JP6411522B2 - D2d信号伝送方法及び装置 - Google Patents
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Description
以下従来の技術を詳細に説明する。
(1)端末の短距離ダイレクト通信は、高データレート、低遅延及び低消費電力を実現できる。
SF(i) = [floor(PRB(0)/nSF)*i*i + mod(PRB(0),nSF)*i + SF(0)] mod nSF
PRB(i) = [PRB(0) + 3*i] mod nRB
第1UEは、前記リソースホッピングパターンに基づき、前記複数のD2D伝送物理リソースを確定するステップと、
第1UEは、確定した前記複数のD2D伝送物理リソースにおいてD2D信号を送信するステップとを備える。
好ましくは、前記D2Dパラメータは、下記いずれかのパラメータを含むことができる。
◎ネットワーク側が高位層シグナリングにより予め設定した第1UEのホッピングインデックス
◎第1UEのD2D 識別子ID
◎第1UEのターゲットUEのD2D識別子ID
◎第1UEのD2DアプリケーションID
◎第1UEのD2DアプリケーションユーザーID
◎第1UEのターゲットUEのD2DアプリケーションユーザーID
◎第1UEのD2D装置ID
◎第1UEのターゲットUEのD2D装置ID
◎第1UEのIPアドレス
◎第1UEのターゲットUEのIPアドレス
◎第1UEのグローバル・ポジショニング・システム位置情報
◎第1UEのブロードキャストID
◎第1UEにより伝送されるD2D信号に含まれる情報
◎第1UEのD2Dホッピング設定パラメータ。
好ましくは、上述のD2Dパラメータはネットワーク側より事前に設定されたものである。
好ましくは、前記第1UEが前記リソースホッピングパターンに基づき、前記複数のD2D伝送物理リソースを確定するステップは、
前記第1UEは、前記リソースホッピングパターン及び初期のD2D伝送物理リソースに基づき、他のD2D伝送物理リソースを確定する。
好ましくは、前記D2D信号に前記D2Dパラメータが含まれる。
好ましくは、前記D2D伝送物理リソースは以下のいずれか1つである。
◎D2D同期化信号を伝送する物理リソース
◎D2D発見信号を伝送する物理リソース
◎D2D通信信号を伝送する物理リソース。
好ましくは、前記D2D信号は以下のいずれか1つである。
◎D2D同期化信号
◎D2D発見信号
◎D2D通信信号。
これに応じて、受信側について、本発明にかかる実施例により提供するD2D信号受信方法は、
第2UEは、第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定するステップと、
第2UEは、前記第1UEのD2Dパラメータを確定するステップと、
第2UEは、前記第1UEのD2D信号の伝送に用いられるD2D伝送物理リソースにおいて、第1UEのD2D信号を検出するステップとを備える。
好ましくは、前記第2UEが第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定するステップは、
第2UEは、ネットワーク側または他のUE指示により、第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定するステップを備える。
好ましくは、前記第2UEが前記第1UEのD2Dパラメータを確定するステップは、
第2UEは、前記第1D2D伝送物理リソースで検出されたD2D信号から前記第1UEのD2Dパラメータを取得するステップ、または、
第2UEは前記第1UEのD2Dパラメータを事前に約定したパラメータとして確定するステップ、または、
第2UEは、ネットワーク側または他のUE指示により、前記第1UEのD2Dパラメータを確定するステップを備える。
本発明にかかる実施例により提供するUEは、
前記リソースホッピングパターンに基づき、前記複数のD2D伝送物理リソースを確定する第1D2D伝送物理リソース確定ユニットと、
確定した前記複数のD2D伝送物理リソースにおいてD2D信号を送信するD2D信号送信ユニットとを備える。
好ましくは、前記D2Dパラメータは以下いずれかのパラメータを含む。
◎ネットワーク側が高位層シグナリングにより予め設定した第1UEのホッピングインデックス
◎第1UEのD2D 識別子ID
◎第1UEのターゲットUEのD2D識別子ID
◎第1UEのD2DアプリケーションID
◎第1UEのD2DアプリケーションユーザーID
◎第1UEのターゲットUEのD2DアプリケーションユーザーID
◎第1UEのD2D装置ID
◎第1UEのターゲットUEのD2D装置ID
◎第1UEのIPアドレス
◎第1UEのターゲットUEのIPアドレス
