WO2014192629A1 - ユーザ端末、基地局及びプロセッサ - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a user terminal, a base station, and a processor in a mobile communication system that supports D2D communication.
- D2D communication a plurality of adjacent user terminals perform direct communication without going through a base station. That is, the data path of D2D communication does not go through the base station.
- a data path for normal communication (cellular communication) of a mobile communication system passes through a base station.
- the network including the base station can know the amount of data transmitted and received in the cellular communication.
- the present invention provides a user terminal, a base station, and a processor that allow a network to know the amount of data transmitted and received in D2D communication.
- the user terminal is a user terminal in a mobile communication system that supports D2D communication that is direct inter-terminal communication.
- the user terminal has a control unit that performs the D2D communication using a radio resource allocated from the base station in a state where the connection between the user terminal and the base station is established, and an amount of data transmitted or received in the D2D communication
- a transmission unit that transmits data amount information indicating at least one of the information to the base station.
- the network can know the amount of data transmitted and received in D2D communication.
- FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system.
- FIG. 2 is a block diagram of the UE.
- FIG. 3 is a block diagram of the eNB.
- FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
- FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a data path in cellular communication.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a data path in D2D communication.
- FIG. 8 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the first embodiment.
- FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the second embodiment.
- FIG. 10 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the third embodiment.
- the user terminals according to the first to third embodiments are user terminals in a mobile communication system that supports D2D communication that is direct inter-terminal communication.
- the user terminal has a control unit that performs the D2D communication using a radio resource allocated from the base station in a state where the connection between the user terminal and the base station is established, and an amount of data transmitted or received in the D2D communication
- a transmission unit that transmits data amount information indicating at least one of the information to the base station.
- the user terminal further includes a reception unit that receives, from the base station, period information indicating a period at which the user terminal transmits the data amount information.
- the transmission unit transmits the data amount information based on the period information.
- the user terminal further includes a receiving unit that receives a request for causing the user terminal to transmit the data amount information from the base station.
- the transmission unit transmits the data amount information based on the request.
- control unit includes a transmission buffer dedicated to D2D that holds untransmitted data that is data waiting to be transmitted in the D2D communication, and the transmission unit is a buffer related to the transmission buffer. The data amount information is transmitted together with the status report.
- the transmission unit uses, as the data amount information, a ratio of used radio resources used by the user terminal in the D2D communication to the radio resources allocated from the base station. Radio resource usage rate is transmitted.
- control unit converts the data amount into the index using a table in which the data amount and the index are associated with each other, and the transmission unit transmits the data
- the index is transmitted as quantity information.
- the transmission unit transmits the data amount information on behalf of the user terminal and another user terminal that is performing the D2D communication with the user terminal.
- the base station is a base station in a mobile communication system that supports D2D communication that is direct inter-terminal communication.
- the base station allocates radio resources to the user terminal in a state where the connection between the user terminal and the base station is established, and controls the D2D communication, and the user terminal transmits or transmits the D2D communication in the D2D communication.
- a receiving unit that receives data amount information indicating at least one of the received data amounts from the user terminal.
- the said base station is further provided with the transmission part which transmits the period information which shows the period when the said user terminal transmits the said data amount information to the said user terminal,
- the said receiving part is based on the said period information. And receiving the data amount information.
- the base station further includes a transmission unit that requests the user terminal to transmit the data amount information.
- the receiving unit transmits the data amount information to the user terminal together with a buffer status report related to a D2D-dedicated transmission buffer that holds untransmitted data that is data to be transmitted in the D2D communication.
- the control unit allocates the radio resource to the user terminal based on the data amount information and the buffer status report.
- the reception unit uses, as the data amount information, a ratio of used radio resources used by the user terminal in the D2D communication to the radio resources allocated from the base station.
- the control unit calculates the amount of data using the radio resource usage rate and the radio resource allocated to the user terminal.
- the reception unit receives an index as the data amount information, and the control unit associates the index, the data amount, and the index.
- the data amount is calculated using a table.
- the processor is a processor provided in a user terminal in a mobile communication system that supports D2D communication that is direct inter-terminal communication.
- the processor performs a process of performing the D2D communication using a radio resource allocated from the base station in a state in which a connection between the user terminal and the base station is established, and an amount of data transmitted or received in the D2D communication A process of transmitting data amount information indicating at least one of the above to the base station is executed.
- LTE system cellular mobile communication system
- FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the present embodiment.
- the LTE system includes a plurality of UEs (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, an EPC (Evolved Packet Core) 20, and the like.
- the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network.
- the UE 100 is a mobile radio communication device, and performs radio communication with a cell (serving cell) that has established a connection.
- UE100 is corresponded to a user terminal.
- the E-UTRAN 10 includes a plurality of eNBs 200 (evolved Node-B).
- the eNB 200 corresponds to a base station.
- the eNB 200 manages a cell and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the cell.
- cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
- the eNB 200 has, for example, a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, and a measurement control function for mobility control and scheduling.
- RRM radio resource management
- the EPC 20 includes MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300 and OAM (Operation and Maintenance) 400.
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving-Gateway
- OAM Operaation and Maintenance
- the MME is a network node that performs various types of mobility control for the UE 100, and corresponds to a control station.
- the S-GW is a network node that performs transfer control of user data, and corresponds to an exchange.
- the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface.
- the eNB 200 is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
- the OAM 400 is a server device managed by an operator, and performs maintenance and monitoring of the E-UTRAN 10.
- FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
- the UE 100 includes an antenna 101, a radio transceiver 110, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, a memory 150, and a processor 160.
- the memory 150 and the processor 160 constitute a control unit.
- the UE 100 may not have the GNSS receiver 130. Further, the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 'that constitutes the control unit.
- the antenna 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
- the antenna 101 includes a plurality of antenna elements.
- the radio transceiver 110 converts the baseband signal output from the processor 160 into a radio signal and transmits it from the antenna 101. Further, the radio transceiver 110 converts a radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 160.
- the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
- the user interface 120 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the processor 160.
- the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain position information indicating the geographical position of the UE 100.
- the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
- the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
- the memory 150 has a D2D-dedicated transmission buffer that holds untransmitted data that is data waiting to be transmitted in D2D communication.
- the processor 160 includes a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes. .
- the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
- the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
- FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
- the eNB 200 includes an antenna 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
- the memory 230 and the processor 240 constitute a control unit.
- the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 240 'that constitutes the control unit.
- the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
- the antenna 201 includes a plurality of antenna elements.
- the wireless transceiver 210 converts the baseband signal output from the processor 240 into a wireless signal and transmits it from the antenna 201.
- the radio transceiver 210 converts a radio signal received by the antenna 201 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 240.
- the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
- the network interface 220 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
- the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
- the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes programs stored in the memory 230 and performs various processes.
- the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
- FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
- the radio interface protocol is divided into layers 1 to 3 of the OSI reference model, and layer 1 is a physical (PHY) layer.
