JP2017511086A - タイミング測定に基づくデバイスツーデバイス通信のための送信構成適合 - Google Patents

タイミング測定に基づくデバイスツーデバイス通信のための送信構成適合 Download PDF

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Abstract

第2のユーザ機器(UE)(UE2)への直接通信に対して第1のUE(UE1)の送信構成を適合させるための第1のネットワークノード(eNB1)による方法が開示される。方法は、第1のUE(UE1)と第1のネットワークノード(eNB1)との間の第1のタイミング測定を取得すること(1000)を含む。第2のUE(UE2)と第2のネットワークノード(eNB2)との間の第2のタイミング測定が取得される(1002)。第1のタイミング測定および第2のタイミング測定に基づいて、第1のUE(UE1)から第2のUE(UE2)への直接のワイヤレス通信の送信構成が適合される(1004)。関連するネットワークノード、ユーザ機器による方法、およびユーザ機器が開示される。【選択図】図9

Description

関連出願の相互参照
本出願は、2014年2月10日に出願された米国特許仮出願第61/937,866号の優先権を主張し、その開示および内容は、本明細書で完全に示されるかのようにその全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
本発明は、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細にはデバイスツーデバイス通信に関する。
ワイヤレス通信デバイス、例えば、ユーザ機器デバイス(UE)は、相互に近接して位置する場合、例えば、図1に示されるように、いずれかのeNodeB、シグナリングゲートウェイ(SGW)/パケットデータネットワークゲートウェイ(PGW)、または他のネットワークノードを通じた通信のルーティングをすることなしに、無線通信デバイス間での直接のリンクを通じてデータ通信に「直接モード」パスを使用することが可能であり得る。あるいは、近接して位置する通信デバイスは、例えば、図2に示されるように、共有eNodeBまたは他のネットワークノードを通じて通信を「ローカルでルーティング」させることができる。デバイスの間の従来のセルラ通信では、デバイス通信は、例えば、図3に示されるように、1つまたは複数のeNodeBおよびSGW/PGWを通じてルーティングされる。
デバイスツーデバイス(D2D)通信では、ソースおよびターゲットデバイスは、別のUEまたはネットワークノードを通じて中継することなく、ワイヤレスリンクを通じて相互間で直接通信するワイヤレスデバイスであり、例えばUEである。D2D通信の潜在的な利点のいくつかは、普通ならセルラネットワークを通るはずのトラフィックをオフロードすること、より高速な通信、低レイテンシの通信、例えば同一のアプリケーションを実行している周囲の対象のワイヤレスデバイスの認識が高まること、D2Dデバイスの間の直接の短い距離に起因したより高品質のリンクなどである。D2D通信のいくつかの魅力的なアプリケーションは、ビデオストリーミング、オンラインゲーム、メディアダウンロード、ピアツーピア(P2P)、ファイル共有などである。
D2D動作に対するさらなる詳細な例の参照システムアーキテクチャが図4に示される。システムは、2つのUE、D2D通信機能性を提供するためにUEによって実行される近接サービス(ProSe)アプリケーション、セルラ通信サービスをUEに提供するエボルブドユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)ノード、エボルブドパケットコア(EPC)ノード、UEの間のD2D通信をセットアップおよび制御するためにネットワークノードによって実行されるProSe機能、ならびにProSeアプリケーションサーバを含む。
現在では、いくつかのD2D通信では、通信デバイスは、常に最大電力で送信する。そのような最大電力送信は、他の通信デバイスおよびネットワークノードに強い干渉をもたらす。いくつかの他のD2D通信デバイスは、デバイス間の経路損失の測定に基づいて、それらの送信電力を反復的に適合させる。不都合にも、実際に、D2D通信に関与するデバイス間の経路損失に関する利用可能な情報は多くなく、そのような反復的なアプローチは送信電力を適合させるには遅いことがある。
LTEでは、アップリンク(UL)電力制御は、異なるUL物理チャネルの送信電力を制御して、サービングBS受信機において望ましい品質が達成されることを保証する。エボルブドユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)では、UL電力制御は、開ループコンポーネントおよび閉ループコンポーネントの両方を有する。開ループUL電力制御は、ネットワークによりシグナリングされたパラメータおよび推定された経路損失またはパスゲインに基づいて、サブフレームごとにUEによって導出される。閉ループUL電力制御は、ネットワークによってUEにサブフレーム(すなわち、送信が発生するアクティブなサブフレーム)ごとに送信される送信電力制御コマンドによって主に統制される。これは、開ループ推定および送信電力制御(TPC)コマンドの両方に基づいて、UEにその送信電力を制御させる。この電力制御アプローチは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)およびサウンディング参照信号(SRS)に使用されることがある。RACH送信に対するアップリンク送信された電力は、開ループコンポーネント、すなわち、経路損失およびネットワークによりシグナリングされたパラメータのみに基づいている。
概して、E−UTRANにおけるUL電力制御が
X,c(i)=min{PCMAX,c(i),F(γ,γ,γ,…)}
として説明され得る。
上式でPX,c(i)は、サブフレームiにおけるサービングセルcにおけるチャネル/信号X上のUE UL送信電力であり、PCMAX,c(i)は、サービングセルcに対してサブフレームiにおいて規定された構成されたUE送信電力であり、F(γ,γ,γ,…)は、チャネル/信号X、例えば、PUSCH、PUCCH、SRS、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)に特有の複数のパラメータ(経路損失を含む)の関数である。
既知のアプローチは通常経路損失ベースであり、D2D通信における使用に適合させるのは困難である。その理由は、UEとeNodeBとの間の経路損失が、特に、経路損失に影響する指向性アンテナおよび非均一アンテナゲインの共通使用を考慮して、2つのUE間の直接の経路損失を推定するために使用することが困難であるためである。それらのアプローチは、例えば、周囲からの総干渉の測定や、受信された信号強度などに基づいて、送信電力制御のための反復的アプローチを利用するが、このアプローチは、D2D通信に適合される場合、過度に高い電力のD2D送信を制約するまでに不満足な長時間を要することがあり、その間に望ましくない干渉が他のネットワークノードおよび/またはUEに生じることがある。さらに、こうしたアプローチは、2つのUEが異なるセルに位置するときにD2Dを実行する送信機の電力制御をするように設計されない。また、こうしたアプローチは、ポイントツーポイント電力制御の方を対象とし得る。
この章で説明されるアプローチが追究され得るが、必ずしも前に着想または追究されたアプローチではない。したがって、別段本明細書で示されない限り、この章で説明されるアプローチは、本出願における特許請求の範囲に対する従来技術ではなく、この章に含むことによって従来技術であるとは認められない。
本開示のいくつかの実施形態は、第2のユーザ機器(UE)への直接通信に対して第1のUEの送信構成を適合させるための第1のネットワークノードによる方法を対象とする。方法は、第1のUEと第1のネットワークノードとの間の第1のタイミング測定を取得することと、第2のUEと第2のネットワークノードとの間の第2のタイミング測定を取得することと、を含む。方法はさらに、第1のタイミング測定および第2のタイミング測定に基づいて、第1のUEから第2のUEへの直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させることを含む。
このアプローチの潜在的な利点は、UEの間の経路損失の知識を必要とすることなく、タイミング測定に基づいて、第1のUEの送信構成を迅速に適合させることができることである。第1のUEの初期送信電力レベルは、最初に第2のUEに送信するときの送信機構成に基づいて制約されてもよく、この制約によって、第1のUEが、他のUEおよびネットワークノードに不必要に干渉する過度な送信電力レベルにおいて第2のUEに最初に送信することを回避することができる。
本開示のいくつかの他の実施形態は、第2のUEへの直接通信に対して送信構成を適合させるための第1のUEによる方法を対象とする。方法は、第1のUEと第1のネットワークノードとの間の第1のタイミング測定を取得することと、第2のUEと第2のネットワークノードとの間の第2のタイミング測定を取得することと、を含む。方法はさらに、第1のタイミング測定および第2のタイミング測定に基づいて、第1のUEから第2のUEへの直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させることを含む。
いくつかの他の実施形態は、第2のUEへの直接通信に対して第1のUEの送信構成を適合させるための第1のネットワークノードを対象とする。第1のネットワークノードは、プロセッサおよびプロセッサに結合されたメモリを含む。メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、第1のUEと第1のネットワークノードとの間の第1のタイミング測定を取得することと、第2のUEと第2のネットワークノードとの間の第2のタイミング測定を取得することと、を含む動作を実行させるコンピュータ可読プログラムコードを含む。動作はさらに、第1のタイミング測定および第2のタイミング測定に基づいて、第1のUEから第2のUEへの直接の無線通信の送信構成を適合させることを含む。
いくつかの他の実施形態は、第2のUEへの直接通信に対して送信構成を適合させるための第1のUEを対象とする。第1のUEは、プロセッサおよびプロセッサに結合されたメモリを含む。メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、第1のUEと第1のネットワークノードとの間の第1のタイミング測定を取得することと、第2のUEと第2のネットワークノードとの間の第2のタイミング測定を取得することと、を含む動作を実行させるコンピュータ可読プログラムコードを含む。動作はさらに、第1のタイミング測定および第2のタイミング測定に基づいて、第1のUEから第2のUEへの直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させることを含む。
本発明の実施形態に従った他の方法、UE、およびネットワークノードが、以下の図面および詳細な説明を検討するときに当業者に明らかであり、または明らかとなる。全てのそのような追加の方法、UE、およびネットワークノードが、この説明の中に含まれ、本発明の範囲に入り、かつ添付の特許請求の範囲によって保護されることが意図される。さらに、本明細書で開示される全ての実施形態は、別個で実装されてもよく、または任意の方法および/もしくは組合せで組み合わされてもよいことが意図される。
本開示の態様は例として示され、かつ添付図面によっては限定されない。
