JP6453420B2 - 移動通信ネットワークにおけるデバイスツーデバイス通信管理 - Google Patents
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Description
をワイヤレスネットワークで確立するための装置、方法、および、コンピュータプログラムを開示する。方法は、起動メッセージを第1のデバイスから送出して、第2のデバイスとのデバイスツーデバイス通信を起動するステップと、デバイスツーデバイス通信に対する無線リソースをセットアップするための要求を指示するメッセージを受信するステップと、メッセージを第2のデバイスに送出するステップであって、メッセージが、デバイスツーデバイス通信に対するリソースをセットアップするための要求を含む、送出するステップと、リソースを使用して第2のデバイスとのデバイスツーデバイス通信を確立することに応答して、デバイスツーデバイス通信が確立されるという確認応答を送出するステップとを含む。
の第1の無線トランシーバ局によりサービスされる第1の移動通信デバイスに対して、プローブ信号の送信を指令することを行わせるステップ。第1の無線トランシーバ局に、第2の移動通信デバイスに対して、第1の移動通信デバイスにより送信されるプローブ信号を受信するために、第2の移動通信デバイスに有用なパラメータを提供することを行わせるステップ。第1の無線トランシーバ局に、第1の移動通信デバイスにより送信されるプローブ信号の第1の測定を実施することを行わせるステップ。第1の無線トランシーバ局に、第1の移動通信デバイスにより送信されるプローブ信号の第2の測定を受信することを行わせるステップであって、第2の測定内容が第2の移動通信デバイスにより実施される、行わせるステップ。第1の無線トランシーバ局に、第1の測定および第2の測定を比較することを行わせるステップ。第1の無線トランシーバ局に、直接デバイスツーデバイス通信への、第2の移動通信デバイスに向けての第1の移動通信デバイスの通信の切り替えを、前記比較することの結果に基づいて指令することを行わせるステップ。
1および第2の移動通信デバイスに対して、前記プローブ信号を移動通信ネットワークのネットワーク物理ランダムアクセスチャネルによって送信するように指令することを行わせるステップを含み、好ましくは、プローブ信号は、移動通信ネットワーク要求信号へのアクセスの要求の信号であり、さらに好ましくは、プローブ信号は、PRACHによって送信される。
るステップとをさらに含む。
下のステップをさらに含む。移動通信ネットワークに、第1の変調およびコーディングスキーム(modulation and coding scheme)、好ましくはMCSを、データパケットを物理アップリンクデータチャネルによって第1の移動通信デバイスから第2の移動通信デバイスに向けて送出するために、第1の直接チャネル品質インジケータに基づいて決定することを行わせるステップ。移動通信ネットワークに、前記第1の変調およびコーディングスキームを、第1の移動通信デバイスに、および、第2の移動通信デバイスに提供することを行わせるステップ。移動通信ネットワークに、第2の変調およびコーディングスキームを、データパケットを物理アップリンクデータチャネルによって第2の移動通信デバイスから第1の移動通信デバイスに向けて送出するために、第2の直接チャネル品質インジケータに基づいて決定することを行わせるステップ。移動通信ネットワークに、前記第2の変調およびコーディングスキームを、第2の移動通信デバイスに、および、第1の移動通信デバイスに提供することを行わせるステップ。
定および第4の測定を比較することを行わせるステップ。最終的には、第1の測定を第2の測定と前記比較することの、および、第3の測定を第4の測定と前記比較することの結果に基づいて、方法は、以下のステップの1つを含む。無線トランシーバ局に、移動通信ネットワークの無線トランシーバ局を通過する通信から、直接デバイスツーデバイス通信への、またはその逆の、第2の移動通信デバイスに向けての第1の移動通信デバイスの通信、および、第1の移動通信デバイスに向けての第2の移動通信デバイスの通信の切り替えを指令することを行わせるステップ。無線トランシーバ局に、移動通信ネットワークの無線トランシーバ局を通過する通信から、直接デバイスツーデバイス通信への、またはその逆の、第2の移動通信デバイスに向けての第1の移動通信デバイスの通信の切り替え、または、第1の移動通信デバイスに向けての第2の移動通信デバイスの通信の切り替えを指令することを行わせるステップ。無線トランシーバ局に、移動通信ネットワークの無線トランシーバ局を通過する通信として、または、直接デバイスツーデバイス通信として、第2の移動通信デバイスに向けての第1の移動通信デバイスの通信、および、第1の移動通信デバイスに向けての第2の移動通信デバイスの通信を維持することを行わせるステップ。