- Layer 2 includes a MAC (Media Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
- Layer 3 includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
- the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
- the physical layer provides a transmission service to an upper layer using a physical channel. Data is transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
- the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Data is transmitted via the transport channel between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200.
- the MAC layer of the eNB 200 includes a MAC scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme, and the like) and an allocated resource block.
- the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data is transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
- the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
- the RRC layer is defined only in the control plane. Control signals (RRC messages) for various settings are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
- the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer. If there is an RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in a connected state, otherwise, the UE 100 is in an idle state.
- the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
- FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
- the LTE system uses OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) for the downlink and SC-FDMA (Single Carrier Division Multiple Access) for the uplink.
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
- SC-FDMA Single Carrier Division Multiple Access
- the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction, and each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
- the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
- Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
- a guard interval called a cyclic prefix (CP) is provided at the head of each symbol.
- the resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
- a radio resource unit composed of one subcarrier and one symbol is called a resource element (RE).
- RE resource element
- frequency resources can be specified by resource blocks, and time resources can be specified by subframes (or slots).
- the section of the first few symbols of each subframe is a control region mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH).
- the remaining section of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH).
- PDSCH physical downlink shared channel
- CRS cell-specific reference signals
- both ends in the frequency direction in each subframe are control regions mainly used as a physical uplink control channel (PUCCH). Further, the central portion in the frequency direction in each subframe is an area that can be used mainly as a physical uplink shared channel (PUSCH). Further, a demodulation reference signal (DMRS) and a sounding reference signal (SRS) are arranged in each subframe.
- DMRS demodulation reference signal
- SRS sounding reference signal
- D2D communication Next, normal communication (cellular communication) of the LTE system and D2D communication will be compared and described.
- FIG. 6 is a diagram showing a data path in cellular communication.
- a data path means a transfer path of user data (user plane).
- the data path of cellular communication goes through the network. Specifically, a data path passing through the eNB 200-1, the S-GW 300, and the eNB 200-2 is set.
- FIG. 7 is a diagram showing a data path in D2D communication. Here, a case where D2D communication is performed between the UE 100-1 that has established a connection with the eNB 200-1 and the UE 100-2 that has established a connection with the eNB 200-2 is illustrated.
- the D2D communication is started.
- the UE 100 has a function of discovering another UE 100 existing in the vicinity of the UE 100 (Discover). Further, the UE 100 has a (Discoverable) function that is discovered from other UEs 100.
- the data path of D2D communication does not go through the network. That is, direct radio communication is performed between UEs.
- direct radio communication is performed between UEs.
- the network traffic load and the battery consumption of the UE 100 are reduced by performing D2D communication between the UE 100-1 and the UE 100-2. The effect of doing etc. is acquired.
- FIG. 8 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the first embodiment.
- the UE 100-1 and the UE 100-2 have established a connection with a cell managed by the eNB 200.
- the eNB 200 controls D2D communication between the UE 100-1 and the UE 100-2. Therefore, the eNB 200 allocates radio resources for the UE 100-1 and the UE 100-2 to perform D2D communication, and transmits scheduling information indicating the allocated radio resources to the UE 100-1 and the UE 100-2.
- the UE 100-1 and the UE 100-2 perform D2D communication using the assigned radio resource.
- step S101 the eNB 200, the UE 100-1, and the UE 100-2 execute a D2D setup process in order to perform D2D communication between the UE 100-1 and the UE 100-2.
- the UE 100-1 and the UE 100-2 establish a D2D link between the UE 100-1 and the UE 100-2.
- eNB 200 and UE 100 set a radio bearer (D2D control radio bearer) used for control of D2D communication between eNB 200 and UE 100.
- This radio bearer for D2D control may be a dedicated radio bearer used only for D2D communication, or may be a shared radio bearer used for cellular communication and D2D communication.
- Each of the UE 100-1 and the UE 100-2 uses a radio bearer for D2D control, and QCI (QoS Class) that is an identifier of an application used in D2D communication or an identifier of communication quality (that is, QoS) required for the application. IDIdentifier) is transmitted to the eNB 200.
- QCI QoS Class
- IDIdentifier is transmitted to the eNB 200.
- the eNB 200 allocates radio resources in D2D communication according to application identifiers or application characteristics based on QCI.
- eNB200 allocates the radio
- the eNB 200 when traffic by an application used for D2D communication is high load and continuous (for example, when streaming or the like), the eNB 200 periodically allocates dedicated radio resources to D2D communication. Thereby, a large amount of traffic can be transmitted in D2D communication.
- the eNB 200 transmits dedicated radio resources periodically and repeatedly. Assign as possible. Thereby, a large amount of traffic can be transmitted in D2D communication, and the reliability of communication can be increased.
- the repeated transmission is not limited to a method in which the same data is repeatedly transmitted a plurality of times, but may be a method in which redundant bits are changed each time transmission is performed (for example, an incremental redundancy method).
- the eNB 200 can, for example, store a table in which an application identifier and its characteristics are associated with each other in advance, and can grasp the application characteristics by using the table.
- the UE 100-1 and the UE 100-2 start D2D communication using the allocated radio resources after establishing the D2D link.
- step S102 the eNB 200 transmits period information in order to cause each of the UE 100-1 and the UE 100-2 to transmit data amount information.
- Each of UE100-1 and UE100-2 receives period information.
- Cycle information indicates the cycle of transmitting data amount information. For example, the period information instructs to transmit data amount information every time a predetermined time has elapsed since the start of D2D communication, or instructs to transmit data amount information every time a predetermined time comes. Information.
- the period information is not necessarily a constant period, and may be information instructing to transmit the data amount information every time the data amount reaches a predetermined value, for example. Further, the period information may be information instructing transmission at a predetermined timing that the UE 100 and the eNB 200 recognize in advance.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information to the eNB 200.
- the eNB 200 receives data amount information from each of the UE 100-1 and the UE 100-2.
- Each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information to the eNB 200 at a timing indicated by the period information using the radio bearer for D2D control.
- the eNB 200 receives the data amount information from each of the UE 100-1 and the UE 100-2 at the timing indicated by the period information using the radio bearer for D2D control.
- the data amount information indicates at least one of the data amounts transmitted or received in the D2D communication. Therefore, the data amount information indicates the amount of data transmitted in D2D communication, the amount of data received in D2D communication, or the amount of data transmitted / received in D2D communication.
- the data amount in the D2D communication is appropriately referred to as a D2D data amount.
- the data amount information may be one in which the D2D data amount is indicated by a direct value, or may be indicated by an indirect value corresponding to the D2D data amount.
- Wireless resources that is, each of UE 100-1 and UE 100-2 may transmit a radio resource usage rate as data amount information.
- the eNB 200 calculates the D2D data amount using the radio resource usage rate and the allocated radio resource.
- the UE 100-1, and the UE 100-2 when each of the eNB 200, the UE 100-1, and the UE 100-2 stores a table in which the D2D data amount and the index are associated with each other, the UE 100-1 and the UE 100-2 each have data amount information as An index may be transmitted. That is, UE 100-1 and UE 100-2 convert the D2D data amount into an index using the table, and transmit the index to eNB 200. When receiving the index, the eNB 200 calculates the D2D data amount using the received index and the stored table.
