WO2015064366A1 - 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

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WO2015064366A1
WO2015064366A1 PCT/JP2014/077488 JP2014077488W WO2015064366A1 WO 2015064366 A1 WO2015064366 A1 WO 2015064366A1 JP 2014077488 W JP2014077488 W JP 2014077488W WO 2015064366 A1 WO2015064366 A1 WO 2015064366A1
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WO
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length configuration
user terminal
subframe
length
base station
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PCT/JP2014/077488
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French (fr)
Inventor
浩樹 原田
ユンボ ゼン
チュン ジョウ
ユンセン ジャン
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
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    • HELECTRICITY
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station, a user terminal, and a radio communication method in a next generation mobile communication system in which communication between terminals is performed.
  • Non-patent Document 1 In a UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) network, LTE (Long Term Evolution) has been specified for the purpose of higher data rate, lower delay, etc. (Non-patent Document 1).
  • LTE and LTE successor systems for example, LTE Advanced, FRA (Future Radio Access), also referred to as 4G
  • wireless communication systems supporting inter-terminal communication D2D: Device-to-Device
  • D2D Device-to-Device
  • user terminals discover other user terminals (discovery) without going through a radio base station (directly), and communicate with the other user terminals.
  • each user terminal transmits an inter-terminal discovery signal (discovery signal) in a transmission period of a predetermined period, so that other users do not go through the radio base station (directly). It has been considered to perform inter-terminal discovery (D2D discovery) to discover terminals.
  • D2D discovery inter-terminal discovery
  • inter-symbol interference may occur due to the arrival timing of the inter-terminal discovery signal being delayed due to propagation delay or timing error.
  • the present invention has been made in view of the above points, and in a wireless communication system in which communication between terminals is performed, a radio base station, a user terminal, and a radio that can reduce the influence of inter-symbol interference due to a delay of an inter-terminal discovery signal
  • An object is to provide a communication method.
  • a radio communication method is a radio communication method used in a radio communication system in which each user terminal transmits an inter-terminal discovery signal in a transmission period of a predetermined period, and is used in the transmission period in a radio base station.
  • CP cyclic prefix
  • the present invention in a wireless communication system in which communication between terminals is performed, it is possible to reduce the influence of inter-symbol interference due to the delay of the discovery signal between terminals.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of an example of a wireless communication system in which inter-terminal communication (D2D communication) is performed.
  • the radio communication system includes a radio base station (eNB: eNodeB) and user terminals (UE: User Equipment) # 1- # 3 in a cell formed by the radio base station. Composed.
  • eNB eNodeB
  • UE User Equipment
  • # 1- # 3 a cell formed by the radio base station.
  • the radio base station transmits information indicating a DS transmission period (for example, a subframe offset, a cycle of the DS transmission period, and a DS transmission period) to user terminals # 1- # 3.
  • the number of subframes is performed using, for example, SIB (System Information Block) signaling, RRC (Radio Resource Control) signaling, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), or the like.
  • SIB System Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the DS transmission period is a discovery signal transmission period of a predetermined period.
  • the DS transmission period (Uplink resource allocation for D2D discovery, D2D discovery resource) is arranged in a predetermined cycle as an uplink resource, and is composed of, for example, a plurality of subframes.
  • the discovery signal is an inter-terminal discovery signal for discovering each other between the user terminals # 1 to # 3.
  • the discovery signal is composed of 104 bits, for example, and is assigned to a predetermined resource unit (for example, at least one PRB (Physical Resource Block) pair) obtained by dividing the DS transmission period by frequency division (FDM) and / or time division (TDM). It is done.
  • a predetermined resource unit for example, at least one PRB (Physical Resource Block) pair
  • FDM frequency division
  • TDM time division
  • Each user terminal transmits a discovery signal in a resource unit (for example, at least one PRB pair) within the DS transmission period notified from the radio base station.
  • the resource unit may be a resource unit randomly selected within the DS transmission period (Type-1, collision type), or may be a resource unit designated by the radio base station for each user terminal. Good (Type-2, non-collision type).
  • Each user terminal detects a discovery signal transmitted from another user terminal within the DS transmission period, and discovers (recognizes) the other user terminal.
  • Each user terminal performs uplink communication with a radio base station in uplink resources outside the DS transmission period.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of an example of inter-terminal discovery.
