[go: up one dir, main page]

WO2014017504A1 - 移動通信システム、移動通信システムで用いる移動通信方法 - Google Patents

移動通信システム、移動通信システムで用いる移動通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2014017504A1
WO2014017504A1 PCT/JP2013/069956 JP2013069956W WO2014017504A1 WO 2014017504 A1 WO2014017504 A1 WO 2014017504A1 JP 2013069956 W JP2013069956 W JP 2013069956W WO 2014017504 A1 WO2014017504 A1 WO 2014017504A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
user data
mobile communication
radio base
radio
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2013/069956
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Corp filed Critical Kyocera Corp
Priority to US14/416,169 priority Critical patent/US20150208383A1/en
Priority to JP2014526950A priority patent/JP6154377B2/ja
Publication of WO2014017504A1 publication Critical patent/WO2014017504A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system that directly communicates user data between a plurality of wireless terminals, and a mobile communication method used in the mobile communication system.
  • the mobile communication system communicates user data directly between a plurality of wireless terminals without going through a wireless base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the radio base station is configured to use the user for the communication performed directly without going through the radio base station, with respect to the plurality of radio terminals, before the start of the communication conducted directly without going through the radio base station. Notify the target received power of data.
  • the mobile communication system communicates user data directly between a plurality of wireless terminals without going through a wireless base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the plurality of wireless terminals include a transmitting terminal that transmits the user data and a receiving terminal that receives the user data.
  • the radio base station notifies the transmitting terminal of allocation information of radio resources used in communication directly performed without going through the radio base station.
  • the mobile communication system communicates user data directly between a plurality of wireless terminals without going through a wireless base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the plurality of wireless terminals include a transmitting terminal that transmits the user data and a receiving terminal that receives the user data.
  • the radio base station notifies the receiving terminal of radio resource allocation information used in communication directly performed without going through the radio base station.
  • the mobile communication method according to the fourth feature is used in a mobile communication system in which user data is communicated directly between a plurality of wireless terminals without going through a wireless base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the mobile communication method is a communication that is performed directly from the radio base station to the plurality of radio terminals without going through the radio base station before the start of communication that is carried out directly without going through the radio base station.
  • the mobile communication method according to the fifth feature is used in a mobile communication system in which user data is communicated directly between a plurality of wireless terminals without going through a wireless base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the plurality of wireless terminals include a transmitting terminal that transmits the user data and a receiving terminal that receives the user data.
  • the mobile communication method includes a step of notifying the transmission side terminal of allocation information of radio resources used in communication performed directly without going through the radio base station from the radio base station.
  • the mobile communication method according to the sixth feature is used in a mobile communication system in which user data is communicated directly between a plurality of wireless terminals without going through a wireless base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the plurality of wireless terminals include a transmitting terminal that transmits the user data and a receiving terminal that receives the user data.
  • the mobile communication method includes a step of notifying the receiving terminal of radio resource allocation information used in communication directly performed without going through the radio base station from the radio base station.
  • FIG. 1 is a diagram showing a mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating radio resources according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an application case according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a retransmission control example 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a retransmission control example 2 according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a retransmission control example 3 according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a retransmission control example 4 according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a retransmission control example 5 according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining reception resources according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining reception resources according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the UE 10A (transmission side terminal) according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating the UE 10B (receiving side terminal) according to the first embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating the radio base station 310 according to the first embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a mobile communication method according to the first embodiment.
  • the mobile communication system directly communicates user data between a plurality of radio terminals without going through a radio base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the radio base station is configured to use the user for the communication performed directly without going through the radio base station, with respect to the plurality of radio terminals, before the start of the communication conducted directly without going through the radio base station Notify the target received power of data.
  • the radio base station uses the user data used for the communication performed directly without going through the radio base station to the plurality of radio terminals before the start of the communication done directly without going through the radio base station.
  • the target received power Of the target received power. Therefore, appropriate power control can be performed in communication performed directly without going through a radio base station. Specifically, since the target reception power is notified from the radio base station, it is possible to suppress interference caused by communication directly performed without going through the radio base station.
  • the mobile communication system directly communicates user data between a plurality of wireless terminals without going through a wireless base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the plurality of wireless terminals include a transmitting terminal that transmits the user data and a receiving terminal that receives the user data.
  • the radio base station notifies the transmitting terminal of allocation information of radio resources used in communication directly performed without going through the radio base station.
  • the radio base station notifies the transmission side terminal of allocation information of radio resources used in communication performed directly without going through the radio base station. Therefore, radio resources can be appropriately allocated to the transmitting side terminal.
  • the radio resource allocation information is uplink scheduling information. Therefore, in the communication performed directly without going through the radio base station, the existing uplink scheduling information can be diverted for the transmitting side terminal by extending the existing uplink scheduling information used in the cellular communication. it can.
  • the mobile communication system directly communicates user data among a plurality of wireless terminals without using a wireless base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the plurality of wireless terminals include a transmitting terminal that transmits the user data and a receiving terminal that receives the user data.
  • the radio base station notifies the receiving terminal of radio resource allocation information used in communication directly performed without going through the radio base station.
  • the radio base station notifies the receiving terminal of allocation information of radio resources used in communication directly performed without going through the radio base station. Therefore, radio resources can be appropriately allocated to the receiving side terminal.
  • the allocation information of the radio resource is D2D used in communication performed directly without using the radio base station. Scheduling information. Therefore, in communication performed directly without going through the radio base station, for the receiving side terminal, by defining D2D scheduling information different from the existing uplink scheduling information used in cellular communication, Wireless resources can be appropriately allocated.
  • D2D communication communication performed directly between a plurality of wireless terminals without going through a wireless base station.
  • D2D communication a part of radio resources (D2D radio resources) among radio resources allocated to the mobile communication system is used.
  • D2D radio resource for example, a part of the uplink radio resource is used.
  • radio resources used for user data communication in D2D communication may be allocated by a radio base station or may be allocated by a radio terminal (transmission side terminal or reception side terminal).
  • FIG. 1 is a diagram showing a mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • the mobile communication system 100 includes a radio terminal 10 (hereinafter referred to as UE 10) and a core network 50.
  • the mobile communication system 100 includes a first communication system and a second communication system.
  • the first communication system is a communication system that supports, for example, LTE (Long Term Evolution).
  • the first communication system includes, for example, a base station 110A (hereinafter, MeNB 110A), a home base station 110B (hereinafter, HeNB 110B), a home base station gateway 120B (hereinafter, HeNB-GW 120B), and an MME 130.
  • MeNB 110A a base station 110A
  • HeNB 110B home base station 110B
  • HeNB-GW 120B home base station gateway 120B
  • MME 130 Mobility Management Entity
  • a radio access network (E-UTRAN; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) corresponding to the first communication system is configured by MeNB 110A, HeNB 110B, and HeNB-GW 120B.
  • the second communication system is a communication system compatible with, for example, UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).
  • the second communication system includes a base station 210A (hereinafter referred to as MNB 210A), a home base station 210B (hereinafter referred to as HNB 210B), an RNC 220A, a home base station gateway 220B (hereinafter referred to as HNB-GW 220B), and an SGSN 230.
  • a radio access network (UTRAN: Universal Terrestrial Radio Access Network) corresponding to the second communication system is configured by MNB 210A, HNB 210B, RNC 220A, and HNB-GW 220B.
  • the UE 10 is a device (User Equipment) configured to communicate with the second communication system or the first communication system.
  • the UE 10 has a function of performing wireless communication with the MeNB 110A and the HeNB 110B.
  • the UE 10 has a function of performing wireless communication with the MNB 210A and the HNB 210B.
  • the MeNB 110A is a device (evolved NodeB) that manages the general cell 111A and performs radio communication with the UE 10 existing in the general cell 111A.
  • the HeNB 110B is a device (Home evolved NodeB) that manages the specific cell 111B and performs radio communication with the UE 10 existing in the specific cell 111B.
  • the HeNB-GW 120B is an apparatus (Home evolved NodeB Gateway) that is connected to the HeNB 110B and manages the HeNB 110B.
  • the MME 130 is an apparatus (Mobility Management Entity) that manages the mobility of the UE 10 that is connected to the MeNB 110A and has established a wireless connection with the MeNB 110A. Further, the MME 130 is an apparatus that manages the mobility of the UE 10 that is connected to the HeNB 110B via the HeNB-GW 120B and has established a radio connection with the HeNB 110B.
  • MME 130 Mobility Management Entity
  • the MNB 210A is a device (NodeB) that manages the general cell 211A and performs radio communication with the UE 10 existing in the general cell 211A.
  • the HNB 210B is a device (Home NodeB) that manages the specific cell 211B and performs radio communication with the UE 10 existing in the specific cell 211B.
  • the RNC 220A is an apparatus (Radio Network Controller) that is connected to the MNB 210A and sets up a radio connection (RRC Connection) with the UE 10 existing in the general cell 211A.
  • RRC Connection Radio Connection
  • the HNB-GW 220B is a device (Home NodeB Gateway) that is connected to the HNB 210B and sets up a radio connection (RRC Connection) with the UE 10 existing in the specific cell 211B.
  • RRC Connection Radio Connection
  • SGSN 230 is a device (Serving GPRS Support Node) that performs packet switching in the packet switching domain.
  • the SGSN 230 is provided in the core network 50.
  • an apparatus MSC: Mobile Switching Center
  • MSC Mobile Switching Center
  • the general cell and the specific cell should be understood as a function of performing radio communication with the UE 10.
  • the general cell and the specific cell are also used as terms indicating a cell coverage area.
  • cells such as general cells and specific cells are identified by the frequency, spreading code, time slot, or the like used in the cells.
  • the coverage area of general cells is wider than the coverage area of specific cells.
  • the general cell is, for example, a macro cell provided by a telecommunications carrier.
  • the specific cell is, for example, a femto cell or a home cell provided by a third party other than the communication carrier.
  • the specific cell may be a CSG (Closed Subscriber Group) cell or a pico cell provided by a communication carrier.
  • the first communication system will be mainly described. However, the following description may be applied to the second communication system.
  • the OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Multiplex
  • a method is used.
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Channel) and an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Channel) as uplink channels.
  • PUSCH Physical Uplink Channel
  • a downlink channel there are a downlink control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel), a downlink shared channel (PDSCH; Physical Downlink Shared Channel), and the like.
  • the uplink control channel is a channel that carries a control signal.
  • the control signal includes, for example, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), RI (Rank Indicator), SR (Scheduling Request), ACK / NACK, and the like.
  • CQI is a signal notifying the recommended modulation method and coding rate to be used for downlink transmission.
  • PMI is a signal indicating a precoding matrix that is preferably used for downlink transmission.
  • the RI is a signal indicating the number of layers (number of streams) to be used for downlink transmission.
  • SR is a signal requesting allocation of uplink radio resources (resource blocks to be described later).
  • ACK / NACK is a signal indicating whether or not a signal transmitted via a downlink channel (for example, PDSCH) has been received.
  • the uplink shared channel is a channel that carries a control signal (including the control signal described above) and / or a data signal.
  • the uplink radio resource may be allocated only to the data signal, or may be allocated so that the data signal and the control signal are multiplexed.
  • the downlink control channel is a channel that carries a control signal.
