WO2017078063A1 - 無線端末、プロセッサ及びネットワーク装置 - Google Patents
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Definitions
- This application relates to a wireless terminal, a processor, and a network device used in a communication system.
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- ProSe Proximity-based Services
- the first wireless terminal relays the data (traffic) of the second wireless terminal between the second wireless terminal (Remote UE) outside the network area and the network.
- UE-to-Network relay is included.
- a PDN connection hereinafter referred to as a relay PDN connection
- the wireless terminal includes a processor.
- the processor is configured to relay traffic of a remote terminal that communicates with the network via a relay terminal between the remote terminal and the network by a proximity service.
- the processor is configured to notify the network of information on the number of remote terminals to which traffic is relayed by the wireless terminal.
- the processor is a processor for controlling a wireless terminal.
- the processor relays the traffic of a remote terminal that communicates with a network via a relay terminal between the remote terminal and the network by a proximity service, and the traffic is relayed by the wireless terminal Is configured to notify the network.
- a network device communicates with a wireless terminal configured to relay traffic of a remote terminal that communicates with a network via a relay terminal between the remote terminal and the network by a proximity service.
- a network device configured to Information on the number of remote terminals to which traffic is relayed by the wireless terminal is configured to receive from the wireless terminal.
- a processor communicates with a wireless terminal configured to relay traffic of a remote terminal that communicates with a network via a relay terminal between the remote terminal and the network by a proximity service
- a processor for controlling a network device configured as described above.
- the processor is configured to receive information from the wireless terminal about the number of remote terminals to which traffic is relayed by the wireless terminal.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system.
- FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
- FIG. 3 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
- FIG. 4 is a diagram for explaining UE-to-Network relay according to the embodiment.
- FIG. 5 is a block diagram of the UE 100.
- FIG. 6 is a block diagram of the eNB 200.
- FIG. 7 is a block diagram of the MME / S-GW 300.
- FIG. 8 is a diagram for explaining the operating environment.
- FIG. 9 is a sequence diagram for explaining an operation according to the first embodiment.
- FIG. 10 is a sequence diagram for explaining an operation according to the modified example of the first embodiment.
- FIG. 11 is a sequence diagram for explaining an operation according to the third embodiment.
- a wireless terminal includes a processor.
- the processor is configured to relay traffic of a remote terminal that communicates with the network via a relay terminal between the remote terminal and the network by a proximity service.
- the processor is configured to notify the network of information on the number of remote terminals to which traffic is relayed by the wireless terminal.
- the processor may be configured to notify the network of the number of remote terminals in response to establishment of a relay connection between a new remote terminal and the wireless terminal.
- the processor may be configured to notify the network of the number of remote terminals using a Sidelink UE Information message used to indicate side link information to the base station.
- the processor is a processor for controlling a wireless terminal.
- the processor relays the traffic of a remote terminal that communicates with a network via a relay terminal between the remote terminal and the network by a proximity service, and the traffic is relayed by the wireless terminal Is configured to notify the network.
- a network device communicates with a wireless terminal configured to relay traffic of a remote terminal that communicates with a network via a relay terminal between the remote terminal and the network by a proximity service.
- a network device configured to Information on the number of remote terminals to which traffic is relayed by the wireless terminal is configured to receive from the wireless terminal.
- a processor communicates with a wireless terminal configured to relay traffic of a remote terminal that communicates with a network via a relay terminal between the remote terminal and the network by a proximity service
- a processor for controlling a network device configured as described above.
- the processor is configured to receive information from the wireless terminal about the number of remote terminals to which traffic is relayed by the wireless terminal.
- the wireless terminal can relay data by a proximity service.
- the wireless terminal includes a controller that performs control for notifying information on the number of remote terminals to which data is relayed by the wireless terminal to a network device that sets a relay bearer used for relaying by the proximity service.
- the controller may perform control of relaying data of the remote terminal using the relay bearer in which a bit rate higher than a predetermined value is set based on the number of remote terminals.
- the controller may perform control to notify the network device of information on the number of remote terminals when a connection for relay by the proximity service is established with a new remote terminal.
- the controller may perform control to notify the network device of information on the number of remote terminals when requesting radio resources for relaying by the proximity service.
- the wireless terminal may further include a receiver that receives information on a maximum value of the number of remote terminals that can be relayed using the relay bearer from the network device.
- the controller may perform control to notify the network device of information on the number of remote terminals when the number of remote terminals exceeds the maximum value.
- the network device is based on a receiver that receives information on the number of remote terminals to which data is relayed by the wireless terminal from a wireless terminal that can relay data by a proximity service, and the number of remote terminals And a controller for setting a relay bearer used for relaying by the proximity service.
- the controller sets a bit rate higher than a first predetermined value for the relay bearer based on the number of remote terminals, and the relay bearer Is a non-GBR bearer for which the bit rate is not guaranteed, a total maximum bit rate higher than a second predetermined value may be set in the relay bearer based on the number of remote terminals.
- the wireless terminal can relay data by a proximity service.
- the wireless terminal includes a receiver that receives information on the maximum number of remote terminals that can be relayed using a relay bearer used for relaying by the proximity service from a network device, and a remote terminal that relays using the relay bearer. And a controller for controlling the number so as not to exceed the maximum value.
- the network device includes a controller that sets a relay bearer used for relaying by the proximity service for a wireless terminal capable of relaying data by the proximity service.
- the controller performs control to notify the wireless terminal of information on the maximum number of remote terminals that can be relayed using the relay bearer.
- the wireless terminal can relay data using a relay bearer used for relaying by a proximity service.
- the wireless terminal includes a controller that performs control for notifying the base station of the number of remote terminals that use the same relay bearer, and allocation information of radio resources allocated for the relay based on the number of remote terminals. And a receiver for receiving.
- the controller may perform control to prioritize and transmit the packets having a higher priority to the base station.
- the controller may control the transmission opportunities of the packets of the plurality of remote terminals to be equal. Good.
- the base station includes: a receiver that receives the number of remote terminals that use the same relay bearer from a wireless terminal that can relay data using a relay bearer used for relaying by a proximity service; and the remote terminal And a transmitter for notifying the wireless terminal of allocation information of radio resources for the relay allocated based on the number of relays.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system.
- the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
- a server 400 is provided in an external network that is not managed by an operator of the cellular network.
- the UE 100 corresponds to a wireless terminal.
- the UE 100 is a mobile communication device.
- the UE 100 performs radio communication with a cell (serving cell).
- the configuration of the UE 100 will be described later.
- the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
- the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
- the eNB 200 corresponds to a base station.
- the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
- ENB 200 manages one or a plurality of cells.
- the eNB 200 performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
- the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
- RRM radio resource management
- Cell is used as a term indicating a minimum unit of a wireless communication area.
- Cell is also used as a term indicating a function of performing wireless communication with the UE 100.
- the EPC 20 corresponds to a core network.
- the EPC 20 includes a MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300 and a P-GW (Packet Data Network Gateway) 350.
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving-Gateway
- P-GW Packet Data Network Gateway
- MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
- the S-GW performs data transfer control.
- the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
- the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network.
- the P-GW 350 performs control for relaying user data from the external network (and to the external network).
- the Server 400 is, for example, a ProSe application server (ProSe Application Server).
- the Server 400 manages an identifier used in ProSe.
- the server 400 stores “EPC ProSe user ID” and “ProSe function ID”.
- the server 400 maps “application layer user ID” and “EPC ProSe user ID”.
- the Server 400 may have a ProSe function.
- the ProSe function is a logical function used for network-related operations necessary for ProSe.
- the ProSe function plays a different role for each feature of ProSe.
- the server 400 may be a network device having only the ProSe function.
- FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 2, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model.
- the first layer is a physical (PHY) layer.
- the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
- the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
- the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
- Data and control signals are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
- the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control signals are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
- the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler. The scheduler determines the uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and the resource blocks allocated to the UE 100.
- MCS modulation / coding scheme
- the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data and control signals are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
- the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
- the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Messages for various settings (RRC messages) are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
- the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
- RRC connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected state (connected state).
- RRC idle state Idle state
- the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
- FIG. 3 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
- Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
- the length of each subframe is 1 ms.
- the length of each slot is 0.5 ms.
- Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction.
- Each subframe includes a plurality of symbols in the time direction.
- Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
- One symbol and one subcarrier constitute one resource element (RE).
- the frequency resource can be specified by the resource block.
- the time resource can be specified by a subframe (or slot).
- the section of the first few symbols of each subframe is an area mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting a downlink control signal. Details of the PDCCH will be described later.
- the remaining part of each subframe is an area that can be used as a physical downlink shared channel (PDSCH) mainly for transmitting downlink data.
- PDSCH physical downlink shared channel
- both ends in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as physical uplink control channels (PUCCH) for transmitting uplink control signals.
- the remaining part of each subframe is an area that can be used as a physical uplink shared channel (PUSCH) mainly for transmitting uplink data.
- PUSCH physical uplink shared channel
- ProSe Proximity-based Services
- a direct radio link that does not go through the eNB 200.
- a direct radio link in ProSe is referred to as a “side link”.
- “Sidelink” is a UE-UE interface for direct discovery and direct communication. “Sidelink” corresponds to the PC5 interface.
- the PC 5 is a reference point between UEs that can use the proximity service used for control and user plane for direct discovery, direct communication, and UE-to-Network relay by proximity service.
- the PC5 interface is a UE-UE interface in ProSe.
- Direct discovery is a mode in which a partner is searched by directly transmitting a discovery signal that does not designate a specific destination between UEs.
- the direct discovery is a procedure for discovering another UE in the vicinity of the UE using a direct radio signal in E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) via the PC 5.
- Direct discovery is a procedure adopted by the UE 100 capable of performing proximity services in order to discover other UEs 100 capable of performing proximity services using only the capabilities of the two UEs 100 with E-UTRA technology. Direct discovery is supported only when UE 100 is served by E-UTRAN (eNB 200 (cell)). When the UE 100 is connected to the cell (eNB 200) or located in the cell, the UE 100 can be provided with service by the E-UTRAN.