2つのユーザ機器(UE)の間の通信に対するエボルブドパケットシステム(EPS)における「直接モード」データパスを示す。 UEが同一のeNBによってサーブされるときに2つのUEの間の通信に対するEPSにおける「ローカルでルーティングされる」データパスを示す。 2つのUEの間のセルラ通信に対するEPSにおけるデフォルトデータパスシナリオを示す。 D2D動作に対する参照エボルブドパケットシステムアーキテクチャを示す。 いくつかの実施形態に従った、UEと1つまたは複数のeNBとの間の通信シナリオを示す。 いくつかの実施形態に従った、UEと1つまたは複数のeNBとの間の通信シナリオを示す。 いくつかの実施形態に従った、UEと1つまたは複数のeNBとの間の通信シナリオを示す。 いくつかの実施形態に従った、UEと1つまたは複数のeNBとの間の通信シナリオを示す。 いくつかの実施形態に従った、UEと1つまたは複数のeNBとの間の通信シナリオを示す。 いくつかの実施形態に従った、UEの間のD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにネットワークノードによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、UEの間のD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにネットワークノードによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、UEの間のD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにネットワークノードによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、UEの間のD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにネットワークノードによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、UEの間のD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにネットワークノードによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、UEの間のD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにネットワークノードおよび/またはUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、UEの間のD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにネットワークノードおよび/またはUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、UEの間のD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにネットワークノードおよび/またはUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、UEの間のD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにネットワークノードおよび/またはUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、別のUEでのD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、別のUEでのD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、別のUEでのD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、別のUEでのD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、別のUEでのD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、別のUEでのD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、別のUEでのD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、別のUEでのD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、別のUEでのD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにUEによって実行することができる動作および方法を示す。 いくつかの実施形態に従った、別のUEでのD2D動作に使用される送信構成を適合させるためにUEによって実行することができる動作および方法を示す。 本明細書で開示される1つまたは複数の実施形態に従って動作するように構成されてもよいUEを示す。 本明細書で開示される1つまたは複数の実施形態に従って動作するように構成されてもよいネットワークノードを示す。
以下の詳細な説明では、本発明の実施形態の完全な理解を提供するために、多数の特定の詳細が示される。しかしながら、それらの特定の詳細なしに本発明が実施されてもよいことが当業者によって理解されよう。他の例では、本発明を曖昧にしないように、公知の方法、手順、コンポーネントおよび回路が詳細には説明されていない。本明細書で開示される全ての実施形態が、別個に実装されてもよく、または任意の方法および/もしくは組合せで組み合わされてもよいことが意図される。
本開示のいくつかの実施形態は、別のUE2に対するD2Dサービス/動作、例えば、D2Dブロードキャスト通信、D2Dグループ通信、D2Dユニキャスト通信、またはD2D発見をサポートするために、1つのUE1の送信構成、例えば、送信電力、送信リソース割り当て手法、リソース割り当て方法、送信モード、および/または送信アンテナを適合させる方法を対象とする。
一実施形態では、方法は、
−第1のタイミング測定、例えば、UE1および第1の無線ネットワークノードと関連付けられたタイミングアドバンス、UE Rx−Tx、eNodeB Rx−Tx、ラウンドトリップタイム(RTT)、到達時間、および/または伝搬遅延を実行することと、
−少なくとも1つの第2のタイミング測定、例えば、UE2および第2の無線ネットワークノードと関連付けられたタイミングアドバンス、UE Rx−Tx、eNodeB Rx−Tx、RTT、到達時間、および/または伝搬遅延を実行することと、
を含む。
方法は、UE1、第1の無線ネットワークノード、制御ノードのうちの1つまたは複数において実装されてもよい。
図10は、図5〜9のUE2など、第2のUEへの直接通信に対して、図5〜9のUE1など、第1のUEの送信構成を適合させるための第1のネットワークノード、例えば、図5〜9のeNB1による動作および方法のフローチャートを示す。図10を参照して、動作および方法は、第1のUE(UE1)と第1のネットワークノード(eNB1)との間の第1のタイミング測定を取得すること(ブロック1000)と、第2のUE(UE2)と第2のネットワークノード(eNB2)との間の第2のタイミング測定を取得すること(ブロック1002)と、を含む。動作および方法はさらに、第1のタイミング測定および第2のタイミング測定に基づいて、第1のUEから第2のUEへの直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させること(ブロック1004)を含む。
図19は、図5〜9のUE2など、第2のUEへの直接通信に対して、送信構成を適合させるための図5〜9のUE1など、第1のUEによる動作および方法のフローチャートを示す。図19を参照して、動作および方法は、第1のUE(UE1)と第1のネットワークノード(eNB1)との間の第1のタイミング測定を取得すること(ブロック1900)と、第2のUE(UE2)と第2のネットワークノード(eNB2)との間の第2のタイミング測定を取得すること(ブロック1902)と、を含む。動作および方法はさらに、第1のタイミング測定および第2のタイミング測定に基づいて、第1のUE(UE1)から第2のUE(UE2)への直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させること(ブロック1904)を含む。
このアプローチの潜在的な利点は、UEの間の経路損失の知識を必要とすることなく、タイミング測定に基づいて、第1のUEの送信構成を迅速に適合させることができることである。第1のUEの初期送信電力レベルは、最初に第2のUEに送信するときの送信機構成に基づいて制約されてもよく、この制約によって、第1のUEが、他のUEおよびネットワークノードに不必要に干渉する過度な送信電力レベルにおいて第2のUEに最初に送信することを回避することができる。
本明細書で説明されるように、タイミング測定のうちの1つまたは両方は、第1および第2のUE(UE1およびUE2)のそれぞれに通信されるタイミングアドバンス値、第1のUE(UE1)から第1のネットワークノード(eNB1)への送信伝搬時間、第1のネットワークノード(eNB1)から第1のUE(UE1)への送信伝搬遅延、ラウンドトリップ送信伝搬遅延、ならびに到達時間測定に基づいて取得されてもよい。
一実施形態では、第1の無線ネットワークノードは、UE1のサービングノードであり、第2の無線ネットワークノードは、UE2のサービングノードである。また、2つ以上のサービングセル(またはさらにサービングノード)が、例えば、キャリアアグリゲーションにおいて、UEに対して存在してもよいことに留意されたい。
送信電力などの送信構成の適合は、D2Dに対してUE1のカバレッジレンジを制御して、1つの受信機がD2Dに適切な非常に多くの送信UEを観察するときなど、ネットワークにおいてパイロットポリューションを低減させ、ネットワークにおいて不必要な干渉を低減させるなどのために利用されてもよい。送信電力などの送信構成の適合はまた、UE1における電力消費を低減させることができる。
送信電力などの送信構成は、UE1がD2DにおいてUE2と最初に直接通信するために使用する初期送信(transmission)電力レベルを制御するように適合されてもよい。その後、UE1は、受信された信号強度、UE1からUE2へのおよび/またはその逆の推定された経路損失またはパスゲイン、UE2によってUE1に送信された送信電力制御コマンドなど、UE1によって受信されたUE2によりシグナリングされたパラメータを含むことができる開ループおよび/または閉ループ電力制御処理に基づいて、その送信電力構成を適合させてもよい。
略語および一般用語
デバイスツーデバイス(D2D)。いくつかの例では、用語「D2D」および「近接サービス」(ProSe)は、交換可能に使用されてもよい。
D2Dデバイスは、本明細書では、UEとも称される。D2Dデバイスは、直接無線リンク上で無線信号を少なくとも受信または送信すること、すなわち、ネットワークノードまたは他のデバイスを通じて中継することなく1つのデバイスと別のD2D対応デバイスとの間で直接通信することが可能な任意の通信デバイス(エンティティ)を備えてもよい。D2D対応デバイスまたはUEはまた、セルラUE、PDA、ワイヤレスデバイス、ラップトップ、モバイル、センサ、リレー、D2Dリレー、またはさらにUEと同等のインタフェースを採用する小型基地局などに備えられてもよい。