  • the control signals are, for example, Uplink SI (Scheduling Information), Downlink SI (Scheduling Information), and TPC bits.
  • Uplink SI is a signal indicating uplink radio resource allocation.
  • Downlink SI is a signal indicating downlink radio resource allocation.
  • the TPC bit is a signal for instructing increase / decrease in power of a signal transmitted via an uplink channel.
  • the downlink shared channel is a channel that carries control signals and / or data signals.
  • the downlink radio resource may be allocated only to the data signal, or may be allocated so that the data signal and the control signal are multiplexed.
  • TA Triming Advance
  • TA is transmission timing correction information between UE10 and MeNB110A, and is measured by MeNB110A based on the uplink signal transmitted from UE10.
  • ACK / NACK can be cited as a control signal transmitted via a channel other than the downlink control channel (PDCCH) and the downlink shared channel (PDSCH).
  • ACK / NACK is a signal indicating whether or not a signal transmitted via an uplink channel (for example, PUSCH) has been received.
  • the broadcast information is information such as MIB (Master Information Block) or SIB (System Information Block).
  • the first communication system may include a relay node that relays data communication between the MeNB 110 ⁇ / b> A (or HeNB 110 ⁇ / b> B) and the UE 10.
  • the second communication system may include a relay node that relays data communication with the MNB 210A (or HNB 210B).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame in the first communication system.
  • one radio frame is composed of 10 subframes, and one subframe is composed of two slots.
  • the time length of one slot is 0.5 msec
  • the time length of one subframe is 1 msec
  • the time length of one radio frame is 10 msec.
  • One slot is composed of a plurality of OFDM symbols (for example, 6 OFDM symbols or 7 OFDM symbols) in the downlink.
  • one slot is configured by a plurality of SC-FDMA symbols (for example, six SC-FDMA symbols or seven SC-FDMA symbols) in the uplink.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating radio resources in the first communication system.
  • radio resources are defined by a frequency axis and a time axis.
  • the frequency is composed of a plurality of subcarriers, and a predetermined number of subcarriers (12 subcarriers) are collectively referred to as a resource block (RB).
  • RB resource block
  • the time has units such as an OFDM symbol (or SC-FDMA symbol), a slot, a subframe, and a radio frame.
  • radio resources can be allocated for each resource block. Also, it is possible to divide and allocate radio resources to a plurality of users (for example, user # 1 to user # 5) on the frequency axis and the time axis.
  • the radio resource is allocated by the MeNB 110A.
  • MeNB110A is allocated to each UE10 based on CQI, PMI, RI, etc.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an application case according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the radio base station 310 is preferably the MeNB 110A or the HeNB 110B.
  • the radio base station 310 may be the MNB 210A or the HNB 210B.
  • the radio base station 310 may be a relay node.
  • the network device 330 is a device provided in the core network 50.
  • the network device 330 may be the MME 130 or the SGSN 230.
  • communication of user data (User-Plane data) between a plurality of wireless terminals is performed directly without going through a wireless base station (hereinafter referred to as D2D communication).
  • communication of control data (C-Plane) data is performed via a radio base station as in the conventional mobile communication system.
  • D2D communication is performed using a part of radio resources (hereinafter referred to as D2D radio resources) among radio resources allocated to the mobile communication system.
  • D2D radio resources for example, a part of the uplink radio resource is used.
  • Radio resources used for user data communication in D2D communication may be allocated by a radio base station or may be allocated by a radio terminal (transmission side terminal or reception side terminal).
  • the D2D radio resource is preferably broadcast from each cell managed by the radio base station, for example.
  • the D2D radio resource may be included in, for example, (Master Information Block) or SIB (System Information Block).
  • FIG. 5 is a diagram for explaining retransmission control example 1 according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the UE 10A is an example of a transmission side terminal
  • the UE 10B is an example of a reception side terminal.
  • the UE 10B transmits a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received to the radio base station 310.
  • the radio base station 310 transmits a delivery confirmation signal to the UE 10A in response to the delivery confirmation signal received from the UE 10B.
  • the radio base station 310 may relay a delivery confirmation signal received from the UE 10B to the UE 10A.
  • the radio base station 310 may transmit a delivery confirmation signal to the UE 10A together with a signal for allocating radio resources used for user data communication in the D2D communication to the UE 10A.
  • UE10A retransmits user data to UE10B, when a delivery confirmation signal is NACK which shows that user data cannot be received.
  • the retransmission control example 1 is a case where the UE 10A (transmission side terminal) performs the retransmission control.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a retransmission control example 2 according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the UE 10A is an example of a transmission side terminal
  • the UE 10B is an example of a reception side terminal.
  • the UE 10B transmits a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received to the UE 10A.
  • UE10A retransmits user data to UE10B, when a delivery confirmation signal is NACK which shows that user data cannot be received.
  • the retransmission control example 2 is a case where the UE 10A (transmission side terminal) performs the retransmission control.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a retransmission control example 3 according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the UE 10A is an example of a transmission side terminal
  • the UE 10B is an example of a reception side terminal.
  • the UE 10B transmits a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received to the UE 10A and the radio base station 310.
  • the radio base station 310 transmits a delivery confirmation signal to the UE 10A in response to the delivery confirmation signal received from the UE 10B.
  • the radio base station 310 may relay a delivery confirmation signal received from the UE 10B to the UE 10A.
  • the radio base station 310 may transmit a delivery confirmation signal to the UE 10A together with a signal for allocating radio resources used for user data communication in the D2D communication to the UE 10A.
  • the UE 10A performs user data retransmission control based on the delivery confirmation signal received from the UE 10B and the delivery confirmation signal received via the radio base station 310.
  • the UE 10A when either one of the delivery confirmation signals received from the UE 10B and the radio base station 310 is NACK, the UE 10A retransmits the user data to the UE 10B.
  • the UE 10A when the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is good, the UE 10A does not refer to the delivery confirmation signal received via the radio base station 310, and from the UE 10B. You may refer to the delivery confirmation signal to receive.
  • the UE 10A preferably notifies the radio base station 310 whether or not to refer to the delivery confirmation signal received via the radio base station 310.
  • the radio base station 310 preferably omits transmission of the delivery confirmation signal to the UE 10A when notified that the delivery confirmation signal is not referred to.
  • the UE 10B may omit transmission of a delivery confirmation signal to the radio base station 310 when the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is good. In other words, the UE 10B transmits a delivery confirmation signal to the radio base station 310 when the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is poor.
  • the case where the communication state is good is a case where the transmission power used for user data communication is below the threshold, or a case where the modulation and coding scheme used for user data communication is above the threshold.
  • the case where the communication state is good is a case where the block error rate is below the threshold, a case where the packet error rate is below the threshold, a case where QoS is satisfied, a case where the CQI is above the threshold,
  • the case where the processing load of UE10A is less than a threshold value may be sufficient.
  • the case where the communication state is inferior is a case where the transmission power used for user data communication is above the threshold, or a case where the modulation and coding scheme used for user data communication is below the threshold.
  • the case where the communication state is poor is a case where the block error rate is above the threshold, a case where the packet error rate is above the threshold, a case where QoS is not satisfied, a case where the CQI is below the threshold, The case where the processing load of UE10A is over the threshold value may be sufficient.
  • the retransmission control example 3 is a case where the UE 10A (transmission side terminal) performs the retransmission control.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a retransmission control example 4 according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the UE 10A is an example of a transmission side terminal
  • the UE 10B is an example of a reception side terminal.
  • the UE 10B transmits a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received to the radio base station 310.
  • the radio base station 310 allocates radio resources allocated to user data communication directly performed between the UE 10A and the UE 10B as reception resources for receiving user data. Thereby, the radio base station 310 can receive user data transmitted from the UE 10A to the UE 10B.
  • the delivery confirmation signal is NACK indicating that the user data cannot be received
  • the radio base station 310 retransmits the user data to the UE 10B.
  • the retransmission control example 4 is a case where the radio base station 310 performs retransmission control.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a retransmission control example 5 according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the UE 10A is an example of a transmission side terminal
  • the UE 10B is an example of a reception side terminal.
  • the UE 10B transmits a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received to the UE 10A.
  • UE10A transmits the resending request
  • the radio base station 310 allocates radio resources allocated to user data communication directly performed between the UE 10A and the UE 10B as reception resources for receiving user data. Thereby, the radio base station 310 can receive user data transmitted from the UE 10A to the UE 10B. When receiving the retransmission request, the radio base station 310 retransmits the user data to the UE 10B.
  • the retransmission control example 5 is a case where the radio base station 310 performs retransmission control.
  • reception resources According to the first embodiment, reception resources according to the first embodiment will be described. 10 and 11 are diagrams for explaining reception resources according to the first embodiment.
  • the radio base station 310 can receive uplink user data from other UEs 10 using radio resources allocated to D2D communication.
  • radio base station 310 when the radio resource allocated to D2D communication is allocated as a reception resource for receiving user data transmitted from UE 10A to UE 10B, radio base station 310 User data transmitted to the UE 10B can be received. In such a case, the radio base station 310 cannot receive uplink user data from other UEs 10 using radio resources allocated to D2D communication.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the UE 10A according to the first embodiment.
  • the UE 10A includes a receiving unit 13A, a transmitting unit 14A, and a control unit 15A.
  • the receiving unit 13A receives data from the radio base station 310 in cellular communication.
  • the receiving unit 13A receives data from the UE 10B in the D2D communication.
  • the reception unit 13A may receive a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not user data has been received in the D2D communication from the UE 10B.
  • the reception unit 13A may receive the delivery confirmation signal via the radio base station 310 in the D2D communication.
  • the reception unit 13A acquires the target reception power of user data used in D2D communication from the radio base station 310 before the start of D2D communication.
  • the target received power may be broadcast from the radio base station 310 using a broadcast channel such as SIB, or may be transmitted from the radio base station 310 using a dedicated control channel such as PDCCH.
  • the target received power is also referred to as “D2D nominal power”.
  • the target received power is preferably set according to the cell type (macro cell, pico cell, femto cell, CSG cell, etc.) managed by the radio base station 310.
  • the target received power may be set according to the UE category of the UE 10A or the UE category of the UE 10B.
  • the target received power may be set according to the subscriber contract of the UE 10A or the subscriber contract of the UE 10B.
  • the target received power may be set according to the position of the UE 10A or the position of the UE 10B.
  • the reception unit 13A obtains allocation information of radio resources used in D2D communication from the radio base station 310.
  • the radio resource allocation information is existing uplink scheduling information (Uplink SI) used in cellular communication.
  • Uplink scheduling information is transmitted from the radio base station 310 using a dedicated control channel such as PDCCH.
  • the uplink scheduling information is also referred to as “Uplink Scheduling Grant”. However, it should be noted that the uplink scheduling information is expanded as shown below.
  • the uplink scheduling information includes information indicating uplink radio resources allocated to the UE 10A, and a delivery confirmation signal indicating whether the user data transmitted from the UE 10A can be received via the radio base station 310. At least one of information indicating whether or not to be notified, information indicating a power control method used in D2D communication, and information indicating received power at which the UE 10B receives user data transmitted from the UE 10A Contains information.
  • Information indicating uplink radio resources allocated to the UE 10A includes information indicating uplink resource blocks used in D2D communication, a transport format (for example, information indicating a modulation scheme, a coding rate, a transport block size, and the like), HARQ. Information on (Hybird Automatic Repeat Request), information on a spatial multiplexing method, and the like.
  • the information indicating whether or not the delivery confirmation signal is notified via the radio base station 310 is based on whether the delivery confirmation signal (ACK / NACK) is notified from the UE 10B or the delivery confirmation signal (ACK / NACK) is transmitted to the radio base station. This is information indicating whether to be notified from the station 310.
  • Information indicating the power control method used in the D2D communication includes an identifier for identifying a TPC (Transmission Power Control) bit used in the D2D communication, an increase step width of the transmission power that is increased in response to reception of the TPC bit (UP), and TPC It includes a step size for reducing the transmission power to be decreased in response to reception of the bit (DOWN).
  • TPC Transmission Power Control
  • the information indicating the reception power at which the UE 10B receives user data transmitted from the UE 10A is information indicating the reception power of the user data measured by the UE 10B.
