JPWO2017195823A1 - 無線端末及び基地局 - Google Patents

無線端末及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
JPWO2017195823A1
JPWO2017195823A1 JP2018517054A JP2018517054A JPWO2017195823A1 JP WO2017195823 A1 JPWO2017195823 A1 JP WO2017195823A1 JP 2018517054 A JP2018517054 A JP 2018517054A JP 2018517054 A JP2018517054 A JP 2018517054A JP WO2017195823 A1 JPWO2017195823 A1 JP WO2017195823A1
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
message
base station
enb
wireless terminal
relay
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.)
Granted
Application number
JP2018517054A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6670929B2 (ja
Inventor
憲由 福田
憲由 福田
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.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera 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 Kyocera Corp filed Critical Kyocera Corp
Publication of JPWO2017195823A1 publication Critical patent/JPWO2017195823A1/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6670929B2 publication Critical patent/JP6670929B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0009Control or signalling for completing the hand-off for a plurality of users or terminals, e.g. group communication or moving wireless networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/03Reselecting a link using a direct mode connection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/03Reselecting a link using a direct mode connection
    • H04W36/033Reselecting a link using a direct mode connection in pre-organised networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/38Reselection control by fixed network equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/23Manipulation of direct-mode connections
    • 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
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • H04W40/22Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing using selective relaying for reaching a BTS [Base Transceiver Station] or an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Abstract

一の実施形態に係る無線端末は、前記無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、第1のメッセージを前記基地局から受信する受信部と、を備える。前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージである。前記受信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に前記基地局から送信される前記第1のメッセージを受信する。

