WO2014003021A1 - 移動通信システム、無線端末、無線基地局、移動通信方法及びプロセッサ - Google Patents

移動通信システム、無線端末、無線基地局、移動通信方法及びプロセッサ Download PDF

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WO2014003021A1
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base station
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wireless
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真人 藤代
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京セラ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system that directly communicates user data among a plurality of radio terminals, a radio terminal used in the mobile communication system, a radio base station used in the mobile communication system, a mobile communication method used in the mobile communication system,
  • the present invention relates to a processor that causes a wireless terminal to execute processing.
  • retransmission control is performed by transmitting a delivery confirmation signal (Ack / Nack signal) indicating whether or not the data transmitted from the transmitting terminal has been received from the receiving terminal to the transmitting terminal. Is done.
  • a delivery confirmation signal Ack / Nack signal
  • a radio base station can receive user data communicated between a plurality of radio terminals. Therefore, in D2D communication, various methods can be considered as a retransmission control method.
  • the mobile communication system communicates user data directly between a plurality of wireless terminals without going through a wireless base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the radio base station includes a base station-side control unit that allocates radio resources allocated to user data communication directly performed between the plurality of radio terminals as reception resources for receiving the user data. .
  • the radio terminal according to the second feature is used in a mobile communication system in which user data is communicated directly between a plurality of radio terminals without going through a radio base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the wireless terminal includes a terminal side transmission unit that transmits a D2D control signal for controlling direct communication of the user data to the wireless base station.
  • the radio base station is used in a mobile communication system in which user data is communicated directly between a plurality of radio terminals without going through the radio base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the radio base station includes a base station side control unit that allocates radio resources allocated for user data communication directly performed between the plurality of radio terminals as reception resources for receiving the user data.
  • the mobile communication method according to the fourth feature is used in a mobile communication system in which user data is communicated directly between a plurality of wireless terminals without going through a wireless base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the radio base station assigns a radio resource assigned to user data communication directly performed between the plurality of radio terminals as a reception resource for receiving the user data. Is provided.
  • the processor causes a radio terminal used in a mobile communication system to perform user data communication directly between a plurality of radio terminals without going through a radio base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the processor causes the wireless terminal to execute a process of transmitting a D2D control signal for controlling direct communication of the user data to the wireless base station.
  • FIG. 1 is a diagram showing a mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating radio resources according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an application case according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a retransmission control example 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a retransmission control example 2 according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a retransmission control example 3 according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a retransmission control example 4 according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a retransmission control example 5 according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining reception resources according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining reception resources according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the UE 10A (transmission side terminal) according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating the UE 10B (receiving side terminal) according to the first embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating the radio base station 310 according to the first embodiment.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 16 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 17 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 18 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 19 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 20 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 21 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system 100 according to the first modification.
  • FIG. 22 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system 100 according to the first modification.
  • the mobile communication system directly communicates user data between a plurality of wireless terminals without using a wireless base station. Communication of user data directly performed between the plurality of wireless terminals is performed using some of the wireless resources allocated to the mobile communication system.
  • the radio base station includes a base station-side control unit that allocates radio resources allocated to user data communication directly performed between the plurality of radio terminals as reception resources for receiving the user data. .
  • the radio base station allocates reception resources for receiving user data communicated directly between a plurality of radio terminals. That is, the radio base station can receive user data communicated between a plurality of radio terminals. Therefore, for example, by transmitting a delivery confirmation signal to the radio base station, it is possible to perform retransmission control of user data by the radio base station.
  • D2D communication communication performed directly between a plurality of wireless terminals without going through a wireless base station.
  • D2D communication a part of radio resources (D2D radio resources) among radio resources allocated to the mobile communication system is used.
  • D2D radio resource for example, a part of the uplink radio resource is used.
  • radio resources used for user data communication in D2D communication may be allocated by a radio base station or may be allocated by a radio terminal (transmission side terminal or reception side terminal).
  • FIG. 1 is a diagram showing a mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • the mobile communication system 100 includes a radio terminal 10 (hereinafter referred to as UE 10) and a core network 50.
  • the mobile communication system 100 includes a first communication system and a second communication system.
  • the first communication system is a communication system that supports, for example, LTE (Long Term Evolution).
  • the first communication system includes, for example, a base station 110A (hereinafter, MeNB 110A), a home base station 110B (hereinafter, HeNB 110B), a home base station gateway 120B (hereinafter, HeNB-GW 120B), and an MME 130.
  • MeNB 110A a base station 110A
  • HeNB 110B home base station 110B
  • HeNB-GW 120B home base station gateway 120B
  • MME 130 Mobility Management Entity
  • a radio access network (E-UTRAN; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) corresponding to the first communication system is configured by MeNB 110A, HeNB 110B, and HeNB-GW 120B.
  • the second communication system is a communication system compatible with, for example, UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).
  • the second communication system includes a base station 210A (hereinafter referred to as MNB 210A), a home base station 210B (hereinafter referred to as HNB 210B), an RNC 220A, a home base station gateway 220B (hereinafter referred to as HNB-GW 220B), and an SGSN 230.
  • a radio access network (UTRAN: Universal Terrestrial Radio Access Network) corresponding to the second communication system is configured by MNB 210A, HNB 210B, RNC 220A, and HNB-GW 220B.
  • the UE 10 is a device (User Equipment) configured to communicate with the second communication system or the first communication system.
  • the UE 10 has a function of performing wireless communication with the MeNB 110A and the HeNB 110B.
  • the UE 10 has a function of performing wireless communication with the MNB 210A and the HNB 210B.
  • the MeNB 110A is a device (evolved NodeB) that manages the general cell 111A and performs radio communication with the UE 10 existing in the general cell 111A.
  • the HeNB 110B is a device (Home evolved NodeB) that manages the specific cell 111B and performs radio communication with the UE 10 existing in the specific cell 111B.
  • the HeNB-GW 120B is an apparatus (Home evolved NodeB Gateway) that is connected to the HeNB 110B and manages the HeNB 110B.
  • the MME 130 is an apparatus (Mobility Management Entity) that manages the mobility of the UE 10 that is connected to the MeNB 110A and has established a wireless connection with the MeNB 110A. Further, the MME 130 is an apparatus that manages the mobility of the UE 10 that is connected to the HeNB 110B via the HeNB-GW 120B and has established a radio connection with the HeNB 110B.
  • MME 130 Mobility Management Entity
  • the MNB 210A is a device (NodeB) that manages the general cell 211A and performs radio communication with the UE 10 existing in the general cell 211A.
  • the HNB 210B is a device (Home NodeB) that manages the specific cell 211B and performs radio communication with the UE 10 existing in the specific cell 211B.
  • the RNC 220A is an apparatus (Radio Network Controller) that is connected to the MNB 210A and sets up a radio connection (RRC Connection) with the UE 10 existing in the general cell 211A.
  • RRC Connection Radio Connection
  • the HNB-GW 220B is a device (Home NodeB Gateway) that is connected to the HNB 210B and sets up a radio connection (RRC Connection) with the UE 10 existing in the specific cell 211B.
  • RRC Connection Radio Connection
  • SGSN 230 is a device (Serving GPRS Support Node) that performs packet switching in the packet switching domain.
  • the SGSN 230 is provided in the core network 50.
  • an apparatus MSC: Mobile Switching Center
  • MSC Mobile Switching Center
  • the general cell and the specific cell should be understood as a function of performing radio communication with the UE 10.
  • the general cell and the specific cell are also used as terms indicating a cell coverage area.
  • cells such as general cells and specific cells are identified by the frequency, spreading code, time slot or the like used in the cells.
  • the coverage area of general cells is wider than the coverage area of specific cells.
  • the general cell is, for example, a macro cell provided by a telecommunications carrier.
  • the specific cell is, for example, a femto cell or a home cell provided by a third party other than the communication carrier.
  • the specific cell may be a CSG (Closed Subscriber Group) cell or a pico cell provided by a communication carrier.
  • the first communication system will be mainly described. However, the following description may be applied to the second communication system.
  • the OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Multiplex
  • a method is used.
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Channel) and an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Channel) as uplink channels.
  • PUSCH Physical Uplink Channel
  • a downlink channel there are a downlink control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel), a downlink shared channel (PDSCH; Physical Downlink Shared Channel), and the like.
  • the uplink control channel is a channel that carries a control signal.
  • the control signal includes, for example, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), RI (Rank Indicator), SR (Scheduling Request), ACK / NACK, and the like.
  • CQI is a signal notifying the recommended modulation method and coding rate to be used for downlink transmission.
  • PMI is a signal indicating a precoder matrix that is preferably used for downlink transmission.
  • the RI is a signal indicating the number of layers (number of streams) to be used for downlink transmission.
  • SR is a signal requesting allocation of uplink radio resources (resource blocks to be described later).
  • ACK / NACK is a signal indicating whether or not a signal transmitted via a downlink channel (for example, PDSCH) has been received.
  • the uplink shared channel is a channel that carries a control signal (including the control signal described above) and / or a data signal.
  • the uplink radio resource may be allocated only to the data signal, or may be allocated so that the data signal and the control signal are multiplexed.
  • the downlink control channel is a channel that carries a control signal.
  • the control signals are, for example, Uplink SI (Scheduling Information), Downlink SI (Scheduling Information), and TPC bits.
  • Uplink SI is a signal indicating uplink radio resource allocation.
  • Downlink SI is a signal indicating downlink radio resource allocation.
  • the TPC bit is a signal for instructing increase / decrease in power of a signal transmitted via an uplink channel.
  • the downlink shared channel is a channel that carries control signals and / or data signals.
  • the downlink radio resource may be allocated only to the data signal, or may be allocated so that the data signal and the control signal are multiplexed.
  • TA Triming Advance
  • TA is transmission timing correction information between UE10 and MeNB110A, and is measured by MeNB110A based on the uplink signal transmitted from UE10.
  • ACK / NACK can be cited as a control signal transmitted via a channel other than the downlink control channel (PDCCH) and the downlink shared channel (PDSCH).
  • ACK / NACK is a signal indicating whether or not a signal transmitted via an uplink channel (for example, PUSCH) has been received.
  • the broadcast information is information such as MIB (Master Information Block) or SIB (System Information Block).
  • the first communication system may include a relay node that relays data communication between the MeNB 110 ⁇ / b> A (or HeNB 110 ⁇ / b> B) and the UE 10.
  • the second communication system may include a relay node that relays data communication with the MNB 210A (or HNB 210B).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame in the first communication system.
  • one radio frame is composed of 10 subframes, and one subframe is composed of two slots.
  • the time length of one slot is 0.5 msec
  • the time length of one subframe is 1 msec
  • the time length of one radio frame is 10 msec.
  • One slot is composed of a plurality of OFDM symbols (for example, 6 OFDM symbols or 7 OFDM symbols) in the downlink.
  • one slot is configured by a plurality of SC-FDMA symbols (for example, six SC-FDMA symbols or seven SC-FDMA symbols) in the uplink.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating radio resources in the first communication system.
  • radio resources are defined by a frequency axis and a time axis.
