[go: up one dir, main page]

WO2016006560A1 - 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路 Download PDF

Info

Publication number
WO2016006560A1
WO2016006560A1 PCT/JP2015/069343 JP2015069343W WO2016006560A1 WO 2016006560 A1 WO2016006560 A1 WO 2016006560A1 JP 2015069343 W JP2015069343 W JP 2015069343W WO 2016006560 A1 WO2016006560 A1 WO 2016006560A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frequency
terminal device
cell
information
transmission
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2015/069343
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
克成 上村
秀和 坪井
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to CN201580035894.0A priority Critical patent/CN106664647B/zh
Priority to EP15818205.5A priority patent/EP3169108B1/en
Priority to US15/324,285 priority patent/US10631221B2/en
Priority to JP2016532917A priority patent/JP6660879B2/ja
Publication of WO2016006560A1 publication Critical patent/WO2016006560A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/26Reselection being triggered by specific parameters by agreed or negotiated communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/23Manipulation of direct-mode connections

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that can efficiently perform communication procedures related to inter-device communication.
  • EUTR has achieved high-speed communication by adopting OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) communication method and flexible scheduling in predetermined frequency and time units called resource blocks.
  • OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
  • resource blocks predetermined frequency and time units called resource blocks.
  • EUTRA may also be referred to as LTE (Long Term Evolution).
  • LTE-A LTE Advanced
  • D2D Device to Device
  • LTE-Direct LTE-Direct
  • Non-Patent Document 1 In D2D, in order to realize a service between proximity terminal devices (Proximity based Services: ProSe), a method for discovering nearby terminal devices (Discovery), or communication between terminal devices directly (Direct communication) A method for making this possible has been studied by 3GPP (Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 2 only when an idle terminal device interested in MBMS (Multimedia Broadcast and Multicast Service) is camping on a frequency providing an MBMS-related service (MBMS service), the MBMS In the cell reselection procedure, the priority of the frequency providing the service related to the MBMS is made highest so that the service related to the MBMS can be continued. Has been.
  • MBMS Multimedia Broadcast and Multicast Service
  • Non-Patent Document 3 by using the same technology as Non-Patent Document 2, an idle terminal device interested in D2D can use a frequency (D2D service) that allows D2D transmission and reception in the cell reselection procedure.
  • a frequency D2D service
  • a method for enabling transmission or reception of a service related to D2D by making the priority of (providable frequency) the highest is described.
  • Non-Patent Document 3 When the terminal device in an idle state interested in D2D is interested in transmission or reception of a service related to D2D by using the method of Non-Patent Document 3, a frequency that allows transmission or reception of D2D is given priority. You can choose. However, when there are many terminal devices that are interested in D2D, the terminal devices concentrate on the frequency (cell) where D2D transmission or reception is possible, and the base station device of such frequency (cell) There is a problem of exceeding capacity (overload).
  • D2D is performed using uplink resources, particularly in the case of FDD, a priority is not set for a frequency at which D2D can be transmitted or received, and a method of changing the priority of a conventional frequency There is another problem that cannot be applied.
  • the present invention provides a technology related to a terminal device, a base station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that can efficiently perform communication procedures related to inter-device communication.
  • the terminal device when interested in direct communication, cannot transmit / receive data related to direct communication at the frequency of the serving cell, and can transmit data related to direct communication at the frequency of the neighboring cell. Judgment is made on whether or not transmission / reception is possible, and evaluation for selecting a neighboring cell is started at the frequency of the neighboring cell that can send and receive data related to direct communication.
  • the terminal device is capable of direct communication with the terminal device, which is performed based on the capability information regarding the combination, the frequency of the serving cell, and the frequency of the neighboring cell.
  • the terminal device evaluates neighboring cells by regarding the frequency priority of neighboring cells supporting direct communication as the highest priority.
  • the terminal device when the terminal device according to another embodiment of the present invention can transmit and receive data related to direct communication at the frequency of the serving cell, the terminal device directly performs communication in the serving cell.
  • the terminal device can efficiently perform communication procedures related to inter-device communication.
  • the communication method of the terminal device when interested in direct communication, data related to direct communication cannot be transmitted / received at the frequency of the serving cell, and at the frequency of the neighboring cell. Determining whether it is possible to send and receive data related to direct communication; and starting evaluation for selecting a neighboring cell at a frequency of a neighboring cell capable of sending and receiving data related to direct communication. Such determination includes at least a step performed based on the capability information regarding the combination of frequency bands supported by the terminal device, the frequency of the serving cell, and the frequency of the neighboring cell, and direct communication with the terminal device. This is a communication method of a terminal device capable of
  • the communication method of the terminal device further includes the step of evaluating the neighboring cell by regarding the frequency priority of the neighboring cell supporting direct communication as the highest.
  • the communication method of the terminal device in other embodiment of this invention further includes the step which performs direct communication in a serving cell, when the transmission / reception of the data regarding direct communication is possible at the frequency of a serving cell. .
  • the terminal device can be provided with a communication method for efficiently performing communication procedures related to inter-device communication.
  • the integrated circuit of the terminal device is not capable of transmitting / receiving data related to direct communication at the frequency of the serving cell and interested in the frequency of the neighboring cell when interested in direct communication. At least one of a function for determining whether data transmission / reception related to direct communication is possible and a function for starting evaluation for selecting a peripheral cell at a frequency of a peripheral cell capable of data transmission / reception related to direct communication. It is an integrated circuit mounted on a terminal device that allows a terminal device to perform one function and enables direct communication with the terminal device.
  • the integrated circuit of the terminal device can cause the terminal device to exhibit a function of efficiently performing a communication procedure related to inter-device communication.
  • each embodiment is disclosed in terms of a technique related to a terminal device, a base station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that perform an efficient communication procedure.
  • the system is not limited to the communication system used in EUTRA (LTE, LTE-A).
  • CDMA code division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDMA orthogonal FDMA
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • the embodiment of the present invention it is possible to provide a technology related to a terminal device, a base station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that perform an efficient communication procedure.
  • a channel means a medium used for signal transmission / reception
  • a physical channel means a physical medium used for signal transmission / reception.
  • a physical channel can be used synonymously with a signal.
  • a physical channel may be added to a channel type, or its structure or format may be changed or added. However, this does not affect the description of each embodiment of the present invention.
  • Radio frames In EUTRA, scheduling of physical channels or physical signals is managed using radio frames.
  • One radio frame is 10 ms, and one radio frame is composed of 10 subframes. Further, one subframe is composed of two slots (that is, one subframe is 1 ms, and one slot is 0.5 ms).
  • resource blocks are used as a minimum scheduling unit in which physical channels are allocated.
  • a resource block is defined by a constant frequency region composed of a set of a plurality of subcarriers (for example, 12 subcarriers) and a region composed of a constant transmission time interval (1 slot) on the frequency axis.
  • the synchronization signal (Synchronization Signals) is composed of three types of primary synchronization signals and secondary synchronization signals composed of 31 types of codes arranged alternately in the frequency domain. 504 kinds of cell identifiers (physical cell ID (Physical Cell Identity; PCI)) for identifying the base station apparatus and frame timing for radio synchronization are shown by the combination.
  • the terminal device specifies the physical cell ID of the synchronization signal received by the cell search.
  • the physical broadcast information channel (PBCH: Physical Broadcast Channel) is transmitted for the purpose of notifying (setting) master control information commonly used by terminal devices in the cell.
  • the base station apparatus notifies (transmits) a master information block (MIB) message via a physical broadcast information channel.
  • MIB master information block
  • Information notified (set) to the terminal device by the master information block message is setting information of a downlink frequency bandwidth, a system frame number, and a physical channel (PHICH) related to Hybrid ARQ.
  • the base station apparatus transmits cell common information (broadcast information) other than the master information block, a system information block type 1 (SIB1; System information block Type 1) message in which the subframe position and period are fixedly determined, and a layer 3 message (RRC). Message).
  • SIB1 System information block Type 1
  • RRC layer 3 message
  • the system information message is notified using the physical downlink shared channel in the radio resource indicated by the physical downlink control channel, and the system information block type 2 to type n (SIB2 to SIBn (n is a natural number) depending on the application) ) Respectively.
  • a cell global identifier (CGI; Cell Global Identifier) indicating a cell-specific identifier, a tracking area identifier (TAI; Tracking Area Identifier) for managing a paging standby area, random access setting information, transmission timing adjustment information, cell Common radio resource setting information for each, neighboring cell information (Neighboring cell list) of the same frequency (different frequency, different RAT), uplink access restriction information, and the like are notified.
  • CGI Cell Global Identifier
  • TAI Tracking Area Identifier
  • Downlink reference signals are classified into multiple types according to their use.
  • cell-specific reference signals are pilot signals transmitted at a predetermined power for each cell, and are downlink reference signals that are periodically repeated in the frequency domain and the time domain based on a predetermined rule. It is.
  • the terminal device measures the reception quality for each cell by receiving the cell-specific RS.
  • the terminal apparatus also uses the cell-specific RS as a reference signal for demodulation of the physical downlink control channel or the physical downlink shared channel transmitted together with the cell-specific RS.
  • a sequence used for the cell-specific RS a sequence that can be identified for each cell is used.
  • the downlink reference signal is also used for estimation of downlink propagation path fluctuation.
  • a downlink reference signal used for estimation of propagation path fluctuation is referred to as a channel state information reference signal (CSI-RS).
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • downlink reference signals individually set for the terminal device are referred to as UE specific reference signals (URS) and Demodulation Reference Signal (DMRS), and are a physical downlink control channel, an extended physical downlink control channel, or Referenced for channel propagation path compensation processing when demodulating a physical downlink shared channel.
  • URS UE specific reference signals
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • a physical downlink control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel) is transmitted in several OFDM symbols (for example, 1 to 4 OFDM symbols) from the top of each subframe.
  • An extended physical downlink control channel (EPDCCH; Enhanced Physical Downlink Control Channel) is a physical downlink control channel arranged in an OFDM symbol in which the physical downlink shared channel PDSCH is arranged.
  • the PDCCH or EPDCCH is used for the purpose of notifying the terminal device of radio resource allocation information according to the scheduling of the base station device and control information for instructing an adjustment amount of increase / decrease of transmission power.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) it means both physical channels of PDCCH and EPDCCH unless otherwise specified.
  • the terminal apparatus Before transmitting / receiving a layer 2 message (MAC-CE (MAC control element)) and a layer 3 message (paging, system information, etc.), the terminal apparatus monitors (monitors) the physical downlink control channel addressed to itself. By receiving the physical downlink control channel addressed to the device, it is necessary to acquire radio resource allocation information called an uplink grant at the time of transmission and a downlink grant (downlink assignment) at the time of reception from the physical downlink control channel. When D2D is supported, the physical downlink control channel can notify the D2D grant.
  • the physical downlink control channel may be configured to be transmitted in the area of the resource block that is assigned individually (dedicated) from the base station apparatus to the terminal apparatus, in addition to being transmitted by the OFDM symbol described above. Is possible.
  • the physical uplink control channel is a downlink acknowledgment of acknowledgment (ACK / NACK; Acknowledgement / Negative Acknowledgment) or a downlink propagation path (channel state) transmitted on the physical downlink shared channel.
  • ACK / NACK downlink acknowledgment of acknowledgment
  • channel state downlink propagation path
  • CSI Channel State Information
  • SR uplink radio resource allocation request
  • CSI includes CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), PTI (Precoding Type Indicator), and RI (Rank Indicator). Each Indicator may be written as Indication.
  • the physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) is used to notify the terminal device of layer 3 messages such as paging and system information in addition to downlink data.
  • the radio resource allocation information of the physical downlink shared channel is indicated (notified) by the physical downlink control channel.
  • the physical downlink shared channel is transmitted after being arranged in an OFDM symbol other than the OFDM symbol through which the physical downlink control channel is transmitted. That is, the physical downlink shared channel and the physical downlink control channel are time-division multiplexed within one subframe.
  • the physical uplink shared channel mainly transmits uplink data and uplink control data, and can include control data such as CSI and ACK / NACK.
  • uplink control information is also used to notify the base station apparatus from the terminal apparatus as a layer 2 message and a layer 3 message.
  • the radio resource allocation information of the physical uplink shared channel is indicated by the physical downlink control channel.
  • the uplink reference signal (uplink reference signal; Uplink Reference Signal (also referred to as uplink pilot signal or uplink pilot channel)) is transmitted from the base station apparatus to the physical uplink control channel PUCCH and / or the physical uplink shared channel PUSCH.
  • Demodulation reference signal (DMRS: ⁇ ⁇ Demodulation Reference Signal) used for demodulating the signal
  • SRS sounding reference signal
  • the sounding reference signal includes a periodic sounding reference signal (Periodic SRS) transmitted periodically and an aperiodic sounding reference signal (Aperiodic SRS) transmitted when instructed by the base station apparatus. .
  • the Physical Random Access Channel (PRACH; “Physical Random Access Channel”) is a channel used to notify (set) a preamble sequence and has a guard time.
  • the preamble sequence is configured to notify information to the base station apparatus by a plurality of sequences. For example, when 64 types of sequences are prepared, 6-bit information can be indicated to the base station apparatus.
  • the physical random access channel is used as an access means for the terminal device to the base station device.
  • the terminal apparatus transmits transmission timing adjustment information (timing advance (for timing uplink ()) required for an uplink radio resource request when the physical uplink control channel is not set, or for matching the uplink transmission timing with the reception timing window of the base station apparatus.
  • the physical random access channel is used for requesting the base station apparatus (also called Timing Advance; TA). Also, the base station apparatus can request the terminal apparatus to start a random access procedure using the physical downlink control channel.
  • the layer 3 message is a message handled in the protocol of the control plane (CP (Control-plane, C-Plane)) exchanged between the terminal device and the RRC (Radio Resource Control) layer of the base station device, and RRC signaling or RRC Can be used interchangeably with message.
  • CP Control-plane, C-Plane
  • RRC Radio Resource Control
  • a protocol for handling user data with respect to the control plane is referred to as a user plane (UP (User-plane, U-Plane)).
  • a D2D synchronization signal (D2DSS; D2D Synchronization Signal) and a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH; Physical D2D Synchronization Channel) are prepared as physical channels related to D2D.
  • the D2D synchronization signal includes two synchronization signals of PD2DSS (Primary D2DSS) and SD2DSS (Secondary D2DSS).
  • the physical D2D synchronization channel is transmitted from a terminal device that transmits D2D, and includes control information related to D2D (for example, synchronization ID, resource pool, system bandwidth, TDD subframe setting, etc. regarding the terminal device that transmits), and D2D frame It is considered to be transmitted for the purpose of notifying numbers.
  • a terminal device that transmits D2D transmits a scheduling assignment (SA) to a terminal device that receives D2D.
  • SA includes at least ID information for identifying the content (type) of D2D, and explicitly or implicitly notifies a radio resource pattern (RPT: Resource Patterns for Transmission) of transmission data corresponding to the ID information.
  • RPT Radio Resource Patterns for Transmission
  • the use of PUSCH is considered for transmission data related to SA and D2D. That is, a terminal device that receives D2D needs to receive PUSCH and perform decoding.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • PMCH physical multicast channel
  • the communicable range (communication area) of each frequency controlled by the base station apparatus is regarded as a cell.
  • the communication area covered by the base station apparatus may have a different width and a different shape for each frequency.
  • the area to cover may differ for every frequency.
  • a wireless network in which cells having different types of base station apparatuses and different cell radii are mixed in areas of the same frequency or different frequencies to form one communication system is referred to as a heterogeneous network.
  • the terminal device is a cell determined that access of the terminal device is not prohibited based on broadcast information notified from the base station device, and the downlink reception quality satisfies a predetermined condition, and as a result By camping on such a cell, a cell for which normal service is permitted may be regarded as an appropriate cell (Suitable cell).
  • the non-radio resource control connection state Idle mode (Idle mode), non-communication
  • the radio resource control connection is established (connect In the Tid state (Connected mode) and in communication)
  • the movement is performed by the handover procedure.
  • the terminal device may regard a cell that has not been determined as an appropriate cell by the cell selection (cell reselection) procedure as a cell (restricted cell) in which only some services are permitted. Note that the terminal device can camp even if it is a restricted cell. Some services are, for example, emergency call communication.
  • the terminal device When a terminal device is camping on a cell (idle state) or is connected in a certain cell, the terminal device is located in an area where it can communicate with the base station device, that is, within the service area of the cell. It may be determined that it is (in-coverage).
  • the base station apparatus manages one or more cells for each frequency.
  • One base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • the cells are classified into a plurality of types according to the size (cell size) of the area communicable with the terminal device. For example, the cell is classified into a macro cell and a small cell.
  • a small cell is a cell that generally covers a radius of several meters to several tens of meters.
  • the small cell may be classified into a femto cell, a pico cell, a nano cell, or the like depending on the size of the area.
  • the cell set to be used for communication with the terminal device among the cells of the base station device is a serving cell (Serving cell),
  • a cell that is not used for other communications is referred to as a neighbor cell.
  • the D2D includes at least a technology for discovering a nearby terminal device (Discovery) and a technology for a terminal device to directly communicate with one or a plurality of terminal devices (Direct communication (also referred to as communication)). Divided.
  • resources (radio resources) and settings (configuration) related to D2D used by the terminal device may be set (controlled) by the base station device. That is, when the terminal apparatus is in a non-radio resource control connection state (idle state), radio resources and settings related to D2D may be notified for each cell by broadcast information, and the terminal apparatus is in a radio resource control connection state (connected) In the state), radio resources and settings related to D2D may be notified by an RRC message. That is, D2D is realized by a terminal device capable of direct communication between terminal devices (D2D coupled, D2D supported) and a base station device capable of controlling resources for direct communication between the terminal devices.
  • radio resources for transmitting scheduling assignments are provided to the terminal device from among resource pools (SA resource pools) pooled for SA.
  • a terminal device that transmits D2D transmits SA using radio resources (time and frequency) included in the resource pool.
  • a terminal device that receives D2D receives SA using radio resources (time and frequency) included in the resource pool.
  • radio resources for transmitting transmission data related to D2D are provided to a terminal device from a resource pool (D2D data resource pool) pooled for transmission data related to D2D.
  • a terminal apparatus that transmits D2D transmits transmission data related to D2D using radio resources (time and frequency) specified from the resource pool.
  • a terminal device that receives D2D receives transmission data related to D2D using radio resources (time and frequency) specified from the resource pool.
  • the resource pool may be indicated by frequency information, information indicating a range of allocated resource blocks, information on a frame number or subframe number and offset value where the resource pool is started, and the like.
  • a resource pool in which radio resources used for SA are pooled (first resource pool) and a resource pool in which radio resources used for transmission data related to D2D are pooled (second resource pool) are broadcast information. May be set (reserved) in advance by the base station apparatus, may be notified (or notified) individually for each terminal apparatus, may be notified (or notified) from other terminal apparatuses, It may be pre-configured or may be assigned semi-static.
  • SIM Subscriber Identity Module
  • the SIM may be an IC card provided by hardware or may be provided by software.
  • the terminal device notifies the base station device that there is transmission data related to D2D, so that the base station
  • a method of allocating transmission resources individually from the device to the terminal device also referred to as Mode 1 or Scheduled
  • the terminal device may be notified from broadcast information or a preset (reserved) resource pool.
  • a method of selecting and using transmission resources also referred to as Mode 2 or Autonomous may be used.
  • Mode 1 is used when the terminal apparatus is located in a range considered to be in the coverage, and Mode 2 is not located in a range where the terminal apparatus is considered to be in the coverage (out-of-coverage).
  • This is the mode of Direct Communication used for.
  • the terminal device temporarily uses the radio resource selected by the terminal device during the RRC radio resource reconnection procedure even when the radio resource allocated from the base station device is used (that is, Mode 1). There is a case (ie Mode 2).
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example in which the terminal apparatus 1-1 (D2D transmission UE) that transmits D2D and the terminal apparatus 1-2 (D2D reception UE) that receives D2D perform D2D communication. is there.
  • the terminal apparatus 1-1 when the terminal apparatus 1-1 camps on the cell of the base station apparatus 2, it receives a system information message that is an RRC message (step S100).
  • the system information message includes setting information related to D2D (for example, PD2DSS setting information, PD2DSCH setting information, D2D information of neighboring cells, resource pool information for SA, resource pool information for transmission data related to D2D, permission information for Mode1 / Mode2, Etc.) is used for the purpose of notifying the terminal device 1.
  • D2D for example, PD2DSS setting information, PD2DSCH setting information, D2D information of neighboring cells, resource pool information for SA, resource pool information for transmission data related to D2D, permission information for Mode1 / Mode2, Etc.