バイスからさらなる移動通信デバイスに送出されるデータパケットに対する、移動通信ネットワークにより転送される成功/不成功受信メッセージの確認応答を受信することを行わせるステップとをさらに含む。
トコルによって接続され得る。以下では、用語「無線トランシーバ」、および、関連付けられる「セル」は、互換的とみなされることになる。
この例ではUE115であり、以下では「第2のUE115」と称される − にサービスするeノードB105のセルは、サービスされるUE115に、PRACHプリアンブルの検出のために必要である通信パラメータをシグナリングする(発見手順の第2の段階210)。PRACHプリアンブルが、第1のUE110により送信される(発見手順の第3の段階215)。そのような通信パラメータの例は、プリアンブルシーケンスインデックス、および、PRACH時間/周波数スロットインデックスである。第2のUE115にサービスするセルは、第1のUE110にサービスする同じセル、または、eノードB105のセルの別のものであり得る。
2のUE115に向けて第1のUE110に対して好都合にセットアップされ得るかどうかを決定し(後で詳細に説明されるような発見手順の第8の段階240)、D2D通信への切り替えること(または、セルラー通信の継続)が、UE110および115の両方に通知される(発見手順の第8の段階240)。
ぞれ、第1のUE110での、および、第2のUE115での受信される電力レベルである。
およびPS2が、後に続くように表現され得る。
に、それらのeノードB間の直接通信リンクによって情報を交換するものであり、例えばLTE/LTE−Aでは、eノードB105および305は、eノードB105および305を相互接続するX2インターフェイス320によって、互いに、情報を交換し得る。
とを妨げるものはないということが留意されるべきである。例えば、本発明の実施形態による移動通信ネットワーク100は、無線トランシーバ局で経験される干渉レベルを、送信されるプローブ信号に基づいて評価し、より低い干渉が予測されるならば、セルラー通信からD2D通信への、およびその逆の、切り替えることを判断し得る。
− TTI − で割当てられるリソースブロックは、自己干渉問題が通信を不可能にしないように、周波数ドメインで十分に分離されるべきである)。
成されるチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)をフィードバックするために使用される。CSIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インデックス(PMI)、および、ランクインジケータ(RI)を含む。加えてPUCCHはさらには、受信される/受信されないデータパケットに対する成功/不成功受信の確認応答(それぞれ、ACK/NACK)(例えば、各々のデータパケットに対するACK/NACK)を、搬送するために、および、スケジューリング要求(SR)を搬送するために使用される。LTEリリース8で規定されるような主なPUCCHフォーマットが、以下の表に列挙される。
セルラーCQIは、リリース8で規定される共通基準信号(Common Reference Signal)(CRS)、または、リリース10で規定されるチャネル状態情報−基準信号(CSI−RS)を使用することにより推定され得るものであり、それらの信号は両方とも、UE110および115にサービスするセルにより送信される。セルラーCQIは、例えば、PDCCHチャネルの送信のために使用される制御チャネル要素(CCE)の数の計算などでの、移動通信ネットワーク100により実行される手順との融和性のために必要である。
