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WO2018142784A1 - リレー通信装置、基地局、方法及び記録媒体 - Google Patents

リレー通信装置、基地局、方法及び記録媒体 Download PDF

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WO2018142784A1
WO2018142784A1 PCT/JP2017/044963 JP2017044963W WO2018142784A1 WO 2018142784 A1 WO2018142784 A1 WO 2018142784A1 JP 2017044963 W JP2017044963 W JP 2017044963W WO 2018142784 A1 WO2018142784 A1 WO 2018142784A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
relay
remote terminal
communication device
relay communication
information indicating
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/JP2017/044963
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
博允 内山
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.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony 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 Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to US16/479,041 priority Critical patent/US11212708B2/en
Priority to EP17894763.6A priority patent/EP3579614A4/en
Publication of WO2018142784A1 publication Critical patent/WO2018142784A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/08Interfaces between hierarchically different network devices between user and terminal device
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a relay communication device, a base station, a method, and a recording medium.
  • IoT Internet of Things
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • MTC Machine Type Communication
  • NB-IoT Narrow Band IoT
  • Patent Document 1 a technique in which a terminal device in a cell relays communication between a terminal device outside the cell and a base station is disclosed.
  • the communication status between the relay terminal that provides the relay and the remote terminal that receives the relay can change.
  • Patent Document 1 and the like a change in the communication status between the relay terminal and the remote terminal is not assumed, and it is difficult to appropriately respond to the change in the communication status.
  • the present disclosure provides a mechanism capable of realizing adaptive relay communication according to the communication status between the relay terminal and the remote terminal.
  • a relay communication device configured to be movable to relay communication between a base station and a remote terminal, and information indicating a communication status regarding a distance or traffic between the relay communication device and the remote terminal.
  • a relay including: a determination unit that determines a set of parameters that can be set for communication between the relay communication device and the remote terminal; and a notification unit that notifies the remote terminal of information indicating a determination result by the determination unit.
  • a base station capable of communicating with a remote terminal via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, the distance between the relay communication device and the remote terminal or traffic
  • a determination unit that determines a set of parameters that can be set for communication between the relay communication device and the remote terminal based on information indicating a communication status, and information that indicates a determination result by the determination unit is transmitted to the relay communication device and the remote
  • a base station comprising a notification unit for notifying a terminal is provided.
  • a method executed by a relay communication device configured to be movable to relay communication between a base station and a remote terminal, the distance or traffic between the relay communication device and the remote terminal Determining a parameter set that can be set with respect to communication between the relay communication device and the remote terminal based on information indicating a communication status regarding, and notifying the remote terminal of information indicating a determination result
  • a method executed by a relay communication device configured to be movable to relay communication between a base station and a remote terminal, the distance or traffic between the relay communication device and the remote terminal Determining a parameter set that can be set with respect to communication between the relay communication device and the remote terminal based on information indicating a communication status regarding, and notifying the remote terminal of information indicating a determination result
  • a relay communication device computer configured to be movable to relay communication between a base station and a remote terminal is shown, and the communication status regarding the distance or traffic between the relay communication device and the remote terminal is shown.
  • a determination unit that determines a set of parameters that can be set for communication between the relay communication device and the remote terminal, and a notification unit that notifies the remote terminal of information indicating a determination result by the determination unit, A recording medium on which a program for functioning is recorded is provided.
  • a computer of a base station that can communicate with a remote terminal via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable is related to a distance or traffic between the relay communication device and the remote terminal.
  • a determination unit that determines a set of parameters that can be set for communication between the relay communication device and the remote terminal based on information indicating a communication status, and information that indicates a determination result by the determination unit is transmitted to the relay communication device and the remote
  • a notification unit for notifying a terminal and a recording medium on which a program for causing it to function are recorded are provided.
  • a set of parameters that can be set for communication between the relay terminal and the remote terminal is determined based on information indicating a communication status regarding the distance or traffic between the relay terminal (equivalent to the relay communication device) and the remote terminal. The Thereby, it becomes possible for the relay terminal and the remote terminal to perform relay communication using appropriate parameters according to the communication status between the relay terminal and the remote terminal.
  • the present disclosure provides a mechanism capable of realizing adaptive relay communication according to the communication status between the relay terminal and the remote terminal.
  • the above effects are not necessarily limited, and any of the effects shown in the present specification, or other effects that can be grasped from the present specification, together with or in place of the above effects. May be played.
  • FIG. 2 is a diagram for describing an example of a configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. It is a figure for demonstrating an example of the operation environment of FeD2D.
  • It is a block diagram which shows an example of a structure of the base station which concerns on this embodiment.
  • It is a block diagram which shows an example of a structure of the relay terminal which concerns on this embodiment.
  • It is a block diagram which shows an example of a structure of the remote terminal which concerns on this embodiment.
  • It is a block diagram which shows an example of a structure of the master type operation mode determination part which concerns on this embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram for describing an exemplary configuration of a system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the system 1 according to the present embodiment includes a base station 100, a terminal device 200, and a terminal device 300 (300A and 300B).
  • the base station 100 operates a cell and provides a wireless service to one or more terminal devices located inside the cell.
  • the base station 100 provides a radio service to each of the terminal devices 200 and 300.
  • the cell may be operated according to an arbitrary wireless communication scheme such as LTE or NR (New Radio).
  • the terminal device 200 and the terminal device 300 perform wireless communication with the base station 100 based on control by the base station 100.
  • the terminal device 200 and the terminal device 300 may be so-called user terminals (UE: User Equipment).
  • UE User Equipment
  • the terminal device 200 and the terminal device 300 form a link (eg, downlink or uplink) with the base station 100.
  • the terminal apparatus 200 and the terminal apparatus 300 transmit an uplink signal to the base station 100 and receive a downlink signal from the base station 100. Communication with the base station 100 without passing through other devices in this way is also referred to as direct communication.
  • the terminal device 200 is a relay communication device configured to be movable, having a function of relaying (ie, relaying) communication from or to another device.
  • the terminal device 200 can relay communication between the base station 100 and the terminal device 300.
  • the base station 100 can communicate with the terminal device 300 via relay of communication by the terminal device 200.
  • the terminal device 200 receives an uplink signal to the base station 100 from the terminal device 300 and transfers the uplink signal to the base station 100, and receives a downlink signal to the terminal device 300 from the base station 100 and receives the terminal. Transfer to device 300. Communication with the base station 100 via another device in this way is also referred to as relay communication.
  • the terminal device 300 can typically communicate with lower power consumption than direct communication.
  • a link formed between the terminal device 200 and the terminal device 300 is also referred to as a side link. Moreover, the link formed between the base station 100 and the terminal device 200 is also referred to as a backhaul link. 1 shows an example in which one terminal device 200 relays relay communication, but two or more terminal devices 200 may relay relay communication.
  • the terminal device 200 configured to be movable having a relay function is also referred to as a relay terminal
  • the terminal device 300 that communicates via the relay terminal 200 is also referred to as a remote terminal.
  • a relay terminal may also be referred to as a Relay UE.
  • the remote terminal 300 is an IoT device that performs low-frequency communication, for example.
  • the remote terminal 300 may be a smartphone, an in-vehicle terminal, a drone, or the like.
  • the relay terminal 200 can be realized as, for example, a relay-dedicated device, an IoT device, a smartphone, an in-vehicle terminal, a drone, or the like.
  • relay base station As a device similar to a relay terminal.
  • the relay base station has been standardized by 3GPP so far.
  • differences between the relay base station and the relay terminal will be described.
  • the position of the relay base station is fixed.
  • the relay terminal has mobility.
  • the relay base station is typically the property of the operator and operates with the same authority as the base station.
  • a relay terminal is typically the property of a user and may operate with limited authority compared to a relay base station. For example, a relay terminal may operate under management by a base station.
  • Relay base stations are expected to provide relay communications to smartphones.
  • relay terminals are expected to provide relay communication to MTC terminals, NB-IoT terminals, and the like in addition to smartphones, and are required to support various communication traffic including small packet data.
  • remote terminal deployment there is a difference regarding remote terminal deployment.
  • the relay base station it is assumed that remote terminals are uniformly distributed in the coverage.
  • remote terminals are not always distributed uniformly.
  • a typical example of an IoT terminal using relay communication is a wearable terminal. Wearable terminals are required to have low power consumption and high-reliability communication, and sometimes high-capacity communication. In order to cover such use cases, standardization of FeD2D (Further enhancement D2D) started in 2016 in 3GPP. Wearable terminals typically exist around the user. For this reason, the wearable terminal can receive a relay communication from a user terminal such as a smartphone, thereby shortening the communication distance and realizing highly reliable communication with low power consumption.
  • a user terminal such as a smartphone
  • the first requirement item is improvement of side link communication.
  • side link closed loop feedback communication for resending is not performed.
  • HARQ Hybrid automatic repeat request
  • the second requirement item is low power consumption.
  • functions such as transmission power control and DRX (Discontinuous Reception) are supported.
  • the third requirement item is service continuity.
  • the link quality changes dynamically. Therefore, in order to satisfy the third requirement item, it is desirable to support functions such as handover and path switching optimization.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of the operation environment of FeD2D. As shown in FIG. 2, the FeD2D operation environment includes a short range communication environment indicated by reference numeral 11 and a long range communication environment indicated by reference numeral 12.
  • both the relay terminal 200 and the remote terminal 300 are mounted or carried by the user and are stably located at a short distance.
  • the relay terminal 200 is worn or carried by the user, while the remote terminal 300 is placed far from the user.
  • the remote terminal 300 in the long-distance communication environment indicated by reference numeral 12 is a car.
  • a device that is not worn by the user, such as a car, may be regarded as a wearable terminal.
  • the distance between the relay terminal 200 and the remote terminal 300 is not always constant. Therefore, it is desirable to support relay communication in both the short-distance communication environment and the long-distance communication environment.
  • Some terminal devices assumed as the remote terminal 300 include those that communicate a very small amount of data packets, such as those that require a high data rate, such as unlocking a car key. Therefore, it is desirable to support a wide range of traffic variations in relay communication.
  • the following provides a mechanism that can provide appropriate relay communication according to the operation environment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a configuration of the base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes an antenna unit 110, a wireless communication unit 120, a network communication unit 130, a storage unit 140, and a processing unit 150.
  • Antenna unit 110 The antenna unit 110 radiates a signal output from the wireless communication unit 120 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 110 converts radio waves in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 120.
  • the wireless communication unit 120 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 120 transmits a downlink signal to the terminal device and receives an uplink signal from the terminal device.
  • the network communication unit 130 transmits and receives information.
  • the network communication unit 130 transmits information to other nodes and receives information from other nodes.
  • the other nodes include other base stations and core network nodes.
  • Storage unit 140 The storage unit 140 temporarily or permanently stores a program for operating the base station 100 and various data.
  • Processing unit 150 provides various functions of the base station 100.
  • the processing unit 150 includes an operation mode determination unit 151 and a communication processing unit 153.
  • the operation mode determination unit 151 performs processing for determining an operation mode.
  • the communication processing unit 153 performs communication processing using parameters according to the determined operation mode.
  • the processing unit 150 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 150 can perform operations other than the operations of these components.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the relay terminal 200 according to the present embodiment.
  • the relay terminal 200 includes an antenna unit 210, a wireless communication unit 220, a storage unit 230, and a processing unit 240.
  • Antenna unit 210 The antenna unit 210 radiates the signal output from the wireless communication unit 220 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 210 converts a radio wave in the space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 220.
  • the wireless communication unit 220 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 220 receives a downlink signal from the base station and transmits an uplink signal to the base station.
  • the radio communication unit 220 transmits an uplink signal to the base station 100 to the base station 100 or the relay terminal 200, and receives a downlink signal from the base station 100 from the base station 100 or the relay terminal 200. .
  • the radio communication unit 220 receives an uplink signal from the remote terminal 300 to the base station 100 and transfers it to the base station 100, and receives a downlink signal from the base station 100 to the remote terminal 300. It can be transferred to the remote terminal 300.
  • Storage unit 230 The storage unit 230 temporarily or permanently stores a program for operating the relay terminal 200 and various data.
  • the processing unit 240 provides various functions of the relay terminal 200.
  • the processing unit 240 includes an operation mode determination unit 241 and a communication processing unit 243.
  • the operation mode determination unit 241 performs processing for determining an operation mode.
  • the communication processing unit 243 performs communication processing using parameters according to the determined operation mode.
  • the processing unit 240 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 240 can perform operations other than the operations of these components.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the remote terminal 300 according to the present embodiment.
  • the remote terminal 300 includes an antenna unit 310, a wireless communication unit 320, a storage unit 330, and a processing unit 340.
  • Antenna unit 310 The antenna unit 310 radiates a signal output from the wireless communication unit 320 as a radio wave to space. Further, the antenna unit 310 converts radio waves in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 320.
  • the wireless communication unit 320 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 320 receives a downlink signal from the base station and transmits an uplink signal to the base station.
  • the radio communication unit 320 transmits an uplink signal to the base station 100 to the base station 100 or the relay terminal 200, and receives a downlink signal from the base station 100 from the base station 100 or the relay terminal 200.