Description

本開示は、通信システムにおいて用いられる無線端末及び基地局に関する。
移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、近傍サービス(ProSe:Proximity−based Services)の仕様策定が進められている(非特許文献1参照)。
ProSeでは、特定の無線端末(ProSe UE−to−Network Relay)は、他の無線端末(Remote UE)とネットワークとの間でトラフィックを中継することが可能である。
3GPP技術仕様書「TS36.300 V13.3.0」 2016年4月1日
一の実施形態に係る無線端末は、前記無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、第1のメッセージを前記基地局から受信する受信部と、を備える。前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージである。前記受信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に前記基地局から送信される前記第1のメッセージを受信する。
一の実施形態に係る基地局は、無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、第1のメッセージを前記無線端末へ送信する送信部と、を備える。前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージである。前記送信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に、前記第1のメッセージを前記無線端末へ送信する。
図1は、LTEシステムの構成を示す図である。 図2は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 図3は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。 図4は、近傍サービスを利用した中継を説明するための図である。 図5は、UE100のブロック図である。 図6は、eNB200のブロック図である。 図7は、実施形態に係る動作環境を説明するための図である。 図8は、動作パターン1を説明するためのシーケンス図である。 図9は、動作パターン2を説明するためのシーケンス図である。 図10は、動作パターン3を説明するためのフローチャートである。
[実施形態の概要]
一の実施形態に係る無線端末は、前記無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、第1のメッセージを前記基地局から受信する受信部と、を備えてもよい。前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージであってもよい。前記受信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に前記基地局から送信される前記第1のメッセージを受信してもよい。
前記制御部は、前記第1のメッセージの受信に応じて、前記無線端末の無線環境に関する測定報告を前記基地局へ送信する処理を省略してもよい。
前記受信部は、前記基地局から他の基地局へのハンドオーバを実行するための第2のメッセージを受信してもよい。前記制御部は、前記第2のメッセージに応じて、前記ハンドオーバを実行してもよい。前記制御部は、前記ハンドオーバを実行する際に、前記他の基地局との上りリンク同期を確立するための処理を省略してもよい。
前記第1のメッセージは、前記リレー端末により前記中継が実行され且つ前記第1のメッセージを受信した全ての無線端末に共通に割り当てられる第1の識別子を含んでもよい。
前記第2のメッセージは、前記全ての無線端末が、前記基地局から前記他の基地局へのハンドオーバを実行するためのメッセージであってもよい。
前記第2のメッセージは、前記他の基地局により個別に割り当てられる識別子を含まなくてもよい。前記制御部は、前記他の基地局と直接的な接続を介して通信すべき情報が発生した場合に、コンテンションベースのランダムアクセス手順を実行してもよい。
前記第2のメッセージは、前記他の基地局から個別に割り当てられる識別子の代わりに、前記全ての無線端末に共通に割り当てられる第2の識別子を含んでもよい。前記制御部は、前記ランダムアクセス手順において、前記第2の識別子を前記基地局へ通知してもよい。
一の実施形態に係る基地局は、無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、第1のメッセージを前記無線端末へ送信する送信部と、を備えてもよい。前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージであってもよい。前記送信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に、前記第1のメッセージを前記無線端末へ送信してもよい。
前記送信部は、前記基地局から他の基地局へのハンドオーバを実行するための第2のメッセージを前記無線端末へ送信してもよい。前記送信部は、前記リレー端末の無線環境に関する測定報告に基づいて、前記第2のメッセージを前記無線端末へ送信してもよい。
前記第1のメッセージは、前記リレー端末により前記中継が実行され且つ前記第1のメッセージを受信した全ての無線端末に共通に割り当てられる第1の識別子を含んでもよい。前記第2のメッセージは、前記全ての無線端末が、前記基地局から前記他の基地局へのハンドオーバを実行するためのメッセージであってもよい。
[第1実施形態]
(移動通信システム)
実施形態に係る移動通信システムであるLTEシステムについて説明する。図1は、LTEシステムの構成を示す図である。
図1に示すように、LTEシステムは、UE(User Equipment)100、E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
UE100は、通信装置(無線端末)に相当する。UE100は、移動型の通信装置である。UE100は、セル(後述するeNB200)と無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
E−UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E−UTRAN10は、eNB200(evolved Node−B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
eNB200は、1又は複数のセルを管理する。eNB200は、eNB200が管理するセルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、「データ」と称することがある)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用されてもよい。
EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、E−UTRAN10と共にネットワークを構成してもよい。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)300、及びSGW(Serving Gateway)400を含む。
MME300は、例えば、UE100に対する各種モビリティ制御を行う。SGW400は、例えば、データの転送制御を行う。MME300及びSGW400は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。
図2は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図2に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されている。第1層は、物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
物理層は、符号化・復号化、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、スケジューラ(MAC スケジューラ)を含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のためのメッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100は、RRCコネクティッド状態である。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100は、RRCアイドル状態である。
RRC層の上位に位置するNAS(Non−Access Stratum)層は、例えば、セッション管理及びモビリティ管理を行う。
図3は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムにおいて、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用される。上りリンクにはSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
図3に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msである。各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数のリソースブロック(RB:Resource Block)を含む。各サブフレームは、時間方向に複数のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数のサブキャリアを含む。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより、1つのリソースエレメント(RE:Resource Element)が構成される。UE100には、無線リソース(時間・周波数リソース)が割り当てられる。周波数方向において、無線リソース(周波数リソース)は、リソースブロックにより構成される。時間方向において、無線リソース(時間リソース)は、サブフレーム(又はスロット)により構成される。
下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、下りリンク制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink. Control Channel)として使用可能な領域である。各サブフレームの残りの部分は、下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)として使用可能な領域である。
上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、上りリンク制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)として使用可能な領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)として使用可能な領域である。
