WO2018173506A1 - リモート通信装置、リレー通信装置、基地局、方法及び記録媒体 - Google Patents

リモート通信装置、リレー通信装置、基地局、方法及び記録媒体 Download PDF

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WO2018173506A1
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WO
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communication device
remote
relay
remote communication
base station
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懿夫 唐
博允 内山
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ソニー株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a remote communication device, a relay communication device, a base station, a method, and a recording medium.
  • IoT Internet of Things
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • MTC Machine Type Communication
  • NB-IoT Narrow Band IoT
  • a remote communication device that enjoys relaying communication by the relay communication device can reduce the communication distance as compared with the case of directly communicating with the base station, and thus can reduce power consumption.
  • Patent Document 1 discloses a technique in which a communication device measures an instructed measurement target.
  • the present disclosure provides a mechanism for suppressing power consumption related to measurement of a remote communication device.
  • a remote communication device capable of communicating with a base station via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, the association associating the first relay communication device with the remote communication device
  • a remote communication device including a control unit that selects a link to be measured based on information is provided.
  • a relay communication device configured to be movable to relay communication between a base station and a remote communication device, the signal to the remote communication device associated with the relay communication device;
  • a relay communication device including a control unit that transmits a signal to the remote communication device that is not associated with a different resource.
  • a base station capable of communicating with a remote communication device via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, the associated relay communication device and the remote communication device
  • a base station including a control unit that sets different resources between the relay communication device and the remote communication device that are not associated with each other.
  • a remote communication device capable of communicating with a base station via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, the control unit including a control unit that controls measurement processing, the control unit If there is another remote communication device in the vicinity of the remote communication device, if selected as a representative, perform a measurement to generate shared information based on the measurement result and share it with the other remote communication device. If not selected, a remote communication device is provided that receives sharing of the shared information from the other remote communication device selected as a representative.
  • a method executed by a remote communication device capable of communicating with a base station via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, the first relay communication device and the above-described method Selecting a link to measure based on association information associated with the remote communication device is provided.
  • a computer of a remote communication device that can communicate with a base station via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, the first relay communication device and the remote communication device are connected.
  • a recording medium is provided that records a program for causing it to function as a control unit that selects a link to be measured based on association information to be associated.
  • a method executed by a relay communication device configured to be movable to relay communication between a base station and a remote communication device, the remote communication associated with the relay communication device Transmitting a signal to the remote communication device that is not associated with a signal to a device using different resources.
  • a computer of a relay communication device configured to be movable that relays communication between a base station and a remote communication device, a signal to the remote communication device associated with the relay communication device, and There is provided a recording medium that records a program for causing a signal to be transmitted to a remote communication device that is not associated to function as a control unit that transmits using a different resource.
  • a method executed by a base station capable of communicating with a remote communication device via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, and the associated relay communication device And setting different resources in the relay communication device and the remote communication device that are not associated with the remote communication device.
  • the relay communication device and the remote communication device associated with the computer of the base station that can communicate with the remote communication device via the relay of communication by the relay communication device configured to be movable
  • a recording medium that records a program for causing the relay communication device and the remote communication device not associated with each other to function as a control unit that sets different resources.
  • a method executed by a remote communication device capable of communicating with a base station via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable including controlling measurement processing.
  • Controlling the measurement process is performed when the other remote communication device exists in the vicinity of the remote communication device, and when selected as a representative, the measurement is performed to generate shared information based on the measurement result.
  • a method is provided that includes sharing with a remote communication device and receiving the sharing information from the other remote communication device selected as a representative if not selected as a representative.
  • a computer of a remote communication device that can communicate with a base station via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable functions as a control unit that controls measurement processing, and the control
  • the unit when another remote communication device is present in the vicinity of the remote communication device, when selected as a representative, performs measurement and generates shared information based on the measurement result and shares it with the other remote communication device, If not selected as a representative, a recording medium on which a program is recorded that receives sharing of the shared information from the other remote communication device selected as a representative is provided.
  • a mechanism for suppressing power consumption related to measurement of a remote communication device is provided.
  • the above effects are not necessarily limited, and any of the effects shown in the present specification, or other effects that can be grasped from the present specification, together with or in place of the above effects. May be played.
  • FIG. 2 is a diagram for describing an example of a configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. It is a block diagram which shows an example of a structure of the base station which concerns on the same embodiment. It is a block diagram showing an example of composition of relay UE concerning the embodiment. It is a block diagram which shows an example of a structure of the remote UE which concerns on the same embodiment.
  • It is a sequence diagram which shows an example of the flow of the measurement procedure performed in the system which concerns on 1st Embodiment.
  • It is a sequence diagram which shows an example of the flow of the measurement procedure performed in the system which concerns on the embodiment.
  • It is a flowchart which shows an example of the flow of the measurement implementation determination process performed in the remote UE which concerns on the same embodiment.
  • elements having substantially the same functional configuration may be distinguished by adding different alphabets after the same reference numerals.
  • a plurality of elements having substantially the same functional configuration are distinguished as remote UEs 300A, 300B, and 300C as necessary.
  • only the same reference numerals are given.
  • remote UEs 300A, 300B, and 300C they are simply referred to as remote UEs 300.
  • FIG. 1 is a diagram for describing an exemplary configuration of a system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the system 1 according to the present embodiment includes a base station 100, a terminal device 200, and a terminal device 300 (300A and 300B).
  • the base station 100 operates a cell and provides a wireless service to one or more terminal devices located inside the cell.
  • the base station 100 provides a radio service to each of the terminal devices 200 and 300.
  • the cell can be operated according to an arbitrary wireless communication scheme such as 4G, 5G, LTE, or NR (New Radio).
  • the terminal device 200 and the terminal device 300 perform wireless communication with the base station 100 based on control by the base station 100.
  • the terminal device 200 and the terminal device 300 may be so-called user terminals (UE: User Equipment).
  • UE User Equipment
  • the terminal device 200 and the terminal device 300 form a link (eg, downlink or uplink) with the base station 100.
  • the terminal apparatus 200 and the terminal apparatus 300 transmit an uplink signal to the base station 100 and receive a downlink signal from the base station 100. Communication with the base station 100 without passing through other devices in this way is also referred to as direct communication.
  • the terminal device 200 is a relay communication device configured to be movable, having a function of relaying (ie, relaying) communication from or to another device.
  • the terminal device 200 can relay communication between the base station 100 and the terminal device 300.
  • the base station 100 can communicate with the terminal device 300 via relay of communication by the terminal device 200.
  • the terminal device 200 receives an uplink signal to the base station 100 from the terminal device 300 and transfers the uplink signal to the base station 100, and receives a downlink signal to the terminal device 300 from the base station 100 and receives the terminal. Transfer to device 300. Communication with the base station 100 via another device in this way is also referred to as relay communication.
  • the terminal device 300 can typically communicate with lower power consumption than direct communication.
  • a link formed between the terminal device 200 and the terminal device 300 is also referred to as a side link. Moreover, the link formed between the base station 100 and the terminal device 200 is also referred to as a backhaul link. 1 shows an example in which one terminal device 200 relays relay communication, but two or more terminal devices 200 may relay relay communication.
  • the terminal device 200 configured to be movable having a relay function is also referred to as a relay terminal or a relay UE (Relay UE), and the terminal device 300 that communicates via the relay UE 200 is also referred to as a remote terminal or a remote UE.
  • the remote UE 300 is, for example, an IoT device that performs low-frequency communication.
  • the remote UE 300 may be a smartphone, an in-vehicle terminal, a drone, or the like.
  • the relay UE 200 may be realized as a relay-dedicated device, an IoT device, a smartphone, an in-vehicle terminal, a drone, or the like.
  • relay base station As a device similar to a relay UE.
  • the relay base station has been standardized by 3GPP so far.
  • differences between the relay base station and the relay UE will be described.
  • the position of the relay base station is fixed.
  • the relay UE has mobility.
  • the relay base station is typically the property of the operator and operates with the same authority as the base station.
  • the relay UE is typically a property of the user and may operate with limited authority compared to the relay base station. For example, the relay UE may operate under management by a base station.
  • Relay base stations are expected to provide relay communications to smartphones.
  • the relay UE is assumed to provide relay communication to MTC terminals, NB-IoT terminals, and the like in addition to smartphones, and is required to support various communication traffic including small packet data.
  • the remote UEs are uniformly distributed in the coverage.
  • the remote UEs are not always distributed uniformly.
  • the relay base station there is a difference in physical constraints between the relay base station and the relay UE. Since the relay UE has a limited mounting space, it is difficult to implement a function equivalent to that of the relay base station. Therefore, it is desirable that the relay UE operates under the support of the base station.
  • a typical example of an IoT terminal using relay communication is a wearable terminal. Wearable terminals are required to have low power consumption and high-reliability communication, and sometimes high-capacity communication. In order to cover such use cases, standardization of FeD2D (Further enhancement D2D) started in 2016 in 3GPP. Wearable terminals typically exist around the user. For this reason, the wearable terminal can receive a relay communication from a user terminal such as a smartphone, thereby shortening the communication distance and realizing highly reliable communication with low power consumption.
  • a user terminal such as a smartphone
  • wearable terminal relay communication it is important to guarantee end-to-end communication quality (QoS: Quality of Service) between the base station and the remote UE. It is desirable that a communication path be established. Furthermore, when the wearable terminal is a remote UE, it is desirable that the relay communication has low complexity, low cost, and low power consumption. In order to realize these, it is necessary to realize the following required items.
  • QoS Quality of Service
  • the first requirement item is improvement of side link communication.
  • side link closed loop feedback communication for resending is not performed.
  • HARQ Hybrid automatic repeat request
  • the second requirement item is low power consumption.
  • functions such as transmission power control and DRX (Discontinuous Reception) are supported.
  • the third requirement item is service continuity.
  • the link quality changes dynamically. Therefore, in order to satisfy the third requirement item, it is desirable to support functions such as handover and path switching optimization.
  • D2D communication two communicating devices are also referred to as being in an association state or having an association relationship.
  • the relay UE 200 and the remote UE 300 having a trust relationship are referred to as being in an association state or having an association relationship.
  • information that associates the relay UE 200 and the remote UE 300 that have an association relationship with each other is also referred to as association information.
  • the association information includes, for example, a combination of identification information of the relay UE 200 and the remote UE 300 that have an association relationship.
  • the relay UE 200 and the remote UE 300 owned by the same owner have an association relationship.
  • the relay UE 200 and the remote UE 300 sharing each other's information have an association relationship.
  • the shared information includes, for example, mutual identification information (for example, IMSI (International Mobile Subscriber Identity)), a list of entities having an association relationship with each other, and other parameters that can identify the relay UE 200 or the remote UE 300. It is done.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the relay UE 200 and the remote UE 300 capable of performing side link communication without encoding have an association relationship.
  • the relay UE 200 and the remote UE 300 that are close in distance, do not change in relative position, and have the same mobility have an association relationship. This is because it is considered that the same user may carry the relay UE 200 and the remote UE 300 together.
  • the relay UE 200 and the remote UE 300 capable of secure communication have an association relationship.
  • a relay UE that has an association relationship with a remote UE is also referred to as an associated relay UE or an associated relay.
  • a relay UE other than the relay UE having an association relationship with the remote UE is also referred to as a relay UE having no association relationship.
  • a relay UE that has no association relationship with a remote UE is also referred to as a non-associated relay UE or a non-associated relay.
  • links such as a downlink and an uplink can be formed. Links in this Uu interface are also collectively referred to as Uu links.
  • a side link can be formed in the PC5 interface between the relay UE 200 and the remote UE 300.
  • the remote UE 300 can transmit a message to the base station 100 directly via an uplink with the base station 100 or indirectly via a side link with the relay UE 200. However, it is preferable that the remote UE 300 transmit via the side link with the relay UE 200 having the association relationship, rather than transmitting via the uplink with the base station 100. Thereby, it becomes possible to suppress power consumption safely.
  • the remote UE 300 monitors and measures each of the connection candidate links and connects to a relatively good link for message transmission.
  • connection is a concept that includes a state where a camp is on, establishment of an RRC connection, and completion of an attach procedure.
  • “connection” may be read as at least one of “camp-on”, “RRC connection”, and “attach”.
  • Camp-on means that the UE performs cell selection / cell reselection processing and selects a cell for monitoring system information and paging information, or the remote UE performs relay selection / relay reselection processing, Indicates that the relay to be monitored is selected.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes an antenna unit 110, a wireless communication unit 120, a network communication unit 130, a storage unit 140, and a control unit 150.
  • Antenna unit 110 The antenna unit 110 radiates a signal output from the wireless communication unit 120 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 110 converts radio waves in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 120.
  • the wireless communication unit 120 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 120 transmits a downlink signal to the terminal device and receives an uplink signal from the terminal device.
  • the network communication unit 130 transmits and receives information.
  • the network communication unit 130 transmits information to other nodes and receives information from other nodes.
  • the other nodes include other base stations and core network nodes.
  • Storage unit 140 The storage unit 140 temporarily or permanently stores a program for operating the base station 100 and various data.
  • Control unit 150 provides various functions of the base station 100.
  • the control unit 150 includes a setting unit 151 and a communication control unit 153.
  • the setting unit 151 sets resources in the relay UE 200 and the remote UE 300.
  • the resource here is a resource for discovery or communication in the side link or the Uu link.
  • the communication control unit 153 performs communication processing with the relay UE 200 or the remote UE 300 in the set resource.
  • the communication control unit 153 transmits / receives a data signal, a control signal, a reference signal, and a discovery signal to / from the relay UE 200 or the remote UE 300.
  • the operation of the base station 100 based on the processing by the setting unit 151 and the communication control unit 153 will be described in detail later.
  • the control unit 150 may further include other components other than these components. That is, the control unit 150 can perform operations other than the operations of these components.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the relay UE 200 according to the present embodiment.
  • the relay UE 200 includes an antenna unit 210, a radio communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • Antenna unit 210 The antenna unit 210 radiates the signal output from the wireless communication unit 220 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 210 converts a radio wave in the space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 220.
  • the wireless communication unit 220 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 220 receives a downlink signal from the base station and transmits an uplink signal to the base station.
  • the radio communication unit 220 transmits an uplink signal to the base station 100 to the base station 100 or the relay UE 200, and receives a downlink signal from the base station 100 from the base station 100 or the relay UE 200.
  • the radio communication unit 220 receives an uplink signal from the remote UE 300 to the base station 100 and transfers it to the base station 100, and receives a downlink signal from the base station 100 to the remote UE 300 to receive the remote UE 300. Can be transferred to.
  • Storage unit 230 The storage unit 230 temporarily or permanently stores a program for operating the relay UE 200 and various data.
  • Control unit 240 provides various functions of the relay UE 200.
  • the control unit 240 includes a communication control unit 241.
  • the communication control unit 241 communicates with the base station 100 or relays communication between the base station 100 and the remote UE 300 based on control by the base station 100. Further, for example, the communication control unit 241 transmits / receives a data signal, a control signal, a reference signal, and a discovery signal to / from the base station 100 or the remote UE 300.
  • Control unit 240 may further include other components other than these components. That is, the control unit 240 can perform operations other than the operations of these components.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the remote UE 300 according to the present embodiment.
  • the remote UE 300 includes an antenna unit 310, a radio communication unit 320, a storage unit 330, and a control unit 340.
  • Antenna unit 310 The antenna unit 310 radiates a signal output from the wireless communication unit 320 as a radio wave to space. Further, the antenna unit 310 converts radio waves in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 320.
  • the wireless communication unit 320 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 320 receives a downlink signal from the base station and transmits an uplink signal to the base station.
  • the radio communication unit 320 transmits an uplink signal to the base station 100 to the base station 100 or the relay UE 200, and receives a downlink signal from the base station 100 from the base station 100 or the relay UE 200.
  • Storage unit 330 The storage unit 330 temporarily or permanently stores a program for operating the remote UE 300 and various data.
  • the control unit 340 provides various functions of the remote UE 300.
  • the control unit 340 includes a measurement processing unit 341 and a communication control unit 343.
  • the measurement processing unit 341 controls the measurement process of the link with the base station 100 or the link with the relay UE 200.
  • the communication control unit 343 performs communication processing with the base station 100 or the relay UE 200 based on the measurement result. Further, for example, the communication control unit 343 transmits / receives a data signal, a control signal, a reference signal, and a discovery signal to / from the base station 100 or the relay UE 200.
  • the operation of the remote UE 300 based on the processing by the measurement processing unit 341 and the communication control unit 343 will be described in detail later.
  • the control unit 340 may further include other components other than these components. That is, the control unit 340 can perform operations other than the operations of these components.
  • the remote UE can transmit a packet to the base station via the relay UE by FeD2D. However, there were two factors that greatly increased the power consumption of the remote UE.
  • the first factor is related to the remote UE of OOC (Out of Coverage).
  • OOC Out of Coverage
  • a remote UE that is an OOC should monitor all candidate side links and measure the link quality in order to select which side link to connect to. Therefore, a great amount of power is required to monitor all candidate side links and measure the link quality.
  • the second factor relates to the IC (In coverage) remote UE.
  • the remote UE of the IC should always use the uplink. For this reason, the remote UE of the IC requires a large amount of power consumption by uplink transmission.
  • the remote UE 300 performs measurement based on the association information. Since the association information is used for the measurement, the number of measurements is reduced and the power consumption is reduced as the links to be measured are limited. Furthermore, by using association information for measurement, resources to be measured are limited, and power consumption is reduced.
  • the remote UE 300 selects a connection destination (for example, a camp-on destination) link based on the association information and the measurement result. As a result, the remote UE 300 can select an appropriate connection destination link.
  • a connection destination for example, a camp-on destination
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing an example of the flow of the measurement procedure executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the base station 100, the relay UE 200, and the remote UE 300 are involved in this sequence.
  • relay UE 200 and remote UE 300 are located within the coverage of base station 100, that is, are in-coverage.
  • the relay UE 200 and the remote UE 300 establish an association relationship (step S12).
  • the relay UE 200 performs a cell search, connects to the base station 100, and notifies the base station 100 of association information (step S14). For example, the relay UE 200 notifies the base station 100 of information associating its own identification information with the identification information of the remote UE 300 having the association relationship as association information.
  • association information for example, PUCCH or PUSCH may be used.
  • the base station 100 allocates side link resources between the relay UE 200 and the remote UE 300, and notifies the relay UE 200 of the allocation result (step S16).
  • the side link resource is a resource for side link discovery or side link communication.
  • the remote UE 300 performs a cell search, connects to the base station 100, and notifies the base station 100 of association information (step S18). For example, the remote UE 300 notifies the base station 100 of information associating its own identification information with the identification information of the relay UE 200 having an association relationship as association information. For notification of association information, for example, PUCCH or PUSCH may be used.
  • the remote UE 300 measures the Uu link when performing a cell search.
  • the base station 100 notifies the remote UE 300 of the side link resource assigned to the relay UE 200 that has an association relationship with the remote UE 300 (step S20).
  • the relay UE 200 and the remote UE 300 perform side link discovery and side link communication using the allocated resources (step S22).
  • the side link discovery may be performed from the relay UE 200 side (for example, a discovery signal is transmitted), or may be performed from the remote UE 300 side (for example, a discovery request (discovery solicitation) is transmitted). ).
  • step S24 the remote UE 300 performs measurement.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing an example of the flow of the measurement procedure executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the base station 100, the relay UE 200, and the remote UE 300 are involved in this sequence.
  • relay UE 200 is located within the coverage of base station 100, that is, in-coverage.
  • the remote UE 300 is located outside the coverage of the base station 100, that is, out of coverage.
  • the base station 100 sets in advance resources for side link communication or discovery between the relay UE 200 and the remote UE 300 (step S32).
  • This prior setting is desirably performed at least for the remote UE 300. On the other hand, this prior setting may or may not be performed for the relay UE 200.
  • step S34 the relay UE 200 and the remote UE 300 establish an association relationship.
  • the relay UE 200 performs a cell search, connects to the base station 100, and notifies the base station 100 of association information (step S36). For example, the relay UE 200 notifies the base station 100 of information associating its own identification information with the identification information of the remote UE 300 having the association relationship as association information.
  • association information for example, PUCCH or PUSCH may be used.
  • the base station 100 allocates side link resources to the relay UE 200 (step S38). However, this step may be omitted when the side link resource of the relay UE 200 is set in advance.
  • the relay UE 200 and the remote UE 300 perform side link discovery and side link communication using the allocated resources (step S40).
  • the side link discovery may be performed from the relay UE 200 side (for example, a discovery signal is transmitted) or from the remote UE 300 side (for example, a discovery request is transmitted).
  • step S42 the remote UE 300 performs measurement.
  • the measurement of Uu link will be described below.
  • the remote UE 300 performs downlink measurement.
  • Measured items can be considered in various ways.
  • quality measurement item at least one of downlink RSRP (Reference Signal Received Power), downlink BLER (Block Error Rate), TA (Timing Advance) between remote UE 300 and base station 100, or path loss It may be.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • BLER Block Error Rate
  • TA Timing Advance
  • the link to be measured may be at least one of PDCCH (Physical Downlink Control Channel) or PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Measurement timing can be considered in various ways.
  • the remote UE 300 may measure the downlink periodically (Periodically).
  • the measurement start time and the measurement duration (duration) may be notified from the relay UE 200 or the base station 100, or may be set in advance by the base station 100.
  • the measurement period (period) may be notified from the relay UE 200 or the base station 100, or may be set in advance by the base station 100.
  • the remote UE 300 may measure the downlink based on the event trigger. For example, the remote UE 300 may measure after X subframes after receiving the measurement request from the relay UE 200 or the base station 100. In addition, the remote UE 300 may measure when the link quality falls below the threshold value ⁇ .