- E-UTRAN eNB 200 (cell)
- Type 1 There are “type 1” and “type 2 (type 2B)” as resource allocation types for transmission (announcement) of discovery signals (discovery messages).
- Type 1 the UE 100 selects a radio resource.
- type 2 type 2B
- the eNB 200 allocates radio resources.
- the “Sidelink Direct Discovery” protocol stack includes a physical (PHY) layer, a MAC layer, and a ProSe protocol.
- a discovery signal is transmitted between a physical layer of UE (A) and a physical layer of UE (B) via a physical channel called a physical side link discovery channel (PSDCH).
- a discovery signal is transmitted between the MAC layer of UE (A) and the MAC layer of UE (B) via a transport channel called a side link discovery channel (SL-DCH).
- Direct communication is a mode in which data is directly transmitted between UEs by specifying a specific destination (destination group).
- Direct communication is communication between two or more UEs capable of performing proximity services by user plane transmission using E-UTRA technology via a path that does not pass through any network node.
- mode 1 There are “mode 1” and “mode 2” as resource allocation types for direct communication.
- the eNB 200 designates radio resources for direct communication.
- mode 2 the UE 100 selects a radio resource for direct communication.
- the direct communication protocol stack includes a physical (PHY) layer, a MAC layer, an RLC layer, and a PDCP layer.
- a control signal is transmitted between the physical layer of UE (A) and the physical layer of UE (B) via a physical side link control channel (PSCCH).
- PSCCH physical side link control channel
- Data is transmitted between the physical layer of UE (A) and the physical layer of UE (B) via a physical side link shared channel (PSSCH).
- a synchronization signal or the like may be transmitted through a physical side link broadcast channel (PSBCH).
- PSBCH physical side link broadcast channel
- Data is transmitted between the MAC layer of UE (A) and the MAC layer of UE (B) via a transport channel called a side link shared channel (SL-SCH).
- SL-SCH side link shared channel
- STCH side link traffic channel
- FIG. 4 is a diagram for explaining UE-to-Network relay according to the embodiment.
- a remote UE is a UE located outside the network range (Outof-Network). That is, the remote UE is located outside the cell coverage. The remote UE may be located within the coverage of the cell. Therefore, the remote UE is a UE 100 that is not directly served by the E-UTRAN 10 (a UE 100 that is not served by the E-UTRAN 10).
- the remote UE 100 can communicate with a packet data network (PDN: Packet Data Network) via a relay UE described later.
- PDN Packet Data Network
- the remote UE may be a public safety (UE) for public safety (ProSe-enabled Public Safe UE).
- ProSe-enabled Public Safety UE is configured so that HPLMN permits use for public safety.
- ProSe-enabled Public Safety UE can use the neighborhood service and supports the procedure in the neighborhood service and specific capabilities for public safety.
- “ProSe-enabled Public Safe UE” transmits information for public safety through a neighborhood service.
- the information for public safety is, for example, information on disasters (earthquakes, fires, etc.), information used for fire fighting personnel or police personnel, and the like.
- the remote UE is provided with a ProSe relay service from the relay UE, as will be described later.
- UE-to-Network relay is executed between a remote UE provided with the ProSe relay service and a relay UE provided with the ProSe relay service.
- Relay UE Provides ProSe relay service for remote UEs.
- the relay UE provides service continuity of communication with the packet data network for the remote UE. Therefore, the relay UE relays data (unicast traffic) between the remote UE and the network.
- the relay UE relays data (traffic) of the remote UE by a proximity service (direct communication).
- the relay UE relays data (uplink traffic) received from the remote UE via the PC5 interface to the eNB 200 via the Uu interface (LTE-Uu) or the Un interface (LTE-Un).
- the relay UE relays data (downlink traffic) received from the eNB 200 via the Uu interface or Un interface to the remote UE via the PC5 interface.
- the relay UE is located only in the network (within the coverage of the cell).
- the relay UE can provide a comprehensive function capable of relaying any type of traffic related to communication for public safety.
- Relay UE and remote UE can transmit data and control signals between physical layers. Similarly, the relay UE and the remote UE can transmit data and control signals between the MAC layer, the RLC layer, and the PDCP layer.
- the relay UE may have an IP relay (IP-Relay) layer as an upper layer of the PDCP layer.
- the remote UE may have an IP layer as an upper layer of the PDCP layer.
- the relay UE and the remote UE can transmit data and control signals between the IP relay layer and the IP layer.
- the relay UE can transmit data between the IP relay layer and the IP layer of the IP-GW 350.
- the relay UE can transmit data (traffic) to the remote UE using broadcast in the AS layer (Access Stratum).
- the relay UE may transmit data to the remote UE using unicast in the AS layer.
- UE-to-Network relay is performed using broadcast, feedback in the AS layer is not performed between the relay UE and the remote UE, but feedback in the NAS layer (Non Access Stratum) is performed. Also good.
- UE-to-Network relay is performed using unicast, feedback in the AS layer may be performed.
- FIG. 5 is a block diagram of the UE 100. As illustrated in FIG. 5, the UE 100 includes a receiver (receiver) 110, a transmitter (transmitter) 120, and a controller (controller) 130.
- the receiver 110 and the transmitter 120 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
- the receiver 110 performs various types of reception under the control of the controller 130.
- the receiver 110 includes an antenna.
- the receiver 110 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal).
- the receiver 110 outputs a baseband signal to the controller 130.
- the receiver 110 can simultaneously receive radio signals at two different frequencies.
- the UE 100 includes two receivers 110 (2 RX Chain).
- the UE 100 can receive a radio signal for cellular by one receiver 110.
- the UE 100 can receive a radio signal for ProSe by the other receiver 110.
- the transmitter 120 performs various transmissions under the control of the controller 130.
- the transmitter 120 includes an antenna.
- the transmitter 120 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 130 into a radio signal.
- the transmitter 120 transmits a radio signal from the antenna.
- the controller 130 performs various controls in the UE 100.
- the controller 130 includes a processor and a memory.
- the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
- the processor includes a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
- the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
- the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
- the processor may include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
- the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
- the UE 100 may include a GNSS receiver.
- the GNSS receiver receives a GNSS signal in order to obtain position information indicating the geographical position of the UE 100.
- the GNSS receiver outputs the received signal to the controller 130.
- UE100 may have a GPS function for acquiring position information of UE100.
- the process (operation) executed by the UE 100 described below is executed by at least one of the receiver 110, the transmitter 120, and the controller 130 included in the UE 100, but will be described as a process executed by the UE 100 for convenience.
- FIG. 6 is a block diagram of the eNB 200. As illustrated in FIG. 6, the eNB 200 includes a receiver (reception unit) 210, a transmitter (transmission unit) 220, a controller (control unit) 230, and a network interface 240.
- the transmitter 210 and the receiver 220 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
- the receiver 210 performs various types of reception under the control of the controller 230.
- the receiver 210 includes an antenna.
- the receiver 210 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal).
- the receiver 210 outputs a baseband signal to the controller 230.
- the transmitter 220 performs various transmissions under the control of the controller 230.
- the transmitter 220 includes an antenna.
- the transmitter 220 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 230 into a radio signal.
- the transmitter 220 transmits a radio signal from the antenna.
- the controller 230 performs various controls in the eNB 200.
- the controller 230 includes a processor and a memory.
- the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
- the processor includes a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
- the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
- the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
- the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
- the network interface 240 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface, and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
- the network interface 240 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
- the process (operation) executed by the eNB 200 described below is executed by at least one of the transmitter 210, the receiver 220, the controller 230, and the network interface 240 included in the eNB 200, but will be described as a process executed by the eNB 200 for convenience.
- FIG. 7 is a block diagram of the MME / S-GW 300.
- the MME / S-GW 300 includes a controller (control unit) 310 and a network interface (transmission unit / reception unit) 320.
- the controller 310 performs various controls in the MME / S-GW 300.
- the controller 310 includes a processor and a memory.
- the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
- the processor includes a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
- the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
- the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
- the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
- the network interface 320 is connected to the eNB 200 via the S1 interface. Connected with P-GW350.
- the network interface 240 is used for communication performed on the S1 interface.
- the process (operation) executed by the MME / S-GW 300 described below is executed by at least one of the controller 310 and the network interface 320 included in the MME / S-GW 300. For convenience, the process will be described as the process executed by the eNB 200. .
- the P-GW 350 includes a controller (control unit) and a network interface (transmission unit / reception unit), and thus description thereof is omitted.
- FIG. 8 is a diagram for explaining the operating environment.
- the UE 100-1 as the relay UE establishes a connection for relaying the UE-to-Network with a plurality of remote UEs (specifically, UE 100-2 and UE 100-3).
- a plurality of remote UEs specifically, UE 100-2 and UE 100-3.
- the UE 100-2 and the UE 100-3 are remote UEs under the control of the UE 100-1 (relay UE).
- one relay UE relays traffic (packets) of a plurality of remote UEs, it is assumed that packets of the plurality of remote UEs are assigned to one EPS bearer for relay.
- the plurality of packets include a packet 1 having a priority (PPPP: ProSe Per Packet Priority) 1 set for each packet, a packet 2 having a priority 2, and a packet 3 having a priority 3.
- UE 100-2 associates packet 1 with LCID # 1, associates packet 2 with LCID # 2, associates packet 3 with LCID # 3, and transmits packet 1-3 to UE 100-1.
- the UE 100-1 receives the packet 1-3.
- UE 100-3 associates packet 1 having priority 1 with LCID # 1, and transmits packet 1 to UE 100-1.
- the UE 100-2 handles each packet received from each remote UE in accordance with each established EPS bearer according to TFT (Traffic Flow Template) defined in the upper layer.