  • Storage unit 330 The storage unit 330 temporarily or permanently stores a program for operating the remote terminal 300 and various data.
  • the processing unit 340 provides various functions of the remote terminal 300.
  • the processing unit 340 includes an operation mode determination unit 341 and a communication processing unit 343.
  • the operation mode determination unit 341 performs processing for determining the operation mode.
  • the communication processing unit 343 performs communication processing using parameters according to the determined operation mode.
  • the processing unit 340 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 340 can perform operations other than the operations of these components.
  • Each of the operation mode determination units 151, 241, and 341 described above is either a master type that determines the operation mode by itself or a slave type that supports the determination by the master type without determining the operation mode by itself. Configuration examples of the master type operation mode determination unit and the slave type operation mode determination unit will be described with reference to FIGS. 6 and 7.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a master type operation mode determination unit according to the present embodiment.
  • the master type operation mode determination unit 400 includes an acquisition unit 401, a determination unit 403, and a notification unit 405.
  • the acquisition unit 401 acquires information indicating the communication status of relay communication by itself or from a slave type device via communication.
  • the determination unit 403 determines an operation mode (in other words, a parameter set that can be set for relay communication) based on the acquired information indicating the communication status of relay communication.
  • the notification unit 405 notifies information indicating the determination result by the determination unit 403 to the slave type device.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of the slave type operation mode determination unit according to the present embodiment.
  • the slave type operation mode determination unit 410 includes a notification unit 411 and an acquisition unit 413.
  • the notification unit 411 acquires information indicating the communication status of relay communication and notifies the master type device.
  • the acquisition unit 413 acquires information indicating a determination result by the master type device.
  • a device (base station 100, relay terminal 200 or remote terminal 300) having a master type operation mode determination unit 400 is also referred to as a master type device.
  • a device (base station 100, relay terminal 200, or remote terminal 300) having slave type operation mode determination unit 410 is also referred to as a slave type device.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of a schematic flow of communication processing executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the system 1 first grasps the operation environment (step S102). Next, the system 1 determines an operation mode based on the grasped operation environment (step S104). Next, the system 1 controls parameters related to relay communication according to the determined operation mode (step S106). Then, the system 1 performs communication using the controlled parameter (step S108). Thus, the process ends.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example of the flow of an operation environment grasping process and an operation mode determining process executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 are involved in this sequence.
  • the relay terminal 200 is a master type
  • the base station 100 and the remote terminal 300 are slave types.
  • each of the base station 100 and the remote terminal 300 acquires information indicating the communication status of relay communication (step S202) and transmits the information to the relay terminal 200 (step S204).
  • the relay terminal 200 determines an operation mode based on the information indicating the communication status of relay communication acquired from each of the base station 100 and the remote terminal 300 (step S206).
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of the flow of an operation environment grasping process and an operation mode determining process executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 are involved in this sequence.
  • the base station 100 is a master type
  • the relay terminal 200 and the remote terminal 300 are slave types.
  • each of the relay terminal 200 and the remote terminal 300 acquires information indicating the communication status of relay communication (step S212) and transmits the information to the base station 100 (step S214).
  • the base station 100 determines an operation mode based on information indicating the communication status of the relay communication acquired from each of the relay terminal 200 and the remote terminal 300 (step S216).
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating an example of the flow of an operation environment grasping process and an operation mode determining process executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 are involved in this sequence.
  • the remote terminal 300 is a master type, and the base station 100 and the relay terminal 200 are slave types.
  • each of the base station 100 and the relay terminal 200 acquires information indicating the communication status of relay communication (step S222) and transmits the information to the remote terminal 300 (step S224).
  • the remote terminal 300 determines an operation mode based on the information indicating the communication status of relay communication acquired from each of the base station 100 and the relay terminal 200 (step S226).
  • the first to third examples described above are examples in which the master type device collects information from each slave type device and determines the operation mode.
  • the master type may determine the operation mode in response to a request from the slave type.
  • FIG. 12 is a sequence diagram illustrating an example of the flow of the operation environment grasping process and the operation mode determining process executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 are involved in this sequence.
  • the relay terminal 200 is a master type
  • the remote terminal 300 is a request source.
  • the remote terminal 300 generates an operation mode request (step S232) and transmits it to the relay terminal 200 (step S234).
  • the operation mode request is information requesting determination of the operation mode.
  • the relay terminal 200 determines an operation mode based on the operation request acquired from the remote terminal 300 (step S236).
  • FIG. 13 is a sequence diagram illustrating an example of the flow of an operation environment grasping process and an operation mode determination process executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 are involved in this sequence.
  • the base station 100 is a master type
  • the remote terminal 300 is an example of a request source.
  • the remote terminal 300 generates an operation mode request (step S242) and transmits it to the base station 100 (step S244).
  • the base station 100 determines an operation mode based on the operation request acquired from the remote terminal 300 (step S246).
  • FIG. 14 is a sequence diagram illustrating an example of the flow of an operation environment grasping process and an operation mode determination process executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 are involved in this sequence.
  • the base station 100 is a master type
  • the relay terminal 200 is a request source.
  • the relay terminal 200 generates an operation mode request (step S252) and transmits it to the base station 100 (step S254).
  • the base station 100 determines an operation mode based on the operation request acquired from the relay terminal 200 (step S256).
  • step S106 in FIG. 8 a variation of the parameter control process
  • FIG. 15 is a sequence diagram which shows an example of the flow of the parameter control process performed in the system 1 which concerns on this embodiment.
  • the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 are involved in this sequence.
  • the relay terminal 200 is a parameter controlling entity.
  • the relay terminal 200 transmits the determined operation mode or a settable parameter set corresponding to the determined operation mode to each of the base station 100 and the remote terminal 300 (step S302).
  • each of the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 sets parameters relating to relay communication based on the determined or notified information (step S304).
  • the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 perform communication using the set parameters (step S306).
  • FIG. 16 is a sequence diagram illustrating an example of a flow of transmission parameter control processing executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 are involved in this sequence.
  • the base station 100 is a transmission parameter control entity.
  • the base station 100 transmits the determined operation mode or a settable parameter set corresponding to the determined operation mode to each of the relay terminal 200 and the remote terminal 300 (step S312).
  • each of the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 sets parameters related to relay communication based on the determined or notified information (step S314).
  • the base station 100, the relay terminal 200, and the remote terminal 300 perform communication using the set parameters (step S316).
  • the slave type device acquires information indicating the communication status of the relay communication and notifies the master type device.
  • the master type device may also acquire information indicating the communication status of relay communication.
  • the master type device may acquire information indicating the communication status of relay communication from a device other than the slave type device (for example, a device belonging to another network).
  • the information indicating the communication status of relay communication is information regarding at least one of the distance between the relay terminal 200 and the remote terminal 300 and traffic. An example will be described below.
  • the information indicating the communication status of the relay communication may include information about the reception power of the side link.
  • the side link is a link between the relay terminal 200 and the remote terminal 300
  • the reception power of the side link is the reception power of the signal from the relay terminal 200 to the remote terminal 300 or from the remote terminal 300. It is the received power of the signal to the relay terminal 200.
  • the information about the received power of the side link is at least one of S-RSRP (Sidelink Reference Signal Received Power) or S-RSRQ (Sidelink Reference Signal Received Quality). These may be measured using Discovery signal, in which case the information about the received power of the side link is SD-RSRP (Sidelink Discovery Reference Signal Received Power) or SD-RSRQ (Sidelink Discovery Reference Signal Received Quality). . These measurements are performed by the relay terminal 200 or the remote terminal 300.
  • the information regarding the received power of the side link may include a parameter regarding averaging or filtering used when measuring S-RSRP or S-RSRQ.
  • the measurement may be performed at a fixed timing set in advance, or may be performed at a dynamic timing set by the base station 100 or the relay terminal 200. Further, the measurement may be performed at a timing according to the information indicating the acquired communication status of the relay communication. For example, whether or not it can be performed may be determined based on a comparison between the acquired information indicating the communication status of relay communication and threshold information, and the threshold information may be set by the base station 100 or the relay terminal 200. Further, the measurement may be performed at a timing according to the operation mode. Specifically, the measurement may be performed at a timing according to at least one of a communication distance and a traffic type.
  • Information on downlink or uplink received power Information indicating the communication status of relay communication may include information on downlink or uplink received power.
  • the downlink or uplink here is a link between the base station 100 and the remote terminal 300.
  • the information regarding downlink or uplink received power includes at least one of RSRP and RSRQ. These measurements are performed by the base station 100 or the remote terminal 300, for example.
  • the information on the downlink or uplink received power may include parameters relating to averaging or filtering used when measuring RSRP or RSRQ. This parameter is similar to that described above for S-RSRP or S-RSRQ.
  • the information which shows the communication condition of relay communication may contain the information regarding the reception power of a backhaul link.
  • the backhaul link is a link between the base station 100 and the relay terminal 200.
  • the information regarding the received power of the backhaul link specifically includes at least one of RSRP and RSRQ. These measurements are performed by the base station 100 or the relay terminal 200.
  • the information regarding the received power of the backhaul link may include a parameter regarding averaging or filtering used when measuring RSRP or RSRQ. This parameter is similar to that described above for S-RSRP or S-RSRQ.
  • Information indicating communication channel status Information indicating the communication status of relay communication may include information indicating the communication channel status.
  • the communication channel here is a communication channel between the relay terminal 200 and the remote terminal 300, a communication channel between the relay terminal 200 and the base station 100, or a communication channel between the base station 100 and the remote terminal 300. It is.
  • the information indicating the communication channel status may be a parameter related to the communication channel status. Further, the information indicating the communication channel status may be a value calculated based on the reference signal. Further, the information indicating the communication channel condition may include a parameter relating to averaging or filtering used when measuring the communication channel condition. This parameter is similar to that described above for S-RSRP or S-RSRQ.
  • Information on Synchronization Source Information indicating the communication status of relay communication may include information on the synchronization source of relay terminal 200 or remote terminal 300.
  • the synchronization source is, for example, a transmission source of a synchronization signal that the relay terminal 200 or the remote terminal 300 refers to for acquisition of synchronization.
  • the information regarding the synchronization source indicates that the synchronization source is the base station 100, the relay terminal 200, the remote terminal 300, or another device such as a GNSS (Global Navigation Satellite System) satellite. It may be the information shown. Further, the information regarding the synchronization source may include information indicating that the relay terminal 200 or the remote terminal 300 is in-coverage or out-of-coverage. Further, the information regarding the synchronization source may be an in-coverage indicator used in D2D communication.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • Information related to terminal category Information indicating the communication status of relay communication may include information indicating the terminal category of relay terminal 200 or remote terminal 300.
  • the information indicating the terminal category is information indicating, for example, an MTC terminal, an NB-IoT terminal, a smartphone, a sensor device, or an onboard unit of a car.
  • the information which shows the communication condition of relay communication may contain the information which shows the terminal capability of the relay terminal 200 or the remote terminal 300.
  • the information indicating the terminal capability may include, for example, information indicating at least one of a battery size, a memory size, a CPU processing capacity, the number of RF chains (Radio Frequency chain), a maximum data rate, an operable operation mode, and the like.
  • Information on Battery Remaining Information indicating the communication status of relay communication may include information indicating the battery remaining amount of the relay terminal 200 or the remote terminal 300.
  • the information indicating the remaining battery level may include, for example, information indicating at least one of the absolute value of the remaining battery level, the battery capacity, the relative value of the remaining battery level based on the battery capacity, or the consumption speed of the battery.
  • the information which shows the communication condition of relay communication may contain the priority information of the relay terminal 200 or the remote terminal 300.
  • the priority information may include, for example, at least one of information indicating the priority of a transmission packet transmitted by the relay terminal 200 or the remote terminal 300 or information indicating the priority set for the relay terminal 200 or the remote terminal 300 itself.
  • the information which shows the communication condition of relay communication may contain the information which shows the transmission traffic type of the relay terminal 200 or the remote terminal 300.
  • the information indicating the transmission traffic type may include, for example, at least one of information indicating the type of traffic that can be transmitted by the relay terminal 200 or the remote terminal 300 or information indicating the type of traffic that is actually transmitted. Traffic types may be classified based on data rates, such as high data rate and low data rate.
  • the information which shows the communication condition of relay communication may contain an operation request.
  • Operation request is information requesting determination of operation mode.
  • the operation request may include information input from the user.
  • Position Information Information indicating the communication status of relay communication can include position information of the relay terminal 200 or the remote terminal 300.
  • the position information may be information including latitude information, longitude information, and altitude information, or may be zone information obtained by quantizing these information.
  • Information on Resource Pool Information indicating the communication status of relay communication may include information on a resource pool associated with the relay terminal 200 or the remote terminal 300.
  • the information on the resource pool is, for example, a resource pool assigned to the relay terminal 200 or the remote terminal 300, information indicating a resource pool that can be used by the relay terminal 200 or the remote terminal 300, or the degree of congestion or the degree of interference of these resource pools. May be included.
  • Information on Transmission Opportunity Information indicating the communication status of relay communication may include information on transmission opportunities of the relay terminal 200 or the remote terminal 300.
  • the information on transmission opportunities may include at least one of information indicating the number of transmission opportunities lost due to interference from other terminal devices or resource shortage, for example.