◎第1UEのグローバル・ポジショニング・システム位置情報
◎第1UEのブロードキャストID
◎第1UEにより伝送されるD2D信号に含まれる情報
◎第1UEのD2Dホッピング設定パラメータ。
好ましくは、上述のD2Dパラメータはネットワーク側より事前に設定されたものである。
好ましくは、前記第1リソースホッピングパターン確定ユニットは、
好ましくは、前記第1D2D伝送物理リソース確定ユニットは、
リソースのランダム選択、またはネットワーク側、または他のUEにより指示されたリソース設定情報に基づいて、初期のD2D伝送物理リソースを確定し、
前記リソースホッピングパターン及び初期のD2D伝送物理リソースに基づき、他のD2D伝送物理リソースを確定する。
好ましくは、前記D2D信号に前記D2Dパラメータが含まれる。
好ましくは、前記D2D伝送物理リソースは以下のいずれか1つである。
◎D2D同期化信号を伝送する物理リソース
◎D2D発見信号を伝送する物理リソース
◎D2D通信信号を伝送する物理リソース。
好ましくは、前記D2D信号は以下のいずれか1つである。
◎D2D同期化信号;
◎D2D発見信号;
◎D2D通信信号。
本発明にかかる実施例により提供するUEは、
前記装置とD2D通信を行う第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定する第1D2D伝送物理リソース確定ユニットと、
前記第1UEのD2Dパラメータを確定するD2Dパラメータ確定ユニットと、
前記第1UEのD2D信号の伝送に用いられるD2D伝送物理リソースにおいて、第1UEのD2D信号を検出するD2D信号量ウ≡讌ヒットとを備える。
好ましくは、前記第1D2D伝送物理リソース確定ユニットは、
ネットワーク側または他のUE指示により、第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定する。
好ましくは、前記D2Dパラメータ確定ユニットは、
前記第1D2D伝送物理リソースで検出されたD2D信号から前記第1UEのD2Dパラメータを取得するか、または、
前記第1UEのD2Dパラメータを事前に約定したパラメータとして確定し、または、
ネットワーク側または他のUE指示により、前記第1UEのD2Dパラメータを確定する。
好ましくは、前記第2リソースホッピングパターン確定ユニットは、
好ましくは、前記装置は、
好ましくは、前記プロセッサは、送信側プロセッサの機能をさらに備え、即ち、
装置に事前に設定した装置D2Dパラメータに基づき、前記装置に用いられるべく複数のD2D伝送物理リソース間のリソースホッピングパターンを確定し、
確定したリソースホッピングパターンに基づき、複数のD2D伝送物理リソースを確定し、
確定した前記複数のD2D伝送物理リソースにおいてD2D信号を送信する。
本発明にかかる実施例が提供するD2D信号伝送方法は、図3に示すように、以下のステップを備える。
前記D2Dパラメータは以下いずれかのパラメータを含む。
◎ネットワーク側が高位層シグナリングにより予め設定した第1UEのホッピングインデックス
◎第1UEのD2D 識別子(ID)
◎第1UEのターゲットUEのD2D識別子ID
◎第1UEのD2DアプリケーションID
◎第1UEのD2DアプリケーションユーザーID
◎第1UEのターゲットUEのD2DアプリケーションユーザーID
◎第1UEのD2D装置ID
◎第1UEのターゲットUEのD2D装置ID
◎第1UEのIPアドレス
◎第1UEのターゲットUEのIPアドレス
◎第1UEのグローバル・ポジショニング・システム(Global Positioning System,GPPS)位置情報
◎第1UEのブロードキャストID
◎第1UEにより伝送されるD2D信号に含まれる情報
◎第1UEのD2Dホッピング設定パラメータ。
ここで、第1UEに採用されるD2Dパラメータは、ネットワーク側により事前に設定されることもできる。
態様1
PRB(i) = P mod nRB、または
PRB(i) = [PRB(i-1) + P] mod nRB、または
PRB(i) = [PRB(0) + i*P] mod nRB、または
PRB(i) = [PRB(i-1) + f(P)] mod nRB、または
PRB(i) = [PRB(i-1) + f(P,i)] mod nRB。
上述のどちらの数式(即ち、規則)を採用するのかは、第1UEと第2UEが事前に約定されている。
態様2
SF(i) = P mod NSF、または、
SF(i) = [SF(i-1) + P] mod nSF、または、
SF(i) = [SF (0) + i*P] mod nSF、または、
SF(i) = [SF(0) + i*PRB(0)+i*(i-1)*P/2] mod nSF、または