  • the threshold ⁇ may be appropriately notified by the base station 100 or the relay UE 200 according to the relay capability (for example, the maximum number of remote UEs 300 that can be connected to the relay UE 200), the network density, or the like, or set in advance. Also good. Further, the threshold ⁇ may be determined dynamically or statically according to the battery information (for example, the remaining battery capacity and the battery capacity (that is, the maximum value)) of the remote UE 300.
  • X may be a predetermined value or may be dynamically set by any means.
  • a plurality of X described in the present specification may be different from each other.
  • Measured items can be considered in various ways.
  • the quality measurement item may be at least one of side link RSRP, side link BLER, TA between the remote UE 300 and the relay UE 200, or a path loss.
  • the link to be measured may be at least one of PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), or PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel).
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • Measurement timing can be considered in various ways.
  • the remote UE 300 may measure the side link periodically.
  • the measurement period can be notified from the relay UE 200 or the base station 100, or can be set in advance by the base station 100.
  • the remote UE 300 may measure the side link based on the event trigger. For example, the remote UE 300 may measure after X subframes after receiving the measurement request from the relay UE 200 or the base station 100. Further, the remote UE 300 may measure when the link quality falls below the threshold value ⁇ .
  • the threshold ⁇ may be appropriately notified by the base station 100 or the relay UE 200 according to the relay capability (for example, the maximum number of remote UEs 300 that can be connected to the relay UE 200), the network density, or the like, or set in advance. Also good.
  • the threshold ⁇ may be determined dynamically or statically according to the remaining battery level and the battery capacity (that is, the maximum value) of the remote UE 300. Further, the threshold ⁇ may be set identically among all remote UEs 300, may be set between remote UEs 300 belonging to the UE group, or may be set for each individual remote UE 300.
  • the measurement frequency and accuracy may be updated. For example, if the link quality falls below a predetermined value, the measurement is performed more frequently and more precisely.
  • -Resource configuration Association information may be used for resource configuration for side link discovery or side link communication.
  • different resources are set for discovery or communication between the relay UE 200 having an association relationship (corresponding to the first relay communication device) and the relay UE 200 having no association relationship (corresponding to the second relay communication device). Also good.
  • the base station 100 sets different resources for the relay UE 200 and the remote UE 300 having the association relationship and the relay UE 200 and the remote UE 300 having no association relationship.
  • relay UE 200 transmits a signal to remote UE 300 that has an association relationship with itself and a signal to remote UE 300 that has no association relationship using different resources.
  • the signal transmitted here is, for example, a discovery signal or a reference signal.
  • the remote UE 300 when measuring the link quality with the relay UE 200 having the association relationship, the remote UE 300 only needs to perform the measurement using the limited resource based on the association information. Therefore, the remote UE 300 does not need to perform measurement (that is, blind detection) in the entire resource, and thus can reduce power consumption.
  • a resource that is orthogonal to another pair that does not have an association relationship is set.
  • the resource setting for discovery announcement by one of the pair having the association relationship is notified to the other performing discovery monitoring.
  • the resource to be set may be a resource pool or a resource block.
  • Resource settings may be adjusted in a dynamic way. For example, resources for side link discovery or side link communication may be dynamically set by the base station 100.
  • association information may be included in a packet transmitted via the side link.
  • association information is included in SA (Scheduling Assignment) or data.
  • the remote UE 300 performs measurement for side link discovery or side link communication based on the association information. Specifically, the remote UE 300 determines whether or not there is an association relationship with the relay UE 200 based on the association information, and selects a link to be measured based on the determination result. For example, the remote UE 300 selects and measures the link with the relay UE 200 having the association relationship with priority over other links. Then, the remote UE 300 measures the link with the base station 100 and the relay UE 200 having no association relationship with a low priority.
  • the preferential measurement may be a measurement with a higher frequency than others, an early order of measurement, or the like. Further, measuring with a low priority may be skipping the measurement.
  • skipping a measurement means that the connection with the currently connected link is continued without performing the measurement when a predetermined condition is satisfied.
  • the measurement with low priority may be to reduce the frequency of the measurement. In any case, since the number of measurements related to links other than the link with the relay UE 200 having the association relationship is reduced as compared with the existing technology, it is possible to suppress power consumption.
  • the remote UE 300 when the remote UE 300 is connected to and communicates with the relay UE 200 having the association relationship, the measurement of another link is skipped. Thereby, since the measurement of the link with the relay UE 200 having no association relationship and the link with the base station 100 is skipped, the number of measurements is reduced, and the power consumption can be suppressed.
  • the remote UE 300 having only one receiving device (Rx chain) does not need to measure other links by performing link switching, and thus can maintain service continuity.
  • Skip may be canceled when a predetermined condition is satisfied.
  • the measurement of the other link is performed based on the link quality with the relay UE 200 with the association relationship or the measurement request of the other link. Select whether to skip. More simply, the remote UE 300 monitors only the connected side link and skips measurement of other links unless an exception occurs.
  • An exception is that the quality of the connected side link deteriorates and becomes worse than the threshold value.
  • the threshold value may be notified from the relay UE 200, may be set in advance by the base station 100, or may be diverted from the threshold value used when communicating with the relay UE 200 in the past. .
  • An exception is that a measurement request is received from the relay UE 200. The measurement request is a message requesting to measure a link other than the currently connected side link.
  • the remote UE 300 can communicate with the relay UE 200 having no association relationship.
  • a timer may be used to determine whether or not to measure the link quality with the relay UE 200 having no association relationship. For example, the remote UE 300 measures the resource pool for the relay UE 200 having no association relationship when neither the reference signal nor the discovery signal from the base station 100 or the relay UE 200 having the association relationship can be found.
  • the resources for side link discovery or side link communication between the relay UE 200 and the remote UE 300 are notified by the base station 100 or the relay UE 200, or set in advance by the base station 100.
  • the remote UE 300 when the remote UE 300 is not connected and communicating with the relay UE 200 having the association relationship (corresponding to the first relay communication device), the link with the relay UE 200 having the association relationship is preferentially selected, and the measurement is performed. I do.
  • the remote UE 300 preferentially monitors resources for the relay UE 200 having an association relationship, and measures the link quality. Thereby, the remote UE 300 can realize the switching of the connection destination to the relay UE 200 having the association relationship earlier.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of the flow of the measurement execution determination process executed in the remote UE 300 according to the present embodiment. This process is executed by the remote UE 300 that is connected to one of the links.
  • the remote UE 300 measures the currently connected link (step S52).
  • the remote UE 300 determines whether or not it is communicating with the relay UE 200 that has an association relationship (step S54). When it is determined that communication with the relay UE 200 having the association relationship is not established (step S54 / NO), the remote UE 300 measures another link (step S60).
  • the remote UE 300 determines whether the quality of the currently connected link is better than a predetermined threshold (step S56). . When it is determined that the quality of the currently connected link is worse than a predetermined threshold (step S56 / NO), the remote UE 300 measures another link (step S60).
  • the remote UE 300 determines whether or not a request to measure another link is made (step S58). When it is determined that a request to measure another link is made (step S58 / YES), the remote UE 300 measures another link (step S60).
  • step S58 / NO If it is determined that a request to measure another link has not been made (step S58 / NO), the process ends.
  • connection destination link Selection subject Selection of a connection destination link of the remote UE 300 is performed by an arbitrary entity. Note that the selection of the connection destination link may also be referred to as determination (decision).
  • the connection destination here means a camp-on destination.
  • the determination of the connection destination link of the remote UE 300 may be performed by the remote UE 300.
  • the remote UE 300 determines the link to connect to based on the measurement result (for example, the RSRP for the downlink and the RSRP for the side link).
  • Relay UE200 The determination of the connection destination link of the remote UE 300 may be performed by the relay UE 200. In that case, the remote UE 300 reports at least information indicating the measurement result to the relay UE 200. And relay UE200 determines the link of the connection destination of remote UE300 based on the report from remote UE300.
  • the report content includes information indicating a measurement result.
  • the report content may include other information such as battery information or association information.
  • reporting timings For example, it may be reported periodically. Alternatively, it may be reported after X subframes after measurement. The value of X may be a predetermined value, may be notified by the base station 100 or the relay UE 200, or may be determined by the remote UE 300. Moreover, you may report by the timing at which the report request from relay UE200 or the base station 100 was received.
  • the report route is a side link.
  • the base station 100 may determine the connection destination link of the remote UE 300. In that case, the remote UE 300 reports at least information indicating the measurement result to the base station 100. Then, the base station 100 determines a connection destination link of the remote UE 300 based on the report from the remote UE 300.
  • the report content includes information indicating a measurement result.
  • the report content may include other information such as battery information or association information.
  • reporting timings For example, it may be reported periodically. Alternatively, it may be reported after X subframes after measurement. The value of X may be a predetermined value, may be notified by the base station 100 or the relay UE 200, or may be determined by the remote UE 300. Moreover, you may report by the timing at which the report request from relay UE200 or the base station 100 was received.
  • the report path may be indirectly via the relay UE 200, that is, the side link and the uplink. Also, the reporting path may be direct, i.e. only uplink.
  • a connection destination link (for example, a camp-on link) is determined. Specifically, the connection destination link is determined according to the priority order based on the association information. The link with the relay UE 200 having the association relationship is preferentially determined as the connection destination link. As a result, the remote UE 300 can perform safe communication while suppressing power consumption. Further, the link with the base station 100 is determined as the link to be connected with the priority next to the link with the relay UE 200 having the association relationship. Thereby, the remote UE 300 can perform at least secure communication. In addition, the link with relay UE 200 having no association relationship is determined as the connection destination link with the second priority after the link with base station 100. Thereby, the remote UE 300 can suppress power consumption. In this way, the connection destination is determined most preferentially to the relay UE 200 having an association relationship, otherwise determined to the base station 100, and otherwise determined to the relay UE 200 having no association relationship.
  • the link of the connection destination is determined based on the measurement result according to the priority order based on the association information as described above.
  • an example of the determination condition will be described.
  • the connection destination is determined to be the associated relay UE 200.
  • the link quality with the relay UE 200 having the association relationship is better than the threshold Q sidelink and the link quality with the base station 100 is better than the threshold Q Uu_link , but the magnification X where the quality of the Uu link is better than the quality of the side link is When the threshold value ⁇ is not exceeded, the connection destination is determined to the relay UE 200 having the association relationship.
  • X Q Uu_link / Q sidelink .
  • the link quality with the relay UE 200 having the association relationship is better than the threshold Q sidelink and the link quality with the base station 100 is better than the threshold Q Uu_link , but the magnification X where the quality of the Uu link is better than the quality of the side link is When the threshold value ⁇ is exceeded, the connection destination is determined by the base station 100.
  • X Q Uu_link / Q sidelink .
  • Base station 100 For example, when the link quality with the base station 100 is better than the threshold value Q Uu_link and the link quality with the associated relay UE 200 is worse than the threshold value Q sidelink , the connection destination is determined to be the base station 100.
  • the threshold value Q Uu_link , the threshold value Q sidelink, and the threshold value ⁇ described above may be notified or set in advance by the base station 100 or the relay UE 200, or may be determined by a determining entity. Furthermore, these threshold values may be dynamically changed according to the measurement result.
  • each UE performs measurement individually. It is assumed that some remote UEs are located very close to other remote UEs. In that case, the measurement results of each remote UE are considered very similar. Then, it is considered that radio resources and power are wasted for all remotes to measure.
  • a plurality of remote UEs 300 located in the vicinity share the measurement result.
  • one or a small number of remote UEs 300 perform measurement on behalf of a plurality of remote UEs 300 located in the vicinity, and the result is shared with other remote UEs 300.
  • the remote UE 300 performs measurement, generates shared information based on the measurement result, and shares it with the other remote UE 300 in the vicinity. If not selected as a representative, the shared information is shared from other remote UEs 300 in the vicinity selected as the representative. Thereby, it becomes possible to suppress the power consumption of the plurality of shared remote UEs as a whole.
  • the plurality of neighboring remote UEs 300 are a plurality of remote UEs 300 located in a range where measurement results are similar. Specifically, with a plurality of neighboring remote UEs 300, predetermined conditions such as being owned by the same owner, having the same mobility and having the same mobility, or being within a predetermined distance from each other, etc. A plurality of remote UEs 300 to be satisfied.
  • the base station 100 and the relay UE 200 are remote UEs 300 not selected as representatives of the shared information generated based on the measurement results by the remote UEs 300 selected as representatives among the plurality of remote UEs 300 located in the vicinity of each other. Relay sharing to. Thereby, information sharing between the remote UE 300 selected as the representative and the other remote UE 300 is realized.
  • the measurement results of some remote UEs 300 among the plurality of remote UEs 300 are shared with other remote UEs 300. Therefore, it is possible to reduce the number of times of measurement in the entire plurality of remote UEs, and accordingly, it is possible to suppress the overall power consumption.
  • the remote UE 300 serving as the representative is also referred to as a representative remote UE 300.
  • the remote UE 300 may be simply referred to as a representative.
  • a plurality of neighboring remote UEs 300 is also referred to as a remote UE group.
  • a representative is selected from among the remote UEs and the measurement result is shared.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of the flow of measurement processing executed in the remote UE group according to the present embodiment.
  • the process illustrated in FIG. 8 is assumed to be executed by a remote UE group including a plurality of remote UEs 300 located in the vicinity.
  • the remote UE group selects the representative remote UE 300 (step S62).
  • the representative remote UE 300 performs measurement (step S64), and shares the measurement result with other remote UEs 300 included in the remote UE group (step S66).
  • the plurality of remote UEs 300 included in the remote UE group individually determine connection destination links (step S68).
  • this figure showed the example in which the determination of a connection destination link is performed after a measurement result is shared, this technique is not limited to this example.
  • the determination result may be shared after the connection destination link is determined based on the measurement result.
  • the representative remote UE 300 may be selected based on an instruction from the base station 100 or the relay UE 200.
  • the instruction from the base station 100 may be transmitted using RRC (Radio Resource Control) signaling, DCI (Downlink Control Information) or system information (for example, SIB (System Information Block)).
  • indication from relay UE200 may be transmitted using SA or a data packet.
  • the representative remote UE 300 may be selected alternately. For example, the timer is set, and the remote UE 300 plays the role of representative until the timer expires, and the next remote UE 300 takes the role of representative after the expiration.
  • the timer and the change order may be notified or set in advance by the base station 100, may be notified by the relay UE 200, or may be set by the remote UE 300.
  • the remote UE 300 may voluntarily become a representative.
  • the remote UE 300 spontaneously becomes a representative by sending a request to the base station 100 or the relay UE 200 for approval.
  • the base station 100 or the relay UE 200 determines whether to approve the request.
  • Only one remote UE 300 may be approved as a representative from the same remote UE group.
  • the remote UE 300 that is approved as a representative is determined by comparing the state of the position information, the battery information, and the like among the plurality of remote UEs 300 that intend to be representative.
  • a plurality of remote UEs 300 may be approved as representatives from the same remote UE group.
  • the base station 100 or the relay UE 200 may instruct the behavior of a plurality of remote UEs 300 approved as representatives.
  • the behavior may be instructed so that a plurality of representative remote UEs 300 perform measurement at different timings (for example, by turns), or share different remote UEs 300 with each other.
  • Which remote UE 300 is selected as a representative may be set in advance by the base station 100.
  • the representative remote UE 300 may be selected periodically. For example, the selection cycle may be notified by the base station 100 or the relay UE 200. Further, the selection period may be determined by the remote UE 300. Further, the selection period may be set in advance by the base station 100.
  • the representative remote UE 300 may be selected aperiodically.
  • the representative remote UE 300 may be selected by the base station 100 or the relay UE 200 transmitting a request to select a representative.
  • a new representative remote UE 300 may be selected.
  • This predetermined condition is difficult to measure as a representative such as a decrease in remaining battery level, expiration of a timer, detachment from a cell, or detachment from a remote UE group to which the user currently belongs, such as a release criterion described later. It is a condition to become.
  • the representative remote UE 300 may be selected after X subframes after the representative selection is canceled in the remote UE group.
  • a representative may be selected based on capabilities (for example, battery information and processing capability information (for example, calculation capability and storage capability)) of each remote UE 300 included in the remote UE group. For example, the remote UE 300 having a high battery remaining capacity and high processing capability is selected as a representative.
  • the representative may be selected based on the geographical position information of each remote UE 300 included in the remote UE group. For example, the remote UE 300 located at a point where measurement is easy is selected as a representative.
  • a representative may be selected based on relative position information of each remote UE 300 included in the remote UE group. For example, the remote UE 300 located near the center of the remote UE group is selected as a representative.
  • the representative may be selected based on the link quality of each remote UE 300 included in the remote UE group with the base station 100 and / or the relay UE 200. For example, the remote UE 300 with the best link quality, the worst, the average value, or the median value is selected as a representative.
  • the representative may be selected based on the security requirements of each remote UE 300 included in the remote UE group. For example, the remote UE 300 having the highest security requirement is selected as a representative.
  • the representative may be selected based on the association information of each remote UE 300 included in the remote UE group. For example, one representative remote UE 300 may be selected from among a plurality of remote UEs 300 that have an association relationship with the same relay UE 200.
  • the representative selection may be canceled based on an instruction from the base station 100 or the relay UE 200.
  • the representative selection may be canceled by the representative remote UE 300 itself.
  • the selection of representatives may be canceled periodically.
  • the release period may be notified by the base station 100 or the relay UE 200. Further, the release period may be determined by the remote UE 300. Further, the release period may be set in advance by the base station 100.
  • the selection of the representative may be canceled aperiodically. For example, at the timing when the base station 100 or the relay UE 200 transmits a request to select a representative, the selection of the representative carried by the current representative remote UE 300 may be released. For example, the selection of the representative may be canceled when the current representative remote UE 300 satisfies a predetermined condition (for example, a representative cancellation criterion described later).
  • a predetermined condition for example, a representative cancellation criterion described later.
  • This predetermined condition is difficult to measure as a representative such as a decrease in remaining battery level, expiration of a timer, detachment from a cell, or detachment from a remote UE group to which the user currently belongs, such as a release criterion described later. It is a condition to become.
  • the selection of the representative may be released. For example, the representative selection is canceled when the remaining battery capacity and the processing capability of the representative remote UE 300 are equal to or less than a threshold value.
  • the selection of the representative may be canceled based on the elapsed time since the representative remote UE 300 was selected. For example, the representative selection is canceled when a predetermined timer expires after the representative remote UE 300 is selected.
  • the selection of the representative may be canceled based on the geographical position information of the representative remote UE 300 and the predicted future position. For example, when it is predicted that the representative remote UE 300 is located at a point where measurement is difficult, is separated from the cell, or may be located in the future, the representative is deselected.
  • the representative selection may be canceled based on the relative position information with the other remote UE 300 included in the same remote UE group as the representative remote UE 300. For example, when the position of the representative remote UE 300 is away from another remote UE 300, the representative selection is canceled.
  • the selection of the representative may be canceled based on the link quality of the representative remote UE 300 with the base station 100 and / or the relay UE 200. For example, when the link quality between the representative remote UE 300 and the base station 100 and / or the relay UE 200 becomes lower than a threshold, the representative selection is canceled.
  • the selection of the representative may be canceled based on the security requirements of the representative remote UE 300. For example, when it becomes difficult to satisfy the security requirements of the representative remote UE 300, the representative selection is canceled.
  • Sharing of measurement results-Shared information can include a variety of information.
  • the shared information may include a measurement result.
  • the shared information may include a decision result of the connection destination link performed based on the measurement result.
  • the decision result includes, for example, identification information of the connection destination link, the connection destination base station 100 or the relay UE 200.
  • the shared information may include information indicating the state of the representative remote UE 300.
  • Information indicating the state of the representative remote UE 300 includes UID, geolocation information, battery information, identification information of the relay UE 200 having an association relationship, the cell ID being connected, and the current communication state with the relay UE 200 or the base station 100. The information etc. which are shown are mentioned.
  • the shared information may include information indicating the expiration date of the measurement result.
  • the measurement result may be valid between the time when the measurement is performed and the time after X subframes.
  • the shared information may include the amount of change from the previously shared information.
  • the shared information may include a reduction amount or an improvement amount from the RSRP shared last time.
  • Shared routes There are various ways to share routes.
  • the shared route may contain only side links.
  • the shared information is shared from the representative remote UE 300 to another remote UE 300 via the relay UE 200.
  • the shared route may include only the Uu link (ie, uplink and downlink).
  • the shared information is shared from the representative remote UE 300 to another remote UE 300 via the base station 100.
  • the shared route may include a side link and a Uu link (ie, uplink and downlink).
  • the shared information may be shared from the representative remote UE 300 to the other remote UE 300 via the base station 100 and then the relay UE 200. Further, the shared information may be shared from the representative remote UE 300 to the other remote UE 300 via the relay UE 200 and then the base station 100, for example. Further, the shared information may be shared from the representative remote UE 300 to the other remote UE 300 via the first relay UE 200, then the base station 100, and then the second relay UE 200, for example.
  • the device base station 100 or relay UE 200
  • receives the shared information when and how to transfer the shared information to which remote UE 300 (for example, directly transmit, another device further Decide whether to pass through.
  • the shared information may be shared periodically.
  • the sharing cycle may be notified by the base station 100 or the relay UE 200. Further, the sharing period may be set in advance by the base station 100.
  • the shared information may be shared aperiodically.
  • the shared information may be shared after X subframes after the measurement is performed.
  • X may be a predetermined value or may be notified by the base station 100 or the relay UE 200.
  • the representative remote UE 300 may share the shared information at the timing when the sharing request from the relay UE 200 or the base station 100 is received.