  • These pieces of information may be transmitted from the base station apparatus 2 in a certain independent system information block (for example, SIB18). If the terminal apparatus 1-1 (terminal apparatus 1-2) is communicating, individual information may be transmitted. It may be transmitted in an RRC message.
  • the terminal apparatus 1-1 performs a cell selection process based on the information of the received system information message (step S101). In this cell selection process, if necessary, the terminal apparatus 1-1 selects a camp cell according to broadcast information indicating whether the RF (Radio Frequency) circuit of the terminal apparatus 1-1 supports D2D in the corresponding uplink band. change.
  • RF Radio Frequency
  • Step S101 is similarly executed in the terminal device 1-2. That is, if the terminal apparatus 1-2 is interested in D2D, the terminal apparatus 1-2 supports D2D in the uplink band corresponding to the RF (Radio Frequency) circuit of the terminal apparatus 1-2 based on the information of the received system information message. If necessary, cell selection processing is performed according to the broadcast information indicating whether or not.
  • RF Radio Frequency
  • the terminal device 1-1 starts D2D communication processing (step S102). More specifically, the terminal device 1-1 determines transmission codes and data of PD2DSS and PD2DSCH, and selects a radio resource from a resource pool that can be used for the terminal device 1-1 in an idle state.
  • the terminal apparatus 1-1 establishes radio resource control connection (RRC connection establishment, RRC) to the base station apparatus 2 in order to perform D2D in Mode 1.
  • RRC connection establishment RRC
  • (Connection Establishment) procedure is started and D2D is started in the connected state, which is omitted in the figure.
  • the terminal device 1-1 performs PD2DSS transmission (step S103) and PD2DSCH transmission (step S104) using an uplink band (uplink frequency) capable of transmitting D2D. Note that PD2DSCH may not be transmitted.
  • the terminal device 1-2 receives the PD2DSS (PD2DSCH) transmitted by the terminal device 1-1 by the D2D synchronization signal processing in step S105, and establishes wireless synchronization with the terminal device 1-1.
  • the terminal device 1-1 selects an SA resource from the resources indicated by the SA resource pool information, and transmits the SA using the selected resource to the terminal device 1-2 (step S106). To do. Further, the terminal apparatus 1-1 selects a resource for transmission data from the resource pool information for transmission data based on the selected SA, and uses the selected resource for the terminal apparatus 1-2 to perform data related to D2D. Is transmitted (step S107).
  • the terminal device 1-2 receives (monitors) the SA transmitted by the terminal device 1-1 in the resource indicated by the SA resource pool information. Further, the terminal device 1-2 receives (monitors) data related to D2D transmitted by the terminal device 1-1 in the resource indicated by SA in the resource pool information for transmission data.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a terminal device 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the terminal device 1 includes a reception unit 101, a demodulation unit 102, a decoding unit 103, a reception data control unit 104, a physical layer control unit 105, a transmission data control unit 106, a coding unit 107, a modulation unit 108, a transmission unit 109, a radio resource It comprises at least a control unit 110 and a cell selection unit 111.
  • the “ ⁇ unit” in the figure is an element that realizes the functions and procedures of the terminal device 1 that are also expressed in terms such as section, circuit, component device, device, and unit.
  • the terminal device 1 capable of D2D may be simply abbreviated as the terminal device 1 in some cases.
  • the terminal device 1 includes a terminal device 1 that transmits D2D (D2D transmission (terminal device 1-1 in FIG. 9)) and a terminal device 1 that receives D2D (D2D reception (terminal in FIG. 9) in communication related to D2D. It can be any of the devices 1-2)).
  • the radio resource control unit 110 executes each function of an RRC (Radio Resource Control) layer that performs radio resource control of the terminal device 1.
  • the reception data control unit 104 and the transmission data control unit 106 execute functions in a MAC (Medium Access Control) layer, a RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer that manage the data link layer. To do.
  • RRC Radio Resource Control
  • the reception data control unit 104 and the transmission data control unit 106 execute functions in a MAC (Medium Access Control) layer, a RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer that manage the data link layer. To do.
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the terminal device 1 receives a plurality of frequencies (frequency band, frequency bandwidth) or reception in order to support reception processing and transmission processing in the same subframe of a certain cell in parallel (simultaneously).
  • System block reception unit 101, demodulation unit 102, decoding unit 103), a plurality of frequencies (frequency band, frequency bandwidth), and one block of transmission system (encoding unit 107, modulation unit 108, transmission unit 109)
  • the structure provided with two or more parts or all may be sufficient.
  • reception data control information is input from the radio resource control unit 110 to the reception data control unit 104, and physical layer control information that is a control parameter for controlling each block is input to the physical layer control unit 105. Is entered.
  • the physical layer control information is information including parameter settings necessary for wireless communication control of the terminal device 1 configured by reception control information and transmission control information.
  • the physical layer control information is set by radio connection resource settings, cell-specific broadcast information, system parameters, or the like transmitted individually (dedicated) from the base station apparatus 2 to the terminal apparatus 1, and the radio resource control unit 110 Input to the physical layer control unit 105 as necessary.
  • the physical layer control unit 105 appropriately inputs reception control information that is control information related to reception to the reception unit 101, the demodulation unit 102, and the decoding unit 103.
  • the reception control information includes information such as reception frequency band information, reception timing related to physical channels and physical signals, multiplexing method, radio resource control information, SA resource pool information, D2D resource pool information as downlink scheduling information.
  • the reception data control information is downlink control information including secondary cell inactivation timer information, DRX control information, multicast data reception information, downlink retransmission control information, SA reception control information, D2D reception control information, and the like.
  • Control information regarding each downlink in the MAC layer, the RLC layer, and the PDCP layer is included.
  • the received signal is received by the receiving unit 101.
  • the received signal may be a transmission signal transmitted by the terminal device 1.
  • the receiving unit 101 receives a signal from the base station apparatus 2 according to the frequency and frequency band notified by the reception control information.
  • the received signal is input to the demodulation unit 102.
  • the demodulator 102 demodulates the signal.
  • Demodulation section 102 inputs the demodulated signal to decoding section 103.
  • Decoding section 103 decodes the input signal, and inputs the decoded data (also referred to as downlink data, downlink control data, and downlink transport block) to reception data control section 104.
  • the MAC control element transmitted from the base station apparatus 2 together with each data is also decoded by the decoding unit 103, and related data is input to the reception data control unit 104.
  • the reception data control unit 104 controls the physical layer control unit 105 based on the received MAC control element (for example, cell activation / deactivation, DRX control, transmission timing adjustment, etc.) and buffers each decoded data And error correction control (HARQ) of the retransmitted data. For each data input to the reception data control unit 104, related data is input (transferred) to the radio resource control unit 110.
  • the received MAC control element for example, cell activation / deactivation, DRX control, transmission timing adjustment, etc.
  • HARQ decoded data And error correction control
  • the cell selection unit 111 acquires the received signal and / or channel measurement results (RSRP, RSRQ, etc.) from the output of the demodulation unit 102, the decoding unit 103, etc., and further receives the access restriction information received from the broadcast information, etc. It has a function of performing a cell selection procedure based on a cell selection parameter such as an offset value. In addition, the cell selection unit 111 determines each of the same frequency (Intra-frequency), a different frequency (Inter-frequency), and a different RAT frequency (Inter-RAT) based on the cell reselection parameter related to the cell reselection condition. A function of performing a cell reselection procedure for the neighboring cells.
  • RSRP received signal and / or channel measurement results
  • RSRQ channel measurement results
  • the cell selection unit 111 performs evaluation (assessment, ranking) of neighboring cells by using at least the measurement result of the serving cell currently camping and the measurement result of the neighboring cell.
  • the camping cell is changed.
  • the cell of the different frequency (RAT) to be measured is determined based on the frequency priority (priority) specified for each frequency (RAT).
  • a different frequency (RAT) having a higher priority than the frequency priority of the frequency at which it is camping must always be measured regardless of the measurement result (reception quality) of the serving cell.
  • RAT radio access technology
  • a cell with a different frequency (RAT) with a priority equal to or lower than the frequency priority of the camping frequency may be measured only when the measurement result of the serving cell is equal to or less than a certain threshold value.
  • the measurement result of the serving cell is indicated using, for example, RSRP or RSRQ.
  • the cell selection unit 111 can also perform cell reselection using information on neighboring cells when neighboring cell information (neighboring cell list) is notified by broadcast information.
  • a plurality of parameters regarding the cell selection procedure and the cell reselection procedure used by the cell selection unit 111 are set from the radio resource control unit 110.
  • transmission data control information is input from the radio resource control unit 110 to the transmission data control unit 106, and the physical layer control unit 105 is a physical layer that is a control parameter for controlling each block. Control information is input.
  • the physical layer control unit 105 appropriately inputs transmission control information, which is control information related to transmission, to the encoding unit 107, the modulation unit 108, and the transmission unit 109.
  • the transmission control information includes, as uplink scheduling information, encoding information, modulation information, transmission frequency band information, transmission timing related to physical channels and physical signals, multiplexing method, radio resource arrangement information, SA resource pool information, D2D resource pool information. Such information is included.
  • the transmission data control information includes DTX control information, random access setting information, uplink shared channel information, logical channel priority information, resource request setting information, cell group information, uplink retransmission control information, buffer status report, D2D transmission control.
  • the radio resource control unit 110 may set a plurality of random access setting information respectively corresponding to a plurality of cells in the transmission data control unit 106.
  • the radio resource control unit 110 manages transmission timing adjustment information and a transmission timing timer used for adjustment of uplink transmission timing, and states of uplink transmission timing (transmission for each cell (or for each cell group and for each TA group)). (Timing adjustment state or transmission timing non-adjustment state).
  • the transmission timing adjustment information and the transmission timing timer are included in the transmission data control information.
  • the transmission data control unit 106 transmits transmission timing adjustment information corresponding to the uplink transmission timing of each of a plurality of cells (or cell groups, TA groups).
  • the resource request setting information includes at least maximum transmission counter setting information and radio resource request prohibition timer information.
  • the radio resource control unit 110 may set a plurality of resource request setting information respectively corresponding to a plurality of cells in the transmission data control unit 106.
  • Transmission data (uplink data and uplink control data, also referred to as uplink transport block) generated in the terminal device 1 is an upper layer such as a radio resource control unit 110 (or a non-access layer layer unit (not shown)). Input to the transmission data control unit 106 at an arbitrary timing. At this time, the transmission data control unit 106 calculates the amount of input transmission data (uplink buffer amount). The transmission data control unit 106 has a function of determining whether the input transmission data is data belonging to the control plane or data belonging to the user plane.
  • the transmission data control unit 106 stores transmission data in an uplink buffer (not shown) in the transmission data control unit 106 when transmission data is input. Also, the transmission data control unit 106 generates a MAC PDU by multiplexing and assembling based on the priority of the transmission data stored in the uplink buffer. Then, the transmission data control unit 106 determines whether radio resources necessary for transmitting the input transmission data are allocated to the terminal device 1. Based on the radio resource allocation, the transmission data control unit 106 receives a radio resource request using a physical uplink shared channel PUSCH, a physical uplink control channel (SR-PUCCH), or a radio resource request using a physical random access channel. Any one is selected, and control processing for transmitting the selected channel is requested to the physical layer control unit 105.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • SR-PUCCH physical uplink control channel
  • the transmission data control unit 106 differs depending on whether the input transmission data is normal transmission data for the base station apparatus 2 or D2D transmission data for another terminal apparatus 1. Generate a buffer status report.
  • the transmission data control unit 106 has a buffer status report (normal buffer status report (normal BSR), first buffer status report) based on the buffer amount of normal transmission data, and the buffer amount of D2D transmission data.
  • a buffer status report (D2D buffer status report (ProSe BSR), second buffer status report) is generated.
  • the encoding unit 107 appropriately encodes each data according to the transmission control information and inputs the data to the modulation unit 108.
  • Modulation section 108 performs appropriate modulation processing based on the channel structure for transmitting each encoded data.
  • the transmission unit 109 maps each modulated data to the frequency domain, converts the frequency domain signal into a time domain signal, and amplifies the power on a carrier having a predetermined frequency.
  • the transmission unit 109 also adjusts the uplink transmission timing according to the transmission timing adjustment information for each cell (also for each cell group and each TA group) input from the radio resource control unit 110.
  • the physical uplink shared channel in which the uplink control data is arranged can include, for example, a layer 3 message (radio resource control message; RRC message) in addition to the user data.
  • RRC message radio resource control message
  • an upper layer of the radio resource control unit 110 includes a non-access stratum (Non Access Stratum) layer unit that performs control with the core network and an application layer unit.
  • Non Access Stratum Non Access Stratum
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the base station apparatus 2 according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus includes a reception unit 201, a demodulation unit 202, a decoding unit 203, a reception data control unit 204, a physical layer control unit 205, a transmission data control unit 206, a coding unit 207, a modulation unit 208, a transmission unit 209, a radio resource It comprises at least a control unit 210 and a network signal transmission / reception unit 211.
  • the “ ⁇ unit” in the figure is an element that realizes the functions and procedures of the base station apparatus 2 that are also expressed in terms such as section, circuit, component device, device, and unit.
  • the radio resource control unit 210 executes each function of an RRC (Radio Resource Control) layer that performs radio resource control of the base station apparatus 2.
  • RRC Radio Resource Control
  • the reception data control unit 204 and the transmission data control unit 206 execute functions in a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer that manage the data link layer. To do.
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the base station apparatus 2 uses a reception block (reception unit 201, demodulation) in order to support transmission / reception processing in a plurality of frequencies (frequency bands, frequency bandwidths) or cells within the same subframe by carrier aggregation or the like.
  • the radio resource control unit 210 inputs downlink data and downlink control data to the transmission data control unit 206.
  • the transmission data control unit 206 inputs the MAC control element and each data (downlink data or downlink control data) to the encoding unit 207.
  • the encoding unit 207 encodes the input MAC control element and each data, and inputs the encoded data to the modulation unit 208.
  • Modulation section 208 modulates the encoded signal.
  • the transmission unit 209 maps the input signal to the frequency domain, converts the frequency domain signal into a time domain signal, and transmits the signal after performing power amplification on a predetermined frequency carrier wave.
  • the physical downlink shared channel in which downlink control data is arranged typically constitutes a layer 3 message (RRC message).
  • the receiving unit 201 converts the signal received from the terminal device 1 into a baseband digital signal.
  • the receiving unit 201 receives signals at different timings for each cell (also for each cell group and each TA group).
  • the digital signal converted by the reception unit 201 is input to the demodulation unit 202 and demodulated.
  • the signal demodulated by the demodulator 202 is then input to the decoder 203.
  • the decoding unit 203 decodes the input signal and inputs each decoded data (uplink data and uplink control data) to the reception data control unit 204.
  • the MAC control element transmitted from the terminal device 1 together with each data is also decoded by the decoding unit 203, and related data is input to the reception data control unit 204.
  • the received data control unit 204 buffers the physical layer control unit 205 based on the received MAC control element (for example, control related to a power headroom report and control related to a buffer status report) and buffers each decoded data. Then, error correction control (HARQ) of the retransmitted data is performed. Each data input to the reception data control unit 204 is input (transferred) to the radio resource control unit 210 as necessary.
  • the received MAC control element for example, control related to a power headroom report and control related to a buffer status report
  • HARQ error correction control
  • the reception data control unit 204 transmits a transmission resource request for communication with the own base station device or a transmission resource request for inter-device data communication. And a transmission resource to be assigned to the terminal device 1 is set.
  • the physical layer control information necessary for control of each block is information including parameter settings necessary for radio communication control of the base station apparatus 2 configured by reception control information and transmission control information.
  • the physical layer control information is set by a higher-level network device (MME, gateway device (SGW), OAM, etc.) and system parameters, and the radio resource control unit 210 inputs the control unit 204 as necessary.
  • the physical layer control unit 205 inputs physical layer control information related to transmission to each block of the encoding unit 207, modulation unit 208, and transmission unit 209 as transmission control information, and receives physical layer control information related to reception as reception control information. Are appropriately input to each block of the receiving unit 201, the demodulating unit 202, and the decoding unit 203.
  • the received data control information includes control information related to the uplink of the terminal device 1 for each of the MAC layer, RLC layer, and PDCP layer of the base station device 2.
  • the transmission data control information includes control information related to the downlink of the terminal device 1 for each of the MAC layer, RLC layer, and PDCP layer of the base station device 2. That is, the reception data control information and the transmission data control information are set for each terminal device 1.
  • the network signal transmission / reception unit 211 transmits (transfers) or receives a control message or user data between the base station devices 2 or between the upper network device (MME, SGW) and the base station device 2.
  • MME mobile phone
  • SGW network device
  • FIG. 2 the components of other base station apparatus 2 and the transmission path of data (control information) between the components are omitted, but other functions necessary for operating as base station apparatus 2 are omitted. It is clear that it has a plurality of blocks as constituent elements. For example, a radio resource management unit and an application layer unit exist above the radio resource control unit 210.
  • FIG. 3 shows an example of a flowchart regarding cell selection (including cell reselection) in the first embodiment of the present invention.
  • step S201 the terminal device 1 determines whether or not D2D transmission / reception is possible in the cell that is normally camping.
  • the terminal device 1 performs initial camp selection or cell reselection, and normally camps on a certain arbitrary cell (Camped Normal).
  • Normal camp means that the cell measurement results satisfy the cell selection criteria (that is, the cell measurement result is greater than a certain value), and the camp and / or normal service is restricted by the access restriction information indicated by the broadcast information.
  • the state which the terminal device 1 is located in the area (within a coverage) of no cell is shown.
  • step S201 the terminal device 1 determines whether D2D transmission / reception is possible based on the frequency (frequency band) of the camping cell and the frequency at which the terminal device can transmit / receive.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a combination of frequency bands (Band Combination) that can be transmitted and received in the terminal device 1 capable of D2D.
  • the combination of frequency bands is set for each terminal device 1 as RF capability (RF capability).
  • DL # 0 and DL # 1 in the figure indicate downlink frequencies, respectively, and UL # 0 and UL # 1 indicate uplink frequencies, respectively.
  • DL # 0 and UL # 0 are some frequencies of Band # 0 which is a certain frequency band
  • DL # 1 and UL # 1 are some frequencies of Band # 1 which is another certain frequency band. is there.
  • FIG. 4 shows three combinations.
  • the RF of the terminal device 1 is tuned to the frequency of DL # 0 and UL # 0 and can be received at the frequency of DL # 0. This indicates that transmission is possible at the frequency of UL # 0.
  • D2D when D2D is supported, it indicates that D2D reception (that is, reception of PD2DSS, PD2DSCH, and PUSCH) is possible at the frequency of UL # 0.
  • the RF of the terminal device 1 is tuned to the frequencies of DL # 0 and UL # 1, and can be received at the frequency of DL # 0. This indicates that transmission is possible at the frequency of UL # 1. Further, when D2D is supported, it indicates that D2D reception (that is, reception of PD2DSS, PD2DSCH, and PUSCH) is possible at the frequency of UL # 1.
  • the RF of the terminal device 1 is tuned to the frequencies of DL # 1 and UL # 1, and can be received at the frequency of DL # 1, This indicates that transmission is possible at the frequency of UL # 1. Further, when D2D is supported, it indicates that D2D reception (that is, reception of PD2DSS, PD2DSCH, and PUSCH) is possible at the frequency of UL # 1.
  • the frequency that the terminal device 1 capable of the first combination is normally camping is DL # 0, and the frequency (D2D supported frequency) that supports (permits) D2D transmission / reception is UL # 1.
  • the terminal device 1 determines that D2D can be transmitted / received in a state where the terminal device 1 is normally camping on the DL # 0 cell.
  • the terminal device 1 determines that D2D cannot be transmitted / received in a state where the terminal device 1 is normally camping on the DL # 0 cell.
  • the terminal device 1 supports the combination of the downlink frequency of the cell where the terminal device 1 is currently camping and the uplink frequency that supports D2D transmission / reception by the RF of the terminal device 1. Whether or not there is is determined in step S201.
  • the terminal device 1 determines that D2D transmission / reception is possible without changing the current cell (Yes in step S201), and ends the processing of this flow. On the other hand, if it is determined that it is not supported, the terminal device 1 determines that D2D transmission / reception is not possible without changing the current cell (No in step S201).
  • step S202 the terminal device 1 determines whether or not frequency priority change in cell selection is permitted.
  • the base station apparatus 2 may notify the terminal apparatus 1 for each cell by broadcast information (system information message (SIB18)) whether or not the frequency priority can be changed. You may notify for every terminal device 1 with a RRC message. Alternatively, the terminal device 1 may determine whether or not it is possible to change the frequency priority according to pre-configured in the terminal device itself.
  • SIB18 system information message
  • the base station apparatus 2 includes, for example, (1) a method for indicating whether or not priority can be changed for each uplink frequency band corresponding to (linked to) a downlink frequency of a certain cell, together with the downlink frequency ( 2) Use a method such as a method for indicating whether or not priority can be changed for each uplink frequency band corresponding to (linked to) the downlink frequency of a cell separately from the downlink frequency. The terminal device 1 is notified whether the change is possible.