D2D送信は、D2Dデバイスによる任意の送信である。D2D送信のいくつかの例は、物理信号もしくは物理チャネル、専用もしくは共通/共有、例えば、参照信号、同期信号、制御チャネル、データチャネル、ブロードキャストチャネル、および/またはページングチャネルである。直接無線リンク上のD2D送信は、別のD2Dデバイスによって受信することが意図される。D2D送信は、ユニキャスト、グループキャスト、またはブロードキャスト送信であってもよい。
調整ノードは、セルラ送信およびD2D送信のうちの少なくとも1つに使用されることになる時間−周波数リソースをスケジュールするか、少なくとも部分的に決定するか、または選択するノードである。調整ノードはまた、スケジューリング情報を、別のD2Dデバイス、クラスタヘッド、eNodeBなどの無線ネットワークノード、またはネットワークノード、例えば、コアネットワークノードなどの別のノードに提供してもよい。調整ノードは、無線ネットワークノードと通信してもよい。
無線スペクトル:実施形態の少なくともいくつかが、ULスペクトル(FDD)またはULリソース(TDD)におけるD2D送信に対して説明されるが、実施形態は、UL無線リソースの使用、認可もしくは未認可スペクトル、またはいずれかの特定のネットワークに限定されることはない。
セルラネットワークは、例えば、LTEネットワーク(FDDもしくはTDD)、UTRAネットワーク、CDMAネットワーク、WiMAX、GSMネットワーク、またはセルラ動作に対して任意の1つもしくは複数の無線アクセス技術(RAT)を採用するいずれかのネットワークを備えてもよい。種々の実施形態が、本明細書でLTEネットワークのコンテキストにおいて説明されるが、これらのおよび他の実施形態は、LTE無線アクセス技術(RAT)に限定されない。
本明細書で開示される種々の実施形態が使用することができる例示的なRATは、LTE、GSM、CDMA、WCDMA、WiFi、WLAN、WiMAXなどを含むことができるが、それらに限定されない。
ネットワークノードは、無線ネットワークノードまたは別のネットワークノードであってもよい。無線ネットワークノードのいくつかの例は、無線基地局、リレーノード、アクセスポイント、クラスタヘッド、RNCなどである。無線ネットワークノードは、ワイヤレス通信ネットワークに含まれ、また、セルラ動作をサポートすることができる。無線ネットワークノードではないネットワークノードのいくつかの例は、コアネットワークノード、MME、ワイヤレスデバイスのモビリティを少なくとも部分的に制御するノード、SONノード、O&Mノード、ポジショニングノード、サーバ、アプリケーションサーバ、D2Dサーバ(全てではないがいくつかのD2D関連の能力を有することができる)、外部ノード、または別のネットワークに備えられたノードである。
本明細書で説明される実施形態は、任意の方法で相互に組み合わされてもよい。
タイミング測定に基づくD2D UEの送信電力を適合させるための方法および動作
この章では、D2D UE(以下ではUE1と称される)の送信電力を適合させるための方法および動作が説明され、D2Dに関連した1つまたは複数の無線信号またはチャネル、例えば、D2D同期信号、D2D同期チャネル、ビーコン、D2D制御チャネル、D2Dデータチャネル、D2D共有チャネル、D2D関連無線信号、発見信号、および/またはD2D通信に使用される無線信号を送信するために、適合された送信電力レベルが使用される。
一実施形態は、
1)第1のタイミング測定、例えば、UE1および第1の無線ネットワークノード、例えば、図5〜9のeNB1と関連付けられたタイミングアドバンス、UE Rx−Tx、eNodeB Rx−Tx、ラウンドトリップタイム(RTT)、到達時間、ならびに/または伝搬遅延と、
2)少なくとも1つの第2のタイミング測定、例えば、図5〜9のUE2などの第2のUEおよび図5〜9のeNB2などの第2の無線ネットワークノードと関連付けられたタイミングアドバンス、UE Rx−Tx、eNodeB Rx−Tx、RTT、到達時間、ならびに/または伝搬遅延と
に少なくとも基づいて、少なくとも1つのD2D関連無線信号またはチャネルを、図5〜9のUE2などの第2のUEに送信するために、図5〜9のUE1などの第1のUEの送信電力を適合させることを含む。
第1のタイミング測定は、適合された送信電力レベルにおいてUE1送信に使用される周波数/周波数帯域/RATと同一の周波数、周波数帯域、またはRAT上で実行されてもよく、または実行されなくてもよい。
第2のタイミング測定は、適合された送信電力レベルにおいてUE1送信に使用される周波数/周波数帯域/RATと同一の周波数、周波数帯域、またはRAT上で実行されてもよく、または実行されなくてもよい。
第1のUE(UE1)がデータをUE2よりも多くのUE、例えば、UE3、UE4…UEに送信しているとき、対応する関連付けられたタイミング測定の関数は、代わりに第1のUEの送信構成、例えば、送信電力を適合させるために使用されてもよい。関数は、「min(…,…,…)」、「max(…,…,…)」、UEのXパーセンタイル値、「mean(…,…,…)」などであってもよい。より一般的に、追加のタイミング測定は、追加のUE、例えば、UE3、UE4…UEの各々と、それらがそれぞれ通信する無線ネットワークノードとの間で取得されてもよく、第1のUEの送信構成、例えば、送信電力は、追加のタイミング測定のいくつかまたは全てに基づいて適合されてもよい。追加のタイミング測定は、数学的に組み合わされて、例えば、平均されて、第1のUEの送信構成を適合させるために使用される値を生成してもよく、ならびに/または、選択が追加のタイミング測定の間でなされてもよく、例えば、第1のUEの送信構成を適合させるための使用のために、最小タイミング値に基づいて選択し、および/もしくは最大タイミング値に基づいて選択する。
図5〜9は、複数のUEと1つまたは複数のネットワークノード、例えば、eNBとの間の通信シナリオを示す。本明細書で使用される第1のネットワークノードおよび第2のネットワークノードという語句は、同一のネットワークノードを指すことがある。例えば、図5および7に示されるように、第1のネットワークノード(eNB1)は、第2のネットワークノード(eNB2)と同一である。一方で、本明細書で使用される第1のUEおよび第2のUEという語句は、異なるUEを指し、例えば、UE1は、UE2と同一でない。
図5の通信シナリオでは、第1の無線ネットワークノード(eNB1)は、同一の回路または配列された回路を有することによってなど、第2の無線ネットワークノード(eNB2)と同一である。TA1は、第1のUE(UE1)とeNB1との間の距離を反映するタイミング測定、例えば、タイミングアドバンスである。TA2は、第2のUE(UE2)とeNB2との間の距離を反映するタイミング測定、例えば、タイミングアドバンスである。
図6の通信シナリオでは、第1の無線ネットワークノード(eNB1)および第2の無線ネットワークノード(eNB2)は異なり、かつ間隔が空けられる。TA1は、UE1とeNB1との間の距離を反映するタイミング測定、例えば、タイミングアドバンスである。TA2は、UE2とeNB2との間の距離を反映するタイミング測定、例えば、タイミングアドバンスである。
図7の通信シナリオでは、第1の無線ネットワークノード(eNB1)は、第2の無線ネットワークノード(eNB2)と同一であり、第1および第2のUE(UE1およびUE2)はまた、セルの同一のセル部分にある(セルは、オムニセルであってもよく、またはそうでなくてもよく、すなわち、それは、指向性アンテナによってもサーブされてもよい)。TA1は、UE1とeNB1との間の距離を反映するタイミング測定、例えば、タイミングアドバンスである。TA2は、UE2とeNB2との間の距離を反映するタイミング測定、例えば、タイミングアドバンスである。
図8の通信シナリオでは、UE1およびUE2は、相互に近接しており(相互のD2D通信レンジ内にある)、したがって、それらの間でD2D通信を実行している間は、それらは、最大電力で送信する必要がなくてもよい。しかしながら、UE2および第3のUE(UE3)が同一または類似のTAを有するとしても、UE1およびUE3は相互に近接していない。これは、UE1のセルおよびUE3のセルが直接隣接していないからである。
図9の通信シナリオは、以下の動作および方法に従って、第1および第2のタイミング測定、例えば、タイミングアドバンス(TA)を取得する。
(a)eNB1によってサーブされるUE1は、そのTA1をセルラリンクを介してeNB1から取得し、D2Dリンクを介してeNB2によってサーブされるUE2のTA2を取得し、
(b)eNB2によってサーブされるUE3は、そのTA3をeNB2から取得し、UE2のTA2をD2Dリンクを介してUE2からもしくはUE1から、またはセルラリンクを介してeNB2(専用もしくはブロードキャスト)から取得する。
図9におけるD2Dリンクは、破線によって表される。UE2は、ユニキャスト、マルチキャスト、またはブロードキャストD2D送信機であってもよい。
さらなる例では、UE1は、ブロードキャストまたはマルチキャストUEであってもよい。別の例では、UE1は、UE2へのユニキャスト送信を有してもよい。UE1はまた、UE2に応答する必要性に応答して(例えば、UE2からの送信を受信すると、UE1は、適合された送信電力であるが送信する)、またはUE2からのフィードバックに基づいて、その送信電力を適合させていてもよい。さらなる別の例では、D2D関連無線信号/チャネルは、必ずしもそうではないが、アップリンクスペクトルにおいて送信されてもよい、ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャスト無線信号またはチャネル(例えば、D2Dの目的のために構成/使用される参照信号または同期信号などの物理信号、共通もしくは専用データチャネルまたは制御チャネル)であってもよい。
より具体的に、いくつかの実施形態に従った、第1のネットワークノードおよび/または第1のUE、例えば、UE1によって実行される方法および動作は、以下のステップを含むことができる。
1.第1のタイミング測定を取得すること、
−いくつかの例示的な実施形態では、第1のタイミング測定は、測定を実行することであって、例えば、UE1が、eNB1から受信された信号に基づいて測定する、ことと、別のデバイスから測定を読み込み/読み出すことであって、例えば、UE1は、第1のタイミング測定をeNB1から読み込み/読み出すことができる、ことと、測定を計算することと、別のデバイスから上位もしくは下位レイヤシグナリング、またはクロスレイヤ通信を介して測定を受信することと、のうちの1つまたは複数を実施することによって取得されてもよく、
2.少なくとも1つの第2のタイミング測定を取得すること、
−いくつかの例示的な実施形態では、第2のタイミング測定は、測定を実行することであって、例えば、UE1が、UE2から受信された信号に基づいて測定する、ことと、別のデバイスから測定を読み込み/読み出すことであって、例えば、UE2は、eNB2から受信された信号に基づいて測定し、またはその逆を行い、かつ第2のタイミング測定は、UE1に通信される、ことと、測定を計算することと、別のデバイスからの上位もしくは下位レイヤシグナリング、またはクロスレイヤ通信を介して測定を受信することと、のうちの1つまたは複数を実施することによって取得されてもよく、
3.(任意選択)追加の情報を取得すること、
−追加の情報は、測定を実行することと、別のデバイスから測定を読み込み/読み出すことと、測定を計算することと、別のデバイスからの上位もしくは下位レイヤシグナリング、またはクロスレイヤ通信を介して測定を受信することと、のうちの1つまたは複数を実施することによって取得されてもよく、
