WO2015019465A1 - 無線通信システム、無線通信方法、及び、無線局 - Google Patents

無線通信システム、無線通信方法、及び、無線局 Download PDF

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WO2015019465A1
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WO
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radio station
station
communication
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wireless
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PCT/JP2013/071501
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English (en)
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好明 太田
義博 河▲崎▼
田中 良紀
Original Assignee
富士通株式会社
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    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, a wireless communication method, and a wireless station.
  • a wireless communication system including a plurality of wireless stations is known.
  • One type of wireless communication system includes a first wireless station and a second wireless station that communicate with each other via a third wireless station, and the first wireless station and the second wireless station are connected to each other. It is comprised so that communication may be performed directly (for example, refer patent document 1).
  • the first radio station is a first mobile station
  • the second radio station is a second mobile station
  • the third radio station is a base station.
  • the wireless communication system provides a peer discovery frame and a paging frame that follows the peer discovery frame in the wireless resource.
  • the first mobile station recognizes the presence of the second mobile station based on the peer discovery signal transmitted in the peer discovery frame.
  • the first mobile station transmits notification information (for example, a paging signal) to the second mobile station in the paging frame immediately after that. Thereby, direct communication (direct communication) between the first mobile station and the second mobile station is executed.
  • the wireless communication system represents implementation of communication other than direct communication (preparation of communication other than direct communication) in addition to notification information (second notification information) representing implementation of direct communication (preparation of direct communication).
  • the base station is configured to transmit the notification information (first notification information) to the mobile station.
  • the first notification information is information indicating that another mobile station communicates with the second mobile station via the base station (indicating intention). That is, as an example, the first notification information is a paging signal that another mobile station calls the second mobile station via the base station. Further, for example, the first notification information is information indicating that the base station transmits the common information to the plurality of mobile stations by using the common radio resource.
  • the timing for transmitting the first notification information (first transmission timing) and the timing for transmitting the second notification information (second transmission timing) are provided independently.
  • the mobile station needs to stand by in a state where the notification information can be received at the second transmission timing in addition to the first transmission timing. That is, since the time for which the mobile station waits in a state where the notification information can be received becomes longer, there is a possibility that the power consumed by the mobile station to maintain the mobile station in this state becomes excessive.
  • one of the objects of the present invention is to provide a wireless communication system that can solve the above-described problem that the power consumed by a wireless station becomes excessive.
  • Another object of the present invention is to provide a wireless communication system capable of implementing an effective paging method in the case of direct communication, or of effectively starting direct communication.
  • the present invention is not limited to the above-described object, and other effects of the present invention can be achieved by the functions and effects derived from the respective configurations shown in the embodiments for carrying out the present invention, which cannot be obtained by conventional techniques. It can be positioned as one of
  • the wireless communication system includes a plurality of wireless stations including a first wireless station, a second wireless station, and a third wireless station.
  • the wireless communication system acquires a transmission timing that is a timing at which the third wireless station transmits first notification information indicating that the third wireless station communicates with the second wireless station to the second wireless station.
  • a first control unit is provided.
  • the wireless communication system transmits second notification information indicating that the first wireless station directly communicates with the second wireless station at the acquired transmission timing.
  • a first communication unit for transmitting to a radio station is provided.
  • the power consumed by the wireless station can be reduced.
  • an effective paging method can be implemented.
  • the wireless communication system 1000 includes a first wireless station 1100, a second wireless station 1200, and a third wireless station 1300.
  • Each of the first radio station 1100 and the second radio station 1200 is a terminal as an example. Further, each of the first radio station 1100 and the second radio station 1200 may be a mobile station. Further, each of the first radio station 1100 and the second radio station 1200 may be referred to as a radio terminal or a user terminal.
  • the third radio station 1300 is a base station as an example. The third radio station 1300 may also be referred to as a radio device.
  • the first radio station 1100 includes a control unit (first control unit) 1101 and a communication unit (first communication unit) 1102.
  • the control unit 1101 controls the first radio station 1100.
  • the communication unit 1102 performs wireless communication with other wireless stations 1200 and 1300.
  • the second radio station 1200 includes a control unit 1201 and a communication unit 1202.
  • the control unit 1201 controls the second radio station 1200.
  • the communication unit 1202 performs wireless communication with other wireless stations 1100 and 1300.
  • the third wireless station 1300 includes a control unit (second control unit) 1301 and a communication unit (second communication unit) 1302.
  • the control unit 1301 controls the third radio station 1300.
  • the communication unit 1302 performs wireless communication with other wireless stations 1100 and 1200.
  • the communication unit 1102 of the first wireless station 1100 transmits the first signal to the third wireless station 1300 (step S1001 in FIG. 6).
  • the first signal is information for requesting direct communication that is direct communication between the first wireless station 1100 and the second wireless station 1200.
  • the first signal may be referred to as first communication request information.
  • the first signal includes wireless station identification information for identifying the second wireless station 1200.
  • the radio station identification information is information for identifying (specifying) one radio station in the first radio station group including the first radio station 1100 and the second radio station 1200.
  • the communication unit 1302 of the third radio station 1300 Upon receiving the first signal, the communication unit 1302 of the third radio station 1300 transmits the second signal to the first radio station 1100 that is the transmission source of the first signal (step S1002 in FIG. 6). ).
  • the second signal is information indicating that the third wireless station 1300 permits direct communication.
  • the second signal may be referred to as first communication response information, information related to direct communication, or D2D acceptance information.
  • the transmission timing is a timing at which a fourth signal (not shown) is transmitted to the second radio station 1200.
  • the fourth signal is information indicating that the third wireless station 1300 communicates with the second wireless station 1200.
  • the fourth signal may be information indicating that the third radio station 1300 is ready to communicate with the second radio station 1200.
  • the fourth signal may be referred to as first notification information.
  • the communication unit 1102 of the first wireless station 1100 transmits the third signal to the second wireless station 1200 at the acquired transmission timing (step S1003 in FIG. 6).
  • the third signal is information indicating that the first radio station 1100 directly communicates with the second radio station 1200.
  • the third signal may be information indicating that the first radio station 1100 is ready to communicate directly with the second radio station 1200.
  • the third signal may be referred to as second notification information.
  • the communication unit 1202 of the second wireless station 1200 receives the third signal. Then, the communication unit 1102 of the first radio station 1100 and the communication unit 1202 of the second radio station 1200 execute direct communication (step S1004 in FIG. 6).
  • the wireless communication system 1000 may have only one of the first function and the second function.
  • the wireless communication system 1000 may have both the first function and the second function.
  • the communication unit 1302 of the third wireless station 1300 Upon receiving the first signal, the communication unit 1302 of the third wireless station 1300 transmits the second signal to the first wireless station 1100 that is the transmission source of the first signal (step S1002 in FIG. 8). ). Thereby, the communication unit 1102 of the first radio station 1100 receives the second signal.
  • control part 1301 of the 3rd radio station 1300 acquires transmission timing.
  • the communication unit 1302 of the third wireless station 1300 transmits the third signal to the second wireless station 1200 at the acquired transmission timing (step S1005 in FIG. 8).
  • the communication unit 1202 of the second wireless station 1200 receives the third signal. Then, the communication unit 1102 of the first radio station 1100 and the communication unit 1202 of the second radio station 1200 perform direct communication (step S1004 in FIG. 8).
  • the wireless communication system 1000 has a timing at which the third wireless station 1300 transmits the fourth signal to the second wireless station 1200. Get a certain transmission timing. Furthermore, the first radio station 1100 transmits the third signal to the second radio station 1200 at the acquired transmission timing.
  • the third signal is transmitted at the transmission timing at which the fourth signal is transmitted.
  • the power consumed by second radio station 1200 can be reduced.
  • the wireless communication system 1000 can effectively start direct communication.
  • the second embodiment may be regarded as an embodiment that is a concrete form of the first embodiment. Therefore, the features of the communication method disclosed in the first embodiment can be used in combination with the method disclosed in the present embodiment. The features of the apparatus disclosed in the first embodiment are allowed to be included in the apparatus disclosed in this embodiment.
  • the radio communication system 1 includes a plurality of radio stations 10-1, 10-2,..., 20-1, 20-2,.
  • the radio station 10-i (where i is a natural number) can be simply expressed as the radio station 10 when it is not necessary to distinguish between them.
  • the radio station 20-j (where j is a natural number) can be simply expressed as the radio station 20 when it is not necessary to distinguish between them.
  • the radio station 20-1 is an example of a first radio station
  • the radio station 20-2 is an example of a second radio station
  • the radio station 10-1 is a third radio station. It is an example. Note that the number of radio stations 10 may be one.
  • the radio stations 10-1, 10-2,... are communicably connected to each other via a communication network NW.
  • Each radio station 10 has at least one cell.
  • Each radio station 10 is configured to be able to perform radio communication with a radio station 20 located in a cell that the own station 10 has (provides).
  • Each radio station 10 is a base station as an example.
  • Each radio station 10 may also be referred to as a radio device.
  • Each radio station 20 is configured to be able to perform radio communication with the radio station 10 having a cell including the position of the own station 20. Further, each radio station 20 is configured to be able to directly communicate with other radio stations 20 by radio.
  • Each radio station 20 is a terminal as an example.
  • Each radio station 20 may be a mobile station.
  • Each radio station 20 may also be called a radio terminal or a user terminal.
  • the terminal is a device such as a mobile phone, a smartphone, a sensor, or a meter (measuring instrument).
  • the terminal may be carried by the user, may be mounted on a moving body such as a vehicle, or may be fixed.
  • the radio station 10-1 includes a control unit (second control unit) 101 and a communication unit (second communication unit) 102.
  • the control unit 101 controls the radio station 10-1.
  • the communication unit 102 performs wireless communication with the wireless stations 20-1, 20-2,. Note that the radio stations 10 (radio stations 10-2,...) Other than the radio station 10-1 have the same functions as the radio station 10-1.
  • the radio station 20-1 includes a control unit (first control unit) 201 and a communication unit (first communication unit) 202.
  • the control unit 201 controls the radio station 20-1.
  • the communication unit 202 performs radio communication with radio stations (radio stations 10-1, 10-2,..., 20-2,...) Other than the own station 20-1. Note that the radio stations 20 (radio stations 20-2,...) Other than the radio station 20-1 also have the same functions as the radio station 20-1.
  • both the radio station 20-1 and the radio station 20-2 are connected to the radio station 10-1 so as to be capable of radio communication.
  • the communication unit 202 of the radio station 20-1 transmits the first signal to the radio station 10-1 (step S101 in FIG. 13).
  • the first signal is information for requesting direct communication that is direct communication between the radio station 20-1 and the radio station 20-2.
  • the direct communication may be regarded as direct communication between the radio stations 20 constituting the first radio station group including the radio stations 20-1, 20-2,.
  • the first signal may be referred to as first communication request information.
  • the first signal includes wireless station identification information for identifying the wireless station 20-2.
  • the wireless station identification information is information for identifying (specifying) one wireless station in the first wireless station group.
  • the communication unit 102 of the radio station 10-1 Upon receiving the first signal, the communication unit 102 of the radio station 10-1 transmits the second signal to the radio station 20-1 that is the transmission source of the first signal (step S102 in FIG. 13).
  • the second signal is information indicating that the radio station 10-1 permits direct communication.
  • the second signal may be referred to as first communication response information, information related to direct communication, or D2D acceptance information.
  • the radio station 20-1 receives the second signal. Then, the control unit 201 of the radio station 20-1 acquires the transmission timing.
  • the transmission timing is the timing at which the radio station 10-1 transmits the fourth signal to the radio station 20-2.
  • the fourth signal is information indicating that the radio station 10-1 communicates with the radio station 20-2.
  • the fourth signal may be information indicating that the radio station 10-1 is ready to communicate with the radio station 20-2.
  • the fourth signal may be referred to as first notification information.
  • the radio station 20-1 is based on the broadcasted basic information and radio station identification information for identifying the radio station 20-2.
  • the transmission timing may be acquired.
  • the basic information is information serving as a basis for determining transmission timing.
  • the basic information may be individually transmitted to the terminal by a certain network node, or may be broadcast by the radio station 10 (for example, the radio station 10-1).
  • the wireless station 10-1 may transmit the information that is not notified in the basic information to the wireless station 20-1 by including it in the second signal.
  • the radio station 20-1 includes a part of the received basic information, the other part (remaining part) of the notified basic information, and radio station identification information for identifying the radio station 20-2. To obtain the transmission timing.
  • the radio station 10-1 may transmit to the radio station 20-1 by including transmission timing information indicating transmission timing in the second signal. In this case, the radio station 20-1 acquires the transmission timing represented by the received transmission timing information.
  • the communication unit 202 of the radio station 20-1 transmits the third signal to the radio station 20-2 at the acquired transmission timing (step S103 in FIG. 13).
  • the third signal is information indicating that the radio station 20-1 performs direct communication with the radio station 20-2.
  • the third signal may be information indicating that the radio station 20-1 is ready to communicate directly with the radio station 20-2.
  • the third signal may be referred to as second notification information.
  • the radio station 20-2 receives the third signal. Then, the communication unit 202 of the radio station 20-1 and the communication unit 202 of the radio station 20-2 execute direct communication (step S104 in FIG. 13).
  • the wireless station 20-1 has the timing at which the wireless station 10-1 transmits the fourth signal to the wireless station 20-2. Get the transmission timing. Further, the radio station 20-1 transmits the third signal to the radio station 20-2 at the acquired transmission timing.
  • the third signal is transmitted at the transmission timing at which the fourth signal is transmitted.
  • the power consumed by the radio station 20-2 can be reduced.
  • the communication unit 202 of the radio station 20-2 may transmit the fifth signal to the radio station 20-1 when receiving the third signal.
  • the fifth signal is information for requesting the start of direct communication.
  • the fifth signal may be referred to as second notification response information.
  • the communication unit 202 of the radio station 20-1 performs direct communication when the fifth signal is received.
  • the radio communication system 1 according to the second embodiment may be configured such that the radio station 10-1 transmits the third signal to the radio station 20-2 instead of the radio station 20-1. .
  • the third embodiment may be regarded as an embodiment that is a concrete form of the first embodiment or the second embodiment. Therefore, the features of the communication method disclosed in the first embodiment or the second embodiment can be used in combination with the method disclosed in this embodiment. In addition, the features of the apparatus disclosed in the first embodiment or the second embodiment are allowed to be included in the apparatus disclosed in this embodiment.
  • the wireless communication system includes a plurality of wireless stations.
  • the first radio station acquires a transmission timing that is a timing at which the third radio station transmits first notification information indicating that the third radio station communicates with the second radio station to the second radio station. Further, the first radio station sends second notification information indicating that the first radio station directly communicates with the second radio station to the second radio station at the acquired transmission timing. Send.
  • the second wireless station receives the first notification information or the second notification information at the transmission timing.
  • the second wireless station communicates with the third wireless station when receiving the first notification information from the third wireless station.
  • the second wireless station directly communicates with the first wireless station.
  • a plurality of transmission timings may exist.
  • the second notification information may be transmitted at an arbitrary timing as long as it is a transmission timing.
  • the second notification information is transmitted at the transmission timing at which the first notification information is transmitted.
  • the electric power which a 2nd radio station consumes can be reduced.
  • the radio communication system 1A includes a plurality of radio stations 10A-1, 10A-2,..., 20A-1, 20A-2,.
  • the radio station 10A-i (where i is a natural number) can be simply referred to as the radio station 10A when it is not necessary to distinguish them.
  • the radio stations 20A-j (where j is a natural number) can be simply expressed as radio stations 20A when it is not necessary to distinguish them.
  • the radio station 20A-1 is an example of a first radio station
  • the radio station 20A-2 is an example of a second radio station
  • the radio station 10A-1 is a third radio station. It is an example. Note that the number of radio stations 10A may be one.
  • the wireless communication system 1A constitutes a mobile communication system.
  • the wireless communication system 1A is configured to perform communication in accordance with LTE (Long Term Evolution).
  • the wireless communication system 1A may be configured to perform communication according to a communication method other than LTE (for example, LTE-Advanced, WiMAX, 3G (3rd Generation), 2G (2nd Generation), etc.).
  • WiMAX is an abbreviation for Worldwide Interoperability for Microwave Access.
  • each radio station 10A is a base station.
  • Each radio station 10A is also referred to as an eNB (Evolved Node B).
  • Each radio station 10A may be an NB (Node B), a femto base station, a macro base station, or a home base station (Home eNB or Home NB).
  • each radio station 10A may be a relay node.
  • Each radio station 10A may also be referred to as a radio device.
  • each radio station 20A is a terminal.
  • Each radio station 20A may be referred to as a user terminal (UE; User Equipment) or a radio terminal.
  • Each radio station 20A may be a mobile station.
  • the terminal is a device such as a mobile phone, a smartphone, a sensor, or a meter (measuring instrument).
  • the terminal may be carried by the user, may be mounted on a moving body such as a vehicle, or may be fixed.
  • the radio stations 10A-1, 10A-2,... are communicably connected to each other via a communication network NW.
  • each of the radio stations 10A-1, 10A-2,... Is connected to the communication network NW so that wired communication is possible.
  • at least one of the radio stations 10A-1, 10A-2,... May be connected to the communication network NW so that radio communication can be performed instead of wired communication.
  • E-UTRAN is an abbreviation for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network.
  • Each radio station 10A has at least one cell.
  • the cell is a macro cell, a micro cell, a nano cell, a pico cell, a femto cell, a home cell, a sector cell, or the like.
  • Each radio station 10A is configured to be able to perform radio communication with a radio station 20A located in a cell (provided) of the own station 10A.
  • each radio station 10A provides a radio resource (in this example, a time slot and a frequency band) in a cell of its own station 10A.
  • Each radio station 10A communicates with a radio station 20A located in a cell of its own station 10A by using radio resources provided in the cell.
  • the fact that the radio station 20A can communicate with the radio station 10A means that the radio station 20A is connected to the radio station 10A. It is an example of being.
  • Each radio station 20A performs radio communication with the radio station 10A having a cell including the position of the own station 20A. Furthermore, each radio station 20A communicates directly with radio stations 20A (other radio stations 20A) other than its own station 20A by radio. In this example, each radio station 20A communicates with another radio station 20A by using radio resources provided in a cell of the radio station 10A to which the own station 20A is connected.
  • the radio station 10A-1 includes an antenna 11, a radio communication device 12, a wired communication device 13, a control device 14, a storage device 15, and the like, which are connected to each other via a bus BS1. .
  • the radio communication device 12 performs radio communication with the radio station 20A located in the cell of the radio station 10A-1 via the antenna 11.
  • the wired communication device 13 includes a communication port to which a communication cable can be connected.
  • the wired communication device 13 is connected to the communication network NW via a communication cable, thereby connecting to another station (radio station 10A-2 other than the own station 10A-1,... Communicates with the exchange).
  • the radio station 10A-1 may be connected to the communication network NW by radio.
  • the control device 14 controls each device included in the radio station 10A-1 in order to realize a function to be described later.
  • the control device 14 is configured by an LSI (Large Scale Integration).
  • the control apparatus 14 may be comprised by the programmable logic circuit apparatus (PLD; Programmable Logic Device).
  • PLD programmable logic circuit apparatus
  • the control device 14 may include a processing device such as a CPU (Central Processing Unit), and the processing device may execute a program stored in the storage device 15 to realize a function described later.
  • the storage device 15 stores information in a readable / writable manner.
  • the storage device 15 includes at least one of a RAM, a ROM, an HDD, an SSD, a semiconductor memory, and an organic memory.
  • RAM is an abbreviation for Random Access Memory.
  • ROM is an abbreviation for Read Only Memory.
  • HDD is an abbreviation for Hard Disk Drive.
  • SSD is an abbreviation for Solid State Drive.
  • the storage device 15 may include a recording medium such as a flexible disk, an optical disk, a magneto-optical disk, and a semiconductor memory, and a reading device that can read information from the recording medium.
  • the radio stations 10A-2,... Other than the radio station 10A-1 are configured in the same manner as the radio station 10A-1.
  • the radio station 20A-1 includes an antenna 21, a radio communication device 22, a control device 23, and a storage device 24 that are connected to each other via a bus BS2.
  • the antenna 21 is configured similarly to the antenna 11.
  • the wireless communication device 22 is configured similarly to the wireless communication device 12.
  • the wireless communication device 22 communicates with the wireless stations 10A-1, 10A-2,... And the wireless stations 20A-2,. Similar to the control device 14, the control device 23 controls each device included in the radio station 20A-1 in order to realize functions to be described later.
  • the storage device 24 is configured similarly to the storage device 15. Note that the radio stations 20A-2,... Other than the radio station 20A-1 are configured in the same manner as the radio station 20A-1.
  • the function of the radio station 10A-1 includes a control unit (second control unit) 101A and a communication unit (second communication unit) 102A.
  • the communication unit 102 ⁇ / b> A includes the antenna 11 and the wireless communication device 12.
  • the control unit 101 ⁇ / b> A includes the control device 14 and the storage device 15.
  • the control unit 101A controls the local station 10A-1.
  • the communication unit 102A transmits and receives information and signals to and from the radio stations 10A-2,..., The radio stations 20A-1, 20A-2,.
  • the control unit 101A stores in advance basic information set for the local station 10A-1.
  • the basic information is information serving as a basis for determining transmission timing.
  • the basic information is set for each radio station constituting the second radio station group including the radio stations 10A-1, 10A-2,. Note that the basic information may be set by being input by the administrator of the radio station 10A-1, or may be set by being received from another device.
  • the transmission timing is determined.
  • the radio station identification information is information for identifying (specifying) one radio station in the first radio station group including the radio stations 20A-1, 20A-2,.
  • the control unit 101A determines the transmission timing according to a predetermined determination method (for example, a method described in 3GPP TS36.304).
  • 3GPP TS is an abbreviation for Third Generation Partnership Project Technical Specification.
  • the radio station identification information is IMSI (International Mobile Subscriber Identity).
  • the transmission timing is specified by a paging frame (PF) and a paging occasion (PO).
  • the PF is a radio frame identified by an SFN (System Frame Number) that satisfies Equation 1 below.
  • SFN mod T (T div N) ⁇ (UE_ID mod N)
  • T is a value associated with the smaller one of the value of defaultPagingCycle and the value of UE specific DRX.
  • T is the value of defaultPagingCycle.
  • defaultPagingCycle represents the number of radio frames
  • T represents a time corresponding to the defaultPagingCycle.
  • UE specific DRX represents a discontinuous (or intermittent) reception (DRX) cycle.
  • the DRX cycle is a time interval for monitoring a paging signal as an example.
  • N and UE_ID are expressed by the following Equation 2 and Equation 3.
  • NB is 4 ⁇ T, 2 ⁇ T, T, T / 2, T / 4, T / 8, T / 16, or T / 32.
  • N min (T, nB)
  • UE_ID IMSI mod 1024
  • Ns max (1, nB / T)
  • i_s floor (UE_ID / N) mod Ns
  • the basic information is defaultPagingCycle (first element information), nB (second element information), and UE specific DRX (third element information). is there.
  • the basic information is defaultPagingCycle (first element information) and nB (second element information).
  • the communication unit 102A transmits the first element information and the second element information to the radio station 20A connected to the own station 10A-1.
  • the communication unit 102A transmits common broadcast information to the radio station 20A connected to the local station 10A-1 by using the common (ie, the same) radio resource.
  • the notification information includes first element information and second element information. That is, the first element information and the second element information are notified to the radio station 20A by broadcast information from the radio station 10A-1.
  • UE specific DRX (third element information) is assigned to the radio station 20A by being notified from the network node to the radio station 20A by an individual control signal.
  • the network node is an upper exchange or MME.
  • MME is an abbreviation for Mobility Management Entity.
  • the communication unit 102A transmits the first notification information to the radio station 20A-2 at the transmission timing determined by the control unit 101A to the radio station 20A-2 as a transmission target station.
  • the first notification information is information indicating that the radio station 10A-1 communicates with the radio station 20A-2. Further, the first notification information may be information indicating that the radio station 10A-1 is ready to communicate with the radio station 20A-2.
  • the first notification information includes the radio stations 20A-1,... Other than the transmission target station 20A-2, the radio stations 10A-2 other than the radio station 10A-1,. -1 is information indicating that communication is performed with the transmission target station 20A-2.
  • the first notification information is a paging signal for calling the transmission target station 20A-2.
  • the communication unit 102A transmits the radio station 20A-1, other than the transmission target station 20A-2, ..., the radio station 10A-2, ... other than the radio station 10A-1, or the exchange station to the radio station 10A-1.
  • the paging signal is transmitted to the transmission target station 20A-2 at the transmission timing.
  • the communication unit 102A transmits the first notification information to the radio stations 20A-1,... Other than the radio station 20A-2, as in the case of transmitting the first notification information to the radio station 20A-2. obtain.
  • the control unit 101A determines whether or not a predetermined first execution condition is satisfied.
  • the first communication request information is information for requesting direct communication that is direct communication between the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2. Direct communication may be regarded as direct communication between the radio stations 20A constituting the first radio station group.
  • the first communication request information includes radio station identification information for identifying the radio station 20A-2.
  • the first communication request information is a message called RRC D2D Setup Request.
  • RRC is an abbreviation for Radio Resource Control.
  • D2D is an abbreviation for Device-to-Device.
  • the first execution condition is a condition that the first notification information is not scheduled to be transmitted to the radio station 20A-2.
  • the first execution condition may be another condition.
  • the first execution condition may be a condition that the amount of radio resources that can be newly used in a cell of the own station 10A-1 is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • information related to communication for example, QoS (Quality of Service) or information indicating the type / type of a bearer or service that performs communication
  • a predetermined standard for example, QoS is a predetermined value. It may be a condition that the standard is satisfied, or that the bearer or service satisfies the standard for performing direct communication). By setting such conditions, it is possible to appropriately select a radio station that performs direct communication.
  • the first execution condition is a condition that the first notification information is not scheduled to be transmitted to the radio station 20A-2.
  • the radio station 20A-2 does not have to simultaneously receive the notification information transmitted by the radio station 20A-1 and the notification information transmitted by the radio station 10A-1. Therefore, the signal processing of the radio station 20A-2 can be reduced.
  • the radio station 20A-2 receives the notification information transmitted from the radio station 20A-1, which frequency is used by the radio station 20A-1. For example, when the radio station 20A-1 uses a downlink frequency assigned by the radio station 10A-1, the above-described paging duplication process is required. This is because the radio station 20A-2 constantly monitors the downlink signal transmitted by the radio station 10A-1.
  • the radio station 20A-1 uses the uplink frequency allocated by the radio station 10A-1, the above-described paging duplication processing does not occur. This is because the radio station 10A-1 does not transmit a radio signal to the radio station 20A-2 using the uplink frequency.
  • the radio station 20A-2 receives the notification information from the radio station 20A-1 when monitoring the upstream frequency, and receives the notification information from the radio station 10A- when monitoring the downstream frequency. The notification information from 1 is received.
  • the control unit 101A associates with the radio station 20A-2 identified by the radio station identification information included in the first communication request information received from the radio station 20A-1. Get memorized basic information.
  • the control unit 101A acquires transmission timing for the radio station 20A-2 based on the acquired basic information and the radio station identification information included in the first communication request information received from the radio station 20A-1. To do.
  • the communication unit 102A transmits first communication response information indicating that direct communication is permitted to the radio station 20A-1 that is a transmission source of the first communication request information.
  • the first communication response information includes transmission timing information representing the acquired transmission timing.
  • the first communication response information indicating that direct communication is permitted is a message called RRC D2D Setup.
  • the communication unit 102A transmits first communication response information indicating that direct communication is rejected to the radio station 20A-1.
  • the first communication response information indicating that direct communication is rejected is a message called RRC D2D Reject.
  • the control unit 101A determines whether or not a predetermined second execution condition is satisfied.
  • the second communication request information is information for requesting direct communication.
  • the second communication request information includes radio station identification information (that is, radio station identification information for identifying the radio station 20A-1) included in second notification information described later.
  • the second communication request information is a message called RRC D2D Setup Request.
  • the second execution condition is a condition that the amount of radio resources that can be newly used in the cell of the own station 10A-1 is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • the second execution condition may be other conditions as described above.
  • the communication unit 102A transmits second communication response information indicating that direct communication is permitted to the radio station 20A-2 that is a transmission source of the second communication request information.
  • the second communication response information indicating that direct communication is permitted is a message called RRC D2D Setup.
  • the communication unit 102A sends second communication response information indicating that direct communication is rejected to the radio station 20A-2 that is the transmission source of the second communication request information when the second execution condition is not satisfied.
  • the second communication response information indicating that direct communication is rejected is a message called RRC D2D Reject.
  • the communication unit 102A transmits communication preparation notification information to each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2.
  • the communication preparation notification information includes direct communication identification information for identifying direct communication.
  • the direct communication identification information is also called DD-RNTI.
  • DD-RNTI is an abbreviation for Device-to-Device Radio Network Temporary Identifier.
  • the communication preparation notification information is a message called RRC D2D Invite.
  • the control unit 101A allocates radio resources provided in the cell of the own station 10A-1 to direct communication. Receiving the resource allocation request information is an example of satisfying the second execution condition when the second communication request information is received from the radio station 20A-2.
  • the communication unit 102A transmits resource specifying information for specifying the radio resource allocated by the control unit 101A to each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2.
  • the communication unit 102A executes the scramble process for the resource identification information that identifies the assigned radio resource by masking the resource identification information using the direct communication identification information included in the communication preparation notification information. To do. Further, the communication unit 102A transmits the resource specifying information after execution of the scramble process to each of the radio stations 20A-1 and 20A-2. The radio stations 20A-1 and 20A-2 monitor (blind decode) the direct communication identification information. If the received resource identification information is masked by the direct communication identification information, the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 are the resource identification information addressed to themselves. And the reception process is performed according to the resource specifying information.
  • Resource identification information is transmitted via PDCCH as an example.
  • Masking the CRC part of the PDCCH with DD-RNTI is an example of masking resource specifying information using direct communication identification information.
  • the communication unit 102A transmits resource identification information by transmitting a message called UL (Uplink) Grant or a message called DL (Downlink) Assignment. That is, each of these messages includes resource identification information.
  • resource specific information is transmitted via PDCCH.
  • Each of the radio stations 20A-1 and 20A-2 descrambles the resource specifying information received from the radio station 10A-1 based on the direct communication identification information included in the received communication preparation notification information. Processing (demasking processing, demasking processing) is executed. Further, each of the radio stations 20A-1 and 20A-2 performs direct communication including data transmission / reception by using radio resources specified by the resource specifying information after execution of the descrambling process. In this example, the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 perform direct communication by using the direct communication identification information.
  • control unit 101A and the communication unit 102A function also for the radio stations 20A-2,... Other than the radio station 20A-1, in the same manner as the functions for the radio station 20A-1. Further, the control unit 101A and the communication unit 102A function for the radio stations 20A-1,... Other than the radio station 20A-2, in the same manner as the function for the radio station 20A-2.
  • the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 perform direct communication by using radio resources specified by the resource specifying information received from the radio station 10A-1. Note that the radio stations 10A-2,... Other than the radio station 10A-1 have the same functions as the radio station 10A-1.
  • the function of the wireless station 20A-1 includes a control unit (first control unit) 201A and a communication unit (first communication unit) 202A.