れるべきである。例えば、異なる報告レートをセルラーCQIおよびD2D CQIに対して規定すること、または、セルラーCQI、および、セルラーCQIとD2D CQIとの間の差を(同じまたは異なるPUCCHメッセージで)送出することによる差分送信を使用することなどの、他の構成が、言うまでもなく可能である。
PS1,2またはPS’1,2≦THcell<THD2D セルラー通信に復帰する (11)
である。
CQI≦セルラーCQIであるならば、移動通信ネットワーク100は、SRS送信をトリガし得るものであり、ならびに/または、UE110および115の両方のDMRS
送信を測定することを開始し得る。SRSおよび/またはDMRS送信の測定内容に基づいて、移動通信ネットワーク100は、D2D通信をセルラー通信に切り替えることを決定し得る。実際には、D2D通信と比較されることになるセルラー通信の品質をより良好に推定するために、セルラーCQI(eノードBからの、および、1つのUEに向けてのダウンリンクチャネル品質を推定するために必要とされる)に加えて、DMRSおよび/またはSRSに基づく測定内容が、第2のUEとeノードBとの間のアップリンクのアップリンクチャネル品質を推定する一助となる。SRS/DMRS測定内容に基づいてeノードBは、SINR(信号対干渉プラス雑音比)、および次いで、アップリンクでの利用可能な容量を推定し得るものであり、セルラーCQIと連関して、それらはD2D CQIと比較され得る。
− D2D CQI
− 後に続くように、受信されるACKおよびNACKのパーセンテージに関して推定されるブロックエラーレート(BLER:BLock Error Rate)
CLPCbit=f[PHR,CQID2D,BLERest] (13)
ただしCLPCbitは、PDCCH上で、D2D通信の状態の送信するUE110および/または115に送出される電力制御ビットであり、PHRは、UE110および/または115により報告される電力ヘッドルームであり、BLERestは、PUCCH上で受信されるACK/NACKフローに対する、サービング無線トランシーバにより推定
されるBLERであり、CQID2Dは、PUCCH上で、受信する(コンパニオン)UE115および/または110により報告されるD2D CQIである。
Channel)のいずれかを含む。CCCHおよびDCCHは両方とも、物理レイヤレベルでPDSCHにマッピングされる。システム情報およびページングメッセージは直接、論理チャネルに、すなわち、ブロードキャスト制御チャネル(BCCH:Broadcast Control Channel)に、および、ページング制御チャネル(PCCH:Paging Control Channel)にそれぞれマッピングされる。図9Aで図式化されるように、PCCHはPDSCHにマッピングされ、一方でBCCHは、PBCH(マスタ情報ブロック、MIBに対して)またはPDSCH(システム情報ブロック、SIBに対して)のいずれかにマッピングされる。
で)導入する(例えば、それらの情報と乗算する)ものである。換言すれば、電力スケーリング因子γcellularおよびγD2Dは、それぞれ、サービング無線トランシーバに送信されることになる制御/データ情報(すなわち、RCCシグナリング)、ならびに、(制御/データパケットとしての)コンパニオンUE115および/または110へのD2D通信データをスケーリングするために使用される。それぞれの電力因子と組み合わされる制御/データ情報は、それぞれの変調要素1025および1030により、変調される複素シンボルのシーケンスを形成するために変調され、それらのシンボルは次いで、多重化要素1035により多重化される。次いで、多重化および変調される複素シンボルが、多重化部分1010から離散フーリエ変換(DFT)プリコーダ1040に伝送される。離散フーリエ変換(DFT)プリコーダ1040は、多重化および変調される複素シンボルを処理して、対応するDFTシンボルを取得する。次いで、サブキャリアマッピング要素1045が、DFTシンボルを受信し、1つ(または複数)のサブキャリアにマッピングして、周波数ドメインでの複素シンボルのセットを取得する。周波数ドメインでの複素シンボルは次いで、逆FFT(IFFT)要素1050によって受信され、時間ドメインシンボルに変換される。その後でCP挿入要素1055が、時間ドメインシンボルを受信し、サイクリックプレフィックス(CP)をそれらのシンボルに追加する。