4.少なくとも1つのD2D関連無線信号またはチャネルを送信するために、取得された第1および第2の測定、ならびに任意選択で取得された追加の情報に基づいて、かつ適合された送信電力レベルを使用して、UE1の送信構成、例えば、送信電力を適合させること、
−いくつかの例示的な実施形態では、適合は、電流レベルまたは参照電力レベルに関するUE1の送信電力レベルにおける増大または減少、例えば、最大送信電力レベルに関する減少を備えてもよい。送信電力の量の変更(デルタ)は、適合を実行するノード、例えば、UE1において事前規定されてもよく、構成可能であってもよく、別のノード、例えば、UE2および/もしくはネットワークノードによってシグナリングされてもよく、または適合を実行するノード、例えば、UE1によって自律的に決定されてもよい。
−より一般的には、適合結果は、以下の式に基づいて、少なくとも第1のタイミング測定および1つまたは複数の第2の測定の関数として提示されてもよい。
TxPowerAdaptationResult=f(TimingMeasurement1,TimingMeasurement2a,[TimingMeasurement2b,…],[AdditionalInformation])
5.(任意選択)UE1または他のノード、例えば、適合を実行するノードによってなど、適合された送信電力レベル情報またはその少なくとも一部を、別のネットワークノード、UE1、または別のUEにシグナリングまたは転送すること、
−1つの例示的な実施形態では、適合がUE1とは異なるノードにおいて実行される場合、送信電力適合結果は、メッセージまたはコマンドにおいてなど、物理チャネルまたは上位レイヤを介してUE1に提供されてもよい。
−別の例示的な実施形態では、適合された送信電力結果は、ハンドオーバにおいて、またはRRMの目的で、隣接無線ネットワークノード、例えば、隣接eNodeBに提供されてもよい。
−さらなる別の例示的な実施形態では、適合された送信電力は、制御ノードによって、UE1またはそのサービングeNodeBにシグナリングされる。
−さらなる別の例示的な実施形態では、UE1は、適合結果の少なくとも一部を備えるデータを、例えば、ブロードキャストメッセージにおいて、または物理チャネルを介して適合された送信電力設定を示すインジケータを送信する際に、そのサービングeNodeB、制御ノード、または別の1つもしくは複数のUEにシグナリングする。
適合は、例えば、UE2からの、前の適合結果に関連するフィードバックを伴ってまたはなしで、同一のUE1に対して2回以上実行されてもよい。
例示的な実施形態では、適合は、トリガイベント(例えば、ハンドオーバにおけるD2D送信、またはPCell変更を開始すること)または条件(例えば、第1のタイミング測定が第1の閾値よりも多く変更するとき、および/または第2のタイミング測定が第2の閾値よりも多く変更するとき)、別のノードからの要求またはインジケーションがあると、周期的に実行されてもよい。
第1および第2の無線ネットワークノード、例えば、eNB1およびeNB2は、同一または異なってもよい。ステップは、UEもしくはネットワークノードなどの同一の1つのノードにおいて、またはいくつかの異なるノード上で実装されてもよい。
送信構成の適合は、半静的または動的であってもよい。いくつかのさらなる例示的な実施形態では、適合は、以下の9個の方法ステップおよび動作に基づく。
1)例えば、標準またはテーブルに基づく事前規定されたルール。
例示的な実施形態では、適合は、タイミング測定の比較に基づいてもよい。タイミング測定は、規定された式への入力値として、および/または送信構成を適合させるために使用される適合値を出力するためにテーブルにおける値の中から選択するために提供されてもよい。
2)閾値との第1のタイミング測定の比較。
例示的な実施形態では、第1のタイミング測定は、2つ以上の規定された送信電力レベルの間で選択するために第1の閾値と比較されてもよい。第1の閾値は、UE1の最大送信電力に基づいて規定されてもよい。
3)閾値との第2のタイミング測定の比較。
例示的な実施形態では、第1のタイミング測定は、2つ以上の規定された送信電力レベルの間で選択するために第2の閾値と比較されてもよい。第2の閾値は、UE2の最大送信電力に基づいて規定されてもよい。
4)第1のタイミング測定および第2のタイミング測定の相互の比較。
5)閾値との第1のタイミング測定と第2のタイミング測定との間の差の比較。
例示的な実施形態では、第1のタイミング測定と第2のタイミング測定との間の差が閾値未満であるとき、UE1およびUE2は、同一のセルまたはセル部分の中にいると判定されてもよく、UE1の送信構成は、UE2へのその近接性に基づいて設定されてもよく、例えば、UE1の送信電力は、第1のタイミング測定と第2のタイミング測定との間の差が閾値を上回る場合よりも低いレベルに設定されてもよい。
6)例えば、第1の無線ネットワークノードおよび第2の無線ネットワークノードが同一または異なるか、隣接しているか否かを判定するための、ネットワークノード識別の比較。
例示的な実施形態では、UE1は、例えば、無線ネットワークノードが近隣セルを有する無線ネットワークノード隣接関連付けを規定する情報を包含することができる。したがって、UE1は、UE1およびUE2にサーブする無線ネットワークノードに対する識別に基づいて、UE2に対してUE1がどの程度近いかを判定することができる。
7)無線ネットワークノードと関連付けられた第1のセル、例えば、サービングセル、キャンピングセル、カバレッジを提供するセル、および第2の無線ネットワークノードと関連付けられた第2のセルが同一または異なるか、隣接しているか否かを判定するためのセルの比較。
8)第1の無線ネットワークノードと関連付けられた第1のセル部分、例えば、セル内のUE位置を示すセル部分、および第2の無線ネットワークノードと関連付けられた第2のセル部分が同一または異なるか、隣接しているか否かを判定するためのセルの比較。
例示的な実施形態では、同一のセルおよび同一のセル部分、同一または類似の、例えば、閾値内のUEにおいて、タイミング測定が相互に近い可能性が高く、よって、送信UE1は、最大送信電力レベルで送信する必要がないが、その送信電力をデルタ、例えば、事前規定された、または構成可能な分、減少させることができる。
9)第1および少なくとも1つの第2のタイミング測定の関数の使用。
例示的な実施形態では、1つの送信電力レベルは、第1のタイミング測定に基づいて判定されてもよく、別の送信電力レベルは、第2のタイミング測定に基づいて判定されてもよく、送信電力レベルのうちの大きい方の1つは、UE1の送信電力レベルを制御するための使用のために選択されてもよい。このアプローチは、閾値を超える差が第1のタイミング測定と第2のタイミング測定との間で識別されるときの使用のために選択されてもよい。
タイミング測定に対して実行することができるいくつかの例示的な動作および方法は、タイミングアドバンス(TA)、到達時間、伝搬遅延、UE Rx−Tx、eNodeB Rx−Tx、およびラウンドトリップタイム(RTT)のうちの1つまたは複数を含むことができる。
第1のタイミング測定は、UE1と第1の無線ネットワークノードとの間の距離を反映しており、第2のタイミング測定は、UE2と第2の無線ネットワークノードとの間の距離を反映している。
UEの送信構成を適合するために使用することができる追加の情報のいくつかの例は、以下のうちの1つまたは複数を含むことができる。
1)UE1にサーブするセルのノードおよび/またはセル識別、例えば、PCI。
2)UE2にサーブするセルのノードまたはセル識別、例えば、PCI。これは、例えば、異なる隣接eNodeBの2つのセルが相互に直接隣接していてもよく、またはそうでなくてもよいからである。
例示的な実施形態では、UE1の送信電力レベルは、UE1およびUE2が同一の無線ネットワークノードによってサーブされているか、近隣無線ネットワークノードによってサーブされているか、既知の相対地理的間隔を有する異なる無線ネットワークノードによってサーブされているか、同一のセル内に位置しているか、近隣セル内に位置しているか、既知の相対地理的間隔を有する異なるセルに位置しているか、などを示すノードまたはセル識別に基づいて適合される。
3)UE1のセル内の、UE1と関連付けられたセル部分を記述したデータまたはインデックス。
4)UE2のセル内の、UE2と関連付けられたセル部分を記述したデータまたはインデックス。
例示的な実施形態では、UE1の送信電力レベルは、UE1およびUE2が同一のセル部分に位置しているか、近隣セル部分内に位置しているか、既知の相対地理的間隔を有する異なるセル部分に位置しているか、などを示すデータまたはインデックスに基づいて適合される。
5)UE1の位置を示す、地理的エリア、例えば、ローカルエリアを記述したデータまたはインデックス。
6)UE2の位置を示す、地理的エリア、例えば、ローカルエリアを記述したデータまたはインデックス。
例示的な実施形態では、UE1の送信電力レベルは、UE1およびUE2の地理的エリアを示すデータまたはインデックス、ならびにUE間の相対地理的間隔の判定に基づいて適合される。
7)別の無線測定、例えば、UE1および/または第1の無線ネットワークノードによって実行されるUE1に対する到着角度、受信された信号電力、受信された信号品質などの直接測定。
8)別の無線測定、例えば、UE2および/または第2の無線ネットワークノードによって実行されるUE2に対する到着角度、受信された信号電力、受信された信号品質などの直接測定。
9)サイト間距離またはセルレンジ、例えば、約3kmのセルサイズを有するeNodeB1に対して500mに対応するTAを有するUEは、約3kmのセルサイズを有するeNodeB2に対して100mに対応するTAを有するUEから遠く離れている可能性が高い。
10)UE2からのフィードバック、例えば、最大出力電力レベルで、または適合されたレベルで送信されたUE1からの信号/チャネルを受信する、UE2によるチャネル品質測定。UE2からのフィードバックは、UE2との初期通信に対するUE1の送信構成の初期適合を実行するために受信および使用されてもよく、ならびに/またはUE2からのフィードバックは、UE2との継続した通信の間にUE1の送信を適合させるために受信および使用されてもよい。
システムの種々の異なるコンポーネントは、送信構成を適合させるために使用される測定を実行し、および/または以下の実施形態のうちの1つもしくは複数に従って、送信構成の適合を実行するために使用されてもよい。
1.送信構成適合がUE1において実行される
UE1は、第1の無線測定、例えば、UE Rx−TxもしくはTAを実行してもよく、または第1の無線ネットワークノード、例えば、eNodeB Rx−TxもしくはTAから測定値を受信してもよい。
UE1は、例えば、ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャストを介してUE2から、第2の無線ネットワークノード、例えば、eNB2から、または別のノード、例えば、調整ノードから、UE2に対する第2のタイミング測定、例えば、TAを受信してもよい。
2.送信構成適合が別のUEにおいて実行される
UE1とは異なる別のUE、例えば、UE2または別のUEは、適合を実行し、および適合された送信電力レベルを使用するようUE1に指示してもよい。適合結果は、UE2に直接、または少なくともeNB1を介してシグナリングされてもよい。
3.送信構成適合が第1の無線ネットワークノードまたは制御ノードにおいて実行される
