WO2014050887A1 - 移動通信システム、ユーザ端末、基地局及びプロセッサ - Google Patents

移動通信システム、ユーザ端末、基地局及びプロセッサ Download PDF

Info

Publication number
WO2014050887A1
WO2014050887A1 PCT/JP2013/075909 JP2013075909W WO2014050887A1 WO 2014050887 A1 WO2014050887 A1 WO 2014050887A1 JP 2013075909 W JP2013075909 W JP 2013075909W WO 2014050887 A1 WO2014050887 A1 WO 2014050887A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
communication
user terminal
timing
transmission timing
uplink
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/075909
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
智春 山▲崎▼
Original Assignee
京セラ株式会社
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 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
Priority to JP2014538529A priority Critical patent/JP5926394B2/ja
Priority to US14/431,701 priority patent/US9578666B2/en
Priority to EP13841621.9A priority patent/EP2903358B1/en
Publication of WO2014050887A1 publication Critical patent/WO2014050887A1/ja
Priority to US15/434,970 priority patent/US9924531B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • 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
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system that supports D2D communication, a user terminal and a base station in the mobile communication system, and a processor provided in these.
  • D2D communication a plurality of adjacent user terminals perform direct communication within a frequency band assigned to the mobile communication system.
  • the D2D communication may also be referred to as proximity service communication.
  • the present invention provides a mobile communication system, a user terminal, a base station, and a processor that can appropriately control D2D communication.
  • the mobile communication system includes a user terminal that performs D2D communication, which is direct inter-terminal communication, and a base station that performs cellular communication with the user terminal.
  • the D2D communication is performed using a part of the uplink radio resource of the cellular communication.
  • the base station transmits a timing advance value used for adjustment of transmission timing in the uplink of the cellular communication to the user terminal.
  • the timing advance value is commonly applied to transmission timing adjustment in the uplink and transmission timing adjustment in the D2D communication.
  • 1 is a configuration diagram of an LTE system. It is a block diagram of UE. It is a block diagram of eNB. It is a protocol stack figure of the radio
  • the mobile communication system includes a user terminal that performs D2D communication that is direct inter-terminal communication, and a base station that performs cellular communication with the user terminal.
  • the D2D communication is performed using a part of the uplink radio resource of the cellular communication.
  • the base station transmits a timing advance value used for adjustment of transmission timing in the uplink of the cellular communication to the user terminal.
  • the timing advance value is commonly applied to transmission timing adjustment in the uplink and transmission timing adjustment in the D2D communication.
  • the timing advance value used for the adjustment of the transmission timing in the uplink of the cellular communication can be used for the adjustment of the transmission timing in the D2D communication, compared with the case of adding new signaling for the D2D communication, It is possible to reduce processing load and save radio resources. Therefore, D2D communication can be appropriately compatible with cellular communication.
  • the user terminal aligns the transmission timing in the D2D communication with the transmission timing in the uplink determined based on the timing advance value. Therefore, when performing simultaneous transmission of cellular communication and D2D communication in the same user terminal, processing load can be suppressed to the minimum.
  • the timing advance value is commonly applied to the user terminal and other user terminals that perform the D2D communication with the user terminal. In this way, a common timing advance value is applied to each user terminal in D2D communication by utilizing the property that user terminals in D2D communication are close to each other. Therefore, the processing load can be reduced as compared with the case where the individual timing advance value is applied to each user terminal.
  • the base station collectively transmits the timing advance value to the user terminal and the other user terminals. That is, the same timing advance value is transmitted collectively to each user terminal during D2D communication. Therefore, radio resources can be saved as compared with the case where the timing advance value is individually transmitted to each user terminal.
  • the user terminal transfers the timing advance value from the base station to the other user terminal. That is, one user terminal among the user terminals in the D2D communication transfers the timing advance value from the base station to the other user terminals. Therefore, radio resources between the base station and the user terminal can be saved.
  • each of the user terminal and the other user terminal aligns the transmission timing in the D2D communication with the transmission timing in the uplink determined based on the timing advance value. This eliminates the need for timing synchronization (transmission timing synchronization) between user terminals that perform D2D communication. Accordingly, it is possible to realize timing synchronization (transmission timing synchronization) while reducing processing load and saving radio resources.
  • each of the user terminal and the other user terminal aligns the reception timing in the D2D communication with the transmission timing in the uplink determined based on the timing advance value. This eliminates the need for timing synchronization (reception timing synchronization) between user terminals performing D2D communication. Therefore, it is possible to realize timing synchronization (reception timing synchronization) while reducing processing load and saving radio resources.
  • the user terminal adjusts the transmission timing in the D2D communication using the timing advance value.
  • the user terminal transmits a transmission timing of the user terminal in the D2D communication and a reception timing of the other user terminal that performs the D2D communication with the user terminal in the D2D communication.
  • the transmission timing in the D2D communication is adjusted using a correction value for correcting the timing difference between the two.
  • the user terminal performs D2D communication that is direct inter-terminal communication and cellular communication with a base station.
  • the D2D communication is performed using a part of the uplink radio resource of the cellular communication.
  • the user terminal receives a timing advance value used for adjustment of transmission timing in the uplink of the cellular communication from the base station, the user terminal adjusts the timing advance value, adjustment of the transmission timing in the uplink, and the D2D communication.
  • a control unit that is commonly applied to adjustment of transmission timing.
  • the base station performs cellular communication with a user terminal that performs D2D communication that is direct communication between terminals.
  • the D2D communication is performed using a part of the uplink radio resource of the cellular communication.
  • the base station applies a timing advance value used for transmission timing adjustment in the uplink of the cellular communication in common to the user terminal and other user terminals that perform the D2D communication with the user terminal.
  • a control unit used for transmission timing adjustment in the uplink of the cellular communication in common to the user terminal and other user terminals that perform the D2D communication with the user terminal.
  • the processor according to the embodiment is provided in a user terminal that performs D2D communication that is direct communication between terminals and performs cellular communication with a base station.
  • the D2D communication is performed using a part of the uplink radio resource of the cellular communication.
  • the processor adjusts the timing advance value to the transmission timing in the uplink; Processing that is commonly applied to transmission timing adjustment in the D2D communication is performed.
  • the processor according to the embodiment is provided in a base station that performs cellular communication with a user terminal that performs D2D communication that is direct inter-terminal communication.
  • the D2D communication is performed using a part of the uplink radio resource of the cellular communication.
  • the processor applies a timing advance value used for transmission timing adjustment in uplink of the cellular communication in common to the user terminal and other user terminals that perform the D2D communication with the user terminal. Process.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the present embodiment.
  • the LTE system includes a plurality of UEs (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, an EPC (Evolved Packet Core) 20, and the like.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network.
  • the UE 100 is a mobile radio communication device, and performs radio communication with a cell (serving cell) that has established a connection.
  • UE100 is corresponded to a user terminal.
  • the E-UTRAN 10 includes a plurality of eNBs 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 manages a cell and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the cell.
  • cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the eNB 200 has, for example, a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, and a measurement control function for mobility control and scheduling.
  • RRM radio resource management
  • the EPC 20 includes MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300 and OAM 400 (Operation and Maintenance).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • OAM 400 Operaation and Maintenance
  • the MME is a network node that performs various types of mobility control for the UE 100, and corresponds to a control station.
  • the S-GW is a network node that performs transfer control of user data, and corresponds to an exchange.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface.
  • the eNB 200 is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the OAM 400 is a server device managed by an operator, and performs maintenance and monitoring of the E-UTRAN 10.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes an antenna 101, a radio transceiver 110, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, a memory 150, and a processor 160.
  • the memory 150 and the processor 160 constitute a control unit.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130. Further, the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 '.
  • the antenna 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the antenna 101 includes a plurality of antenna elements.
  • the radio transceiver 110 converts the baseband signal output from the processor 160 into a radio signal and transmits it from the antenna 101. Further, the radio transceiver 110 converts a radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 160.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain position information indicating the geographical position of the UE 100.
  • the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes. .
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes an antenna 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 and the processor 240 constitute a control unit.
  • the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (ie, chip set) may be used as the processor.