(近傍サービス)
近傍サービス(ProSe:Proximity−based Services)について説明する。近傍サービスは、互いに近傍にある通信装置(例えば、UE100)に基づいて3GPPシステムにより提供され得るサービスである。
ProSeでは、eNB200を経由せずにノード間(例えば、UE間)で直接的な無線リンクを介して各種の無線信号が送受信される。ProSeにおける直接的な無線リンクは、「サイドリンク(Sidelink)」と称される。
サイドリンクは、サイドリンク通信及びサイドリンクディスカバリのためのインターフェイス(例えば、UEとUEとの間のインターフェイス)であってもよい。サイドリンク通信は、ProSe直接通信(以下、「直接通信」と適宜称する)を可能にする機能(AS functionality)である。サイドリンクティスカバリは、ProSe直接ディスカバリ(以下、「直接ディスカバリ」と適宜称する)を可能にする機能(AS functionality)である。
サイドリンクは、PC5インターフェイスに対応する。PC5は、ProSe直接ディスカバリ、ProSe直接通信及びProSe UE・ネットワーク中継のための制御プレーン及びユーザプレーンのために用いられるProSe使用可能なUE(ProSe−enabled UE)間の参照ポイントである。
ProSeは、「直接ディスカバリ(Direct Discovery)」及び「直接通信(Direct Communication)」及び「Relay」のモードが規定されている。「Relay」については後述する。
直接ディスカバリは、特定の宛先を指定しないディスカバリメッセージ(ディスカバリ信号)をUE間で直接的に伝送することにより、相手先を探索するモードである。直接ディスカバリは、PC5を介してE−UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)における直接無線信号を用いて、UEの近傍における他のUEを発見するための手順である。或いは、直接ディスカバリは、E−UTRA技術で2つのUE100の能力のみを用いて、近傍サービスを実行可能な他のUE100を発見するために近傍サービスを実行可能なUE100によって採用される手順である。直接ディスカバリは、UE100がE−UTRAN(eNB200(セル))によってサービスが提供される場合にのみ、サポートされる。UE100は、セル(eNB200)に接続又はセルに在圏している場合、E−UTRANによってサービスが提供され得る。
ディスカバリメッセージ(ディスカバリ信号)の送信(アナウンスメント)のためのリソース割り当てタイプには、「タイプ1」と、「タイプ2(タイプ2B)」と、がある。「タイプ1」では、UE100が無線リソースを選択する。「タイプ2(タイプ2B)」では、eNB200が無線リソースを割り当てる。タイプ1では、UE100は、eNB200から提供されたリソースプールの中から無線リソースを選択してもよい。
「Sidelink Direct Discovery」プロトコルスタックは、物理(PHY)層、MAC層、及びProSeプロトコルを含む。UE(A)の物理層とUE(B)の物理層との間では、物理サイドリンクディスカバリチャネル(PSDCH)と称される物理チャネルを介してディスカバリ信号が伝送される。UE(A)のMAC層とUE(B)のMAC層との間では、サイドリンクディスカバリチャネル(SL−DCH)と称されるトランスポートチャネルを介してディスカバリ信号が伝送される。
直接通信は、特定の宛先(宛先グループ)を指定してデータをUE間で直接的に伝送するモードである。直接通信は、いずれのネットワークノードを通過しない経路を介してE−UTRA技術を用いたユーザプレーン伝送による、近傍サービスを実行可能である2以上のUE間の通信である。
直接通信のリソース割り当てタイプには、「モード1」と、「モード2」と、がある。「モード1」では、直接通信の無線リソースをeNB200が指定する。「モード2」では、直接通信の無線リソースをUE100が選択する。モード2では、UE100は、eNB200から提供されたリソースプールの中から無線リソースを選択してもよい。
直接通信プロトコルスタックは、物理(PHY)層、MAC層、RLC層、及びPDCP層を含む。UE(A)の物理層とUE(B)の物理層との間では、物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH)を介して制御信号が伝送され、物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH)を介してデータが伝送される。物理サイドリンクブロードキャストチャネル(PSBCH)を介して同期信号等が伝送されてもよい。UE(A)のMAC層とUE(B)のMAC層との間では、サイドリンク共有チャネル(SL−SCH)と称されるトランスポートチャネルを介してデータが伝送される。UE(A)のRLC層とUE(B)のRLC層との間では、サイドリンクトラフィックチャネル(STCH)と称される論理チャネルを介してデータが伝送される。
(近傍サービスを利用した中継)
近傍サービスを利用した中継(ProSe中継)について、図4を用いて説明する。図4は、実施形態に係る近傍サービスを利用した中継を説明するための図である。
図4において、リモートUE(Remote UE)は、リレーUE(ProSe UE−to−Network Relay)を介してPDN(Packet Data Network)と通信を行うUE100である。リモートUEは、公衆安全(Public Safety)のためのUE(ProSe−enabled Public Safety UE)であってもよい。
「ProSe−enabled Public Safety UE」は、HPLMN(Home Public Land Mobile Network)が公衆安全のための使用を認証するように構成されている。「ProSe−enabled Public Safety UE」は、近傍サービスを利用可能であり、近傍サービスにおける手順及び公衆安全のための特定の能力をサポートしている。例えば、「ProSe−enabled Public Safety UE」は、公衆安全のための情報を近傍サービスにより送信する。公衆安全のための情報とは、例えば、災害(地震・火災など)に関する情報、消防関係者又は警察関係者に用いられる情報などである。
リモートUEは、ネットワーク圏外(Out−of−Network)に位置するUEであってもよい。すなわち、リモートUEは、セルのカバレッジ外に位置してもよい。リモートUEは、セルのカバレッジ内に位置する場合も有り得る。従って、リモートUEは、E−UTRAN10によって直接サービスが提供されないUE100(E−UTRAN10によってサーブ(serve)されないUE100)であってもよい。リモートUEは、後述するように、リレーUEからProSe中継サービスを提供される。ProSe中継サービスが提供されるリモートUEとProSe中継サービスを提供するリレーUEとの間で中継が実行される。
リレーUE(ProSe UE−to−Network Relay)は、リモートUEのための「ユニキャスト」サービスの接続性をサポートするための機能を提供する。従って、リレーUEは、ProSe中継サービスをリモートUEのために提供する。従って、リレーUEは、リモートUEとネットワークとの間でデータ(ユニキャストトラフィック)を中継できる。リレーUEは、近傍サービス(直接通信)によりリモートUEのデータ(トラフィック)を中継できる。具体的には、リレーUEは、PC5インターフェイスを介してリモートUEから受信したデータ(上りトラフィック)を、Uuインターフェイス(LTE−Uu)又はUnインターフェイス(LTE−Un)を介してeNB200に中継できる。リレーUEは、Uuインターフェイス又はUnインターフェイスを介してeNB200から受信したデータ(下りトラフィック)をPC5インターフェイスを介してリモートUEへ中継できる。リレーUEは、ネットワーク内(セルのカバレッジ内)にのみ位置してもよい。
リレーUEは、公衆安全のための通信に関係する任意のタイプのトラフィックを中継できる包括的な機能を提供することができる。
リレーUEとリモートUEとは、物理層間でデータ及び制御信号を伝送できる。同様に、リレーUEとリモートUEとは、MAC層間、RLC層間及びPDCP層間でデータ及び制御信号を伝送できる。さらに、リレーUEは、PDCP層の上位層としてIPリレー(IP−Relay)層を有してもよい。リモートUEは、PDCP層の上位層としてIP層を有してもよい。リレーUEとリモートUEとは、IPリレー層とIP層との間でデータ及び制御信号を伝送できる。リレーUEは、IPリレー層とPGWのIP層との間でデータを伝送できる。PGW(Packet data Network Gateway)は、外部ネットワークから(及び外部ネットワークに)ユーザデータを中継する制御を行う。
リレーUEは、AS層(Access Stratum)において、ブロードキャストを用いてリモートUEにデータ(トラフィック)を送信できる。リレーUEは、AS層において、ユニキャストを用いてリモートUEにデータを送信してもよい。ProSe中継サービスがブロードキャストを用いて実行されている場合、リレーUEとリモートUEとの間において、AS層におけるフィードバックを行わずに、NAS層(Non Access Stratum)におけるフィードバックが行われてもよい。UE・ネットワーク中継がユニキャストを用いて実行されている場合、AS層におけるフィードバックが行われてもよい。
(無線端末)
実施形態に係るUE100(無線端末)について説明する。図5は、UE100のブロック図である。図5に示すように、UE100は、レシーバ(Receiver:受信部)110、トランスミッタ(Transmitter:送信部)120、及びコントローラ(Controller:制御部)130を備える。レシーバ110とトランスミッタ120とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
レシーバ110は、コントローラ130の制御下で各種の受信を行う。レシーバ110は、アンテナを含む。レシーバ110は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ110は、ベースバンド信号をコントローラ130に出力する。
トランスミッタ120は、コントローラ130の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ120は、アンテナを含む。トランスミッタ120は、コントローラ130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ130は、無線信号をアンテナから送信する。