この例示的な実施形態における第1のタイミング測定は、第1の無線ネットワークノード、もしくは、例えば、測定を第1の無線ネットワークノードに報告することができるUE1によって実行されてもよく、またはUE1から受信されてもよい。第1の無線ネットワークノードまたは制御ノードは、適合を実行してもよく、適合された送信電力レベルは、UE1または別のネットワークノードにシグナリングされてもよい。
図11のフローチャートを参照して、ネットワークノードは、第1のUE(UE1)が第2のUE(UE2)に送信する送信電力レベルを制御するために、送信構成を使用して第2のUE(UE2)とのデバイスツーデバイス直接通信を実行するよう第1のUE(UE1)に指示する情報を包含するメッセージを送信することができる(ブロック1100)。例えば、送信構成は、第1のネットワークノードからUE1への、および/または第1のネットワークノードを介して第2のネットワークノードからUE1へのメッセージにおいて通信されてもよい。
4.送信構成適合が、UE2からの受信された送信に応答して、送信に対してUE1において実行される
この例示的な実施形態では、UE1は、1つまたは複数の送信をUE2から受信し、および受信された送信のうちの少なくとも1つに応答してその送信電力を適合させる。
さらなる例示的な実施形態では、1つまたは複数の送信は、第2のタイミング測定、例えば、第2の無線ネットワークノードに関するUE2のタイミングアドバンスを備える、UE2によって送信された(ブロードキャスト/グループキャスト/ユニキャスト)制御情報を備える。
別の例示的な実施形態では、1つまたは複数の送信は、(1)第2のタイミング測定、例えば、第2の無線ネットワークノードに関するUE2のタイミングアドバンスを備える、UE2によって送信された、例えば、ブロードキャスト、グループキャスト、もしくはユニキャストされた制御情報、および(2)データ送信、例えば、ブロードキャスト送信、を備える。次いで、UE1は、受信されたデータ送信に応答して、第2のタイミング測定に適合された送信電力で送信する。
タイミング測定に基づいてD2D UEに対する送信リソース割り当てを適合させる方法
第1および第2の無線ネットワークノードとそれぞれ関連付けられた第1および第2のタイミング測定に(また、場合によっては、任意選択の追加の情報にも)少なくとも基づいて、UE1およびUE2の近接性を判定する「タイミング測定に基づいて、D2D UEの送信電力を適合させる方法および動作」の下で上記説明された原理は、例えば、以下のうちの1つまたは複数を含む、構成を適合させるために全体的に適用されてもよい。
1)送信電力制御および/または電力適合、
2)送信リソース割り当て/適合、例えば、上記実施形態に基づいて、UE1およびUE2が相互に近いと判定されるときのリソース割り当て手法1またはリソース割り当て方法1、そうでない場合、リソース割り当て手法2またはリソース割り当て方法2、
3)送信モード選択/適合、ならびに
4)送信アンテナ構成選択/適合、例えば、マルチアンテナ送信、アンテナビーム構成またはアンテナ放射パターン、アンテナ方向、アンテナ切り替え構成に対するアンテナタイプ、アンテナインデックスまたは送信アンテナの組を選択すること。
いくつかの実施形態に従ったさらなる動作および方法は、以下のステップ、
1)例えば、
a.測定を実行すること、測定を読み込み/読み出しすること、測定を計算すること、上位もしくは下位レイヤシグナリング、またはクロスレイヤ通信を介して測定を受信すること、のうちの1つまたは複数を行うことによって、
第1のタイミング測定を取得することと、
2)例えば、
a.測定を実行すること、測定を読み込み/読み出しすること、測定を計算すること、上位もしくは下位レイヤシグナリング、またはクロスレイヤ通信を介して測定を受信すること、のうちの1つまたは複数を行うことによって、
少なくとも1つの第2のタイミング測定を取得することと、
3)(任意選択)例えば、
a.測定を実行すること、測定を読み込み/読み出しすること、測定を計算すること、上位もしくは下位レイヤシグナリング、またはクロスレイヤ通信を介して測定を受信すること、のうちの1つまたは複数を行うことによって、
追加の情報を取得することと、
4)送信構成、例えば、リソース割り当て手法、リソース割り当て方法、送信モード、および送信アンテナを適合させることと、
5)(任意選択)例えば、UE1または他のノード、例えば、適合を実行するノードによって、適合された送信構成またはその少なくとも一部を別のネットワークノード、UE1または別のUEにシグナリングまたは転送することと
を含むことができる。
ネットワークノードによる上記開示された実施形態の概要
上記説明された図10のさらなる実施形態を示す、図12の実施形態を参照して、第1のネットワークノード(eNB1)は、送信構成に基づいて、第2のUE(UE2)に送信するときの第1のUE(UE1)の送信電力レベルを構成する(ブロック1200)ことによって、第2のUE(UE2)への直接通信に対して第1のUE(UE1)の送信構成を適合させる。
送信構成は、送信電力レベルに限定されない。いくつかの他の実施形態では、送信構成は代わりに、または追加として、送信するための時間リソースおよび周波数リソースを含んでもよい。図13の実施形態を参照して、第1のネットワークノード(eNB1)は、送信構成に基づいて、第2のUE(UE2)に向かって送信するときの第1のUE(UE1)による使用のための時間リソースおよび周波数リソースのうちの1つまたは両方を選択する(ブロック1300)ことによって、第1のUE(UE1)の送信構成を適合させる。
図14の実施形態を参照して、第1のネットワークノード(eNB1)は、第2のネットワークノード(eNB2)と関連付けられた識別子を取得し(ブロック1400)、ならびに第2のネットワークノード(eNB2)と関連付けられた識別子および第1のネットワークノード(eNB1)と関連付けられた識別子の比較に基づいて、第1のUE(UE1)から第2のUE(UE2)への直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させる(ブロック1402)。第1および第2のネットワークノードに関連付けられた識別子は、それぞれのネットワークノードの識別子、それぞれのネットワークノードと関連付けられたセルの識別子、またはそれぞれのネットワークノードと関連付けられたセル部分の識別子、のうちのいずれかであってもよい。
ネットワークノードおよび/またはUEによる上記開示された実施形態の概要
図15の実施形態を参照して、第1のネットワークノード(eNB1)および/または第1のUE(UE1)は、第1のUE(UE1)に対する第1のサービングセルと関連付けられた識別子を取得し、ならびに第2のUE(UE2)に対する第2のサービングセルと関連付けられた識別子を取得する(ブロック1502)。第1のネットワークノード(eNB1)および/または第1のUE(UE1)は、第1のUE(UE1)に対する第1のサービングセルと関連付けられた識別子および第2のUE(UE2)に対するサービングセルと関連付けられた識別子の比較に基づいて、第1のUE(UE1)から第2のUE(UE2)への直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させる(ブロック1504)。第1および第2のネットワークノード(eNB1、eNB2)と関連付けられた識別子は、それぞれのネットワークノードの識別子、それぞれのネットワークノードと関連付けられたセルの識別子、またはそれぞれのネットワークノードと関連付けられたセル部分の識別子、のうちのいずれかであってもよい。さらなる実施形態では、第1および第2のネットワークノードと関連付けられた識別子は、それぞれのネットワークノードと関連付けられたセルの識別子、またはそれぞれのネットワークノードと関連付けられたセル部分の識別子である。
図16の実施形態を参照して、第1のネットワークノード(eNB1)および/または第1のUE(UE1)は、第1のUE(UE1)が位置する第1の地理的エリアを識別する情報を取得し(ブロック1600)、ならびに第2のUE(UE2)が位置する第2の地理的エリアを識別する情報を取得する(ブロック1602)。第1のネットワークノード(eNB1)および/または第1のUE(UE1)は、第1および第2の地理的エリアを識別する情報の比較に基づいて、第1のUE(UE1)から第2のUE(UE2)への直接の無線通信の送信構成を適合させる(ブロック1604)。
図17の実施形態を参照して、第1のネットワークノード(eNB1)および/または第1のUE(UE1)は、第1のUE(UE1)と、第1のネットワークノード(eNB1)および/または第2のUE(UE2)のうちの少なくとも1つとの間の第1の指向性測定を取得し(ブロック1700)、ならびに第2のUE(UE2)と、第2のネットワークノード(eNB2)および/または第1のUE(UE1)のうちの少なくとも1つとの間の第2の指向性測定を取得する(ブロック1702)。第1のネットワークノード(eNB1)および/または第1のUE(UE1)は、第1および第2の指向性測定の比較に基づいて、第1のUE(UE1)から第2のUE(UE2)への直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させる(ブロック1704)。
図18の実施形態を参照して、第1のネットワークノード(eNB1)および/または第1のUE(UE1)は、第1のネットワークノード(eNB1)に対するセルレンジを取得し(ブロック1800)、ならびに第2のネットワークノード(eNB2)に対するセルレンジを取得する(ブロック1802)。第1のネットワークノード(eNB1)および/または第1のUE(UE1)は、第1および第2のネットワークノード(eNB1、eNB2)のセルレンジに基づいて、第1のUE(UE1)から第2のUE(UE2)への直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させる(ブロック1804)。
UEによる上記開示された実施形態の概要
上記説明された図19のさらなる実施形態を示す図20の実施形態を参照して、第1のUE(UE1)は、メッセージを第1のネットワークノード(eNB1)から受信し(ブロック2000)、メッセージは、第1のUE(UE1)が第2のUE(UE2)に送信する送信電力レベルを制御するために、送信構成を使用して第2のUE(UE2)とのデバイスツーデバイス直接通信を実行するよう第1のUE(UE1)に指示する情報を包含する。
第1のUE(UE1)は、タイミングアドバンス値、第1のUE(UE1)から第1のネットワークノード(eNB1)への送信伝搬遅延、第1のネットワークノード(eNB1)から第1のUE(UE1)への送信伝搬時間、ラウンドトリップ送信伝搬遅延、および到達時間測定、のうちの少なくとも1つを取得することによって、第1のタイミング測定を取得してもよい(ブロック1900)。
図21の実施形態を参照して、第1のUE(UE1)は、送信構成に基づいて、第2のUE(UE2)に送信するときの第1のUE(UE1)の送信電力レベルを制約する(ブロック2100)ことによって、送信構成の適合(図19のブロック1904)を実行する。
送信構成は、送信電力レベルに限定されない。いくつかの他の実施形態では、送信構成は代わりに、または追加として、送信するための時間リソースおよび周波数リソースを含んでもよい。図22の実施形態を参照して、第1のUE(UE1)は、送信構成に基づいて、第2のUE(UE2)に送信するときの第1のUE(UE1)による使用のための時間リソースおよび周波数リソースのうちの1つまたは両方を選択する(ブロック2200)ことによって、送信構成の適合(図19のブロック1904)を実行する。