  • the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the antenna 201 includes a plurality of antenna elements.
  • the wireless transceiver 210 converts the baseband signal output from the processor 240 into a wireless signal and transmits it from the antenna 201.
  • the radio transceiver 210 converts a radio signal received by the antenna 201 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 240.
  • the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the network interface 220 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
  • the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes programs stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • the radio interface protocol is divided into layers 1 to 3 of the OSI reference model, and layer 1 is a physical (PHY) layer.
  • Layer 2 includes a MAC (Media Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • Layer 3 includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • the physical layer provides a transmission service to an upper layer using a physical channel. Data is transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Data is transmitted via the transport channel between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a MAC scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme, and the like) and an allocated resource block.
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data is transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane. Control messages (RRC messages) for various settings are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer. If there is an RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in a connected state, otherwise, the UE 100 is in an idle state.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • the duplex method either an FDD (Frequency Division Duplex) method or a TDD (Time Division Duplex) method is applied. In this embodiment, the FDD method is mainly assumed.
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction, and each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • a guard interval called a cyclic prefix (CP) is provided at the head of each symbol.
  • the resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • a radio resource unit composed of one subcarrier and one symbol is called a resource element (RE).
  • RE resource element
  • frequency resources can be specified by resource blocks, and time resources can be specified by subframes (or slots).
  • the section of the first few symbols of each subframe is a control region mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH).
  • the remaining section of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • CRS cell-specific reference signals
  • both ends in the frequency direction in each subframe are control regions mainly used as a physical uplink control channel (PUCCH). Further, the central portion in the frequency direction in each subframe is an area that can be used mainly as a physical uplink shared channel (PUSCH). Further, a demodulation reference signal (DMRS) and a sounding reference signal (SRS) are arranged in each subframe.
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the outline of TA.
  • TA is used to adjust transmission timing in the uplink.
  • the UE 100 located far from the eNB 200 needs to advance the transmission timing so as to match the reception timing of the eNB 200 in consideration of the propagation delay. For this reason, eNB200 calculates TA for adjusting the transmission timing of UE by measuring the reception timing of the uplink signal from UE100, and transmits the calculated TA to UE100.
  • the direct value is used at the first transmission
  • the difference value is used after the second transmission.
  • the TA may use the difference value at the first transmission.
  • the UE 100 transmits an uplink signal in accordance with the downlink timing from the eNB 200, and the eNB 200 adjusts the uplink transmission timing of the UE 100 with a TA (difference value). ) Is calculated and notified to the UE 100.
  • TA is transmitted and received in the MAC layer. Specifically, TA is transmitted from eNB 200 to UE 100 as TA MCE (Timing Advance Command Mac Control Element).
  • the eNB 200 calculates a negative value as TA with respect to the current transmission timing of the UE 100 so as to delay the transmission timing of the UE 100, and transmits the calculated TA to the UE 100.
  • the UE 100 delays the transmission timing according to the received TA.
  • the eNB 200 calculates a positive value as TA with respect to the current transmission timing of the UE 100 so as to advance the transmission timing of the UE 100, and transmits the calculated TA to the UE 100. To do.
  • the UE 100 advances the transmission timing according to the received TA.
  • FIG. 8 shows a data path in D2D communication.
  • D2D communication is performed between the UE 100-1 that has established a connection with the eNB 200-1 and the UE 100-2 that has established a connection with the eNB 200-2 is illustrated.
  • the D2D communication is started.
  • the UE 100 has a function of discovering another UE 100 existing in the vicinity of the UE 100 (Discover). Further, the UE 100 has a (Discoverable) function that is discovered from other UEs 100.
  • the D2D communication is performed in the frequency band of the LTE system (that is, in the frequency band of the cellular communication). For example, in order to avoid interference with the cellular communication, D2D communication is performed.
  • D2D communication is performed in the uplink frequency band of the LTE system (that is, in the uplink frequency band of cellular communication). In other words, D2D communication is performed using a part of uplink radio resources of cellular communication.
  • D2D scheduling which is radio resource allocation for D2D communication
  • the eNB 200 determines a D2D radio resource that is a radio resource assigned to D2D communication. That is, the UE 100 does not have the right to select D2D radio resources.
  • eNB200 notifies UE100 of D2D radio
  • the transmission (Tx) for the second subframe (subframe # 1) means that one UE 100 in the D2D communication performs transmission, and the other UE 100 in the D2D communication receives the reception.
  • the reception (Rx) for the fourth subframe (subframe # 3) means that one UE 100 in the D2D communication performs reception, and the other UE 100 in the D2D communication performs transmission.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a communication environment according to the present embodiment.
  • a communication environment in which the same UE 100 performs cellular communication and D2D communication at the same time is assumed.
  • the UE 100-1 and the UE 100-2 perform D2D communication using the D2D radio resource allocated from the eNB 200.
  • the UEs 100 in D2D communication are close to each other, and the distance between each UE 100 in D2D communication and the eNB 200 (UE-eNB distance) can be regarded as equivalent. Accordingly, the common TA is commonly applied to the UE 100-1 and the UE 100-2 that performs D2D communication with the UE 100-1.
  • the UE 100-1 performs D2D transmission and uplink transmission in the second subframe (subframe # 1)
  • the UE 100-1 simultaneously performs D2D transmission and transmission at timing based on the common TA. Perform uplink transmission.
  • the UE 100-1 performs D2D reception and uplink transmission in the fourth subframe (subframe # 3)
  • the UE 100-1 simultaneously receives D2D reception and timing at a timing based on the common TA. Perform uplink transmission.
  • the eNB 200 detects that the difference between the TA to be applied to the UE 100-1 and the TA to be applied to the UE 100-2 exceeds the allowable range. Specifically, the eNB 200 detects that it does not fall within the receivable range of the eNB 200 when the common TA is applied. In this case, the eNB 200 may consider that the situation is not suitable for D2D communication, and may cancel the D2D communication by the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • step S103 the eNB 200 collectively transmits the common TA calculated in step S102 to the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • the eNB 200 collectively transmits the common TA to the UE 100-1 and the UE 100-2 using D2D-RNTI.
  • the eNB 200 calculates a common TA based on the uplink signal received from each of the UE 100-1 and the UE 100-2. For example, the eNB 200 calculates the common TA so as to compensate for the timing difference between the subframe timing of the own cell and the reception timing of the uplink signal from the UE 100-1.
  • the common TA calculated here is a difference value from the previous common TA. Note that the eNB 200 may cancel the D2D communication by the UE 100-1 and the UE 100-2 when it is detected that the common TA is not applied to the coverage area.
  • D2D communication can be appropriately compatible with cellular communication while reducing processing load and saving radio resources.
  • the common TA is applied with the initial transmission time of the TA as a direct value.
  • the direct value itself may not be common between D2D terminals due to the influence of the operation delay inside the UE 100, the common TA may be applied only to the difference value.
  • the UE 100 (for example, the UE 100-1), in addition to the common TA, the transmission timing in the D2D communication of the UE 100 and the reception timing in the D2D communication of the other UE 100 (for example, the UE 100-2) that performs the D2D communication with the UE 100
  • the transmission timing in D2D communication may be adjusted using a correction value for correcting the timing difference between.
  • the UE 100 uses the own TA transmitted from the eNB 200 (that is, not the common TA but the TA obtained by the reception timing of the uplink signal from the UE 100 actually measured by the eNB 200), and reception in the D2D communication.
  • the timing may be adjusted. That is, the UE 100 may align the reception timing in the D2D communication with the transmission timing in the uplink determined based on its own TA transmitted from the eNB 200.
  • UE100 may adjust the reception timing in D2D communication using the synchronizing signal from eNB200. That is, UE100 may align the reception timing in D2D communication with the reception timing in the downlink defined based on the synchronization signal from eNB200.
  • the UE 100 may have a correction value in advance, calculate the correction value, or receive the correction value from the eNB 200. Good.
  • the eNB 200 may transmit the correction value to the UE 100 together with the common TA.
  • eNB200 may transmit a correction value to UE100 by the request
  • D2D scheduling is performed by the eNB 200, but D2D scheduling may be performed by the UE 100.
  • the UE 100 can select the D2D radio resource.
  • eNB200 transmits D2D resource information which shows the D2D allocation candidate radio
  • the UE 100 that performs D2D communication autonomously selects the D2D radio resource (resource block) from the D2D allocation candidate radio resources indicated by the D2D resource information.
  • the FDD method is assumed as the duplex method, but the TDD method may be used.
  • the mobile communication system As described above, since the mobile communication system, the user terminal, the base station, and the processor according to the present invention can appropriately control D2D communication, they are useful in the mobile communication field.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 実施形態に係る移動通信システムは、直接的な端末間通信であるD2D通信を行うユーザ端末と、前記ユーザ端末とのセルラ通信を行う基地局と、を有する。前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記基地局は、前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を前記ユーザ端末に送信する。前記タイミングアドバンス値は、前記上りリンクにおける送信タイミングの調整と、前記D2D通信における送信タイミングの調整と、に共通して適用される。