- TFT Traffic Flow Template
- the logical channel group identifier (LCID) to be mapped is mapped to the LCID having an appropriate QoS.
- UE 100-1 maps packets 1 and 2 of UE 100-2 to LCID # 4 and maps packet 3 to LCID # 5.
- UE 100-1 maps packet 1 of UE 100-3 with LCID # 4.
- UE100-1 maps each LCID and each LCGID according to the mapping information in which the logical channel identifier (LCID) and the logical channel group identifier (LCGID) provided from eNB200 are associated.
- LCID logical channel identifier
- LCGID logical channel group identifier
- the UE 100-1 notifies the eNB 200 of the buffer amount mapped to each LCGID as a buffer state (BS) by an existing buffer state report (BSR).
- BSR buffer state report
- the existing BSR is used to provide the serving cell (serving eNB 200) with information about the amount of buffer available for transmission in the uplink buffer associated with the MAC layer (MAC entity).
- UE 100-1 notifies eNB 200 of the buffer amounts associated with LCGID # 3 (that is, the buffer amounts of packet 1-3 of UE 100-2 and packet 1 of UE 100-3) by BSR.
- the eNB 200 allocates radio resources for relay to the UE 100-1 based on the BSR, using control information (UL grant).
- the eNB 200 indicates whether the buffer state based on the BSR indicates a buffer amount composed of a plurality of remote UE traffic (packets), or a buffer amount composed of a single remote UE traffic (packet). Is unknown. Further, even if the traffic amount is the same, the traffic of a plurality of remote UEs requires more radio resources than the traffic of a single remote UE.
- the eNB 200 allocates the same radio resource as the buffer amount configured by the traffic of a single remote UE to the UE 100-1 based on the BSR, similarly to the cellular communication, the eNB 200 receives from multiple remote UE In order to transmit a packet to eNB200, a radio
- wireless resource may be insufficient.
- QoS communication quality
- FIG. 9 is a sequence diagram for explaining an operation according to the first embodiment.
- the UE 100-1 as the relay UE notifies the MME / S-GW 300 of information on the number of remote UEs to which data is relayed by the UE 100-1.
- the UE 100-1 notifies the MME / S-GW 300 of the information on the number of remote UEs by a bearer resource change request (Request Bearer Resource Modification) message for bearer resource change (for example, resource allocation or release). Also good.
- a bearer resource change request Request Bearer Resource Modification
- the UE 100-1 may notify the MME / S-GW 300 of information on the number of remote UEs when a relay connection is established with a new remote UE.
- the UE 100-1 may notify the MME / S-GW 300 of information on the number of remote UEs when a new remote UE is subordinate to the UE 100-1.
- the MME / S-GW 300 notifies the P-GW 350 of information on the number of remote UEs.
- the MME / S-GW 300 may notify the P-GW 350 of information on the number of remote UEs through a bearer resource request message (Bearer Resource Command).
- the MME may send information on the number of remote UEs to the S-GW through a bearer resource request message.
- the S-GW may send a bearer resource request message including information on the number of remote UEs to the P-GW 350.
- step S130 a procedure for changing the setting of the relay bearer (EPS bearer) is executed.
- the MME / S-GW 300 and the P-GW 350 (hereinafter, network device) set the bit rate (transfer rate) of the relay bearer to a bit rate higher than a predetermined value based on the number of remote UEs ( change.
- the network device may change the setting of the relay bearer so that the bit rate of the relay bearer increases according to the number of remote UEs.
- the predetermined value may be an initial value.
- the predetermined value may be a value before the bit rate is changed. Thus, a higher QoS than before the setting is provided by changing the setting of the relay bearer.
- the network device is configured to transmit a single UE traffic based on the number of remote UEs.
- a bit rate higher than a predetermined value can be set for the relay bearer.
- the network device is based on the number of remote UEs and exceeds a second predetermined value set to transmit traffic for a single UE.
- a high total maximum bit rate (AMBR: Aggregate Maximum Bit Rate) can be set for the relay bearer.
- the network device changes the setting of the APN-AMBR that is an AMBR for each APN (access point name) and the UE-AMBR that is an AMBR for each UE, so that an AMBR higher than the second predetermined value is relayed to the relay bearer. Can be set.
- the EPS bearer includes an E-RAB between the relay UE and the S-GW 300, and an S5 / S8 bearer between the S-GW 300B and the P-GW 350.
- An S5 / S8 bearer is established on the S5 / S8 interface.
- the E-RAB has a one-to-one correspondence with the EPS bearer.
- the S-GW 300 stores the correspondence relationship between the S5 / S8 bearer and the S1-U bearer.
- the E-RAB is configured by a data radio bearer (DRB Bearer / Radio Bearer) between the relay UE and the eNB 200 (DeNB) and an S1-U bearer (S1-U Bearer) between the eNB 200 and the S-GW 300.
- DRB Bearer / Radio Bearer data radio bearer
- S1-U Bearer S1-U Bearer
- the S1-U bearer is established on the S1-U interface. If there is a data radio bearer, the data radio bearer has a one-to-one correspondence with the EPS bearer / E-RAB.
- the eNB 200 stores the correspondence relationship between the S1-U bearer and the data radio bearer.
- the network apparatus may notify the UE 100-1 of information on the maximum value (upper limit value) of the number of remote UEs that can be relayed using the EPS bearer whose settings have been changed.
- the UE 100-1 uses the relay bearer in which the bit rate higher than a predetermined value set to transmit the traffic of a single UE is used, Relay data. Since QoS control according to the bit rate of the EPS bearer is performed, the eNB 200 performs radio resource scheduling according to the bit rate set for the relay bearer. The UE 100-1 relays (transfers) the traffic of the remote UE to the eNB 200 using the EPS bearer whose settings have been changed.
- the communication quality (QoS) in the UE-to-Network relay is satisfied. be able to.
- the UE 100-1 uses not only the existing LCP (Logical Channel Priority) procedure executed based on the priority of the LCID, but also the priority (PPPP) set for each packet as described in the third embodiment.
- a packet to be preferentially transmitted may be determined in consideration of the fairness of the remote UE. Thereby, it is possible to further satisfy the communication quality (QoS) in the UE-to-Network relay.
- FIG. 10 is a sequence diagram for explaining an operation according to the modified example of the first embodiment.
- the UE 100-1 notifies the network device of information on the number of remote UEs via the eNB 200. Description of the same parts as those in the first embodiment will be omitted as appropriate.
- the UE 100-1 that is the relay UE transmits information on the number of remote UEs to the eNB 200.
- the UE 100-1 can transmit information on the number of remote UEs to the eNB 200 using, for example, a Sidelink UE Information message used to indicate side link information to the eNB 200.
- the UE 100-1 may transmit information on the number of remote UEs to the eNB 200 when requesting radio resources (transmission radio resources) for UE-to-Network relay.
- step S220 when receiving the number of remote UEs, the eNB 200 notifies the MME / S-GW 300 of information on the number of remote UEs under the control of the UE 100-1.
- Steps S230 and S240 correspond to steps S120 and S130.
- the UE 100-1 can flexibly notify the number of remote UEs, even when one relay UE relays traffic (packets) of a plurality of remote UEs, the UE-to- Communication quality (QoS) in the network relay can be satisfied.
- QoS UE-to- Communication quality
- the eNB 200 may perform radio resource scheduling in consideration of the number of remote UEs when receiving information on the number of remote UEs from the UE 100-1. That is, when there are a plurality of remote UEs, more radio resources may be allocated than when the number of remote UEs is single.
- the network devices transmit information on the maximum value (upper limit value) of the number of remote UEs that can be relayed using the relay bearer to the UE 100-1 that is the relay UE.
- the maximum value (upper limit) of the number of remote UEs is the maximum number of remote UEs for which communication quality of a predetermined value or more is guaranteed when the relay bearer is used. Therefore, when data (traffic) of a plurality of remote UEs exceeding the maximum value of the remote UE is relayed using the same relay bearer, the communication quality may be deteriorated.
- the information on the maximum value of the number of remote UEs may be the maximum number of remote UEs themselves.
- the information on the maximum value of the number of remote UEs may be, for example, a bit rate value set in the relay bearer.
- the UE 100-1 may be able to calculate the maximum number of remote UEs based on the bit rate.
- the network device may notify the UE 100-1 of information on the maximum number of remote UEs in the established relay bearer. Therefore, the network apparatus may notify the UE 100-1 of information on the maximum value of the number of remote UEs for each relay bearer.
- the UE 100-1 performs control so that the number of subordinate remote UEs does not exceed the maximum number of remote UEs in the relay bearer.
- the UE 100-1 connected to the same number of remote UEs as the maximum number of remote UEs may reject the relay of the new remote UE when the relay is requested from the new remote UE. Good.
- the UE 100-1 When the number of remote UEs under the control of the UE 100-1 exceeds the maximum value of the number of remote UEs due to the connection with the new remote UE, the UE 100-1 transmits the information on the number of remote UEs to the network device as in the first embodiment. May be notified. Thereby, since the bit rate of the relay bearer is changed to a higher value, the communication quality (QoS) in the UE-to-Network relay can be satisfied even when the relay of a new remote UE is started.
- QoS communication quality
- the network device can newly notify the UE 100-1 of information on the maximum value of the number of remote UEs in the relay bearer whose settings have been changed.
- the UE 100-1 can control the number of remote UEs based on the maximum value of the newly notified number of remote UEs.
- FIG. 11 is a sequence diagram for explaining an operation according to the third embodiment.
- the UE 100-1 notifies the eNB 200 of the number of remote UEs that use the same relay bearer.
- the UE 100-1 notifies the eNB 200 of the number of remote UEs using the same relay bearer. For example, as shown in FIG. 8, when UE 100-1 maps packets 1 and 2 of UE 100-2 and packet 1 of UE 100-3 to LCID # 4, LCID # 4 (EPS bearer # 4) The eNB 200 is notified that the number of remote UEs is “2”. UE 100-1 notifies eNB 200 that the number of remote UEs in LCID # 5 (EPS bearer # 5) is “1” when packet 3 of UE 100-2 is mapped to LCID # 5. Therefore, since the number of remote UEs changes depending on the mapping between the packet and the LCID, the UE 100-1 notifies the eNB 200 of the instantaneous value of the number of remote UEs (traffic number).