図23の実施形態を参照して、第1のUE(UE1)は、送信構成に基づいて、第2のUE(UE2)に送信するための使用のためのアンテナタイプ、第2のUE(UE2)へのマルチアンテナ送信に対して利用可能なアンテナの中で複数のアンテナ、第2のUE(UE2)への送信に対するアンテナ放射パターン、および/または第2のUE(UE2)への送信に対するアンテナ方向を選択する(ブロック2300)ことによって、送信構成の適合(図19のブロック1904)を実行する。
図24の実施形態を参照して、第1のUE(UE1)は、第1のネットワークノード(eNB1)から第1のUE(UE1)に対するタイミングアドバンス値を受信する(ブロック2400)ことによって、第1のタイミング測定を取得すること(図19のブロック1900)を実行する。第1のUE(UE1)はさらに、デバイスツーデバイスリンクを介して第2のUE(UE2)から直接、第2のUE(UE2)に対するタイミングアドバンス値を受信する(ブロック2402)ことによって、第2のタイミング測定を取得すること(図19のブロック1902)を実行する。
図25の実施形態を参照して、第1のUE(UE1)はさらに、第1のネットワークノード(eNB1)と関連付けられた識別子を取得し(ブロック2500)、および第2のネットワークノード(eNB2)と関連付けられた識別子を取得する(ブロック2502)。第1および第2のネットワークノード(eNB1、eNB2)と関連付けられた識別子は、それぞれのネットワークノードの識別子、それぞれのネットワークノードと関連付けられたセルの識別子、またはそれぞれのネットワークノードと関連付けられたセル部分の識別子、のうちのいずれかである。次いで、第1のUE(UE1)は、第1および第2のネットワークノード(eNB1、eNB2)と関連付けられた識別子の比較に基づいて、送信構成の適合(図19のブロック1904)を実行する。
図26の実施形態を参照して、第1のUE(UE1)はさらに、第2のUE(UE2)から、第1のUE(UE1)によって送信された信号を特徴付ける情報を包含するフィードバックメッセージを受信し(ロック2600)、ならびにフィードバックメッセージに基づいて、第1のUE(UE1)から第2のUE(UE2)への直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させる(ブロック2602)。
図26の実施形態を参照して、第1のUE(UE1)は、最後に送信構成が適合されてからの規定された時間間隔の満了、第1のネットワークノード(eNB1)から別のネットワークノードへの第1のUE(UE1)のハンドオーバ、および第1のUE(UE1)に対する主要なセル変更、のうちの少なくとも1つに応答して、少なくとも送信構成を適合させるステップを繰り返す(ブロック2700)。
図26の実施形態を参照して、第1のUE(UE1)は、1)閾値を超える変更が第1のタイミング測定および第2のタイミング測定のうちの少なくとも1つにおいて発生したこと、ならびに、2)閾値を超える変更が第1のタイミング測定と第2のタイミング測定との間の差において発生したこと、のうちの少なくとも1つに応答して、少なくとも送信構成を適合させるステップを繰り返す(ブロック2800)。
例示的なユーザ機器
図29は、ユーザ機器(UE)、例えば、UE1、UE2、UE3などに対して本明細書で開示される1つまたは複数の実施形態に従って構成されたUEデバイス2900のブロック図である。UE2900は、送受信機2920、プロセッサ回路2910、および機能モジュール2932を包含するメモリデバイス2930を含む。UE2900はさらに、ディスプレイ2940、ユーザ入力インタフェース2950、およびスピーカ2960を含んでもよい。
送受信機2920は、本明細書で開示される無線アクセス技術のうちの1つまたは複数を使用してワイヤレスエアインタフェースを通じてネットワークノードと通信するように構成される。プロセッサ回路2910は、汎用および/または特殊目的プロセッサ、例えば、マイクロプロセッサおよび/またはデジタル信号プロセッサなどの、1つまたは複数のデータ処理回路を含んでもよい。プロセッサ回路2920は、メモリデバイス2930の機能モジュール2932からのコンピュータプログラム命令を実行して、UE、例えば、UE1、UE2、UE3などによって実行されるとして本明細書で説明される動作および方法のうちの少なくともいくつかを実行するように構成される。
例示的なネットワークノード
図30は、無線ネットワークノードまたは他のネットワークノードに対して本明細書で開示される1つまたは複数の実施形態に従って構成されたネットワークノード3000のブロック図である。ネットワークノード3000は、送受信機3020、ネットワークインタフェース3040、プロセッサ回路3010、および機能モジュール3032を包含するメモリデバイス3030を含む。
送受信機3020は、本明細書で開示される無線アクセス技術のうちの1つまたは複数を使用してUE2920と通信するように構成される。プロセッサ回路3010は、配列され、または1つもしくは複数のネットワークにわたって分散されてもよい、汎用および/または特殊目的プロセッサ、例えば、マイクロプロセッサおよび/またはデジタル信号プロセッサなどの、1つまたは複数のデータ処理回路を含んでもよい。プロセッサ回路3010は、メモリデバイス3030の機能モジュール3032からのコンピュータプログラム命令を実行して、ネットワークノードによって実行されるとして本明細書で説明される動作および方法のうちの少なくともいくつかを実行するように構成される。ネットワークインタフェース3040は、他のネットワークノードおよび/またはコアネットワークと通信する。
さらなる定義および実施形態
本発明の種々の実施形態の上記説明では、本明細書で使用される専門用語は、特定の実施形態を説明することのみを目的とし、本発明を限定することを意図していないことを理解されたい。別段規定されない限り、本明細書で使用される全ての用語(技術的および科学的用語を含む)は、本発明が属する分野における当業者によって共通に理解されるのと同一の意味を有する。広く使用される辞書で定義されるものなどの用語は、本明細書および関連する分野のコンテキストにおけるそれらの意味と一致した意味を有するとして解釈されるべきであり、理想的または過度に正式な意味において本明細書でそのように明確に定義されるとして解釈されないことがさらに理解される。
ノードが、別のノードに「接続される(connected)」、「結合される(coupled)」、「応答する(responsive)」、またはそれらの変形として称されるとき、それは、他のノードに直接接続され、結合され、もしくは応答してもよく、または介在ノードが存在してもよい。一方で、ノードが、別のノードに「直接接続される」、「直接結合される」、「直接応答する」、またはそれらの変形として称されるとき、介在ノードは存在しない。同様の符号は、全体を通じて同様のノードを指す。さらに、本明細書で使用されるような「結合される」、「接続される」、「応答する」、またはそれらの変形は、ワイヤレスで結合され、接続され、または応答することを含んでもよい。本明細書で使用されるように、単数形「a」、「an」および「the」は、コンテキストが明確に他の場合を示さない限り、複数形をも含むことが意図される。周知の機能または構造は、簡潔および/または明確さのために詳細には説明されなくてもよい。用語「および/または(and/or)」は、関連付けられた記載された項目のうちの1つまたは複数の任意かつ全ての組合せを含む。
本明細書で使用されるように、用語「備える(comprise)」、「備える(comprising)」、「備える(comprises)」、「含む(include)」、「含む(including)」、「含む(includes)」、「有する(have)」、「有する(has)」、「有する(having)」、またはそれらの変形は、オープンエンドであり、ならびに1つまたは複数の述べられた特徴、整数、ノード、ステップ、コンポーネントまたは機能を含むが、1つまたは複数の他の特徴、整数、ノード、ステップ、コンポーネント、機能またはそれらのグループの存在または追加を排除しない。さらに、本明細書で使用されるように、ラテン語のフレーズ「exempli gratia」から派生する共通略語「例えば(e.g.)」が、一般例または先に言及された項目の例を導入または指定するために使用されてもよく、およびそのような項目の限定であることが意図されない。ラテン語のフレーズ「id est」から派生する共通略語「すなわち(i.e.)」は、より一般的な記載から特定の項目を指定するために使用されてもよい。
例示的な実施形態は、コンピュータ実装方法、装置(システムおよび/もしくはデバイス)ならびに/またはコンピュータプログラム製品を示すブロック図および/またはフローチャート図を参照して本明細書で説明される。ブロック図のブロックおよび/またはフローチャート図の例示、ならびにブロック図におけるブロックおよび/またはフローチャート図の例示の組合せは、1つまたは複数のコンピュータ回路によって実行されるコンピュータプログラム命令によって実装されてもよいことが理解される。これらのコンピュータプログラム命令は、マシンを作成するために汎用コンピュータ回路、特殊目的コンピュータ回路、および/または他のプログラム可能データ処理回路のプロセッサ回路に提供されてもよく、それによって、コンピュータのプロセッサおよび/または他のプログラム可能データ処理装置を介して、トランジスタ、メモリ位置に記憶された値、およびそのような回路内の他のハードウェアコンポーネントを実行し、変換し、および制御する命令は、ブロック図および/またはフローチャートブロックで指定された機能/作動を実装し、それによって、ブロック図および/またはフローチャートブロックで指定された機能/作動を実装するための手段(機能性)および/または構造を作成する。
それらのコンピュータプログラム命令はまた、特定の方式で機能するようコンピュータまたは他のプログラム可能データ処理装置に命令することができる有形コンピュータ可読媒体に記憶されてもよく、それによって、コンピュータ可読媒体に記憶された命令は、ブロック図および/またはフローチャートブロックで指定された機能/作動を実装する命令を含む製品を作成する。
有形、非一時的コンピュータ可読媒体は、電子、磁気、光学、電磁気、または半導体データ記憶システム、装置、またはデバイスを含んでもよい。コンピュータ可読媒体のより具体的な例は、ポータブルコンピュータディスケット、ランダムアクセスメモリ(RAM)回路、読出し専用メモリ(ROM)回路、消去可能なプログラム可能読出し専用メモリ(EPROMまたフラッシュメモリ)回路、ポータブルコンパクトディスク読出し専用メモリ(CD−ROM)、およびポータブルデジタルビデオディスク読出し専用メモリ(DVD/Blu−ray)を含む。
コンピュータプログラム命令はまた、コンピュータおよび/または他のプログラム可能データ処理装置上にロードされて、一連の動作ステップをコンピュータおよび他のプログラム可能装置上で実行されるようにしてコンピュータ実行処理を作成させてもよく、それによって、コンピュータまたは他のプログラム可能装置上で実行する命令は、ブロック図および/またはフローチャートブロックで指定された機能/作動を実装するためのステップを提供する。したがって、本発明の実施形態は、ハードウェア、および/または、「回路」、「モジュール」またはそれらの変形と総称されてもよい、デジタル信号プロセッサなどのプロセッサ上で稼動するソフトウェア(ファームウェア、レジデントソフトウェア、マイクロコードなどを含む)で具体化されてもよい。
