WO2017138378A1 - 無線端末 - Google Patents

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WO2017138378A1
WO2017138378A1 PCT/JP2017/003105 JP2017003105W WO2017138378A1 WO 2017138378 A1 WO2017138378 A1 WO 2017138378A1 JP 2017003105 W JP2017003105 W JP 2017003105W WO 2017138378 A1 WO2017138378 A1 WO 2017138378A1
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WO
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information
wireless terminal
side link
control
resource
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Application number
PCT/JP2017/003105
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English (en)
French (fr)
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剛洋 榮祝
憲由 福田
空悟 守田
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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Priority to US16/076,335 priority patent/US10716155B2/en
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
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    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
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    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user
    • HELECTRICITY
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless terminal used in a communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • ProSe Proximity-based Services
  • ProSe a specific wireless terminal (ProSe UE-to-Network Relay) can relay traffic between another wireless terminal (Remote UE) and the network.
  • Remote UE another wireless terminal
  • a wireless terminal includes a controller capable of relaying traffic between another wireless terminal and a network by a proximity service.
  • the controller executes control for transmitting the first information and the second information on the side link.
  • the first information is used to specify the position of the radio resource where the second information is arranged.
  • the second information is used to specify the location of a radio resource for requesting relaying by the proximity service.
  • a wireless terminal receives first information and second information on a side link from another wireless terminal capable of relaying traffic between the wireless terminal and a network by a proximity service.
  • the control part which performs control to perform is provided.
  • the first information is used to specify the position of the radio resource where the second information is arranged.
  • the second information is used to specify the location of a radio resource for requesting relaying by the proximity service.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining relaying by the proximity service.
  • FIG. 5 is a block diagram of the UE 100.
  • FIG. 6 is a block diagram of the eNB 200.
  • FIG. 7 is a sequence diagram for explaining the outline of the restart procedure.
  • FIG. 8 is a diagram (part 1) for explaining the operation according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram (part 2) for explaining the operation according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram (No. 3) for explaining the operation according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram (No.
  • FIG. 12 is a diagram (No. 5) for explaining the operation according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram (No. 6) for explaining the operation according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a sequence diagram for explaining the first modification.
  • FIG. 15 is a sequence diagram for explaining the second modification.
  • FIG. 16 is a sequence diagram for explaining the third modification.
  • a wireless terminal includes a controller capable of relaying traffic between another wireless terminal and a network by a proximity service.
  • the controller executes control for transmitting the first information and the second information on the side link.
  • the first information is used to specify the position of the radio resource where the second information is arranged.
  • the second information is used to specify the location of a radio resource for requesting relaying by the proximity service.
  • the controller may execute control to receive the relay request transmitted using the radio resource from the other radio terminal.
  • the controller may execute control to transmit information indicating that the relay is desired to the base station in response to reception of the relay request.
  • the wireless resource may include a plurality of different small resources. Each of the plurality of small resources may be associated with a different temporary identifier.
  • the relay request may include a temporary identifier associated with the small resource used to transmit the relay request.
  • the controller may execute control for transmitting a response to the relay request to the other wireless terminal. The response may include the temporary identifier included in the relay request.
  • the controller may execute control to transmit a response to the relay request to the other wireless terminal.
  • the response may include information for adjusting a transmission timing from the other wireless terminal to the wireless terminal.
  • the controller may execute control to receive third information on the side link from the other wireless terminal or base station before transmitting the first information.
  • the controller may start control for transmitting the first information in response to reception of the third information.
  • the controller may be individually assigned from the base station the individual resources used in the side link.
  • the controller may share the dedicated resource with the other wireless terminal.
  • a plurality of control areas used for transmission of control information may be arranged in the time direction.
  • the control information may be used for specifying a position of a radio resource where user data transmitted in a side link is arranged.
  • the controller may select a control area used for transmission of control information from the plurality of control areas in accordance with a side link DRX (Discontinuous Reception) operation of the other wireless terminal.
  • the side link DRX operation may be an operation in which the other radio terminal discontinuously monitors the plurality of control areas.
  • the controller may execute control for transmitting power control information to the other wireless terminal.
  • the power control information may include parameter information for controlling transmission power of a side link signal from the other radio terminal to the radio terminal.
  • the parameter information may be determined according to reception power of a side link signal from the wireless terminal to the other wireless terminal.
  • the controller may execute control for transmitting power control information to the other wireless terminal.
  • the power control information may include command information for controlling transmission power of a side link signal from the other wireless terminal to the wireless terminal.
  • the command information may be determined according to received power of the side link signal.
  • a wireless terminal receives first information and second information on a side link from another wireless terminal capable of relaying traffic between the wireless terminal and a network by a proximity service.
  • the control part which performs control to perform is provided.
  • the first information is used to specify the position of the radio resource where the second information is arranged.
  • the second information is used to specify the location of a radio resource for requesting relaying by the proximity service.
  • the controller may execute control to transmit the relay request to the other wireless terminal using the wireless resource.
  • the wireless resource may include a plurality of different small resources. Each of the plurality of small resources may be associated with a different temporary identifier.
  • the controller may include a temporary identifier associated with a small resource used for transmission of the relay request in the relay request.
  • the controller may execute control for receiving a response to the relay request from the other wireless terminal.
  • the response may include the temporary identifier included in the relay request.
  • the controller may execute control for receiving a response to the relay request from the other wireless terminal.
  • the response may include information for adjusting a transmission timing from the wireless terminal to the other wireless terminal.
  • the controller may execute control for transmitting third information on the side link before receiving the first information.
  • the controller may receive the first information from the other wireless terminal that has received the third information.
  • the controller may share an individual resource used in the side link with the other wireless terminal.
  • the dedicated resource may be a radio resource individually allocated from a base station to the other radio terminal.
  • a plurality of control areas used for transmission of control information may be arranged in the time direction.
  • the control information may be used for specifying a position of a radio resource where user data transmitted in a side link is arranged.
  • the controller may execute a side link DRX (Discontinuous Reception) operation that discontinuously monitors the plurality of control regions.
  • the controller may execute control for receiving power control information from the other wireless terminal.
  • the power control information may include parameter information for controlling transmission power of a side link signal from the wireless terminal to the other wireless terminal.
  • the parameter information may be determined according to reception power of a side link signal from the other wireless terminal to the wireless terminal.
  • the controller may execute control for receiving power control information from the other wireless terminal.
  • the power control information may include command information for controlling transmission power of a side link signal from the wireless terminal to the other wireless terminal.
  • the command information may be determined according to received power of the side link signal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a wireless terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device.
  • UE100 performs radio
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • ENB 200 manages one or a plurality of cells.
  • eNB200 performs radio
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter also referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a wireless communication area. “Cell” may also be used as a term indicating a function of performing wireless communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the EPC 20 may form a network together with the E-UTRAN 10.
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) 300, an SGW (Serving Gateway) 400, and a PGW (Packet Data Network Gateway) 500.
  • MME Mobility Management Entity
  • SGW Serving Gateway
  • PGW Packet Data Network Gateway
  • the MME 300 performs various mobility controls for the UE 100, for example.
  • the SGW 400 performs data transfer control.
  • MME300 and SGW400 are connected with eNB200 via a S1 interface.
  • the PGW 500 performs control to relay user data from an external network (and to the external network).
  • Server 600 is provided in the external network.
  • Server 600 is, for example, a ProSe application server (ProSe Application Server).
  • Server 400 (ProSe application server) manages an identifier used in ProSe.
  • the Server 600 may have a ProSe function.
  • the ProSe function is a logical function used for network-related operations necessary for ProSe.
  • the ProSe function plays a different role for each feature of ProSe.
  • the server 400 may be a network device having only the ProSe function.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 2, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model.
  • the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • Data and control signals are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control signals are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler (MAC scheduler). The scheduler determines the uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and the resource blocks allocated to the UE 100.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data and control signals are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Messages for various settings (RRC messages) are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC Radio Resource Control
  • a NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs, for example, session management and mobility management.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SCFDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms.
  • the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB: Resource Block) in the frequency direction.
  • Each subframe includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • One resource element (RE) is configured by one symbol and one subcarrier.
  • a radio resource (time / frequency resource) is allocated to the UE 100.
  • radio resources frequency resources
  • radio resources are configured by resource blocks.
  • radio resources (time resources) are configured by subframes (or slots).
  • the section of the first several symbols of each subframe is an area that can be used as a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink. Control Channel) for transmitting a downlink control signal.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting downlink data.
  • PDCH Physical Downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • both ends in the frequency direction in each subframe are areas that can be used as physical uplink control channels (PUCCH: Physical Uplink Control Channels) for transmitting uplink control signals.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channels
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used as a physical uplink shared channel (PUSCH) for transmitting uplink data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a proximity service is a service that can be provided by the 3GPP system based on UEs that are in proximity to each other.
  • ProSe various radio signals are transmitted / received via a direct radio link between nodes (for example, between UEs) without going through the eNB 200.
  • a direct radio link in ProSe is referred to as a “side link”.
  • the side link may be an interface for side link communication and side link discovery (for example, an interface between the UE and the UE).
  • the side link communication is a function (AS functionality) that enables ProSe direct communication (hereinafter referred to as “direct communication” as appropriate).
  • Side link discovery is a function (AS functionality) that enables ProSe direct discovery (hereinafter referred to as “direct discovery” as appropriate).
  • the side link corresponds to the PC5 interface.
  • the PC 5 is a reference point between ProSe-usable UEs (ProSe-enabled UEs) used for the control plane and user plane for ProSe direct discovery, ProSe direct communication and ProSe UE-to-network relay.
  • ProSe-usable UEs ProSe-enabled UEs
  • Direct discovery is a mode in which a partner is searched by directly transmitting a discovery message (discovery signal) that does not designate a specific destination between UEs.
  • the direct discovery is a procedure for discovering another UE in the vicinity of the UE using a direct radio signal in E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) via the PC 5.
  • the direct discovery is a procedure adopted by the UE 100 capable of executing the proximity service in order to discover other UEs 100 capable of executing the proximity service using only the capability of the two UEs 100 with the E-UTRA technology.
  • Direct discovery is supported only when UE 100 is served by E-UTRAN (eNB 200 (cell)). When the UE 100 is connected to the cell (eNB 200) or located in the cell, the UE 100 can be provided with service by the E-UTRAN.
  • Type 1 There are “type 1” and “type 2 (type 2B)” as resource allocation types for transmission (announcement) of discovery messages (discovery signals).
  • Type 1 the UE 100 selects a radio resource.
  • type 2 type 2B
  • the eNB 200 allocates radio resources to the UE 100.
  • the “Sidelink Direct Discovery” protocol stack includes a physical (PHY) layer, a MAC layer, and a ProSe protocol.
  • a discovery signal is transmitted between a physical layer of UE (A) and a physical layer of UE (B) via a physical channel called a physical side link discovery channel (PSDCH).
  • a discovery signal is transmitted between the MAC layer of UE (A) and the MAC layer of UE (B) via a transport channel called a side link discovery channel (SL-DCH).
  • Direct communication is a mode in which data is directly transmitted between UEs by specifying a specific destination (destination group).
  • Direct communication is communication between two or more UEs capable of performing proximity services by user plane transmission using E-UTRA technology via a path that does not pass through any network node.
  • the direct communication resource allocation types include “mode 1” and “mode 2”.
  • mode 1 the eNB 200 designates radio resources for direct communication.
  • mode 2 the UE 100 selects a radio resource for direct communication.
  • the direct communication protocol stack includes a physical (PHY) layer, a MAC layer, an RLC layer, and a PDCP layer.
  • a control signal is transmitted via the physical side link control channel (PSCCH), and data is transmitted via the physical side link shared channel (PSSCH). Is transmitted.
  • a synchronization signal or the like may be transmitted through a physical side link broadcast channel (PSBCH).
  • PSBCH physical side link broadcast channel
  • Data is transmitted between the MAC layer of UE (A) and the MAC layer of UE (B) via a transport channel called a side link shared channel (SL-SCH).
  • SL-SCH side link shared channel
  • STCH side link traffic channel
  • FIG. 4 is a diagram for explaining UE-to-network relay according to the embodiment.
  • a remote UE is, for example, a UE located outside the network range (Outof-Network). That is, the remote UE is located outside the cell coverage. The remote UE may be located within the coverage of the cell. Therefore, the remote UE is a UE 100 that is not directly served by the E-UTRAN 10 (a UE 100 that is not served by the E-UTRAN 10).
  • the remote UE 100 can communicate with a packet data network (PDN: Packet Data Network) via a relay UE described later.
  • PDN Packet Data Network
  • the remote UE may be a public safety (UE) for public safety (ProSe-enabled Public Safe UE).
  • ProSe-enabled Public Safety UE is configured so that HPLMN permits use for public safety.
  • ProSe-enabled Public Safety UE can use the neighborhood service and supports the procedure in the neighborhood service and specific capabilities for public safety.
  • “ProSe-enabled Public Safe UE” transmits information for public safety through a neighborhood service.
  • the information for public safety is, for example, information on disasters (earthquakes, fires, etc.), information used for fire fighting personnel or police personnel, and the like.
  • the remote UE is provided with a ProSe relay service from the relay UE, as will be described later.
  • UE-to-network relay is executed between a remote UE provided with the ProSe relay service and a relay UE provided with the ProSe relay service.
  • Relay UE Provides ProSe relay service for remote UEs.
  • the relay UE provides service continuity of communication with the packet data network for the remote UE. Therefore, the relay UE relays data (unicast traffic) between the remote UE and the network.
  • the relay UE relays data (traffic) of the remote UE by a proximity service (direct communication).
  • the relay UE relays data (uplink traffic) received from the remote UE via the PC5 interface to the eNB 200 via the Uu interface (LTE-Uu) or the Un interface (LTE-Un).
  • the relay UE relays data (downlink traffic) received from the eNB 200 via the Uu interface or Un interface to the remote UE via the PC5 interface.
  • the relay UE is located only in the network (within the coverage of the cell).
  • the relay UE can provide a comprehensive function capable of relaying any type of traffic related to communication for public safety.
  • Relay UE and remote UE can transmit data and control signals between physical layers.
  • the relay UE and the remote UE can transmit data and control signals between the MAC layer, the RLC layer, and the PDCP layer.
  • the relay UE may have an IP relay (IP-Relay) layer as an upper layer of the PDCP layer.
  • the remote UE may have an IP layer as an upper layer of the PDCP layer.
  • the relay UE and the remote UE can transmit data and control signals between the IP relay layer and the IP layer.
  • the relay UE can transmit data between the IP relay layer and the IP layer of the IP-GW 350.
  • the relay UE can transmit data (traffic) to the remote UE using broadcast in the AS layer (Access Stratum).
  • the relay UE may transmit data to the remote UE using unicast in the AS layer.
  • feedback in the AS layer may not be performed between the relay UE and the remote UE.
  • feedback in the NAS layer Non Access Stratum
  • UE-to-network relay is performed using unicast, feedback in the AS layer may be performed.
  • the UE 100 (wireless terminal)
  • UE100 which concerns on embodiment contains (A) UE which has a cellular communication function, and (B) UE which does not have a cellular communication function.