  • the start timing (timing T1), time length (time length from timing T1 to T6) and period of the DS transmission period are notified from the radio base station to user terminals # 1- # 3.
  • the DS transmission period is assumed to be composed of 3 subframes, but is not limited to this.
  • the discovery signal from the user terminal # 1 arrives at the user terminal # 3 at a timing T2 that is delayed by a predetermined time from the start timing T1 of the subframe 1 due to a propagation delay or a timing error between the user terminals # 1 and # 3. To do.
  • timing offset (TO1)) between the start timing T1 of the subframe 1 and the arrival timing T2 of the discovery signal from the user terminal # 1 in the user terminal # 3.
  • TO1 timing offset
  • a time difference (timing offset (TO2)) occurs between the start timing T3 of the subframe 2 and the arrival timing T4 of the discovery signal from the user terminal # 2 in the user terminal # 3.
  • TO2 timing offset
  • timing advance designates the time to go back the transmission timing of the uplink signal in order to make the uplink signal arrive at a desired timing.
  • the TA is notified from the radio base station to the user terminal in the connected state, but not notified to the user terminal in the idle state. For this reason, when user terminal # 1 and # 2 are an idle state, there exists a possibility that above-mentioned TO1 and TO2 cannot be avoided. Further, since TA is a correction value based on the propagation delay between the radio base station and the user terminal, there is a possibility that TO1 and TO2 caused by the propagation delay between the user terminals cannot be sufficiently avoided.
  • the DS transmission period is composed of, for example, a plurality of subframes, and each subframe is composed of a plurality of OFDM symbols including a cyclic prefix (CP) (also referred to as a guard interval).
  • CP cyclic prefix
  • the cyclic prefix is obtained by copying a redundant signal, specifically, a certain amount of time in the latter half of the OFDM symbol and pasting it at the beginning of the OFDM symbol.
  • the user terminal # 3 detects the remaining portion by truncating a signal having a length corresponding to the CP length from the arrival timing T4 as the first OFDM symbol of the discovery signal from the user terminal # 2. Therefore, in FIG. 2, if the overlap time between the discovery signal from the user terminal # 1 and the discovery signal from the user terminal # 2 (that is, the time length between the timings T4 and T5) is shorter than the CP length, Intersymbol interference can be eliminated.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of a normal CP (Normal CP) and an extended CP (Extended CP).
  • Normal CP normal CP
  • extended CP Extended CP
  • one subframe is composed of two slots, one subframe is 1 ms, and one slot is 0.5 ms.
  • Each slot is composed of a plurality of OFDM symbols, and a CP is added to the head of each OFDM symbol.
  • the CP length, the OFDM symbol length, and the number of OFDM symbols illustrated in FIG. 3 are merely examples, and are not limited thereto.
  • the CP length of the first OFDM symbol is 5.1 ⁇ s
  • the CP length after the second OFDM symbol is 4.7 ⁇ s.
  • 6 OFDM symbols are arranged in one slot, and the CP length of each OFDM symbol is 16.7 ⁇ s, which is longer than the normal CP.
  • the extended CP has a longer CP length than the normal CP. Therefore, even when the delay time is large, if the overlap time with the delayed signal from the immediately preceding subframe (for example, the time length between timings T4 and T5 in FIG. 2) is shorter than the CP length of the extended CP, Symbol interference due to the delayed signal can be removed.
  • the extended CP since the extended CP has a longer CP length than the normal CP, the amount of overhead increases. For this reason, when the overlap time with the delayed signal from the immediately preceding subframe is shorter than the CP length of the normal CP, it is desirable to use the normal CP.
  • the present inventors apply the CP length according to various scenarios and requirements in inter-terminal discovery (D2D Discovery) to allow inter-symbol interference while allowing an overhead amount according to the scenarios and requirements.
  • D2D Discovery inter-terminal discovery
  • the radio communication method according to the present invention is used in a radio communication system in which each user terminal transmits a discovery signal (inter-terminal discovery signal) in a DS transmission period of a predetermined period.
  • the radio base station determines the CP length configuration used in the DS transmission period, and transmits CP length configuration information indicating the determined CP length configuration.
  • Each user terminal transmits a discovery signal based on the CP length configuration information.