  • First Example> The present embodiment relates to resource setting in accordance with the presence / absence of an association relationship.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the first embodiment. As shown in FIG. 9, the base station 100 operates a cell 101, and a relay UE 200 (200A to 200C) and a remote UE 300 are located within the coverage thereof.
  • a relay UE 200 200A to 200C
  • a remote UE 300 are located within the coverage thereof.
  • the remote UE 300 is connected to the base station 100, has an association relationship with the relay UE 200A and the relay UE 200B, and does not have an association relationship with the relay UE 200C. However, it is assumed that the remote UE 300 is not communicating with any relay UE 200 having an association relationship.
  • Association information is used for side link resource allocation.
  • the relay UE 200 and the remote UE 300 are configured with resource settings for discovery announcement and monitoring based on the association information.
  • the resource setting is notified by the base station 100, dynamically adjusted, or performed in advance.
  • the resource setting may be performed by the base station 100 when each of the remote UE 300 and the three relay UEs 200 is connected to the base station 100.
  • association information is used for measurement. Note that the downlink and side link BLER are the evaluation criteria for the measurement.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of resource setting and measurement in the present embodiment.
  • different resource pools are set depending on whether or not there is an association relationship.
  • the resource pool for the relay UE having the association relationship is from the frequency f1 to f2, and the resource pool for the relay UE having no association relationship is from the frequency f2 to f3.
  • the relay UE 200A and the relay UE 200B that have an association relationship with the remote UE 300 perform side link discovery using the frequencies f1 to f2.
  • relay UE 200C having no association relationship with remote UE 300 performs side link discovery using frequencies f2 to f3. In this case, the remote UE 300 only needs to monitor the frequencies f1 to f2. As a result, the remote UE 300 does not need to monitor the frequencies f2 to f3, so that power consumption is suppressed.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example of resource setting and measurement in the present embodiment.
  • resources for example, resource blocks
  • the remote UE 300 is notified of information indicating resources allocated to each relay UE 200 from the base station 100.
  • the remote UE 300 measures only the resources dedicated to each of the relay UE 200A and the relay UE 200B. Thereby, since remote UE300 can suppress the resource which performs a measurement to the minimum, power consumption is suppressed.
  • the present embodiment relates to resource setting in accordance with the presence / absence of an association relationship.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the second embodiment.
  • the base station 100 operates a cell 101, in which relay UEs 200A and 200B are located within the coverage, and a remote UE 300 is located outside the coverage.
  • relay UE 200A is far from remote UE 300, and communication is difficult.
  • the remote UE 300 is connected to the base station 100, has an association relationship with the relay UE 200A, and does not have an association relationship with the relay UE 200B. However, it is assumed that the remote UE 300 is not communicating with any relay UE 200 having an association relationship.
  • the association information is used for side link resource allocation and measurement.
  • the association information is used for side link resource allocation and measurement.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example of resource setting and measurement in the present embodiment.
  • different resource pools are set depending on whether or not there is an association relationship.
  • the resource pool for the relay UE having the association relationship is from the frequency f1 to f2, and the resource pool for the relay UE having no association relationship is from the frequency f2 to f3. Therefore, relay UE 200A makes a discovery announcement at frequencies f1 to f2, and relay UE 200B makes a discovery announcement at frequencies f2 to f3.
  • the remote UE 300 first performs measurements in subframes of frequencies f1 to f2 and PRB (Physical Resource Block), which are resource pools allocated to the relay UE 200A having an association relationship. However, it is assumed that 40 ms has elapsed without being able to detect the discovery announcement from relay UE 200A. Then, the remote UE 300 switches the frequency to be measured. Specifically, the remote UE 300 performs measurement in subframes and PRBs of frequencies f2 to f3, which are resource pools assigned to the relay UE 200B having no association relationship. As a result, the remote UE 300 succeeds in detecting the discovery announcement from the relay UE 200B.
  • PRB Physical Resource Block
  • This embodiment relates to a specific example of implementation / non-implementation of measurement skip.
  • the link performance (that is, link quality) is evaluated by BLER.
  • BLER is so good that it is small, and it is so bad that it is large.
  • the remote UE 300 determines that the link quality is good and evaluates that communication is possible on the link.
  • the remote UE 300 is communicating with the relay UE 200 that has an association relationship.
  • the link quality is good because BLER is 1% or less. Further, the remote UE 300 has not received a measurement request. Therefore, the remote UE 300 skips measurement of other links.
  • the remote UE 300 is communicating with the relay UE 200 that has an association relationship.
  • the link quality is good because BLER is 1% or less.
  • the remote UE 300 has received a measurement request. Therefore, the remote UE 300 performs measurement of another link.
  • the mote UE 300 is in communication with the relay UE 200 that has an association relationship. Further, the remote UE 300 has not received a measurement request. However, the link quality is poor because the BLER is 1% or higher. Therefore, the remote UE 300 performs measurement of another link.
  • the remote UE 300 is communicating with the relay UE 200 that has no association relationship. Therefore, the remote UE 300 measures other links regardless of the link quality and the presence / absence of a measurement request.
  • the present embodiment relates to a specific example of a subject that determines a connection destination link.
  • the determination subject may be performed by any of the base station 100, the relay UE 200, or the remote UE 300.
  • FIG. 14 is a sequence diagram for explaining the first scenario of the present embodiment.
  • the remote UE 300 performs measurement and decision (that is, determination of a connection destination link) (step S102). It should be noted that criteria for determining the connection destination link such as a threshold value are set in advance. In this way, the remote UE 300 may make a decision.
  • FIG. 15 is a sequence diagram for explaining the second scenario of the present embodiment.
  • the remote UE 300 can communicate with the relay UE 200.
  • the remote UE 300 is connected to the relay UE 200 or is connected to the relay UE 200 and the remote UE 300 in the coverage.
  • the remote UE 300 performs measurement (step S112), and transmits a measurement report including the measurement result to the relay UE 200 (step S114).
  • the relay UE 200 makes a decision (step S116), and transmits the decision result to the remote UE 300 (step S118).
  • relay UE200 may perform a decision.
  • FIG. 16 is a sequence diagram for explaining the third scenario of the present embodiment.
  • the remote UE 300 can communicate with the base station 100.
  • the remote UE 300 performs measurement (step S122), and transmits a measurement report including the measurement result to the relay UE 200 via the base station 100 (steps S124 and S126).
  • the relay UE 200 performs the decision (step S128), and transmits the decision result to the remote UE 300 via the base station 100 (steps S130 and S132).
  • relay UE200 may perform a decision.
  • FIG. 17 is a sequence diagram for explaining the fourth scenario of the present embodiment.
  • the remote UE 300 can communicate with the relay UE 200.
  • the remote UE 300 is connected to the relay UE 200 or is connected to the relay UE 200 and the remote UE 300 in the coverage.
  • the remote UE 300 performs measurement (step S142), and transmits a measurement report including the measurement result to the base station 100 via the relay UE 200 (steps S144 and S146).
  • the base station 100 performs the decision (step S148), and transmits the decision result to the remote UE 300 via the relay UE 200 (steps S150 and S152). In this way, the base station 100 may make a decision.
  • FIG. 18 is a sequence diagram for explaining the fifth scenario of the present embodiment.
  • the remote UE 300 can communicate with the base station 100.
  • the remote UE 300 performs measurement (step S162), and transmits a measurement report including the measurement result to the base station 100 (step S164).
  • the base station 100 performs a decision (step S166), and transmits the decision result to the remote UE 300 (step S168). In this way, the base station 100 may make a decision.
  • This embodiment relates to the priority order of connection destination links.
  • the BLER threshold for the Uu link is 10%
  • the BLER threshold for the side link is 30%.
  • the threshold ⁇ for the magnification X in which the quality of the Uu link is better than the quality of the side link is assumed to be 1.2.
  • the BLER of the side link with the relay UE 200 having the association relationship is equal to or less than the threshold value. Moreover, although the BLER of the Uu link is also below the threshold, the BLER of the side link is better than the BLER of the Uu link. Therefore, the remote UE 300 is connected to the relay UE 200 having the association relationship.
  • the BLER of the side link with the relay UE 200 having the association relationship and the BLER of the Uu link are equal to or less than the threshold value.
  • the BLER of the side link with the relay UE 200 having the association relationship is 1.02 times the BLER of the Uu link.
  • the magnification 1.02 is less than or equal to the threshold value ⁇ . Therefore, the remote UE 300 is connected to the relay UE 200 having the association relationship.
  • the BLER of the side link with the relay UE 200 having the association relationship and the BLER of the Uu link are equal to or less than the threshold value.
  • the BLER of the side link with the relay UE 200 having the association relationship is 1.41 times the BLER of the Uu link.
  • the magnification 1.02 exceeds the threshold ⁇ . Accordingly, the remote UE 300 connects to the base station 100.
  • the BLER of the side link with the relay UE 200 having the association relationship is greater than or equal to the threshold value.
  • the BLER of the Uu link is below the threshold value. Accordingly, the remote UE 300 connects to the base station 100.
  • the BLER of the side link with the relay UE 200 having the association relationship and the BLER of the Uu link are equal to or greater than the threshold value.
  • the BLER of the side link with the relay UE 200 having no association relationship is equal to or less than the threshold value. Accordingly, the remote UE 300 connects to the relay UE 200 that has no association relationship.
  • a present Example is related with selection of the remote UE300 which plays the role of a representative.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining the present embodiment.
  • the base station 100 operates the cell 101, and the relay UE 200 is located within the coverage thereof.
  • the relay UE 200 is located within the coverage thereof.
  • the relay UE 200 six remote UEs 300 (300A to 300F) are located in the vicinity of each other.
  • relay UE 200 determines which remote UE 300 serves as a representative.
  • the determination criterion is the remaining battery level.
  • An example of the remaining battery level of each remote UE 300 is shown in Table 3 below.
  • the remote UE 300A has the most remaining battery power. Therefore, the relay UE 200 determines the remote UE 300A as a representative, as shown in the right diagram of FIG.
  • the remote UE 300 ⁇ / b> A measures the link quality of each of the Uu link with the base station 100 and the side link with the relay UE 200. Then, the remote UE 300A shares the measurement result with other remote UEs 300 (300B to 300F) in the vicinity.
  • This embodiment relates to deselecting a representative and reselecting the representative.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining the present embodiment. As illustrated in the left diagram of FIG. 20, it is assumed that the representative remote UE 300 ⁇ / b> A moves far from the other remote UE 300 in the situation illustrated in the right diagram of FIG. In this case, the measurement result of the remote UE 300A may not be similar to the measurement result when another remote UE 300 performs the measurement. Therefore, representative reselection is performed.
  • the relay UE 200 determines the remote UE 300F as a representative, as shown in the right diagram of FIG.
  • the remote UE 300F measures the link quality of each of the Uu link with the base station 100 and the side link with the relay UE 200.
  • the remote UE 300F shares the measurement result with other remote UEs 300 (300B to 300E) in the vicinity.
  • the normal remote UE is a remote UE that does not play a role as a representative.
  • the representative remote UE 300A and the normal remote UE 300B are both connected to the relay UE 200.
  • FIG. 21 is a sequence diagram for explaining the first scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement and decision (that is, determination of a connection destination link) (step S202). Then, the representative remote UE 300A transmits the decision result to the normal remote UE 300B via the relay UE 200 (Steps S204 and S206). Thus, the decision may be performed by the representative remote UE 300A.
  • FIG. 22 is a sequence diagram for explaining the second scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement (step S212), and transmits the measurement result to the relay UE 200 (step S214).
  • the relay UE 200 makes a decision based on the measurement result (step S216), and transmits the decision result to each of the representative remote UE 300A and the normal remote UE 300B (steps S218 and S220). In this way, the decision may be performed by the relay UE 200.
  • FIG. 23 is a sequence diagram for explaining the third scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement and decision (that is, determination of a connection destination link) (step S232).
  • the representative remote UE 300A transmits the measurement result to the normal remote UE 300B via the relay UE 200 (steps S234 and S236).
  • the normal remote UE 300B makes a decision based on the measurement result (step S238).
  • the decision may be performed by both the representative remote UE 300A and the normal remote UE 300B.
  • the shared information may be shared only via the Uu link. It is assumed that the representative remote UE 300A and the normal remote UE 300B are both connected to the base station 100.
  • FIG. 24 is a sequence diagram for explaining a fourth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement and decision (step S242). Then, the representative remote UE 300A transmits the decision result to the normal remote UE 300B via the base station 100 (steps S244 and S246). Thus, the decision may be performed by the representative remote UE 300A.
  • FIG. 25 is a sequence diagram for explaining the fifth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement (step S252), and transmits the measurement result to the base station 100 (step S254).
  • the base station 100 makes a decision based on the measurement result (step S256), and transmits the decision result to each of the representative remote UE 300A and the normal remote UE 300B (steps S258 and S260).
  • the decision may be performed by the base station 100.
  • FIG. 26 is a sequence diagram for explaining the sixth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement and decision (step S272).
  • the representative remote UE 300A transmits the measurement result to the normal remote UE 300B via the base station 100 (steps S274 and S276).
  • the normal remote UE 300B makes a decision based on the measurement result (step S278).
  • the decision may be performed by both the representative remote UE 300A and the normal remote UE 300B.
  • the shared information may be shared via the Uu link and the side link.
  • the representative remote UE 300A is connected to the relay UE 200, and the normal remote UE 300B is connected to the base station 100.
  • FIG. 27 is a sequence diagram for explaining the seventh scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement and decision (step S282).
  • the representative remote UE 300A first transmits a decision result to the normal remote UE 300B via the relay UE 200 and then the base station 100 (steps S284, S286, and S288).
  • the decision may be performed by the representative remote UE 300A.
  • FIG. 28 is a sequence diagram for explaining the eighth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs the measurement (step S292), and transmits the measurement result to the relay UE 200 (step S294).
  • relay UE 200 performs a decision based on the measurement result (step S296), and transmits the decision result to representative remote UE 300A (step S298).
  • the relay UE 200 transmits a decision result to the normal remote UE 300B via the base station 100 (steps S300 and S302). In this way, the decision may be performed by the relay UE 200.
  • FIG. 29 is a sequence diagram for explaining the ninth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement (step S312), and transmits the measurement result to the base station 100 via the relay UE 200 (steps S314 and S316).
  • the base station 100 makes a decision based on the measurement result (step S318), and transmits the decision result to the representative remote UE 300A via the relay UE 200 (steps S320 and S322). Further, the base station 100 transmits a decision result to the normal remote UE 300B (step S324).
  • the decision may be performed by the base station 100.
  • FIG. 30 is a sequence diagram for explaining the tenth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement and decision (step S332).
  • the representative remote UE 300A first transmits the measurement result to the normal remote UE 300B via the relay UE 200 and then the base station 100 (steps S334, S336, and S338).
  • the normal remote UE 300B makes a decision based on the measurement result (step S340).
  • the decision may be performed by both the representative remote UE 300A and the normal remote UE 300B.
  • the shared information may be shared via the Uu link and the side link.
  • the representative remote UE 300A is connected to the base station 100, and the normal remote UE 300B is connected to the relay UE 200.
  • FIG. 31 is a sequence diagram for explaining the eleventh scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement and decision (step S352).
  • the representative remote UE 300A first transmits the decision result to the normal remote UE 300B via the base station 100 and then the relay UE 200 (steps S354, S356, and S358).
  • the decision may be performed by the representative remote UE 300A.
  • FIG. 32 is a sequence diagram for explaining the twelfth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement (step S362), and transmits a measurement result to the relay UE 200 via the base station 100 (steps S364 and S366).
  • the relay UE 200 makes a decision based on the measurement result (step S368).
  • the relay UE 200 transmits the decision result to the normal remote UE 300B (step S370), and transmits the decision result to the representative remote UE 300A via the base station 100 (steps S372 and S374). In this way, the decision may be performed by the relay UE 200.
  • FIG. 33 is a sequence diagram for explaining the thirteenth scenario of this embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs the measurement (step S382), and transmits the measurement result to the base station 100 (step S384).
  • the base station 100 performs a decision based on the measurement result (step S386).
  • the base station 100 transmits the decision result to the representative remote UE 300A (step S388), and transmits the decision result to the normal remote UE 300B via the relay UE 200 (steps S390 and S392).
  • the decision may be performed by the base station 100.
  • FIG. 34 is a sequence diagram for explaining the fourteenth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement and decision (step S402).
  • the representative remote UE 300A first transmits the measurement result to the normal remote UE 300B via the base station 100 and then the relay UE 200 (steps S404, S406, S408).
  • the normal remote UE 300B performs a decision based on the measurement result (step S410).
  • the decision may be performed by both the representative remote UE 300A and the normal remote UE 300B.
  • the shared information may be shared via the Uu link and the side link.
  • the representative remote UE 300A is connected to the relay UE 200A, and the normal remote UE 300B is connected to the relay UE 200B.
  • FIG. 35 is a sequence diagram for explaining the fifteenth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement and decision (step S422).
  • the representative remote UE 300A first transmits the decision result to the normal remote UE 300B via the relay UE 200A, then the base station 100, and then the relay UE 200B (steps S424, S426, S428, and S430).
  • the decision may be performed by the representative remote UE 300A.
  • FIG. 36 is a sequence diagram for explaining the sixteenth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs the measurement (step S442), and transmits the measurement result to the relay UE 200A (step S444).
  • relay UE 200A makes a decision based on the measurement result (step S446), and transmits the decision result to representative remote UE 300A (step S448).
  • relay UE 200A first transmits the decision result to normal remote UE 300B via base station 100 and then relay UE 200B (steps S450, S452, and S454). In this way, the decision may be performed by the relay UE 200A.
  • FIG. 37 is a sequence diagram for explaining the seventeenth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement (step S462), and first transmits the measurement result to the relay UE 200B via the relay UE 200A and then the base station 100 (steps S464, S466, and S468). .
  • relay UE 200B makes a decision based on the measurement result (step S470), and transmits the decision result to normal remote UE 300B (step S472).
  • the relay UE 200B transmits the decision result to the representative remote UE 300A first through the base station 100 and then the relay UE 200A (steps S474, S476, S478). In this way, the decision may be performed by the relay UE 200B.
  • FIG. 38 is a sequence diagram for explaining the eighteenth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement (step S482), and transmits the measurement result to the relay UE 200A (step S484).
  • the relay UE 200A makes a decision based on the measurement result (step S486), and transmits the decision result to the representative remote UE 300A (step S488).
  • relay UE200A transmits a measurement result to relay UE200B via base station 100 (steps S490 and S492).
  • relay UE 200B makes a decision based on the measurement result (step S494), and transmits the decision result to normal remote UE 300B (step S496).
  • the decision may be performed by both the relay UE 200A and the relay UE 200B.
  • FIG. 39 is a sequence diagram for explaining the nineteenth scenario of the present embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement (step S502), and transmits a measurement result to the base station 100 via the relay UE 200A (steps S504 and S506).
  • the base station 100 performs a decision based on the measurement result (step S508).
  • the base station 100 transmits the decision result to the representative remote UE 300A via the relay UE 200A (Steps S510 and S512), and transmits the decision result to the normal remote UE 300B via the relay UE 200B (Steps S514 and S516).
  • the decision may be performed by the base station 100.
  • FIG. 40 is a sequence diagram for explaining the twentieth scenario of this embodiment.
  • the representative remote UE 300A performs measurement and decision (step S522).
  • the representative remote UE 300A transmits the measurement result to the normal remote UE 300B first through the relay UE 200A, then the base station 100, and then the relay UE 200B (steps S524, S526, S528, and S530).
  • the normal remote UE 300B performs a decision based on the measurement result (step S532).
  • the decision may be performed by both the representative remote UE 300A and the normal remote UE 300B.
  • the base station 100 may be realized as any type of eNB (evolved Node B) such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station 100 may be realized as another type of base station such as a NodeB or a BTS (Base Transceiver Station).
  • Base station 100 may include a main body (also referred to as a base station apparatus) that controls radio communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) that are arranged at locations different from the main body. Further, various types of terminals described later may operate as the base station 100 by temporarily or semi-permanently executing the base station function.
  • a main body also referred to as a base station apparatus
  • RRHs Remote Radio Heads
  • the terminal device 200 or 300 is a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a mobile terminal such as a portable / dongle type mobile router or a digital camera, or a car navigation device. It may be realized as an in-vehicle terminal. Further, the terminal device 200 or 300 may be realized as a terminal (also referred to as an MTC (Machine Type Communication) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication. Further, the terminal device 200 or 300 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these terminals.
  • MTC Machine Type Communication
  • FIG. 41 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 800 includes one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and the base station apparatus 820 can be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 41, and the plurality of antennas 810 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. 41 shows an example in which the eNB 800 includes a plurality of antennas 810, but the eNB 800 may include a single antenna 810.
  • the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be a CPU or a DSP, for example, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and may transfer the generated bundled packet. In addition, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource control, radio bearer control, mobility management, inflow control, or scheduling. May have a typical function. Moreover, the said control may be performed in cooperation with a surrounding eNB or a core network node.
  • the memory 822 includes RAM and ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (for example, terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
  • the controller 821 may communicate with the core network node or other eNB via the network interface 823.
  • the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for wireless backhaul.
  • the network interface 823 may use a frequency band higher than the frequency band used by the wireless communication interface 825 for wireless communication.
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP).
  • Various signal processing of Packet Data Convergence Protocol
  • Packet Data Convergence Protocol is executed.
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 as shown in FIG. 41, and the plurality of BB processors 826 may correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example.
  • the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 41, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • FIG. 41 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827.
  • the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. But you can.