いくつかの代替的実装形態では、ブロックで言及される機能/作動は、フローチャートに記載される順序を外れて発生してもよいことにも留意されたい。例えば、連続して示される2つのブロックは実際に、実質的に同時に実行されてもよく、ブロックは時に、含まれる機能/作動に応じて逆の順序で実行されてもよい。さらに、フローチャートおよび/もしくはブロック図の所与のブロックの機能性は、複数のブロックに分離されてもよく、ならびに/またはフローチャートおよび/もしくはブロック図の2つ以上のブロックの機能性は、少なくとも部分的に統合されてもよい。最後に、他のブロックが、示されるブロックの間に追加/挿入されてもよい。さらに、図のいくつかが通信の主要な方向を示すために通信パス上に矢印を含むが、記述された矢印とは反対の方向で通信が発生してもよいことを理解されたい。
上記説明および図面と共に、多くの異なる実施形態が本明細書で開示されてきた。それらの実施形態の組合せおよび副組合せを全て逐語的に説明および示すことは、過度に反復的かつ混乱させることが理解されよう。したがって、図面を含む本明細書は、実施形態、ならびにそれらを作り、および使用する方式およびプロセスの種々の例示的な組合せおよび副組合せの完全な記述された説明を構成するとして解釈され、かつ任意のそのような組合せまたは副組合せに対する特許請求の範囲をサポートするものである。
本発明の原理から実質的に逸脱することなく、多くの変形および修正が実施形態になされてもよい。全てのそのような変形および修正は、本発明の範囲内で本明細書に含まれることが意図される。

Claims (32)

  1. 第2のユーザ機器(UE)(UE2)への直接通信に対して第1のUE(UE1)の送信構成を適合させるための第1のネットワークノード(eNB1)による方法であって、
    前記第1のUE(UE1)と前記第1のネットワークノード(eNB1)との間の第1のタイミング測定を取得すること(1000)と、
    前記第2のUE(UE2)と第2のネットワークノード(eNB2)との間の第2のタイミング測定を取得すること(1002)と、
    前記第1のタイミング測定および前記第2のタイミング測定に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させること(1004)と
    を備える、方法。
  2. 前記第1のUE(UE1)が前記第2のUE(UE2)に送信する送信電力レベルを制御するために、前記送信構成を使用して前記第2のUE(UE2)とのデバイスツーデバイス直接通信を実行するよう前記第1のUE(UE1)に指示する情報を包含するメッセージを送信すること(1100)をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記送信構成を備えるメッセージを別のネットワークノードに送信すること(1100)をさらに備える、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記第1のタイミング測定を取得すること(1000)は、
    タイミングアドバンス値、前記第1のUE(UE1)から前記第1のネットワークノード(eNB1)への送信伝搬時間、前記第1のネットワークノード(eNB1)から前記第1のUE(UE1)への送信伝搬遅延、ラウンドトリップ送信伝搬遅延、および到達時間測定
    のうちの少なくとも1つを取得することを備える、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)へのワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1004)は、
    前記送信構成に基づいて、前記第2のUE(UE2)に送信するときの前記第1のUE(UE1)の送信電力レベルを構成すること(1200)
    を備える、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)へのワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1004)は、
    前記送信構成に基づいて、前記第2のUE(UE2)に送信するときの前記第1のUE(UE1)による使用のための時間リソースおよび周波数リソースのうちの1つまたは両方を選択すること(1300)
    を備える、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記第2のネットワークノード(eNB2)と関連付けられた識別子を取得すること(1400)と、
    前記第2のネットワークノード(eNB2)と関連付けられた前記識別子および前記第1のネットワークノード(eNB1)と関連付けられた識別子の比較に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接の前記ワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1402)と
    をさらに備え、
    前記第1および第2のネットワークノードと関連付けられた前記識別子は、それぞれの前記ネットワークノードの識別子、それぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセルの識別子、またはそれぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセル部分の識別子、のうちのいずれかである、
    請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記第1のUE(UE1)に対する第1のサービングセルと関連付けられた識別子を取得すること(1500)と、
    前記第2のUE(UE2)に対する第2のサービングセルと関連付けられた識別子を取得すること(1502)と、
    前記第1のUE(UE1)に対する前記第1のサービングセルと関連付けられた前記識別子および前記第2のUE(UE2)に対する前記第2のサービングセルと関連付けられた前記識別子の比較に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接の前記ワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1504)と
    をさらに備え、
    前記第1および第2のネットワークノード(eNB1、eNB2)と関連付けられた前記識別子は、それぞれの前記ネットワークノードの識別子、それぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセルの識別子、またはそれぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセル部分の識別子、のうちのいずれかである、
    請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記第1および第2のネットワークノードと関連付けられた前記識別子は、それぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセルの識別子またはそれぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセル部分の識別子である、請求項8に記載の方法。
  10. 前記第1のUE(UE1)が位置する第1の地理的エリアを識別する情報を取得すること(1600)と、
    前記第2のUE(UE2)が位置する第2の地理的エリアを識別する情報を取得すること(1602)と、
    前記第1および第2の地理的エリアを識別する情報の比較に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接の前記ワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1604)と
    をさらに備える、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記第1のUE(UE1)と、前記第1のネットワークノード(eNB1)および/または前記第2のUE(UE2)のうちの少なくとも1つとの間の第1の指向性測定を取得すること(1700)と、
    前記第2のUE(UE2)と、前記第2のネットワークノード(eNB2)および/または前記第1のUE(UE1)のうちの少なくとも1つとの間の第2の指向性測定を取得すること(1702)と、
    前記第1および第2の指向性測定の比較に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接の前記ワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1704)と
    をさらに備える、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記第1のネットワークノード(eNB1)に対するセルレンジを取得すること(1800)と、
    前記第2のネットワークノード(eNB2)に対するセルレンジを取得すること(1802)と、
    前記第1および第2のネットワークノード(eNB1、eNB2)の前記セルレンジに基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接の前記ワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1804)と
    をさらに備える、請求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 第2のユーザ機器(UE)(UE2)への直接通信に対して送信構成を適合させるための第1のUE(UE1)による方法であって、
    前記第1のUE(UE1)と第1のネットワークノード(eNB1)との間の第1のタイミング測定を取得すること(1900)と、
    前記第2のUE(UE2)と第2のネットワークノード(eNB2)との間の第2のタイミング測定を取得すること(1902)と、
    前記第1のタイミング測定および前記第2のタイミング測定に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させること(1904)と
    を備える、方法。
  14. メッセージを前記第1のネットワークノード(eNB1)から受信すること(2000)をさらに備え、前記メッセージは、前記第1のUE(UE1)が前記第2のUE(UE2)に送信する送信電力レベルを制御するために、前記送信構成を使用して前記第2のUE(UE2)とのデバイスツーデバイス直接通信を実行するよう前記第1のUE(UE1)に指示する情報を包含する、請求項13に記載の方法。
  15. 前記第1のタイミング測定を取得すること(1900)は、
    タイミングアドバンス値、前記第1のUE(UE1)から前記第1のネットワークノード(eNB1)への送信伝搬遅延、前記第1のネットワークノード(eNB1)から前記第1のUE(UE1)への送信伝搬時間、ラウンドトリップ送信伝搬遅延、および到達時間測定
    のうちの少なくとも1つを取得することを備える、請求項13または14に記載の方法。
  16. 前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)へのワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1904)は、
    前記送信構成に基づいて、前記第2のUE(UE2)に送信するときの前記第1のUE(UE1)の送信電力レベルを制約すること(2100)
    を備える、請求項13から15のいずれか一項に記載の方法。