  • the CP length configuration specifies which CP length of OFDM symbol subframes the DS transmission period is composed of. Specifically, the CP length configuration is distinguished depending on whether the DS transmission period is composed of a normal CP subframe or / an extended CP subframe.
  • the normal CP subframe is a subframe composed of OFDM symbols into which the normal CP (first CP) is inserted (see FIG. 3).
  • the extended CP subframe is a subframe composed of OFDM symbols into which an extended CP (second CP) longer than the normal CP is inserted (see FIG. 3).
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of a CP length configuration used in the wireless communication method according to the present invention.
  • the DS transmission period includes a plurality of normal CP subframes (that is, a subframe set). Specifically, each DS transmission period includes a plurality of normal CP subframes (for example, five normal CP subframes in FIG. 4A).
  • a discovery signal to which a normal CP is added is transmitted from the user terminal.
  • the CP has a relatively short CP length, and is suitable for short-term inter-terminal discovery such as indoors.
  • the DS transmission period includes a plurality of extended CP subframes (that is, a subframe set). Specifically, in the CP length configuration 2, each DS transmission period includes a plurality of extended CP subframes (for example, five extended CP subframes in FIG. 4B).
  • CP length configuration 2 a discovery signal to which an extended CP is added is transmitted from the user terminal. Since the extended CP has a longer CP length than the normal CP, it is suitable for discovery between terminals in different cells or discovery between terminals over a long distance.
  • the DS transmission period includes both the normal CP subframe and the extended CP subframe.
  • the CP length configuration 3 includes a CP length configuration 3-1 (first configuration) in which a normal CP subframe and an extended CP subframe are allocated in each DS transmission period, as shown in FIG. 4C, and a CP length configuration 3 as shown in FIG. 4D.
  • CP length configuration 3-2 second transmission period to which a first DS transmission period (first transmission period) composed of normal CP subframes and a second DS transmission period (second transmission period) composed of extended CP subframes are allocated Configuration).
  • each DS transmission period is composed of three normal CP subframes and two extended CP subframes. Note that the number of normal CP subframes and extended CP subframes included in each DS transmission period is not limited to that shown in FIG. 4C.
  • the first DS transmission period and the second DS transmission period are alternately provided, but the present invention is not limited to this.
  • the first DS transmission period and the second DS transmission period may be provided in a ratio of 1 to n or n to 1 (n ⁇ 2).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of CP length configuration information.
  • the CP length configuration information may be a pattern identifier (FIG. 5A) or may include a configuration type identifier and a size configuration identifier (FIG. 5B).
  • FIG. 5A is an explanatory diagram of a pattern identifier as CP length configuration information.
  • the pattern identifier is an identifier for identifying an allocation pattern of normal CP subframes and / or extended CP subframes in CP length configurations 1, 2, and 3 (including 3-1 and 3-2).
  • the pattern identifier is composed of, for example, 3 bits.
  • “000” indicates CP length configuration 1 (FIG. 4A)
  • “001” indicates CP length configuration 2 (FIG. 4B)
  • “010” to “111” indicate CP length configuration 3 (FIG. 4C, 4D includes CP length configurations 3-1, 3-2).
  • a plurality of allocation patterns are assumed by the allocation of the normal CP subframe and the extended CP subframe. Therefore, a plurality of values “010” to “111” are secured so that a plurality of allocation patterns of the CP length configuration 3 can be identified.
  • FIG. 5B is an explanatory diagram of a configuration type identifier and a size identifier as CP length configuration information.
  • the configuration type identifier is an identifier for identifying CP length configurations 1, 2, and 3 (including 3-1 and 3-2).
  • the size configuration identifier (allocation identifier) is an identifier for identifying the allocation pattern (size) of the normal CP subframe and the extended CP subframe when the configuration type identifier indicates the CP length configuration 3.
  • the size configuration identifier (allocation identifier) may be referred to as resource allocation information, resource allocation identifier, or the like.
  • the configuration type identifier is composed of, for example, 2 bits.
  • “00” indicates the CP length configuration 1 (FIG. 4A)
  • “01” indicates the CP length configuration 2 (FIG. 4B)
  • “10” indicates the CP length configuration 3-1 (FIG. 4C)
  • “11” indicates the CP length configuration 3-2 (FIG. 4D).
