WO2014034573A1 - 基地局、ユーザ端末及びプロセッサ - Google Patents
基地局、ユーザ端末及びプロセッサ Download PDFInfo
- Publication number
- WO2014034573A1 WO2014034573A1 PCT/JP2013/072608 JP2013072608W WO2014034573A1 WO 2014034573 A1 WO2014034573 A1 WO 2014034573A1 JP 2013072608 W JP2013072608 W JP 2013072608W WO 2014034573 A1 WO2014034573 A1 WO 2014034573A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- transmission power
- communication
- discovery
- user terminal
- base station
- 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
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W8/00—Network data management
- H04W8/005—Discovery of network devices, e.g. terminals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W40/00—Communication routing or communication path finding
- H04W40/24—Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
- H04W40/246—Connectivity information discovery
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/30—Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/383—TPC being performed in particular situations power control in peer-to-peer links
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/14—Direct-mode setup
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/20—Manipulation of established connections
- H04W76/27—Transitions between radio resource control [RRC] states
Definitions
- the present invention relates to a base station, a user terminal, and a processor in a mobile communication system that supports D2D communication.
- D2D communication a plurality of adjacent user terminals perform direct wireless communication within a frequency band assigned to a mobile communication system.
- the D2D communication may also be referred to as proximity service communication.
- the present invention provides a base station, a user terminal, and a processor that can appropriately control D2D communication.
- a user terminal that transmits a discovery signal used for discovery of a communication partner terminal in the D2D communication is accommodated.
- the base station includes a control unit that performs control to transmit power control information for designating transmission power of the discovery signal to the user terminal.
- a user terminal that transmits a discovery signal used for discovery of a communication partner terminal in the D2D communication, After determining the transmission power of the discovery signal, a control unit that performs control to transmit inquiry information for inquiring whether or not the determined transmission power is applicable to the base station.
- a user terminal that transmits a discovery signal used for discovery of a communication partner terminal in the D2D communication is provided. After determining the transmission power of the discovery signal, the processor performs processing for transmitting inquiry information for inquiring whether the determined transmission power is applicable to the base station.
- 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 shows a data path in cellular communication.
- FIG. 7 shows a data path in D2D communication.
- FIG. 8 is a diagram for explaining the Discovery signal.
- FIG. 9 is a diagram for explaining a reach range of the Discovery signal (part 1).
- FIG. 10 is a diagram for explaining a reach range of the Discovery signal (part 2).
- FIG. 11 is a sequence diagram of an operation pattern 1 according to the first embodiment.
- FIG. 12 is a sequence diagram of an operation pattern 2 according to the first embodiment.
- FIG. 13 is a sequence diagram of an operation pattern 3 according to the first embodiment.
- FIG. 14 is a sequence diagram of an operation pattern 1 according to the second embodiment.
- FIG. 15 is a sequence diagram of an operation pattern 2 according to the second embodiment.
- FIG. 16 is a sequence diagram of an operation pattern according to another embodiment.
- the base station is a user terminal that transmits a discovery signal used for discovery of a communication partner terminal in the D2D communication in a mobile communication system that supports D2D communication that is direct inter-terminal wireless communication.
- discovery of a communication partner terminal includes not only discovery of a communication partner terminal (Discover) but also discovery from the communication partner terminal (Discoverable).
- accommodation user terminals includes not only a state in which the user terminal establishes a connection with the base station but also a state in which the user terminal in the idle state selects the base station.
- the base station includes a control unit that performs control to transmit power control information for designating transmission power of the discovery signal to the user terminal.
- the base station since the base station can specify the transmission power of the discovery signal in the user terminal, the user terminal can transmit the discovery signal with an appropriate transmission power. Therefore, D2D communication can be appropriately controlled.
- the power control information includes information indicating an absolute value of the transmission power and / or an allowable range of the transmission power.
- the “allowable range” may be an upper limit and a lower limit (that is, a relative value) determined based on the absolute value of the transmission power of the discovery signal, or may be an absolute value of the upper limit and the lower limit.
- the power control information when the power control information is transmitted by broadcast, the power control information is set for each cell.
- the transmission power of the discovery signal can be adapted to the cell characteristics (frequency band or size).
- “when transmitting by broadcast” means, for example, a case where power control information is included in system information transmitted on a broadcast channel.
- the base station may acquire information on the optimal transmission power of the discovery signal for each cell from the host device.
- the power control information when the power control information is transmitted by unicast, the power control information is set for each user terminal, for each D2D group, or for each position. Thereby, the transmission power of the discovery signal can be set finely.
- “when transmitting by unicast” means, for example, a case where power control information is included in a control signal (signaling) transmitted on a dedicated channel.
- the base station may instruct the user terminal to stop (cancel) application of the power control information after transmitting the power control information to the user terminal by unicast.
- the said control part when transmitting the said power control information by unicast, the said control part is the position or capability of the said user terminal, and / or the propagation loss between the said base station and the said user terminal. Based on this, the transmission power of the discovery signal in the user terminal is determined. Thereby, the transmission power of the discovery signal can be adapted to the situation of the user terminal.
- the position or capability of the user terminal or the propagation loss between the base station and the user terminal can be determined based on, for example, a signal received from the user terminal by the base station.
- the capability of the user terminal may be a capability for discovery of a communication partner terminal in D2D communication or a capability of radio resource allocation in D2D communication.
- the control unit when the user terminal is handed over to another base station, the control unit performs control for notifying the other base station of the determined transmission power. Thereby, the setting of the transmission power of the discovery signal can be taken over to the handover destination base station.
- broadcast transmission and unicast transmission of power control information may be used together.
- the user terminal may apply power control information transmitted by unicast with priority over power control information transmitted by broadcast.
- the base station may specify to the user terminal which of the power control information transmitted by broadcast and the power control information transmitted by unicast should be preferentially applied.
- the user terminal transmits a discovery signal used for discovery of a communication partner terminal in the D2D communication in a mobile communication system supporting D2D communication that is direct inter-terminal wireless communication.
- the user terminal after determining the transmission power of the discovery signal, the user terminal includes a control unit that performs control to transmit inquiry information for inquiring whether the determined transmission power is applicable to the base station. .
- the base station can manage the transmission power of the discovery signal in the user terminal, the user terminal can transmit the discovery signal with an appropriate transmission power. Therefore, D2D communication can be appropriately controlled.
- the inquiry information may include information indicating the determined transmission power.
- the base station can determine whether or not the transmission power of the discovery signal determined by the user terminal is acceptable.
- control unit determines the transmission power based on a position or capability of the user terminal and / or a propagation loss between the base station and the user terminal. Thereby, the transmission power of the discovery signal can be adapted to the situation of the user terminal.
- 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 also used to indicate 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 400 (Operation and Maintenance).
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving-Gateway
- OAM 400 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 '.
- 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 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 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.
- the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (ie, chip set) may be used as the processor.
- 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).
- 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).
- a demodulation reference signal (DMRS) and a sounding reference signal (SRS) are arranged in each subframe.
- the DMRS is arranged at the fourth symbol of each slot in the case of the normal CP, and is arranged at the third symbol of each slot in the case of the extended CP.
- the SRS is arranged in the last symbol of the subframe.
- D2D communication Next, normal communication (cellular communication) of the LTE system and D2D communication will be compared and described.
- FIG. 6 shows 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 shows a data path in D2D communication.
- 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 UE 100-1 and the UE 100-2 form a D2D group.
- 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. As described above, if the UE 100-2 exists in the vicinity of the UE 100-1, 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. Note that in the locally routed mode, the data path does not pass through the S-GW 300 but passes through the eNB 200.
- D2D communication is performed in the frequency band of the LTE system.
- D2D communication is performed under the management of the network (eNB 200).
- eNB 200 There are mainly the following two methods of radio resource allocation for D2D communication.
- the first allocation method is a method by which the UE 100 can select a radio resource to be used for D2D communication.
- eNB200 transmits the information which shows the allocation candidate radio
- UE100 autonomously selects the radio
- the second allocation method is a method in which the eNB 200 determines radio resources to be used for D2D communication. That is, the UE 100 does not have a right to select a radio resource used for D2D communication. Specifically, eNB200 transmits the information which shows the radio
- the UE 100 transmits a Discovery signal for discovering another UE 100 existing in the vicinity of the UE 100 before the start of the D2D communication.
- the Discovery signal corresponds to a discovery signal used for discovery of a communication partner terminal in D2D communication.
- FIG. 8 is a diagram for explaining the Discovery signal. As shown in FIG. 8, the UE 100-1 searching for the UE 100-2 existing in the vicinity of the UE 100-1 periodically transmits the Discovery signal. The UE 100-2 periodically tries to receive the Discovery signal.
- the UE 100-2 When the UE 100-2 receives the Discovery signal from the UE 100-1, the UE 100-2 transmits a response signal to the Discovery signal to the UE 100-1.
- a response signal (Discovery response signal) is not essential and may be omitted.
- UE100-1 and / or UE100-2 transmit D2D communication request for starting D2D communication to eNB200.
- D2D communication is started under the management of the eNB 200.
- the UE 100-1 and / or the UE 100-2 may report Discovery information instead of the D2D communication request to the eNB 200, and the eNB 200 may determine and control the start of D2D communication.
- the Discovery signal is transmitted in a frequency band assigned to the mobile communication system.
- the Discovery signal may be transmitted using a radio resource that can be used for D2D communication within a frequency band assigned to the mobile communication system. Or you may transmit using the specific radio
- 9 and 10 are diagrams for explaining the reachable range of the Discovery signal.
- the reach range of the Discovery signal (Discovery range) is determined according to the transmission power of the Discovery signal. For this reason, when the UE 100 transmits the Discovery signal with an arbitrary transmission power, the Discovery range becomes non-uniform. As a result, there are problems that it is difficult to establish and maintain D2D communication and that interference is caused to cellular communication.
- transmission power of a Discovery signal considered to be appropriate is uniformly set for all UEs 100 in advance.
- the transmission power of the Discovery signal cannot always be set appropriately depending on the situation of the UE 100 or the situation of the cell in which the UE 100 is located.