  • a UE that does not have a cellular communication function has a side link function.
  • a UE that does not have a cellular communication function may be referred to as an SL-UE.
  • FIG. 5 is a block diagram of the UE 100. As illustrated in FIG. 5, the UE 100 includes a receiver (receiver) 110, a transmitter (transmitter) 120, and a controller (controller) 130.
  • the receiver 110 and the transmitter 120 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
  • Receiver 110, transmitter 120, and controller 130 are used to perform cellular communication and side link operations.
  • the receiver 110 performs various types of reception under the control of the controller 130.
  • the receiver 110 includes an antenna.
  • the receiver 110 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal).
  • the receiver 110 outputs a baseband signal to the controller 130.
  • the transmitter 120 performs various transmissions under the control of the controller 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna.
  • the transmitter 120 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 130 into a radio signal.
  • the transmitter 130 transmits a radio signal from the antenna.
  • the controller 130 performs various controls in the UE 100.
  • the controller 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs, for example, modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor may include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the UE 100 may include a GNSS receiver.
  • the GNSS receiver can receive a GNSS signal in order to obtain location information indicating the geographical location of the UE 100.
  • the GNSS receiver outputs a GNSS signal to the controller 130.
  • UE100 may have a GPS function for acquiring position information of UE100.
  • the SL-UE 100 that does not have a cellular communication function will be described. Similar to the UE 100 described above, the SL-UE 100 includes a receiver 110, a transmitter 120, and a controller 130.
  • the receiver 110, the transmitter 120, and the controller 130 provided in the SL-UE 100 can perform only a side link operation, and the SL-UE 100 does not include a receiver and a transmitter that can perform cellular communication. Therefore, the receiver 110, the transmitter 120, and the controller 130 included in the SL-UE 100 perform the same operation as described above, but the “radio signal” is a radio signal in the side link. In other respects, the receiver 110, the transmitter 120, and the controller 130 perform the same operations as described above.
  • the SL-UE 100 is, for example, a communication device (wearable UE) that a user can wear.
  • the SL-UE 100 may be a communication device for machine type communication (MTC: Machine Type Communication) that is communication without human intervention.
  • MTC Machine Type Communication
  • the SL-UE 100 may not require the installation of an existing SIM (Subscriber Identity Module Card).
  • the SLUE 100 may be capable of mounting an SL-UE SIM (D2D SIM).
  • the SL-UE 100 Since the SL-UE 100 does not require an existing SIM to be mounted, the SL-UE 100 does not hold information (Pre-configured parameters) set via the network from the ProSe function.
  • a process executed by at least one of the receiver 110, the transmitter 120, and the controller 130 included in the UE 100 will be described as a process (operation) executed by the UE 100 for convenience.
  • FIG. 6 is a block diagram of the eNB 200. As illustrated in FIG. 6, the eNB 200 includes a receiver (reception unit) 210, a transmitter (transmission unit) 220, a controller (control unit) 230, and a network interface 240.
  • the transmitter 210 and the receiver 220 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
  • the receiver 210 performs various types of reception under the control of the controller 230.
  • the receiver 210 includes an antenna.
  • the receiver 210 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal).
  • the receiver 210 outputs a baseband signal to the controller 230.
  • the transmitter 220 performs various transmissions under the control of the controller 230.
  • the transmitter 220 includes an antenna.
  • the transmitter 220 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 230 into a radio signal.
  • the transmitter 220 transmits a radio signal from the antenna.
  • the controller 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the controller 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor performs, for example, modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the network interface 240 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface.
  • the network interface 240 is connected to the MME 300 and the SGW 400 via the S1 interface.
  • the network interface 240 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface, for example.
  • a process executed by at least one of the transmitter 210, the receiver 220, the controller 230, and the network interface 240 included in the eNB 200 will be described as a process (operation) executed by the eNB 200 for convenience.
  • FIG. 7 is a sequence diagram for explaining the operation according to the embodiment.
  • 8 to 13 are diagrams for explaining the operation according to the embodiment.
  • UE 100-1 has a cellular communication function and a side link function. That is, the UE 100-1 can execute the UE-to-network relay operation.
  • UE 100-1 is located in a cell managed by eNB 200.
  • UE 100-1 is in the RRC connection state. Alternatively, the UE 100-1 may be in the RRC idle state.
  • the UE 100-2 does not have a cellular communication function but has a side link function.
  • the UE 100-2 is the SL-UE 100.
  • UE 100-2 is a remote UE.
  • the radio signal in the side link is transmitted / received using a licensed band and / or an unlicensed band. Therefore, UE 100-1 and UE 100-2 may be UEs that support only the licensed band. UE 100-1 and UE 100-2 may be UEs that support only unlicensed bands. UE 100-1 and UE 100-2 may be UEs that support both licensed and unlicensed bands.
  • the licensed band is a frequency band that requires a license.
  • the licensed band is an unlicensed band used for cellular communication and is a license-free frequency band.
  • step S101 the UE 100-1 transmits a master information block SL (MIB-SL) message on the side link.
  • the UE 100-1 may transmit a synchronization signal (SLSS) together with the MIB-SL message in the side link.
  • MIB-SL master information block SL
  • SLSS synchronization signal
  • the UE 100-1 may transmit the MIB-SL message (and SLSS) periodically or aperiodically. For example, the UE 100-1 may transmit the MIB-SL message with a constant multiple of the minimum period X [ms] of the MIB-SL message (and SLSS) defined in advance. For example, when there are a plurality of transmission opportunities in the predetermined period Y [ms], the UE 100-1 may randomly select an opportunity to transmit the MIB-SL message from the plurality of transmission opportunities. .
  • the UE 100-1 may transmit the MIB-SL message regardless of whether or not a remote UE exists in the vicinity.
  • the transmission cycle of the MIB-SL message before discovering the remote UE may be longer than the transmission cycle of the MIB-SL message after discovering the remote UE.
  • a plurality of periods may be set by the eNB 200 for the MIB-SL message (and SLSS).
  • the eNB 200 may transmit the setting information about the MIB-SL message (and SLSS) by dedicated signaling.
  • the eNB 200 may transmit the setting information by common signaling (for example, SIB (System Information Block)).
  • the MIB-SL message is used to specify the position of a radio resource where a system information block SL (SIB-SL) described later is arranged.
  • SIB-SL system information block SL
  • the MIB-SL message may include, for example, information for specifying the position of the radio resource where the SIB-SL is arranged.
  • the MIB-SL message may include information specifying a time position (for example, a subframe) of a radio resource where the SIB-SL is arranged.
  • the MIB-SL message may include information specifying the frequency position of the radio resource where the SIB-SL is arranged.
  • DirectFrameNumber indicates a frame number in which SLSS and SL-BCH (Sidelink Broadcast Channel) are transmitted.
  • Direct SubframeNumber indicates a subframe in the frame corresponding to “directFrameNumber”.
  • Sl-Bandwidth is a frequency bandwidth setting parameter used for the side link.
  • the position of the radio resource where the SIB-SL is arranged may be specified by the position of the MIB-SL message (that is, the position of the radio resource where the MIB-SL message is arranged).
  • the frequency band in which the MIB-SL message is transmitted may be the same as the frequency band in which the SIB-SL is transmitted.
  • the SIB-SL may be located after a predetermined time has elapsed from the time position of the MIB-SL message.
  • the MIB-SL message may include a parameter nPSCCH.
  • the parameter nPSCCH is used to specify a radio resource (PSCCH resource) to which control information is transmitted.
  • the control information is information for indicating (designating) a radio resource (PSSCH resource) to which SIB-SL (specifically, SIB-SL (SA) described later) is transmitted.
  • the UE 100-1 may start transmitting a MIB-SL message (and SLSS) based on an operation from the user.
  • the UE 100-1 may transmit the MIB-SL message when the function of the relay UE is in an ON state by a user operation.
  • the UE 100-1 may stop the transmission of the MIB-SL message when the function of the relay UE is in an OFF state by a user operation.
  • SLSS is a side link synchronization signal (SLSS) transmitted via PSBCH.
  • the SLSS includes a primary side link synchronization signal (PSSS: Primary Side Synchronization Signal) and a secondary side link synchronization signal (SSSS: Secondary Side Link Synchronization Signal).
  • PSSS Primary Side Synchronization Signal
  • SSSS Secondary Side Link Synchronization Signal
  • step S102 the UE 100-2 that has received the MIB-SL message starts monitoring the SIB-SL.
  • the UE 100-2 uses the MIB-SL message to specify the position of the radio resource where the SIB-SL is arranged.
  • the UE 100-2 may specify the position of the radio resource where the SIB-SL is arranged based on the information included in the MIB-SL message.
  • the UE 100-2 may specify the position of the radio resource where the SIB-SL is arranged by the position of the MIB-SL message (time position and / or frequency position).
  • the UE 100-2 may specify the position of the radio resource where the SIB-SL is arranged using the parameter nPSCCH.
  • UE 100-1 identifies a PSCCH resource used for transmission of control information using parameter nPSCCH.
  • the UE 100-2 acquires control information by monitoring the specified PSSCH resource.
  • the UE 100-2 can specify the position of the radio resource where the SIB-SL (SA) is arranged using the acquired control information (see FIG. 8).
  • the SIB-SL (SA) is information for specifying the position of the radio resource where the SIB-SL (Data) is arranged.
  • UE 100-2 monitors the position of the radio resource where the specified SIB-SL is placed.
  • step S103 the UE 100-1 transmits SIB-SL (system information block SL message) on the side link.
  • SIB-SL system information block SL message
  • the UE 100-1 transmits the SIB-SL, for example, via SBCCH (Sidelink Broadcast Control Channel).
  • SIB-SL is composed of SIB-SL (SA) and SIB-SL (Data).
  • SA SIB-SL
  • Data SIB-SL
  • the MIB-SL message is used to specify the position of the radio resource where at least the SIB-SL (SA) is arranged.
  • the SIB-SL (SA) is used to specify the position of the radio resource where the SIB-SL (Data) is arranged.
  • the SIB-SL (SA) may include information (scheduling assignment: SA (Scheduling Assignment)) for specifying the position of the radio resource in which the SIB-SL (Data) is arranged.
  • the SIB-SL (SA) may include information specifying a time position and / or a frequency position of a radio resource where the SIB-SL (Data) is arranged.
  • the position of the radio resource where the SIB-SL (Data) is arranged may be specified by the position of the radio resource where the SIB-SL (SA) is arranged.
  • the frequency position of SIB-SL (SA) may correspond to the frequency position of SIB-SL (Data).
  • the SIB-SL (Data) may be positioned after a predetermined time has elapsed from the time position of the SIB-SL (SA).
  • SIB-SL includes radio resources for requesting relaying by a nearby service.
  • the radio resource may be a resource pool (s).
  • the radio resource is a radio resource (DiscTxNormalResource: resource pool for side link discovery) used for discovery in the side link or a radio resource (CommTxNormalResource: resource pool for side link communication) used for communication in the side link.
  • the wireless resource includes a plurality of different small resources.
  • the small resources may be resources having different time / frequency positions.
  • the small resource is, for example, (multiple) resource blocks (RB) selected from the (multiple) resource pool.
  • RB resource blocks
  • Each of the plurality of small resources may be associated with a different temporary identifier (Temporary ID).
  • the SIB-SL may include power information indicating the transmission power of the side link signal (for example, at least one of the SSSS, MIB-SL, and SIB-SL) from the UE 100-1 that is the transmission source. Good.
  • the UE 100-2 may calculate the path loss based on the power information and the reception level of the side link signal from the UE 100-1.
  • the UE 100-2 may adjust the transmission power based on the path loss.
  • the UE 100-2 may use the reception level (reception strength (S-RSRP) and reception quality (S-RSRQ)) of the reference signal in the RB (resource block) in which the PSBCH is transmitted.
  • the UE 100-2 may use the reception level (reception strength (SD-RSRP) and reception quality (SD-RSRQ)) of the reference signal in the RB through which the PSDCH is transmitted.
  • the UE 100-2 specifies the position of the radio resource where the SIB-SL (Data) is arranged by the SIB-SL (SA). By receiving the SIB-SL (Data), the UE 100-2 can know the radio resource for requesting the relay by the proximity service.
  • the UE 100-2 may select a radio resource (small resource) to be used from among the radio resources.
  • the UE 100-2 may select a small resource at random.
  • the UE 100-2 may select a small resource based on the parameter nPSDCH.
  • the parameter nPSDCH is a parameter used for the UE 100-2 to uniquely select a radio resource in the resource pool.
  • Radio resource pool a radio resource (resource pool) (Pre-config.) From a network (e.g., eNB 200 or ProSe application server) while in the cell. It can be acquired in advance. Radio resource settings may be stored in a SIM attached to an existing UE. Therefore, an existing UE can designate a radio resource (resource pool) to be used for a relay request even in a MIB-SL message with a limited capacity.
  • the UE 100-2 that cannot execute the cellular communication cannot hold the radio resource setting in advance if the existing SIM is not installed. Therefore, the UE 100-2 does not know the radio resource (resource pool) to be used even when the radio resource is designated by the MIB-SL message.
  • the MIB-SL message is transmitted together with the SLSS, basically, UEs that are not synchronized are targeted for reception. For this reason, even if information indicating the radio resource (resource pool) used for the relay request is included in the MIB-SL message by expanding the capacity of the MIB-SL message, the UE that is not synchronized has a large capacity. May not receive all of the MIB-SL messages. Therefore, there is a possibility that the UE 100-2 cannot make a relay request until the next MIB-SL message is received. The extension of the MIBSL message can cause interference.
  • the UE 100-2 can specify the position of the radio resource where the SIB-SL is arranged by the MIB-SL message.
  • the position of the radio resource where the SIB-SL is arranged is specified by the position of the MIB-SL message, there is no problem even if the capacity of the MIB-SL message is limited.
  • the existing MIB-SL message can include information for specifying the position of the radio resource where the SIB-SL is arranged. Therefore, the UE 100-2 can know the radio resource for requesting the relay by the proximity service by the existing MIB-SL message.
  • the UE 100-2 can receive the SIB-SL after synchronizing with the source UE 100-1 by SLSS, even when the information amount of the SIB-SL is large, the UE 100-2 receives all of the SIB-SL more reliably. Is possible.
  • the UE 100-2 requests the UE 100-1 to relay by the proximity service.
  • the UE 100-2 uses the radio resource (small resource) included in the SIB-SL (Data) to request relay to the UE 100-1 on the side link.
  • UE 100-2 transmits a message (relay request: first message) for requesting relay to UE 100-1.
  • the UE 100-2 may transmit a discovery message as a relay request using 2 RB radio resources.
  • the UE 100-2 may request the UE 100-1 to relay by a discovery message (Discovery announcements) using a discovery radio resource (DiscTxNormalResource).
  • a discovery message (Discovery announcements) using a discovery radio resource (DiscTxNormalResource).
  • DiscTxNormalResource a discovery radio resource
  • the relay request may include temporary identifiers associated with a plurality of small resources. That is, the UE 100-2 may include a temporary identifier in the relay request.