コントローラ130は、UE100における各種の制御を行う。コントローラ130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサとCPU(Central Processing Unit)とを含む。ベースバンドプロセッサは、例えば、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号化を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行することにより、各種の処理を行う。プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号化を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
UE100は、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機を備えていてもよい。GNSS受信機は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信できる。GNSS受信機は、GNSS信号をコントローラ130に出力する。UE100は、UE100の位置情報を取得するためのGPS(Global Positioning System)機能を有していてもよい。
本明細書では、UE100が備えるレシーバ110、トランスミッタ120及びコントローラ130の少なくともいずれかが実行する処理を、便宜上、UE100が実行する処理(動作)として説明する。
(基地局)
実施形態に係るeNB200(基地局)について説明する。図6は、eNB200のブロック図である。図6に示すように、eNB200は、レシーバ(受信部)210、トランスミッタ(送信部)220、コントローラ(制御部)230、及びネットワークインターフェイス240を備える。レシーバ210とトランスミッタ220は、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
レシーバ210は、コントローラ230の制御下で各種の受信を行う。レシーバ210は、アンテナを含む。レシーバ210は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ210は、ベースバンド信号をコントローラ230に出力する。
トランスミッタ220は、コントローラ230の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ220は、アンテナを含む。トランスミッタ220は、コントローラ230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ220は、無線信号をアンテナから送信する。
コントローラ230は、eNB200における各種の制御を行う。コントローラ230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサとCPUとを含む。ベースバンドプロセッサは、例えば、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号化等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行することにより各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
ネットワークインターフェイス240は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続される。ネットワークインターフェイス240は、S1インターフェイスを介してMME300及びSGW400と接続される。ネットワークインターフェイス240は、例えば、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に使用される。
本明細書では、eNB200が備えるトランスミッタ210、レシーバ220、コントローラ230、及びネットワークインターフェイス240の少なくともいずれかが実行する処理を、便宜上、eNB200が実行する処理(動作)として説明する。
(実施形態に係る動作)
まず、実施形態に係る動作環境について、図7を用いて説明する。図7は、実施形態に係る動作環境を説明するための図である。
図7に示すように、UE100Aは、eNB200−1(第1のセル)と接続(RRC接続)を確立している。従って、UE100Aは、RRC接続状態である。eNB200−1は、第1のセルを管理する。
UE100Bは、UE100Aの近傍に位置する。UE100Bは、eNB200−1(第1のセル)と接続(RRC接続)を確立していてもよい。従って、UE100Bは、RRC接続状態であってもよい。或いは、UE100Bは、eNB200−1と接続を確立していなくてもよい。従って、UE100Bは、RRCアイドル状態であってもよい。
本実施形態において、UE100Bは、近傍サービスを利用した中継(ProSe中継)を実行できるリレーUE(ProSe UE−to−Network Relay)である。或いは、UE100Bは、リレーUEになり得るUEであってもよい。
eNB200−2は、第2のセルを管理する。eNB200−2は、eNB200−1の隣接eNBである。
以下に、本実施形態に係る動作パターン1から3について説明する。
具体的には、動作パターン1では、UE100Aは、後述のULドーマントモードを開始するケースについて説明する。動作パターン2では、ULドーマントモードのUE100Aが、ハンドオーバを実行するケースについて説明する。動作パターン3では、ハンドオーバを実行したUE100Aが、eNB200−2と接続を実行するケースについて説明する。
(A)動作パターン1
動作パターン1について、図8を用いて説明する。図8は、動作パターン1を説明するためのシーケンス図である。
図8の初期状態において、UE100Aは、eNB200−1と接続(RRC接続)を確立している。当該接続は、UE100AとeNB200−1との間の直接的な接続(第1の接続)である。
ステップS10において、UE100Aは、近傍サービスを利用した中継(ProSe中継)のための接続を確立するための動作を実行する。具体的には、UE100Aは、UE100Bと1対1通信のための接続を確立する。
UE100Aは、当該接続を確立する前に、リレーUE(UE100B)を発見するためのディスカバリ手順を実行してもよい。UE100Aは、UE100Bからのディスカバリ信号の受信により、UE100Bを発見してもよい(いわゆる、ModelA)。UE100Aは、リレーUEを発見するためのディスカバリ信号を送信してもよい。UE100Bは、UE100Aからのディスカバリ信号に対する応答信号(ディスカバリ信号)を送信できる。UE100Aは、UE100Bからのディスカバリ信号の受信により、UE100Bを発見してもよい(いわゆる、ModelB)。
UE100Bは、UE100Aの中継のための接続をeNB200−1と確立してもよい。
以上により、UE100AとeNB200−1との間にUE100Bを経由する接続(第2の接続)が確立される。第1の接続は、確立された状態である。
ステップS20において、eNB200−1は、メッセージ(第1のメッセージ)をUE100Aへ送信する。
第1のメッセージは、UE100AとeNB200−1との間の直接的な接続(第1の接続)を介して上りリンク情報をeNB200−1へ送信することを制限するためのメッセージである。上りリンク情報は、UE100AからeNB200−1への制御情報及びユーザデータである。
eNB200−1は、第2の接続が確立されている場合に、第1のメッセージをUE100Aへ送信する。UE100Aは、第2の接続が確立されている場合に送信される第1のメッセージをeNB200−1から受信する。UE100Aは、第2の接続が確立されている場合に、第1のメッセージに含まれる設定を適用してもよい。
例えば、eNB200−1は、中継のための接続の確立に応じて、RRC接続状態のリモートUE(UE100A)に対して、第1のメッセージを送信してもよい。
eNB200−1は、所定期間、第1の接続を介して上りリンク情報を受信しない場合に、第1のメッセージをUE100Aへ送信してもよい。eNB200−1は、所定期間を計測するためのタイマを保持していてもよい。eNB200−1は、第1の接続を介して上りリンク情報を受信した場合に、タイマをリセット及び(再)スタートしてもよい。eNB200−1は、タイマが満了した場合に、第1のメッセージをUE100Aへ送信してもよい。
eNB200−1は、UE100Aが上りリンク干渉源である場合に、第1のメッセージを送信してもよい。eNB200−1は、UE100A(又はUE100B)からの要求に応じて、第1のメッセージを送信してもよい。
eNB200−1は、第1の接続を介して第1のメッセージを送信してもよい。eNB200−1は、UE100Bを経由する第2の接続を介して第1のメッセージを送信してもよい。
第1のメッセージは、例えば、ULドーマント情報(UL dormant indication)を含む。ULドーマント情報は、UE100AにULドーマントモードを適用するための制御情報である。
第1のメッセージは、ULドーマントモードのUEに割り当てられた識別子(グループ識別子:G−RNTI(Group−Radio Network Temporary Identifier))を含んでもよい。G−RNTIは、同じUE100Bにより中継が実行され且つ第1のメッセージを受信した全てのUE100に共通に割当てられる識別子である。eNB200−1は、同じUE100Bにより中継されるUE100AにG−RNTIを割り当てることができる。
第1のメッセージは、UE100Bの識別子(リレーUEの識別子(ProSe Relay UE ID))を含んでいてもよい。例えば、eNB200−1が、第1のメッセージをブロードキャストにより送信する場合、UE100Bの識別子を第1のメッセージに含めることができる。UE100Aは、自身のリレーUEであるUE100Bの識別子を含む第1のメッセージを受信した場合、第1のメッセージの送信先がUE100Aであると判定してもよい。
UE100Bにより中継が実行される他のUE100は、第1のメッセージを受信していない場合、他のUE100には、G−RNTIが割り当てられなくてもよい。
eNB200−1は、ULドーマントモードのUE100AとリレーUE(UE100B)との対応付けを記憶する。eNB200−1は、G−RNTIを割り当てた場合、リレーUEとG−RNTIとの対応付けを記憶する。
ステップS30において、第1のメッセージ(ULドーマント情報)を受信したUE100Aは、ULドーマントモードを開始する(ULドーマントモードを適用する)。すなわち、UE100Aは、ULドーマントモード状態へ移行する。
ULドーマントモードのUE100Aは、第1の接続を介して上りリンク情報をeNB200−1へ送信することが制限される。具体的には、UE100Aは、第1の接続を介して上りリンク情報をeNB200−1へ送信できない。UE100Aは、第2の接続を介して上りリンク情報をeNB200−1へ送信してもよい。
UE100Aは、第1のメッセージの受信に応じて、UE100Aの無線環境に関する測定報告(メジャメント報告)をeNB200−1へ送信する処理を省略できる。UE100Aは、セル(サービングセル及び/又は隣接セル)からの無線信号の受信レベルの測定を省略してもよい。受信レベルは、例えば、受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)、受信品質(RSRQ:Reference Signal Received Quality)などである。