  • the frequency is composed of a plurality of subcarriers, and a predetermined number of subcarriers (12 subcarriers) are collectively referred to as a resource block (RB).
  • RB resource block
  • the time has units such as an OFDM symbol (or SC-FDMA symbol), a slot, a subframe, and a radio frame.
  • radio resources can be allocated for each resource block. Also, it is possible to divide and allocate radio resources to a plurality of users (for example, user # 1 to user # 5) on the frequency axis and the time axis.
  • the radio resource is allocated by the MeNB 110A.
  • MeNB110A is allocated to each UE10 based on CQI, PMI, RI, etc.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an application case according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the radio base station 310 is preferably the MeNB 110A or the HeNB 110B.
  • the radio base station 310 may be the MNB 210A or the HNB 210B.
  • the radio base station 310 may be a relay node.
  • the network device 330 is a device provided in the core network 50.
  • the network device 330 may be the MME 130 or the SGSN 230.
  • communication of user data (User-Plane data) between a plurality of wireless terminals is performed directly without going through a wireless base station (hereinafter referred to as D2D communication).
  • communication of control data (C-Plane) data is performed via a radio base station as in the conventional mobile communication system.
  • D2D communication is performed using a part of radio resources (hereinafter referred to as D2D radio resources) among radio resources allocated to the mobile communication system.
  • D2D radio resources for example, a part of the uplink radio resource is used.
  • Radio resources used for user data communication in D2D communication may be allocated by a radio base station or may be allocated by a radio terminal (transmission side terminal or reception side terminal).
  • the D2D radio resource is preferably broadcast from each cell managed by the radio base station, for example.
  • the D2D radio resource is included in, for example, (Master Information Block) or SIB (System Information Block).
  • FIG. 5 is a diagram for explaining retransmission control example 1 according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the UE 10A is an example of a transmission side terminal
  • the UE 10B is an example of a reception side terminal.
  • the UE 10B transmits a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received to the radio base station 310.
  • the radio base station 310 transmits a delivery confirmation signal to the UE 10A in response to the delivery confirmation signal received from the UE 10B.
  • the radio base station 310 may relay a delivery confirmation signal received from the UE 10B to the UE 10A.
  • the radio base station 310 may transmit a delivery confirmation signal to the UE 10A together with a signal for allocating radio resources used for user data communication in the D2D communication to the UE 10A.
  • the UE 10A retransmits the user data to the UE 10B when the delivery confirmation signal is NACK indicating that the user data cannot be received.
  • the retransmission control example 1 is a case where the UE 10A (transmission side terminal) performs the retransmission control.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a retransmission control example 2 according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the UE 10A is an example of a transmission side terminal
  • the UE 10B is an example of a reception side terminal.
  • the UE 10B transmits a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received to the UE 10A.
  • UE10A retransmits user data to UE10B, when a delivery confirmation signal is NACK which shows that user data cannot be received.
  • the retransmission control example 2 is a case where the UE 10A (transmission side terminal) performs the retransmission control.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a retransmission control example 3 according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the UE 10A is an example of a transmission side terminal
  • the UE 10B is an example of a reception side terminal.
  • the UE 10B transmits a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received to the UE 10A and the radio base station 310.
  • the radio base station 310 transmits a delivery confirmation signal to the UE 10A in response to the delivery confirmation signal received from the UE 10B.
  • the radio base station 310 may relay a delivery confirmation signal received from the UE 10B to the UE 10A.
  • the radio base station 310 may transmit a delivery confirmation signal to the UE 10A together with a signal for allocating radio resources used for user data communication in the D2D communication to the UE 10A.
  • the UE 10A performs user data retransmission control based on the delivery confirmation signal received from the UE 10B and the delivery confirmation signal received via the radio base station 310.
  • the UE 10A when either one of the delivery confirmation signals received from the UE 10B and the radio base station 310 is NACK, the UE 10A retransmits the user data to the UE 10B.
  • the UE 10A when the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is good, the UE 10A does not refer to the delivery confirmation signal received via the radio base station 310, and from the UE 10B. You may refer to the delivery confirmation signal to receive.
  • the UE 10A preferably notifies the radio base station 310 whether or not to refer to the delivery confirmation signal received via the radio base station 310.
  • the radio base station 310 preferably omits transmission of the delivery confirmation signal to the UE 10A when notified that the delivery confirmation signal is not referred to.
  • the UE 10B may omit transmission of a delivery confirmation signal to the radio base station 310 when the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is good. In other words, the UE 10B transmits a delivery confirmation signal to the radio base station 310 when the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is poor.
  • the case where the communication state is good is a case where the transmission power used for user data communication is below the threshold, or a case where the modulation and coding scheme used for user data communication is above the threshold.
  • the case where the communication state is good is a case where the block error rate is below the threshold, a case where the packet error rate is below the threshold, a case where QoS is satisfied, a case where the CQI is above the threshold,
  • the case where the processing load of UE10A is less than a threshold value may be sufficient.
  • the case where the communication state is inferior is a case where the transmission power used for user data communication is above the threshold, or a case where the modulation and coding scheme used for user data communication is below the threshold.
  • the case where the communication state is poor is a case where the block error rate is above the threshold, a case where the packet error rate is above the threshold, a case where QoS is not satisfied, a case where the CQI is below the threshold, The case where the processing load of UE10A is over the threshold value may be sufficient.
  • the retransmission control example 3 is a case where the UE 10A (transmission side terminal) performs the retransmission control.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a retransmission control example 4 according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the UE 10A is an example of a transmission side terminal
  • the UE 10B is an example of a reception side terminal.
  • the UE 10B transmits a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received to the radio base station 310.
  • the radio base station 310 allocates radio resources allocated to user data communication directly performed between the UE 10A and the UE 10B as reception resources for receiving user data. Thereby, the radio base station 310 can receive user data transmitted from the UE 10A to the UE 10B.
  • the delivery confirmation signal is NACK indicating that the user data cannot be received
  • the radio base station 310 retransmits the user data to the UE 10B.
  • the retransmission control example 4 is a case where the radio base station 310 performs retransmission control.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a retransmission control example 5 according to the first embodiment.
  • UE10A and UE10B are shown as UE10.
  • the UE 10A is an example of a transmission side terminal
  • the UE 10B is an example of a reception side terminal.
  • the UE 10B transmits a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not the user data transmitted from the UE 10A has been received to the UE 10A.
  • UE10A transmits the resending request
  • the radio base station 310 allocates radio resources allocated to user data communication directly performed between the UE 10A and the UE 10B as reception resources for receiving user data. Thereby, the radio base station 310 can receive user data transmitted from the UE 10A to the UE 10B. When receiving the retransmission request, the radio base station 310 retransmits the user data to the UE 10B.
  • the retransmission control example 5 is a case where the radio base station 310 performs retransmission control.
  • reception resources According to the first embodiment, reception resources according to the first embodiment will be described. 10 and 11 are diagrams for explaining reception resources according to the first embodiment.
  • the radio base station 310 can receive uplink user data from other UEs 10 using radio resources allocated to D2D communication.
  • radio base station 310 when the radio resource allocated to D2D communication is allocated as a reception resource for receiving user data transmitted from UE 10A to UE 10B, radio base station 310 User data transmitted to the UE 10B can be received. In such a case, the radio base station 310 cannot receive uplink user data from other UEs 10 using radio resources allocated to D2D communication.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the UE 10A according to the first embodiment.
  • the UE 10A includes a receiving unit 13A, a transmitting unit 14A, and a control unit 15A.
  • the receiving unit 13A receives data from the radio base station 310 in cellular communication.
  • the receiving unit 13A receives data from the UE 10B in the D2D communication.
  • the reception unit 13A may receive a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not user data has been received in the D2D communication from the UE 10B.
  • the reception unit 13A may receive the delivery confirmation signal via the radio base station 310 in the D2D communication.
  • the transmission unit 14A transmits data to the radio base station 310 in cellular communication.
  • the transmitter 14A transmits data to the UE 10B in the D2D communication.
  • the transmission unit 14A transmits user data to the UE 10B in D2D communication.
  • the transmission unit 14A retransmits the user data to the UE 10B in response to the instruction output from the control unit 15A.
  • the transmission unit 14A issues a user data retransmission request to the radio base station 310. May be sent to.
  • the control unit 15A controls the UE 10A. Specifically, the control unit 15A determines whether or not to retransmit the user data to the UE 10B based on the delivery confirmation signal received from the UE 10B and the delivery confirmation signal received via the radio base station 310. That is, the control unit 15A performs user data retransmission control. When it is determined that the user data is to be retransmitted, the control unit 15A instructs the transmission unit 14A to retransmit the user data.
  • the control unit 15A determines to retransmit the user data to the UE 10B when either one of the delivery confirmation signals received from the UE 10B and the radio base station 310 is NACK.
  • the control unit 15A when the communication state of the user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is good, without referring to the delivery confirmation signal received via the radio base station 310, You may refer the delivery confirmation signal received from UE10B.
  • the control unit 15A preferably notifies the radio base station 310 whether or not to refer to the delivery confirmation signal received via the radio base station 310.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the UE 10B according to the first embodiment.
  • the UE 10B includes a reception unit 13B, a transmission unit 14B, and a control unit 15B.
  • the receiving unit 13B receives data from the radio base station 310 in cellular communication.
  • the receiving unit 13B receives data from the UE 10A in the D2D communication.
  • the reception unit 13B receives user data (initial transmission) transmitted from the UE 10A in D2D communication.
  • the transmission unit 14A receives user data (retransmission) retransmitted from the UE 10A.
  • the transmission unit 14B transmits data to the radio base station 310 in cellular communication.
  • the transmission unit 14B transmits data to the UE 10A in the D2D communication.
  • the transmission unit 14B may transmit a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not user data has been received to the UE 10A.
  • the transmission unit 14B may transmit an acknowledgment signal (ACK / NACK) to the radio base station 310 in D2D communication.
  • the control unit 15B controls the UE 10B. For example, the control unit 15B determines whether the user data transmitted from the UE 10A has been received, and instructs the transmission unit 14B to transmit a delivery confirmation signal. Specifically, the control unit 15B instructs the transmission unit 14B to transmit ACK when user data can be received. On the other hand, the control unit 15B instructs the transmission unit 14B to transmit NACK when the user data cannot be received.
  • control unit 15B may omit the transmission of the delivery confirmation signal to the radio base station 310 when the communication state of the user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is good.
  • control unit 15B instructs the transmission unit 14B to transmit a delivery confirmation signal to the radio base station 310 when the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is poor. That is, the transmission unit 14B transmits a delivery confirmation signal to the radio base station 310 when the communication state of user data is poor.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the radio base station 310 according to the first embodiment.
  • the radio base station 310 includes a reception unit 313, a transmission unit 314, and a control unit 315.
  • the receiving unit 313 receives data from the UE 10. For example, the receiving unit 313 receives a delivery confirmation signal (ACK / NACK) indicating whether or not user data has been received in the D2D communication from the UE 10B. In addition, the reception unit 313 may receive user data transmitted from the UE 10A to the UE 10B.