  • Information indicating the reception power of user data measured by the UE 10B is notified from the UE 10B to the UE 10A via the radio base station 310.
  • the uplink scheduling information is preferably transmitted in a predetermined number (for example, four) of subframes before the subframe in which user data is transmitted in D2D communication, for example.
  • the transmission unit 14A transmits data to the radio base station 310 in cellular communication.
  • the transmitter 14A transmits data to the UE 10B in the D2D communication.
  • the transmission unit 14A transmits user data to the UE 10B in D2D communication.
  • the transmission unit 14A retransmits the user data to the UE 10B in response to the instruction output from the control unit 15A.
  • the transmission unit 14A issues a user data retransmission request to the radio base station 310. May be sent to.
  • the control unit 15A controls the UE 10A. Specifically, the control unit 15A controls D2D communication based on uplink scheduling information received from the radio base station 310. For example, the control unit 15A controls the transmission unit 14A to transmit user data to the UE 10B based on information indicating uplink radio resources to be allocated to the UE 10A. The control unit 15A controls the reception unit 13A to appropriately receive the delivery confirmation signal based on information indicating whether or not the delivery confirmation signal is notified via the radio base station 310. The control unit 15A receives the TPC bit from the radio base station 310 or the UE 10B based on the information indicating the power control method used in the D2D communication, and controls the transmission power of user data to be transmitted to the UE 10B. The control unit 15A calculates a path loss between the UE 10A and the UE 10B based on information indicating reception power received by the UE 10B from the user data transmitted from the UE 10A and the transmission power of the user data.
  • control unit 15A determines whether to retransmit user data to the UE 10B based on a delivery confirmation signal received directly from the UE 10B or a delivery confirmation signal received via the radio base station 310. That is, the control unit 15A performs user data retransmission control. When it is determined that the user data is to be retransmitted, the control unit 15A instructs the transmission unit 14A to retransmit the user data.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the UE 10B according to the first embodiment.
  • the UE 10B includes a reception unit 13B, a transmission unit 14B, and a control unit 15B.
  • the receiving unit 13B receives data from the radio base station 310 in cellular communication.
  • the receiving unit 13B receives data from the UE 10A in the D2D communication.
  • the reception unit 13B receives user data (initial transmission) transmitted from the UE 10A in D2D communication.
  • the reception unit 13B receives user data (retransmission) retransmitted from the UE 10A.
  • the reception unit 13B acquires the target reception power of user data used in D2D communication from the radio base station 310 before the start of D2D communication.
  • the target received power may be broadcast from the radio base station 310 using a broadcast channel such as SIB, or may be transmitted from the radio base station 310 using a dedicated control channel such as PDCCH.
  • the target received power is also referred to as “D2D nominal power”.
  • the reception unit 13B acquires, from the radio base station 310, radio resource allocation information used in D2D communication.
  • the radio resource allocation information is D2D scheduling information different from existing uplink scheduling information (Uplink SI) used in cellular communication.
  • Uplink SI uplink scheduling information
  • the D2D scheduling information is scheduling information used in D2D communication.
  • the D2D scheduling information is transmitted from the radio base station 310 using a dedicated control channel such as PDCCH.
  • the D2D scheduling information is also referred to as “D2D scheduling Grants”.
  • the D2D scheduling information includes information indicating that an uplink radio resource is used as a reception resource of D2D communication, an identifier of the UE 10A, information indicating an uplink radio resource allocated to the UE 10A, and user data transmitted from the UE 10A.
  • Information indicating whether or not a delivery confirmation signal indicating whether or not reception is possible is notified via the radio base station 310, bandwidth and / or timing of uplink radio resources used as reception resources for D2D communication. At least one of the information requesting reception and the information indicating the power control method used in the D2D communication.
  • the transmission unit 14B transmits data to the radio base station 310 in cellular communication.
  • the transmitter 14A transmits data to the UE 10A in the D2D communication.
  • the transmission unit 14B may transmit a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not user data has been received to the UE 10A.
  • the transmission unit 14B may transmit an acknowledgment signal (ACK / NACK) to the radio base station 310 in D2D communication.
  • the control unit 15B controls the UE 10B. Specifically, the control unit 15B controls D2D communication based on D2D scheduling information received from the radio base station 310. For example, the control unit 15B controls the reception unit 13B to receive user data from the UE 10A based on information indicating uplink radio resources allocated to the UE 10A. The control unit 15B controls the transmission unit 14B to appropriately transmit the delivery confirmation signal based on the information indicating whether or not the delivery confirmation signal is notified via the radio base station 310. The control unit 15B transmits a TPC bit to the radio base station 310 or the UE 10A based on information indicating a power control method used in D2D communication. Alternatively, the control unit 15B transmits the reception power of user data transmitted from the UE 10A to the radio base station 310 or the UE 10A.
  • control unit 15B determines whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received, and instructs the transmission unit 14B to transmit a delivery confirmation signal. Specifically, the control unit 15B instructs the transmission unit 14B to transmit ACK when user data can be received. On the other hand, the control unit 15B instructs the transmission unit 14B to transmit NACK when the user data cannot be received.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the radio base station 310 according to the first embodiment.
  • the radio base station 310 includes a reception unit 313, a transmission unit 314, and a control unit 315.
  • the receiving unit 313 receives data from the UE 10. For example, the receiving unit 313 receives a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not user data has been received in the D2D communication from the UE 10B. In addition, the reception unit 313 may receive user data transmitted from the UE 10A to the UE 10B.
  • ACK / NACK delivery confirmation signal
  • the transmission unit 314 transmits data to the UE 10.
  • the transmission unit 314 transmits a delivery confirmation signal to the UE 10A according to the delivery confirmation signal (ACK / NACK) received from the UE 10B.
  • the transmission unit 314 may relay a delivery confirmation signal received from the UE 10B to the UE 10A.
  • the transmission part 314 may transmit a delivery confirmation signal to UE10A with the signal which allocates the radio
  • the transmission part 314 resends user data to UE10B, when receiving NACK which shows that user data cannot be received from UE10B in D2D communication.
  • the transmission part 314 resends user data to UE10B, when a retransmission request is received from UE10A in D2D communication.
  • the transmission unit 314 notifies the UE 10A and the UE 10B of the target received power of user data used in the D2D communication before the start of the D2D communication.
  • the transmission unit 314 may broadcast the target reception power using a broadcast channel such as SIB, and may transmit the target reception power to the UE 10A and the UE 10B using a dedicated control channel such as PDCCH.
  • the target received power is also referred to as “D2D nominal power”.
  • the transmission unit 314 notifies the UE 10A of allocation information of radio resources used in D2D communication.
  • the radio resource allocation information is existing uplink scheduling information (Uplink SI) used in cellular communication.
  • the transmission unit 314 transmits uplink scheduling information to the UE 10A using a dedicated control channel such as PDCCH.
  • the uplink scheduling information is also referred to as “Uplink Scheduling Grant”. However, it should be noted that the uplink scheduling information is expanded as shown below.
  • the uplink scheduling information includes information indicating uplink radio resources allocated to the UE 10A, and a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received.
  • the information indicating whether to be notified via the base station 310, the information indicating the power control method used in the D2D communication, and the information indicating the reception power received by the UE 10B user data transmitted from the UE 10A At least one piece of information is included.
  • the transmission unit 314 notifies the UE 10B of allocation information of radio resources used in D2D communication.
  • the radio resource allocation information is D2D scheduling information different from existing uplink scheduling information (Uplink SI) used in cellular communication. It should be noted that the D2D scheduling information is scheduling information used in D2D communication.
  • the transmission unit 314 transmits D2D scheduling information to the UE 10B using a dedicated control channel such as PDCCH.
  • the D2D scheduling information is also referred to as “D2D scheduling Grants”.
  • the D2D scheduling information includes information indicating that an uplink radio resource is used as a reception resource of D2D communication, an identifier of the UE 10A, information indicating an uplink radio resource allocated to the UE 10A, and user data transmitted from the UE 10A.
  • Information indicating whether or not a delivery confirmation signal indicating whether or not reception is possible is notified via the radio base station 310, bandwidth and / or timing of uplink radio resources used as reception resources for D2D communication. At least one of the information requesting reception and the information indicating the power control method used in the D2D communication.
  • the control unit 315 controls the radio base station 310. Specifically, the control unit 315 allocates uplink and downlink radio resources to the UE 10. Here, the control unit 315 may allocate uplink radio resources as radio resources used in D2D communication. That is, the control unit 315 may allocate uplink radio resources as reception resources for receiving user data.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a mobile communication method according to the first embodiment.
  • the radio base station 310 notifies the UE 10 ⁇ / b> A and UE 10 ⁇ / b> B of the target received power of user data (“D2D nominal power”) used in D2D communication before the start of D2D communication.
  • D2D nominal power the target received power of user data
  • “Nominal Power for D2D” is broadcast using a broadcast channel such as SIB.
  • Step 20 the UE 10A transmits information ("Scheduling Request") requesting allocation of uplink radio resources to the radio base station 310.
  • “Scheduling Request” is transmitted using a dedicated control channel such as PUCCH, for example.
  • “Scheduling Request” may be transmitted using a shared data channel such as PUSCH, for example.
  • the radio base station 310 transmits uplink scheduling information (“Uplink scheduling grants”) to the UE 10A in response to the “Scheduling Request”.
  • the radio base station 310 transmits D2D scheduling information (“D2D scheduling grants”) to the UE 10B in response to “Scheduling Request”.
  • Uplink scheduling grants is information obtained by expanding and diverting uplink scheduling information used in cellular communication.
  • D2D scheduling grants is information defined separately from “Uplink scheduling grants”.
  • Uplink scheduling grants” and “D2D scheduling grants” are transmitted using an individual control channel such as PDCCH, for example.
  • Step 40 the UE 10A transmits user data directly to the UE 10B without going through the radio base station 310 based on the uplink scheduling information received from the radio base station 310.
  • the UE 10B directly receives user data from the UE 10A without going through the radio base station 310 based on the D2D scheduling information.
  • the radio base station 310 transmits uplink scheduling information ("Uplink scheduling grants”) to the UE 10B.
  • the radio base station 310 transmits D2D scheduling information (“D2D scheduling grants”) to the UE 10A.
  • step 60 the UE 10B transmits a delivery confirmation signal (ACK / NACK) to the UE 10A based on the uplink scheduling information received from the radio base station 310.
  • the UE 10A receives delivery confirmation information (ACK / NACK) from the UE 10B based on the D2D scheduling information.
  • the UE 10B may transmit to the UE 10A information ("Rx Power") indicating reception power at which the UE 10B receives the user data or the reference signal transmitted from the UE 10A together with the delivery confirmation information (ACK / NACK). .
  • Rx Power UE 10A information
  • ACK / NACK delivery confirmation information
  • the radio base station 310 notifies the plurality of UEs 10 of target reception power of user data used in D2D communication before the start of D2D communication. Therefore, appropriate power control can be performed in D2D communication. Specifically, since the target reception power is notified from the radio base station 310, it is possible to suppress interference and the like due to D2D communication.
  • the radio base station 310 notifies the UE 10A (transmission side terminal) of allocation information of radio resources used in D2D communication. Therefore, radio resources can be appropriately allocated to the UE 10A.
  • the radio resource allocation information is uplink scheduling information. Therefore, in the D2D communication, for the UE 10A, the existing uplink scheduling information can be diverted by extending the existing uplink scheduling information used in the cellular communication.
  • the radio base station notifies the UE 10B (receiving side terminal) of allocation information of radio resources used in D2D communication. Therefore, radio resources can be appropriately allocated to the UE 10B.
  • the radio resource allocation information is D2D scheduling information used in D2D communication. Therefore, in the D2D communication, radio resources can be appropriately allocated to the UE 10B by defining D2D scheduling information different from the existing uplink scheduling information used in the cellular communication.
  • the case where two UEs 10 perform communication in D2D communication is illustrated.
  • the embodiment is not limited to this.
  • three or more UEs 10 may perform communication.
  • the radio resource used in the D2D communication is an uplink radio resource.
  • the embodiment is not limited to this.
  • the radio resource used in D2D communication may be a downlink radio resource.
  • a program for causing a computer to execute each process performed by the UE 10 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium. If a computer-readable medium is used, a program can be installed in the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a chip configured by a memory that stores a program for executing each process performed by the UE 10 (UE 10A or UE 10B) and a processor that executes the program stored in the memory may be provided.
  • wireless resource can be appropriately allocated with respect to a transmission side terminal or a receiving side terminal.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 移動通信システムは、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記無線基地局は、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信の開始前において、前記複数の無線端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる前記ユーザデータの目標受信電力を通知する。