  • the eNB 800 shown in FIG. 41 one or more components (setting unit 151 and / or communication control unit 153) included in the base station 100 described with reference to FIG. 2 are implemented in the wireless communication interface 825. Also good. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the controller 821. As an example, the eNB 800 includes a module including a part (for example, the BB processor 826) or all of the wireless communication interface 825 and / or the controller 821, and the one or more components are mounted in the module. Good. In this case, the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 800, and the radio communication interface 825 (eg, the BB processor 826) and / or the controller 821 executes the program.
  • the eNB 800, the base station apparatus 820, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the radio communication unit 120 described with reference to FIG. 2 may be implemented in the radio communication interface 825 (for example, the RF circuit 827). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 810.
  • the network communication unit 130 may be implemented in the controller 821 and / or the network interface 823.
  • the storage unit 140 may be implemented in the memory 822.
  • FIG. 42 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station apparatus 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Base station apparatus 850 and RRH 860 can be connected to each other via a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 includes a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 42, and the plurality of antennas 840 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example. 42 illustrates an example in which the eNB 830 includes a plurality of antennas 840, but the eNB 830 may include a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852, and the network interface 853 are the same as the controller 821, the memory 822, and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is the same as the BB processor 826 described with reference to FIG. 41 except that the BB processor 856 is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG.
  • the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station apparatus 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as shown in FIG. 42, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively. 42 illustrates an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • one or more components (setting unit 151 and / or communication control unit 153) included in the base station 100 described with reference to FIG. 2 include the wireless communication interface 855 and / or the wireless The communication interface 863 may be implemented. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the controller 851.
  • the eNB 830 includes a module including a part (for example, the BB processor 856) or the whole of the wireless communication interface 855 and / or the controller 851, and the one or more components are mounted in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 830, and the wireless communication interface 855 (eg, the BB processor 856) and / or the controller 851 executes the program.
  • the eNB 830, the base station apparatus 850, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the radio communication unit 120 described with reference to FIG. 2 may be implemented in the radio communication interface 863 (for example, the RF circuit 864).
  • the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 840.
  • the network communication unit 130 may be implemented in the controller 851 and / or the network interface 853.
  • the storage unit 140 may be mounted in the memory 852.
  • FIG. 43 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, one or more antenna switches 915.
  • One or more antennas 916, a bus 917, a battery 918 and an auxiliary controller 919 are provided.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the processor 901 and data.
  • the storage 903 can include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes, for example, an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts sound input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, or a switch, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 912 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which the BB processor 913 and the RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as illustrated in FIG. 43 shows an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914, the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. But you can.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN (Local Area Network) method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 913 and an RF circuit 914 for each wireless communication method may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 includes a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 912.
  • the smartphone 900 may include a plurality of antennas 916 as illustrated in FIG. Note that although FIG. 43 illustrates an example in which the smartphone 900 includes a plurality of antennas 916, the smartphone 900 may include a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912, and the auxiliary controller 919 to each other.
  • the battery 918 supplies electric power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 43 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode.
  • one or more components included in the relay UE 200 described with reference to FIG. 3 or 1 included in the remote UE 300 described with reference to FIG.
  • One or more components may be implemented in the wireless communication interface 912.
  • the smartphone 900 includes a module including a part (for example, the BB processor 913) or the whole of the wireless communication interface 912, the processor 901, and / or the auxiliary controller 919, and the one or more components in the module. May be implemented.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the smartphone 900, and the wireless communication interface 912 (eg, the BB processor 913), the processor 901, and / or the auxiliary controller 919 is The program may be executed.
  • the smartphone 900 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 3 or the wireless communication unit 320 described with reference to FIG. 4 includes a wireless communication interface 912 (for example, an RF circuit 914). ). Further, the antenna unit 210 or the antenna unit 310 may be mounted on the antenna 916. In addition, the storage unit 230 or the storage unit 330 may be mounted in the memory 902.
  • FIG. 44 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication.
  • the interface 933 includes one or more antenna switches 936, one or more antennas 937, and a battery 938.
  • the processor 921 may be a CPU or SoC, for example, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes RAM and ROM, and stores programs and data executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude, and altitude) of the car navigation device 920 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 925 may include a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an atmospheric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the in-vehicle network 941 through a terminal (not shown), for example, and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces content stored in a storage medium (for example, CD or DVD) inserted into the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays a navigation function or an image of content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the audio of the content to be played back.
  • the wireless communication interface 933 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as shown in FIG. 44 shows an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. But you can.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 934 and an RF circuit 935 may be included for each communication method.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 among a plurality of circuits included in the wireless communication interface 933 (for example, circuits for different wireless communication systems).
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may include a plurality of antennas 937 as shown in FIG. FIG. 44 shows an example in which the car navigation apparatus 920 includes a plurality of antennas 937, but the car navigation apparatus 920 may include a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may include an antenna 937 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 44 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing. Further, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • one or more components included in the relay UE 200 described with reference to FIG. 3 or included in the remote UE 300 described with reference to FIG.
  • One or more constituent elements may be implemented in the wireless communication interface 933.
  • at least some of these components may be implemented in the processor 921.
  • the car navigation apparatus 920 includes a module including a part (for example, the BB processor 934) or the whole of the wireless communication interface 933 and / or the processor 921, and the one or more components are mounted in the module. May be.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the car navigation device 920, and the wireless communication interface 933 (eg, the BB processor 934) and / or the processor 921 executes the program. May be.
  • the car navigation apparatus 920 or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided. Good.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the antenna unit 210 or the antenna unit 310 may be mounted on the antenna 937.
  • the storage unit 230 or the storage unit 330 may be mounted in the memory 922.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941, and a vehicle side module 942.
  • vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the in-vehicle network 941.
  • the remote UE 300 selects the link to be measured based on the association information that associates the relay UE 200 with itself. Since the links to be measured are limited, it is possible to reduce the number of times of measurement compared to a case where the links are not limited, and as a result, the power consumption of the remote UE 300 is suppressed.
  • the remote UE 300 can preferentially measure the link with the remote UE 300 having the association relationship, so that the communication via the relay UE 200 having the trust relationship can be continued with less power consumption.
  • different resources are set for discovery or communication between the relay UE 200 having an association relationship and the relay UE 200 having no association relationship. Therefore, when the remote UE 300 measures a link with the remote UE 300 having an association relationship. In addition, it is only necessary to perform measurement with limited resources, and power consumption can be suppressed.
  • the remote UE 300 when there is another remote UE 300 in the vicinity, when the remote UE 300 is selected as a representative, the remote UE 300 performs the measurement and generates shared information based on the measurement result to generate another remote UE 300. If it is not selected as a representative, it receives sharing information from another remote UE 300 selected as the representative. As a result, the number of measurements in the entire plurality of remote UEs 300 located in the vicinity can be reduced, and the overall power consumption can be suppressed accordingly.
  • the first embodiment and the second embodiment of the present disclosure can be appropriately combined.
  • the representative remote UE 300 may preferentially measure the link with the relay UE 200 that has an association relationship with itself, and may share the measurement result with other remote UEs 300.
  • a remote communication device capable of communicating with a base station via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, A control unit that selects a link to be measured based on association information associating the first relay communication device and the remote communication device;
  • a remote communication device comprising: (2) The remote control device according to (1), wherein the control unit selects and measures a link with the first relay communication device with priority over other links.
  • the said control part is a remote communication apparatus as described in said (2) which skips the measurement of another link, when connecting to the said 1st relay communication apparatus.
  • the control unit When the control unit is connected to the first relay communication device, based on the quality of the link with the first relay communication device or the presence / absence of a measurement request for another link, the measurement of the other link is performed.
  • the remote communication device according to one item.
  • a relay communication device configured to be movable to relay communication between a base station and a remote communication device, A control unit that transmits a signal to the remote communication device not associated with a signal to the remote communication device associated with the relay communication device using a different resource;
  • a relay communication device comprising: (13) A base station capable of communicating with a remote communication device via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, A control unit that sets different resources in the relay communication device and the remote communication device that are not associated with the associated relay communication device and the remote communication device;
  • a base station comprising: (14) A remote communication device capable of communicating with a base station via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, A control unit for controlling measurement processing is provided.
  • the control unit When another remote communication device exists in the vicinity of the remote communication device, if the control unit is selected as a representative, the control unit performs measurement and generates shared information based on the measurement result and shares it with the other remote communication device And a remote communication device that receives sharing of the shared information from the other remote communication device selected as a representative when it is not selected as a representative.
  • the representative is selected based on capabilities of the remote communication device and the other remote communication device.
  • the representative is selected based on geolocation information of the remote communication device and the other remote communication device.
  • the remote communication device selected as the representative When the remote communication device selected as the representative satisfies a predetermined condition, the selection of the representative is canceled, The remote communication device according to any one of (14) to (20), wherein the predetermined condition includes at least one of a decrease in remaining battery level, expiration of a timer, and detachment from a cell.
  • the shared information includes at least one of the measurement result, a determination result of a connection destination link based on the measurement result, or information indicating a state of the remote communication device selected as the representative (14) to (21 ) The remote communication device according to any one of the above.
  • the remote communication device according to any one of (14) to (22), wherein the shared information is shared using only a side link, an uplink and a downlink, or a side link, an uplink and a downlink. .
  • a computer of a remote communication device capable of communicating with a base station via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, A control unit that selects a link to be measured based on association information associating the first relay communication device and the remote communication device; A recording medium on which a program for functioning as a recording medium is recorded.