一方、第1の接続は、解放されずに、確立された状態であるため、UE100Aは、第1の接続を介して下りリンク情報をeNB200−1から受信できる。下りリンク情報は、eNB200−1からUE100Aへの制御情報及びユーザデータである。
UE100Aは、第1の接続を介して制御情報をeNB200−1から受信し、第2の接続を介してユーザデータをeNB200−1から受信してもよい。eNB200−1は、UE100Bの配下のリモートUEに共通の制御情報をG−RNTIと共に送信することができる。
UE100Aは、ULドーマント状態である場合、上りリンクにおける送信タイミングの調整を省略してもよい。UE100Aは、ULドーマント状態である場合、上りリンクにおける送信電力の調整を省略してもよい。ULドーマント状態であるUE100Aは、サイドリンクにおける送信タイミングの調整を実行できる。UE100Aは、サイドリンクにおける送信電力の調整を実行する。
UE100Aは、ULドーマント状態である場合、SRS(Sounding Reference Signal)の送信を停止してもよい。
eNB200−1は、ULドーマントモードのUE100Aに対してRRM(Radio Resource Management)を実行しない。例えば、eNB200−1は、UE100Aからの測定報告を無視してもよい。eNB200−1は、上りリンクにおける送信タイミングの制御を実行しなくてもよい。すなわち、eNB200−1は、上りリンクにおける送信タイミングを調整するためにUE100が用いるタイミングアドバンス情報の送信を省略してもよい。eNB200−1は、上りリンクにおける送信電力の制御を実行しなくてもよい。すなわち、eNB200−1は、上りリンクにおける送信電力を調整するためにUE100が用いる送信電力制御情報の送信を省略してもよい。
その後、UE100Aは、ULドーマントモードを終了してもよい。例えば、UE100Aは、第2の接続が解放された場合に、ULドーマントモードを終了することができる。UE100Aは、第2の接続の解放が決定された場合に、ULドーマントモードを終了してもよい。
UE100Aは、eNB200−1からの指示に基づいて、ULドーマントモードを終了することができる。eNB200−1は、第1の接続又は第2の接続を介して、ULドーマントモードを終了するための指示をUE100Aへ送ることができる。eNB200−1は、例えば、UE100B(又はUE100A)のハンドオーバ先の候補(eNB200−2)が、ULドーマントモードをサポートしていない場合、ハンドオーバ前に当該指示をUE100Aへ送ることができる。
以上のように、eNB200−1は、UE100AとUE100Bとの間に第2の接続が確立されている場合に、第1のメッセージをUE100Aへ送信する。UE100Aは、第2の接続が確立されている場合にeNB200−1から送信される第1のメッセージを受信する。これにより、UE100Aは、上りリンク情報をeNB200−1へ直接送信しないため、遅延なく下りリンク情報を受信しつつも、消費電力を低減することができる。
(B)動作パターン2
動作パターン2について、図9を用いて説明する。図9は、動作パターン2を説明するためのシーケンス図である。
図9の初期状態において、UE100Aには、ULドーマントモードが適用されている。
ステップS110において、UE100Bは、測定報告をeNB200−1へ送信する。eNB200−1は、UE100Bから測定報告を受信する。
ステップS120において、eNB200−1は、測定報告に基づいて、UE100Bがハンドオーバを実行するか否かを決定する。
eNB200−1は、UE100BがeNB200−1(第1セル)からeNB200−2(第2セル)へのハンドオーバを決定すると仮定して説明する。
ステップS130において、eNB200−1は、ハンドオーバ要求(HO Request)メッセージをeNB200−2へ送る。ハンドオーバ要求メッセージは、ハンドオーバのためのリソースの準備を要求するメッセージである。
eNB200−1は、UE100BがリレーUEである場合、ULドーマント状態であるリモートUEがUE100Bの配下に存在するか否かを判定する。eNB200−1は、ULドーマントモードのリモートUEが存在する場合、リモートUEに個別に割り当てた識別子(C−RNTI:Cell−Radio Network Temporary Identifier)をハンドオーバ要求メッセージに含めてもよい。eNB200−1は、ULドーマントモードのリモートUE(UE100A)に割り当てたG−RNTIをハンドオーバ要求メッセージに含めてもよい。
eNB200−2は、ハンドオーバ要求メッセージを受信する。eNB200−2は、ハンドオーバ要求を承認するか否かを決定する。eNB200−2は、ハンドオーバ要求を承認すると決定したと仮定して説明を進める。
ステップS140において、eNB200−2は、ハンドオーバ要求承認(HO Request ACK:HO要求ACK)メッセージをeNB200−1へ送る。eNB200−1は、HO要求ACKメッセージをeNB200−2から受け取る。
eNB200−2は、ハンドオーバの対象であるUE100Bに対して、自セル内で用いられる識別子(C−RNTI)を個別に割り当てる。
eNB200−2は、ハンドオーバ要求メッセージがリモートUEのC−RNTIを含む場合、リモートUEに個別にC−RNTIを割り当ててもよい。eNB200−2は、ハンドオーバ要求メッセージがG−RNTIを含む場合、自セル内で用いられるG−RNTIをドーマントモードのリモートUE(UE100A)に割り当ててもよい。eNB200−2は、G−RNTIを割り当てた場合、リモートUEに個別にC−RNTIを割り当てなくてもよい。
HO要求ACKメッセージは、UE100Bへ割り当てたC−RNTIを含む。HO要求ACKメッセージは、第2のセル(eNB200−2)においてUE100Bに設定されるパラメータ(RRCパラメータ)を含む。
HO要求ACKメッセージは、リモートUE(UE100A)へ割り当てたC−RNTIを含んでもよい。HO要求ACKメッセージは、第2のセル(eNB200−2)においてリモートUE(UE100A)に個別に設定されるパラメータ(RRCパラメータ)を含む。
HO要求ACKメッセージは、リモートUE(UE100A)へ割り当てたG−RNTIを含んでもよい。第2のセル(eNB200−2)においてドーマントモードのリモートUEに共通に設定されるパラメータ(RRCパラメータ)を含んでもよい。
ステップS150において、eNB200−1は、RRCメッセージ(RRCConnectionReconfigurationメッセージ)をUE100Bへ送信する。RRCメッセージは、UE100BがeNB200−1(第1セル)からeNB200−2(第2セル)へのハンドオーバを実行するためのメッセージである。eNB200−1は、HO要求ACKメッセージに含まれるUE100B用の情報をRRCメッセージに含める。具体的には、RRCメッセージは、eNB200−2がUE100Bへ割り当てたC−RNTI及びRRCパラメータを含む。
ステップS160において、eNB200−1は、メッセージ(第2のメッセージ)をUE100Aへ送信する。eNB200−1は、第1の接続又は第2の接続を介して第2のメッセージをUE100Aへ送信できる。
第2のメッセージは、ULドーマントモードのリレーUE(UE100B)がeNB200−1(第1セル)からeNB200−2(第2セル)へのハンドオーバを実行するためのメッセージである。
eNB200−1は、HO要求ACKメッセージに含まれるリモートUE(UE100A)用の情報を第2のメッセージに含める。例えば、第2のメッセージは、eNB200−2がUE100Aへ割り当てたC−RNTI(新たなC−RNTI)及び個別のRRCパラメータを含んでいてもよい。
G−RNTIがUE100Aに割り当てられている場合、第2のメッセージは、eNB200−2がUE100Aへ割り当てたG−RNTI(新たなG−RNTI)及び共通のRRCパラメータを含んでいてもよい。この場合、eNB200−1は、第2のメッセージをブロードキャストにより送信してもよい。第2のメッセージは、UE100Bにより中継が実行される全てのリモートUEのうち、ドーマント状態である全てのリモートUEが、eNB200−1(第1セル)からeNB200−2(第2セル)へのハンドオーバを実行するためのメッセージである。従って、第2のメッセージに含まれるG−RNTIに対応するG−RNTIを保持する全てのリモートUEが、ハンドオーバを実行する。
eNB200−1は、リレーUE(UE100B)からの測定報告に基づいて、第2のメッセージをUE100Aへ送信できる。従って、eNB200−1は、UE100Aからの測定報告を受けていないにもかかわらず、ハンドオーバのための第2のメッセージをUE100Aへ送信できる。
ステップS170において、ハンドオーバ実行手順が実行される。
UE100Bは、RRCメッセージの受信に応じて、ハンドオーバ手順を実行する。具体的には、UE100Bは、eNB200−2(第2のセル)からの同期信号を受信することによって、eNB200−2(第2のセル)との同期を確立する。その後、UE100Bは、eNB200−2(第2のセル)との接続を確立するための接続処理を実行する。
具体的には、UE100Bは、ステップS150のRRCメッセージにおいて個別のRA(Random Access)プレアンブルが示されている場合、コンテンションフリーのランダムアクセス手順を実行する。すなわち、UE100Bは、eNB200−2との接続を確立するためにRAプレアンブルをeNB200−2へ送信する。
例えば、ランダムアクセス手順において、UE100Bは、送信タイミングの調整を実行する。UE100Bは、eNB200−1からのRAプレアンブルの応答に含まれるタイミングアドバンス情報に基づいて送信タイミングを調整する。タイミングアドバンス情報は、上りリンクにおける送信タイミングを調整するためにUE100が用いる情報である。
UE100Aは、第2のメッセージの受信に応じて、ハンドオーバ手順を実行する。UE100Aは、UE100Bと同様に、eNB200−2(第2のセル)からの同期信号を受信することによって、eNB200−2(第2のセル)との下りリンク同期を確立する。
UE100Bは、ステップS150のRRCメッセージに含まれるパラメータ(新たなC−RNTI、及びRRCパラメータなど)を適用する。これにより、UE100BとeNB200−2との間には、接続(RRC接続)が確立される。
一方、UE100Aは、上りリンク同期を確立するための処理を省略できる。従って、UE100Aは、ランダムアクセス手順の実行を省略してもよい。
UE100Aは、第1の接続を介してeNB200−2へ送信すべき上りリンク情報が発生している場合、上りリンク同期を確立するための処理を実行してもよい。すなわち、UE100Aは、ランダムアクセス手順を実行してもよい。