Description

移動通信システム、移動通信システムで用いる移動通信方法
 本発明は、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を直接的に行う移動通信システム、移動通信システムで用いる移動通信方法に関する。
 近年、複数の無線端末の間でユーザデータ(User-Planeのデータ)の通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う技術が提案されている(D2D通信)。複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われる。但し、D2D通信では、制御データ(C-Plane)のデータの通信は、従来の移動通信システムと同様に、無線基地局を経由して行われる。
 一方で、D2D通信では、送信側端末及び受信側端末に対して無線リソースを割当てる方法として、様々な方法を検討する必要が存在する。
3GPP TS36.300 V9.4.0
 第1の特徴に係る移動通信システムは、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記無線基地局は、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信の開始前において、前記複数の無線端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる前記ユーザデータの目標受信電力を通知する。
 第2の特徴に係る移動通信システムは、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含む。前記無線基地局は、前記送信側端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知する。
 第3の特徴に係る移動通信システムは、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含む。無線基地局は、前記受信側端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知する。
 第4の特徴に係る移動通信方法は、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。移動通信方法は、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信の開始前において、前記無線基地局から前記複数の無線端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる前記ユーザデータの目標受信電力を通知するステップを備える。
 第5の特徴に係る移動通信方法は、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含む。移動通信方法は、前記無線基地局から前記送信側端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知するステップを備える。
 第6の特徴に係る移動通信方法は、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含む。移動通信方法は、前記無線基地局から前記受信側端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知するステップを備える。
図1は、第1実施形態に係る移動通信システム100を示す図である。 図2は、第1実施形態に係る無線フレームを示す図である。 図3は、第1実施形態に係る無線リソースを示す図である。 図4は、第1実施形態に係る適用ケースを示す図である。 図5は、第1実施形態に係る再送制御例1を説明するための図である。 図6は、第1実施形態に係る再送制御例2を説明するための図である。 図7は、第1実施形態に係る再送制御例3を説明するための図である。 図8は、第1実施形態に係る再送制御例4を説明するための図である。 図9は、第1実施形態に係る再送制御例5を説明するための図である。 図10は、第1実施形態に係る受信リソースを説明するための図である。 図11は、第1実施形態に係る受信リソースを説明するための図である。 図12は、第1実施形態に係るUE10A(送信側端末)を示す図である。 図13は、第1実施形態に係るUE10B(受信側端末)を示す図である。 図14は、第1実施形態に係る無線基地局310を示す図である。 図15は、第1実施形態に係る移動通信方法を示す図である。
 以下において、本発明の実施形態に係る移動通信システムについて、図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
 ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
 [実施形態の概要]
 第1に、実施形態に係る移動通信システムは、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記無線基地局は、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信の開始前において、前記複数の無線端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる前記ユーザデータの目標受信電力を通知する。
 実施形態では、無線基地局は、無線基地局を介さずに直接的に行う通信の開始前において、複数の無線端末に対して、無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いるユーザデータの目標受信電力を通知する。従って、無線基地局を介さずに直接的に行う通信において、適切な電力制御を行うことができる。詳細には、目標受信電力が無線基地局から通知されるため、無線基地局を介さずに直接的に行う通信に起因する干渉等を抑制することが可能である。
 第2に、実施形態に係る移動通信システムは、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含む。前記無線基地局は、前記送信側端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知する。
 実施形態では、無線基地局は、送信側端末に対して、無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知する。従って、送信側端末に対して適切に無線リソースを割当てることができる。
 例えば、無線基地局を介さずに直接的に行う通信が上りリンクの無線リソースを用いて行われるケースにおいて、無線リソースの割当情報は、上りリンクのスケジューリング情報である。従って、無線基地局を介さずに直接的に行う通信において、送信側端末については、セルラ通信で用いられる既存の上りリンクのスケジューリング情報の拡張によって、既存の上りリンクのスケジューリング情報を流用することができる。
 第3に、実施形態に係る移動通信システムは、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含む。無線基地局は、前記受信側端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知する。
 実施形態では、無線基地局は、受信側端末に対して、無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知する。従って、受信側端末に対して適切に無線リソースを割当てることができる。
 例えば、無線基地局を介さずに直接的に行う通信が上りリンクの無線リソースを用いて行われるケースにおいて、無線リソースの割当情報は、無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いるD2Dスケジューリング情報である。従って、無線基地局を介さずに直接的に行う通信において、受信側端末については、セルラ通信で用いられる既存の上りリンクのスケジューリング情報と異なるD2Dスケジューリング情報を定義することによって、受信側端末に対して適切に無線リソースを割当てることができる。
 ここで、複数の無線端末の間で無線基地局を介さずに直接的に行われる通信は、D2D通信と称されることもある。D2D通信では、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソース(D2D無線リソース)を用いて行われている。D2D無線リソースとしては、例えば、上りリンクの無線リソースの一部が用いられる。
 また、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースは、無線基地局によって割当てられてもよく、無線端末(送信側端末又は受信側端末)によって割当てられてもよい。
 [第1実施形態]
 (移動通信システム)
 以下において、第1実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図1は、第1実施形態に係る移動通信システム100を示す図である。
 図1に示すように、移動通信システム100は、無線端末10(以下、UE10)と、コアネットワーク50とを含む。また、移動通信システム100は、第1通信システムと第2通信システムとを含む。
 第1通信システムは、例えば、LTE(Long Term Evolution)に対応する通信システムである。第1通信システムは、例えば、基地局110A(以下、MeNB110A)と、ホーム基地局110B(以下、HeNB110B)と、ホーム基地局ゲートウェイ120B(以下、HeNB-GW120B)と、MME130とを有する。
 なお、第1通信システムに対応する無線アクセスネットワーク(E-UTRAN;Evoled Universal Terrestrial Radio Access Network)は、MeNB110A、HeNB110B及びHeNB-GW120Bによって構成される。
 第2通信システムは、例えば、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)に対応する通信システムである。第2通信システムは、基地局210A(以下、MNB210A)と、ホーム基地局210B(以下、HNB210B)と、RNC220Aと、ホーム基地局ゲートウェイ220B(以下、HNB-GW220B)と、SGSN230とを有する。
 なお、第2通信システムに対応する無線アクセスネットワーク(UTRAN;Universal Terrestrial Radio Access Network)は、MNB210A、HNB210B、RNC220A、HNB-GW220Bによって構成される。
 UE10は、第2通信システム或いは第1通信システムと通信を行うように構成された装置(User Equipment)である。例えば、UE10は、MeNB110A及びHeNB110Bと無線通信を行う機能を有する。或いは、UE10は、MNB210A及びHNB210Bと無線通信を行う機能を有する。
 MeNB110Aは、一般セル111Aを管理しており、一般セル111Aに存在するUE10と無線通信を行う装置(evolved NodeB)である。
 HeNB110Bは、特定セル111Bを管理しており、特定セル111Bに存在するUE10と無線通信を行う装置(Home evolved NodeB)である。
 HeNB-GW120Bは、HeNB110Bに接続されており、HeNB110Bを管理する装置(Home evolved NodeB Gateway)である。
 MME130は、MeNB110Aと接続されており、MeNB110Aと無線接続を設定しているUE10の移動性を管理する装置(Mobility Management Entity)である。また、MME130は、HeNB-GW120Bを介してHeNB110Bと接続されており、HeNB110Bと無線接続を設定しているUE10の移動性を管理する装置である。
 MNB210Aは、一般セル211Aを管理しており、一般セル211Aに存在するUE10と無線通信を行う装置(NodeB)である。
 HNB210Bは、特定セル211Bを管理しており、特定セル211Bに存在するUE10と無線通信を行う装置(Home NodeB)である。
 RNC220Aは、MNB210Aに接続されており、一般セル211Aに存在するUE10と無線接続(RRC Connection)を設定する装置(Radio Network Controller)である。
 HNB-GW220Bは、HNB210Bに接続されており、特定セル211Bに存在するUE10と無線接続(RRC Connection)を設定する装置(Home NodeB Gateway)である。
 SGSN230は、パケット交換ドメインにおいてパケット交換を行う装置(Serving GPRS Support Node)である。SGSN230は、コアネットワーク50に設けられる。図1では省略しているが、回線交換ドメインにおいて回線交換を行う装置(MSC;Mobile Switching Center)がコアネットワーク50に設けられていてもよい。
 なお、一般セル及び特定セルは、UE10と無線通信を行う機能として理解すべきである。但し、一般セル及び特定セルは、セルのカバーエリアを示す用語としても用いられる。また、一般セル及び特定セルなどのセルは、セルで用いられる周波数、拡散コード又はタイムスロットなどによって識別される。