  • the communication unit 202 ⁇ / b> A includes the antenna 21 and the wireless communication device 22.
  • the control unit 201 ⁇ / b> A includes the control device 23 and the storage device 24.
  • the control unit 201A controls the own station 20A-1.
  • the communication unit 202A transmits and receives information and signals between the wireless station 10A-1 to which the own station 20A-1 is connected and the wireless stations 20A-2,... Other than the own station 20A-1.
  • the communication unit 202A transmits the first communication request information to the radio station 10A-1.
  • the communication unit 202A when information indicating direct communication is input to the radio station 20A-1 by the user of the radio station 20A-1, the communication unit 202A includes radio station identification information associated with the input information.
  • the first communication request information is transmitted to the radio station 10A-1.
  • the first communication request information includes wireless station identification information for identifying the wireless station 20A-2.
  • the control unit 201A acquires a transmission timing (that is, a transmission timing for the radio station 20A-2) that is a timing for transmitting the first notification information to the radio station 20A-2.
  • the control unit 201A acquires the transmission timing represented by the transmission timing information included in the first communication response information received from the radio station 10A-1.
  • the communication unit 202A When the communication unit 202A receives the first communication response information indicating that direct communication is permitted from the radio station 10A-1, the communication unit 202A transmits the first request completion information to the radio station 10A-1.
  • the first request completion information is information indicating that preparation for direct communication is completed.
  • the first request completion information is a message called RRC D2D Setup Complete.
  • the control unit 201A sets the state of the own station 20A-1 directly to the communication standby state.
  • the direct communication standby state is also referred to as RRC D2D IDLE mode.
  • the control unit 201A sets the state of the local station 20A-1 to the direct communication standby state when the first request completion information is transmitted by the communication unit 202A.
  • the RRC D2D IDLE mode monitors at least the beacon signal and does not monitor the PDCCH (communication channel for transmitting information masked by D2D-RNTI, which will be described later), which is necessary for executing D2D communication.
  • PDCCH is an abbreviation for Physical Downlink Control Channel.
  • CRC is an abbreviation for Cyclic Redundancy Check.
  • D2D-RNTI is an abbreviation for Device-to-Device Radio Network Temporary Identification.
  • the RRC D2D IDLE mode is a mode that does not require receiving downlink data allocation (DL assignment) and uplink data transmission permission (UL grant) necessary for D2D communication.
  • the RRC D2D IDLE mode is a mode in which various procedures (acquisition of broadcast information, monitoring of CRS, etc.) necessary for communication with the macro base station are performed.
  • the communication unit 202A transmits the second notification information to the radio station 20A-2 at the transmission timing acquired by the control unit 201A.
  • the second notification information is information indicating that the radio station 20A-1 performs direct communication (that is, performs D2D communication) with the radio station 20A-2.
  • the second notification information may be information indicating that the radio station 20A-1 is ready to communicate directly with the radio station 20A-2.
  • the second notification information includes radio station identification information for identifying the radio station 20A-1.
  • the communication unit 202A transmits the second notification every time the first transmission cycle set in advance elapses from the transmission of the first request completion information to the predetermined transmission end time.
  • Information is repeatedly transmitted to the radio station 20A-2.
  • the predetermined transmission end time may be set by the radio station 10A-1. Further, the predetermined transmission end time may be defined in advance by a communication standard or the like.
  • the communication unit 202A measures the time elapsed from the time when the first request completion information is received or the time when transmission of the second notification information is started, and the measured time becomes equal to or greater than a predetermined threshold. May be used as the transmission end time.
  • the transmission end time is a time when a preset transmission period has elapsed from the time when the first request completion information is transmitted.
  • the transmission end time may be a time when communication preparation notification information described later is received from the radio station 10A-1.
  • the communication unit 204A described later may be configured to transmit the fourth communication request information to the radio station 20A-1 when the second notification information is received from the radio station 20A-1.
  • the transmission end time may be a time when the radio station 20A-2 is identified based on information received from the radio station 20A-2.
  • the communication unit 202A when the first communication response information indicating that direct communication is rejected is received from the radio station 10A-1, the communication unit 202A does not transmit the first request completion information to the radio station 10A-1. Furthermore, in this case, the communication unit 202A does not transmit the second notification information to the radio station 20A-2.
  • the communication unit 202A transmits a first beacon signal.
  • the first beacon signal is used to synchronize communication with the radio station 20A-2.
  • the first beacon signal may be used to detect that the radio station 20A-2 exists in an area where radio communication is possible (this may be referred to as proximity).
  • the first beacon signal is also called a Discovery signal.
  • the first beacon signal includes radio station identification information for identifying the radio station 20A-1 that is the transmission source.
  • the communication unit 202A repeatedly transmits the first beacon signal every time a preset second transmission period elapses after transmitting the first request completion information. That is, the communication unit 202A starts transmitting the first beacon signal after transmitting the first request completion information.
  • the communication unit 202A starts transmission of the first beacon signal when a control signal according to the RRC protocol, a control signal according to the MAC protocol, or a control signal via the PDCCH is received. Also good. MAC is an abbreviation for Medium Access Control.
  • the control unit 201A sets the state of the own station 20A-1 to the direct communication connection state.
  • the direct communication connection state is also referred to as RRC D2D CONNECTED mode.
  • the control unit 201A sets the state of the own station 20A-1 to the direct communication connection state when the communication preparation notification information is received from the radio station 10A-1.
  • the RRC D2D Connected mode is a mode that monitors at least a beacon signal and a PDCCH (a communication channel in which a CRC part transmits information masked with D2D-RNTI) necessary for executing D2D communication. is there.
  • the communication unit 202A transmits the communication preparation completion information to the wireless station 10A-1.
  • the communication preparation completion information is information indicating that preparation for direct communication is completed. Further, the communication preparation completion information may be information indicating that the direct communication identification information has been correctly received. In this example, the communication preparation completion information is a message called RRC D2D Invite Complete.
  • the communication unit 202A transmits resource allocation request information to the radio station 10A-1.
  • the resource allocation request information is information for requesting radio resource allocation.
  • the resource allocation request information is a signal called a scheduling request (Scheduling Request).
  • the resource allocation request information is transmitted via the PUCCH allocated to the radio station 20A-1.
  • PUCCH is an abbreviation for Physical Uplink Control Channel.
  • the control unit 201A and the communication unit 202A are configured such that the local station 20A-1 is connected to the wireless station 10A-1 other than the wireless station 10A-1 even when the local station 20A-1 is connected to the wireless station 10A-1. Functions in the same way as when connected to the.
  • the function of the radio station 20A-2 includes a control unit 203A and a communication unit 204A.
  • the communication unit 204 ⁇ / b> A includes the antenna 21 and the wireless communication device 22.
  • the control unit 203 ⁇ / b> A includes the control device 23 and the storage device 24.
  • the control unit 203A controls the own station 20A-2.
  • the communication unit 204A transmits and receives information and signals between the radio station 10A-1 to which the own station 20A-2 is connected and the radio stations 20A-1,... Other than the own station 20A-2.
  • the communication unit 204A transmits predetermined third communication request information to the wireless station 10A-1.
  • the third communication request information is information for requesting the start of communication between the radio station 10A-1 and the radio station 20A-2.
  • the communication unit 204A transmits the second communication request information to the radio station 10A-1. If the second notification information is not received, direct communication is not established, and therefore the second communication request information is not transmitted to the radio station 10A-1, so that direct communication fails.
  • the radio station 10A-1 may grasp that the direct communication has failed. Specifically, the radio station 10A-1 recognizes that the radio station 20A-1 wants to directly communicate (for example, after receiving the first communication request information or the first request completion information). Start timer). If the radio station 10A-1 does not receive the second communication request information from the radio station 20A-2 before the timer expires, the radio station 10A-1 determines that the direct communication has failed and stops transmitting the second notification information. Thus, the radio station 20A-1 is controlled. This control can be performed, for example, by setting the direct communication to be de-configured.
  • the communication unit 204A When the communication unit 204A receives the second communication response information indicating that direct communication is permitted from the wireless station 10A-1, the communication unit 204A transmits the second request completion information to the wireless station 10A-1.
  • the second request completion information is information indicating that preparation for direct communication is completed.
  • the second request completion information is a message called RRC D2D Setup Complete.
  • the control unit 203A sets the state of the own station 20A-2 to the direct communication standby state.
  • the control unit 203A sets the state of the own station 20A-2 to the direct communication standby state when the second request completion information is transmitted by the communication unit 204A.
  • the communication unit 204A transmits a second beacon signal.
  • the second beacon signal is used to synchronize communication with the radio station 20A-1. Note that the second beacon signal may be used to detect that the radio station 20A-1 exists in an area where radio communication is possible.
  • the second beacon signal is also called a Discovery signal.
  • the second beacon signal includes radio station identification information for identifying the radio station 20A-2 that is the transmission source.
  • the communication unit 204A after transmitting the second request completion information, the communication unit 204A repeatedly transmits the second beacon signal every time a preset third transmission period elapses. That is, the communication unit 204A starts transmitting the second beacon signal after transmitting the second request completion information.
  • the communication unit 204A starts transmission of the second beacon signal when a control signal according to the RRC protocol, a control signal according to the MAC protocol, or a control signal via the PDCCH is received. Also good.
  • the communication unit 202A and the communication unit 204A synchronize communication between the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 based on the first beacon signal and the second beacon signal.
  • the first beacon signal and the second beacon signal may be used to directly measure the quality of communication. Further, when the radio station 20A-2 cannot detect the first beacon signal, or when the strength of the first beacon signal detected by the radio station 20A-2 is equal to or less than a predetermined threshold, the radio station 20A-2 May be controlled not to perform direct communication. Similarly, when the radio station 20A-1 cannot detect the second beacon signal, or when the intensity of the second beacon signal detected by the radio station 20A-1 is equal to or less than a predetermined threshold, the radio station 20A- 1 may be controlled not to execute direct communication.
  • the control unit 203A sets the state of the own station 20A-2 to the direct communication connection state.
  • the control unit 203A sets the state of the own station 20A-2 to the direct communication connection state when the communication preparation notification information is received from the radio station 10A-1.
  • control unit 203A and the communication unit 204A are configured such that the own station 20A-2 is connected to the radio station 10A-1 even when the own station 20A-2 is connected to the radio station 10A-2 other than the radio station 10A-1. Functions in the same way as when connected to the.
  • the radio station 20A-1 has the same function as the radio station 20A-2 shown in FIG. 19 in addition to the functions shown in FIG. Further, the radio station 20A-2 has the same function as the radio station 20A-1 shown in FIG. 18 in addition to the functions shown in FIG. Further, the radio stations 20A other than the radio stations 20A-1 and 20A-2 also have the same functions as the radio stations 20A-1 and 20A-2.
  • the radio station 20A-1 may have only the function shown in FIG. 18, and the radio station 20A-2 may have only the function shown in FIG.
  • the positions of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 are included in the cell of the radio station 10A-1, and the radio station 10A-1 includes the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2. Assume that both are connected.
  • the radio station 10A-1 is instructed to transmit.
  • the radio station 10A-1 transmits the paging signal as the first notification information to the radio station 20A-2 at the transmission timing for the radio station 20A-2 (step S201 in FIG. 21).
  • the radio station 20A-2 receives the first notification information from the radio station 10A-1. Then, based on the information input by the user of the radio station 20A-2, the radio station 20A-2 transmits the third communication request information to the radio station 10A-1 (step S202 in FIG. 21).
  • the third communication request information is a message called RRC Setup Request.
  • the radio station 10A-1 receives the first communication request information from the radio station 20A-2.
  • the radio station 10A-1 transmits third communication response information indicating that communication is permitted to the radio station 20A-2 (step S203 in FIG. 21).
  • the third communication response information indicating that communication is permitted is a message called RRC Setup.
  • the radio station 20A-2 receives the third communication response information indicating that communication is permitted from the radio station 10A-1.
  • the radio station 20A-2 transmits the third request completion information to the radio station 10A-1 (step S204 in FIG. 21).
  • the third request completion information is a message called RRC Setup Complete.
  • the radio station 10A-1 receives the third request completion information from the radio station 20A-2.
  • the other radio station 20A performs communication (non-direct communication) with the radio station 20A-2 via the radio station 10A-1 (step S205 in FIG. 21).
  • Non-direct communication may be regarded as communication between the radio stations 20A constituting the first radio station group via the radio station 10A-1 constituting the second radio station group.
  • the first situation is a situation where the user of the radio station 20A-1 recognizes that the user of the radio station 20A-2 is located at a position sufficiently close to itself.
  • the second situation is a situation in which the user of the radio station 20A-1 desires a conversation with the user of the radio station 20A-2 without recognizing the position of the user of the radio station 20A-2.
  • the radio station 20A-1 receives the first communication request including the radio station identification information associated with the information input by the user (that is, radio station identification information for identifying the radio station 20A-2). Information is transmitted to the radio station 10A-1 (step S206 in FIG. 21).
  • the radio station 10A-1 determines whether or not the first execution condition is satisfied.
  • the first execution condition is a condition that the first notification information is not scheduled to be transmitted to the radio station 20A-2.
  • the radio station 10A-1 corresponds to the radio station 20A-2 identified by the radio station identification information included in the first communication request information received from the radio station 20A-1. Acquire the basic information that is stored with it.
  • the wireless station 10A-1 Based on the acquired basic information and the wireless station identification information included in the first communication request information received from the wireless station 20A-1, the wireless station 10A-1 responds to the wireless station 20A-2. Get the transmission timing. Next, the radio station 10A-1 transmits the first communication response information including the transmission timing information indicating the acquired transmission timing and indicating that the direct communication is permitted, to the radio that is the transmission source of the first communication request information. The data is transmitted to the station 20A-1 (step S207 in FIG. 21).
  • the radio station 20A-1 receives the first communication response information indicating that direct communication is permitted from the radio station 10A-1. Then, the radio station 20A-1 transmits the first request completion information to the radio station 10A-1 (step S208 in FIG. 21). Further, the wireless station 20A-1 sets the state of the own station 20A-1 to the direct communication standby state at the time of transmitting the first request completion information (step S208 in FIG. 21). In addition, the radio station 20A-1 starts transmission of the first beacon signal when the first request completion information is transmitted.
  • the radio station 20A-1 repeatedly transmits the first beacon signal every time a preset second transmission cycle elapses in the periods TP21 and TP22. Thereby, the radio station 20A-2 receives the first beacon signal.
  • the period TP21 starts when the radio station 20A-1 transmits the first request completion information.
  • the period TP21 may start from a time point that is a predetermined time after the time point when the radio station 20A-1 transmits the first request completion information. Further, the period TP21 may be started when the first communication response information indicating that direct communication is permitted is received.
  • the radio station 20A-1 After receiving the first communication response information indicating that direct communication is permitted, the radio station 20A-1 acquires the transmission timing represented by the transmission timing information included in the received first communication response information. . Next, the radio station 20A-1 starts transmitting the second notification information including the radio station identification information for identifying the own station 20A-1 (step S209 in FIG. 21).
  • the radio station 20A-1 transmits the second notification information at the acquired transmission timing every time the preset first transmission period elapses until the transmission end point described above. It repeatedly transmits to the radio station 20A-2.
  • the transmission of the second notification information starts when the radio station 20A-1 transmits the first request completion information.
  • the transmission of the second notification information may be started at a time after a predetermined time from the time when the radio station 20A-1 transmits the first request completion information.
  • the transmission of the second notification information may be started when the first communication response information is received.
  • the radio station 20A-2 receives the second notification information.
  • the radio station 20A-2 transmits second communication request information including radio station identification information for identifying the own station 20A-2 to the radio station 10A-1 ( Step S210 in FIG. 21).
  • the radio station 10A-1 receives the second communication request information from the radio station 20A-2.
  • the radio station 10A-1 determines whether or not the second execution condition is satisfied.
  • the radio station 10A-1 transmits the second communication response information indicating that direct communication is permitted to the radio station 20A-2 that is the transmission source of the second communication request information. Transmit (step S211 in FIG. 21).
  • the radio station 20A-2 receives the second communication response information indicating that direct communication is permitted. Then, the radio station 20A-2 transmits the second request completion information to the radio station 10A-1 (step S212 in FIG. 21). Further, the wireless station 20A-2 sets the state of the own station 20A-2 to the direct communication standby state at the time of transmitting the second request completion information (step S212 in FIG. 21). In addition, the radio station 20A-2 starts transmitting the second beacon signal at the time when the second request completion information is transmitted.
  • the radio station 20A-2 repeatedly transmits the second beacon signal every time a preset third transmission cycle elapses in the periods TP31 and TP32. Thereby, the radio station 20A-1 receives the second beacon signal.
  • the period TP31 starts when the radio station 20A-2 transmits the second request completion information.
  • the period TP31 may start from a time after a predetermined time from the time when the radio station 20A-2 transmits the second request completion information.
  • the period TP31 may start when the second communication response information indicating that direct communication is permitted is received.
  • the radio station 10A-1 receives the second request completion information from the radio station 20A-2. Then, the radio station 10A-1 transmits the communication preparation notification information to each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 (step S213 in FIG. 21). Thereby, each of the radio stations 20A-1 and 20A-2 receives the communication preparation notification information from the radio station 10A-1.
  • the wireless station 20A-1 When the wireless station 20A-1 receives the communication preparation notification information (step S213 in FIG. 21), the wireless station 20A-1 sets the state of the own station 20A-1 to the direct communication connection state. Similarly, when the wireless station 20A-2 receives the communication preparation notification information, the wireless station 20A-2 sets the state of the local station 20A-2 to the direct communication connection state.
  • the radio station 20A-1 transmits communication preparation completion information to the radio station 10A-1 (step S214 in FIG. 21).
  • the radio station 20A-2 transmits communication preparation completion information to the radio station 10A-1 (step S215 in FIG. 21).
  • the radio station 20A-1 transmits resource allocation request information to the radio station 10A-1 (step S216 in FIG. 22). As a result, the radio station 10A-1 receives the resource allocation request information from the radio station 20A-1.
  • the radio station 10A-1 when the radio station 10A-1 receives the resource allocation request information, the radio station 10A-1 directly allocates radio resources provided in the cell of the own station 10A-1 to the communication. Then, the radio station 10A-1 masks the resource identification information using the direct communication identification information included in the communication preparation notification information transmitted in step S213 regarding the scramble process for the resource identification information for identifying the allocated radio resource. To execute. Next, the radio station 10A-1 transmits the resource specifying information after execution of the scramble process to each of the radio stations 20A-1 and 20A-2 (step S217 in FIG. 22).
  • transmitting to each may refer to transmitting resource identification information using separate channels (PDCCH) in the physical layer.
  • “to transmit to each” may be to transmit resource identification information using a single channel (PDCCH) in the physical layer.
  • the radio station 10A-1 may transmit the resource specifying information using one channel (PDCCH).
  • the radio station 20 on the receiving side can simultaneously detect the resource specifying information by monitoring the channel.
  • the received resource specifying information means that data from the opposite radio station 20 is received using the radio resource specified by the resource specifying information (ie, UL grant).
  • the section (subframe) in which the resource specifying information is received is a section (subframe) in which a signal from the opposite radio station 20 is transmitted.
  • the received resource specifying information means that data is transmitted to the opposite radio station 20 using the radio resource specified by the resource specifying information (ie, DL assignment).
  • the radio station 10A-1 transmits resource identification information as uplink data transmission permission (UL grant) to the radio station 20A-1, and wirelessly transmits resource identification information as downlink data allocation (DL assignment). Transmit to station 20A-2.
  • Radio station 10A-1 may transmit resource identification information as downlink data allocation to radio station 20A-1, and may also transmit resource identification information as permission for uplink data transmission to radio station 20A-2. .
  • each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 receives the resource specifying information from the radio station 10A-1. Thereafter, each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 performs descrambling processing on the received resource specifying information based on the direct communication identification information included in the received communication preparation notification information .
  • each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 performs direct communication including data transmission / reception by using the radio resource specified by the resource specifying information after execution of the descrambling process. Specifically, the radio station 20A-1 transmits a data signal to the radio station 20A-2 (step S218 in FIG. 22).
  • Radio station 20A-2 transmits a retransmission control signal for the data signal received from radio station 20A-1 to radio station 20A-1 (step S219 in FIG. 22).
  • the retransmission control signal includes information indicating whether or not the data signal has been correctly received.
  • the retransmission control signal is an ACK (Acknowledgement) signal or a NACK (Negative ACK) signal.
  • the radio station 20A-2 transmits resource allocation request information to the radio station 10A-1 (step S220 in FIG. 22). Thereby, the radio station 10A-1 receives the resource allocation request information from the radio station 20A-2.
  • the radio station 10A-1 when the radio station 10A-1 receives the resource allocation request information, the radio station 10A-1 allocates the radio resource provided in the cell of the own station 10A-1 directly to the communication as in step S217. Further, the radio station 10A-1 transmits the resource specifying information after execution of the scramble process to each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 (step S221 in FIG. 22).
  • the radio station 10A-1 transmits resource identification information as uplink data transmission permission (UL grant) to the radio station 20A-2 and wirelessly transmits resource identification information as downlink data allocation (DL assignment). Transmit to station 20A-1.
  • Radio station 10A-1 may transmit resource identification information as downlink data allocation to radio station 20A-2, and may transmit resource identification information as permission for uplink data transmission to radio station 20A-1. .
  • each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 receives the resource specifying information from the radio station 10A-1. Thereafter, the radio station 20A-2 transmits a data signal to the radio station 20A-1 (step S222 in FIG. 22). Radio station 20A-1 transmits a retransmission control signal for the data signal received from radio station 20A-2 to radio station 20A-2 (step S223 in FIG. 22).
  • the wireless station 10A-1 when the first execution condition is not satisfied when the wireless station 10A-1 receives the first communication request information, the wireless station 10A-1 represents the first communication indicating that direct communication is rejected. Response information is transmitted to the radio station 20A-1. As a result, the radio station 20A-1 receives the first communication response information indicating that direct communication is rejected. In this case, the radio station 20A-1 does not transmit the second notification information. That is, direct communication is not executed.
  • the second execution condition is not satisfied when the wireless station 10A-1 receives the second communication request information
  • the second communication indicating that the wireless station 10A-1 rejects the direct communication is performed.
  • Response information is transmitted to the radio station 20A-2.
  • the radio station 20A-2 receives the second communication response information indicating that direct communication is rejected.
  • the radio station 10A-1 does not transmit communication preparation notification information. That is, direct communication is not executed.
  • transmission / reception of data signals between the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 is an example of direct communication between the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2.
  • the wireless station 20A-1 transmits the first notification information to the wireless station 20A-2 at the timing when the wireless station 10A-1 transmits the first notification information. Get a certain transmission timing. Further, the radio station 20A-1 transmits the second notification information to the radio station 20A-2 at the acquired transmission timing.
  • the second notification information is transmitted at the transmission timing at which the first notification information is transmitted.
  • the power consumed by the radio station 20A-2 can be reduced.
  • the wireless station 20A-1 transmits the first communication request information to the wireless station 10A-1. Further, when the first communication request information is received from the radio station 20A-1, the radio station 10A-1 receives the first communication indicating that direct communication is permitted when the first execution condition is satisfied. Response information is transmitted to the radio station 20A-1. On the other hand, when the first communication request information is received from the radio station 20A-1, the radio station 10A-1 receives the first communication indicating that the direct communication is rejected when the first execution condition is not satisfied. Response information is transmitted to the radio station 20A-1.
  • the radio station 20A-1 transmits the second notification information to the radio station 20A-2. To do.
  • the radio station 20A-1 does not transmit the second notification information.
  • whether or not to transmit the second notification information is controlled based on whether or not the first execution condition is established.
  • whether to transmit the second notification information can be flexibly controlled. For example, by setting the condition that the first notification information is not scheduled to be transmitted as the first execution condition, it is possible to avoid the first notification information and the second notification information from being transmitted simultaneously.
  • the radio station 10A-1 receives the first communication request information before the second notification information is transmitted. Therefore, the radio station 10A-1 can recognize in advance that the radio station 20A-1 transmits the second notification information at the transmission timing. As a result, for example, when the second notification information is transmitted, the transmission of the first notification information can be stopped (stopped).
  • the first notification information is transmitted from the wireless station 20A-1, other than the wireless station 20A-2 via the wireless station 10A-1. This indicates that communication with 20A-2 is performed.
  • the wireless communication system 1A is configured to transmit the first notification information at a predetermined transmission timing. Therefore, according to the radio communication system 1A configured as described above, the power consumed by the radio station 20A-2 can be reduced while ensuring the timing for transmitting the second notification information.
  • the wireless station 20A-2 when the second notification information is received from the wireless station 20A-1, the wireless station 20A-2 receives the second communication request that requests direct communication. Information is transmitted to the radio station 10A-1.
  • the radio station 10A-1 can recognize in advance that the transmission of the second notification information is finished. As a result, for example, it is possible to avoid waiting for the transmission of the first notification information to be wasted while avoiding the transmission of the first notification information and the second notification information at the same time.
  • the wireless station 10A-1 performs wireless communication based on the wireless station identification information included in the first communication request information received from the wireless station 20A-1.
  • the basic information set in the radio station 10A-1 to which the station 20A-2 is connected is acquired.
  • the radio station 10A-1 acquires the transmission timing based on the acquired basic information and the radio station identification information.
  • the radio station 10A-1 transmits first communication response information including transmission timing information indicating the acquired transmission timing to the radio station 20A-1.
  • the radio station 20A-1 acquires the transmission timing represented by the transmission timing information included in the first communication response information received from the radio station 10A-1.
  • the radio station 20A-1 cannot recognize whether or not the UE specific DRX is assigned to the radio station 20A-2 which is the radio station 20A other than the own station 20A-1.
  • the radio station 10A-1 can recognize whether or not the UE specific DRX is assigned to the radio station 20A-2. Therefore, according to the above configuration, the radio station 20A-1 can reliably acquire the transmission timing.
  • the radio station 20A-1 repeatedly transmits the second notification information every time the first transmission period elapses, and ends predetermined transmission. At the time, the transmission of the second notification information is terminated.
  • the radio station 20A-2 after the radio station 20A-2 receives the second notification information from the radio station 20A-1, it can be avoided that the radio station 20A-1 transmits the second notification information in vain.
  • the radio station 10A-1 allocates radio resources to direct communication.
  • the radio station 10A-1 performs scramble processing on the resource identification information that identifies the allocated radio resource by masking the resource identification information using the direct communication identification information.
  • the radio station 10A-1 transmits the resource identification information after execution to each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2.
  • each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 is based on the direct communication identification information included in the received communication preparation notification information with respect to the resource specifying information received from the radio station 10A-1. Execute the descrambling process.
  • each of the radio stations 20A-1 and 20A-2 performs direct communication including data transmission / reception by using radio resources specified by the resource specifying information after execution.
  • the radio station 10A-1 transmits the resource specifying information for specifying the radio resource assigned to the direct communication only to the radio stations 20A-1 and 20A-2 that are the radio stations that perform the direct communication. Can communicate. As a result, the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 can reliably execute direct communication.
  • the wireless station 20A-1 transmits the first request completion information, and then synchronizes communication with the wireless station 20A-2. Transmission of 1 beacon signal is started.
  • the wireless station 20A-2 transmits the second request completion information, and then synchronizes communication with the wireless station 20A-1.
  • the transmission of the beacon signal 2 to the radio station 20A-1 is started.
  • the second beacon signal is transmitted before the second request completion information is transmitted, the second beacon signal is often not used. Therefore, according to the said structure, it can avoid that a 2nd beacon signal is transmitted wastefully.
  • the wireless communication system 1A is configured such that the first communication response information includes the transmission timing information, but is configured so that the first communication response information includes all of the basic information. May be.
  • the radio station 20A-1 acquires the transmission timing for the radio station 20A-2 based on the basic information and the radio station identification information included in the first communication response information.
  • the wireless communication system 1A is configured such that the first communication response information includes the transmission timing information.
  • the first communication response information is UE specific DRX (third element information). ) May be included.
  • the radio station 20A-1 includes the third element information included in the first communication response information, the first element information and the second element information included in the broadcast information, the radio station identification information, To obtain the transmission timing for the radio station 20A-2.
  • the wireless communication system 1A is configured such that the first communication response information includes the transmission timing information.
  • the first communication response information includes both the transmission timing information and the element information. It may be configured not to include.
  • the radio station 20A-1 acquires the transmission timing for the radio station 20A-2 based on the first element information, the second element information, and the radio station identification information included in the broadcast information.
  • the radio station 20A-1 correctly acquires the transmission timing for the radio station 20A-2 even in such a configuration. it can.
  • radio communication system 1A may be configured such that the radio station 10A-1 transmits the second notification information to the radio station 20A-2 instead of the radio station 20A-1.
  • the wireless communication station 10A-1 when the wireless communication station 20A-1 receives the first communication response information indicating that communication is permitted, the wireless communication station 10A-1 transmits the first request completion information to the wireless station 10A. It may be configured not to transmit to -1.
  • the wireless station 20A-2 when the second communication response information indicating that communication is permitted is received, the wireless station 20A-2 transmits the second request completion information to the wireless station. It may be configured not to transmit to 10A-1.
  • the radio station 20A-1 that is the transmission source of the second notification information has resources before the radio station 20A-2 that is the transmission destination of the second notification information.
  • the allocation request information is configured to be transmitted to the radio station 10A-1.
  • the radio station 20A-2 that is the transmission destination of the second notification information sends the resource allocation request information to the radio station prior to the radio station 20A-1 that is the transmission source of the second notification information. It may be configured to transmit to 10A-1.
  • the radio communication system 1A may be configured such that only the radio station 20A-1 that is the transmission source of the second notification information transmits the resource allocation request information to the radio station 10A-1. Further, the radio communication system 1A may be configured such that only the radio station 20A-2 that is the transmission destination of the second notification information transmits the resource allocation request information to the radio station 10A-1.
  • the radio communication system 1A performs the processing of steps S401 to S404 immediately after the radio station 20A-2 receives the second notification information (step S209). May be configured to execute.
  • the processing of steps S401 to S404 constitutes a contention based random access procedure (Contention Based Random Access Procedure).
  • the radio station 20A-2 upon receiving the second notification information (step S209 in FIG. 23), transmits first RA (Random Access) procedure information to the radio station 20A-1 (FIG. 23). 23 step S401).
  • the first RA procedure information is a message called Random Access Preamble.
  • the first RA procedure information is transmitted via the PRACH.
  • PRACH is an abbreviation for Physical Random Access Channel. That is, even when the PUCCH is not assigned to the radio station 20A-2, the radio station 20A-2 can transmit the first RA procedure information.
  • the radio station 20A-1 receives the first RA procedure information from the radio station 20A-2.
  • the radio station 20A-1 transmits the second RA procedure information to the radio station 20A-2 (step S402 in FIG. 23).
  • the second RA procedure information is a message called Random Access Response.
  • the radio station 20A-2 receives the second RA procedure information from the radio station 20A-1.
  • the radio station 20A-2 transmits the third RA procedure information to the radio station 20A-1 (step S403 in FIG. 23).
  • the third RA procedure information is a message called Scheduled Transmission or RRC Connection Establishment Request.
  • the radio station 20A-1 receives the third RA procedure information from the radio station 20A-2.