EグループのUEの各々の対に対してチェックされ、対称または非対称D2D通信が、UEグループのUEの各々の対の間で、何がUEの他の対に対して行われるかに無関係に活動化され得る。UEグループのUEの決まった対の間で確立される各々のD2D通信リンクに対する電力節約が、次いで、ネットワークにより、先に論考されたように、対応するD2D通信リンクが悪変する場合に、セルラー通信リンクに戻るように切り替えるために監視される。
来のセルラー通信上で引き起こされる干渉を制御することが可能となる。その上、正規のセルラー通信は、バックアップとして利用可能なままであり、UE間のD2D通信リンクが悪変する場合のサービス継続性を確かなものにする。さらなる利点は、課金機能が、移動通信ネットワーク100によりD2D通信に対して容易に実装され得るということであり、その理由は、D2D通信で交換されるデータパケットの分量が、移動通信ネットワーク100により継続的に規定および監視されるからというものである。
Claims (15)
- 移動通信ネットワークを動作させる方法であって、該移動通信ネットワークは、移動通信デバイスにサービスする複数の無線トランシーバ局を含み、前記移動通信ネットワークは、移動通信デバイス間の通信を管理し、
a)前記複数の無線トランシーバ局のうちの第1の無線トランシーバ局が、前記第1の無線トランシーバ局によりサービスされる第1の移動通信デバイスに対して、プローブ信号の送信を指令するステップと、
b)前記第1の無線トランシーバ局が、前記第1の移動通信デバイスにより送信される前記プローブ信号の第1の測定により得られたものを受信するステップであって、前記第1の測定は第2の移動通信デバイスにより行われる、ステップと
を含む方法において、
c)前記第1の無線トランシーバ局が、前記第2の移動通信デバイスに対して、前記第1の移動通信デバイスにより送信される前記プローブ信号を受信するために、前記第2の移動通信デバイスに有用なパラメータを提供するステップと、
d)前記第1の無線トランシーバ局が、前記第1の移動通信デバイスにより送信される前記プローブ信号の第2の測定を行うステップと、
e)前記第1の無線トランシーバ局が、前記第1の測定により得られたものと前記第2の測定により得られたものとを比較するステップと、
f)前記第1の無線トランシーバ局が、前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの通信の、直接デバイスツーデバイス通信への切り替えを、前記比較するステップの結果に基づいて指令するステップと、
前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの通信が前記直接デバイスツーデバイス通信である間に、
前記第1の無線トランシーバ局が、前記第1の移動通信デバイスに対して、復調基準信号を前記第2の移動通信デバイスに送出するように指令し、
前記複数の無線トランシーバ局のうちの第2の無線トランシーバ局であって、前記第2の移動通信デバイスにサービスし、前記第1の無線トランシーバ局と同一であるか又は異なる第2の無線トランシーバ局が、ダウンリンク基準信号を前記第2の移動通信デバイスに送出し、
前記第2の無線トランシーバ局が、直接チャネル品質インジケータとセルラーチャネル品質インジケータとを、交互に、あらかじめ決定された周期によって送出するように前記第2の移動通信デバイスに指令する
ステップであって、前記直接チャネル品質インジケータは、前記第2の移動通信デバイスにより、前記復調基準信号に基づいて計算され、前記セルラーチャネル品質インジケータは、前記第2の移動通信デバイスにより、前記ダウンリンク基準信号に基づいて計算される、ステップと
をさらに含む方法。 - 請求項1に記載の方法であって、
g)前記第2の無線トランシーバ局が、前記第2の移動通信デバイスに対して、前記プローブ信号の送信を指令するステップと、
h)前記第2の無線トランシーバ局が、前記第1の移動通信デバイスに対して、前記第2の移動通信デバイスにより送信される前記プローブ信号を受信するために、前記第1の移動通信デバイスに有用なパラメータを提供するステップと、
i)前記第2の無線トランシーバ局が、前記第2の移動通信デバイスにより送信される前記プローブ信号の第3の測定を行うステップと、