- a case where a Discovery signal is transmitted in a 2 GHz band in a cell operated in the 2 GHz band and a case where a Discovery signal is transmitted in the 800 MHz band in a cell operated in the 800 MHz band are compared. Even if the Discovery signal is transmitted with the same transmission power, the Discovery signal reaches farther in the 800 MHz band.
- the discovery range may be inappropriate, so that it is difficult to establish and maintain D2D communication, or interfere with cellular communication. there is a possibility.
- ENB200 which concerns on this embodiment transmits the power control information for designating the transmission power of a Discovery signal to UE100.
- UE100 can transmit a Discovery signal with appropriate transmission power.
- FIG. 11 is a sequence diagram of an operation pattern 1 according to the present embodiment. This operation pattern is a pattern in which the eNB 200 transmits power control information by broadcast.
- step S101 the OAM 400 transmits information on the optimal transmission power of the Discovery signal for each cell to the eNB 200.
- the optimal transmission power of the Discovery signal for each cell is determined according to the frequency band of the cell and the size of the cell.
- the eNB 200 sets the optimal Discovery signal transmission power for each cell according to the information received from the OAM 400.
- step S102 the eNB 200 broadcasts the power control information of the Discovery signal based on the setting in step S101.
- power control information is included in the system information block (SIB).
- SIB system information block
- the UE 100-1 can receive the power control information even in the idle state.
- the power control information includes information indicating the absolute value of the transmission power of the Discovery signal and / or the allowable range of the transmission power of the Discovery signal.
- the “allowable range” may be an upper limit and a lower limit (that is, a relative value) determined based on an absolute value of transmission power, or may be an absolute value of an upper limit and a lower limit.
- the power control information includes the absolute value of the transmission power of the Discovery signal.
- the absolute value of the transmission power of the Discovery signal is referred to as “Discovery transmission power value”.
- power control information is set for each cell. For example, different power control information may be transmitted for each cell, or power control information including a Discovery transmission power value that is different for each cell may be transmitted. Moreover, you may transmit the designation
- the UE 100-1 receives the power control information from the eNB 200, and stores the Discovery transmission power value (and allowable range) included in the received power control information.
- the power control information includes a plurality of Discovery transmission power values (and allowable ranges)
- the UE 100-1 stores the Discovery transmission power values (and allowable ranges) corresponding to the cells that accommodate the UE 100-1.
- step S104 the UE 100-2 receives the power control information from the eNB 200, and stores the Discovery transmission power value (and allowable range) included in the received power control information.
- the UE 100-1 periodically transmits the Discovery signal with the Discovery transmission power value stored in Step S103. That is, UE 100-1 transmits a Discovery signal with transmission power determined by the following equation (1).
- the UE 100-1 performs the Discovery transmission stored in step S103 within an allowable range. You may correct
- the Discovery range can be increased within a range that does not give large interference to the eNB 200.
- FIG. 12 is a sequence diagram of an operation pattern 2 according to the present embodiment.
- This operation pattern is a pattern in which the eNB 200 transmits power control information by unicast.
- the UE 100-1 is in a connected state.
- the UE 100-1 notifies the eNB 200 of position information indicating its own position.
- the UE 100-1 may notify the eNB 200 of capability information indicating its capability in addition to the location information or instead of the location information. Or you may notify eNB200 not only when notifying these information but trying to start transmission of a Discovery signal.
- the capability of the UE 100-1 is, for example, a supported frequency band (band), Discovery capability or Discoverable capability, and resource scheduling capability.
- the eNB 200 determines the Discovery transmission power value in response to the notification from the UE 100-1. Specifically, the eNB 200 determines the transmission power of the Discovery signal in the UE 100-1 based on the position or capability of the UE 100-1 and / or the propagation loss between the eNB 200 and the UE 100-1.
- a method of correcting the reference transmission power value according to the propagation loss can be applied as in the above formula (2).
- the propagation loss can be estimated from the difference between the transmission power and the reception power of the notification.
- the propagation loss may be estimated based on SRS or DMRS transmitted by the UE 100-1.
- the distance between the UE 100-1 and the eNB 200 is obtained from the position of the UE 100-1, and the propagation loss can be estimated from the distance.
- the Discovery transmission power value is determined based on the capability of the UE 100-1, the following first to third methods can be applied.
- the eNB 200 transmits the power control information including the Discovery transmission power value determined in step S108 to the UE 100-1 by unicast.
- the power control information is included in the RRC message or downlink control information (DCI) and transmitted to the UE 100-1.
- DCI downlink control information
- the power control information includes the absolute value of the transmission power of the Discovery signal (Discovery transmission power value) and / or information indicating the allowable range of the transmission power of the Discovery signal.
- the “allowable range” may be an upper limit and a lower limit (that is, a relative value) determined based on an absolute value of transmission power, or may be an absolute value of an upper limit and a lower limit.
- the power control information includes the absolute value of the transmission power of the Discovery signal.
- the power control information may be set for each position.
- the eNB 200 further transmits power control information to be transmitted to the UE 100-1 to other UEs located around the UE 100-1.
- step S110 the UE 100-1 receives the power control information from the eNB 200, and stores the Discovery transmission power value (and allowable range) included in the received power control information.
- the UE 100-1 periodically sends a Discovery signal with the transmission power calculated by the equation (1) or the equation (2) according to the Discovery transmission power value (and the allowable range) stored in step S110. To send.
- the eNB 200 when the UE 100-1 is handed over to another eNB, the eNB 200 preferably notifies the other eNB of the Discovery transmission power value determined in step S108 on the X2 interface or the S1 interface. For example, by including the Discovery transmission power value in the handover request transmitted to the other eNB on the X2 interface or the S1 interface, the setting of the transmission power of the Discovery signal can be taken over by the other eNB.
- FIG. 13 is a sequence diagram of an operation pattern 3 according to the present embodiment.
- This operation pattern is a pattern in which the eNB 200 uses broadcast transmission and unicast transmission of power control information together.
- power control information transmitted by unicast is applied with priority over power control information transmitted by broadcast.
- steps S101 to S106 are the same as the operation pattern 1 described above.
- Steps S107 to S113 are the same as the operation pattern 2 described above.
- the UE 100-1 uses the Discovery transmission power value B (and allowable range) transmitted by unicast.
- the Discovery transmission power value B (and allowable range) is applied. This is because the Discovery transmission power value B (and allowable range) transmitted by unicast is more accurate than the Discovery transmission power value A (and allowable range) transmitted by broadcast.
- step S114 the UE 100-1 notifies the eNB 200 of position information indicating its own position.
- the UE 100-1 may notify the eNB 200 of capability information indicating its capability in addition to the location information or instead of the location information. Or you may notify eNB200 not only when notifying these information but trying to start transmission of a Discovery signal.
- the eNB 200 determines whether or not to cancel the Discovery transmission power value B (that is, the Discovery transmission power individual setting) determined in step S108 in response to the notification from the UE 100-1. For example, in the following cases, it is determined to cancel the Discovery transmission power individual setting. -Because the UE position has changed, the range of the unicast setting has been exceeded. -Since UE capability (for example, Discoverable capability) has changed, there is no need for unicast settings (better with broadcast settings). -There is no need for unicast setting due to the number of UEs in its own cell (including D2D communication and cellular communication), traffic, etc. (broadcast setting is better).
- the Discovery transmission power value B that is, the Discovery transmission power individual setting
- step S116 the eNB 200 notifies the UE 100-1 of cancellation of the Discovery transmission power individual setting.
- the UE 100-1 stops applying the Discovery transmission power value B (and the allowable range) stored in Step S110.
- the UE 100-1 periodically sends a Discovery signal with the transmission power calculated by the equation (1) or the equation (2) according to the Discovery transmission power value (and the allowable range) stored in step S103. To send.
- Operation pattern 4 This operation pattern is common to operation pattern 3 in that eNB 200 is a pattern that uses broadcast transmission and unicast transmission of power control information together.
- the UE 100-1 when the UE 100-1 receives the power control information transmitted by broadcast and the power control information transmitted by unicast, the UE 100-1 transmits one of the power control information. It differs from the operation pattern 3 in that it can be selected.
- the eNB 200 instructs the UE 100-1 which of the power control information transmitted by broadcast and the power control information transmitted by unicast should be preferentially applied.
- the UE 100-1 selects and applies one of the power control information in accordance with the instruction from the eNB 200.
- ENB200 which concerns on this embodiment transmits the power control information for designating the transmission power of a Discovery signal to UE100.
- UE100 can transmit a Discovery signal with appropriate transmission power.
- the power control information includes information indicating an absolute value of transmission power and / or an allowable range of transmission power.
- the power control information when the power control information is transmitted by broadcast, the power control information is set for each cell.
- the transmission power of the Discovery signal can be adapted to the cell characteristics (frequency band, size, etc.).
- the power control information when transmitting power control information by unicast, the power control information is set for each UE 100, for each D2D group, or for each position. Thereby, the transmission power of the Discovery signal can be set finely.
- the eNB 200 when transmitting the power control information by unicast, transmits the discovery signal transmission power in the UE 100 based on the position or capability of the UE 100 and / or the propagation loss between the eNB 200 and the UE 100. To decide. Thereby, the transmission power of the Discovery signal can be adapted to the situation of the UE 100.
- the eNB 200 when performing handover of the UE 100 to another eNB, notifies the other eNB of the determined transmission power. Thereby, the setting of the transmission power of the Discovery signal can be taken over to the handover destination eNB.
- UE100 which concerns on this embodiment transmits the inquiry information for inquiring the applicability of the determined transmission power to eNB200, after determining the transmission power of a Discovery signal.
- FIG. 14 is a sequence diagram of operation pattern 1 according to the present embodiment.
- the OAM 400 transmits information on the threshold value of the transmission power of the Discovery signal (hereinafter referred to as “Discovery transmission power threshold value”) to the eNB 200.
- the Discovery transmission power threshold is determined according to the installation environment of the eNB 200. For example, in a HetNet environment in which a pico eNB (PeNB) or a home eNB (HeNB) is installed adjacent to the eNB 200, the Discovery transmission power threshold is set lower than usual so as to reduce interference with the PeNB or HeNB. It is preferable.