  • the radio station 20A-1 transmits the fourth RA procedure information to the radio station 20A-2 (step S404 in FIG. 23).
  • the fourth RA procedure information is a message called Contention Resolution.
  • the radio station 20A-2 receives the fourth RA procedure information from the radio station 20A-1.
  • optimization of wireless communication and notification of wireless station identification information may be performed.
  • the wireless communication system 1A may execute a non-contention based random access procedure instead of the contention based random access procedure.
  • the radio station 20A-2 transmits the second communication request information to the radio station 10A-1 (step S210 in FIG. 23).
  • the transmission end time is the time when the radio station 20A-1 identifies the radio station 20A-2 that is the partner of the RA procedure.
  • the transmission end time is the time when the third RA procedure information is received or the time between the time when the third RA procedure information is received and the time when the fourth RA procedure information is transmitted. is there.
  • the wireless communication system 1A executes the processes of steps S501 to S504 instead of the process of step S216 of FIG. Instead of the process of S220, the processes of steps S505 to S508 may be executed.
  • the processing in steps S501 to S504 constitutes a contention based random access procedure.
  • the processing in steps S505 to S508 also constitutes a contention based random access procedure.
  • the first RA procedure information is transmitted to the radio station 10A-1 (step S501 in FIG. 24).
  • the first RA procedure information is transmitted via the PRACH. That is, even when the PUCCH is not assigned to the radio station 20A-1, the radio station 20A-1 can transmit the first RA procedure information. Thereby, the radio station 10A-1 receives the first RA procedure information from the radio station 20A-1.
  • the first RA procedure information is an example of resource allocation request information.
  • the radio station 10A-1 transmits the second RA procedure information to the radio station 20A-1 (step S502 in FIG. 24). Thereby, the radio station 20A-1 receives the second RA procedure information from the radio station 10A-1.
  • the radio station 20A-1 transmits the third RA procedure information to the radio station 10A-1 (step S503 in FIG. 24). Thereby, the radio station 10A-1 receives the third RA procedure information from the radio station 20A-1.
  • the radio station 10A-1 transmits the fourth RA procedure information to the radio station 20A-1 (step S504 in FIG. 24).
  • the radio station 20A-1 receives the fourth RA procedure information from the radio station 10A-1.
  • the radio communication system 1A may execute a non-contention based random access procedure instead of the processing of steps S501 to S504 as the contention based random access procedure.
  • the radio station 10A-1 transmits resource specifying information to each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 (step S215 in FIG. 24).
  • the radio station 20A-1 transmits a data signal to the radio station 20A-2 (step S218 in FIG. 24).
  • the radio station 20A-2 transmits a retransmission control signal for the data signal received from the radio station 20A-1 to the radio station 20A-1 (step S219 in FIG. 24).
  • the radio station 20A-2 transmits the first RA procedure information to the radio station 10A-1 (step S505 in FIG. 24).
  • the first RA procedure information is transmitted via the PRACH. That is, even when the PUCCH is not assigned to the radio station 20A-2, the radio station 20A-2 can transmit the first RA procedure information.
  • the radio station 10A-1 receives the first RA procedure information from the radio station 20A-2.
  • the first RA procedure information is an example of resource allocation request information.
  • the radio station 10A-1 transmits the second RA procedure information to the radio station 20A-2 (step S506 in FIG. 24). Thereby, the radio station 20A-2 receives the second RA procedure information from the radio station 10A-1.
  • the radio station 20A-2 transmits the third RA procedure information to the radio station 10A-1 (step S507 in FIG. 24). Thereby, the radio station 10A-1 receives the third RA procedure information from the radio station 20A-2.
  • the radio station 10A-1 transmits the fourth RA procedure information to the radio station 20A-2 (step S508 in FIG. 24).
  • the radio station 20A-2 receives the fourth RA procedure information from the radio station 10A-1.
  • the wireless communication system 1A may execute a non-contention based random access procedure instead of the processing of steps S505 to S508 as the contention based random access procedure.
  • the radio station 10A-1 transmits resource specifying information to each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 (step S221 in FIG. 24).
  • the radio station 20A-2 transmits a data signal to the radio station 20A-1 (step S222 in FIG. 24).
  • the radio station 20A-1 transmits a retransmission control signal for the data signal received from the radio station 20A-2 to the radio station 20A-2 (step S223 in FIG. 24).
  • the wireless communication system 1A is configured to execute the processes of steps S601 to S604 instead of the processes of steps S207 and S208 of FIG. It may be.
  • the processing of steps S601 to S604 constitutes a first communication response procedure.
  • the radio station 10A-1 when the radio station 10A-1 receives the first communication request information from the radio station 20A-1 (step S206 in FIG. 25), the first communication response procedure information is transmitted to the radio station 20A-1. Transmit (step S601 in FIG. 25).
  • the first communication response procedure information is a message called RRC D2D Setup.
  • the radio station 20A-1 receives the first communication response procedure information from the radio station 10A-1.
  • the radio station 20A-1 transmits the second communication response procedure information to the radio station 10A-1 (step S602 in FIG. 25).
  • the second communication response procedure information is a message called RRC D2D Setup Complete.
  • the radio station 10A-1 receives the second communication response procedure information from the radio station 20A-1.
  • the radio station 10A-1 transmits the third communication response procedure information to the radio station 20A-1 (step S603 in FIG. 25).
  • the third communication response procedure information includes transmission timing information.
  • the third communication response procedure information is a message called RRC Connection Reconfiguration.
  • the radio station 20A-1 receives the third communication response procedure information from the radio station 10A-1.
  • the third communication response procedure information is an example of first communication response information indicating that communication is permitted.
  • the radio station 20A-1 transmits the fourth communication response procedure information to the radio station 10A-1 (step S604 in FIG. 25).
  • the fourth communication response procedure information is a message called RRC Connection Reconfiguration Complete.
  • the radio station 10A-1 receives the fourth communication response procedure information from the radio station 20A-1.
  • the transmission of the second notification information starts from the time when the radio station 20A-1 transmits the fourth communication response procedure information.
  • the second notification information is transmitted when the first communication response procedure information is received, when the second communication response procedure information is transmitted, or when the third communication response procedure information is received. You may start at the time.
  • the period TP21 in which the state of the radio station 20A-1 is set to the direct communication standby state starts from the time when the radio station 20A-1 transmits the fourth communication response procedure information.
  • the period TP21 starts when the first communication response procedure information is received, when the second communication response procedure information is transmitted, or when the third communication response procedure information is received. May be.
  • step S601 in FIG. 25 is used instead of the processing in step S211 and step S212 in FIG.
  • the processing similar to that in S604 may be executed.
  • the period TP31 in which the state of the radio station 20A-2 is set to the direct communication standby state starts from the time when the radio station 20A-2 transmits the fourth communication response procedure information.
  • the period TP31 starts when the first communication response procedure information is received, when the second communication response procedure information is transmitted, or when the third communication response procedure information is received. May be.
  • each of the wireless station 20A-1 and the wireless station 20A-2 receives the communication preparation completion information to the wireless station 10A-1 when the communication preparation notification information is received. It may be configured not to transmit.
  • the wireless communication system 1A is configured to allocate wireless resources to direct communication according to a DS (Dynamic Scheduling) method.
  • the radio communication system 1A may be configured to allocate radio resources to direct communication in accordance with an SPS (Semi-Persistent Scheduling) scheme.
  • the radio communication system 1A executes the processes of steps S701 to S705 instead of the processes of steps S216 to S217 of FIG. 22, and performs the processes of steps S220 to S221 of FIG. It may be omitted and the process of step S706 may be executed after step S223 of FIG.
  • the processing in steps S701 to S704 constitutes a contention based random access procedure.
  • the wireless communication system 1A transmits the first RA procedure information to the first information in the same manner as in steps S401 to S404 in FIG. 4 RA procedure information is transmitted and received (steps S701 to S704 in FIG. 26).
  • the radio station 10A-1 transmits the resource activation information to each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 (step S705 in FIG. 26).
  • the resource activation information is information indicating that use of radio resources allocated according to the SPS scheme is permitted.
  • the resource activation information is a message called D2D-SPS activation.
  • the radio communication system 1A may set a cycle in which radio resources allocated according to the SPS scheme are used in a period between the process of step S215 and the process of step S705.
  • the radio station 10A-1 may transmit information representing the period to each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2.
  • the radio station 20A-1 transmits a data signal to the radio station 20A-2 (step S218 in FIG. 26).
  • the radio station 20A-2 transmits a retransmission control signal for the data signal received from the radio station 20A-1 to the radio station 20A-1 (step S219 in FIG. 26).
  • the radio station 20A-2 transmits a data signal to the radio station 20A-1 (step S222 in FIG. 26). Then, the radio station 20A-1 transmits a retransmission control signal for the data signal received from the radio station 20A-2 to the radio station 20A-2 (step S223 in FIG. 26).
  • the radio station 10A-1 transmits resource invalidation information to each of the radio station 20A-1 and the radio station 20A-2 (step S706 in FIG. 26).
  • the resource invalidation information is information indicating that the use of radio resources allocated according to the SPS scheme is to be stopped (or stopped).
  • the resource invalidation information is a message called D2D-SPS deactivation.
  • the wireless station 20A-1 receives the first beacon signal when the state of the local station 20A-1 switches from the direct communication standby state to the direct communication connection state. May be terminated.
  • the radio station 20A-2 may end the transmission of the second beacon signal when the state of the local station 20A-2 is switched from the direct communication standby state to the direct communication connection state.
  • the fourth embodiment may be regarded as an embodiment that is a concrete form of the first embodiment or the second embodiment. Therefore, the features of the communication method disclosed in the first embodiment or the second embodiment can be used in combination with the method disclosed in the present embodiment. Further, the features of the apparatus disclosed in the first embodiment or the second embodiment are allowed to be included in the apparatus disclosed in the present embodiment.
  • the wireless communication system according to the fourth embodiment has a second configuration in which the communication quality between the first wireless station and the second wireless station is lower than the wireless communication system according to the third embodiment.
  • the difference is that the transmission of the notification information is stopped. That is, except for the differences, the wireless communication system according to the fourth embodiment is configured similarly to the wireless communication system according to the third embodiment.
  • this difference will be mainly described.
  • symbol used in the said 3rd Embodiment is the same or substantially the same.
  • a wireless communication system 1C according to the fourth embodiment includes a wireless station 10C instead of the wireless station 10A according to the third embodiment, and replaces the wireless station 20A with a wireless station 20C.
  • the radio station 20C-1 is an example of a first radio station
  • the radio station 20C-2 is an example of a second radio station
  • the radio station 10C-1 is a third radio station. It is an example.
  • the functions of the radio station 10C are the functions of the radio station 10A according to the third embodiment, in which the control unit 101A is replaced with the control unit 101C, and the communication unit 102A is replaced with the communication unit 102C.
  • the control unit 101C has the same function as the control unit 101A except that it determines whether the direct communication quality is lower than a predetermined threshold.
  • the communication unit 102C has the same function as the communication unit 102A except that it transmits measurement instruction information and transmits communication setting information. The difference will be described later.
  • the function of the radio station 20C-1 is that the function of the radio station 20C-1 according to the third embodiment is replaced with the control unit 201A, and the communication unit 202A is communicated.
  • This is a function replaced with the section 202C.
  • the control unit 201C has the same function as the control unit 201A except that the communication quality is directly measured.
  • the communication unit 202C is the same as the communication unit 202A except that the communication quality information, the instruction response information, and the setting response information are transmitted, and the conditions for transmitting the second notification information are different. It has a function. The difference will be described later.
  • the function of the radio station 20C-2 is that the function of the radio station 20C-2 according to the third embodiment is replaced with the control unit 203A, and the communication unit 204A is communicated.
  • This is a function replaced with the unit 204C.
  • the control unit 203C has the same function as the control unit 203A.
  • the communication unit 204C has the same function as the communication unit 204A except that it transmits communication quality information, instruction response information, and setting response information. The difference will be described later.
  • the communication unit 102C When the communication unit 102C receives the first request completion information, the communication unit 102C transmits measurement instruction information (measurement control) directly instructing measurement (measurement) of the communication quality to the radio station 20C-1 and the radio station 20C-2. Send to each of. On the other hand, the communication unit 102C does not transmit the measurement instruction information when it does not receive the first request completion information.
  • the direct communication quality is the quality of direct communication between the radio station 20C-1 and the radio station 20C-2.
  • the measurement instruction information is information instructing to perform settings for directly measuring communication quality. In this example, the measurement instruction information is a message called RRC Connection Reconfiguration. Note that the measurement instruction information may include transmission timing information.
  • the direct communication quality is CQI, RSRP, SINR, path loss, RSRQ, or the like.
  • CQI is an abbreviation for Channel Quality Indicator.
  • RSRP is an abbreviation for Reference Signal Received Power.
  • SINR is an abbreviation for Signal to Interference plus Noise Power Ratio.
  • RSRQ is an abbreviation for Reference Signal Received Quality.
  • the direct communication quality may be any combination of RSRP, SINR, path loss, CQI, and RSRQ.
  • the communication unit 202C transmits the instruction response information to the radio station 10C-1 when the measurement instruction information is received from the radio station 10C-1.
  • the instruction response information is information indicating that the setting for directly measuring the communication quality is completed.
  • the instruction response information is a message called RRC Connection Reconfiguration Complete.
  • the control unit 201C when the measurement instruction information is received from the radio station 10C-1, the control unit 201C repeatedly measures the communication quality directly every time a preset first measurement cycle elapses. Specifically, the control unit 201C directly measures the communication quality based on the second beacon signal transmitted by the radio station 20C-2.
  • the period during which the first beacon signal is transmitted starts when the radio station 20C-1 receives the measurement instruction information from the radio station 10C-1.
  • This period is a time point after a predetermined time from the time when the measurement instruction information is received, the time point when the wireless station 20C-1 transmits the first request completion information, or the time point when the wireless station 20C-1 Alternatively, the communication response information may be started from the time of reception.
  • the communication unit 202C transmits communication quality information indicating the measured direct communication quality to the radio station 10C-1.
  • the communication unit 204C transmits the instruction response information to the radio station 10C-1 in the same manner as the communication unit 202C. Further, when the measurement instruction information is received from the radio station 10C-1, the control unit 203C repeatedly measures the direct communication quality every time a preset second measurement cycle elapses. Specifically, the control unit 203C directly measures the communication quality based on the first beacon signal transmitted by the radio station 20C-1.
  • the period during which the second beacon signal is transmitted starts when the radio station 20C-2 receives the measurement instruction information from the radio station 10C-1. Note that this period may start from a time point after a predetermined time from the time point when the measurement instruction information is received.
  • the communication unit 204C transmits communication quality information indicating the measured direct communication quality to the radio station 10C-1.
  • the control unit 101C determines whether or not the direct communication quality represented by the received communication quality information is lower than a predetermined threshold value. Determine whether.
  • communication unit 102C transmits communication setting information indicating that direct communication is to be stopped to each of radio stations 20C-1 and 20C-2.
  • the communication setting information is information instructing to set whether or not to perform direct communication.
  • the communication setting information indicating that direct communication is to be canceled may be regarded as information instructing to stop transmission of the second notification information.
  • the communication setting information is a message called RRC Connection Reconfiguration.
  • the communication unit 102C transmits communication setting information indicating that direct communication is permitted to each of the radio stations 20C-1 and 20C-2.
  • the communication setting information indicating that direct communication is permitted may be regarded as information instructing permission to transmit the second notification information.
  • the communication unit 202C transmits setting response information to the wireless station 10C-1.
  • the setting response information is information indicating that the setting of whether to perform direct communication is completed.
  • the setting response information is a message called RRC Connection Reconfiguration Complete.
  • the communication unit 204C transmits setting response information to the radio station 10C-1 in the same manner as the communication unit 202C.
  • the communication unit 202C when both the first communication response information and the communication setting information indicating that direct communication is permitted are received from the wireless station 10C-1, the communication unit 202C is controlled by the control unit 201C. The second notification information is transmitted to the radio station 20C-2 at the acquired transmission timing. On the other hand, when at least one of the first communication response information and the communication setting information indicating that direct communication is permitted is not received from the wireless station 10C-1, the communication unit 202C receives the second notification information. Do not send.
  • the positions of the radio station 20C-1 and the radio station 20C-2 are included in the cell of the radio station 10C-1, and the radio station 10C-1 includes the radio station 20C-1 and the radio station 20C-2. Assume that both are connected.
  • the radio station 10C-1 transmits measurement instruction information to each of the radio station 20C-1 and the radio station 20C-2 (see FIG. 31). 31 step S801). Thereby, each of the radio station 20C-1 and the radio station 20C-2 receives the measurement instruction information from the radio station 10C-1.
  • the radio station 20C-1 starts transmission of the first beacon signal when it receives the measurement instruction information from the radio station 10C-1 (step S801 in FIG. 31). To do. Specifically, the radio station 20C-1 repeatedly transmits the first beacon signal every time a preset second transmission cycle elapses in the period TP40.
  • the radio station 20C-2 starts transmission of the second beacon signal when it receives the measurement instruction information from the radio station 10C-1 (step S801 in FIG. 31). Specifically, the radio station 20C-2 repeatedly transmits the second beacon signal every time a preset third transmission cycle elapses in the period TP50.
  • the radio station 20C-1 transmits instruction response information to the radio station 10C-1 (step S802 in FIG. 31).
  • the radio station 20C-2 transmits instruction response information to the radio station 10C-1 (step S803 in FIG. 31).
  • the radio station 20C-1 may start transmitting the first beacon signal when the instruction response information is transmitted.
  • the radio station 20C-2 may start the transmission of the second beacon signal when the instruction response information is transmitted.
  • the radio station 20C-1 measures the direct communication quality based on the second beacon signal transmitted by the radio station 20C-2, and transmits the communication quality information indicating the measured direct communication quality to the radio station 10C-1. (Step S804 in FIG. 31).
  • the radio station 20C-2 measures direct communication quality based on the first beacon signal transmitted by the radio station 20C-1, and transmits communication quality information indicating the measured direct communication quality to the radio station 10C- 1 (step S805 in FIG. 31).
  • the radio station 10C-1 receives the communication quality information from each of the radio station 20C-1 and the radio station 20C-2. Then, the radio station 10C-1 determines whether or not the direct communication quality represented by the received communication quality information is lower than a predetermined threshold.
  • the radio station 10C-1 transmits communication setting information indicating that direct communication is permitted to each of the radio stations 20C-1 and 20C-2 (step S806 in FIG. 31). .
  • the radio station 20C-1 transmits setting response information to the radio station 10C-1 (step S807 in FIG. 31).
  • the radio station 20C-2 transmits setting response information to the radio station 10C-1 (step S808 in FIG. 31).
  • the radio station 20C-1 starts transmitting the second notification information to the radio station 20C-2 (step S209 in FIG. 31).
  • the radio station 10C-1 transmits communication setting information indicating that direct communication is to be stopped to each of the radio stations 20C-1 and 20C-2. Thereby, the radio station 20C-1 receives communication setting information indicating that direct communication is to be stopped from the radio station 10C-1. In this case, the radio station 20C-1 does not transmit the second notification information to the radio station 20C-2. That is, direct communication is not executed.
  • the wireless station 20C-1 and the wireless station 20C-2 measure the direct communication quality and send the communication quality information indicating the measured direct communication quality to the wireless station. Send to 10C-1. Further, when the communication quality information is received, the wireless station 10C-1 wirelessly transmits communication setting information indicating that direct communication is to be stopped when the direct communication quality represented by the communication quality information is lower than a predetermined threshold. Transmit to station 20C-1.
  • the radio station 20C-1 may be configured not to transmit the instruction response information to the radio station 10C-1 when the measurement instruction information is received.
  • the radio station 20C-2 may be configured not to transmit the instruction response information to the radio station 10C-1 when the measurement instruction information is received.
  • reception of the measurement instruction information by the radio station 20C-2 can also be regarded as a trigger that the radio station 20C-2 needs to start direct communication.
  • the radio station 20C-1 and the radio station 20C-2 are controlled to perform direct communication by receiving the measurement instruction information in step S801.
  • the radio station 20C-1 monitors the signal transmitted by the radio station 20C-2 at the uplink frequency of the radio station 10C-1. That is, the radio station 20C-1 switches the frequency band to be monitored by the reception unit (RF unit) from the downlink frequency to the uplink frequency. On the other hand, the radio station 20C-2 switches the frequency band to be monitored by the reception unit (RF unit) from the downlink frequency band to the uplink frequency band.
  • the processing in step S801 may be used as a trigger for such switching processing.
  • the switching of the frequency band as described above is not limited to being triggered by the processing in step S801.
  • control from the radio station 10C-1 necessary for performing direct communication may be performed using another signal.
  • the signal may be implemented with an L1 control signal (PDCCH) that activates direct communication, or may be implemented with an L2 control signal (MAC Control Element, RLC Control Element, PDCP Control PDU). Also good.
  • the wireless communication system 1C according to the fourth embodiment is configured such that both the wireless station 20C-1 and the wireless station 20C-2 directly measure the communication quality.
  • the radio communication system 1C may be configured such that only one of the radio station 20C-1 and the radio station 20C-2 directly measures the communication quality.
  • the wireless station 10C-1 is configured to transmit communication setting information to each of the wireless stations 20C-1 and 20C-2.
  • the wireless station 10C-1 may be configured to transmit the communication setting information only to the wireless station 20C-1 that is the transmission source of the first communication request information.
  • the wireless communication system 1C may be configured to determine whether or not to transmit the second notification information based on direct communication quality measured at a plurality of different time points. .
  • the wireless communication system 1C may determine whether or not to transmit the second notification information based on whether or not an average value of the direct communication quality measured at a plurality of different time points is lower than a threshold value. .
  • the radio communication system 1C according to the fourth embodiment may be configured such that the radio station 10C-1 transmits the second notification information to the radio station 20C-2 instead of the radio station 20C-1. Good.
  • the fifth embodiment may be regarded as an embodiment that is a concrete form of the first embodiment or the second embodiment. Therefore, the features of the communication method disclosed in the first embodiment or the second embodiment can be used in combination with the method disclosed in the present embodiment. Further, the features of the apparatus disclosed in the first embodiment or the second embodiment are allowed to be included in the apparatus disclosed in the present embodiment.
  • the wireless communication system according to the fifth embodiment has a second configuration in which the communication quality between the first wireless station and the second wireless station is lower than the wireless communication system according to the third embodiment.
  • the difference is that the transmission of the notification information is stopped. That is, except for the differences, the wireless communication system according to the fifth embodiment is configured similarly to the wireless communication system according to the third embodiment.
  • this difference will be mainly described.
  • symbol used in the said 3rd Embodiment is the same or substantially the same.
  • a radio communication system 1D includes a radio station 10D instead of the radio station 10A according to the third embodiment, and replaces the radio station 20A with a radio station 20D.
  • the radio station 20D-1 is an example of a first radio station
  • the radio station 20D-2 is an example of a second radio station
  • the radio station 10D-1 is a third radio station. It is an example.
  • the function of the radio station 10D is the function of the radio station 10A according to the third embodiment, in which the control unit 101A is replaced with the control unit 101D, and the communication unit 102A is replaced with the communication unit 102D.
  • the control unit 101D has the same function as the control unit 101A.
  • the communication unit 102D has the same function as the communication unit 102A, except that the second notification information is transmitted. The difference will be described later.
  • the function of the radio station 20D-1 is that the function of the radio station 20D-1 according to the third embodiment is replaced with the control unit 201A, and the communication unit 202A is communicated.
  • This is a function replaced with the section 202D.
  • the control unit 201D has the same function as the control unit 201A.
  • the communication unit 202D has the same function as the communication unit 202A except that the second notification information is not transmitted. The difference will be described later.
  • the function of the radio station 20D-2 is that the function of the radio station 20D-2 according to the third embodiment is replaced with the control unit 203A, and the communication unit 204A is communicated. This is a function replaced with the unit 204D.
  • the control unit 203D has the same function as the control unit 203A.
  • the communication unit 204D has the same function as the communication unit 204A.
  • the communication unit 102D When the communication unit 102D receives the first request completion information, the communication unit 102D transmits the second notification information to the radio station 20D-2 at the transmission timing acquired by the control unit 101D to the radio station 20D-2. . In this example, the communication unit 102D does not transmit the transmission timing information to the radio station 20D-1.
  • the second notification information includes flag information indicating whether or not it is a paging signal for executing direct communication.
  • the flag information may be regarded as information indicating whether or not the radio station 10D-1 itself has triggered paging.
  • the flag information is information called d2d-indication.
  • the communication unit 102D performs the second communication for direct communication without being instructed to transmit a paging signal by the upper exchange or MME (that is, the upper exchange or MME triggers paging).
  • a paging signal as notification information is transmitted to the radio station 20D-2.
  • the communication unit 102D receives the first notification every time a preset first transmission cycle elapses from the reception of the first request completion information to the predetermined transmission end time.
  • Information is repeatedly transmitted to the radio station 20D-2.
  • the predetermined transmission end time is the time when the second communication request information is received from the radio station 20D-2.
  • the predetermined transmission end time may be set by the radio station 10D-1. Further, the predetermined transmission end time may be defined in advance by a communication standard or the like.
  • the communication unit 102D measures the time elapsed from the time when the first request completion information is received or the time when transmission of the second notification information is started, and the measured time becomes equal to or greater than a predetermined threshold. May be used as the transmission end time.
  • the communication unit 202D does not transmit the second notification information even when the first communication response information indicating that direct communication is permitted is received from the radio station 10D-1.
  • the positions of the radio station 20D-1 and the radio station 20D-2 are included in the cell of the radio station 10D-1, and the radio station 10D-1 includes the radio station 20D-1 and the radio station 20D-2. Assume that both are connected.
  • the wireless station 10D-1 After receiving the first request completion information (step S208 in FIG. 37), the wireless station 10D-1 starts transmitting the second notification information (step in FIG. 37). S901).
  • the radio station 10D-1 transmits the second notification information at the acquired transmission timing every time the preset first transmission cycle elapses until the transmission end point described above. It repeatedly transmits to the radio station 20D-2.
  • the transmission of the second notification information starts when the wireless station 10D-1 receives the first request completion information.
  • the transmission of the second notification information may be started at a time after a predetermined time from the time when the radio station 10D-1 receives the first request completion information.
  • the transmission of the second notification information may be started when the first communication response information indicating that direct communication is permitted is transmitted.
  • the radio station 20D-2 receives the second notification information. After receiving the second notification information, the radio station 20D-2 transmits the second communication request information to the radio station 10D-1 (step S210 in FIG. 37). Thereafter, the wireless communication system 1D executes the same processing as the processing after step S211 in FIG.
  • the wireless communication system 1D measures the direct communication quality between the process of step S208 and the process of step S901, and determines whether or not direct communication can be performed based on the measurement result. Is preferred.
  • the direct communication quality is the quality of direct communication between the radio station 20D-1 and the radio station 20D-2.
  • the wireless communication system 1D transmits the second notification information when the measured direct communication quality is equal to or higher than a predetermined threshold, and the second notification information when the direct communication quality is lower than the threshold. Is preferably not transmitted.
  • the same operations and effects as the wireless communication system 1A according to the third embodiment can be achieved. Furthermore, since the radio station 20D-1 does not need to transmit the second notification information, the power consumed by the radio station 20D-1 can be reduced.
  • the sixth embodiment may be regarded as an embodiment that is a concrete form of the first embodiment. Therefore, the features of the communication method disclosed in the first embodiment can be used in combination with the method disclosed in the present embodiment. The features of the apparatus disclosed in the first embodiment are allowed to be included in the apparatus disclosed in this embodiment.
  • the radio communication system according to the sixth embodiment is different from the radio communication system according to the second embodiment in a second radio station that is different from the third radio station to which the first radio station is connected.
  • the difference is that the first wireless station acquires the transmission timing for the second wireless station when the wireless stations are connected. That is, except for the differences, the wireless communication system according to the sixth embodiment is configured similarly to the wireless communication system according to the second embodiment.
  • this difference will be mainly described.
  • 6th Embodiment what attached
  • a radio communication system 1E includes a radio station 10E instead of the radio station 10 according to the second embodiment, and replaces the radio station 20 with a radio station 20E.
  • the radio station 20E-1 is an example of a first radio station
  • the radio station 20E-2 is an example of a second radio station
  • the radio station 10E-1 is a third radio station.
  • the radio station 10E-2 is an example of a fourth radio station.
  • Each radio station 10E is a base station as an example. Each radio station 10E may also be referred to as a radio device. Each radio station 20E is a terminal as an example. Each radio station 20E may be a mobile station. Each radio station 20E may also be called a radio terminal or a user terminal.
  • the terminal is a device such as a mobile phone, a smartphone, a sensor, or a meter (measuring instrument). The terminal may be carried by the user, may be mounted on a moving body such as a vehicle, or may be fixed.
  • the functions of the radio station 10E-1 are the functions of the radio station 10 according to the second embodiment, in which the control unit 101 is replaced with the control unit 101E, and the communication unit 102 is replaced with the communication unit 102E. It is a function replaced with.
  • the control unit 101E has the same function as the control unit 101.
  • the communication unit 102E has the same function as that of the communication unit 102 except that basic information is transmitted / received to / from radio stations 10E-2,. The difference will be described later.
  • the function of the radio station 20E-1 is that the function of the radio station 20E-1 according to the second embodiment is replaced with the control unit 201E, and the communication unit 202 is communicated.
  • This is a function replaced with the section 202E.
  • the control unit 201E has the same function as the control unit 201.
  • the communication unit 202E has the same function as the communication unit 202.
  • the function of the wireless communication system 1E will be described by describing the operation of the wireless communication system 1E with reference to FIG. 41 and FIG.
  • the radio station 20E-1 is connected to the radio station 10E-1 so that radio communication is possible
  • the radio station 20E-2 is connected to the radio station 10E-2 so that radio communication is possible.
  • the communication unit 102E of the radio station 10E-1 is connected to the radio station 20E-2 identified by the radio station identification information included in the first signal.
  • the sixth signal is transmitted to the wireless station 10E-2 (step S105 in FIG. 42).
  • the sixth signal is information requesting direct communication that is direct communication between the radio station 20E-1 and the radio station 20E-2.
  • the sixth signal may be referred to as fourth communication request information.
  • the sixth signal includes wireless station identification information for identifying the wireless station 20E-2.
  • the radio station identification information is information for identifying (specifying) one radio station in the first radio station group including the radio stations 20E-1, 20E-2,.
  • the radio station 10E-2 receives the sixth signal. Then, the wireless station 10E-2 transmits a seventh signal including basic information associated with the wireless station 20E-2 identified by the wireless station identification information included in the sixth signal to transmit the sixth signal. Transmission is made to the original radio station 10E-1 (step S106 in FIG. 42).
  • the seventh signal is information indicating that the radio station 10E-2 permits direct communication.
  • the seventh signal may be referred to as fourth communication response information, information related to direct communication, or D2D acceptance information.
  • the radio station 10E-1 receives the seventh signal from the radio station 10E-2. Then, the radio station 10E-1 acquires basic information included in the seventh signal. Next, the wireless station 10E-1 transmits the transmission timing to the wireless station 20E-2 based on the acquired basic information and the wireless station identification information included in the first signal received from the wireless station 20E-1. To get.