l)前記第2の無線トランシーバ局が、前記第2の移動通信デバイスにより送信される前記プローブ信号の第4の測定により得られたものを受信するステップであって、前記第4の測定は前記第1の移動通信デバイスにより行われる、ステップと、
m)前記第2の無線トランシーバ局が、前記第3の測定により得られたものと前記第4の測定により得られたものとを比較するステップと、
n)前記第2の無線トランシーバ局が、前記第1の移動通信デバイスに向けての前記第2の移動通信デバイスの通信の直接デバイスツーデバイス通信への切り替えを、ステップm)における前記比較の結果に基づいて指令するステップと
をさらに含む方法。 - 請求項2に記載の方法であって、
第1の無線トランシーバ局が、前記第1の無線トランシーバ局によりサービスされる前記第1の移動通信デバイスに対して、プローブ信号の送信を指令するステップ、および、前記第2の無線トランシーバ局が、前記第2の移動通信デバイスに対して、前記プローブ信号の送信を指令するステップは、
前記第1の無線トランシーバ局および第2の無線トランシーバ局が、それぞれ、前記第1の移動通信デバイスおよび第2の移動通信デバイスに対して、前記プローブ信号を、物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって送信するように指令するステップを含む、
方法。 - 請求項2または3に記載の方法であって、
前記第1の測定により得られたものと前記第2の測定により得られたものとを比較する前記ステップは、前記第2の測定により得られたものに対する前記第1の測定により得られたものの第1の比を第1のしきい値と比較するステップを含み、前記第3の測定により得られたものと前記第4の測定により得られたものとを比較する前記ステップは、前記第3の測定により得られたものに対する前記第4の測定により得られたものの第2の比を前記第1のしきい値と比較するステップを含み、
前記第1の比が前記第1のしきい値を上回る場合に、前記第1の無線トランシーバ局は、前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの通信の前記直接デバイスツーデバイス通信への前記切り替えを指令し、
前記第2の比が前記第1のしきい値を上回る場合に、前記第2の無線トランシーバ局は、前記第1の移動通信デバイスに向けての前記第2の移動通信デバイスの通信の直接デバイスツーデバイス通信への前記切り替えを指令する、
方法。 - 請求項2から4の何れか一項に記載の方法であって、前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの通信及び前記第1の移動通信デバイスに向けての前記第2の移動通信デバイスの通信が前記直接デバイスツーデバイス通信である間に、
前記移動通信ネットワークが、前記第1の移動通信デバイスと前記第2の移動通信デバイスの少なくとも一方に、データパケットを前記第2の移動通信デバイスまたは前記第1の移動通信デバイスへと、物理アップリンク共有チャネルPUSCHにより直接送出するよう指令するステップと、
前記移動通信ネットワークの前記第1の無線トランシーバ局および前記第2の無線トランシーバ局が、それぞれ前記第2の移動通信デバイスおよび前記第1の移動通信デバイスから直接受信されるデータパケットに対して、それぞれ、前記第1の移動通信デバイスおよび前記第2の移動通信デバイスから送出される成功/不成功受信メッセージの確認応答を受信するステップと、
前記移動通信ネットワークが、成功/不成功受信メッセージの前記確認応答を、それぞれ、前記第2の移動通信デバイスおよび前記第1の移動通信デバイスに転送するステップと
をさらに含む方法。 - 請求項5に記載の方法であって、前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの通信及び前記第1の移動通信デバイスに向けての前記第2の移動通信デバイスの通信が前記直接デバイスツーデバイス通信である間に、
前記第1の無線トランシーバ局が、第1のダウンリンク制御情報メッセージDCIを、前記第1の移動通信デバイスに送出し、前記第2の移動通信デバイスに転送するステップであって、前記第1のダウンリンク制御情報メッセージは、データパケットを前記物理アップリンク共有チャネルによって前記第2の移動通信デバイスに送出するために前記第1の移動通信デバイスに割当てられるリソースの第1の指示を含む、ステップと、