  • the UE 100-2 may randomly select the content of the message for the relay request from a predetermined range. For example, when using the discovery message, the UE 100-2 randomly selects the content of the message from a plurality of pattern values (for example, a value “2232”). The UE 100-2 transmits a discovery message including the selected pattern value to the UE 100-1 as a relay request.
  • the contents of the message may be different signal sequences.
  • the signal sequence is a signal sequence (preamble sequence) used when a relay by a nearby service is requested.
  • the relay UE UE 100-1 can grasp the plurality of relaying requests.
  • the UE 100-1 may indirectly grasp the parameter nPSDCH used by the UE 100-2 from the position of the resource (position where the resource is arranged). For example, the UE 100-1 monitors the resources in the resource pool for the relay request. The UE 100-1 determines the parameter nPSDCH used by the UE 100-2 from the position of the resource (that is, the resource where the CRC (Cyclic Redundancy Check) has been successfully performed) that the signal has been successfully received. I can know.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the UE 100-1 receives from UE 100-2 a relay request transmitted using radio resources (small resources) included in SIB-SL (Data).
  • the UE 100-1 stores the content included in the relay request.
  • the UE 100-1 stores the parameter nPSDCH and a temporary identifier.
  • the UE 100-1 may store a propagation delay (delay time) between the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • the UE 100-1 can estimate the propagation delay (delay time) by the following method.
  • the UE 100-2 synchronizes with the synchronization signal (SLSS) from the UE 100-1.
  • SLSS synchronization signal
  • a synchronization shift (delay time ⁇ ) occurs between the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • the UE 100-2 that does not have the cellular communication function does not have the timing reference, and therefore cannot recognize the synchronization shift. Therefore, the UE 100-2 transmits the relay request after the delay time ⁇ from the reference of the UE 100-1. Further, the UE 100-1 receives the relay request after the delay time ⁇ depending on the distance between the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • the difference (propagation delay) between the timing when the UE 100-1 receives the relay request and the reference timing of the UE 100-1 is 2 ⁇ .
  • the UE 100-1 may specify a small resource by the parameter nPSDCH and / or a temporary identifier.
  • step S105 the UE 100-2 starts monitoring a response from the UE 100-1.
  • the UE 100-2 may start monitoring with the transmission of the relay request as a trigger.
  • the SIB-SL (Data) may include a radio resource for receiving a response from the UE 100-1.
  • the UE 100-2 may monitor the range of the radio resource.
  • the UE 100-2 may monitor in a range of another radio resource corresponding to the radio resource (small resource) used for transmission of the relay request.
  • the UE 100-2 may monitor, for example, in a small resource frequency band used for transmission.
  • the UE 100-2 may monitor one or more small resources calculated from the resource pool using the parameter nPSDCH (small resource selection parameter) used for transmission of the relay request.
  • the UE 100-2 may execute the process of step S104.
  • the UE 100-2 may have a timer for measuring a predetermined time.
  • the UE 100-2 may start a timer in response to transmission of the relay request.
  • the UE 100-2 may execute the process of step S104 when the timer expires before receiving the response.
  • the timer value may be included in the SIB-SL.
  • the UE 100-2 may transmit a new relay request with a transmission power higher than the transmission power of the relay request transmitted before. In this case, the UE 100-2 may transmit a new relay request with a transmission power within a range not exceeding the maximum transmission power. Information indicating the maximum transmission power may be included in the SIB-SL.
  • step S106 in response to reception of the relay request, the UE 100-1 transmits information (D2D relay request) indicating that the relay is desired to the eNB 200.
  • the UE 100-1 transmits information indicating the intention of relay to the eNB 200.
  • the UE 100-1 may transmit information indicating a resource request for relay to the eNB 200.
  • the UE 100-1 may transmit an SL-UE information (SL-UEInformation) message indicating that relay is desired to the eNB 200.
  • SL-UEInformation SL-UE Information
  • the UE 100-1 does not need to transmit information indicating that the relay is desired to the eNB 200.
  • the UE 100-1 may execute the process of step S110 without executing the process of step S106. For example, when a radio resource for relay is allocated in advance from the eNB 200, the UE 100-1 may omit the process of step S106.
  • the eNB 200 sends information (D2D relay request) indicating that the UE 100-1 wants to relay to the network (NW).
  • the NW may be, for example, an upper node (for example, the MME 300) of the eNB 200.
  • the NW may be a server 600 (for example, a ProSe application server).
  • the NW may be a ProSe function (ProSe Function).
  • the eNB 200 may execute the process of step S109 without executing the process of step S107.
  • the NW sends a response to the eNB 200.
  • the NW sends information (D2D relay complete) indicating that preparation for relay has been completed to the eNB 200.
  • the NW may send information indicating whether to permit relay to the eNB 200.
  • the NW may send information indicating the UE that permits relaying (relay UE (UE 100-1) permission and / or remote UE (UE 100-2) permission) to the eNB 200.
  • the NW may send to the eNB 200 information indicating a UE that does not permit relaying (non-permission of the relay UE (UE 100-1) and / or non-permission of the remote UE (UE 100-2)).
  • the eNB 200 allocates a radio resource (D2DD Dedicated Resource) to the UE 100-1 individually.
  • the eNB 200 may allocate radio resources using an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfig.) Message.
  • the radio resource is a radio resource used in step S113.
  • the radio resource may include a radio resource used in steps S110 to S112.
  • ENB 200 may allocate semi-static radio resources. Details of semi-static radio resource allocation (Semi-Static Resource allocation) will be described later.
  • the UE 100-1 transmits a response (second message) to the relay request to the UE 100-2.
  • the UE 100-1 may transmit a response to the UE 100-2 by a discovery message (Discovery announcements) using a discovery radio resource (DiscTxNormalResource) included in the SIB-SL.
  • DiscTxNormalResource discovery radio resource
  • the response message may include a temporary identifier (Temporary ID) included in the relay request.
  • the response message may also include other information included in the relay request.
  • the response message may include information on temporary radio resources used in step S111.
  • the response message may include information on temporary radio resources used in step S112.
  • the UE 100-1 may generate timing information based on a propagation delay between the UE 100-1 and the UE 100-2 (for example, the propagation delay calculated in step S104).
  • the UE 100-1 may adjust the transmission and / or reception timing of the side link as follows based on the propagation delay between the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • the UE 100-1 may include the timing information in the response message when the transmission and / or reception timing is adjusted in the UE 100-2.
  • the timing information is transmission timing information for adjusting the transmission timing from the UE 100-2 to the UE 100-1 and / or transmission timing information for adjusting the reception timing from the UE 100-1 to the UE 100-2.
  • the UE 100-1 may adjust the communication timing with reference to the synchronization source (relay UE) UE 100-1 (Sync Ref UE (Relay UE)). .
  • the UE 100-2 (remote UE) executes control to transmit the side link signal (for example, the signals of steps S111 and S113) earlier than the scheduled transmission timing in consideration of the propagation delay.
  • the UE 100-2 performs control to receive the side link signal (for example, the signals in steps S112 and S113) later than the scheduled reception timing.
  • the UE 100-1 may use the UE 100-2 (remote UE) as a reference.
  • the UE 100-1 performs control to transmit the side link signal (for example, the signals of steps S110, S112, and S113) earlier than the scheduled transmission timing in consideration of the propagation delay.
  • the UE 100-2 performs control to receive the side link signal (for example, the signals at steps S111 and S113) later than the scheduled reception timing.
  • the final symbol of the transmission resource of the UE 100-2 may be set to blank.
  • the UE 100-1 may use the UE 100-2 (remote UE) as a reference when, for example, the transmitter and the receiver included in the UE 100-1 can operate independently. In this case, the final symbol of the transmission resource of the UE 100-2 may not be set to blank.
  • the UE 100-1 includes only one transceiver, the UE 100-1 (relay UE) may be used as a reference.
  • step S111 the UE 100-2 transmits a response (third message) to the message in step S110 to the UE 100-1.
  • the UE 100-2 may transmit the third message by using the temporary radio resource information included in the second message (the response message in step S110).
  • the UE 100-2 may transmit the third message by side link communication.
  • the third message may include the unique identifier of the UE 100-2.
  • the UE 100-1 transmits a response (fourth message) to the message in step S111 to the UE 100-2.
  • the UE 100-1 may transmit the fourth message using information on temporary radio resources included in the second message (response message in step S110).
  • the UE 100-1 may transmit the fourth message by side link communication.
  • the fourth message may include the unique identifier of the UE 100-2.
  • a side link connection may be established between the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • step S113 the UE 100-1 and the UE 100-2 start side link communication. Specifically, the UE 100-1 starts relaying by the proximity service.
  • the following operations may be executed in side link communication.
  • the UE 100-1 and the UE 100-2 perform side link communication using individual resources individually allocated to the UE 100-1.
  • UE100-1 and UE100-2 share an individual resource.
  • the individual resource may be a semi-static radio resource.
  • UE 100-1 and UE 100-2 perform side link communication using only individual resources. Thereby, the UE 100-1 and the UE 100-2 do not need to monitor other radio resources (for example, all of the resource pool). Therefore, power consumption can be reduced.
  • the UE 100-1 may request the eNB 200 for a semi-static radio resource (individual resource) (S106).
  • the eNB 200 may allocate a semi-static radio resource (S109).
  • the eNB 200 may allocate a semi-static radio resource to the UE 100 by the RRC connection reconfiguration message. Since the dedicated resource is shared by the UE 100-1 and the UE 100-2, the eNB 200 may not consider the UE 100-2 (remote UE).
  • the UE 100-1 and UE 100-2 share individual resources. Since reception consumes less power than transmission, the individual resources may be divided so that the resources of the UE 100-1 are larger than the resources of the UE 100-2.
  • the ratio between the transmission resource (reception resource) of the UE 100-1 and the transmission resource (reception resource) of the UE 100-2 may be X to 1. X is a value greater than 1.
  • the UE 100-1 and UE 100-2 may share the distribution of individual resources using TDD setting information so that resource allocation of UE 100-1 and resource allocation of UE 100-2 do not conflict.
  • the TDD setting information may be included in the MIB-SL message from the UE 100-1.
  • the TDD setting information may include allocation information of transmission resources of UE 100-1 (reception resources of UE 100-2) and allocation information of transmission resources of UE 100-2 (reception resources of UE 100-1).
  • the UE 100-1 transmits control information (SA Relay) for designating a monitor (reception) area (reception resource) of the UE 100-2.
  • the monitor area corresponds to a radio resource included in the individual resource.
  • the UE 100-1 transmits user data to the UE 100-2 in the designated monitor area (Data).
  • the UE 100-2 monitors only the designated monitor area.
  • the UE 100-2 transmits control information in the transmission area (SA Remote).
  • the control information is information that designates the monitor area of the UE 100-1.
  • the UE 100-2 transmits user data to the UE 100-1 in the designated monitor area (Data).
  • the UE 100-1 monitors only the designated monitor area.
  • the UE 100-1 may transmit control information (SA Relay) for designating a monitor (reception) area (reception resource) of the UE 100-2 and a transmission area (transmission resource) of the UE 100-2.
  • the monitor area and the transmission area correspond to radio resources included in the individual resources.
  • the UE 100-1 transmits user data to the UE 100-2 in the designated monitor area (Data).
  • the UE 100-2 monitors only the designated monitor area.
  • the UE 100-2 transmits the control information in the designated transmission area (SA Remote).
  • the control information is information that designates the monitoring area of the UE 100-1 and the transmission area of the UE 100-1.
  • the UE 100-2 transmits user data to the UE 100-1 in the designated monitor area (Data).
  • the UE 100-1 monitors only the designated monitor area.
  • the UE 100-1 transmits control information in the designated transmission area (SA Relay).
  • the control information is information that designates the monitoring area of UE 100-2 (and the transmission area of UE 100-1). The
  • control information is used for specifying the position of the radio resource where the user data is arranged.
  • the UE 100-2 executes a side link DRX (SL-DRX: Sidelink-Discontinuous Reception) operation.
  • the SL-DRX operation is an operation for discontinuously monitoring a plurality of control areas.
  • the UE 100-2 monitors the control area according to a predetermined cycle (SL-DRX cycle). For example, when monitoring one control area, the UE 100-2 omits monitoring of the control area until the SL-DRX cycle elapses.
  • the SL-DRX cycle is a length of a control area period (SA period) unit. For example, as shown in FIG. 11, when the SL-DRX cycle is twice the period of the control region, the UE 100-2 omits monitoring of the second (and fourth) control region. Thereby, since UE100-2 can reduce the area to monitor, it can reduce power consumption.
  • the UE 100-1 may select a control region used for transmission of control information from among a plurality of control regions according to the SLDRX operation (SL-DRX cycle).
  • the UE 100-1 can select the first (and third) control region as a control region used for transmission of control information.
  • UE 100-1 acquires setting information (for example, SLDRX cycle) of SL-DRX operation from UE 100-2.
  • the UE 100-1 may transmit the setting information of the SL-DRX operation to the UE 100-2.
  • the UE 100-1 may receive setting information of SL-DRX operation from the eNB 200.
  • SL-DRX operation setting information may be different for each UE.
  • the setting information of SL-DRX operation may be common to each UE.
  • UE 100-1 may transmit power control information to UE 100-2 in side link communication.
  • FIG. 12 is an example of power control by an open loop TPC (Transmission Power Control).
  • FIG. 13 is an example of power control by closed loop TPC.
  • the UE 100-1 transmits power control information including parameter information (TPC parameters) for controlling transmission power from the UE 100-2 to the UE 100-1 to the UE 100-2.
  • the UE 100-1 may transmit power control information by MIB-SL and / or SIB-SL.
  • the parameter information is determined according to the received power of the side link signal from UE 100-1 to UE 100-2.
  • the UE 100-2 may measure the reception power (reception strength (S-RSRP) and / or reception quality (S-RSRQ)) of a reference signal in an RB (resource block) in which PSBCH is transmitted.
  • the UE 100-2 can measure the received power of SLSS from the UE 100-1.
  • the UE 100-1 may periodically transmit SLSS.
  • the UE 100-2 may measure the reception power (reception strength (SD-RSRP) and / or reception quality (SD-RSRQ)) of the reference signal in the RB through which the PSDCH is transmitted.
  • SD-RSRP reception strength
  • SD-RSRQ reception quality
  • the parameter information may include a path loss compensation coefficient ⁇ .
  • the parameter information may include the desired received power Po.
  • the UE 100-2 calculates transmission power by the following equation.
  • TxPower min (Pmax, Po + ⁇ * PL)
  • TxPower indicates transmission power.
  • PL indicates a path loss between UEs (between a remote UE and a relay UE).
  • UE 100-2 determines the reception power of the side link signal to UE 100-1 based on the measurement result and the parameter information.
  • the UE 100-2 transmits a side link signal to the UE 100-1.
  • the UE 100-1 measures the received power of the side link signal (at least one of S-RSRP, S-RSRQ, SD-RSRP, and SD-RSRQ).
  • the UE 100-1 transmits power control information including command information (TPC command) for controlling transmission power from UE 100-2 to UE 100-1 to UE 100-2.
  • the UE 100-1 may transmit power control information (command information) to the UE 100-2 by control information (SCI: Sidelink Control Information) transmitted on the PSCCH.