- step S104 as in step S103, each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information to the eNB 200.
- the eNB 200 receives data amount information from each of the UE 100-1 and the UE 100-2.
- step S104 is repeated until the D2D communication is completed.
- the eNB 200 may transmit the data amount information to a higher-level device of the eNB 200 (for example, a server that manages MME, D2D communication, etc.), and holds until a request is received from the higher-level device of the eNB 200 You may keep it.
- a higher-level device of the eNB 200 for example, a server that manages MME, D2D communication, etc.
- the network including the eNB 200 and the host device of the eNB 200 can know the D2D data amount. As a result, for example, a charge plan that charges based on the amount of D2D data can be realized.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information using the D2D control radio bearer when the D2D communication is completed. Thereafter, the D2D control radio bearer is released.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information to the eNB 200.
- the eNB 200 (radio transceiver 210) receives the data amount information from each of the UE 100-1 and the UE 100-2. Thereby, eNB200 can know D2D data amount by receiving data amount information.
- the eNB 200 (radio transceiver 210) transmits period information to each of the UE 100-1 and UE 100-2, and each of the UE 100-1 and UE 100-2 (radio transceiver 110) Information is received from the eNB 200.
- Each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information from the eNB 200 based on the period information, and the eNB 200 receives the data amount information based on the period information.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits a radio resource usage rate as data amount information.
- the eNB 200 (radio transceiver 210) receives the radio resource usage rate.
- the eNB 200 (control unit) calculates the data amount using the radio resource usage rate and the assigned radio resource. Thereby, the data amount of the data amount information transmitted / received between eNB200 and UE100 can be reduced.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 converts the D2D data amount into an index using a table in which the D2D data amount and the index are associated with each other.
- Each of UE 100-1 and UE 100-2 (radio transceiver 110) transmits the converted index as data amount information.
- eNB200 (radio
- the eNB 200 (control unit) calculates the D2D data amount by using an index, a table in which the D2D data amount and the index are associated with each other. Thereby, the data amount of the data amount information transmitted / received between eNB200 and UE100 can be reduced.
- FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the second embodiment.
- it demonstrates centering on a different part from embodiment mentioned above, and abbreviate
- the eNB 200 transmits period information to each of the UE 100-1 and the UE 100-2, and each of the UE 100-1 and UE 100-2 transmits data amount information based on the period information. It was. In the present embodiment, each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information based on a request from the eNB 200.
- UE 100-1 and UE 100-2 are performing D2D communication.
- step S201 the eNB 200 transmits a data amount request for requesting transmission of data amount information to each of the UE 100-1 and the UE 100-2.
- the UE 100-1 and the UE 100-2 receives the data amount request.
- the eNB 200 can transmit a data amount request under a predetermined condition. For example, the eNB 200 transmits a data amount request when the traffic amount of the eNB 200 becomes a predetermined value or less. Further, the eNB 200 may transmit the data amount request when the D2D communication between the UE 100-1 and the UE 100-2 is completed.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information to the eNB 200 when receiving the data amount request.
- the eNB 200 receives the data amount information.
- step S203 as in step S201, the eNB 200 transmits a data amount request to each of the UE 100-1 and the UE 100-2.
- step S204 as in step S202, each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information to the eNB 200.
- steps S203 and S204 are repeated until the D2D communication is completed.
- the eNB 200 (radio transceiver 210) transmits a data amount request to each of the UE 100-1 and the UE 100-2.
- Each of the UE 100-1 and the UE 100-2 (radio transceiver 110) receives the data amount request and transmits data amount information based on the data amount request.
- eNB200 can control transmission of the data amount information of UE100-1 and UE100-2.
- FIG. 10 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the third embodiment.
- it demonstrates centering on a different part from embodiment mentioned above, and abbreviate
- the UE 100-1 and the UE 100-2 transmit data amount information.
- the UE 100-1 and the UE 100-2 transmit a buffer status report in addition to the data amount information.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information to the eNB 200 together with the buffer status report.
- the eNB 200 receives the data amount information together with the buffer status report.
- Each of UE 100-1 and UE 100-2 has a D2D-dedicated transmission buffer that holds untransmitted data (transmission buffer retention amount) that is data waiting to be transmitted in D2D communication.
- the buffer status report (BSR) is a report regarding the transmission buffer.
- step S302 the eNB 200 allocates radio resources used for D2D communication to the UE 100-1 and the UE 100-2 based on the data amount information and the buffer status report (performs scheduling).
- the eNB 200 changes the allocated radio resource amount according to the D2D data amount indicated by the data amount information and the transmission buffer retention amount indicated by the buffer status report. For example, the eNB 200 periodically allocates dedicated radio resources when the D2D data amount is equal to or greater than the threshold value and the transmission buffer retention amount is equal to or greater than the threshold value. On the other hand, when the D2D data amount is less than the threshold value and the transmission buffer retention amount is less than the threshold value, the eNB 200 allocates a radio resource shared with another group performing D2D communication.
- step S303 the eNB 200 transmits scheduling information indicating the radio resources allocated based on the data amount information and the buffer status report to each of the UE 100-1 and the UE 100-2.
- Each of UE 100-1 and UE 100-2 receives scheduling information.
- UE 100-1 and UE 100-2 perform D2D communication using the radio resource indicated by the scheduling information.
- step S304 as in step S301, each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information to the eNB 200 together with the buffer status report.
- step S305 as in step S302, the eNB 200 allocates radio resources used for D2D communication to the UE 100-1 and the UE 100-2 based on the data amount information and the buffer status report received in step S304.
- step S306 as in step S303, the eNB 200 transmits scheduling information indicating the radio resource allocated in step S305 to each of the UE 100-1 and the UE 100-2.
- steps S304 to S306 are repeated until the D2D communication is completed.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 (control unit) holds a D2D-dedicated transmission buffer that holds a transmission buffer retention amount.
- Each of UE 100-1 and UE 100-2 (radio transceiver 110) transmits data amount information together with a buffer status report.
- eNB200 (radio
- the eNB 200 (control unit) allocates radio resources to the UE 100-1 and the UE 100-2 based on the data amount information and the buffer status report. Thereby, since eNB200 can grasp
- the eNB 200 transmits the period information after the D2D setup is completed, but is not limited thereto.
- the eNB 200 may transmit period information during D2D setup.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information using a radio bearer, but the present invention is not limited to this.
- the eNB 200 may transmit at least one of the above-described period information, data amount request, and scheduling information to each of the UE 100-1 and the UE 100-2 using the D2D control radio bearer.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 may transmit the data amount information together with the buffer status report using the D2D control radio bearer.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits data amount information
- the eNB 200 receives the data amount information from each of the UE 100-1 and UE 100-2.