- step S202 the eNB 200 stores (sets) the Discovery transmission power threshold according to the information received from the OAM 400.
- the UE 100-1 determines (calculates) the Discovery transmission power value. For example, the UE 100-1 determines the Discovery transmission power value based on the position or capability of the UE 100 and / or the propagation loss between the eNB 200 and the UE 100, as in the first embodiment.
- the Discovery transmission power value may be determined using a formula for calculating the SRS transmission power.
- the UE 100-1 determines the Discovery transmission power value by the following equation (3).
- step S204 the UE 100-1 transmits inquiry information for inquiring whether the Discovery transmission power value determined in step S203 is applicable to the eNB 200.
- the inquiry information includes information indicating the Discovery transmission power value determined by the UE 100.
- step S205 the eNB 200 determines whether or not the Discovery transmission power value indicated by the inquiry information received from the UE 100 in step S204 is equal to or less than the Discovery transmission power threshold stored in step S202.
- step S206 the eNB 200 notifies the UE 100-1 that the Discovery transmission power value determined by the UE 100 is permitted.
- step S207 the eNB 200 notifies the UE 100-1 that the Discovery transmission power value determined by the UE 100 is rejected.
- FIG. 15 is a sequence diagram of an operation pattern 2 according to the present embodiment. Here, differences from the operation pattern 1 according to the present embodiment will be mainly described. This operation pattern is different from operation pattern 1 in that the Discovery transmission power threshold is determined by negotiation with an adjacent eNB.
- the eNB 200-1 inquires of the eNB 200-2 adjacent thereto whether or not the Discovery transmission power threshold is applicable on the X2 interface or the S1 interface.
- the Discovery transmission power threshold (initial value) here is a preset value for the macro eNB.
- the eNB 200-2 determines whether to permit the Discovery transmission power threshold notified from the eNB 200-1 in step S211. For example, when the eNB 200-2 is a pico eNB, the eNB 200-2 determines to reject the Discovery transmission power threshold notified from the eNB 200-1. Here, the description will proceed on the assumption that the eNB 200-2 determines to permit the Discovery transmission power threshold. The eNB 200-2 notifies the eNB 200-1 on the X2 interface or the S1 interface that the Discovery transmission power threshold is permitted.
- step S202 the eNB 200-1 stores (sets) the Discovery transmission power threshold in response to the Discovery transmission power threshold being permitted by the eNB 200-2.
- the subsequent operation is the same as that of the operation pattern 1 according to the present embodiment.
- the eNB 200-2 determines that the Discovery transmission power threshold is rejected, the eNB 200-1 makes an inquiry again with a certain calculation formula, a preset value, or a PeNB setting set from a higher-level device. Thereby, a Discovery transmission power threshold value can be set autonomously.
- UE100 which concerns on this embodiment transmits the inquiry information for inquiring the applicability of the determined transmission power to eNB200, after determining the transmission power of a Discovery signal. Thereby, since eNB200 can manage the transmission power of the Discovery signal in UE100, UE100 can transmit a Discovery signal with appropriate transmission power.
- the inquiry information includes information indicating the transmission power of the Discovery signal determined by the UE 100.
- eNB200 can judge whether the transmission power of the Discovery signal determined by UE100 is permissible.
- the UE 100 determines the transmission power of the Discovery signal based on the position or capability of the UE 100 and / or the propagation loss between the eNB 200 and the UE 100. Thereby, the transmission power of the Discovery signal can be adapted to the situation of the UE 100.
- FIG. 16 is a sequence diagram of an operation pattern according to another embodiment. Here, differences from the first embodiment and the second embodiment will be mainly described.
- step S301 the OAM 400 transmits information on the transmission power of the Discovery signal to the eNB 200.
- step S302 the eNB 200 broadcasts the power control information of the Discovery signal based on the setting in step S301.
- step S303 the UE 100-1 receives the power control information from the eNB 200, and stores the Discovery transmission power value included in the received power control information.
- step S304 the UE 100-2 receives the power control information from the eNB 200, and stores the Discovery transmission power value included in the received power control information.
- Steps S305 to S306 the UE 100-1 periodically transmits the Discovery signal with the Discovery transmission power value stored in Step S303, that is, with the transmission power determined by the above equation (1).
- step S307 the eNB 200 transmits a reference signal (CRS).
- CRS reference signal
- step S308 the UE 100-1 estimates its own position or a propagation loss with the eNB 200 based on the reference signal (CRS) from the eNB 200.
- CRS reference signal
- step S309 the UE 100-1 calculates the Discovery transmission power value according to the above equation (2) according to the position or propagation loss estimated in step S308.
- step S310 the UE 100-1 transmits inquiry information for inquiring whether or not the Discovery transmission power value determined (calculated) in step S309 is applicable to the eNB 200.
- the inquiry information includes information indicating the Discovery transmission power value determined by the UE 100.
- step S311 the eNB 200 determines whether to permit the Discovery transmission power value notified from the UE 100-1 in step S310.
- the description will be made on the assumption that the eNB 200 determines to permit the Discovery transmission power value.
- step S312 the eNB 200 notifies the UE 100-1 that the Discovery transmission power value is permitted.
- Steps S313 to S315 the UE 100-1 periodically transmits a Discovery signal with the Discovery transmission power value determined in Step S309.
- step S316 the eNB 200 determines whether or not to cancel the Discovery transmission power value B (that is, the Discovery transmission power individual setting) permitted in step S312. For example, if it is determined that there is no longer a need for unicast setting (detailed setting) due to a decrease in the number of UEs in the own cell (including D2D communication and cellular communication), it is determined that the Discovery transmission power individual setting is canceled. .
- the description will be made on the assumption that the eNB 200 determines to cancel the Discovery transmission power individual setting.