  • the information which shows the communication condition of relay communication may contain the band information of the band which the relay terminal 200 or the remote terminal 300 is communicating.
  • Band information may include, for example, at least one of attribute information related to an unlicensed band, a licensed band, and other frequency bands.
  • the band information may include information for specifying the frequency.
  • Notification timing There are various notification timings for information indicating the communication status of relay communication.
  • the notification may be performed at a fixed timing set in advance, or may be performed at a dynamic timing set by the base station 100 or the relay terminal 200. Further, the notification may be performed at a timing according to the information indicating the acquired communication status of the relay communication. For example, whether or not notification can be performed may be determined based on comparison between acquired information indicating the communication status of relay communication and threshold information, and such threshold information may be set by the base station 100 or the relay terminal 200.
  • the notification may be performed at a timing according to the current operation mode. Specifically, the notification may be performed at a timing corresponding to at least one of a communication distance and a traffic type.
  • First Specific Example As a first specific example, an example will be described in which the remote terminal 300 measures S-RSRP and notifies the relay terminal 200, and the relay terminal 200 determines the operation mode.
  • the remote terminal 300 determines parameters for S-RSRP averaging and filtering. At that time, the remote terminal 300 makes a decision according to the current operation mode. For example, when the current operation mode is the low data rate mode, the remote terminal 300 is set by the base station 100 to perform averaging of S-RSRP once every 1000 ms (milliseconds). Therefore, the remote terminal 300 transmits the S-RSRP measurement result to the relay terminal 200 at a frequency of once every 1000 ms. Then, relay terminal 200 determines the operation mode based on the S-RSRP measurement result received from remote terminal 300.
  • the current operation mode is the low data rate mode
  • the remote terminal 300 is set by the base station 100 to perform averaging of S-RSRP once every 1000 ms (milliseconds). Therefore, the remote terminal 300 transmits the S-RSRP measurement result to the relay terminal 200 at a frequency of once every 1000 ms. Then, relay terminal 200 determines the operation mode based on the S-RSRP measurement result received from remote terminal 300.
  • Second Specific Example As a second specific example, an example will be described in which the relay terminal 200 measures the remaining battery level and notifies the base station 100, and the base station 100 determines the operation mode.
  • the relay terminal 200 monitors the remaining battery level and notifies the base station 100 of the measurement result.
  • the notification timing is a timing of once every 100 ms set in advance in the relay terminal 200.
  • base station 100 determines an operation mode based on the measurement result of the remaining battery level received from relay terminal 200.
  • the master type device determines the operation mode based on information indicating the communication status of relay communication acquired by itself or notified from the slave type device.
  • the operation mode is an operation mode related to communication between the relay terminal 200 and the remote terminal 300.
  • the range of parameter sets that can be set for relay communication may differ depending on the operation mode. That is, determining the operation mode is synonymous with determining a settable parameter set. From the viewpoint of the latter, the master-type device determines a set of parameters that can be set for communication between the relay terminal 200 and the remote terminal 300 based on information indicating the communication status of relay communication.
  • determining a settable parameter set means determining one or more setting target parameters and determining a setting value range (or candidate) of the setting target parameters. That is, the settable parameter set is information indicating a range (or candidate) of set values that can be set for each of one or more parameters to be set.
  • threshold information for determining an operation mode may be set in advance or may be set by the base station 100 or the relay terminal 200.
  • the operation mode can be defined variously.
  • the following modes can be defined as combinations of the distance between the relay terminal 200 and the remote terminal 300 and the traffic type of the relay terminal 200 or the remote terminal 300 as the operation mode.
  • -First operation mode short range communication + low data rate-Second operation mode: short range communication + high data rate-Third operation mode: long range communication + low data rate-Fourth operation mode: long Distance communication + high data rate
  • any mode other than the above may be defined as the operation mode.
  • the relay terminal 200 determines the operation mode based on the S-RSRP and the transmission traffic type notified from the remote terminal 300 will be described as a specific example.
  • the relay terminal 200 determines whether or not the S-RSRP notified from the remote terminal 300 is smaller than a predetermined threshold value. For example, when the number of times determined to be smaller than the predetermined threshold reaches the predetermined number, and when it is notified that the transmission traffic type is the low data rate type, the relay terminal 200 determines the third operation mode. To do.
  • Each device of the system 1 sets parameters related to relay communication based on the determination result by the master type device.
  • a master-type device sets parameters related to relay communication based on its determination result.
  • the master type device notifies the slave type device of information indicating the determination result, and the slave type device sets parameters related to relay communication based on the notified information.
  • the information indicating the determination result notified from the master type device to the slave type device may be an index corresponding to the determined settable parameter set, that is, an operation mode.
  • the slave type device refers to the table in which the operation mode and the settable parameter set are associated with each other, and sets the parameter within the range of the settable parameter set corresponding to the notified operation mode. .
  • Such a table can be set by the base station 100, for example.
  • the information indicating the determination result notified from the master device to the slave device may be a determined settable parameter set.
  • the master type device refers to the same table as described above, and notifies the slave type device of a settable parameter set corresponding to the determined operation mode. Then, the slave type device sets parameters within the notified settable parameter set range. In this case, the master type device directly controls the parameters of the slave type device.
  • the master type device may determine a set of parameters that can be set according to the level of information indicating the communication status of relay communication, for example, without determining the operation mode. Can be done.
  • the settable parameter set is information indicating a range (or candidate) of set values that can be set for each of one or more setting target parameters.
  • the setting value range (or candidate) of the parameter to be set may include a plurality of setting values.
  • each device of the system 1 sets a setting value selected from a plurality of setting values.
  • a slave-type device sets a parameter from a limited range with respect to a parameter for which a restriction is imposed according to an operation mode.
  • the setting value range (or candidate) of the parameter to be set may include one setting value.
  • each device of the system 1 sets a unique setting value for each operation mode.
  • the parameter to be set may be one or plural.
  • one parameter may be set corresponding to the operation mode, or a plurality of parameters may be set.
  • the configurable parameter set may include a set value range or candidates for any one or more of the parameters described below.
  • the parameter to be set may be a parameter relating to link adaptation.
  • the parameter relating to link adaptation may include information indicating whether or not to perform link adaptation.
  • the parameter relating to link adaptation may include information indicating restrictions imposed on the range of MCS (Modulation and Coding Set). That is, restrictions may be imposed on the MCS range according to the operation mode. For example, normally, the MCS value is selected from 1 to 15, but in the third operation mode, there is a restriction that the MCS value is selected from 1 to 3.
  • MCS Modulation and Coding Set
  • Parameters to be set may be parameters related to channel estimation.
  • the parameter related to channel estimation may include information indicating whether or not to perform channel estimation.
  • the parameter relating to channel estimation may include a setting relating to at least one of a period (Period), a period (Duration), and an offset (offset) of channel estimation.
  • the parameter to be set may be a parameter related to transmission power.
  • the parameter relating to transmission power may include information indicating whether or not to implement transmission power control.
  • the parameter related to transmission power may include information indicating restrictions imposed on the range of transmission power values.
  • the parameters to be set may be parameters related to resource pool allocation.
  • the parameter related to resource pool allocation is information indicating the resource pool to be allocated, and may include, for example, the position (frequency position and time position) and size of the resource pool, and attribute information of the resource pool.
  • Resource pool attributes include dedicated resource pools that can be used only by specific terminal devices, shared resource pools that can be shared by multiple terminal devices, resource pools for specific purposes, resource pools that require sensing, and sensing that is not required Resource pool.
  • the resource pool for specific use may be a resource pool for each operation mode, such as a resource pool dedicated to high data rates.
  • the sensing here is sensing performed to confirm the availability of resources before packet transmission.
  • the parameter to be set may be a parameter related to relay terminal selection.
  • the parameter relating to relay terminal selection may include a criterion when the remote terminal 300 selects the relay terminal 200 to be connected. For example, the remote terminal 300 selects the relay terminal 200 corresponding to the determined operation mode. For example, when the fourth operation mode is determined, the remote terminal 300 connects to the relay terminal 200 that can support the fourth operation mode.
  • the parameter regarding relay terminal selection may include a parameter for distinguishing the relay terminal 200.
  • the parameter related to relay terminal selection may be information related to generation of a synchronization signal transmitted from the relay terminal 200 (for example, a root index).
  • the remote terminal 300 distinguishes the relay terminal 200 based on the synchronization signal.
  • the parameter regarding relay terminal selection may be capability information of the relay terminal 200.
  • the remote terminal 300 distinguishes the relay terminal 200 based on the capability information of the relay terminal 200 notified from the base station 100 or the relay terminal 200.
  • a broadcast channel for example, PSBCH (Physical sidelink broadcast channel)
  • system information for example, SIB (System Information Block)
  • RRC signaling may be used.
  • the parameters to be set may be parameters related to resource pool sensing. Sensing here is sensing performed to confirm the availability of resources before packet transmission.
  • the parameter related to sensing of the resource pool can include information indicating whether to perform sensing.
  • the parameter related to sensing of the resource pool may include information indicating restrictions imposed on sensing. That is, sensing may be restricted depending on the operation mode. For example, constraints may be imposed on the sensing region (eg, frequency band or period), threshold information for determining candidate resources, the number of candidate resources that can be selected, or the number of resource reservations.
  • constraints may be imposed on the sensing region (eg, frequency band or period), threshold information for determining candidate resources, the number of candidate resources that can be selected, or the number of resource reservations.
  • the parameter to be set may be a parameter related to congestion degree control.
  • the congestion degree here is the congestion degree of side link communication.
  • the degree of congestion can be defined as the degree of use with respect to a certain resource.
  • the parameter related to the congestion degree may include information indicating whether or not to perform control based on the congestion degree.
  • the parameter relating to the congestion level may include a parameter to be changed according to the congestion level and information indicating a change range.
  • the parameter to be set may be a parameter related to retransmission control.
  • the parameter relating to retransmission control may include information indicating whether or not to implement retransmission control.
  • the parameter related to retransmission control may include information indicating restrictions imposed on retransmission control. That is, restrictions may be imposed on retransmission control according to the operation mode. For example, restrictions are imposed on the maximum number of retransmissions according to the operation mode.
  • the parameter to be set may be a parameter related to repetitive transmission.
  • the repeated transmission refers to transmitting the same packet without ACK or NACK information.
  • the parameter regarding repeated transmission may include information indicating whether or not to perform repeated transmission.
  • the parameter regarding repetitive transmission may include information indicating restrictions imposed on repetitive transmission. That is, restrictions may be imposed on repeated transmission according to the operation mode. For example, restrictions are imposed on the maximum number of repetitions depending on the operation mode.
  • the parameter to be set may be the synchronization source priority.
  • Priority of synchronization source can be changed according to operation mode.
  • the base station 100 is generally prioritized over the relay terminal 200, and the relay terminal 200 is prioritized over the base station 100 after the operation mode is changed.
  • the parameter to be set may be the transmission frequency band.
  • the transmission frequency band can be changed according to the operation mode. For example, whether to use a license band or an unlicensed band is switched according to the operation mode.
  • the remote terminal 300 sets parameters related to link adaptation and parameters related to channel estimation when the fourth operation mode is determined.
  • Table 1 is an example of a table in which operation modes, parameters related to link adaptation, and setting values of parameters related to channel estimation are associated with each other.
  • the MCS is selected from 5 to 10 with reference to the table, and parameters (10 ms, 5 ms, 0 ms) related to channel state estimation are selected. ) Is set.
  • the base station 100 may be realized as any type of eNB (evolved Node B) such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station 100 may be realized as another type of base station such as a NodeB or a BTS (Base Transceiver Station).
  • Base station 100 may include a main body (also referred to as a base station apparatus) that controls radio communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) that are arranged at locations different from the main body. Further, various types of terminals described later may operate as the base station 100 by temporarily or semi-permanently executing the base station function.
  • a main body also referred to as a base station apparatus
  • RRHs Remote Radio Heads
  • the terminal device 200 or 300 is a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a mobile terminal such as a portable / dongle type mobile router or a digital camera, or a car navigation device. It may be realized as an in-vehicle terminal. Further, the terminal device 200 or 300 may be realized as a terminal (also referred to as an MTC (Machine Type Communication) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication. Further, the terminal device 200 or 300 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these terminals.
  • MTC Machine Type Communication
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 800 includes one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and the base station apparatus 820 can be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 17, and the plurality of antennas 810 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. 17 shows an example in which the eNB 800 includes a plurality of antennas 810, the eNB 800 may include a single antenna 810.
  • the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be a CPU or a DSP, for example, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and may transfer the generated bundled packet. In addition, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource control, radio bearer control, mobility management, inflow control, or scheduling. May have a typical function. Moreover, the said control may be performed in cooperation with a surrounding eNB or a core network node.
  • the memory 822 includes RAM and ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (for example, terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
  • the controller 821 may communicate with the core network node or other eNB via the network interface 823.
  • the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for wireless backhaul.
  • the network interface 823 may use a frequency band higher than the frequency band used by the wireless communication interface 825 for wireless communication.
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP).
  • Various signal processing of Packet Data Convergence Protocol
  • Packet Data Convergence Protocol is executed.
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 810.
