JPWO2015005315A1 - ネットワーク装置及びユーザ端末 - Google Patents
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Abstract
Description
第1実施形態に係るネットワーク装置は、データパスがネットワークを経由するセルラ通信、及びデータパスが前記ネットワークを経由しない直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする複数のユーザ端末からなるユーザ端末群を制御する。前記ネットワーク装置は、前記ユーザ端末群に含まれるユーザ端末間のチャネル状態に関する第1のチャネル情報と、前記ユーザ端末群に含まれるユーザ端末と前記ネットワークとの間のチャネル状態に関する第2のチャネル情報と、に基づいて、前記セルラ通信及び前記D2D通信の中から、前記ユーザ端末群に適用する通信モードを選択する制御部を備える。
以下において、本発明をLTEシステムに適用する場合の実施形態を説明する。
図1は、第1実施形態に係るLTEシステムの構成図である。図1に示すように、第1実施形態に係るLTEシステムは、UE(User Equipment)100、EUTRAN(Evolved−UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
第1実施形態に係るLTEシステムは、直接的な端末間通信(UE間通信)であるD2D通信をサポートする。ここでは、D2D通信を、LTEシステムの通常の通信であるセルラ通信と比較して説明する。セルラ通信は、データパスがネットワーク(E−UTRAN10、EPC20)を経由する通信モードである。データパスとは、ユーザデータの通信経路である。これに対し、D2D通信は、UE間に設定されるデータパスがネットワークを経由しない通信モードである。
以下において、第1実施形態に係る動作について説明する。
図7は、第1実施形態の動作概要を説明するための図である。図7に示すように、eNB200が管理するセルには、複数のUE100(UE100−1及びUE100−2)が在圏している。ここで「在圏」とは、UE100がアイドル状態(RRCアイドル状態)であるか接続状態(RRC接続状態)であるかを問わないが、第1実施形態では、各UE100が接続状態であるケースを想定する。
(2.1)動作シーケンスの具体例
次に、第1実施形態に係る動作シーケンスの具体例として、動作パターン1乃至3について説明する。図8は、動作パターン1乃至3において共通の事前動作を示すシーケンス図である。図8に示すように、eNB200は、チャネル測定の設定(測定タイミング、報告タイミング、報告内容など)を示すチャネル測定設定情報をUE100−1及びUE100−2に送信する。報告タイミングには、周期的又はイベントトリガがある。周期的の場合、報告する周期を指定してもよい。イベントトリガの場合、イベント(例えば測定結果が更新されたこと)を指定してもよい。
図12は、通信効率の導出方法を説明するための図である。まず、D2D通信効率の導出方法を説明する。図12に示すように、各UE100は、UE−UE間のチャネル状態に関する第1のチャネル情報を取得する。第1のチャネル情報は、D2D通信に利用可能な周波数帯(利用可能リソースブロック)についてのチャネル状態を示す情報である。第1のチャネル情報は、例えば、利用可能リソースブロックごとのSINR(Signal−to−Interference plus Noise power Ratio)の合成SINR(平均SINR又は実効SINR)である。実効SINRとは、単純平均により得られる平均SINRとは異なり、エラー訂正を考慮したSINRである。次に、各UE100又はeNB200は、第1のチャネル情報からUE−UE間データ伝送レートを導出する。例えば、各UE100又はeNB200は、第1のチャネル情報をチャネル品質の指示子(例えば、CQI:Channel Quality Indicator)に変換し、その指示子に対応する変調・符号化方式(MCS)を特定し、そのMCSに対応する単位データサイズ(例えば、TBS:Transport Block Size)をUE−UE間データ伝送レートとする。そして、eNB200は、各UE100のUE−UE間データ伝送レートの統計量をD2D通信効率として導出する。統計量とは、例えば合計値、平均値、最大値、最小値、又は最頻値などである。このようにして、基本的なD2D通信効率が導出される。
UE100からeNB200に送信するメッセージとしては、様々な種類が想定される。
上述したように、eNB200は、セルラ通信及びD2D通信をサポートする複数のUE100(UE100−1及びUE100−2)からなるUE群を制御する。eNB200は、UE群に含まれるUE100間(UE−UE間)のチャネル状態に関する第1のチャネル情報と、UE群に含まれるUE100とeNB200との間(eNB−UE間)のチャネル状態に関する第2のチャネル情報と、に基づいて、UE群に適用する通信モードを選択する。従って、UE100−1及び100−2からなるUE群を1単位として、UE100−1及び100−2の通信モードを一括して選択できる。また、セルラ通信を行うかD2D通信を行うかをチャネル状態に基づいて選択できるため、通信モードを適切に選択できる。
次に、第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。第2実施形態は、システム構成及び動作環境については、第1実施形態と同様である。
上述した第1実施形態では、eNB200主導でUE群の通信モードを選択していたが、第2実施形態では、UE100主導でUE群の通信モードを選択する。つまり、第2実施形態は、第1実施形態とは判断主体が異なる。その他の点については、第1実施形態と同様である。