  • ACK / NACK delivery confirmation signal
  • the transmission unit 314 transmits data to the UE 10.
  • the transmission unit 314 transmits a delivery confirmation signal to the UE 10A according to the delivery confirmation signal (ACK / NACK) received from the UE 10B.
  • the transmission unit 314 may relay a delivery confirmation signal received from the UE 10B to the UE 10A.
  • the transmission part 314 may transmit a delivery confirmation signal to UE10A with the signal which allocates the radio
  • the transmission part 314 resends user data to UE10B, when receiving NACK which shows that user data cannot be received from UE10B in D2D communication.
  • the transmission part 314 resends user data to UE10B, when a retransmission request is received from UE10A in D2D communication.
  • the control unit 315 controls the radio base station 310. Specifically, the control unit 315 allocates uplink and downlink radio resources to the UE 10. Here, the control unit 315 may allocate radio resources allocated to user data communication directly performed between the UE 10A and the UE 10B as reception resources for receiving user data.
  • the control unit 315 may determine whether to transmit a delivery confirmation signal based on a reception state of user data received using a reception resource in D2D communication. For example, the control unit 315 instructs the transmission unit 314 to omit transmission of the delivery confirmation signal when the reception state of the user data is good. In other words, the control unit 315 instructs the transmission unit 314 to transmit a delivery confirmation signal when the reception state of user data is poor.
  • the control unit 315 determines whether or not to retransmit user data to the UE 10B based on a delivery confirmation signal received from the UE 10B in D2D communication. That is, the control unit 315 performs retransmission control of user data. When determining that the user data is to be retransmitted, the control unit 315 instructs the transmission unit 14A to retransmit the user data received using the reception resource.
  • 15 to 20 are diagrams showing operations of the mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • radio resources used for user data communication in D2D communication are allocated by the radio base station 310, and retransmission control of user data is performed by the UE 10A.
  • the radio base station 310 allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from the D2D radio resources to the UE 10A and the UE 10B.
  • the radio base station 310 notifies the allocated radio resources to the UE 10A and the UE 10B.
  • Step 20 the UE 10A transmits user data (initial transmission) to the UE 10B using the radio resource allocated in Step 10. Similarly, UE10B receives user data (initial transmission) from UE10A using the radio
  • step 30 the UE 10B transmits a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the radio base station 310.
  • a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the radio base station 310.
  • NACK is transmitted as the delivery confirmation signal.
  • the radio base station 310 transmits a delivery confirmation signal to the UE 10A according to the delivery confirmation signal received from the UE 10B.
  • the radio base station 310 may relay the delivery confirmation signal received from the UE 10B to the UE 10A.
  • the radio base station 310 may transmit a delivery confirmation signal to the UE 10A together with a signal that allocates radio resources used for user data communication in the D2D communication to the UE 10A (for example, step 50).
  • the radio base station 310 allocates radio resources used for user data communication in the D2D communication from the D2D radio resources to the UE 10A and the UE 10B.
  • the radio base station 310 notifies the allocated radio resources to the UE 10A and the UE 10B.
  • Step 60 the UE 10A transmits user data (retransmission) to the UE 10B using the radio resource allocated in Step 50. Similarly, UE10B receives user data (retransmission) from UE10A using the radio
  • radio resources used for user data communication in D2D communication are allocated by the UE 10 (UE 10A or UE 10B), and retransmission control of user data is performed by the UE 10A.
  • step 10A the UE 10 (UE 10A or UE 10B) autonomously allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from D2D radio resources.
  • the UE 10 notifies the other UE 10 of the allocated radio resource.
  • Step 20A the UE 10A transmits user data (initial transmission) to the UE 10B using the radio resource allocated in Step 10A. Similarly, UE10B receives user data (initial transmission) from UE10A using the radio
  • step 30A the UE 10B transmits a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the radio base station 310.
  • a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the radio base station 310.
  • NACK is transmitted as the delivery confirmation signal.
  • the radio base station 310 transmits a delivery confirmation signal to the UE 10A according to the delivery confirmation signal received from the UE 10B.
  • the radio base station 310 may relay the delivery confirmation signal received from the UE 10B to the UE 10A.
  • the radio base station 310 may transmit a delivery confirmation signal to the UE 10A together with a signal that allocates radio resources used for user data communication in the D2D communication to the UE 10A (for example, step 50A).
  • step 50A UE 10 (UE 10A or UE 10B) autonomously allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from D2D radio resources.
  • the UE 10 notifies the other UE 10 of the allocated radio resource.
  • Step 60A the UE 10A transmits user data (retransmission) to the UE 10B using the radio resource allocated in Step 50A. Similarly, UE10B receives user data (retransmission) from UE10A using the radio
  • radio resources used for user data communication in D2D communication are allocated by the UE 10 (UE 10A or UE 10B), and retransmission control of user data is performed by the UE 10A.
  • the UE 10 (UE 10A or UE 10B) autonomously allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from D2D radio resources.
  • the UE 10 notifies the other UE 10 of the allocated radio resource.
  • Step 20B the UE 10A transmits user data (initial transmission) to the UE 10B using the radio resource allocated in Step 10B. Similarly, UE10B receives user data (initial transmission) from UE10A using the radio
  • step 30B the UE 10B transmits a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the UE 10A.
  • a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the UE 10A.
  • NACK is transmitted as the delivery confirmation signal.
  • step 50B UE 10 (UE 10A or UE 10B) autonomously allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from D2D radio resources.
  • the UE 10 notifies the other UE 10 of the allocated radio resource.
  • Step 60B the UE 10A transmits user data (retransmission) to the UE 10B using the radio resource allocated in Step 50B. Similarly, UE10B receives user data (retransmission) from UE10A using the radio
  • radio resources used for user data communication in D2D communication are allocated by the radio base station 310, and retransmission control of user data is performed by the radio base station 310.
  • the radio base station 310 allocates radio resources allocated for user data communication directly performed between the UE 10A and the UE 10B as reception resources for receiving user data. It should be noted.
  • the radio base station 310 allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from the D2D radio resources to the UE 10A and the UE 10B.
  • the radio base station 310 notifies the allocated radio resources to the UE 10A and the UE 10B.
  • Step 20C the UE 10A transmits user data (initial transmission) to the UE 10B and the radio base station 310 using the radio resource allocated in Step 10C. Similarly, the UE 10B and the radio base station 310 receive user data (initial transmission) from the UE 10A using the radio resource allocated in step 10C.
  • step 30C the UE 10B transmits a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the radio base station 310.
  • a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the radio base station 310.
  • NACK is transmitted as the delivery confirmation signal.
  • the radio base station 310 allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from the D2D radio resources to the UE 10B.
  • the radio base station 310 notifies the allocated radio resource to the UE 10B.
  • Step 60C the radio base station 310 transmits user data (retransmission) to the UE 10B using the radio resource allocated in Step 50C.
  • the UE 10 ⁇ / b> B receives user data (retransmission) from the radio base station 310 using the radio resource allocated in step 50.
  • radio resources used for user data communication in D2D communication are allocated by the radio base station 310, and retransmission control of user data is performed by the radio base station 310.
  • the radio base station 310 allocates radio resources allocated for user data communication directly performed between the UE 10A and the UE 10B as reception resources for receiving user data. It should be noted.
  • the radio base station 310 allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from the D2D radio resources to the UE 10A and the UE 10B.
  • the radio base station 310 notifies the allocated radio resources to the UE 10A and the UE 10B.
  • Step 20D the UE 10A transmits user data (initial transmission) to the UE 10B and the radio base station 310 using the radio resource allocated in Step 10D. Similarly, the UE 10B and the radio base station 310 receive user data (initial transmission) from the UE 10A using the radio resource allocated in step 10D.
  • step 30D the UE 10B transmits a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the UE 10A.
  • a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the UE 10A.
  • NACK is transmitted as the delivery confirmation signal.
  • step 40D the UE 10A transmits a retransmission request for user data to the radio base station 310.
  • the radio base station 310 allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from the D2D radio resources to the UE 10B.
  • the radio base station 310 notifies the allocated radio resource to the UE 10B.
  • step 60D the radio base station 310 transmits user data (retransmission) to the UE 10B using the radio resource allocated in step 50D. Similarly, UE 10B receives user data (retransmission) from radio base station 310 using the radio resource allocated in step 50D.
  • radio resources used for user data communication in D2D communication are allocated by UE 10 (here, UE 10A), and retransmission control of user data is performed by radio base station 310.
  • radio resources used for user data communication in D2D communication may be allocated by the UE 10B.
  • the radio base station 310 allocates radio resources allocated for user data communication directly performed between the UE 10A and the UE 10B as reception resources for receiving user data. It should be noted.
  • step 10E the UE 10A autonomously allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from D2D radio resources.
  • the UE 10 notifies the other UE 10 of the allocated radio resource.
  • step 15E the UE 10A notifies the radio base station 310 of the radio resource allocated in step 10E.
  • Step 20E the UE 10A transmits user data (initial transmission) to the UE 10B and the radio base station 310 using the radio resource allocated in Step 10E. Similarly, the UE 10B and the radio base station 310 receive user data (initial transmission) from the UE 10A using the radio resource allocated in step 10E.
  • step 30E the UE 10B transmits a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the UE 10A.
  • a delivery confirmation signal indicating whether or not the user data (initial transmission) has been received to the UE 10A.
  • NACK is transmitted as the delivery confirmation signal.
  • Step 50E the UE 10A autonomously allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from the D2D radio resources. UE 10A notifies assigned radio resources to UE 10B.
  • step 55E the UE 10A notifies the radio base station 310 of the radio resource allocated in step 50E together with the user data retransmission request.
  • step 60E the radio base station 310 transmits user data (retransmission) using the radio resource allocated in step 50E.
  • UE 10B receives user data (retransmission) from radio base station 310 using the radio resource allocated in step 50E.
  • the UE 10B transmits a delivery confirmation signal to the radio base station 310. Therefore, it is possible to appropriately perform retransmission control of user data.
  • the radio base station 310 when the radio base station 310 receives user data communicated between a plurality of UEs 10, since a delivery confirmation signal is transmitted to the radio base station 310, the radio base station 310 performs retransmission control of user data. It can be carried out.
  • the radio base station 310 may transmit a delivery confirmation signal to the transmission side terminal.
  • the radio base station 310 allocates a reception resource for receiving user data communicated directly between the plurality of UEs 10. That is, in the radio base station, the radio base station 310 can receive user data communicated between the plurality of UEs 10. Therefore, for example, by transmitting a delivery confirmation signal to the radio base station 310, the radio base station 310 can perform retransmission control of user data.
  • the radio base station 310 uses radio resources allocated for user data communication directly performed between the UE 10A and the UE 10B as reception resources for receiving user data. Determine whether to assign. Specifically, the radio base station 310 (the control unit 315), when the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is poor, the radio resource allocated for user data communication. Are assigned as receiving resources for receiving user data. Similarly, the radio base station 310 (the transmission unit 314 and the control unit 315) performs retransmission control of user data when the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is poor.