  • the UE 100-1 may transmit power control information (command information) to the UE 100-2 by a discovery message.
  • the UE 100-1 may transmit power control information (command information) to the UE 100-2 by a packet (data) transmitted by the PSSCH.
  • the UE 100 may include command information in the MAC header of the packet.
  • the command information may be any of an instruction to increase transmission power, an instruction to decrease transmission power, and an instruction to maintain transmission power.
  • the instruction to increase (substantially) transmission power may be a transmission power value (variable value) to be increased.
  • the instruction to (substantially) decrease the transmission power may be a transmission power value (variable value) to decrease.
  • the command information is one of an instruction to transmit at the maximum transmission power of the UE 100-2, an instruction to transmit at the minimum transmission power of the UE 100-2, an instruction based on S-RSRP, and an instruction based on SD-RSRP. There may be. When S-RSRP is used as a reference, the transmission power is calculated based on S-RSRP.
  • the path loss (PL) used for calculating the transmission power described above is calculated by S-RSRP.
  • transmission power is calculated based on SD-RSRP.
  • the path loss (PL) used for calculating the transmission power described above is calculated by SD-RSRP.
  • the command information may be an instruction to match RSRP indicating the received power intensity of the reference signal from the eNB 200.
  • the UE 100-1 may transmit the RSRP measured by itself to the UE 100-2.
  • the UE 100-2 can adjust the transmission power of the side link signal according to the reception power of the side link signal between the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • the transmission power of the side link signal is the downlink signal reception power (RSRP) between the eNB 200 and the UE 100-2.
  • the transmission power can be adjusted appropriately rather than adjusting. As a result, power consumption can be reduced.
  • the interference given to eNB200 and other UE100 can be suppressed.
  • Modification Example 1 Modification Example 1 according to the embodiment will be described with reference to FIG.
  • FIG. 14 is a sequence diagram for explaining the first modification.
  • the UE 100-2 transmits the relay request without using the radio resource included in the SIB-SL (Data).
  • the UE 100-2 stores in advance radio resources for requesting relaying by the proximity service.
  • the radio resource information may be a fixed value stored when the UE 100-2 (memory) is manufactured.
  • the radio resource may be stored in, for example, a SIM (D2D SIM) that does not have a cellular communication function.
  • Step S201 corresponds to step S101.
  • the UE 100-2 may start the process of step S202 in response to reception of SLSS and / or MIB-SL.
  • Step S202 corresponds to step S104.
  • the UE 100-2 requests the UE 100-1 to relay by the proximity service using the radio resources stored in advance.
  • Steps S203 to S211 correspond to steps S105 to S113.
  • FIG. 15 is a sequence diagram for explaining the second modification.
  • the UE 100-1 starts transmission of SLSS / MIB-SL in response to reception of the side link signal from the UE 100-2.
  • step S301 the UE 100-2 transmits SLSS and / or MIB-SL on the side link.
  • radio resources used only for transmitting SLSS and / or MIB-SL are stored in advance.
  • the radio resource information may be a fixed value stored when the UE 100-2 (memory) is manufactured.
  • the radio resource may be stored in, for example, a SIM (D2D SIM) that does not have a cellular communication function.
  • the UE 100-2 may include an identifier (SLSS ID) indicating that it is a remote UE in the SLSS.
  • the UE 100-1 may include information indicating that it is a remote UE in the MIB-SL.
  • the UE 100-1 When the UE 100-1 receives the SLSS and / or MIB-SL from the UE 100-2, the UE 100-1 starts the process of step S302. When the UE 100-2 receives the SLSS and / or MIB-SL from the UE 100-1, the UE 100-2 stops the transmission of the SLSS and / or MIB-SL. Thereby, transmission of SLSS and / or MIB-SL is taken over from UE 100-2 to UE 100-1.
  • Step S302 corresponds to step S101.
  • the UE 100-1 transmits SLSS and / or MIB-SL at a timing different from the timing indicated by the offset indicator included in the received SLSS and / or MIB-SL.
  • the UE 100-1 may include an identifier (SLSS ID) indicating that it is a relay UE in the SLSS.
  • the UE 100-1 may include information indicating that it is a relay UE in the MIB-SL.
  • Steps S303 to S314 correspond to Steps S102 to S113.
  • FIG. 16 is a sequence diagram for explaining the third modification.
  • the eNB 200 transmits SLSS / MIB-SL.
  • step S401 the eNB 200 transmits (periodically) SLSS and / or MIB-SL on the side link.
  • the eNB 200 may transmit (periodically) the SIB-SL on the side link.
  • Information on radio resources for initial access may be included in at least one of SLSS, MIB-SL, and SIB-SL.
  • the eNB 200 has a side link transmission / reception function.
  • the eNB 200 may transmit a side link signal (SLSS and / or MIB-SL) in the side link as a cell.
  • the UE that has received the side link signal recognizes the transmission source of the side link signal as a cell (eNB 200).
  • the eNB 200 may transmit a side link signal in the side link as a UE.
  • the UE that has received the side link signal recognizes the transmission source of the side link signal as the UE.
  • the UE 100-2 transmits a side link signal (for example, a discovery message) using the radio resource information received from the eNB 200.
  • the side link signal may include information indicating a relay request.
  • the UE 100-1 When the UE 100-1 receives SLSS and / or MIB-SL from the UE 100-2, the UE 100-1 starts the process of step S403.
  • the UE 100-1 may transmit information indicating the start of transmission of SLSS and / or MIB-SL to the eNB 200 in the uplink or side link (step S404).
  • the eNB 200 may stop transmission of SLSS and / or MIB-SL. Thereby, transmission of SLSS and / or MIB-SL is taken over from eNB200 to UE100-1.
  • UE100-1 does not need to transmit the information of step S404 to eNB200.
  • Steps S403 and S405 to S416 correspond to steps S101 to S113.
  • power saving operations (sharing of individual resources, SL-DRX operation, and transmission power control) for reducing power consumption were performed in side link communication for relaying in a nearby service. Not limited to this.
  • a power saving operation may be executed.
  • a power saving operation may be executed.
  • the UE 100-1 as the relay UE may execute the SL-DRX operation.
  • the remote UE 100-2 may send power control information to the UE 100-1.
  • a program for causing a computer to execute each process performed by any of the above-described nodes may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium. If a computer-readable medium is used, a program can be installed in the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a chip configured by a memory that stores a program for executing each process performed by either the UE 100 or the eNB 200 and a processor that executes the program stored in the memory may be provided.
  • the LTE system has been described as an example of the mobile communication system, but the present invention is not limited to the LTE system, and the content according to the present application may be applied to a system other than the LTE system.

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Abstract

実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにより他の無線端末とネットワークとの間でトラフィックを中継可能であるコントローラを備える。前記コントローラは、サイドリンクにおいて、第1の情報と第2の情報とを送信する制御を実行する。前記第1の情報は、前記第2の情報が配置される無線リソースの位置を特定するために用いられる。前記第2の情報は、前記近傍サービスによる中継を要求するための無線リソースの位置を特定するために用いられる。

Description

無線端末
 本開示は、通信システムにおいて用いられる無線端末に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、近傍サービス(ProSe:Proximity-based Services)の仕様策定が進められている(非特許文献1参照)。
 ProSeでは、特定の無線端末(ProSe UE-to-Network Relay)は、他の無線端末(Remote UE)とネットワークとの間でトラフィックを中継することが可能である。
3GPP技術仕様書「TS36.300 V13.2.0」 2016年1月13日
 一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにより他の無線端末とネットワークとの間でトラフィックを中継可能であるコントローラを備える。前記コントローラは、サイドリンクにおいて、第1の情報と第2の情報とを送信する制御を実行する。前記第1の情報は、前記第2の情報が配置される無線リソースの位置を特定するために用いられる。前記第2の情報は、前記近傍サービスによる中継を要求するための無線リソースの位置を特定するために用いられる。
 一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにより前記無線端末とネットワークとの間でトラフィックを中継可能である他の無線端末から、サイドリンクにおいて、第1の情報と第2の情報とを受信する制御を実行する制御部を備える。前記第1の情報は、前記第2の情報が配置される無線リソースの位置を特定するために用いられる。前記第2の情報は、前記近傍サービスによる中継を要求するための無線リソースの位置を特定するために用いられる。