  • the size configuration identifier is composed of 2 bits, for example.
  • the size configuration identifier may be an identifier of the number of normal CP subframes or extended CP subframes included in each DS transmission period. Good. For example, in the case of FIG. 4C, a combination of three normal CP subframes and two extended CP subframes is identified by the size configuration identifier.
  • the size configuration identifier is a first DS transmission period configured with a normal CP subframe and a first configuration configured with an extended CP subframe. It may be an identifier of the arrangement (cycle) with the 2DS transmission period. For example, in the case of FIG. 4D, it is identified that the first DS transmission period and the second DS transmission period are alternately provided by the size configuration identifier.
  • the size configuration identifier may be provided only when the configuration type identifier indicates the CP length configuration 3 (the first bit is “1”), or may be valid. This is because, in the case of CP length configurations 1 and 2, it is not necessary to identify the allocation pattern of the normal CP subframe and the extended CP subframe.
  • wireless communication method The detailed operation of the wireless communication method of the present invention using the above CP length configuration and CP length configuration information will be described with reference to FIG. Note that the wireless communication method according to the present invention can also be applied when a cluster is formed by a plurality of user terminals. When a cluster is formed, a specific user terminal (Cluster Head) may control other user terminals instead of the radio base station.
  • Cluster Head a specific user terminal
  • a wireless communication system including a wireless base station and a user terminal will be described as an example.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of the wireless communication method according to the present invention.
  • the operation of the radio base station in the radio communication method of the present invention will be described.
  • the operation of the radio base station may be performed by a specific user terminal (Cluster Head).
  • the radio base station determines the CP length configuration based on at least one of the measurement report, timing offset information, and position information from the user terminal (step S101).
  • the measurement report includes reception quality of signals from other user terminals in the DS transmission period, reception power (reception strength), discovery signal detection success rate (failure rate), and the like.
  • the measurement report includes reception quality or reception power (reception strength) of a reference signal (for example, CRS: Cell-specific Reference Signal, CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal) from the radio base station. May be.
  • the timing offset information is information indicating a timing offset (timing difference) between the start timing of each subframe in the DS transmission period and the arrival timing of the discovery signal from another user terminal.
  • the position information is information indicating the position of the user terminal, and may be, for example, a positioning position by GPS (Global Positioning System).
  • the radio base station may determine the CP length configuration based on reception quality or reception power (reception strength) included in the measurement report. For example, when the reception quality or the reception power (reception strength) is better than a predetermined threshold, the radio base station may determine the CP length configuration 1 (FIG. 4A) in which the normal CP is used. Also, the radio base station may determine the CP length configuration 2 (FIG. 4B) in which the extended CP is used when the reception quality or the reception power (reception strength) is worse than a predetermined threshold.
  • reception quality or the reception power (reception strength) is better than a predetermined threshold
  • the radio base station may determine the CP length configuration 1 (FIG. 4A) in which the normal CP is used.
  • the radio base station may determine the CP length configuration 2 (FIG. 4B) in which the extended CP is used when the reception quality or the reception power (reception strength) is worse than a predetermined threshold.
  • the radio base station has a CP length configuration 3 in which both a normal CP and an extended CP are used when a user terminal whose reception quality or reception power (reception strength) is better than a predetermined threshold and a user terminal where the user terminal is bad are mixed.
  • the reception quality or reception power (reception strength) may be the reception quality or reception power (reception strength) of a discovery signal from another user terminal, or may be referred from a radio base station. It may be signal reception quality or reception power (reception strength).
  • the radio base station may determine the CP length configuration based on the detection success rate (or failure rate) of the discovery signal. For example, when the detection success rate is higher than a predetermined threshold, the radio base station may determine the CP length configuration 1 (FIG. 4A) in which the normal CP is used. In addition, when the detection success rate is lower than a predetermined threshold, the radio base station may determine CP length configuration 2 (FIG. 4B) in which the extended CP is used. In addition, when a user terminal having a detection success rate higher than a predetermined threshold and a user terminal having a lower detection rate coexist, the radio base station uses a CP length configuration 3 in which both a normal CP and an extended CP are used (FIGS. 4C and 4D). May be determined.