  • the radio base station 310 receives a D2D control signal for controlling direct communication of user data from the UE 10 (UE 10A or UE 10B).
  • whether the radio base station 310 (control unit 315) allocates a reception resource for receiving user data communicated directly between the UE 10A and the UE 10B based on the D2D control signal. Determine whether.
  • the radio base station 310 determines whether or not to perform retransmission control of user data based on the D2D control signal.
  • the D2D control signal may be transmitted from the UE 10A (transmission unit 14A) to the radio base station 310, or may be transmitted from the UE 10B (transmission unit 14B) to the radio base station 310.
  • the D2D control signal includes a delivery confirmation signal indicating whether or not the receiving side terminal has received the user data transmitted from the UE 10A, transmission power used for user data communication, and a modulation coding method used for user data communication. Of these, at least one of them is preferable. In such a case, the radio base station 310 (control unit 315) determines whether the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is poor based on the D2D control signal. Should be noted.
  • the D2D control signal is a signal requesting retransmission control of user data, a signal indicating that transmission power used for user data communication exceeds a threshold, and a modulation and coding scheme used for user data communication falls below the threshold. It is preferable that the signal is at least one of the signals indicating the above. In such a case, it should be noted that the radio base station 310 (control unit 315) determines whether or not the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is poor. is there.
  • the D2D control signal is at least one of a signal indicating that the transmission power used for user data communication is below a threshold and a signal indicating that the modulation and coding scheme used for user data communication is above the threshold. There may be one.
  • the radio base station 310 (control unit 315) can determine whether the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is good.
  • the D2D control signal indicates whether the radio base station 310 allocates radio resources allocated to user data communication directly performed between the UE 10A and the UE 10B as reception resources for receiving user data. It may be a signal instructing.
  • 21 to 22 are diagrams showing operations of the mobile communication system 100 according to the first modification.
  • the radio base station 310 allocates radio resources used for user data communication in D2D communication from the D2D radio resources to the UE 10A and the UE 10B.
  • the radio base station 310 notifies the allocated radio resources to the UE 10A and the UE 10B.
  • the UE 10A transmits a D2D control signal to the radio base station 310.
  • the D2D control signal is a delivery confirmation signal indicating whether or not the receiving side terminal has received the user data transmitted from the UE 10A, transmission power used for user data communication, and modulation used for user data communication. It is preferable that at least one of the encoding methods.
  • the radio base station 310 determines whether or not to receive user data communicated directly between the UE 10A and the UE 10B (whether or not to simultaneously receive user data). Specifically, the radio base station 310 determines that the user data is received simultaneously when the communication state of the user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is poor.
  • the radio base station 310 determines whether or not the communication state of user data is poor based on the D2D control signal. For example, the radio base station 310 determines that the communication state of the user data is poor when the delivery confirmation signal is NACK. Alternatively, the radio base station 310 determines that the communication state of user data is inferior when the transmission power used for user data communication exceeds a threshold value. Alternatively, the radio base station 310 determines that the communication state of user data is inferior when the modulation and coding scheme used for user data communication is below the threshold.
  • the radio base station 310 performs the process of step 140.
  • the radio base station 310 ends the series of processes.
  • the radio base station 310 allocates a reception resource for receiving user data communicated directly between the UE 10A and the UE 10B.
  • step 150 the UE 10A transmits user data (initial transmission) using the radio resource allocated in step 110.
  • the UE 10B and the radio base station 310 receive user data (initial transmission) from the UE 10A using the radio resource allocated in step 110.
  • a step is provided between the step 140 and the step 150 in which the radio base station 310 newly allocates radio resources used for user data communication in the D2D communication from the D2D radio resources to the UE 10A and the UE 10B. Also good.
  • the radio base station 310 cannot retransmit the user data when the user data is not simultaneously received. That is, it should be noted that when the communication state of user data is good, retransmission control of user data is not performed.
  • the UE 10 determines whether or not the communication state of user data in the D2D communication is inferior will be described with reference to FIG.
  • the same reference numerals are assigned to the same processes as those in FIG.
  • the UE 10A determines whether or not the radio base station 310 receives user data that is directly communicated between the UE 10A and the UE 10B (whether simultaneous reception of user data is performed by the radio base station). 310). Specifically, the UE 10A determines that simultaneous reception of user data is performed when the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is poor.
  • the UE 10A determines that the communication state of the user data is inferior when the transmission power used for user data communication exceeds a threshold value. Or UE10A judges that the communication state of user data is inferior, when the modulation encoding system used for communication of user data is less than a threshold value.
  • the UE 10A performs the process of step 120.
  • the determination result is “NO”, the UE 10A ends the series of processes.
  • the UE 10A transmits a D2D control signal to the radio base station 310.
  • the D2D control signal is a signal requesting retransmission control of user data, a signal indicating that transmission power used for user data communication exceeds a threshold, and a modulation and coding scheme used for user data communication below the threshold. It is preferable that the signal is at least one of the signals indicating the above.
  • the radio base station 310 when the radio base station 310 receives the D2D control signal, it should be noted that the radio base station 310 allocates reception resources for receiving user data communicated directly between the UE 10A and the UE 10B. is there.
  • the D2D control signal is transmitted by the UE 10A, but the embodiment is not limited thereto.
  • the D2D control signal may be transmitted by the UE 10B.
  • the radio base station 310 allocates a reception resource for receiving user data communicated directly between the UE 10A and the UE 10B when the communication state of the user data is poor. In other words, when the communication state of the user data is good, the radio base station 310 does not allocate a reception resource for receiving user data communicated directly between the UE 10A and the UE 10B. That is, when the communication state of user data is good, the reception resource for receiving user data communicated directly between the UE 10A and the UE 10B is for receiving uplink data from other UEs 10 It is possible to use. Therefore, the reception resources of the radio base station 310 can be used effectively.
  • the case where two UEs 10 perform communication in D2D communication is illustrated.
  • the embodiment is not limited to this.
  • three or more UEs 10 may perform communication.
  • the user data communication state directly performed between the UE 10A and the UE 10B is mainly based on the transmission power used for user data communication or the modulation and coding scheme used for user data communication. To be judged.