- step S317 the eNB 200 notifies the UE 100-1 of cancellation of the Discovery transmission power individual setting.
- the UE 100-1 stops applying the Discovery transmission power value B determined in step S309.
- Steps S318 to S319 the UE 100-1 periodically transmits a Discovery signal with the Discovery transmission power value stored in Step S303.
- 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 base station, the user terminal, and the processor according to the present invention are useful in the mobile communication field because they can appropriately control D2D communication.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
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基地局、ユーザ端末、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通信は、近接する複数のユーザ端末が、移動通信システムに割り当てられた周波数帯域内で直接的な無線通信を行うものである。なお、D2D通信は、近傍サービス(Proximity Service)通信と称されることもある。
3GPP技術報告 「TR 22.803 V0.3.0」 2012年5月
現状の仕様においては、D2D通信を適切に制御するための仕組みが存在しないという問題がある。
そこで、本発明は、D2D通信を適切に制御できる基地局、ユーザ端末、及びプロセッサを提供する。
一実施形態によれば、直接的な端末間無線通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて、前記D2D通信における通信相手端末の発見に使用される発見用信号を送信するユーザ端末を収容する基地局は、前記発見用信号の送信電力を指定するための電力制御情報を前記ユーザ端末に送信する制御を行う制御部を有する。
一実施形態によれば、直接的な端末間無線通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて、前記D2D通信における通信相手端末の発見に使用される発見用信号を送信するユーザ端末は、前記発見用信号の送信電力を決定した後、当該決定した送信電力の適用可否を問い合わせるための問い合わせ情報を基地局に送信する制御を行う制御部を有する。
一実施形態によれば、直接的な端末間無線通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて、前記D2D通信における通信相手端末の発見に使用される発見用信号を送信するユーザ端末に備えられるプロセッサは、前記発見用信号の送信電力を決定した後、当該決定した送信電力の適用可否を問い合わせるための問い合わせ情報を基地局に送信するための処理を行う。
[実施形態の概要]
第1実施形態に係る基地局は、直接的な端末間無線通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて、前記D2D通信における通信相手端末の発見に使用される発見用信号を送信するユーザ端末を収容する。ここで、「通信相手端末の発見」とは、通信相手端末を発見すること(Discover)に限らず、通信相手端末から発見されること(Discoverable)も含む。また、「ユーザ端末を収容する」とは、ユーザ端末が基地局との接続を確立した状態に限らず、アイドル状態のユーザ端末が基地局を選択した状態も含む。
第1実施形態に係る基地局は、直接的な端末間無線通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて、前記D2D通信における通信相手端末の発見に使用される発見用信号を送信するユーザ端末を収容する。ここで、「通信相手端末の発見」とは、通信相手端末を発見すること(Discover)に限らず、通信相手端末から発見されること(Discoverable)も含む。また、「ユーザ端末を収容する」とは、ユーザ端末が基地局との接続を確立した状態に限らず、アイドル状態のユーザ端末が基地局を選択した状態も含む。
第1実施形態において、前記基地局は、前記発見用信号の送信電力を指定するための電力制御情報を前記ユーザ端末に送信する制御を行う制御部を有する。これにより、ユーザ端末における発見用信号の送信電力を基地局が指定できるので、ユーザ端末が適切な送信電力で発見用信号を送信できる。したがって、D2D通信を適切に制御できる。
第1実施形態において、前記電力制御情報は、前記送信電力の絶対値及び/又は前記送信電力の許容範囲を示す情報を含む。これにより、ユーザ端末は、電力制御情報に従った送信電力で発見用信号を送信すればよいので、当該送信電力を決定するための処理負荷を低減できる。なお、「許容範囲」とは、発見用信号の送信電力の絶対値を基準として定められる上限及び下限(すなわち、相対値)であってもよく、上限及び下限の絶対値であってもよい。
第1実施形態において、前記電力制御情報をブロードキャストで送信する場合に、前記電力制御情報は、セル毎に設定される。これにより、発見用信号の送信電力をセルの特性(周波数帯又はサイズなど)に適応させることができる。なお、「ブロードキャストで送信する場合」とは、例えば、ブロードキャストチャネル上で送信されるシステム情報に、電力制御情報を含める場合を意味する。また、基地局は、上位装置から、セル毎に最適な発見用信号の送信電力の情報を取得してもよい。
第1実施形態において、前記電力制御情報をユニキャストで送信する場合に、前記電力制御情報は、ユーザ端末毎、D2Dグループ毎、又は位置毎に設定される。これにより、発見用信号の送信電力をきめ細かく設定できる。なお、「ユニキャストで送信する場合」とは、例えば、個別チャネル上で送信される制御信号(シグナリング)に電力制御情報を含める場合を意味する。また、前記基地局は、前記電力制御情報をユニキャストでユーザ端末に送信した後に、当該電力制御情報の適用を中止(解除)するよう当該ユーザ端末に指示してもよい。
第1実施形態において、前記電力制御情報をユニキャストで送信する場合に、前記制御部は、前記ユーザ端末の位置若しくは能力、及び/又は、前記基地局と前記ユーザ端末との間の伝搬損失に基づいて、前記ユーザ端末における前記発見用信号の送信電力を決定する。これにより、発見用信号の送信電力をユーザ端末の状況に適応させることができる。なお、ユーザ端末の位置若しくは能力、又は、基地局とユーザ端末との間の伝搬損失は、例えば、基地局がユーザ端末から受信する信号に基づいて判断できる。また、ユーザ端末の能力とは、D2D通信における通信相手端末の発見のための能力、又は、D2D通信における無線リソースの割り当ての能力であってもよい。
第1実施形態において、他の基地局への前記ユーザ端末のハンドオーバを行う場合に、前記制御部は、前記決定した送信電力を前記他の基地局に通知する制御を行う。これにより、発見用信号の送信電力の設定をハンドオーバ先の基地局に引き継ぐことができる。
さらに、第1実施形態において、電力制御情報のブロードキャスト送信及びユニキャスト送信を併用してもよい。この場合、ユーザ端末は、ユニキャストで送信された電力制御情報を、ブロードキャストで送信された電力制御情報よりも優先して適用してもよい。或いは、ブロードキャストで送信された電力制御情報と、ユニキャストで送信された電力制御情報と、の何れを優先して適用すべきかを、基地局がユーザ端末に対して指定してもよい。
第2実施形態に係るユーザ端末は、直接的な端末間無線通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて、前記D2D通信における通信相手端末の発見に使用される発見用信号を送信する。
第2実施形態において、前記ユーザ端末は、前記発見用信号の送信電力を決定した後、当該決定した送信電力の適用可否を問い合わせるための問い合わせ情報を基地局に送信する制御を行う制御部を有する。これにより、ユーザ端末における発見用信号の送信電力を基地局が管理できるので、ユーザ端末が適切な送信電力で発見用信号を送信できる。したがって、D2D通信を適切に制御できる。
第2実施形態において、前記問い合わせ情報は、前記決定した送信電力を示す情報を含んでもよい。これにより、基地局は、ユーザ端末で決定した発見用信号の送信電力が許容できるものであるか否かを判断できる。
第2実施形態において、前記制御部は、前記ユーザ端末の位置若しくは能力、及び/又は、前記基地局と前記ユーザ端末との間の伝搬損失に基づいて、前記送信電力を決定する。これにより、発見用信号の送信電力をユーザ端末の状況に適応させることができる。
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、OAM400(Operation and Maintenance)と、を含む。
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。
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。
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。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)をプロセッサとしてもよい。
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。具体的には、DMRSは、ノーマルCPの場合は各スロットの4シンボル目に配置され、拡張CPの場合は各スロットの3シンボル目に配置される。SRSは、サブフレームの最終シンボルに配置される。
(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。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。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。この場合、UE100-1及びUE100-2は、D2Dグループを構成する。
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。なお、Locally Routedというモードでは、データパスがS-GW300を経由せずにeNB200を経由する。
ただし、D2D通信はLTEシステムの周波数帯域で行われることが想定されており、例えばセルラ通信への干渉を回避するために、ネットワーク(eNB200)の管理下でD2D通信が行われる。D2D通信のための無線リソース割り当ての方式としては、主に以下の2つがある。
第1の割り当て方式は、D2D通信に使用する無線リソースをUE100が選択できる方式である。具体的には、eNB200は、D2D通信に使用可能な無線リソースである割り当て候補無線リソースを示す情報をUE100に送信する。UE100は、当該割り当て候補無線リソースの中から、D2D通信に使用する無線リソースを自律的に選択する。
第2の割り当て方式は、D2D通信に使用する無線リソースをeNB200が決定する方式である。すなわち、UE100は、D2D通信に使用する無線リソースの選択権を持たない。具体的には、eNB200は、D2D通信のために動的又は準静的に割り当てた無線リソースを示す情報をUE100に送信する。UE100は、当該割り当てられた無線リソースを用いてD2D通信を行う。
(発見用信号)
UE100は、D2D通信の開始前において、自身の近傍に存在する他のUE100を発見するためのDiscovery信号を送信する。本実施形態においてDiscovery信号は、D2D通信における通信相手端末の発見に使用される発見用信号に相当する。
UE100は、D2D通信の開始前において、自身の近傍に存在する他のUE100を発見するためのDiscovery信号を送信する。本実施形態においてDiscovery信号は、D2D通信における通信相手端末の発見に使用される発見用信号に相当する。
図8は、Discovery信号を説明するための図である。図8に示すように、自身の近傍に存在するUE100-2を探索するUE100-1は、Discovery信号を定期的に送信する。UE100-2は、Discovery信号の受信を定期的に試みる。
UE100-2は、UE100-1からのDiscovery信号を受信すると、Discovery信号に対する応答信号をUE100-1に送信する。ただし、応答信号(Discovery応答信号)の送信は必須ではなく、省略してもよい。
そして、UE100-1及び/又はUE100-2は、D2D通信を開始するためのD2D通信要求をeNB200に送信する。その結果、eNB200の管理下でD2D通信が開始される。或いは、UE100-1及び/又はUE100-2は、D2D通信要求に代えてDiscovery情報をeNB200に報告し、eNB200がD2D通信開始を判断・制御してもよい。
なお、Discovery信号は、移動通信システムに割り当てられた周波数帯域内で送信される。Discovery信号は、移動通信システムに割り当てられた周波数帯域内で、D2D通信に使用可能な無線リソースを用いて送信されてもよい。或いは、Discovery用の特定無線リソースを用いて送信されてもよい。
図9及び図10は、Discovery信号の到達範囲を説明するための図である。
図9に示すように、Discovery信号の到達範囲(Discovery range)は、Discovery信号の送信電力に応じて定められる。このため、UE100が任意の送信電力でDiscovery信号を送信すると、Discovery rangeが不均一となる。その結果、D2D通信の確立及び維持が困難になったり、セルラ通信に対して干渉を与えたりする問題がある。
このような問題を解決するためには、適切と考えられるDiscovery信号の送信電力を予め全UE100に一律に設定することが想定される。しかしながら、このような方法では、UE100の状況、又はUE100の位置するセルの状況などによっては、Discovery信号の送信電力を必ずしも適切に設定できるとは限らない。
例えば、図10に示すように、2GHz帯で運用されるセルにおいて2GHz帯でDiscovery信号を送信するケースと、800MHz帯で運用されるセルにおいて800MHz帯でDiscovery信号を送信するケースと、を比較すると、同一の送信電力でDiscovery信号を送信しても、800MHz帯の方がDiscovery信号は遠くまで到達する。
したがって、Discovery信号の送信電力を予め全UE100に一律に設定する方法は、Discovery rangeが不適切となり得るので、D2D通信の確立及び維持が困難になったり、セルラ通信に対して干渉を与えたりする可能性がある。
(第1実施形態に係る動作)
本実施形態に係るeNB200は、Discovery信号の送信電力を指定するための電力制御情報をUE100に送信する。これにより、UE100におけるDiscovery信号の送信電力をeNB200が指定できるので、UE100が適切な送信電力でDiscovery信号を送信できる。
本実施形態に係るeNB200は、Discovery信号の送信電力を指定するための電力制御情報をUE100に送信する。これにより、UE100におけるDiscovery信号の送信電力をeNB200が指定できるので、UE100が適切な送信電力でDiscovery信号を送信できる。
以下、本実施形態に係る動作を動作パターン1乃至4の順に説明する。
(1)動作パターン1