  • the radio communication interface 825 may include a plurality of BB processors 826 as illustrated in FIG. 17, and the plurality of BB processors 826 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 17, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • FIG. 17 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827. However, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. But you can.
  • the eNB 800 illustrated in FIG. 17 one or more components (the operation mode determination processing unit 151 and / or the communication processing unit 153) included in the processing unit 150 described with reference to FIG. May be implemented. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the controller 821.
  • the eNB 800 includes a module including a part (for example, the BB processor 826) or all of the wireless communication interface 825 and / or the controller 821, and the one or more components are mounted in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 800, and the radio communication interface 825 (eg, the BB processor 826) and / or the controller 821 executes the program.
  • the eNB 800, the base station apparatus 820, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 3 may be implemented in the wireless communication interface 825 (for example, the RF circuit 827). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 810.
  • the network communication unit 130 may be implemented in the controller 821 and / or the network interface 823.
  • the storage unit 140 may be implemented in the memory 822.
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station apparatus 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Base station apparatus 850 and RRH 860 can be connected to each other via a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 includes a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 18, and the plurality of antennas 840 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example. 18 illustrates an example in which the eNB 830 includes a plurality of antennas 840, but the eNB 830 may include a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852, and the network interface 853 are the same as the controller 821, the memory 822, and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is the same as the BB processor 826 described with reference to FIG. 17 except that it is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG. 18, and the plurality of BB processors 856 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example. 18 shows an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station apparatus 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as shown in FIG. 18, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • 18 illustrates an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • the eNB 830 illustrated in FIG. 18 one or more components (the operation mode determination processing unit 151 and / or the communication processing unit 153) included in the processing unit 150 described with reference to FIG. It may also be implemented in the wireless communication interface 863. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the controller 851.
  • the eNB 830 includes a module including a part (for example, the BB processor 856) or the whole of the wireless communication interface 855 and / or the controller 851, and the one or more components are mounted in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 830, and the wireless communication interface 855 (eg, the BB processor 856) and / or the controller 851 executes the program.
  • the eNB 830, the base station apparatus 850, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the radio communication unit 120 described with reference to FIG. 3 may be implemented in the radio communication interface 863 (for example, the RF circuit 864).
  • the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 840.
  • the network communication unit 130 may be implemented in the controller 851 and / or the network interface 853.
  • the storage unit 140 may be mounted in the memory 852.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, one or more antenna switches 915.
  • One or more antennas 916, a bus 917, a battery 918 and an auxiliary controller 919 are provided.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the processor 901 and data.
  • the storage 903 can include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes, for example, an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts sound input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, or a switch, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 912 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which the BB processor 913 and the RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as illustrated in FIG.
  • FIG. 19 shows an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914.
  • the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. But you can.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN (Local Area Network) method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 913 and an RF circuit 914 for each wireless communication method may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 includes a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 912.
  • the smartphone 900 may include a plurality of antennas 916 as illustrated in FIG. Note that although FIG. 19 illustrates an example in which the smartphone 900 includes a plurality of antennas 916, the smartphone 900 may include a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912, and the auxiliary controller 919 to each other.
  • the battery 918 supplies power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 19 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode.
  • one or more components included in the processing unit 240 described with reference to FIG. 4, or see FIG.
  • One or more components included in the processing unit 340 described above may be implemented in the wireless communication interface 912.
  • the smartphone 900 includes a module including a part (for example, the BB processor 913) or the whole of the wireless communication interface 912, the processor 901, and / or the auxiliary controller 919, and the one or more components in the module. May be implemented.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the smartphone 900, and the wireless communication interface 912 (eg, the BB processor 913), the processor 901, and / or the auxiliary controller 919 is The program may be executed.
  • the smartphone 900 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 4 or the wireless communication unit 320 described with reference to FIG. may be mounted on the antenna 916.
  • the storage unit 230 or the storage unit 330 may be mounted in the memory 902.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication.
  • the interface 933 includes one or more antenna switches 936, one or more antennas 937, and a battery 938.
  • the processor 921 may be a CPU or SoC, for example, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes RAM and ROM, and stores programs and data executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude, and altitude) of the car navigation device 920 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 925 may include a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an atmospheric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the in-vehicle network 941 through a terminal (not shown), for example, and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces content stored in a storage medium (for example, CD or DVD) inserted into the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays a navigation function or an image of content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the audio of the content to be played back.
  • the wireless communication interface 933 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as shown in FIG. 20 shows an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. But you can.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 934 and an RF circuit 935 may be included for each communication method.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 among a plurality of circuits included in the wireless communication interface 933 (for example, circuits for different wireless communication systems).
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may have a plurality of antennas 937 as shown in FIG. 20 illustrates an example in which the car navigation apparatus 920 includes a plurality of antennas 937, the car navigation apparatus 920 may include a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may include an antenna 937 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 20 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing. Further, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • one or more components included in the processing unit 240 described with reference to FIG. 4, or FIG.
  • One or more components included in the processing unit 340 described with reference to the above may be implemented in the wireless communication interface 933.
  • the car navigation apparatus 920 includes a module including a part (for example, the BB processor 934) or the whole of the wireless communication interface 933 and / or the processor 921, and the one or more components are mounted in the module. May be.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the car navigation device 920, and the wireless communication interface 933 (eg, the BB processor 934) and / or the processor 921 executes the program. May be.
  • the car navigation apparatus 920 or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided. Good.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the antenna unit 210 or the antenna unit 310 may be mounted on the antenna 937.
  • the storage unit 230 or the storage unit 330 may be mounted in the memory 922.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941, and a vehicle side module 942.
  • vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the in-vehicle network 941.
  • the relay terminal 200 determines a parameter set that can be set for relay communication based on the distance between the relay terminal 200 and the remote terminal 300 or information indicating the communication status regarding the traffic, and determines the determination result as the remote terminal. 300 is notified.
  • the relay terminal 200 and the remote terminal 300 can perform relay communication by setting appropriate parameters according to the communication status.
  • the relay terminal 200 and the remote terminal 300 can perform relay communication with parameters according to the classification of communication status such as long distance communication / short distance communication, or high data rate / low data rate.
  • a relay communication device configured to be movable to relay communication between a base station and a remote terminal, A determination unit that determines a set of parameters that can be set for communication between the relay communication device and the remote terminal, based on information indicating a communication status regarding a distance or traffic between the relay communication device and the remote terminal; A notification unit for notifying the remote terminal of information indicating a determination result by the determination unit; A relay communication device comprising: (2) The information indicating the communication status regarding the distance is the relay communication device according to (1), including information regarding reception power of a side link formed between the relay communication device and the remote terminal.
  • the relay communication device includes information indicating a transmission traffic type of the relay communication device or the remote terminal.
  • the information indicating the communication status includes position information of the relay communication device or the remote terminal.
  • the relay communication device includes information related to a synchronization source of the relay communication device or the remote terminal.
  • the information indicating the communication status includes information indicating a terminal category of the relay communication device or the remote terminal.
  • the relay communication device includes information indicating a remaining battery level of the relay communication device or the remote terminal.
  • the information indicating the communication status includes information related to a resource pool associated with the relay communication device or the remote terminal.
  • the information indicating the communication status is notified from another device at a timing according to the acquired information indicating the communication status or a timing according to the current parameter set.
  • the relay communication device according to claim 1.
  • the relay communication device includes a parameter related to link adaptation.
  • the relay communication device according to any one of (1) to (10), wherein the parameter set includes a parameter related to channel estimation.
  • the parameter set includes a priority of a synchronization source.
  • the parameter set includes at least one of a parameter related to transmission power, a parameter related to resource pool allocation, a parameter related to retransmission control, and a parameter related to repeated transmission.
  • Communication device The relay communication device according to any one of (1) to (13), wherein the information indicating the determination result is an index corresponding to the determined settable parameter set.
  • the relay communication device according to any one of (1) to (13), wherein the information indicating the determination result is a determined settable parameter set.
  • a base station capable of communicating with a remote terminal via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, A determination unit that determines a set of parameters that can be set for communication between the relay communication device and the remote terminal, based on information indicating a communication status regarding a distance or traffic between the relay communication device and the remote terminal; A notification unit for notifying the relay communication device and the remote terminal of information indicating a determination result by the determination unit;
  • a base station comprising: (17) A method executed by a relay communication device configured to be movable to relay communication between a base station and a remote terminal, Determining a set of parameters that can be set for communication between the relay communication device and the remote terminal based on information indicating a communication status regarding the distance or traffic between the relay communication device and the remote terminal; Notifying the remote terminal of information indicating the determination result; Including methods.
  • a relay communication device computer configured to be movable to relay communication between a base station and a remote terminal, A determination unit that determines a set of parameters that can be set for communication between the relay communication device and the remote terminal, based on information indicating a communication status regarding a distance or traffic between the relay communication device and the remote terminal; A notification unit for notifying the remote terminal of information indicating a determination result by the determination unit; A recording medium on which a program for functioning as a recording medium is recorded.
  • a base station computer capable of communicating with a remote terminal via a relay of communication by a relay communication device configured to be movable, A determination unit that determines a set of parameters that can be set for communication between the relay communication device and the remote terminal, based on information indicating a communication status regarding a distance or traffic between the relay communication device and the remote terminal; A notification unit for notifying the relay communication device and the remote terminal of information indicating a determination result by the determination unit; A recording medium on which a program for functioning as a recording medium is recorded.