図1は、LTEシステムの構成を示す図である。 図2は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 図3は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。 図4は、近傍サービスによる中継を説明するための図である。 図5は、UE100のブロック図である。 図6は、eNB200のブロック図である。 図7は、再開手順の概略を説明するためのシーケンス図である。 図8は、実施形態に係る動作を説明するための図(その1)である。 図9は、実施形態に係る動作を説明するための図(その2)である。 図10は、実施形態に係る動作を説明するための図(その3)である。 図11は、実施形態に係る動作を説明するための図(その4)である。 図12は、実施形態に係る動作を説明するための図(その5)である。 図13は、実施形態に係る動作を説明するための図(その6)である。 図14は、変更例1を説明するためのシーケンス図である。 図15は、変更例2を説明するためのシーケンス図である。 図16は、変更例3を説明するためのシーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 今後、近傍サービスの利便性が高まった場合、近傍サービスによる無線信号の送受信(サイドリンク動作)のみを実行できる無線端末、すなわち、上りリンク及び下りリンクにおける無線信号の送受信(セルラ通信)を実行できない新たな無線端末が導入される可能性がある。
 現状の仕様では、セルラ通信が実行可能な無線端末のみが、近傍サービスを利用することが想定されている。従って、セルラ通信を実行できない新たな無線端末に関する仕様は規定されていないため、新たな無線端末がサイドリンク動作を適切に実行できない虞がある。
 一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにより他の無線端末とネットワークとの間でトラフィックを中継可能であるコントローラを備える。前記コントローラは、サイドリンクにおいて、第1の情報と第2の情報とを送信する制御を実行する。前記第1の情報は、前記第2の情報が配置される無線リソースの位置を特定するために用いられる。前記第2の情報は、前記近傍サービスによる中継を要求するための無線リソースの位置を特定するために用いられる。
 前記コントローラは、前記無線リソースを用いて送信された前記中継の要求を前記他の無線端末から受信する制御を実行してもよい。
 前記コントローラは、前記中継の要求の受信に応じて、前記中継を希望することを示す情報を基地局へ送信する制御を実行してもよい。
 前記無線リソースは、互いに異なる複数の小リソースを含んでもよい。前記複数の小リソースのそれぞれは、互いに異なる一時的な識別子と関連付けられてもよい。前記中継の要求は、前記中継の要求の送信に用いられた小リソースと関連付けられた一時的な識別子を含んでもよい。前記コントローラは、前記中継の要求に対する応答を前記他の無線端末へ送信する制御を実行してもよい。前記応答は、前記中継の要求に含まれる前記一時的な識別子を含んでもよい。
 前記コントローラは、前記中継の要求に対する応答を前記他の無線端末へ送信する制御を実行してもよい。前記応答は、前記他の無線端末から前記無線端末への送信タイミングを調整するための情報を含んでもよい。
 前記コントローラは、前記第1の情報を送信する前に、前記他の無線端末又は基地局から前記サイドリンクにおいて第3の情報を受信する制御を実行してもよい。前記コントローラは、前記第3の情報の受信に応じて、前記第1の情報を送信する制御を開始してもよい。
 前記コントローラは、前記サイドリンクにおいて用いられる個別リソースを基地局から個別に割り当てられてもよい。前記コントローラは、前記他の無線端末と前記個別リソースを共有してもよい。
 制御情報の送信に用いられる複数の制御領域が時間方向に配置されてもよい。前記制御情報は、サイドリンクにおいて送信されるユーザデータが配置される無線リソースの位置を特定するために用いられてもよい。前記コントローラは、前記他の無線端末のサイドリンクDRX(Discontinuous Reception)動作に従って、前記複数の制御領域の中から制御情報の送信に用いる制御領域を選択してもよい。前記サイドリンクDRX動作は、前記他の無線端末が、前記複数の制御領域を不連続にモニタする動作であってもよい。
 前記コントローラは、電力制御情報を前記他の無線端末へ送信する制御を実行してもよい。前記電力制御情報は、前記他の無線端末から前記無線端末へのサイドリンク信号の送信電力を制御するためのパラメータ情報を含でもよい。前記パラメータ情報は、前記無線端末から前記他の無線端末へのサイドリンク信号の受信電力に応じて決定されてもよい。
 前記コントローラは、電力制御情報を前記他の無線端末へ送信する制御を実行してもよい。前記電力制御情報は、前記他の無線端末から前記無線端末へのサイドリンク信号の送信電力を制御するためのコマンド情報を含んでもよい。前記コマンド情報は、前記サイドリンク信号の受信電力に応じて決定されてもよい。
 一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにより前記無線端末とネットワークとの間でトラフィックを中継可能である他の無線端末から、サイドリンクにおいて、第1の情報と第2の情報とを受信する制御を実行する制御部を備える。前記第1の情報は、前記第2の情報が配置される無線リソースの位置を特定するために用いられる。前記第2の情報は、前記近傍サービスによる中継を要求するための無線リソースの位置を特定するために用いられる。
 前記コントローラは、前記無線リソースを用いて、前記中継の要求を前記他の無線端末へ送信する制御を実行してもよい。
 前記無線リソースは、互いに異なる複数の小リソースを含んでもよい。前記複数の小リソースのそれぞれは、互いに異なる一時的な識別子と関連付けられてもよい。前記コントローラは、前記中継の要求の送信に用いられる小リソースと関連付けられた一時的な識別子を前記中継の要求に含めてもよい。
 前記コントローラは、前記中継の要求に対する応答を前記他の無線端末から受信する制御を実行してもよい。前記応答は、前記中継の要求に含まれる前記一時的な識別子を含んでもよい。
 前記コントローラは、前記中継の要求に対する応答を前記他の無線端末から受信する制御を実行してもよい。前記応答は、前記無線端末から前記他の無線端末への送信タイミングを調整するための情報を含んでもよい。
 前記コントローラは、前記第1の情報を受信する前に、前記サイドリンクにおいて第3の情報を送信する制御を実行してもよい。前記コントローラは、前記第3の情報を受信した前記他の無線端末から前記第1の情報を受信してもよい。
 前記コントローラは、前記サイドリンクにおいて用いられる個別リソースを前記他の無線端末と共有してもよい。前記個別リソースは、基地局から前記他の無線端末へ個別に割り当てられた無線リソースであってもよい。
 制御情報の送信に用いられる複数の制御領域が時間方向に配置されてもよい。前記制御情報は、サイドリンクにおいて送信されるユーザデータが配置される無線リソースの位置を特定するために用いられてもよい。前記コントローラは、前記複数の制御領域を不連続にモニタするサイドリンクDRX(Discontinuous Reception)動作を実行してもよい。
 前記コントローラは、電力制御情報を前記他の無線端末から受信する制御を実行してもよい。前記電力制御情報は、前記無線端末から前記他の無線端末へのサイドリンク信号の送信電力を制御するためのパラメータ情報を含んでもよい。前記パラメータ情報は、前記他の無線端末から前記無線端末へのサイドリンク信号の受信電力に応じて決定されてもよい。
 前記コントローラは、電力制御情報を前記他の無線端末から受信する制御を実行してもよい。前記電力制御情報は、前記無線端末から前記他の無線端末へのサイドリンク信号の送信電力を制御するためのコマンド情報を含んでもよい。前記コマンド情報は、前記サイドリンク信号の受信電力に応じて決定されてもよい。
 [実施形態]
 (移動通信システム)
 以下において、実施形態に係る移動通信システムであるLTEシステムについて説明する。図1は、LTEシステムの構成を示す図である。
 図1に示すように、LTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、無線端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置である。UE100は、セル(後述するeNB200)と無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理する。eNB200は、eNB200が管理するセルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、「データ」と称することがある)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用されてもよい。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、E-UTRAN10と共にネットワークを構成してもよい。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)300、SGW(Serving Gateway)400及びPGW(Packet Data Network Gateway)500を含む。
 MME300は、例えば、UE100に対する各種モビリティ制御を行う。SGW400は、例えば、データの転送制御を行う。MME300及びSGW400は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。PGW500は、例えば、外部ネットワークから(及び外部ネットワークに)ユーザデータを中継する制御を行う。
 外部ネットワークには、Server600が設けられる。Server600は、例えば、ProSeアプリケーションサーバ(ProSe Application Server)である。Server400(ProSeアプリケーションサーバ)は、ProSeにおいて用いられる識別子を管理する。
 Server600は、ProSe機能を有していてもよい。ProSe機能は、ProSeに必要なネットワーク関連動作のために用いられる論理機能である。ProSe機能は、ProSeの特徴毎に異なる役割を果たす。Server400は、ProSe機能のみを有するネットワーク装置であってもよい。
 図2は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図2に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されている。第1層は、物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号化、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、スケジューラ(MAC スケジューラ)を含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のためのメッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100は、RRCコネクティッド状態である。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100は、RRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、例えば、セッション管理及びモビリティ管理を行う。
 図3は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムにおいて、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用される。上りリンクにはSCFDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
 図3に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msである。各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数のリソースブロック(RB:Resource Block)を含む。各サブフレームは、時間方向に複数のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数のサブキャリアを含む。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより、1つのリソースエレメント(RE:Resource Element)が構成される。UE100には、無線リソース(時間・周波数リソース)が割り当てられる。周波数方向において、無線リソース(周波数リソース)は、リソースブロックにより構成される。時間方向において、無線リソース(時間リソース)は、サブフレーム(又はスロット)により構成される。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、下りリンク制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink. Control Channel)として使用可能な領域である。各サブフレームの残りの部分は、下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)として使用可能な領域である。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、上りリンク制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)として使用可能な領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)として使用可能な領域である。
 (近傍サービス)
 近傍サービス(ProSe:Proximity-based Services)について説明する。近傍サービスは、互いに近傍にあるUEに基づいて3GPPシステムにより提供され得るサービスである。
 ProSeでは、eNB200を経由せずにノード間(例えば、UE間)で直接的な無線リンクを介して各種の無線信号が送受信される。ProSeにおける直接的な無線リンクは、「サイドリンク(Sidelink)」と称される。
 サイドリンクは、サイドリンク通信及びサイドリンクディスカバリのためのインターフェイス(例えば、UEとUEとの間のインターフェイス)であってもよい。サイドリンク通信は、ProSe直接通信(以下、「直接通信」と適宜称する)を可能にする機能(AS functionality)である。サイドリンクティスカバリは、ProSe直接ディスカバリ(以下、「直接ディスカバリ」と適宜称する)を可能にする機能(AS functionality)である。
 サイドリンクは、PC5インターフェイスに対応する。PC5は、ProSe直接ディスカバリ、ProSe直接通信及びProSe UE-to-ネットワーク中継のための制御プレーン及びユーザプレーンのために用いられるProSe使用可能なUE(ProSe-enabled UE)間の参照ポイントである。
 ProSeは、「直接ディスカバリ(Direct Discovery)」及び「直接通信(Direct Communication)」及び「UE-to-Network Relay」のモードが規定されている。「UE-to-Network Relay」については後述する。
 直接ディスカバリは、特定の宛先を指定しないディスカバリメッセージ(ディスカバリ信号)をUE間で直接的に伝送することにより、相手先を探索するモードである。直接ディスカバリは、PC5を介してE-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)における直接無線信号を用いて、UEの近傍における他のUEを発見するための手順である。或いは、直接ディスカバリは、E-UTRA技術で2つのUE100の能力のみを用いて、近傍サービスを実行可能な他のUE100を発見するために近傍サービスを実行可能なUE100によって採用される手順である。直接ディスカバリは、UE100がE-UTRAN(eNB200(セル))によってサービスが提供される場合にのみ、サポートされる。UE100は、セル(eNB200)に接続又はセルに在圏している場合、E-UTRANによってサービスが提供され得る。
 ディスカバリメッセージ(ディスカバリ信号)の送信(アナウンスメント)のためのリソース割り当てタイプには、「タイプ1」と、「タイプ2(タイプ2B)」と、がある。「タイプ1」では、UE100が無線リソースを選択する。「タイプ2(タイプ2B)」では、eNB200がUE100へ無線リソースを割り当てる。
 「Sidelink Direct Discovery」プロトコルスタックは、物理(PHY)層、MAC層、及びProSeプロトコルを含む。UE(A)の物理層とUE(B)の物理層との間では、物理サイドリンクディスカバリチャネル(PSDCH)と称される物理チャネルを介してディスカバリ信号が伝送される。UE(A)のMAC層とUE(B)のMAC層との間では、サイドリンクディスカバリチャネル(SL-DCH)と称されるトランスポートチャネルを介してディスカバリ信号が伝送される。
 直接通信は、特定の宛先(宛先グループ)を指定してデータをUE間で直接的に伝送するモードである。直接通信は、いずれのネットワークノードを通過しない経路を介してE-UTRA技術を用いたユーザプレーン伝送による、近傍サービスを実行可能である2以上のUE間の通信である。
 直接通信のリソース割り当てタイプには、「モード1」と、「モード2」と、がある。「モード1」は、直接通信の無線リソースをeNB200が指定する。「モード2」は、直接通信の無線リソースをUE100が選択する。
 直接通信プロトコルスタックは、物理(PHY)層、MAC層、RLC層、及びPDCP層を含む。UE(A)の物理層とUE(B)の物理層との間では、物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH)を介して制御信号が伝送され、物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH)を介してデータが伝送される。物理サイドリンクブロードキャストチャネル(PSBCH)を介して同期信号等が伝送されてもよい。UE(A)のMAC層とUE(B)のMAC層との間では、サイドリンク共有チャネル(SL-SCH)と称されるトランスポートチャネルを介してデータが伝送される。UE(A)のRLC層とUE(B)のRLC層との間では、サイドリンクトラフィックチャネル(STCH)と称される論理チャネルを介してデータが伝送される。
 (近傍サービスを利用した中継)
 UE-to-ネットワーク中継について、図4を用いて説明する。図4は、実施形態に係るUE-to-ネットワーク中継を説明するための図である。
 図4において、リモートUE(Remote UE)は、例えば、ネットワーク圏外(Outof-Network)に位置するUEである。すなわち、リモートUEは、セルのカバレッジ外に位置する。リモートUEは、セルのカバレッジ内に位置する場合も有り得る。従って、リモートUEは、E-UTRAN10によって直接サービスが提供されないUE100(E-UTRAN10によってサーブ(serve)されないUE100)である。リモートUE100は、後述するリレーUEを介してパケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)と通信できる。リモートUEは、公衆安全(Public Safety)のためのUE(ProSe-enabled Public Safety UE)であってもよい。
 「ProSe-enabled Public Safety UE」は、HPLMNが公衆安全のための使用を許可するように構成されている。「ProSe-enabled Public Safety UE」は、近傍サービスを利用可能であり、近傍サービスにおける手順及び公衆安全のための特定の能力をサポートしている。例えば、「ProSe-enabled Public Safety UE」は、公衆安全のための情報を近傍サービスにより送信する。公衆安全のための情報とは、例えば、災害(地震・火災など)に関する情報、消防関係者又は警察関係者に用いられる情報などである。