- the UE 100-1 may notify the eNB 200 of the number of remote UEs for each LCID (EPS bearer) by MAC CE.
- the UE 100-1 may notify the eNB 200 of the number of remote UEs for each LCID together with the BS (buffer state).
- the UE 100-1 may notify the eNB 200 of a BSR including information indicating the number of remote UEs.
- the UE 100-1 may notify the eNB 200 of information indicating the number of remote UEs separately from the BSR.
- the UE 100-1 may notify the eNB 200 of the number of remote UEs for each LCID through a Sidelink UE Information message.
- the UE 100-1 may omit notification of the number of remote UEs in the LCID where the number of remote UEs is singular. Therefore, the UE 100-1 may notify the eNB 200 of the number of remote UEs in the LCID having a plurality of remote UEs. The UE 100-1 may notify the eNB 200 of the number of remote UEs when the number of remote UEs for each LCID is changed.
- the number of notified remote UEs depends on the number of remote UEs in which a packet is generated.
- the eNB 200 allocates radio resources for relay to the UE 100-1 based on the number of remote UEs.
- the eNB 200 allocates radio resources so that the amount of radio resources increases as the number of remote UEs increases.
- the eNB 200 may allocate many radio resources to the UE 100-1 having a relay bearer with a large number of remote UEs even if the number of subordinate remote UEs is the same.
- the eNB 200 notifies the UE 100-1 of allocation information of radio resources allocated based on the number of remote UEs.
- the UE 100-1 receives the radio resource allocation information from the eNB 200.
- the eNB 200 can consider the number of remote UEs in which packets are actually generated, radio resources can be efficiently allocated.
- step S330 the UE 100-1 relays the data (traffic) of the relay UE to the eNB 200 using the allocated radio resource.
- the UE 100-1 When the UE 100-1 relays a plurality of packets having different priorities (PPPP) to the eNB 200 using the same relay bearer (for example, EPS bearer # 4), the UE 100-1 gives priority to the packet having a higher priority and transmits it to the eNB 200 Control (relay). For example, when packet 1 has a higher priority than packet 2, UE 100-1 prioritizes packet 1 over packet 2 and transmits it to eNB 200. In this way, the UE 100-1 determines not only the existing LCP procedure but also the priority (PPPP) of the packet mapped to the same LCID, and determines the packet (traffic) to be transmitted with priority. Thereby, since the relay in consideration of the priority of the packet can be executed, the communication quality (QoS) of each remote UE can be satisfied.
- PPPP priority packet having different priorities
- the transmission opportunities of the packets of the plurality of remote UEs are equalized.
- UE 100-1 receives a plurality of packets with priority 1 from UE 100-2 and receives a plurality of packets with priority 1 from UE 100-3.
- the UE 100-1 does not start transmission of the plurality of packets from the UE 100-3 to the eNB 200 after transmitting all of the plurality of packets from the UE 100-2 to the eNB 200.
- the UE 100-1 The packets of the UE 100-3 can be alternately transmitted to the eNB 200.
- the UE 100-1 may appropriately divide data (RLC SDU, MAC SDU), or may appropriately store packets (RLC SDU, MAC PDU).
- RLC SDU packet having the same priority
- MAC PDU packets
- the UE 100-1 when receiving a packet having the same priority (PPPP) from each of a plurality of remote UEs, the UE 100-1 fairly transmits the packets of the remote UEs so that there is no difference in QoS between the remote UEs. You may perform control which transmits to. Thereby, it can suppress that the communication quality of some remote UE deteriorates.
- the network device sets the GBR bearer as the relay bearer based on the CQI (Channel Quality Indicator) parameter that is an indicator indicating the reception quality of the downlink channel notified from the UE 100-1. It may be determined whether to change or to change the setting of the non-GBR bearer as a relay bearer. Therefore, the network device may change the setting of the relay bearer based on the CQI as well as the number of remote UEs.
- CQI Channel Quality Indicator
- the network device not only changes the setting of the established relay bearer, but also establishes the EPS bearer as a bearer for relay, considering the number of remote UEs, the EPS bearer (GBR bearer / non-GBR bearer) ) May be established.
- the network apparatus may establish an EPS bearer for relay (GBR bearer / non-GBR bearer) in consideration of not only the number of remote UEs but also CQI parameters.
- the network device may execute the setting change (or establishment) of the EPS bearer as the relay bearer based on a QCI (QoS Class Identifier) parameter for identifying the QoS class.
- the QCI parameter is used as a reference for a node-specific parameter for controlling bearer level packet transfer processing (bearer level packet forwarding treatment).
- the QCI parameter may be determined by an application (traffic) or specified from the UE 100-1.
- the UE 100-1 notifies the eNB 200 of the number of remote UEs for each LCID (EPS bearer). However, instead of the number of remote UEs for each LCID (EPS bearer), the UE 100-1 May be notified to the eNB 200.
- EPS bearer the number of remote UEs for each LCID
- the UE 100-1 when the UE 100-1 receives packets having the same priority (PPPP) from each of a plurality of remote UEs, these packets are not mapped to the same LCID (relay bearer). Even so, control may be performed to transmit (relay) the packets of the remote UE fairly. Therefore, the UE 100-1 considers the packet priority (PPPP) (and LCID priority) regardless of whether the remote UE packet is mapped to the same LCID (relay bearer) or not. Control may be performed to transmit (relay) packets of remote UEs with different sources to the eNB 200 fairly.
- PPPP packet priority
- LCID priority LCID priority
- a program for causing a computer to execute each process performed by any of the above-described nodes may be provided.
- the program may be recorded on a computer readable medium. If a computer-readable medium is used, a program can be installed in the computer.
- the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
- the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