  • FIG. 5 and FIG. 6 show examples of data structures of information notified from the base station apparatus 2 to the terminal apparatus 1, respectively.
  • FIG. 5 shows an example in which the terminal device 1 is notified of the different frequency neighboring cell list (InterFreqNeighCellList).
  • the different frequency neighboring cell list further includes downlink frequency information (dl-CarrierFreq).
  • the downlink frequency information further includes uplink frequency information (ul-CarrierFreq) and D2D information (D2D Information).
  • the downlink frequency information, the uplink frequency information, and the D2D support information can each include a plurality (# 0 to #n) of information in units of frequencies (or frequency bands).
  • the D2D information includes information indicating whether or not D2D is supported by the uplink frequency (ul-CarrierFreq) and / or the frequency priority of the downlink frequency (dl-CarrierFreq) is changed in the cell reselection procedure. Contains information indicating whether or not it is possible. These pieces of information may be shown explicitly or implicitly.
  • the change is permitted, “Allowed” is permitted. If not, “Not-Allowed” may be set and notified, or if implicit, “Allowed” is set when the change is permitted, and nothing is notified when the change is not permitted. May be.
  • the terminal apparatus 1 supports D2D on the uplink frequency (ul-CarrierFreq) based on the D2D information for a cell having a downlink frequency of dl-CarrierFreq and an uplink frequency of ul-CarrierFreq And / or whether or not the frequency priority of the downlink frequency (dl-CarrierFreq) can be changed in the cell reselection procedure.
  • FIG. 6 shows an example in which the terminal device 1 is notified of the uplink frequency neighboring cell list (UL-InterFreqNeighCellList).
  • the uplink frequency neighboring cell list further includes uplink frequency information (ul-CarrierFreq) and D2D information (D2D Information).
  • Uplink frequency information and D2D support information can include a plurality (# 0 to #n) of information in units of frequencies (or frequency bands).
  • the uplink frequency neighboring cell list corresponds to a downlink frequency neighboring cell list that is separately notified to the terminal device 1. That is, the order of the downlink frequencies (dl-CarrierFreq) entered in the downlink frequency neighboring cell list corresponds to the uplink frequencies (ul-CarrierFreq) entered in the uplink frequency neighboring cell list. For example, dl-CarrierFreq # n in the downlink frequency neighboring cell list corresponds (links) to ul-CarrierFreq # n in the uplink frequency neighboring cell list.
  • the terminal apparatus 1 supports D2D on the uplink frequency (ul-CarrierFreq) based on the D2D information for a cell having a downlink frequency of dl-CarrierFreq and an uplink frequency of ul-CarrierFreq And / or whether or not the frequency priority of the downlink frequency (dl-CarrierFreq) can be changed in the cell reselection procedure.
  • the base station apparatus 2 may not include uplink frequency information (ul-CarrierFreq) in the TDD band. That is, the base station apparatus 2 includes uplink frequency information (ul-CarrierFreq) in addition to D2D information when the frequency included in the different frequency neighboring cell list is the FDD band.
  • uplink frequency information ul-CarrierFreq
  • the terminal device 1 determines whether or not the change of the frequency priority in the cell reselection procedure is permitted based on the information of the neighboring cell list notified from the base station device 2 in step S202.
  • step S202 When it is determined that the change of the frequency priority is permitted (No in step S202), the terminal device 1 determines that D2D transmission / reception is impossible in the current serving cell. On the other hand, when it is determined that the change of the frequency priority is permitted (Yes in step S202), D2D cell selection processing is performed (step S203).
  • the terminal device 1 has the highest downlink frequency priority value corresponding to the uplink frequency supporting D2D transmission / reception, regardless of the value notified by the broadcast information (Highest). It is assumed to be a priority value. More specifically, the terminal device 1 regards a value (for example, 8) exceeding the frequency priority value (0 to 7) notified by the broadcast information as the priority of the frequency.
  • the frequency at which the terminal device 1 is normally camping is DL # 0
  • the frequency (D2D supported frequency) that supports (permits) D2D transmission / reception is UL # 1.
  • the RF of the terminal device 1 can be only the first combination and the third combination, it is determined that D2D cannot be transmitted / received in the state where the terminal device 1 is normally camping on the cell of DL # 0.
  • the terminal device 1 regards the priority of the frequency of DL # 1 as the highest value. To initiate the cell reselection procedure.
  • the base station apparatus 2 may notify the terminal apparatus 1 of a special offset value for cell reselection related to D2D, which is applied only when evaluating a cell having a frequency supporting D2D.
  • FIG. 7 shows another example of a flowchart relating to cell selection in the first embodiment of the present invention.
  • the terminal device 1 may perform the same processing (determination) in step S301 as the determination of whether or not D2D transmission / reception in step S201 in FIG. 3 is possible. Further, the terminal device 1 may perform the same processing (determination) in step S302 of FIG. 7 as the determination of whether or not the change of the frequency priority in the cell selection in step S202 of FIG. 3 is permitted. . Further, the terminal device 1 may perform the same processing (determination) in step S303 in FIG. 7 as the D2D cell selection processing in step S203 in FIG.
  • step S302 determines whether or not the change of the frequency priority is permitted in step S302
  • the terminal device 1 determines that the change of the frequency priority is not permitted ( In step S302, No)
  • the D2D gap process step S304 is performed.
  • the terminal device 1 supports D2D based on the combination of RF that the terminal device 1 can take even when the priority of the frequency (frequency band) supporting D2D is not permitted. If transmission / reception at a frequency is possible, the terminal device 1 may autonomously generate a gap and attempt transmission / reception of D2D at this frequency.
  • the terminal device 1 supports the first combination and the third combination as possible combinations of RF. Further, it is assumed that frequency change in cell reselection is not permitted. Assume that the frequency at which the terminal device 1 is normally camping is DL # 0, and the frequency (D2D supported frequency) that supports (permits) D2D transmission / reception is UL # 1.
  • the terminal device 1 uses the first combination as a combination of RF. At this time, the terminal device 1 determines that D2D cannot be transmitted / received in a state where the terminal device 1 is normally camping on the DL # 0 cell, and at a timing (D2D gap, idle gap) autonomously determined based on the D2D information of the neighboring cells, The RF is switched from the frequency band Band # 0 to the frequency band Band # 1. That is, the terminal device 1 changes the combination of RF from the first combination to the third combination in order to perform D2D transmission / reception in UL # 1.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating that the terminal device 1 performs transmission / reception of a frequency (frequency band) supporting D2D at an autonomous gap timing from a frequency (frequency band) where the terminal device 1 is normally camping.
  • the horizontal axis of the figure shows the passage of time, the lower part of the figure shows the operation of the terminal apparatus 1 at the downlink frequency (DL frequency # 0) of the cell in which the terminal apparatus 1 is normally camping, and the upper part of the figure Is different from the uplink frequency (UL frequency # 0 (not shown)) of the cell in which the terminal device 1 is normally camping, and is different from the uplink frequency (UL frequency # 1) of the terminal device 1 that supports D2D.
  • the operation is shown.
  • the terminal device 1 is in an idle state, and intermittently monitors the transmission signal (PDCCH) from the base station device 2 at a paging reception interval (Paging Period).
  • PDCCH transmission signal
  • Paging Period paging reception interval
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH in which the CRC is masked by P-RNTI (Paging-Radio Network Temporary Identity) in the common search area (common search space) at time T0, and tries to receive paging.
  • P-RNTI Paging-Radio Network Temporary Identity
  • the paging is received in a time length that is required to monitor the PDCCH, which is called an active time.
  • the terminal device 1 From the end of the active time until the next attempt to receive paging (time T3), the terminal device 1 regards it as a period during which it is not necessary to perform transmission / reception processing for a cell that is normally camping, and the idle gap (Idle gap) ) Can be generated.
  • the terminal device 1 performs D2D transmission / reception on the uplink frequency (UL frequency # 1) in a section (between time T1 and time T2 in the figure) in which a resource pool for SA and D2D data transmission / reception is set. Try.
  • the terminal device 1 receives and / or transmits SA in the SA resource pool on the uplink frequency (UL frequency # 1) supporting D2D in the idle gap section, and receives the D2D data resource. Data on D2D is received and / or transmitted in the pool.
  • the terminal device 1 may perform only the reception process regarding D2D, when interested only in reception of D2D.
  • the terminal device 1 may perform only transmission processing related to D2D.
  • the terminal device 1 autonomously determines the gap length of the idle gap.
  • the gap length of the idle gap typically only needs to be guaranteed at least as long as the terminal device 1 can receive SA and D2D data related to D2D of interest.
  • the SA resource pool and the D2D data resource pool in the figure include a transmission resource pool and a reception resource pool, respectively.
  • the resource pool for transmission and the resource pool for reception may be time division multiplexed or frequency multiplexed. Further, even if the set of the SA resource pool for transmission and the D2D data resource pool for transmission, and the set of SA resource pool for reception and D2D data resource pool for reception are time-division multiplexed or frequency multiplexed, Good.
  • the processing after time T3 may be repeated from time T0 to time T3 until the terminal apparatus 1 is in the connected state or is in a connected state, or until another cell is selected by cell reselection. .
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 is authenticated (Authorized) by the network or an external device for (2) transmission / reception of D2D, the terminal device 1 acquires information regarding D2D from the broadcast information of the cell where the terminal device 1 is camping (3) When the start of D2D is notified from an upper layer such as the NAS layer or the application layer, (4) When starting a D2D service having a higher priority than the D2D being executed, (5 ) When the PDCP entity and / or the RLC entity corresponding to D2D are established, it may be considered that the trigger condition is satisfied (the subscription condition is satisfied).
  • the terminal device 1 typically determines whether the trigger condition is satisfied before the D2D cell selection process (step S203 in FIG. 3 and step S303 in FIG. 7), but is not limited to this timing. You may judge at the timing of.
  • the terminal device 1 may classify the start of D2D as a trigger condition into the start of reception of data related to D2D and the start of transmission of data related to D2D. For example, the terminal device 1 may use only the start of reception of data related to D2D as a trigger condition, and may not use the start of transmission of data related to D2D as a trigger condition, or vice versa.
  • the terminal device 1 may use these trigger conditions individually or in combination. There may be a plurality of trigger conditions. Also, which of these trigger conditions is used (or not used) may be notified from the base station device 2 for each cell or each terminal device 1 or may be set in advance. Note that other trigger conditions may be set.
  • the terminal device 1 is notified by broadcast information that the cell that is normally camping does not support D2D, or that the cell that is normally camping does not support Mode1 from the base station device 2
  • RRC timer related to RRC connection rejection (RRC Connection Reject) in the RRC connection establishment procedure is timed
  • the RRC timer related to the restriction of RRC connection establishment is timed
  • the individual priority is already set by the base station device 2 If it is necessary to start D2D of Mode2, such as when the RRC timer for the radio resource control connection re-establishment (RRC connection re-establishment, RRC Connection Re-establishment) procedure is timed.
  • the Trigger condition or, may be regarded as prerequisites for changing the priority of the frequency.
  • the terminal apparatus 1 may start D2D of Mode1 instead of changing the frequency priority value and performing cell reselection.
  • the terminal apparatus 1 determines the priority of the related frequency.
  • the cell reselection procedure may be performed by changing the value of RRC, or the RRC connection establishment procedure may be started in order to start D2D of Mode1.
  • the base station apparatus 2 starts D2D of Mode 1 for the terminal apparatus 1, the base station apparatus 2 can move the terminal apparatus 1 to a cell supporting D2D transmission / reception using a handover procedure.
  • the terminal device 1 may start the RRC connection establishment procedure when the terminal device 1 transmits D2D, and may change the frequency priority value when the terminal device 1 receives D2D. Alternatively, the terminal device 1 may change the value of the frequency priority when D2D transmission is not performed.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 is not interested in D2D, (2) when shifting to the connected state, (3) when another cell is selected by cell reselection, (4) being executed When starting D2D services with higher priority than D2D, (5) When PDCP entity and / or RLC entity corresponding to D2D is released, (6) Separate for a certain frequency by a separate RRC message When the priority is set, the trigger condition may not be satisfied (the separation condition is satisfied).
  • the terminal device 1 may be notified that the D2D is no longer interested from an upper layer such as the NAS layer or the application layer layer.
  • the terminal device 1 may be regarded as having lost interest in D2D when a certain period of time has elapsed since the end of D2D transmission / reception.
  • the terminal device 1 may determine that the terminal device 1 has shifted to the connected state at the timing when the RRC connection establishment procedure is started or when the timer (T300) related to the RRC connection establishment procedure is started.
  • the terminal apparatus 1 when another priority is set (notified) for a certain frequency by an individual RRC message, the terminal apparatus 1 includes a frequency that supports D2D other than the frequency for which the priority is set by the RRC message. All priority values notified by the cell information may be ignored.
  • the terminal device 1 may use these trigger conditions individually or in combination. There may be a plurality of trigger conditions. Further, which of these trigger conditions is used or not used may be notified from the base station apparatus 2 for each cell or each terminal apparatus 1 or may be set in advance. Note that other trigger conditions may be set.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 is interested in D2D, the terminal device 1 has a combination of RF (RF Capability) implemented in the terminal device, a frequency (frequency band) that supports D2D, and the terminal device 1 itself. Based on the frequency (frequency band) at which the terminal device is camping, it is possible to determine whether transmission / reception at a frequency supporting D2D is possible. In addition, when transmission / reception is not possible at a frequency supporting D2D, the terminal device 1 performs a cell reselection procedure in which the priority of the frequency supporting D2D is changed based on the D2D information notified from the base station device 2. be able to.
  • RF RF Capability
  • the terminal device 1 supports D2D using an autonomous gap based on neighboring cell information (D2D information) notified from the base station device 2.
  • Transmission / reception can be performed at a frequency.
  • the base station apparatus 2 can notify the permission of the cell reselection procedure which changed the priority of the frequency which supports D2D with respect to the terminal device 1 by notifying surrounding cell information.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 is interested in D2D, as a communication method related to D2D, the terminal device 1 has a frequency that supports D2D based on neighboring cell information (D2D information) from the base station device 2.
  • D2D information neighboring cell information
  • the base station apparatus 2 permits or disallows a cell reselection procedure in which the priority of the frequency supporting D2D is changed for the terminal apparatus 1 based on the frequency capacity of the own base station apparatus and / or neighboring cells.
  • the cell reselection method for setting the priority of the frequency higher than the other frequencies when the terminal device 1 cannot perform transmission / reception of the frequency supporting D2D in the cell where the terminal device 1 is normally camping has been described.
  • the terminal device 1 is capable of transmitting and receiving a frequency that supports D2D in a cell that is normally camping, the cell reselection that sets the priority of the frequency higher than other frequencies The method is shown.
  • the configurations of the terminal device 1 and the base station device 2 of the second embodiment may be the same as those of the first embodiment, description thereof is omitted.
  • the trigger condition used in the second embodiment may be the same as that in the first embodiment.
  • the terminal device 1 supports all the first to third combinations as possible combinations of RF. Assume that the frequency at which the terminal device 1 is normally camping is DL # 0, and the frequency (D2D supported frequency) that supports (permits) D2D transmission / reception is UL # 1.
  • the base station apparatus 2 notifies the terminal apparatus 1 of a different frequency neighboring cell list (InterFreqNeighCellList) indicating frequencies that support (permit) at least D2D transmission / reception.
  • InterFreqNeighCellList a different frequency neighboring cell list
  • the terminal apparatus 1 obtains information on frequencies supporting D2D transmission / reception from the different frequency neighboring cell list from the base station apparatus 2, and then uses the second combination to downlink in the DL # 0 cell.
  • D2D transmission / reception is performed in UL # 1 while monitoring the link, and / or D2D transmission / reception is performed in UL # 1 while monitoring the downlink in the DL # 1 cell using the third combination. It can be judged that it is possible.
  • the terminal apparatus 1 considers both the DL # 0 and DL # 1 frequency priorities as the highest value and starts the cell reselection procedure.
  • the terminal device 1 when there are a plurality of RF combinations corresponding to the uplink frequency for which the terminal device 1 supports D2D transmission / reception, the terminal device 1 has the highest frequency priority corresponding to the plurality of RF combinations.
  • the cell reselection procedure may be performed by regarding the value.
  • a cell reselection procedure in which the priority of the frequency supporting D2D is changed can be performed.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 is interested in D2D, the terminal device 1 is based on a combination of RF (RF Capability) implemented in the terminal device and a frequency (frequency band) that supports D2D. Thus, it is possible to determine whether transmission / reception at a frequency supporting D2D is possible. When transmission / reception is possible at a frequency that supports D2D, the terminal device 1 can perform a cell reselection procedure in which the priority of the corresponding frequency is changed in all combinations of RF that can be transmitted / received.
  • RF RF Capability
  • the base station apparatus 2 notifies the terminal apparatus 1 of permission of the cell reselection procedure by changing the priority of the frequency corresponding to the RF combination by notifying the neighboring cell information (D2D information) of the neighboring cell. can do.
  • D2D information neighboring cell information
  • the communication method related to D2D is based on the neighboring cell information (D2D information) from the base station device 2, and the RF of the terminal device 1
  • D2D information the neighboring cell information
  • the base station device 2 permits or disallows the cell reselection procedure in which the priority of the corresponding frequency is changed for the terminal device 1 based on the frequency capacity of the own base station device and / or neighboring cells.
  • load balance between frequencies can be adjusted, so that communication corresponding to D2D and communication procedures related to D2D can be performed efficiently.
  • the uplink transmission scheme can be applied to both communication systems of the FDD (frequency division duplex) scheme and the TDD (time division duplex) scheme.
  • the names of the parameters and events shown in the embodiments are referred to for convenience of explanation, and even if the names actually applied differ from the names of the embodiments of the present invention, It does not affect the gist of the invention claimed in the embodiments of the invention.
  • connection used in each embodiment is not limited to a configuration in which a certain device and another certain device are directly connected using a physical line, and is logically connected. And a configuration in which wireless connection is performed using a wireless technology.
  • the terminal device 1 is not only a portable or movable mobile station device, but also a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment. Including air conditioning equipment, office equipment, vending machines, other daily life equipment and measuring equipment, in-vehicle devices, wearable equipment and healthcare equipment that can be worn, etc.
  • the terminal device 1 is used not only for person-to-person or person-to-device communication, but also for device-to-device communication (Machine Type Communication, machine type communication).
  • the terminal device 1 is also referred to as a user terminal, a mobile station device, a communication terminal, a mobile device, a terminal, a UE (User Equipment), and an MS (Mobile Station).
  • the base station apparatus 2 is also referred to as a radio base station apparatus, a base station, a radio base station, a fixed station, an NB (NodeB), an eNB (evolved NodeB), a BTS (Base Transceiver Station), and a BS (Base Station).
  • the base station apparatus 2 is referred to as NB in UMTS defined by 3GPP and is referred to as eNB in EUTRA.
  • the terminal device 1 in UMTS and EUTRA defined by 3GPP is referred to as a UE.
  • each part of the terminal device 1 and the base station device 2 or a method, means, or algorithm step for realizing a part of these functions will be specifically described using a functional block diagram. However, they can be directly embodied by hardware, software modules executed by a processor, or a combination thereof.
  • the terminal device 1 and the base station device 2 have displays other than the configuration of the block diagram described above, such as a power supply device that supplies power to the terminal device 1 and the base station device 2, a battery, a liquid crystal display, etc. It is composed of a device, a display driving device, a memory, an input / output interface and input / output terminal, a speaker, and other peripheral devices.
  • Computer-readable media includes both communication media and computer recording media including media that facilitate carrying a computer program from one place to another.
  • One or more instructions or codes are recorded on a computer-readable recording medium, and one or more instructions or codes recorded on the recording medium are read into a computer system and executed, thereby executing the terminal device 1 or the base.
  • the station device 2 may be controlled.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • a program that operates in the terminal device 1 and the base station device 2 according to each embodiment of the present invention is a program that controls a CPU or the like (a computer is installed) so as to realize the functions of the above-described embodiments according to each embodiment of the present invention.
  • Program to function Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU, and corrected and written as necessary.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a semiconductor medium (eg, RAM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (eg, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (eg, , A magnetic tape, a flexible disk, etc.) and a storage device such as a disk unit built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” means that a program is dynamically held for a short time, like a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, it is intended to include those that hold a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client in that case.
  • the program may be for realizing a part of the above-described functions, and further, may be realized by combining the above-described functions with a program already recorded in a computer system. good.
  • each functional block or various features of the terminal device 1 and the base station device 2 used in each of the above embodiments is a general-purpose processor, a digital signal processor designed to execute the functions described in this specification.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • IC general purpose integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array signal
  • DSP digital signal processor
  • discrete gate or transistor logic discrete hard It can be implemented or implemented by a wear component, or a combination thereof.
  • the general purpose processor may be a microprocessor, but instead the processor may be a conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the general-purpose processor or each circuit described above may be configured by a digital circuit or an analog circuit.
  • the processor may also be implemented as a combination of computing devices. For example, a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors connected to a DSP core, or a combination of other such configurations.
  • the present invention can be used in the field of terminal devices, communication devices including base station devices, and other electronic devices.