Landscapes

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Abstract

【課題】リレー端末とリモート端末との間の通信状況に応じた適応的なリレー通信を実現可能な仕組みを提供する。 【解決手段】基地局とリモート端末との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置であって、前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、前記決定部による決定結果を示す情報を前記リモート端末へ通知する通知部と、を備えるリレー通信装置。

Description

リレー通信装置、基地局、方法及び記録媒体
 本開示は、リレー通信装置、基地局、方法及び記録媒体に関する。
 近年、IoT(Internet of Things)関連の開発が盛んに行われている。IoTでは、様々な物がネットワークに接続されて情報交換を行うため、無線通信が重要な技術テーマになっている。そのため、3GPP(Third Generation Partnership Project)では、MTC(Machine Type Communication)及びNB-IoT(Narrow Band IoT)といった、小パケット、低消費電力又は低コストを実現するIoT向け通信の規格化が行われている。
 IoT向け通信においては、なるべく低消費電力で広いカバレッジが確保されることが望ましい。ただし、典型的には、消費電力とカバレッジとの間にはトレードオフの関係があるため、カバレッジを広く確保しようとすると、どうしても消費電力が多くなってしまう。そこで、低消費電力と広いカバレッジとを両立させるための技術のひとつとして、リレー端末による通信のリレーが検討されている。
 例えば、下記特許文献1では、セル内の端末装置がセル外の端末装置と基地局との通信をリレーする技術が開示されている。
特開2016-96489号公報
 リレーを提供するリレー端末と、リレーの提供を受けるリモート端末との間の通信状況は変化し得る。しかしながら、上記特許文献1等では、リレー端末とリモート端末との間の通信状況の変化が想定されておらず、通信状況の変化に対して適切に対応することが困難であった。
 そこで、本開示では、リレー端末とリモート端末との間の通信状況に応じた適応的なリレー通信を実現可能な仕組みを提供する。
 本開示によれば、基地局とリモート端末との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置であって、前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、前記決定部による決定結果を示す情報を前記リモート端末へ通知する通知部と、を備えるリレー通信装置が提供される。
 また、本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート端末と通信可能な基地局であって、前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、前記決定部による決定結果を示す情報を前記リレー通信装置及び前記リモート端末へ通知する通知部と、を備える基地局が提供される。
 また、本開示によれば、基地局とリモート端末との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置により実行される方法であって、前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定することと、決定結果を示す情報を前記リモート端末へ通知することと、を含む方法が提供される。
 また、本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート端末と通信可能な基地局により実行される方法であって、前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定することと、決定結果を示す情報を前記リレー通信装置及び前記リモート端末へ通知することと、を含む方法が提供される。
 また、本開示によれば、基地局とリモート端末との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置のコンピュータを、前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、前記決定部による決定結果を示す情報を前記リモート端末へ通知する通知部と、として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体が提供される。
 また、本開示によれば、移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート端末と通信可能な基地局のコンピュータを、前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、前記決定部による決定結果を示す情報を前記リレー通信装置及び前記リモート端末へ通知する通知部と、として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体が提供される。
 本開示によれば、リレー端末(リレー通信装置に相当)とリモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、リレー端末とリモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットが決定される。これにより、リレー端末及びリモート端末が、リレー端末とリモート端末との間の通信状況に応じた適切なパラメータを用いてリレー通信を行うことが可能となる。
 以上説明したように本開示によれば、本開示では、リレー端末とリモート端末との間の通信状況に応じた適応的なリレー通信を実現可能な仕組みが提供される。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本開示の一実施形態に係るシステムの構成の一例を説明するための図である。 FeD2Dのオペレーション環境の一例を説明するための図である。 本実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係るリレー端末の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係るリモート端末の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係るマスタ型のオペレーションモード決定部の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係るスレーブ型のオペレーションモード決定部の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行される通信処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。 本実施形態に係るシステムにおいて実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行されるパラメータ制御処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行される送信パラメータ制御処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 eNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
  1.はじめに
   1.1.全体構成
   1.2.リレー通信に関する要求
   1.3.FeD2Dのオペレーション環境
  2.各装置の構成例
   2.1.基地局の構成例
   2.2.リレー端末の構成例
   2.3.リモート端末の構成例
   2.4.オペレーションモード決定処理部の構成例
  3.技術的特徴
   3.1.処理の流れ
   3.2.リレー通信の通信状況を示す情報
   3.3.オペレーションモードの決定
   3.4.リレー通信に関するパラメータ設定
  4.応用例
  5.まとめ
 <<1.はじめに>>
 <1.1.全体構成>
 図1は、本開示の一実施形態に係るシステム1の構成の一例を説明するための図である。図1に示すように、本実施形態に係るシステム1は、基地局100、端末装置200、及び端末装置300(300A及び300B)を含む。
 基地局100は、セルを運用し、セルの内部に位置する1つ以上の端末装置へ無線サービスを提供する。例えば、基地局100は、端末装置200及び300の各々に無線サービスを提供する。セルは、例えばLTE又はNR(New Radio)等の任意の無線通信方式に従って運用され得る。
 端末装置200及び端末装置300は、基地局100による制御に基づいて基地局100と無線通信する。端末装置200及び端末装置300は、いわゆるユーザ端末(UE:User Equipment)であってもよい。端末装置200及び端末装置300は、基地局100との間でリンク(例えば、ダウンリンク又はアップリンク)を形成する。そして、端末装置200及び端末装置300は、基地局100にアップリンク信号を送信して、基地局100からダウンリンク信号を受信する。このように、基地局100との間で他の装置を介さずに通信することを、直接通信とも称する。
 ここで、端末装置200は、他の装置からの又は他の装置への通信を中継(即ち、リレー)する機能を有する、移動可能に構成されたリレー通信装置である。例えば、端末装置200は、基地局100と端末装置300との通信をリレー可能である。換言すると、基地局100は、端末装置200による通信の中継を介して端末装置300と通信可能である。具体的には、端末装置200は、基地局100へのアップリンク信号を端末装置300から受信して基地局100に転送し、端末装置300へのダウンリンク信号を基地局100から受信して端末装置300に転送する。このように、基地局100との間で他の装置を介して通信することを、リレー通信とも称する。端末装置300は、リレー通信を用いることで、典型的には直接通信と比較して低消費電力で通信することが可能である。端末装置200と端末装置300との間で形成されるリンクは、サイドリンクとも称される。また、基地局100と端末装置200との間で形成されるリンクは、バックホールリンクとも称される。なお、図1では、1台の端末装置200がリレー通信を中継する例を示したが、2台以上の端末装置200がリレー通信を中継してもよい。
 以下では、リレー機能を有する移動可能に構成された端末装置200をリレー端末とも称し、リレー端末200を介して通信する端末装置300をリモート端末とも称する。リレー端末は、Relay UEとも称される場合がある。リモート端末300は、例えば低頻度な通信を行うIoTデバイスである。他にも、リモート端末300は、スマートフォン、車載端末又はドローン等であってもよい。リレー端末200も同様に、例えばリレー専用の装置、IoTデバイス、スマートフォン、車載端末又はドローン等として実現され得る。
 リレー端末に類似する装置として、リレー基地局がある。リレー基地局に関しては、これまで3GPPで規格化されている。以下、リレー基地局とリレー端末との相違について説明する。
 第1に、モビリティに関する相違がある。リレー基地局は位置が固定される。これに対し、リレー端末はモビリティを有する。
 第2に、所有者に関する相違がある。リレー基地局は、典型的にはオペレータの所有物であり、基地局と同等の権限で動作する。これに対し、リレー端末は、典型的にはユーザの所有物であり、リレー基地局と比較して制限された権限で動作する可能性がある。例えば、リレー端末は、基地局による管理下で動作する場合がある。
 第3に、想定されるユースケースに関する相違がある。リレー基地局は、スマートフォンへのリレー通信の提供が想定されている。これに対し、リレー端末は、スマートフォン以外にも、MTC端末及びNB-IoT端末等へのリレー通信の提供が想定されており、小パケットデータを含む様々な通信トラフィックをサポートすることが求められる。
 第4に、リモート端末の配置(Deployment)に関する相違がある。リレー基地局では、カバレッジ内にリモート端末が一様に分布することが想定されている。これに対し、リレー端末では、リモート端末が一様に分布するとは限らない。
 第5に、リレー基地局、リレー端末間の物理的制約に相違がある。リレー端末では、実装スペースが限られるため、リレー基地局と同等の機能を実装することは難しい。そのため、リレー端末は基地局のサポート下で動作することが望ましい。
 <1.2.リレー通信に関する要求>
 リレー通信を利用するIoT端末の代表的な例として、ウェアラブル端末が挙げられる。ウェアラブル端末には、低消費電力及び高信頼通信が求められ、時には大容量通信が求められる。このようなユースケースをカバーするために、3GPPではFeD2D(Further enhancement D2D)の規格化が2016年にスタートした。ウェアラブル端末は、典型的にはユーザの周辺に存在する。そのため、ウェアラブル端末は、スマートフォンのようなユーザ端末からリレー通信の提供を受けることで、通信距離を短くし低消費電力で高信頼な通信を実現することが可能になる。
 このようなウェアラブル端末向けのリレー通信においては、基地局とリモート端末との間のエンドツーエンド(End to end)の通信品質(QoS:Quality of Service)の保証が重要になるので、高信頼な通信経路が確立されることが望ましい。さらには、ウェアラブル端末がリモート端末となる場合、リレー通信は、低複雑性(Low complexity)、低コスト(Low cost)、且つ低消費電力(Low power consumption)であることが望ましい。これらを実現するためには、以下の要求項目の実現が求められる。
 第1の要求項目は、サイドリンク通信の改善である。サイドリンクでは、再送などを行うための閉ループフィードバック(Closed loop feedback)通信は行われていない。しかしながら、第1の要求項目を満たすためには、例えばQoS及び高信頼通信の実現のために、フィードバックを用いたリンクアダプテーション及びHARQ(Hybrid automatic repeat request)等の機能がサポートされることが望ましい。
 第2の要求項目は、低消費電力化である。第2の要求項目を満たすためには、例えば送信電力制御及びDRX(Discontinuous Reception)等の機能がサポートされることが望ましい。
 第3の要求項目は、サービス継続性(Service continuity)である。ウェアラブル端末に関しては、リンク品質が動的に変化する。そのため、第3の要求項目を満たすためには、ハンドオーバ及びパススイッチングの最適化等の機能がサポートされることが望ましい。
 <1.3.FeD2Dのオペレーション環境>
 続いて、FeD2Dのオペレーション環境について説明する。FeD2Dのオペレーション環境には、距離及びトラフィックに関する特徴がある。
 ・距離
 図2は、FeD2Dのオペレーション環境の一例を説明するための図である。図2に示すように、FeD2Dのオペレーション環境には、符号11に示す短距離通信(Short range communication)環境と符号12に示す遠距離通信(Wide range communication)環境とがある。
 符号11に示した短距離通信環境では、リレー端末200及びリモート端末300の双方がユーザに装着又は携行等されて、安定的に近距離に位置している。一方で、符号12に示した長距離通信環境では、リレー端末200はユーザに装着又は携行される一方で、リモート端末300はユーザから遠くに置かれている。なお、符号12に示す長距離通信環境におけるリモート端末300は車である。車のように、ユーザに装着されない装置も、ウェアラブル端末として捉えられる場合がある。
 このように、リレー端末200とリモート端末300との距離は、常に一定であるとは限らない。そこで、短距離通信環境及び長距離通信環境のいずれの環境においても、リレー通信がサポートされることが望ましい。
 ・トラフィック
 リモート端末300として想定される端末装置には、例えば高いデータレートを必要とするものから、車のキーロック解除などの非常に少量のデータパケットを通信するものがある。そのため、幅広いトラフィック量のバリエーションが、リレー通信においてサポートされることが望ましい。
 ・FeD2Dのオペレーション環境に応じたリレー通信
 上記説明したように、FeD2Dに関しては、通信距離及びトラフィックに幅広いバリエーションがある。そこで、リレー通信においては、このようなオペレーション環境に応じた適切な通信が提供されることが望ましい。
 例えば、リレー通信におけるサイドリンクでは、QoS及び信頼性を担保するために、フィードバックを用いたリンクアダプテーション及びHARQ等の機能がサポートされることが望ましいと言える。しかしながら、例えば通信距離が安定的に非常に短く、非常に少量のパケットが送受信される環境では、これらの機能はサポートされなくてもよい、と言える。
 そこで、以下では、オペレーション環境に応じて適切なリレー通信を提供することが可能な仕組みを提供する。
 <<2.各装置の構成例>>
 <2.1.基地局の構成例>
 図3は、本実施形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。図3を参照すると、基地局100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び処理部150を備える。
 (1)アンテナ部110
 アンテナ部110は、無線通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
 (2)無線通信部120
 無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、端末装置へのダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
 (3)ネットワーク通信部130
 ネットワーク通信部130は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部130は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局及びコアネットワークノードを含む。
 (4)記憶部140
 記憶部140は、基地局100の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (5)処理部150
 処理部150は、基地局100の様々な機能を提供する。処理部150は、オペレーションモード決定部151及び通信処理部153を含む。オペレーションモード決定部151は、オペレーションモードを決定するための処理を行う。通信処理部153は、決定されたオペレーションモードに応じたパラメータを用いた通信処理を行う。なお、処理部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 <2.2.リレー端末の構成例>
 図4は、本実施形態に係るリレー端末200の構成の一例を示すブロック図である。図4を参照すると、リレー端末200は、アンテナ部210、無線通信部220、記憶部230及び処理部240を備える。
 (1)アンテナ部210
 アンテナ部210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
 (2)無線通信部220
 無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
 本実施形態では、無線通信部220は、基地局100へのアップリンク信号を基地局100又はリレー端末200へ送信し、基地局100からのダウンリンク信号を基地局100又はリレー端末200から受信する。
 本実施形態では、無線通信部220は、リモート端末300から基地局100へのアップリンク信号を受信して基地局100に転送し、基地局100からリモート端末300へのダウンリンク信号を受信してリモート端末300に転送し得る。
 (3)記憶部230
 記憶部230は、リレー端末200の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (4)処理部240
 処理部240は、リレー端末200の様々な機能を提供する。処理部240は、オペレーションモード決定部241及び通信処理部243を含む。オペレーションモード決定部241は、オペレーションモードを決定するための処理を行う。通信処理部243は、決定されたオペレーションモードに応じたパラメータを用いた通信処理を行う。なお、処理部240は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部240は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 <2.3.リモート端末の構成例>