図11は、本実施形態に係る動作パターン1のシーケンス図である。本動作パターンは、eNB200が電力制御情報をブロードキャストで送信するパターンである。
図11は、本実施形態に係る動作パターン1のシーケンス図である。本動作パターンは、eNB200が電力制御情報をブロードキャストで送信するパターンである。
図11に示すように、ステップS101において、OAM400は、セル毎に最適なDiscovery信号の送信電力の情報をeNB200に送信する。セル毎に最適なDiscovery信号の送信電力は、セルの周波数帯及びセルのサイズに応じて定められる。eNB200は、OAM400から受信した情報に応じて、自身のセル毎に最適なDiscovery信号の送信電力を設定する。
ステップS102において、eNB200は、ステップS101での設定に基づいて、Discovery信号の電力制御情報をブロードキャストで送信する。例えば、システム情報ブロック(SIB)に電力制御情報を含める。システム情報ブロック(SIB)に電力制御情報を含めることで、UE100-1は、アイドル状態においても電力制御情報を受信できる。
電力制御情報は、Discovery信号の送信電力の絶対値及び/又はDiscovery信号の送信電力の許容範囲を示す情報を含む。「許容範囲」とは、送信電力の絶対値を基準として定められる上限及び下限(すなわち、相対値)であってもよく、上限及び下限の絶対値であってもよい。
ここでは、電力制御情報がDiscovery信号の送信電力の絶対値を含むケースを主として説明する。また、Discovery信号の送信電力の絶対値を「Discovery送信電力値」と称する。
さらに、電力制御情報は、セル毎に設定される。例えば、セル毎に異なる電力制御情報を送信してもよく、セル毎に異なるDiscovery送信電力値を含む電力制御情報を送信してもよい。また、後述する式(1)、式(2)の何れを用いるのかを示す指定(設定)情報を送信してもよい。
ステップS103において、UE100-1は、eNB200からの電力制御情報を受信し、受信した電力制御情報に含まれるDiscovery送信電力値(及び許容範囲)を記憶する。電力制御情報が複数のDiscovery送信電力値(及び許容範囲)を含む場合、UE100-1は、自身を収容するセルに対応するDiscovery送信電力値(及び許容範囲)を記憶する。
同様に、ステップS104において、UE100-2は、eNB200からの電力制御情報を受信し、受信した電力制御情報に含まれるDiscovery送信電力値(及び許容範囲)を記憶する。
ステップS105乃至S106において、UE100-1は、ステップS103で記憶したDiscovery送信電力値で、Discovery信号を定期的に送信する。すなわち、UE100-1は、下記式(1)により定められる送信電力でDiscovery信号を送信する。
或いは、UE100-1は、自身とeNB200との間の伝搬損失(パスロス)、又は自身とUE100-2との間の伝搬損失が既知であれば、許容範囲内で、ステップS103で記憶したDiscovery送信電力値を伝搬損失に応じて補正して使用してもよい。例えば、UE100-1は、eNB200が送信する報知情報及び参照信号を受信し、当該受信した報知情報により示される参照信号の送信電力と当該受信した参照信号の受信電力(RSRP)とから伝搬損失を推定できる。伝搬損失に応じて補正する場合、UE100-1は、下記式(2)により定められる送信電力でDiscovery信号を送信する。
このように、伝搬損失が小さいほどDiscovery信号の送信電力が小さくなるように補正することで、eNB200、及び他のUEに与える干渉を小さくすることができる。これに対し、伝搬損失が大きいほどDiscovery信号の送信電力が大きくなるよう補正することで、eNB200に大きな干渉を与えない範囲で、Discovery rangeを大きくすることができる。
(2)動作パターン2
図12は、本実施形態に係る動作パターン2のシーケンス図である。本動作パターンは、eNB200が電力制御情報をユニキャストで送信するパターンである。本動作パターンでは、UE100-1は接続状態にある。
図12は、本実施形態に係る動作パターン2のシーケンス図である。本動作パターンは、eNB200が電力制御情報をユニキャストで送信するパターンである。本動作パターンでは、UE100-1は接続状態にある。
ステップS107において、UE100-1は、自身の位置を示す位置情報をeNB200に通知する。ただし、UE100-1は、位置情報に加えて、又は位置情報に代えて、自身の能力を示す能力情報をeNB200に通知してもよい。或いは、これらの情報を通知する場合に限らず、Discovery信号の送信を開始しようとする旨をeNB200に通知してもよい。なお、UE100-1の能力とは、例えば、サポートする周波数帯(バンド)、Discovery能力もしくはDiscoverable能力、リソーススケジューリング能力である。
ステップS108において、eNB200は、UE100-1からの通知に応じて、Discovery送信電力値を決定する。具体的には、eNB200は、UE100-1の位置若しくは能力、及び/又は、eNB200とUE100-1との間の伝搬損失に基づいて、UE100-1におけるDiscovery信号の送信電力を決定する。
位置又は伝搬損失に基づいてDiscovery送信電力値を決定する場合、上記式(2)と同様に、基準となる送信電力値を伝搬損失に応じて補正する方法が適用できる。ここで、UE100-1からの通知の送信電力が既知であれば、当該送信電力と当該通知の受信電力との差分から伝搬損失を推定できる。或いは、UE100-1が送信するSRS又はDMRSに基づいて伝搬損失を推定してもよい。また、UE100-1の位置から、UE100-1とeNB200との間の距離を求め、当該距離から伝搬損失を推定できる。
また、UE100-1の能力に基づいてDiscovery送信電力値を決定する場合、以下の第1~第3の方法が適用できる。
ステップS109において、eNB200は、ステップS108で決定したDiscovery送信電力値を含む電力制御情報をユニキャストでUE100-1に送信する。例えば、RRCメッセージ又は下りリンク制御情報(DCI)に電力制御情報を含めてUE100-1に送信する。また、上記式(1)、式(2)の何れを用いるのかを示す指定(設定)情報を送信してもよい。
電力制御情報は、Discovery信号の送信電力の絶対値(Discovery送信電力値)、及び/又はDiscovery信号の送信電力の許容範囲を示す情報を含む。「許容範囲」とは、送信電力の絶対値を基準として定められる上限及び下限(すなわち、相対値)であってもよく、上限及び下限の絶対値であってもよい。
ここでは、電力制御情報がDiscovery信号の送信電力の絶対値を含むケースを主として説明する。
或いは、電力制御情報を位置毎に設定してもよい。この場合、eNB200は、UE100-1に送信する電力制御情報を、UE100-1の周辺に位置する他のUEにさらに送信する。
ステップS110において、UE100-1は、eNB200からの電力制御情報を受信し、受信した電力制御情報に含まれるDiscovery送信電力値(及び許容範囲)を記憶する。
ステップS111乃至S113において、UE100-1は、ステップS110で記憶したDiscovery送信電力値(及び許容範囲)に応じて、上記式(1)又は式(2)で算出される送信電力でDiscovery信号を定期的に送信する。
なお、他のeNBへのUE100-1のハンドオーバを行う場合には、eNB200は、ステップS108で決定したDiscovery送信電力値をX2インターフェイス又はS1インターフェイス上で当該他のeNBに通知することが好ましい。例えば、X2インターフェイス又はS1インターフェイス上で当該他のeNBに送信するハンドオーバ要求にDiscovery送信電力値を含めることで、Discovery信号の送信電力の設定を当該他のeNBに引き継ぐことができる。
(3)動作パターン3
図13は、本実施形態に係る動作パターン3のシーケンス図である。本動作パターンは、eNB200が電力制御情報のブロードキャスト送信及びユニキャスト送信を併用するパターンである。本動作パターンでは、ユニキャストで送信された電力制御情報は、ブロードキャストで送信された電力制御情報よりも優先して適用される。
図13は、本実施形態に係る動作パターン3のシーケンス図である。本動作パターンは、eNB200が電力制御情報のブロードキャスト送信及びユニキャスト送信を併用するパターンである。本動作パターンでは、ユニキャストで送信された電力制御情報は、ブロードキャストで送信された電力制御情報よりも優先して適用される。
図13に示すように、ステップS101乃至S106は、上述した動作パターン1と同様である。
ステップS107乃至S113は、上述した動作パターン2と同様である。このように、UE100-1は、ブロードキャストで送信されたDiscovery送信電力値A(及び許容範囲)を受信及び記憶していても、ユニキャストで送信されたDiscovery送信電力値B(及び許容範囲)を受信及び記憶した場合には、Discovery送信電力値B(及び許容範囲)を適用する。これは、ユニキャストで送信されたDiscovery送信電力値B(及び許容範囲)の方が、ブロードキャストで送信されたDiscovery送信電力値A(及び許容範囲)よりも高精度だからである。
ステップS114において、UE100-1は、自身の位置を示す位置情報をeNB200に通知する。ただし、UE100-1は、位置情報に加えて、又は位置情報に代えて、自身の能力を示す能力情報をeNB200に通知してもよい。或いは、これらの情報を通知する場合に限らず、Discovery信号の送信を開始しようとする旨をeNB200に通知してもよい。
ステップS115において、eNB200は、UE100-1からの通知に応じて、ステップS108で決定したDiscovery送信電力値B(すなわち、Discovery送信電力個別設定)を解除するか否かを判断する。例えば、以下の場合には、Discovery送信電力個別設定を解除すると判断する。
・UE位置が変化した為、ユニキャスト設定の範囲を超えた。
・UE能力(例えばDiscoverable能力)が変化した為、ユニキャスト設定の必要が無くなった(ブロードキャスト設定でよくなった)。
・自セル内のUE数(D2D通信、セルラ通信含む)、トラフィックなどにより、ユニキャスト設定の必要が無くなった(ブロードキャスト設定でよくなった)。
・UE位置が変化した為、ユニキャスト設定の範囲を超えた。
・UE能力(例えばDiscoverable能力)が変化した為、ユニキャスト設定の必要が無くなった(ブロードキャスト設定でよくなった)。
・自セル内のUE数(D2D通信、セルラ通信含む)、トラフィックなどにより、ユニキャスト設定の必要が無くなった(ブロードキャスト設定でよくなった)。
ここでは、eNB200がDiscovery送信電力個別設定を解除すると判断したと仮定して説明を進める。
ステップS116において、eNB200は、Discovery送信電力個別設定の解除をUE100-1に通知する。UE100-1は、当該通知を受信すると、ステップS110で記憶したDiscovery送信電力値B(及び許容範囲)の適用を中止する。なお、ユニキャストで解除通知する場合に限らず、ブロードキャストで自セル内の全UEの個別設定を解除してもよい。
ステップS117乃至S118において、UE100-1は、ステップS103で記憶したDiscovery送信電力値(及び許容範囲)に応じて、上記式(1)又は式(2)で算出される送信電力でDiscovery信号を定期的に送信する。
(4)動作パターン4
本動作パターンは、eNB200が電力制御情報のブロードキャスト送信及びユニキャスト送信を併用するパターンである点で、動作パターン3と共通する。
本動作パターンは、eNB200が電力制御情報のブロードキャスト送信及びユニキャスト送信を併用するパターンである点で、動作パターン3と共通する。
ただし、本動作パターンは、ブロードキャストで送信された電力制御情報と、ユニキャストで送信された電力制御情報と、をUE100-1が受信した場合に、何れか一方の電力制御情報をUE100-1が選択できる点で、動作パターン3とは異なる。
具体的には、eNB200は、ブロードキャストで送信された電力制御情報と、ユニキャストで送信された電力制御情報と、の何れを優先して適用すべきかを、UE100-1に対して指示する。UE100-1は、eNB200からの指示に従い、何れか一方の電力制御情報を選択して適用する。
(第1実施形態のまとめ)
本実施形態に係るeNB200は、Discovery信号の送信電力を指定するための電力制御情報をUE100に送信する。これにより、UE100におけるDiscovery信号の送信電力をeNB200が指定できるので、UE100が適切な送信電力でDiscovery信号を送信できる。
本実施形態に係るeNB200は、Discovery信号の送信電力を指定するための電力制御情報をUE100に送信する。これにより、UE100におけるDiscovery信号の送信電力をeNB200が指定できるので、UE100が適切な送信電力でDiscovery信号を送信できる。
本実施形態では、電力制御情報は、送信電力の絶対値及び/又は送信電力の許容範囲を示す情報を含む。これにより、UE100は、電力制御情報に従った送信電力でDiscovery信号を送信すればよいので、送信電力を決定するための処理負荷を低減できる。
本実施形態では、電力制御情報をブロードキャストで送信する場合に、電力制御情報はセル毎に設定される。これにより、Discovery信号の送信電力をセルの特性(周波数帯又はサイズなど)に適応させることができる。
本実施形態では、電力制御情報をユニキャストで送信する場合に、電力制御情報は、UE100毎、D2Dグループ毎、又は位置毎に設定される。これにより、Discovery信号の送信電力をきめ細かく設定できる。
本実施形態では、電力制御情報をユニキャストで送信する場合に、eNB200は、UE100の位置若しくは能力、及び/又は、eNB200とUE100との間の伝搬損失に基づいて、UE100におけるDiscovery信号の送信電力を決定する。これにより、Discovery信号の送信電力をUE100の状況に適応させることができる。
本実施形態では、他のeNBへのUE100のハンドオーバを行う場合に、eNB200は、決定した送信電力を当該他のeNBに通知する。これにより、Discovery信号の送信電力の設定をハンドオーバ先のeNBに引き継ぐことができる。
[第2実施形態]
以下、第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
以下、第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
(第2実施形態に係る動作)
本実施形態に係るUE100は、Discovery信号の送信電力を決定した後、当該決定した送信電力の適用可否を問い合わせるための問い合わせ情報をeNB200に送信する。
本実施形態に係るUE100は、Discovery信号の送信電力を決定した後、当該決定した送信電力の適用可否を問い合わせるための問い合わせ情報をeNB200に送信する。
以下、本実施形態に係る動作を動作パターン1乃至2の順に説明する。
(1)動作パターン1
図14は、本実施形態に係る動作パターン1のシーケンス図である。
図14は、本実施形態に係る動作パターン1のシーケンス図である。
図14に示すように、ステップS201において、OAM400は、Discovery信号の送信電力の閾値(以下、「Discovery送信電力閾値」と称する)の情報をeNB200に送信する。Discovery送信電力閾値は、eNB200の設置環境に応じて定められる。例えば、eNB200に隣接してピコeNB(PeNB)又はホームeNB(HeNB)が設置されるHetNet環境であれば、PeNB又はHeNBへの干渉を低減するように、Discovery送信電力閾値を通常よりも低くすることが好ましい。