前記第2の無線トランシーバ局が、第2のダウンリンク制御情報メッセージを、前記第2の移動通信デバイスに送出し、前記第1の移動通信デバイスに転送するステップであって、前記第2のダウンリンク制御情報メッセージは、データパケットを前記物理アップリンク共有チャネルによって前記第1の移動通信デバイスに送出するために前記第2の移動通信デバイスに割当てられるリソースの第2の指示を含む、ステップと
をさらに含む方法。 - 請求項6に記載の方法であって、前記第1のダウンリンク制御情報メッセージは、成功/不成功受信メッセージの確認応答と、制御パケットとの一方または双方を、物理アップリンク制御チャネルによって前記第1の無線トランシーバ局に送出するために、前記第1の移動通信デバイスに割当てられるリソースの第1のさらなる指示をさらに含み、
前記第2のダウンリンク制御情報メッセージは、成功/不成功受信メッセージの確認応答と、制御パケットとの一方または双方を、前記物理アップリンク制御チャネルによって前記第2の無線トランシーバ局に送出するために、前記第2の移動通信デバイスに割当てられるリソースの第2のさらなる指示をさらに含む、
方法。 - 請求項7に記載の方法であって、前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの通信及び前記第1の移動通信デバイスに向けての前記第2の移動通信デバイスの通信が前記直接デバイスツーデバイス通信である間に、前記移動通信ネットワークが、送信時間窓のあらかじめ決定された送信間隔を、前記第1の移動通信デバイスおよび第2の移動通信デバイスに割当てられる前記リソースから、データアップリンク物理チャネルによる送信、および、前記物理アップリンク制御チャネルによる送信のために除外するステップをさらに含む、方法。
- 請求項7または8に記載の方法であって、前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの通信及び前記第1の移動通信デバイスに向けての前記第2の移動通信デバイスの通信が前記直接デバイスツーデバイス通信である間に、前記移動通信ネットワークが、リソースを前記第1の移動通信デバイスおよび前記第2の移動通信デバイスの一方または双方に、送信時間窓のあらかじめ決定された送信間隔で割当てるステップであって、前記あらかじめ決定された送信間隔は、前記第1の移動通信デバイスおよび前記第2の移動通信デバイスの一方または双方が、それぞれ、前記第1のダウンリンク制御情報メッセージまたは前記第2のダウンリンク制御情報メッセージを受信した送信間隔の後に続く、ステップをさらに含む方法。
- 請求項7から9のいずれか一項に記載の方法であって、前記第1のダウンリンク制御情報メッセージは、第1の調整指示をさらに含み、前記第2のダウンリンク制御情報メッセージは、第2の調整指示をさらに含み、
前記方法は、
前記第1の移動通信デバイスが、前記第1の調整指示によって、前記データパケットと、成功/不成功受信メッセージの前記確認応答および前記制御パケットとの一方または双方を送出するために使用される第1のアップリンク送信電力を調整するステップと、
前記第2の移動通信デバイスが、前記第2の調整指示によって、前記データパケットと、成功/不成功受信メッセージの前記確認応答および前記制御パケットとの一方または双方を送出するために使用される第2のアップリンク送信電力を調整するステップと
をさらに含む、方法。 - 請求項1から10のいずれか一項に記載の方法であって、前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの通信が前記直接デバイスツーデバイス通信である間に、請求項1のステップa)からe)を周期的に反復するステップと、前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの通信の、前記移動通信ネットワークの無線トランシーバ局を通過する通信への切り替えを、前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの前記直接デバイスツーデバイス通信が、前記移動通信ネットワークの無線トランシーバ局を通過する通信に比べて、前記第1の移動通信デバイスに対するより高い送信電力を要するとステップe)における前記比較が明らかにする場合に、前記第1の無線トランシーバ局が指令するステップとをさらに含む方法。