 ここで、一般セルのカバーエリアは、特定セルのカバーエリアよりも広い。一般セルは、例えば、通信事業者によって提供されるマクロセルである。特定セルは、例えば、通信事業者以外の第三者によって提供されるフェムトセル又はホームセルである。但し、特定セルは、通信事業者によって提供されるCSG(Closed Subscriber Group)セル又はピコセルであってもよい。
 なお、以下においては、第1通信システムについて主として説明する。但し、以下の記載が第2通信システムに適用されてもよい。
 ここで、第1通信システムでは、下りリンクの多重方式として、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式が用いられており、上りリンクの多重方式として、SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。
 また、第1通信システムでは、上りリンクのチャネルとして、上りリンク制御チャネル(PUCCH;Physical Uplink Control Channel)及び上りリンク共有チャネル(PUSCH;Physical Uplink Shared Channel)などが存在する。また、下りリンクのチャネルとして、下りリンク制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control Channel)及び下りリンク共有チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared Channel)などが存在する。
 上りリンク制御チャネルは、制御信号を搬送するチャネルである。制御信号は、例えば、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)、SR(Scheduling Request)、ACK/NACKなどである。
 CQIは、下りリンクの伝送に使用すべき推奨変調方式と符号化率を通知する信号である。PMIは、下りリンクの伝送の為に使用することが望ましいプリコーディングマトリックスを示す信号である。RIは、下りリンクの伝送に使用すべきレイヤ数(ストリーム数)を示す信号である。SRは、上りリンク無線リソース(後述するリソースブロック)の割当てを要求する信号である。ACK/NACKは、下りリンクのチャネル(例えば、PDSCH)を介して送信される信号を受信できたか否かを示す信号である。
 上りリンク共有チャネルは、制御信号(上述した制御信号を含む)又は/及びデータ信号を搬送するチャネルである。例えば、上りリンク無線リソースは、データ信号にのみ割当てられてもよく、データ信号及び制御信号が多重されるように割当てられてもよい。
 下りリンク制御チャネルは、制御信号を搬送するチャネルである。制御信号は、例えば、Uplink SI(Scheduling Information)、Downlink SI(Scheduling Information)、TPCビットである。
 Uplink SIは、上りリンク無線リソースの割当てを示す信号である。Downlink SIは、下りリンク無線リソースの割当てを示す信号である。TPCビットは、上りリンクのチャネルを介して送信される信号の電力の増減を指示する信号である。
 下りリンク共有チャネルは、制御信号又は/及びデータ信号を搬送するチャネルである。例えば、下りリンク無線リソースは、データ信号にのみ割当てられてもよく、データ信号及び制御信号が多重されるように割当てられてもよい。
 なお、下りリンク共有チャネルを介して送信される制御信号としては、TA(Timing Advance)が挙げられる。TAは、UE10とMeNB110Aとの間の送信タイミング補正情報であり、UE10から送信される上りリンク信号に基づいてMeNB110Aによって測定される。
 また、下りリンク制御チャネル(PDCCH)、下りリンク共有チャネル(PDSCH)以外のチャネルを介して送信される制御信号としては、ACK/NACKが挙げられる。ACK/NACKは、上りリンクのチャネル(例えば、PUSCH)を介して送信される信号を受信できたか否かを示す信号である。
 なお、一般セル及び特定セルは、報知チャネル(BCCH;Broadcast Control Channel)を介して報知情報を報知する。報知情報は、例えば、MIB(Master Information Block)やSIB(System Information Block)などの情報である。
 ここで、図1では、特に図示していないが、第1通信システムは、MeNB110A(又はHeNB110B)とUE10との間のデータ通信を中継するリレーノードを有していてもよい。同様に、第2通信システムは、MNB210A(又はHNB210B)との間のデータ通信を中継するリレーノードを有していてもよい。
 (無線フレーム)
 以下において、第1通信システムにおける無線フレームについて説明する。図2は、第1通信システムにおける無線フレームを示す図である。
 図2に示すように、1つの無線フレームは、10のサブフレームによって構成されており、1つのサブフレームは、2つのスロットによって構成される。1つのスロットの時間長は、0.5msecであり、1つのサブフレームの時間長は、1msecであり、1つの無線フレームの時間長は、10msecである。
 なお、1つのスロットは、下りリンクにおいて、複数のOFDMシンボル(例えば、6つのOFDMシンボル或いは7つのOFDMシンボル)によって構成される。同様に、1つのスロットは、上りリンクにおいて、複数のSC-FDMAシンボル(例えば、6つのSC-FDMAシンボル或いは7つのSC-FDMAシンボル)によって構成される。
 (無線リソース)
 以下において、第1通信システムにおける無線リソースについて説明する。図3は、第1通信システムにおける無線リソースを示す図である。
 図3に示すように、無線リソースは、周波数軸及び時間軸によって定義される。周波数は、複数のサブキャリアによって構成されており、所定数のサブキャリア(12のサブキャリア)を纏めてリソースブロック(RB:Resource Block)と称する。時間は、上述したように、OFDMシンボル(又は、SC-FDMAシンボル)、スロット、サブフレーム、無線フレームなどの単位を有する。
 ここで、無線リソースは、1リソースブロック毎に割当て可能である。また、周波数軸及び時間軸上において、複数のユーザ(例えば、ユーザ#1~ユーザ#5)に対して分割して無線リソースを割当てることが可能である。
 また、無線リソースは、MeNB110Aによって割当てられる。MeNB110Aは、CQI、PMI、RIなどに基づいて、各UE10に割当てられる。
 (適用ケース)
 以下において、第1実施形態に係る適用ケースについて説明する。図4は、第1実施形態に係る適用ケースについて説明するための図である。図4では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。無線基地局310は、MeNB110A又はHeNB110Bであることが好ましい。但し、無線基地局310は、MNB210A又はHNB210Bであってもよい。或いは、無線基地局310は、リレーノードであってもよい。ネットワーク装置330は、コアネットワーク50に設けられる装置である。ネットワーク装置330は、MME130であってもよく、SGSN230であってもよい。
 図4に示すように、複数の無線端末の間でユーザデータ(User-Planeのデータ)の通信は、無線基地局を介さずに直接的に行われる(以下、D2D通信)。一方で、制御データ(C-Plane)のデータの通信は、従来の移動通信システムと同様に、無線基地局を経由して行われる。
 ここで、D2D通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソース(以下、D2D無線リソース)を用いて行われる。D2D無線リソースとしては、例えば、上りリンクの無線リソースの一部が用いられる。D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースは、無線基地局によって割当てられてもよく、無線端末(送信側端末又は受信側端末)によって割当てられてもよい。
 D2D無線リソースは、例えば、無線基地局によって管理される各セルから報知されることが好ましい。D2D無線リソースは、例えば、(Master Information Block)やSIB(System Information Block)に含まれてもよい。
 (再送制御例1)
 以下において、第1実施形態に係る再送制御例1について説明する。図5は、第1実施形態に係る再送制御例1について説明するための図である。図5では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。UE10Aは、送信側端末の一例であり、UE10Bは、受信側端末の一例である。
 図5に示すように、UE10Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)を無線基地局310に送信する。無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号に応じて、送達確認信号をUE10Aに送信する。例えば、無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号をUE10Aに中継してもよい。或いは、無線基地局310は、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースをUE10Aに割り当てる信号とともに、送達確認信号をUE10Aに送信してもよい。UE10Aは、送達確認信号がユーザデータを受信することができないことを示すNACKである場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 上述したように、再送制御例1は、UE10A(送信側端末)が再送制御を行うケースであることに留意すべきである。
 (再送制御例2)
 以下において、第1実施形態に係る再送制御例2について説明する。図6は、第1実施形態に係る再送制御例2について説明するための図である。図6では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。UE10Aは、送信側端末の一例であり、UE10Bは、受信側端末の一例である。
 図6に示すように、UE10Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10Aに送信する。UE10Aは、送達確認信号がユーザデータを受信することができないことを示すNACKである場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 上述したように、再送制御例2は、UE10A(送信側端末)が再送制御を行うケースであることに留意すべきである。
 (再送制御例3)
 以下において、第1実施形態に係る再送制御例3について説明する。図7は、第1実施形態に係る再送制御例3について説明するための図である。図7では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。UE10Aは、送信側端末の一例であり、UE10Bは、受信側端末の一例である。
 図7に示すように、UE10Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10A及び無線基地局310に送信する。無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号に応じて、送達確認信号をUE10Aに送信する。例えば、無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号をUE10Aに中継してもよい。或いは、無線基地局310は、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースをUE10Aに割り当てる信号とともに、送達確認信号をUE10Aに送信してもよい。UE10Aは、UE10Bから受信する送達確認信号及び無線基地局310を経由して受信する送達確認信号に基づいて、ユーザデータの再送制御を行う。
 例えば、UE10Aは、UE10B及び無線基地局310から受信する送達確認信号のいずれか一方がNACKである場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。或いは、UE10Aは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が良好である場合に、無線基地局310を経由して受信する送達確認信号を参照せずに、UE10Bから受信する送達確認信号を参照してもよい。このようなケースにおいて、UE10Aは、無線基地局310を経由して受信する送達確認信号を参照するか否かを無線基地局310に通知することが好ましい。無線基地局310は、送達確認信号を参照しない旨が通知された場合に、UE10Aに対する送達確認信号の送信を省略することが好ましい。
 或いは、UE10Bは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が良好である場合に、無線基地局310に対する送達確認信号の送信を省略してもよい。言い換えると、UE10Bは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪である場合に、無線基地局310に送達確認信号を送信する。