- a chip configured by a memory that stores a program for executing each process performed by either the UE 100 or the eNB 200 and a processor that executes the program stored in the memory may be provided.
- the LTE system has been described as an example of the mobile communication system, but the present invention is not limited to the LTE system, and the content according to the present application may be applied to a system other than the LTE system.
Landscapes
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Abstract
一の実施形態に係る無線端末は、プロセッサを備える。前記プロセッサは、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継するよう構成される。前記プロセッサは、前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数の情報を前記ネットワークへ通知するよう構成される。
Description
本出願は、通信システムにおいて用いられる無線端末、プロセッサ及びネットワーク装置に関する。
移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、近傍サービス(ProSe:Proximity-based Services)の仕様策定が進められている。
ProSeには、第1の無線端末(ProSe UE-to-Network Relay)が、ネットワーク圏外の第2の無線端末(Remote UE)とネットワークとの間で第2の無線端末のデータ(トラフィック)を中継するUE-to-Network中継が含まれる。UE-to-Network中継では、第2の無線端末のデータを中継するためのPDN接続(以下、中継PDN接続と称する)が確立されることが想定される。
3GPP技術報告書 「TS 23.303 V13.1.1」 2015年9月30日
一の実施形態に係る無線端末は、プロセッサを備える。前記プロセッサは、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継するよう構成される。前記プロセッサは、前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数の情報を前記ネットワークへ通知するよう構成される。
一の実施形態に係るプロセッサは、無線端末を制御するためのプロセッサである。前記プロセッサは、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継し、かつ、前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数を前記ネットワークへ通知するよう構成される。
一の実施形態に係るネットワーク装置は、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継するよう構成される無線端末と通信するよう構成されるネットワーク装置である。前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数の情報を前記無線端末から受け取るよう構成される。
一の実施形態に係るプロセッサは、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継するよう構成される無線端末と通信するよう構成されるネットワーク装置を制御するためのプロセッサである。前記プロセッサは、前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数の情報を前記無線端末から受け取るよう構成される。
[実施形態の概要]
一の実施形態に係る無線端末は、プロセッサを備える。前記プロセッサは、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継するよう構成される。前記プロセッサは、前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数の情報を前記ネットワークへ通知するよう構成される。
一の実施形態に係る無線端末は、プロセッサを備える。前記プロセッサは、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継するよう構成される。前記プロセッサは、前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数の情報を前記ネットワークへ通知するよう構成される。
前記プロセッサは、新たなリモート端末と前記無線端末との間に中継用の接続が確立されることに応じて、前記リモート端末の数を前記ネットワークへ通知するよう構成されてもよい。
前記プロセッサは、基地局へサイドリンク情報を示すために用いられるSidelink UE Informationメッセージを用いて、前記リモート端末の数を前記ネットワークへ通知するよう構成されてもよい。
一の実施形態に係るプロセッサは、無線端末を制御するためのプロセッサである。前記プロセッサは、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継し、かつ、前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数を前記ネットワークへ通知するよう構成される。
一の実施形態に係るネットワーク装置は、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継するよう構成される無線端末と通信するよう構成されるネットワーク装置である。前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数の情報を前記無線端末から受け取るよう構成される。
一の実施形態に係るプロセッサは、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継するよう構成される無線端末と通信するよう構成されるネットワーク装置を制御するためのプロセッサである。前記プロセッサは、前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数の情報を前記無線端末から受け取るよう構成される。
実施形態に係る無線端末は、近傍サービスによりデータを中継可能である。前記無線端末は、前記無線端末によりデータが中継されるリモート端末の数の情報を、前記近傍サービスによる中継に用いられる中継ベアラを設定するネットワーク装置に通知する制御を行うコントローラを備える。
前記コントローラは、前記リモート端末の数に基づいて、所定値よりも高いビットレートが設定された前記中継ベアラを用いて、前記リモート端末のデータを中継する制御を行ってもよい。
前記コントローラは、新たなリモート端末との間に前記近傍サービスによる中継用の接続が確立される場合に、前記リモート端末の数の情報を前記ネットワーク装置に通知する制御を行ってもよい。
前記コントローラは、前記近傍サービスによる中継のために無線リソースを要求する場合に、前記リモート端末の数の情報を前記ネットワーク装置に通知する制御を行ってもよい。
前記無線端末は、前記中継ベアラを用いて中継可能なリモート端末の数の最大値の情報を前記ネットワーク装置から受信するレシーバをさらに備えてもよい。前記コントローラは、前記リモート端末の数が前記最大値を超えた場合に、前記リモート端末の数の情報を前記ネットワーク装置に通知する制御を行ってもよい。
実施形態に係るネットワーク装置は、近傍サービスによりデータを中継可能である無線端末から、前記無線端末によりデータが中継されるリモート端末の数の情報を受信するレシーバと、前記リモート端末の数に基づいて、前記近傍サービスによる中継に用いられる中継ベアラを設定するコントローラと、を備える。
前記コントローラは、前記中継ベアラがビットレートが保証されるGBRベアラである場合、前記リモート端末の数に基づいて、第1の所定値よりも高いビットレートを前記中継ベアラに設定し、前記中継ベアラがビットレートが保証されないnon-GBRベアラである場合、前記リモート端末の数に基づいて、第2の所定値よりも高い合計最大ビットレートを前記中継ベアラに設定してもよい。
実施形態に係る無線端末は、近傍サービスによりデータを中継可能である。前記無線端末は前記近傍サービスによる中継に用いられる中継ベアラを用いて中継可能なリモート端末の数の最大値の情報をネットワーク装置から受信するレシーバと、前記中継ベアラを用いて中継する前記リモート端末の数が前記最大値を超えないように制御するコントローラと、を備える。
実施形態に係るネットワーク装置は、近傍サービスによりデータを中継可能である無線端末に対して、前記近傍サービスによる中継に用いられる中継ベアラを設定するコントローラを備える。前記コントローラは、前記中継ベアラを用いて中継可能なリモート端末の数の最大値の情報を前記無線端末に通知する制御を行う。
実施形態に係る無線端末は、近傍サービスによる中継に用いられる中継ベアラを用いてデータを中継可能である。前記無線端末は、同一の中継ベアラが用いられるリモート端末の数を前記基地局へ通知する制御を行うコントローラと、前記リモート端末の数に基づいて前記中継のために割り当てられる無線リソースの割当情報を受信するレシーバと、を備える。
前記コントローラは、同一の中継ベアラを用いて、優先度が異なる複数のパケットを前記基地局へ中継する場合、優先度が高いパケットを優先して前記基地局へ送信する制御を行ってもよい。
前記コントローラは、複数のリモート端末から受信した優先度が同一の複数のパケットを前記基地局へ中継する場合、前記複数のリモート端末のそれぞれのパケットの送信機会が均等になるように制御してもよい。
実施形態に係る基地局は、近傍サービスによる中継に用いられる中継ベアラを用いてデータを中継可能である無線端末から、同一の中継ベアラが用いられるリモート端末の数を受信するレシーバと、前記リモート端末の数に基づいて割り当てられた前記中継のための無線リソースの割当情報を前記無線端末へ通知するトランスミッタと、を備える。
(移動通信システム)
実施形態に係る移動通信システムであるLTEシステムについて説明する。図1は、LTEシステムの構成を示す図である。
実施形態に係る移動通信システムであるLTEシステムについて説明する。図1は、LTEシステムの構成を示す図である。
図1に示すように、LTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。セルラネットワークのオペレータにより管理されない外部ネットワークには、Server400が設けられる。
UE100は、無線端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置である。UE100は、セル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成は後述する。
E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成は後述する。
eNB200は、1又は複数のセルを管理している。eNB200は自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300と、P-GW(Packet Data Network Gateway)350とを含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。S-GWは、データの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。E-UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。P-GW350は、外部ネットワークから(及び外部ネットワークに)ユーザデータを中継する制御を行う。
Server400は、例えば、ProSeアプリケーションサーバ(ProSe Application Server)である。この場合、Server400は、ProSeにおいて用いられる識別子を管理する。例えば、Server400は、「EPC ProSe ユーザID」及び「ProSeファンクションID」を記憶する。Server400は、「アプリケーションレイヤユーザID」と「EPC ProSe ユーザID」とをマッピングする。
Server400は、ProSe機能を有していてもよい。ProSe機能は、ProSeに必要なネットワーク関連動作のために用いられる論理機能である。ProSe機能は、ProSeの特徴毎に異なる役割を果たす。Server400は、ProSe機能のみを有するネットワーク装置であってもよい。
図2は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図2に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されている。第1層は、物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、スケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のためのメッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態(コネクティッド状態)である。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続がない場合、UE100はRRCアイドル状態(アイドル状態)である。
RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。
図3は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用される。LTEシステムは、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