UE100Aは、第2のメッセージに含まれるパラメータ(新たなC−RNTI(又は新たなG−RNTI)、及びRRCパラメータなど)を適用する。これにより、UE100AとeNB200−2との間には、第1の接続(RRC接続)が確立される。従って、UE100Aは、eNB200−2においてもULドーマントモード(ドーマント状態)を維持できる。従って、UE100Aは、第1の接続を介して下りリンク情報をeNB200−2から受け取ることができる。
UE100Aは、ハンドオーバを確認するためのメッセージ(RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージ)をUE100Bを介してeNB200−2へ送信してもよい。或いは、UE100Aは、当該メッセージをeNB200−2へ送信することを省略してもよい。一方、UE100Bは、当該メッセージをeNB200−2へ送信する。eNB200−2は、UE100Bからのメッセージに基づいて、UE100Aがハンドオーバを完了したとみなしてもよい。
以上により、上りリンク同期を確立するための処理を省略できるため、UE100Bとネットワーク(eNB200−1及びeNB200−2)との間のシグナリングを低減することができる。
(C)動作パターン3
動作パターン3について、図10を用いて説明する。図10は、動作パターン3を説明するためのフローチャートである。
動作パターン3では、UE100が、ハンドオーバを実行した後も継続的にULドーマントモード状態である場合に適切に上りリンク情報を送信するための動作について説明する。
図10は、UE100A及びUE100BがeNB200−1からeNB200−2へハンドオーバした後の状態である。図10の初期状態において、UE100Aは、ULドーマント状態である。従って、UE100Aは、eNB200−2と第1の接続(RRC接続)を確立している。UE100Aは、中継のための第2の接続をUE100Bと確立している。
ステップS210において、UE100Aは、第1の接続を介して通信すべき情報が発生しているか否かを判定する。UE100Aは、第1の接続を介して通信すべき情報が発生している場合(例えば、UE100Aに対する音声呼が発生した場合)、ステップS220の処理を実行する。一方、UE100Aは、当該情報が発生していない場合、ステップS220の処理を実行しない。
例えば、UE100Aは、第1の接続を介して送信すべき上りリンク情報が発生している場合に、ステップS220の処理を実行してもよい。例えば、UE100Aは、送信データが発生した場合(上位レイヤからデータを受け取った場合)、ステップS220の処理を実行してもよい。UE100Aは、第1の接続を介して受信すべき下りリンク情報が発生している場合に、ステップS220の処理を実行してもよい。UE100Aは、下りリンクデータ、又は制御信号(例えば、ページングメッセージなど)をeNB200−2から受信した場合に、ステップS220の処理を実行してもよい。従って、UE100Aは、UE100Aに割り当てられた識別子(C−RNTI又はG−RNTI)を含む無線信号をeNB200−1から受信した場合に、ステップS220の処理を実行してもよい。
ステップS220において、UE100Aは、上りリンク同期を確立するための処理を実行する。具体的には、UE100Aは、ランダムアクセス手順を実行する。UE100Aは、ランダムアクセス手順において、eNB200−2からタイミングアドバンス情報(TA値)を取得(受信)してもよい。UE100Aは、eNB200−2から電力制御パラメータを取得(受信)してもよい。
UE100Aは、UE100Bから上り制御情報(すなわち、タイミングアドバンス情報及び/又は電力制御パラメータ)を取得してもよい。UE100Aは、サイドリンクを介して、UE100Bに上り制御情報を要求してもよい。UE100Bは、要求に応じて、サイドリンクを介して、上り制御情報をUE100Aへ送ってもよい。
UE100Aは、ランダムアクセス手順において取得したeNB200−2から取得した情報(タイミングアドバンス情報及び/又は電力制御パラメータ)よりもUE100Bから取得した上り制御情報を優先的に適用してもよい。
一方、UE100Aは、eNB200−2からC−RNTIが割り当てられていない場合、コンテンションベースのランダムアクセス手順を実行する。これにより、UE100Aは、eNB200−2からタイミングアドバンス情報(TA値)を取得するだけでなく、eNB200−2からC−RNTIが割り当てられる。UE100Aは、eNB200−2から電力制御パラメータを取得してもよい。
UE100Aは、C−RNTIの代わりに、G−RNTIが割り当てられている場合、ランダムアクセス手順におけるメッセージ(Msg3)において、G−RNTIを含めてもよい。eNB200−2は、通知されたG−RNTIに基づいて、接続要求の送信元のUE100Aが、リレーUEであるUE100Bの配下であることを把握できる。
UE100Aは、eNB200−2からC−RNTIが割り当てられていない場合、第2の接続を介してC−RNTIをeNB200−2へ要求してもよい。UE100Aは、自身の識別子としてNASレベルのUE IDを要求に含めてもよい。
UE100Bは、UE100Aからの要求に応じて、UE100Aに対するC−RNTIの割当てをeNB200−2へ要求するためのメッセージをeNB200−2へ送信する。UE100Bは、メッセージにC−RNTIが必要なUE(UE100A)の識別子を含めることができる。当該UEの識別子は、UE100Aからの要求に含まれるUEの識別子(NASレベルのUE ID)を含んでいてもよい。
eNB200−2は、UE100Bからのメッセージの受信に応じて、UE100AへC−RNTIを割り当てる。eNB200−2は、割り当てたC−RNTIをUE100Bを介して通知することができる。eNB200−2は、第1の接続を介してUE100AへC−RNTIを通知してもよい。
UE100Bは、eNB200−2から受信したC−RNTIをUE100Aへ通知する。UE100Bは、UE100B自身に設定されている上り制御情報(すなわち、タイミングアドバンス情報及び/又は電力制御パラメータ)をC−RNTIと共にUE100Aへ通知してもよい。
ステップS230において、UE100Aは、タイミングアドバンス情報に基づいて、上りリンク同期を確立する。これにより、UE100Aは、適切な上りリンク信号の送信が可能になる。UE100Aは、電力制御パラメータに基づく送信電力で上りリンク信号を送信することができる。
[その他の実施形態]
上述した各実施形態によって、本出願の内容を説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
上述した動作パターン3において、UE100Aは、eNB200−2との上りリンク同期を確立するための処理を実行したが、これに限られない。UE100Aは、当該処理を実行せずに、eNB200−2へ上りリンク情報(制御情報、ユーザデータ等)を直接送信してもよい。
具体的には、UE100Aは、ULドーマント状態において送信するためのリソース設定情報に基づいて、eNB200−2へ上りリンク情報を送信できる。リソース設定情報は、ULドーマント状態において送信するための領域を示す。当該領域は、制御情報を送信するための制御領域及び/又はユーザデータを送信するためのデータ領域を示す。UE100Aは、領域内の無線リソースを用いて、eNB200−2へ上りリンク情報を送信できる。
eNB200−2は、ブロードキャスト(例えば、SIB)により、リソース設定情報を送信することができる。UE100Aは、ハンドオーバ後に、第1の接続を介して、eNB200−2(セル)からリソース設定情報を受信する。リソース設定情報により示される領域は、ULドーマント状態である他のUEと共通に用いられる共通領域(CB(Contention Based)−PUSCH領域)であってもよい。他のUEは、UE100BがリレーUEの配下であってもよい。この場合、リソース設定情報は、共通領域と対応付けられたG−RNTI(又はC−RNTI)を含むことができる。UE100は、CB−PUSCH領域を用いて、eNB200−1へ上りリンク情報を送信する場合、PUSCH領域の最終シンボルを用いなくてもよい。これより、UE100AとeNB200−2との上り同期が確立されていないことに基づく上りリンク情報の衝突を防ぐことができる。
eNB200−2は、ユニキャストにより、第1の接続を介してリソース設定情報を送信してもよい。リソース設定情報により示される領域は、UE100Aに割り当てられる個別の領域であってもよい。リソース設定情報により示される領域は、共通領域であってもよい。UE100Aは、UE100Bを介して、eNB200−2(セル)へリソース設定情報を要求してもよい。eNB200−2は、当該要求に応じて、第1の接続を介してリソース設定情報を送信してもよい。
eNB200−2は、ハンドオーバ時にUE100Aへリソース設定情報を通知してもよい。具体的には、eNB200−2は、リソース設定情報を含むHO要求ACKメッセージをeNB200−1へ送ってもよい(図9のステップS140参照)。eNB200−1は、リソース設定情報を含む第2のメッセージをUE100Aへ送信できる(図9のステップS160参照)。UE100Bは、第2のメッセージに含まれるリソース設定情報に基づいて、上りリンク情報をeNB200−2へ送信してもよい。これにより、eNB200−2は、UE100Aが、eNB200−2との上りリンク同期を確立していない場合であっても、上りリンク情報の受信成功率を高めることができる。UE100Aは、予めリソース設定情報を保持するため、速やかに上りリンク情報を送信することができる。
上述では、eNB200−2がリソース設定情報を送るケースを説明したが、eNB200−1も同様に、リソース設定情報を送信してもよい。ULドーマント状態であるUE100Aは、ハンドオーバが実行される前において、リソース設定情報に基づいて、上りリンク情報をeNB200−2へ送信してもよい。これにより、UE100Aが、上りリンクにおける送信タイミングの調整を省略している場合であっても、eNB200−1は、上りリンク情報の受信成功率を高めることができる。
上述した実施形態に係る動作は、適宜組み合わせて実行されてもよい。上述した各シーケンスにおいて、必ずしも全ての動作が必須の構成ではない。例えば、各シーケンスにおいて、一部の動作のみが実行されてもよい。
上述した各実施形態では特に触れていないが、上述した各ノード(UE100、eNB200など)のいずれかが行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD−ROMやDVD−ROM等の記録媒体であってもよい。
或いは、UE100及びeNB200のいずれかが行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサ)によって構成されるチップが提供されてもよい。
上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本出願に係る内容を適用してもよい。
日本国特許出願第2016−097471号(2016年5月13日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。