  • a relay communication device computer configured to be movable to relay communication between a base station and a remote communication device, A control unit that transmits a signal to the remote communication device not associated with a signal to the remote communication device associated with the relay communication device using a different resource; A recording medium on which a program for functioning as a recording medium is recorded.
  • a base station computer capable of communicating with a remote communication device via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable; A control unit that sets different resources in the relay communication device and the remote communication device that are not associated with the associated relay communication device and the remote communication device; A recording medium on which a program for functioning as a recording medium is recorded.
  • a computer of a remote communication device capable of communicating with a base station via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, It functions as a control unit that controls the measurement process, When another remote communication device exists in the vicinity of the remote communication device, if the control unit is selected as a representative, the control unit performs measurement and generates shared information based on the measurement result and shares it with the other remote communication device And a recording medium on which a program is recorded that receives sharing of the shared information from the other remote communication device selected as a representative when the representative is not selected as a representative.

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Abstract

【課題】リモート通信装置のメジャメントに関する消費電力を抑制する仕組みを提供する。 【解決手段】移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置であって、第1のリレー通信装置と前記リモート通信装置とを対応付けるアソシエーション情報に基づいて、メジャメントするリンクを選択する制御部、を備えるリモート通信装置。

Description

リモート通信装置、リレー通信装置、基地局、方法及び記録媒体
 本開示は、リモート通信装置、リレー通信装置、基地局、方法及び記録媒体に関する。
 近年、IoT(Internet of Things)関連の開発が盛んに行われている。IoTでは、様々な物がネットワークに接続されて情報交換を行うため、無線通信が重要な技術テーマになっている。そのため、3GPP(Third Generation Partnership Project)では、MTC(Machine Type Communication)及びNB-IoT(Narrow Band IoT)といった、小パケット、低消費電力又は低コストを実現するIoT向け通信の規格化が行われている。
 IoT向け通信においては、なるべく低消費電力で広いカバレッジが確保されることが望ましい。ただし、典型的には、消費電力とカバレッジとの間にはトレードオフの関係があるため、カバレッジを広く確保しようとすると、どうしても消費電力が多くなってしまう。そこで、低消費電力と広いカバレッジとを両立させるための技術のひとつとして、リレー通信装置による通信のリレーが検討されている。リレー通信装置による通信のリレーを享受するリモート通信装置は、基地局と直接的に通信する場合と比較して通信距離を短くすることができるので、消費電力を抑制することが可能である。
 リモート通信装置が行う処理のひとつに、メジャメント(即ち、品質測定)がある。メジャメントをいかに効率的に行うかも、無線通信システムにおける重要な検討項目のひとつである。例えば、下記特許文献1では、通信装置が、指示されたメジャメント対象をメジャメントする技術が開示されている。
特表2016-508346号公報
 IoT向け通信においても、メジャメントをいかに効率的に行うかは重要であると考えられる。メジャメントを行うためには少なくとも電力が消費されるためである。
 そこで、本開示では、リモート通信装置のメジャメントに関する消費電力を抑制する仕組みを提供する。
 本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置であって、第1のリレー通信装置と前記リモート通信装置とを対応付けるアソシエーション情報に基づいて、メジャメントするリンクを選択する制御部、を備えるリモート通信装置が提供される。
 また、本開示によれば、基地局とリモート通信装置との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置であって、前記リレー通信装置と対応付けられた前記リモート通信装置への信号と対応付けられていない前記リモート通信装置への信号とを、異なるリソースを用いて送信する制御部、を備えるリレー通信装置が提供される。
 また、本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート通信装置と通信可能な基地局であって、対応付けられた前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置と対応付けられていない前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置とで、異なるリソースを設定する制御部、を備える基地局が提供される。
 また、本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置であって、メジャメント処理を制御する制御部を備え、前記制御部は、前記リモート通信装置の近隣に他のリモート通信装置が存在する場合、代表として選択された場合はメジャメント行ってメジャメント結果に基づく共有情報を生成して前記他のリモート通信装置と共有し、代表として選択されなかった場合は代表として選択された前記他のリモート通信装置から前記共有情報の共有を受ける、リモート通信装置が提供される。
 また、本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置により実行される方法であって、第1のリレー通信装置と前記リモート通信装置とを対応付けるアソシエーション情報に基づいて、メジャメントするリンクを選択すること、を含む方法が提供される。
 また、本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置のコンピュータを、第1のリレー通信装置と前記リモート通信装置とを対応付けるアソシエーション情報に基づいて、メジャメントするリンクを選択する制御部、として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体が提供される。
 また、本開示によれば、基地局とリモート通信装置との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置により実行される方法であって、前記リレー通信装置と対応付けられた前記リモート通信装置への信号と対応付けられていない前記リモート通信装置への信号とを、異なるリソースを用いて送信すること、を含む方法が提供される。
 また、本開示によれば、基地局とリモート通信装置との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置のコンピュータを、前記リレー通信装置と対応付けられた前記リモート通信装置への信号と対応付けられていない前記リモート通信装置への信号とを、異なるリソースを用いて送信する制御部、として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体が提供される。
 また、本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート通信装置と通信可能な基地局により実行される方法であって、対応付けられた前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置と対応付けられていない前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置とで、異なるリソースを設定すること、を含む方法が提供される。
 また、本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート通信装置と通信可能な基地局のコンピュータを、対応付けられた前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置と対応付けられていない前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置とで、異なるリソースを設定する制御部、として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体が提供される。
 また、本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置により実行される方法であって、メジャメント処理を制御することを含み、前記メジャメント処理を制御することは、前記リモート通信装置の近隣に他のリモート通信装置が存在する場合、代表として選択された場合はメジャメント行ってメジャメント結果に基づく共有情報を生成して前記他のリモート通信装置と共有し、代表として選択されなかった場合は代表として選択された前記他のリモート通信装置から前記共有情報の共有を受けることを含む、方法が提供される。
 また、本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置のコンピュータを、メジャメント処理を制御する制御部として機能させ、前記制御部は、前記リモート通信装置の近隣に他のリモート通信装置が存在する場合、代表として選択された場合はメジャメント行ってメジャメント結果に基づく共有情報を生成して前記他のリモート通信装置と共有し、代表として選択されなかった場合は代表として選択された前記他のリモート通信装置から前記共有情報の共有を受ける、プログラムを記録した記録媒体が提供される。
 以上説明したように本開示によれば、リモート通信装置のメジャメントに関する消費電力を抑制する仕組みが提供される。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本開示の一実施形態に係るシステムの構成の一例を説明するための図である。 同実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 同実施形態に係るリレーUEの構成の一例を示すブロック図である。 同実施形態に係るリモートUEの構成の一例を示すブロック図である。 第1の実施形態に係るシステムにおいて実行されるメジャメント手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。 同実施形態に係るシステムにおいて実行されるメジャメント手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。 同実施形態に係るリモートUEにおいて実行されるメジャメント実施判定処理の流れの一例を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係るリモートUE群において実行されるメジャメント処理の流れの一例を示すフローチャートである。 第1の実施例を説明するための図である。 同実施例におけるリソース設定及びメジャメントの一例を説明するための図である。 同実施例におけるリソース設定及びメジャメントの一例を説明するための図である。 第2の実施例を説明するための図である。 同実施例におけるリソース設定及びメジャメントの一例を説明するための図である。 第4の実施例の第1のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第2のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第3のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第4のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第5のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 第6の実施例を説明するための図である。 第7の実施例を説明するための図である。 第8の実施例の第1のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第2のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第3のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第4のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第5のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第6のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第7のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第8のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第9のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第10のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第11のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第12のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第13のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第14のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第15のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第16のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第17のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第18のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第19のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 同実施例の第20のシナリオを説明するためのシーケンス図である。 eNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素を、必要に応じてリモートUE300A、300B及び300Cのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、リモートUE300A、300B及び300Cを特に区別する必要が無い場合には、単にリモートUE300と称する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
  1.はじめに
   1.1.全体構成
   1.2.リレー通信に関する要求
   1.3.定義
   1.4.各装置の構成例
  2.第1の実施形態
   2.1.技術的課題
   2.2.技術的特徴
  3.第2の実施形態
   3.1.技術的課題
   3.2.技術的特徴
  4.実施例
   4.1.第1の実施例
   4.2.第2の実施例
   4.3.第3の実施例
   4.4.第4の実施例
   4.5.第5の実施例
   4.6.第6の実施例
   4.7.第7の実施例
   4.8.第8の実施例
  5.応用例
  6.まとめ
 <<1.はじめに>>
 <1.1.全体構成>
 図1は、本開示の一実施形態に係るシステム1の構成の一例を説明するための図である。図1に示すように、本実施形態に係るシステム1は、基地局100、端末装置200、及び端末装置300(300A及び300B)を含む。
 基地局100は、セルを運用し、セルの内部に位置する1つ以上の端末装置へ無線サービスを提供する。例えば、基地局100は、端末装置200及び300の各々に無線サービスを提供する。セルは、例えば4G、5G、LTE又はNR(New Radio)等の任意の無線通信方式に従って運用され得る。
 端末装置200及び端末装置300は、基地局100による制御に基づいて基地局100と無線通信する。端末装置200及び端末装置300は、いわゆるユーザ端末(UE:User Equipment)であってもよい。端末装置200及び端末装置300は、基地局100との間でリンク(例えば、ダウンリンク又はアップリンク)を形成する。そして、端末装置200及び端末装置300は、基地局100にアップリンク信号を送信して、基地局100からダウンリンク信号を受信する。このように、基地局100との間で他の装置を介さずに通信することを、直接通信とも称する。
 ここで、端末装置200は、他の装置からの又は他の装置への通信を中継(即ち、リレー)する機能を有する、移動可能に構成されたリレー通信装置である。例えば、端末装置200は、基地局100と端末装置300との通信をリレー可能である。換言すると、基地局100は、端末装置200による通信の中継を介して端末装置300と通信可能である。具体的には、端末装置200は、基地局100へのアップリンク信号を端末装置300から受信して基地局100に転送し、端末装置300へのダウンリンク信号を基地局100から受信して端末装置300に転送する。このように、基地局100との間で他の装置を介して通信することを、リレー通信とも称する。端末装置300は、リレー通信を用いることで、典型的には直接通信と比較して低消費電力で通信することが可能である。端末装置200と端末装置300との間で形成されるリンクは、サイドリンクとも称される。また、基地局100と端末装置200との間で形成されるリンクは、バックホールリンクとも称される。なお、図1では、1台の端末装置200がリレー通信を中継する例を示したが、2台以上の端末装置200がリレー通信を中継してもよい。
 以下では、リレー機能を有する移動可能に構成された端末装置200をリレー端末又はリレーUE(Relay UE)とも称し、リレーUE200を介して通信する端末装置300をリモート端末又はリモートUEとも称する。リモートUE300は、例えば低頻度な通信を行うIoTデバイスである。他にも、リモートUE300は、スマートフォン、車載端末又はドローン等であってもよい。リレーUE200も同様に、例えばリレー専用の装置、IoTデバイス、スマートフォン、車載端末又はドローン等として実現され得る。
 リレーUEに類似する装置として、リレー基地局がある。リレー基地局に関しては、これまで3GPPで規格化されている。以下、リレー基地局とリレーUEとの相違について説明する。
 第1に、モビリティに関する相違がある。リレー基地局は位置が固定される。これに対し、リレーUEはモビリティを有する。
 第2に、所有者に関する相違がある。リレー基地局は、典型的にはオペレータの所有物であり、基地局と同等の権限で動作する。これに対し、リレーUEは、典型的にはユーザの所有物であり、リレー基地局と比較して制限された権限で動作する可能性がある。例えば、リレーUEは、基地局による管理下で動作する場合がある。
 第3に、想定されるユースケースに関する相違がある。リレー基地局は、スマートフォンへのリレー通信の提供が想定されている。これに対し、リレーUEは、スマートフォン以外にも、MTC端末及びNB-IoT端末等へのリレー通信の提供が想定されており、小パケットデータを含む様々な通信トラフィックをサポートすることが求められる。
 第4に、リモートUEの配置(Deployment)に関する相違がある。リレー基地局では、カバレッジ内にリモートUEが一様に分布することが想定されている。これに対し、リレーUEでは、リモートUEが一様に分布するとは限らない。
 第5に、リレー基地局、リレーUE間の物理的制約に相違がある。リレーUEでは、実装スペースが限られるため、リレー基地局と同等の機能を実装することは難しい。そのため、リレーUEは基地局のサポート下で動作することが望ましい。
 <1.2.リレー通信に関する要求>
 リレー通信を利用するIoT端末の代表的な例として、ウェアラブル端末が挙げられる。ウェアラブル端末には、低消費電力及び高信頼通信が求められ、時には大容量通信が求められる。このようなユースケースをカバーするために、3GPPではFeD2D(Further enhancement D2D)の規格化が2016年にスタートした。ウェアラブル端末は、典型的にはユーザの周辺に存在する。そのため、ウェアラブル端末は、スマートフォンのようなユーザ端末からリレー通信の提供を受けることで、通信距離を短くし低消費電力で高信頼な通信を実現することが可能になる。
 このようなウェアラブル端末向けのリレー通信においては、基地局とリモートUEとの間のエンドツーエンド(End to end)の通信品質(QoS:Quality of Service)の保証が重要になるので、高信頼な通信経路が確立されることが望ましい。さらには、ウェアラブル端末がリモートUEとなる場合、リレー通信は、低複雑性(Low complexity)、低コスト(Low cost)、且つ低消費電力(Low power consumption)であることが望ましい。これらを実現するためには、以下の要求項目の実現が求められる。
 第1の要求項目は、サイドリンク通信の改善である。サイドリンクでは、再送などを行うための閉ループフィードバック(Closed loop feedback)通信は行われていない。しかしながら、第1の要求項目を満たすためには、例えばQoS及び高信頼通信の実現のために、フィードバックを用いたリンクアダプテーション及びHARQ(Hybrid automatic repeat request)等の機能がサポートされることが望ましい。
 第2の要求項目は、低消費電力化である。第2の要求項目を満たすためには、例えば送信電力制御及びDRX(Discontinuous Reception)等の機能がサポートされることが望ましい。
 第3の要求項目は、サービス継続性(Service continuity)である。ウェアラブル端末に関しては、リンク品質が動的に変化する。そのため、第3の要求項目を満たすためには、ハンドオーバ及びパススイッチングの最適化等の機能がサポートされることが望ましい。
 <1.3.定義>
 D2D通信において、通信している2つのデバイスは、アソシエーション(association)の状態にある、又はアソシエーション関係がある、とも称される。
 これに対し、本明細書では、信頼関係があるリレーUE200とリモートUE300とを、アソシエーションの状態にある、又はアソシエーション関係がある、と称する。また、アソシエーション関係があるリレーUE200とリモートUE300とを対応付ける情報を、アソシエーション情報とも称する。アソシエーション情報は、例えばアソシエーション関係があるリレーUE200及びリモートUE300の識別情報の組み合わせを含む。
 ここで、アソシエーション関係がある(即ち、信頼関係がある)リレーUE200及びリモートUE300には、多様な形態が考えられる。以下、その一例を説明する。
 例えば、同じオーナーに所有されるリレーUE200及びリモートUE300は、アソシエーション関係があると言える。
 例えば、互いの情報を共有しているリレーUE200及びリモートUE300は、アソシエーション関係があると言える。この場合、共有される情報としては、例えば互いの識別情報(例えば、IMSI(International Mobile Subscriber Identity))、互いのアソシエーション関係があるエンティティのリスト、その他リレーUE200又はリモートUE300を特定可能なパラメータが考えられる。
 例えば、エンコードせずに、サイドリンク通信を行うことが可能なリレーUE200及びリモートUE300は、アソシエーション関係があると言える。
 例えば、距離が近く、相対位置が変化せず、且つ同一のモビリティを有するリレーUE200及びリモートUE300は、アソシエーション関係があると言える。なぜならば、同じユーザがリレーUE200及びリモートUE300を携行する場合があると考えられるためである。
 例えば、セキュアな通信が可能なリレーUE200及びリモートUE300は、アソシエーション関係があると言える。
 以上、アソシエーション関係の一例を説明した。
 リモートUEとアソシエーション関係があるリレーUEを、アソシエイテッドな(associated)リレーUE又はアソシエイテッドリレーとも称する。リモートUEとアソシエーション関係があるリレーUE以外のリレーUEを、アソシエーション関係がないリレーUEとも称する。また、リモートUEとアソシエーション関係がないリレーUEを、ノンアソシエイテッドな(non-associated)リレーUE又はノンアソシエイテッドリレーとも称する。
 また、基地局100とリレーUE200又はリモートUE300との間のUuインタフェースにおいては、ダウンリンク及びアップリンクといったリンクが形成され得る。このUuインタフェースにおけるリンクをUuリンクとも総称する。他方、リレーUE200とリモートUE300との間のPC5インタフェースにおいては、サイドリンクが形成され得る。
 リモートUE300は、基地局100へのメッセージを、基地局100とのアップリンクを介して直接的に、又はリレーUE200とのサイドリンクを介して間接的に送信可能である。ただし、リモートUE300は、基地局100とのアップリンクを介して送信するよりも、アソシエーション関係があるリレーUE200とのサイドリンクを介して送信することが望ましい。これにより、安全に消費電力を抑制することが可能になる。
 アップリンク又はサイドリンクのいずれを用いるべきか、及びどのサイドリンクを用いるべきかは、いずれもリンク品質に依存する。そのため、典型的には、リモートUE300は、接続候補のリンクの各々を監視及びメジャメントして、メッセージの送信のために相対的に良いリンクに接続する。
 なお、本明細書においては、「接続」とは、キャンプオンした状態になること、RRC接続を確立すること、及びアタッチ手続きを完了したことを含む概念であるものとする。また、以下の説明における「接続」は、「キャンプオン」「RRC接続」又は「アタッチ」の少なくともいずれかに読み替えられてもよい。なお、キャンプオンとは、UEがセル選択/セル再選択処理を行い、システム情報及びページング情報をモニタリングするセルを選択した状態、あるいはリモートUEがリレー選択/リレー再選択処理を行い、サイドリンクをモニタリングするリレーを選択した状態になることを指す。
 <1.4.各装置の構成例>
 <1.4.1.基地局の構成例>
 図2は、本実施形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。図2を参照すると、基地局100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び制御部150を備える。
 (1)アンテナ部110
 アンテナ部110は、無線通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
 (2)無線通信部120
 無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、端末装置へのダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
 (3)ネットワーク通信部130
 ネットワーク通信部130は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部130は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局及びコアネットワークノードを含む。
 (4)記憶部140
 記憶部140は、基地局100の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (5)制御部150
 制御部150は、基地局100の様々な機能を提供する。制御部150は、設定部151及び通信制御部153を含む。設定部151は、リレーUE200及びリモートUE300にリソースを設定する。ここでのリソースとは、サイドリンク又はUuリンクにおけるディスカバリ又は通信のためのリソースである。通信制御部153は、設定したリソースにおけるリレーUE200又はリモートUE300との通信処理を行う。例えば、通信制御部153は、リレーUE200又はリモートUE300との間で、データ信号、制御信号、参照信号及び発見信号を送受信する。設定部151及び通信制御部153による処理に基づく基地局100の動作は、後に詳しく説明する。なお、制御部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 <1.4.2.リレーUEの構成例>
 図3は、本実施形態に係るリレーUE200の構成の一例を示すブロック図である。図3を参照すると、リレーUE200は、アンテナ部210、無線通信部220、記憶部230及び制御部240を備える。
 (1)アンテナ部210
 アンテナ部210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
 (2)無線通信部220
 無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
 本実施形態では、無線通信部220は、基地局100へのアップリンク信号を基地局100又はリレーUE200へ送信し、基地局100からのダウンリンク信号を基地局100又はリレーUE200から受信する。
 本実施形態では、無線通信部220は、リモートUE300から基地局100へのアップリンク信号を受信して基地局100に転送し、基地局100からリモートUE300へのダウンリンク信号を受信してリモートUE300に転送し得る。
 (3)記憶部230
 記憶部230は、リレーUE200の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (4)制御部240
 制御部240は、リレーUE200の様々な機能を提供する。制御部240は、通信制御部241を含む。例えば、通信制御部241は、基地局100による制御に基づいて、基地局100と通信したり、基地局100とリモートUE300との通信を中継したりする。また、例えば、通信制御部241は、基地局100又はリモートUE300との間で、データ信号、制御信号、参照信号及び発見信号を送受信する。通信制御部241による処理に基づくリレーUE200の動作は、後に詳しく説明する。なお、制御部240は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部240は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 <1.4.3.リモートUEの構成例>
 図4は、本実施形態に係るリモートUE300の構成の一例を示すブロック図である。図4を参照すると、リモートUE300は、アンテナ部310、無線通信部320、記憶部330及び制御部340を備える。
 (1)アンテナ部310
 アンテナ部310は、無線通信部320により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部310は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部320へ出力する。
 (2)無線通信部320
 無線通信部320は、信号を送受信する。例えば、無線通信部320は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
 本実施形態では、無線通信部320は、基地局100へのアップリンク信号を基地局100又はリレーUE200へ送信し、基地局100からのダウンリンク信号を基地局100又はリレーUE200から受信する。
 (3)記憶部330
 記憶部330は、リモートUE300の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (4)制御部340
 制御部340は、リモートUE300の様々な機能を提供する。制御部340は、測定処理部341及び通信制御部343を含む。測定処理部341は、基地局100とのリンク又はリレーUE200とのリンクのメジャメント処理を制御する。通信制御部343は、メジャメント結果に基づいて基地局100又はリレーUE200との通信処理を行う。また、例えば、通信制御部343は、基地局100又はリレーUE200との間で、データ信号、制御信号、参照信号及び発見信号を送受信する。測定処理部341及び通信制御部343による処理に基づくリモートUE300の動作は、後に詳しく説明する。なお、制御部340は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部340は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 <<2.第1の実施形態>>