  • the radio base station may determine the CP length configuration based on the timing offset information. For example, when the timing offset is shorter than the normal CP, the radio base station may determine the CP length configuration 1 (FIG. 4A) in which the normal CP is used. In addition, when the timing offset is longer than the normal CP, the radio base station may determine the CP length configuration 2 (FIG. 4B) in which the extended CP is used. Also, the radio base station determines CP length configuration 3 (FIGS. 4C and 4D) in which both the normal CP and the extended CP are used when a user terminal having a timing offset shorter than that of the normal CP and a user terminal having a longer timing are mixed. May be.
  • the radio base station may determine the CP length configuration based on the distance between user terminals calculated based on the location information. For example, the radio base station may determine the CP length configuration 1 (FIG. 4A) in which the normal CP is used when the distance between the user terminals is smaller than a predetermined threshold. Also, the radio base station may determine the CP length configuration 2 (FIG. 4B) in which the extended CP is used when the distance between user terminals is larger than a predetermined threshold. In addition, when a user terminal whose distance from a certain user terminal is smaller than a predetermined threshold and a user terminal having a large distance coexist, the radio base station has a CP length configuration 3 in which both a normal CP and an extended CP are used (FIG. 4C). 4D) may be determined.
  • CP length configuration 1 (FIG. 4A) in which the normal CP is used when the distance between the user terminals is smaller than a predetermined threshold.
  • the radio base station may determine the CP length configuration 2 (FI
  • the radio base station broadcasts CP length configuration information indicating the CP length configuration determined as described above using an SIB (System Information Block) (step S102).
  • SIB System Information Block
  • the CP length configuration information may be notified using RRC signaling, PBCH, or the like.
  • the CP length configuration information may be a pattern identifier (FIG. 5A) or may include a configuration type identifier and a size configuration identifier (assignment identifier) (FIG. 5B).
  • the user terminal receives information indicating the DS transmission period (eg, subframe offset, period of the DS transmission period, number of subframes of the DS transmission period, etc.), and based on the information, Assume that the DS transmission period is specified.
  • the DS transmission period e.g, subframe offset, period of the DS transmission period, number of subframes of the DS transmission period, etc.
  • the user terminal receives (acquires) CP length configuration information broadcast from the radio base station using SIB (step S201).
  • the user terminal determines whether or not the CP length configuration information from the radio base station indicates the CP length configuration 3 in which both the normal CP and the extended CP are used (step S202). For example, when the CP length configuration information is a pattern identifier (FIG. 5A), the user terminal may determine whether the pattern identifier is “010” to “111”. When the CP length configuration information includes a configuration type identifier and a size configuration identifier (assignment identifier), the user terminal may determine whether or not the first bit of the configuration type identifier is “1”.
  • the operation proceeds to step S204.
  • the user terminal determines whether to transmit the discovery signal in the normal CP subframe or the extended CP subframe according to the request condition of the own terminal (step S203). ).
  • the request condition is, for example, whether or not to allow the user terminal farther away to discover the terminal.
  • the user terminal transmits a discovery signal based on the determination result of the normal CP subframe or the extended CP subframe (step S204).
  • the user terminal may transmit a discovery signal with transmission power determined based on CP length configuration information from the radio base station. Specifically, when transmitting a discovery signal in a normal CP subframe, the user terminal may use relatively low transmission power. Further, when transmitting a discovery signal in an extended CP subframe, the user terminal may use transmission power larger than that of the normal CP subframe.
  • the radio base station determines the CP length configuration, transmits CP length configuration information indicating the CP length configuration, and each user terminal is based on the CP length configuration information.
  • the radio communication system according to the present embodiment may be a radio communication system including radio base stations and user terminals, or a radio in which a cluster is formed by a plurality of user terminals without including radio base stations. It may be a communication system.
  • a radio communication system including a radio base station and a user terminal will be described.
  • FIG. 7 is a schematic configuration diagram of the radio communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 10 that forms a cell C, a user terminal 20, and a core network 30 to which the radio base station 10 is connected. Note that the numbers of the radio base stations 10 and the user terminals 20 are not limited to those shown in FIG.
  • the radio base station 10 is a radio base station having a predetermined coverage.
  • the radio base station 10 may be a macro base station (eNodeB, macro base station, aggregation node, transmission point, transmission / reception point) having a relatively wide coverage, or a small base station having local coverage.