 図5は、本実施形態に係るリモート端末300の構成の一例を示すブロック図である。図5を参照すると、リモート端末300は、アンテナ部310、無線通信部320、記憶部330及び処理部340を備える。
 (1)アンテナ部310
 アンテナ部310は、無線通信部320により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部310は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部320へ出力する。
 (2)無線通信部320
 無線通信部320は、信号を送受信する。例えば、無線通信部320は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
 本実施形態では、無線通信部320は、基地局100へのアップリンク信号を基地局100又はリレー端末200へ送信し、基地局100からのダウンリンク信号を基地局100又はリレー端末200から受信する。
 (3)記憶部330
 記憶部330は、リモート端末300の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (4)処理部340
 処理部340は、リモート端末300の様々な機能を提供する。処理部340は、オペレーションモード決定部341及び通信処理部343を含む。オペレーションモード決定部341は、オペレーションモードを決定するための処理を行う。通信処理部343は、決定されたオペレーションモードに応じたパラメータを用いた通信処理を行う。なお、処理部340は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部340は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 <2.4.オペレーションモード決定処理部の構成例>
 上述したオペレーションモード決定部151、241及び341の各々は、自身でオペレーションモードを決定するマスタ型と、自身ではオペレーションモードを決定せずにマスタ型による決定を支援するスレーブ型のいずれかである。マスタ型のオペレーションモード決定部とスレーブ型のオペレーションモード決定部の構成例について、図6及び図7を参照して説明する。
 図6は、本実施形態に係るマスタ型のオペレーションモード決定部の構成の一例を示すブロック図である。図6に示すように、マスタ型のオペレーションモード決定部400は、取得部401、決定部403及び通知部405を備える。取得部401は、リレー通信の通信状況を示す情報を、自身で又はスレーブ型の装置から通信を介して取得する。決定部403は、取得されたリレー通信の通信状況を示す情報に基づいて、オペレーションモード(換言すると、リレー通信に関し設定可能なパラメータセット)を決定する。通知部405は、決定部403による決定結果を示す情報をスレーブ型の装置へ通知する。
 図7は、本実施形態に係るスレーブ型のオペレーションモード決定部の構成の一例を示すブロック図である。図7に示すように、スレーブ型のオペレーションモード決定部410は、通知部411及び取得部413を備える。通知部411は、リレー通信の通信状況を示す情報を取得して、マスタ型の装置へ通知する。取得部413は、マスタ型の装置による決定結果を示す情報を取得する。
 なお、以下では、マスタ型のオペレーションモード決定部400を有する装置(基地局100、リレー端末200又はリモート端末300)を、マスタ型の装置とも称する。また、スレーブ型のオペレーションモード決定部410を有する装置(基地局100、リレー端末200又はリモート端末300)を、スレーブ型の装置とも称する。
 <<3.技術的特徴>>
 <3.1.処理の流れ>
 (1)概略
 図8は、本実施形態に係るシステム1において実行される通信処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。
 図8に示すように、まず、システム1は、オペレーション環境を把握する(ステップS102)。次いで、システム1は、把握したオペレーション環境に基づいて、オペレーションモードを決定する(ステップS104)。次に、システム1は、決定したオペレーションモードに応じて、リレー通信に関するパラメータを制御する(ステップS106)。そして、システム1は、制御されたパラメータを用いた通信を行う(ステップS108)。以上により、処理は終了する。
 (2)詳細
 システム1において実行される通信処理は、基地局100、リレー端末200、及びリモート端末300のいずれがマスタ型でいずれがスレーブ型かに応じたバリエーションを有する。まず、図9~図14を参照して、オペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理(図8におけるステップS102及びS104)に関するバリエーションを説明する。なお、以下に示すシーケンスにおける基地局100とリモート端末300との通信は、直接通信であってもよいしリレー通信であってもよい。
 ・第1の例
 図9は、本実施形態に係るシステム1において実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図9に示すように、本シーケンスには、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300が関与する。本例は、リレー端末200がマスタ型であり、基地局100及びリモート端末300がスレーブ型である例である。
 まず、基地局100及びリモート端末300の各々は、リレー通信の通信状況を示す情報を取得して(ステップS202)、リレー端末200に送信する(ステップS204)。次いで、リレー端末200は、基地局100及びリモート端末300の各々から取得したリレー通信の通信状況を示す情報に基づいて、オペレーションモードを決定する(ステップS206)。
 ・第2の例
 図10は、本実施形態に係るシステム1において実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図10に示すように、本シーケンスには、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300が関与する。本例は、基地局100がマスタ型であり、リレー端末200及びリモート端末300がスレーブ型である例である。
 まず、リレー端末200及びリモート端末300の各々は、リレー通信の通信状況を示す情報を取得して(ステップS212)、基地局100に送信する(ステップS214)。次いで、基地局100は、リレー端末200及びリモート端末300の各々から取得したリレー通信の通信状況を示す情報に基づいて、オペレーションモードを決定する(ステップS216)。
 ・第3の例
 図11は、本実施形態に係るシステム1において実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図11に示すように、本シーケンスには、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300が関与する。本例は、リモート端末300がマスタ型であり、基地局100及びリレー端末200がスレーブ型である例である。
 まず、基地局100及びリレー端末200の各々は、リレー通信の通信状況を示す情報を取得して(ステップS222)、リモート端末300に送信する(ステップS224)。次いで、リモート端末300は、基地局100及びリレー端末200の各々から取得したリレー通信の通信状況を示す情報に基づいて、オペレーションモードを決定する(ステップS226)。
 以上説明した第1~第3の例は、マスタ型の装置が各々のスレーブ型の装置から情報を収集して、オペレーションモードを決定する例であった。これ以外にも、マスタ型は、スレーブ型からのリクエストに応じて、オペレーションモードを決定してもよい。
  ・第4の例
 図12は、本実施形態に係るシステム1において実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図12に示すように、本シーケンスには、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300が関与する。本例は、リレー端末200がマスタ型であり、リモート端末300がリクエスト元である例である。
 まず、リモート端末300は、オペレーションモードリクエストを生成して(ステップS232)、リレー端末200に送信する(ステップS234)。なお、オペレーションモードリクエストは、オペレーションモードの決定を要求する情報である。次いで、リレー端末200は、リモート端末300から取得したオペレーションリクエストに基づいて、オペレーションモードを決定する(ステップS236)。
  ・第5の例
 図13は、本実施形態に係るシステム1において実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図13に示すように、本シーケンスには、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300が関与する。本例は、基地局100がマスタ型である例であり、リモート端末300がリクエスト元である例である。
 まず、リモート端末300は、オペレーションモードリクエストを生成して(ステップS242)、基地局100に送信する(ステップS244)。次いで、基地局100は、リモート端末300から取得したオペレーションリクエストに基づいて、オペレーションモードを決定する(ステップS246)。
  ・第6の例
 図14は、本実施形態に係るシステム1において実行されるオペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図14に示すように、本シーケンスには、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300が関与する。本例は、基地局100がマスタ型である例であり、リレー端末200がリクエスト元である例である。
 まず、リレー端末200は、オペレーションモードリクエストを生成して(ステップS252)、基地局100に送信する(ステップS254)。次いで、基地局100は、リレー端末200から取得したオペレーションリクエストに基づいて、オペレーションモードを決定する(ステップS256)。
 以上、オペレーション環境把握処理及びオペレーションモード決定処理に関するバリエーションを説明した。続いて、図15及び図16を参照して、パラメータ制御処理(図8におけるステップS106)のバリエーションを説明する。
 ・第7の例
 図15は、本実施形態に係るシステム1において実行されるパラメータ制御処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図15に示すように、本シーケンスには、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300が関与する。本例は、リレー端末200がパラメータの制御主体となる例である。
 まず、リレー端末200は、決定したオペレーションモード又は決定したオペレーションモードに対応する設定可能なパラメータセットを、基地局100及びリモート端末300の各々に送信する(ステップS302)。次いで、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300の各々は、決定した又は通知された情報に基づいて、リレー通信に関するパラメータを設定する(ステップS304)。そして、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300は、設定されたパラメータを用いた通信を行う(ステップS306)。
 ・第8の例
 図16は、本実施形態に係るシステム1において実行される送信パラメータ制御処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図16に示すように、本シーケンスには、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300が関与する。本例は、基地局100が送信パラメータの制御主体となる例である。
 まず、基地局100は、決定したオペレーションモード又は決定したオペレーションモードに対応する設定可能なパラメータセットを、リレー端末200及びリモート端末300の各々に送信する(ステップS312)。次いで、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300の各々は、決定した又は通知された情報に基づいて、リレー通信に関するパラメータを設定する(ステップS314)。そして、基地局100、リレー端末200及びリモート端末300は、設定されたパラメータを用いた通信を行う(ステップS316)。
 以上、本実施形態に係るシステム1において実行される通信処理の流れの一例を説明した。以下では、上述したフローチャート又はシーケンスにおける各種情報及び処理について詳細に説明する。
 <3.2.リレー通信の通信状況を示す情報>
 スレーブ型の装置は、リレー通信の通信状況を示す情報を取得して、マスタ型の装置に通知する。マスタ型の装置も、リレー通信の通信状況を示す情報を取得してもよい。マスタ型の装置は、スレーブ型の装置以外の装置(例えば、他のネットワークに属する装置)から、リレー通信の通信状況を示す情報を取得してもよい。
 (1)リレー通信の通信状況を示す情報の一例
 リレー通信の通信状況を示す情報は、リレー端末200とリモート端末300との距離又はトラフィックの少なくともいずれかに関する情報である。以下、その一例を説明する。
 ・サイドリンクの受信電力に関する情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、サイドリンクの受信電力に関する情報を含み得る。ここでのサイドリンクとは、リレー端末200とリモート端末300との間のリンクであり、サイドリンクの受信電力とは、リレー端末200からリモート端末300への信号の受信電力、又はリモート端末300からリレー端末200への信号の受信電力である。
 サイドリンクの受信電力に関する情報は、具体的にはS-RSRP(Sidelink Reference Signal Received Power)又はS-RSRQ(Sidelink Reference Signal Received Quality)の少なくともいずれかである。Discovery signalを用いてこれらが測定されてもよく、その場合、サイドリンクの受信電力に関する情報は、SD-RSRP(Sidelink Discovery Reference Signal Received Power)又はSD-RSRQ(Sidelink Discovery Reference Signal Received Quality)となる。これらの測定は、リレー端末200又はリモート端末300により実施される。
 さらに、サイドリンクの受信電力に関する情報は、S-RSRP又はS-RSRQを測定する際に用いられる、平均化又はフィルタリング等に関するパラメータを含んでいてもよい。測定は、事前に設定された固定的なタイミングで実施されてもよいし、基地局100又はリレー端末200により設定された動的なタイミングで実施されてもよい。また、測定は、取得されたリレー通信の通信状況を示す情報に応じたタイミングで実施されてもよい。例えば、取得されたリレー通信の通信状況を示す情報と閾値情報との比較に基づいて実施可否が判断されてもよく、かかる閾値情報は、基地局100又はリレー端末200により設定され得る。また、測定は、オペレーションモードに応じたタイミングで実施されてもよい。詳しくは、測定は、通信距離又はトラフィックタイプの少なくともいずれかに応じたタイミングで実施されてもよい。
 ・ダウンリンク又はアップリンクの受信電力に関する情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、ダウンリンク又はアップリンクの受信電力に関する情報を含み得る。ここでのダウンリンク又はアップリンクとは、基地局100とリモート端末300との間のリンクである。
 ダウンリンク又はアップリンクの受信電力に関する情報は、具体的には、RSRP又はRSRQの少なくともいずれかを含む。これらの測定は、例えば基地局100又はリモート端末300により実施される。
 さらに、ダウンリンク又はアップリンクの受信電力に関する情報は、RSRP又はRSRQを測定する際に用いられる、平均化又はフィルタリング等に関するパラメータを含んでいてもよい。このパラメータは、S-RSRP又はS-RSRQについて上記説明したものと同様である。
 ・バックホールリンクの受信電力に関する情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、バックホールリンクの受信電力に関する情報を含み得る。ここでのバックホールリンクとは、基地局100とリレー端末200との間のリンクである。
 バックホールリンクの受信電力に関する情報は、具体的には、RSRP又はRSRQの少なくともいずれかを含む。これらの測定は、基地局100又はリレー端末200により実施される。
 さらに、バックホールリンクの受信電力に関する情報は、RSRP又はRSRQを測定する際に用いられる、平均化又はフィルタリング等に関するパラメータを含んでいてもよい。このパラメータは、S-RSRP又はS-RSRQについて上記説明したものと同様である。
 ・通信チャネル状況を示す情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、通信チャネル状況を示す情報を含み得る。ここでの通信チャネルとは、リレー端末200とリモート端末300との間の通信チャネル、リレー端末200と基地局100との間の通信チャネル、又は基地局100とリモート端末300との間の通信チャネルである。
 具体的には、通信チャネル状況を示す情報は、通信チャネル状況に関するパラメータであってもよい。また、通信チャネル状況を示す情報は、リファレンス信号に基づいて計算される値であってもよい。また、通信チャネル状況を示す情報は、通信チャネル状況を測定する際に用いられる、平均化又はフィルタリング等に関するパラメータを含んでいてもよい。このパラメータは、S-RSRP又はS-RSRQについて上記説明したものと同様である。
 ・同期ソースに関する情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、リレー端末200又はリモート端末300の同期ソースに関する情報を含み得る。ここでの同期ソースとは、例えばリレー端末200又はリモート端末300が同期獲得のために参照している同期信号の送信源である。
 同期ソースに関する情報は、例えば、同期ソースが基地局100であること、リレー端末200であること、リモート端末300であること、又はGNSS(Global Navigation Satellite System)衛星等の他の装置であることを示す情報であってもよい。さらに、同期ソースに関する情報は、リレー端末200又はリモート端末300がインカバレッジであること又はアウトオブカバレッジであることを示す情報を含んでいてもよい。また、同期ソースに関する情報は、D2D通信で用いられている、インカバレッジインジケータ(In-coverage indicator)であってもよい。
 ・端末カテゴリに関する情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、リレー端末200又はリモート端末300の端末カテゴリを示す情報を含み得る。
 端末カテゴリを示す情報は、例えば、MTC端末、NB-IoT端末、スマートフォン、センサデバイス又は車のオンボードユニット等を示す情報である。
 ・端末ケイパビリティ
 リレー通信の通信状況を示す情報は、リレー端末200又はリモート端末300の端末ケイパビリティを示す情報を含み得る。
 端末ケイパビリティを示す情報は、例えば、電池サイズ、メモリサイズ、CPU処理能力、RFチェイン(Radio Frequency chain)数、最大データレート、又は実施可能なオペレーションモード等の少なくともいずれかを示す情報を含み得る。
 ・電池残量に関する情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、リレー端末200又はリモート端末300の電池残量を示す情報を含み得る。
 電池残量を示す情報は、例えば、電池残量の絶対値、電池容量、電池容量を基準にした電池残量の相対値、又は電池の消費速度等の少なくともいずれかを示す情報を含み得る。