 <2.1.技術的課題>
 リモートUEは、FeD2Dにより、リレーUEを介して基地局にパケットを送信可能である。しかしながら、リモートUEの電力消費を多大にする2つの要因があった。
 第1の要因は、OOC(Out of coverage)のリモートUEに関する。D2Dに関する標準規格によれば、OOCのリモートUEのみが、基地局と通信するリレーUEに接続可能である。ただし、OOCであるリモートUEは、どのサイドリンクに接続するかを選択するために、全ての候補のサイドリンクをモニタして、リンク品質をメジャメントすべきとされていた。従って、全ての候補のサイドリンクをモニタしてリンク品質をメジャメントするための多大な電力消費が要されていた。
 第2の要因は、IC(In coverage)のリモートUEに関する。D2Dに関する標準規格によれば、ICのリモートUEは、アップリンクを常に使用すべきとされていた。そのため、ICのリモートUEは、アップリンク送信による多大な電力消費が要されていた。
 これらの2つの要因を考慮すると、ICのリモートUE及びOOCのリモートUEの両方が、リレーUEを介した通信が可能であり、且つ、メジャメントに関する消費電力が抑制可能な仕組みが提供されることが望ましい。
 <2.2.技術的特徴>
 リモートUE300は、アソシエーション情報に基づいてメジャメントを行う。メジャメントにアソシエーション情報が用いられることで、メジャメントするリンクが限定されることに伴いメジャメント回数が削減されて、消費電力が削減される。さらに、メジャメントにアソシエーション情報が用いられることで、メジャメントするリソースが限定されて、消費電力が削減される。
 そして、リモートUE300は、アソシエーション情報及びメジャメント結果に基づいて、接続先(例えば、キャンプオン先の)リンクを選択する。これにより、リモートUE300は、適切な接続先リンクを選択することが可能となる。以下、本実施形態の技術的特徴を詳細に説明する。
 (1)メジャメント
 まず、図5及び図6を参照して、メジャメント手続きの流れの一例を説明する。
 図5は、本実施形態に係るシステム1において実行されるメジャメント手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。図5に示すように、本シーケンスには、基地局100、リレーUE200及びリモートUE300が関与する。ここで、リレーUE200及びリモートUE300は、基地局100のカバレッジ内に位置する、即ちインカバレッジであるものとする。
 まず、リレーUE200及びリモートUE300は、アソシエーション関係を確立する(ステップS12)。
 次いで、リレーUE200は、セルサーチを行い基地局100に接続して、アソシエーション情報を基地局100に通知する(ステップS14)。例えば、リレーUE200は、自身の識別情報と、アソシエーション関係があるリモートUE300の識別情報とを対応付けた情報を、アソシエーション情報として基地局100に通知する。アソシエーション情報の通知には、例えばPUCCH又はPUSCHが用いられ得る。
 次に、基地局100は、リレーUE200とリモートUE300との間のサイドリンクリソースを割り当てて、割り当て結果をリレーUE200に通知する(ステップS16)。ここで、サイドリンクリソースとは、サイドリンクディスカバリ又はサイドリンク通信のためのリソースである。
 次いで、リモートUE300は、セルサーチを行い基地局100に接続して、アソシエーション情報を基地局100に通知する(ステップS18)。例えば、リモートUE300は、自身の識別情報と、アソシエーション関係があるリレーUE200の識別情報とを対応付けた情報を、アソシエーション情報として基地局100に通知する。アソシエーション情報の通知には、例えばPUCCH又はPUSCHが用いられ得る。ここで、リモートUE300は、セルサーチを行う際に、Uuリンクをメジャメントする。
 次に、基地局100は、リモートUE300とアソシエーション関係があるリレーUE200に割り当てたサイドリンクリソースを、リモートUE300に通知する(ステップS20)。
 そして、リレーUE200及びリモートUE300は、割り当てられたリソースを用いてサイドリンクディスカバリ及びサイドリンク通信を行う(ステップS22)。その際、サイドリンクディスカバリは、リレーUE200側から行われてもよいし(例えばディスカバリ信号(discovery signal)を送信)、リモートUE300側から行われてもよい(例えば、ディスカバリ要請(discovery solicitation)を送信)。
 次いで、リモートUE300は、メジャメントを行う(ステップS24)。
 図6は、本実施形態に係るシステム1において実行されるメジャメント手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。図6に示すように、本シーケンスには、基地局100、リレーUE200及びリモートUE300が関与する。ここで、リレーUE200は、基地局100のカバレッジ内に位置する、即ちインカバレッジであるものとする。また、リモートUE300は、基地局100のカバレッジ外に位置する、即ちアウトオブカバレッジであるものとする。
 まず、基地局100は、リレーUE200とリモートUE300との間のサイドリンク通信用又はディスカバリ用のリソースを事前に設定する(ステップS32)。この事前の設定は、少なくともリモートUE300に対して行われることが望ましい。他方、この事前の設定は、リレーUE200に対して行われてもよいし、行われなくてもよい。
 次いで、リレーUE200及びリモートUE300は、アソシエーション関係を確立する(ステップS34)。
 次に、リレーUE200は、セルサーチを行い基地局100に接続して、アソシエーション情報を基地局100に通知する(ステップS36)。例えば、リレーUE200は、自身の識別情報と、アソシエーション関係があるリモートUE300の識別情報とを対応付けた情報を、アソシエーション情報として基地局100に通知する。アソシエーション情報の通知には、例えばPUCCH又はPUSCHが用いられ得る。
 次に、基地局100は、サイドリンクリソースをリレーUE200に割り当てる(ステップS38)。ただし、リレーUE200のサイドリンクリソースを事前に設定した場合、本ステップは省略されてもよい。
 そして、リレーUE200及びリモートUE300は、割り当てられたリソースを用いてサイドリンクディスカバリ及びサイドリンク通信を行う(ステップS40)。その際、サイドリンクディスカバリは、リレーUE200側から行われてもよいし(例えばディスカバリ信号を送信)、リモートUE300側から行われてもよい(例えば、ディスカバリ要請を送信)。
 次いで、リモートUE300は、メジャメントを行う(ステップS42)。
 以上、メジャメント手続きの流れの一例を説明した。以下では、リモートUE300により行われるメジャメントについて詳しく説明する。
 ・Uuリンクのメジャメント
 以下、Uuリンクのメジャメントについて説明する。とりわけ、リモートUE300は、ダウンリンクのメジャメントを行う。
 メジャメントされる項目(又は内容)、即ち品質測定の項目(Measurement object)については、多様に考えられる。例えば、品質測定の項目として、ダウンリンクのRSRP(Reference Signal Received Power)、ダウンリンクのBLER(Block Error Rate)、リモートUE300と基地局100との間のTA(Timing Advance)又はパスロスの少なくともいずれかであってもよい。
 また、メジャメントの対象となるリンク、即ち品質の測定対象のリンクは、多様に考えられる。例えば、測定対象のリンクは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)又はPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)の少なくともいずれかであってもよい。
 メジャメントタイミング(Measurement Timing)は、多様に考えられる。
 リモートUE300は、周期的に(Periodically)ダウンリンクをメジャメントしてもよい。その場合、例えば、メジャメント開始時間及び測定期間(duration)は、リレーUE200若しくは基地局100から通知され得、又は基地局100により事前に設定され得る。また、測定周期(period)は、リレーUE200若しくは基地局100から通知され得、又は基地局100により事前に設定され得る。
 他方、リモートUE300は、イベントトリガに基づいてダウンリンクをメジャメントしてもよい。例えば、リモートUE300は、リレーUE200又は基地局100からのメジャメントリクエストを受信してからXサブフレーム後に、メジャメントし得る。また、リモートUE300は、リンク品質が閾値αを下回った場合にメジャメントし得る。閾値αは、リレーケイパビリティ(例えば、リレーUE200に接続可能なリモートUE300の最大数)又はネットワークの密度等に応じて、基地局100又はリレーUE200により適宜通知されてもよいし、事前に設定されてもよい。また、閾値αは、リモートUE300の電池情報(例えば、電池残量及び電池容量(即ち、最大値))に応じて、動的に又は静的に決定されてもよい。
 なお、本明細書において、Xは、所定値であってもよいし、任意の手段で動的に設定されてもよい。また、本明細書において記載される複数のXは、互いに異なる値であってもよいものとする。
 ・サイドリンクのメジャメント
 以下、サイドリンクのメジャメントについて説明する。
 メジャメントされる項目(又は内容)、即ち品質測定の項目は、多様に考えられる。例えば、品質測定の項目は、サイドリンクのRSRP、サイドリンクのBLER、リモートUE300とリレーUE200との間のTA又はパスロスの少なくともいずれかであってもよい。
 また、メジャメントの対象となるリンク、即ち品質の測定対象のリンクは、多様に考えられる。例えば、測定対象のリンクは、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)又はPSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)の少なくともいずれかであってもよい。
 メジャメントタイミングは、多様に考えられる。
 リモートUE300は、周期的に(Periodically)サイドリンクをメジャメントしてもよい。その場合、例えば、測定周期(period)は、リレーUE200若しくは基地局100から通知され得、又は基地局100により事前に設定され得る。
 他方、リモートUE300は、イベントトリガに基づいてサイドリンクをメジャメントしてもよい。例えば、リモートUE300は、リレーUE200又は基地局100からのメジャメントリクエストを受信してからXサブフレーム後に、メジャメントし得る。また、リモートUE300は、リンク品質が閾値αを下回った場合にメジャメントし得る。閾値αは、リレーケイパビリティ(例えば、リレーUE200に接続可能なリモートUE300の最大数)又はネットワークの密度等に応じて、基地局100又はリレーUE200により適宜通知されてもよいし、事前に設定されてもよい。また、閾値αは、リモートUE300の電池残量及び電池容量(即ち、最大値)に応じて、動的に又は静的に決定されてもよい。また、閾値αは、すべてのリモートUE300間で同一に設定されてもよいしよいし、UEグループに属するリモートUE300間に設定されてもよいし、個々のリモートUE300ごとに設定されてもよい。
 また、メジャメント頻度及び精度は、更新されてもよい。例えば、リンク品質が所定値を下回った場合、メジャメントがより頻繁に且つより精密に実施される。
 ・リソース設定
 アソシエーション情報は、サイドリンクディスカバリ又はサイドリンク通信のためのリソース設定のために使用されてもよい。例えば、アソシエーション関係があるリレーUE200(第1のリレー通信装置に相当)とアソシエーション関係がないリレーUE200(第2のリレー通信装置に相当)とで、ディスカバリ又は通信のために異なるリソースが設定されてもよい。換言すると、基地局100は、アソシエーション関係があるリレーUE200及びリモートUE300と、アソシエーション関係がないリレーUE200及びリモートUE300とで、異なるリソースを設定する。そして、リレーUE200は、自身とアソシエーション関係があるリモートUE300への信号とアソシエーション関係がないリモートUE300への信号とを、異なるリソースを用いて送信する。ここで送信される信号は、例えば発見信号又は参照信号である。
 これにより、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンク品質をメジャメントする場合、アソシエーション情報に基づいて限定されたリソースにおいてメジャメントすればよくなる。よって、リモートUE300は、リソース全体においてメジャメント(即ち、ブラインド検出(blind detection))する必要がなくなるので、消費電力を抑制することが可能となる。
 例えば、アソシエーション関係があるリレーUE200とリモートUE300のペアには、アソシエーション関係がない他のペアと直交するリソースが設定される。アソシエーション関係があるペアの一方によるディスカバリアナウンスメントのためのリソース設定は、ディスカバリモニタリングを行う他方に通知される。
 ここで、設定されるリソースは、リソースプールであってもよいし、リソースブロックであってもよい。
 リソース設定は、動的な方法で調整されてもよい。例えば、サイドリンクディスカバリ又はサイドリンク通信のためのリソースは、基地局100により動的に設定されてもよい。
 なお、アソシエーション情報は、サイドリンクを介して送信されるパケットに含まれてもよい。例えば、アソシエーション情報は、SA(Scheduling Assignment)又はデータに含まれる。
 ・メジャメントスキップ
 既存技術としては、接続中のリンク以外の他のリンクの品質を常時メジャメントして、現在接続中のリンクより品質が良いリンクがあれば、当該リンクに接続を切り替えるものがある。
 これに対し、本実施形態に係るリモートUE300は、アソシエーション情報に基づいて、サイドリンクディスカバリ又はサイドリンク通信のためのメジャメントを行う。具体的には、リモートUE300は、アソシエーション情報に基づいてリレーUE200とのアソシエーション関係の有無を判断し、判断結果に基づいてメジャメントするリンクを選択する。例えば、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンクを、他のリンクよりも優先的に選択してメジャメントする。そして、リモートUE300は、基地局100及びアソシエーション関係がないリレーUE200とのリンクを、低い優先度でメジャメントする。優先的にメジャメントすることは、他よりも高い頻度でメジャメントすること、メジャメントする順序が早いこと等であってもよい。また、低い優先度でメジャメントすることは、メジャメントをスキップすることであってもよい。なお、メジャメントをスキップするとは、所定の条件が満たされた場合に、メジャメントを行わずに現在接続中のリンクとの接続を継続することである。なお、低い優先度でメジャメントすることは、メジャメントを行う頻度を下げることであってもよい。いずれにせよ、アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンク以外のリンクに関するメジャメント回数が既存技術と比較して削減されるので、消費電力の抑制が可能となる。
 例えば、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200に接続して通信している場合、他のリンクのメジャメントをスキップする。これにより、アソシエーション関係がないリレーUE200とのリンク、及び基地局100とのリンクのメジャメントがスキップされるので、メジャメント回数が削減され、消費電力の抑制が可能となる。とりわけ、受信装置(Rx chain)をひとつしか有さないリモートUE300は、リンクスイッチングを行って他のリンクをメジャメントせずに済むので、サービスの連続性を維持することが可能である。
 所定の条件が満たされる場合、スキップがキャンセルされてもよい。例えば、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200に接続して通信している場合、当該アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンクの品質又は他のリンクのメジャメントリクエストに基づいて、他のリンクのメジャメントをスキップするか否かを選択する。より簡易には、リモートUE300は、例外が発生しない限り、接続中のサイドリンクのみをモニタリングして、他のリンクのメジャメントをスキップする。例外としては、接続中のサイドリンクの品質が悪化して閾値よりも悪くなることが挙げられる。なお、閾値は、リレーUE200から通知されてもよいし、基地局100により事前に設定されてもよいし、リレーUE200と過去に通信していた際に用いられていた閾値が流用されてもよい。また、例外としては、メジャメントリクエストをリレーUE200から受信したこと等が挙げられる。なお、メジャメントリクエストとは、現在接続中のサイドリンク以外のリンクをメジャメントするようリクエストするメッセージである。
 リモートUE300は、OOCであり、且つアソシエーション関係があるどのリレーUE200も近隣で発見できなかった場合、アソシエーション関係がないリレーUE200と通信することも可能である。アソシエーション関係がないリレーUE200とのリンク品質をメジャメントするか否かを決定するために、タイマーが用いられてもよい。例えば、リモートUE300は、基地局100又はアソシエーション関係があるリレーUE200からのリファレンス信号又はディスカバリ信号のいずれも発見できなかった場合、アソシエーション関係がないリレーUE200のためのリソースプールをメジャメントする。
 なお、リレーUE200とリモートUE300との間のサイドリンクディスカバリ又はサイドリンク通信のためのリソースは、基地局100又はリレーUE200により通知される、又は基地局100により事前に設定される。
 他方、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200(第1のリレー通信装置に相当)に接続して通信していない場合、アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンクを優先的に選択して、メジャメントを行う。例えば、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200のためのリソースを優先的にモニタリングして、リンク品質をメジャメントする。これにより、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200への接続先の切り替えを、より早くに実現することが可能となる。
 以下、図7を参照して、上述したメジャメントスキップに関する処理の流れの一例を説明する。
 図7は、本実施形態に係るリモートUE300において実行されるメジャメント実施判定処理の流れの一例を示すフローチャートである。本処理は、いずれかのリンクに接続中のリモートUE300により実行される。
 図7に示すように、まず、リモートUE300は、現在接続中のリンクをメジャメントする(ステップS52)。
 次いで、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200と通信しているか否かを判定する(ステップS54)。アソシエーション関係があるリレーUE200と通信していないと判定された場合(ステップS54/NO)、リモートUE300は、他のリンクをメジャメントする(ステップS60)。
 アソシエーション関係があるリレーUE200と通信していると判定された場合(ステップS54/YES)、リモートUE300は、現在接続中のリンクの品質は所定の閾値より良いか否かを判定する(ステップS56)。現在接続中のリンクの品質は所定の閾値より悪いと判定された場合(ステップS56/NO)、リモートUE300は、他のリンクをメジャメントする(ステップS60)。
 現在接続中のリンクの品質は所定の閾値より良いと判定された場合(ステップS56/YES)、リモートUE300は、他のリンクをメジャメントするようリクエストされたか否かを判定する(ステップS58)。他のリンクをメジャメントするようリクエストされたと判定された場合(ステップS58/YES)、リモートUE300は、他のリンクをメジャメントする(ステップS60)。
 他のリンクをメジャメントするようリクエストされていないと判定された場合(ステップS58/NO)、処理は終了する。
 (2)接続先リンクの選択
 (2.1)選択主体
 リモートUE300の接続先リンクの選択は、任意のエンティティにより行われる。なお、接続先リンクの選択のことを、決定(ディシジョン(decision))とも称する場合がある。また、ここでの接続先とは、キャンプオン先を意味するものとする。
 ・リモートUE300
 リモートUE300の接続先リンクの決定は、リモートUE300により行われてもよい。その場合、リモートUE300は、メジャメント結果(例えば、ダウンリンクのRSRP及びサイドリンクのRSRP等)に基づいて、自身で接続先のリンクを決定する。
 ・リレーUE200
 リモートUE300の接続先リンクの決定は、リレーUE200により行われてもよい。その場合、リモートUE300は、少なくともメジャメント結果を示す情報をリレーUE200に報告する。そして、リレーUE200は、リモートUE300からの報告に基づいて、リモートUE300の接続先のリンクを決定する。
 報告内容は多様に考えられる。例えば、報告内容は、メジャメント結果を示す情報を含む。報告内容は、電池情報又はアソシエーション情報等の他の情報を含んでいてもよい。
 報告タイミングは多様に考えられる。例えば、周期的に報告されてもよい。また、メジャメントしてからXサブフレーム後に報告されてもよい。このXの値は、所定値であってもよいし、基地局100又はリレーUE200により通知されてもよいし、リモートUE300により決定されてもよい。また、リレーUE200又は基地局100からの報告リクエストが受信されたタイミングで報告されてもよい。
 報告経路は、サイドリンクである。
 ・基地局100
 リモートUE300の接続先リンクの決定は、基地局100により行われてもよい。その場合、リモートUE300は、少なくともメジャメント結果を示す情報を基地局100に報告する。そして、基地局100は、リモートUE300からの報告に基づいて、リモートUE300の接続先のリンクを決定する。
 報告内容は多様に考えられる。例えば、報告内容は、メジャメント結果を示す情報を含む。報告内容は、電池情報又はアソシエーション情報等の他の情報を含んでいてもよい。
 報告タイミングは多様に考えられる。例えば、周期的に報告されてもよい。また、メジャメントしてからXサブフレーム後に報告されてもよい。このXの値は、所定値であってもよいし、基地局100又はリレーUE200により通知されてもよいし、リモートUE300により決定されてもよい。また、リレーUE200又は基地局100からの報告リクエストが受信されたタイミングで報告されてもよい。
 報告経路は、リレーUE200を介して間接的に、即ちサイドリンク及びアップリンクであってもよい。また、報告経路は、直接的に、即ちアップリンクのみであってもよい。
 (2.2)決定方法
 アソシエーション情報に基づいて、接続先のリンク(例えば、キャンプオンするリンク)が決定される。具体的には、接続先リンクは、アソシエーション情報に基づく優先順位に従って決定される。アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンクが、接続先のリンクとして優先的に決定される。これにより、リモートUE300は、電力消費を抑制しつつ、安全な通信を行うことが可能となる。また、基地局100とのリンクが、アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンクに次ぐ優先度で、接続先のリンクとして決定される。これにより、リモートUE300は、少なくとも安全な通信を行うことが可能となる。また、アソシエーション関係がないリレーUE200とのリンクが、基地局100とのリンクに次ぐ優先度で、接続先のリンクとして決定される。これにより、リモートUE300は、電力消費を抑制することが可能となる。このように、接続先は、アソシエーション関係があるリレーUE200に最も優先的に決定され、そうでなければ基地局100に決定され、そうでなければアソシエーション関係がないリレーUE200に決定される。
 接続先のリンクは、上述したようなアソシエーション情報に基づく優先順位に従い、メジャメント結果に基づいて決定される。以下、その決定条件の一例を説明する。
 ・アソシエーション関係があるリレーUE200
 例えば、アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンク品質が閾値Qsidelinkより良く、基地局100とのリンク品質が閾値QUu_linkよりも悪い場合、接続先はアソシエーション関係があるリレーUE200に決定される。
 例えば、アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンク品質が閾値Qsidelinkより良く、基地局100とのリンク品質が閾値QUu_linkよりも良いが、Uuリンクの品質がサイドリンクの品質よりも良い倍率Xが閾値θを超えない場合、接続先はアソシエーション関係があるリレーUE200に決定される。ここで、X=QUu_link/Qsidelinkである。
 例えば、アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンク品質が閾値Qsidelinkより良く、基地局100とのリンク品質が閾値QUu_linkよりも良いが、Uuリンクの品質がサイドリンクの品質よりも良い倍率Xが閾値θを超える場合、接続先は基地局100に決定される。ここで、X=QUu_link/Qsidelinkである。
 ・基地局100
 例えば、基地局100とのリンク品質が閾値QUu_linkより良く、アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンク品質が閾値Qsidelinkより悪い場合、接続先は基地局100に決定される。
 ・アソシエーション関係がないリレーUE200
 例えば、アソシエーション関係があるリレーUE200とのリンク品質が閾値Qsidelinkより悪く、基地局100とのリンク品質が閾値QUu_linkより悪く、アソシエーション関係がないリレーUE200とのリンク品質が閾値Qsidelinkより良い場合、接続先は基地局100に決定される。
 以上、接続先リンクの決定条件の一例を説明した。上述した閾値QUu_link、閾値Qsidelink及び閾値θは、基地局100又はリレーUE200により通知又は事前に設定されてもよいし、決定主体により決定されてもよい。さらには、これらの閾値は、メジャメント結果に応じて動的に変更されてもよい。
 <<3.第2の実施形態>>
 <3.1.技術的課題>
 D2D通信では、各々のUEが個別にメジャメントを行う。いくつかのリモートUEは、他のリモートUEと非常に近接して位置することが想定される。その場合には、各々のリモートUEのメジャメント結果は非常に類似するものと考えられる。そうすると、全てのリモートがメジャメントすることは、無線リソース及び電力の無駄であると考えられる。
 そこで、本実施形態では、メジャメント結果が類似すると想定される複数のリモートUEの間でメジャメント結果を共有することで、複数のリモートUE全体の消費電力を抑制する仕組みを提案する。
 <3.2.技術的特徴>
 近隣に位置する複数のリモートUE300は、メジャメント結果を共有する。
 そのために、近隣に位置する複数のリモートUE300のうち、ひとつ又は少数のリモートUE300が代表となってメジャメントを行い、その結果を他のリモートUE300との間で共有する。具体的には、リモートUE300は、近隣に他のリモートUE300が存在する場合、代表として選択された場合はメジャメント行ってメジャメント結果に基づく共有情報を生成して近隣の他のリモートUE300と共有し、代表として選択されなかった場合は代表として選択された近隣の他のリモートUE300から共有情報の共有を受ける。これにより、共有した複数のリモートUE全体の消費電力を抑制することが可能となる。なお、近隣の複数のリモートUE300とは、メジャメント結果が類似する範囲に位置する複数のリモートUE300である。具体的には、近隣の複数のリモートUE300とは、同じオーナーに所有されている、相対位置が変化せず且つ同一のモビリティを有する、又は互いに所定の距離以内である、等の所定の条件を満たす複数のリモートUE300である。
 他方、基地局100及びリレーUE200は、互いに近隣に位置する複数のリモートUE300のうち、代表として選択されたリモートUE300によるメジャメント結果に基づいて生成された共有情報の、代表として選択されなかったリモートUE300への共有を中継する。これにより、代表として選択されたリモートUE300とそれ以外のリモートUE300との、情報共有が実現される。
 このように、複数のリモートUE300のうち一部のリモートUE300によるメジャメント結果がその他のリモートUE300に共有される。従って、複数のリモートUE全体におけるメジャメント回数を削減することができ、それに伴い全体の消費電力を抑制することが可能となる。
 代表としての役割を担うリモートUE300を、代表リモートUE300とも称する。リモートUE300を、単に代表とも称する場合がある。また、近隣の複数のリモートUE300を、リモートUE群とも称する。リモートUE群の中で代表が選択されて、メジャメント結果が共有される。
 以下、図8を参照して、メジャメント結果の共有に関する処理の流れの一例を説明する。
 図8は、本実施形態に係るリモートUE群において実行されるメジャメント処理の流れの一例を示すフローチャートである。図8に示す処理は、近隣に位置する複数のリモートUE300から成るリモートUE群により実行されるものとする。図8に示すように、リモートUE群は、代表リモートUE300を選択する(ステップS62)。次いで、代表リモートUE300は、メジャメントを行い(ステップS64)、メジャメント結果をリモートUE群に含まれる他のリモートUE300と共有する(ステップS66)。そして、リモートUE群に含まれる複数のリモートUE300は、個々に接続先リンクを決定する(ステップS68)。
 なお、本図では、メジャメント結果が共有されてから接続先リンクの決定が行われる例を示したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、メジャメント結果に基づく接続先のリンクの決定が行われてから、その決定結果が共有されてもよい。
 (1)代表リモートUE300の選択
 代表としての役割を担うよう選択されたリモートUE300は、代表リモートUE300として動作するようになる。以下、代表リモートUE300の選択について説明する。
 ・選択主体
 まず、代表リモートUE300の選択主体について説明する。
 代表リモートUE300は、基地局100又はリレーUE200による指示に基づいて選択されてもよい。基地局100からの指示は、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、DCI(Downlink Control Information)又はシステム情報(例えば、SIB(System Information Block))を用いて送信され得る。また、リレーUE200からの指示は、SA又はデータパケットを用いて送信され得る。
 代表リモートUE300は、交代で選択されてもよい。例えば、タイマーがセットされて、リモートUE300は、代表としての役割をタイマーが満了するまで担い、満了後は次のリモートUE300が代表としての役割を担う。タイマー及び交代順序は、基地局100により通知又は事前に設定されてもよいし、リレーUE200により通知されてもよいし、リモートUE300により設定されてもよい。
 リモートUE300は、自発的に代表になってもよい。例えば、リモートUE300は、基地局100又はリレーUE200にリクエストを送信して承認を受けることで、自発的に代表になる。同一のリモートUE群に含まれるひとつ以上のリモートUE300が代表となるためのリクエストを送信した場合、基地局100又はリレーUE200はリクエストを承認するか否かを決定する。同一のリモートUE群からはひとつのリモートUE300のみが代表として承認されてもよい。例えば、自発的に代表になろうとする複数のリモートUE300間で位置情報及び電池情報等の状態を比較することで、代表として承認されるリモートUE300が決定される。他方、同一のリモートUE群から複数のリモートUE300が代表として承認されてもよい。その場合、基地局100又はリレーUE200は、代表として承認された複数のリモートUE300の振る舞いを指示し得る。例えば、複数の代表リモートUE300が、互いに異なるタイミングで(例えば、交代で)メジャメントを行うように、又は互いに異なるリモートUE300を共有先とするように、振る舞いが指示され得る。
 どのリモートUE300が代表として選択されるかは、基地局100により事前に設定されてもよい。
 ・選択タイミング
 次いで、代表リモートUE300の選択(又は再選択)タイミングについて説明する。
 代表リモートUE300は、周期的に選択されてもよい。例えば、選択周期は、基地局100又はリレーUE200により通知されてもよい。また、選択周期は、リモートUE300により決定されてもよい。また、選択周期は、基地局100により事前に設定されてもよい。
 代表リモートUE300は、非周期的に選択されてもよい。例えば、基地局100又はリレーUE200が、代表を選択するようリクエストを送信することで、代表リモートUE300が選択されてもよい。また、現在の代表リモートUE300が所定の条件(例えば、後述する代表の解除基準)が満たした場合に、新たに代表リモートUE300が選択されてもよい。この所定の条件は、後述する解除基準のように、電池残量の低下、タイマー満了又はセルからの離脱若しくは現在所属するリモートUE群からの離脱等の、これ以上代表としてメジャメントを行うことが困難になる条件である。また、リモートUE群において代表の選択の解除が発生してからXサブフレーム後に、代表リモートUE300が選択されてもよい。
 ・選択基準
 次いで、代表リモートUE300の選択基準について説明する。
 リモートUE群に含まれる各リモートUE300のケイパビリティ(例えば、電池情報及び処理能力情報(例えば、計算能力及び記憶能力))に基づいて、代表が選択されてもよい。例えば、電池残量及び処理能力が高いリモートUE300が、代表として選択される。
 リモートUE群に含まれる各リモートUE300の地理位置情報に基づいて、代表が選択されてもよい。例えば、メジャメントが容易な地点に位置するリモートUE300が、代表として選択される。
 リモートUE群に含まれる各リモートUE300の相対的な位置情報に基づいて、代表が選択されてもよい。例えば、リモートUE群の中心付近に位置するリモートUE300が、代表として選択される。