  • the radio station 10E-1 transmits the second signal including the transmission timing information indicating the acquired transmission timing to the radio station 20E-1 that is the transmission source of the first signal (step S102 in FIG. 42). ). Thereafter, as shown in FIG. 42, the radio communication system 1E executes the same processing as the processing after step S103 in FIG.
  • the wireless station 20E-1 is the timing at which the wireless station 10E-2 transmits the fourth signal to the wireless station 20E-2. Get the transmission timing. Further, the radio station 20E-1 transmits the third signal to the radio station 20E-2 at the acquired transmission timing.
  • the fifth signal is transmitted at the transmission timing at which the fourth signal is transmitted.
  • the power consumed by the radio station 20E-2 can be reduced.
  • the radio station 10E-2 acquires the transmission timing for the radio station 20E-2, and includes transmission timing information indicating the acquired transmission timing in the seventh signal. May be transmitted to the radio station 10E-1. Further, in the wireless communication system 1E according to the sixth embodiment, the wireless station 10E-1 transmits the second signal including the basic information to the wireless station 20E-1 without acquiring the transmission timing, and the wireless station 20E-1 -1 may acquire the transmission timing based on the basic information.
  • the radio communication system 1E according to the sixth embodiment may be configured such that the radio station 10E-2 transmits the third signal to the radio station 20E-2 instead of the radio station 20E-1. .
  • the seventh embodiment may be regarded as a concrete embodiment of the first embodiment or the sixth embodiment. Therefore, the features of the communication method disclosed in the first embodiment or the sixth embodiment can be used in combination with the method disclosed in the present embodiment. The features of the device disclosed in the first embodiment or the sixth embodiment are allowed to be included in the device disclosed in this embodiment.
  • the radio communication system according to the seventh embodiment is different from the radio communication system according to the third embodiment in that the second radio station is different from the third radio station to which the first radio station is connected.
  • the difference is that the first wireless station acquires the transmission timing for the second wireless station when the wireless stations are connected. That is, except for the differences, the wireless communication system according to the seventh embodiment is configured similarly to the wireless communication system according to the third embodiment.
  • this difference will be mainly described.
  • 7th Embodiment what attached
  • a radio communication system 1G includes a radio station 10G instead of the radio station 10A according to the third embodiment, and replaces the radio station 20A with a radio station 20G.
  • the radio station 20G-1 is an example of a first radio station
  • the radio station 20G-2 is an example of a second radio station.
  • the radio station 10G-1 is an example of a third radio station
  • the radio station 10G-2 is an example of a fourth radio station.
  • FIG. 44 the function of the radio station 10G-1 is that the function of the radio station 10A according to the third embodiment is replaced with the control unit 101A, and the communication unit 102A is replaced with the communication unit 102G. It is a function replaced with.
  • the control unit 101G has the same function as the control unit 101A, except that the transmission timing is acquired based on the basic information received from the radio station 10G-2.
  • the communication unit 102G has the same function as the communication unit 102A, except that the basic information is received from the radio station 10G-2. The difference will be described later.
  • the function of the radio station 10G-2 is that the function of the radio station 10A according to the third embodiment is replaced by the control unit 101A with the control unit 103G, and the communication unit 102A is replaced with the communication unit 104G. It is a function replaced with.
  • the control unit 103G has the same function as the control unit 101A, except that basic information is acquired when the fourth communication request information is received.
  • the communication unit 102G has the same function as the communication unit 102A, except that the basic information is transmitted to the radio station 10G-1. The difference will be described later.
  • the function of the radio station 20G-1 is that the function of the radio station 20G-1 according to the third embodiment is replaced with the control unit 201G, and the communication unit 202A is communicated.
  • This is a function replaced with the section 202G.
  • the control unit 201G has the same function as the control unit 201A.
  • the communication unit 202G has the same function as the communication unit 202A.
  • the function of the radio station 20G-2 is that the function of the radio station 20G-2 according to the third embodiment is replaced with the control unit 203A, and the communication unit 204A is communicated. This function is replaced with the unit 204G.
  • the control unit 203G has the same function as the control unit 203A.
  • the communication unit 204G has the same function as the communication unit 204A.
  • the communication unit 102G When the first communication request information is received from the radio station 20G-1, the communication unit 102G is connected to the radio station 20G-2 that is identified by the radio station identification information included in the first communication request information.
  • the fourth communication request information is transmitted to the radio station 10G-2.
  • the fourth communication request information includes wireless station identification information included in the first communication request information.
  • the fourth communication request information is information for requesting transmission of basic information.
  • the fourth communication request information is a message called RRC D2D Setup Request.
  • the control unit 103G is identified by the wireless station identification information included in the fourth communication request information.
  • the basic information stored in association with the wireless station 20G-2 is acquired.
  • the communication unit 104G transmits the fourth communication response information including the acquired basic information to the radio station 10G-1 that is the transmission source of the fourth communication request information.
  • the fourth communication response information is a message called RRC D2D Setup.
  • the communication unit 102G transmits the fourth request completion information at the transmission source of the fourth communication response information. Transmit to a certain radio station 10G-2.
  • the fourth request completion information is a message called RRC D2D Setup Complete.
  • the control unit 101G acquires basic information included in the fourth communication response information.
  • the control unit 101G acquires the transmission timing for the radio station 20G-2 based on the acquired basic information and the radio station identification information included in the first communication request information received from the radio station 20G-1. To do.
  • the radio station 10G-1 After receiving the first communication request information (step S206 in FIG. 49), the radio station 10G-1 is connected to the radio station 20G-2 identified by the radio station identification information included in the first communication request information.
  • the fourth communication request information is transmitted to the wireless station 10G-2 (step S1201 in FIG. 49).
  • the radio station 10G-2 receives the fourth communication request information. Then, the radio station 10G-2 transmits fourth communication response information including basic information associated with the radio station 20G-2 identified by the radio station identification information included in the fourth communication request information to the fourth communication response information. Is transmitted to the wireless station 10G-1 that is the transmission source of the communication request information (step S1202 in FIG. 49).
  • the radio station 10G-1 receives the fourth communication response information from the radio station 10G-2.
  • the wireless station 10G-1 transmits the fourth request completion information to the wireless station 10G-2 that is the transmission source of the fourth communication response information (step S1203 in FIG. 49).
  • the radio station 10G-1 acquires basic information included in the fourth communication response information.
  • the wireless station 10G-1 responds to the wireless station 20G-2. Get the transmission timing.
  • the radio station 10G-1 transmits the first communication response information including the transmission timing information indicating the acquired transmission timing to the radio station 20G-1 that is the transmission source of the first communication request information (FIG. 49 step S207). Thereafter, the wireless communication system 1G executes the same process as the process after step S208 in FIG.
  • the wireless station 20G-1 has the timing at which the wireless station 10G-2 transmits the first notification information to the wireless station 20G-2. Get a certain transmission timing. Further, the radio station 20G-1 transmits the second notification information to the radio station 20G-2 at the acquired transmission timing.
  • the second notification information is transmitted at the transmission timing at which the first notification information is transmitted.
  • the power consumed by the radio station 20G-2 can be reduced.
  • the wireless station 10G-2 acquires the transmission timing for the wireless station 20G-2, and transmits the transmission timing information indicating the acquired transmission timing to the fourth communication response information. May be transmitted to the radio station 10G-1.
  • the fourth communication request information is information for requesting transmission of transmission timing information.
  • the wireless station 10G-1 transmits the first communication response information including the basic information to the wireless station 20G-1 without acquiring the transmission timing.
  • the station 20G-1 may acquire the transmission timing based on the basic information.
  • the wireless station 10G-2 is configured to transmit predetermined instruction information to the wireless station 20G-2 when the fourth communication request information is received. It may be.
  • the radio station 10G-2 transmits the instruction information at the transmission timing for the radio station 20G-2.
  • the radio station 20G-2 is configured to switch the state of the local station 20G-2 from the direct communication standby state to the direct communication connection state.
  • the radio station 20G-2 may be configured to transmit the instruction response information to the radio station 10G-2 when the instruction information is received.
  • the wireless station 10G-2 transmits the fourth communication response information to the wireless station 10G-1, while when the instruction response information is not received, The communication response information is not transmitted.
  • the radio communication system 1G according to the seventh embodiment may be configured such that the radio station 10G-2 transmits the second notification information to the radio station 20G-2 instead of the radio station 20G-1. Good.
  • the eighth embodiment may be regarded as an embodiment that is a concrete form of the first embodiment. Therefore, the features of the communication method disclosed in the first embodiment can be used in combination with the method disclosed in the present embodiment. The features of the apparatus disclosed in the first embodiment are allowed to be included in the apparatus disclosed in this embodiment.
  • the radio communication system according to the eighth embodiment has both functions of the radio communication system according to the second embodiment and the radio communication system according to the sixth embodiment.
  • symbol used in 2nd Embodiment and 6th Embodiment is the same or substantially the same.
  • a radio communication system 1H according to the eighth embodiment includes a radio station 10H instead of the radio station 10 according to the second embodiment, and replaces the radio station 20 with a radio station 20H.
  • the radio station 20H-1 is an example of a first radio station
  • the radio station 20H-2 is an example of a second radio station.
  • the radio station 10H-1 is an example of a third radio station
  • the radio station 10H-2 is an example of a fourth radio station.
  • the radio station 10H-1 When the first communication request information is received from the radio station 20H-1, the radio station 10H-1 has the radio station 20H-2 identified by the radio station identification information included in the first communication request information. It is determined whether or not it is connected to the station 10H-1. When it is determined that the radio station 20H-2 is connected to the own station 10H-1, the radio station 10H-1 operates in the same manner as the radio communication system 1 according to the second embodiment. That is, in this case, the wireless communication system 1H performs the same processing as that shown in FIG. 13.
  • the wireless station 20H-2 is not connected to the local station 10H-1 (ie, the wireless station 10H-1 If it is determined that it is connected to a radio station 10H-2 other than the station 10H-1, the radio communication system 1E according to the sixth embodiment operates in the same manner. That is, in this case, the wireless communication system 1H executes the same process as the process shown in FIG.
  • the radio station 20H-1 acquires the transmission timing regardless of the radio station 10H to which the radio station 20H-2 is connected. Can do. That is, when the radio station 20H-2 is connected to the same radio station 10H-1 as the radio station 20H-1, and when the radio station 20H-2 is connected to a radio station 10H-2 different from the radio station 20H-1 In both cases, the radio station 20H-1 can acquire the transmission timing.
  • the ninth embodiment may be regarded as an embodiment in which the first embodiment, the second embodiment, the third embodiment, the sixth embodiment, or the seventh embodiment is embodied. Therefore, the features of the communication method disclosed in the first embodiment, the second embodiment, the third embodiment, the sixth embodiment, or the seventh embodiment may be used in combination with the method disclosed in this embodiment. it can. In addition, the features of the apparatus disclosed in the first embodiment, the second embodiment, the third embodiment, the sixth embodiment, or the seventh embodiment may be included in the apparatus disclosed in the present embodiment. It is.
  • the wireless communication system according to the ninth embodiment has both functions of the wireless communication system according to the third embodiment and the wireless communication system according to the seventh embodiment.
  • symbol used in 3rd Embodiment and 7th Embodiment is the same or substantially the same.
  • a radio communication system 1I includes a radio station 10I instead of the radio station 10A according to the third embodiment, and replaces the radio station 20A with a radio station 20I.
  • the radio station 20I-1 is an example of a first radio station
  • the radio station 20I-2 is an example of a second radio station.
  • the radio station 10I-1 is an example of a third radio station
  • the radio station 10I-2 is an example of a fourth radio station.
  • the radio station 10I-1 determines that the radio station 20I-2 identified by the radio station identification information included in the first communication request information It is determined whether or not it is connected to the station 10I-1.
  • the radio station 10I-1 operates in the same manner as the radio communication system 1A according to the third embodiment. That is, in this case, the wireless communication system 1I executes the same processing as the processing shown in FIGS.
  • the radio station 10I-1 is determined that the radio station 20I-2 is not connected to the own station 10I-1 (that is, connected to the radio stations 10I-2,... Other than the own station 10I-1).
  • the radio communication system 1G according to the seventh embodiment operates in the same manner. That is, in this case, the wireless communication system 1I executes the same process as the process shown in FIG.
  • the wireless station 20I-1 acquires the transmission timing regardless of the wireless station 10I to which the wireless station 20I-2 is connected. Can do. That is, when the radio station 20I-2 is connected to the same radio station 10I-1 as the radio station 20I-1, and when the radio station 20I-2 is connected to a radio station 10I-2 different from the radio station 20I-1 In both cases, the radio station 20I-1 can acquire the transmission timing.
  • the wireless communication system has both functions of the wireless communication system 1C according to the fourth embodiment and the wireless communication system 1E according to the sixth embodiment or the wireless communication system 1G according to the seventh embodiment. May be.
  • the wireless communication system has both functions of the wireless communication system 1D according to the fifth embodiment and the wireless communication system 1E according to the sixth embodiment or the wireless communication system 1G according to the seventh embodiment. May be.
  • the first notification information is information indicating that the third wireless station communicates with the second wireless station.
  • the first notification information is transmitted by the third radio station using a common radio resource to a plurality of radio stations (for example, radio stations configuring the first radio station group). Information indicating the effect may be used.