  • the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is based on whether the block error rate, the packet error rate, the QoS is satisfied, the CQI, and the processing load of the UE 10A. It may be judged.
  • the embodiment is not limited to this. It may be determined whether the communication state of user data directly performed between the UE 10A and the UE 10B is good. In such a case, it should be noted that “YES” and “NO” are reversed for the determination result of step 130 shown in FIG. Similarly, it should be noted that “YES” and “NO” are reversed for the determination result of step 115 shown in FIG.
  • a program for causing a computer to execute each process performed by the UE 10 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium. If a computer-readable medium is used, a program can be installed in the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a chip configured by a memory that stores a program for executing each process performed by the UE 10 (UE 10A or UE 10B) and a processor that executes the program stored in the memory may be provided.
  • a mobile communication system a radio terminal, a radio base station, a mobile communication method, and a processor that perform retransmission control of user data.

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Abstract

 移動通信システムは、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記無線基地局は、前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、前記ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てる基地局側制御部を備える。

Description

移動通信システム、無線端末、無線基地局、移動通信方法及びプロセッサ
 本発明は、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を直接的に行う移動通信システム、移動通信システムで用いる無線端末、移動通信システムで用いる無線基地局、移動通信システムで用いる移動通信方法、無線端末に処理を実行させるプロセッサに関する。
 近年、複数の無線端末の間でユーザデータ(User-Planeのデータ)の通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う技術が提案されている(D2D通信)。複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われる。但し、D2D通信では、制御データ(C-Plane)のデータの通信は、従来の移動通信システムと同様に、無線基地局を経由して行われる。
 ところで、一般的には、送信側端末から送信されたデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号(Ack/Nack信号)を受信側端末から送信側端末に送信することによって再送制御が行われる。
 一方で、D2D通信では、無線基地局は、複数の無線端末の間で通信されるユーザデータを受信することが可能である。従って、D2D通信では、再送制御の方法として、様々な方法を検討することが可能である。
 第1の特徴に係る移動通信システムは、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記無線基地局は、前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、前記ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てる基地局側制御部を備える。
 第2の特徴に係る無線端末は、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。無線端末は、前記ユーザデータの直接的な通信を制御するためのD2D制御信号を前記無線基地局に送信する端末側送信部を備える。
 第3の特徴に係る無線基地局は、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。無線基地局は、前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、前記ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てる基地局側制御部を備える。
 第4の特徴に係る移動通信方法は、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。移動通信方法は、前記無線基地局が、前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、前記ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てるステップAを備える。
 第5の特徴に係るプロセッサは、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる無線端末に処理を実行させる。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。プロセッサは、前記ユーザデータの直接的な通信を制御するためのD2D制御信号を前記無線基地局に送信する処理を前記無線端末に実行させる。
図1は、第1実施形態に係る移動通信システム100を示す図である。 図2は、第1実施形態に係る無線フレームを示す図である。 図3は、第1実施形態に係る無線リソースを示す図である。 図4は、第1実施形態に係る適用ケースを示す図である。 図5は、第1実施形態に係る再送制御例1を説明するための図である。 図6は、第1実施形態に係る再送制御例2を説明するための図である。 図7は、第1実施形態に係る再送制御例3を説明するための図である。 図8は、第1実施形態に係る再送制御例4を説明するための図である。 図9は、第1実施形態に係る再送制御例5を説明するための図である。 図10は、第1実施形態に係る受信リソースを説明するための図である。 図11は、第1実施形態に係る受信リソースを説明するための図である。 図12は、第1実施形態に係るUE10A(送信側端末)を示す図である。 図13は、第1実施形態に係るUE10B(受信側端末)を示す図である。 図14は、第1実施形態に係る無線基地局310を示す図である。 図15は、第1実施形態に係る移動通信システム100の動作を示すシーケンス図である。 図16は、第1実施形態に係る移動通信システム100の動作を示すシーケンス図である。 図17は、第1実施形態に係る移動通信システム100の動作を示すシーケンス図である。 図18は、第1実施形態に係る移動通信システム100の動作を示すシーケンス図である。 図19は、第1実施形態に係る移動通信システム100の動作を示すシーケンス図である。 図20は、第1実施形態に係る移動通信システム100の動作を示すシーケンス図である。 図21は、変更例1に係る移動通信システム100の動作を示すシーケンス図である。 図22は、変更例1に係る移動通信システム100の動作を示すシーケンス図である。
 以下において、本発明の実施形態に係る移動通信システムについて、図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
 ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係る移動通信システムは、複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う。前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われている。前記無線基地局は、前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、前記ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てる基地局側制御部を備える。
 実施形態では、無線基地局は、複数の無線端末の間で直接的に通信されるユーザデータを受信するための受信リソースを割当てる。すなわち、無線基地局は、複数の無線端末の間で通信されるユーザデータを無線基地局が受信することができる。従って、例えば、送達確認信号を無線基地局に送信することによって、無線基地局によってユーザデータの再送制御を行うことができる。
 ここで、複数の無線端末の間で無線基地局を介さずに直接的に行われる通信は、D2D通信と称されることもある。D2D通信では、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソース(D2D無線リソース)を用いて行われている。D2D無線リソースとしては、例えば、上りリンクの無線リソースの一部が用いられる。
 また、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースは、無線基地局によって割当てられてもよく、無線端末(送信側端末又は受信側端末)によって割当てられてもよい。
 [第1実施形態]
 (移動通信システム)
 以下において、第1実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図1は、第1実施形態に係る移動通信システム100を示す図である。
 図1に示すように、移動通信システム100は、無線端末10(以下、UE10)と、コアネットワーク50とを含む。また、移動通信システム100は、第1通信システムと第2通信システムとを含む。
 第1通信システムは、例えば、LTE(Long Term Evolution)に対応する通信システムである。第1通信システムは、例えば、基地局110A(以下、MeNB110A)と、ホーム基地局110B(以下、HeNB110B)と、ホーム基地局ゲートウェイ120B(以下、HeNB-GW120B)と、MME130とを有する。
 なお、第1通信システムに対応する無線アクセスネットワーク(E-UTRAN;Evoled Universal Terrestrial Radio Access Network)は、MeNB110A、HeNB110B及びHeNB-GW120Bによって構成される。
 第2通信システムは、例えば、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)に対応する通信システムである。第2通信システムは、基地局210A(以下、MNB210A)と、ホーム基地局210B(以下、HNB210B)と、RNC220Aと、ホーム基地局ゲートウェイ220B(以下、HNB-GW220B)と、SGSN230とを有する。
 なお、第2通信システムに対応する無線アクセスネットワーク(UTRAN;Universal Terrestrial Radio Access Network)は、MNB210A、HNB210B、RNC220A、HNB-GW220Bによって構成される。
 UE10は、第2通信システム或いは第1通信システムと通信を行うように構成された装置(User Equipment)である。例えば、UE10は、MeNB110A及びHeNB110Bと無線通信を行う機能を有する。或いは、UE10は、MNB210A及びHNB210Bと無線通信を行う機能を有する。
 MeNB110Aは、一般セル111Aを管理しており、一般セル111Aに存在するUE10と無線通信を行う装置(evolved NodeB)である。
 HeNB110Bは、特定セル111Bを管理しており、特定セル111Bに存在するUE10と無線通信を行う装置(Home evolved NodeB)である。
 HeNB-GW120Bは、HeNB110Bに接続されており、HeNB110Bを管理する装置(Home evolved NodeB Gateway)である。
 MME130は、MeNB110Aと接続されており、MeNB110Aと無線接続を設定しているUE10の移動性を管理する装置(Mobility Management Entity)である。また、MME130は、HeNB-GW120Bを介してHeNB110Bと接続されており、HeNB110Bと無線接続を設定しているUE10の移動性を管理する装置である。
 MNB210Aは、一般セル211Aを管理しており、一般セル211Aに存在するUE10と無線通信を行う装置(NodeB)である。
 HNB210Bは、特定セル211Bを管理しており、特定セル211Bに存在するUE10と無線通信を行う装置(Home NodeB)である。
 RNC220Aは、MNB210Aに接続されており、一般セル211Aに存在するUE10と無線接続(RRC Connection)を設定する装置(Radio Network Controller)である。
 HNB-GW220Bは、HNB210Bに接続されており、特定セル211Bに存在するUE10と無線接続(RRC Connection)を設定する装置(Home NodeB Gateway)である。
 SGSN230は、パケット交換ドメインにおいてパケット交換を行う装置(Serving GPRS Support Node)である。SGSN230は、コアネットワーク50に設けられる。図1では省略しているが、回線交換ドメインにおいて回線交換を行う装置(MSC;Mobile Switching Center)がコアネットワーク50に設けられていてもよい。
 なお、一般セル及び特定セルは、UE10と無線通信を行う機能として理解すべきである。但し、一般セル及び特定セルは、セルのカバーエリアを示す用語としても用いられる。また、一般セル及び特定セルなどのセルは、セルで用いられる周波数、拡散コード又はタイムスロットなどによって識別される。
 ここで、一般セルのカバーエリアは、特定セルのカバーエリアよりも広い。一般セルは、例えば、通信事業者によって提供されるマクロセルである。特定セルは、例えば、通信事業者以外の第三者によって提供されるフェムトセル又はホームセルである。但し、特定セルは、通信事業者によって提供されるCSG(Closed Subscriber Group)セル又はピコセルであってもよい。
 なお、以下においては、第1通信システムについて主として説明する。但し、以下の記載が第2通信システムに適用されてもよい。
 ここで、第1通信システムでは、下りリンクの多重方式として、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式が用いられており、上りリンクの多重方式として、SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。
 また、第1通信システムでは、上りリンクのチャネルとして、上りリンク制御チャネル(PUCCH;Physical Uplink Control Channel)及び上りリンク共有チャネル(PUSCH;Physical Uplink Shared Channel)などが存在する。また、下りリンクのチャネルとして、下りリンク制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control Channel)及び下りリンク共有チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared Channel)などが存在する。
 上りリンク制御チャネルは、制御信号を搬送するチャネルである。制御信号は、例えば、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)、SR(Scheduling Request)、ACK/NACKなどである。
 CQIは、下りリンクの伝送に使用すべき推奨変調方式と符号化速度を通知する信号である。PMIは、下りリンクの伝送の為に使用することが望ましいプリコーダマトリックスを示す信号である。RIは、下りリンクの伝送に使用すべきレイヤ数(ストリーム数)を示す信号である。SRは、上りリンク無線リソース(後述するリソースブロック)の割当てを要求する信号である。ACK/NACKは、下りリンクのチャネル(例えば、PDSCH)を介して送信される信号を受信できたか否かを示す信号である。
 上りリンク共有チャネルは、制御信号(上述した制御信号を含む)又は/及びデータ信号を搬送するチャネルである。例えば、上りリンク無線リソースは、データ信号にのみ割当てられてもよく、データ信号及び制御信号が多重されるように割当てられてもよい。
 下りリンク制御チャネルは、制御信号を搬送するチャネルである。制御信号は、例えば、Uplink SI(Scheduling Information)、Downlink SI(Scheduling Information)、TPCビットである。
 Uplink SIは、上りリンク無線リソースの割当てを示す信号である。Downlink SIは、下りリンク無線リソースの割当てを示す信号である。TPCビットは、上りリンクのチャネルを介して送信される信号の電力の増減を指示する信号である。
 下りリンク共有チャネルは、制御信号又は/及びデータ信号を搬送するチャネルである。例えば、下りリンク無線リソースは、データ信号にのみ割当てられてもよく、データ信号及び制御信号が多重されるように割当てられてもよい。
 なお、下りリンク共有チャネルを介して送信される制御信号としては、TA(Timing Advance)が挙げられる。TAは、UE10とMeNB110Aとの間の送信タイミング補正情報であり、UE10から送信される上りリンク信号に基づいてMeNB110Aによって測定される。
 また、下りリンク制御チャネル(PDCCH)、下りリンク共有チャネル(PDSCH)以外のチャネルを介して送信される制御信号としては、ACK/NACKが挙げられる。ACK/NACKは、上りリンクのチャネル(例えば、PUSCH)を介して送信される信号を受信できたか否かを示す信号である。