 リモートUEは、後述するように、リレーUEからProSe中継サービスを提供される。ProSe中継サービスが提供されるリモートUEとProSe中継サービスを提供するリレーUEとの間で、UE-to-ネットワーク中継が実行される。
 リレーUE(ProSe UE-to Network Relay)は、ProSe中継サービスをリモートUEのために提供する。具体的には、リレーUEは、リモートUEのためにパケットデータネットワークとの通信のサービス継続性を提供する。従って、リレーUEは、リモートUEとネットワークとの間でデータ(ユニキャストトラフィック)を中継する。リレーUEは、近傍サービス(直接通信)によりリモートUEのデータ(トラフィック)を中継する。具体的には、リレーUEは、PC5インターフェイスを介してリモートUEから受信したデータ(上りトラフィック)を、Uuインターフェイス(LTE-Uu)又はUnインターフェイス(LTE-Un)を介してeNB200に中継する。リレーUEは、Uuインターフェイス又はUnインターフェイスを介してeNB200から受信したデータ(下りトラフィック)をPC5インターフェイスを介してリモートUEへ中継する。リレーUEは、ネットワーク内(セルのカバレッジ内)にのみ位置する。
 リレーUEは、公衆安全のための通信に関係する任意のタイプのトラフィックを中継できる包括的な機能を提供することができる。
 リレーUEとリモートUEは、物理層間でデータ及び制御信号を伝送できる。同様に、リレーUEとリモートUEは、MAC層間、RLC層間及びPDCP層間でデータ及び制御信号を伝送できる。さらに、リレーUEは、PDCP層の上位層としてIPリレー(IP-Relay)層を有してもよい。リモートUEは、PDCP層の上位層としてIP層を有してもよい。リレーUEとリモートUEとは、IPリレー層とIP層との間でデータ及び制御信号を伝送できる。リレーUEは、IPリレー層とIP-GW350のIP層との間でデータを伝送できる。
 リレーUEは、AS層(Access Stratum)において、ブロードキャストを用いてリモートUEにデータ(トラフィック)を送信できる。リレーUEは、AS層において、ユニキャストを用いてリモートUEにデータを送信してもよい。UE-to-ネットワーク中継がブロードキャストを用いて実行されている場合、リレーUEとリモートUEとの間において、AS層におけるフィードバックは行われなくてもよい。この場合、リレーUEとリモートUEとの間において、NAS層(Non Access Stratum)におけるフィードバックは行われてもよい。UE-to-ネットワーク中継がユニキャストを用いて実行されている場合、AS層におけるフィードバックが行われてもよい。
 (無線端末)
 実施形態に係るUE100(無線端末)について説明する。実施形態に係るUE100は、(A)セルラ通信機能を有するUEと、(B)セルラ通信機能を有さないUEとを含む。セルラ通信機能を有さないUEは、サイドリンク機能を有する。以下、セルラ通信機能を有さないUEをSL-UEと称することがある。
 (A)セルラ通信機能を有するUE
 セルラ通信機能を有するUE100について、説明する。図5は、UE100のブロック図である。図5に示すように、UE100は、レシーバ(Receiver:受信部)110、トランスミッタ(Transmitter:送信部)120、及びコントローラ(Controller:制御部)130を備える。レシーバ110とトランスミッタ120とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。レシーバ110、トランスミッタ120、及びコントローラ130は、セルラ通信及びサイドリンク動作を実行するために用いられる。
 レシーバ110は、コントローラ130の制御下で各種の受信を行う。レシーバ110は、アンテナを含む。レシーバ110は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ110は、ベースバンド信号をコントローラ130に出力する。
 トランスミッタ120は、コントローラ130の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ120は、アンテナを含む。トランスミッタ120は、コントローラ130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ130は、無線信号をアンテナから送信する。
 コントローラ130は、UE100における各種の制御を行う。コントローラ130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサとCPU(Central Processing Unit)とを含む。ベースバンドプロセッサは、例えば、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号化を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行することにより、各種の処理を行う。プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号化を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 UE100は、GNSS受信機を備えていてもよい。GNSS受信機は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信できる。GNSS受信機は、GNSS信号をコントローラ130に出力する。UE100は、UE100の位置情報を取得するためのGPS機能を有していてもよい。
 (B)セルラ通信機能を有さないUE
 セルラ通信機能を有さないSL-UE100について、説明する。SL-UE100は、上述のUE100と同様に、レシーバ110、トランスミッタ120、及びコントローラ130を備える。SL-UE100に備えられるレシーバ110、トランスミッタ120、及びコントローラ130は、サイドリンク動作のみが実行可能であり、SL-UE100は、セルラ通信を実行可能なレシーバ及びトランスミッタを備えていない。従って、SL-UE100が備えるレシーバ110、トランスミッタ120、及びコントローラ130は、上述と同様の動作を実行するが、「無線信号」は、サイドリンクにおける無線信号である。その他の点については、レシーバ110、トランスミッタ120、及びコントローラ130は、上述と同様の動作を実行する。
 SL-UE100は、例えば、ユーザが着用できる通信装置(Wearable UE)である。SL-UE100は、人が介在しない通信であるマシンタイプコミュニケーション(MTC:Machine Type Communication)用の通信装置であってもよい。
 SL-UE100は、既存のUE100と異なり、既存のSIM(Subscriber Identity Module Card)の装着が不要であってもよい。SLUE100は、SL-UE用のSIM(D2D SIM)が装着可能であってもよい。
 SL-UE100は、既存のSIMが装着不要であるため、ProSe機能からネットワークを介して設定される情報(Pre-configured parameter)を保持しない。
 本明細書では、UE100(SL-UE100)が備えるレシーバ110、トランスミッタ120及びコントローラ130の少なくともいずれかが実行する処理を、便宜上、UE100が実行する処理(動作)として説明する。
 (基地局)
 実施形態に係るeNB200(基地局)について説明する。図6は、eNB200のブロック図である。図6に示すように、eNB200は、レシーバ(受信部)210、トランスミッタ(送信部)220、コントローラ(制御部)230、及びネットワークインターフェイス240を備える。トランスミッタ210とレシーバ220は、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
 レシーバ210は、コントローラ230の制御下で各種の受信を行う。レシーバ210は、アンテナを含む。レシーバ210は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ210は、ベースバンド信号をコントローラ230に出力する。
 トランスミッタ220は、コントローラ230の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ220は、アンテナを含む。トランスミッタ220は、コントローラ230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ220は、無線信号をアンテナから送信する。
 コントローラ230は、eNB200における各種の制御を行う。コントローラ230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサとCPUとを含む。ベースバンドプロセッサは、例えば、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号化等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行することにより各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 ネットワークインターフェイス240は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続される。ネットワークインターフェイス240は、S1インターフェイスを介してMME300及びSGW400と接続される。ネットワークインターフェイス240は、例えば、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に使用される。
 本明細書では、eNB200が備えるトランスミッタ210、レシーバ220、コントローラ230、及びネットワークインターフェイス240の少なくともいずれかが実行する処理を、便宜上、eNB200が実行する処理(動作)として説明する。
 (実施形態に係る動作)
 実施形態に係る動作について図7から図13を用いて説明する。図7は、実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。図8から図13は、実施形態に係る動作を説明するための図である。
 UE100-1は、セルラ通信機能及びサイドリンク機能を有する。すなわち、UE100-1は、UE-to-ネットワーク中継動作を実行可能である。UE100-1は、eNB200が管理するセルに在圏している。UE100-1は、RRC接続状態である。或いは、UE100-1は、RRCアイドル状態であってもよい。
 UE100-2は、セルラ通信機能を有さず、サイドリンク機能を有する。UE100-2は、SL-UE100である。UE100-2は、リモートUEである。
 以下において、サイドリンクにおける無線信号は、ライセンスド帯域及び/又はアンライセンスド帯域を用いて、送受信される。従って、UE100-1及びUE100-2は、ライセンスド帯域のみをサポートするUEであってもよい。UE100-1及びUE100-2は、アンライセンスド帯域のみをサポートするUEであってもよい。UE100-1及びUE100-2は、ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域の両方をサポートするUEであってもよい。ライセンスド帯域は、免許を要する周波数帯域である。ライセンスド帯域は、セルラ通信に用いられるアンライセンスド帯域は、免許不要な周波数帯域である。
 図7に示すように、ステップS101において、UE100-1は、サイドリンクにおいて、マスタ情報ブロックSL(MIB-SL)メッセージを送信する。UE100-1は、サイドリンクにおいて、MIB-SLメッセージと共に同期信号(SLSS)を送信してもよい。
 UE100-1は、MIB-SLメッセージ(及びSLSS)を周期的又は非周期的に送信してもよい。UE100-1は、例えば、予め規定されているMIB-SLメッセージ(及びSLSS)の最小周期X[ms]の定数倍でMIB-SLメッセージを送信してもよい。UE100-1は、例えば、所定の周期Y[ms]の中に、複数の送信機会が存在する場合、複数の送信機会の中からMIB-SLメッセージを送信する機会をランダムに選択してもよい。
 UE100-1は、リモートUEが周囲に存在するか否かに関わらず、MIB-SLメッセージを送信してもよい。リモートUEを発見する前のMIB-SLメッセージの送信周期は、リモートUEを発見した後のMIB-SLメッセージの送信周期よりも長くてもよい。
 UE100-1には、MIB-SLメッセージ(及びSLSS)について複数の周期がeNB200により設定されてもよい。eNB200は、MIB-SLメッセージ(及びSLSS)についての設定情報を個別シグナリング(dedicated signaling)により送信してもよい。eNB200は、当該設定情報を共通シグナリング(例えば、SIB(System Information Block)など)により送信してもよい。
 MIB-SLメッセージは、後述するシステム情報ブロックSL(SIB-SL)が配置される無線リソースの位置を特定するために用いられる。
 MIB-SLメッセージは、例えば、SIB-SLが配置される無線リソースの位置を特定するための情報を含んでいてもよい。MIB-SLメッセージは、SIB-SLが配置される無線リソースの時間位置(例えば、サブフレーム)を指定する情報を含んでいてもよい。MIB-SLメッセージは、SIB-SLが配置される無線リソースの周波数位置を指定する情報を含んでいてもよい。
 これらの情報は、MIB-SLメッセージに含まれる「directFrameNumber」、「directSubframeNumber」及び「sl-Bandwidth」と異なる情報である。「directFrameNumber」は、SLSS及びSL-BCH(Sidelink Broadcast Channel)が送信されるフレーム番号を示す。「directSubframeNumber」は、「directFrameNumber」に対応するフレーム内のサブフレームを示す。「sl-Bandwidth」は、サイドリンクに用いられる周波数帯域幅設定のパラメータである。
 MIB-SLメッセージの位置(すなわち、MIB-SLメッセージが配置される無線リソースの位置)により、SIB-SLが配置される無線リソースの位置を特定できてもよい。例えば、MIB-SLメッセージが送信される周波数帯域は、SIB-SLが送信される周波数帯域と同じであってもよい。MIB-SLメッセージの時間位置から予め規定された時間が経過した後にSIB-SLが位置してもよい。
 MIB-SLメッセージは、パラメータnPSCCHを含んでいてもよい。パラメータnPSCCHは、制御情報が送信される無線リソース(PSCCHリソース)を特定するために用いられる。当該制御情報は、SIB-SL(具体的には、後述するSIB-SL(SA))が送信される無線リソース(PSSCHリソース)を指示(指定)するための情報である。
 UE100-1は、ユーザからの操作に基づいて、MIB-SLメッセージ(及びSLSS)の送信を開始してもよい。UE100-1は、ユーザの操作により、リレーUEの機能がON状態である場合に、MIB-SLメッセージを送信してもよい。UE100-1は、ユーザの操作により、リレーUEの機能がOFF状態である場合に、MIB-SLメッセージの送信を停止してもよい。
 SLSSは、PSBCHを介して送信されるサイドリンク同期信号(SLSS:Sidelink Synchronization Signal)である。SLSSは、プライマリサイドリンク同期信号(PSSS:Primary Sidelink Synchronization Signal)及びセカンダリサイドリンク同期信号(SSSS:Secondary Sidelink Synchronization Signal)からなる。
 ステップS102において、MIB-SLメッセージを受信したUE100-2は、SIB-SLのモニタを開始する。
 UE100-2は、MIB-SLメッセージをSIB-SLが配置される無線リソースの位置を特定するために用いる。UE100-2は、MIB-SLメッセージに含まれる情報により、SIB-SLが配置される無線リソースの位置を特定してもよい。UE100-2は、MIB-SLメッセージの位置(時間位置及び/又は周波数位置)により、SIB-SLが配置される無線リソースの位置を特定してもよい。
 UE100-2は、パラメータnPSCCHを用いてSIB-SLが配置される無線リソースの位置を特定してもよい。具体的には、UE100-1は、パラメータnPSCCHを用いて、制御情報の送信に用いられるPSCCHリソースを特定する。UE100-2は、特定したPSSCHリソースをモニタすることにより、制御情報を取得する。UE100-2は、取得した制御情報を用いて、SIB-SL(SA)が配置される無線リソースの位置を特定できる(図8参照)。SIB-SL(SA)は、SIB-SL(Data)が配置される無線リソースの位置を特定するための情報である。
 UE100-2は、特定したSIB-SLが配置される無線リソースの位置をモニタする。
 ステップS103において、UE100-1は、サイドリンクにおいて、SIB-SL(システム情報ブロックSLメッセージ)を送信する。UE100-1は、例えば、SBCCH(Sidelink Broadcast Control Channel)を介して、SIB-SLを送信する。
 SIB-SLは、SIB-SL(SA)とSIB-SL(Data)とにより構成される。MIB-SLメッセージは、少なくともSIB-SL(SA)が配置される無線リソースの位置を特定するために用いられる。
 図8に示すように、SIB-SL(SA)は、SIB-SL(Data)が配置される無線リソースの位置を特定するために用いられる。SIB-SL(SA)は、SIB-SL(Data)が配置される無線リソースの位置を特定するための情報(スケジューリング割当:SA(Scheduling Assignment))を含んでいてもよい。SIB-SL(SA)は、SIB-SL(Data)が配置される無線リソースの時間位置及び/又は周波数位置を指定する情報を含んでいてもよい。
 SIB-SL(SA)が配置される無線リソースの位置により、SIB-SL(Data)が配置される無線リソースの位置が特定されてもよい。例えば、SIB-SL(SA)の周波数位置は、SIB-SL(Data)の周波数位置に対応していてもよい。SIB-SL(SA)の時間位置から予め規定された時間が経過した後にSIB-SL(Data)が位置してもよい。
 SIB-SL(Data)は、近傍サービスによる中継を要求するための無線リソースが含まれる。無線リソースは、(複数の)リソースプールであってもよい。無線リソースは、サイドリンクにおけるディスカバリに用いられる無線リソース(DiscTxNormalResource:サイドリンクディスカバリ用のリソースプール)又はサイドリンクにおける通信に用いられる無線リソース(CommTxNormalResource:サイドリンク通信用のリソースプール)である。
 無線リソースは、互いに異なる複数の小リソースを含む。小リソースは、互いに時間・周波数位置が異なるリソースであってもよい。小リソースは、例えば、(複数の)リソースプールの中から選択された(複数の)リソースブロック(RB)である。複数の小リソースのそれぞれは、互いに異なる一時的な識別子(Temporary ID)と関連付けられていてもよい。
 SIB-SLは、送信元であるUE100-1からのサイドリンク信号(例えば、SLSS、MIB-SL及びSIB-SLの少なくとも何れかの無線信号)の送信電力を示す電力情報が含まれていてもよい。UE100-2は、電力情報とUE100-1からのサイドリンク信号の受信レベルに基づいてパスロスを算出してもよい。UE100-2は、パスロスに基づいて、送信電力を調整してもよい。UE100-2は、PSBCHが送信されるRB(リソースブロック)における参照信号の受信レベル(受信強度(S-RSRP)及び受信品質(S-RSRQ))を用いてもよい。UE100-2は、PSDCHが送信されるRBにおける参照信号の受信レベル(受信強度(SD-RSRP)及び受信品質(SD-RSRQ))を用いてもよい。