ステップS202において、eNB200は、OAM400から受信した情報に応じて、Discovery送信電力閾値を記憶(設定)する。
ステップS203において、UE100-1は、Discovery送信電力値を決定(算出)する。例えば、UE100-1は、第1実施形態と同様に、UE100の位置若しくは能力、及び/又は、eNB200とUE100との間の伝搬損失に基づいて、Discovery送信電力値を決定する。
或いは、SRS送信電力の算出式を流用してDiscovery送信電力値を決定してもよい。この場合、UE100-1は、下記式(3)によりDiscovery送信電力値を決定する。
なお、Discovery送信電力用のオフセット値の情報は、eNB200からUE100-1に予め送信される。
ステップS204において、UE100-1は、ステップS203で決定したDiscovery送信電力値の適用可否を問い合わせるための問い合わせ情報をeNB200に送信する。問い合わせ情報は、UE100が決定したDiscovery送信電力値を示す情報を含む。
ステップS205において、eNB200は、ステップS204でUE100から受信した問い合わせ情報が示すDiscovery送信電力値が、ステップS202で記憶したDiscovery送信電力閾値以下であるか否かを判定する。
ステップS205の判定結果が“Yes”である場合、ステップS206において、eNB200は、UE100が決定したDiscovery送信電力値を許可する旨をUE100-1に通知する。
これに対し、ステップS205の判定結果が“No”である場合、ステップS207において、eNB200は、UE100が決定したDiscovery送信電力値を拒否する旨をUE100-1に通知する。
(2)動作パターン2
図15は、本実施形態に係る動作パターン2のシーケンス図である。ここでは、本実施形態に係る動作パターン1との相違点を主として説明する。本動作パターンは、隣接eNBとのネゴシエーションによりDiscovery送信電力閾値を決定する点で動作パターン1とは異なる。
図15は、本実施形態に係る動作パターン2のシーケンス図である。ここでは、本実施形態に係る動作パターン1との相違点を主として説明する。本動作パターンは、隣接eNBとのネゴシエーションによりDiscovery送信電力閾値を決定する点で動作パターン1とは異なる。
図15に示すように、ステップS211において、eNB200-1は、自身に隣接するeNB200-2に対して、Discovery送信電力閾値の適用可否をX2インターフェイス又はS1インターフェイス上で問い合わせる。例えば、ここでのDiscovery送信電力閾値(初期値)は、マクロeNB向けのプリセット値である。
ステップS212において、eNB200-2は、ステップS211でeNB200-1から通知されたDiscovery送信電力閾値を許可するか否かを判断する。例えば、eNB200-2がピコeNBである場合、eNB200-2は、eNB200-1から通知されたDiscovery送信電力閾値を拒否すると判断する。ここでは、eNB200-2が当該Discovery送信電力閾値を許可すると判断したと仮定して説明を進める。eNB200-2は、Discovery送信電力閾値を許可する旨をX2インターフェイス又はS1インターフェイス上でeNB200-1に通知する。
ステップS202において、eNB200-1は、eNB200-2によりDiscovery送信電力閾値が許可されたことに応じて、Discovery送信電力閾値を記憶(設定)する。なお、以降の動作は、本実施形態に係る動作パターン1と同様である。
なお、eNB200-2が当該Discovery送信電力閾値を拒否すると判断した場合には、eNB200-1は、何らかの算出式もしくはプリセット値もしくは上位装置から設定されたPeNB用設定で再度問い合わせる。これにより、自律的にDiscovery送信電力閾値を設定できる。
(第2実施形態のまとめ)
本実施形態に係るUE100は、Discovery信号の送信電力を決定した後、当該決定した送信電力の適用可否を問い合わせるための問い合わせ情報をeNB200に送信する。これにより、UE100におけるDiscovery信号の送信電力をeNB200が管理できるので、UE100が適切な送信電力でDiscovery信号を送信できる。
本実施形態に係るUE100は、Discovery信号の送信電力を決定した後、当該決定した送信電力の適用可否を問い合わせるための問い合わせ情報をeNB200に送信する。これにより、UE100におけるDiscovery信号の送信電力をeNB200が管理できるので、UE100が適切な送信電力でDiscovery信号を送信できる。
本実施形態では、問い合わせ情報は、UE100が決定したDiscovery信号の送信電力を示す情報を含む。これにより、eNB200は、UE100で決定したDiscovery信号の送信電力が許容できるものであるか否かを判断できる。
本実施形態では、UE100は、UE100の位置若しくは能力、及び/又は、eNB200とUE100との間の伝搬損失に基づいて、Discovery信号の送信電力を決定する。これにより、Discovery信号の送信電力をUE100の状況に適応させることができる。
[その他の実施形態]
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、第1実施形態(基地局主導)と第2実施形態(端末主導)とを組み合わせて実施してもよい。図16は、その他の実施形態に係る動作パターンのシーケンス図である。ここでは、第1実施形態及び第2実施形態との相違点を主として説明する。
図16に示すように、ステップS301において、OAM400は、Discovery信号の送信電力の情報をeNB200に送信する。
ステップS302において、eNB200は、ステップS301での設定に基づいて、Discovery信号の電力制御情報をブロードキャストで送信する。
ステップS303において、UE100-1は、eNB200からの電力制御情報を受信し、受信した電力制御情報に含まれるDiscovery送信電力値を記憶する。
同様に、ステップS304において、UE100-2は、eNB200からの電力制御情報を受信し、受信した電力制御情報に含まれるDiscovery送信電力値を記憶する。
ステップS305乃至S306において、UE100-1は、ステップS303で記憶したDiscovery送信電力値で、すなわち、上記式(1)により定められる送信電力で、Discovery信号を定期的に送信する。
ステップS307において、eNB200は、参照信号(CRS)を送信する。
ステップS308において、UE100-1は、eNB200からの参照信号(CRS)に基づいて、自身の位置、又はeNB200との間の伝搬損失を推定する。
ステップS309において、UE100-1は、ステップS308で推定した位置又は伝搬損失に応じて、上記式(2)によりDiscovery送信電力値を算出する。
ステップS310において、UE100-1は、ステップS309で決定(算出)したDiscovery送信電力値の適用可否を問い合わせるための問い合わせ情報をeNB200に送信する。問い合わせ情報は、UE100が決定したDiscovery送信電力値を示す情報を含む。
ステップS311において、eNB200は、ステップS310でUE100-1から通知されたDiscovery送信電力値を許可するか否かを判断する。ここでは、eNB200が当該Discovery送信電力値を許可すると判断したと仮定して説明を進める。
ステップS312において、eNB200は、Discovery送信電力値を許可する旨をUE100-1に通知する。
ステップS313乃至S315において、UE100-1は、ステップS309で決定したDiscovery送信電力値で、Discovery信号を定期的に送信する。
ステップS316において、eNB200は、ステップS312で許可したDiscovery送信電力値B(すなわち、Discovery送信電力個別設定)を解除するか否かを判断する。例えば、自セル内のUE数(D2D通信、セルラ通信含む)が減少した事により、ユニキャスト設定(きめ細かい設定)の必要が無くなったと判断した場合には、Discovery送信電力個別設定を解除すると判断する。ここでは、eNB200がDiscovery送信電力個別設定を解除すると判断したと仮定して説明を進める。
ステップS317において、eNB200は、Discovery送信電力個別設定の解除をUE100-1に通知する。なお、ユニキャストで解除通知する場合に限らず、ブロードキャストで自セル内の全UEの個別設定を解除してもよい。UE100-1は、当該通知を受信すると、ステップS309で決定したDiscovery送信電力値Bの適用を中止する。
ステップS318乃至S319において、UE100-1は、ステップS303で記憶したDiscovery送信電力値でDiscovery信号を定期的に送信する。
なお、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、米国仮出願第61/694052号(2012年8月28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、本発明に係る基地局、ユーザ端末及びプロセッサは、D2D通信を適切に制御できるため、移動通信分野において有用である。
Claims (12)
- 直接的な端末間無線通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて、前記D2D通信における通信相手端末の発見に使用される発見用信号を送信するユーザ端末を収容する基地局であって、
前記発見用信号の送信電力を指定するための電力制御情報を前記ユーザ端末に送信する制御を行う制御部を有することを特徴とする基地局。 - 前記電力制御情報は、前記送信電力の絶対値及び/又は前記送信電力の許容範囲を示す情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
- 前記電力制御情報をブロードキャストで送信する場合に、前記電力制御情報は、セル毎に設定されることを特徴とする請求項1に記載の基地局。
- 前記電力制御情報をユニキャストで送信する場合に、前記電力制御情報は、ユーザ端末毎、D2Dグループ毎、又は位置毎に設定されることを特徴とする請求項1に記載の基地局。
- 前記電力制御情報をユニキャストで送信する場合に、前記制御部は、前記ユーザ端末の位置若しくは能力、及び/又は、前記基地局と前記ユーザ端末との間の伝搬損失に基づいて、前記ユーザ端末における前記発見用信号の送信電力を決定することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
- 前記ユーザ端末の能力とは、前記D2D通信における通信相手端末の発見のための能力、又は、前記D2D通信における無線リソースの割り当ての能力であることを特徴とする請求項5に記載の基地局。
- 他の基地局への前記ユーザ端末のハンドオーバを行う場合に、前記制御部は、前記決定した送信電力を前記他の基地局に通知する制御を行うことを特徴とする請求項5に記載の基地局。
- 直接的な端末間無線通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて、前記D2D通信における通信相手端末の発見に使用される発見用信号を送信するユーザ端末であって、
前記発見用信号の送信電力を決定した後、当該決定した送信電力の適用可否を問い合わせるための問い合わせ情報を基地局に送信する制御を行う制御部を有することを特徴とするユーザ端末。 - 前記問い合わせ情報は、前記決定した送信電力を示す情報を含むことを特徴とする請求項8に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記ユーザ端末の位置若しくは能力、及び/又は、前記基地局と前記ユーザ端末との間の伝搬損失に基づいて、前記送信電力を決定することを特徴とする請求項8に記載のユーザ端末。
- 前記ユーザ端末の能力とは、前記D2D通信における通信相手端末の発見のための能力、又は、前記D2D通信における無線リソースの割り当ての能力であることを特徴とする請求項10に記載のユーザ端末。
- 直接的な端末間無線通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて、前記D2D通信における通信相手端末の発見に使用される発見用信号を送信するユーザ端末に備えられるプロセッサであって、
前記発見用信号の送信電力を決定した後、当該決定した送信電力の適用可否を問い合わせるための問い合わせ情報を基地局に送信するための処理を行うことを特徴とするプロセッサ。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP13832866.1A EP2892287B1 (en) | 2012-08-28 | 2013-08-23 | Base station, user terminal, and processor |
| EP17181764.6A EP3249982B1 (en) | 2012-08-28 | 2013-08-23 | User terminal and base station |
| JP2014532985A JP5886968B2 (ja) | 2012-08-28 | 2013-08-23 | 基地局、ユーザ端末及びプロセッサ |
| US14/633,993 US9906936B2 (en) | 2012-08-28 | 2015-02-27 | Base station and processor for accommodating user terminal that transmits discovery signal in a communication system supporting proximity service |
| US15/176,552 US9781587B2 (en) | 2012-08-28 | 2016-06-08 | Base station, user terminal, and processor |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201261694052P | 2012-08-28 | 2012-08-28 | |
| US61/694,052 | 2012-08-28 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US14/633,993 Continuation US9906936B2 (en) | 2012-08-28 | 2015-02-27 | Base station and processor for accommodating user terminal that transmits discovery signal in a communication system supporting proximity service |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2014034573A1 true WO2014034573A1 (ja) | 2014-03-06 |
Family
ID=50183386
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2013/072608 Ceased WO2014034573A1 (ja) | 2012-08-28 | 2013-08-23 | 基地局、ユーザ端末及びプロセッサ |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US9906936B2 (ja) |
| EP (2) | EP2892287B1 (ja) |
| JP (3) | JP5886968B2 (ja) |