Landscapes

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

Abstract

デバイス間通信に関する通信手順を効率的に行うことが可能な端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する技術を提供する。端末装置との直接通信が可能な端末装置が、直接通信に興味がある場合に、在圏セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能ではなく、かつ、周辺セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能であるかどうかを、端末装置がサポートする周波数バンドの組み合わせに関する能力情報と、在圏セルの周波数と、周辺セルの周波数と、に基づいて判断し、直接通信に関するデータの送受信が可能な周辺セルの周波数において、周辺セルを選択するための評価を開始する。

Description

端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
 本発明は、デバイス間通信に関する通信手順を効率的に行うことが可能な端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する。
 本願は、2014年7月8日に、日本に出願された特願2014-140102号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)通信方式やリソースブロックと呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な通信を実現させたEUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)の標準化が行なわれた。EUTRAは、LTE(Long Term Evolution)とも称する場合がある。
 また、3GPPでは、より高速なデータ伝送を実現し、LTEに対して上位互換性を持つLTE Advancedの検討を行っている(LTE-Aとも称する)。
 LTE Advancedにおいて、デバイス装置(端末装置)からデバイス装置(端末装置)へ直接通信を行う技術について検討されている。この、デバイス装置からデバイス装置への直接通信のことを、D2D(Device to Device)、またはデバイス間通信と称する。なお、3GPPにおいて標準化されるD2Dのことを、特にLTE-D2D、またはLTE-Directとも称する。
 D2Dにおいて、近接した端末装置間のサービス(Proximity based Services:ProSe)を実現するために、近接している端末装置を発見(Discovery)するための方法や、端末装置同士が直接通信(Direct communication)を可能とするための方法などが3GPPで検討されている(非特許文献1)。
 また、非特許文献2では、MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)に興味のあるアイドル状態の端末装置が、MBMSに関するサービス(MBMSサービス)を提供している周波数にキャンプしている場合のみ、かかるMBMSに関するサービスの受信が可能である場合に、セル再選択手順において、このMBMSに関するサービスを提供している周波数の優先度を最も高くすることによって、かかるMBMSに関するサービスを継続可能とする方法などが記載されている。
 また、非特許文献3では、非特許文献2と同様の技術を用いることによって、D2Dに興味のあるアイドル状態の端末装置が、セル再選択手順においてD2Dの送受信が可能な周波数(D2Dのサービスを提供可能な周波数)の優先度を最も高くすることによって、D2Dに関するサービスの送信または受信を可能とする方法などが記載されている。
3GPP TS 36.843 V12.0.1(2014-03)http://www.3gpp.org/DynaReport/36843.htm 3GPP TS 36.304 V12.0.0(2014-03)http://www.3gpp.org/DynaReport/36304.htm R2-142631,LG Electronics Inc., Korea, 19 - 23 May 2014.http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_86/Docs/R2-142631.zip
 D2Dに興味のあるアイドル状態の端末装置は、非特許文献3の方法を用いることよって、D2Dに関するサービスの送信または受信に興味がある場合に、D2Dの送信または受信が可能な周波数を優先的に選択することができる。しかしながら、D2Dに興味のある端末装置が数多く存在する場合、D2Dの送信または受信が可能な周波数(セル)に端末装置が集中してキャンプすることになり、かかる周波数(セル)の基地局装置のキャパシティを超えてしまう(オーバーロード)という問題がある。
 また、D2Dは上りリンクのリソースを用いて行われるため、特にFDDの場合、D2Dの送信または受信が可能な周波数には優先度が設定されておらず、従来の周波数の優先度を変更する方法が適用できないという別の問題がある。
 本発明は、デバイス間通信に関する通信手順を効率的に行うことが可能な端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する技術を提供する。
 本発明の一つの実施形態における端末装置は、直接通信に興味がある場合に、在圏セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能ではなく、かつ、周辺セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能であるかどうかを判断し、直接通信に関するデータの送受信が可能な周辺セルの周波数において、周辺セルを選択するための評価を開始し、かかる判断は、端末装置がサポートする周波数バンドの組み合わせに関する能力情報と、在圏セルの周波数と、周辺セルの周波数と、に基づいて行われる、端末装置との直接通信が可能な端末装置である。
 また、本発明の他の実施形態における端末装置は、直接通信をサポートする周辺セルの周波数の優先度を最も高いとみなして周辺セルの評価を行う。
 また、本発明の他の実施形態における端末装置は、在圏セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能である場合、在圏セルで直接通信を実行する。
 このような手段を用いることによって、端末装置は、デバイス間通信に関する通信手順を効率的に行うことが可能となる。
 また、本発明の一つの実施形態における端末装置の通信方法は、直接通信に興味がある場合に、在圏セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能ではなく、かつ、周辺セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能であるかどうかを判断するステップと、直接通信に関するデータの送受信が可能な周辺セルの周波数において、周辺セルを選択するための評価を開始するステップと、を少なくとも含み、かかる判断は、端末装置がサポートする周波数バンドの組み合わせに関する能力情報と、在圏セルの周波数と、周辺セルの周波数と、に基づいて行われるステップと、を少なくとも含む、端末装置との直接通信が可能な端末装置の通信方法である。
 また、本発明の他の実施形態における端末装置の通信方法は、直接通信をサポートする周辺セルの周波数の優先度を最も高いとみなして周辺セルの評価を行うステップと、を更に含む。
 また、本発明の他の実施形態における端末装置の通信方法は、在圏セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能である場合、在圏セルで直接通信を実行するステップと、を更に含む。
 このような手段を用いることによって、端末装置は、デバイス間通信に関する通信手順を効率的に行う通信方法を備えることが可能となる。
 また、本発明の一つの実施形態における端末装置の集積回路は、直接通信に興味がある場合に、在圏セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能ではなく、かつ、周辺セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能であるかどうかを判断する機能と、直接通信に関するデータの送受信が可能な周辺セルの周波数において、周辺セルを選択するための評価を開始する機能とのうち、少なくとも一つの機能を端末装置に対して発揮させる、端末装置との直接通信が可能な端末装置に実装される集積回路である。
 このような手段を用いることによって、端末装置の集積回路は、端末装置に対し、デバイス間通信に関する通信手順を効率的に行う機能を発揮させることが可能となる。
 本明細書では、効率的な通信手順を行う端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する技術という点において各実施形態を開示するが、各実施形態に対して適用可能な通信方式は、EUTRA(LTE、LTE-A)で使用される通信方式に限定されるものではない。
 例えば、本明細書で述べられる技術は、符号分割多重アクセス(CDMA)、時分割多重アクセス(TDMA)、周波数分割多重アクセス(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)、およびその他のアクセス方式等を用いた、種々の通信システムにおいて使用され得る。また、本明細書において、システムとネットワークは同義的に使用され得る。
 本発明の実施形態によれば、効率的な通信手順を行う端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する技術を提供することが出来る。
本発明の実施形態に関わる端末装置の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の実施形態に関わる基地局装置の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態におけるセルの選択に関するフローチャート図の一例を示したものである。 本発明の第1の実施形態の端末装置において送受信が可能な周波数バンドの組み合わせの一例を示した図である。 本発明の第1の実施形態において基地局装置から端末装置へと通知される情報のデータ構造の一例を示したものである。 本発明の第1の実施形態において基地局装置から端末装置へと通知される情報のデータ構造の別の一例を示したものである。 本発明の第1の実施形態におけるセルの選択に関するフローチャート図の別の一例を示したものである。 本発明の第1の実施形態の端末装置において自律的なギャップを用いてD2Dをサポートする周波数の送受信を行う場合の一例を示した図である。 D2Dを送信する端末装置と、D2Dを受信する端末装置とがD2Dの通信を行う場合の一例を示したフローチャート図である。
 本発明の各実施形態に関わる技術について以下に簡単に説明する。
 [物理チャネル/物理シグナル]
 EUTRA(LTE、LTE-A)で使用される主な物理チャネル、物理シグナルについて説明を行なう。チャネルとは信号の送受信に用いられる媒体を意味し、物理チャネルとは信号の送受信に用いられる物理的な媒体を意味する。本発明において、物理チャネルは、信号と同義的に使用され得る。なお、物理チャネルは、EUTRA(LTE、LTE-A)を発展させた通信システムにおいて、チャネル種別の追加、または、その構造やフォーマット形式が変更または追加される可能性があるが、そのような場合でも本発明の各実施形態の説明には影響しない。
 EUTRAでは、物理チャネルまたは物理シグナルのスケジューリングについて無線フレームを用いて管理している。1無線フレームは10msであり、1無線フレームは10サブフレームで構成される。さらに、1サブフレームは2スロットで構成される(すなわち、1サブフレームは1ms、1スロットは0.5msである)。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最小単位としてリソースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリア(例えば12サブキャリア)の集合で構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間間隔(1スロット)で構成される領域で定義される。
 同期シグナル(Synchronization Signals)は、3種類のプライマリ同期シグナルと、周波数領域で互い違いに配置される31種類の符号から構成されるセカンダリ同期シグナルとで構成され、プライマリ同期シグナルとセカンダリ同期シグナルの信号の組み合わせによって、基地局装置を識別する504通りのセル識別子(物理セルID(Physical Cell Identity; PCI))と、無線同期のためのフレームタイミングが示される。端末装置は、セルサーチによって受信した同期シグナルの物理セルIDを特定する。
 物理報知情報チャネル(PBCH; Physical Broadcast Channel)は、セル内の端末装置で共通に用いられるマスター制御情報を通知(設定)する目的で送信される。基地局装置は、物理報知情報チャネルによってマスターインフォメーションブロック(MIB; Master information block)メッセージを通知(送信)する。マスターインフォメーションブロックメッセージで端末装置に通知(設定)される情報は、下りリンク周波数帯域幅、システムフレームナンバー、およびHybrid ARQに関する物理チャネル(PHICH)の設定情報である。
 基地局装置は、マスターインフォメーションブロック以外のセル共通情報(報知情報)を、サブフレーム位置と周期が固定的に定まるシステムインフォメーションブロック タイプ1(SIB1; System information block Type1)メッセージと、レイヤ3メッセージ(RRCメッセージ)であるシステムインフォメーションメッセージによって送信する。システムインフォメーションメッセージは、物理下りリンク制御チャネルで示される無線リソースにおいて、物理下りリンク共用チャネルを用いて通知され、その用途に応じてシステムインフォメーションブロック タイプ2~タイプn(SIB2~SIBn(nは自然数))をそれぞれ通知する。
 報知情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子(CGI; Cell Global Identifier)、ページングによる待ち受けエリアを管理するトラッキングエリア識別子(TAI; Tracking Area Identifier)、ランダムアクセス設定情報、送信タイミング調整情報、セル毎の共通無線リソース設定情報、同周波数(異周波数、異RAT)の周辺セル情報(Neighboring cell list)、上りリンクアクセス制限情報などが通知される。
 下りリンクリファレンスシグナルは、その用途によって複数のタイプに分類される。例えば、セル固有RS(Cell-specific reference signals)は、セル毎に所定の電力で送信されるパイロットシグナルであり、所定の規則に基づいて周波数領域および時間領域で周期的に繰り返される下りリンクリファレンスシグナルである。端末装置は、セル固有RSを受信することでセル毎の受信品質を測定する。また、端末装置は、セル固有RSと一緒に送信される物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルの復調のための参照用の信号としてもセル固有RSを使用する。セル固有RSに使用される系列は、セル毎に識別可能な系列が用いられる。
 また、下りリンクリファレンスシグナルは下りリンクの伝搬路変動の推定にも用いられる。伝搬路変動の推定に用いられる下りリンクリファレンスシグナルのことをチャネル状態情報リファレンスシグナル(Channel State Information Reference Signals;CSI-RS)と称する。また、端末装置に対して個別に設定される下りリンクリファレンスシグナルは、UE specific Reference Signals(URS)、Demodulation Reference Signal(DMRS)と称され、物理下りリンク制御チャネル、拡張物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルを復調するときのチャネルの伝搬路補償処理のために参照される。
 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control Channel)は、各サブフレームの先頭からいくつかのOFDMシンボル(例えば1~4OFDMシンボル)で送信される。拡張物理下りリンク制御チャネル(EPDCCH; Enhanced Physical Downlink Control Channel)は、物理下りリンク共用チャネルPDSCHが配置されるOFDMシンボルに配置される物理下りリンク制御チャネルである。PDCCHまたはEPDCCHは、端末装置に対して基地局装置のスケジューリングに従った無線リソース割り当て情報や、送信電力の増減の調整量を指示する制御情報を通知する目的で使用される。以降、単に物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と記載した場合、特に明記がなければ、PDCCHとEPDCCHの両方の物理チャネルを意味する。
 端末装置は、レイヤ2メッセージ(MAC-CE(MAC制御要素))およびレイヤ3メッセージ(ページング、システムインフォメーションなど)を送受信する前に自装置宛の物理下りリンク制御チャネルを監視(モニタ)し、自装置宛の物理下りリンク制御チャネルを受信することで、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラント(下りリンクアサインメント)と呼ばれる無線リソース割り当て情報を物理下りリンク制御チャネルから取得する必要がある。D2Dをサポートする場合、物理下りリンク制御チャネルはD2Dグラントを通知することができる。なお、物理下りリンク制御チャネルは、上述したOFDMシンボルで送信される以外に、基地局装置から端末装置に対して個別(dedicated)に割り当てられるリソースブロックの領域で送信されるように構成することも可能である。
 物理上りリンク制御チャネル(PUCCH; Physical Uplink Control Channel)は、物理下りリンク共用チャネルで送信された下りリンクデータの受信確認応答(ACK/NACK;Acknowledgement/Negative Acknowledgement)や下りリンクの伝搬路(チャネル状態)情報(CSI;Channel State Information)、上りリンクの無線リソース割り当て要求(無線リソース要求、スケジューリングリクエスト(SR;Scheduling Request))を行なうために使用される。
 CSIは、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、PTI(Precoding Type Indicator)、RI(Rank Indicator)を含む。各Indicatorは、Indicationと表記されてもよい。
 物理下りリンク共用チャネル(PDSCH; Physical Downlink Shared Channel)は、下りリンクデータの他、ページングやシステムインフォメーションなどのレイヤ3メッセージを端末装置に通知するためにも使用される。物理下りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される(通知される)。物理下りリンク共用チャネルは物理下りリンク制御チャネルが送信されるOFDMシンボル以外のOFDMシンボルに配置されて送信される。すなわち、物理下りリンク共用チャネルと物理下りリンク制御チャネルは1サブフレーム内で時分割多重される。
 物理上りリンク共用チャネル(PUSCH; Physical Uplink Shared Channel)は、主に上りリンクデータと上りリンク制御データを送信し、CSIやACK/NACKなどの制御データを含めることも可能である。また、上りリンクデータの他、上りリンク制御情報をレイヤ2メッセージおよびレイヤ3メッセージとして端末装置から基地局装置に通知するためにも使用される。また、下りリンクと同様に物理上りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。
 上りリンクリファレンスシグナル(上りリンク参照信号;Uplink Reference Signal(上りリンクパイロット信号、上りリンクパイロットチャネルとも呼称する))は、基地局装置が、物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび/または物理上りリンク共用チャネルPUSCHを復調するために使用する復調参照信号(DMRS; Demodulation Reference Signal)と、基地局装置が、主に、上りリンクのチャネル状態を推定するために使用するサウンディング参照信号(SRS; Sounding Reference Signal)が含まれる。また、サウンディング参照信号には、周期的に送信される周期的サウンディング参照信号(Periodic SRS)と、基地局装置から指示されたときに送信される非周期的サウンディング参照信号(Aperiodic SRS)とがある。
 物理ランダムアクセスチャネル(PRACH; Physical Random Access Channel)は、プリアンブル系列を通知(設定)するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを有する。プリアンブル系列は、複数のシーケンスによって基地局装置へ情報を通知するように構成される。例えば、64種類のシーケンスが用意されている場合、6ビットの情報を基地局装置へ示すことができる。物理ランダムアクセスチャネルは、端末装置の基地局装置へのアクセス手段として用いられる。