  • eNodeB macro base station
  • aggregation node transmission point, transmission / reception point
  • small base station having local coverage.
  • eNodeB macro base station
  • pico base station femto base station
  • HeNB Home eNodeB
  • RRH Remote Radio Head
  • User terminal 20 is a terminal that supports various communication methods such as LTE, LTE-A, and FRA, and may include not only mobile communication terminals but also fixed communication terminals.
  • the user terminal 20 performs downlink / uplink communication with the radio base station 10 and also performs communication / detection between other user terminals 20 and terminals (D2D).
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel, EPDCCH: Enhanced Physical).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical
  • PBCH broadcast channel
  • DCI Downlink control information
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20 and an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) are used as uplink channels.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • discovery signals (inter-terminal discovery signals) for discovering each other between the user terminals 20 are transmitted in the uplink.
  • FIG. 8 is an overall configuration diagram of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101 for MIMO transmission, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103 (transmission unit, reception unit), a baseband signal processing unit 104, A call processing unit 105 and a transmission path interface 106 are provided.
  • user data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 is input from the core network 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs PDCP layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, CP insertion processing, and the like are performed and transferred to each transmission / reception section 103. Also, downlink control signals (including reference signals, synchronization signals, broadcast signals, etc.) are subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, CP insertion processing, and
  • Each transmission / reception unit 103 converts the downlink signal output from the baseband signal processing unit 104 by precoding for each antenna to a radio frequency.
  • the amplifier unit 102 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmitting / receiving antenna 101.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102, frequency-converted by each transmitting / receiving unit 103, converted into a baseband signal, and sent to the baseband signal processing unit 104. Entered.
  • the baseband signal processing unit 104 performs CP removal processing, FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, PDCP layer reception on user data included in the input uplink signal. Processing is performed and the data is transferred to the core network 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • FIG. 9 is an overall configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203 (transmission unit, reception unit), a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the user terminal 20 may switch the reception frequency by one reception circuit (RF circuit) or may have a plurality of reception circuits.
  • radio frequency signals received by a plurality of transmission / reception antennas 201 are respectively amplified by an amplifier unit 202, frequency-converted by a transmission / reception unit 203, and input to a baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs CP removal processing, FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like.
  • User data included in the downlink signal is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control (H-ARQ (Hybrid ARQ)) transmission processing, channel coding, precoding, DFT processing, IFFT processing, CP insertion processing, etc. Transferred.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency. Thereafter, the amplifier unit 202 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmitting / receiving antenna 201.
  • the functional configuration of the radio base station 10 illustrated in FIG. 10 is mainly configured by the baseband signal processing unit 104 in FIG.
  • the functional configuration of the user terminal 20 illustrated in FIG. 11 is mainly configured by the baseband signal processing unit 204 of FIG. 9.
  • FIG. 10 is a functional configuration diagram of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • a specific user terminal 20 may include the following functional configuration of the radio base station 10.
  • the radio base station 10 includes a CP length configuration determination unit (determination unit) 301 and a CP length configuration information generation unit 302.
  • the CP length configuration determination unit 301 determines the CP length configuration used in the DS transmission period. Specifically, as shown in FIG. 4A, CP length configuration determining section 301 has CP length configuration 1 (first CP length configuration) in which the DS transmission period includes a plurality of normal CP subframes (first subframes). ), And a CP length configuration 2 (second CP length configuration) in which a DS transmission period includes a plurality of extended CP subframes (second subframes), and a DS transmission period is a normal CP subframe, as shown in FIG. 4B.
  • the CP length configuration is determined as one of the CP length configurations 3 (third CP length configuration) including both the frame and the extended CP subframe.
  • the CP length configuration 3 includes a CP length configuration 3-1 (first configuration) in which a normal CP subframe and an extended CP subframe are allocated in each transmission period as shown in FIG. 4C, and a CP length configuration 3 as shown in FIG. 4D.
  • CP length configuration 3-2 first transmission period in which a first DS transmission period (first transmission period) composed of normal CP subframes and a second DS transmission period (second transmission period) composed of extended CP subframes are allocated 2 configurations).
  • the CP length configuration determining unit 301 may determine the CP length configuration based on at least one of the measurement report from the user terminal 20, timing offset information, and position information. The details of the determination of the CP length configuration using at least one of the measurement report, timing offset information, and position information are as described in step S101 in FIG.