 ・優先度情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、リレー端末200又はリモート端末300の優先度情報を含み得る。
 優先度情報は、例えばリレー端末200若しくはリモート端末300が送信する送信パケットの優先度を示す情報、又はリレー端末200若しくはリモート端末300自身に設定された優先度を示す情報の少なくともいずれかを含み得る。
 ・送信トラフィックタイプ
 リレー通信の通信状況を示す情報は、リレー端末200又はリモート端末300の送信トラフィックタイプを示す情報を含み得る。
 送信トラフィックタイプを示す情報は、例えば、リレー端末200又はリモート端末300が送信可能なトラフィックのタイプを示す情報、又は実際に送信するトラフィックのタイプを示す情報の少なくともいずれかを含み得る。トラフィックタイプは、例えば高データレート及び低データレート等のデータレートに基づいて分類され得る。
 ・オペレーションリクエスト
 リレー通信の通信状況を示す情報は、オペレーションリクエストを含み得る。
 オペレーションリクエストとは、オペレーションモードの決定を要求する情報である。オペレーションリクエストは、ユーザから入力された情報を含んでいてもよい。
 ・位置情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、リレー端末200又はリモート端末300の位置情報を含み得る。
 位置情報は、緯度情報、経度情報及び高度情報から成る情報であってもよいし、これらの情報を量子化したゾーン情報であってもよい。位置情報に基づいてオペレーションモードが決定されることにより、例えばユーザが帰宅した場合にウェアラブル端末の装着が解除され、リレー端末200とリモート端末300との距離が遠くなる、といった事情に対応可能となる。
 ・リソースプールに関する情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、リレー端末200又はリモート端末300に対応付けられたリソースプールに関する情報を含み得る。
 リソースプールに関する情報は、例えばリレー端末200若しくはリモート端末300に割り当てられたリソースプール、リレー端末200若しくはリモート端末300が使用可能なリソースプールを示す情報、又はこれらのリソースプールの混雑度や干渉度合い等を示す情報の少なくともいずれかを含み得る。
 ・送信機会に関する情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、リレー端末200又はリモート端末300の送信機会に関する情報を含み得る。
 送信機会に関する情報は、例えば、他の端末装置からの干渉又はリソース不足により失った送信機会の数を示す情報の少なくともいずれかを含み得る。
 ・帯域情報
 リレー通信の通信状況を示す情報は、リレー端末200又はリモート端末300が通信している帯域の帯域情報を含み得る。
 帯域情報は、例えばアンライセンスバンド(unlicensed band)、ライセンスバンド(licensed band)又はその他の周波数帯域に関する属性情報の少なくともいずれかを含み得る。また、帯域情報は、周波数を特定するための情報を含んでいてもよい。
 (2)通知タイミング
 リレー通信の通信状況を示す情報の通知タイミングは多様に考えられる。
 通知は、事前に設定された固定的なタイミングで実施されてもよいし、基地局100又はリレー端末200により設定された動的なタイミングで実施されてもよい。また、通知は、取得されたリレー通信の通信状況を示す情報に応じたタイミングで実施されてもよい。例えば、取得されたリレー通信の通信状況を示す情報と閾値情報との比較に基づいて通知の実施可否が判断されてもよく、かかる閾値情報は、基地局100又はリレー端末200により設定され得る。また、通知は、現行のオペレーションモードに応じたタイミングで実施されてもよい。詳しくは、通知は、通信距離又はトラフィックタイプの少なくともいずれかに応じたタイミングで実施されてもよい。
 (3)具体例
 以下、上述したリレー通信の通信状況を示す情報に基づいたオペレーションモードの決定に関する具体例を説明する。
 ・第1の具体例
 第1の具体例として、リモート端末300がS-RSRPを測定してリレー端末200に通知し、リレー端末200がオペレーションモードを決定する例を説明する。
 まず、リモート端末300は、S-RSRPの平均化及びフィルタリングに関するパラメータを決定する。その際、リモート端末300は、現行のオペレーションモードに応じた決定を行う。例えば、リモート端末300は、現在のオペレーションモードが低データレートモードである場合、S-RSRPの平均化を1000ms(ミリ秒)に1回の頻度で行うよう基地局100により設定される。そこで、リモート端末300は、1000msに1回の頻度で、S-RSRPの測定結果をリレー端末200に送信する。そして、リレー端末200は、リモート端末300から受信したS-RSRPの測定結果に基づいて、オペレーションモードを決定する。
 ・第2の具体例
 第2の具体例として、リレー端末200が電池残量を測定して基地局100に通知し、基地局100がオペレーションモードを決定する例を説明する。
 まず、リレー端末200は、電池残量をモニタリングして、測定結果を基地局100に通知する。通知タイミングは、リレー端末200に事前に設定されている100msに1回というタイミングである。そして、基地局100は、リレー端末200から受信した電池残量の測定結果に基づいて、オペレーションモードを決定する。
 <3.3.オペレーションモードの決定>
 マスタ型の装置は、自身で取得した又はスレーブ型の装置から通知されたリレー通信の通信状況を示す情報に基づいて、オペレーションモードを決定する。オペレーションモードとは、リレー端末200とリモート端末300との通信に関する動作モードである。
 オペレーションモードごとに、リレー通信に関し設定可能なパラメータセットの範囲が異なり得る。即ち、オペレーションモードを決定することと、設定可能なパラメータセットを決定することは同義である。後者の観点から言えば、マスタ型の装置は、リレー通信の通信状況を示す情報に基づいて、リレー端末200とリモート端末300との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する。ここで、設定可能なパラメータセットを決定することは、ひとつ以上の設定対象のパラメータを決定すること、及び設定対象のパラメータの設定値の範囲(又は候補)を決定することを指す。即ち、設定可能なパラメータセットは、ひとつ以上の設定対象のパラメータの各々に設定可能な設定値の範囲(又は候補)を示す情報である。
 なお、オペレーションモード(換言すると、設定可能なパラメータセット)の決定のための閾値情報は、事前に設定されてもよいし、基地局100又はリレー端末200により設定されてもよい。
 オペレーションモードは多様に定義され得る。例えば、オペレーションモードは、リレー端末200とリモート端末300との距離とリレー端末200又はリモート端末300のトラフィックタイプとの組み合わせとして、以下のようなモードが定義され得る。
  -第1のオペレーションモード:短距離通信+低データレート
  -第2のオペレーションモード:短距離通信+高データレート
  -第3のオペレーションモード:長距離通信+低データレート
  -第4のオペレーションモード:長距離通信+高データレート
 もちろん、オペレーションモードは、上記以外の任意のモードが定義されてもよい。
 以下では、具体例として、リレー端末200が、リモート端末300から通知されたS-RSRP及び送信トラフィックタイプに基づいてオペレーションモードを決定する例を説明する。
 リレー端末200は、リモート端末300から通知されたS-RSRPが所定の閾値よりも小さいか否かを判断する。例えば、所定の閾値よりも小さいと判断した回数が所定回数に至った場合、且つ、送信トラフィックタイプが低データレートタイプであると通知された場合、リレー端末200は、第3のオペレーションモードを決定する。
 <3.4.リレー通信に関するパラメータ設定>
 システム1の各装置は、マスタ型の装置による決定結果に基づいて、リレー通信に関するパラメータを設定する。
 例えば、マスタ型の装置は、自身の決定結果に基づいてリレー通信に関するパラメータを設定する。また、マスタ型の装置は、決定結果を示す情報をスレーブ型の装置へ通知し、スレーブ型の装置は、通知された情報に基づいてリレー通信に関するパラメータを設定する。
 マスタ型の装置からスレーブ型の装置へ通知される決定結果を示す情報は、決定された設定可能なパラメータセットに対応するインデックス、即ちオペレーションモードであってもよい。この場合、スレーブ型の装置は、オペレーションモードと設定可能なパラメータセットとが対応付けられたテーブルを参照して、通知されたオペレーションモードに対応する設定可能なパラメータセットの範囲内でパラメータを設定する。かかるテーブルは、例えば基地局100により設定され得る。
 マスタ型の装置からスレーブ型の装置へ通知される決定結果を示す情報は、決定された設定可能なパラメータセットであってもよい。例えば、マスタ型の装置は、上記と同様のテーブルを参照して、決定したオペレーションモードに対応する設定可能なパラメータセットを、スレーブ型の装置に通知する。そして、スレーブ型の装置は、通知された設定可能なパラメータセットの範囲内でパラメータを設定する。この場合、マスタ型の装置は、スレーブ型の装置のパラメータを直接的に制御することとなる。マスタ型の装置は、オペレーションモードの決定を行うことなく、例えばリレー通信の通信状況を示す情報のレベルに応じて設定可能なパラメータセットを決定してもよく、その場合、より細やかなパラメータ制御を行うことが可能となる。
 上述したように、設定可能なパラメータセットは、ひとつ以上の設定対象のパラメータの各々に設定可能な設定値の範囲(又は候補)を示す情報である。
 ここで、設定対象のパラメータの設定値の範囲(又は候補)は、複数の設定値を含んでいてもよい。その場合、システム1の各装置は、複数の設定値の中から選択した設定値を設定する。例えば、スレーブ型の装置は、オペレーションモードに応じた制約が課されたパラメータに関しては、制限された範囲の中からパラメータを設定する。
 または、設定対象のパラメータの設定値の範囲(又は候補)は、ひとつの設定値を含んでいてもよい。その場合、システム1の各装置は、オペレーションモードごとに一意の設定値を設定する。
 また、設定対象のパラメータはひとつであってもよいし、複数であってもよい。換言すると、オペレーションモードに対応してひとつのパラメータが設定されてもよいし、複数のパラメータが設定されてもよい。
 以下では、設定対象のパラメータの一例を説明する。設定可能なパラメータセットは、以下に説明するパラメータの少なくとも1つ以上のいずれかに関する設定値の範囲又は候補を含み得る。
 ・リンクアダプテーションに関するパラメータ
 設定対象のパラメータは、リンクアダプテーションに関するパラメータであってもよい。
 リンクアダプテーションに関するパラメータは、リンクアダプテーションを実施するか否かを示す情報を含み得る。
 リンクアダプテーションに関するパラメータは、MCS(Modulation and Coding Set)のレンジに課せられる制約を示す情報を含み得る。即ち、オペレーションモードに応じてMCSのレンジに制約が課せられ得る。例えば、通常はMCSの値は1~15から選択されるところ、第3のオペレーションモードであれば1~3から選択されるよう制約が課せられる。
 ・チャネル推定に関するパラメータ
 設定対象のパラメータは、チャネル推定に関するパラメータであってもよい。
 チャネル推定に関するパラメータは、チャネル推定を実施するか否かを示す情報を含み得る。
 チャネル推定に関するパラメータは、チャネル推定の周期(Period)、期間(Duration)又はオフセット(offset)の少なくともいずれかに関する設定を含み得る。
 ・送信電力に関するパラメータ
 設定対象のパラメータは、送信電力に関するパラメータであってもよい。
 送信電力に関するパラメータは、送信電力制御を実施するか否かを示す情報を含み得る。
 送信電力に関するパラメータは、送信電力値のレンジに課せられる制約を示す情報を含み得る。
 ・リソースプールの割り当てに関するパラメータ
 設定対象のパラメータは、リソースプールの割り当てに関するパラメータであってもよい。
 リソースプールの割り当てに関するパラメータは、割り当てられるリソースプールを示す情報であり、例えばリソースプールの位置(周波数位置及び時間位置)及び大きさ、並びにリソースプールの属性情報を含み得る。リソースプールの属性としては、特定の端末装置のみが使用可能な専用リソースプール、複数の端末装置が共用可能な共用リソースプール、特定用途のリソースプール、センシングが必要なリソースプール、及びセンシングが不要なリソースプールが挙げられる。なお、特定用途のリソースプールとは、例えば高データレート専用のリソースプール等の、オペレーションモードごとのリソースプールであってもよい。また、ここでのセンシングとは、パケット送信前にリソースの空きを確認するために行われるセンシングである。
 ・リレー端末選択に関するパラメータ
 設定対象のパラメータは、リレー端末選定に関するパラメータであってもよい。
 リレー端末選定に関するパラメータは、リモート端末300が接続すべきリレー端末200を選択する際の基準を含み得る。例えば、リモート端末300は、決定されたオペレーションモードに対応するリレー端末200を選択する。例えば、第4のオペレーションモードが決定された場合、リモート端末300は、第4のオペレーションモードに対応可能なリレー端末200に接続する。
 リレー端末選定に関するパラメータは、リレー端末200を区別するためのパラメータを含み得る。例えば、リレー端末選定に関するパラメータは、リレー端末200から送信される同期信号の生成に関する情報(例えば、ルートインデックス(Root index))であってもよい。その場合、リモート端末300は、同期信号に基づいてリレー端末200を区別する。例えば、リレー端末選定に関するパラメータは、リレー端末200のケイパビリティ情報であってもよい。その場合、リモート端末300は、基地局100又はリレー端末200から通知されたリレー端末200のケイパビリティ情報に基づいてリレー端末200を区別する。なお、ケイパビリティ情報の通知には、例えば報知チャネル(例えば、PSBCH(Physical sidelink broadcast channel))、システム情報(例えば、SIB(System Information Block))、又はRRCシグナリングが用いられ得る。
 ・リソースプールのセンシングに関するパラメータ
 設定対象のパラメータは、リソースプールのセンシングに関するパラメータであってもよい。ここでのセンシングとは、パケット送信前にリソースの空きを確認するために行われるセンシングである。
 リソースプールのセンシングに関するパラメータは、センシングを実施するか否かを示す情報を含み得る。
 リソースプールのセンシングに関するパラメータは、センシングに課せられる制約を示す情報を含み得る。即ち、オペレーションモードに応じてセンシングに制約が課せられ得る。例えば、センシング領域(例えば、周波数帯域又は期間)、候補リソース決定のための閾値情報、選定可能な候補リソース数、又はリソース予約数に関して、制約が課せられ得る。
 ・混雑度制御に関するパラメータ
 設定対象のパラメータは、混雑度制御に関するパラメータであってもよい。ここでの混雑度とは、サイドリンク通信の混雑度である。例えば、混雑度は、あるリソースに関し、使用されている度合いとして定義され得る。
 混雑度に関するパラメータは、混雑度に基づく制御を実施するか否かを示す情報を含み得る。
 混雑度に関するパラメータは、混雑度に応じて変更するパラメータ、及び変更幅を示す情報を含み得る。
 ・再送制御に関するパラメータ
 設定対象のパラメータは、再送制御に関するパラメータであってもよい。
 再送制御に関するパラメータは、再送制御を実施するか否かを示す情報を含み得る。
 再送制御に関するパラメータは、再送制御に課せられる制約を示す情報を含み得る。即ち、オペレーションモードに応じて再送制御に制約が課せられ得る。例えば、オペレーションモードに応じて最大再送回数に制約が課せられる。
 ・繰り返し(Repetition)送信に関するパラメータ
 設定対象のパラメータは、繰り返し送信に関するパラメータであってもよい。なお、ここでの繰り返し送信とは、同一のパケットをACK又はNACKの情報なしに送信することを指す。
 繰り返し送信に関するパラメータは、繰り返し送信を実施するか否かを示す情報を含み得る。
 繰り返し送信に関するパラメータは、繰り返し送信に課せられる制約を示す情報を含み得る。即ち、オペレーションモードに応じて繰り返し送信に制約が課せられ得る。例えば、オペレーションモードに応じて最大繰り返し回数に制約が課せられる。
 ・同期ソースの優先度
 設定対象のパラメータは、同期ソースの優先度であってもよい。
 同期ソースの優先度は、オペレーションモードに応じて変更され得る。例えば、リモート端末300の同期ソースとして、通常は基地局100がリレー端末200よりも優先され、オペレーションモードの変更後はリレー端末200が基地局100よりも優先される。
 ・送信周波数帯域
 設定対象のパラメータは、送信周波数帯域であってもよい。
 送信周波数帯域は、オペレーションモードに応じて変更され得る。例えば、オペレーションモードに応じて、ライセンスバンドを使用すべきかアンライセンスバンドを使用すべきかが切り替えられる。
 以上、設定対象のパラメータの一例を説明した。
 以下では、具体例として、第4のオペレーションモードが決定された場合に、リモート端末300がリンクアダプテーションに関するパラメータ及びチャネル推定に関するパラメータを設定する例を説明する。
 リモート端末300には、下記表1に示すテーブルが、基地局100により事前に設定されているものとする。表1は、オペレーションモードとリンクアダプテーションに関するパラメータ及びチャネル推定に関するパラメータの設定値とが対応付けられたテーブルの一例である。リモート端末300は、第4のオペレーションモードが決定されたことを通知されると、かかるテーブルを参照して、MCSを5~10の中から選択し、チャネル状態推定に関するパラメータ(10ms, 5ms, 0ms)を設定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 <<4.応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局100は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100として動作してもよい。
 また、例えば、端末装置200又は300は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置200又は300は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置200又は300は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