  • the first notification information may be information that can be received by a radio station that is interested in peer-to-multicast communication, such as SIB-13.
  • SIB-13 is information for controlling MBMS (Multimedia Broadcast and Multicast Service).
  • SIB is an abbreviation for System Information Block.
  • the wireless communication system is configured to transmit the first notification information as described above at a predetermined transmission timing. Therefore, according to the wireless communication system configured as described above, it is possible to reduce the power consumed by the second wireless station while ensuring the timing for transmitting the second notification information.
  • the second notification information transmitted by the first radio station can be received by a plurality of radio stations including the second radio station.
  • the first radio station performs direct communication with each of the plurality of radio stations simultaneously.
  • the first radio station transmits the same information to each of the plurality of radio stations at the same time. That is, it can be said that the wireless communication system performs peer-to-multicast communication.
  • each function of each radio station is realized by hardware such as a circuit.
  • each wireless station has a computer that includes a processing device and a storage device that stores a program (software), and is configured so that each function is realized by the processing device executing the program. May be.
  • the program may be stored in a computer-readable recording medium.
  • the recording medium is a portable medium such as a flexible disk, an optical disk, a magneto-optical disk, and a semiconductor memory.

Abstract

 無線通信システム(1)は、第1の無線局(20-1)と第2の無線局(20-2)と第3の無線局(10-1)とを含む複数の無線局(20)を備える。無線通信システム(1)は、第3の無線局が第2の無線局と通信する旨を表す第1の通知情報を当該第2の無線局へ送信するタイミングである送信タイミングを取得する第1の制御部(201,101)を備える。加えて、無線通信システム(1)は、取得された送信タイミングにて、第1の無線局が第2の無線局と直接通信を実施する旨を表す第2の通知情報を当該第2の無線局へ送信する第1の通信部(202,102)を備える。

Description

無線通信システム、無線通信方法、及び、無線局
 本発明は、無線通信システム、無線通信方法、及び、無線局に関する。
 複数の無線局を備える無線通信システムが知られている。この種の無線通信システムの一つは、第1の無線局と第2の無線局とが第3の無線局を介して通信を行なうとともに、第1の無線局と第2の無線局とが直接に通信を行なうように構成されている(例えば、特許文献1を参照)。例えば、第1の無線局は、第1の移動局であり、第2の無線局は、第2の移動局であり、第3の無線局は、基地局である。
 更に、無線通信システムは、無線リソースにおいて、ピア発見フレームと、ピア発見フレームに後続するページングフレームと、を設けている。無線通信システムは、ピア発見フレームにおいて送信されるピア発見信号に基づいて、第1の移動局が第2の移動局の存在を認識する。そして、無線通信システムは、その直後のページングフレームにおいて、第1の移動局が第2の移動局へ通知情報(例えば、ページング信号)を送信する。これにより、第1の移動局と第2の移動局との間の直接の通信(直接通信)が実行される。
特表2012-507975号公報
TS36.211, "Physical Channels and Modulation," V11.3.0, 2013年6月 TS36.212, "Multiplexing and channel coding," V11.3.0, 2013年6月 TS36.213, "Physical layer procedures," V11.3.0, 2013年6月 TS36.214, "Measurements," V11.1.0, 2012年12月 TS36.300, "Overall description," V11.3.0, 2013年6月 TS36.321, "Media Access Control (MAC) protocol specification,"V11.3.0. 2013年6月 TS36.322, "Radio Link Control (RLC) protocol specification,"V11.3.0, 2013年6月 TS36.323, "Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification,"V11.3.0, 2013年6月 TS36.331, "Radio Resource Control (RRC) protocol specification," V11.3.0,2013年6月 TS36.304, "User Equipment (UE) procedures in idle mode", V11.4.0,2013年6月 TS23.122, "Non-Access-Stratum (NAS) functions related to MobileStation (MS) in idle mode," V11.4.0, 2012年12月
 ところで、無線通信システムは、直接通信の実施(直接通信の用意)を表す通知情報(第2の通知情報)に加えて、直接通信以外の通信の実施(直接通信以外の通信の用意)を表す通知情報(第1の通知情報)を基地局が移動局へ送信するように構成されることが多い。
 例えば、第1の通知情報は、他の移動局が基地局を介して第2の移動局と通信する旨を表す(意図を表す)情報である。即ち、一例としては、第1の通知情報は、他の移動局が基地局を介して第2の移動局を呼び出すページング信号である。また、例えば、第1の通知情報は、基地局が複数の移動局へ、共通する無線リソースを用いることにより、共通する情報を送信する旨を表す情報である。
 無線通信システムにおいて、第1の通知情報を送信するタイミング(第1の送信タイミング)と、第2の通知情報を送信するタイミング(第2の送信タイミング)と、を独立に設けることが考えられる。しかしながら、この場合、移動局は、第1の送信タイミングに加えて第2の送信タイミングにおいても、通知情報を受信可能な状態にて待機する必要がある。即ち、移動局が通知情報を受信可能な状態にて待機する時間が長くなるため、移動局をこの状態に維持するために移動局が消費する電力が過大になる虞があった。
 そこで、本発明の目的の一つは、上述した課題である、無線局が消費する電力が過大になること、を解決することが可能な無線通信システムを提供することにある。
 また、他の目的として、直接通信する場合の効果的なページング方式を実施する、あるいは、直接通信を効果的に開始することが可能な無線通信システムを提供することにある。
 なお、上記目的に限らず、後述する発明を実施するための形態に示す各構成により導かれる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本発明の他の目的の1つとして位置付けることができる。
 かかる目的を達成するため無線通信システムは、第1の無線局と第2の無線局と第3の無線局とを含む複数の無線局を備える。
 更に、上記無線通信システムは、上記第3の無線局が上記第2の無線局と通信する旨を表す第1の通知情報を当該第2の無線局へ送信するタイミングである送信タイミングを取得する第1の制御部を備える。加えて、上記無線通信システムは、上記取得された送信タイミングにて、上記第1の無線局が上記第2の無線局と直接通信を実施する旨を表す第2の通知情報を当該第2の無線局へ送信する第1の通信部を備える。
 開示の無線通信システムによれば、無線局が消費する電力を低減することができる。また、効果的なページング方法を実施することができる。
第1実施形態の一例としての無線通信システムの構成を表す図である。 第1実施形態の一例としての第1の無線局の構成を表す図である。 第1実施形態の一例としての第2の無線局の構成を表す図である。 第1実施形態の一例としての第3の無線局の構成を表す図である。 第1実施形態の一例としての無線通信システムの第1の機能を概念的に示した説明図である。 第1実施形態の一例としての無線通信システムの第1の作動を表すシーケンス図である。 第1実施形態の一例としての無線通信システムの第2の機能を概念的に示した説明図である。 第1実施形態の一例としての無線通信システムの第2の作動を表すシーケンス図である。 第2実施形態の一例としての無線通信システムの構成を表す図である。 第2実施形態の一例としての第3の無線局の構成を表す図である。 第2実施形態の一例としての第1の無線局の構成を表す図である。 第2実施形態の一例としての無線通信システムの機能を概念的に示した説明図である。 第2実施形態の一例としての無線通信システムの作動を表すシーケンス図である。 第3実施形態の一例としての無線通信システムの構成を表す図である。 第3実施形態の一例としての第3の無線局の構成を表す図である。 第3実施形態の一例としての第1の無線局の構成を表す図である。 第3実施形態の一例としての第3の無線局の機能を表す図である。 第3実施形態の一例としての第1の無線局の機能を表す図である。 第3実施形態の一例としての第2の無線局の機能を表す図である。 第3実施形態の一例としての無線通信システムの機能を概念的に示した説明図である。 第3実施形態の一例としての無線通信システムの作動を表すシーケンス図である。 第3実施形態の一例としての無線通信システムの作動を表すシーケンス図である。 第3実施形態の変形例の一例としての無線通信システムの作動を表すシーケンス図である。 第3実施形態の変形例の一例としての無線通信システムの作動を表すシーケンス図である。 第3実施形態の変形例の一例としての無線通信システムの作動を表すシーケンス図である。 第3実施形態の変形例の一例としての無線通信システムの作動を表すシーケンス図である。 第4実施形態の一例としての無線通信システムの構成を表す図である。 第4実施形態の一例としての第3の無線局の機能を表す図である。 第4実施形態の一例としての第1の無線局の機能を表す図である。 第4実施形態の一例としての第2の無線局の機能を表す図である。 第4実施形態の一例としての無線通信システムの作動を表すシーケンス図である。 第5実施形態の一例としての無線通信システムの構成を表す図である。 第5実施形態の一例としての第3の無線局の機能を表す図である。 第5実施形態の一例としての第1の無線局の機能を表す図である。 第5実施形態の一例としての第2の無線局の機能を表す図である。 第5実施形態の一例としてのページング信号のフォーマットを概念的に示した説明図である。 第5実施形態の一例としての無線通信システムの作動を表すシーケンス図である。 第6実施形態の一例としての無線通信システムの構成を表す図である。 第6実施形態の一例としての第3の無線局の構成を表す図である。 第6実施形態の一例としての第1の無線局の構成を表す図である。 第6実施形態の一例としての無線通信システムの機能を概念的に示した説明図である。 第6実施形態の一例としての無線通信システムの作動を表すシーケンス図である。 第7実施形態の一例としての無線通信システムの構成を表す図である。 第7実施形態の一例としての第3の無線局の機能を表す図である。 第7実施形態の一例としての第4の無線局の機能を表す図である。 第7実施形態の一例としての第1の無線局の機能を表す図である。 第7実施形態の一例としての第2の無線局の機能を表す図である。 第7実施形態の一例としての無線通信システムの機能を概念的に示した説明図である。 第7実施形態の一例としての無線通信システムの作動を表すシーケンス図である。 第8実施形態の一例としての無線通信システムの構成を表す図である。 第9実施形態の一例としての無線通信システムの構成を表す図である。
 上述した課題の少なくとも1つに対処するため、以下、本発明に係る、無線通信システム、無線通信方法、及び、無線局、の各実施形態について図1~図51を参照しながら説明する。
<第1実施形態>
 図1に示したように、第1実施形態に係る無線通信システム1000は、第1の無線局1100と、第2の無線局1200と、第3の無線局1300と、を備える。
 第1の無線局1100及び第2の無線局1200のそれぞれは、一例として、端末である。また、第1の無線局1100及び第2の無線局1200のそれぞれは、移動局であってもよい。また、第1の無線局1100及び第2の無線局1200のそれぞれは、無線端末又はユーザ端末と呼ばれてもよい。第3の無線局1300は、一例として、基地局である。また、第3の無線局1300は、無線装置と呼ばれてもよい。
 図2に示したように、第1の無線局1100は、制御部(第1の制御部)1101と通信部(第1の通信部)1102とを備える。制御部1101は、第1の無線局1100を制御する。通信部1102は、他の無線局1200,1300と無線通信を行なう。
 図3に示したように、第2の無線局1200は、制御部1201と通信部1202とを備える。制御部1201は、第2の無線局1200を制御する。通信部1202は、他の無線局1100,1300と無線通信を行なう。
 図4に示したように、第3の無線局1300は、制御部(第2の制御部)1301と通信部(第2の通信部)1302とを備える。制御部1301は、第3の無線局1300を制御する。通信部1302は、他の無線局1100,1200と無線通信を行なう。
 以下、図5及び図6を参照しながら、無線通信システム1000の第1の作動を説明することにより、無線通信システム1000の第1の機能を説明する。
 先ず、第1の無線局1100の通信部1102は、第1の信号を第3の無線局1300へ送信する(図6のステップS1001)。第1の信号は、第1の無線局1100と第2の無線局1200との間の直接の通信である直接通信を要求する情報である。第1の信号は、第1の通信要求情報と呼ばれてもよい。本例では、第1の信号は、第2の無線局1200を識別するための無線局識別情報を含む。本例では、無線局識別情報は、第1の無線局1100及び第2の無線局1200からなる第1無線局群において、1つの無線局を識別(特定)するための情報である。
 第3の無線局1300の通信部1302は、第1の信号を受信すると、第2の信号を、第1の信号の送信元である第1の無線局1100へ送信する(図6のステップS1002)。第2の信号は、第3の無線局1300が直接通信を許可する旨を表す情報である。第2の信号は、第1の通信応答情報、直接通信に関する情報、又は、D2D受入情報と呼ばれてもよい。
 これにより、第1の無線局1100の通信部1102は、第2の信号を受信する。そして、第1の無線局1100の制御部1101は、送信タイミングを取得する。送信タイミングは、第4の信号(図示せず)を第2の無線局1200へ送信するタイミングである。第4の信号は、第3の無線局1300が第2の無線局1200と通信する旨を表す情報である。また、第4の信号は、第3の無線局1300が第2の無線局1200と通信する用意がある旨を表す情報であってもよい。第4の信号は、第1の通知情報と呼ばれてもよい。
 次いで、第1の無線局1100の通信部1102は、取得された送信タイミングにて、第3の信号を第2の無線局1200へ送信する(図6のステップS1003)。第3の信号は、第1の無線局1100が第2の無線局1200と直接通信を実施する旨を表す情報である。また、第3の信号は、第1の無線局1100が第2の無線局1200と直接に通信する用意がある旨を表す情報であってもよい。第3の信号は、第2の通知情報と呼ばれてもよい。
 これにより、第2の無線局1200の通信部1202は、第3の信号を受信する。そして、第1の無線局1100の通信部1102及び第2の無線局1200の通信部1202は、直接通信を実行する(図6のステップS1004)。
 次に、図7及び図8を参照しながら、無線通信システム1000の第2の作動を説明することにより、無線通信システム1000の第2の機能を説明する。なお、無線通信システム1000は、第1の機能及び第2の機能のいずれか一方のみを有していてもよい。また、無線通信システム1000は、第1の機能及び第2の機能の両方を有していてもよい。
 以下、無線通信システム1000の第2の作動について、第1の作動との相違点を説明する。
 第3の無線局1300の通信部1302は、第1の信号を受信すると、第2の信号を、第1の信号の送信元である第1の無線局1100へ送信する(図8のステップS1002)。これにより、第1の無線局1100の通信部1102は、第2の信号を受信する。
 そして、第3の無線局1300の制御部1301は、送信タイミングを取得する。次いで、第3の無線局1300の通信部1302は、取得された送信タイミングにて、第3の信号を第2の無線局1200へ送信する(図8のステップS1005)。
 これにより、第2の無線局1200の通信部1202は、第3の信号を受信する。そして、第1の無線局1100の通信部1102及び第2の無線局1200の通信部1202は、直接通信を実行する(図8のステップS1004)。
 以上、説明したように、第1実施形態に係る無線通信システム1000によれば、無線通信システム1000は、第3の無線局1300が第4の信号を第2の無線局1200へ送信するタイミングである送信タイミングを取得する。更に、第1の無線局1100は、取得された送信タイミングにて、第3の信号を第2の無線局1200へ送信する。
 これによれば、第4の信号が送信される送信タイミングにて、第3の信号が送信される。これにより、第4の信号のための送信タイミングと異なるタイミングにて第3の信号が送信される場合と比較して、第2の無線局1200が消費する電力を低減することができる。または、無線通信システム1000は、直接通信を効果的に開始することができる。
<第2実施形態>
 第2実施形態は、第1実施形態を具象化した実施形態として捉えてもよい。よって、第1実施形態で開示した通信方式の特徴は本実施形態で開示する方法と組み合わせて使用することができる。また、第1実施形態で開示した装置の特徴は、本実施形態で開示する装置においても具備することが許される。
 図9に示したように、第2実施形態に係る無線通信システム1は、複数の無線局10-1,10-2,…,20-1,20-2,…を備える。
 また、以下において、無線局10-i(ここで、iは、自然数)は、区別する必要がない場合、単に無線局10と表記され得る。同様に、無線局20-j(ここで、jは、自然数)は、区別する必要がない場合、単に無線局20と表記され得る。
 本例では、無線局20-1は、第1の無線局の一例であり、無線局20-2は、第2の無線局の一例であり、無線局10-1は、第3の無線局の一例である。なお、無線局10の数は、1つであってもよい。
 無線局10-1,10-2,…は、通信網NWを介して互いに通信可能に接続されている。
 各無線局10は、少なくとも1つのセルを有する。各無線局10は、自局10が有する(提供する)セル内に位置する無線局20と無線通信可能に構成される。各無線局10は、一例として、基地局である。また、各無線局10は、無線装置と呼ばれてもよい。
 各無線局20は、自局20の位置を含むセルを有する無線局10と無線通信可能に構成される。更に、各無線局20は、他の無線局20と無線により直接に通信を実行可能に構成される。各無線局20は、一例として、端末である。また、各無線局20は、移動局であってもよい。また、各無線局20は、無線端末又はユーザ端末と呼ばれてもよい。なお、端末は、携帯電話機、スマートフォン、センサ、又は、メータ(測定器)等のデバイスである。端末は、ユーザによって携帯されていてもよいし、車両等の移動体に搭載されていてもよいし、固定されていてもよい。
 図10に示したように、無線局10-1は、制御部(第2の制御部)101と通信部(第2の通信部)102とを備える。制御部101は、無線局10-1を制御する。通信部102は、無線局20-1,20-2,…と無線通信を行なう。
 なお、無線局10-1以外の無線局10(無線局10-2,…)も、無線局10-1と同様の機能を有する。
 図11に示したように、無線局20-1は、制御部(第1の制御部)201と通信部(第1の通信部)202とを備える。制御部201は、無線局20-1を制御する。通信部202は、自局20-1以外の無線局(無線局10-1,10-2,…,20-2,…)と無線通信を行なう。
 なお、無線局20-1以外の無線局20(無線局20-2,…)も、無線局20-1と同様の機能を有する。
 以下、図12及び図13を参照しながら、無線通信システム1の作動を説明することにより、無線通信システム1の機能を説明する。
 本例では、無線局20-1及び無線局20-2の両方が無線局10-1と無線通信可能に接続されている場合を想定する。
 先ず、無線局20-1の通信部202は、第1の信号を無線局10-1へ送信する(図13のステップS101)。第1の信号は、無線局20-1と無線局20-2との間の直接の通信である直接通信を要求する情報である。直接通信は、無線局20-1,20-2,…からなる第1無線局群を構成する無線局20間の直接の通信であると捉えられてもよい。第1の信号は、第1の通信要求情報と呼ばれてもよい。本例では、第1の信号は、無線局20-2を識別するための無線局識別情報を含む。本例では、無線局識別情報は、第1無線局群において、1つの無線局を識別(特定)するための情報である。
 無線局10-1の通信部102は、第1の信号を受信すると、第2の信号を、第1の信号の送信元である無線局20-1へ送信する(図13のステップS102)。第2の信号は、無線局10-1が直接通信を許可する旨を表す情報である。第2の信号は、第1の通信応答情報、直接通信に関する情報、又は、D2D受入情報と呼ばれてもよい。
 これにより、無線局20-1は、第2の信号を受信する。そして、無線局20-1の制御部201は、送信タイミングを取得する。送信タイミングは、無線局10-1が第4の信号を無線局20-2へ送信するタイミングである。第4の信号は、無線局10-1が無線局20-2と通信する旨を表す情報である。また、第4の信号は、無線局10-1が無線局20-2と通信する用意がある旨を表す情報であってもよい。第4の信号は、第1の通知情報と呼ばれてもよい。
 例えば、基礎情報のすべてが無線局10-1によって報知される場合、無線局20-1は、報知された基礎情報と、無線局20-2を識別するための無線局識別情報と、に基づいて送信タイミングを取得してもよい。基礎情報は、送信タイミングを決定する基礎となる情報である。基礎情報は、あるネットワークノードによって端末に対し個別に送信されてもよいし、無線局10(例えば、無線局10-1等)によって報知されてもよい。
 また、基礎情報の一部が報知されない場合、無線局10-1は、基礎情報のうちの報知されない情報を、第2の信号に含ませることにより無線局20-1へ送信してもよい。この場合、無線局20-1は、受信された基礎情報の一部と、報知された基礎情報の他部(残余の部分)と、無線局20-2を識別するための無線局識別情報と、に基づいて送信タイミングを取得する。
 また、無線局10-1は、送信タイミングを表す送信タイミング情報を第2の信号に含ませることにより無線局20-1へ送信してもよい。この場合、無線局20-1は、受信された送信タイミング情報が表す送信タイミングを取得する。
 次いで、無線局20-1の通信部202は、取得された送信タイミングにて、第3の信号を無線局20-2へ送信する(図13のステップS103)。第3の信号は、無線局20-1が無線局20-2と直接通信を実施する旨を表す情報である。また、第3の信号は、無線局20-1が無線局20-2と直接に通信する用意がある旨を表す情報であってもよい。第3の信号は、第2の通知情報と呼ばれてもよい。
 これにより、無線局20-2は、第3の信号を受信する。そして、無線局20-1の通信部202及び無線局20-2の通信部202は、直接通信を実行する(図13のステップS104)。
 以上、説明したように、第2実施形態に係る無線通信システム1によれば、無線局20-1は、無線局10-1が第4の信号を無線局20-2へ送信するタイミングである送信タイミングを取得する。更に、無線局20-1は、取得された送信タイミングにて、第3の信号を無線局20-2へ送信する。
 これによれば、第4の信号が送信される送信タイミングにて、第3の信号が送信される。これにより、第4の信号のための送信タイミングと異なるタイミングにて第3の信号が送信される場合と比較して、無線局20-2が消費する電力を低減することができる。
 なお、無線局20-2の通信部202は、第3の信号を受信した場合、第5の信号を無線局20-1へ送信してもよい。第5の信号は、直接通信の開始を要求する情報である。第5の信号は、第2の通知応答情報と呼ばれてもよい。この場合、無線局20-1の通信部202は、第5の信号を受信した場合に、直接通信を実行する。
 なお、第2実施形態に係る無線通信システム1は、無線局20-1の代わりに無線局10-1が、第3の信号を無線局20-2へ送信するように構成されていてもよい。
<第3実施形態>
 第3実施形態は、第1実施形態又は第2実施形態を具象化した実施形態として捉えてもよい。よって、第1実施形態又は第2実施形態で開示した通信方式の特徴は本実施形態で開示する方法と組み合わせて使用することができる。また、第1実施形態又は第2実施形態で開示した装置の特徴は、本実施形態で開示する装置においても具備することが許される。
(概要)
 第3実施形態に係る無線通信システムは、複数の無線局を備える。第1の無線局は、第3の無線局が第2の無線局と通信する旨を表す第1の通知情報を当該第2の無線局へ送信するタイミングである送信タイミングを取得する。更に、第1の無線局は、取得された送信タイミングにて、第1の無線局が第2の無線局と直接通信を実施する旨を表す第2の通知情報を当該第2の無線局へ送信する。
 第2の無線局は、送信タイミングにて、第1の通知情報又は第2の通知情報を受信する。第2の無線局は、第3の無線局から第1の通知情報を受信した場合、第3の無線局と通信する。また、第2の無線局は、第1の無線局から第2の通知情報を受信した場合、第1の無線局と直接通信を実施する。
 なお、送信タイミングは、複数、存在していてもよい。また、第2の通知情報は、送信タイミングであれば任意のタイミングにて送信されてもよい。
 上記のように構成された無線通信システムによれば、第1の通知情報が送信される送信タイミングにて、第2の通知情報が送信される。これにより、第1の通知情報のための送信タイミングと異なるタイミングにて第2の通知情報が送信される場合と比較して、第2の無線局が消費する電力を低減することができる。
 以下、第3実施形態について詳細に説明する。
(構成)
 図14に示したように、第3実施形態に係る無線通信システム1Aは、複数の無線局10A-1,10A-2,…,20A-1,20A-2,…を備える。
 また、以下において、無線局10A-i(ここで、iは、自然数)は、区別する必要がない場合、単に無線局10Aと表記され得る。同様に、無線局20A-j(ここで、jは、自然数)は、区別する必要がない場合、単に無線局20Aと表記され得る。
 本例では、無線局20A-1は、第1の無線局の一例であり、無線局20A-2は、第2の無線局の一例であり、無線局10A-1は、第3の無線局の一例である。なお、無線局10Aの数は、1つであってもよい。
 無線通信システム1Aは、移動体通信システムを構成する。本例では、無線通信システム1Aは、LTE(Long Term Evolution)に従った通信を行なうように構成される。なお、無線通信システム1Aは、LTE以外の通信方式(例えば、LTE-Advanced、WiMAX、3G(3rd Generation)、2G(2nd Genaration)等)に従った通信を行なうように構成されていてもよい。WiMAXは、Worldwide Interoperability for Microwave Accessの略記である。
 本例では、各無線局10Aは、基地局である。各無線局10Aは、eNB(Evolved Node B)とも表記される。なお、各無線局10Aは、NB(Node B)、フェムト基地局、マクロ基地局、又は、ホーム基地局(Home eNB又はHome NB)であってもよい。更に、各無線局10Aは、中継局(Relay Node)であってもよい。また、各無線局10Aは、無線装置と呼ばれてもよい。
 また、本例では、各無線局20Aは、端末である。各無線局20Aは、ユーザ端末(UE;User Equipment)又は無線端末と呼ばれてもよい。また、各無線局20Aは、移動局であってもよい。なお、端末は、携帯電話機、スマートフォン、センサ、又は、メータ(測定器)等のデバイスである。端末は、ユーザによって携帯されていてもよいし、車両等の移動体に搭載されていてもよいし、固定されていてもよい。
 無線局10A-1,10A-2,…は、通信網NWを介して互いに通信可能に接続されている。本例では、無線局10A-1,10A-2,…のそれぞれは、有線通信可能に通信網NWに接続されている。なお、無線局10A-1,10A-2,…の少なくとも1つは、有線通信に代えて無線通信を実行可能に通信網NWに接続されていてもよい。
 また、無線局10A-1,10A-2,…、及び、無線通信システム1Aのうちの無線局10A-1,10A-2,…よりも通信網NW(即ち、上位)側の部分は、E-UTRANと呼ばれてもよい。なお、E-UTRANは、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Networkの略記である。
 各無線局10Aは、少なくとも1つのセルを有する。本例では、セルは、マクロセル、マイクロセル、ナノセル、ピコセル、フェムトセル、ホームセル、又は、セクタセル等である。各無線局10Aは、自局10Aが有する(提供する)セル内に位置する無線局20Aと無線通信可能に構成される。
 具体的には、各無線局10Aは、自局10Aが有するセルにおいて無線リソース(本例では、時間スロット及び周波数帯域)を提供する。各無線局10Aは、自局10Aが有するセル内に位置する無線局20Aと、当該セルにおいて提供されている無線リソースを用いることにより通信を行なう。なお、本例では、無線局10Aが有するセルにおいて提供されている無線リソースを用いることにより、無線局20Aが無線局10Aと通信可能であることは、無線局20Aが無線局10Aに接続されていることの一例である。
 各無線局20Aは、自局20Aの位置を含むセルを有する無線局10Aと無線通信を行なう。更に、各無線局20Aは、自局20A以外の無線局20A(他の無線局20A)と無線により直接に通信を行なう。本例では、各無線局20Aは、自局20Aが接続されている無線局10Aが有するセルにおいて提供されている無線リソースを用いることにより、他の無線局20Aと通信を行なう。
 図15に示したように、無線局10A-1は、バスBS1を介して互いに接続された、アンテナ11と、無線通信装置12と、有線通信装置13と、制御装置14と、記憶装置15と、を備える。
 無線通信装置12は、アンテナ11を介して、無線局10A-1が有するセル内に位置する無線局20Aと無線通信を行なう。
 有線通信装置13は、通信ケーブルを接続可能な通信ポートを備える。有線通信装置13は、通信ケーブルを介して通信網NWに接続されることにより、通信網NWに接続された他局(自局10A-1以外の無線局10A-2,…、又は、図示しない交換局等)と通信を行なう。なお、無線局10A-1は、無線により通信網NWと接続されていてもよい。
 制御装置14は、後述する機能を実現するために、無線局10A-1が備える各装置を制御する。本例では、制御装置14は、LSI(Large Scale Integration)により構成される。なお、制御装置14は、プログラム可能な論理回路装置(PLD;Programmable Logic Device)により構成されていてもよい。また、制御装置14は、CPU(Central Processing Unit)等の処理装置を備え、処理装置が記憶装置15に記憶されているプログラムを実行することにより、後述する機能を実現してもよい。
 記憶装置15は、情報を読み書き可能に記憶する。例えば、記憶装置15は、RAM、ROM、HDD、SSD、半導体メモリ、及び、有機メモリの少なくとも1つを備える。RAMは、Random Access Memoryの略記である。ROMは、Read Only Memoryの略記である。HDDは、Hard Disk Driveの略記である。SSDは、Solid State Driveの略記である。なお、記憶装置15は、フレキシブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク、及び、半導体メモリ等の記録媒体と、記録媒体から情報を読み取り可能な読取装置と、を備えていてもよい。
 なお、無線局10A-1以外の無線局10A-2,…も、無線局10A-1と同様に構成される。
 図16に示したように、無線局20A-1は、バスBS2を介して互いに接続された、アンテナ21と、無線通信装置22と、制御装置23と、記憶装置24と、を備える。
 アンテナ21は、アンテナ11と同様に構成される。無線通信装置22は、無線通信装置12と同様に構成される。無線通信装置22は、無線局10A-1,10A-2,…、及び、自局20A-1以外の無線局20A-2,…と通信する。制御装置23は、制御装置14と同様に、後述する機能を実現するために、無線局20A-1が備える各装置を制御する。記憶装置24は、記憶装置15と同様に構成される。
 なお、無線局20A-1以外の無線局20A-2,…も、無線局20A-1と同様に構成される。
(機能)
 以下、図17乃至図20を参照しながら、無線通信システム1Aの機能について説明する。
 図17及び図20に示したように、無線局10A-1の機能は、制御部(第2の制御部)101Aと、通信部(第2の通信部)102Aと、を備える。本例では、通信部102Aは、アンテナ11及び無線通信装置12により構成される。また、本例では、制御部101Aは、制御装置14及び記憶装置15により構成される。
 制御部101Aは、自局10A-1を制御する。通信部102Aは、自局10A-1以外の無線局10A-2,…、無線局20A-1,20A-2,…、及び、交換局との間で、情報及び信号を送受信する。
 制御部101Aは、自局10A-1に対して設定された基礎情報を予め記憶している。基礎情報は、送信タイミングを決定する基礎となる情報である。基礎情報は、無線局10A-1,10A-2,…からなる第2無線局群を構成する無線局毎に設定される。なお、基礎情報は、無線局10A-1の管理者によって入力されることにより設定されてもよいし、他の装置から受信されることにより設定されてもよい。
 制御部101Aは、自局10A-1に接続されている無線局20Aのそれぞれに対して、記憶されている基礎情報と、当該無線局20Aを識別するための無線局識別情報と、に基づいて、送信タイミングを決定する。無線局識別情報は、無線局20A-1,20A-2,…からなる第1無線局群において、1つの無線局を識別(特定)するための情報である。具体的には、制御部101Aは、予め定められた決定方式(例えば、3GPP TS36.304に記載された方式等)に従って、送信タイミングを決定する。3GPP TSは、Third Generation Partnership Project Technical Specificationの略記である。例えば、無線局識別情報は、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)である。
 本例では、送信タイミングは、ページング・フレーム(PF;Paging Frame)と、ページング・オケージョン(PO;Paging Occasion)と、により特定される。
 PFは、下記の数式1を満足するSFN(System Frame Number)により識別される無線フレームである。
[数式1]
SFN mod T=(T div N)・(UE_ID mod N)
 UE specific DRXが無線局20Aに割り当てられた場合、Tは、defaultPagingCycleの値、及び、UE specific DRXの値のうちの、小さい方の値に対応付けられた値である。一方、UE specific DRXが無線局20Aに割り当てられていない場合、Tは、defaultPagingCycleの値である。
 本例では、defaultPagingCycleは、無線フレームの数を表し、Tは、defaultPagingCycleに対応する時間を表す。また、UE specific DRXは、不連続(又は、間欠)受信(DRX;Discontinuous Reception)周期を表す。DRX周期は、一例として、ページング信号を監視する時間間隔である。
 また、N及びUE_IDは、下記の数式2及び数式3により表される。また、nBは、4・T、2・T、T、T/2、T/4、T/8、T/16、又は、T/32である。
[数式2]
N=min(T,nB)
[数式3]
UE_ID=IMSI mod 1024
 POは、Nsと、i_sと、POと、を予め対応付けたテーブルに基づいて決定される。Ns及びi_sは、下記の数式4及び数式5により表される。
[数式4]
Ns=max(1,nB/T)
[数式5]
i_s=floor(UE_ID/N) mod Ns
 従って、UE specific DRXが無線局20Aに割り当てられた場合、基礎情報は、defaultPagingCycle(第1の要素情報)、nB(第2の要素情報)、及び、UE specific DRX(第3の要素情報)である。一方、UE specific DRXが無線局20Aに割り当てられていない場合、基礎情報は、defaultPagingCycle(第1の要素情報)、及び、nB(第2の要素情報)である。
 通信部102Aは、自局10A-1に接続されている無線局20Aへ、第1の要素情報及び第2の要素情報を送信する。本例では、通信部102Aは、自局10A-1に接続されている無線局20Aへ、共通する(即ち、同一の)無線リソースを用いることにより、共通する報知情報を送信する。ここで、報知情報は、第1の要素情報及び第2の要素情報を含む。即ち、第1の要素情報及び第2の要素情報は、無線局10A-1からの報知情報によって無線局20Aに通知される。
 一方、UE specific DRX(第3の要素情報)は、ネットワークノードから個別制御信号によって無線局20Aに通知されることにより、当該無線局20Aに割り当てられる。例えば、ネットワークノードは、上位の交換局又はMME等である。MMEは、Mobility Management Entityの略記である。
 通信部102Aは、制御部101Aによって、送信対象局としての無線局20A-2に対して決定された送信タイミングにて、当該無線局20A-2へ第1の通知情報を送信する。第1の通知情報は、無線局10A-1が無線局20A-2と通信する旨を表す情報である。また、第1の通知情報は、無線局10A-1が無線局20A-2と通信する用意がある旨を表す情報であってもよい。
 本例では、第1の通知情報は、送信対象局20A-2以外の無線局20A-1,…、無線局10A-1以外の無線局10A-2,…、又は、交換局が無線局10A-1を介して送信対象局20A-2と通信する旨を表す情報である。例えば、第1の通知情報は、送信対象局20A-2を呼び出すページング信号である。