SF(i) = [SF(i-1) + f(P)] mod nSF、または
SF(i) = [SF(i-1) + f(P,i)] mod nSF。
上述のどちらの数式(即ち、規則)を採用するのかは、第1UEと第2UEが事前に約定された。
態様3
PRB(i) = P mod nRB、または、
PRB(i) = [PRB(i-1) + P] mod nRB、または、
PRB(i) = [PRB(0) + i*P] mod nRB、または、
PRB(i) = [PRB(i-1) + f(P)] mod nRB、または
PRB(i) = [PRB(i-1) + f(P,i)] mod nRB。
インデックスがiであるD2D伝送物理リソースに占有される時間領域リソースインデックスは、以下通りである。
SF(i) = [SF(i-1) + PRB(i-1)] mod nSF、または、
SF(i) = [SF(0) + i*PRB(0)+i*(i-1)*P/2] mod nSF。
上述のどちらの数式(即ち、規則)を採用するのかは、第1UEと第2UEが事前に約定された。
態様4
態様1
ステップ103において、第1UEは、確定したD2D伝送物理リソースにおいて、D2D信号を送信する。
好ましくは、前記D2D信号には、第1UEがリソースホッピングパターンを確定するためのD2Dパラメータが含まれる。
前記D2D信号はD2D発見信号であってもよく、D2D通信信号またはD2D同期化信号であってもよい。
ステップ104において、第2UEは、第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定する。
ステップ105において、第2UEは前記第1UEのD2Dパラメータを確定する。
ステップ108において、第2UEは、前記第1UEのD2D信号の伝送に用いられるD2D伝送物理リソースにおいて、第1UEのD2D信号を検出する。
よって、図4に示すように、送信側において、本発明にかかる実施例が提供するD2D信号の送信方法は以下のステップを備える。
ステップ202において、第1UEは前記リソースホッピングパターンに基づき、前記複数のD2D伝送物理リソースを確定する。
ステップ203において、第1UEは確定した前記複数のD2D伝送物理リソースにおいてD2D信号を送信する。
これに応じて、図5に示すように、受信側において、本発明にかかる実施例が提供するD2D信号の受信方法は、以下のステップを備える。
ステップ301において、第2UEは第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定する。
ステップ302において、第2UEは前記第1UEのD2Dパラメータを確定する。
ステップ305において、第2UEは、前記第1UEのD2D信号の伝送に用いられるD2D伝送物理リソースにおいて、第1UEのD2D信号を検出する。
以下、具体な実施例基づいて説明する。
実施例1
周波数領域リソースインデックス
PRB(i) = [PRB(0) + i*P1] mod nRB
時間領域リソースインデックス
SF(i) = [SF(0) + i*PRB(0)+i*(i-1)*P2/2] mod nSF
UE2に占有されるリソースインデックスは以下で示す。
周波数領域リソースインデックス
PRB(i) = [PRB(0) + i*P2] mod nRB
時間領域リソースインデックス
SF(i) = [SF(0) + i*PRB(0)+i*(i-1)*P2/2] mod nSF
第2UEは発見UEであり、第1UEは、第2UEのターゲットUEであり、第2UEは、第1UEの発見信号を検出することにより、第1UEを発見する。
周波数領域リソースインデックス
PRB(i) = [PRB(i-1) + f(P,i)] mod nRB
時間領域リソースインデックス
SF(i) = [SF(i-1) + PRB(i-1)] mod nSF
周波数領域リソースインデックス
PRB(i) = [PRB(i-1) + P] mod nRB;
時間領域リソースインデックス
SF(i) = [SF(i-1) + PRB(i-1)] mod nSF;
第2UEは、後に続く各個のシステムの発見リソース周期内の確定した発見リソースにおいて、第1UEの発見信号を検出する。
実施例3
第1UEがD2D通信中の送信UEであり、第2UEがD2D通信中の受信UEであると仮定する。
周波数領域リソースインデックス
PRB(i) = [PRB(i-1) + P] mod nRB
時間領域リソースインデックス
SF(i) = [SF(i-1) + PRB(i-1)] mod nSF
第2UEは、確定したD2D通信リソースにおいて第1UEのD2D通信信号を検出する。
上述の方法と応じて、以下、本発明にかかる実施例が提供する装置を説明する。