図3に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msである。各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含む。各サブフレームは、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより1つのリソースエレメント(RE)が構成される。UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定できる。UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に下りリンク制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される領域である。PDCCHの詳細は後述する。各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。
上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。
(近傍サービス)
近傍サービス(ProSe:Proximity-based Services)について説明する。ProSeにおいて、複数のUE100は、eNB200を介さない直接的な無線リンクを介して各種の信号を送受信する。ProSeにおける直接的な無線リンクは、「サイドリンク(Sidelink)」と称される。
近傍サービス(ProSe:Proximity-based Services)について説明する。ProSeにおいて、複数のUE100は、eNB200を介さない直接的な無線リンクを介して各種の信号を送受信する。ProSeにおける直接的な無線リンクは、「サイドリンク(Sidelink)」と称される。
「Sidelink」は、直接ディスカバリ及び直接通信のためのUE-UE間インターフェイスである。「Sidelink」は、PC5インターフェイスに対応する。PC5は、直接ディスカバリ、直接通信及び近傍サービスによるUE-to-Network中継のための制御及びユーザプレーンのために用いられる近傍サービスを利用可能なUE間の参照点である。PC5インターフェイスは、ProSeにおけるUE-UE間インターフェイスである。
ProSeのモードとしては、「直接ディスカバリ(Direct Discovery)」及び「直接通信(Direct Communication)」の2つのモードが規定されている。
直接ディスカバリは、特定の宛先を指定しないディスカバリ信号をUE間で直接的に伝送することにより、相手先を探索するモードである。直接ディスカバリは、PC5を介してE-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)における直接無線信号を用いて、UEの近傍における他のUEを発見するための手順である。直接ディスカバリは、E-UTRA技術で2つのUE100の能力のみを用いて、近傍サービスを実行可能な他のUE100を発見するために近傍サービスを実行可能なUE100によって採用される手順である。直接ディスカバリは、UE100がE-UTRAN(eNB200(セル))によってサービスが提供される場合にのみ、サポートされる。UE100は、セル(eNB200)に接続又はセルに在圏している場合、E-UTRANによってサービスが提供され得る。
ディスカバリ信号(ディスカバリメッセージ)の送信(アナウンスメント)のためのリソース割り当てタイプには、「タイプ1」と「タイプ2(タイプ2B)」とがある。「タイプ1」では、UE100が無線リソースを選択する。「タイプ2(タイプ2B)」では、eNB200が無線リソースを割り当てる。
「Sidelink Direct Discovery」プロトコルスタックは、物理(PHY)層、MAC層、及びProSeプロトコルを含む。UE(A)の物理層とUE(B)の物理層との間では、物理サイドリンクディスカバリチャネル(PSDCH)と称される物理チャネルを介してディスカバリ信号が伝送される。UE(A)のMAC層とUE(B)のMAC層との間では、サイドリンクディスカバリチャネル(SL-DCH)と称されるトランスポートチャネルを介してディスカバリ信号が伝送される。
直接通信は、特定の宛先(宛先グループ)を指定してデータをUE間で直接的に伝送するモードである。直接通信は、いずれのネットワークノードを通過しない経路を介してE-UTRA技術を用いたユーザプレーン伝送による、近傍サービスを実行可能である2以上のUE間の通信である。
直接通信のリソース割り当てタイプには、「モード1」と「モード2」とがある。「モード1」では、直接通信の無線リソースをeNB200が指定する。「モード2」では、直接通信の無線リソースをUE100が選択する。
直接通信プロトコルスタックは、物理(PHY)層、MAC層、RLC層、及びPDCP層を含む。UE(A)の物理層とUE(B)の物理層との間では、物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH)を介して制御信号が伝送される。UE(A)の物理層とUE(B)の物理層との間では、物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH)を介してデータが伝送される。物理サイドリンクブロードキャストチャネル(PSBCH)を介して同期信号等が伝送されてもよい。UE(A)のMAC層とUE(B)のMAC層との間では、サイドリンク共有チャネル(SL-SCH)と称されるトランスポートチャネルを介してデータが伝送される。UE(A)のRLC層とUE(B)のRLC層との間では、サイドリンクトラフィックチャネル(STCH)と称される論理チャネルを介してデータが伝送される。
(UE-to-Network中継)
UE-to-Network中継について、図4を用いて説明する。図4は、実施形態に係るUE-to-Network中継を説明するための図である。
UE-to-Network中継について、図4を用いて説明する。図4は、実施形態に係るUE-to-Network中継を説明するための図である。
図4において、リモートUE(Remote UE)は、ネットワーク圏外(Outof-Network)に位置するUEである。すなわち、リモートUEは、セルのカバレッジ外に位置する。リモートUEは、セルのカバレッジ内に位置する場合も有り得る。従って、リモートUEは、E-UTRAN10によって直接サービスが提供されないUE100(E-UTRAN10によってサーブ(serve)されないUE100)である。リモートUE100は、後述するリレーUEを介してパケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)と通信できる。リモートUEは、公衆安全(Public Safety)のためのUE(ProSe-enabled Public Safety UE)であってもよい。
「ProSe-enabled Public Safety UE」は、HPLMNが公衆安全のための使用を許可するように構成されている。「ProSe-enabled Public Safety UE」は、近傍サービスを利用可能であり、近傍サービスにおける手順及び公衆安全のための特定の能力をサポートしている。例えば、「ProSe-enabled Public Safety UE」は、公衆安全のための情報を近傍サービスにより送信する。公衆安全のための情報とは、例えば、災害(地震・火災など)に関する情報、消防関係者又は警察関係者に用いられる情報などである。
リモートUEは、後述するように、リレーUEからProSe中継サービスを提供される。ProSe中継サービスが提供されるリモートUEとProSe中継サービスを提供するリレーUEとの間で、UE-to-Network中継が実行される。
リレーUE(ProSe UE-to Network Relay)は、ProSe中継サービスをリモートUEのために提供する。具体的には、リレーUEは、リモートUEのためにパケットデータネットワークとの通信のサービス継続性を提供する。従って、リレーUEは、リモートUEとネットワークとの間でデータ(ユニキャストトラフィック)を中継する。リレーUEは、近傍サービス(直接通信)によりリモートUEのデータ(トラフィック)を中継する。具体的には、リレーUEは、PC5インターフェイスを介してリモートUEから受信したデータ(上りトラフィック)を、Uuインターフェイス(LTE-Uu)又はUnインターフェイス(LTE-Un)を介してeNB200に中継する。リレーUEは、Uuインターフェイス又はUnインターフェイスを介してeNB200から受信したデータ(下りトラフィック)をPC5インターフェイスを介してリモートUEへ中継する。リレーUEは、ネットワーク内(セルのカバレッジ内)にのみ位置する。
リレーUEは、公衆安全のための通信に関係する任意のタイプのトラフィックを中継できる包括的な機能を提供することができる。
リレーUEとリモートUEは、物理層間でデータ及び制御信号を伝送できる。同様に、リレーUEとリモートUEは、MAC層間、RLC層間及びPDCP層間でデータ及び制御信号を伝送できる。リレーUEは、PDCP層の上位層としてIPリレー(IP-Relay)層を有してもよい。リモートUEは、PDCP層の上位層としてIP層を有してもよい。リレーUEとリモートUEとは、IPリレー層とIP層との間でデータ及び制御信号を伝送できる。リレーUEは、IPリレー層とIP-GW350のIP層との間でデータを伝送できる。
リレーUEは、AS層(Access Stratum)において、ブロードキャストを用いてリモートUEにデータ(トラフィック)を送信できる。リレーUEは、AS層において、ユニキャストを用いてリモートUEにデータを送信してもよい。UE-to-Network中継がブロードキャストを用いて実行されている場合、リレーUEとリモートUEとの間において、AS層におけるフィードバックは行われないが、NAS層(Non Access Stratum)におけるフィードバックは行われてもよい。UE-to-Network中継がユニキャストを用いて実行されている場合、AS層におけるフィードバックが行われてもよい。
(無線端末)
実施形態に係るUE100(無線端末)について説明する。図5は、UE100のブロック図である。図5に示すように、UE100は、レシーバ(Receiver:受信部)110、トランスミッタ(Transmitter:送信部)120、及びコントローラ(Controller:制御部)130を備える。レシーバ110とトランスミッタ120とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
実施形態に係るUE100(無線端末)について説明する。図5は、UE100のブロック図である。図5に示すように、UE100は、レシーバ(Receiver:受信部)110、トランスミッタ(Transmitter:送信部)120、及びコントローラ(Controller:制御部)130を備える。レシーバ110とトランスミッタ120とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
レシーバ110は、コントローラ130の制御下で各種の受信を行う。レシーバ110は、アンテナを含む。レシーバ110は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ110は、ベースバンド信号をコントローラ130に出力する。
UE100は、「ProSe-enabled Public Safety UE」である場合、レシーバ110は、異なる2つの周波数における無線信号を同時に受信可能である。例えば、UE100は、2つのレシーバ110(2 RX Chain)を有する。UE100は、一方のレシーバ110によりセルラ用の無線信号を受信できる。UE100は、他方のレシーバ110によりProSe用の無線信号を受信できる。
トランスミッタ120は、コントローラ130の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ120は、アンテナを含む。トランスミッタ120は、コントローラ130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ120は、無線信号をアンテナから送信する。
コントローラ130は、UE100における各種の制御を行う。コントローラ130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含む。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
UE100は、GNSS受信機を備えていてもよい。GNSS受信機は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信する。GNSS受信機は、受信した信号をコントローラ130に出力する。UE100は、UE100の位置情報を取得するためのGPS機能を有していてもよい。
以下で説明するUE100が実行する処理(動作)について、UE100が備えるレシーバ110、トランスミッタ120、コントローラ130の少なくともいずれかが実行するが、便宜上、UE100が実行する処理として説明する。
(基地局)
実施形態に係るeNB200(基地局)について説明する。図6は、eNB200のブロック図である。図6に示すように、eNB200は、レシーバ(受信部)210、トランスミッタ(送信部)220、コントローラ(制御部)230、及びネットワークインターフェイス240を備える。トランスミッタ210とレシーバ220は、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
実施形態に係るeNB200(基地局)について説明する。図6は、eNB200のブロック図である。図6に示すように、eNB200は、レシーバ(受信部)210、トランスミッタ(送信部)220、コントローラ(制御部)230、及びネットワークインターフェイス240を備える。トランスミッタ210とレシーバ220は、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
レシーバ210は、コントローラ230の制御下で各種の受信を行う。レシーバ210は、アンテナを含む。レシーバ210は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ210は、ベースバンド信号をコントローラ230に出力する。
トランスミッタ220は、コントローラ230の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ220は、アンテナを含む。トランスミッタ220は、コントローラ230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ220は、無線信号をアンテナから送信する。