Description

移動通信システム、ユーザ端末、基地局及びプロセッサ
 本発明は、D2D通信をサポートする移動通信システムと、当該移動通信システムにおけるユーザ端末及び基地局と、これらに備えられるプロセッサと、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)では、リリース12以降の新機能として、端末間(Device to Device:D2D)通信の導入が検討されている(非特許文献1参照)。
 D2D通信は、近接する複数のユーザ端末が、移動通信システムに割り当てられた周波数帯域内で直接的な通信を行うものである。なお、D2D通信は、近傍サービス(Proximity Service)通信と称されることもある。
3GPP技術報告 「TR 22.803 V0.3.0」 2012年5月
 しかしながら、現状では、D2D通信を適切に制御するための仕様が策定されていないため、D2D通信を、セルラ通信(ネットワークとユーザ端末との間の通信)と両立することが困難である。
 そこで、本発明は、D2D通信を適切に制御できる移動通信システム、ユーザ端末、基地局、及びプロセッサを提供する。
 実施形態に係る移動通信システムは、直接的な端末間通信であるD2D通信を行うユーザ端末と、前記ユーザ端末とのセルラ通信を行う基地局と、を有する。前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記基地局は、前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を前記ユーザ端末に送信する。前記タイミングアドバンス値は、前記上りリンクにおける送信タイミングの調整と、前記D2D通信における送信タイミングの調整と、に共通して適用される。
LTEシステムの構成図である。 UEのブロック図である。 eNBのブロック図である。 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。 LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。 TA(タイミングアドバンス値)の概要を説明するための図である。 セルラ通信におけるデータパスを説明するための図である。 D2D通信におけるデータパスを説明するための図である。 eNB主導でD2Dスケジューリングを行う場合の具体例を説明するための図である。 実施形態に係る通信環境を説明するための図である。 実施形態に係る動作具体例を説明するためのタイムチャートである。 実施形態に係る動作シーケンス図である。 実施形態の変更例に係る動作シーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係る移動通信システムは、直接的な端末間通信であるD2D通信を行うユーザ端末と、前記ユーザ端末とのセルラ通信を行う基地局と、を有する。前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記基地局は、前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を前記ユーザ端末に送信する。前記タイミングアドバンス値は、前記上りリンクにおける送信タイミングの調整と、前記D2D通信における送信タイミングの調整と、に共通して適用される。これにより、セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を、D2D通信における送信タイミングの調整に流用できるため、D2D通信のための新たなシグナリングを追加する場合に比べて、処理負荷を削減し、且つ無線リソースを節約できる。従って、D2D通信をセルラ通信と適切に両立できる。
 実施形態では、前記ユーザ端末は、前記D2D通信における送信タイミングを、前記タイミングアドバンス値に基づいて定められる前記上りリンクにおける送信タイミングと揃える。これにより、同一のユーザ端末においてセルラ通信及びD2D通信の同時送信を行う際に、処理負荷を最小限に抑えることができる。
 実施形態では、前記タイミングアドバンス値は、前記ユーザ端末と、前記ユーザ端末と前記D2D通信を行う他のユーザ端末と、に共通して適用される。このように、D2D通信中のユーザ端末同士は互いに近接しているという性質を利用して、D2D通信中の各ユーザ端末に対して共通のタイミングアドバンス値を適用する。従って、各ユーザ端末に個別のタイミングアドバンス値を適用する場合に比べて、処理負荷を削減できる。
 実施形態では、前記基地局は、前記タイミングアドバンス値を前記ユーザ端末及び前記他のユーザ端末に一括して送信する。すなわち、D2D通信中の各ユーザ端末に対して同一のタイミングアドバンス値を一括して送信する。従って、各ユーザ端末に対して個別にタイミングアドバンス値を送信する場合に比べて、無線リソースを節約できる。
 実施形態の変更例では、前記ユーザ端末は、前記基地局からの前記タイミングアドバンス値を前記他のユーザ端末に転送する。すなわち、D2D通信中の各ユーザ端末のうち、一のユーザ端末が、基地局からのタイミングアドバンス値を他のユーザ端末に転送する。従って、基地局及びユーザ端末間の無線リソースを節約できる。
 実施形態では、前記ユーザ端末及び前記他のユーザ端末のそれぞれは、前記D2D通信における送信タイミングを、前記タイミングアドバンス値に基づいて定められる前記上りリンクにおける送信タイミングと揃える。これにより、D2D通信を行うユーザ端末同士のタイミング同期(送信タイミングの同期)をかける必要がなくなる。従って、処理負荷を削減し、且つ無線リソースを節約しながら、タイミング同期(送信タイミングの同期)を実現できる。
 実施形態では、前記ユーザ端末及び前記他のユーザ端末のそれぞれは、前記D2D通信における受信タイミングを、前記タイミングアドバンス値に基づいて定められる前記上りリンクにおける送信タイミングと揃える。これにより、D2D通信を行うユーザ端末同士のタイミング同期(受信タイミングの同期)をかける必要がなくなる。従って、処理負荷を削減し、且つ無線リソースを節約しながら、タイミング同期(受信タイミングの同期)を実現できる。
 実施形態では、前記ユーザ端末は、前記タイミングアドバンス値を用いて、前記D2D通信における送信タイミングを調整する。
 その他実施形態では、前記ユーザ端末は、前記タイミングアドバンス値に加えて、前記ユーザ端末の前記D2D通信における送信タイミングと、前記ユーザ端末と前記D2D通信を行う他のユーザ端末の前記D2D通信における受信タイミングと、の間のタイミング差を補正するための補正値を用いて、前記D2D通信における送信タイミングを調整する。
 実施形態に係るユーザ端末は、直接的な端末間通信であるD2D通信を行うとともに、基地局とのセルラ通信を行う。前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記ユーザ端末は、前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を前記基地局から受信すると、前記タイミングアドバンス値を、前記上りリンクにおける送信タイミングの調整と、前記D2D通信における送信タイミングの調整と、に共通して適用する制御部を有する。
 実施形態に係る基地局は、直接的な端末間通信であるD2D通信を行うユーザ端末とのセルラ通信を行う。前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記基地局は、前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を、前記ユーザ端末と、前記ユーザ端末と前記D2D通信を行う他のユーザ端末と、に共通して適用する制御部を有する。
 実施形態に係るプロセッサは、直接的な端末間通信であるD2D通信を行うとともに、基地局とのセルラ通信を行うユーザ端末に備えられる。前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を前記ユーザ端末が前記基地局から受信すると、前記プロセッサは、前記タイミングアドバンス値を、前記上りリンクにおける送信タイミングの調整と、前記D2D通信における送信タイミングの調整と、に共通して適用する処理を行う。
 実施形態に係るプロセッサは、直接的な端末間通信であるD2D通信を行うユーザ端末とのセルラ通信を行う基地局に備えられる。前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記プロセッサは、前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を、前記ユーザ端末と、前記ユーザ端末と前記D2D通信を行う他のユーザ端末と、に共通して適用する処理を行う。
 [実施形態]
 以下、図面を参照して、3GPP規格に準拠して構成される移動通信システム(LTEシステム)にD2D通信を導入する場合の実施形態を説明する。
 (LTEシステム)
 図1は、本実施形態に係るLTEシステムの構成図である。
 図1に示すように、LTEシステムは、複数のUE(User Equipment)100と、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含む。E-UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。
 UE100は、移動型の無線通信装置であり、接続を確立したセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100はユーザ端末に相当する。
 E-UTRAN10は、複数のeNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は基地局に相当する。eNB200は、セルを管理しており、セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。
 なお、「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他に、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る。
 eNB200は、例えば、無線リソース管理(RRM)機能と、ユーザデータのルーティング機能と、モビリティ制御及びスケジューリングのための測定制御機能と、を有する。
 EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300と、OAM400(Operation and Maintenance)と、を含む。
 MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり、制御局に相当する。S-GWは、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノードであり、交換局に相当する。
 eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。また、eNB200は、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。
 OAM400は、オペレータによって管理されるサーバ装置であり、E-UTRAN10の保守及び監視を行う。
 次に、UE100及びeNB200の構成を説明する。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、アンテナ101と、無線送受信機110と、ユーザインターフェイス120と、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130と、バッテリ140と、メモリ150と、プロセッサ160と、を有する。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部を構成する。
 UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160’としてもよい。
 アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。アンテナ101は、複数のアンテナ素子を含む。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ160に出力する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。
 GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。
 バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160によって実行されるプログラムと、プロセッサ160による処理に使用される情報と、を記憶する。
 プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、アンテナ201と、無線送受信機210と、ネットワークインターフェイス220と、メモリ230と、プロセッサ240と、を有する。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部を構成する。なお、メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサとしてもよい。
 アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。アンテナ201は、複数のアンテナ素子を含む。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、アンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ240に出力する。
 ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、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用いられる。
 メモリ230は、プロセッサ240によって実行されるプログラムと、プロセッサ240による処理に使用される情報と、を記憶する。
 プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図4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4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルのレイヤ1乃至レイヤ3に区分されており、レイヤ1は物理(PHY)レイヤである。レイヤ2は、MAC(Media Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、を含む。レイヤ3は、RRC(Radio Resource Control)レイヤを含む。
 物理レイヤは、符号化・復号、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。物理レイヤは、物理チャネルを用いて上位レイヤに伝送サービスを提供する。UE100の物理レイヤとeNB200の物理レイヤとの間では、物理チャネルを介してデータが伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMACレイヤとeNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータが伝送される。eNB200のMACレイヤは、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・符号化方式など)、及び割当リソースブロックを決定するMACスケジューラを含む。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及び物理レイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとeNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータが伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRCレイヤは、制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRCレイヤとeNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のための制御メッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRCレイヤは、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は接続状態であり、そうでない場合、UE100はアイドル状態である。
 RRCレイヤの上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)レイヤは、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図5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システムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。複信方式としては、FDD(Frequency Division Duplex)方式又はTDD(Time Division Duplex)方式の何れかが適用されるが、本実施形態では主としてFDD方式を想定する。
 図5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、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であり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各シンボルの先頭には、サイクリックプレフィックス(CP)と呼ばれるガード区間が設けられる。リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのサブキャリア及び1つのシンボルにより構成される無線リソース単位はリソースエレメント(RE)と称される。
 UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 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、主に物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームの残りの区間は、主に物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。さらに、各サブフレームには、セル固有参照信号(CRS)が分散して配置される。
 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、主に物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームにおける周波数方向の中央部は、主に物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。さらに、各サブフレームには、復調参照信号(DMRS)及びサウンディング参照信号(SRS)が配置される。
 (タイミングアドバンス)
 次に、タイミングアドバンス値(以下、「TA」と称する)の概要を説明する。本実施形態に係るTAの詳細については後述するが、ここでは一般的なTAについて説明する。図6は、TAの概要を説明するための図である。
 図6に示すように、TAは、上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用される。上りリンクにおいて、eNB200から遠くに位置するUE100は、伝搬遅延を考慮して、eNB200の受信タイミングに合うように送信タイミングを早める必要がある。このため、eNB200は、UE100からの上りリンク信号の受信タイミングを測定することにより、UEの送信タイミングを調整するためのTAを算出し、算出したTAをUE100に送信する。
 例えば、TAは、初回送信時は直値(初期値)が使用され、2回目以降は差分値が使用される。或いは、TAは、初回送信時にも差分値を使用してもよい。具体的には、ランダムアクセス手順(RACHプロシージャ)において、UE100は、eNB200からの下りリンクタイミングに合わせて上りリンク信号を送信し、eNB200は、UE100の上りリンク送信タイミングを調整するようTA(差分値)を算出してUE100に通知する。
 また、TAは、MACレイヤにおいて送受信される。具体的には、TAは、TA MCE(Timing Advance Command Mac Control Element)として、eNB200からUE100に送信される。
 UE100がeNB200に近づく状況においては、eNB200は、UE100の送信タイミングを遅らせるように、UE100の現在の送信タイミングに対して負の値をTAとして算出し、算出したTAをUE100に送信する。UE100は、TAを受信すると、受信したTAに従って送信タイミングを遅らせる。
 これに対し、UE100がeNB200から遠ざかる状況においては、eNB200は、UE100の送信タイミングを早めるように、UE100の現在の送信タイミングに対して正の値をTAとして算出し、算出したTAをUE100に送信する。UE100は、TAを受信すると、受信したTAに従って送信タイミングを早める。