 なお、一般セル及び特定セルは、報知チャネル(BCCH;Broadcast Control Channel)を介して報知情報を報知する。報知情報は、例えば、MIB(Master Information Block)やSIB(System Information Block)などの情報である。
 ここで、図1では、特に図示していないが、第1通信システムは、MeNB110A(又はHeNB110B)とUE10との間のデータ通信を中継するリレーノードを有していてもよい。同様に、第2通信システムは、MNB210A(又はHNB210B)との間のデータ通信を中継するリレーノードを有していてもよい。
 (無線フレーム)
 以下において、第1通信システムにおける無線フレームについて説明する。図2は、第1通信システムにおける無線フレームを示す図である。
 図2に示すように、1つの無線フレームは、10のサブフレームによって構成されており、1つのサブフレームは、2つのスロットによって構成される。1つのスロットの時間長は、0.5msecであり、1つのサブフレームの時間長は、1msecであり、1つの無線フレームの時間長は、10msecである。
 なお、1つのスロットは、下りリンクにおいて、複数のOFDMシンボル(例えば、6つのOFDMシンボル或いは7つのOFDMシンボル)によって構成される。同様に、1つのスロットは、上りリンクにおいて、複数のSC-FDMAシンボル(例えば、6つのSC-FDMAシンボル或いは7つのSC-FDMAシンボル)によって構成される。
 (無線リソース)
 以下において、第1通信システムにおける無線リソースについて説明する。図3は、第1通信システムにおける無線リソースを示す図である。
 図3に示すように、無線リソースは、周波数軸及び時間軸によって定義される。周波数は、複数のサブキャリアによって構成されており、所定数のサブキャリア(12のサブキャリア)を纏めてリソースブロック(RB:Resource Block)と称する。時間は、上述したように、OFDMシンボル(又は、SC-FDMAシンボル)、スロット、サブフレーム、無線フレームなどの単位を有する。
 ここで、無線リソースは、1リソースブロック毎に割当て可能である。また、周波数軸及び時間軸上において、複数のユーザ(例えば、ユーザ#1~ユーザ#5)に対して分割して無線リソースを割当てることが可能である。
 また、無線リソースは、MeNB110Aによって割当てられる。MeNB110Aは、CQI、PMI、RIなどに基づいて、各UE10に割当てられる。
 (適用ケース)
 以下において、第1実施形態に係る適用ケースについて説明する。図4は、第1実施形態に係る適用ケースについて説明するための図である。図4では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。無線基地局310は、MeNB110A又はHeNB110Bであることが好ましい。但し、無線基地局310は、MNB210A又はHNB210Bであってもよい。或いは、無線基地局310は、リレーノードであってもよい。ネットワーク装置330は、コアネットワーク50に設けられる装置である。ネットワーク装置330は、MME130であってもよく、SGSN230であってもよい。
 図4に示すように、複数の無線端末の間でユーザデータ(User-Planeのデータ)の通信は、無線基地局を介さずに直接的に行われる(以下、D2D通信)。一方で、制御データ(C-Plane)のデータの通信は、従来の移動通信システムと同様に、無線基地局を経由して行われる。
 ここで、D2D通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソース(以下、D2D無線リソース)を用いて行われる。D2D無線リソースとしては、例えば、上りリンクの無線リソースの一部が用いられる。D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースは、無線基地局によって割当てられてもよく、無線端末(送信側端末又は受信側端末)によって割当てられてもよい。
 D2D無線リソースは、例えば、無線基地局によって管理される各セルから報知されることが好ましい。D2D無線リソースは、例えば、(Master Information Block)やSIB(System Information Block)に含まれる。
 (再送制御例1)
 以下において、第1実施形態に係る再送制御例1について説明する。図5は、第1実施形態に係る再送制御例1について説明するための図である。図5では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。UE10Aは、送信側端末の一例であり、UE10Bは、受信側端末の一例である。
 図5に示すように、UE10Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)を無線基地局310に送信する。無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号に応じて、送達確認信号をUE10Aに送信する。例えば、無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号をUE10Aに中継してもよい。或いは、無線基地局310は、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースをUE10Aに割り当てる信号とともに、送達確認信号をUE10Aに送信してもよい。
 UE10Aは、送達確認信号がユーザデータを受信することができないことを示すNACKである場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 上述したように、再送制御例1は、UE10A(送信側端末)が再送制御を行うケースであることに留意すべきである。
 (再送制御例2)
 以下において、第1実施形態に係る再送制御例2について説明する。図6は、第1実施形態に係る再送制御例2について説明するための図である。図6では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。UE10Aは、送信側端末の一例であり、UE10Bは、受信側端末の一例である。
 図6に示すように、UE10Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10Aに送信する。UE10Aは、送達確認信号がユーザデータを受信することができないことを示すNACKである場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 上述したように、再送制御例2は、UE10A(送信側端末)が再送制御を行うケースであることに留意すべきである。
 (再送制御例3)
 以下において、第1実施形態に係る再送制御例3について説明する。図7は、第1実施形態に係る再送制御例3について説明するための図である。図7では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。UE10Aは、送信側端末の一例であり、UE10Bは、受信側端末の一例である。
 図7に示すように、UE10Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10A及び無線基地局310に送信する。無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号に応じて、送達確認信号をUE10Aに送信する。例えば、無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号をUE10Aに中継してもよい。或いは、無線基地局310は、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースをUE10Aに割り当てる信号とともに、送達確認信号をUE10Aに送信してもよい。UE10Aは、UE10Bから受信する送達確認信号及び無線基地局310を経由して受信する送達確認信号に基づいて、ユーザデータの再送制御を行う。
 例えば、UE10Aは、UE10B及び無線基地局310から受信する送達確認信号のいずれか一方がNACKである場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。或いは、UE10Aは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が良好である場合に、無線基地局310を経由して受信する送達確認信号を参照せずに、UE10Bから受信する送達確認信号を参照してもよい。このようなケースにおいて、UE10Aは、無線基地局310を経由して受信する送達確認信号を参照するか否かを無線基地局310に通知することが好ましい。無線基地局310は、送達確認信号を参照しない旨が通知された場合に、UE10Aに対する送達確認信号の送信を省略することが好ましい。
 或いは、UE10Bは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が良好である場合に、無線基地局310に対する送達確認信号の送信を省略してもよい。言い換えると、UE10Bは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪である場合に、無線基地局310に送達確認信号を送信する。
 ここで、通信状態が良好であるケースは、ユーザデータの通信に用いる送信電力が閾値を下回っているケース、又は、ユーザデータの通信に用いる変調符号化方式が閾値を上回っているケースである。或いは、通信状態が良好であるケースは、ブロックエラーレートが閾値を下回っているケース、パケットエラーレートが閾値を下回っているケース、QoSが満たされているケース、CQIが閾値を上回っているケース、UE10Aの処理負荷が閾値を下回っているケースであってもよい。
 また、通信状態が劣悪であるケースは、ユーザデータの通信に用いる送信電力が閾値を上回っているケース、又は、ユーザデータの通信に用いる変調符号化方式が閾値を下回っているケースである。或いは、通信状態が劣悪であるケースは、ブロックエラーレートが閾値を上回っているケース、パケットエラーレートが閾値を上回っているケース、QoSが満たされていないケース、CQIが閾値を下回っているケース、UE10Aの処理負荷が閾値を上回っているケースであってもよい。
 上述したように、再送制御例3は、UE10A(送信側端末)が再送制御を行うケースであることに留意すべきである。
 (再送制御例4)
 以下において、第1実施形態に係る再送制御例4について説明する。図8は、第1実施形態に係る再送制御例4について説明するための図である。図8では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。UE10Aは、送信側端末の一例であり、UE10Bは、受信側端末の一例である。
 図8に示すように、UE10Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)を無線基地局310に送信する。無線基地局310は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てる。これによって、無線基地局310は、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信することができる。無線基地局310は、送達確認信号がユーザデータを受信することができないことを示すNACKである場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 上述したように、再送制御例4は、無線基地局310が再送制御を行うケースであることに留意すべきである。
 (再送制御例5)
 以下において、第1実施形態に係る再送制御例5について説明する。図9は、第1実施形態に係る再送制御例5について説明するための図である。図9では、UE10として、UE10A及びUE10Bが示されている。UE10Aは、送信側端末の一例であり、UE10Bは、受信側端末の一例である。
 図9に示すように、UE10Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信することができたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10Aに送信する。UE10Aは、送達確認信号がユーザデータを受信することができないことを示すNACKである場合に、ユーザデータの再送要求を無線基地局310に送信する。無線基地局310は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てる。これによって、無線基地局310は、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信することができる。無線基地局310は、再送要求を受信した場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 上述したように、再送制御例5は、無線基地局310が再送制御を行うケースであることに留意すべきである。
 (受信リソース)
 以下において、第1実施形態に係る受信リソースについて説明する。図10及び図11は、第1実施形態に係る受信リソースを説明するための図である。
 図10に示すように、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信するための受信リソースとして、D2D通信に割当てられた無線リソースが割当てられてない場合には、無線基地局310は、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信することができない。このようなケースでは、無線基地局310は、D2D通信に割当てられた無線リソースを用いて、他のUE10から上りリンクのユーザデータを受信することができる。
 図11に示すように、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信するための受信リソースとして、D2D通信に割当てられた無線リソースが割当てられている場合には、無線基地局310は、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信することができる。このようなケースでは、無線基地局310は、D2D通信に割当てられた無線リソースを用いて、他のUE10から上りリンクのユーザデータを受信することができない。
 (送信側端末)
 以下において、第1実施形態に係る送信側端末について説明する。ここでは、送信側端末として、UE10Aを例示する。図12は、第1実施形態に係るUE10Aを示すブロック図である。
 図12に示すように、UE10Aは、受信部13Aと、送信部14Aと、制御部15Aとを有する。
 受信部13Aは、セルラ通信において、無線基地局310からデータを受信する。受信部13Aは、D2D通信において、UE10Bからデータを受信する。例えば、受信部13Aは、D2D通信において、ユーザデータを受信できたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10Bから受信してもよい。上述したように、受信部13Aは、D2D通信において、無線基地局310を経由して送達確認信号を受信してもよい。
 送信部14Aは、セルラ通信において、無線基地局310にデータを送信する。送信部14Aは、D2D通信において、UE10Bにデータを送信する。例えば、送信部14Aは、D2D通信において、ユーザデータをUE10Bに送信する。また、送信部14Aは、制御部15Aから出力される指示に応じて、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 また、上述した再送制御例5で説明したように、送信部14Aは、送達確認信号がユーザデータを受信することができないことを示すNACKである場合に、ユーザデータの再送要求を無線基地局310に送信してもよい。
 制御部15Aは、UE10Aを制御する。具体的には、制御部15Aは、UE10Bから受信する送達確認信号及び無線基地局310を経由して受信する送達確認信号に基づいて、ユーザデータをUE10Bに再送するか否かを判断する。すなわち、制御部15Aは、ユーザデータの再送制御を行う。制御部15Aは、ユーザデータを再送すると判断した場合に、ユーザデータの再送を送信部14Aに指示する。
 例えば、制御部15Aは、UE10B及び無線基地局310から受信する送達確認信号のいずれか一方がNACKである場合に、ユーザデータをUE10Bに再送すると判断する。或いは、制御部15Aは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が良好である場合に、無線基地局310を経由して受信する送達確認信号を参照せずに、UE10Bから受信する送達確認信号を参照してもよい。このようなケースにおいて、制御部15Aは、無線基地局310を経由して受信する送達確認信号を参照するか否かを無線基地局310に通知することが好ましい。
 (受信側端末)
 以下において、第1実施形態に係る受信側端末について説明する。ここでは、受信側端末として、UE10Bを例示する。図13は、第1実施形態に係るUE10Bを示すブロック図である。
 図13に示すように、UE10Bは、受信部13Bと、送信部14Bと、制御部15Bとを有する。
 受信部13Bは、セルラ通信において、無線基地局310からデータを受信する。受信部13Bは、D2D通信において、UE10Aからデータを受信する。例えば、受信部13Bは、D2D通信において、UE10Aから送信されたユーザデータ(初送)を受信する。また、送信部14Aは、UE10Aから再送されたユーザデータ(再送)を受信する。
 送信部14Bは、セルラ通信において、無線基地局310にデータを送信する。送信部14Bは、D2D通信において、UE10Aにデータを送信する。例えば、送信部14Bは、ユーザデータを受信できたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10Aに送信してもよい。第1実施形態において、送信部14Bは、D2D通信において、送達確認信号(ACK/NACK)を無線基地局310に送信してもよい。
 制御部15Bは、UE10Bを制御する。例えば、制御部15Bは、UE10Aから送信されたユーザデータを受信できたか否かを判断し、送達確認信号の送信を送信部14Bに指示する。詳細には、制御部15Bは、ユーザデータを受信できた場合に、ACKの送信を送信部14Bに指示する。一方で、制御部15Bは、ユーザデータを受信できなかった場合に、NACKの送信を送信部14Bに指示する。
 例えば、制御部15Bは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が良好である場合に、無線基地局310に対する送達確認信号の送信を省略してもよい。言い換えると、制御部15Bは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪である場合に、無線基地局310に対する送達確認信号の送信を送信部14Bに指示する。すなわち、送信部14Bは、ユーザデータの通信状態が劣悪である場合に、送達確認信号を無線基地局310に送信する。