 即ち、通信部102Aは、送信対象局20A-2以外の無線局20A-1,…、無線局10A-1以外の無線局10A-2,…、又は、交換局から、無線局10A-1に接続されている送信対象局20A-2へのページング信号の送信が指示された場合、送信タイミングにて、送信対象局20A-2へページング信号を送信する。
 なお、通信部102Aは、無線局20A-2へ第1の通知情報を送信する場合と同様に、無線局20A-2以外の無線局20A-1,…へも第1の通知情報を送信し得る。
 制御部101Aは、自局10A-1に接続されている無線局20A-1から第1の通信要求情報が受信された場合、所定の第1の実行条件が成立するか否かを判定する。ここで、第1の通信要求情報は、無線局20A-1と無線局20A-2との間の直接の通信である直接通信を要求する情報である。直接通信は、第1無線局群を構成する無線局20A間の直接の通信であると捉えられてもよい。本例では、第1の通信要求情報は、無線局20A-2を識別するための無線局識別情報を含む。また、本例では、第1の通信要求情報は、RRC D2D Setup Requestと呼ばれるメッセージである。RRCは、Radio Resource Controlの略記である。また、D2Dは、Device-to-Deviceの略記である。
 例えば、第1の実行条件は、無線局20A-2へ第1の通知情報を送信する予定でない、という条件である。なお、第1の実行条件は、他の条件であってもよい。例えば、第1の実行条件は、自局10A-1が有するセルにおいて、新たに使用可能な無線リソースの量が所定の閾値以上である、という条件であってもよい。
 他の例としては、通信に関する情報(例えば、QoS(Quality of Service)、又は、通信を実施するベアラやサービスの種類・種別を表す情報)が所定の基準を満足する(例えば、QoSが所定の基準を満足する、又は、ベアラやサービスが直接通信を実施するための基準を満足する)、という条件であってもよい。このような条件設定によって、直接通信を行う無線局を適切に選択することができる。
 ところで、第1の実行条件は、無線局20A-2へ第1の通知情報を送信する予定ではない、という条件であることは説明した。このような条件を設定することによって、無線局20A-2は、無線局20A-1が送信する通知情報と、無線局10A-1が送信する通知情報を同時に受信しなくてよいことになる。よって、無線局20A-2の信号処理が軽減できる。
 なお、無線局20A-2が、無線局20A-1が送信する通知情報を受信するには、無線局20A-1がどのような周波数を使用しているかが関わる。例えば、無線局20A-1が、無線局10A-1によって割り当てられている下りの周波数を使用する場合、上述のようなページングの重複処理が必要となる。この理由は、無線局20A-2は、無線局10A-1が送信している下り信号を常時モニタしているためである。
 他方、無線局20A-1が、無線局10A-1によって割り当てられている上りの周波数を使用する場合、上述のようなページングの重複処理は生じない。この理由は、無線局10A-1が上りの周波数を用いて、無線局20A-2に無線信号を送信することはないためである。このような周波数割当を用いる場合、通知情報に関し、無線局10A-1と無線局20A-1は、無線局20A-2に対し同時進行的に通知情報を送信しても問題はない。このとき、無線局20A-2は、上りの周波数をモニタしている場合には無線局20A-1からの通知情報を受信し、下りの周波数をモニタしている場合には、無線局10A-1からの通知情報を受信することになる。
 制御部101Aは、第1の実行条件が成立する場合、無線局20A-1から受信された第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報により識別される無線局20A-2に対応付けて記憶されている基礎情報を取得する。
 制御部101Aは、取得された基礎情報と、無線局20A-1から受信された第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報と、に基づいて、無線局20A-2に対する送信タイミングを取得する。加えて、通信部102Aは、直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報を、第1の通信要求情報の送信元である無線局20A-1へ送信する。第1の通信応答情報は、取得された送信タイミングを表す送信タイミング情報を含む。本例では、直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報は、RRC D2D Setupと呼ばれるメッセージである。
 一方、通信部102Aは、第1の実行条件が成立しない場合、直接通信を拒否することを表す第1の通信応答情報を無線局20A-1へ送信する。本例では、直接通信を拒否することを表す第1の通信応答情報は、RRC D2D Rejectと呼ばれるメッセージである。
 制御部101Aは、自局10A-1に接続されている無線局20A-2から第2の通信要求情報が受信された場合、所定の第2の実行条件が成立するか否かを判定する。ここで、第2の通信要求情報は、直接通信を要求する情報である。本例では、第2の通信要求情報は、後述する第2の通知情報に含まれる無線局識別情報(即ち、無線局20A-1を識別するための無線局識別情報)を含む。また、本例では、第2の通信要求情報は、RRC D2D Setup Requestと呼ばれるメッセージである。
 例えば、第2の実行条件は、自局10A-1が有するセルにおいて、新たに使用可能な無線リソースの量が所定の閾値以上である、という条件である。なお、第2の実行条件は、上述のような他の条件であってもよい。
 通信部102Aは、第2の実行条件が成立する場合、直接通信を許可することを表す第2の通信応答情報を、第2の通信要求情報の送信元である無線局20A-2へ送信する。本例では、直接通信を許可することを表す第2の通信応答情報は、RRC D2D Setupと呼ばれるメッセージである。
 一方、通信部102Aは、第2の実行条件が成立しないとき、直接通信を拒否することを表す第2の通信応答情報を、第2の通信要求情報の送信元である無線局20A-2へ送信する。本例では、直接通信を拒否することを表す第2の通信応答情報は、RRC D2D Rejectと呼ばれるメッセージである。
 通信部102Aは、無線局20A-2から、後述する第2の要求完了情報が受信された場合、通信準備通知情報を無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ送信する。本例では、通信準備通知情報は、直接通信を識別するための直接通信識別情報を含む。例えば、直接通信識別情報は、DD-RNTIとも呼ばれる。DD-RNTIは、Device-to-Device Radio Network Temporary Identifierの略記である。本例では、通信準備通知情報は、RRC D2D Inviteと呼ばれるメッセージである。
 制御部101Aは、無線局20A-1から、後述するリソース割当要求情報が受信された場合、自局10A-1が有するセルにおいて提供される無線リソースを直接通信に割り当てる。リソース割当要求情報が受信されることは、無線局20A-2から第2の通信要求情報が受信された場合において、第2の実行条件が成立することの一例である。
 通信部102Aは、制御部101Aによって割り当てられた無線リソースを特定するリソース特定情報を、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ送信する。
 具体的には、通信部102Aは、割り当てられた無線リソースを特定するリソース特定情報に対するスクランブル処理に関し、上記通信準備通知情報に含まれる直接通信識別情報を用いてリソース特定情報をマスクすることにより実行する。更に、通信部102Aは、スクランブル処理の実行後のリソース特定情報を、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ送信する。無線局20A-1及び無線局20A-2は、直接通信識別情報をモニタ(ブラインドデコード)し、受信したリソース特定情報が直接通信識別情報によってマスクされていれば、自身宛てのリソース特定情報であると判断し、リソース特定情報に従って受信処理を行なう。
 リソース特定情報は、一例として、PDCCHを介して伝送される。PDCCHのCRC部をDD-RNTIによってマスクすることは、直接通信識別情報を用いてリソース特定情報をマスクすることの一例である。
 本例では、通信部102Aは、UL(Uplink) Grantと呼ばれるメッセージ、又は、DL(Downlink) Assignmentと呼ばれるメッセージを送信することにより、リソース特定情報を送信する。即ち、これらのメッセージのそれぞれは、リソース特定情報を含む。本例では、リソース特定情報は、PDCCHを介して送信される。
 無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれは、無線局10A-1から受信されたリソース特定情報に対して、受信された通信準備通知情報に含まれる直接通信識別情報に基づいてデスクランブル処理(デマスク処理、デマスキング処理)を実行する。更に、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれは、デスクランブル処理の実行後のリソース特定情報により特定される無線リソースを用いることにより、データの送受信を含む直接通信を行なう。本例では、無線局20A-1及び無線局20A-2は、直接通信識別情報を用いることにより直接通信を行なう。
 なお、制御部101A及び通信部102Aは、無線局20A-1に対する機能と同様に、無線局20A-1以外の無線局20A-2,…に対しても機能する。
 また、制御部101A及び通信部102Aは、無線局20A-2に対する機能と同様に、無線局20A-2以外の無線局20A-1,…に対しても機能する。
 無線局20A-1及び無線局20A-2は、無線局10A-1から受信されたリソース特定情報により特定される無線リソースを用いることにより、直接通信を行なう。
 なお、無線局10A-1以外の無線局10A-2,…も、無線局10A-1と同様の機能を有する。
 図18及び図20に示したように、無線局20A-1の機能は、制御部(第1の制御部)201Aと、通信部(第1の通信部)202Aと、を備える。本例では、通信部202Aは、アンテナ21及び無線通信装置22により構成される。また、本例では、制御部201Aは、制御装置23及び記憶装置24により構成される。
 制御部201Aは、自局20A-1を制御する。通信部202Aは、自局20A-1が接続されている無線局10A-1、及び、自局20A-1以外の無線局20A-2,…との間で、情報及び信号を送受信する。
 通信部202Aは、第1の通信要求情報を無線局10A-1へ送信する。本例では、通信部202Aは、無線局20A-1のユーザによって、直接通信を表す情報が無線局20A-1に入力された場合、入力された情報に対応付けられた無線局識別情報を含む第1の通信要求情報を無線局10A-1へ送信する。本例では、第1の通信要求情報が、無線局20A-2を識別するための無線局識別情報を含む場合を想定する。
 制御部201Aは、第1の通知情報を無線局20A-2へ送信するタイミングである送信タイミング(即ち、無線局20A-2に対する送信タイミング)を取得する。本例では、制御部201Aは、無線局10A-1から受信された第1の通信応答情報に含まれる送信タイミング情報が表す送信タイミングを取得する。
 通信部202Aは、無線局10A-1から、直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報が受信された場合、第1の要求完了情報を無線局10A-1へ送信する。第1の要求完了情報は、直接通信のための準備が完了した旨を表す情報である。本例では、第1の要求完了情報は、RRC D2D Setup Completeと呼ばれるメッセージである。
 制御部201Aは、通信部202Aにより第1の要求完了情報が送信された場合、自局20A-1の状態を直接通信待機状態に設定する。本例では、直接通信待機状態は、RRC D2D IDLEモードとも呼ばれる。本例では、制御部201Aは、通信部202Aにより第1の要求完了情報が送信された時点にて、自局20A-1の状態を直接通信待機状態に設定する。
 RRC D2D IDLEモードは、少なくともビーコン信号をモニタし、且つ、D2D通信を実行するために必要となるPDCCH(CRC部が後述するD2D-RNTIでマスクされている情報を伝送する通信チャネル)をモニタしないモードである。PDCCHは、Physical Downlink Control Channelの略記である。CRCは、Cyclic Redundacy Checkの略記である。D2D-RNTIは、Device-to-Device Radio Network Temporary Identificationの略記である。
 例えば、RRC D2D IDLEモードは、D2D通信に必要な下りデータ割当(DL assignment)、及び、上りデータ送信許可(UL grant)を受信しなくてもよいモードである。なお、RRC D2D IDLEモードは、マクロ基地局との通信に必要な各種手順(報知情報の取得、及び、CRSのモニタ等)を実施するモードである。
 更に、通信部202Aは、第1の要求完了情報を送信した場合、制御部201Aによって取得された送信タイミングにて、第2の通知情報を無線局20A-2へ送信する。第2の通知情報は、無線局20A-1が無線局20A-2と直接通信を実施する(即ち、D2D通信を行なう)旨を表す情報である。また、第2の通知情報は、無線局20A-1が無線局20A-2と直接に通信する用意がある旨を表す情報であってもよい。本例では、第2の通知情報は、無線局20A-1を識別するための無線局識別情報を含む。
 具体的には、通信部202Aは、第1の要求完了情報を送信してから、所定の送信終了時点までの間、予め設定された第1の送信周期が経過する毎に、第2の通知情報を無線局20A-2へ繰り返し送信する。
 なお、所定の送信終了時点は、無線局10A-1によって設定されてもよい。また、所定の送信終了時点は、通信規格等により予め規定されていてもよい。
 また、通信部202Aは、第1の要求完了情報を受信した時点、又は、第2の通知情報の送信を開始した時点から経過した時間を測定し、測定された時間が所定の閾値以上となった時点を送信終了時点として用いてもよい。
 本例では、送信終了時点は、第1の要求完了情報が送信された時点から予め設定された送信期間が経過した時点である。また、送信終了時点は、後述する通信準備通知情報が無線局10A-1から受信された時点でもよい。
 なお、後述する通信部204Aは、無線局20A-1から第2の通知情報を受信した場合に、第4の通信要求情報を無線局20A-1へ送信するように構成されていてもよい。この場合、送信終了時点は、無線局20A-2から受信した情報に基づいて無線局20A-2が識別された時点であってもよい。
 一方、通信部202Aは、無線局10A-1から、直接通信を拒否することを表す第1の通信応答情報が受信された場合、第1の要求完了情報を無線局10A-1へ送信しない。更に、この場合、通信部202Aは、第2の通知情報を無線局20A-2へ送信しない。
 また、通信部202Aは、第1の要求完了情報を送信した場合、第1のビーコン信号を送信する。第1のビーコン信号は、無線局20A-2との間で通信を同期するために用いられる。なお、第1のビーコン信号は、無線局20A-2が無線通信可能な領域内に存在することを検出するために用いられてもよい(これをプロキシミティと呼んでもよい)。第1のビーコン信号は、Discovery信号とも呼ばれる。本例では、第1のビーコン信号は、送信元である無線局20A-1を識別するための無線局識別情報を含む。
 具体的には、通信部202Aは、第1の要求完了情報を送信してから、予め設定された第2の送信周期が経過する毎に、第1のビーコン信号を繰り返し送信する。即ち、通信部202Aは、第1の要求完了情報を送信した後に、第1のビーコン信号の送信を開始する。
 なお、通信部202Aは、RRCプロトコルに従った制御信号、MACプロトコルに従った制御信号、又は、PDCCHを介した制御信号等が受信された場合に、第1のビーコン信号の送信を開始してもよい。MACは、Medium Access Controlの略記である。
 制御部201Aは、無線局10A-1から通信準備通知情報が受信された場合、自局20A-1の状態を直接通信接続状態に設定する。本例では、直接通信接続状態は、RRC D2D CONNECTEDモードとも呼ばれる。本例では、制御部201Aは、無線局10A-1から通信準備通知情報が受信された時点にて、自局20A-1の状態を直接通信接続状態に設定する。 RRC D2D Connectedモードは、少なくともビーコン信号をモニタし、且つ、D2D通信を実行するために必要となるPDCCH(CRC部がD2D-RNTIでマスクされている情報を伝送する通信チャネル)をモニタするモードである。
 更に、通信部202Aは、無線局10A-1から通信準備通知情報が受信された場合、通信準備完了情報を無線局10A-1へ送信する。通信準備完了情報は、直接通信の準備が完了した旨を表す情報である。また、通信準備完了情報は、直接通信識別情報が正しく受信された旨を表す情報であってもよい。本例では、通信準備完了情報は、RRC D2D Invite Completeと呼ばれるメッセージである。
 加えて、通信部202Aは、無線局10A-1から通信準備通知情報が受信された場合、リソース割当要求情報を無線局10A-1へ送信する。リソース割当要求情報は、無線リソースの割り当てを要求する情報である。本例では、リソース割当要求情報は、スケジューリング要求(Scheduling Request)と呼ばれる信号である。本例では、リソース割当要求情報は、無線局20A-1に割り当てられたPUCCHを介して送信される。PUCCHは、Physical Uplink Control Channelの略記である。
 なお、制御部201A及び通信部202Aは、自局20A-1が無線局10A-1以外の無線局10A-2,…に接続されている場合も、自局20A-1が無線局10A-1に接続されている場合と同様に機能する。
 図18及び図20に示したように、無線局20A-2の機能は、制御部203Aと、通信部204Aと、を備える。本例では、通信部204Aは、アンテナ21及び無線通信装置22により構成される。また、本例では、制御部203Aは、制御装置23及び記憶装置24により構成される。
 制御部203Aは、自局20A-2を制御する。通信部204Aは、自局20A-2が接続されている無線局10A-1、及び、自局20A-2以外の無線局20A-1,…との間で、情報及び信号を送受信する。
 通信部204Aは、無線局10A-1から第1の通知情報が受信された場合、所定の第3の通信要求情報を無線局10A-1へ送信する。本例では、第3の通信要求情報は、無線局10A-1と無線局20A-2との間の通信の開始を要求する情報である。
 通信部204Aは、無線局20A-1から第2の通知情報が受信された場合、第2の通信要求情報を無線局10A-1へ送信する。なお、第2の通知情報が受信されなかった場合、直接通信は成立しないため、第2の通信要求情報を無線局10A-1へ送信することはないので、直接通信は失敗する。
 この場合、無線局10A-1が、直接通信が失敗したことを把握してもよい。具体的には、無線局10A-1は、無線局20A-1が直接通信を行いたいことを把握した後(例えば、第1の通信要求情報を受信した後、又は、第1の要求完了情報を受信した後)タイマを始動する。無線局10A-1は、タイマが満了するまでに、無線局20A-2から第2の通信要求情報を受信しない場合、直接通信に失敗したと判断し、第2の通知情報の送信を停止するように無線局20A-1を制御する。この制御は、例えば、直接通信を非設定(de-configure)にすることで実施できる。
 通信部204Aは、無線局10A-1から、直接通信を許可することを表す第2の通信応答情報が受信された場合、第2の要求完了情報を無線局10A-1へ送信する。第2の要求完了情報は、直接通信のための準備が完了した旨を表す情報である。本例では、第2の要求完了情報は、RRC D2D Setup Completeと呼ばれるメッセージである。
 制御部203Aは、通信部204Aにより第2の要求完了情報が送信された場合、自局20A-2の状態を直接通信待機状態に設定する。本例では、制御部203Aは、通信部204Aにより第2の要求完了情報が送信された時点にて、自局20A-2の状態を直接通信待機状態に設定する。
 また、通信部204Aは、第2の要求完了情報を送信した場合、第2のビーコン信号を送信する。第2のビーコン信号は、無線局20A-1との間で通信を同期するために用いられる。なお、第2のビーコン信号は、無線局20A-1が無線通信可能な領域内に存在することを検出するために用いられてもよい。第2のビーコン信号は、Discovery信号とも呼ばれる。本例では、第2のビーコン信号は、送信元である無線局20A-2を識別するための無線局識別情報を含む。
 具体的には、通信部204Aは、第2の要求完了情報を送信してから、予め設定された第3の送信周期が経過する毎に、第2のビーコン信号を繰り返し送信する。即ち、通信部204Aは、第2の要求完了情報を送信した後に、第2のビーコン信号の送信を開始する。なお、通信部204Aは、RRCプロトコルに従った制御信号、MACプロトコルに従った制御信号、又は、PDCCHを介した制御信号等が受信された場合に、第2のビーコン信号の送信を開始してもよい。
 通信部202A及び通信部204Aは、第1のビーコン信号及び第2のビーコン信号に基づいて、無線局20A-1と無線局20A-2との間の通信を同期する。
 なお、第1のビーコン信号及び第2のビーコン信号は、直接通信の品質を測定するために用いられてもよい。また、無線局20A-2が第1のビーコン信号を検出できない場合、又は、無線局20A-2によって検出される第1のビーコン信号の強度が所定の閾値以下である場合、無線局20A-2は、直接通信を実行しないように制御されてもよい。同様に、無線局20A-1が第2のビーコン信号を検出できない場合、又は、無線局20A-1によって検出される第2のビーコン信号の強度が所定の閾値以下である場合、無線局20A-1は、直接通信を実行しないように制御されてもよい。
 制御部203Aは、無線局10A-1から通信準備通知情報が受信された場合、自局20A-2の状態を直接通信接続状態に設定する。本例では、制御部203Aは、無線局10A-1から通信準備通知情報が受信された時点にて、自局20A-2の状態を直接通信接続状態に設定する。
 なお、制御部203A及び通信部204Aは、自局20A-2が無線局10A-1以外の無線局10A-2,…に接続されている場合も、自局20A-2が無線局10A-1に接続されている場合と同様に機能する。
 なお、無線局20A-1は、図18に示した機能に加えて、図19に示した無線局20A-2と同様の機能も有する。また、無線局20A-2は、図19に示した機能に加えて、図18に示した無線局20A-1と同様の機能も有する。また、無線局20A-1及び無線局20A-2以外の無線局20Aも、無線局20A-1及び無線局20A-2と同様の機能を有する。なお、無線局20A-1は、図18に示した機能のみを有し、無線局20A-2は、図19に示した機能のみを有していてもよい。
(作動)
 次に、上述した無線通信システム1Aの作動について、図21及び図22を参照しながら説明する。
 本例では、無線局20A-1及び無線局20A-2の位置が、無線局10A-1が有するセルに含まれるとともに、無線局10A-1に、無線局20A-1及び無線局20A-2の両方が接続されている場合を想定する。
 先ず、無線局20A-2以外の無線局20A-1,…の1つである無線局20A(他の無線局20A)が無線局10A-1を介して無線局20A-2を呼び出すページング信号の送信を無線局10A-1が指示された場合を想定する。この場合、無線局10A-1は、第1の通知情報としてのページング信号を、無線局20A-2に対する送信タイミングにて無線局20A-2へ送信する(図21のステップS201)。
 これにより、無線局20A-2は、無線局10A-1から第1の通知情報を受信する。そして、無線局20A-2のユーザにより入力された情報に基づいて、無線局20A-2は、第3の通信要求情報を無線局10A-1へ送信する(図21のステップS202)。本例では、第3の通信要求情報は、RRC Setup Requestと呼ばれるメッセージである。これにより、無線局10A-1は、無線局20A-2から第1の通信要求情報を受信する。
 次いで、無線局10A-1は、通信を許可する旨を表す第3の通信応答情報を無線局20A-2へ送信する(図21のステップS203)。本例では、通信を許可する旨を表す第3の通信応答情報は、RRC Setupと呼ばれるメッセージである。これにより、無線局20A-2は、無線局10A-1から、通信を許可する旨を表す第3の通信応答情報を受信する。
 次いで、無線局20A-2は、第3の要求完了情報を無線局10A-1へ送信する(図21のステップS204)。本例では、第3の要求完了情報は、RRC Setup Completeと呼ばれるメッセージである。これにより、無線局10A-1は、無線局20A-2から、第3の要求完了情報を受信する。そして、上記他の無線局20Aは、無線局10A-1を介して無線局20A-2と通信(非直接通信)を行なう(図21のステップS205)。非直接通信は、第1無線局群を構成する無線局20A間の、第2無線局群を構成する無線局10A-1を介した通信であると捉えられてもよい。
 その後、無線局20A-1のユーザは、無線局20A-2との間の直接通信を希望する場合、当該直接通信を表す情報を無線局20A-1に入力する。なお、無線局20A-1のユーザが、無線局20A-2との間の直接通信を希望する状況としては、下記の、第1の状況及び第2の状況が想定され得る。第1の状況は、無線局20A-1のユーザが、自身と十分に近い位置に無線局20A-2のユーザが位置していることを認識している状況である。第2の状況は、無線局20A-1のユーザが、無線局20A-2のユーザの位置を認識することなく、無線局20A-2のユーザとの会話を希望している状況である。
 これにより、無線局20A-1は、ユーザにより入力された情報に対応付けられた無線局識別情報(即ち、無線局20A-2を識別するための無線局識別情報)を含む第1の通信要求情報を無線局10A-1へ送信する(図21のステップS206)。
 無線局10A-1は、第1の通信要求情報を受信すると、第1の実行条件が成立するか否かを判定する。本例では、第1の実行条件は、無線局20A-2へ第1の通知情報を送信する予定でない、という条件である。
 第1の実行条件が成立する場合、無線局10A-1は、無線局20A-1から受信された第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報により識別される無線局20A-2に対応付けて記憶されている基礎情報を取得する。
 そして、無線局10A-1は、取得された基礎情報と、無線局20A-1から受信された第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報と、に基づいて、無線局20A-2に対する送信タイミングを取得する。次いで、無線局10A-1は、取得された送信タイミングを表す送信タイミング情報を含み且つ直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報を、第1の通信要求情報の送信元である無線局20A-1へ送信する(図21のステップS207)。
 これにより、無線局20A-1は、無線局10A-1から、直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報を受信する。そして、無線局20A-1は、第1の要求完了情報を無線局10A-1へ送信する(図21のステップS208)。更に、無線局20A-1は、第1の要求完了情報を送信した時点(図21のステップS208)にて、自局20A-1の状態を直接通信待機状態に設定する。加えて、無線局20A-1は、第1の要求完了情報を送信した時点にて、第1のビーコン信号の送信を開始する。
 具体的には、無線局20A-1は、期間TP21,TP22において、予め設定された第2の送信周期が経過する毎に、第1のビーコン信号を繰り返し送信する。これにより、無線局20A-2は、第1のビーコン信号を受信する。本例では、期間TP21は、無線局20A-1が第1の要求完了情報を送信した時点にて開始する。なお、期間TP21は、無線局20A-1が第1の要求完了情報を送信した時点から所定の時間だけ後の時点から開始してもよい。また、期間TP21は、直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報が受信された時点にて開始してもよい。
 更に、無線局20A-1は、直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報を受信した後、受信された第1の通信応答情報に含まれる送信タイミング情報が表す送信タイミングを取得する。次いで、無線局20A-1は、自局20A-1を識別するための無線局識別情報を含む第2の通知情報の送信を開始する(図21のステップS209)。
 具体的には、無線局20A-1は、上述した送信終了時点までの間、予め設定された第1の送信周期が経過する毎に、取得された送信タイミングにて、第2の通知情報を無線局20A-2へ繰り返し送信する。本例では、第2の通知情報の送信は、無線局20A-1が第1の要求完了情報を送信した時点にて開始する。なお、第2の通知情報の送信は、無線局20A-1が第1の要求完了情報を送信した時点から所定の時間だけ後の時点から開始してもよい。また、第2の通知情報の送信は、第1の通信応答情報が受信された時点にて開始してもよい。
 これにより、無線局20A-2は、第2の通知情報を受信する。そして、無線局20A-2は、第2の通知情報を受信すると、自局20A-2を識別するための無線局識別情報を含む第2の通信要求情報を無線局10A-1へ送信する(図21のステップS210)。
 これにより、無線局10A-1は、無線局20A-2から、第2の通信要求情報を受信する。そして、無線局10A-1は、第2の通信要求情報を受信すると、第2の実行条件が成立するか否かを判定する。
 第2の実行条件が成立する場合、無線局10A-1は、直接通信を許可することを表す第2の通信応答情報を、第2の通信要求情報の送信元である無線局20A-2へ送信する(図21のステップS211)。
 これにより、無線局20A-2は、直接通信を許可することを表す第2の通信応答情報を受信する。そして、無線局20A-2は、第2の要求完了情報を無線局10A-1へ送信する(図21のステップS212)。更に、無線局20A-2は、第2の要求完了情報を送信した時点(図21のステップS212)にて、自局20A-2の状態を直接通信待機状態に設定する。加えて、無線局20A-2は、第2の要求完了情報を送信した時点にて、第2のビーコン信号の送信を開始する。
 具体的には、無線局20A-2は、期間TP31,TP32において、予め設定された第3の送信周期が経過する毎に、第2のビーコン信号を繰り返し送信する。これにより、無線局20A-1は、第2のビーコン信号を受信する。本例では、期間TP31は、無線局20A-2が第2の要求完了情報を送信した時点にて開始する。なお、期間TP31は、無線局20A-2が第2の要求完了情報を送信した時点から所定の時間だけ後の時点から開始してもよい。また、期間TP31は、直接通信を許可することを表す第2の通信応答情報が受信された時点にて開始してもよい。
 これにより、無線局10A-1は、無線局20A-2から第2の要求完了情報を受信する。そして、無線局10A-1は、通信準備通知情報を無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ送信する(図21のステップS213)。これにより、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれは、無線局10A-1から通信準備通知情報を受信する。
 無線局20A-1は、通信準備通知情報を受信した時点(図21のステップS213)にて、自局20A-1の状態を直接通信接続状態に設定する。同様に、無線局20A-2は、通信準備通知情報を受信した時点にて、自局20A-2の状態を直接通信接続状態に設定する。
 そして、無線局20A-1は、通信準備完了情報を無線局10A-1へ送信する(図21のステップS214)。同様に、無線局20A-2は、通信準備完了情報を無線局10A-1へ送信する(図21のステップS215)。
 次いで、無線局20A-1は、リソース割当要求情報を無線局10A-1へ送信する(図22のステップS216)。これにより、無線局10A-1は、無線局20A-1からリソース割当要求情報を受信する。
 そして、無線局10A-1は、リソース割当要求情報を受信すると、自局10A-1が有するセルにおいて提供される無線リソースを直接通信に割り当てる。そして、無線局10A-1は、割り当てられた無線リソースを特定するリソース特定情報に対するスクランブル処理に関し、ステップS213にて送信した通信準備通知情報に含まれる直接通信識別情報を用いてリソース特定情報をマスクすることにより実行する。次いで、無線局10A-1は、スクランブル処理の実行後のリソース特定情報を、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ送信する(図22のステップS217)。
 なお、「それぞれへ送信する」ことは、物理レイヤにおいて、リソース特定情報を別々のチャネル(PDCCH)を使用して送信することであってもよい。また、「それぞれへ送信する」ことは、物理レイヤにおいて、リソース特定情報を単一のチャネル(PDCCH)を使用して送信することであってもよい。例えば、報知情報の送信方法と同様に、無線局10A-1は、リソース特定情報を、一つのチャネル(PDCCH)を使用して送信してもよい。この場合、受信側となる無線局20はそのチャネルをモニターすることによって、リソース特定情報を同時に検出できる。
 例えば、ある無線局20において、一つのチャネルにて送信されたリソース特定情報を受信した区間(サブフレーム)が、対向無線局20からの信号を受信する区間(サブフレーム)である場合を想定する。この場合、受信されたリソース特定情報は、そのリソース特定情報により特定される無線リソースを用いて、対向無線局20からのデータを受信すること(即ち、UL grant)を意味する。
 逆に、対向無線局20にとっては、そのリソース特定情報を受信した区間(サブフレーム)は、対向無線局20からの信号を送信する区間(サブフレーム)である。この場合、受信されたリソース特定情報は、そのリソース特定情報により特定される無線リソースを用いて、対向無線局20へのデータを送信すること(即ち、DL assignment)を意味する。
 本例では、無線局10A-1は、上りデータ送信許可(UL grant)としてのリソース特定情報を無線局20A-1へ送信し、且つ、下りデータ割当(DL assignment)としてのリソース特定情報を無線局20A-2へ送信する。なお、無線局10A-1は、下りデータ割当としてのリソース特定情報を無線局20A-1へ送信し、且つ、上りデータ送信許可としてのリソース特定情報を無線局20A-2へ送信してもよい。
 これにより、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれは、無線局10A-1からリソース特定情報を受信する。その後、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれは、受信されたリソース特定情報に対して、受信された通信準備通知情報に含まれる直接通信識別情報に基づいてデスクランブル処理を実行する。
 次いで、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれは、デスクランブル処理の実行後のリソース特定情報により特定される無線リソースを用いることにより、データの送受信を含む直接通信を行なう。具体的には、無線局20A-1は、データ信号を無線局20A-2へ送信する(図22のステップS218)。
 無線局20A-2は、無線局20A-1から受信したデータ信号に対する再送制御信号を無線局20A-1へ送信する(図22のステップS219)。再送制御信号は、データ信号が正しく受信されたか否かを表す情報を含む。例えば、再送制御信号は、ACK(Acknowledgement)信号又はNACK(Negative ACK)信号である。
 その後、無線局20A-2は、リソース割当要求情報を無線局10A-1へ送信する(図22のステップS220)。これにより、無線局10A-1は、無線局20A-2からリソース割当要求情報を受信する。
 そして、無線局10A-1は、リソース割当要求情報を受信すると、ステップS217と同様に、自局10A-1が有するセルにおいて提供される無線リソースを直接通信に割り当てる。更に、無線局10A-1は、スクランブル処理の実行後のリソース特定情報を、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ送信する(図22のステップS221)。
 本例では、無線局10A-1は、上りデータ送信許可(UL grant)としてのリソース特定情報を無線局20A-2へ送信し、且つ、下りデータ割当(DL assignment)としてのリソース特定情報を無線局20A-1へ送信する。なお、無線局10A-1は、下りデータ割当としてのリソース特定情報を無線局20A-2へ送信し、且つ、上りデータ送信許可としてのリソース特定情報を無線局20A-1へ送信してもよい。
 これにより、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれは、無線局10A-1からリソース特定情報を受信する。その後、無線局20A-2は、データ信号を無線局20A-1へ送信する(図22のステップS222)。無線局20A-1は、無線局20A-2から受信したデータ信号に対する再送制御信号を無線局20A-2へ送信する(図22のステップS223)。
 なお、無線局10A-1が第1の通信要求情報を受信した時点にて、第1の実行条件が成立しない場合、無線局10A-1は、直接通信を拒否することを表す第1の通信応答情報を無線局20A-1へ送信する。これにより、無線局20A-1は、直接通信を拒否することを表す第1の通信応答情報を受信する。この場合、無線局20A-1は、第2の通知情報を送信しない。即ち、直接通信は実行されない。
 また、無線局10A-1が第2の通信要求情報を受信した時点にて、第2の実行条件が成立しない場合、無線局10A-1は、直接通信を拒否することを表す第2の通信応答情報を無線局20A-2へ送信する。これにより、無線局20A-2は、直接通信を拒否することを表す第2の通信応答情報を受信する。更に、この場合、無線局10A-1は、通信準備通知情報を送信しない。即ち、直接通信は実行されない。
 なお、無線局20A-1と無線局20A-2との間でデータ信号が送受信されることは、無線局20A-1と無線局20A-2とが直接通信を実施することの一例である。
 以上、説明したように、第3実施形態に係る無線通信システム1Aによれば、無線局20A-1は、無線局10A-1が第1の通知情報を無線局20A-2へ送信するタイミングである送信タイミングを取得する。更に、無線局20A-1は、取得された送信タイミングにて、第2の通知情報を無線局20A-2へ送信する。
 これによれば、第1の通知情報が送信される送信タイミングにて、第2の通知情報が送信される。これにより、第1の通知情報のための送信タイミングと異なるタイミングにて第2の通知情報が送信される場合と比較して、無線局20A-2が消費する電力を低減することができる。
 更に、第3実施形態に係る無線通信システム1Aによれば、無線局20A-1は、第1の通信要求情報を無線局10A-1へ送信する。更に、無線局10A-1は、無線局20A-1から第1の通信要求情報が受信された場合において、第1の実行条件が成立するとき、直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報を無線局20A-1へ送信する。一方、無線局10A-1は、無線局20A-1から第1の通信要求情報が受信された場合において、第1の実行条件が成立しないとき、直接通信を拒否することを表す第1の通信応答情報を無線局20A-1へ送信する。加えて、無線局20A-1は、無線局10A-1から、直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報が受信された場合、第2の通知情報を無線局20A-2へ送信する。一方、無線局20A-1は、無線局10A-1から、直接通信を拒否することを表す第1の通信応答情報が受信された場合、第2の通知情報を送信しない。
 これによれば、第1の実行条件の成立の可否に基づいて、第2の通知情報を送信するか否かが制御される。この結果、第2の通知情報の送信の可否を柔軟に制御することができる。例えば、第1の通知情報を送信する予定でない、という条件を第1の実行条件として設定することにより、第1の通知情報と第2の通知情報とが同時に送信されることを回避できる。