 (D2D通信)
 本実施形態に係るLTEシステムは、D2D通信をサポートする。以下、D2D通信を、LTEシステムの通常の通信(セルラ通信)と比較して説明する。セルラ通信では、ネットワーク(eNB200)及びUE100間でデータ通信を行う。これに対し、D2D通信では、2以上のUE100間で直接的にデータ通信を行う。
 図7は、セルラ通信におけるデータパスを示す。ここでは、eNB200-1との接続を確立したUE100-1と、eNB200-2との接続を確立したUE100-2と、の間でセルラ通信を行う場合を例示している。なお、データパスとは、ユーザデータ(ユーザプレーン)の転送経路を意味する。
 図7に示すように、セルラ通信のデータパスはネットワークを経由する。詳細には、eNB200-1、S-GW300、及びeNB200-2を経由するデータパスが設定される。
 図8は、D2D通信におけるデータパスを示す。ここでは、eNB200-1との接続を確立したUE100-1と、eNB200-2との接続を確立したUE100-2と、の間でD2D通信を行う場合を例示している。
 例えば、UE100-1及びUE100-2のうち一方のUE100が、近傍に存在する他方のUE100を発見することで、D2D通信が開始される。なお、D2D通信を開始するために、UE100は、自身の近傍に存在する他のUE100を発見する(Discover)機能を有する。また、UE100は、他のUE100から発見される(Discoverable)機能を有する。
 図8に示すように、D2D通信のデータパスはネットワークを経由しない。すなわち、UE間で直接的な無線通信を行う。このように、UE100-1の近傍にUE100-2が存在するのであれば、UE100-1とUE100-2との間でD2D通信を行うことによって、ネットワークのトラフィック負荷及びUE100のバッテリ消費量を削減するなどの効果が得られる。
 ただし、D2D通信はLTEシステムの周波数帯域(すなわち、セルラ通信の周波数帯域内)で行われることが想定されており、例えばセルラ通信への干渉を回避するために、ネットワーク(eNB200)の管理下でD2D通信が行われる。
 本実施形態では、D2D通信は、LTEシステムの上りリンク周波数帯域(すなわち、セルラ通信の上りリンク周波数帯域内)で行われる。言い換えると、D2D通信は、セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。
 また、本実施形態では、D2D通信のための無線リソース割当であるD2DスケジューリングをeNB200主導で行う。この場合、D2D通信に割り当てる無線リソースであるD2D無線リソースをeNB200が決定する。すなわち、UE100は、D2D無線リソースの選択権を持たない。eNB200は、動的又は準静的に割り当てたD2D無線リソースをUE100に通知する。UE100は、当該割り当てられたD2D無線リソースを用いてD2D通信を行う。なお、詳細については後述するが、D2DスケジューリングをUE100主導で行ってもよい。
 図9は、eNB主導でD2Dスケジューリングを行う場合の具体例を説明するための図である。
 図9に示すように、eNB200は、D2D無線リソースとして、特定のサブフレームの特定のリソースブロックを指定する。図9の例では、無線フレーム内の2番目のサブフレーム(サブフレーム#1)における一部のリソースブロックと、4番目のサブフレーム(サブフレーム#3)における一部のリソースブロックと、がD2D無線リソースとして指定される。
 D2D通信を行うUE100は、eNB200から割り当てられたD2D無線リソースを用いてD2D通信を行う。
 なお、2番目のサブフレーム(サブフレーム#1)について送信(Tx)とあるのは、D2D通信における一方のUE100が送信を行うことを意味しており、当該D2D通信における他方のUE100は受信を行う。4番目のサブフレーム(サブフレーム#3)について受信(Rx)とあるのは、D2D通信における一方のUE100が受信を行うことを意味しており、当該D2D通信における他方のUE100は送信を行う。
 (実施形態に係る動作)
 次に、本実施形態に係る動作を説明する。図10は、本実施形態に係る通信環境を説明するための図である。本実施形態では、同一のUE100がセルラ通信及びD2D通信を同時に行う通信環境を想定する。
 図10に示すように、UE100-1及びUE100-2は、eNB200から割り当てられるD2D無線リソースを使用して、D2D通信を行う。
 さらに、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、eNB200から割り当てられるセルラ無線リソースを使用して、セルラ通信を行う。具体的には、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、eNB200から割り当てられる上りリンク無線リソースを使用して、eNB200との上りリンク通信を行う。
 eNB200は、上りリンクにおける送信タイミング(上りリンク送信タイミング)の調整に使用されるTAをUE100-1及びUE100-2に送信する。TAは、上りリンク送信タイミングの調整と、D2D通信における送信タイミング(D2D送信タイミング)の調整と、に共通して適用される。すなわち、上りリンク送信タイミングの調整に使用されるTAを、D2D送信タイミングの調整に流用する。以下においては、このようなTAを「共通TA」と称する。
 また、D2D通信中のUE100同士は互いに近接しており、D2D通信中の各UE100と、eNB200と、の距離(UE・eNB間距離)は同等であるとみなすことができる。従って、共通TAは、UE100-1と、UE100-1とD2D通信を行うUE100-2と、に共通して適用される。
 本実施形態では、eNB200は、共通TAをUE100-1及びUE100-2に一括して送信する。例えば、eNB200は、D2D通信専用の無線ネットワーク一時識別子(D2D-RNTI)を用いて、共通TAをUE100-1及びUE100-2に一括して送信する。この場合、eNB200は、共通TAをPDCCH上で送信してもよく、PDSCH上で送信してもよい。なお、D2D-RNTIとは、D2D通信を行うUE群(UE100-1及びUE100-2)に共通のRNTIである。
 UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、D2D送信タイミングを、共通TAに基づいて定められる上りリンク送信タイミングと揃える。ここで、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、上りリンクで送信すべきデータが存在しなくても、D2D通信で送信すべきデータが存在すれば、D2D送信タイミングを上りリンク送信タイミングと揃える。
 図9の例において、UE100-1が2番目のサブフレーム(サブフレーム#1)でD2D送信及び上りリンク送信を行うケースを想定すると、UE100-1は、共通TAに基づくタイミングで同時にD2D送信及び上りリンク送信を行う。
 また、D2D通信中のUE100同士は互いに近接しており、D2D通信中のUE100間の伝搬遅延は無視できる。また、本実施形態では、D2D通信において、送信側における送信タイミングが上りリンク送信タイミングと揃っているため、受信側は、受信タイミングを、自身の上りリンク送信タイミングと揃えればよい。
 従って、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、D2D通信における受信タイミング(D2D受信タイミング)を、TAに基づいて定められる上りリンク送信タイミングと揃える。ここで、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、上りリンクで送信すべきデータが存在しなくても、D2D通信で受信すべきデータが存在すれば、D2D受信タイミングを上りリンク送信タイミングと揃える。
 図9の例において、UE100-1が4番目のサブフレーム(サブフレーム#3)でD2D受信及び上りリンク送信を行うケースを想定すると、UE100-1は、共通TAに基づくタイミングで同時にD2D受信及び上りリンク送信を行う。
 次に、本実施形態に係る動作具体例を説明する。図11は、本実施形態に係る動作具体例を説明するためのタイムチャートである。
 図11に示すように、時刻t1において、UE100-1及びUE100-2には共通TAが適用されている。従って、時刻t1において、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、共通TAに基づいて、上りリンク送信タイミングとして同一のタイミングを設定する。図11の例では、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、上りリンク送信タイミングを、eNB200のセルのサブフレームタイミングよりも前のタイミングに設定している。
 その後、UE100-1は静止している一方、UE100-2がeNB200に近づく状況を想定する。時刻t2において、eNB200は、UE100-1に適用すべきTAと、UE100-2に適用すべきTAと、の差が許容範囲を超えたことを検出する。具体的には、eNB200は、共通TAを適用するとeNB200の受信可能範囲に収まらなくなることを検出する。この場合、eNB200は、D2D通信に適さない状況になったとみなし、UE100-1及びUE100-2によるD2D通信を解除してもよい。
 次に、本実施形態に係る動作シーケンスの一例を説明する。図12は、本実施形態に係る動作シーケンス図である。本シーケンスの初期状態において、UE100-1及びUE100-2は、eNB200の管理下でD2D通信を開始する。
 図12に示すように、ステップS101において、UE100-1は、上りリンク信号をeNB200に送信する。
 ステップS102において、eNB200は、UE100-1から受信した上りリンク信号に基づいて、共通TAを算出する。例えば、eNB200は、自セルのサブフレームタイミングとUE100-1からの上りリンク信号の受信タイミングとの間のタイミング差を補償するように共通TAを算出する。ここで算出される共通TAは直値(初期値)である。或いは、上述したように、ランダムアクセス手順(RACHプロシージャ)において、UE100-1は、eNB200からの下りリンクタイミングに合わせて上りリンク信号を送信し、eNB200は、UE100-1の上りリンク送信タイミングを調整するようTA(差分値)を算出してUE100-1に通知してもよい。
 ステップS103において、eNB200は、ステップS102で算出した共通TAをUE100-1及びUE100-2に一括して送信する。例えば、eNB200は、D2D-RNTIを用いて、共通TAをUE100-1及びUE100-2に一括して送信する。