 リモートUE群に含まれる各リモートUE300の、基地局100及び/又はリレーUE200とのリンク品質に基づいて、代表が選択されてもよい。例えば、リンク品質が最も良い、悪い、平均値に近い又は中央値であるリモートUE300が、代表として選択される。
 リモートUE群に含まれる各リモートUE300のセキュリティ要件に基づいて、代表が選択されてもよい。例えば、セキュリティ要件が最も高いリモートUE300が、代表として選択される。
 リモートUE群に含まれる各リモートUE300のアソシエーション情報に基づいて、代表が選択されてもよい。例えば、同一のリレーUE200とアソシエーション関係がある複数のリモートUE300の中から、ひとつの代表リモートUE300が選択されてもよい。
 (2)代表の選択の解除
 代表の選択は解除され得る。代表としての役割を担っていた代表リモートUE300は、代表の選択を解除されると、代表でない通常のリモートUE300として動作するようになる。以下、代表の選択の解除について説明する。
 ・解除主体
 まず、代表の選択の解除主体について説明する。
 代表の選択は、基地局100又はリレーUE200による指示に基づいて解除されてもよい。
 代表の選択は、代表リモートUE300自身により解除されてもよい。
 ・解除タイミング
 次いで、代表の選択の解除タイミングについて説明する。
 代表の選択は、周期的に解除されてもよい。解除周期は、基地局100又はリレーUE200により通知されてもよい。また、解除周期は、リモートUE300により決定されてもよい。また、解除周期は、基地局100により事前に設定されてもよい。
 代表の選択は、非周期的に解除されてもよい。例えば、基地局100又はリレーUE200が、代表を選択するようリクエストを送信したタイミングで、現在の代表リモートUE300が担っていた代表の選択が解除されてもよい。例えば、現在の代表リモートUE300が所定の条件(例えば、後述する代表の解除基準)が満たした場合に、代表の選択が解除されてもよい。この所定の条件は、後述する解除基準のように、電池残量の低下、タイマー満了又はセルからの離脱若しくは現在所属するリモートUE群からの離脱等の、これ以上代表としてメジャメントを行うことが困難になる条件である。
 ・解除基準
 次いで、代表の選択の解除基準について説明する。
 代表リモートUE300のケイパビリティ(例えば、電池情報及び処理能力情報(例えば、計算能力及び記憶能力))に基づいて、代表の選択が解除されてもよい。例えば、代表リモートUE300の電池残量及び処理能力が閾値以下になった場合に、代表の選択が解除される。
 代表リモートUE300が選択されてからの経過時間に基づいて、代表の選択が解除されてもよい。例えば、代表リモートUE300が選択されてから所定のタイマーが満了した場合に、代表の選択が解除される。
 代表リモートUE300の地理位置情報及び予測される将来の位置に基づいて、代表の選択が解除されてもよい。例えば、代表リモートUE300が、メジャメントが困難な地点に位置している、セルから離脱した又は将来的に位置し得ると予測された場合に、代表の選択が解除される。
 代表リモートUE300と同一のリモートUE群に含まれる他のリモートUE300との相対的な位置情報に基づいて、代表の選択が解除されてもよい。例えば、代表リモートUE300の位置が、他のリモートUE300と離れた場合に、代表の選択が解除される。
 代表リモートUE300の、基地局100及び/又はリレーUE200とのリンク品質に基づいて、代表の選択が解除されてもよい。例えば、代表リモートUE300の基地局100及び/又はリレーUE200とのリンク品質が閾値より悪くなった場合に、代表の選択が解除される。
 代表リモートUE300のセキュリティ要件に基づいて、代表の選択が解除されてもよい。例えば、代表リモートUE300のセキュリティ要件を満たすことが困難な状況になった場合に、代表の選択が解除される。
 (3)メジャメント結果の共有
 ・共有される情報
 共有情報は、多様な情報を含み得る。
 例えば、共有情報は、メジャメント結果を含んでいてもよい。
 また、共有情報は、メジャメント結果に基づいて行われた、接続先リンクのディシジョン結果を含んでいてもよい。ディシジョン結果は、例えば接続先リンク、接続先の基地局100又はリレーUE200の識別情報を含む。
 また、共有情報は、代表リモートUE300の状態を示す情報を含んでいてもよい。代表リモートUE300の状態を示す情報としては、UID、地理位置情報、電池情報、アソシエーション関係があるリレーUE200の識別情報、接続中のセルID、及びリレーUE200又は基地局100との現在の通信状態を示す情報等が挙げられる。
 また、共有情報は、メジャメント結果の有効期限を示す情報を含んでいてもよい。例えば、メジャメント結果は、メジャメントが行われてからXサブフレーム後までの間、有効であってもよい。
 また、共有情報は、前回に共有された情報からの変化量を含んでいてもよい。例えば、共有情報は、前回に共有されたRSRPからの低下量又は改善量を含んでいてもよい。
 ・共有経路
 共有経路は多様に考えられる。
 共有経路は、サイドリンクのみを含んでいてもよい。例えば、共有情報は、代表リモートUE300からリレーUE200を介して他のリモートUE300へ共有される。
 共有経路は、Uuリンク(即ち、アップリンク及びダウンリンク)のみを含んでいてもよい。例えば、共有情報は、代表リモートUE300から基地局100を介して他のリモートUE300へ共有される。
 共有経路は、サイドリンクとUuリンク(即ち、アップリンク及びダウンリンク)とを含んでいてもよい。例えば、共有情報は、代表リモートUE300から基地局100、次いでリレーUE200を介して他のリモートUE300へ共有されてもよい。また、共有情報は、例えば代表リモートUE300からリレーUE200、次いで基地局100を介して他のリモートUE300へ共有されてもよい。また、共有情報は、例えば代表リモートUE300から第1のリレーUE200、次いで基地局100、さらに第2のリレーUE200を介して、他のリモートUE300へ共有されてもよい。
 共有経路上の装置(基地局100又はリレーUE200)は、共有情報を受信した後、共有情報を、いつ、どのリモートUE300に、どう転送するか(例えば、直接送信するか、他の装置をさらに経由させるか)を決定する。
 ・共有タイミング
 共有タイミングは多様に考えられる。
 共有情報は、周期的に共有されてもよい。例えば、共有周期は、基地局100又はリレーUE200により通知されてもよい。また、共有周期は、基地局100により事前に設定されてもよい。
 共有情報は、非周期的に共有されてもよい。例えば、共有情報は、メジャメントが行われてからXサブフレーム後に共有されてもよい。なお、Xは、所定値であってもよいし、基地局100又はリレーUE200により通知されてもよい。また、代表リモートUE300は、リレーUE200又は基地局100からの共有リクエストを受信したタイミングで、共有情報を共有してもよい。
 <<4.実施例>>
 <4.1.第1の実施例>
 本実施例は、アソシエーション関係の有無に応じたリソース設定に関する。
 図9は、第1の実施例を説明するための図である。図9に示すように、基地局100は、セル101を運用しており、そのカバレッジ内にリレーUE200(200A~200C)及びリモートUE300が位置している。
 リモートUE300は、基地局100に接続しており、リレーUE200A及びリレーUE200Bとのアソシエーション関係があり、リレーUE200Cとのアソシエーション関係がないものとする。ただし、リモートUE300は、アソシエーション関係があるどのリレーUE200とも通信を行っていないものとする。
 アソシエーション情報は、サイドリンクリソースの割り当てのために用いられる。リレーUE200及びリモートUE300には、アソシエーション情報に基づいて、ディスカバリアナウンスメント及びモニタリングのためのリソース設定が行われる。リソース設定は、基地局100により通知される、動的に調整される、又は事前に行われる。例えば、リソース設定は、リモートUE300及び3つのリレーUE200の各々が基地局100に接続したときに基地局100により行われてもよい。
 また、アソシエーション情報は、メジャメントのために用いられる。なお、ダウンリンク及びサイドリンクのBLERが、メジャメントのための評価基準であるものとする。
 以下、図9に示した状況におけるリソース設定及びメジャメントの一例を、図10及び図11を参照して説明する。
 図10は、本実施例におけるリソース設定及びメジャメントの一例を説明するための図である。図10に示した例では、アソシエーション関係があるか否かに応じて、異なるリソースプールが設定されている。アソシエーション関係があるリレーUE向けのリソースプールは周波数f1~f2までであり、アソシエーション関係がないリレーUE向けのリソースプールは周波数f2~f3までである。リモートUE300とのアソシエーション関係があるリレーUE200A及びリレーUE200Bは、周波数f1~f2を用いて、サイドリンクディスカバリを行う。他方、リモートUE300とのアソシエーション関係がないリレーUE200Cは、周波数f2~f3を用いて、サイドリンクディスカバリを行う。この場合、リモートUE300は、周波数f1~f2までのみをモニタすればよい。これにより、リモートUE300は、周波数f2~f3までのモニタが不要となるので、消費電力が抑制される。
 なお、図10では、FDDの例を示しているが、TDDの場合でも同様の設定が行われてもよい。
 図11は、本実施例におけるリソース設定及びメジャメントの一例を説明するための図である。図11に示した例では、リソースプールと比較して細かい粒度のリソース(例えば、リソースブロック)が、個々のリレーUE200に対して専用に割り当てられている。リモートUE300は、各々のリレーUE200に割り当てられたリソースを示す情報を、基地局100から通知されたものとする。この場合、リモートUE300は、リレーUE200A及びリレーUE200Bの各々に専用に割り当てられたリソースのみをメジャメントする。これにより、リモートUE300は、メジャメントを行うリソースを最小限に抑制することができるので、消費電力が抑制される。
 <4.2.第2の実施例>
 本実施例は、アソシエーション関係の有無に応じたリソース設定に関する。
 図12は、第2の実施例を説明するための図である。図12に示すように、基地局100は、セル101を運用しており、そのカバレッジ内にリレーUE200A及び200Bが位置し、カバレッジ外にリモートUE300が位置している。ただし、リレーUE200AはリモートUE300から遠く、通信は困難であるものとする。
 リモートUE300は、基地局100に接続しており、リレーUE200Aとはアソシエーション関係があり、リレーUE200Bとはアソシエーション関係がないものとする。ただし、リモートUE300は、アソシエーション関係があるどのリレーUE200とも通信を行っていないものとする。
 本実施例においても、第1の実施例と同様に、アソシエーション情報は、サイドリンクリソースの割り当て及びメジャメントのために用いられる。その一例を、図13を参照して説明する。
 図13は、本実施例におけるリソース設定及びメジャメントの一例を説明するための図である。図13に示した例では、アソシエーション関係があるか否かに応じて、異なるリソースプールが設定されている。アソシエーション関係があるリレーUE向けのリソースプールは周波数f1~f2までであり、アソシエーション関係がないリレーUE向けのリソースプールは周波数f2~f3までである。このため、リレーUE200Aは、周波数f1~f2においてディスカバリアナウンスメントを行い、リレーUE200Bは、周波数f2~f3においてディスカバリアナウンスメントを行う。
 例えば、40msのタイマーが事前に設定されたものとする。リモートUE300は、まず、アソシエーション関係があるリレーUE200Aに割り当てられたリソースプールである、周波数f1~f2のサブフレーム及びPRB(Physical Resource Block)においてメジャメントを行う。しかし、リレーUE200Aからのディスカバリアナウンスメントを検出できないまま40msが経過したものとする。すると、リモートUE300は、メジャメントする周波数を切り替える。詳しくは、リモートUE300は、アソシエーション関係がないリレーUE200Bに割り当てられたリソースプールである、周波数f2~f3のサブフレーム及びPRBにおいてメジャメントを行う。これにより、リモートUE300は、リレーUE200Bからのディスカバリアナウンスメントの検出に成功することになる。
 <4.3.第3の実施例>
 本実施例は、メジャメントスキップの実施/不実施の具体例に関する。
 本実施例における各シナリオの内容を、下記の表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 リンク性能(即ち、リンク品質)の評価は、BLERにより行われるものとする。なお、BLERは小さいほど良く、大きいほど悪い。例えば、リモートUE300は、BLERが1%より小さいときはリンク品質が良いと判断し、そのリンクで通信可能であると評価するものとする。
 シナリオ1について説明する。リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200と通信している。また、リンク品質は、BLERが1%以下であるので良い。また、リモートUE300は、メジャメントリクエストを受けていない。そのため、リモートUE300は、他のリンクのメジャメントをスキップする。
 シナリオ2について説明する。リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200と通信している。また、リンク品質は、BLERが1%以下であるので良い。しかし、リモートUE300は、メジャメントリクエストを受けている。そのため、リモートUE300は、他のリンクのメジャメントを行う。
 シナリオ3について説明する。モートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200と通信している。また、リモートUE300は、メジャメントリクエストを受けていない。しかし、リンク品質は、BLERが1%以上であるので悪い。そのため、リモートUE300は、他のリンクのメジャメントを行う。
 シナリオ4~7について説明する。リモートUE300は、アソシエーション関係がないリレーUE200と通信している。そのため、リモートUE300は、リンク品質及びメジャメントリクエストの有無によらず、他のリンクのメジャメントを行う。
 <4.4.第4の実施例>
 本実施例は、接続先リンクを決定する主体の具体例に関する。
 以下、図14~図18を参照して説明するように、決定主体は、基地局100、リレーUE200又はリモートUE300のいずれかにより行われ得る。
 図14は、本実施例の第1のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図14に示すように、本シナリオでは、リモートUE300が、メジャメント及びディシジョン(即ち、接続先リンクの決定)を行う(ステップS102)。なお、閾値等の接続先リンクの決定基準は、事前に設定されるものとする。このように、リモートUE300がディシジョンを行ってもよい
 図15は、本実施例の第2のシナリオを説明するためのシーケンス図である。本シナリオでは、リモートUE300は、リレーUE200との通信が可能であるものとする。例えば、リモートUE300は、リレーUE200に接続しているか、カバレッジ内のリレーUE200及びリモートUE300に接続している。図15に示すように、まず、リモートUE300は、メジャメントを行い(ステップS112)、メジャメント結果を含むメジャメントレポートをリレーUE200に送信する(ステップS114)。そして、リレーUE200は、ディシジョンを行い(ステップS116)、ディシジョン結果をリモートUE300に送信する(ステップS118)。このように、リレーUE200がディシジョンを行ってもよい。
 図16は、本実施例の第3のシナリオを説明するためのシーケンス図である。本シナリオでは、リモートUE300は、基地局100との通信が可能であるものとする。図16に示すように、まず、リモートUE300は、メジャメントを行い(ステップS122)、メジャメント結果を含むメジャメントレポートを、基地局100を介してリレーUE200に送信する(ステップS124、S126)。そして、リレーUE200は、ディシジョンを行い(ステップS128)、ディシジョン結果を、基地局100を介してリモートUE300に送信する(ステップS130、S132)。このように、リレーUE200がディシジョンを行ってもよい。
 図17は、本実施例の第4のシナリオを説明するためのシーケンス図である。本シナリオでは、リモートUE300は、リレーUE200との通信が可能であるものとする。例えば、リモートUE300は、リレーUE200に接続しているか、カバレッジ内のリレーUE200及びリモートUE300に接続している。図17に示すように、まず、リモートUE300は、メジャメントを行い(ステップS142)、メジャメント結果を含むメジャメントレポートを、リレーUE200を介して基地局100に送信する(ステップS144、S146)。そして、基地局100は、ディシジョンを行い(ステップS148)、ディシジョン結果を、リレーUE200を介してリモートUE300に送信する(ステップS150、S152)。このように、基地局100がディシジョンを行ってもよい。
 図18は、本実施例の第5のシナリオを説明するためのシーケンス図である。本シナリオでは、リモートUE300は、基地局100との通信が可能であるものとする。図18に示すように、まず、リモートUE300は、メジャメントを行い(ステップS162)、メジャメント結果を含むメジャメントレポートを基地局100に送信する(ステップS164)。そして、基地局100は、ディシジョンを行い(ステップS166)、ディシジョン結果をリモートUE300に送信する(ステップS168)。このように、基地局100がディシジョンを行ってもよい。
 <4.5.第5の実施例>
 本実施例は、接続先リンクの優先順位に関する
 本実施例における各シナリオの内容を、下記の表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 以下では、上記表2に示した第1~第5のメジャメント結果が得られた場合の、接続先リンクの決定について説明する。UuリンクのBLERの閾値を10%とし、サイドリンクのBLERの閾値を30%とする。また、Uuリンクの品質がサイドリンクの品質よりも良い倍率Xに対する閾値θは、1.2であるものとする。
 第1のメジャメント結果によれば、アソシエーション関係があるリレーUE200とのサイドリンクのBLERは閾値以下である。また、UuリンクのBLERも閾値以下ではあるが、サイドリンクのBLERの方がUuリンクのBLERよりも良い。従って、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200に接続する。
 第2のメジャメント結果によれば、アソシエーション関係があるリレーUE200とのサイドリンクのBLER、及びUuリンクのBLERは閾値以下である。他方、アソシエーション関係があるリレーUE200とのサイドリンクのBLERは、UuリンクのBLERの1.02倍である。しかし、倍率1.02は閾値θ以下である。従って、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリレーUE200に接続する。
 第3のメジャメント結果によれば、アソシエーション関係があるリレーUE200とのサイドリンクのBLER、及びUuリンクのBLERは閾値以下である。他方、アソシエーション関係があるリレーUE200とのサイドリンクのBLERは、UuリンクのBLERの1.41倍である。そして、倍率1.02は閾値θを超える。従って、リモートUE300は、基地局100に接続する。
 第4のメジャメント結果によれば、アソシエーション関係があるリレーUE200とのサイドリンクのBLERは閾値以上である。一方で、UuリンクのBLERは閾値以下である。従って、リモートUE300は、基地局100に接続する。
 第5のメジャメント結果によれば、アソシエーション関係があるリレーUE200とのサイドリンクのBLER、及びUuリンクのBLERは閾値以上である。一方で、アソシエーション関係がないリレーUE200とのサイドリンクのBLERは閾値以下である。従って、リモートUE300は、アソシエーション関係がないリレーUE200に接続する。
 <4.6.第6の実施例>
 本実施例は、代表としての役割を担うリモートUE300の選択に関する。
 図19は、本実施例を説明するための図である。図19の左図に示すように、基地局100は、セル101を運用しており、そのカバレッジ内にリレーUE200が位置している。そして、リレーUE200の周囲には、6台のリモートUE300(300A~300F)が、互いに近隣に位置している。ここでは、リレーUE200が、どのリモートUE300が代表としての役割を担うかを決定するものとする。そして、決定基準は、電池残量であるものとする。各々のリモートUE300の電池残量の一例を、下記の表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 上記表3に示した例では、リモートUE300Aが最も電池残量が多い。そこで、リレーUE200は、図19の右図に示すように、リモートUE300Aを代表として決定する。リモートUE300Aは、基地局100とのUuリンク及びリレーUE200とのサイドリンクの各々のリンク品質をメジャメントする。そして、リモートUE300Aは、近隣の他のリモートUE300(300B~300F)にメジャメント結果を共有する。
 <4.7.第7の実施例>
 本実施例は、代表の選択の解除及び代表の再選択に関する。
 図20は、本実施例を説明するための図である。図20の左図に示すように、図19の右図に示した状況において、代表であるリモートUE300Aが他のリモートUE300から遠くに移動した場合を想定する。この場合、リモートUE300Aのメジャメント結果と他のリモートUE300が仮にメジャメントを行った場合のメジャメント結果とが、類似しなくなる可能性がある。そこで、代表の再選択が行われる。
 例えば、上記表3を参照すると、リモートUE300A以外では、リモートUE300Fが最も電池残量が多い。そこで、リレーUE200は、図20の右図に示すように、リモートUE300Fを代表として決定する。リモートUE300Fは、基地局100とのUuリンク及びリレーUE200とのサイドリンクの各々のリンク品質をメジャメントする。そして、リモートUE300Fは、近隣の他のリモートUE300(300B~300E)にメジャメント結果を共有する。
 <4.8.第8の実施例>
 本実施例は、共有情報の共有に関する。
 以下、図21~図23を参照して説明するように、共有情報はサイドリンクのみを経由して共有されてもよい。なお、ノーマルリモートUEとは、代表としての役割を担わないリモートUEである。代表リモートUE300A及びノーマルリモートUE300Bは、共にリレーUE200に接続しているものとする。
 図21は、本実施例の第1のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図21に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメント及びディシジョン(即ち、接続先リンクの決定)を行う(ステップS202)。そして、代表リモートUE300Aは、リレーUE200を介してノーマルリモートUE300Bに、ディシジョン結果を送信する(ステップS204、S206)。このように、ディシジョンは、代表リモートUE300Aにより行われてもよい。
 図22は、本実施例の第2のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図22に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメントを行い(ステップS212)、メジャメント結果をリレーUE200に送信する(ステップS214)。そして、リレーUE200は、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行い(ステップS216)、ディシジョン結果を代表リモートUE300A及びノーマルリモートUE300Bの各々に送信する(ステップS218、S220)。このように、ディシジョンは、リレーUE200により行われてもよい。
 図23は、本実施例の第3のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図23に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメント及びディシジョン(即ち、接続先リンクの決定)を行う(ステップS232)。次いで、代表リモートUE300Aは、リレーUE200を介してノーマルリモートUE300Bに、メジャメント結果を送信する(ステップS234、S236)。そして、ノーマルリモートUE300Bは、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行う(ステップS238)。このように、ディシジョンは、代表リモートUE300A及びノーマルリモートUE300Bの両方により行われてもよい。
 以下、図24~図26を参照して説明するように、共有情報はUuリンクのみを経由して共有されてもよい。なお、代表リモートUE300A及びノーマルリモートUE300Bは、共に基地局100に接続しているものとする。
 図24は、本実施例の第4のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図24に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメント及びディシジョンを行う(ステップS242)。そして、代表リモートUE300Aは、基地局100を介してノーマルリモートUE300Bに、ディシジョン結果を送信する(ステップS244、S246)。このように、ディシジョンは、代表リモートUE300Aにより行われてもよい。
 図25は、本実施例の第5のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図25に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメントを行い(ステップS252)、メジャメント結果を基地局100に送信する(ステップS254)。そして、基地局100は、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行い(ステップS256)、ディシジョン結果を代表リモートUE300A及びノーマルリモートUE300Bの各々に送信する(ステップS258、S260)。このように、ディシジョンは、基地局100により行われてもよい。
 図26は、本実施例の第6のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図26に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメント及びディシジョンを行う(ステップS272)。次いで、代表リモートUE300Aは、基地局100を介してノーマルリモートUE300Bに、メジャメント結果を送信する(ステップS274、S276)。そして、ノーマルリモートUE300Bは、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行う(ステップS278)。このように、ディシジョンは、代表リモートUE300A及びノーマルリモートUE300Bの両方により行われてもよい。
 以下、図27~図30を参照して説明するように、共有情報はUuリンク及びサイドリンクを経由して共有されてもよい。なお、代表リモートUE300AはリレーUE200に接続し、ノーマルリモートUE300Bは基地局100に接続しているものとする。
 図27は、本実施例の第7のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図27に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメント及びディシジョンを行う(ステップS282)。次いで、代表リモートUE300Aは、まずリレーUE200、その次に基地局100を介して、ノーマルリモートUE300Bにディシジョン結果を送信する(ステップS284、S286、S288)。このように、ディシジョンは、代表リモートUE300Aにより行われてもよい。
 図28は、本実施例の第8のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図28に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメントを行い(ステップS292)、メジャメント結果をリレーUE200に送信する(ステップS294)。そして、リレーUE200は、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行い(ステップS296)、ディシジョン結果を代表リモートUE300Aに送信する(ステップS298)。また、リレーUE200は、基地局100を介してノーマルリモートUE300Bに、ディシジョン結果を送信する(ステップS300、S302)。このように、ディシジョンは、リレーUE200により行われてもよい。
 図29は、本実施例の第9のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図29に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメントを行い(ステップS312)、リレーUE200を介して基地局100にメジャメント結果を送信する(ステップS314、S316)。そして、基地局100は、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行い(ステップS318)、リレーUE200を介して代表リモートUE300Aに、ディシジョン結果を送信する(ステップS320、S322)。また、基地局100は、ノーマルリモートUE300Bにディシジョン結果を送信する(ステップS324)。このように、ディシジョンは、基地局100により行われてもよい。
 図30は、本実施例の第10のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図30に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメント及びディシジョンを行う(ステップS332)。次いで、代表リモートUE300Aは、まずリレーUE200、その次に基地局100を介して、ノーマルリモートUE300Bにメジャメント結果を送信する(ステップS334、S336、S338)。そして、ノーマルリモートUE300Bは、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行う(ステップS340)。このように、ディシジョンは、代表リモートUE300A及びノーマルリモートUE300Bの両方により行われてもよい。
 以下、図31~図34を参照して説明するように、共有情報はUuリンク及びサイドリンクを経由して共有されてもよい。なお、代表リモートUE300Aは基地局100に接続し、ノーマルリモートUE300BはリレーUE200に接続しているものとする。
 図31は、本実施例の第11のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図31に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメント及びディシジョンを行う(ステップS352)。次いで、代表リモートUE300Aは、まず基地局100、その次にリレーUE200を介して、ノーマルリモートUE300Bにディシジョン結果を送信する(ステップS354、S356、S358)。このように、ディシジョンは、代表リモートUE300Aにより行われてもよい。
 図32は、本実施例の第12のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図32に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメントを行い(ステップS362)、基地局100を介してリレーUE200にメジャメント結果を送信する(ステップS364、S366)。次いで、リレーUE200は、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行う(ステップS368)。そして、リレーUE200は、ノーマルリモートUE300Bにディシジョン結果を送信し(ステップS370)、基地局100を介して代表リモートUE300Aにディシジョン結果を送信する(ステップS372、S374)。このように、ディシジョンは、リレーUE200により行われてもよい。
 図33は、本実施例の第13のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図33に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメントを行い(ステップS382)、基地局100にメジャメント結果を送信する(ステップS384)。次いで、基地局100は、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行う(ステップS386)。そして、基地局100は、代表リモートUE300Aにディシジョン結果を送信し(ステップS388)、リレーUE200を介してノーマルリモートUE300Bにディシジョン結果を送信する(ステップS390、S392)。このように、ディシジョンは、基地局100により行われてもよい。
 図34は、本実施例の第14のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図34に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメント及びディシジョンを行う(ステップS402)。次いで、代表リモートUE300Aは、まず基地局100、その次にリレーUE200を介して、ノーマルリモートUE300Bにメジャメント結果を送信する(ステップS404、S406、S408)。そして、ノーマルリモートUE300Bは、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行う(ステップS410)。このように、ディシジョンは、代表リモートUE300A及びノーマルリモートUE300Bの両方により行われてもよい。
 以下、図35~図40を参照して説明するように、共有情報はUuリンク及びサイドリンクを経由して共有されてもよい。なお、代表リモートUE300AはリレーUE200Aに
接続し、ノーマルリモートUE300BはリレーUE200Bに 接続しているものとする。
 図35は、本実施例の第15のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図35に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメント及びディシジョンを行う(ステップS422)。次いで、代表リモートUE300Aは、まずリレーUE200A、その次に基地局100、その次にリレーUE200Bを介して、ノーマルリモートUE300Bにディシジョン結果を送信する(ステップS424、S426、S428、S430)。このように、ディシジョンは、代表リモートUE300Aにより行われてもよい。