- the UE 100-1 may transmit the data amount information on behalf of the UE 100-1 and the UE 100-2. That is, UE 100-1 is anchor UE 100 that performs communication with eNB 200 as a representative for D2D communication.
- eNB200 can abbreviate
- the eNB 200 when the anchor UE 100 is present, the eNB 200 only needs to set the D2D control radio bearer only with the anchor UE 100, so that the load on the eNB 200 can be reduced.
- the anchor UE 100 may receive not only data amount information but also scheduling information as a representative.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits the data amount information and the buffer status report to the eNB 200, but is not limited thereto.
- Each of UE 100-1 and UE 100-2 may transmit a buffer status report (only) to eNB 200 instead of the data amount information.
- each of the UE 100-1 and the UE 100-2 transmits a buffer status report to the eNB 200 each time the untransmitted data in the D2D communication held in the transmission buffer is updated. That is, each of the UE 100-1 and the UE 100-2 creates and transmits a buffer status report each time new untransmitted data that is not held in the transmission buffer when the previous buffer status report is created.
- the eNB 200 may estimate the data amount transmitted / received in the D2D communication by accumulating the data amount of the untransmitted data obtained by the buffer status report transmitted from each of the UE 100-1 and the UE 100-2.
- information indicating untransmitted data in D2D communication is not information indicating at least one of data amounts already transmitted or received in D2D communication, and thus does not correspond to data amount information.
- the present invention is not limited to the LTE system, and the present invention may be applied to a system other than the LTE system.
- the user terminal, the base station, and the processor according to the present invention are useful in the mobile communication field because the network can know the amount of data transmitted and received in D2D communication.
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Abstract
本発明に係るユーザ端末は、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末である。前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末と基地局との接続を確立した状態で、前記基地局から割り当てられる無線リソースを用いて前記D2D通信を行う制御部と、前記D2D通信において送信又は受信したデータ量の少なくとも一方を示すデータ量情報を前記基地局に送信する送信部と、を備える。
Description
本発明は、D2D通信をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末、基地局及びプロセッサに関する。
移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、リリース12以降の新機能として、端末間(Device to Device:D2D)通信の導入が検討されている(非特許文献1参照)。
D2D通信では、近接する複数のユーザ端末が、基地局を経由せずに直接的な通信を行う。すなわち、D2D通信のデータパスは、基地局を経由しない。一方、移動通信システムの通常の通信(セルラ通信)のデータパスは、基地局を経由する。
3GPP技術報告 「TR 22.803 V1.1.0」 2012年11月
セルラ通信のデータパスは、基地局を経由するため、基地局を含むネットワークは、セルラ通信において送受信されたデータ量を知ることができる。
しかしながら、D2D通信のデータパスは、基地局を経由しないため、ネットワークがD2D通信において送受信されたデータ量を知ることができない。このため、例えば、D2D通信において送受信されたデータ量に基づいて課金を行う料金プランを実現できないという問題がある。
そこで、本発明は、D2D通信における送受信されたデータ量をネットワークが知ることが可能なユーザ端末、基地局及びプロセッサを提供する。
一実施形態に係るユーザ端末は、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末である。前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末と基地局との接続を確立した状態で、前記基地局から割り当てられる無線リソースを用いて前記D2D通信を行う制御部と、前記D2D通信において送信又は受信したデータ量の少なくとも一方を示すデータ量情報を前記基地局に送信する送信部と、を備える。
本発明に係るユーザ端末、基地局及びプロセッサによれば、D2D通信における送受信されたデータ量をネットワークが知ることが可能である。
[実施形態の概要]
第1から第3実施形態に係るユーザ端末は直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末である。前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末と基地局との接続を確立した状態で、前記基地局から割り当てられる無線リソースを用いて前記D2D通信を行う制御部と、前記D2D通信において送信又は受信したデータ量の少なくとも一方を示すデータ量情報を前記基地局に送信する送信部と、を備える。
第1から第3実施形態に係るユーザ端末は直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末である。前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末と基地局との接続を確立した状態で、前記基地局から割り当てられる無線リソースを用いて前記D2D通信を行う制御部と、前記D2D通信において送信又は受信したデータ量の少なくとも一方を示すデータ量情報を前記基地局に送信する送信部と、を備える。
第1実施形態において、前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末が前記データ量情報を送信する周期を示す周期情報を前記基地局から受信する受信部をさらに備える。前記送信部は、前記周期情報に基づいて、前記データ量情報を送信する。
第2実施形態において、前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末に前記データ量情報を送信させるための要求を前記基地局から受信する受信部をさらに備える。前記送信部は、前記要求に基づいて、前記データ量情報を送信する。
第3実施形態に係るユーザ端末において、前記制御部は、前記D2D通信における送信待ちのデータである未送信データを保持するD2D専用の送信バッファを有し、前記送信部は、前記送信バッファに関するバッファ状態報告と共に、前記データ量情報を送信する。
第1から第3実施形態に係るユーザ端末において、前記送信部は、前記データ量情報として、前記基地局から割り当てられた前記無線リソースに対する前記ユーザ端末が前記D2D通信において使用した使用無線リソースの割合である無線リソース使用率を送信する。
第1から第3実施形態に係るユーザ端末において、前記制御部は、データ量とインデックスとが対応付けられたテーブルを用いて、前記データ量を前記インデックスに変換し、前記送信部は、前記データ量情報として、前記インデックスを送信する。
その他実施形態に係るユーザ端末において、前記送信部は、前記ユーザ端末及び前記ユーザ端末と前記D2D通信を行っている他のユーザ端末を代表して、前記データ量情報を送信する。
第1から第3実施形態に係る基地局は、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおける基地局である。前記基地局は、ユーザ端末と前記基地局との接続を確立した状態で、前記ユーザ端末に無線リソースを割り当てて、前記D2D通信を制御する制御部と、前記ユーザ端末が前記D2D通信において送信又は受信したデータ量の少なくとも一方を示すデータ量情報を前記ユーザ端末から受信する受信部と、を備える。