 UE100-2は、SIB-SL(SA)によりSIB-SL(Data)が配置される無線リソースの位置を特定する。UE100-2は、SIB-SL(Data)を受信することにより、近傍サービスによる中継を要求するための無線リソースを知ることができる。
 UE100-2は、無線リソースの中から使用すべき無線リソース(小リソース)を選択してもよい。UE100-2は、小リソースをランダムに選択してもよい。UE100-2は、パラメータnPSDCHに基づいて、小リソースを選択してもよい。パラメータnPSDCHは、UE100-2がリソースプール内の無線リソースを一意に選択するために用いられるパラメータである。
 セルラ通信を実行可能である既存のUEは、セルに在圏している間に、ネットワーク(例えば、eNB200又はProSeアプリケーションサーバなど)から、無線リソース(リソースプール)の設定(Pre-config.)を予め取得可能である。既存のUEに装着されるSIMに無線リソースの設定が記憶されていてもよい。従って、既存のUEは、容量が制限されているMIB-SLメッセージであっても、中継の要求に用いるべき無線リソース(リソースプール)を指定可能である。セルラ通信を実行できないUE100-2は、既存のSIMが装着されない場合、無線リソースの設定を予め保持できない。このため、UE100-2は、MIB-SLメッセージにより、無線リソースが指定された場合であっても、使用すべき無線リソース(リソースプール)が分からない。
 一方、MIB-SLメッセージは、SLSSと共に送信されるため、基本的には、同期していないUEが受信対象となる。このため、MIB-SLメッセージの容量を拡張することによって、中継の要求に用いられる無線リソース(リソースプール)を示す情報をMIB-SLメッセージに含めたとしても、同期していないUEは、大容量のMIB-SLメッセージの全てを受信できない可能性がある。従って、UE100-2は、次のMIB-SLメッセージを受信するまで、中継の要求ができない可能性がある。MIBSLメッセージの拡張により、干渉が発生する可能性がある。
 しかしながら、上述のシーケンスでは、UE100-2は、MIB-SLメッセージにより、SIB-SLが配置される無線リソースの位置を特定できる。MIB-SLメッセージの位置によりSIB-SLが配置される無線リソースの位置を特定する場合、MIB-SLメッセージの容量が制限されていても、問題ない。MIB-SLメッセージに含まれる情報によりSIB-SLが配置される無線リソースの位置を特定するケースにおいても、SIB-SLが配置される無線リソースの位置を特定するための情報量は、無線リソース(リソースプール)自体の情報量よりも小さいため、既存のMIB-SLメッセージは、SIB-SLが配置される無線リソースの位置を特定するための情報を含むことが可能である。従って、既存のMIB-SLメッセージにより、UE100-2は、近傍サービスによる中継を要求するための無線リソースを知ることが可能である。
 UE100-2は、SLSSにより送信元のUE100-1と同期した後に、SIB-SLを受信できるため、SIB-SLの情報量が大きい場合であっても、SIB-SLの全てをより確実に受信可能である。
 ステップS104において、UE100-2は、近傍サービスによる中継をUE100-1に要求する。UE100-2は、SIB-SL(Data)に含まれる無線リソース(小リソース)を用いて、サイドリンクにおいて、UE100-1に中継を要求する。具体的には、UE100-2は、中継を要求するためのメッセージ(中継要求:第1メッセージ)をUE100-1へ送信する。UE100-2は、例えば、2RBの無線リソースを用いて、中継要求としてディスカバリメッセージを送信してもよい。
 例えば、UE100-2は、ディスカバリ用の無線リソース(DiscTxNormalResource)を用いて、ディスカバリメッセージ(Discovery announcements)によりUE100-1に中継を要求してもよい。
 中継要求は、複数の小リソースと関連付けられた一時的な識別子を含んでいてもよい。すなわち、UE100-2は、一時的な識別子を中継要求に含めてもよい。
 UE100-2は、中継要求のためのメッセージの中身を所定の範囲の中からランダムに選択してもよい。例えば、UE100-2は、ディスカバリメッセージを用いる場合、複数のパターン値(例えば、「2232」の値)からランダムにメッセージの中身を選択する。UE100-2は、選択したパターン値を含むディスカバリメッセージを、中継要求としてUE100-1へ送信する。メッセージの中身は、互いに異なる信号系列であってもよい。信号系列は、近傍サービスによる中継を要求する時に使用される信号系列(プリアンブル系列)である。これにより、複数のリモートUEが、同じ無線リソースが用いて中継を要求した場合であっても、リレーUE(UE100-1)は、複数の中継要求を把握することが可能である。
 UE100-1は、リソースの位置(リソースが配置される位置)から、UE100-2が用いたパラメータnPSDCHを間接的に把握してもよい。例えば、UE100-1は、中継要求のためのリソースプール内のリソースに対して、モニタする。UE100-1は、信号の受信できたリソース(すなわち、CRC(Cyclic Redundancy Check:巡回冗長検査)が成功したリソース)の位置(リソースが配置される位置)から、UE100-2が用いたパラメータnPSDCHを知ることができる。
 UE100-1は、SIB-SL(Data)に含まれる無線リソース(小リソース)を用いて送信された中継要求をUE100-2から受信する。UE100-1は、中継要求に含まれる内容を記憶する。例えば、UE100-1は、パラメータnPSDCH及び一時的な識別子を記憶する。
 UE100-1は、UE100-1とUE100-2との間の伝搬遅延(遅延時間)を記憶してもよい。UE100-1は、例えば、以下の方法で伝搬遅延(遅延時間)を推定できる。
 まず、UE100-2は、UE100-1からの同期信号(SLSS)に同期する。ここで、UE100-1とUE100-2との間の距離により、UE100-1とUE100-2との間に同期ズレ(遅延時間τ)が発生する。セルラ通信機能を有さないUE100-2は、タイミング基準を持たないため、同期ズレを認識できない。従って、UE100-2は、UE100-1の基準から遅延時間τ後に、中継要求を送信する。さらに、UE100-1は、UE100-1とUE100-2との間の距離により、遅延時間τ後に中継要求を受信する。従って、UE100-1が中継要求を受信したタイミングとUE100-1の基準タイミングとの差(伝搬遅延)は、2τである。UE100-1は、式「(リモートUEからの信号受信タイミング)-(リレーUEの基準タイミング)=2τ」を用いて、伝搬遅延τの値を推定することができる。
 UE100-1は、パラメータnPSDCH及び/又は一時的な識別子により、小リソースを特定してもよい。
 ステップS105において、UE100-2は、UE100-1からの応答のモニタを開始する。UE100-2は、中継要求を送信したことをトリガとしてモニタを開始してもよい。
 SIB-SL(Data)は、UE100-1からの応答を受信するための無線リソースを含んでもよい。UE100-2は、当該無線リソースの範囲でモニタしてもよい。
 UE100-2は、中継要求の送信に用いた無線リソース(小リソース)に対応する別の無線リソースの範囲でモニタしてもよい。UE100-2は、例えば、送信に用いた小リソースの周波数帯においてモニタしてもよい。UE100-2は、例えば、リソースプールの中から、中継要求の送信に用いたパラメータnPSDCH(小リソース選択パラメータ)を用いて算出される1つ以上の小リソースをモニタしてもよい。
 UE100-2は、所定時間経過しても応答を受信できない場合、ステップS104の処理を実行してもよい。UE100-2は、所定時間を計測するためのタイマを有していてもよい。UE100-2は、中継要求の送信に応じて、タイマを起動してもよい。UE100-2は、応答を受信する前にタイマが満了した場合に、ステップS104の処理を実行してもよい。タイマの値は、SIB-SLに含まれていてもよい。
 UE100-2は、ステップS104の処理を再度実行する場合、前に送信した中継要求の送信電力よりも高い送信電力で、新たな中継要求を送信してもよい。この場合、UE100-2は、最大送信電力を越えない範囲内の送信電力で、新たな中継要求を送信してもよい。最大送信電力を示す情報は、SIB-SLに含まれていてもよい。
 ステップS106において、UE100-1は、中継要求の受信に応じて、中継を希望することを示す情報(D2D relay request)をeNB200へ送信する。UE100-1は、例えば、中継の意図を示す情報をeNB200へ送信する。UE100-1は、例えば、中継するためのリソースの要求を示す情報をeNB200へ送信してもよい。UE100-1は、中継を希望することを示すSL-UE情報(SL-UEInformation)メッセージをeNB200へ送信してもよい。
 UE100-1は、中継を希望することを示す情報をeNB200へ送信しなくてもよい。UE100-1は、ステップS106の処理を実行せずに、ステップS110の処理を実行してもよい。UE100-1は、例えば、eNB200から中継用の無線リソースが予め割り当てられている場合、ステップS106の処理を省略してもよい。
 ステップS107において、eNB200は、UE100-1が中継を希望することを示す情報(D2D relay request)をネットワーク(NW)に送る。NWは、例えば、eNB200の上位ノード(例えば、MME300)であってもよい。NWは、Server600(例えば、ProSeアプリケーションサーバ)であってもよい。NWは、ProSeファンクション(ProSe Function)であってもよい。
 eNB200は、ステップS107の処理を実行せずに、ステップS109の処理を実行してもよい。
 ステップS108において、NWは、eNB200へ応答を送る。具体的には、NWは、中継の準備が完了したことを示す情報(D2D relay complete)をeNB200へ送る。NWは、中継を許可するか否かを示す情報をeNB200へ送ってもよい。NWは、中継を許可するUE(リレーUE(UE100-1)の許可及び/又はリモートUE(UE100-2)の許可)を示す情報をeNB200へ送ってもよい。NWは、中継を許可しないUE(リレーUE(UE100-1)の不許可及び/又はリモートUE(UE100-2)の不許可)を示す情報をeNB200へ送ってもよい。
 ステップS109において、eNB200は、UE100-1へ個別に無線リソース(D2DDedicatedResource)を割り当てる。例えば、eNB200は、RRC接続再設定(RRCConnectionReconfig.)メッセージにより、無線リソースを割り当ててもよい。無線リソースは、ステップS113において用いられる無線リソースである。無線リソースは、ステップS110からS112において用いられる無線リソースを含んでもよい。
 eNB200は、半静的な無線リソースを割り当ててもよい。半静的な無線リソースの割り当て(Semi-Static Resource allocation)の詳細は、後述する。
 ステップS110において、UE100-1は、中継要求に対する応答(第2メッセージ)をUE100-2へ送信する。UE100-1は、SIB-SLに含まれるディスカバリ用の無線リソース(DiscTxNormalResource)を用いて、ディスカバリメッセージ(Discovery announcements)により応答をUE100-2へ送信してもよい。
 応答メッセージは、中継要求に含まれる一時的な識別子(Temporary ID)を含んでもよい。応答メッセージは、中継要求に含まれる他の情報をも含んでいてもよい。これにより、UE100-1が、複数のリモートUEから受信した複数の中継要求のそれぞれに対して応答メッセージを送信する場合であっても、リモートUEは、自身宛の応答メッセージか否かを把握することができる。
 応答メッセージは、ステップS111で用いられる一時的な無線リソースの情報を含んでいてもよい。応答メッセージは、ステップS112で用いられる一時的な無線リソースの情報を含んでいてもよい。
 UE100-1は、UE100-1とUE100-2との間の伝搬遅延(例えば、ステップS104において算出された伝搬遅延)に基づいてタイミング情報を生成してもよい。
 UE100-1は、UE100-1とUE100-2との間の伝搬遅延に基づいて、以下のように、サイドリンクの送信及び/又は受信タイミングを調整してもよい。UE100-1は、UE100-2において送信及び/又は受信タイミングが調整される場合には、タイミング情報を応答メッセージに含めてもよい。タイミング情報は、UE100-2からUE100-1への送信タイミングを調整するための送信タイミング情報及び/又はUE100-1からUE100-2への受信タイミングを調整するための送信タイミング情報である。
 図9(上図)に示すように、例えば、UE100-1は、同期元(リレーUE)であるUE100-1(Sync Ref UE(Relay UE))を基準として、通信タイミングを調整してもよい。この場合、UE100-2(リモートUE)は、伝搬遅延を考慮して、予定送信タイミングよりも早めに、サイドリンク信号(例えば、ステップS111及びS113の信号)を送信する制御を実行する。UE100-2は、伝搬遅延を考慮して、予定受信タイミングよりも遅めにサイドリンク信号(例えば、ステップS112及びS113の信号)を受信する制御を実行する。
 図9(下図)に示すように、UE100-1は、UE100-2(リモートUE)を基準としてもよい。この場合、UE100-1は、伝搬遅延を考慮して、予定送信タイミングよりも早めに、サイドリンク信号(例えば、ステップS110、S112及びS113の信号など)を送信する制御を実行する。UE100-2は、伝搬遅延を考慮して、予定受信タイミングよりも遅めにサイドリンク信号(例えば、ステップS111及びS113の信号)を受信する制御を実行する。UE100-2の送信リソースの最終シンボルは、ブランクに設定されてもよい。
 UE100-1は、例えば、UE100-1が備える送信機と受信機とが独立に動作可能である場合に、UE100-2(リモートUE)を基準としてもよい。この場合、UE100-2の送信リソースの最終シンボルは、ブランクに設定されなくてもよい。UE100-1は、1つの送受信機のみを備える場合、UE100-1(リレーUE)を基準としてもよい。
 ステップS111において、UE100-2は、ステップS110のメッセージに対する応答(第3メッセージ)をUE100-1へ送信する。UE100-2は、第2メッセージ(ステップS110の応答メッセージ)に含まれる一時的な無線リソースの情報)を用いて、第3メッセージを送信してもよい。UE100-2は、サイドリンク通信により、第3メッセージを送信してもよい。第3メッセージは、UE100-2の固有識別子を含んでいてもよい。
 ステップS112において、UE100-1は、ステップS111のメッセージに対する応答(第4メッセージ)をUE100-2へ送信する。UE100-1は、第2メッセージ(ステップS110の応答メッセージ)に含まれる一時的な無線リソースの情報を用いて、第4メッセージを送信してもよい。UE100-1は、サイドリンク通信により、第4メッセージを送信してもよい。第4メッセージは、UE100-2の固有識別子を含んでいてもよい。
 以上により、UE100-1とUE100-2との間でサイドリンクにおける接続が確立されてもよい。
 ステップS113において、UE100-1とUE100-2とはサイドリンク通信を開始する。具体的には、UE100-1は、近傍サービスによる中継を開始する。
 サイドリンク通信において、以下の動作が実行されてもよい。
 UE100-1とUE100-2とは、UE100-1に個別に割り当てられた個別リソースを用いて、サイドリンク通信を実行する。UE100-1とUE100-2とは、個別リソースを共有する。個別リソースは、半静的な無線リソースであってもよい。
 UE100-1とUE100-2とは、個別リソースのみを用いて、サイドリンク通信を実行する。これにより、UE100-1及びUE100-2は、他の無線リソース(例えば、リソースプールの全て)についてモニタする必要がない。従って、電力消費を低減できる。
 UE100-1は、半静的な無線リソース(個別リソース)をeNB200に要求してもよい(S106)。eNB200は、当該要求を受けた場合に、半静的な無線リソースを割り当ててもよい(S109)。eNB200は、RRC接続再設定メッセージにより、半静的な無線リソースをUE100に割り当ててもよい。個別リソースは、UE100-1とUE100-2とで共有されるため、eNB200は、UE100-2(リモートUE)を考慮しなくてもよい。
 UE100-1とUE100-2とは、個別リソースを分け合う。受信の方が送信よりも電力消費が少ないため、UE100-1のリソースが、UE100-2のリソースよりも多くなるように個別リソースが分けられてもよい。例えば、UE100-1の送信リソース(受信リソース)とUE100-2の送信リソース(受信リソース)との割合は、X対1であってもよい。Xは1より大きい値である。
 UE100-1とUE100-2とは、UE100-1のリソース割り当てとUE100-2のリソース割り当てとが競合しないように、TDD設定情報を用いて個別リソースの分配を共有してもよい。当該TDD設定情報は、UE100-1からのMIB-SLメッセージに含まれてもよい。TDD設定情報には、UE100-1の送信リソース(UE100-2の受信リソース)の割当情報とUE100-2の送信リソース(UE100-1の受信リソース)の割当情報とが含まれていてもよい。
 例えば、図10に示すように、UE100-1は、UE100-2のモニタ(受信)領域(受信リソース)を指定するための制御情報(SA Relay)を送信する。モニタ領域は、個別リソースに含まれる無線リソースに対応する。UE100-1は、指定されたモニタ領域(Data)でUE100-2へのユーザデータを送信する。UE100-2は、指定されたモニタ領域のみをモニタする。同様に、UE100-2は、送信領域(SA Remote)で制御情報を送信する。当該制御情報は、UE100-1のモニタ領域を指定する情報である。UE100-2は、指定されたモニタ領域(Data)でUE100-1へのユーザデータを送信する。UE100-1は、指定されたモニタ領域のみをモニタする。
 UE100-1は、UE100-2のモニタ(受信)領域(受信リソース)及びUE100-2の送信領域(送信リソース)を指定するための制御情報(SA Relay)を送信してもよい。モニタ領域及び送信領域は、個別リソースに含まれる無線リソースに対応する。UE100-1は、指定されたモニタ領域(Data)でUE100-2へのユーザデータを送信する。UE100-2は、指定されたモニタ領域のみをモニタする。UE100-2は、指定された送信領域(SA Remote)で制御情報を送信する。当該制御情報は、UE100-1のモニタ領域及びUE100-1の送信領域を指定する情報である。UE100-2は、指定されたモニタ領域(Data)でUE100-1へのユーザデータを送信する。UE100-1は、指定されたモニタ領域のみをモニタする。同様に、UE100-1は、指定された送信領域(SA Relay)で制御情報を送信する。当該制御情報は、UE100-2のモニタ領域(及びUE100-1の送信領域)を指定する情報である。UE100-2は、指定されたモニタ領域のみをモニタする。
 図11に示すように、制御情報の送信に用いられる複数の制御領域(SA)が時間方向に配置される場合、以下の動作が実行されてもよい。制御情報は、ユーザデータが配置される無線リソースの位置を特定するために用いられる。