 端末装置は、物理上りリンク制御チャネル未設定時の上りリンクの無線リソース要求のため、または、上りリンク送信タイミングを基地局装置の受信タイミングウィンドウに合わせるために必要な送信タイミング調整情報(タイミングアドバンス(Timing Advance;TA)とも呼ばれる)を基地局装置に要求するためなどに物理ランダムアクセスチャネルを用いる。また、基地局装置は、端末装置に対して物理下りリンク制御チャネルを用いてランダムアクセス手順の開始を要求することもできる。
 レイヤ3メッセージは、端末装置と基地局装置のRRC(無線リソース制御)層でやり取りされる制御平面(CP(Control-plane、C-Plane))のプロトコルで取り扱われるメッセージであり、RRCシグナリングまたはRRCメッセージと同義的に使用され得る。なお、制御平面に対し、ユーザデータを取り扱うプロトコルのことをユーザ平面(UP(User-plane、U-Plane))と称する。
 D2Dに関する物理チャネルとして、D2D同期シグナル(D2DSS;D2D Synchonization Signal)と、物理D2D同期チャネル(PD2DSCH;Physical D2D Synchonization Channel)とが用意される。D2D同期シグナルは、PD2DSS(Primary D2DSS)と、SD2DSS(Secondary D2DSS)の2つの同期シグナルとで構成される。
 また、物理D2D同期チャネルは、D2Dを送信する端末装置から送信され、D2Dに関する制御情報(たとえば、送信する端末装置に関する同期ID、リソースプール、システム帯域幅、TDDサブフレーム設定など)や、D2Dフレーム番号などを通知する目的で送信されることが検討されている。
 また、D2Dを送信する端末装置が、D2Dを受信する端末装置に対してスケジューリング割り当て(Scheduling assignments:SA)を送信することが検討されている。SAは、少なくともD2Dの内容(種別)を識別するID情報を含み、かかるID情報に対応する送信データの無線リソースのパターン(RPT;Resource Patterns for Transmission)を明示的、または暗黙的に通知する。SA、および、D2Dに関する送信データは、PUSCHを用いることが検討されている。すなわち、D2Dを受信する端末装置は、PUSCHを受信し、デコードを行う必要がある。
 なお、それ以外の物理チャネルまたは物理シグナルは、本発明の各実施形態と強く関わらないため詳細な説明は省略する。説明を省略した物理チャネルまたは物理シグナルとして、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator CHannel)、物理HARQ指示チャネル(PHICH:Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel)、物理マルチキャストチャネル(PMCH:Physical Multicast CHannel)などがある。
 [無線ネットワーク、セル種別]
 基地局装置によって制御される各周波数の通信可能範囲(通信エリア)はセルとしてみなされる。このとき、基地局装置がカバーする通信エリアは周波数毎にそれぞれ異なる広さ、異なる形状であってもよい。また、カバーするエリアが周波数毎に異なっていてもよい。基地局装置の種別やセル半径の大きさが異なるセルが、同一の周波数または異なる周波数のエリアに混在して一つの通信システムを形成している無線ネットワークのことを、ヘテロジニアスネットワークと称する。
 端末装置は、端末装置のアクセスが基地局装置から通知される報知情報に基づいて禁止されていないと判断したセルであって、かつ、下りリンクの受信品質が所定の条件を満足し、その結果、かかるセルにキャンプすることによって、通常のサービスが許可されるセルを適切なセル(Suitable cell)とみなしてよい。端末装置が、キャンプしているセルから他のセルへ移動するときは、非無線リソース制御接続状態(アイドル状態(Idle mode)、非通信中)はセル再選択手順、無線リソース制御接続時(コネクティッド状態(Connected mode)、通信中)はハンドオーバ手順によって移動が行われる。
 端末装置は、セル選択(セル再選択)手順によって適切なセルと判断されなかったセルを、一部のサービスのみが許可されているセル(制限セル)とみなしてよい。なお、端末装置は制限セルであってもキャンプすることができる。一部のサービスとは、たとえば緊急呼通信(Emergency call)である。端末装置は、セルにキャンプしている状態(アイドル状態)、または、あるセルにおいてコネクティッド状態にあるとき、基地局装置と通信可能なエリアに位置している、すなわち、かかるセルのサービス区域内(カバレッジ内(in-coverage))である、と判断してよい。
 基地局装置は、周波数毎に1つ以上のセルを管理している。1つの基地局装置が複数のセルを管理していてもよい。セルは、端末装置と通信可能なエリアの大きさ(セルサイズ)に応じて複数の種別に分類される。例えば、セルは、マクロセルとスモールセルに分類される。スモールセルは、一般的に半径数メートルから数十メートルまでをカバーするセルである。また、スモールセルは、そのエリアの大きさに応じて、フェムトセル、ピコセル、ナノセルなどに分類されることもある。
 端末装置がある基地局装置と通信可能であるとき、その基地局装置のセルのうち、端末装置との通信に使用されるように設定されているセルは在圏セル(Serving cell)であり、その他の通信に使用されないセルは周辺セル(Neighboring cell)と称される。
 [D2D]
 D2Dの基本的な技術について簡単に説明する。
 D2Dは、近接している端末装置を発見するための技術(Discovery)と、端末装置が一つまたは複数の端末装置と直接通信を行うための技術(Direct communication(Communicationとも称する))とに少なくとも分けられる。
 D2Dにおいて、端末装置が使用するD2Dに関するリソース(無線リソース)や設定(コンフィグレーション)は、基地局装置によって設定(制御)されてもよい。すなわち、端末装置が非無線リソース制御接続状態(アイドル状態)にある場合は、報知情報によってD2Dに関する無線リソースや設定がセル毎に通知されてもよく、端末装置が無線リソース制御接続状態(コネクティッド状態)にある場合は、RRCメッセージによってD2Dに関する無線リソースや設定が通知されてもよい。すなわち、D2Dは、端末装置同士の直接通信が可能な(D2D capable、D2D supported)端末装置と、かかる端末装置同士の直接通信のためのリソースの制御可能な基地局装置によって実現される。
 また、Direct Communicationにおいて、スケジューリング割り当て(Scheduling assignments:SA)を送信するための無線リソースは、SA用にプールされたリソースプール(SAリソースプール)の中から端末装置に提供される。D2Dを送信する端末装置は、リソースプールに含まれる無線リソース(時間、および周波数)でSAを送信する。D2Dを受信する端末装置は、リソースプールに含まれる無線リソース(時間、および周波数)でSAを受信する。
 また、Direct Communicationにおいて、D2Dに関する送信データを送信するための無線リソースは、D2Dに関する送信データ用にプールされたリソースプール(D2Dデータリソースプール)の中から端末装置に提供される。D2Dを送信する端末装置はリソースプールから指定される無線リソース(時間、および周波数)を用いてD2Dに関する送信データを送信する。また、D2Dを受信する端末装置はリソースプールから指定される無線リソース(時間、および周波数)を用いてD2Dに関する送信データを受信する。リソースプールは、周波数情報、割り当てられるリソースブロックの範囲を示す情報や、リソースプールが開始されるフレーム番号またはサブフレーム番号とオフセット値の情報などによって示されてもよい。
 ここで、SAに用いられる無線リソースがプールされたリソースプール(第1のリソースプール)と、D2Dに関する送信データに用いられる無線リソースがプールされたリソースプール(第2のリソースプール)は、報知情報によって予め設定(予約)されていてもよいし、基地局装置から端末装置ごとに個別に通知(あるいは報知)されてもよいし、他の端末装置から通知(あるいは報知)されてもよいし、事前設定(pre-configured)されていてもよいし、準静的(semi-static)に割り当てられていてもよい。
 事前設定によって割り当てられる場合、この設定は、典型的にはSIM(Subscriber Identity Module)に記録されてもよい。SIMはハードウェアによって提供されるICカードでも良いし、ソフトウェアによって提供されてもよい。
 ここで、端末装置に対してリソースプールからD2Dに関する無線リソース(SA、D2Dに関する送信データ)を割り当てる方法として、端末装置が基地局装置へD2Dに関する送信データがあることを通知することによって、基地局装置から端末装置に対して個別に送信リソースを割り当てる方法(Mode1あるいはスケジュール型(Scheduled)とも称する)を用いてもよいし、また、端末装置が報知情報や予め設定(予約)されたリソースプールから送信リソースを選択して用いる方法(Mode2あるいは自律型(Autonomous)とも称する)を用いてもよい。
 Mode1は、端末装置がカバレッジ内とみなされる範囲に位置しているときに使用され、Mode2は端末装置がカバレッジ内とみなされる範囲に位置していない(カバレッジ外(out-of-coverage))ときに使用されるDirect Communicationのモードである。なお、端末装置は、基地局装置から割り当てられた無線リソースを用いている場合(すなわちMode1)であっても、RRC無線リソース再接続手順中において、端末装置が選択した無線リソースを一時的に用いる場合(すなわちMode2)がある。
 図9は、D2Dを送信する端末装置1-1(D2D transmission UE)と、D2Dを受信する端末装置1-2(D2D reception UE)とがD2Dの通信を行う場合の一例を示したフローチャート図である。
 図9において、まず、端末装置1-1は、基地局装置2のセルにキャンプしたときに、RRCメッセージであるシステムインフォメーションメッセージを受信する(ステップS100)。システムインフォメーションメッセージは、D2Dに関する設定情報(例えば、PD2DSS設定情報、PD2DSCH設定情報、周辺セルのD2D情報、SA用のリソースプール情報、D2Dに関する送信データ用のリソースプール情報、Mode1/Mode2の許可情報、など)を端末装置1に通知する目的で用いられる。これらの情報は、基地局装置2から、ある独立したシステムインフォメーションブロック(例えばSIB18)で送信されてもよいし、端末装置1-1(端末装置1-2)が通信中であれば、個別のRRCメッセージで送信されてもよい。
 次に、端末装置1-1は、D2Dに興味のある場合、受信したシステムインフォメーションメッセージの情報に基づき、セル選択処理を行う(ステップS101)。このセル選択処理において、端末装置1-1のRF(Radio Frequency)回路が対応する上りリンクバンドでD2Dをサポートしているかを示す報知情報に従って、必要であれば端末装置1-1がキャンプセルを変更する。
 ステップS101は端末装置1-2でも同様に実行される。すなわち、端末装置1-2は、D2Dに興味のある場合、受信したシステムインフォメーションメッセージの情報に基づき、端末装置1-2のRF(Radio Frequency)回路が対応する上りリンクバンドでD2Dをサポートしているかを示す報知情報に従って、必要であればセル選択処理を行う。
 続いて、端末装置1-1はD2Dの通信処理を開始する(ステップS102)。より具体的には、端末装置1-1は、PD2DSSとPD2DSCHの送信符号やデータを決定し、アイドル状態の端末装置1-1に対して利用可能なリソースプールから無線リソースを選択する。
 なお、端末装置1-1は、基地局装置2においてMode2でのD2Dが許可されていない場合、Mode1のD2Dを行うために、基地局装置2に対し無線リソース制御接続確立(RRC接続確立、RRC Connection Establishment)手順を開始し、コネクティッド状態においてD2Dを開始するが、図では省略する。
 端末装置1-1は、D2Dを送信可能な上りリンクバンド(上りリンク周波数)でPD2DSSの送信(ステップS103)と、PD2DSCHの送信(ステップS104)を行う。なお、PD2DSCHは送信されない場合もある。端末装置1-2は、ステップS105のD2D同期信号処理によって端末装置1-1が送信したPD2DSS(PD2DSCH)を受信し、端末装置1-1との無線同期を確立する。
 また、端末装置1-1は、SA用のリソースプール情報で示されるリソースから、SA用のリソースを選択し、端末装置1-2に対して選択したリソースを用いてSAを送信(ステップS106)する。また、端末装置1-1は、送信データ用のリソースプール情報から、選択したSAに基づいて送信データ用のリソースを選択し、端末装置1-2に対して選択したリソースを用いてD2Dに関するデータを送信(ステップS107)する。
 また、端末装置1-2は、SA用のリソースプール情報で示されるリソースにおいて、端末装置1-1が送信するSAを受信(モニタ)する。また、端末装置1-2は、送信データ用のリソースプール情報における、SAで示されるリソースにおいて、端末装置1-1が送信するD2Dに関するデータを受信(モニタ)する。
 以上の事項を考慮しつつ、以下、添付図面を参照しながら本発明の適切な実施形態について詳細に説明する。なお、本発明の実施形態の説明において、本発明の実施形態に関連した公知の機能や構成についての具体的な説明が、本発明の実施形態の要旨を不明瞭にすると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。
 <第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態について以下に説明する。
 図1は、本発明の第1の実施形態における端末装置1の一例を示すブロック図である。本端末装置1は、受信部101、復調部102、復号部103、受信データ制御部104、物理レイヤ制御部105、送信データ制御部106、符号部107、変調部108、送信部109、無線リソース制御部110、セル選択部111から少なくとも構成される。図中の「~部」とは、セクション、回路、構成装置、デバイス、ユニットなど用語によっても表現される、端末装置1の機能および各手順を実現する要素である。
 なお、D2Dが可能な(または、D2Dに興味のある、D2Dをサポートする)端末装置1のことを、単に端末装置1と略して説明する場合がある。なお、端末装置1は、D2Dに関する通信において、D2Dを送信する端末装置1(D2D transmission(図9の端末装置1-1))と、D2Dを受信する端末装置1(D2D reception(図9の端末装置1-2))のいずれにもなりえる。
 無線リソース制御部110は、端末装置1の無線リソース制御を執り行うRRC(Radio Resource Control)層の各機能を実行する。また、受信データ制御部104と送信データ制御部106は、データリンク層を管理するMAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層における各機能を実行する。
 なお、端末装置1は、複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)または、ある一つのセルの同一サブフレーム内での受信処理と送信処理を並行して(同時に:simultaneously)サポートするために受信系のブロック(受信部101、復調部102、復号部103)、および複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)、および送信系のブロック(符号部107、変調部108、送信部109)の一部あるいはすべてを複数備える構成であってもよい。
 端末装置1の受信処理に関し、無線リソース制御部110より受信データ制御部104へ受信データ制御情報が入力され、物理レイヤ制御部105には各ブロックを制御するための制御パラメータである物理レイヤ制御情報が入力される。物理レイヤ制御情報は、受信制御情報と送信制御情報によって構成される端末装置1の無線通信制御に必要なパラメータ設定を含む情報である。
 物理レイヤ制御情報は、基地局装置2から端末装置1に対して個別(dedicated)に送信される無線接続リソース設定、セル固有の報知情報、またはシステムパラメータなどによって設定され、無線リソース制御部110が必要に応じて物理レイヤ制御部105へ入力する。物理レイヤ制御部105は、受信に関する制御情報である受信制御情報を、受信部101、復調部102、復号部103へ適切に入力する。
 受信制御情報は、下りリンクスケジューリング情報として、受信周波数帯域の情報、物理チャネルと物理シグナルに関する受信タイミング、多重方法、無線リソース制御情報、SAリソースプール情報、D2Dリソースプール情報などの情報が含まれている。また、受信データ制御情報は、セカンダリセル不活性化タイマー情報、DRX制御情報、マルチキャストデータ受信情報、下りリンク再送制御情報、SA受信制御情報、D2D受信制御情報などを含む下りリンクの制御情報であり、MAC層、RLC層、PDCP層におけるそれぞれの下りリンクに関する制御情報が含まれている。
 受信信号は、受信部101において受信される。D2Dの場合、受信信号は、端末装置1が送信した送信信号である場合がある。受信部101は、受信制御情報で通知された周波数と周波数帯域に従って基地局装置2からの信号を受信する。受信された信号は復調部102へと入力される。復調部102は信号の復調を行う。復調部102は、復号部103へと復調後の信号を入力する。復号部103は、入力された信号を復号し、復号された各データ(下りリンクデータと下りリンク制御データ、下りリンクトランスポートブロックとも称す)を受信データ制御部104へと入力する。また、各データと共に基地局装置2から送信されたMAC制御要素も復号部103で復号され、関係するデータは受信データ制御部104へと入力される。
 受信データ制御部104は、受信したMAC制御要素に基づく物理レイヤ制御部105の制御(例えば、セルの活性化/不活性化、DRX制御、送信タイミング調整など)や、復号された各データをバッファリングし、再送されたデータの誤り訂正制御(HARQ)を行う。受信データ制御部104へ入力された各データは、関係するデータは無線リソース制御部110へと入力(転送)される。
 セル選択部111は、復調部102や復号部103などの出力から、受信した信号および/またはチャネルの測定結果(RSRP、RSRQなど)を取得し、さらに、報知情報などから受信したアクセス制限情報やオフセット値などのセル選択パラメータに基づいてセル選択手順を行う機能を有する。また、セル選択部111は、セル再選択条件と関連するセル再選択パラメータに基づいて、同周波数(Intra-frequency)、異周波数(Inter-frequency)、異なるRATの周波数(Inter-RAT)のそれぞれの周辺セルに対してセル再選択手順を行う機能を有する。
 セル選択部111は、セル再選択手順において、少なくとも、現在キャンプしている在圏セルの測定結果と、周辺セルの測定結果とを用いて周辺セルの評価(査定、ランキング)を行い、現在の在圏セルよりも更に適切な別のセルを検出した場合、キャンプするセルを変更する。セル再選択において、測定される異周波数(RAT)のセルは、周波数(RAT)ごとに指定される周波数優先度(プライオリティ)に基づいて決まる。
 具体的には、キャンプしている周波数(在圏周波数)の周波数優先度よりも優先度の高い異周波数(RAT)は、在圏セルの測定結果(受信品質)に関係なく常に測定しなければならないが、キャンプしている周波数の周波数優先度と同じか低い優先度の異周波数(RAT)のセルは、在圏セルの測定結果がそれぞれある閾値以下の場合のみ測定してもよい。在圏セルの測定結果は、例えばRSRPやRSRQを用いて示される。
 なお、セル選択部111は、報知情報で周辺セルの情報(周辺セルリスト)が通知されていた場合、この周辺セルの情報を使用してセル再選択を行うことも可能である。セル選択部111が使用する、セル選択手順、および、セル再選択手順に関する複数のパラメータは、無線リソース制御部110から設定される。
 また、端末装置1の送信処理に関し、無線リソース制御部110より送信データ制御部106へ送信データ制御情報が入力され、物理レイヤ制御部105には各ブロックを制御するための制御パラメータである物理レイヤ制御情報が入力される。物理レイヤ制御部105は、送信に関する制御情報である送信制御情報を、符号部107、変調部108、送信部109へ適切に入力する。送信制御情報は、上りリンクスケジューリング情報として、符号化情報、変調情報、送信周波数帯域の情報、物理チャネルと物理シグナルに関する送信タイミング、多重方法、無線リソース配置情報、SAリソースプール情報、D2Dリソースプール情報などの情報が含まれている。
 また、送信データ制御情報は、DTX制御情報、ランダムアクセス設定情報、上りリンク共用チャネル情報、論理チャネルプライオリティ情報、リソース要求設定情報、セルグループ情報、上りリンク再送制御情報、バッファステータスレポート、D2D送信制御情報などを含む上りリンクの制御情報である。無線リソース制御部110は、複数のセルにそれぞれ対応した複数のランダムアクセス設定情報を送信データ制御部106に設定してもよい。
 また、無線リソース制御部110は、上りリンク送信タイミングの調整に用いる送信タイミング調整情報と送信タイミングタイマーを管理し、セル毎(またはセルグループ毎、TAグループ毎)に上りリンク送信タイミングの状態(送信タイミング調整状態または送信タイミング非調整状態)を管理する。送信タイミング調整情報と送信タイミングタイマーは、送信データ制御情報に含まれる。
 なお、複数の上りリンク送信タイミングの状態を管理する必要がある場合、送信データ制御部106は、複数のそれぞれのセル(またはセルグループ、TAグループ)の上りリンク送信タイミングに対応する送信タイミング調整情報を管理する。リソース要求設定情報には、少なくとも最大送信カウンタ設定情報と無線リソース要求禁止タイマー情報とが含まれている。無線リソース制御部110は、複数のセルにそれぞれ対応した複数のリソース要求設定情報を送信データ制御部106に設定してもよい。