第1D2D伝送物理リソース確定ユニット12は、前記リソースホッピングパターンに基づき、前記複数のD2D伝送物理リソースを確定する。
D2D信号送信ユニット13は、確定した前記複数のD2D伝送物理リソースにおいてD2D信号を送信する。
好ましくは、前記D2Dパラメータは以下いずれかのパラメータを含む。
◎ネットワーク側が高位層シグナリングにより予め設定した第1UEのホッピングインデックス
◎第1UEのD2D 識別子ID
◎第1UEのターゲットUEのD2D識別子ID
◎第1UEのD2DアプリケーションID
◎第1UEのD2DアプリケーションユーザーID
◎第1UEのターゲットUEのD2DアプリケーションユーザーID
◎第1UEのD2D装置ID
◎第1UEのターゲットUEのD2D装置ID;
◎第1UEのIPアドレス
◎第1UEのターゲットUEのIPアドレス
◎第1UEのグローバル・ポジショニング・システムGPPS位置情報
◎第1UEのブロードキャストID
◎第1UEにより伝送されるD2D信号に含まれる情報
◎第1UEのD2Dホッピング設定パラメータ。
好ましくは、前記D2Dパラメータはネットワーク側より事前に設定されたものである。
好ましくは、前記第1リソースホッピングパターン確定ユニット11は、以下のように用いられる。
事前に設定したD2Dパラメータに基づき、前記装置に用いられるべく複数のD2D伝送物理リソース間の周波数領域リソースホッピングパターンを確定する。
好ましくは、前記D2D信号に前記D2Dパラメータが含まれる。
好ましくは、前記D2D伝送物理リソースは以下のいずれか1つである。
◎D2D同期化信号を伝送する物理リソース
◎D2D発見信号を伝送する物理リソース
◎D2D通信信号を伝送する物理リソース。
好ましくは、前記D2D信号は以下のいずれか1つである。
◎D2D同期化信号
◎D2D発見信号
◎D2D通信信号。
第1D2D伝送物理リソース確定ユニット21は、前記装置とD2D通信を行う第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定する。
D2Dパラメータ確定ユニット22は、前記第1UEのD2Dパラメータを確定する。
D2D信号量ウ≡讌ヒット25は、前記第1UEのD2D信号の伝送に用いられるD2D伝送物理リソースにおいて、第1UEのD2D信号を検出する。
即ち、図6及び図8に示すユニットは同一のUEに設定されることができる。
Claims (13)
- 第1UEは事前に設定したD2Dパラメータに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間のリソースホッピングパターンを確定するステップと、
第1UEは前記リソースホッピングパターンに基づき、前記複数のD2D伝送物理リソースを確定するステップと、
第1UEは確定した前記複数のD2D伝送物理リソースにおいてD2D信号を送信するステップとを備え、
前記第1UEが事前に設定したD2Dパラメータに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間のリソースホッピングパターンを確定するステップは、
前記第1UEは事前に設定したD2Dパラメータに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の周波数領域リソースホッピングパターンを確定し、そして、前記周波数領域リソースホッピングパターンに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の時間領域リソースホッピングパターンを確定するステップ、または、
前記第1UEは事前に設定したD2Dパラメータに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の時間領域リソースホッピングパターンを確定し、そして、前記時間領域リソースホッピングパターンに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の周波数領域リソースホッピングパターンを確定するステップを備える
ことを特徴とするD2D信号送信方法。 - 前記D2Dパラメータは
ネットワーク側が高位層シグナリングにより予め設定した第1UEのホッピングインデックスと、
第1UEのD2D 識別子IDと、
第1UEのターゲットUEのD2D識別子IDと、
第1UEのD2DアプリケーションIDと、
第1UEのD2DアプリケーションユーザーIDと、
第1UEのターゲットUEのD2DアプリケーションユーザーIDと、
第1UEのD2D装置IDと、
第1UEのターゲットUEのD2D装置IDと、
第1UEのIPアドレスと、
第1UEのターゲットUEのIPアドレスと、