 <4.1.基地局に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図17は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図17に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図17にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図17に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図17に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図17には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図17に示したeNB800において、図3を参照して説明した処理部150に含まれる1つ以上の構成要素(オペレーションモード決定処理部151及び/又は通信処理部153)は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又はコントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又はコントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図17に示したeNB800において、図3を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ822において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図18は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図18に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図18にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図17を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図17を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図18に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図18には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図18に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図18には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図18に示したeNB830において、図3を参照して説明した処理部150に含まれる1つ以上の構成要素(オペレーションモード決定処理部151及び/又は通信処理部153)は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又はコントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又はコントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図18に示したeNB830において、例えば、図3を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ852において実装されてもよい。
 <4.2.端末装置に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図19は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図19に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図19には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図19に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図19にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図19に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図19に示したスマートフォン900において、図4を参照して説明した処理部240に含まれる1つ以上の構成要素(オペレーションモード決定処理部241及び/又は通信処理部243)、又は図5を参照して説明した処理部340に含まれる1つ以上の構成要素(オペレーションモード決定処理部341及び/又は通信処理部343)は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図19に示したスマートフォン900において、例えば、図4を参照して説明した無線通信部220又は図5を参照して説明した無線通信部320は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部210又はアンテナ部310は、アンテナ916において実装されてもよい。また、記憶部230又は記憶部330は、メモリ902において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図20は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図20に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図20には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図20に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図20にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図20に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図20に示したカーナビゲーション装置920において、図4を参照して説明した処理部240に含まれる1つ以上の構成要素(オペレーションモード決定処理部241及び/又は通信処理部243)、又は図5を参照して説明した処理部340に含まれる1つ以上の構成要素(オペレーションモード決定処理部341及び/又は通信処理部343)は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図20に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図4を参照して説明した無線通信部220又は図5を参照して説明した無線通信部320は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部210又はアンテナ部310は、アンテナ937において実装されてもよい。また、記憶部230又は記憶部330は、メモリ922において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 <<5.まとめ>>
 以上、図1~図20を参照して、本開示の一実施形態について詳細に説明した。上記説明したように、リレー端末200は、リレー端末200とリモート端末300との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、リレー通信に関し設定可能なパラメータセットを決定し、決定結果をリモート端末300へ通知する。これにより、リレー端末200及びリモート端末300は、通信状況に応じた適切なパラメータを設定して、リレー通信を行うことが可能となる。例えば、リレー端末200及びリモート端末300は、長距離通信/短距離通信、又は高データレート/低データレート等の通信状況の区分に応じたパラメータでリレー通信を行うことが可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、本明細書においてフローチャート及びシーケンス図を用いて説明した処理は、必ずしも図示された順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列的に実行されてもよい。また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップが省略されてもよい。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 基地局とリモート端末との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置であって、
 前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、
 前記決定部による決定結果を示す情報を前記リモート端末へ通知する通知部と、
を備えるリレー通信装置。
(2)
 前記距離に関する通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置と前記リモート端末との間で形成されたサイドリンクの受信電力に関する情報を含む、前記(1)に記載のリレー通信装置。
(3)
 前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末の送信トラフィックタイプを示す情報を含む、前記(1)又は(2)に記載のリレー通信装置。
(4)
 前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末の位置情報を含む、前記(1)~(3)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(5)
 前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末の同期ソースに関する情報を含む、前記(1)~(4)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(6)
 前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末の端末カテゴリを示す情報を含む、前記(1)~(5)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(7)
 前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末の電池残量を示す情報を含む、前記(1)~(6)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(8)
 前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末に対応付けられたリソースプールに関する情報を含む、前記(1)~(7)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(9)
 前記通信状況を示す情報は、取得された前記通信状況を示す情報に応じたタイミング又は現行の前記パラメータセットに応じたタイミングで他の装置から通知される、前記(1)~(8)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(10)
 前記パラメータセットは、リンクアダプテーションに関するパラメータを含む、前記(1)~(9)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(11)
 前記パラメータセットは、チャネル推定に関するパラメータを含む、前記(1)~(10)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(12)
 前記パラメータセットは、同期ソースの優先度を含む、前記(1)~(11)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(13)
 前記パラメータセットは、送信電力に関するパラメータ、リソースプールの割り当てに関するパラメータ、再送制御に関するパラメータ又は繰り返し送信に関するパラメータの少なくともいずれかを含む、前記(1)~(12)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(14)
 前記決定結果を示す情報は、決定された設定可能なパラメータセットに対応するインデックスである、前記(1)~(13)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(15)
 前記決定結果を示す情報は、決定された設定可能なパラメータセットである、前記(1)~(13)のいずれか一項に記載のリレー通信装置。
(16)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート端末と通信可能な基地局であって、
 前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、
 前記決定部による決定結果を示す情報を前記リレー通信装置及び前記リモート端末へ通知する通知部と、
を備える基地局。
(17)
 基地局とリモート端末との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置により実行される方法であって、
 前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定することと、
 決定結果を示す情報を前記リモート端末へ通知することと、
を含む方法。
(18)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート端末と通信可能な基地局により実行される方法であって、
 前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定することと、
 決定結果を示す情報を前記リレー通信装置及び前記リモート端末へ通知することと、
を含む方法。
(19)
 基地局とリモート端末との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置のコンピュータを、
 前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、
 前記決定部による決定結果を示す情報を前記リモート端末へ通知する通知部と、
として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体。
(20)
 移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート端末と通信可能な基地局のコンピュータを、
 前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、
 前記決定部による決定結果を示す情報を前記リレー通信装置及び前記リモート端末へ通知する通知部と、
として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体。
 1   システム
 100  基地局
 110  アンテナ部
 120  無線通信部
 130  ネットワーク通信部
 140  記憶部
 150  処理部
 151  オペレーションモード決定部
 153  通信処理部
 200  端末装置、リレー端末
 210  アンテナ部
 220  無線通信部
 230  記憶部
 240  処理部
 241  オペレーションモード決定部
 243  通信処理部
 300  端末装置、リモート端末
 310  アンテナ部
 320  無線通信部
 330  記憶部
 340  処理部
 341  オペレーションモード決定部
 343  通信処理部
 400  マスタ型のオペレーションモード決定部
 401  取得部
 403  決定部
 405  通知部
 410  スレーブ型のオペレーションモード決定部
 411  通知部
 413  取得部

Claims (20)

  1.  基地局とリモート端末との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置であって、
     前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、
     前記決定部による決定結果を示す情報を前記リモート端末へ通知する通知部と、
    を備えるリレー通信装置。
  2.  前記距離に関する通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置と前記リモート端末との間で形成されたサイドリンクの受信電力に関する情報を含む、請求項1に記載のリレー通信装置。
  3.  前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末の送信トラフィックタイプを示す情報を含む、請求項1に記載のリレー通信装置。
  4.  前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末の位置情報を含む、請求項1に記載のリレー通信装置。
  5.  前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末の同期ソースに関する情報を含む、請求項1に記載のリレー通信装置。
  6.  前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末の端末カテゴリを示す情報を含む、請求項1に記載のリレー通信装置。
  7.  前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末の電池残量を示す情報を含む、請求項1に記載のリレー通信装置。
  8.  前記通信状況を示す情報は、前記リレー通信装置又は前記リモート端末に対応付けられたリソースプールに関する情報を含む、請求項1に記載のリレー通信装置。
  9.  前記通信状況を示す情報は、取得された前記通信状況を示す情報に応じたタイミング又は現行の前記パラメータセットに応じたタイミングで他の装置から通知される、請求項1に記載のリレー通信装置。
  10.  前記パラメータセットは、リンクアダプテーションに関するパラメータを含む、請求項1に記載のリレー通信装置。
  11.  前記パラメータセットは、チャネル推定に関するパラメータを含む、請求項1に記載のリレー通信装置。
  12.  前記パラメータセットは、同期ソースの優先度を含む、請求項1に記載のリレー通信装置。
  13.  前記パラメータセットは、送信電力に関するパラメータ、リソースプールの割り当てに関するパラメータ、再送制御に関するパラメータ又は繰り返し送信に関するパラメータの少なくともいずれかを含む、請求項1に記載のリレー通信装置。
  14.  前記決定結果を示す情報は、決定された設定可能なパラメータセットに対応するインデックスである、請求項1に記載のリレー通信装置。
  15.  前記決定結果を示す情報は、決定された設定可能なパラメータセットである、請求項1に記載のリレー通信装置。
  16.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート端末と通信可能な基地局であって、
     前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、
     前記決定部による決定結果を示す情報を前記リレー通信装置及び前記リモート端末へ通知する通知部と、
    を備える基地局。
  17.  基地局とリモート端末との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置により実行される方法であって、
     前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定することと、
     決定結果を示す情報を前記リモート端末へ通知することと、
    を含む方法。
  18.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート端末と通信可能な基地局により実行される方法であって、
     前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定することと、
     決定結果を示す情報を前記リレー通信装置及び前記リモート端末へ通知することと、
    を含む方法。
  19.  基地局とリモート端末との通信を中継する移動可能に構成されたリレー通信装置のコンピュータを、
     前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、
     前記決定部による決定結果を示す情報を前記リモート端末へ通知する通知部と、
    として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体。
  20.  移動可能に構成されたリレー通信装置による通信の中継を介してリモート端末と通信可能な基地局のコンピュータを、
     前記リレー通信装置と前記リモート端末との距離又はトラフィックに関する通信状況を示す情報に基づいて、前記リレー通信装置と前記リモート端末との通信に関し設定可能なパラメータセットを決定する決定部と、
     前記決定部による決定結果を示す情報を前記リレー通信装置及び前記リモート端末へ通知する通知部と、
    として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体。
PCT/JP2017/044963 2017-02-03 2017-12-14 リレー通信装置、基地局、方法及び記録媒体 Ceased WO2018142784A1 (ja)

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