Claims (9)

  1. 無線端末であって、
    前記無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、
    第1のメッセージを前記基地局から受信する受信部と、を備え、
    前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージであり、
    前記受信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に前記基地局から送信される前記第1のメッセージを受信する無線端末。
  2. 前記制御部は、前記第1のメッセージの受信に応じて、前記無線端末の無線環境に関する測定報告を前記基地局へ送信する処理を省略する請求項1に記載の無線端末。
  3. 前記受信部は、前記基地局から他の基地局へのハンドオーバを実行するための第2のメッセージを受信し、
    前記制御部は、前記第2のメッセージに応じて、前記ハンドオーバを実行し、
    前記制御部は、前記ハンドオーバを実行する際に、前記他の基地局との上りリンク同期を確立するための処理を省略する請求項1に記載の無線端末。
  4. 前記第1のメッセージは、前記リレー端末により前記中継が実行され且つ前記第1のメッセージを受信した全ての無線端末に共通に割り当てられる第1の識別子を含み、
    前記第2のメッセージは、前記全ての無線端末が、前記基地局から前記他の基地局へのハンドオーバを実行するためのメッセージである請求項3に記載の無線端末。
  5. 前記第2のメッセージは、前記他の基地局により個別に割り当てられる識別子を含まず、
    前記制御部は、前記他の基地局と直接的な接続を介して通信すべき情報が発生した場合に、コンテンションベースのランダムアクセス手順を実行する請求項4に記載の無線端末。
  6. 前記第2のメッセージは、前記他の基地局から個別に割り当てられる識別子の代わりに、前記全ての無線端末に共通に割り当てられる第2の識別子を含み、
    前記制御部は、前記ランダムアクセス手順において、前記第2の識別子を前記基地局へ通知する請求項5に記載の無線端末。
  7. 基地局であって、
    無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、
    第1のメッセージを前記無線端末へ送信する送信部と、を備え、
    前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージであり、
    前記送信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に、前記第1のメッセージを前記無線端末へ送信する基地局。
  8. 前記送信部は、前記基地局から他の基地局へのハンドオーバを実行するための第2のメッセージを前記無線端末へ送信し、
    前記送信部は、前記リレー端末の無線環境に関する測定報告に基づいて、前記第2のメッセージを前記無線端末へ送信する請求項7に記載の基地局。
  9. 前記第1のメッセージは、前記リレー端末により前記中継が実行され且つ前記第1のメッセージを受信した全ての無線端末に共通に割り当てられる第1の識別子を含み、
    前記第2のメッセージは、前記全ての無線端末が、前記基地局から前記他の基地局へのハンドオーバを実行するためのメッセージである請求項8に記載の基地局。
JP2018517054A 2016-05-13 2017-05-10 無線端末及び基地局 Active JP6670929B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016097471 2016-05-13
JP2016097471 2016-05-13
PCT/JP2017/017687 WO2017195823A1 (ja) 2016-05-13 2017-05-10 無線端末及び基地局