 ステップS104において、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、ステップS103でeNB200から受信した共通TAを適用してD2D通信を行う。具体的には、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、D2D送信タイミングを、共通TAに基づいて定められる上りリンク送信タイミングと揃える。また、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、D2D受信タイミングを、共通TAに基づいて定められる上りリンク送信タイミングと揃える。
 ステップS105において、UE100-1は、ステップS103でeNB200から受信した共通TAを適用して、上りリンク信号をeNB200に送信する。具体的には、UE100-1は、共通TAに基づいて定められる上りリンク送信タイミングで上りリンク信号をeNB200に送信する。
 ステップS106において、UE100-2は、ステップS103でeNB200から受信した共通TAを適用して、上りリンク信号をeNB200に送信する。具体的には、UE100-2は、共通TAに基づいて定められる上りリンク送信タイミングで上りリンク信号をeNB200に送信する。
 ステップS107において、eNB200は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれから受信した上りリンク信号に基づいて、共通TAを算出する。例えば、eNB200は、自セルのサブフレームタイミングとUE100-1からの上りリンク信号の受信タイミングとの間のタイミング差を補償するように共通TAを算出する。ここで算出される共通TAは、前回の共通TAからの差分値である。なお、eNB200は、共通TAを適用すると受信可能範囲に収まらなくなることを検出した場合には、UE100-1及びUE100-2によるD2D通信を解除してもよい。
 ステップS108において、eNB200は、ステップS107で算出した共通TAをUE100-1及びUE100-2に一括して送信する。例えば、eNB200は、D2D-RNTIを用いて、共通TAをUE100-1及びUE100-2に一括して送信する。
 ステップS109において、UE100-1は、ステップS107でeNB200から受信した共通TA(差分値)を前回の共通TAに累積することで、共通TA(累積値)を算出する。同様に、ステップS110において、UE100-2は、ステップS107でeNB200から受信した共通TA(差分値)を前回の共通TAに累積することで、共通TA(累積値)を算出する。
 ステップS111において、UE100-1は、ステップS109で算出した共通TA(累積値)を適用してD2D通信を行う。また、UE100-1は、ステップS110で算出した共通TA(累積値)を適用してD2D通信を行う。具体的には、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、D2D送信タイミングを、共通TAに基づいて定められる上りリンク送信タイミングと揃える。また、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、D2D受信タイミングを、共通TAに基づいて定められる上りリンク送信タイミングと揃える。
 ステップS112において、UE100-1は、ステップS109で算出した共通TA(累積値)を適用して、上りリンク信号をeNB200に送信する。また、ステップS113において、UE100-2は、ステップS110で算出した共通TA(累積値)を適用して、上りリンク信号をeNB200に送信する。以降は、ステップS107乃至ステップS113の手順が繰り返される。
 従って、本実施形態によれば、処理負荷を削減し、且つ無線リソースを節約しながら、D2D通信をセルラ通信と適切に両立できる。
 [実施形態の変更例]
 上述した実施形態では、eNB200は、共通TAを、D2D通信を行うUE群(UE100-1及びUE100-2)に一括して送信していた。
 これに対し、本変更例では、D2D通信を行うUE群のうち一のUE100(例えばUE100-1)に共通TAを送信し、当該一のUE100が共通TAを他のUE100に転送する。
 図13は、本変更例に係る動作シーケンス図である。ここでは、上述した実施形態との相違点を説明する。
 図13に示すように、ステップS201乃至S202は、上述した実施形態と同様である。
 ステップS203において、eNB200は、ステップS202で算出した共通TA(直値)をUE100-1に送信する。ただし、当該共通TAは直値に限らず差分値であってもよい。
 ステップS204において、UE100-1は、ステップS203でeNB200から受信した共通TAをUE100-2に転送する。
 ステップS205乃至S208は、上述した実施形態と同様である。
 ステップS209において、eNB200は、ステップS208で算出した共通TA(差分値)をUE100-1に送信する。ステップS210において、UE100-1は、ステップS209でeNB200から受信した共通TAをUE100-2に転送する。
 ステップS211乃至S215は、上述した実施形態と同様である。
 [その他の実施形態]
 上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、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る。
 上述した実施形態及びその変更例に係る動作シーケンスでは、TAの初回送信時を直値として共通TAを適用するケースを主として説明した。しかしながら、UE100内部の動作遅延の影響などにより、直値自体はD2D端末同士で共通とならない可能性があるため、差分値に対してのみ共通TAを適用してもよい。
 上述した実施形態及びその変更例では、UE100(UE100-1及びUE100-2)は、D2D通信における送信タイミングを、共通TAに基づいて定められる上りリンク送信タイミングと揃えていた。すなわち、UE100は、共通TAを用いて、D2D通信における送信タイミングを調整していた。しかしながら、D2D通信における送信タイミングの調整は、これに限れられない。
 例えば、UE100(例えば、UE100-1)は、共通TAに加えて、UE100のD2D通信における送信タイミングと、UE100とD2D通信を行う他のUE100(例えば、UE100-2)のD2D通信における受信タイミングと、の間のタイミング差を補正するための補正値を用いて、D2D通信における送信タイミングを調整してもよい。
 ここで、補正値は、UE100-1が送信した信号(例えば、D2D通信用の参照信号)をUE100-2が受信した受信タイミングと、UE100-2の所望する受信するタイミングとの差から算出されてもよいし、所定のオフセット値(固定値)であってもよい。また、UE100は、予め補正値を有していてもよいし、上述のように補正値を算出してもよいし、eNB200から補正値を受信してもよい。eNB200は、補正値をUE100に送信する場合、共通TAとともに、補正値をUE100に送信してもよい。また、eNB200は、UE100からの要求によって、補正値をUE100に送信してもよい。
 UE100は、D2D端末間でのタイミング差を補正するために、共通TAを補正値で補正した値によって、送信タイミングを決定してもよいし、上述の実施形態及び変更例のように、D2D端末間でのタイミング差を無視できる場合は、共通TAのみによって、送信タイミングを決定してもよい。
 上述した実施形態及びその変更例では、UE100(UE100-1及びUE100-2)は、D2D通信における受信タイミングを、共通TAに基づいて定められる上りリンク送信タイミングと揃えていた。すなわち、UE100は、共通TAを用いて、D2D通信における受信タイミングを調整していた。しかしながら、D2D通信における受信タイミングの調整は、これに限れられない。
 例えば、UE100は、eNB200から送信された自身のTA(すなわち、共通TAではなく、eNB200が実際に測定したUE100からの上りリンク信号の受信タイミングにより求められたTA)を用いて、D2D通信における受信タイミングを調整してもよい。すなわち、UE100は、D2D通信における受信タイミングを、eNB200から送信された自身のTAに基づいて定められる上りリンクにおける送信タイミングと揃えてもよい。また、UE100は、eNB200からの同期信号を用いて、D2D通信における受信タイミングを調整してもよい。すなわち、UE100は、D2D通信における受信タイミングをeNB200からの同期信号に基づいて定められる下りリンクにおける受信タイミングと揃えてもよい。或いは、UE100は、eNB200から送信された自身のTAに基づいて定められるタイミング、又は、eNB200からの同期信号に基づいて定められるタイミングを補正する補正値(例えば、所定のオフセット値)を用いて、D2D通信における受信タイミングを調整してもよい。
 なお、上述の送信タイミングの調整用の補正値と同様に、UE100が、予め補正値を有していてもよいし、補正値を算出してもよいし、eNB200から補正値を受信してもよい。eNB200は、補正値をUE100に送信する場合、共通TAとともに、補正値をUE100に送信してもよい。また、eNB200は、UE100からの要求によって、補正値をUE100に送信してもよい。
 上述した実施形態及びその変更例では、D2DスケジューリングをeNB200主導で行っていたが、D2DスケジューリングをUE100主導で行ってもよい。この場合、D2D無線リソースをUE100が選択できる。eNB200は、D2D通信に使用可能な無線リソースであるD2D割当候補無線リソースを示すD2Dリソース情報をUE100に送信する。D2D通信を行うUE100は、D2D割当候補無線リソースを示すD2Dリソース情報をeNB200から受信すると、D2Dリソース情報が示すD2D割当候補無線リソースの中からD2D無線リソース(リソースブロック)を自律的に選択する。
 また、上述した実施形態及びその変更例では、複信方式としてFDD方式を想定していたが、TDD方式であってもよい。
 また、上述した実施形態及びその変更例では、本発明をLTEシステムに適用する一例を説明したが、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発明を適用してもよい。
 なお、米国仮出願第61/706340号(2012年9月27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。
 以上のように、本発明に係る移動通信システム、ユーザ端末、基地局、及びプロセッサは、D2D通信を適切に制御できるため、移動通信分野において有用である。