 また、無線局10A-1は、第2の通知情報が送信される前に、第1の通信要求情報を受信する。従って、無線局10A-1は、無線局20A-1が第2の通知情報を送信タイミングにて送信することを、予め認識することができる。この結果、例えば、第2の通知情報が送信される場合に、第1の通知情報の送信を中止(停止)できる。
 更に、第3実施形態に係る無線通信システム1Aによれば、第1の通知情報は、無線局20A-2以外の無線局20A-1,…の1つが無線局10A-1を介して無線局20A-2と通信する旨を表す。ところで、無線通信システム1Aは、第1の通知情報を予め定められた送信タイミングにて送信するように構成される。従って、上記のように構成された無線通信システム1Aによれば、第2の通知情報を送信するタイミングを確実に確保しながら、無線局20A-2が消費する電力を低減することができる。
 更に、第3実施形態に係る無線通信システム1Aによれば、無線局20A-2は、無線局20A-1から第2の通知情報が受信された場合、直接通信を要求する第2の通信要求情報を無線局10A-1へ送信する。
 これによれば、無線局10A-1は、第2の通知情報の送信が終了することを、予め認識することができる。この結果、例えば、第1の通知情報と第2の通知情報とが同時に送信されることを回避しながら、第1の通知情報の送信が無駄に待機させられることを回避できる。
 更に、第3実施形態に係る無線通信システム1Aによれば、無線局10A-1は、無線局20A-1から受信された第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報に基づいて、無線局20A-2が接続された無線局10A-1に設定された基礎情報を取得する。加えて、無線局10A-1は、取得された基礎情報と無線局識別情報とに基づいて送信タイミングを取得する。更に、無線局10A-1は、取得された送信タイミングを表す送信タイミング情報を含む第1の通信応答情報を無線局20A-1へ送信する。加えて、無線局20A-1は、無線局10A-1から受信された第1の通信応答情報に含まれる送信タイミング情報が表す送信タイミングを取得する。
 ところで、無線局20A-1は、自局20A-1以外の無線局20Aである無線局20A-2にUE specific DRXが割り当てられているか否かを認識することができない。一方、無線局10A-1は、無線局20A-2にUE specific DRXが割り当てられているか否かを認識することができる。従って、上記構成によれば、無線局20A-1は、送信タイミングを確実に取得することができる。
 更に、第3実施形態に係る無線通信システム1Aによれば、無線局20A-1は、第1の送信周期が経過する毎に、第2の通知情報を繰り返し送信し、且つ、所定の送信終了時点にて第2の通知情報の送信を終了する。
 これによれば、無線局20A-2が無線局20A-1から第2の通知情報を受信した後に、無線局20A-1が第2の通知情報を無駄に送信することを回避できる。
 更に、第3実施形態に係る無線通信システム1Aによれば、無線局10A-1は、無線リソースを直接通信に割り当てる。加えて、無線局10A-1は、割り当てられた無線リソースを特定するリソース特定情報に対するスクランブル処理に関し、直接通信識別情報を用いてリソース特定情報をマスクすることにより実行する。更に、無線局10A-1は、実行後のリソース特定情報を無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ送信する。加えて、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれは、無線局10A-1から受信されたリソース特定情報に対して、受信された通信準備通知情報に含まれる直接通信識別情報に基づいてデスクランブル処理を実行する。更に、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれは、実行後のリソース特定情報により特定される無線リソースを用いることにより、データの送受信を含む直接通信を行なう。
 これによれば、無線局10A-1は、直接通信に割り当てた無線リソースを特定するリソース特定情報を、当該直接通信を行なう無線局である、無線局20A-1及び無線局20A-2にのみ伝達することができる。この結果、無線局20A-1及び無線局20A-2は、直接通信を確実に実行することができる。
 更に、第3実施形態に係る無線通信システム1Aによれば、無線局20A-1は、第1の要求完了情報を送信した後に、無線局20A-2との間で通信を同期するための第1のビーコン信号の送信を開始する。
 ところで、第1の要求完了情報が送信される前の時点においては、無線局20A-1と無線局20A-2との間で通信を同期する必要がない。このため、第1の要求完了情報が送信される前の時点においては、第1のビーコン信号が送信されても、その第1のビーコン信号が使用されない。従って、上記構成によれば、第1のビーコン信号が無駄に送信されることを回避できる。
 更に、第3実施形態に係る無線通信システム1Aによれば、無線局20A-2は、第2の要求完了情報を送信した後に、無線局20A-1との間で通信を同期するための第2のビーコン信号の、無線局20A-1への送信を開始する。
 ところで、第2の要求完了情報が送信される前の時点において、第2のビーコン信号が送信されても、その第2のビーコン信号が使用されないことが多い。従って、上記構成によれば、第2のビーコン信号が無駄に送信されることを回避できる。
 なお、第3実施形態に係る無線通信システム1Aは、第1の通信応答情報が送信タイミング情報を含むように構成されていたが、第1の通信応答情報が基礎情報のすべてを含むように構成されていてもよい。この場合、無線局20A-1は、第1の通信応答情報に含まれる基礎情報と無線局識別情報とに基づいて無線局20A-2に対する送信タイミングを取得する。
 また、第3実施形態に係る無線通信システム1Aは、第1の通信応答情報が送信タイミング情報を含むように構成されていたが、第1の通信応答情報がUE specific DRX(第3の要素情報)を含むように構成されていてもよい。この場合、無線局20A-1は、第1の通信応答情報に含まれる第3の要素情報と、報知情報に含まれる、第1の要素情報及び第2の要素情報と、無線局識別情報とに基づいて無線局20A-2に対する送信タイミングを取得する。
 また、第3実施形態に係る無線通信システム1Aは、第1の通信応答情報が送信タイミング情報を含むように構成されていたが、第1の通信応答情報が送信タイミング情報及び要素情報のいずれも含まないように構成されていてもよい。この場合、無線局20A-1は、報知情報に含まれる、第1の要素情報及び第2の要素情報と、無線局識別情報とに基づいて無線局20A-2に対する送信タイミングを取得する。特に、無線局20A-2にUE specific DRXが割り当てられていない場合には、このように構成された場合であっても、無線局20A-1は、無線局20A-2に対する送信タイミングを正しく取得できる。
 なお、無線通信システム1Aは、無線局20A-1の代わりに無線局10A-1が、第2の通知情報を無線局20A-2へ送信するように構成されていてもよい。
 また、第3実施形態に係る無線通信システム1Aにおいて、無線局20A-1は、通信を許可する旨を表す第1の通信応答情報が受信された場合、第1の要求完了情報を無線局10A-1へ送信しないように構成されていてもよい。同様に、第3実施形態に係る無線通信システム1Aにおいて、無線局20A-2は、通信を許可する旨を表す第2の通信応答情報が受信された場合、第2の要求完了情報を無線局10A-1へ送信しないように構成されていてもよい。
 また、第3実施形態に係る無線通信システム1Aは、第2の通知情報の送信元である無線局20A-1が、第2の通知情報の送信先である無線局20A-2に先だって、リソース割当要求情報を無線局10A-1へ送信するように構成されている。ところで、無線通信システム1Aは、第2の通知情報の送信先である無線局20A-2が、第2の通知情報の送信元である無線局20A-1に先だって、リソース割当要求情報を無線局10A-1へ送信するように構成されていてもよい。
 また、無線通信システム1Aは、第2の通知情報の送信元である無線局20A-1のみがリソース割当要求情報を無線局10A-1へ送信するように構成されていてもよい。また、無線通信システム1Aは、第2の通知情報の送信先である無線局20A-2のみがリソース割当要求情報を無線局10A-1へ送信するように構成されていてもよい。
 また、上記第3実施形態に係る無線通信システム1Aは、図23に示したように、無線局20A-2が第2の通知情報を受信した(ステップS209)直後に、ステップS401~S404の処理を実行するように構成されていてもよい。ステップS401~S404の処理は、競合ベースのランダムアクセス手順(Contention Based Random Access Procedure)を構成する。
 具体的には、無線局20A-2は、第2の通知情報を受信する(図23のステップS209)と、第1のRA(Random Access)手順情報を無線局20A-1へ送信する(図23のステップS401)。第1のRA手順情報は、Random Access Preambleと呼ばれるメッセージである。第1のRA手順情報は、PRACHを介して送信される。PRACHは、Physical Random Access Channelの略記である。即ち、無線局20A-2に、PUCCHが割り当てられていない場合であっても、無線局20A-2は、第1のRA手順情報を送信することができる。
 これにより、無線局20A-1は、無線局20A-2から第1のRA手順情報を受信する。次いで、無線局20A-1は、第1のRA手順情報を受信すると、第2のRA手順情報を無線局20A-2へ送信する(図23のステップS402)。第2のRA手順情報は、Random Access Responseと呼ばれるメッセージである。これにより、無線局20A-2は、無線局20A-1から第2のRA手順情報を受信する。
 次いで、無線局20A-2は、第2のRA手順情報を受信すると、第3のRA手順情報を無線局20A-1へ送信する(図23のステップS403)。第3のRA手順情報は、Scheduled Transmission、又は、RRC Connection Establishment Requestと呼ばれるメッセージである。これにより、無線局20A-1は、無線局20A-2から第3のRA手順情報を受信する。
 次いで、無線局20A-1は、第3のRA手順情報を受信すると、第4のRA手順情報を無線局20A-2へ送信する(図23のステップS404)。第4のRA手順情報は、Contention Resolutionと呼ばれるメッセージである。これにより、無線局20A-2は、無線局20A-1から第4のRA手順情報を受信する。
 この場合、ランダムアクセス手順において、無線通信の最適化、及び、無線局識別情報の通知が行われてもよい。
 また、無線通信システム1Aは、競合ベースのランダムアクセス手順に代えて、非競合ベースのランダムアクセス手順(Non-Contention Based Random Access Procedure)を実行してもよい。
 更に、無線局20A-2は、第4のRA手順情報を受信した後、第2の通信要求情報を無線局10A-1へ送信する(図23のステップS210)。
 なお、送信終了時点は、無線局20A-1がRA手順の相手である無線局20A-2を識別した時点である。例えば、送信終了時点は、第3のRA手順情報が受信された時点、又は、第3のRA手順情報が受信された時点と第4のRA手順情報が送信される時点との間の時点である。
 また、上記第3実施形態に係る無線通信システム1Aは、図24に示したように、図22のステップS216の処理に代えて、ステップS501~S504の処理を実行し、且つ、図22のステップS220の処理に代えて、ステップS505~S508の処理を実行するように構成されていてもよい。ステップS501~S504の処理は、競合ベースのランダムアクセス手順を構成する。同様に、ステップS505~S508の処理も、競合ベースのランダムアクセス手順を構成する。
 具体的には、無線局20A-1は、通信準備完了情報を送信する(図24のステップS214)と、第1のRA手順情報を無線局10A-1へ送信する(図24のステップS501)。第1のRA手順情報は、PRACHを介して送信される。即ち、無線局20A-1に、PUCCHが割り当てられていない場合であっても、無線局20A-1は、第1のRA手順情報を送信することができる。
 これにより、無線局10A-1は、無線局20A-1から第1のRA手順情報を受信する。この場合、第1のRA手順情報は、リソース割当要求情報の一例である。
 次いで、無線局10A-1は、第1のRA手順情報を受信すると、第2のRA手順情報を無線局20A-1へ送信する(図24のステップS502)。これにより、無線局20A-1は、無線局10A-1から第2のRA手順情報を受信する。
 次いで、無線局20A-1は、第2のRA手順情報を受信すると、第3のRA手順情報を無線局10A-1へ送信する(図24のステップS503)。これにより、無線局10A-1は、無線局20A-1から第3のRA手順情報を受信する。
 次いで、無線局10A-1は、第3のRA手順情報を受信すると、第4のRA手順情報を無線局20A-1へ送信する(図24のステップS504)。これにより、無線局20A-1は、無線局10A-1から第4のRA手順情報を受信する。
 この場合、ランダムアクセス手順において、無線通信の最適化、及び、無線局識別情報の通知が行われてもよい。
 なお、無線通信システム1Aは、競合ベースのランダムアクセス手順としてのステップS501~S504の処理に代えて、非競合ベースのランダムアクセス手順を実行してもよい。
 そして、無線局10A-1は、第4のRA手順情報を送信した後、リソース特定情報を、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ送信する(図24のステップS215)。
 その後、無線局20A-1は、データ信号を無線局20A-2へ送信する(図24のステップS218)。次いで、無線局20A-2は、無線局20A-1から受信したデータ信号に対する再送制御信号を無線局20A-1へ送信する(図24のステップS219)。
 その後、無線局20A-2は、第1のRA手順情報を無線局10A-1へ送信する(図24のステップS505)。第1のRA手順情報は、PRACHを介して送信される。即ち、無線局20A-2に、PUCCHが割り当てられていない場合であっても、無線局20A-2は、第1のRA手順情報を送信することができる。
 これにより、無線局10A-1は、無線局20A-2から第1のRA手順情報を受信する。この場合、第1のRA手順情報は、リソース割当要求情報の一例である。
 次いで、無線局10A-1は、第1のRA手順情報を受信すると、第2のRA手順情報を無線局20A-2へ送信する(図24のステップS506)。これにより、無線局20A-2は、無線局10A-1から第2のRA手順情報を受信する。
 次いで、無線局20A-2は、第2のRA手順情報を受信すると、第3のRA手順情報を無線局10A-1へ送信する(図24のステップS507)。これにより、無線局10A-1は、無線局20A-2から第3のRA手順情報を受信する。
 次いで、無線局10A-1は、第3のRA手順情報を受信すると、第4のRA手順情報を無線局20A-2へ送信する(図24のステップS508)。これにより、無線局20A-2は、無線局10A-1から第4のRA手順情報を受信する。
 この場合、ランダムアクセス手順において、無線通信の最適化、及び、無線局識別情報の通知が行われてもよい。
 なお、無線通信システム1Aは、競合ベースのランダムアクセス手順としてのステップS505~S508の処理に代えて、非競合ベースのランダムアクセス手順を実行してもよい。
 そして、無線局10A-1は、第4のRA手順情報を送信した後、リソース特定情報を、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ送信する(図24のステップS221)。
 その後、無線局20A-2は、データ信号を無線局20A-1へ送信する(図24のステップS222)。次いで、無線局20A-1は、無線局20A-2から受信したデータ信号に対する再送制御信号を無線局20A-2へ送信する(図24のステップS223)。
 また、上記第3実施形態に係る無線通信システム1Aは、図25に示したように、図21のステップS207及びステップS208の処理に代えて、ステップS601~S604の処理を実行するように構成されていてもよい。ステップS601~S604の処理は、第1の通信応答手順を構成する。
 具体的には、無線局10A-1は、無線局20A-1から第1の通信要求情報を受信する(図25のステップS206)と、第1の通信応答手順情報を無線局20A-1へ送信する(図25のステップS601)。本例では、第1の通信応答手順情報は、RRC D2D Setupと呼ばれるメッセージである。これにより、無線局20A-1は、無線局10A-1から第1の通信応答手順情報を受信する。
 次いで、無線局20A-1は、無線局10A-1から第1の通信応答手順情報を受信すると、第2の通信応答手順情報を無線局10A-1へ送信する(図25のステップS602)。本例では、第2の通信応答手順情報は、RRC D2D Setup Completeと呼ばれるメッセージである。これにより、無線局10A-1は、無線局20A-1から第2の通信応答手順情報を受信する。
 そして、無線局10A-1は、無線局20A-1から第2の通信応答手順情報を受信すると、第3の通信応答手順情報を無線局20A-1へ送信する(図25のステップS603)。本例では、第3の通信応答手順情報は、送信タイミング情報を含む。本例では、第3の通信応答手順情報は、RRC Connection Reconfigurationと呼ばれるメッセージである。これにより、無線局20A-1は、無線局10A-1から第3の通信応答手順情報を受信する。この場合、第3の通信応答手順情報は、通信を許可する旨を表す第1の通信応答情報の一例である。
 次いで、無線局20A-1は、無線局10A-1から第3の通信応答手順情報を受信すると、第4の通信応答手順情報を無線局10A-1へ送信する(図25のステップS604)。本例では、第4の通信応答手順情報は、RRC Connection Reconfiguration Completeと呼ばれるメッセージである。これにより、無線局10A-1は、無線局20A-1から第4の通信応答手順情報を受信する。
 本例では、第2の通知情報の送信は、無線局20A-1が第4の通信応答手順情報を送信した時点から開始する。なお、第2の通知情報の送信は、第1の通信応答手順情報が受信された時点、第2の通信応答手順情報が送信された時点、又は、第3の通信応答手順情報が受信された時点にて開始してもよい。
 同様に、本例では、無線局20A-1の状態が直接通信待機状態に設定される期間TP21は、無線局20A-1が第4の通信応答手順情報を送信した時点から開始する。なお、期間TP21は、第1の通信応答手順情報が受信された時点、第2の通信応答手順情報が送信された時点、又は、第3の通信応答手順情報が受信された時点にて開始してもよい。
 また、第3実施形態に係る無線通信システム1Aは、無線局10A-1が第2の通信要求情報を受信した後、図21のステップS211及びステップS212の処理に代えて、図25のステップS601~S604と同様の処理を実行するように構成されていてもよい。この場合、無線局20A-2の状態が直接通信待機状態に設定される期間TP31は、無線局20A-2が第4の通信応答手順情報を送信した時点から開始することが好適である。なお、期間TP31は、第1の通信応答手順情報が受信された時点、第2の通信応答手順情報が送信された時点、又は、第3の通信応答手順情報が受信された時点にて開始してもよい。
 また、第3実施形態に係る無線通信システム1Aにおいて、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれは、通信準備通知情報が受信された場合、通信準備完了情報を無線局10A-1へ送信しないように構成されていてもよい。
 また、第3実施形態に係る無線通信システム1Aは、DS(Dynamic Scheduling)方式に従って、直接通信に無線リソースを割り当てるように構成されている。ところで、無線通信システム1Aは、SPS(Semi-Persistent Scheduling)方式に従って、直接通信に無線リソースを割り当てるように構成されていてもよい。
 この場合、無線通信システム1Aは、図26に示したように、図22のステップS216~S217の処理に代えて、ステップS701~S705の処理を実行し、図22のステップS220~S221の処理を省略し、且つ、図22のステップS223の後にステップS706の処理を実行するように構成されていてもよい。ステップS701~S704の処理は、競合ベースのランダムアクセス手順を構成する。
 具体的には、無線通信システム1Aは、通信準備完了情報が送信される(図26のステップS214,S215)と、図23のステップS401~ステップS404と同様に、第1のRA手順情報~第4のRA手順情報を送受信する(図26のステップS701~ステップS704)。
 そして、無線局10A-1は、リソース有効化情報を、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ送信する(図26のステップS705)。リソース有効化情報は、SPS方式に従って割り当てられた無線リソースの使用を許可する旨を表す情報である。本例では、リソース有効化情報は、D2D-SPS activationと呼ばれるメッセージである。
 なお、無線通信システム1Aは、ステップS215の処理と、ステップS705の処理と、の間の期間にて、SPS方式に従って割り当てられた無線リソースが使用される周期を設定してもよい。例えば、無線局10A-1は、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ、上記周期を表す情報を送信してもよい。
 その後、無線局20A-1は、データ信号を無線局20A-2へ送信する(図26のステップS218)。次いで、無線局20A-2は、無線局20A-1から受信したデータ信号に対する再送制御信号を無線局20A-1へ送信する(図26のステップS219)。
 次いで、無線局20A-2は、データ信号を無線局20A-1へ送信する(図26のステップS222)。そして、無線局20A-1は、無線局20A-2から受信したデータ信号に対する再送制御信号を無線局20A-2へ送信する(図26のステップS223)。
 その後、無線局10A-1は、リソース無効化情報を、無線局20A-1及び無線局20A-2のそれぞれへ送信する(図26のステップS706)。リソース無効化情報は、SPS方式に従って割り当てられた無線リソースの使用を中止(又は、停止)する旨を表す情報である。本例では、リソース無効化情報は、D2D-SPS deactivationと呼ばれるメッセージである。
 また、第3実施形態に係る無線通信システム1Aにおいて、無線局20A-1は、自局20A-1の状態が直接通信待機状態から直接通信接続状態へ切り替わった時点にて、第1のビーコン信号の送信を終了してもよい。同様に、無線局20A-2は、自局20A-2の状態が直接通信待機状態から直接通信接続状態へ切り替わった時点にて、第2のビーコン信号の送信を終了してもよい。
<第4実施形態>
 次に、本発明の第4実施形態に係る無線通信システムについて説明する。
 第4実施形態は、第1実施形態、又は、第2実施形態を具象化した実施形態として捉えてもよい。よって、第1実施形態、又は、第2実施形態で開示した通信方式の特徴は本実施形態で開示する方法と組み合わせて使用することができる。また、第1実施形態、又は、第2実施形態で開示した装置の特徴は、本実施形態で開示する装置においても具備することが許される。
 第4実施形態に係る無線通信システムは、上記第3実施形態に係る無線通信システムに対して、第1の無線局と第2の無線局との間の通信の品質が低い場合、第2の通知情報の送信を中止する点にて相違している。即ち、相違点以外の部分では、第4実施形態に係る無線通信システムは、第3実施形態に係る無線通信システムと同様に構成される。以下、かかる相違点を中心として説明する。なお、第4実施形態の説明において、上記第3実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
 図27に示したように、第4実施形態に係る無線通信システム1Cは、第3実施形態に係る無線局10Aに代えて、無線局10Cを備えるとともに、無線局20Aに代えて、無線局20Cを備える。本例では、無線局20C-1は、第1の無線局の一例であり、無線局20C-2は、第2の無線局の一例であり、無線局10C-1は、第3の無線局の一例である。
 図28に示したように、無線局10Cの機能は、第3実施形態に係る無線局10Aの機能の、制御部101Aを制御部101Cに置換し、且つ、通信部102Aを通信部102Cに置換した機能である。制御部101Cは、直接通信品質が所定の閾値よりも低いか否かを判定する点を除いて、制御部101Aと同様の機能を有する。通信部102Cは、測定指示情報を送信する点、及び、通信設定情報を送信する点を除いて、通信部102Aと同様の機能を有する。なお、相違点については後述する。
 図29に示したように、無線局20C-1の機能は、第3実施形態に係る無線局20C-1の機能の、制御部201Aを制御部201Cに置換し、且つ、通信部202Aを通信部202Cに置換した機能である。制御部201Cは、直接通信品質を測定する点を除いて、制御部201Aと同様の機能を有する。通信部202Cは、通信品質情報、指示応答情報、及び、設定応答情報を送信する点、並びに、第2の通知情報を送信するための条件が相違する点を除いて、通信部202Aと同様の機能を有する。なお、相違点については後述する。
 図30に示したように、無線局20C-2の機能は、第3実施形態に係る無線局20C-2の機能の、制御部203Aを制御部203Cに置換し、且つ、通信部204Aを通信部204Cに置換した機能である。制御部203Cは、制御部203Aと同様の機能を有する。通信部204Cは、通信品質情報、指示応答情報、及び、設定応答情報を送信する点を除いて、通信部204Aと同様の機能を有する。なお、相違点については後述する。
 以下、各機能の上記相違点について主に説明する。
 通信部102Cは、第1の要求完了情報を受信した場合、直接通信品質を測定(メジャーメント)することを指示する測定指示情報(メジャーメントコントロール)を無線局20C-1及び無線局20C-2のそれぞれへ送信する。一方、通信部102Cは、第1の要求完了情報を受信しない場合、測定指示情報を送信しない。
 直接通信品質は、無線局20C-1と無線局20C-2との間の直接の通信の品質である。測定指示情報は、直接通信品質を測定するための設定を行なうことを指示する情報である。本例では、測定指示情報は、RRC Connection Reconfigurationと呼ばれるメッセージである。なお、測定指示情報は、送信タイミング情報を含んでいてもよい。
 例えば、直接通信品質は、CQI、RSRP、SINR、パスロス(Path Loss)、又は、RSRQ等である。CQIは、Channel Quality Indicatorの略記である。RSRPは、Reference Signal Received Powerの略記である。SINRは、Signal to Interference plus Noise Power Ratioの略記である。RSRQは、Reference Signal Received Qualityの略記である。また、直接通信品質は、RSRP、SINR、パスロス、CQI、及び、RSRQの任意の組み合わせであってもよい。
 通信部202Cは、無線局10C-1から測定指示情報が受信された場合、指示応答情報を無線局10C-1へ送信する。指示応答情報は、直接通信品質を測定するための設定を完了した旨を表す情報である。本例では、指示応答情報は、RRC Connection Reconfiguration Completeと呼ばれるメッセージである。
 更に、制御部201Cは、無線局10C-1から測定指示情報が受信された場合、予め設定された第1の測定周期が経過する毎に、直接通信品質を繰り返し測定する。具体的には、制御部201Cは、無線局20C-2により送信される第2のビーコン信号に基づいて直接通信品質を測定する。
 本例では、第1のビーコン信号が送信される期間は、無線局20C-1が無線局10C-1から測定指示情報を受信した時点から開始する。なお、この期間は、測定指示情報が受信された時点から所定の時間だけ後の時点、無線局20C-1が第1の要求完了情報を送信した時点、又は、無線局20C-1が第1の通信応答情報を受信した時点から開始してもよい。
 通信部202Cは、制御部201Cにより直接通信品質が測定される毎に、測定された直接通信品質を表す通信品質情報を無線局10C-1へ送信する。
 通信部204Cは、無線局10C-1から測定指示情報が受信された場合、通信部202Cと同様に、指示応答情報を無線局10C-1へ送信する。
 更に、制御部203Cは、無線局10C-1から測定指示情報が受信された場合、予め設定された第2の測定周期が経過する毎に、直接通信品質を繰り返し測定する。具体的には、制御部203Cは、無線局20C-1により送信される第1のビーコン信号に基づいて直接通信品質を測定する。
 本例では、第2のビーコン信号が送信される期間は、無線局20C-2が無線局10C-1から測定指示情報を受信した時点から開始する。なお、この期間は、測定指示情報が受信された時点から所定の時間だけ後の時点から開始してもよい。
 通信部204Cは、制御部203Cにより直接通信品質が測定される毎に、測定された直接通信品質を表す通信品質情報を無線局10C-1へ送信する。
 更に、制御部101Cは、無線局20C-1及び無線局20C-2のそれぞれから通信品質情報が受信された場合、受信された通信品質情報が表す直接通信品質が所定の閾値よりも低いか否かを判定する。通信部102Cは、直接通信品質が閾値よりも低い場合、直接通信を中止することを表す通信設定情報を無線局20C-1,20C-2のそれぞれへ送信する。通信設定情報は、直接通信を実行するか否かの設定を行なうことを指示する情報である。直接通信を中止することを表す通信設定情報は、第2の通知情報の送信を中止する旨を指示する情報であると捉えてもよい。
 本例では、通信設定情報は、RRC Connection Reconfigurationと呼ばれるメッセージである。
 一方、通信部102Cは、直接通信品質が閾値よりも高い場合、直接通信を許可することを表す通信設定情報を無線局20C-1,20C-2のそれぞれへ送信する。直接通信を許可することを表す通信設定情報は、第2の通知情報の送信を許可する旨を指示する情報であると捉えてもよい。
 通信部202Cは、無線局10C-1から通信設定情報が受信された場合、設定応答情報を無線局10C-1へ送信する。設定応答情報は、直接通信を実行するか否かの設定を完了した旨を表す情報である。本例では、設定応答情報は、RRC Connection Reconfiguration Completeと呼ばれるメッセージである。
 通信部204Cは、無線局10C-1から通信設定情報が受信された場合、通信部202Cと同様に、設定応答情報を無線局10C-1へ送信する。
 なお、本例では、通信部202Cは、無線局10C-1から、第1の通信応答情報、及び、直接通信を許可することを表す通信設定情報の両方が受信された場合、制御部201Cによって取得された送信タイミングにて、第2の通知情報を無線局20C-2へ送信する。一方、通信部202Cは、無線局10C-1から、第1の通信応答情報、及び、直接通信を許可することを表す通信設定情報の少なくとも一方が受信されなかった場合、第2の通知情報を送信しない。
(作動)
 次に、上述した無線通信システム1Cの作動について、図31を参照しながら説明する。
 本例では、無線局20C-1及び無線局20C-2の位置が、無線局10C-1が有するセルに含まれるとともに、無線局10C-1に、無線局20C-1及び無線局20C-2の両方が接続されている場合を想定する。
 この場合、無線局10C-1は、第1の要求完了情報を受信した(図31のステップS208)後、測定指示情報を無線局20C-1及び無線局20C-2のそれぞれへ送信する(図31のステップS801)。これにより、無線局20C-1及び無線局20C-2のそれぞれは、無線局10C-1から測定指示情報を受信する。
 この場合、図31に示したように、無線局20C-1は、無線局10C-1から測定指示情報を受信した時点(図31のステップS801)にて、第1のビーコン信号の送信を開始する。具体的には、無線局20C-1は、期間TP40において、予め設定された第2の送信周期が経過する毎に、第1のビーコン信号を繰り返し送信する。
 同様に、無線局20C-2は、無線局10C-1から測定指示情報を受信した時点(図31のステップS801)にて、第2のビーコン信号の送信を開始する。具体的には、無線局20C-2は、期間TP50において、予め設定された第3の送信周期が経過する毎に、第2のビーコン信号を繰り返し送信する。
 そして、無線局20C-1は、指示応答情報を無線局10C-1へ送信する(図31のステップS802)。同様に、無線局20C-2は、指示応答情報を無線局10C-1へ送信する(図31のステップS803)。
 なお、無線局20C-1は、指示応答情報を送信した時点にて、第1のビーコン信号の送信を開始してもよい。同様に、無線局20C-2は、指示応答情報を送信した時点にて、第2のビーコン信号の送信を開始してもよい。
 そして、無線局20C-1は、無線局20C-2により送信された第2のビーコン信号に基づいて直接通信品質を測定し、測定された直接通信品質を表す通信品質情報を無線局10C-1へ送信する(図31のステップS804)。同様に、無線局20C-2は、無線局20C-1により送信された第1のビーコン信号に基づいて直接通信品質を測定し、測定された直接通信品質を表す通信品質情報を無線局10C-1へ送信する(図31のステップS805)。
 これにより、無線局10C-1は、無線局20C-1及び無線局20C-2のそれぞれから通信品質情報を受信する。そして、無線局10C-1は、受信された通信品質情報が表す直接通信品質が所定の閾値よりも低いか否かを判定する。
 直接通信品質が閾値よりも高い場合、無線局10C-1は、直接通信を許可することを表す通信設定情報を無線局20C-1,20C-2のそれぞれへ送信する(図31のステップS806)。
 そして、無線局20C-1は、設定応答情報を無線局10C-1へ送信する(図31のステップS807)。同様に、無線局20C-2は、設定応答情報を無線局10C-1へ送信する(図31のステップS808)。
 そして、無線局20C-1は、無線局20C-2への第2の通知情報の送信を開始する(図31のステップS209)。
 一方、直接通信品質が閾値よりも低い場合、無線局10C-1は、直接通信を中止することを表す通信設定情報を無線局20C-1,20C-2のそれぞれへ送信する。これにより、無線局20C-1は、無線局10C-1から、直接通信を中止することを表す通信設定情報を受信する。この場合、無線局20C-1は、無線局20C-2へ第2の通知情報を送信しない。即ち、直接通信は実行されない。
 以上、説明したように、第4実施形態に係る無線通信システム1Cによれば、第3実施形態に係る無線通信システム1Aと同様の作用及び効果を奏することができる。
 更に、第4実施形態に係る無線通信システム1Cによれば、無線局20C-1及び無線局20C-2は、直接通信品質を測定し、測定された直接通信品質を表す通信品質情報を無線局10C-1へ送信する。更に、無線局10C-1は、通信品質情報が受信された場合において、当該通信品質情報が表す直接通信品質が所定の閾値よりも低いとき、直接通信を中止することを表す通信設定情報を無線局20C-1へ送信する。
 これによれば、直接通信品質が閾値よりも低い場合において、直接通信が実行されることを回避することができる。
 なお、第4実施形態に係る無線通信システム1Cにおいて、無線局20C-1は、測定指示情報が受信された場合、指示応答情報を無線局10C-1へ送信しないように構成されていてもよい。同様に、無線局20C-2は、測定指示情報が受信された場合、指示応答情報を無線局10C-1へ送信しないように構成されていてもよい。
 なお、無線局20C-2による測定指示情報の受信(ステップS801)を、無線局20C-2が、直接通信を開始する必要がある、というトリガとして捉えることも可能である。具体的には、ステップS801にて測定指示情報を受信することによって、無線局20C-1と無線局20C-2は直接通信を実施するように制御される。
 例えば、直接通信が、無線局10C-1が使用している上りの周波数で実施される場合を想定する。この場合、無線局20C-1は、無線局20C-2が送信する信号を無線局10C-1の上り周波数でモニタする。つまり、無線局20C-1は、受信部(RF部)がモニタすべき周波数帯を、下りの周波数から上りの周波数に切り替える。他方、無線局20C-2は、受信部(RF部)がモニタすべき周波数帯を、下りの周波数帯から上りの周波数帯に切り替える。ステップS801の処理は、このような切替処理のトリガとして使用されてもよい。
 なお、上記のような周波数帯の切り替えは、ステップS801の処理によってトリガされることには限られない。例えば、ステップS801の処理の前後で、直接通信を実施するのに必要な無線局10C-1からの制御が、別の信号を用いて行われてもよい。例えば、その信号は、直接通信をアクティベーション(有効化)するL1制御信号(PDCCH)で実施されてもよいし、L2制御信号(MAC Control Element、RLC Control Element、PDCP Control PDU)で実施されてもよい。また、L3制御信号(RRC signalling)や報知情報で制御されてもよい。
 また、第4実施形態に係る無線通信システム1Cは、無線局20C-1及び無線局20C-2の両方が直接通信品質を測定するように構成されている。ところで、無線通信システム1Cは、無線局20C-1及び無線局20C-2のいずれか一方のみが直接通信品質を測定するように構成されていてもよい。
 また、第4実施形態に係る無線通信システム1Cにおいて、無線局10C-1は、通信設定情報を、無線局20C-1,20C-2のそれぞれへ送信するように構成されている。ところで、無線通信システム1Cにおいて、無線局10C-1は、第1の通信要求情報の送信元である無線局20C-1のみへ通信設定情報を送信するように構成されていてもよい。
 また、第4実施形態に係る無線通信システム1Cは、複数の異なる時点にて測定された直接通信品質に基づいて、第2の通知情報の送信の可否を決定するように構成されていてもよい。例えば、無線通信システム1Cは、複数の異なる時点にて測定された直接通信品質を平均した値が閾値よりも低いか否かに基づいて第2の通知情報の送信の可否を決定してもよい。
 なお、第4実施形態に係る無線通信システム1Cは、無線局20C-1の代わりに無線局10C-1が、第2の通知情報を無線局20C-2へ送信するように構成されていてもよい。
<第5実施形態>
 次に、本発明の第5実施形態に係る無線通信システムについて説明する。
 第5実施形態は、第1実施形態、又は、第2実施形態を具象化した実施形態として捉えてもよい。よって、第1実施形態、又は、第2実施形態で開示した通信方式の特徴は本実施形態で開示する方法と組み合わせて使用することができる。また、第1実施形態、又は、第2実施形態で開示した装置の特徴は、本実施形態で開示する装置においても具備することが許される。
 第5実施形態に係る無線通信システムは、上記第3実施形態に係る無線通信システムに対して、第1の無線局と第2の無線局との間の通信の品質が低い場合、第2の通知情報の送信を中止する点にて相違している。即ち、相違点以外の部分では、第5実施形態に係る無線通信システムは、第3実施形態に係る無線通信システムと同様に構成される。以下、かかる相違点を中心として説明する。なお、第5実施形態の説明において、上記第3実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
 図32に示したように、第5実施形態に係る無線通信システム1Dは、第3実施形態に係る無線局10Aに代えて、無線局10Dを備えるとともに、無線局20Aに代えて、無線局20Dを備える。本例では、無線局20D-1は、第1の無線局の一例であり、無線局20D-2は、第2の無線局の一例であり、無線局10D-1は、第3の無線局の一例である。
 図33に示したように、無線局10Dの機能は、第3実施形態に係る無線局10Aの機能の、制御部101Aを制御部101Dに置換し、且つ、通信部102Aを通信部102Dに置換した機能である。制御部101Dは、制御部101Aと同様の機能を有する。通信部102Dは、第2の通知情報を送信する点を除いて、通信部102Aと同様の機能を有する。なお、相違点については後述する。
 図34に示したように、無線局20D-1の機能は、第3実施形態に係る無線局20D-1の機能の、制御部201Aを制御部201Dに置換し、且つ、通信部202Aを通信部202Dに置換した機能である。制御部201Dは、制御部201Aと同様の機能を有する。通信部202Dは、第2の通知情報を送信しない点を除いて、通信部202Aと同様の機能を有する。なお、相違点については後述する。