第1実施形態において、前記基地局は、前記ユーザ端末が前記データ量情報を送信する周期を示す周期情報を前記ユーザ端末に送信する送信部をさらに備え、前記受信部は、前記周期情報に基づいて、前記データ量情報を受信する。
第2実施形態において、前記基地局は、前記データ量情報を送信することを前記ユーザ端末に要求する送信部をさらに備える。
第3実施形態に係る基地局において、前記受信部は、前記D2D通信における送信待ちのデータである未送信データを保持するD2D専用の送信バッファに関するバッファ状態報告と共に、前記データ量情報を前記ユーザ端末から受信し、前記制御部は、前記データ量情報及び前記バッファ状態報告に基づいて、前記ユーザ端末に前記無線リソースを割り当てる。
第1から第3実施形態に係る基地局において、前記受信部は、前記データ量情報として、前記基地局から割り当てられた前記無線リソースに対する前記ユーザ端末が前記D2D通信において使用した使用無線リソースの割合である無線リソース使用率を受信し、前記制御部は、前記無線リソース使用率と前記ユーザ端末に割り当てた前記無線リソースとを用いて、前記データ量を算出する。
第1から第3実施形態に係る基地局において、前記受信部は、前記データ量情報として、インデックスを受信し、前記制御部は、前記インデックスと、前記データ量と前記インデックスとが対応付けられたテーブルとを用いて、前記データ量を算出する。
第1から第3実施形態に係るプロセッサは、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末に備えられるプロセッサである。前記プロセッサは、前記ユーザ端末と基地局との接続を確立した状態で、前記基地局から割り当てられる無線リソースを用いて前記D2D通信を行う処理を実行し、前記D2D通信において送信又は受信したデータ量の少なくとも一方を示すデータ量情報を前記基地局に送信する処理を実行する。
以下、図面を参照して、3GPP規格に準拠して構成されるセルラ移動通信システム(以下、「LTEシステム」)にD2D通信を導入する場合の各実施形態を説明する。
[第1実施形態]
(LTEシステム)
図1は、本実施形態に係るLTEシステムの構成図である。
(LTEシステム)
図1は、本実施形態に係るLTEシステムの構成図である。
図1に示すように、LTEシステムは、複数のUE(User Equipment)100と、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含む。E-UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。
UE100は、移動型の無線通信装置であり、接続を確立したセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100はユーザ端末に相当する。
E-UTRAN10は、複数のeNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は基地局に相当する。eNB200は、セルを管理しており、セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。
なお、「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
eNB200は、例えば、無線リソース管理(RRM)機能と、ユーザデータのルーティング機能と、モビリティ制御及びスケジューリングのための測定制御機能と、を有する。
EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300と、OAM(Operation and Maintenance)400とを含む。また、EPC20は、コアネットワークに相当する。
MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり、制御局に相当する。S-GWは、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノードであり、交換局に相当する。
eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。また、eNB200は、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。
OAM400は、オペレータによって管理されるサーバ装置であり、E-UTRAN10の保守及び監視を行う。
次に、UE100及びeNB200の構成を説明する。
図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、アンテナ101と、無線送受信機110と、ユーザインターフェイス120と、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130と、バッテリ140と、メモリ150と、プロセッサ160と、を有する。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部を構成する。
UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)を、制御部を構成するプロセッサ160’としてもよい。
アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。アンテナ101は、複数のアンテナ素子を含む。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ160に出力する。
ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。
GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。
バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
メモリ150は、プロセッサ160によって実行されるプログラムと、プロセッサ160による処理に使用される情報と、を記憶する。
本実施形態において、メモリ150は、D2D通信における送信待ちのデータである未送信データを保持するD2D専用の送信バッファを有する。
プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、アンテナ201と、無線送受信機210と、ネットワークインターフェイス220と、メモリ230と、プロセッサ240と、を有する。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部を構成する。なお、メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)を、制御部を構成するプロセッサ240’としてもよい。
アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。アンテナ201は、複数のアンテナ素子を含む。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、アンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ240に出力する。
ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に用いられる。
メモリ230は、プロセッサ240によって実行されるプログラムと、プロセッサ240による処理に使用される情報と、を記憶する。
プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。
図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルのレイヤ1乃至レイヤ3に区分されており、レイヤ1は物理(PHY)レイヤである。レイヤ2は、MAC(Media Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、を含む。レイヤ3は、RRC(Radio Resource Control)レイヤを含む。
物理レイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。物理レイヤは、物理チャネルを用いて上位レイヤに伝送サービスを提供する。UE100の物理レイヤとeNB200の物理レイヤとの間では、物理チャネルを介してデータが伝送される。
MACレイヤは、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMACレイヤとeNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータが伝送される。eNB200のMACレイヤは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式など)、及び割り当てリソースブロックを決定するMACスケジューラを含む。
RLCレイヤは、MACレイヤ及び物理レイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとeNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータが伝送される。
PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
RRCレイヤは、制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRCレイヤとeNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のための制御信号(RRCメッセージ)が伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100は接続状態であり、そうでない場合、UE100はアイドル状態である。
RRCレイヤの上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)レイヤは、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ使用される。
図5に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成され、各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各シンボルの先頭には、サイクリックプレフィックス(CP)と呼ばれるガード区間が設けられる。リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのサブキャリア及び1つのシンボルにより構成される無線リソース単位はリソースエレメント(RE)と称される。
UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームの残りの区間は、主に物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。さらに、各サブフレームには、セル固有参照信号(CRS)が分散して配置される。
上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームにおける周波数方向の中央部は、主に物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。さらに、各サブフレームには、復調参照信号(DMRS)及びサウンディング参照信号(SRS)が配置される。
(D2D通信)
次に、LTEシステムの通常の通信(セルラ通信)とD2D通信とを比較して説明する。
次に、LTEシステムの通常の通信(セルラ通信)とD2D通信とを比較して説明する。
図6は、セルラ通信におけるデータパスを示す図である。ここでは、eNB200-1との接続を確立したUE100-1と、eNB200-2との接続を確立したUE100-2と、の間でセルラ通信を行う場合を例示している。なお、データパスとは、ユーザデータ(ユーザプレーン)の転送経路を意味する。
図6に示すように、セルラ通信のデータパスはネットワークを経由する。詳細には、eNB200-1、S-GW300、及びeNB200-2を経由するデータパスが設定される。
図7は、D2D通信におけるデータパスを示す図である。ここでは、eNB200-1との接続を確立したUE100-1と、eNB200-2との接続を確立したUE100-2と、の間でD2D通信を行う場合を例示している。
例えば、UE100-1及びUE100-2のうち一方のUE100が、近傍に存在する他方のUE100を発見することで、D2D通信が開始される。なお、D2D通信を開始するために、UE100は、自身の近傍に存在する他のUE100を発見する(Discover)機能を有する。また、UE100は、他のUE100から発見される(Discoverable)機能を有する。
図7に示すように、D2D通信のデータパスはネットワークを経由しない。すなわち、UE間で直接的な無線通信を行う。このように、UE100-1の近傍にUE100-2が存在するのであれば、UE100-1とUE100-2との間でD2D通信を行うことによって、ネットワークのトラフィック負荷及びUE100のバッテリ消費量を削減するなどの効果が得られる。
(第1実施形態に係る移動通信システムの概略動作)
次に、第1実施形態に係る移動通信システムの概略動作について、図8を用いて説明する。図8は、第1実施形態に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。
次に、第1実施形態に係る移動通信システムの概略動作について、図8を用いて説明する。図8は、第1実施形態に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。
本実施形態において、UE100-1及びUE100-2は、eNB200が管理するセルとの接続を確立している。eNB200は、UE100-1とUE100-2とのD2D通信を制御している。従って、eNB200は、UE100-1とUE100-2とがD2D通信を行うために無線リソースを割り当て、割り当てられた無線リソースを示すスケジューリング情報をUE100-1及びUE100-2に送信する。UE100-1及びUE100-2は、割り当てられた無線リソースを用いて、D2D通信を行う。
図8に示すように、ステップS101において、eNB200、UE100-1及びUE100-2は、UE100-1とUE100-2とのD2D通信を行うために、D2Dセットアップ処理を実行する。
具体的には、UE100-1及びUE100-2は、UE100-1とUE100-2との間においてD2Dリンクを確立する。
さらに、eNB200とUE100(UE100-1及びUE100-2)とは、eNB200とUE100との間において、D2D通信の制御に用いられる無線ベアラ(D2D制御用無線ベアラ)を設定する。このD2D制御用無線ベアラは、D2D通信のためにのみ用いられる専用の無線ベアラであってもよいし、セルラ通信及びD2D通信のために用いられる共用の無線ベアラであってもよい。
UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、D2D制御用無線ベアラを用いて、D2D通信において用いられるアプリケーションの識別子又は当該アプリケーションに要求される通信品質(すなわち、QoS)の識別子であるQCI(QoS Classs Identifier)をeNB200に送信する。eNB200は、アプリケーションの識別子又はQCIに基づくアプリケーションの特性に応じて、D2D通信における無線リソースを割り当てる。
例えば、D2D通信に使用されるアプリケーションによるトラフィックが低負荷かつ一時的である場合(例えば、チャットなどである場合)、eNB200は、他のD2D通信と共用される無線リソースをD2D通信に割り当てる。これにより、無線リソースを節約することができる。
また、D2D通信に使用されるアプリケーションによるトラフィックが高負荷かつ連続的である場合(例えば、ストリーミングなどである場合)、eNB200は、専用の無線リソースをD2D通信に周期的に割り当てる。これにより、D2D通信において大量のトラフィックを伝送できる。
さらに、D2D通信に使用されるアプリケーションによるトラフィックが、高負荷かつ連続的、なおかつ低遅延を要求する場合(例えば、ビデオ通話など)、eNB200は、専用の無線リソースを、周期的に、かつ繰り返し送信が可能になるよう割り当てる。これにより、D2D通信において大量のトラフィックを伝送できると共に、通信の信頼度を高めることができる。繰り返し送信とは、同一のデータを複数回繰り返し送信する方式に限らず、送信の度に冗長ビットを変化させて繰り返し送信する方式(例えば、Incremental Redundancy方式)であってもよい。
なお、eNB200は、例えば、アプリケーションの識別子及びその特性を対応付けたテーブルを予め記憶しておき、当該テーブルを用いることによって、アプリケーションの特性を把握できる。
D2Dセットアップによって、UE100-1及びUE100-2は、D2Dリンクを確立した後、割り当てられた無線リソースを用いて、D2D通信を開始する。
ステップS102において、eNB200は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれにデータ量情報を送信させるために、周期情報を送信する。UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、周期情報を受信する。
周期情報は、データ量情報を送信する周期を示す。例えば、周期情報は、D2D通信を開始してから所定時間経過する度にデータ量情報を送信することを指示したり、所定の時刻になる度にデータ量情報を送信することを指示したりする情報である。
周期情報は、必ずしも一定の周期である必要はなく、例えば、データ量が所定値に達する度にデータ量情報を送信することを指示する情報であってもよい。また、周期情報は、UE100及びeNB200が予め認識している所定のタイミングで送信することを指示する情報であってもよい。
データ量情報については、後述する。
ステップS103において、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、データ量情報をeNB200に送信する。eNB200は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれからデータ量情報を受信する。
UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、D2D制御用無線ベアラを用いて、周期情報が指示するタイミングでデータ量情報をeNB200に送信する。eNB200は、D2D制御用無線ベアラを用いて、周期情報が指示するタイミングで、UE100-1及びUE100-2のそれぞれからデータ量情報を受信する。
データ量情報は、D2D通信において送信又は受信したデータ量の少なくとも一方を示す。従って、データ量情報は、D2D通信において送信したデータ量、D2D通信において受信したデータ量、又はD2D通信において送受信したデータ量を示す。以下、これらのD2D通信におけるデータ量をD2Dデータ量と適宜称する。
また、データ量情報は、D2Dデータ量が直値で示されたものであってもよく、D2Dデータ量に対応した間接的な値で示されたものであってもよい。
間接的な値で示された例として、データ量情報は、eNB200から割り当てられた無線リソースに対するUE100-1がD2D通信において使用した使用無線リソース割合である無線リソース使用率(=使用無線リソース/割り当て無線リソース)であってもよい。すなわち、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、データ量情報として、無線リソース使用率を送信してもよい。この場合、eNB200は、無線リソース使用率と割り当て無線リソースとを用いて、D2Dデータ量を算出する。
また、eNB200、UE100-1及びUE100-2のそれぞれが、D2Dデータ量とインデックスとが対応付けられたテーブルを記憶している場合、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、データ量情報として、インデックスを送信してもよい。すなわち、UE100-1及びUE100-2は、当該テーブルを用いて、D2Dデータ量をインデックスに変換し、当該インデックスをeNB200に送信する。eNB200は、インデックスを受信した場合、受信したインデックスと記憶されたテーブルとを用いて、D2Dデータ量を算出する。
ステップS104において、ステップS103と同様に、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、データ量情報をeNB200に送信する。eNB200は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれからデータ量情報を受信する。
以下、D2D通信が終了するまで、ステップS104の処理が繰り返される。
eNB200は、データ量情報を受信した場合、eNB200の上位装置(例えば、MME、D2D通信を管理するサーバなど)にデータ量情報を送信してもよいし、eNB200の上位装置から要求があるまで保持しておいてもよい。
以上により、eNB200及びeNB200の上位装置を含むネットワークは、D2Dデータ量を知ることができる。その結果、例えば、D2Dデータ量に基づいて課金を行う料金プランが実現可能となる。