- 請求項2から11の何れか一項に記載の方法であって、
o)前記第1の測定により得られたものを前記第2の測定により得られたものと比較する前記ステップの結果、および、前記第3の測定により得られたものを前記第4の測定により得られたものと比較する前記ステップの結果に基づいて、
前記第1の無線トランシーバ局及び前記第2の無線トランシーバ局が、それぞれ、前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの通信、および、前記第1の移動通信デバイスに向けての前記第2の移動通信デバイスの通信の、前記移動通信ネットワークの無線トランシーバ局を通過する通信から、直接デバイスツーデバイス通信への切り替え、もしくは、その逆の切り替えを指令するか、または、
前記第1の無線トランシーバ局及び前記第2の無線トランシーバ局が、それぞれ、前記第2の移動通信デバイスに向けての前記第1の移動通信デバイスの通信、および、前記第1の移動通信デバイスに向けての前記第2の移動通信デバイスの通信を、前記移動通信ネットワークの無線トランシーバ局を通過する通信として、もしくは、前記直接デバイスツーデバイス通信として維持する
ステップと
をさらに含む方法。 - 移動通信デバイス間の通信を管理するように構成された移動通信ネットワークであって、複数の無線トランシーバ局を含み、請求項1から12のいずれか一項に記載の方法を実施するように構成された移動通信ネットワーク。
- 移動通信ネットワークによって通信するように構成された第1の移動通信デバイスを動作させる方法であって、前記移動通信ネットワークは、移動通信デバイスにサービスするための複数の無線トランシーバ局を含み、前記方法は、
a)前記第1の移動通信デバイスが、前記第1の移動通信デバイスにサービスしている、前記複数の無線トランシーバ局のうちの第1の無線トランシーバ局からの指令に応答して、プローブ信号を送信するステップと、
b)前記第1の移動通信デバイスが、第2の移動通信デバイスにより送信されるプローブ信号を受信するために、前記第1の移動通信デバイスに有用なパラメータを受信するステップであって、前記パラメータは、前記複数の無線トランシーバ局のうちの第2の無線トランシーバ局であって、前記第2の移動通信デバイスにサービスし、前記第1の無線トランシーバ局と同一であるか又は異なる第2の無線トランシーバ局により提供される、ステップと、
c)前記第1の移動通信デバイスが、前記第2の移動通信デバイスにより送信されるプローブ信号の測定を行うステップと、
d)前記第1の移動通信デバイスが、前記第1の無線トランシーバ局に対して、前記第2の移動通信デバイスにより送信される前記プローブ信号の前記測定により得られたものを提供するステップと、
e)前記第1の移動通信デバイスが、前記第2の移動通信デバイスに向けての通信を、直接デバイスツーデバイス通信に、前記第1の無線トランシーバ局からの指令に応答して切り替えるか、または、
f)前記第1の移動通信デバイスが、前記第2の移動通信デバイスに向けての通信を、前記移動通信ネットワークの無線トランシーバ局を通過する通信に、前記第1の無線トランシーバ局からの指令に応答して切り替える
ステップと、
前記第1の移動通信デバイスから前記第2の移動通信デバイスに向けての通信が前記直接デバイスツーデバイス通信である間に、前記第1の移動通信デバイスが、前記第1の無線トランシーバ局に対して、直接チャネル品質インジケータおよびセルラーチャネル品質インジケータを、交互に、あらかじめ決定された周期によって送出するステップであって、前記直接チャネル品質インジケータは、前記第2の移動通信デバイスから受信した復調基準信号に基づいて前記第1の移動通信デバイスにより計算され、前記セルラーチャネル品質インジケータは、前記第1の無線トランシーバ局から受信したダウンリンク基準信号に基づき前記第1の移動通信デバイスにより計算される、ステップと
を含む、方法。 - 第1の移動通信デバイスであって、少なくとも第2の移動通信デバイスとの直接デバイスツーデバイス通信を行う能力があり、請求項14に記載の方法に従い、前記直接デバイスツーデバイス通信またはセルラー通信を選択的に実行することができる第1の移動通信デバイス。
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