 端末装置1で生起した送信データ(上りリンクデータと上りリンク制御データ、上りリンクトランスポートブロックとも称す)は、無線リソース制御部110(または、非アクセス層レイヤ部(図示せず)などの上位レイヤ部)より任意のタイミングで送信データ制御部106に入力される。このとき、送信データ制御部106は、入力された送信データの量(上りリンクバッファ量)を計算する。また、送信データ制御部106は、入力された送信データが制御平面に属するデータなのか、ユーザ平面に属するデータなのかを判別する機能を有する。
 また、送信データ制御部106は、送信データが入力されたときに、送信データ制御部106内の上りリンクバッファ(図示せず)に送信データを格納する。また、送信データ制御部106は、上りリンクバッファに格納された送信データの優先度などに基づき、多重化およびアセンブルを行ないMAC PDUを生成する。そして、送信データ制御部106は、入力された送信データの送信に必要な無線リソースが端末装置1に対して割り当てられているかを判断する。送信データ制御部106は、無線リソース割り当てに基づいて、物理上りリンク共用チャネルPUSCH、物理上りリンク制御チャネル(SR-PUCCH)を用いた無線リソース要求、または物理ランダムアクセスチャネルを用いた無線リソース要求のいずれか一つを選択し、選択したチャネルを送信するための制御処理を物理レイヤ制御部105に対して要求する。
 ここで、送信データ制御部106は、入力された送信データが基地局装置2に対する通常の送信データであるか、または、別の端末装置1に対するD2Dの送信データであるかに基づいて、それぞれ異なるバッファステータスレポートを生成する。換言すれば、送信データ制御部106は、通常の送信データのバッファ量に基づくバッファステータスレポート(通常のバッファステータスレポート(Normal BSR)、第1のバッファステータスレポート)と、D2Dの送信データのバッファ量に基づくバッファステータスレポート(D2D用のバッファステータスレポート(ProSe BSR)、第2のバッファステータスレポート)を生成する。また、符号部107は、送信制御情報に従って各データを適切に符号化し、変調部108へと入力する。
 変調部108は、符号化された各データを送信するチャネル構造に基づいて適切な変調処理を行う。送信部109は、変調処理された各データを周波数領域にマッピングすると共に、周波数領域の信号を時間領域の信号へ変換し、既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行う。送信部109は、また、無線リソース制御部110より入力されたセル毎(またセルグループ毎、TAグループ毎)の送信タイミング調整情報に従って上りリンク送信タイミングを調整する。上りリンク制御データが配置される物理上りリンク共用チャネルは、ユーザデータの他に、例えばレイヤ3メッセージ(無線リソース制御メッセージ;RRCメッセージ)を含めることも可能である。
 図1において、その他の端末装置1の構成要素や、構成要素間のデータ(制御情報)の伝送経路については省略してあるが、端末装置1として動作するために必要なその他の機能を有する複数のブロックを構成要素として持つことは明らかである。例えば、無線リソース制御部110の上位層には、コアネットワークとの制御を執り行う非アクセス層(Non Access Stratum)レイヤ部や、アプリケーションレイヤ部が存在している。
 図2は、本発明の第1の実施形態による基地局装置2の一例を示すブロック図である。本基地局装置は、受信部201、復調部202、復号部203、受信データ制御部204、物理レイヤ制御部205、送信データ制御部206、符号部207、変調部208、送信部209、無線リソース制御部210、ネットワーク信号送受信部211から少なくとも構成される。図中の「~部」とは、セクション、回路、構成装置、デバイス、ユニットなど用語によっても表現される、基地局装置2の機能および各手順を実現する要素である。
 無線リソース制御部210は、基地局装置2の無線リソース制御を執り行うRRC(Radio Resource Control)層の各機能を実行する。また、受信データ制御部204と送信データ制御部206は、データリンク層を管理するMAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層における各機能を実行する。
 なお、基地局装置2は、キャリア・アグリゲーションなどによる複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)またはセルの同一サブフレーム内での送受信処理をサポートするために受信系のブロック(受信部201、復調部202、復号部203)、および複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)、および送信系のブロック(符号部207、変調部208、送信部209)の一部あるいはすべてを複数備える構成であってもよい。
 無線リソース制御部210は、下りリンクデータと下りリンク制御データを送信データ制御部206へと入力する。送信データ制御部206は、端末装置1へ送信するMAC制御要素が存在する場合、MAC制御要素と各データ(下りリンクデータまたは下りリンク制御データ)を符号部207へと入力する。符号部207は、入力されたMAC制御要素と各データを符号化し、変調部208へと入力する。変調部208は、符号化された信号の変調を行なう。
 また、変調部208で変調された信号は送信部209に入力される。送信部209は、入力された信号を周波数領域にマッピングした後、周波数領域の信号を時間領域の信号へ変換し、既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行い送信する。下りリンク制御データが配置される物理下りリンク共用チャネルは、典型的にはレイヤ3メッセージ(RRCメッセージ)を構成する。
 また、受信部201は、端末装置1から受信した信号をベースバンドのデジタル信号に変換する。端末装置1に対して異なる複数の送信タイミングのセルを設定している場合、受信部201はセル毎(またセルグループ毎、TAグループ毎)に異なるタイミングで信号を受信する。受信部201で変換されたデジタル信号は、復調部202へ入力されて復調される。復調部202で復調された信号は続いて復号部203へと入力される。復号部203は、入力された信号を復号し、復号された各データ(上りリンクデータと上りリンク制御データ)を受信データ制御部204へと入力する。また、各データと共に端末装置1から送信されたMAC制御要素も復号部203で復号され、関係するデータは受信データ制御部204へと入力される。
 受信データ制御部204は、受信したMAC制御要素に基づく物理レイヤ制御部205の制御(例えば、パワーヘッドルームレポートに関する制御や、バッファステータスレポートに関する制御など)や、復号された各データをバッファリングし、再送されたデータの誤り訂正制御(HARQ)を行う。受信データ制御部204へ入力された各データは、必要に応じて無線リソース制御部210へと入力(転送)される。
 また、受信データ制御部204は、端末装置1からバッファステータスレポートが復号部203から入力された場合、自基地局装置との通信のための送信リソース要求かデバイス間データ通信のための送信リソース要求かを判別し、該端末装置1に割り当てる送信リソースを設定する。
 これら各ブロックの制御に必要な物理レイヤ制御情報は、受信制御情報と送信制御情報によって構成される基地局装置2の無線通信制御に必要なパラメータ設定を含む情報である。物理レイヤ制御情報は、上位のネットワーク装置(MMEやゲートウェイ装置(SGW)、OAMなど)やシステムパラメータにより設定され、無線リソース制御部210が必要に応じて制御部204へ入力する。
 物理レイヤ制御部205は、送信に関連する物理レイヤ制御情報を送信制御情報として符号部207、変調部208、送信部209の各ブロックに入力し、受信に関連する物理レイヤ制御情報を受信制御情報として受信部201、復調部202、復号部203の各ブロックに適切に入力する。
 受信データ制御情報は、基地局装置2のMAC層、RLC層、PDCP層のそれぞれに対する端末装置1の上りリンクに関する制御情報が含まれている。また、送信データ制御情報は、基地局装置2のMAC層、RLC層、PDCP層のそれぞれに対する端末装置1の下りリンクに関する制御情報が含まれている。すなわち、受信データ制御情報と送信データ制御情報は、端末装置1毎に設定されている。
 ネットワーク信号送受信部211は、基地局装置2間あるいは上位のネットワーク装置(MME、SGW)と基地局装置2との間の制御メッセージ、またはユーザデータの送信(転送)または受信を行なう。図2において、その他の基地局装置2の構成要素や、構成要素間のデータ(制御情報)の伝送経路については省略してあるが、基地局装置2として動作するために必要なその他の機能を有する複数のブロックを構成要素として持つことは明らかである。例えば、無線リソース制御部210の上位には、無線リソース管理(Radio Resource Management)部や、アプリケーションレイヤ部が存在している。
 図3は、本発明の第1の実施形態におけるセルの選択(セルの再選択を含む)に関するフローチャート図の一例を示したものである。
 図3のフローチャートは、端末装置1がD2Dに興味がある場合に開始される。D2Dに興味がある場合とは、例えば、端末装置1がD2Dに関する一連の制御に対応可能な端末装置であって、かつ、D2Dに関するサービスの送信または受信、またはその両方がNASレイヤ部やアプリケーションレイヤ部などの上位レイヤから指示された場合を示す。このとき、ステップS201において、端末装置1は、通常キャンプしているセルでD2Dの送受信が可能であるかについて判断する。
 また、端末装置1は、初期セル選択、またはセル再選択を行い、ある任意のセルに通常キャンプ(Camped Normally)している。通常キャンプとは、セルの測定結果がセル選択基準を満たし(すなわち、セルの測定結果がある値以上)、かつ、報知情報で示されるアクセス制限情報によってキャンプ、および/または通常サービスが制限されていないセルのエリア内(カバレッジ内)に端末装置1が位置している状態を示す。
 ステップS201において、端末装置1は、キャンプしているセルの周波数(周波数バンド)と、自端末装置が送受信できる周波数とに基づいて、D2Dの送受信が可能であるか否かを判断する。
 キャンプしているセルの周波数と、端末装置1が送受信できる周波数との関係について図4を用いて説明する。
 図4は、D2Dが可能な端末装置1において送受信が可能な周波数バンドの組み合わせ(Band Combination)の一例を示した図である。周波数バンドの組み合わせは、RF能力(RF Capability)として端末装置1毎に設定される。
 図中のDL#0とDL#1は、それぞれ下りリンクの周波数を示し、また、UL#0とUL#1は、それぞれ上りリンクの周波数を示す。また、DL#0とUL#0はある周波数バンドであるBand#0の一部の周波数であり、DL#1とUL#1は別のある周波数バンドであるBand#1の一部の周波数である。
 端末装置1において取りうるRFの組み合わせとして、図4では、3通りの組み合わせを示している。
 第1の組み合わせ(UE RF Combination#a)は、端末装置1のRFは、DL#0とUL#0の周波数にチューニングされており、DL#0の周波数において受信が可能であり、同様に、UL#0の周波数において送信が可能であることを示す。また、D2Dに対応している場合、UL#0の周波数においてD2Dの受信(すなわち、PD2DSS、PD2DSCH、PUSCHの受信)が可能であることを示す。
 第2の組み合わせ(UE RF Combination#b)は、端末装置1のRFは、DL#0とUL#1の周波数にチューニングされており、DL#0の周波数において受信が可能であり、同様に、UL#1の周波数において送信が可能であることを示す。また、D2Dに対応している場合、UL#1の周波数においてD2Dの受信(すなわち、PD2DSS、PD2DSCH、PUSCHの受信)が可能であることを示す。
 第3の組み合わせ(UE RF Combination#c)は、端末装置1のRFは、DL#1とUL#1の周波数にチューニングされており、DL#1の周波数において受信が可能であり、同様に、UL#1の周波数において送信が可能であることを示す。また、D2Dに対応している場合、UL#1の周波数においてD2Dの受信(すなわち、PD2DSS、PD2DSCH、PUSCHの受信)が可能であることを示す。
 ここで、第1の組み合わせが可能な端末装置1が通常キャンプしている周波数がDL#0であり、かつ、D2Dの送受信をサポート(許可)している周波数(D2D supported frequency)がUL#1であるとする。このとき、端末装置1のRFが、さらに、第2の組み合わせが可能である場合、端末装置1は、DL#0のセルに通常キャンプした状態でD2Dが送受信可能であると判断する。一方、端末装置1のRFが、第1の組み合わせと第3の組み合わせのみが可能である場合、端末装置1は、DL#0のセルに通常キャンプした状態ではD2Dが送受信できないと判断する。
 このように、端末装置1は、端末装置1が現在キャンプしているセルの下りリンク周波数と、D2Dの送受信をサポートしている上りリンク周波数との組み合わせを、端末装置1のRFがサポートしているか否かをステップS201で判断する。
 サポートしていると判断された場合、端末装置1は、現在のセルを変更せずにD2Dの送受信が可能と判断し(ステップS201でYes)、本フローの処理を終了する。一方、サポートしていないと判断された場合、端末装置1は、現在のセルを変更せずにD2Dの送受信が不可能と判断する(ステップS201でNo)。
 続いて、端末装置1は、ステップS202で、セル選択における周波数のプライオリティの変更が許可されているか否かの判断を行う。
 基地局装置2は、端末装置1に対し、周波数のプライオリティを変更することが可能であるか否かを報知情報(システムインフォメーションメッセージ(SIB18))によってセル毎に通知してもよいし、個別のRRCメッセージによって端末装置1毎に通知してもよい。または、端末装置1は、自端末装置における事前設定(Pre-configured)に従って周波数のプライオリティを変更することが可能であるか否かを判断してもよい。
 基地局装置2は、例えば、(1)あるセルの下りリンクの周波数に対応する(リンクする)上りリンクの周波数バンド毎にプライオリティの変更が可能か否かを下りリンクの周波数と共に示す方法、(2)あるセルの下りリンクの周波数に対応する(リンクする)上りリンクの周波数バンド毎にプライオリティの変更が可能か否かを下りリンクの周波数とは別に示す方法、などの方法を用いてプライオリティの変更が可能か否かを端末装置1に通知する。
 (1)と(2)の場合の例について、それぞれ図5と図6を用いて説明する。図5、および、図6は、基地局装置2から端末装置1へと通知される情報のデータ構造の一例をそれぞれ示したものである。
 図5は、端末装置1に対し、異周波数周辺セルリスト(InterFreqNeighCellList)が通知される例を示している。異周波数周辺セルリストは、さらに、下りリンク周波数情報(dl-CarrierFreq)を含む。下りリンク周波数情報は、さらに、上りリンク周波数情報(ul-CarrierFreq)、D2D情報(D2D Information)を含む。下りリンク周波数情報、上りリンク周波数情報、D2Dサポート情報は、周波数(または周波数バンド)を単位として、それぞれ複数(#0~#n)の情報を含めることができる。
 また、D2D情報は、上りリンク周波数(ul-CarrierFreq)でD2Dをサポートしているか否かを示す情報、および/または、セル再選択手順において下りリンク周波数(dl-CarrierFreq)の周波数プライオリティの変更が可能か否かを示す情報を含む。これらの情報は、それぞれ明示的に示してもよいし、暗黙的に示してもよい。
 例えば、セル再選択手順において下りリンク周波数(dl-CarrierFreq)の周波数プライオリティの変更が可能か否かを示す情報は、明示的であれば、変更が許可される場合は「Allowed」、変更が許可されない場合は「Not-Allowed」が設定されて通知されてもよいし、暗黙的であれば、変更が許可される場合は「Allowed」が設定され、変更が許可されない場合は何も通知されなくてもよい。
 端末装置1は、下りリンク周波数がdl-CarrierFreq、上りリンク周波数がul-CarrierFreqで構成されるセルについて、D2D情報に基づいて、上りリンク周波数(ul-CarrierFreq)でD2Dをサポートしているか否か、および/または、セル再選択手順において下りリンク周波数(dl-CarrierFreq)の周波数プライオリティの変更が可能か否か、を少なくとも判断することができる。
 図6は、端末装置1に対し、上りリンク周波数周辺セルリスト(UL-InterFreqNeighCellList)が通知される例を示している。上りリンク周波数周辺セルリストは、さらに、上りリンク周波数情報(ul-CarrierFreq)、D2D情報(D2D Information)を含む。上りリンク周波数情報、D2Dサポート情報は、周波数(または周波数バンド)を単位として、それぞれ複数(#0~#n)の情報を含めることができる。
 上りリンク周波数周辺セルリストは、端末装置1に対して別に通知される下りリンク周波数周辺セルリストに対応している。すなわち、下りリンク周波数周辺セルリストにエントリーされている下りリンク周波数(dl-CarrierFreq)の順番と、上りリンク周波数周辺セルリストにエントリーされている上りリンク周波数(ul-CarrierFreq)とが対応する。例えば、下りリンク周波数周辺セルリストにおけるdl-CarrierFreq#nは、上りリンク周波数周辺セルリストにおけるul-CarrierFreq#nに対応する(リンクする)。
 端末装置1は、下りリンク周波数がdl-CarrierFreq、上りリンク周波数がul-CarrierFreqで構成されるセルについて、D2D情報に基づいて、上りリンク周波数(ul-CarrierFreq)でD2Dをサポートしているか否か、および/または、セル再選択手順において下りリンク周波数(dl-CarrierFreq)の周波数プライオリティの変更が可能か否か、を少なくとも判断することができる。
 なお、基地局装置2は、TDDバンドであれば、上りリンク周波数情報(ul-CarrierFreq)を含めなくてもよい。すなわち、基地局装置2は、異周波数周辺セルリストに含まれる周波数がFDDバンドである場合に、D2D情報に加えて上りリンク周波数情報(ul-CarrierFreq)を含める。
 このように、端末装置1は、基地局装置2から通知される周辺セルリストの情報に基づいて、セル再選択手順における周波数のプライオリティを変更が許可されているか否かをステップS202で判断する。
 周波数のプライオリティの変更が許可されていると判断された場合(ステップS202でNo)、端末装置1は、現在の在圏セルではD2Dの送受信が不可能と判断する。一方、周波数のプライオリティの変更が許可されていると判断された場合(ステップS202でYes)、D2Dセル選択処理を行う(ステップS203)。
 端末装置1は、D2Dセル選択処理において、D2Dの送受信をサポートしている上りリンク周波数に対応する下りリンク周波数のプライオリティの値を、報知情報で通知された値に関係なく、最も高い(Highest)プライオリティの値であるとみなす。より詳細には、端末装置1は、報知情報によって通知される周波数プライオリティの値(0~7)を超える値(例えば8)が、かかる周波数のプライオリティであるとみなす。
 図4の例を用いて説明する。端末装置1が通常キャンプしている周波数がDL#0であり、かつ、D2Dの送受信をサポート(許可)している周波数(D2D supported frequency)がUL#1であるとする。また、端末装置1のRFが、第1の組み合わせと第3の組み合わせのみが可能である場合、DL#0のセルに通常キャンプした状態ではD2Dが送受信できないと判断されるが、基地局装置2からのD2D情報に基づいて、UL#1に対応するDL#1の周波数のプライオリティの値の変更が許可されている場合、端末装置1は、DL#1の周波数のプライオリティを最も高い値とみなしてセル再選択手順を開始することができる。
 なお、基地局装置2から端末装置1に対し、D2Dをサポートしている周波数のセルを評価する場合においてのみ適用される、D2Dに関するセル再選択用の特別なオフセット値が通知されてもよい。
 図7は、本発明の第1の実施形態におけるセルの選択に関するフローチャート図の別の一例を示したものである。
 端末装置1は、図7において、ステップS301の処理(判断)は、図3のステップS201のD2Dの送受信が可能であるか否かの判断と同様の処理を行ってよい。また、端末装置1は、図7のステップS302の処理(判断)は、図3のステップS202のセル選択における周波数のプライオリティの変更が許可されているか否かの判断と同様の処理を行ってよい。また、端末装置1は、図7のステップS303の処理(判断)は、図3のステップS203のD2Dセル選択処理と同様の処理を行ってよい。
 図3との違いは、端末装置1が、ステップS302において、周波数のプライオリティの変更が許可されているか否かの判断を行った結果、周波数のプライオリティの変更が許可されていないと判断した場合(ステップS302でNo)に、D2Dギャップ処理(ステップS304)を行うことである。
 D2Dギャップ処理において、端末装置1は、D2Dをサポートする周波数(周波数バンド)のプライオリティの変更が許可されていない場合であっても、端末装置1が取りうるRFの組み合わせに基づいてD2Dをサポートする周波数での送受信が可能である場合、端末装置1で自律的にギャップを生成し、かかる周波数でD2Dの送受信を試みてもよい。
 図4の例を用いて説明する。端末装置1は、RFの取りうる組み合わせとして、第1の組み合わせと第3の組み合わせをサポートしている。また、セル再選択における周波数の変更が許可されていないとする。端末装置1が通常キャンプしている周波数がDL#0であり、かつ、D2Dの送受信をサポート(許可)している周波数(D2D supported frequency)がUL#1であるとする。
 端末装置1は、RFの組み合わせとして第1の組み合わせを用いている。このとき、端末装置1は、DL#0のセルに通常キャンプした状態でD2Dは送受信できないと判断し、周辺セルのD2D情報に基づいて自律的に判断したタイミング(D2Dギャップ、アイドルギャップ)で、周波数バンドBand#0から周波数バンドBand#1へとRFを切り替える。すなわち、端末装置1は、UL#1においてD2Dの送受信を行うために、RFの組み合わせを第1の組み合わせから第3の組み合わせに変更する。