 図36は、本実施例の第16のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図36に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメントを行い(ステップS442)、メジャメント結果をリレーUE200Aに送信する(ステップS444)。そして、リレーUE200Aは、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行い(ステップS446)、ディシジョン結果を代表リモートUE300Aに送信する(ステップS448)。また、リレーUE200Aは、まず基地局100、その次にリレーUE200Bを介して、ノーマルリモートUE300Bにディシジョン結果を送信する(ステップS450、S452、S454)。このように、ディシジョンは、リレーUE200Aにより行われてもよい。
 図37は、本実施例の第17のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図37に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメントを行い(ステップS462)、まずリレーUE200A、その次に基地局100を介して、メジャメント結果をリレーUE200Bに送信する(ステップS464、S466、S468)。そして、リレーUE200Bは、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行い(ステップS470)、ディシジョン結果をノーマルリモートUE300Bに送信する(ステップS472)。また、リレーUE200Bは、まず基地局100、その次にリレーUE200Aを介して、代表リモートUE300Aにディシジョン結果を送信する(ステップS474、S476、S478)。このように、ディシジョンは、リレーUE200Bにより行われてもよい。
 図38は、本実施例の第18のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図38に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメントを行い(ステップS482)、メジャメント結果をリレーUE200Aに送信する(ステップS484)。そして、リレーUE200Aは、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行い(ステップS486)、ディシジョン結果を代表リモートUE300Aに送信する(ステップS488)。また、リレーUE200Aは、基地局100を介してリレーUE200Bに、メジャメント結果を送信する(ステップS490、S492)。そして、リレーUE200Bは、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行い(ステップS494)、ディシジョン結果をノーマルリモートUE300Bに送信する(ステップS496)。このように、ディシジョンは、リレーUE200A及びリレーUE200Bの両方により行われてもよい。
 図39は、本実施例の第19のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図39に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメントを行い(ステップS502)、リレーUE200Aを介して基地局100に、メジャメント結果を送信する(ステップS504、S506)。次いで、基地局100は、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行う(ステップS508)。そして、基地局100は、リレーUE200Aを介して代表リモートUE300Aにディシジョン結果を送信し(ステップS510、S512)、リレーUE200Bを介してノーマルリモートUE300Bにディシジョン結果を送信する(ステップS514、S516)。このように、ディシジョンは、基地局100により行われてもよい。
 図40は、本実施例の第20のシナリオを説明するためのシーケンス図である。図40に示すように、代表リモートUE300Aは、メジャメント及びディシジョンを行う(ステップS522)。次いで、代表リモートUE300Aは、まずリレーUE200A、その次に基地局100、その次にリレーUE200Bを介して、ノーマルリモートUE300Bにメジャメント結果を送信する(ステップS524、S526、S528、S530)。そして、ノーマルリモートUE300Bは、メジャメント結果に基づいてディシジョンを行う(ステップS532)。このように、ディシジョンは、代表リモートUE300A及びノーマルリモートUE300Bの両方により行われてもよい。
 <<5.応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局100は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100として動作してもよい。
 また、例えば、端末装置200又300は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置200又300は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置200又300は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
 <5.1.基地局に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図41は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図41に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図41にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図41に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図41に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図41には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図41に示したeNB800において、図2を参照して説明した基地局100に含まれる1つ以上の構成要素(設定部151及び/又は通信制御部153)は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又はコントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又はコントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図41に示したeNB800において、図2を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ822において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図42は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図42に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図42にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図41を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図41を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図42に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図42には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図42に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図42には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図42に示したeNB830において、図2を参照して説明した基地局100に含まれる1つ以上の構成要素(設定部151及び/又は通信制御部153)は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又はコントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又はコントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図42に示したeNB830において、例えば、図2を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ852において実装されてもよい。
 <5.2.端末装置に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図43は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図43に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図43には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図43に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図43にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図43に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図43に示したスマートフォン900において、図3を参照して説明したリレーUE200に含まれる1つ以上の構成要素(通信制御部241)、又は図4を参照して説明したリモートUE300に含まれる1つ以上の構成要素(測定処理部341及び/又は通信制御部343)は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図43に示したスマートフォン900において、例えば、図3を参照して説明した無線通信部220又は図4を参照して説明した無線通信部320は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部210又はアンテナ部310は、アンテナ916において実装されてもよい。また、記憶部230又は記憶部330は、メモリ902において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図44は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図44に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図44には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図44に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図44にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図44に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図44に示したカーナビゲーション装置920において、図3を参照して説明したリレーUE200に含まれる1つ以上の構成要素(通信制御部241)、又は図4を参照して説明したリモートUE300に含まれる1つ以上の構成要素(測定処理部341及び/又は通信制御部343)は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図44に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図3を参照して説明した無線通信部220又は図4を参照して説明した無線通信部320は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部210又はアンテナ部310は、アンテナ937において実装されてもよい。また、記憶部230又は記憶部330は、メモリ922において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 <<6.まとめ>>
 以上、図1~図44を参照して、本開示の一実施形態について詳細に説明した。上記説明したように、第1の実施形態によれば、リモートUE300は、リレーUE200と自身とを対応付けるアソシエーション情報に基づいて、メジャメントするリンクを選択する。メジャメントするリンクが限定されるので、限定されない場合と比較してメジャメント回数を削減することが可能となり、その結果、リモートUE300の消費電力が抑制される。とりわけ、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリモートUE300とのリンクを優先的にメジャメントすることで、信頼関係のあるリレーUE200を介した通信をより少ない消費電力で継続することが可能である。
 また、アソシエーション関係があるリレーUE200とアソシエーション関係がないリレーUE200とで、ディスカバリ又は通信のために異なるリソースが設定される、よって、リモートUE300は、アソシエーション関係があるリモートUE300とのリンクをメジャメントする際に、限定されたリソースにおいてメジャメントすればよくなり、消費電力を抑制することが可能となる。
 また、第2の実施形態によれば、リモートUE300は、近隣に他のリモートUE300が存在する場合、代表として選択された場合はメジャメント行ってメジャメント結果に基づく共有情報を生成して他のリモートUE300と共有し、代表として選択されなかった場合は代表として選択された他のリモートUE300から共有情報の共有を受ける。これにより、近隣に位置する複数のリモートUE300全体におけるメジャメント回数を削減することができ、それに伴い全体の消費電力を抑制することが可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、本開示の第1の実施形態および第2の実施形態は適宜組み合わせることが可能である。例えば、代表リモートUE300は、自身とアソシエーション関係があるリレーUE200とのリンクを優先的にメジャメントして、メジャメント結果を他のリモートUE300に共有してもよい。
 また、本明細書においてフローチャート及びシーケンス図を用いて説明した処理は、必ずしも図示された順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列的に実行されてもよい。また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップが省略されてもよい。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置であって、
 第1のリレー通信装置と前記リモート通信装置とを対応付けるアソシエーション情報に基づいて、メジャメントするリンクを選択する制御部、
を備えるリモート通信装置。
(2)
 前記制御部は、前記第1のリレー通信装置とのリンクを、他のリンクよりも優先的に選択してメジャメントする、前記(1)に記載のリモート通信装置。
(3)
 前記制御部は、前記第1のリレー通信装置に接続している場合、他のリンクのメジャメントをスキップする、前記(2)に記載のリモート通信装置。
(4)
 前記制御部は、前記第1のリレー通信装置に接続している場合、前記第1のリレー通信装置とのリンクの品質又は他のリンクのメジャメントリクエストの有無に基づいて、前記他のリンクのメジャメントをスキップするか否かを選択する、前記(3)に記載のリモート通信装置。
(5)
 前記第1のリレー通信装置と前記第1のリレー通信装置以外の第2のリレー通信装置とで、ディスカバリ又は通信のために異なるリソースが設定される、前記(1)~(4)のいずれか一項に記載のリモート通信装置。
(6)
 前記リソースは、リソースプール又はリソースブロックである、前記(5)に記載のリモート通信装置。
(7)
 前記リソースは、基地局により動的に設定される、前記(5)又は(6)に記載のリモート通信装置。
(8)
 メジャメント結果、及び前記アソシエーション情報に基づいて、接続先のリンクが決定される、前記(1)~(7)のいずれか一項に記載のリモート通信装置。
(9)
 前記第1のリレー通信装置とのリンクが、前記接続先のリンクとして優先的に決定される、前記(8)に記載のリモート通信装置。
(10)
 前記基地局とのリンクが、前記第1のリレー通信装置とのリンクに次ぐ優先度で、前記接続先のリンクとして決定される、前記(9)に記載のリモート通信装置。
(11)
 前記第1のリレー通信装置以外の第2のリレー通信装置とのリンクが、前記基地局とのリンクに次ぐ優先度で、前記接続先のリンクとして決定される、前記(10)に記載のリモート通信装置。
(12)
 基地局とリモート通信装置との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置であって、
 前記リレー通信装置と対応付けられた前記リモート通信装置への信号と対応付けられていない前記リモート通信装置への信号とを、異なるリソースを用いて送信する制御部、
を備えるリレー通信装置。
(13)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート通信装置と通信可能な基地局であって、
 対応付けられた前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置と対応付けられていない前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置とで、異なるリソースを設定する制御部、
を備える基地局。
(14)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置であって、
 メジャメント処理を制御する制御部を備え、
 前記制御部は、前記リモート通信装置の近隣に他のリモート通信装置が存在する場合、代表として選択された場合はメジャメント行ってメジャメント結果に基づく共有情報を生成して前記他のリモート通信装置と共有し、代表として選択されなかった場合は代表として選択された前記他のリモート通信装置から前記共有情報の共有を受ける、リモート通信装置。
(15)
 前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置のケイパビリティに基づいて選択される、前記(14)に記載のリモート通信装置。
(16)
 前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置の地理位置情報に基づいて選択される、前記(14)又は(15)に記載のリモート通信装置。
(17)
 前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置の相対的な位置情報に基づいて選択される、前記(14)~(16)のいずれか一項に記載のリモート通信装置。
(18)
 前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置の、基地局又はリレー通信装置とのリンク品質に基づいて選択される、前記(14)~(17)のいずれか一項に記載のリモート通信装置。
(19)
 前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置のセキュリティ要件に基づいて選択される、前記(14)~(18)のいずれか一項に記載のリモート通信装置。
(20)
 前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置のアソシエーション情報に基づいて選択される、前記(14)~(19)のいずれか一項に記載のリモート通信装置。
(21)
 前記代表として選択されたリモート通信装置が所定の条件を満たした場合に、前記代表の選択が解除され、
 前記所定の条件は、電池残量の低下、タイマー満了又はセルからの離脱の少なくともいずれかを含む、前記(14)~(20)のいずれか一項に記載のリモート通信装置。
(22)
 前記共有情報は、前記メジャメント結果、前記メジャメント結果に基づく接続先リンクの決定結果、又は前記代表として選択されたリモート通信装置の状態を示す情報の少なくともいずれかを含む、前記(14)~(21)のいずれか一項に記載のリモート通信装置。
(23)
 前記共有情報は、サイドリンクのみ、アップリンク及びダウンリンク、又はサイドリンク、アップリンク及びダウンリンクを用いて共有される、前記(14)~(22)のいずれか一項に記載のリモート通信装置。
(24)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置により実行される方法であって、
 第1のリレー通信装置と前記リモート通信装置とを対応付けるアソシエーション情報に基づいて、メジャメントするリンクを選択すること、
を含む方法。
(25)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置のコンピュータを、
 第1のリレー通信装置と前記リモート通信装置とを対応付けるアソシエーション情報に基づいて、メジャメントするリンクを選択する制御部、
として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
(26)
 基地局とリモート通信装置との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置により実行される方法であって、
 前記リレー通信装置と対応付けられた前記リモート通信装置への信号と対応付けられていない前記リモート通信装置への信号とを、異なるリソースを用いて送信すること、
を含む方法。
(27)
 基地局とリモート通信装置との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置のコンピュータを、
 前記リレー通信装置と対応付けられた前記リモート通信装置への信号と対応付けられていない前記リモート通信装置への信号とを、異なるリソースを用いて送信する制御部、
として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
(28)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート通信装置と通信可能な基地局により実行される方法であって、
 対応付けられた前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置と対応付けられていない前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置とで、異なるリソースを設定すること、
を含む方法。
(29)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート通信装置と通信可能な基地局のコンピュータを、
 対応付けられた前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置と対応付けられていない前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置とで、異なるリソースを設定する制御部、
として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
(30)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置により実行される方法であって、
 メジャメント処理を制御することを含み、
 前記メジャメント処理を制御することは、前記リモート通信装置の近隣に他のリモート通信装置が存在する場合、代表として選択された場合はメジャメント行ってメジャメント結果に基づく共有情報を生成して前記他のリモート通信装置と共有し、代表として選択されなかった場合は代表として選択された前記他のリモート通信装置から前記共有情報の共有を受けることを含む、方法。
(31)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置のコンピュータを、
 メジャメント処理を制御する制御部として機能させ、
 前記制御部は、前記リモート通信装置の近隣に他のリモート通信装置が存在する場合、代表として選択された場合はメジャメント行ってメジャメント結果に基づく共有情報を生成して前記他のリモート通信装置と共有し、代表として選択されなかった場合は代表として選択された前記他のリモート通信装置から前記共有情報の共有を受ける、プログラムを記録した記録媒体。
 1    システム
 100  基地局
 101  セル
 110  アンテナ部
 120  無線通信部
 130  ネットワーク通信部
 140  記憶部
 150  制御部
 151  設定部
 153  通信制御部
 200  端末装置、リレーUE
 210  アンテナ部
 220  無線通信部
 230  記憶部
 240  制御部
 241  通信制御部
 300  端末装置、リモートUE
 310  アンテナ部
 320  無線通信部
 330  記憶部
 340  制御部
 341  測定処理部
 343  通信制御部

Claims (31)

  1.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置であって、
     第1のリレー通信装置と前記リモート通信装置とを対応付けるアソシエーション情報に基づいて、メジャメントするリンクを選択する制御部、
    を備えるリモート通信装置。
  2.  前記制御部は、前記第1のリレー通信装置とのリンクを、他のリンクよりも優先的に選択してメジャメントする、請求項1に記載のリモート通信装置。
  3.  前記制御部は、前記第1のリレー通信装置に接続している場合、他のリンクのメジャメントをスキップする、請求項2に記載のリモート通信装置。
  4.  前記制御部は、前記第1のリレー通信装置に接続している場合、前記第1のリレー通信装置とのリンクの品質又は他のリンクのメジャメントリクエストの有無に基づいて、前記他のリンクのメジャメントをスキップするか否かを選択する、請求項3に記載のリモート通信装置。
  5.  前記第1のリレー通信装置と前記第1のリレー通信装置以外の第2のリレー通信装置とで、ディスカバリ又は通信のために異なるリソースが設定される、請求項1に記載のリモート通信装置。
  6.  前記リソースは、リソースプール又はリソースブロックである、請求項5に記載のリモート通信装置。
  7.  前記リソースは、基地局により動的に設定される、請求項5に記載のリモート通信装置。
  8.  メジャメント結果、及び前記アソシエーション情報に基づいて、接続先のリンクが決定される、請求項1に記載のリモート通信装置。
  9.  前記第1のリレー通信装置とのリンクが、前記接続先のリンクとして優先的に決定される、請求項8に記載のリモート通信装置。
  10.  前記基地局とのリンクが、前記第1のリレー通信装置とのリンクに次ぐ優先度で、前記接続先のリンクとして決定される、請求項9に記載のリモート通信装置。
  11.  前記第1のリレー通信装置以外の第2のリレー通信装置とのリンクが、前記基地局とのリンクに次ぐ優先度で、前記接続先のリンクとして決定される、請求項10に記載のリモート通信装置。
  12.  基地局とリモート通信装置との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置であって、
     前記リレー通信装置と対応付けられた前記リモート通信装置への信号と対応付けられていない前記リモート通信装置への信号とを、異なるリソースを用いて送信する制御部、
    を備えるリレー通信装置。
  13.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート通信装置と通信可能な基地局であって、
     対応付けられた前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置と対応付けられていない前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置とで、異なるリソースを設定する制御部、
    を備える基地局。
  14.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置であって、
     メジャメント処理を制御する制御部を備え、
     前記制御部は、前記リモート通信装置の近隣に他のリモート通信装置が存在する場合、代表として選択された場合はメジャメント行ってメジャメント結果に基づく共有情報を生成して前記他のリモート通信装置と共有し、代表として選択されなかった場合は代表として選択された前記他のリモート通信装置から前記共有情報の共有を受ける、リモート通信装置。
  15.  前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置のケイパビリティに基づいて選択される、請求項14に記載のリモート通信装置。
  16.  前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置の地理位置情報に基づいて選択される、請求項14に記載のリモート通信装置。
  17.  前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置の相対的な位置情報に基づいて選択される、請求項14に記載のリモート通信装置。
  18.  前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置の、基地局又はリレー通信装置とのリンク品質に基づいて選択される、請求項14に記載のリモート通信装置。
  19.  前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置のセキュリティ要件に基づいて選択される、請求項14に記載のリモート通信装置。
  20.  前記代表は、前記リモート通信装置及び前記他のリモート通信装置のアソシエーション情報に基づいて選択される、請求項14に記載のリモート通信装置。
  21.  前記代表として選択されたリモート通信装置が所定の条件を満たした場合に、前記代表の選択が解除され、
     前記所定の条件は、電池残量の低下、タイマー満了又はセルからの離脱の少なくともいずれかを含む、請求項14に記載のリモート通信装置。
  22.  前記共有情報は、前記メジャメント結果、前記メジャメント結果に基づく接続先リンクの決定結果、又は前記代表として選択されたリモート通信装置の状態を示す情報の少なくともいずれかを含む、請求項14に記載のリモート通信装置。
  23.  前記共有情報は、サイドリンクのみ、アップリンク及びダウンリンク、又はサイドリンク、アップリンク及びダウンリンクを用いて共有される、請求項14に記載のリモート通信装置。
  24.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置により実行される方法であって、
     第1のリレー通信装置と前記リモート通信装置とを対応付けるアソシエーション情報に基づいて、メジャメントするリンクを選択すること、
    を含む方法。
  25.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置のコンピュータを、
     第1のリレー通信装置と前記リモート通信装置とを対応付けるアソシエーション情報に基づいて、メジャメントするリンクを選択する制御部、
    として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
  26.  基地局とリモート通信装置との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置により実行される方法であって、
     前記リレー通信装置と対応付けられた前記リモート通信装置への信号と対応付けられていない前記リモート通信装置への信号とを、異なるリソースを用いて送信すること、
    を含む方法。
  27.  基地局とリモート通信装置との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置のコンピュータを、
     前記リレー通信装置と対応付けられた前記リモート通信装置への信号と対応付けられていない前記リモート通信装置への信号とを、異なるリソースを用いて送信する制御部、
    として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
  28.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート通信装置と通信可能な基地局により実行される方法であって、
     対応付けられた前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置と対応付けられていない前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置とで、異なるリソースを設定すること、
    を含む方法。
  29.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート通信装置と通信可能な基地局のコンピュータを、
     対応付けられた前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置と対応付けられていない前記リレー通信装置及び前記リモート通信装置とで、異なるリソースを設定する制御部、
    として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
  30.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置により実行される方法であって、
     メジャメント処理を制御することを含み、
     前記メジャメント処理を制御することは、前記リモート通信装置の近隣に他のリモート通信装置が存在する場合、代表として選択された場合はメジャメント行ってメジャメント結果に基づく共有情報を生成して前記他のリモート通信装置と共有し、代表として選択されなかった場合は代表として選択された前記他のリモート通信装置から前記共有情報の共有を受けることを含む、方法。
  31.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介して基地局と通信可能なリモート通信装置のコンピュータを、
     メジャメント処理を制御する制御部として機能させ、
     前記制御部は、前記リモート通信装置の近隣に他のリモート通信装置が存在する場合、代表として選択された場合はメジャメント行ってメジャメント結果に基づく共有情報を生成して前記他のリモート通信装置と共有し、代表として選択されなかった場合は代表として選択された前記他のリモート通信装置から前記共有情報の共有を受ける、プログラムを記録した記録媒体。
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