 ここで、通信状態が良好であるケースは、ユーザデータの通信に用いる送信電力が閾値を下回っているケース、又は、ユーザデータの通信に用いる変調符号化方式が閾値を上回っているケースである。或いは、通信状態が良好であるケースは、ブロックエラーレートが閾値を下回っているケース、パケットエラーレートが閾値を下回っているケース、QoSが満たされているケース、CQIが閾値を上回っているケース、UE10Aの処理負荷が閾値を下回っているケースであってもよい。
 また、通信状態が劣悪であるケースは、ユーザデータの通信に用いる送信電力が閾値を上回っているケース、又は、ユーザデータの通信に用いる変調符号化方式が閾値を下回っているケースである。或いは、通信状態が劣悪であるケースは、ブロックエラーレートが閾値を上回っているケース、パケットエラーレートが閾値を上回っているケース、QoSが満たされていないケース、CQIが閾値を下回っているケース、UE10Aの処理負荷が閾値を上回っているケースであってもよい。
 上述したように、再送制御例3は、UE10A(送信側端末)が再送制御を行うケースであることに留意すべきである。
 (再送制御例4)
 以下において、第1実施形態に係る再送制御例4について説明する。図8は、第1実施形態に係る再送制御例4について説明するための図である。図8では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。UE10Aは、送信側端末の一例であり、UE10Bは、受信側端末の一例である。
 図8に示すように、UE10Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)を無線基地局310に送信する。無線基地局310は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てる。これによって、無線基地局310は、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信することができる。無線基地局310は、送達確認信号がユーザデータを受信することができないことを示すNACKである場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 上述したように、再送制御例4は、無線基地局310が再送制御を行うケースであることに留意すべきである。
 (再送制御例5)
 以下において、第1実施形態に係る再送制御例5について説明する。図9は、第1実施形態に係る再送制御例5について説明するための図である。図9では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。UE10Aは、送信側端末の一例であり、UE10Bは、受信側端末の一例である。
 図9に示すように、UE10Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10Aに送信する。UE10Aは、送達確認信号がユーザデータを受信することができないことを示すNACKである場合に、ユーザデータの再送要求を無線基地局310に送信する。無線基地局310は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てる。これによって、無線基地局310は、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信することができる。無線基地局310は、再送要求を受信した場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 上述したように、再送制御例5は、無線基地局310が再送制御を行うケースであることに留意すべきである。
 (受信リソース)
 以下において、第1実施形態に係る受信リソースについて説明する。図10及び図11は、第1実施形態に係る受信リソースを説明するための図である。
 図10に示すように、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信するための受信リソースとして、D2D通信に割当てられた無線リソースが割当てられてない場合には、無線基地局310は、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信することができない。このようなケースでは、無線基地局310は、D2D通信に割当てられた無線リソースを用いて、他のUE10から上りリンクのユーザデータを受信することができる。
 図11に示すように、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信するための受信リソースとして、D2D通信に割当てられた無線リソースが割当てられている場合には、無線基地局310は、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信することができる。このようなケースでは、無線基地局310は、D2D通信に割当てられた無線リソースを用いて、他のUE10から上りリンクのユーザデータを受信することができない。
 (送信側端末)
 以下において、第1実施形態に係る送信側端末について説明する。ここでは、送信側端末として、UE10Aを例示する。図12は、第1実施形態に係るUE10Aを示すブロック図である。
 図12に示すように、UE10Aは、受信部13Aと、送信部14Aと、制御部15Aとを有する。
 受信部13Aは、セルラ通信において、無線基地局310からデータを受信する。受信部13Aは、D2D通信において、UE10Bからデータを受信する。例えば、受信部13Aは、D2D通信において、ユーザデータを受信できたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10Bから受信してもよい。上述したように、受信部13Aは、D2D通信において、無線基地局310を経由して送達確認信号を受信してもよい。
 実施形態において、受信部13Aは、無線基地局310から、D2D通信の開始前において、D2D通信で用いるユーザデータの目標受信電力を取得する。目標受信電力は、SIBなどの報知チャネルを用いて無線基地局310から報知されてもよく、PDCCHなどの個別制御チャネルを用いて無線基地局310から送信されてもよい。目標受信電力は、”D2D用Nominal Power”とも称する。
 ここで、目標受信電力は、無線基地局310によって管理されるセルの種別(マクロセル、ピコセル、フェムトセル、CSGセルなど)に応じて設定されることが好ましい。或いは、目標受信電力は、UE10AのUEカテゴリ又はUE10BのUEカテゴリに応じて設定されてもよい。或いは、目標受信電力は、UE10Aの加入者契約又はUE10Bの加入者契約に応じて設定されてもよい。或いは、目標受信電力は、UE10Aの位置又はUE10Bの位置に応じて設定されてもよい。
 実施形態において、受信部13Aは、無線基地局310から、D2D通信で用いる無線リソースの割当情報を取得する。D2D通信が上りリンクの無線リソースを用いて行われる場合には、無線リソースの割当情報は、セルラ通信で用いる既存の上りリンクのスケジューリング情報(Uplink SI)である。上りリンクのスケジューリング情報は、PDCCHなどの個別制御チャネルを用いて無線基地局310から送信される。上りリンクのスケジューリング情報は、”Uplink Scheduling Grant”とも称する。但し、上りリンクのスケジューリング情報は、以下に示すように拡張されていることに留意すべきである。
 ここで、上りリンクのスケジューリング情報は、UE10Aに割当てる上りリンクの無線リソースを示す情報、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号が無線基地局310を経由して通知されるか否かを示す情報、D2D通信で用いる電力制御方法を示す情報、及び、UE10Aから送信されたユーザデータをUE10Bが受信する受信電力を示す情報のうち、少なくともいずれか1つの情報を含む。
 UE10Aに割当てる上りリンクの無線リソースを示す情報は、D2D通信で用いる上りリンクのリソースブロックを示す情報、トランスポートフォーマット(例えば、変調方式、符号化率、トランスポートブロックサイズなどを示す情報)、HARQ(Hybird Automatic Repeat Request)に関する情報、空間多重方法に関する情報などである。
 送達確認信号が無線基地局310を経由して通知されるか否かを示す情報は、送達確認信号(ACK/NACK)がUE10Bから通知されるか、送達確認信号(ACK/NACK)が無線基地局310から通知されるかを示す情報である。
 D2D通信で用いる電力制御方法を示す情報は、D2D通信で用いるTPC(Transmission Power Control)ビットを識別するための識別子、TPCビット(UP)の受信に応じて増加させる送信電力の増加ステップ幅、TPCビット(DOWN)の受信に応じて減少させる送信電力の減少ステップ幅を含む。
 UE10Aから送信されたユーザデータをUE10Bが受信する受信電力を示す情報は、UE10Bで測定されたユーザデータの受信電力を示す情報である。UE10Bで測定されたユーザデータの受信電力を示す情報は、UE10Bから無線基地局310を経由してUE10Aに通知される。
 ここで、上りリンクのスケジューリング情報は、例えば、D2D通信でユーザデータが送信されるサブフレームよりも所定数(例えば、4つ)前のサブフレームで送信されることが好ましい。
 送信部14Aは、セルラ通信において、無線基地局310にデータを送信する。送信部14Aは、D2D通信において、UE10Bにデータを送信する。例えば、送信部14Aは、D2D通信において、ユーザデータをUE10Bに送信する。また、送信部14Aは、制御部15Aから出力される指示に応じて、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 また、上述した再送制御例5で説明したように、送信部14Aは、送達確認信号がユーザデータを受信することができないことを示すNACKである場合に、ユーザデータの再送要求を無線基地局310に送信してもよい。
 制御部15Aは、UE10Aを制御する。具体的には、制御部15Aは、無線基地局310から受信する上りリンクのスケジューリング情報に基づいて、D2D通信を制御する。例えば、制御部15Aは、UE10Aに割当てる上りリンクの無線リソースを示す情報に基づいて、ユーザデータをUE10Bに送信するように送信部14Aを制御する。制御部15Aは、送達確認信号が無線基地局310を経由して通知されるか否かを示す情報に基づいて、送達確認信号を適切に受信するように受信部13Aを制御する。制御部15Aは、D2D通信で用いる電力制御方法を示す情報に基づいて、無線基地局310又はUE10BからTPCビットを受信するとともに、UE10Bに送信するユーザデータの送信電力を制御する。制御部15Aは、UE10Aから送信されたユーザデータをUE10Bが受信する受信電力を示す情報及びユーザデータの送信電力に基づいて、UE10AとUE10Bとの間のパスロスを計算する。
 なお、制御部15Aは、UE10Bから直接的に受信する送達確認信号又は無線基地局310を経由して受信する送達確認信号に基づいて、ユーザデータをUE10Bに再送するか否かを判断する。すなわち、制御部15Aは、ユーザデータの再送制御を行う。制御部15Aは、ユーザデータを再送すると判断した場合に、ユーザデータの再送を送信部14Aに指示する。
 (受信側端末)
 以下において、第1実施形態に係る受信側端末について説明する。ここでは、受信側端末として、UE10Bを例示する。図13は、第1実施形態に係るUE10Bを示すブロック図である。
 図13に示すように、UE10Bは、受信部13Bと、送信部14Bと、制御部15Bとを有する。
 受信部13Bは、セルラ通信において、無線基地局310からデータを受信する。受信部13Bは、D2D通信において、UE10Aからデータを受信する。例えば、受信部13Bは、D2D通信において、UE10Aから送信されたユーザデータ(初送)を受信する。また、受信部13Bは、UE10Aから再送されたユーザデータ(再送)を受信する。
 実施形態において、受信部13Bは、無線基地局310から、D2D通信の開始前において、D2D通信で用いるユーザデータの目標受信電力を取得する。目標受信電力は、SIBなどの報知チャネルを用いて無線基地局310から報知されてもよく、PDCCHなどの個別制御チャネルを用いて無線基地局310から送信されてもよい。目標受信電力は、”D2D用Nominal Power”とも称する。
 実施形態において、受信部13Bは、無線基地局310から、D2D通信で用いる無線リソースの割当情報を取得する。D2D通信が上りリンクの無線リソースを用いて行われる場合には、無線リソースの割当情報は、セルラ通信で用いる既存の上りリンクのスケジューリング情報(Uplink SI)とは異なるD2Dスケジューリング情報である。D2Dスケジューリング情報は、D2D通信で用いるスケジューリング情報であることに留意すべきである。D2Dスケジューリング情報は、PDCCHなどの個別制御チャネルを用いて無線基地局310から送信される。D2Dスケジューリング情報は、”D2D scheduling Grants”とも称する。