 図8は、端末装置1が、通常キャンプしている周波数(周波数バンド)から、自律的なギャップのタイミングでD2Dをサポートする周波数(周波数バンド)の送受信を行うことを示した図である。図の横軸は時間の経過を示しており、図の下段は端末装置1が通常キャンプしているセルの下りリンク周波数(DL frequency#0)での端末装置1の動作を示し、図の上段は、端末装置1が通常キャンプしているセルの上りリンク周波数(UL frequency#0(図示せず))とは異なる、D2Dをサポートする上りリンク周波数(UL frequency#1)での端末装置1の動作を示す。
 端末装置1は、アイドル状態であり、ページングの受信間隔(Paging Period)で間欠的に基地局装置2からの送信信号(PDCCH)をモニタしている。
 図8において、端末装置1は、時間T0で共通探索領域(コモンサーチスペース)において、P-RNTI(Paging-Radio Network Temporary Identity)でCRCがマスクされたPDCCHをモニタし、ページングの受信を試みる。ページングの受信はアクティブタイム(Active Time)と呼ばれるPDCCHのモニタが必要な時間長において行われる。
 アクティブタイムの終了から、次にページングの受信を試みるまで(時間T3)の間、端末装置1は、通常キャンプしているセルに対する送受信処理を行わなくてよい期間だとみなし、アイドルギャップ(Idle gap)を生成可能であると判断する。端末装置1は、SAおよびD2Dのデータ送受信のためのリソースプールが設定される区間(図では、時間T1から時間T2までの間)において、上りリンク周波数(UL frequency#1)においてD2Dの送受信を試みる。
 より具体的には、端末装置1は、アイドルギャップの区間において、D2Dをサポートする上りリンク周波数(UL frequency#1)で、SAリソースプールにおいてSAを受信、および/または、送信し、D2DデータリソースプールにおいてD2Dに関するデータを受信、および/または、送信する。なお、端末装置1は、D2Dの受信にのみ興味がある場合、D2Dに関する受信処理のみを行ってもよい。同様に、端末装置1は、D2Dの送信にのみ興味がある場合、D2Dに関する送信処理のみを行ってもよい。
 アイドルギャップのギャップ長は端末装置1が自律的に判断する。アイドルギャップのギャップ長は、典型的には、端末装置1が興味のあるD2Dに関するSAとD2Dデータをそれぞれ受信できるだけの長さが最低限保証されていればよい。
 図中でのSAリソースプールとD2Dデータリソースプールは、送信用と受信用のリソースプールとをそれぞれ含む。送信用のリソースプールと受信用のリソースプールは、時分割多重されていてもよいし、周波数多重されていてもよい。また、送信用のSAリソースプールと送信用のD2Dデータリソースプールのセットと、受信用のSAリソースプールと受信用のD2Dデータリソースプールのセットとが、時分割多重、または周波数多重されていてもよい。
 時間T3以降の処理は、端末装置1がD2Dに興味のある間、コネクティッド状態に移行するまで、または、セル再選択によって別のセルを選択するまで時間T0から時間T3の処理を繰り返してよい。
 以下に、D2Dが可能な端末装置1が周波数のプライオリティの値を最も高い値に変更するための条件について説明する。すなわち、端末装置1が、キャンプしている周波数のセルではD2Dが送受信できない状態にある場合に、D2Dをサポートする周波数のプライオリティの値を、報知情報で通知された値から最も高い値に変更するためのトリガ条件(第1の条件)について説明する。
 端末装置1は、例えば、(1)端末装置1がD2Dの送受信に関してネットワークまたは外部機器によって認証(Authorize)されたとき、(2)端末装置1がキャンプしたセルの報知情報からD2Dに関する情報を取得したとき、(3)NAS層やアプリケーションレイヤ層などの上位レイヤからD2Dの開始が通知されたとき、(4)実行中のD2Dよりもさらに優先度の高いD2Dのサービスを開始するとき、(5)D2Dに対応するPDCPエンティティおよび/またはRLCエンティティが確立(Establishment)されたとき、にトリガ条件が成立した(加入条件を満たした)とみなしてもよい。
 端末装置1は、典型的にはD2Dセル選択処理(図3のステップS203、図7のステップS303)の前にトリガ条件が成立したかの判断を行うが、このタイミングに制限されずに、いずれのタイミングで判断してもよい。
 端末装置1は、トリガ条件であるD2Dの開始について、D2Dに関するデータの受信の開始と、D2Dに関するデータの送信の開始とに分類してもよい。例えば、端末装置1は、D2Dに関するデータの受信の開始のみをトリガ条件とし、D2Dに関するデータの送信の開始をトリガ条件としなくてもよいし、その逆も可能である。
 端末装置1は、これらのトリガ条件を、それぞれ単独で用いてもよいし、複数組み合わせて用いてもよい。トリガ条件は複数あってもよい。また、これらのトリガ条件のどれを用いるか(または、用いないか)について、基地局装置2からセル毎、または端末装置1ごとに通知されてもよいし、事前に設定されていてもよい。なお、これ以外のトリガ条件が設定されてもよい。
 なお、端末装置1は、通常キャンプしているセルがD2Dをサポートしていない場合、基地局装置2から通常キャンプしているセルでMode1をサポートしていないことが報知情報で通知されている場合、RRC接続確立手順におけるRRC接続拒否(RRC Connection Reject)に関するRRCタイマーを計時している場合、RRC接続確立の制限に関するRRCタイマーを計時している場合、基地局装置2によって既に個別のプライオリティが設定されている場合、または、無線リソース制御接続再確立(RRC接続再確立、RRC Connection Re-establishment)手順に関するRRCタイマーを計時している場合などのように、Mode2のD2Dを開始する必要がある場合を、別のトリガ条件、または、周波数のプライオリティの変更に関する前提条件とみなしてもよい。
 一方、端末装置1は、Mode1のD2Dを開始することが可能な場合は、周波数のプライオリティの値を変更してセル再選択を行う代わりに、Mode1のD2Dを開始してもよい。
 例えば、基地局装置2においてコネクティッド状態でのD2Dが許可されている場合、すなわち、Mode1でのD2Dが通常キャンプしているセルで許可されている場合、端末装置1は、関係する周波数のプライオリティの値を変更してセル再選択手順を行ってもよいし、Mode1のD2Dを開始するためにRRC接続確立手順を開始してもよい。基地局装置2は、Mode1のD2Dを端末装置1に対して開始させる場合、ハンドオーバ手順を用いて端末装置1をD2Dの送受信をサポートしているセルへ移動させることができる。
 端末装置1は、D2Dを送信する端末装置1であるときにRRC接続確立手順を開始し、D2Dを受信する端末装置1であるときに周波数のプライオリティの値を変更してもよい。または、端末装置1は、D2Dの送信を行っていないときに周波数のプライオリティの値を変更してもよい。
 以下に、D2Dが可能な端末装置1が周波数のプライオリティの値を最も高い値から変更する(戻す)ための条件について説明する。すなわち、端末装置1が、D2Dをサポートする周波数のプライオリティの値を、報知情報で通知された値から最も高い値に変更した状態において、かかる周波数のプライオリティの値を変更(削除)し、報知情報で通知された値を用いるためのトリガ条件(第2の条件)について説明する。
 端末装置1は、例えば、(1)D2Dに興味がなくなったとき、(2)コネクティッド状態に移行するとき、(3)セル再選択によって別のセルを選択したとき、(4)実行中のD2Dよりもさらに優先度の高いD2Dのサービスを開始するとき、(5)D2Dに対応するPDCPエンティティおよび/またはRLCエンティティがリリースされたとき、(6)個別のRRCメッセージによってある周波数に対して別のプライオリティが設定されたとき、にトリガ条件が成立しなくなった(離脱条件を満たした)とみなしてもよい。
 端末装置1は、NAS層やアプリケーションレイヤ層などの上位レイヤからD2Dに興味がなくなったことを通知されてもよい。端末装置1は、D2Dの送受信が終了してからある一定時間経過した場合に、D2Dに興味がなくなったとみなしてもよい。
 また、端末装置1は、RRC接続確立手順が開始されたタイミングや、RRC接続確立手順に関するタイマ(T300)が開始されたタイミングにおいて、コネクティッド状態に移行したと判断してもよい。
 なお、個別のRRCメッセージによってある周波数に対して別のプライオリティが設定(通知)されたとき、端末装置1は、RRCメッセージによってプライオリティが設定された周波数以外の、D2Dをサポートする周波数を含む、周辺セル情報によって通知された全てのプライオリティの値を無視してもよい。
 端末装置1は、これらのトリガ条件を、それぞれ単独で用いてもよいし、複数組み合わせて用いてもよい。トリガ条件は複数あってもよい。また、これらのトリガ条件のどれを用いるか、または、用いないかについて、基地局装置2からセル毎、または端末装置1毎に通知されてもよいし、事前に設定されていてもよい。なお、これ以外のトリガ条件が設定されてもよい。
 このように構成することによって、端末装置1は、D2Dに興味がある場合に、自端末装置に実装されているRFの組み合わせ(RF Capability)と、D2Dをサポートする周波数(周波数バンド)と、自端末装置がキャンプしている周波数(周波数バンド)とに基づいて、D2Dをサポートする周波数における送受信が可能であるかを判断することができる。また、端末装置1は、D2Dをサポートする周波数において送受信が可能ではない場合、基地局装置2から通知されるD2D情報に基づいて、D2Dをサポートする周波数のプライオリティを変更したセル再選択手順を行うことができる。
 また、端末装置1は、D2Dをサポートする周波数において送受信が可能ではない場合、基地局装置2から通知される周辺セル情報(D2D情報)に基づいて、自律的なギャップを用いてD2Dをサポートする周波数で送受信を行うことができる。また、基地局装置2は、周辺セル情報を通知することによって、端末装置1に対し、D2Dをサポートする周波数のプライオリティを変更したセル再選択手順の許可を通知することができる。
 第1の実施形態によれば、端末装置1は、D2Dに興味がある場合に、D2Dに関する通信方法として、基地局装置2からの周辺セル情報(D2D情報)に基づいてD2Dをサポートする周波数のプライオリティを変更することによって、D2Dのサービスを提供可能な周波数のセルに適切にキャンプできるため、D2Dに対応した通信と、D2Dに関連する通信手順を効率的に行うことができる。また、基地局装置2は、自基地局装置、および/または周辺セルの周波数のキャパシティに基づき、端末装置1に対してD2Dをサポートする周波数のプライオリティを変更したセル再選択手順の許可または不許可を通知することによって、周波数間の負荷バランス(Load Balance)を調整することができるため、D2Dに対応した通信と、D2Dに関連する通信手順をそれぞれ効率的に行うことができる。
 <第2の実施形態>
 本発明の第2の実施形態について以下に説明する。
 第1の実施形態では、端末装置1が通常キャンプしているセルでD2Dをサポートする周波数の送受信ができない場合、かかる周波数の優先度を他の周波数よりも高く設定するセル再選択方法について示した。
 第2の実施形態では、端末装置1が通常キャンプしているセルでD2Dをサポートする周波数の送受信ができる場合であっても、かかる周波数の優先度を他の周波数よりも高く設定するセル再選択方法について示す。
 第2の実施形態の端末装置1と基地局装置2の構成は第1の実施形態と同じ構成でよいため説明を省略する。なお、第2の実施形態で用いられるトリガ条件は第1の実施形態と同じで良い。
 図4の例を用いて第2の実施形態を説明する。端末装置1は、RFの取りうる組み合わせとして、第1の組み合わせから第3の組み合わせの全てをサポートしている。端末装置1が通常キャンプしている周波数がDL#0であり、かつ、D2Dの送受信をサポート(許可)している周波数(D2D supported frequency)がUL#1であるとする。基地局装置2は、端末装置1に対し、少なくともD2Dの送受信をサポート(許可)している周波数を示す異周波数周辺セルリスト(InterFreqNeighCellList)を通知する。
 このとき、端末装置1は、基地局装置2から異周波数周辺セルリストからD2Dの送受信をサポートしている周波数の情報を取得することによって、第2の組み合わせを用いてDL#0のセルで下りリンクをモニタしながらUL#1でD2Dの送受信を行うこと、および/または、第3の組み合わせを用いてDL#1のセルで下りリンクをモニタしながらUL#1でD2Dの送受信を行うことが可能であると判断できる。この場合、端末装置1は、DL#0と、DL#1の周波数のプライオリティを共に最も高い値とみなしてセル再選択手順を開始する。
 換言すれば、端末装置1は、端末装置1がD2Dの送受信をサポートしている上りリンク周波数に対応するRFの組み合わせが複数ある場合、その複数のRFの組み合わせに対応する周波数のプライオリティを最も高い値とみなしてセル再選択手順を行ってよい。
 なお、端末装置1は、端末装置1が通常キャンプしているセルの下りリンク周波数を変更せずにD2Dの送受信ができない場合、第1の実施形態で示したいずれかの方法を用いることによって、D2Dをサポートする周波数のプライオリティを変更したセル再選択手順を行うことができる。
 このように構成することによって、端末装置1は、D2Dに興味がある場合に、自端末装置に実装されているRFの組み合わせ(RF Capability)と、D2Dをサポートする周波数(周波数バンド)とに基づいて、D2Dをサポートする周波数における送受信が可能であるかを判断することができる。端末装置1は、D2Dをサポートする周波数において送受信が可能である場合、送受信が可能となる全てのRFの組み合わせにおいて、対応する周波数のプライオリティを変更したセル再選択手順を行うことができる。
 また、基地局装置2は、周辺セルの周辺セル情報(D2D情報)を通知することによって、端末装置1に対し、RFの組み合わせに対応する周波数のプライオリティを変更したセル再選択手順の許可を通知することができる。
 第2の実施形態によれば、端末装置1は、D2Dに興味がある場合に、D2Dに関する通信方法として、基地局装置2からの周辺セル情報(D2D情報)に基づいて、自端末装置のRFの組み合わせに対応する全ての周波数のプライオリティを変更することによって、D2Dのサービスを提供可能な周波数のセルに適切にキャンプできるため、D2Dに対応した通信と、D2Dに関連する通信手順を効率的に行うことができる。また、基地局装置2は、自基地局装置、および/または周辺セルの周波数のキャパシティに基づき、端末装置1に対して対応する周波数のプライオリティを変更したセル再選択手順の許可または不許可を通知することによって、周波数間の負荷バランス(Load Balance)を調整することができるため、D2Dに対応した通信と、D2Dに関連する通信手順をそれぞれ効率的に行うことができる。
 なお、以上説明した実施形態は単なる例示に過ぎず、様々な変形例、置換例を用いて実現することができる。例えば、上りリンク送信方式は、FDD(周波数分割復信)方式とTDD(時分割復信)方式のどちらの通信システムに対しても適用可能である。また、実施形態で示される各パラメータや各イベントの名称は、説明の便宜上呼称しているものであって、実際に適用される名称と本発明の実施形態の名称とが異なっていても、本発明の実施形態において主張する発明の趣旨に影響するものではない。
 また、各実施形態で用いた「接続」とは、ある装置と別のある装置とを、物理的な回線を用いて直接接続される構成にだけ限定されるわけではなく、論理的に接続される構成や、無線技術を用いて無線接続される構成を含む。
 また、端末装置1とは、可搬型あるいは可動型の移動局装置のみならず、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器や測定機器、車載装置、さらに身に着けることが可能なウェアラブル機器やヘルスケア機器などに対し通信機能を搭載したものを含む。また、端末装置1は、人対人または人対機器の通信だけではなく、機器対機器の通信(Machine Type Communication、マシンタイプ通信)にも用いられる。
 端末装置1は、ユーザ端末、移動局装置、通信端末、移動機、端末、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)とも称される。基地局装置2は、無線基地局装置、基地局、無線基地局、固定局、NB(NodeB)、eNB(evolved NodeB)、BTS(Base Transceiver Station)、BS(Base Station)とも称される。
 なお、基地局装置2は、3GPPが規定するUMTSにおいてNBと称され、EUTRAにおいてeNBと称される。なお、3GPPが規定するUMTS、EUTRAにおける端末装置1はUEと称される。
 また、説明の便宜上、機能的なブロック図を用いて、端末装置1および基地局装置2の各部の機能またはこれらの機能の一部を実現するための方法、手段、またはアルゴリズムのステップについて具体的に組み合わせて記載したが、これらは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、または、これらを組み合わせたものによって、直接的に具体化され得る。
 もしハードウェアによって実装されるのであれば、端末装置1および基地局装置2は説明したブロック図の構成以外に端末装置1および基地局装置2へ電力を供給する給電装置やバッテリー、液晶などのディスプレイ装置及びディスプレイ駆動装置、メモリ、入出力インターフェース及び入出力端子、スピーカー、その他の周辺装置によって構成される。
 もしソフトウェアによって実装されるのであれば、その機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体上の一つ以上の命令またはコードとして保持され、または伝達され得る。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータプログラムをある場所から別の場所への持ち運びを助ける媒体を含むコミュニケーションメディアやコンピュータ記録メディアの両方を含む。
 そして、一つ以上の命令またはコードをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録し、この記録媒体に記録された一つ以上の命令またはコードをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより端末装置1や基地局装置2の制御を行なっても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 本発明の各実施形態に記載の動作をプログラムで実現してもよい。本発明の各実施形態に関わる端末装置1および基地局装置2で動作するプログラムは、本発明の各実施形態に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 また、プログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の各実施形態の機能が実現される場合もある。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、半導体媒体(例えば、RAM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるディスクユニット等の記憶装置のことをいう。さらに、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
 また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上記各実施形態に用いた端末装置1および基地局装置2の各機能ブロック、または諸特徴は、本明細書で述べられた機能を実行するように設計された汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向けの集積回路(ASIC)あるいは一般用途向けの任意の集積回路(IC)、フィールドプログラマブルゲートアレイシグナル(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものによって、実装または実行され得る。
 汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであっても良いが、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。汎用用途プロセッサ、または上述した各回路は、デジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。
 プロセッサはまた、コンピューティングデバイスを組み合わせたものとして実装されても良い。例えば、DSPとマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと接続された一つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他のそのような構成を組み合わせたものである。
 以上、この発明の実施形態について具体例に基づいて詳述してきたが、本発明の各実施形態の趣旨ならびに特許請求の範囲は、これらの具体例に限定されないことは明らかであり、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。すなわち、本明細書の記載は例示説明を目的としたものであり、本発明の各実施形態に対して何ら制限を加えるものではない。
 また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明は、端末装置、基地局装置を含む通信装置その他の電子機器の分野で利用が可能である。
1  端末装置
2  基地局装置
101、201  受信部
102、202  復調部
103、203  復号部
104、204  受信データ制御部
105、205  物理レイヤ制御部
106、206  送信データ制御部
107、207  符号部
108、208  変調部
109、209  送信部
110、210  無線リソース制御部
111  セル選択部
211  ネットワーク信号送受信部