  • the CP length configuration information generation unit 302 generates CP length configuration information indicating the CP length configuration determined as described above.
  • the CP length configuration information may be a pattern identifier (FIG. 5A) or may include a configuration type identifier and a size configuration identifier (assignment identifier) (FIG. 5B).
  • the generated CP length configuration information may be notified from the transmission / reception unit 103 using SIB.
  • the CP length configuration information may be notified from the transmission / reception unit 103 to the user terminal 20 using RRC signaling, PBCH, or the like.
  • FIG. 11 is a functional configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a DS transmission period specifying unit 401, a CP length determining unit (determining unit) 402, a discovery signal (DS) generating unit 403, a transmission power determining unit 404, and an inter-terminal discovery processing unit 405. It comprises.
  • the DS transmission period specifying unit 401 performs DS transmission based on information indicating the DS transmission period from the radio base station 10 (for example, subframe offset, period of the DS transmission period, number of subframes of the DS transmission period, and the like). Specify the period. As described above, the information may be notified from the radio base station 10 to the user terminal 20 through, for example, SIB, RRC signaling, a broadcast channel, or the like.
  • the CP length determination unit 402 determines the CP length used for transmission of the discovery signal based on the CP length configuration information from the radio base station 10, and outputs the determination result to the DS generation unit 403 and the transmission power determination unit 404.
  • the CP length configuration information may be notified from the radio base station 10 to the user terminal 20 through, for example, SIB, RRC signaling, a broadcast channel, or the like.
  • the CP length determination unit 402 determines whether or not the CP length configuration information indicates the CP length configuration 3 in which both the normal CP and the extended CP are used. For example, when the CP length configuration information is a pattern identifier (FIG. 5A), the CP length determination unit 402 may determine whether the pattern identifier is “010” to “111”. When the CP length configuration information includes a configuration type identifier and a size configuration identifier (assignment identifier) (FIG. 5B), the CP length determination unit 402 determines whether or not the first bit of the configuration type identifier is “1”. May be determined.
  • the CP length configuration information is a pattern identifier (FIG. 5A)
  • the CP length determination unit 402 determines whether or not the first bit of the configuration type identifier is “1”. May be determined.
  • the CP length determination unit 402 determines to transmit a discovery signal using the normal CP (normal CP subframe).
  • the CP length determination unit 402 determines to transmit a discovery signal using the extended CP (in the extended CP subframe).
  • the CP length determination unit 402 uses either a normal CP or an extended CP (a normal CP subframe or an extended CP subframe) according to the request condition of the own terminal. Decide whether to send discovery signals. Note that the request condition is, for example, whether or not to allow the user terminal farther away to discover the terminal.
  • the DS generation unit 403 generates a discovery signal based on the determination result by the CP length determination unit 402. Specifically, the DS generation unit 403 generates a discovery signal using either a normal CP or an extended CP according to the determination result by the CP length determination unit 402.
  • the transmission power determination unit 404 determines the transmission power of the discovery signal based on the determination result by the CP length determination unit 402. Specifically, the transmission power determination unit 404 determines to transmit the discovery signal with relatively small transmission power when the normal CP is used. On the other hand, when the extended CP is used, the transmission power determination unit 404 determines to transmit the discovery signal with relatively large transmission power.
  • the inter-terminal discovery processing unit 405 performs inter-terminal discovery processing. Specifically, the inter-terminal discovery processing unit 405 detects a discovery signal from another user terminal 20 in the DS transmission period specified by the DS transmission period specifying unit 401, and other users based on the discovery signal. The terminal 20 is discovered.
  • the radio base station 10 determines a CP length configuration, transmits CP length configuration information indicating the CP length configuration, and each user terminal 20 A discovery signal is transmitted based on the configuration information. For this reason, even when the discovery signal is delayed due to a propagation delay, a timing error, or the like, the influence of intersymbol interference due to the delay can be reduced. Specifically, if the overlap time with the delayed signal from the immediately preceding subframe (for example, the time length between timings T4 and T5 in FIG. 2) is shorter than the CP length of the determined CP length configuration, the delay Symbol interference caused by signals can be eliminated.