 ここで、D2Dスケジューリング情報は、D2D通信の受信リソースとして上りリンクの無線リソースを用いることを示す情報、UE10Aの識別子、UE10Aに割当てる上りリンクの無線リソースを示す情報、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号が無線基地局310を経由して通知されるか否かを示す情報、D2D通信の受信リソースとして用いる上りリンクの無線リソースの帯域及び/又はタイミングにおける受信を要求する情報、及び、D2D通信で用いる電力制御方法を示す情報のうち、少なくともいずれか1つの情報を含む。
 送信部14Bは、セルラ通信において、無線基地局310にデータを送信する。送信部14Aは、D2D通信において、UE10Aにデータを送信する。例えば、送信部14Bは、ユーザデータを受信できたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10Aに送信してもよい。第1実施形態において、送信部14Bは、D2D通信において、送達確認信号(ACK/NACK)を無線基地局310に送信してもよい。
 制御部15Bは、UE10Bを制御する。具体的には、制御部15Bは、無線基地局310から受信するD2Dスケジューリング情報に基づいて、D2D通信を制御する。例えば、制御部15Bは、UE10Aに割当てる上りリンクの無線リソースを示す情報に基づいて、ユーザデータをUE10Aから受信するように受信部13Bを制御する。制御部15Bは、送達確認信号が無線基地局310を経由して通知されるか否かを示す情報に基づいて、送達確認信号を適切に送信するように送信部14Bを制御する。制御部15Bは、D2D通信で用いる電力制御方法を示す情報に基づいて、TPCビットを無線基地局310又はUE10Aに送信する。或いは、制御部15Bは、UE10Aから送信されるユーザデータの受信電力を無線基地局310又はUE10Aに送信する。
 なお、制御部15Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信できたか否かを判断し、送達確認信号の送信を送信部14Bに指示する。詳細には、制御部15Bは、ユーザデータを受信できた場合に、ACKの送信を送信部14Bに指示する。一方で、制御部15Bは、ユーザデータを受信できなかった場合に、NACKの送信を送信部14Bに指示する。
 (無線基地局)
 以下において、第1実施形態に係る無線基地局について説明する。図14は、第1実施形態に係る無線基地局310を示すブロック図である。
 図14に示すように、無線基地局310は、受信部313と、送信部314と、制御部315とを有する。
 受信部313は、UE10からデータを受信する。例えば、受信部313は、D2D通信において、ユーザデータを受信できたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10Bから受信する。また、受信部313は、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信してもよい。
 送信部314は、UE10にデータを送信する。例えば、送信部314は、D2D通信において、UE10Bから受信する送達確認信号(ACK/NACK)に応じて、送達確認信号をUE10Aに送信する。例えば、送信部314は、UE10Bから受信する送達確認信号をUE10Aに中継してもよい。或いは、送信部314は、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースをUE10Aに割り当てる信号とともに、送達確認信号をUE10Aに送信してもよい。また、送信部314は、D2D通信において、ユーザデータを受信することができないことを示すNACKをUE10Bから受信した場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。或いは、送信部314は、D2D通信において、UE10Aから再送要求を受信した場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 実施形態において、送信部314は、D2D通信の開始前において、D2D通信で用いるユーザデータの目標受信電力をUE10A及びUE10Bに通知する。送信部314は、SIBなどの報知チャネルを用いて、目標受信電力を報知してもよく、PDCCHなどの個別制御チャネルを用いて、目標受信電力をUE10A及びUE10Bに送信してもよい。目標受信電力は、”D2D用Nominal Power”とも称する。
 実施形態において、送信部314は、D2D通信で用いる無線リソースの割当情報をUE10Aに通知する。D2D通信が上りリンクの無線リソースを用いて行われる場合には、無線リソースの割当情報は、セルラ通信で用いる既存の上りリンクのスケジューリング情報(Uplink SI)である。送信部314は、PDCCHなどの個別制御チャネルを用いて、上りリンクのスケジューリング情報をUE10Aに送信する。上りリンクのスケジューリング情報は、”Uplink Scheduling Grant”とも称する。但し、上りリンクのスケジューリング情報は、以下に示すように拡張されていることに留意すべきである。
 ここで、上りリンクのスケジューリング情報は、上述したように、UE10Aに割当てる上りリンクの無線リソースを示す情報、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号が無線基地局310を経由して通知されるか否かを示す情報、D2D通信で用いる電力制御方法を示す情報、及び、UE10Aから送信されたユーザデータをUE10Bが受信する受信電力を示す情報のうち、少なくともいずれか1つの情報を含む。
 実施形態において、送信部314は、D2D通信で用いる無線リソースの割当情報をUE10Bに通知する。D2D通信が上りリンクの無線リソースを用いて行われる場合には、無線リソースの割当情報は、セルラ通信で用いる既存の上りリンクのスケジューリング情報(Uplink SI)とは異なるD2Dスケジューリング情報である。D2Dスケジューリング情報は、D2D通信で用いるスケジューリング情報であることに留意すべきである。送信部314は、PDCCHなどの個別制御チャネルを用いて、D2Dスケジューリング情報をUE10Bに送信する。D2Dスケジューリング情報は、”D2D scheduling Grants”とも称する。
 ここで、D2Dスケジューリング情報は、D2D通信の受信リソースとして上りリンクの無線リソースを用いることを示す情報、UE10Aの識別子、UE10Aに割当てる上りリンクの無線リソースを示す情報、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号が無線基地局310を経由して通知されるか否かを示す情報、D2D通信の受信リソースとして用いる上りリンクの無線リソースの帯域及び/又はタイミングにおける受信を要求する情報、及び、D2D通信で用いる電力制御方法を示す情報のうち、少なくともいずれか1つの情報を含む。
 制御部315は、無線基地局310を制御する。具体的には、制御部315は、上りリンク及び下りリンクの無線リソースをUE10に割当てる。ここで、制御部315は、上りリンクの無線リソースをD2D通信で用いる無線リソースとして割当ててもよい。すなわち、制御部315は、ユーザデータを受信するための受信リソースとして、上りリンクの無線リソースを割当ててもよい。
 (移動通信方法)
 以下において、第1実施形態に係る移動通信方法について説明する。図15は、第1実施形態に係る移動通信方法を示す図である。
 図15に示すように、ステップ10において、無線基地局310は、D2D通信の開始前において、D2D通信で用いるユーザデータの目標受信電力(”D2D用Nominal Power”)をUE10A及びUE10Bに通知する。例えば、”D2D用Nominal Power”は、SIBなどの報知チャネルを用いて報知される。
 ステップ20において、UE10Aは、上りリンクの無線リソースの割当を要求する情報(”Scheduling Request”)を無線基地局310に送信する。”Scheduling Request”は、例えば、PUCCHなどの個別制御チャネルを用いて送信される。但し、”Scheduling Request”は、例えば、PUSCHなどの共有データチャネルを用いて送信されてもよい。
 ステップ30において、無線基地局310は、”Scheduling Request”に応じて、上りリンクのスケジューリング情報(“Uplink scheduling grants”)をUE10Aに送信する。一方で、無線基地局310は、”Scheduling Request”に応じて、D2Dスケジューリング情報(“D2D scheduling grants”)をUE10Bに送信する。
 ここで、“Uplink scheduling grants”は、セルラ通信で用いられる上りリンクのスケジューリング情報を拡張して流用した情報である。“D2D scheduling grants”は、“Uplink scheduling grants”とは別に定義された情報である。“Uplink scheduling grants”及び“D2D scheduling grants”は、例えば、PDCCHなどの個別制御チャネルを用いて送信される。
 ステップ40において、UE10Aは、無線基地局310から受信する上りリンクのスケジューリング情報に基づいて、無線基地局310を介さずに直接的にユーザデータをUE10Bに送信する。UE10Bは、D2Dスケジューリング情報に基づいて、無線基地局310を介さずに直接的にユーザデータをUE10Aから受信する。
 ステップ50において、無線基地局310は、上りリンクのスケジューリング情報(“Uplink scheduling grants”)をUE10Bに送信する。一方で、無線基地局310は、D2Dスケジューリング情報(“D2D scheduling grants”)をUE10Aに送信する。
 ステップ60において、UE10Bは、無線基地局310から受信する上りリンクのスケジューリング情報に基づいて、送達確認信号(ACK/NACK)をUE10Aに送信する。一方で、UE10Aは、D2Dスケジューリング情報に基づいて、送達確認情報(ACK/NACK)をUE10Bから受信する。
 ここで、UE10Bは、送達確認情報(ACK/NACK)とともに、UE10Aから送信されたユーザデータ又は参照信号をUE10Bが受信する受信電力を示す情報(”Rx Power”)をUE10Aに送信してもよい。
 (作用及び効果)
 第1実施形態では、無線基地局310は、D2D通信の開始前において、複数のUE10に対して、D2D通信で用いるユーザデータの目標受信電力を通知する。従って、D2D通信において、適切な電力制御を行うことができる。詳細には、目標受信電力が無線基地局310から通知されるため、D2D通信に起因する干渉等を抑制することが可能である。
 第1実施形態では、無線基地局310は、UE10A(送信側端末)に対して、D2D通信で用いる無線リソースの割当情報を通知する。従って、UE10Aに対して適切に無線リソースを割当てることができる。
 例えば、D2D通信が上りリンクの無線リソースを用いて行われるケースにおいて、無線リソースの割当情報は、上りリンクのスケジューリング情報である。従って、D2D通信において、UE10Aについては、セルラ通信で用いられる既存の上りリンクのスケジューリング情報の拡張によって、既存の上りリンクのスケジューリング情報を流用することができる。
 第1実施形態では、無線基地局は、UE10B(受信側端末)に対して、D2D通信で用いる無線リソースの割当情報を通知する。従って、UE10Bに対して適切に無線リソースを割当てることができる。
 例えば、D2D通信が上りリンクの無線リソースを用いて行われるケースにおいて、無線リソースの割当情報は、D2D通信で用いるD2Dスケジューリング情報である。従って、D2D通信において、UE10Bについては、セルラ通信で用いられる既存の上りリンクのスケジューリング情報と異なるD2Dスケジューリング情報を定義することによって、UE10Bに対して適切に無線リソースを割当てることができる。
 [その他の実施形態]
 本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 実施形態では、D2D通信において、2つのUE10が通信を行うケースについて例示した。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。具体的には、D2D通信において、3つ以上のUE10が通信を行ってもよい。
 実施形態では、D2D通信で用いる無線リソースが上りリンクの無線リソースであるケースについて主として説明した。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。例えば、D2D通信で用いる無線リソースは、下りリンクの無線リソースであってもよい。
 上述した実施形態では特に触れていないが、UE10(UE10A又はUE10B)が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 或いは、UE10(UE10A又はUE10B)が行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサによって構成されるチップが提供されてもよい。
 なお、米国仮出願第61/676808号(2012年7月27日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 本発明によれば、無線基地局を介さずに直接的に行う通信に起因する干渉等を抑制することが可能である。或いは、本発明によれば、送信側端末又は受信側端末に対して適切に無線リソースを割当てることができる。