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPWO2017195823A1 true JPWO2017195823A1 (ja) 2019-03-07
JP6670929B2 JP6670929B2 (ja) 2020-03-25

Family

ID=60267055

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018517054A Active JP6670929B2 (ja) 2016-05-13 2017-05-10 無線端末及び基地局

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10805985B2 (ja)
JP (1) JP6670929B2 (ja)
WO (1) WO2017195823A1 (ja)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10582443B2 (en) 2016-03-25 2020-03-03 Comcast Cable Communications, Llc Vehicle wireless device discovery
US10965479B2 (en) 2016-04-02 2021-03-30 Comcast Cable Communications, Llc Bearer modification for V2X communications
US11057925B2 (en) 2016-08-07 2021-07-06 Comcast Cable Communications, Llc Deactivation timer in a wireless device and wireless network
US10687319B2 (en) 2016-08-08 2020-06-16 Comcast Cable Communications, Llc Group power control for a secondary cell
US10959218B2 (en) 2016-11-14 2021-03-23 Comcast Cable Communications, Llc Semi-persistent scheduling confirmation
US20180139665A1 (en) * 2016-11-17 2018-05-17 Ofinno Technologies, Llc Handover of user equipment with multimedia broadcast multicast services
US10849020B2 (en) * 2019-01-09 2020-11-24 Cisco Technology, Inc. Scheduling relay of traffic between access point(s) and client device(s)
WO2021033546A1 (ja) * 2019-08-21 2021-02-25 京セラ株式会社 ハンドオーバ制御方法、中継装置、及びドナー装置
WO2023002454A1 (en) * 2021-07-23 2023-01-26 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Group-based mobility configuration

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011254132A (ja) * 2010-05-31 2011-12-15 Fujitsu Ltd 中継局及び中継方法、並びに無線通信システム
WO2012037332A1 (en) * 2010-09-16 2012-03-22 Qualcomm Incorporated Power conservation in wireless client terminals using proxy device
WO2013027025A1 (en) * 2011-08-19 2013-02-28 Sca Ipla Holdings Inc Wireless communications system and method
WO2014017476A1 (ja) * 2012-07-27 2014-01-30 京セラ株式会社 移動通信システム、基地局、ユーザ端末、及びプロセッサ

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2060559A1 (en) * 1991-02-05 1992-08-06 Ryoichi Ishibashi Congestion relieving system in a communication system
JPH11177619A (ja) * 1997-12-15 1999-07-02 Nec Corp フレームリレー網における端末側輻輳制御方法
KR100929087B1 (ko) * 2006-02-09 2009-11-30 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 핸드오버시 업링크 타이밍싱크 프로시져 수행 방법 및 장치
WO2013068038A1 (en) * 2011-11-08 2013-05-16 Nokia Siemens Networks Oy Power saving ul dtx and dl drx techniques for multi-flow operation in hspa
WO2014052639A2 (en) * 2012-09-26 2014-04-03 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for random access in heterogeneous communications systems
US9072027B2 (en) * 2012-12-07 2015-06-30 Alcatel Lucent Methods and apparatuses for facilitating D2D bearer switching
JP6139569B2 (ja) * 2013-01-09 2017-05-31 シャープ株式会社 ユーザ装置、通信方法、集積回路、および基地局装置
CN105164937A (zh) * 2013-05-28 2015-12-16 华为技术有限公司 非连续发送的方法、用户设备和网络侧设备
US10117180B2 (en) * 2013-09-27 2018-10-30 Sony Corporation Communications device and method
JP6274907B2 (ja) * 2014-02-26 2018-02-07 キヤノン株式会社 通信装置、制御方法、及びプログラム
DE202014011597U1 (de) * 2014-04-29 2023-02-13 Cambridge Mobile Telematics System zum Erhalten von Fahrzeugtelematikdaten
US10285129B2 (en) * 2015-07-09 2019-05-07 Verizon Patent And Licensing Inc. Wakeup system and method for devices in power saving mode
EP3121974B1 (en) * 2015-07-24 2019-11-27 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Improved prose relay ue activation
US10524108B2 (en) * 2015-10-19 2019-12-31 Qualomm Incorporated D2D communication for eMTC design considerations

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011254132A (ja) * 2010-05-31 2011-12-15 Fujitsu Ltd 中継局及び中継方法、並びに無線通信システム
WO2012037332A1 (en) * 2010-09-16 2012-03-22 Qualcomm Incorporated Power conservation in wireless client terminals using proxy device
JP2013541284A (ja) * 2010-09-16 2013-11-07 クゥアルコム・インコーポレイテッド プロキシデバイスを用いたワイヤレスクライアント端末における電力節減
WO2013027025A1 (en) * 2011-08-19 2013-02-28 Sca Ipla Holdings Inc Wireless communications system and method
JP2014527763A (ja) * 2011-08-19 2014-10-16 エスシーエー アイピーエルエー ホールディングス インコーポレイテッド 無線通信システムおよび方法
WO2014017476A1 (ja) * 2012-07-27 2014-01-30 京セラ株式会社 移動通信システム、基地局、ユーザ端末、及びプロセッサ

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Mobility aspects of UE-to-Network Relaying[online]", 3GPP TSG-RAN WG2#91BIS R2-154155, JPN6019049227, 26 September 2015 (2015-09-26), ISSN: 0004174309 *
ZTE: "Discussion on the V2V path selection between Uu and PC5[online]", 3GPP TSG-RAN WG2#93BIS R2-162401, JPN6019049226, 1 April 2016 (2016-04-01), pages 2 - 3, ISSN: 0004174308 *

Also Published As

Publication number Publication date
US10805985B2 (en) 2020-10-13
US20190098698A1 (en) 2019-03-28
JP6670929B2 (ja) 2020-03-25
WO2017195823A1 (ja) 2017-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10716155B2 (en) Radio terminal
JP6670929B2 (ja) 無線端末及び基地局
US9820111B2 (en) Communication control method and user terminal for selecting synchronization reference of device-to-device (D2D)
US10477380B2 (en) Base station and radio terminal
US10631223B2 (en) Communication method and communication device
US9826562B2 (en) Communication control method, user terminal, processor, storage medium, and base station for D2D communication
JP6125939B2 (ja) ユーザ端末及びプロセッサ
JPWO2018061759A1 (ja) 通信制御方法
US10820372B2 (en) Radio terminal and base station
US10362634B2 (en) Communication control method
EP2861023A1 (en) Communication control method, user terminal, processor, and storage medium
EP2861009A1 (en) Mobile communication system and user terminal
US20150126211A1 (en) Communication control method and base station
JP2018129811A (ja) 通信方法
WO2018061760A1 (ja) 無線端末及びネットワーク装置
JP2017143565A (ja) 移動通信システム、基地局、プロセッサ及びユーザ端末
WO2014181829A1 (ja) ユーザ端末、セルラ基地局、及びプロセッサ
JP6106286B2 (ja) ユーザ端末及びプロセッサ

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20181107

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20191217

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200214

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20200225

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20200302

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6670929

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150