Claims (13)

  1.  直接的な端末間通信であるD2D通信を行うユーザ端末と、
     前記ユーザ端末とのセルラ通信を行う基地局と、を有し、
     前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われ、
     前記基地局は、前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を前記ユーザ端末に送信し、
     前記タイミングアドバンス値は、前記上りリンクにおける送信タイミングの調整と、前記D2D通信における送信タイミングの調整と、に共通して適用されることを特徴とする移動通信システム。
  2.  前記ユーザ端末は、前記D2D通信における送信タイミングを、前記タイミングアドバンス値に基づいて定められる前記上りリンクにおける送信タイミングと揃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.  前記タイミングアドバンス値は、前記ユーザ端末と、前記ユーザ端末と前記D2D通信を行う他のユーザ端末と、に共通して適用され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.  前記基地局は、前記タイミングアドバンス値を前記ユーザ端末及び前記他のユーザ端末に一括して送信することを特徴とする請求項3に記載の移動通信システム。
  5.  前記ユーザ端末は、前記基地局からの前記タイミングアドバンス値を前記他のユーザ端末に転送することを特徴とする請求項3に記載の移動通信システム。
  6.  前記ユーザ端末及び前記他のユーザ端末のそれぞれは、前記D2D通信における送信タイミングを、前記タイミングアドバンス値に基づいて定められる前記上りリンクにおける送信タイミングと揃える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.  前記ユーザ端末及び前記他のユーザ端末のそれぞれは、前記D2D通信における受信タイミングを、前記タイミングアドバンス値に基づいて定められる前記上りリンクにおける送信タイミングと揃えることを特徴とする請求項6に記載の移動通信システム。
  8.  前記ユーザ端末は、前記タイミングアドバンス値を用いて、前記D2D通信における送信タイミングを調整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。
  9.  前記ユーザ端末は、前記タイミングアドバンス値に加えて、前記ユーザ端末の前記D2D通信における送信タイミングと、前記ユーザ端末と前記D2D通信を行う他のユーザ端末の前記D2D通信における受信タイミングと、の間のタイミング差を補正するための補正値を用いて、前記D2D通信における送信タイミングを調整することを特徴とする請求項8に記載の移動通信システム。
  10.  直接的な端末間通信であるD2D通信を行うとともに、基地局とのセルラ通信を行うユーザ端末であって、
     前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われ、
     前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を前記基地局から受信すると、前記タイミングアドバンス値を、前記上りリンクにおける送信タイミングの調整と、前記D2D通信における送信タイミングの調整と、に共通して適用する制御部を有することを特徴とするユーザ端末。
  11.  直接的な端末間通信であるD2D通信を行うユーザ端末とのセルラ通信を行う基地局であって、
     前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われ、
     前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を、前記ユーザ端末と、前記ユーザ端末と前記D2D通信を行う他のユーザ端末と、に共通して適用する制御部を有することを特徴とする基地局。
  12.  直接的な端末間通信であるD2D通信を行うとともに、基地局とのセルラ通信を行うユーザ端末に備えられるプロセッサであって、
     前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われ、
     前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を前記ユーザ端末が前記基地局から受信すると、前記プロセッサは、前記タイミングアドバンス値を、前記上りリンクにおける送信タイミングの調整と、前記D2D通信における送信タイミングの調整と、に共通して適用する処理を行うことを特徴とするプロセッサ。
  13.  直接的な端末間通信であるD2D通信を行うユーザ端末とのセルラ通信を行う基地局に備えられるプロセッサであって、
     前記D2D通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われ、
     前記プロセッサは、前記セルラ通信の上りリンクにおける送信タイミングの調整に使用されるタイミングアドバンス値を、前記ユーザ端末と、前記ユーザ端末と前記D2D通信を行う他のユーザ端末と、に共通して適用する処理を行うことを特徴とするプロセッサ。
PCT/JP2013/075909 2012-09-27 2013-09-25 移動通信システム、ユーザ端末、基地局及びプロセッサ WO2014050887A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014538529A JP5926394B2 (ja) 2012-09-27 2013-09-25 移動通信システム、ユーザ端末、基地局及びプロセッサ
US14/431,701 US9578666B2 (en) 2012-09-27 2013-09-25 User terminal for D2D communication using uplink radio resource
EP13841621.9A EP2903358B1 (en) 2012-09-27 2013-09-25 Mobile communication system, user terminal, base station, and processor
US15/434,970 US9924531B2 (en) 2012-09-27 2017-02-16 User terminal for D2D communication using uplink radio resource

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261706340P 2012-09-27 2012-09-27
US61/706,340 2012-09-27

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/431,701 A-371-Of-International US9578666B2 (en) 2012-09-27 2013-09-25 User terminal for D2D communication using uplink radio resource
US15/434,970 Continuation US9924531B2 (en) 2012-09-27 2017-02-16 User terminal for D2D communication using uplink radio resource

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014050887A1 true WO2014050887A1 (ja) 2014-04-03

Family

ID=50388282

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/075909 WO2014050887A1 (ja) 2012-09-27 2013-09-25 移動通信システム、ユーザ端末、基地局及びプロセッサ

Country Status (4)

Country Link
US (2) US9578666B2 (ja)
EP (1) EP2903358B1 (ja)
JP (7) JP5926394B2 (ja)
WO (1) WO2014050887A1 (ja)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016015350A1 (en) * 2014-08-01 2016-02-04 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Transmission timing control for d2d communication
JP2016535515A (ja) * 2013-07-22 2016-11-10 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて端末間直接通信を用いた端末間距離測定方法及びそのための装置
JP2017511078A (ja) * 2014-05-08 2017-04-13 インテル アイピー コーポレイション デバイス間通信のための同期化ソース選択のためのシステム、方法、及びデバイス
CN107710839A (zh) * 2015-06-19 2018-02-16 华为技术有限公司 通信方法和装置
JP2019527986A (ja) * 2016-08-05 2019-10-03 株式会社Nttドコモ 上りデータ伝送方法及び装置
JP2019528026A (ja) * 2016-08-16 2019-10-03 グァンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレーション リミテッドGuangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. デバイスツーデバイス通信方法及び端末デバイス
RU2751539C2 (ru) * 2018-05-28 2021-07-14 Сан Пэтент Траст Управление таймингом передачи для связи d2d

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9578666B2 (en) * 2012-09-27 2017-02-21 Kyocera Corporation User terminal for D2D communication using uplink radio resource
EP3139673B1 (en) 2012-12-03 2018-11-14 Sony Corporation Communication control device, program, and communication control method
WO2014168570A2 (en) 2013-04-10 2014-10-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A user equipment, a network node and methods therein for performing and enabling device-to-device (d2d) communication in a radio communications network
WO2015065262A1 (en) * 2013-10-30 2015-05-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and wireless devices for enabling synchronization in d2d communications
EP3160198B1 (en) 2014-06-17 2019-03-13 LG Electronics Inc. Method for receiving synchronizing signals for direct communication between terminals in wireless communication system, and device for same
JP6152225B2 (ja) * 2014-07-22 2017-06-21 日本電信電話株式会社 Wdm/tdm−ponシステム及びその送信開始時刻補正方法
US20170289870A1 (en) * 2016-03-31 2017-10-05 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Supporting Synchronization in Sidelink Communications
CN117255430A (zh) * 2019-11-08 2023-12-19 华为技术有限公司 卫星通信方法和相关通信设备
WO2021127915A1 (zh) * 2019-12-23 2021-07-01 北京小米移动软件有限公司 信息获取方法、信息获取装置及存储介质

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008107984A1 (ja) * 2007-03-07 2008-09-12 Panasonic Corporation 携帯端末装置および携帯端末システム
WO2010035100A1 (en) * 2008-09-25 2010-04-01 Nokia Corporation Synchronization for device-to-device communication