Claims (10)

  1.  複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムであって、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われており、
     前記無線基地局は、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信の開始前において、前記複数の無線端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる前記ユーザデータの目標受信電力を通知することを特徴とする移動通信システム。
  2.  複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムであって、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われており、
     前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含み、
     前記無線基地局は、前記送信側端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知することを特徴とする移動通信システム。
  3.  前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信は、上りリンクの無線リソースを用いて行われており、
     前記無線リソースの割当情報は、上りリンクのスケジューリング情報であることを特徴とする請求項2に記載の移動通信システム。
  4.  前記上りリンクのスケジューリング情報は、前記送信側端末に割当てる上りリンクの無線リソースを示す情報、前記送信側端末から送信された前記ユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号が前記無線基地局を経由して通知されるか否かを示す情報、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる電力制御方法を示す情報、及び、前記送信側端末から送信された前記ユーザデータを前記受信側端末が受信する受信電力を示す情報のうち、少なくともいずれか1つの情報を含むことを特徴とする請求項3に記載の移動通信システム。
  5.  複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムであって、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われており、
     前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含み、
     前記無線基地局は、前記受信側端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知することを特徴とする移動通信システム。
  6.  前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信は、上りリンクの無線リソースを用いて行われており、
     前記無線リソースの割当情報は、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いるD2Dスケジューリング情報であることを特徴とする請求項5に記載の移動通信システム。
  7.  前記D2Dスケジューリング情報は、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信の受信リソースとして上りリンクの無線リソースを用いることを示す情報、前記送信側端末の識別子、前記送信側端末に割当てる上りリンクの無線リソースを示す情報、前記送信側端末から送信された前記ユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号が前記無線基地局を経由して通知されるか否かを示す情報、及び、前記受信リソースとして用いる上りリンクの無線リソースの帯域及び/又はタイミングにおける受信を要求する情報のうち、少なくともいずれか1つの情報を含むことを特徴とする請求項6に記載の移動通信システム。
  8.  複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる移動通信方法であって、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われており、
     前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信の開始前において、前記無線基地局から前記複数の無線端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる前記ユーザデータの目標受信電力を通知するステップを備えることを特徴とする移動通信方法。
  9.  複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる移動通信方法であって、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われており、
     前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含み、
     前記無線基地局から前記送信側端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知するステップを備えることを特徴とする移動通信方法。
  10.  複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる移動通信方法であって、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われており、
     前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含み、
     前記無線基地局から前記受信側端末に対して、前記無線基地局を介さずに直接的に行う通信で用いる無線リソースの割当情報を通知するステップを備えることを特徴とする移動通信方法。
PCT/JP2013/069956 2012-07-27 2013-07-23 移動通信システム、移動通信システムで用いる移動通信方法 Ceased WO2014017504A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/416,169 US20150208383A1 (en) 2012-07-27 2013-07-23 Mobile communication system and mobile communication method used in a mobile communication system
JP2014526950A JP6154377B2 (ja) 2012-07-27 2013-07-23 移動通信システム、移動通信方法、無線基地局、無線端末及びプロセッサ

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261676808P 2012-07-27 2012-07-27
US61/676,808 2012-07-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014017504A1 true WO2014017504A1 (ja) 2014-01-30

Family

ID=49997313

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/069956 Ceased WO2014017504A1 (ja) 2012-07-27 2013-07-23 移動通信システム、移動通信システムで用いる移動通信方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20150208383A1 (ja)
JP (3) JP6154377B2 (ja)
WO (1) WO2014017504A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018500846A (ja) * 2014-12-31 2018-01-11 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 送信リソース要求の方法および装置
JP2021521733A (ja) * 2018-05-11 2021-08-26 維沃移動通信有限公司Vivo Mobile Communication Co., Ltd. 無線通信方法、装置及びネットワーク機器

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3496470B1 (en) * 2016-08-12 2022-10-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Power control methods

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11298407A (ja) * 1998-02-12 1999-10-29 Yrp Idou Tsushin Kiban Gijutsu Kenkyusho:Kk 移動体通信システム、基地局装置、移動局装置および送信電力制御方法
JP2010504052A (ja) * 2006-09-15 2010-02-04 クゥアルコム・インコーポレイテッド Wan信号伝送およびピアツーピア信号伝送をサポートする混在無線通信システムにおける電力制御および/または干渉処理に関する方法および装置
JP2010219994A (ja) * 2009-03-18 2010-09-30 Hitachi Kokusai Electric Inc 通信システム
JP2012119827A (ja) * 2010-11-30 2012-06-21 Ntt Docomo Inc 移動通信方法、無線基地局及び移動局

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69935131T2 (de) * 1999-06-23 2007-11-22 Sony Deutschland Gmbh Senderleistungssteuerung für Netzwerkgeräte in einem drahtlosen Netzwerk
CN1735224A (zh) * 2004-08-10 2006-02-15 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于限制p2p通信干扰的方法和装置
JP5029635B2 (ja) * 2009-03-09 2012-09-19 ソニー株式会社 無線通信システム
US9572193B2 (en) * 2009-03-12 2017-02-14 Nokia Solutions And Networks Oy Device-to-device communication
US8504052B2 (en) * 2010-05-06 2013-08-06 Nokia Corporation Measurements and fast power adjustments in D2D communications
US10517098B2 (en) * 2010-07-30 2019-12-24 Qualcomm Incorporated Interference coordination for peer-to-peer (P2P) communication and wide area network (WAN) communication
US8744458B2 (en) * 2010-11-19 2014-06-03 Nokia Corporation Signaling mixed resource allocations for D2D communications
US9370001B2 (en) * 2012-03-18 2016-06-14 Lg Electronics Inc. Method and wireless device for transmitting data packet
JP5020419B2 (ja) * 2012-04-26 2012-09-05 シャープ株式会社 無線通信システム、無線通信方法、移動局装置および集積回路
CN104350778A (zh) * 2012-05-31 2015-02-11 交互数字专利控股公司 设备到设备(d2d)链路自适应
EP3445133B1 (en) * 2013-02-19 2020-04-01 Kyocera Corporation Mobile communication system, user terminal, and base station

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11298407A (ja) * 1998-02-12 1999-10-29 Yrp Idou Tsushin Kiban Gijutsu Kenkyusho:Kk 移動体通信システム、基地局装置、移動局装置および送信電力制御方法
JP2010504052A (ja) * 2006-09-15 2010-02-04 クゥアルコム・インコーポレイテッド Wan信号伝送およびピアツーピア信号伝送をサポートする混在無線通信システムにおける電力制御および/または干渉処理に関する方法および装置
JP2010219994A (ja) * 2009-03-18 2010-09-30 Hitachi Kokusai Electric Inc 通信システム
JP2012119827A (ja) * 2010-11-30 2012-06-21 Ntt Docomo Inc 移動通信方法、無線基地局及び移動局

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ALCATEL-LUCENT: "FS_ProSe: ProSe Control Paths", 3GPP TSG-SA WG1 #58 SL-121087, 11 May 2012 (2012-05-11) *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018500846A (ja) * 2014-12-31 2018-01-11 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 送信リソース要求の方法および装置
US10492235B2 (en) 2014-12-31 2019-11-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmission resource requesting method and apparatus
JP2021521733A (ja) * 2018-05-11 2021-08-26 維沃移動通信有限公司Vivo Mobile Communication Co., Ltd. 無線通信方法、装置及びネットワーク機器
US11523348B2 (en) 2018-05-11 2022-12-06 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Wireless communication method and device, and network device
US11800457B2 (en) 2018-05-11 2023-10-24 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Wireless communication method and device, and network device
JP7456941B2 (ja) 2018-05-11 2024-03-27 維沃移動通信有限公司 無線通信方法、装置及びネットワーク機器

Also Published As

Publication number Publication date
US20150208383A1 (en) 2015-07-23
JPWO2014017504A1 (ja) 2016-07-11
JP2016167842A (ja) 2016-09-15
JP2017188931A (ja) 2017-10-12
JP6154377B2 (ja) 2017-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6169743B2 (ja) 無線端末、プロセッサ、基地局及び移動通信方法
US9918318B2 (en) Mobile communication system and mobile communication method
JP6305481B2 (ja) 無線端末、プロセッサ及び基地局
JP6285480B2 (ja) 無線端末、プロセッサ、無線基地局、及び移動通信方法
JP6017558B2 (ja) 移動通信システム、移動通信方法及び無線基地局
JP5869692B2 (ja) 移動通信システム、無線端末及び移動通信方法
JP6140183B2 (ja) 移動通信システム、移動通信方法及びアンカー無線基地局
JP6154377B2 (ja) 移動通信システム、移動通信方法、無線基地局、無線端末及びプロセッサ
JP5755798B2 (ja) 移動通信システム及び移動通信方法
WO2013129419A1 (ja) 移動通信システム、移動通信方法、無線基地局及び無線端末

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13823610

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014526950

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14416169

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13823610

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1