 図35に示したように、無線局20D-2の機能は、第3実施形態に係る無線局20D-2の機能の、制御部203Aを制御部203Dに置換し、且つ、通信部204Aを通信部204Dに置換した機能である。制御部203Dは、制御部203Aと同様の機能を有する。通信部204Dは、通信部204Aと同様の機能を有する。
 以下、各機能の上記相違点について主に説明する。
 通信部102Dは、第1の要求完了情報を受信した場合、制御部101Dによって無線局20D-2に対して取得された送信タイミングにて、第2の通知情報を無線局20D-2へ送信する。本例では、通信部102Dは、送信タイミング情報を無線局20D-1へ送信しない。
 また、本例では、図36に示したように、第2の通知情報は、直接通信を実行するためのページング信号であるか否かを表すフラグ情報を含む。フラグ情報は、無線局10D-1自身がページングをトリガしたか否かを表す情報であると捉えられてもよい。本例では、フラグ情報は、d2d-indicationと呼ばれる情報である。
 本例では、通信部102Dは、上位の交換局又はMMEによってページング信号の送信が指示される(即ち、上位の交換局又はMMEがページングをトリガする)ことなく、直接通信のための第2の通知情報としてのページング信号を無線局20D-2へ送信する。
 具体的には、通信部102Dは、第1の要求完了情報を受信してから、所定の送信終了時点までの間、予め設定された第1の送信周期が経過する毎に、第2の通知情報を無線局20D-2へ繰り返し送信する。本例では、所定の送信終了時点は、無線局20D-2から第2の通信要求情報を受信した時点である。
 なお、所定の送信終了時点は、無線局10D-1によって設定されてもよい。また、所定の送信終了時点は、通信規格等により予め規定されていてもよい。
 また、通信部102Dは、第1の要求完了情報を受信した時点、又は、第2の通知情報の送信を開始した時点から経過した時間を測定し、測定された時間が所定の閾値以上となった時点を送信終了時点として用いてもよい。
 通信部202Dは、直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報を無線局10D-1から受信した場合であっても、第2の通知情報を送信しない。
(作動)
 次に、上述した無線通信システム1Dの作動について、図37を参照しながら説明する。
 本例では、無線局20D-1及び無線局20D-2の位置が、無線局10D-1が有するセルに含まれるとともに、無線局10D-1に、無線局20D-1及び無線局20D-2の両方が接続されている場合を想定する。
 この場合、無線局10D-1は、第1の要求完了情報を受信した(図37のステップS208)後、無線局10D-1は、第2の通知情報の送信を開始する(図37のステップS901)。
 具体的には、無線局10D-1は、上述した送信終了時点までの間、予め設定された第1の送信周期が経過する毎に、取得された送信タイミングにて、第2の通知情報を無線局20D-2へ繰り返し送信する。本例では、第2の通知情報の送信は、無線局10D-1が第1の要求完了情報を受信した時点にて開始する。なお、第2の通知情報の送信は、無線局10D-1が第1の要求完了情報を受信した時点から所定の時間だけ後の時点から開始してもよい。また、第2の通知情報の送信は、直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報が送信された時点にて開始してもよい。
 これにより、無線局20D-2は、第2の通知情報を受信する。無線局20D-2は、第2の通知情報を受信した後、第2の通信要求情報を無線局10D-1へ送信する(図37のステップS210)。その後、無線通信システム1Dは、図21のステップS211以降の処理と同様の処理を実行する。
 なお、直接通信を実施するためには、無線局20D-1と無線局20D-2との間の距離(プロキシミティ)等を測定する必要がある。このため、無線通信システム1Dは、ステップS208の処理と、ステップS901の処理と、の間にて、直接通信品質を測定し、測定結果に基づいて直接通信を実施可能か否かを判定することが好適である。なお、直接通信品質は、無線局20D-1と無線局20D-2との間の直接の通信の品質である。
 更に、この場合、無線通信システム1Dは、測定された直接通信品質が所定の閾値以上である場合に第2の通知情報を送信し、直接通信品質が閾値よりも低い場合に第2の通知情報を送信しないことが好適である。
 以上、説明したように、第5実施形態に係る無線通信システム1Dによれば、第3実施形態に係る無線通信システム1Aと同様の作用及び効果を奏することができる。
 更に、無線局20D-1が第2の通知情報を送信しなくてもよいので、無線局20D-1が消費する電力を低減することができる。
<第6実施形態>
 次に、本発明の第6実施形態に係る無線通信システムについて説明する。
 第6実施形態は、第1実施形態を具象化した実施形態として捉えてもよい。よって、第1実施形態で開示した通信方式の特徴は本実施形態で開示する方法と組み合わせて使用することができる。また、第1実施形態で開示した装置の特徴は、本実施形態で開示する装置においても具備することが許される。
 第6実施形態に係る無線通信システムは、上記第2実施形態に係る無線通信システムに対して、第1の無線局が接続されている第3の無線局と異なる第4の無線局に第2の無線局が接続されている場合に第1の無線局が第2の無線局に対する送信タイミングを取得する点にて相違している。即ち、相違点以外の部分では、第6実施形態に係る無線通信システムは、第2実施形態に係る無線通信システムと同様に構成される。以下、かかる相違点を中心として説明する。なお、第6実施形態の説明において、上記第2実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
 図38に示したように、第6実施形態に係る無線通信システム1Eは、第2実施形態に係る無線局10に代えて、無線局10Eを備えるとともに、無線局20に代えて、無線局20Eを備える。本例では、無線局20E-1は、第1の無線局の一例であり、無線局20E-2は、第2の無線局の一例であり、無線局10E-1は、第3の無線局の一例であり、無線局10E-2は、第4の無線局の一例である。
 各無線局10Eは、一例として、基地局である。また、各無線局10Eは、無線装置と呼ばれてもよい。各無線局20Eは、一例として、端末である。また、各無線局20Eは、移動局であってもよい。また、各無線局20Eは、無線端末又はユーザ端末と呼ばれてもよい。なお、端末は、携帯電話機、スマートフォン、センサ、又は、メータ(測定器)等のデバイスである。端末は、ユーザによって携帯されていてもよいし、車両等の移動体に搭載されていてもよいし、固定されていてもよい。
 図39に示したように、無線局10E-1の機能は、第2実施形態に係る無線局10の機能の、制御部101を制御部101Eに置換し、且つ、通信部102を通信部102Eに置換した機能である。
 制御部101Eは、制御部101と同様の機能を有する。通信部102Eは、自局10E-1以外の無線局10E-2,…との間で基礎情報を送受信する点を除いて、通信部102と同様の機能を有する。なお、相違点については後述する。
 図40に示したように、無線局20E-1の機能は、第2実施形態に係る無線局20E-1の機能の、制御部201を制御部201Eに置換し、且つ、通信部202を通信部202Eに置換した機能である。制御部201Eは、制御部201と同様の機能を有する。通信部202Eは、通信部202と同様の機能を有する。
 以下、図41及び図42を参照しながら、無線通信システム1Eの作動を説明することにより、無線通信システム1Eの機能を説明する。
 本例では、無線局20E-1が無線局10E-1と無線通信可能に接続され、且つ、無線局20E-2が無線局10E-2と無線通信可能に接続されている場合を想定する。
 無線局10E-1の通信部102Eは、第1の信号を受信した(図42のステップS101)後、第1の信号に含まれる無線局識別情報により識別される無線局20E-2が接続された無線局10E-2へ、第6の信号を送信する(図42のステップS105)。第6の信号は、無線局20E-1と無線局20E-2との間の直接の通信である直接通信を要求する情報である。第6の信号は、第4の通信要求情報と呼ばれてもよい。本例では、第6の信号は、無線局20E-2を識別するための無線局識別情報を含む。本例では、無線局識別情報は、無線局20E-1,20E-2,…からなる第1無線局群において、1つの無線局を識別(特定)するための情報である。
 これにより、無線局10E-2は、第6の信号を受信する。そして、無線局10E-2は、第6の信号に含まれる無線局識別情報により識別される無線局20E-2と対応付けられた基礎情報を含む第7の信号を、第6の信号の送信元である無線局10E-1へ送信する(図42のステップS106)。第7の信号は、無線局10E-2が直接通信を許可する旨を表す情報である。第7の信号は、第4の通信応答情報、直接通信に関する情報、又は、D2D受入情報と呼ばれてもよい。
 これにより、無線局10E-1は、無線局10E-2から第7の信号を受信する。そして、無線局10E-1は、第7の信号に含まれる基礎情報を取得する。次いで、無線局10E-1は、取得された基礎情報と、無線局20E-1から受信された第1の信号に含まれる無線局識別情報と、に基づいて、無線局20E-2に対する送信タイミングを取得する。
 そして、無線局10E-1は、取得された送信タイミングを表す送信タイミング情報を含む第2の信号を、第1の信号の送信元である無線局20E-1へ送信する(図42のステップS102)。
 その後、無線通信システム1Eは、図42に示したように、図13のステップS103以降の処理と同様の処理を実行する。
 以上、説明したように、第6実施形態に係る無線通信システム1Eによれば、無線局20E-1は、無線局10E-2が第4の信号を無線局20E-2へ送信するタイミングである送信タイミングを取得する。更に、無線局20E-1は、取得された送信タイミングにて、第3の信号を無線局20E-2へ送信する。
 これによれば、第4の信号が送信される送信タイミングにて、第5の信号が送信される。これにより、第4の信号のための送信タイミングと異なるタイミングにて第5の信号が送信される場合と比較して、無線局20E-2が消費する電力を低減することができる。
 なお、第6実施形態に係る無線通信システム1Eにおいて、無線局10E-2は、無線局20E-2に対する送信タイミングを取得し、取得された送信タイミングを表す送信タイミング情報を第7の信号に含ませることにより無線局10E-1へ送信してもよい。
 また、第6実施形態に係る無線通信システム1Eは、無線局10E-1が、送信タイミングを取得することなく、基礎情報を含む第2の信号を無線局20E-1へ送信し、無線局20E-1が基礎情報に基づいて送信タイミングを取得してもよい。
 なお、第6実施形態に係る無線通信システム1Eは、無線局20E-1の代わりに無線局10E-2が、第3の信号を無線局20E-2へ送信するように構成されていてもよい。
<第7実施形態>
 次に、本発明の第7実施形態に係る無線通信システムについて説明する。
 第7実施形態は、第1実施形態、又は、第6実施形態を具象化した実施形態として捉えてもよい。よって、第1実施形態、又は、第6実施形態で開示した通信方式の特徴は本実施形態で開示する方法と組み合わせて使用することができる。また、第1実施形態、又は、第6実施形態で開示した装置の特徴は、本実施形態で開示する装置においても具備することが許される。
 第7実施形態に係る無線通信システムは、上記第3実施形態に係る無線通信システムに対して、第1の無線局が接続されている第3の無線局と異なる第4の無線局に第2の無線局が接続されている場合に第1の無線局が第2の無線局に対する送信タイミングを取得する点にて相違している。即ち、相違点以外の部分では、第7実施形態に係る無線通信システムは、第3実施形態に係る無線通信システムと同様に構成される。以下、かかる相違点を中心として説明する。なお、第7実施形態の説明において、上記第3実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
 図43に示したように、第7実施形態に係る無線通信システム1Gは、第3実施形態に係る無線局10Aに代えて、無線局10Gを備えるとともに、無線局20Aに代えて、無線局20Gを備える。本例では、無線局20G-1は、第1の無線局の一例であり、無線局20G-2は、第2の無線局の一例である。同様に、無線局10G-1は、第3の無線局の一例であり、無線局10G-2は、第4の無線局の一例である。
 以下、図44乃至図48を参照しながら、無線通信システム1Gの機能について説明する。
 図44に示したように、無線局10G-1の機能は、第3実施形態に係る無線局10Aの機能の、制御部101Aを制御部101Gに置換し、且つ、通信部102Aを通信部102Gに置換した機能である。制御部101Gは、無線局10G-2から受信した基礎情報に基づいて送信タイミングを取得する点を除いて、制御部101Aと同様の機能を有する。通信部102Gは、無線局10G-2から基礎情報を受信する点を除いて、通信部102Aと同様の機能を有する。なお、相違点については後述する。
 図45に示したように、無線局10G-2の機能は、第3実施形態に係る無線局10Aの機能の、制御部101Aを制御部103Gに置換し、且つ、通信部102Aを通信部104Gに置換した機能である。制御部103Gは、第4の通信要求情報を受信した場合に基礎情報を取得する点を除いて、制御部101Aと同様の機能を有する。通信部102Gは、基礎情報を無線局10G-1へ送信する点を除いて、通信部102Aと同様の機能を有する。なお、相違点については後述する。
 図46に示したように、無線局20G-1の機能は、第3実施形態に係る無線局20G-1の機能の、制御部201Aを制御部201Gに置換し、且つ、通信部202Aを通信部202Gに置換した機能である。制御部201Gは、制御部201Aと同様の機能を有する。通信部202Gは、通信部202Aと同様の機能を有する。
 図47に示したように、無線局20G-2の機能は、第3実施形態に係る無線局20G-2の機能の、制御部203Aを制御部203Gに置換し、且つ、通信部204Aを通信部204Gに置換した機能である。制御部203Gは、制御部203Aと同様の機能を有する。通信部204Gは、通信部204Aと同様の機能を有する。
 以下、図48を参照しながら、各機能の上記相違点について主に説明する。
 通信部102Gは、無線局20G-1から第1の通信要求情報が受信された場合、第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報により識別される無線局20G-2が接続されている無線局10G-2へ、第4の通信要求情報を送信する。本例では、第4の通信要求情報は、第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報を含む。本例では、第4の通信要求情報は、基礎情報の送信を要求する情報である。本例では、第4の通信要求情報は、RRC D2D Setup Requestと呼ばれるメッセージである。
 また、制御部103Gは、自局10G-2以外の無線局10G-1,…から第4の通信要求情報が受信された場合、第4の通信要求情報に含まれる無線局識別情報により識別される無線局20G-2と対応付けて記憶されている基礎情報を取得する。通信部104Gは、取得された基礎情報を含む第4の通信応答情報を、第4の通信要求情報の送信元である無線局10G-1へ送信する。本例では、第4の通信応答情報は、RRC D2D Setupと呼ばれるメッセージである。
 通信部102Gは、自局10G-1以外の無線局10G-2,…から第4の通信応答情報が受信された場合、第4の要求完了情報を、第4の通信応答情報の送信元である無線局10G-2へ送信する。本例では、第4の要求完了情報は、RRC D2D Setup Completeと呼ばれるメッセージである。
 加えて、制御部101Gは、自局10G-1以外の無線局10G-2,…から第4の通信応答情報が受信された場合、第4の通信応答情報に含まれる基礎情報を取得する。制御部101Gは、取得された基礎情報と、無線局20G-1から受信された第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報と、に基づいて、無線局20G-2に対する送信タイミングを取得する。
(作動)
 次に、上述した無線通信システム1Gの作動について、図49を参照しながら説明する。
 本例では、無線局20G-1が無線局10G-1と無線通信可能に接続され、且つ、無線局20G-2が無線局10G-2と無線通信可能に接続されている場合を想定する。
 無線局10G-1は、第1の通信要求情報を受信した(図49のステップS206)後、第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報により識別される無線局20G-2が接続された無線局10G-2へ、第4の通信要求情報を送信する(図49のステップS1201)。
 これにより、無線局10G-2は、第4の通信要求情報を受信する。そして、無線局10G-2は、第4の通信要求情報に含まれる無線局識別情報により識別される無線局20G-2と対応付けられた基礎情報を含む第4の通信応答情報を、第4の通信要求情報の送信元である無線局10G-1へ送信する(図49のステップS1202)。
 これにより、無線局10G-1は、無線局10G-2から第4の通信応答情報を受信する。次いで、無線局10G-1は、第4の通信応答情報の送信元である無線局10G-2へ、第4の要求完了情報を送信する(図49のステップS1203)。
 そして、無線局10G-1は、第4の通信応答情報に含まれる基礎情報を取得する。次いで、無線局10G-1は、取得された基礎情報と、無線局20G-1から受信された第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報と、に基づいて、無線局20G-2に対する送信タイミングを取得する。
 そして、無線局10G-1は、取得された送信タイミングを表す送信タイミング情報を含む第1の通信応答情報を、第1の通信要求情報の送信元である無線局20G-1へ送信する(図49のステップS207)。
 その後、無線通信システム1Gは、図21のステップS208以降の処理と同様の処理を実行する。
 以上、説明したように、第7実施形態に係る無線通信システム1Gによれば、無線局20G-1は、無線局10G-2が第1の通知情報を無線局20G-2へ送信するタイミングである送信タイミングを取得する。更に、無線局20G-1は、取得された送信タイミングにて、第2の通知情報を無線局20G-2へ送信する。
 これによれば、第1の通知情報が送信される送信タイミングにて、第2の通知情報が送信される。これにより、第1の通知情報のための送信タイミングと異なるタイミングにて第2の通知情報が送信される場合と比較して、無線局20G-2が消費する電力を低減することができる。
 なお、第7実施形態に係る無線通信システム1Gにおいて、無線局10G-2は、無線局20G-2に対する送信タイミングを取得し、取得された送信タイミングを表す送信タイミング情報を第4の通信応答情報に含ませることにより無線局10G-1へ送信してもよい。この場合、第4の通信要求情報は、送信タイミング情報の送信を要求する情報である、と言える。
 また、第7実施形態に係る無線通信システム1Gは、無線局10G-1が、送信タイミングを取得することなく、基礎情報を含む第1の通信応答情報を無線局20G-1へ送信し、無線局20G-1が基礎情報に基づいて送信タイミングを取得してもよい。
 また、第7実施形態に係る無線通信システム1Gにおいて、無線局10G-2は、第4の通信要求情報が受信された場合、所定の指示情報を無線局20G-2へ送信するように構成されていてもよい。例えば、無線局10G-2は、無線局20G-2に対する送信タイミングにて指示情報を送信する。この場合、無線局20G-2は、指示情報が受信された場合、自局20G-2の状態を直接通信待機状態から直接通信接続状態へ切り替えるように構成される。
 更に、この場合、無線局20G-2は、指示情報が受信された場合、指示応答情報を無線局10G-2へ送信するように構成されていてもよい。この場合、無線局10G-2は、指示応答情報が受信された場合、第4の通信応答情報を無線局10G-1へ送信し、一方、指示応答情報が受信されなかった場合、第4の通信応答情報を送信しないように構成される。
 なお、第7実施形態に係る無線通信システム1Gは、無線局20G-1の代わりに無線局10G-2が、第2の通知情報を無線局20G-2へ送信するように構成されていてもよい。
<第8実施形態>
 次に、本発明の第8実施形態に係る無線通信システムについて説明する。
 第8実施形態は、第1実施形態を具象化した実施形態として捉えてもよい。よって、第1実施形態で開示した通信方式の特徴は本実施形態で開示する方法と組み合わせて使用することができる。また、第1実施形態で開示した装置の特徴は、本実施形態で開示する装置においても具備することが許される。
 第8実施形態に係る無線通信システムは、上記第2実施形態に係る無線通信システムと、上記第6実施形態に係る無線通信システムと、の両方の機能を有する。なお、第8実施形態の説明において、第2実施形態及び第6実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
 図50に示したように、第8実施形態に係る無線通信システム1Hは、第2実施形態に係る無線局10に代えて、無線局10Hを備えるとともに、無線局20に代えて、無線局20Hを備える。本例では、無線局20H-1は、第1の無線局の一例であり、無線局20H-2は、第2の無線局の一例である。同様に、無線局10H-1は、第3の無線局の一例であり、無線局10H-2は、第4の無線局の一例である。
 無線局10H-1は、無線局20H-1から第1の通信要求情報が受信された場合、第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報により識別される無線局20H-2が、自局10H-1に接続されているか否かを判定する。
 無線局10H-1は、無線局20H-2が自局10H-1に接続されていると判定された場合、第2実施形態に係る無線通信システム1と同様に作動する。即ち、この場合、無線通信システム1Hは、図13に示した処理と同じ処理を実行する
 無線局10H-1は、無線局20H-2が自局10H-1に接続されていない(即ち、自局10H-1以外の無線局10H-2,…に接続されている)と判定された場合、第6実施形態に係る無線通信システム1Eと同様に作動する。即ち、この場合、無線通信システム1Hは、図42に示した処理と同じ処理を実行する。
 以上、説明したように、第8実施形態に係る無線通信システム1Hによれば、無線局20H-2が接続されている無線局10Hにかかわらず、無線局20H-1が送信タイミングを取得することができる。即ち、無線局20H-2が無線局20H-1と同一の無線局10H-1に接続されている場合、及び、無線局20H-2が無線局20H-1と異なる無線局10H-2に接続されている場合、の両方において、無線局20H-1が送信タイミングを取得することができる。
<第9実施形態>
 次に、本発明の第9実施形態に係る無線通信システムについて説明する。
 第9実施形態は、第1実施形態、第2実施形態、第3実施形態、第6実施形態、又は、第7実施形態を具象化した実施形態として捉えてもよい。よって、第1実施形態、第2実施形態、第3実施形態、第6実施形態、又は、第7実施形態で開示した通信方式の特徴は本実施形態で開示する方法と組み合わせて使用することができる。また、第1実施形態、第2実施形態、第3実施形態、第6実施形態、又は、第7実施形態で開示した装置の特徴は、本実施形態で開示する装置においても具備することが許される。
 第9実施形態に係る無線通信システムは、上記第3実施形態に係る無線通信システムと、上記第7実施形態に係る無線通信システムと、の両方の機能を有する。なお、第9実施形態の説明において、第3実施形態及び第7実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
 図51に示したように、第9実施形態に係る無線通信システム1Iは、第3実施形態に係る無線局10Aに代えて、無線局10Iを備えるとともに、無線局20Aに代えて、無線局20Iを備える。本例では、無線局20I-1は、第1の無線局の一例であり、無線局20I-2は、第2の無線局の一例である。同様に、無線局10I-1は、第3の無線局の一例であり、無線局10I-2は、第4の無線局の一例である。
 無線局10I-1は、無線局20I-1から第1の通信要求情報が受信された場合、第1の通信要求情報に含まれる無線局識別情報により識別される無線局20I-2が、自局10I-1に接続されているか否かを判定する。
 無線局10I-1は、無線局20I-2が自局10I-1に接続されていると判定された場合、第3実施形態に係る無線通信システム1Aと同様に作動する。即ち、この場合、無線通信システム1Iは、図21及び図22に示した処理と同じ処理を実行する。
 無線局10I-1は、無線局20I-2が自局10I-1に接続されていない(即ち、自局10I-1以外の無線局10I-2,…に接続されている)と判定された場合、第7実施形態に係る無線通信システム1Gと同様に作動する。即ち、この場合、無線通信システム1Iは、図49に示した処理と同じ処理を実行する。
 以上、説明したように、第9実施形態に係る無線通信システム1Iによれば、無線局20I-2が接続されている無線局10Iにかかわらず、無線局20I-1が送信タイミングを取得することができる。即ち、無線局20I-2が無線局20I-1と同一の無線局10I-1に接続されている場合、及び、無線局20I-2が無線局20I-1と異なる無線局10I-2に接続されている場合、の両方において、無線局20I-1が送信タイミングを取得することができる。
 なお、無線通信システムは、第4実施形態に係る無線通信システム1Cと、第6実施形態に係る無線通信システム1E又は第7実施形態に係る無線通信システム1Gと、の両方の機能を有していてもよい。また、無線通信システムは、第5実施形態に係る無線通信システム1Dと、第6実施形態に係る無線通信システム1E又は第7実施形態に係る無線通信システム1Gと、の両方の機能を有していてもよい。
 以上、上記実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成及び詳細に、本願発明の範囲内において当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 上記実施形態においては、第1の通知情報は、第3の無線局が第2の無線局と通信する旨を表す情報である。なお、第1の通知情報は、第3の無線局が複数の無線局(例えば、第1無線局群を構成する無線局)へ、共通する無線リソースを用いることにより、共通する情報を送信する旨を表す情報であってもよい。
 例えば、第1の通知情報は、SIB-13のように、ピアツーマルチキャスト通信に興味がある無線局が受信できる情報であってもよい。SIB-13は、MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)を制御するための情報である。SIBは、System Information Blockの略記である。
 この場合、無線通信システムは、上記のような第1の通知情報を予め定められた送信タイミングにて送信するように構成される。従って、上記のように構成された無線通信システムによれば、第2の通知情報を送信するタイミングを確実に確保しながら、第2の無線局が消費する電力を低減することができる。
 上記構成によれば、第1の無線局により送信される第2の通知情報は、第2の無線局を含む複数の無線局によって受信され得る。この場合、第1の無線局は、複数の無線局のそれぞれとの間で直接通信を同時に行なう。例えば、第1の無線局は、同一の情報を複数の無線局のそれぞれへ同時に送信する。即ち、無線通信システムは、ピアツーマルチキャスト通信を実行する、と言える。
 なお、上記実施形態において、各無線局の各機能は、回路等のハードウェアにより実現されていた。ところで、各無線局は、処理装置と、プログラム(ソフトウェア)を記憶する記憶装置と、を備えるコンピュータを有するとともに、処理装置がそのプログラムを実行することにより、各機能を実現するように構成されていてもよい。この場合、プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されていてもよい。例えば、記録媒体は、フレキシブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク、及び、半導体メモリ等の可搬性を有する媒体である。
 また、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内において、上記実施形態の他の変形例として、上述した実施形態及び変形例の任意の組み合わせが採用されてもよい。
1000 無線通信システム
1100 第1の無線局
1101 制御部
1102 通信部
1200 第2の無線局
1201 制御部
1202 通信部
1300 第3の無線局
1301 制御部
1302 通信部
1,1A,1C,1D,1E,1G,1H,1I   無線通信システム
10,10A,10C,10D,10E,10G,10H,10I 無線局
11  アンテナ
12  無線通信装置
13  有線通信装置
14  制御装置
15  記憶装置
101,101A,101C,101D,101E,101G 制御部
102,102A,102C,102D,102E,102G 通信部
103G 制御部
104G 通信部
20,20A,20C,20D,20E,20G,20H,20I 無線局
21  アンテナ
22  無線通信装置
23  制御装置
24  記憶装置
201,201A,201C,201D,201E,201G 制御部
202,202A,202C,202D,202E,202G 通信部
203A,203C,203D,203G 制御部
204A,204C,204D,204G 通信部
BS1 バス
BS2 バス
NW  通信網

Claims (12)

  1.  第1の無線局と第2の無線局と第3の無線局とを含む複数の無線局を備える無線通信システムであって、
     前記第3の無線局が前記第2の無線局と通信する旨を表す第1の通知情報を当該第2の無線局へ送信するタイミングである送信タイミングを取得する第1の制御部と、
     前記取得された送信タイミングにて、前記第1の無線局が前記第2の無線局と直接通信を実施する旨を表す第2の通知情報を当該第2の無線局へ送信する第1の通信部と、
     を備える無線通信システム。
  2.  請求項1に記載の無線通信システムであって、
     前記第1の通信部は、前記第1の無線局と前記第2の無線局との間の直接の通信である直接通信を要求する第1の通信要求情報を前記第3の無線局へ送信し、
     前記第3の無線局は、
     前記第1の無線局から前記第1の通信要求情報が受信された場合において、所定の第1の実行条件が成立するとき、前記直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報を当該第1の無線局へ送信し、一方、当該第1の実行条件が成立しないとき、当該直接通信を拒否することを表す第1の通信応答情報を当該第1の無線局へ送信する第2の通信部を備え、
     前記第1の通信部は、前記第3の無線局から、前記直接通信を許可することを表す前記第1の通信応答情報が受信された場合、前記第2の通知情報を前記第2の無線局へ送信し、一方、当該第3の無線局から、当該直接通信を拒否することを表す前記第1の通信応答情報が受信された場合、当該第2の通知情報を送信しない、無線通信システム。
  3.  請求項2に記載の無線通信システムであって、
     前記送信タイミングは、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された基礎情報と、前記第1の無線局及び前記第2の無線局の中から無線局を識別するための無線局識別情報と、に基づいて決定され、
     前記第1の通信要求情報は、前記第2の無線局を識別するための無線局識別情報を含み、
     前記第3の無線局は、
     前記第1の無線局から受信された前記第1の通信要求情報に含まれる前記無線局識別情報に基づいて、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された前記基礎情報を取得し、当該取得された基礎情報と当該無線局識別情報とに基づいて前記送信タイミングを取得する第2の制御部を備え、
     前記第2の通信部は、前記取得された送信タイミングを表す送信タイミング情報を含む前記第1の通信応答情報を当該第1の無線局へ送信し、
     前記第1の制御部は、前記第3の無線局から受信された前記第1の通信応答情報に含まれる前記送信タイミング情報が表す前記送信タイミングを取得する、無線通信システム。
  4.  請求項2に記載の無線通信システムであって、
     前記送信タイミングは、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された基礎情報と、前記第1の無線局及び前記第2の無線局の中から無線局を識別するための無線局識別情報と、に基づいて決定され、
     前記第1の通信要求情報は、前記第2の無線局を識別するための無線局識別情報を含み、
     前記第3の無線局は、
     前記第1の無線局から受信された前記第1の通信要求情報に含まれる前記無線局識別情報に基づいて、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された前記基礎情報を取得する第2の制御部を備え、
     前記第2の通信部は、前記取得された基礎情報の少なくとも一部を含む前記第1の通信応答情報を前記第1の無線局へ送信するとともに、前記取得された基礎情報の残余の部分を前記第1の無線局へ送信し、
     前記第1の制御部は、前記第3の無線局から受信された前記基礎情報と前記無線局識別情報とに基づいて前記送信タイミングを取得する、無線通信システム。
  5.  第1の無線局と第2の無線局と第3の無線局とを含む複数の無線局を備える無線通信システムにおける無線通信方法であって、
     前記第3の無線局が前記第2の無線局と通信する旨を表す第1の通知情報を当該第2の無線局へ送信するタイミングである送信タイミングを取得し、
     前記取得された送信タイミングにて、前記第1の無線局が前記第2の無線局と直接通信を実施する旨を表す第2の通知情報を当該第2の無線局へ送信する、無線通信方法。
  6.  請求項5に記載の無線通信方法であって、
     前記第1の無線局が、当該第1の無線局と前記第2の無線局との間の直接の通信である直接通信を要求する第1の通信要求情報を前記第3の無線局へ送信し、
     前記第3の無線局が、前記第1の無線局から前記第1の通信要求情報を受信した場合において、所定の第1の実行条件が成立するとき、前記直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報を当該第1の無線局へ送信し、一方、当該第1の実行条件が成立しないとき、当該直接通信を拒否することを表す第1の通信応答情報を当該第1の無線局へ送信し、
     前記第2の通知情報の前記送信において、前記第1の無線局が、前記第3の無線局から、前記直接通信を許可することを表す前記第1の通信応答情報を受信した場合、前記第2の通知情報を前記第2の無線局へ送信し、一方、当該第3の無線局から、当該直接通信を拒否することを表す前記第1の通信応答情報を受信した場合、当該第2の通知情報を送信しない、無線通信方法。
  7.  請求項6に記載の無線通信方法であって、
     前記送信タイミングは、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された基礎情報と、前記第1の無線局及び前記第2の無線局の中から無線局を識別するための無線局識別情報と、に基づいて決定され、
     前記第1の通信要求情報は、前記第2の無線局を識別するための無線局識別情報を含み、
     前記第1の通信応答情報の前記送信において、前記第3の無線局が、前記第1の無線局から受信した前記第1の通信要求情報に含まれる前記無線局識別情報に基づいて、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された前記基礎情報を取得し、当該取得された基礎情報と当該無線局識別情報とに基づいて前記送信タイミングを取得し、当該取得された送信タイミングを表す送信タイミング情報を含む前記第1の通信応答情報を当該第1の無線局へ送信し、
     前記送信タイミングの前記取得において、前記第1の無線局が、前記第3の無線局から受信した前記第1の通信応答情報に含まれる前記送信タイミング情報が表す前記送信タイミングを取得する、無線通信方法。
  8.  請求項6に記載の無線通信方法であって、
     前記送信タイミングは、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された基礎情報と、前記第1の無線局及び前記第2の無線局の中から無線局を識別するための無線局識別情報と、に基づいて決定され、
     前記第1の通信要求情報は、前記第2の無線局を識別するための無線局識別情報を含み、
     前記第1の通信応答情報の前記送信において、前記第3の無線局が、前記第1の無線局から受信した前記第1の通信要求情報に含まれる前記無線局識別情報に基づいて、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された前記基礎情報を取得し、当該取得された基礎情報の少なくとも一部を含む前記第1の通信応答情報を当該第1の無線局へ送信し、
     前記第3の無線局が、前記取得された基礎情報の残余の部分を前記第1の無線局へ送信し、
     前記送信タイミングの前記取得において、前記第1の無線局が、前記第3の無線局から受信された前記基礎情報と前記無線局識別情報とに基づいて前記送信タイミングを取得する、無線通信方法。
  9.  第1の無線局と第2の無線局とを含む複数の無線局と通信する第3の無線局であって、
     前記第2の無線局と通信する旨を表す第1の通知情報を送信するタイミングである送信タイミング、又は、当該送信タイミングを決定するための基礎となる基礎情報を取得する制御部と、
     前記取得された送信タイミング又は基礎情報を前記第1の無線局へ送信し、又は、前記取得された送信タイミングにて、前記第1の無線局が前記第2の無線局と直接通信を実施する旨を表す第2の通知情報を当該第2の無線局へ送信する通信部と、
     を備える第3の無線局。
  10.  請求項9に記載の第3の無線局であって、
     前記通信部は、
     前記第1の無線局と前記第2の無線局との間の直接の通信である直接通信を要求する第1の通信要求情報が当該第1の無線局から受信された場合において、所定の第1の実行条件が成立するとき、前記直接通信を許可することを表す第1の通信応答情報を当該第1の無線局へ送信することにより、当該第1の無線局に、前記送信タイミングにて、当該第1の無線局が当該第2の無線局と直接通信を実施する旨を表す第2の通知情報を送信させ、一方、当該第1の実行条件が成立しないとき、当該直接通信を拒否することを表す第1の通信応答情報を当該第1の無線局へ送信する、第3の無線局。
  11.  請求項10に記載の第3の無線局であって、
     前記送信タイミングは、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された前記基礎情報と、前記第1の無線局及び前記第2の無線局の中から無線局を識別するための無線局識別情報と、に基づいて決定され、
     前記第1の通信要求情報は、前記第2の無線局を識別するための無線局識別情報を含み、
     前記制御部は、前記第1の無線局から受信された前記第1の通信要求情報に含まれる前記無線局識別情報に基づいて、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された前記基礎情報を取得し、当該取得された基礎情報と当該無線局識別情報とに基づいて前記送信タイミングを取得し、
     前記通信部は、前記取得された送信タイミングを表す送信タイミング情報を含む前記第1の通信応答情報を当該第1の無線局へ送信する、第3の無線局。
  12.  請求項10に記載の第3の無線局であって、
     前記送信タイミングは、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された前記基礎情報と、前記第1の無線局及び前記第2の無線局の中から無線局を識別するための無線局識別情報と、に基づいて決定され、
     前記第1の通信要求情報は、前記第2の無線局を識別するための無線局識別情報を含み、
     前記制御部は、前記第1の無線局から受信された前記第1の通信要求情報に含まれる前記無線局識別情報に基づいて、前記第2の無線局が接続された無線局に設定された前記基礎情報を取得し、
     前記通信部は、前記取得された基礎情報の少なくとも一部を含む前記第1の通信応答情報を当該第1の無線局へ送信するとともに、前記取得された基礎情報の残余の部分を前記第1の無線局へ送信する、第3の無線局。
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