第2実施形態に係るUE100は、UE群に含まれるUE100間(UE−UE間)のチャネル状態に関する第1のチャネル情報と、UE群に含まれるUE100とeNB200との間(eNB−UE間)のチャネル状態に関する第2のチャネル情報と、に基づいて、UE群に適用する通信モードを選択する。第1のチャネル情報は、D2D通信に利用可能な周波数帯についてのチャネル状態を示す情報である。第2のチャネル情報は、セルラ通信に利用可能な周波数帯についてのチャネル状態を示す情報である。
図13は、第2実施形態に係るシーケンス図である。ここでは、セルラ通信からD2D通信に切り替える動作を説明する。
上述した各実施形態では、UE群に含まれるUE100が2つであったが、UE群に含まれるUE100は3つ以上であってもよい。
Claims (14)
- データパスがネットワークを経由するセルラ通信、及びデータパスが前記ネットワークを経由しない直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする複数のユーザ端末からなるユーザ端末群を制御するネットワーク装置であって、
前記ユーザ端末群に含まれるユーザ端末間のチャネル状態に関する第1のチャネル情報と、前記ユーザ端末群に含まれるユーザ端末と前記ネットワークとの間のチャネル状態に関する第2のチャネル情報と、に基づいて、前記セルラ通信及び前記D2D通信の中から、前記ユーザ端末群に適用する通信モードを選択する制御部を備えることを特徴とするネットワーク装置。 - 前記制御部は、前記第1のチャネル情報から導出されるD2D通信効率と、前記第2のチャネル情報から導出されるセルラ通信効率と、を比較することにより、前記通信モードを選択することを特徴とする請求項1に記載のネットワーク装置。
- 前記D2D通信効率は、前記ユーザ端末群に含まれる各ユーザ端末が前記D2D通信を行う場合における当該各ユーザ端末のデータ伝送レートの統計量であり、
前記セルラ通信効率は、前記ユーザ端末群に含まれる各ユーザ端末が前記D2D通信を行う場合における当該各ユーザ端末のデータ伝送レートの統計量であることを特徴とする請求項2に記載のネットワーク装置。 - 前記D2D通信は、移動通信システムの上りリンク無線リソース又は下りリンク無線リソースを利用して行われ、
前記D2D通信効率及び/又は前記セルラ通信効率は、前記D2D通信及び前記セルラ通信のそれぞれの無線リソースの利用効率が反映されたものであることを特徴とする請求項3に記載のネットワーク装置。 - 前記制御部は、前記セルラ通信効率よりも前記D2D通信効率が高い場合に、前記通信モードとして前記D2D通信を選択し、
前記制御部は、前記D2D通信効率よりも前記セルラ通信効率が高い場合に、前記通信モードとして前記セルラ通信を選択することを特徴とする請求項2に記載のネットワーク装置。 - 前記第1のチャネル情報は、前記D2D通信に利用可能な周波数帯についてのチャネル状態を示す情報であり、
前記第2のチャネル情報は、前記セルラ通信に利用可能な周波数帯についてのチャネル状態を示す情報であることを特徴とする請求項1に記載のネットワーク装置。 - 前記ネットワーク装置は、前記ユーザ端末群に含まれるユーザ端末から前記第1のチャネル情報を受信し、
前記制御部は、前記受信した第1のチャネル情報から導出される前記D2D通信効率を前記比較に使用することを特徴とする請求項2に記載のネットワーク装置。 - 前記ネットワーク装置は、前記ユーザ端末群に含まれるユーザ端末から前記D2D通信効率を受信し、
前記制御部は、前記受信したD2D通信効率を前記比較に使用することを特徴とする請求項2に記載のネットワーク装置。 - データパスがネットワークを経由するセルラ通信、及びデータパスが前記ネットワークを経由しない直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする複数のユーザ端末からなるユーザ端末群に含まれるユーザ端末であって、
前記ユーザ端末群に含まれるユーザ端末間のチャネル状態に関する第1のチャネル情報と、前記ユーザ端末群に含まれるユーザ端末と前記ネットワークとの間のチャネル状態に関する第2のチャネル情報と、に基づいて、前記セルラ通信及び前記D2D通信の中から、前記ユーザ端末群に適用する通信モードを選択する制御部を備えることを特徴とするユーザ端末。 - 前記制御部は、前記第1のチャネル情報から導出されるD2D通信効率と、前記第2のチャネル情報から導出されるセルラ通信効率と、を比較することにより、前記通信モードを選択することを特徴とする請求項9に記載のユーザ端末。
- 前記D2D通信効率は、前記ユーザ端末群に含まれる各ユーザ端末が前記D2D通信を行う場合における当該各ユーザ端末のデータ伝送レートの統計量であり、
前記セルラ通信効率は、前記ユーザ端末群に含まれる各ユーザ端末が前記D2D通信を行う場合における当該各ユーザ端末のデータ伝送レートの統計量であることを特徴とする請求項10に記載のユーザ端末。 - 前記D2D通信は、移動通信システムの上りリンク無線リソース又は下りリンク無線リソースを利用して行われ、
前記D2D通信効率及び/又は前記セルラ通信効率は、前記D2D通信及び前記セルラ通信のそれぞれの無線リソースの利用効率が反映されたものであることを特徴とする請求項11に記載のユーザ端末。 - 前記制御部は、前記セルラ通信効率よりも前記D2D通信効率が高い場合に、前記通信モードとして前記D2D通信を選択し、
前記制御部は、前記D2D通信効率よりも前記セルラ通信効率が高い場合に、前記通信モードとして前記セルラ通信を選択することを特徴とする請求項10に記載のユーザ端末。 - 前記第1のチャネル情報は、前記D2D通信に利用可能な周波数帯についてのチャネル状態を示す情報であり、
前記第2のチャネル情報は、前記セルラ通信に利用可能な周波数帯についてのチャネル状態を示す情報であることを特徴とする請求項9に記載のユーザ端末。
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