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9198210B2 (en) * 2010-04-20 2015-11-24 Nokia Solutions And Networks Oy D2D communications considering different network operators
US8504052B2 (en) 2010-05-06 2013-08-06 Nokia Corporation Measurements and fast power adjustments in D2D communications
US8744458B2 (en) * 2010-11-19 2014-06-03 Nokia Corporation Signaling mixed resource allocations for D2D communications
JP2012124603A (ja) 2010-12-06 2012-06-28 Sony Corp 通信システムおよび通信装置
WO2012118448A1 (en) 2011-03-03 2012-09-07 Agency For Science, Technology And Research Communication devices and methods for performing communication
US9210643B2 (en) * 2011-03-03 2015-12-08 Agency For Science, Technology And Research Communication terminal and method for performing communication
WO2012144941A1 (en) * 2011-04-19 2012-10-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio base stations and methods therein for handling interference and scheduling radio resources accordingly
US9497672B2 (en) * 2011-05-16 2016-11-15 Lg Electronics Inc. Method for performing handover in wireless access system for supporting communication between devices and apparatus for supporting same
US9084259B2 (en) * 2011-07-18 2015-07-14 Lg Electronics Inc. Method for maintaining direct device-to-device communication in wireless access system supporting device-to-device communication and apparatus for supporting same
US9319955B2 (en) * 2011-09-21 2016-04-19 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for device-to-device communicating in wireless communication system
KR20130065193A (ko) * 2011-12-09 2013-06-19 한국전자통신연구원 셀룰러 이동 통신 시스템 기반 단말간 직접 통신 방법
US9635684B2 (en) * 2012-04-26 2017-04-25 Electronics And Telecommunications Research Insitute Device to device communication method using partial device control
WO2013179472A1 (ja) * 2012-05-31 2013-12-05 富士通株式会社 無線通信システム、無線基地局装置、端末装置、及び無線リソースの割り当て方法
US9479957B2 (en) * 2012-06-17 2016-10-25 Lg Electronics Inc. Method for reporting buffer status for device-to-device communication and apparatus therefor
EP2879462A4 (en) * 2012-07-27 2016-05-04 Kyocera Corp MOBILE COMMUNICATION SYSTEM AND MOBILE COMMUNICATION METHOD APPLIED IN THE MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
US9578666B2 (en) * 2012-09-27 2017-02-21 Kyocera Corporation User terminal for D2D communication using uplink radio resource
US9763274B2 (en) * 2012-11-06 2017-09-12 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for device-to-device communication
KR20140125499A (ko) * 2013-04-19 2014-10-29 한국전자통신연구원 클라우드 기지국 시스템에서 단말간 직접 통신 방법 및 장치
JP2015170872A (ja) * 2014-03-05 2015-09-28 株式会社日立製作所 基地局及び無線通信方法
US10123376B2 (en) * 2014-05-08 2018-11-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for controlling the activity state of a wireless device having device-to-device communication capabilities
JP6456949B2 (ja) * 2014-06-19 2019-01-23 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 無線通信システム、無線通信方法、無線機器、及び、無線基地局
EP3160203A4 (en) * 2014-06-19 2018-01-24 Fujitsu Limited Wireless communication system, wireless communication method, wireless device, and wireless base station
JP6458385B2 (ja) * 2014-07-29 2019-01-30 ソニー株式会社 装置及び方法
US10321353B2 (en) * 2015-09-23 2019-06-11 Electronics And Telecommunications Research Institute Operation methods of communication node supporting direct communications in network

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008107984A1 (ja) * 2007-03-07 2008-09-12 Panasonic Corporation 携帯端末装置および携帯端末システム
WO2010035100A1 (en) * 2008-09-25 2010-04-01 Nokia Corporation Synchronization for device-to-device communication

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TECHNICAL REPORT ''TR 22.803 V0.3.0, May 2012 (2012-05-01)
3GPP TS 36.213 V10.6.0 (2012-06), June 2012 (2012-06-01), pages 1 - 125, XP055252171 *
See also references of EP2903358A4

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016535515A (ja) * 2013-07-22 2016-11-10 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて端末間直接通信を用いた端末間距離測定方法及びそのための装置
JP2019216432A (ja) * 2013-07-22 2019-12-19 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて端末間直接通信を用いた端末間距離測定方法及びそのための装置
JP7174675B2 (ja) 2013-07-22 2022-11-17 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて端末間直接通信を用いた端末間距離測定方法及びそのための装置
US10813068B2 (en) 2014-05-08 2020-10-20 Apple Inc. Systems, methods, and devices for synchronization source selection for device-to-device communication
JP2017511078A (ja) * 2014-05-08 2017-04-13 インテル アイピー コーポレイション デバイス間通信のための同期化ソース選択のためのシステム、方法、及びデバイス
RU2658663C1 (ru) * 2014-08-01 2018-06-22 Сан Пэтент Траст Управление таймингом передачи для связи d2d
EP3175657A4 (en) * 2014-08-01 2018-03-14 Sun Patent Trust Transmission timing control for d2d communication
US10187863B2 (en) 2014-08-01 2019-01-22 Sun Patent Trust Transmission timing control for D2D communication
US11310755B2 (en) 2014-08-01 2022-04-19 Sun Patent Trust Transmission timing control for D2D communication
KR102217506B1 (ko) 2014-08-01 2021-02-19 선 페이턴트 트러스트 D2d 통신을 위한 송신 타이밍 제어
KR20170038791A (ko) * 2014-08-01 2017-04-07 선 페이턴트 트러스트 D2d 통신을 위한 송신 타이밍 제어
US10708873B2 (en) 2014-08-01 2020-07-07 Sun Patent Trust Transmission timing control for D2D communication
WO2016015350A1 (en) * 2014-08-01 2016-02-04 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Transmission timing control for d2d communication
CN107710839B (zh) * 2015-06-19 2020-07-14 华为技术有限公司 通信方法和装置
CN107710839A (zh) * 2015-06-19 2018-02-16 华为技术有限公司 通信方法和装置
JP2019527986A (ja) * 2016-08-05 2019-10-03 株式会社Nttドコモ 上りデータ伝送方法及び装置
US10869289B2 (en) 2016-08-16 2020-12-15 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for device to device communication, and terminal device
JP2019528026A (ja) * 2016-08-16 2019-10-03 グァンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレーション リミテッドGuangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. デバイスツーデバイス通信方法及び端末デバイス
RU2751539C2 (ru) * 2018-05-28 2021-07-14 Сан Пэтент Траст Управление таймингом передачи для связи d2d

Also Published As

Publication number Publication date
US9578666B2 (en) 2017-02-21
JPWO2014050887A1 (ja) 2016-08-22
JP5969155B1 (ja) 2016-08-17
US20170164393A1 (en) 2017-06-08
JP5922296B2 (ja) 2016-05-24
US20150245395A1 (en) 2015-08-27
JP6295316B2 (ja) 2018-03-14
JP6068722B1 (ja) 2017-01-25
JP2016192798A (ja) 2016-11-10
JP2016076977A (ja) 2016-05-12
EP2903358B1 (en) 2019-11-13
JP5969722B1 (ja) 2016-08-17
JP2017103781A (ja) 2017-06-08
JP2016167846A (ja) 2016-09-15
JP2016167845A (ja) 2016-09-15
US9924531B2 (en) 2018-03-20
JP6009711B1 (ja) 2016-10-19
JP5926394B2 (ja) 2016-05-25
EP2903358A4 (en) 2016-05-18
JP2017022756A (ja) 2017-01-26
EP2903358A1 (en) 2015-08-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6295316B2 (ja) 基地局及びプロセッサ
US9642172B2 (en) Mobile communication system, base station, user terminal, and processor
US9629057B2 (en) Mobile communication system, base station, processor, and communication control method
US10045317B2 (en) User terminal and base station
JP6125939B2 (ja) ユーザ端末及びプロセッサ
JP6026549B2 (ja) 移動通信システム、基地局及びユーザ端末
US9923689B2 (en) Mobile communication system, user terminal, and processor for assigning radio resources for transmission of sounding reference signals and device to device communication resources
WO2014208351A1 (ja) 通信制御方法
JP6501711B2 (ja) 通信制御方法、ネットワーク装置、及び基地局
JP6515083B2 (ja) ユーザ端末及び通信制御方法
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
US20160021665A1 (en) Mobile communication system, base station, and user terminal
WO2014157397A1 (ja) 通信制御方法、ユーザ端末、及び基地局

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13841621

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014538529

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14431701

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2013841621

Country of ref document: EP