  17. 前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)へのワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1904)は、
    前記送信構成に基づいて、前記第2のUE(UE2)に送信するときの前記第1のUE(UE1)による使用のための時間リソースおよび周波数リソースのうちの1つまたは両方を選択すること(2200)
    を備える、請求項13から16のいずれか一項に記載の方法。
  18. 前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)へのワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1904)は、
    前記送信構成に基づいて、前記第2のUE(UE2)に送信するための使用のためのアンテナタイプ、前記第2のUE(UE2)へのマルチアンテナ送信に対して利用可能なアンテナの中で複数のアンテナ、前記第2のUE(UE2)への送信に対するアンテナ放射パターン、および/または前記第2のUE(UE2)への送信に対するアンテナ方向を選択すること(2300)
    を備える、請求項13から17のいずれか一項に記載の方法。
  19. 前記第1のタイミング測定を取得すること(1900)は、前記第1のネットワークノード(eNB1)から前記第1のUE(UE1)に対するタイミングアドバンス値を受信すること(2400)を備え、
    前記第2のタイミング測定を取得すること(1902)は、デバイスツーデバイスリンクを介して前記第2のUE(UE2)から直接、前記第2のUE(UE2)に対するタイミングアドバンス値を受信すること(2402)を備える、
    請求項13から18のいずれか一項に記載の方法。
  20. 前記第1のネットワークノード(eNB1)と関連付けられた識別子を取得すること(2500)と、
    前記第2のネットワークノード(eNB2)と関連付けられた識別子を取得すること(2502)と、
    前記第1および第2のネットワークノード(eNB1、eNB2)と関連付けられた前記識別子の比較に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接の前記ワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(2504)と
    をさらに備え、
    前記第1および第2のネットワークノード(eNB1、eNB2)と関連付けられた前記識別子は、それぞれの前記ネットワークノードの識別子、それぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセルの識別子、またはそれぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセル部分の識別子、のうちのいずれかである、
    請求項13から19のいずれか一項に記載の方法。
  21. 前記第1のUE(UE1)に対する第1のサービングセルと関連付けられた識別子を取得すること(1500)と、
    前記第2のUE(UE2)に対する第2のサービングセルと関連付けられた識別子を取得すること(1502)と、
    前記第1のUE(UE1)に対する前記第1のサービングセルと関連付けられた前記識別子および前記第2のUE(UE2)に対する前記第2のサービングセルと関連付けられた前記識別子の比較に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接の前記ワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1504)と
    をさらに備え、
    前記第1および第2のネットワークノード(eNB1、eNB2)と関連付けられた前記識別子は、それぞれの前記ネットワークノードの識別子、それぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセルの識別子、またはそれぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセル部分の識別子、のうちのいずれかである、
    請求項13から20のいずれか一項に記載の方法。
  22. 前記第1および第2のネットワークノードと関連付けられた前記識別子は、それぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセルの識別子またはそれぞれの前記ネットワークノードと関連付けられたセル部分の識別子である、請求項21に記載の方法。
  23. 前記第1のUE(UE1)が位置する第1の地理的エリアを識別する情報を取得すること(1600)と、
    前記第2のUE(UE2)が位置する第2の地理的エリアを識別する情報を取得すること(1602)と、
    前記第1および第2の地理的エリアを識別する情報の比較に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接の前記ワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1604)と
    をさらに備える、請求項13から22のいずれか一項に記載の方法。
  24. 前記第1のUE(UE1)と、前記第1のネットワークノード(eNB1)および/または前記第2のUE(UE2)のうちの少なくとも1つとの間の第1の指向性測定を取得すること(1700)と、
    前記第2のUE(UE2)と、前記第2のネットワークノード(eNB2)および/または前記第1のUE(UE1)のうちの少なくとも1つとの間の第2の指向性測定を取得すること(1702)と、
    前記第1および第2の指向性測定の比較に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接の前記ワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1704)と
    をさらに備える、請求項13から23のいずれか一項に記載の方法。
  25. 前記第1のネットワークノード(eNB1)に対するセルレンジを取得すること(1800)と、
    前記第2のネットワークノード(eNB2)に対するセルレンジを取得すること(1802)と、
    前記第1および第2のネットワークノード(eNB1、eNB2)の前記セルレンジに基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接の前記ワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(1804)と
    をさらに備える、請求項13から24のいずれか一項に記載の方法。
  26. 前記第2のUE(UE2)から、前記第1のUE(UE1)によって送信された信号を特徴付ける情報を包含するフィードバックメッセージを受信すること(2600)と、
    前記フィードバックメッセージに基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接の前記ワイヤレス通信の前記送信構成を適合させること(2602)と
    をさらに備える、請求項13から25のいずれか一項に記載の方法。
  27. 最後に前記送信構成が適合されてからの規定された時間間隔の満了、前記第1のネットワークノード(eNB1)から別のネットワークノードへの前記第1のUE(UE1)のハンドオーバ、および前記第1のUE(UE1)に対する主要なセル変更、のうちの少なくとも1つに応答して、少なくとも前記送信構成を適合させることを繰り返すこと(2700)
    をさらに備える、請求項13から26のいずれか一項に記載の方法。
  28. 1)閾値を超える変更が前記第1のタイミング測定および前記第2のタイミング測定のうちの少なくとも1つにおいて発生したこと、ならびに、2)閾値を超える変更が前記第1のタイミング測定と前記第2のタイミング測定との間の差において発生したこと、のうちの少なくとも1つに応答して、少なくとも前記送信構成を適合させることを繰り返すこと(2800)
    をさらに備える、請求項13から27のいずれか一項に記載の方法。
  29. 第2のユーザ機器(UE)(UE2)への直接通信に対して第1のUE(UE1)の送信構成を適合させるための第1のネットワークノード(eNB1)であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサに結合され、およびコンピュータ可読プログラムコードを備えるメモリと
    を備え、
    前記コンピュータ可読プログラムコードは、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
    前記第1のUE(UE1)と前記第1のネットワークノード(eNB1)との間の第1のタイミング測定を取得すること(1000)と、
    前記第2のUE(UE2)と第2のネットワークノード(eNB2)との間の第2のタイミング測定を取得すること(1002)と、
    前記第1のタイミング測定および前記第2のタイミング測定に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させること(1004)と
    を備える動作を実行させる、第1のネットワークノード(eNB1)。
  30. 前記第1のタイミング測定を取得すること(1000)は、タイミングアドバンス値、前記第1のUE(UE1)から前記第1のネットワークノード(eNB1)への送信伝搬遅延、前記第1のネットワークノード(eNB1)から前記第1のUE(UE1)への送信伝搬遅延、ラウンドトリップ送信伝搬遅延、および到達時間測定
    のうちの少なくとも1つを取得することを備える、請求項29に記載の第1のネットワークノード(eNB1)。
  31. 第2のユーザ機器(UE)(UE2)への直接通信に対して送信構成を適合させるための第1のUE(UE1)であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサに結合され、およびコンピュータ可読プログラムコードを備えるメモリと
    を備え、
    前記コンピュータ可読プログラムコードは、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
    前記第1のUE(UE1)と第1のネットワークノード(eNB1)との間の第1のタイミング測定を取得すること(1900)と、
    前記第2のUE(UE2)と第2のネットワークノード(eNB2)との間の第2のタイミング測定を取得すること(1902)と、
    前記第1のタイミング測定および前記第2のタイミング測定に基づいて、前記第1のUE(UE1)から前記第2のUE(UE2)への直接のワイヤレス通信の送信構成を適合させること(1904)と
    を備える動作を実行させる、第1のUE(UE1)。
  32. 前記第1のタイミング測定を取得すること(1900)は、
    タイミングアドバンス値、前記第1のUE(UE1)から前記第1のネットワークノード(eNB1)への送信伝搬遅延、前記第1のネットワークノード(eNB1)から前記第1のUE(UE1)への送信伝搬遅延、ラウンドトリップ送信伝搬遅延、および到達時間測定
    のうちの少なくとも1つを取得することを備える、請求項31に記載の第1のUE(UE1)。
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