なお、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、D2D通信が終了した場合、D2D制御用無線ベアラを用いて、データ量情報を送信する。その後、D2D制御用無線ベアラは解放される。
(第1実施形態のまとめ)
本実施形態において、UE100-1及びUE100-2(無線送受信機110)のそれぞれは、データ量情報をeNB200に送信する。eNB200(無線送受信機210)は、データ量情報をUE100-1及びUE100-2のそれぞれから受信する。これにより、eNB200は、データ量情報を受信することによって、D2Dデータ量を知ることができる。
本実施形態において、UE100-1及びUE100-2(無線送受信機110)のそれぞれは、データ量情報をeNB200に送信する。eNB200(無線送受信機210)は、データ量情報をUE100-1及びUE100-2のそれぞれから受信する。これにより、eNB200は、データ量情報を受信することによって、D2Dデータ量を知ることができる。
また、本実施形態において、eNB200(無線送受信機210)は、周期情報をUE100-1及びUE100-2のそれぞれに送信し、UE100-1及びUE100-2(無線送受信機110)のそれぞれは、周期情報をeNB200から受信する。UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、周期情報に基づいて、eNB200からのデータ量情報を送信し、eNB200は、周期情報に基づいて、データ量情報を受信する。
また、本実施形態において、UE100-1及びUE100-2(無線送受信機110)のそれぞれは、データ量情報として、無線リソース使用率を送信する。eNB200(無線送受信機210)は、無線リソース使用率を受信する。eNB200(制御部)は、無線リソース使用率と割り当て無線リソースとを用いてデータ量を算出する。これにより、eNB200及びUE100間で送受信するデータ量情報のデータ量を低減できる。
また、本実施形態において、UE100-1及びUE100-2(制御部)のそれぞれは、D2Dデータ量とインデックスとが対応付けられたテーブルを用いて、D2Dデータ量をインデックスに変換する。UE100-1及びUE100-2(無線送受信機110)のそれぞれは、データ量情報として、変換したインデックスを送信する。eNB200(無線送受信機210)は、データ量情報として、インデックスを受信する。eNB200(制御部)は、インデックスと、D2Dデータ量とインデックスとが対応付けられたテーブルとを用いて、D2Dデータ量を算出する。これにより、eNB200及びUE100間で送受信するデータ量情報のデータ量を低減できる。
[第2実施形態]
(第2実施形態に係る移動通信システムの概略動作)
次に、第2実施形態に係る移動通信システムの概略動作について、図9を用いて説明する。図9は、第2実施形態に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。なお、上述した実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は、説明を適宜省略する。
(第2実施形態に係る移動通信システムの概略動作)
次に、第2実施形態に係る移動通信システムの概略動作について、図9を用いて説明する。図9は、第2実施形態に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。なお、上述した実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は、説明を適宜省略する。
上述した第1実施形態では、eNB200は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれに周期情報を送信し、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、周期情報に基づいて、データ量情報を送信していた。本実施形態では、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、eNB200からの要求に基づいて、データ量情報を送信する。
図9に示すように、UE100-1及びUE100-2は、D2D通信を行っている。
ステップS201において、eNB200は、データ量情報を送信することを要求するデータ量要求をUE100-1及びUE100-2のそれぞれに送信する。UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、データ量要求を受信する。
eNB200は、所定の条件下において、データ量要求を送信できる。例えば、eNB200は、eNB200のトラフィック量が所定値以下になった場合に、データ量要求を送信する。また、eNB200は、UE100-1及びUE100-2のD2D通信が終了した場合に、データ量要求を送信してもよい。
ステップS202において、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、データ量要求を受信した場合に、データ量情報をeNB200に送信する。eNB200は、データ量情報を受信する。
ステップS203において、ステップS201と同様に、eNB200は、データ量要求をUE100-1及びUE100-2のそれぞれに送信する。
ステップS204において、ステップS202と同様に、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、データ量情報をeNB200に送信する。
以下、D2D通信が終了するまで、ステップS203及びS204の処理が繰り返される。
(第2実施形態のまとめ)
本実施形態において、eNB200(無線送受信機210)は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれにデータ量要求を送信する。UE100-1及びUE100-2(無線送受信機110)のそれぞれは、データ量要求を受信し、データ量要求に基づいて、データ量情報を送信する。これにより、eNB200は、UE100-1及びUE100-2のデータ量情報の送信を制御することができる。
本実施形態において、eNB200(無線送受信機210)は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれにデータ量要求を送信する。UE100-1及びUE100-2(無線送受信機110)のそれぞれは、データ量要求を受信し、データ量要求に基づいて、データ量情報を送信する。これにより、eNB200は、UE100-1及びUE100-2のデータ量情報の送信を制御することができる。
[第3実施形態]
(第3実施形態に係る移動通信システムの概略動作)
次に、第3実施形態に係る移動通信システムの概略動作について、図10を用いて説明する。図10は、第3実施形態に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。なお、上述した実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は、説明を適宜省略する。
(第3実施形態に係る移動通信システムの概略動作)
次に、第3実施形態に係る移動通信システムの概略動作について、図10を用いて説明する。図10は、第3実施形態に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。なお、上述した実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は、説明を適宜省略する。
上述した実施形態では、UE100-1及びUE100-2は、データ量情報を送信していた。本実施形態では、UE100-1及びUE100-2は、データ量情報に加えて、バッファ状態報告を送信する。
図10に示すように、ステップS301において、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、バッファ状態報告と共に、データ量情報をeNB200に送信する。eNB200は、バッファ状態報告と共に、データ量情報を受信する。
UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、D2D通信における送信待ちのデータである未送信データ(送信バッファ滞留量)を保持するD2D専用の送信バッファを有する。バッファ状態報告(BSR)は、当該送信バッファに関する報告である。
ステップS302において、eNB200は、データ量情報及びバッファ状態報告に基づいて、UE100-1及びUE100-2に、D2D通信に用いられる無線リソースを割り当てる(スケジューリングを行う)。
具体的には、eNB200は、データ量情報によって示されるD2Dデータ量及びバッファ状態報告によって示される送信バッファ滞留量に応じて、割り当てる無線リソース量を変化させる。例えば、eNB200は、D2Dデータ量が閾値以上であり、且つ、送信バッファ滞留量が閾値以上である場合には、専用の無線リソースを周期的に割り当てる。一方、eNB200は、D2Dデータ量が閾値未満であり、且つ、送信バッファ滞留量が閾値未満である場合には、他のD2D通信を行っているグループと共用の無線リソースを割り当てる。
ステップS303において、eNB200は、データ量情報及びバッファ状態報告に基づいて割り当てられた無線リソースを示すスケジューリング情報をUE100-1及びUE100-2のそれぞれに送信する。UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、スケジューリング情報を受信する。
UE100-1及びUE100-2は、スケジューリング情報によって示された無線リソースを用いてD2D通信を行う。
ステップS304において、ステップS301と同様に、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、バッファ状態報告と共に、データ量情報をeNB200に送信する。
ステップS305において、ステップS302と同様に、eNB200は、ステップS304において受信したデータ量情報及びバッファ状態報告に基づいて、UE100-1及びUE100-2に、D2D通信に用いられる無線リソースを割り当てる。
ステップS306において、ステップS303と同様に、eNB200は、ステップS305において割り当てられた無線リソースを示すスケジューリング情報をUE100-1及びUE100-2のそれぞれに送信する。
以下、D2D通信が終了するまで、ステップS304~S306の処理が繰り返される。
(第3実施形態のまとめ)