コントローラ230は、eNB200における各種の制御を行う。コントローラ230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含む。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
ネットワークインターフェイス240は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス240は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信等に使用される。
以下で説明するeNB200が実行する処理(動作)について、eNB200が備えるトランスミッタ210、レシーバ220、コントローラ230、ネットワークインターフェイス240の少なくともいずれかが実行するが、便宜上、eNB200が実行する処理として説明する。
(MME/S-GW)
実施形態に係るMME/S-GW300について説明する。図7は、MME/S-GW300のブロック図である。図7に示すように、MME/S-GW300は、コントローラ(制御部)310、及びネットワークインターフェイス(送信部/受信部)320を備える。
実施形態に係るMME/S-GW300について説明する。図7は、MME/S-GW300のブロック図である。図7に示すように、MME/S-GW300は、コントローラ(制御部)310、及びネットワークインターフェイス(送信部/受信部)320を備える。
コントローラ310は、MME/S-GW300における各種の制御を行う。コントローラ310は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含む。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
ネットワークインターフェイス320は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。P-GW350と接続される。ネットワークインターフェイス240は、S1インターフェイス上で行う通信等に使用される。
以下で説明するMME/S-GW300が実行する処理(動作)について、MME/S-GW300が備えるコントローラ310及びネットワークインターフェイス320の少なくともいずれかが実行するが、便宜上、eNB200が実行する処理として説明する。
MMEとS-GWとのそれぞれは、異なる装置により構成されてもよい。P-GW350は、MME/S-GW300と同様に、コントローラ(制御部)及びネットワークインターフェイス(送信部/受信部)を備えるため、説明を省略する。
(動作環境)
動作環境について、図8を用いて説明する。図8は、動作環境を説明するための図である。
動作環境について、図8を用いて説明する。図8は、動作環境を説明するための図である。
図8に示すように、リレーUEであるUE100-1は、複数のリモートUE(具体的には、UE100-2及びUE100-3)との間にUE-to-Network中継のための接続が確立されている。従って、UE100-2及びUE100-3は、UE100-1(リレーUE)の配下のリモートUEである。1つのリレーUEが複数のリモートUEのトラフィック(パケット)を中継する場合、1つの中継用のEPSベアラに、複数のリモートUEのパケットが割り当てられることが想定される。
具体的には、図8に示すように、UE100-2において、複数のパケットが発生したと仮定する。当該複数のパケットは、パケット毎に設定された優先度(PPPP:ProSe Per Packet Priority)1を有するパケット1と、優先度2を有するパケット2と、優先度3を有するパケット3とからなる。UE100-2は、パケット1とLCID♯1とを対応付け、パケット2とLCID♯2とを対応付け、パケット3とLCID♯3とを対応付け、パケット1-3をUE100-1へ送信する。UE100-1は、パケット1-3を受信する。
UE100-3において、パケットが発生したと仮定する。UE100-3は、UE100-2と同様に、優先度1を有するパケット1とLCID♯1とを対応付け、パケット1をUE100-1へ送信する。
UE100-2は、既存のセルラ通信(UL Uu通信)と同様に、上位レイヤで規定されるTFT(Traffic Flow Template)に従って、各リモートUEから受信した各パケットを、確立された各EPSベアラに対応する論理チャネルグループ識別子(LCID)の中で、適切なQoSを有するLCIDとをマッピングする。図8において、UE100-1は、UE100-2のパケット1及び2をLCID♯4とマッピングし、パケット3をLCID♯5とマッピングする。UE100-1は、UE100-3のパケット1をLCID♯4とマッピングする。
UE100-1は、eNB200から提供された論理チャネル識別子(LCID)と論理チャネルグループ識別子(LCGID)とが関連付けられたマッピング情報に従って、各LCIDと各LCGIDとをマッピングする。図8において、UE100-1は、LCID♯4及びLCID♯5をLCGID♯3にマッピングする。
UE100-1は、各LCGIDにマッピングされたバッファ量をバッファ状態(BS)として、既存のバッファ状態報告(BSR)により、eNB200に通知する。既存のBSRは、MAC層(MACエンティティ)と関連付けられた上りリンクのバッファにおいて送信に利用可能なバッファの量についての情報をサービングセル(サービングeNB200)に提供するために用いられる。図8では、UE100-1は、LCGID♯3に対応付けられたバッファ量(すなわち、UE100-2のパケット1-3及びUE100-3のパケット1のバッファ量)をBSRによりeNB200に通知する。
eNB200は、BSRに基づいて、制御情報(UL grant)により、UE100-1へ中継用の無線リソースを割り当てる。ここで、eNB200は、BSRに基づくバッファ状態が、複数のリモートUEのトラフィック(パケット)により構成されるバッファ量を示しているのか、単一のリモートUEのトラフィック(パケット)により構成されるバッファ量を示しているのかが不明である。また、トラフィック量が同じであっても、複数のリモートUEのトラフィックの方が、単一のリモートUEのトラフィックよりも多くの無線リソースが必要である。このため、eNB200が、BSRに基づいて、セルラ通信と同様に、単一のリモートUEのトラフィックにより構成されるバッファ量と同じ無線リソースをUE100-1へ割り当てた場合、複数のリモートUEから受信したパケットをeNB200へ送信するためには、無線リソースが不十分である可能性がある。その結果、UE-to-Network中継において、通信品質(QoS)を満たせない虞がある。
そこで、以下において、1つのリレーUEが複数のリモートUEのトラフィック(パケット)を中継する場合(特に、1つのベアラ(中継用のEPSベアラ)により複数のトラフィック中継する場合)であっても、UE-to-Network中継における通信品質(QoS)を満たすことが可能な技術を説明する。
[第1実施形態]
第1実施形態に係る動作について、図9を用いて説明する。図9は、第1実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
第1実施形態に係る動作について、図9を用いて説明する。図9は、第1実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
図9に示すように、ステップS110において、リレーUEであるUE100-1は、UE100-1によりデータが中継されるリモートUEの数の情報を、MME/S-GW300に通知する。UE100-1は、ベアラリソースの変更(例えば、リソースの割り当て又は解放)のためのベアラリソース変更要求(Request Bearer Resource Modification)メッセージにより、リモートUEの数の情報をMME/S-GW300に通知してもよい。
UE100-1は、新たなリモートUEとの間に中継用の接続が確立される場合に、リモートUEの数の情報をMME/S-GW300に通知してもよい。UE100-1は、新たなリモートUEが、UE100-1の配下になった場合に、リモートUEの数の情報をMME/S-GW300に通知してもよい。
ステップS120において、MME/S-GW300は、リモートUEの数の情報をP-GW350に通知する。MME/S-GW300は、ベアラリソース要求メッセージ(Bearer Resource Command)により、リモートUEの数の情報を、P-GW350に通知してもよい。
MMEは、UE100-1からリモートUEの数の情報を受信した場合、ベアラリソース要求メッセージにより、S-GWに、リモートUEの数の情報を送ってもよい。S-GWは、リモートUEの数の情報を含むベアラリソース要求メッセージをP-GW350に送ってもよい。
ステップS130において、中継ベアラ(EPSベアラ)の設定を変更するための手順が実行される。具体的には、MME/S-GW300及びP-GW350(以下、ネットワーク装置)は、リモートUEの数に基づいて、中継ベアラのビットレート(転送速度)を所定値よりも高いビットレートに設定(変更)する。ネットワーク装置は、リモートUEの数に応じて、中継ベアラのビットレートが大きくなるように、中継ベアラの設定を変更してもよい。所定値は、初期値であってもよい。所定値は、ビットレートが変更される前の値であってもよい。このように、中継ベアラの設定変更により、設定前よりも高いQoSが提供される。
中継ベアラが、ビットレートが保証されるGBR(Guranteed Bit Rate)ベアラである場合、ネットワーク装置は、リモートUEの数に基づいて、単一のUEのトラフィックを伝送するために設定される第1の所定値よりも高いビットレートを中継ベアラに設定できる。
中継ベアラが、ビットレートが保証されないnon-GBRベアラである場合、ネットワーク装置は、リモートUEの数に基づいて、単一のUEのトラフィックを伝送するために設定される第2の所定値よりも高い合計最大ビットレート(AMBR:Aggregate Maximum Bit Rate)を中継ベアラに設定できる。ネットワーク装置は、APN(アクセスポイント名)毎のAMBRであるAPN-AMBR、及び、UE毎のAMBRであるUE-AMBRの設定を変更することにより、第2の所定値よりも高いAMBRを中継ベアラに設定できる。
EPSベアラは、リレーUEとS-GW300との間のE-RAB、及びS-GW300BとP-GW350との間のS5/S8ベアラにより構成される。S5/S8ベアラは、S5/S8インターフェイス上に確立される。後述するE-RABが存在する場合、E-RABは、EPSベアラと1対1で対応する。S-GW300は、S5/S8ベアラとS1-Uベアラとの対応関係を記憶する。
E-RABは、リレーUEとeNB200(DeNB)との間のデータ無線ベアラ(DRB Bearer/Radio Bearer)、及びeNB200とS-GW300との間のS1-Uベアラ(S1-U Bearer)により構成される。
S1-Uベアラは、S1-Uインターフェイス上に確立される。データ無線ベアラが存在する場合、データ無線ベアラは、EPSベアラ/E-RABと1対1で対応する。eNB200は、S1-Uベアラとデータ無線ベアラとの対応関係を記憶する。
従って、EPSベアラの設定変更により、これらの各種ベアラの設定が変更される。
後述するように、ネットワーク装置は、設定変更されたEPSベアラを用いて中継可能なリモートUEの数の最大値(上限値)の情報をUE100-1に通知してもよい。
EPSベアラの設定変更が行われた後、UE100-1は、単一のUEのトラフィックを伝送するために設定される所定値よりも高いビットレートが設定された中継ベアラを用いて、リモートUEのデータを中継する。EPSベアラのビットレートに応じたQoS制御が行われるため、eNB200は、中継ベアラに設定されたビットレートに応じて、無線リソースのスケジューリングを実行する。UE100-1は、設定変更されたEPSベアラを用いて、リモートUEのトラフィックをeNB200へ中継(転送)する。
これにより、1つのリレーUEが、1つの中継用のEPSベアラにより、複数のリモートUEのトラフィック(パケット)を中継する場合であっても、UE-to-Network中継における通信品質(QoS)を満たすことができる。UE100-1は、LCIDの優先度に基づいて実行される既存のLCP(Logical Channel Prioritization)手順だけでなく、第3実施形態で説明するように、パケット毎に設定された優先度(PPPP)及び/又はリモートUEの公正性を考慮して、優先して送信すべきパケットを判断してもよい。これにより、UE-to-Network中継における通信品質(QoS)をさらに満たすことができる。
(変更例)
第1実施形態の変更例について、図10を用いて説明する。図10は、第1実施形態の変更例に係る動作を説明するためのシーケンス図である。本変更例では、UE100-1が、eNB200を経由して、リモートUEの数の情報をネットワーク装置に通知する。第1実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
第1実施形態の変更例について、図10を用いて説明する。図10は、第1実施形態の変更例に係る動作を説明するためのシーケンス図である。本変更例では、UE100-1が、eNB200を経由して、リモートUEの数の情報をネットワーク装置に通知する。第1実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
図10に示すステップS210において、リレーUEであるUE100-1は、リモートUEの数の情報を、eNB200に送信する。UE100-1は、例えば、eNB200にサイドリンク情報を示すために用いられるSidelinkUEInformationメッセージを用いて、リモートUEの数の情報をeNB200に送信できる。
UE100-1は、UE-to-Network中継のために無線リソース(送信無線リソース)を要求する場合に、リモートUEの数の情報をeNB200に送信してもよい。
ステップS220において、eNB200は、リモートUEの数を受信した場合、UE100-1の配下のリモートUEの数の情報をMME/S-GW300に通知する。
ステップS230及びS240は、ステップS120及びS130に対応する。
このように、UE100-1は、リモートUEの数を柔軟に通知することができるため、1つのリレーUEが複数のリモートUEのトラフィック(パケット)を中継する場合であっても、UE-to-Network中継における通信品質(QoS)を満たすことができる。