| WO (1) | WO2014034573A1 (ja) |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2016047753A1 (ja) * | 2014-09-26 | 2016-03-31 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 |
| WO2016126135A1 (en) | 2015-02-06 | 2016-08-11 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting and receiving signal in communication system supporting device to device scheme |
| JP2016167668A (ja) * | 2015-03-09 | 2016-09-15 | シャープ株式会社 | 通信システム |
| JP2016539538A (ja) * | 2013-10-08 | 2016-12-15 | サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド | 無線通信システムにおける転送信号電力制御及び発見信号資源多重化方法及び装置 |
| JP2017505590A (ja) * | 2014-05-30 | 2017-02-16 | 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. | D2d通信での送信電力制御方法およびデバイス |
| JPWO2015194014A1 (ja) * | 2014-06-19 | 2017-04-20 | 富士通株式会社 | 無線通信システム、無線通信方法、無線機器、及び、無線基地局 |
| JPWO2016017373A1 (ja) * | 2014-07-31 | 2017-04-27 | シャープ株式会社 | 端末装置、制御方法および集積回路 |
| JP2017513392A (ja) * | 2014-03-28 | 2017-05-25 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 無線通信システムにおける端末により実行されるd2d動作方法及びその方法を利用する端末 |
| JP2017523705A (ja) * | 2014-08-07 | 2017-08-17 | インテル アイピー コーポレーション | マルチキャリア対応の携帯デバイスを目的とした近接サービスのためのシステム、方法、及びデバイス |
| JP2017524305A (ja) * | 2014-08-08 | 2017-08-24 | 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. | 端末装置能力報告方法および装置 |
| JP2017527199A (ja) * | 2014-08-07 | 2017-09-14 | クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated | デバイスツーデバイス能力シグナリング |
| WO2020213126A1 (ja) * | 2019-04-18 | 2020-10-22 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
| US10897787B2 (en) | 2014-03-11 | 2021-01-19 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for device-to-device user equipment to transmit discovery signal in wireless communication system |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR102231056B1 (ko) * | 2013-08-07 | 2021-03-25 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 디바이스 대 디바이스 통신을 위한 분산형 스케줄링 |
| US9762306B2 (en) * | 2013-08-08 | 2017-09-12 | Intel IP Corporation | Method, apparatus and system for electrical downtilt adjustment in a multiple input multiple output system |
| US20150089382A1 (en) | 2013-09-26 | 2015-03-26 | Wu-chi Feng | Application context migration framework and protocol |
| US9560574B2 (en) * | 2014-01-31 | 2017-01-31 | Intel IP Corporation | User equipment and method for transmit power control for D2D tranmissions |
| CN106465306B (zh) * | 2014-10-07 | 2020-05-22 | 株式会社Ntt都科摩 | 用户装置、移动通信系统、以及最大发送功率决定方法 |
| US9571973B1 (en) * | 2015-09-04 | 2017-02-14 | Nokia Technologies Oy | Determining distances |
| US20170195218A1 (en) * | 2015-12-30 | 2017-07-06 | Qualcomm Incorporated | Routing in a hybrid network |
| WO2017156789A1 (zh) | 2016-03-18 | 2017-09-21 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 基于设备到设备的通信方法和终端 |
| CN107231680B (zh) * | 2016-03-23 | 2021-04-30 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种开环功率控制的方法和装置 |
| US20190222326A1 (en) * | 2018-01-15 | 2019-07-18 | Qualcomm Incorporated | Scheduling for power amplifier characterization |
| KR102855276B1 (ko) * | 2019-01-10 | 2025-09-05 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치 |
| US11013054B2 (en) | 2019-04-12 | 2021-05-18 | Ofinno, Llc | UE-assistance to support multiple systems based on frequency band combinations |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007501582A (ja) * | 2003-05-19 | 2007-01-25 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | ワイヤレス通信ネットワークにおけるp2p通信とのアップリンク同期維持のための装置及び方法 |
| JP2008510344A (ja) * | 2004-08-10 | 2008-04-03 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | P2p通信の干渉を制限する方法及び装置 |
| WO2010078271A2 (en) * | 2008-12-30 | 2010-07-08 | Qualcomm Incorporated | Centralized control of peer discovery pilot transmission |
| WO2011130623A2 (en) * | 2010-04-15 | 2011-10-20 | Qualcomm Incorporated | Network-assisted peer discovery |
Family Cites Families (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8311011B2 (en) * | 2006-05-13 | 2012-11-13 | Lg Electronics Inc. | Method of performing procedures for initial network entry and handover in a broadband wireless access system |
| EP2086177A4 (en) * | 2006-11-16 | 2014-01-15 | Nec Corp | RADIO COMMUNICATION DEVICE, RADIO COMMUNICATION METHOD AND RADIO COMMUNICATION PROGRAM |
| US8311053B2 (en) * | 2008-09-15 | 2012-11-13 | Infineon Technologies Ag | Methods for controlling an uplink signal transmission power and communication devices |
| US9351340B2 (en) * | 2009-04-08 | 2016-05-24 | Nokia Technologies Oy | Apparatus and method for mode selection for device-to-device 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 |
| JP5386461B2 (ja) * | 2010-10-15 | 2014-01-15 | 株式会社日立製作所 | 無線基地局および無線通信システムならびに無線通信システムにおける干渉通知方法 |
| US9635624B2 (en) * | 2011-02-22 | 2017-04-25 | Qualcomm Incorporated | Discovery reference signal design for coordinated multipoint operations in heterogeneous networks |
| US8660028B2 (en) * | 2011-03-28 | 2014-02-25 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for relaying peer discovery information in WWAN |
| EP2692179A1 (en) * | 2011-03-31 | 2014-02-05 | Nokia Solutions and Networks Oy | Method for calculating a transmit power for a user equipment |
| US9288773B2 (en) * | 2011-04-22 | 2016-03-15 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for controlling interference from peer discovery in WWAN |
| EP2600664B1 (en) * | 2011-11-30 | 2015-01-07 | ST-Ericsson SA | Method of communication in a cellular network between a base station and a user equipment |
| US20130170414A1 (en) * | 2012-01-04 | 2013-07-04 | Futurewei Technologies, Inc. | System and Method for Device-to-Device Communication Overlaid on a Cellular Network |
| CN104429120B (zh) * | 2012-05-15 | 2019-01-15 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于网络辅助的装置对装置通信的干扰管理 |
| US9154267B2 (en) * | 2012-07-02 | 2015-10-06 | Intel Corporation | Sounding reference signal (SRS) mechanism for intracell device-to-device (D2D) communication |
| US10149256B2 (en) * | 2012-07-05 | 2018-12-04 | Lg Electronics Inc. | Method for controlling power for device-to-device (D2D) communication in wireless communication system and apparatus for same |
| US9756557B2 (en) * | 2012-07-20 | 2017-09-05 | Qualcomm Incorporated | Method of using UE discovery for paging optimization |
| WO2014019618A1 (en) * | 2012-08-01 | 2014-02-06 | Nokia Siemens Networks Oy | Methods, computer program products and apparatuses enabling to improve network controlled discovery in mobile communication networks |
| WO2014031829A2 (en) * | 2012-08-23 | 2014-02-27 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for performing device-to-device discovery |
| JP6006436B2 (ja) * | 2013-01-24 | 2016-10-12 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 無線通信システムにおいて端末間直接通信のためのディスカバリ信号の送信電力制御方法及びそのための装置 |
| US9967783B2 (en) * | 2013-02-15 | 2018-05-08 | Nokia Solutions And Networks Oy | Facilitating group handover |
| KR20150007753A (ko) * | 2013-07-12 | 2015-01-21 | 삼성전자주식회사 | 무선 셀룰라 통신 시스템에서 기지국 간 단말의 단말 대 단말 발견 신호 전송 방법 및 장치 |
| US9609502B2 (en) * | 2014-02-24 | 2017-03-28 | Intel IP Corporation | Adaptive silencing mechanism for device-to-device (D2D) discovery |