本実施形態において、UE100-1及びUE100-2(制御部)のそれぞれは、送信バッファ滞留量を保持するD2D専用の送信バッファを保持する。UE100-1及びUE100-2(無線送受信機110)のそれぞれは、バッファ状態報告と共にデータ量情報を送信する。eNB200(無線送受信機210)は、バッファ状態報告と共に、データ量情報を受信する。eNB200(制御部)は、データ量情報及びバッファ状態報告に基づいて、UE100-1及びUE100-2に無線リソースを割り当てる。これにより、eNB200は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれの送受信したD2Dデータ量及び今後送信するデータ量が把握できるため、適切に無線リソースを割り当てることができる。
本実施形態において、UE100-1及びUE100-2(制御部)のそれぞれは、送信バッファ滞留量を保持するD2D専用の送信バッファを保持する。UE100-1及びUE100-2(無線送受信機110)のそれぞれは、バッファ状態報告と共にデータ量情報を送信する。eNB200(無線送受信機210)は、バッファ状態報告と共に、データ量情報を受信する。eNB200(制御部)は、データ量情報及びバッファ状態報告に基づいて、UE100-1及びUE100-2に無線リソースを割り当てる。これにより、eNB200は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれの送受信したD2Dデータ量及び今後送信するデータ量が把握できるため、適切に無線リソースを割り当てることができる。
[その他実施形態]
上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、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る。
上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、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る。
例えば、上述した第1実施形態では、eNB200は、D2Dセットアップが完了した後に、周期情報を送信したが、これに限られない。eNB200は、D2Dセットアップ中に周期情報を送信してもよい。
また、上述した第1実施形態において、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、無線ベアラを用いてデータ量情報を送信していたが、これに限られない。例えば、各実施形態において、eNB200が、上述した周期情報、データ量要求、スケジューリング情報の少なくともいずれかをD2D制御用無線ベアラを用いてUE100-1及びUE100-2のそれぞれに送信してもよい。また、第3実施形態において、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、D2D制御用無線ベアラを用いてバッファ状態報告と共に、データ量情報を送信してもよい。
また、上述した各実施形態では、UE100-1及びUE100-2のそれぞれが、データ量情報を送信し、eNB200は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれからデータ量情報を受信していたが、これに限られない。例えば、UE100-1が、UE100-1及びUE100-2を代表して、データ量情報を送信してもよい。すなわち、UE100-1は、D2D通信のためにeNB200との通信を代表して行うアンカーUE100である。これにより、eNB200は、アンカーUE100以外のUE100からのデータ量情報の受信を省略できるため、eNB200の負荷を低減することができる。
さらに、アンカーUE100が存在する場合には、eNB200は、アンカーUE100とのみD2D制御用無線ベアラを設定すればよいため、eNB200の負荷を低減することができる。
なお、アンカーUE100は、データ量情報だけでなく、代表して、スケジューリング情報を受信してもよい。
なお、上述した第3実施形態において、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、データ量情報及びバッファ状態報告をeNB200に送信していたが、これに限られない。UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、データ量情報の代わりにバッファ状態報告(のみ)をeNB200に送信してもよい。
例えば、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、送信バッファに保持されているD2D通信における未送信データが更新される度に、バッファ状態報告をeNB200に送信する。すなわち、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、前回のバッファ状態報告を作成する時に送信バッファに保持されていない新たな未送信データが保持される度に、バッファ状態報告を作成及び送信する。eNB200は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれから送信されるバッファ状態報告により得られる未送信データのデータ量を累積することによって、D2D通信で送受信されたデータ量を推測してもよい。
なお、D2D通信における未送信データを示す情報は、D2D通信においてすでに送信又は受信したデータ量の少なくとも一方を示す情報ではないため、データ量情報に該当しない。
上述した実施形態では、本発明をLTEシステムに適用する一例を説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
なお、日本国特許出願第2013-113507号(2013年5月29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。
以上のように、本発明に係るユーザ端末、基地局及びプロセッサは、D2D通信における送受信されたデータ量をネットワークが知ることが可能であるため、移動通信分野において有用である。
Claims (14)
- 直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末であって、
前記ユーザ端末と基地局との接続を確立した状態で、前記基地局から割り当てられる無線リソースを用いて前記D2D通信を行う制御部と、
前記D2D通信において送信又は受信したデータ量の少なくとも一方を示すデータ量情報を前記基地局に送信する送信部と、を備えることを特徴とするユーザ端末。 - 前記ユーザ端末が前記データ量情報を送信する周期を示す周期情報を前記基地局から受信する受信部をさらに備え、
前記送信部は、前記周期情報に基づいて、前記データ量情報を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記ユーザ端末に前記データ量情報を送信させるための要求を前記基地局から受信する受信部をさらに備え、
前記送信部は、前記要求に基づいて、前記データ量情報を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記制御部は、前記D2D通信における送信待ちのデータである未送信データを保持するD2D専用の送信バッファを有し、
前記送信部は、前記送信バッファに関するバッファ状態報告と共に、前記データ量情報を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記送信部は、前記データ量情報として、前記基地局から割り当てられた前記無線リソースに対する前記ユーザ端末が前記D2D通信において使用した使用無線リソースの割合である無線リソース使用率を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、データ量とインデックスとが対応付けられたテーブルを用いて、前記データ量を前記インデックスに変換し、
前記送信部は、前記データ量情報として、前記インデックスを送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記送信部は、前記ユーザ端末及び前記ユーザ端末と前記D2D通信を行っている他のユーザ端末を代表して、前記データ量情報を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおける基地局であって、
ユーザ端末と前記基地局との接続を確立した状態で、前記ユーザ端末に無線リソースを割り当てて、前記D2D通信を制御する制御部と、
前記ユーザ端末が前記D2D通信において送信又は受信したデータ量の少なくとも一方を示すデータ量情報を前記ユーザ端末から受信する受信部と、を備えることを特徴とする基地局。 - 前記ユーザ端末が前記データ量情報を送信する周期を示す周期情報を前記ユーザ端末に送信する送信部をさらに備え、
前記受信部は、前記周期情報に基づいて、前記データ量情報を受信することを特徴とする請求項8に記載の基地局。 - 前記データ量情報を送信することを前記ユーザ端末に要求する送信部をさらに備えることを特徴とする請求項8に記載の基地局。
- 前記受信部は、前記D2D通信における送信待ちのデータである未送信データを保持するD2D専用の送信バッファに関するバッファ状態報告と共に、前記データ量情報を前記ユーザ端末から受信し、
前記制御部は、前記データ量情報及び前記バッファ状態報告に基づいて、前記ユーザ端末に前記無線リソースを割り当てることを特徴とする請求項8に記載の基地局。 - 前記受信部は、前記データ量情報として、前記基地局から割り当てられた前記無線リソースに対する前記ユーザ端末が前記D2D通信において使用した使用無線リソースの割合である無線リソース使用率を受信し、
前記制御部は、前記無線リソース使用率と前記ユーザ端末に割り当てた前記無線リソースとを用いて、前記データ量を算出することを特徴とする請求項8に記載の基地局。 - 前記受信部は、前記データ量情報として、インデックスを受信し、
前記制御部は、前記インデックスと、前記データ量と前記インデックスとが対応付けられたテーブルとを用いて、前記データ量を算出することを特徴とする請求項8に記載の基地局。 - 直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末に備えられるプロセッサであって、
前記ユーザ端末と基地局との接続を確立した状態で、前記基地局から割り当てられる無線リソースを用いて前記D2D通信を行う処理を実行し、
前記D2D通信において送信又は受信したデータ量の少なくとも一方を示すデータ量情報を前記基地局に送信する処理を実行することを特徴とするプロセッサ。
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