第1UEのグローバル・ポジショニング・システムGPPS位置情報と、
第1UEのブロードキャストIDと、
第1UEにより伝送されるD2D信号に含まれる情報と、
第1UEのD2Dホッピング設定パラメータとのうちのいずれかのパラメータを含むことを特徴とする請求項1に記載のD2D信号送信方法。 - 前記第1UEが前記リソースホッピングパターンに基づき、前記複数のD2D伝送物理リソースを確定するステップは、
前記第1UEは、ネットワーク側、または他のUEにより指示されたリソース設定情報に基づいて、初期のD2D伝送物理リソースを確定するステップと、
前記第1UEは、前記リソースホッピングパターン及び初期のD2D伝送物理リソースに基づき、他のD2D伝送物理リソースを確定するステップとを備えることを特徴とする請求項1に記載のD2D信号送信方法。 - 前記D2D信号に前記D2Dパラメータが含まれることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載のD2D信号送信方法。
- 第2UEは第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定するステップと、
第2UEは前記第1UEのD2Dパラメータを確定するステップと、
第2UEは前記第1UEのD2Dパラメータに基づき、前記第1UEの複数のD2D伝送物理リソース間のリソースホッピングパターンを確定するステップと、
第2UEは、前記第1D2D伝送物理リソース及び確定したリソースホッピングパターンに基づき、前記第1UEのD2D信号の伝送に用いられるD2D伝送物理リソースを確定するステップと、
第2UEは、前記第1UEのD2D信号の伝送に用いられるD2D伝送物理リソースにおいて、第1UEのD2D信号を検出するステップとを備え、
前記第2UEが前記第1UEのD2Dパラメータに基づき、前記第1UEの複数のD2D伝送物理リソース間のリソースホッピングパターンを確定するステップは、
前記第2UEは前記第1UEのD2Dパラメータに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の周波数領域リソースホッピングパターンを確定し、そして、前記周波数領域リソースホッピングパターンに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の時間領域リソースホッピングパターンを確定するステップ、または、
前記第2UEは事前に設定したD2Dパラメータに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の時間領域リソースホッピングパターンを確定し、そして、前記時間領域リソースホッピングパターンに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の周波数領域リソースホッピングパターンを確定するステップを備えることを特徴とするD2D信号受信方法。 - 前記第2UEが第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定するステップは、
第2UEは、第1UEのD2D信号を検出し、第1UEのD2D信号を検出したD2D伝送物理リソースを、第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースとして確定するステップ、または、
第2UEは、ネットワーク側または他のUE指示により、第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定するステップを備えることを特徴とする請求項5に記載のD2D信号受信方法。 - 前記第2UEが前記第1UEのD2Dパラメータを確定するステップは、
第2UEは、前記第1D2D伝送物理リソースで検出されたD2D信号から前記第1UEのD2Dパラメータを取得するステップ、または、
第2UEは前記第1UEのD2Dパラメータを事前に約定したパラメータとして確定するステップ、または、
第2UEは、ネットワーク側または他のUE指示により、前記第1UEのD2Dパラメータを確定するステップを備えることを特徴とする請求項5に記載のD2D信号受信方法。 - 第1UEにおける、第1UEのD2D信号を伝送するための複数のD2D伝送物理リソースの確定は、
前記第1UEは、ネットワーク側、または他のUEにより指示されたリソース設定情報に基づいて、初期のD2D伝送物理リソースを確定し、
前記第1UEは、前記リソースホッピングパターン及び初期のD2D伝送物理リソースに基づき、他のD2D伝送物理リソースを確定する