| KR102322769B1 (ko) * | 2014-08-18 | 2021-11-10 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 단말의 d2d 탐색 신호 송신방법 |
-
2013
- 2013-08-23 WO PCT/JP2013/072608 patent/WO2014034573A1/ja not_active Ceased
- 2013-08-23 JP JP2014532985A patent/JP5886968B2/ja active Active
- 2013-08-23 EP EP13832866.1A patent/EP2892287B1/en active Active
- 2013-08-23 EP EP17181764.6A patent/EP3249982B1/en active Active
-
2015
- 2015-02-27 US US14/633,993 patent/US9906936B2/en active Active
-
2016
- 2016-02-12 JP JP2016024703A patent/JP5981671B2/ja active Active
- 2016-06-08 US US15/176,552 patent/US9781587B2/en active Active
- 2016-07-28 JP JP2016148164A patent/JP2016220225A/ja active Pending
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007501582A (ja) * | 2003-05-19 | 2007-01-25 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | ワイヤレス通信ネットワークにおけるp2p通信とのアップリンク同期維持のための装置及び方法 |
| JP2008510344A (ja) * | 2004-08-10 | 2008-04-03 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | P2p通信の干渉を制限する方法及び装置 |
| WO2010078271A2 (en) * | 2008-12-30 | 2010-07-08 | Qualcomm Incorporated | Centralized control of peer discovery pilot transmission |
| WO2011130623A2 (en) * | 2010-04-15 | 2011-10-20 | Qualcomm Incorporated | Network-assisted peer discovery |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| "TR 22.803 V0.3.0", 3GPP TECHNICAL REPORT, May 2012 (2012-05-01) |
Cited By (30)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11425661B2 (en) | 2013-10-08 | 2022-08-23 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and apparatus for transmit signal power control and discovery signal resource multiplexing in wireless communication system |
| JP2016539538A (ja) * | 2013-10-08 | 2016-12-15 | サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド | 無線通信システムにおける転送信号電力制御及び発見信号資源多重化方法及び装置 |
| US10506521B2 (en) | 2013-10-08 | 2019-12-10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmit signal power control and discovery signal resource multiplexing in wireless communication system |
| US10897787B2 (en) | 2014-03-11 | 2021-01-19 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for device-to-device user equipment to transmit discovery signal in wireless communication system |
| US11064546B2 (en) | 2014-03-11 | 2021-07-13 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for device-to-device user equipment to transmit discovery signal in wireless communication system |
| US10652938B2 (en) | 2014-03-28 | 2020-05-12 | Lg Electronics Inc. | Method for Device-to-Device (D2D) operation performed by terminal in wireless communication system, and terminal using the method |
| JP2017513392A (ja) * | 2014-03-28 | 2017-05-25 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 無線通信システムにおける端末により実行されるd2d動作方法及びその方法を利用する端末 |
| JP2017505590A (ja) * | 2014-05-30 | 2017-02-16 | 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. | D2d通信での送信電力制御方法およびデバイス |
| US10009859B2 (en) | 2014-05-30 | 2018-06-26 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Transmit power control method and device in D2D communication |
| KR101828901B1 (ko) | 2014-05-30 | 2018-03-29 | 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 | D2d 통신에서의 송신 전력 제어 방법 및 장치 |
| JPWO2015194014A1 (ja) * | 2014-06-19 | 2017-04-20 | 富士通株式会社 | 無線通信システム、無線通信方法、無線機器、及び、無線基地局 |
| JPWO2016017373A1 (ja) * | 2014-07-31 | 2017-04-27 | シャープ株式会社 | 端末装置、制御方法および集積回路 |
| JP2017527199A (ja) * | 2014-08-07 | 2017-09-14 | クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated | デバイスツーデバイス能力シグナリング |
| JP2017523705A (ja) * | 2014-08-07 | 2017-08-17 | インテル アイピー コーポレーション | マルチキャリア対応の携帯デバイスを目的とした近接サービスのためのシステム、方法、及びデバイス |
| US10805926B2 (en) | 2014-08-07 | 2020-10-13 | Apple Inc. | Systems, methods, and devices for proximity services for multi-carrier capable mobile devices |
| JP2017524305A (ja) * | 2014-08-08 | 2017-08-24 | 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. | 端末装置能力報告方法および装置 |
| US10397931B2 (en) | 2014-08-08 | 2019-08-27 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus for reporting terminal device capability |
| CN107079529A (zh) * | 2014-09-26 | 2017-08-18 | 夏普株式会社 | 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路 |
| WO2016047753A1 (ja) * | 2014-09-26 | 2016-03-31 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 |
| JPWO2016047753A1 (ja) * | 2014-09-26 | 2017-07-06 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 |
| US10477556B2 (en) | 2014-09-26 | 2019-11-12 | Sharp Kabushiki Kaisha | Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit |
| EP3254506A4 (en) * | 2015-02-06 | 2018-01-03 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting and receiving signal in communication system supporting device to device scheme |
| US10517128B2 (en) | 2015-02-06 | 2019-12-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting and receiving signal in communication system supporting device to device scheme |
| US10034322B2 (en) | 2015-02-06 | 2018-07-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting and receiving signal in communication system supporting device to device scheme |
| CN107431902A (zh) * | 2015-02-06 | 2017-12-01 | 三星电子株式会社 | 在支持设备到设备方案的通信系统中发送和接收信号的方法和装置 |
| CN107431902B (zh) * | 2015-02-06 | 2021-02-19 | 三星电子株式会社 | 在支持设备到设备方案的通信系统中发送和接收信号的方法和装置 |
| US11172525B2 (en) | 2015-02-06 | 2021-11-09 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting and receiving signal in communication system supporting device to device scheme |
| WO2016126135A1 (en) | 2015-02-06 | 2016-08-11 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting and receiving signal in communication system supporting device to device scheme |
| JP2016167668A (ja) * | 2015-03-09 | 2016-09-15 | シャープ株式会社 | 通信システム |
| WO2020213126A1 (ja) * | 2019-04-18 | 2020-10-22 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP5981671B2 (ja) | 2016-08-31 |
| US9906936B2 (en) | 2018-02-27 |
| US20160286375A1 (en) | 2016-09-29 |
| EP3249982A1 (en) | 2017-11-29 |
| JP2016220225A (ja) | 2016-12-22 |
| EP2892287A4 (en) | 2016-04-20 |
| EP3249982B1 (en) | 2019-05-22 |
| EP2892287A1 (en) | 2015-07-08 |
| JPWO2014034573A1 (ja) | 2016-08-08 |
| JP2016129376A (ja) | 2016-07-14 |
| EP2892287B1 (en) | 2017-10-04 |
| US9781587B2 (en) | 2017-10-03 |
| US20150173029A1 (en) | 2015-06-18 |
| JP5886968B2 (ja) | 2016-03-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5981671B2 (ja) | 基地局、ユーザ端末及びプロセッサ | |
| JP6475885B2 (ja) | 無線基地局、ユーザ端末及びプロセッサ | |
| JP6174213B2 (ja) | ユーザ端末、プロセッサ及び基地局 | |
| JP6147848B2 (ja) | 通信制御方法及びプロセッサ | |
| US20150257186A1 (en) | Mobile communication system, user terminal, base station, processor, and communication control method | |
| US20190098616A1 (en) | Mobile communication system, user terminal, base station, processor, and communication control method | |
| JPWO2015045860A1 (ja) | ユーザ端末及びネットワーク装置 | |
| JP6268320B2 (ja) | 通信制御方法、ユーザ端末及びプロセッサ |
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: 13832866 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2014532985 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| REEP | Request for entry into the european phase |
Ref document number: 2013832866 Country of ref document: EP |