 UE100-2は、サイドリンクDRX(SL-DRX:Sidelink-Discontinuous Reception)動作を実行する。SL-DRX動作は、複数の制御領域を不連続にモニタする動作である。具体的には、UE100-2は、所定のサイクル(SL-DRXサイクル)に従って、制御領域をモニタする。例えば、UE100-2は、1つの制御領域をモニタした場合、SL-DRXサイクルが経過するまで、制御領域のモニタを省略する。SL-DRXサイクルは、制御領域の周期(SA Piriod)単位の長さである。例えば、図11に示すように、SL-DRXサイクルが制御領域の周期の2倍である場合、UE100-2は、2つ目(及び4つ目)の制御領域のモニタを省略する。これにより、UE100-2は、モニタする領域が低減できるため、電力消費を低減できる。
 UE100-1は、UE100-2がSL-DRX動作を実行する場合、SLDRX動作(SL-DRXサイクル)に従って、複数の制御領域の中から制御情報の送信に用いる制御領域を選択してもよい。図11の例では、UE100-1は、1つ目(及び3つ目)の制御領域を、制御情報の送信に用いる制御領域として選択できる。
 UE100-1は、UE100-2からSL-DRX動作の設定情報(例えば、SLDRXサイクル)を取得する。或いは、UE100-1は、UE100-2へSL-DRX動作の設定情報を送信してもよい。UE100-1は、SL-DRX動作の設定情報をeNB200から受信してもよい。
 SL-DRX動作の設定情報は、UE毎に異なってもよい。SL-DRX動作の設定情報は、各UEで共通であってもよい。
 図12及び図13に示すように、UE100-1は、サイドリンク通信において、電力制御情報をUE100-2へ送信してもよい。図12は、オープンループTPC(Transmission Power Control)による電力制御の一例である。図13は、クローズドループTPCによる電力制御の一例である。
 図12において、UE100-1は、UE100-2からUE100-1への送信電力を制御するためのパラメータ情報(TPCパラメータ)を含む電力制御情報をUE100-2へ送信する。UE100-1は、MIB-SL及び/又はSIB-SLにより、電力制御情報を送信してもよい。
 パラメータ情報は、UE100-1からUE100-2へのサイドリンク信号の受信電力に応じて決定される。例えば、UE100-2は、PSBCHが送信されるRB(リソースブロック)における参照信号の受信電力(受信強度(S-RSRP)及び/又は受信品質(S-RSRQ))を測定してもよい。この場合、UE100-2は、UE100-1からのSLSSの受信電力を測定できる。UE100-1は、SLSSを周期的に送信してもよい。UE100-2は、PSDCHが送信されるRBにおける参照信号の受信電力(受信強度(SD-RSRP)及び/又は受信品質(SD-RSRQ))を測定してもよい。この場合、UE100-2は、UE100-1からのディスカバリメッセージの受信電力を測定できる。
UE100-1は、ディスカバリメッセージを周期的に送信してもよい。
 パラメータ情報は、パスロス補償係数αを含んでいてもよい。パラメータ情報は、希望受信電力Poを含んでいてもよい。UE100-2は、例えば、以下の式により、送信電力を算出する。
  TxPower = min(Pmax,Po + α * PL)
 TxPowerは、送信電力を示す。PLは、UE間(リモートUE-リレーUE間)のパスロスを示す。
 UE100-2は、測定結果とパラメータ情報とに基づいて、UE100-1へのサイドリンク信号の受信電力を決定する。
 図13において、UE100-2は、UE100-1へサイドリンク信号を送信する。UE100-1は、サイドリンク信号の受信電力(S-RSRP、S-RSRQ、SD-RSRP及びSD-RSRQの少なくともいずれか)を測定する。
 UE100-1は、UE100-2からUE100-1への送信電力を制御するためのコマンド情報(TPC command)を含む電力制御情報をUE100-2へ送信する。UE100-1は、PSCCHにより伝送される制御情報(SCI:Sidelink Control Information)により電力制御情報(コマンド情報)をUE100-2へ送信してもよい。UE100-1は、ディスカバリメッセージにより電力制御情報(コマンド情報)をUE100-2へ送信してもよい。UE100-1は、PSSCHにより伝送されるパケット(データ)により電力制御情報(コマンド情報)をUE100-2へ送信してもよい。UE100は、コマンド情報をパケットのMACヘッダに含めてもよい。
 コマンド情報は、送信電力を上げる指示、送信電力を下げる指示、送信電力を維持する指示のいずれかであってもよい。送信電力を(大幅に)上げる指示は、上げる送信電力値(可変値)であってもよい。送信電力を(大幅に)下げる指示は、下げる送信電力値(可変値)であってもよい。コマンド情報は、UE100-2の最大送信電力で送信する指示、UE100-2の最小送信電力で送信する指示、S-RSRPを基準とする指示、及びSD-RSRPを基準とする指示のいずれかであってもよい。S-RSRPを基準とする場合、S-RSRPに基づいて送信電力が算出される。例えば、上述の送信電力の算出に用いるパスロス(PL)がS-RSRPにより算出される。同様に、SD-RSRPを基準とする場合、SD-RSRPに基づいて送信電力が算出される。例えば、上述の送信電力の算出に用いるパスロス(PL)がSD-RSRPにより算出される。コマンド情報は、eNB200からの参照信号の受信電力強度を示すRSRPに合わせる指示であってもよい。UE100-1は、自身が測定したRSRPをUE100-2へ送信してもよい。
 以上により、UE100-2は、UE100-1とUE100-2との間のサイドリンク信号の受信電力に応じて、サイドリンク信号の送信電力を調整できる。一般的に、eNB-UE間の距離よりも、UE-UE間の距離の方が短いため、eNB200とUE100-2との間のダウンリンク信号の受信電力(RSRP)でサイドリンク信号の送信電力を調整するよりも、適切に送信電力を調整できる。その結果、電力消費を低減できる。eNB200及び他のUE100に与える干渉を抑制できる。
 (変更例1)
 実施形態に係る変更例1について、図14を用いて説明する。図14は、変更例1を説明するためのシーケンス図である。変更例1では、UE100-2は、SIB-SL(Data)に含まれる無線リソースを用いずに、中継要求を送信する。
 図14において、UE100-2には、近傍サービスによる中継を要求するための無線リソースが予め記憶されている。無線リソースの情報は、UE100-2(メモリ)の製造時に記憶された固定値であってもよい。当該無線リソースは、例えば、セルラ通信機能を有さないSIM(D2D SIM)に記憶されていてもよい。
 ステップS201は、ステップS101に対応する。UE100-2は、SLSS及び/又はMIB-SLの受信に応じて、ステップS202の処理を開始してもよい。
 ステップS202は、ステップS104に対応する。ここで、UE100-2は、予め記憶されている無線リソースを用いて、近傍サービスによる中継をUE100-1へ要求する。
 ステップS203からS211は、ステップS105からS113に対応する。
 (変更例2)
 実施形態に係る変更例2について、図15を用いて説明する。図15は、変更例2を説明するためのシーケンス図である。変更例2では、UE100-1は、UE100-2からのサイドリンク信号の受信に応じて、SLSS/MIB-SLの送信を開始する。
 図15に示すように、ステップS301において、UE100-2は、サイドリンクにおいて、SLSS及び/又はMIB-SLを送信する。
 UE100-2には、SLSS及び/又はMIB-SLを送信するためにのみ用いられる無線リソースが予め記憶されている。無線リソースの情報は、UE100-2(メモリ)の製造時に記憶された固定値であってもよい。当該無線リソースは、例えば、セルラ通信機能を有さないSIM(D2D SIM)に記憶されていてもよい。
 UE100-2は、リモートUEであることを示す識別子(SLSS ID)をSLSSに含めてもよい。UE100-1は、リモートUEであることを示す情報をMIB-SLに含めてもよい。
 UE100-1は、UE100-2からSLSS及び/又はMIB-SLを受信した場合、ステップS302の処理を開始する。UE100-2は、UE100-1からSLSS及び/又はMIB-SLを受信した場合、SLSS及び/又はMIB-SLの送信を停止する。これにより、SLSS及び/又はMIB-SLの送信が、UE100-2からUE100-1へ引き継がれる。
 ステップS302は、ステップS101に対応する。UE100-1は、受信したSLSS及び/又はMIB-SLに含まれるオフセットインジケータが示すタイミングと異なるタイミングで、SLSS及び/又はMIB-SLを送信する。
 UE100-1は、リレーUEであることを示す識別子(SLSS ID)をSLSSに含めてもよい。UE100-1は、リレーUEであることを示す情報をMIB-SLに含めてもよい。
 ステップS303からS314は、ステップS102からS113に対応する。
 (変更例3)
 実施形態に係る変更例3について、図16を用いて説明する。図16は、変更例3を説明するためのシーケンス図である。変更例3では、eNB200が、SLSS/MIB-SLを送信する。
 図16に示すように、ステップS401において、eNB200は、サイドリンクにおいて、SLSS及び/又はMIB-SLを(周期的に)送信する。eNB200は、サイドリンクにおいて、SIB-SLを(周期的に)送信してもよい。
 SLSS、MIB-SL、及びSIB-SLの少なくともいずれか一つに初期アクセスのための無線リソースの情報が含まれていてもよい。
 eNB200は、サイドリンク送受信機能を有する。この場合、eNB200は、セルとして、サイドリンクにおいてサイドリンク信号(SLSS及び/又はMIB-SL)を送信してもよい。この場合、当該サイドリンク信号を受信したUEは、サイドリンク信号の送信元をセル(eNB200)と認識する。eNB200は、UEとして、サイドリンクにおいてサイドリンク信号を送信してもよい。この場合、当該サイドリンク信号を受信したUEは、サイドリンク信号の送信元をUEと認識する。
 ステップS402において、UE100-2は、eNB200から受信した無線リソースの情報を用いて、サイドリンク信号(例えば、ディスカバリメッセージ)を送信する。サイドリンク信号は、中継の要求を示す情報が含まれていてもよい。
 UE100-1は、UE100-2からSLSS及び/又はMIB-SLを受信した場合、ステップS403の処理を開始する。
 UE100-1は、上りリンク又はサイドリンクにおいて、SLSS及び/又はMIB-SLの送信開始を示す情報をeNB200へ送信してもよい(ステップS404)。eNB200は、当該情報をUE100-1から受信した場合、SLSS及び/又はMIB-SLの送信を停止してもよい。これにより、SLSS及び/又はMIB-SLの送信が、eNB200からUE100-1へ引き継がれる。UE100-1は、ステップS404の情報をeNB200へ送信しなくてもよい。
 ステップS403、S405からS416は、ステップS101からS113に対応する。
 [その他の実施形態]
 上述した各実施形態によって、本出願の内容を説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述した実施形態において、近傍サービスにおける中継のためのサイドリンク通信において、電力消費低減のための省電力動作(個別リソースの共有、SL-DRX動作、及び、送信電力制御)が実行されていたが、これに限られない。通常のサイドリンク通信において、省電力動作が実行されてもよい。サイドリンクディスカバリにおいて、省電力動作が実行されてもよい。
 リレーUEであるUE100-1がSL-DRX動作を実行してもよい。リモートUEであるUE100-2が電力制御情報をUE100-1へ送ってもよい。
 上述した各実施形態に係る動作は、適宜組み合わせて実行されてもよい。上述した各シーケンスにおいて、必ずしも全ての動作が必須の構成ではない。例えば、各シーケンスにおいて、一部の動作のみが実行されてもよい。
 上述した各実施形態では特に触れていないが、上述した各ノード(UE100、eNB200など)のいずれかが行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 或いは、UE100及びeNB200のいずれかが行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサ)によって構成されるチップが提供されてもよい。
 上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本出願に係る内容を適用してもよい。
 日本国特許出願第2016-022242号(2016年2月8日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。

Claims (20)

  1.  無線端末であって、
     近傍サービスにより他の無線端末とネットワークとの間でトラフィックを中継可能であるコントローラを備え、
     前記コントローラは、サイドリンクにおいて、第1の情報と第2の情報とを送信する制御を実行し、
     前記第1の情報は、前記第2の情報が配置される無線リソースの位置を特定するために用いられ、
     前記第2の情報は、前記近傍サービスによる中継を要求するための無線リソースの位置を特定するために用いられる無線端末。
  2.  前記コントローラは、前記無線リソースを用いて送信された前記中継の要求を前記他の無線端末から受信する制御を実行する請求項1に記載の無線端末。
  3.  前記コントローラは、前記中継の要求の受信に応じて、前記中継を希望することを示す情報を基地局へ送信する制御を実行する請求項2に記載の無線端末。
  4.  前記無線リソースは、互いに異なる複数の小リソースを含み、
     前記複数の小リソースのそれぞれは、互いに異なる一時的な識別子と関連付けられ、
     前記中継の要求は、前記中継の要求の送信に用いられた小リソースと関連付けられた一時的な識別子を含み、
     前記コントローラは、前記中継の要求に対する応答を前記他の無線端末へ送信する制御を実行し、
     前記応答は、前記中継の要求に含まれる前記一時的な識別子を含む請求項2に記載の無線端末。
  5.  前記コントローラは、前記中継の要求に対する応答を前記他の無線端末へ送信する制御を実行し、
     前記応答は、前記他の無線端末から前記無線端末への送信タイミングを調整するための情報を含む請求項2に記載の無線端末。
  6.  前記コントローラは、前記第1の情報を送信する前に、前記他の無線端末又は基地局から前記サイドリンクにおいて第3の情報を受信する制御を実行し、
     前記コントローラは、前記第3の情報の受信に応じて、前記第1の情報を送信する制御を開始する請求項1に記載の無線端末。
  7.  前記コントローラは、前記サイドリンクにおいて用いられる個別リソースを基地局から個別に割り当てられ、
     前記コントローラは、前記他の無線端末と前記個別リソースを共有する請求項1に記載の無線端末。
  8.  制御情報の送信に用いられる複数の制御領域が時間方向に配置され、
     前記制御情報は、サイドリンクにおいて送信されるユーザデータが配置される無線リソースの位置を特定するために用いられ、
     前記コントローラは、前記他の無線端末のサイドリンクDRX(Discontinuous Reception)動作に従って、前記複数の制御領域の中から制御情報の送信に用いる制御領域を選択し、
     前記サイドリンクDRX動作は、前記他の無線端末が、前記複数の制御領域を不連続にモニタする動作である請求項1に記載の無線端末。
  9.  前記コントローラは、電力制御情報を前記他の無線端末へ送信する制御を実行し、
     前記電力制御情報は、前記他の無線端末から前記無線端末へのサイドリンク信号の送信電力を制御するためのパラメータ情報を含み、
     前記パラメータ情報は、前記無線端末から前記他の無線端末へのサイドリンク信号の受信電力に応じて決定される請求項1に記載の無線端末。
  10.  前記コントローラは、電力制御情報を前記他の無線端末へ送信する制御を実行し、
     前記電力制御情報は、前記他の無線端末から前記無線端末へのサイドリンク信号の送信電力を制御するためのコマンド情報を含み、
     前記コマンド情報は、前記サイドリンク信号の受信電力に応じて決定される請求項1に記載の無線端末。
  11.  無線端末であって、
     近傍サービスにより前記無線端末とネットワークとの間でトラフィックを中継可能である他の無線端末から、サイドリンクにおいて、第1の情報と第2の情報とを受信する制御を実行する制御部を備え、
     前記第1の情報は、前記第2の情報が配置される無線リソースの位置を特定するために用いられ、
     前記第2の情報は、前記近傍サービスによる中継を要求するための無線リソースの位置を特定するために用いられる無線端末。
  12.  前記コントローラは、前記無線リソースを用いて、前記中継の要求を前記他の無線端末へ送信する制御を実行する請求項11に記載の無線端末。
  13.  前記無線リソースは、互いに異なる複数の小リソースを含み、
     前記複数の小リソースのそれぞれは、互いに異なる一時的な識別子と関連付けられ、
     前記コントローラは、前記中継の要求の送信に用いられる小リソースと関連付けられた一時的な識別子を前記中継の要求に含める請求項12に記載の無線端末。
  14.  前記コントローラは、前記中継の要求に対する応答を前記他の無線端末から受信する制御を実行し、
     前記応答は、前記中継の要求に含まれる前記一時的な識別子を含む請求項13に記載の無線端末。
  15.  前記コントローラは、前記中継の要求に対する応答を前記他の無線端末から受信する制御を実行し、
     前記応答は、前記無線端末から前記他の無線端末への送信タイミングを調整するための情報を含む請求項12に記載の無線端末。
  16.  前記コントローラは、前記第1の情報を受信する前に、前記サイドリンクにおいて第3の情報を送信する制御を実行し、
     前記コントローラは、前記第3の情報を受信した前記他の無線端末から前記第1の情報を受信する請求項11に記載の無線端末。
  17.  前記コントローラは、前記サイドリンクにおいて用いられる個別リソースを前記他の無線端末と共有し、
     前記個別リソースは、基地局から前記他の無線端末へ個別に割り当てられた無線リソースである請求項11に記載の無線端末。
  18.  制御情報の送信に用いられる複数の制御領域が時間方向に配置され、
     前記制御情報は、サイドリンクにおいて送信されるユーザデータが配置される無線リソースの位置を特定するために用いられ、
     前記コントローラは、前記複数の制御領域を不連続にモニタするサイドリンクDRX(Discontinuous Reception)動作を実行する請求項11に記載の無線端末。
  19.  前記コントローラは、電力制御情報を前記他の無線端末から受信する制御を実行し、
     前記電力制御情報は、前記無線端末から前記他の無線端末へのサイドリンク信号の送信電力を制御するためのパラメータ情報を含み、
     前記パラメータ情報は、前記他の無線端末から前記無線端末へのサイドリンク信号の受信電力に応じて決定される請求項11に記載の無線端末。
  20.  前記コントローラは、電力制御情報を前記他の無線端末から受信する制御を実行し、
     前記電力制御情報は、前記無線端末から前記他の無線端末へのサイドリンク信号の送信電力を制御するためのコマンド情報を含み、
     前記コマンド情報は、前記サイドリンク信号の受信電力に応じて決定される請求項11に記載の無線端末。
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