ことを特徴とする請求項5に記載のD2D信号受信方法。 - 装置に事前に設定した装置D2Dパラメータに基づき、前記装置に用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間のリソースホッピングパターンを確定する第1リソースホッピングパターン確定ユニットと、
前記リソースホッピングパターンに基づき、前記複数のD2D伝送物理リソースを確定する第1D2D伝送物理リソース確定ユニットと、
確定した前記複数のD2D伝送物理リソースにおいてD2D信号を送信するD2D信号送信ユニットとを備え、
前記第1リソースホッピングパターン確定ユニットは、
事前に設定したD2Dパラメータに基づき、前記装置に用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の周波数領域リソースホッピングパターンを確定し、そして、前記周波数領域リソースホッピングパターンに基づき、前記装置に用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の時間領域リソースホッピングパターンを確定し、または、
事前に設定したD2Dパラメータに基づき、前記装置に用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の時間領域リソースホッピングパターンを確定し、そして、前記時間領域リソースホッピングパターンに基づき、前記装置に用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の周波数領域リソースホッピングパターンを確定する
ことを特徴とするUE。 - 前記D2Dパラメータは、
ネットワーク側が高位層シグナリングにより予め設定したUEのホッピングインデックスと、
UEのD2D 識別子IDと、
UEのターゲットUEのD2D識別子IDと、
UEのD2DアプリケーションIDと、
UEのD2DアプリケーションユーザーIDと、
UEのターゲットUEのD2DアプリケーションユーザーIDと、
UEのD2D装置IDと、
UEのターゲットUEのD2D装置IDと、
UEのIPアドレスと、
UEのターゲットUEのIPアドレスと、
UEのグローバル・ポジショニング・システムGPPS位置情報と、
UEのブロードキャストIDと、
UEにより伝送されるD2D信号に含まれる情報と、
UEのD2Dホッピング設定パラメータとのうちのいずれかのパラメータを含むことを特徴とする請求項9に記載のUE。 - 前記第1D2D伝送物理リソース確定ユニットは、
ネットワーク側、または他のUEにより指示されたリソース設定情報に基づいて、初期のD2D伝送物理リソースを確定し、
前記リソースホッピングパターン及び初期のD2D伝送物理リソースに基づき、他のD2D伝送物理リソースを確定する
ことを特徴とする請求項9に記載のUE。 - 前記D2D信号に前記D2Dパラメータが含まれることを特徴とする請求項9ないし請求項11のいずれかに記載のUE。
- 前記装置とD2D通信を行う第1UEのD2D信号を伝送する第1D2D伝送物理リソースを確定する第1D2D伝送物理リソース確定ユニットと、
前記第1UEのD2Dパラメータを確定するD2Dパラメータ確定ユニットと、
前記第1UEのD2Dパラメータに基づき、前記第1UEの複数のD2D伝送物理リソース間のリソースホッピングパターンを確定する第2リソースホッピングパターン確定ユニットと、
前記第1D2D伝送物理リソース及び確定したリソースホッピングパターンに基づき、前記第1UEのD2D信号の伝送に用いられるD2D伝送物理リソースを確定する第2D2D伝送物理リソース確定ユニットと、
前記第1UEのD2D信号の伝送に用いられるD2D伝送物理リソースにおいて、第1UEのD2D信号を検出するD2D信号を検出するD2D信号検出ユニットとを備え、
また、第2リソースホッピングパターン確定ユニットは、
前記第1UEのD2Dパラメータに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の周波数領域リソースホッピングパターンを確定し、そして、前記周波数領域リソースホッピングパターンに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の時間領域リソースホッピングパターンを確定し、または、
事前に設定したD2Dパラメータに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の時間領域リソースホッピングパターンを確定し、そして、前記時間領域リソースホッピングパターンに基づき、前記第1UEに用いられるべき複数のD2D伝送物理リソース間の周波数領域リソースホッピングパターンを確定する
ことを特徴とするUE。
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