 (無線基地局)
 以下において、第1実施形態に係る無線基地局について説明する。図14は、第1実施形態に係る無線基地局310を示すブロック図である。
 図14に示すように、無線基地局310は、受信部313と、送信部314と、制御部315とを有する。
 受信部313は、UE10からデータを受信する。例えば、受信部313は、D2D通信において、ユーザデータを受信できたか否かを示す送達確認信号(ACK/NACK)をUE10Bから受信する。また、受信部313は、UE10AからUE10Bに送信されたユーザデータを受信してもよい。
 送信部314は、UE10にデータを送信する。例えば、送信部314は、D2D通信において、UE10Bから受信する送達確認信号(ACK/NACK)に応じて、送達確認信号をUE10Aに送信する。例えば、送信部314は、UE10Bから受信する送達確認信号をUE10Aに中継してもよい。或いは、送信部314は、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースをUE10Aに割り当てる信号とともに、送達確認信号をUE10Aに送信してもよい。また、送信部314は、D2D通信において、ユーザデータを受信することができないことを示すNACKをUE10Bから受信した場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。或いは、送信部314は、D2D通信において、UE10Aから再送要求を受信した場合に、ユーザデータをUE10Bに再送する。
 制御部315は、無線基地局310を制御する。具体的には、制御部315は、アップリンク及びダウンリンクの無線リソースをUE10に割当てる。ここで、制御部315は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当ててもよい。
 第1実施形態において、制御部315は、D2D通信において、受信リソースを用いて受信するユーザデータの受信状態に基づいて、送達確認信号を送信するか否かを判断してもよい。例えば、制御部315は、ユーザデータの受信状態が良好である場合に、送達確認信号の送信を省略する旨を送信部314に指示する。言い換えると、制御部315は、ユーザデータの受信状態が劣悪である場合に、送達確認信号の送信を送信部314に指示する。
 第1実施形態において、制御部315は、D2D通信において、UE10Bから受信する送達確認信号に基づいて、ユーザデータをUE10Bに再送するか否かを判断する。すなわち、制御部315は、ユーザデータの再送制御を行う。制御部315は、ユーザデータを再送すると判断した場合に、受信リソースを用いて受信するユーザデータの再送を送信部14Aに指示する。
 (移動通信システムの動作)
 以下において、第1実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。図15~図20は、第1実施形態に係る移動通信システム100の動作を示す図である。
 第1に、図5に示す再送制御例1について、図15を参照しながら説明する。図15に示すケースでは、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースは、無線基地局310によって割当てられており、ユーザデータの再送制御は、UE10Aによって行われる。
 図15に示すように、ステップ10において、無線基地局310は、UE10A及びUE10Bに対して、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを割当てる。無線基地局310は、UE10A及びUE10Bに対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ20において、UE10Aは、ステップ10で割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10Bに送信する。同様に、UE10Bは、ステップ10で割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10Aから受信する。
 ステップ30において、UE10Bは、ユーザデータ(初送)を受信することができたか否かを示す送達確認信号を無線基地局310に送信する。ここでは、送達確認信号としてNACKが送信されたものとして説明を続ける。
 ステップ40において、無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号に応じて、送達確認信号をUE10Aに送信する。ここでは、無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号をUE10Aに中継してもよい。但し、無線基地局310は、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースをUE10Aに割り当てる信号とともに、送達確認信号をUE10Aに送信してもよい(例えば、ステップ50)。
 ステップ50において、無線基地局310は、UE10A及びUE10Bに対して、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを割当てる。無線基地局310は、UE10A及びUE10Bに対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ60において、UE10Aは、ステップ50で割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)をUE10Bに送信する。同様に、UE10Bは、ステップ50で割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)をUE10Aから受信する。
 第2に、図6に示す再送制御例2について、図16を参照しながら説明する。図16に示すケースでは、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースは、UE10(UE10A又はUE10B)によって割当てられており、ユーザデータの再送制御は、UE10Aによって行われる。
 図16に示すように、ステップ10Aにおいて、UE10(UE10A又はUE10B)は、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを自律的に割当てる。UE10は、他のUE10に対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ20Aにおいて、UE10Aは、ステップ10Aで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10Bに送信する。同様に、UE10Bは、ステップ10Aで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10Aから受信する。
 ステップ30Aにおいて、UE10Bは、ユーザデータ(初送)を受信することができたか否かを示す送達確認信号を無線基地局310に送信する。ここでは、送達確認信号としてNACKが送信されたものとして説明を続ける。
 ステップ40Aにおいて、無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号に応じて、送達確認信号をUE10Aに送信する。ここでは、無線基地局310は、UE10Bから受信する送達確認信号をUE10Aに中継してもよい。但し、無線基地局310は、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースをUE10Aに割り当てる信号とともに、送達確認信号をUE10Aに送信してもよい(例えば、ステップ50A)。
 ステップ50Aにおいて、UE10(UE10A又はUE10B)は、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを自律的に割当てる。UE10は、他のUE10に対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ60Aにおいて、UE10Aは、ステップ50Aで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)をUE10Bに送信する。同様に、UE10Bは、ステップ50Aで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)をUE10Aから受信する。
 第3に、図7に示す再送制御例3について、図17を参照しながら説明する。図17に示すケースでは、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースは、UE10(UE10A又はUE10B)によって割当てられており、ユーザデータの再送制御は、UE10Aによって行われる。
 図17に示すように、ステップ10Bにおいて、UE10(UE10A又はUE10B)は、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを自律的に割当てる。UE10は、他のUE10に対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ20Bにおいて、UE10Aは、ステップ10Bで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10Bに送信する。同様に、UE10Bは、ステップ10Bで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10Aから受信する。
 ステップ30Bにおいて、UE10Bは、ユーザデータ(初送)を受信することができたか否かを示す送達確認信号をUE10Aに送信する。ここでは、送達確認信号としてNACKが送信されたものとして説明を続ける。
 ステップ50Bにおいて、UE10(UE10A又はUE10B)は、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを自律的に割当てる。UE10は、他のUE10に対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ60Bにおいて、UE10Aは、ステップ50Bで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)をUE10Bに送信する。同様に、UE10Bは、ステップ50Bで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)をUE10Aから受信する。
 第4に、図8に示す再送制御例4について、図18を参照しながら説明する。図18に示すケースでは、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースは、無線基地局310によって割当てられており、ユーザデータの再送制御は、無線基地局310によって行われる。図18に示すケースでは、無線基地局310は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てることに留意すべきである。
 図18に示すように、ステップ10Cにおいて、無線基地局310は、UE10A及びUE10Bに対して、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを割当てる。無線基地局310は、UE10A及びUE10Bに対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ20Cにおいて、UE10Aは、ステップ10Cで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10B及び無線基地局310に送信する。同様に、UE10B及び無線基地局310は、ステップ10Cで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10Aから受信する。
 ステップ30Cにおいて、UE10Bは、ユーザデータ(初送)を受信することができたか否かを示す送達確認信号を無線基地局310に送信する。ここでは、送達確認信号としてNACKが送信されたものとして説明を続ける。
 ステップ50Cにおいて、無線基地局310は、UE10Bに対して、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを割当てる。無線基地局310は、UE10Bに対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ60Cにおいて、無線基地局310は、ステップ50Cで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)をUE10Bに送信する。同様に、UE10Bは、ステップ50で割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)を無線基地局310から受信する。
 第5に、図9に示す再送制御例5について、図19を参照しながら説明する。図19に示すケースでは、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースは、無線基地局310によって割当てられており、ユーザデータの再送制御は、無線基地局310によって行われる。図19に示すケースでは、無線基地局310は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てることに留意すべきである。
 図19に示すように、ステップ10Dにおいて、無線基地局310は、UE10A及びUE10Bに対して、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを割当てる。無線基地局310は、UE10A及びUE10Bに対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ20Dにおいて、UE10Aは、ステップ10Dで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10B及び無線基地局310に送信する。同様に、UE10B及び無線基地局310は、ステップ10Dで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10Aから受信する。
 ステップ30Dにおいて、UE10Bは、ユーザデータ(初送)を受信することができたか否かを示す送達確認信号をUE10Aに送信する。ここでは、送達確認信号としてNACKが送信されたものとして説明を続ける。
 ステップ40Dにおいて、UE10Aは、ユーザデータの再送要求を無線基地局310に送信する。
 ステップ50Dにおいて、無線基地局310は、UE10Bに対して、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを割当てる。無線基地局310は、UE10Bに対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ60Dにおいて、無線基地局310は、ステップ50Dで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)をUE10Bに送信する。同様に、UE10Bは、ステップ50Dで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)を無線基地局310から受信する。
 第6に、無線基地局310によってユーザデータの再送制御を行う別の再送制御例について、図20を参照しながら説明する。図20に示すケースでは、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースは、UE10(ここでは、UE10A)によって割当てられており、ユーザデータの再送制御は、無線基地局310によって行われる。但し、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースは、UE10Bによって割当てられてもよい。図20に示すケースでは、無線基地局310は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てることに留意すべきである。
 図20に示すように、ステップ10Eにおいて、UE10Aは、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを自律的に割当てる。UE10は、他のUE10に対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ15Eにおいて、UE10Aは、ステップ10Eで割当てられた無線リソースを無線基地局310に通知する。
 ステップ20Eにおいて、UE10Aは、ステップ10Eで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10B及び無線基地局310に送信する。同様に、UE10B及び無線基地局310は、ステップ10Eで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10Aから受信する。
 ステップ30Eにおいて、UE10Bは、ユーザデータ(初送)を受信することができたか否かを示す送達確認信号をUE10Aに送信する。ここでは、送達確認信号としてNACKが送信されたものとして説明を続ける。
 ステップ50Eにおいて、UE10Aは、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを自律的に割当てる。UE10Aは、UE10Bに対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ55Eにおいて、UE10Aは、ユーザデータの再送要求とともに、ステップ50Eで割当てられた無線リソースを無線基地局310に通知する。
 ステップ60Eにおいて、無線基地局310は、ステップ50Eで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)を送信する。同様に、UE10Bは、ステップ50Eで割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(再送)を無線基地局310から受信する。
 (作用及び効果)
 第1実施形態では、UE10B(受信側端末)は、送達確認信号を無線基地局310に送信する。従って、ユーザデータの再送制御を適切に行うことが可能である。
 例えば、複数のUE10の間で通信されるユーザデータを無線基地局310が受信する場合には、送達確認信号が無線基地局310に送信されるため、無線基地局310がユーザデータの再送制御を行うことができる。一方で、UE10A(送信側端末)がユーザデータの再送制御を行う場合には、無線基地局310が送達確認信号を送信側端末に送信すればよい。
 第1実施形態では、無線基地局310は、複数のUE10の間で直接的に通信されるユーザデータを受信するための受信リソースを割当てる。すなわち、無線基地局は、複数のUE10の間で通信されるユーザデータを無線基地局310が受信することができる。従って、例えば、送達確認信号を無線基地局310に送信することによって、無線基地局310によってユーザデータの再送制御を行うことができる。