eNB200は、UE100-1からリモートUEの数の情報を受信した場合、リモートUEの数を考慮して、無線リソースのスケジューリングを実行してもよい。すなわち、リモートUEの数が複数である場合、リモートUEの数が単一である場合よりも、多めに無線リソースを割り当ててもよい。
[第2実施形態]
第2実施形態について説明する。第1実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
第2実施形態について説明する。第1実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
第2実施形態では、ネットワーク装置(MME/S-GW300及びP-GW350)は、中継ベアラを用いて中継可能なリモートUEの数の最大値(上限値)の情報をリレーUEであるUE100-1に通知する。
リモートUEの数の最大値(上限値)は、当該中継ベアラを用いた場合に所定値以上の通信品質が保証される最大のリモートUEの数である。従って、リモートUEの最大値を超えた複数のリモートUEのデータ(トラフィック)を同一の中継ベアラを用いて中継した場合、通信品質が劣化する可能性がある。
リモートUEの数の最大値の情報は、リモートUEの最大数そのものであってもよい。リモートUEの数の最大値の情報は、例えば、中継ベアラに設定されたビットレートの値であってもよい。UE100-1は、ビットレートにより、リモートUEの最大数を算出できてもよい。
ネットワーク装置は、中継ベアラが確立された場合に、確立された中継ベアラにおけるリモートUEの数の最大値の情報をUE100-1に通知してもよい。従って、ネットワーク装置は、中継ベアラ毎にリモートUEの数の最大値の情報をUE100-1に通知してもよい。
UE100-1は、配下のリモートUEの数が、中継ベアラにおけるリモートUEの数の最大値を越えないように制御する。
例えば、リモートUEの数の最大値の情報と同じ数のリモートUEと接続しているUE100-1は、新たなリモートUEから中継を要求された場合、新たなリモートUEの中継を拒否してもよい。
UE100-1は、新たなリモートUEとの接続により、配下のリモートUEの数がリモートUEの数の最大値を越えた場合、第1実施形態と同様に、リモートUEの数の情報をネットワーク装置に通知してもよい。これにより、中継ベアラのビットレートがより高い値に変更されるため、新たなリモートUEの中継を開始しても、UE-to-Network中継における通信品質(QoS)を満たすことができる。
ネットワーク装置は、設定変更された中継ベアラにおけるリモートUEの数の最大値の情報をUE100-1に新たに通知できる。UE100-1は、新たに通知されたリモートUEの数の最大値に基づいて、リモートUEの数を制御できる。
[第3実施形態]
第3実施形態について、図11を用いて説明する。図11は、第3実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。第3実施形態では、UE100-1が、同一の中継ベアラが用いられるリモートUEの数をeNB200へ通知する。
第3実施形態について、図11を用いて説明する。図11は、第3実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。第3実施形態では、UE100-1が、同一の中継ベアラが用いられるリモートUEの数をeNB200へ通知する。
図11に示すように、ステップS310において、UE100-1は、同一の中継ベアラが用いられるリモートUEの数をeNB200へ通知する。例えば、図8に示されるように、UE100-1は、UE100-2のパケット1及び2と、UE100-3のパケット1とをLCID♯4とマッピングした場合、LCID♯4(EPSベアラ♯4)におけるリモートUE数が「2」であることをeNB200に通知する。UE100-1は、UE100-2のパケット3をLCID♯5とマッピングした場合、LCID♯5(EPSベアラ♯5)におけるリモートUE数が「1」であることをeNB200に通知する。従って、パケットとLCIDとのマッピングにより、リモートUE数は変化するため、UE100-1は、リモートUEの数(トラフィック数)の瞬時値をeNB200へ通知している。
UE100-1は、MAC CEにより、LCID(EPSベアラ)毎のリモートUE数をeNB200に通知してもよい。UE100-1は、BS(バッファ状態)と共に、LCID毎のリモートUE数をeNB200に通知してもよい。UE100-1は、リモートUE数を示す情報を含むBSRをeNB200に通知してもよい。UE100-1は、BSRとは別にリモートUE数を示す情報をeNB200に通知してもよい。UE100-1は、SidelinkUEInformationメッセージにより、LCID毎のリモートUE数をeNB200に通知してもよい。
UE100-1は、リモートUE数が単数であるLCIDにおけるリモートUEの数の通知を省略してもよい。従って、UE100-1は、リモートUE数が複数であるLCIDにおけるリモートUEの数をeNB200に通知してもよい。UE100-1は、LCID毎のリモートUE数が変更された場合に、リモートUE数をeNB200に通知してもよい。
LCIDとパケットとのマッピングによるリモートUEの数を通知しているため、パケット(トラフィック)が発生していないリモートUEは考慮されない。従って、本実施形態では、通知されるリモートUEの数は、パケットが発生しているリモートUEの数に依存する。
ステップS320において、eNB200は、リモートUE数の数に基づいて、UE100-1に中継用の無線リソースを割り当てる。eNB200は、リモートUEの数が多いほど、無線リソースの量が多くなるように、無線リソースを割り当てる。eNB200は、配下のリモートUEの数が同じであっても、リモートUEの数が多い中継ベアラを有するUE100-1に対して、多くの無線リソースを割り当ててもよい。eNB200は、リモートUEの数に基づいて割り当てられた無線リソースの割当情報をUE100-1に通知する。UE100-1は、無線リソースの割当情報をeNB200から受信する。
これにより、eNB200は、実際にパケットが発生しているリモートUE数を考慮できるため、無線リソースを効率的に割り当てることができる。
ステップS330において、UE100-1は、割り当てられた無線リソースを用いて、リレーUEのデータ(トラフィック)をeNB200へ中継する。
UE100-1は、同一の中継ベアラ(例えば、EPSベアラ♯4)を用いて、優先度(PPPP)が異なる複数のパケットをeNB200へ中継する場合、優先度が高いパケットを優先してeNB200へ送信(中継)する制御を行う。例えば、パケット1がパケット2よりも優先度が高い場合、UE100-1は、パケット1をパケット2よりも優先してeNB200へ送信する。このように、UE100-1は、既存のLCP手順だけでなく、同一のLCIDにマッピングされたパケットの優先度(PPPP)を考慮して、優先して送信すべきパケット(トラフィック)を判断する。これにより、パケットの優先度が考慮された中継を実行することができるため、各リモートUEの通信品質(QoS)を満たすことができる。
UE100-1は、同一の中継ベアラを用いて、複数のリモートUEから受信した優先度が同一の複数のパケットをeNB200へ中継する場合、複数のリモートUEのそれぞれのパケットの送信機会が均等になるように制御する。例えば、UE100-1は、UE100-2から優先度1の複数のパケットを受信し、UE100-3から優先度1の複数のパケットを受信したケースを想定する。UE100-1は、UE100-2からの複数のパケットの全てをeNB200へ送信した後に、UE100-3からの複数のパケットのeNB200への送信を開始するのではなく、例えば、UE100-2のパケットとUE100-3のパケットを交互にeNB200へ送信することができる。UE100-1は、このような制御を行うため、データ(RLC SDU、MAC SDU)を適切に分割してもよいし、パケット(RLC SDU、MAC PDU)を適切に格納してもよい。このように、UE100-1は、複数のリモートUEのそれぞれから同一の優先度(PPPP)を有するパケットを受信した場合、リモートUE間でQoSに差が生じないように、リモートUEのパケットを公平に送信する制御を実行してもよい。これにより、一部のリモートUEの通信品質が劣化することを抑制することができる。
[その他の実施形態]
上述した各実施形態によって、本出願の内容を説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
上述した各実施形態によって、本出願の内容を説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
上述した第1実施形態において、ネットワーク装置は、UE100-1から通知された下りチャネルの受信品質を示す指示子であるCQI(Channel Quality Indicator)パラメータに基づいて、中継ベアラとしてのGBRベアラの設定を変更するか、中継ベアラとしてのnon-GBRベアラの設定を変更するかを決定してもよい。従って、ネットワーク装置は、リモートUEの数だけでなく、CQIに基づいて、中継ベアラの設定を変更してもよい。
ネットワーク装置は、確立された中継ベアラの設定を変更するだけでなく、中継用のベアラとしてEPSベアラを確立する際に、リモートUEの数を考慮して、EPSベアラ(GBRベアラ/non-GBRベアラ)を確立してもよい。この際、ネットワーク装置は、リモートUEの数だけでなく、CQIパラメータも考慮して、中継用のEPSベアラ(GBRベアラ/non-GBRベアラ)を確立してもよい。
ネットワーク装置は、QoSクラスを識別するためのQCI(QoS Class Identifer)パラメータに基づいて、中継ベアラとしてのEPSベアラの設定変更(又は確立)を実行してもよい。QCIパラメータは、ベアラレベルパケット転送処理(bearer level packet forwarding treatment)を制御するためのノード固有のパラメータの基準として使用される。QCIパラメータは、アプリケーション(トラフィック)により決定されてもよいし、UE100-1から指定されてもよい。
上述した第3実施形態では、UE100-1は、LCID(EPSベアラ)毎のリモートUE数をeNB200に通知していたが、LCID(EPSベアラ)毎のリモートUEの数ではなく、パケット(トラフィック)が発生しているリモートUEの数(全体数)をeNB200に通知してもよい。
上述した第3実施形態において、UE100-1は、複数のリモートUEのそれぞれから同一の優先度(PPPP)を有するパケットを受信した場合、これらのパケットが同一のLCID(中継ベアラ)にマッピングされない場合であっても、リモートUEのパケットを公平に送信(中継)する制御を行ってもよい。従って、UE100-1は、リモートUEのパケットが同一のLCID(中継ベアラ)にマッピングされるか否かに関係なく、パケットの優先度(PPPP)(及びLCIDの優先度)を考慮して、送信元が異なるリモートUEのパケットをeNB200へ公平に送信(中継)する制御を行ってもよい。
上述した各実施形態に係る動作は、適宜組み合わせて実行されてもよい。上述した各シーケンスにおいて、必ずしも全ての動作が必須の構成ではない。例えば、各シーケンスにおいて、一部の動作のみが実行されてもよい。
上述した各実施形態では特に触れていないが、上述した各ノード(UE100、eNB200など)のいずれかが行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
UE100及びeNB200のいずれかが行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサ)によって構成されるチップが提供されてもよい。
上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本出願に係る内容を適用してもよい。
なお、日本国特許出願第2015-218939号(2015年11月6日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
Claims (6)
- 無線端末であって、
プロセッサを備え、
前記プロセッサは、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継するよう構成され、
前記プロセッサは、前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数の情報を前記ネットワークへ通知するよう構成される無線端末。 - 前記プロセッサは、新たなリモート端末と前記無線端末との間に中継用の接続が確立されることに応じて、前記リモート端末の数を前記ネットワークへ通知するよう構成される、請求項1に記載の無線端末。
- 前記プロセッサは、基地局へサイドリンク情報を示すために用いられるSidelink UE Informationメッセージを用いて、前記リモート端末の数を前記ネットワークへ通知するよう構成される、請求項1に記載の無線端末。
- 無線端末を制御するためのプロセッサであって、
前記プロセッサは、中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継し、かつ、
前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数を前記ネットワークへ通知するよう構成されるプロセッサ。 - 中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継するよう構成される無線端末と通信するよう構成されるネットワーク装置であって、
前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数の情報を前記無線端末から受け取るよう構成されるネットワーク装置。 - 中継端末を介してネットワークとの通信を行うリモート端末のトラフィックを、近傍サービスにより前記リモート端末と前記ネットワークとの間で中継するよう構成される無線端末と通信するよう構成されるネットワーク装置を制御するためのプロセッサであって、
前記プロセッサは、前記無線端末によりトラフィックが中継されるリモート端末の数の情報を前記無線端末から受け取るよう構成されるプロセッサ。
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