Claims (7)

  1.  端末装置との直接通信が可能な端末装置であって、
     直接通信に興味がある場合に、在圏セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能ではなく、かつ、周辺セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能であるかどうかを判断し、直接通信に関するデータの送受信が可能な前記周辺セルの周波数において、前記周辺セルを選択するための評価を開始し、
     前記判断は、前記端末装置がサポートする周波数バンドの組み合わせに関する能力情報と、前記在圏セルの周波数と、前記周辺セルの周波数と、に基づいて行われる端末装置。
  2.  直接通信をサポートする前記周辺セルの周波数の優先度を最も高いとみなして前記周辺セルの評価を行う請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記在圏セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能である場合、前記在圏セルで直接通信を実行する請求項1に記載の端末装置。
  4.  端末装置との直接通信が可能な端末装置の通信方法であって、
     直接通信に興味がある場合に、在圏セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能ではなく、かつ、周辺セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能であるかどうかを判断するステップと、直接通信に関するデータの送受信が可能な前記周辺セルの周波数において、前記周辺セルを選択するための評価を開始するステップと、を少なくとも含み、
     前記判断は、前記端末装置がサポートする周波数バンドの組み合わせに関する能力情報と、前記在圏セルの周波数と、前記周辺セルの周波数と、に基づいて行われる通信方法。
  5.  直接通信をサポートする前記周辺セルの周波数の優先度を最も高いとみなして前記周辺セルの評価を行うステップと、を更に含む請求項4に記載の通信方法。
  6.  前記在圏セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能である場合、前記在圏セルで直接通信を実行するステップと、を更に含む請求項4に記載の通信方法。
  7.  端末装置との直接通信が可能な端末装置に実装される集積回路であって、
     直接通信に興味がある場合に、在圏セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能ではなく、かつ、周辺セルの周波数で直接通信に関するデータの送受信が可能であるかどうかを判断する機能と、直接通信に関するデータの送受信が可能な前記周辺セルの周波数において、前記周辺セルを選択するための評価を開始する機能とのうち、少なくとも一つの機能を前記端末装置に対して発揮させる集積回路。
PCT/JP2015/069343 2014-07-08 2015-07-03 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路 Ceased WO2016006560A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201580035894.0A CN106664647B (zh) 2014-07-08 2015-07-03 终端装置、基站装置、通信系统、通信方法以及集成电路
EP15818205.5A EP3169108B1 (en) 2014-07-08 2015-07-03 Cell selection using an offset related to direct d2d communication
US15/324,285 US10631221B2 (en) 2014-07-08 2015-07-03 Direct communication by use of frequency of neighboring cell
JP2016532917A JP6660879B2 (ja) 2014-07-08 2015-07-03 端末装置、通信方法および集積回路

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014140102 2014-07-08
JP2014-140102 2014-07-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016006560A1 true WO2016006560A1 (ja) 2016-01-14

Family

ID=55064196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/069343 Ceased WO2016006560A1 (ja) 2014-07-08 2015-07-03 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10631221B2 (ja)
EP (1) EP3169108B1 (ja)
JP (1) JP6660879B2 (ja)
CN (1) CN106664647B (ja)
WO (1) WO2016006560A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3016439A1 (en) * 2014-10-30 2016-05-04 Acer Incorporated Method of cell reselection for device to device communication

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106538008B (zh) * 2014-07-22 2019-12-27 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信系统、通信方法以及集成电路
US9967076B2 (en) * 2015-04-16 2018-05-08 Ofinno Technologies, Llc Control signaling in a wireless device and wireless network
CN108353420B (zh) * 2015-11-05 2022-04-15 富士通株式会社 通信装置以及无线通信方法
CN109478964B (zh) * 2016-08-11 2022-04-29 华为技术有限公司 一种调度分配信息传输方法、设备及系统
EP3496307B1 (en) * 2016-08-12 2023-02-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and device
CN110720253B (zh) * 2017-09-15 2022-10-18 Oppo广东移动通信有限公司 一种调度请求的配置方法、终端设备及计算机存储介质
US11012916B2 (en) * 2017-12-11 2021-05-18 At&T Mobility Ii Llc Minimum camping level bypass for limited network communications
US10979857B2 (en) * 2018-05-03 2021-04-13 Curbside Inc. Content conversion tracking based on location data
WO2020032869A1 (en) * 2018-08-10 2020-02-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) User equipment discovery
CN113796134B (zh) * 2019-05-13 2024-05-28 瑞典爱立信有限公司 终端装置之间的无线电资源的处置的方法、装置和介质
WO2021018518A1 (en) * 2019-07-30 2021-02-04 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods
US20220346047A1 (en) * 2019-10-03 2022-10-27 Ntt Docomo, Inc. Terminal and base station apparatus
US11452166B2 (en) * 2019-11-07 2022-09-20 Qualcomm Incorporated Discontinuous reception operation for new radio multicast communications

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005020474A1 (en) 2003-08-22 2005-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Cell reselection method for receiving packet data in a mobile communication system supporting mbms
KR100725044B1 (ko) * 2005-09-05 2007-06-07 삼성전자주식회사 이동통신단말기에서 셀 재선택을 위한 방송 제어 채널주파수를 관리하기 위한 방법
US7881722B2 (en) * 2007-04-02 2011-02-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selection of an uplink carrier frequency corresponding to one of co-sited cells having different coverage areas and supporting different uplink data rates
WO2011030940A1 (en) * 2009-09-11 2011-03-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reassigning frequency resource in a femto base station during handover
US8488514B2 (en) * 2009-10-02 2013-07-16 Research In Motion Limited Relay backhaul link quality considerations for mobility procedures
EP2543212B1 (en) * 2010-03-05 2016-03-02 Nokia Technologies Oy Handover of direct peer to peer communication
US9516686B2 (en) * 2010-03-17 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for establishing and maintaining peer-to-peer (P2P) communication on unlicensed spectrum
EP2550832B1 (en) * 2010-03-23 2017-07-19 Nokia Solutions and Networks Oy Resource allocation for direct terminal-to-terminal communication in a cellular system
JP5555546B2 (ja) * 2010-05-27 2014-07-23 京セラ株式会社 無線通信システム、無線基地局、及び基地局パラメータ調整方法
GB2482734A (en) * 2010-08-13 2012-02-15 Nec Corp Biased RSRP cell selection for use with overlapping cell operating ranges.
WO2012023887A1 (en) * 2010-08-19 2012-02-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Assisting cell selection for a user equipment in a wireless communications system
JP5277261B2 (ja) * 2011-01-12 2013-08-28 Kddi株式会社 ハンドオーバパラメータ調整装置、ハンドオーバパラメータ調整方法およびコンピュータプログラム
WO2012106847A1 (zh) * 2011-02-12 2012-08-16 富士通株式会社 异构网络中的小区选择方法及装置
MX2014004270A (es) * 2011-10-14 2014-05-28 Ericsson Telefon Ab L M Un equipo de usuario y un nodo de red de radio, y metodos en los mismos para comunicacion de dispositivo a dispositivo.
US9277539B2 (en) * 2011-10-26 2016-03-01 Lg Electronics Inc. Method for performing inter-cell device-to-device (D2D) communication in wireless communication system and device therefor
WO2013109100A1 (ko) * 2012-01-18 2013-07-25 엘지전자 주식회사 장치 대 장치 통신 방법 및 이를 수행하기 위한 장치
US8953478B2 (en) * 2012-01-27 2015-02-10 Intel Corporation Evolved node B and method for coherent coordinated multipoint transmission with per CSI-RS feedback
US9130688B2 (en) * 2012-05-11 2015-09-08 Intel Corporation User equipment and methods for handover enhancement using reference signal received quality (RSRQ)
CN103581919A (zh) * 2012-08-02 2014-02-12 华为技术有限公司 频率选择的方法、用户设备和基站
WO2014024438A1 (ja) * 2012-08-06 2014-02-13 日本電気株式会社 無線通信システムおよびハンドオーバ制御方法
CN103780530B (zh) * 2012-10-24 2017-12-01 华为技术有限公司 数据传输方法及终端
US9511988B2 (en) * 2012-12-27 2016-12-06 Lancer Corporation Touch screen for a beverage dispensing system
US9155036B1 (en) * 2013-01-15 2015-10-06 Sprint Communications Company L.P. Cell selection offset used to indicate wireless cell unsuitable for communications
JP5781103B2 (ja) * 2013-02-12 2015-09-16 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末、セル選択方法及び無線通信システム
US9220121B2 (en) * 2013-11-19 2015-12-22 Nokia Technologies Oy Device to device interference triggered handover
US20170006582A1 (en) * 2014-01-29 2017-01-05 Lg Electronics Inc. D2d operation method performed by terminal in wireless communication system and terminal using same
WO2015115823A1 (ko) * 2014-01-29 2015-08-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 d2d 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
KR101921729B1 (ko) * 2014-03-20 2018-11-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 d2d(device-to-device) 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
US10362490B2 (en) * 2014-03-24 2019-07-23 Lg Electronics Inc. Method for determining cell coverage for device-to-device (D2D) operation performed by terminal in wireless communication system, and terminal using the method
EP3138317B1 (en) * 2014-04-30 2020-06-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. A user equipment, a network node and methods therein for enabling device-to-device (d2d) communication in a radio communications network
WO2015167305A1 (ko) * 2014-05-01 2015-11-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 d2d(device-to-device) 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
CN106465369B (zh) * 2014-05-06 2019-11-12 Lg电子株式会社 在无线通信系统中由终端执行的装置对装置(d2d)操作的方法及使用该方法的终端
WO2015170898A1 (ko) * 2014-05-07 2015-11-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 셀 커버리지 판단 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
CN105101313A (zh) * 2014-05-22 2015-11-25 中兴通讯股份有限公司 一种终端小区重选方法及装置
US10805926B2 (en) * 2014-08-07 2020-10-13 Apple Inc. Systems, methods, and devices for proximity services for multi-carrier capable mobile devices
KR102052146B1 (ko) * 2014-08-08 2019-12-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 d2d(device-to-device) 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
US10321425B2 (en) * 2014-11-03 2019-06-11 Lg Electronics Inc. Method for transmitting, by terminal, synchronization signal for device-to-device (D2D) operation in wireless communication system, and terminal using method
US10419990B2 (en) * 2015-01-16 2019-09-17 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless terminals, base stations, communication systems, communication methods, and integrated circuits

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Prioritized reselection of D2D supported frequency", 3GPP TSG-RAN WG2 #86 R2-142631, 19 May 2014 (2014-05-19), XP050790450 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3016439A1 (en) * 2014-10-30 2016-05-04 Acer Incorporated Method of cell reselection for device to device communication
US9655022B2 (en) 2014-10-30 2017-05-16 Acer Incorporated Method of cell reselection

Also Published As

Publication number Publication date
CN106664647A (zh) 2017-05-10
EP3169108A4 (en) 2017-05-17
US10631221B2 (en) 2020-04-21
EP3169108B1 (en) 2020-09-02
JPWO2016006560A1 (ja) 2017-04-27
US20180184348A1 (en) 2018-06-28
JP6660879B2 (ja) 2020-03-11
EP3169108A1 (en) 2017-05-17
CN106664647B (zh) 2021-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6515410B2 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JP6660879B2 (ja) 端末装置、通信方法および集積回路
CN106797676B (zh) 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
JP6797120B2 (ja) 端末装置、基地局装置、方法および電気回路
JP6797121B2 (ja) 端末装置、基地局装置、方法および電気回路
JP6640077B2 (ja) 端末装置、および通信方法
JP6462588B2 (ja) 端末装置、基地局装置および通信方法
JP6562922B2 (ja) 端末装置、制御方法および集積回路
JPWO2015141637A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JPWO2015141824A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通知方法および集積回路
JPWO2015115268A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通信制御方法および集積回路
JP2016019114A (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JP2017038117A (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通知方法および集積回路
WO2015141823A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信システム、通知方法および集積回路

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: 15818205

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016532917

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15324285

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2015818205

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2015818205

Country of ref document: EP