 [変更例1]
 以下において、第1実施形態の変更例1について説明する。以下においては、第1実施形態に対する差異について主として説明する。
 変更例1では、無線基地局310(制御部315)は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てるか否かを判断する。具体的には、無線基地局310(制御部315)は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪である場合に、ユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てる。同様に、無線基地局310(送信部314及び制御部315)は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪である場合に、ユーザデータの再送制御を行う。
 ここで、無線基地局310(受信部313)は、ユーザデータの直接的な通信を制御するためのD2D制御信号をUE10(UE10A又はUE10B)から受信することが好ましい。このようなケースでは、無線基地局310(制御部315)は、D2D制御信号に基づいて、UE10AとUE10Bとの間で直接的に通信されるユーザデータを受信するための受信リソースを割当てるか否かを判断する。同様に、無線基地局310(送信部314及び制御部315)は、D2D制御信号に基づいて、ユーザデータの再送制御を行うか否かを判断する。
 変更例1において、D2D制御信号は、UE10A(送信部14A)から無線基地局310に送信されてもよく、UE10B(送信部14B)から無線基地局310に送信されてもよい。
 D2D制御信号は、UE10Aから送信されたユーザデータを受信側端末が受信することができたか否かを示す送達確認信号、ユーザデータの通信に用いる送信電力及びユーザデータの通信に用いる変調符号化方式のうち、少なくともいずれか1つであることが好ましい。このようなケースでは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪であるか否かをD2D制御信号に基づいて無線基地局310(制御部315)が判断することに留意すべきである。
 或いは、D2D制御信号は、ユーザデータの再送制御を要求する信号、ユーザデータの通信に用いる送信電力が閾値を上回ったことを示す信号及びユーザデータの通信に用いる変調符号化方式が閾値を下回ったことを示す信号のうち、少なくともいずれか1つであることが好ましい。このようなケースでは、無線基地局310(制御部315)は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪であるか否かを判断することに留意すべきである。
 或いは、D2D制御信号は、ユーザデータの通信に用いる送信電力が閾値を下回ったことを示す信号及びユーザデータの通信に用いる変調符号化方式が閾値を上回ったことを示す信号のうち、少なくともいずれか1つであってもよい。このようなケースでは、無線基地局310(制御部315)は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が良好であるか否かを判断することが可能である。
 或いは、D2D制御信号は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、ユーザデータを受信するための受信リソースとして無線基地局310が割当てるか否かを指示する信号であってもよい。
 (移動通信システムの動作)
 以下において、変更例1に係る移動通信システムの動作について説明する。図21~図22は、変更例1に係る移動通信システム100の動作を示す図である。
 第1に、D2D通信におけるユーザデータの通信状態が劣悪であるか否かを無線基地局310が判断するケースについて、図21を参照しながら説明する。
 図21に示すように、ステップ110において、無線基地局310は、UE10A及びUE10Bに対して、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを割当てる。無線基地局310は、UE10A及びUE10Bに対して、割当てられた無線リソースを通知する。
 ステップ120において、UE10Aは、D2D制御信号を無線基地局310に送信する。ここで、D2D制御信号は、UE10Aから送信されたユーザデータを受信側端末が受信することができたか否かを示す送達確認信号、ユーザデータの通信に用いる送信電力及びユーザデータの通信に用いる変調符号化方式のうち、少なくともいずれか1つであることが好ましい。
 ステップ130において、無線基地局310は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に通信されるユーザデータを受信するか否か(ユーザデータの同時受信を行うか否か)を判断する。詳細には、無線基地局310は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪である場合に、ユーザデータの同時受信を行うと判断する。
 具体的には、無線基地局310は、D2D制御信号に基づいて、ユーザデータの通信状態が劣悪であるか否かを判断する。例えば、無線基地局310は、送達確認信号がNACKである場合に、ユーザデータの通信状態が劣悪であると判断する。或いは、無線基地局310は、ユーザデータの通信に用いる送信電力が閾値を上回っている場合に、ユーザデータの通信状態が劣悪であると判断する。或いは、無線基地局310は、ユーザデータの通信に用いる変調符号化方式が閾値を下回っている場合に、ユーザデータの通信状態が劣悪であると判断する。
 判定結果が”YES”である場合には、無線基地局310は、ステップ140の処理を行う。判定結果が”NO”である場合には、無線基地局310は、一連の処理を終了する。
 ステップ140において、無線基地局310は、UE10AとUE10Bとの間で直接的に通信されるユーザデータを受信するための受信リソースを割当てる。
 ステップ150において、UE10Aは、ステップ110で割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)を送信する。同様に、UE10B及び無線基地局310は、ステップ110で割当てられた無線リソースを用いて、ユーザデータ(初送)をUE10Aから受信する。
 或いは、ステップ140とステップ150との間において、UE10A及びUE10Bに対して、D2D無線リソースの中から、D2D通信においてユーザデータの通信に用いる無線リソースを無線基地局310が改めて割当てるステップが設けられてもよい。
 ここで、ユーザデータの同時受信が行われない場合には、無線基地局310がユーザデータの再送を行うことができないことに留意すべきである。すなわち、ユーザデータの通信状態が良好である場合には、ユーザデータの再送制御が行われないことに留意すべきである。
 第2に、D2D通信におけるユーザデータの通信状態が劣悪であるか否かをUE10(ここでは、UE10A)が判断するケースについて、図22を参照しながら説明する。図22では、図21と同様の処理について、同様の符号を付している。
 図22に示すように、ステップ115において、UE10Aは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に通信されるユーザデータを無線基地局310に受信させるか否か(ユーザデータの同時受信を無線基地局310に行わせるか否か)を判断する。詳細には、UE10Aは、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪である場合に、ユーザデータの同時受信を行うと判断する。
 具体的には、UE10Aは、ユーザデータの通信に用いる送信電力が閾値を上回っている場合に、ユーザデータの通信状態が劣悪であると判断する。或いは、UE10Aは、ユーザデータの通信に用いる変調符号化方式が閾値を下回っている場合に、ユーザデータの通信状態が劣悪であると判断する。
 判定結果が”YES”である場合には、UE10Aは、ステップ120の処理を行う。判定結果が”NO”である場合には、UE10Aは、一連の処理を終了する。
 ここで、ステップ120において、UE10Aは、D2D制御信号を無線基地局310に送信する。ここで、D2D制御信号は、ユーザデータの再送制御を要求する信号、ユーザデータの通信に用いる送信電力が閾値を上回ったことを示す信号及びユーザデータの通信に用いる変調符号化方式が閾値を下回ったことを示す信号のうち、少なくともいずれか1つであることが好ましい。
 図22に示すケースでは、無線基地局310は、D2D制御信号を受信すると、UE10AとUE10Bとの間で直接的に通信されるユーザデータを受信するための受信リソースを割当てることに留意すべきである。
 図22に示すケースでは、D2D制御信号は、UE10Aによって送信されているが、実施形態は、これに限定されるものではない。D2D制御信号は、UE10Bによって送信されてもよい。
 (作用及び効果)
 変更例1では、無線基地局310は、ユーザデータの通信状態が劣悪である場合に、UE10AとUE10Bとの間で直接的に通信されるユーザデータを受信するための受信リソースを割当てる。言い換えると、無線基地局310は、ユーザデータの通信状態が良好である場合に、UE10AとUE10Bとの間で直接的に通信されるユーザデータを受信するための受信リソースを割当てない。すなわち、ユーザデータの通信状態が良好である場合に、UE10AとUE10Bとの間で直接的に通信されるユーザデータを受信するための受信リソースは、他のUE10から上りリンクデータを受信するために用いることが可能である。従って、無線基地局310の受信リソースを有効に利用することができる。
 [その他の実施形態]
 本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明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。
 実施形態では、D2D通信において、2つのUE10が通信を行うケースについて例示した。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。具体的には、D2D通信において、3つ以上のUE10が通信を行ってもよい。
 変更例1では、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態は、主として、ユーザデータの通信に用いる送信電力、又は、ユーザデータの通信に用いる変調符号化方式に基づいて判断される。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態は、ブロックエラーレート、パケットエラーレート、QoSが満たされているか否か、CQI及びUE10Aの処理負荷のいずれか1つに基づいて判断されてもよい。
 変更例1では、UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪である否かが判断される。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。UE10AとUE10Bとの間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が良好である否かが判断されてもよい。このようなケースでは、図21に示すステップ130の判定結果については、”YES”と”NO”が逆になることに留意すべきである。同様に、図22に示すステップ115の判定結果については、”YES”と”NO”が逆になることに留意すべきである。
 上述した実施形態では特に触れていないが、UE10(UE10A又はUE10B)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。また、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、UE10(UE10A又はUE10B)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。
 このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。また、上述した実施形態及び変更例は、組み合わせることが可能である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められる。
 なお、米国仮出願第61/664,927号(2012年6月27日出願)の全内容が、参照により、本願に組み込まれている。
 本発明によれば、ユーザデータの再送制御を行う移動通信システム、無線端末、無線基地局、移動通信方法及びプロセッサを提供することができる。

Claims (12)

  1.  複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムであって、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、前記移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われており、
     前記無線基地局は、前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、前記ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てる基地局側制御部を備えることを特徴とする移動通信システム。
  2.  前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含み、
     前記無線基地局は、前記送信側端末から送信された前記ユーザデータを前記受信側端末が受信することができたか否かを示す送達確認信号に基づいて、前記受信リソースを用いて受信する前記ユーザデータを前記受信側端末に再送する基地局側送信部を備えることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  3.  前記基地局側制御部は、前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪である場合に、前記受信リソースを割当てることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  4.  前記基地局側送信部は、前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信状態が劣悪である場合に、前記ユーザデータの再送制御を行うことを特徴とする請求項2に記載の移動通信システム。
  5.  前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含み、
     前記無線基地局は、前記送信側端末又は前記受信側端末から、前記ユーザデータの直接的な通信を制御するためのD2D制御信号を受信する基地局側受信部を備え、
     前記基地局側制御部は、前記D2D制御信号に基づいて、前記受信リソースを割当てるか否かを判断することを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  6.  前記複数の無線端末は、前記ユーザデータを送信する送信側端末と、前記ユーザデータを受信する受信側端末とを含み、
     前記無線基地局は、前記送信側端末又は前記受信側端末から、前記ユーザデータの直接的な通信を制御するためのD2D制御信号を受信する基地局側受信部を備え、
     前記基地局側送信部は、前記D2D制御信号に基づいて、前記ユーザデータの再送制御を行うことを特徴とする請求項3に記載の移動通信システム。
  7.  前記D2D制御信号は、前記送信側端末から送信された前記ユーザデータを前記受信側端末が受信することができたか否かを示す送達確認信号、前記ユーザデータの通信に用いる送信電力及び前記ユーザデータの通信に用いる変調符号化方式のうち、少なくともいずれか1つであることを特徴とする請求項5に記載の移動通信システム。
  8.  前記D2D制御信号は、前記受信リソースを割当てるか否かを指示する信号、前記ユーザデータの再送制御を要求する信号、前記ユーザデータの通信に用いる送信電力が閾値を上回ったことを示す信号、前記ユーザデータの通信に用いる変調符号化方式が閾値を下回ったことを示す信号、前記ユーザデータの通信に用いる送信電力が閾値を下回ったことを示す信号及び前記ユーザデータの通信に用いる変調符号化方式が閾値を上回ったことを示す信号のうち、少なくともいずれか1つであることを特徴とする請求項5に記載の移動通信システム。
  9.  複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる無線端末であって、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、前記移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われており、
     前記ユーザデータの直接的な通信を制御するためのD2D制御信号を前記無線基地局に送信する端末側送信部を備えることを特徴とする無線端末。
  10.  複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる無線基地局であって、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われており、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、前記ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てる基地局側制御部を備えることを特徴とする無線基地局。
  11.  複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる移動通信方法であって、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、前記移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われており、
     前記無線基地局が、前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信に割当てられた無線リソースを、前記ユーザデータを受信するための受信リソースとして割当てるステップAを備えることを特徴とする移動通信方法。
  12.  複数の無線端末の間でユーザデータの通信を、無線基地局を介さずに直接的に行う移動通信システムで用いる無線端末に処理を実行させるプロセッサであって、
     前記複数の無線端末の間で直接的に行われるユーザデータの通信は、前記移動通信システムに割り当てられた無線リソースのうち、一部の無線リソースを用いて行われており、
     前記ユーザデータの直接的な通信を制御するためのD2D制御信号を前記無線基地局に送信する処理を前記無線端末に実行させることを特徴とするプロセッサ。
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