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Abstract

 端末間通信が行われる無線通信システムにおいて、端末間発見信号の遅延によるシンボル間干渉の影響を軽減すること。本発明の無線通通信方法は、各ユーザ端末が端末間発見信号を所定周期の送信期間において送信する無線通信システムで用いられる。無線基地局は、前記送信期間において用いられるサイクリックプレフィクス(CP)長構成を決定し、前記CP長構成を示すサイクリックプレフィクス(CP)長構成情報を送信する。各ユーザ端末は、前記CP長構成情報に基づいて、前記端末間発見信号を送信する。

Description

無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、端末間通信が行われる次世代移動通信システムにおける無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてLTE(Long Term Evolution)が仕様化されている(非特許文献1)。
 このLTEやLTEの後継システム(例えば、LTEアドバンスト、FRA(Future Radio Access)、4Gなどともいう)では、端末間通信(D2D:Device-to-Device)をサポートする無線通信システムも検討されている。端末間通信では、ユーザ端末同士が、無線基地局を介さずに(直接)、他のユーザ端末を発見し(discovery)、当該他のユーザ端末と通信を行う。
 端末間通信が行われる無線通信システムでは、各ユーザ端末が、端末間発見信号(discovery signal)を所定周期の送信期間において送信することで、無線基地局を介さずに(直接)、他のユーザ端末を発見する端末間発見(D2D discovery)を行うことが検討されている。
 この端末間発見では、伝搬遅延やタイミング誤差などにより、端末間発見信号の到着タイミングが遅延することで、シンボル間干渉が発生する恐れがある。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、端末間通信が行われる無線通信システムにおいて、端末間発見信号の遅延によるシンボル間干渉の影響を軽減可能な無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的とする。
 本発明に係る無線通信方法は、各ユーザ端末が端末間発見信号を所定周期の送信期間において送信する無線通信システムで用いられる無線通信方法であって、無線基地局において、前記送信期間において用いられるサイクリックプレフィクス(CP)長構成を決定する工程と、CP長構成を示すサイクリックプレフィクス(CP)長構成情報を送信する工程と、前記各ユーザ端末において、前記CP長構成情報に基づいて、前記端末間発見信号を送信する工程と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、端末間通信が行われる無線通信システムにおいて、端末間発見信号の遅延によるシンボル間干渉の影響を軽減できる。
端末間通信が行われる無線通信システムの一例の説明図である。 端末間発見の一例の説明図である。 通常CPと拡張CPとの説明図である。 本発明に係る無線通信方法で用いられるCP長構成の説明図である。 本発明に係る無線通信方法で用いられるCP長構成情報の説明図である。 本発明に係る無線通信方法の詳細動作の説明図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す概略図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成図である。
 図1は、端末間通信(D2D通信)が行われる無線通信システムの一例の説明図である。図1Aに示すように、無線通信システムは、無線基地局(eNB:eNodeB)と、無線基地局によって形成されるセル内のユーザ端末(UE:User Equipment)#1-#3と、を含んで構成される。なお、図1Aにおいて、無線基地局は複数であってもよく、ユーザ端末数も3に限られない。
 図1Aに示す無線通信システムにおいて、無線基地局は、ユーザ端末#1-#3に対して、DS送信期間を示す情報(例えば、サブフレームオフセット、当該DS送信期間の周期、当該DS送信期間のサブフレーム数など)を通知する。なお、当該通知は、例えば、SIB(System Information Block)シグナリング、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)などを用いて行われる。
 ここで、DS送信期間とは、所定周期のディスカバリー信号の送信期間である。例えば、図1Bに示すように、DS送信期間(Uplink resource allocation for D2D discovery、D2D discovery resource)は、上りリソースとして所定周期で配置され、例えば、複数のサブフレームで構成される。
 また、ディスカバリー信号は、ユーザ端末#1-#3間で互いを発見するための端末間発見信号である。ディスカバリー信号は、例えば、104ビットで構成され、DS送信期間を周波数分割(FDM)又は/及び時間分割(TDM)した所定のリソース単位(例えば、少なくとも一つのPRB(Physical Resource Block)ペア)に割り当てられる。
 各ユーザ端末は、無線基地局から通知されたDS送信期間内のリソース単位(例えば、少なくとも一つのPRBペア)において、ディスカバリー信号を送信する。なお、当該リソース単位は、DS送信期間内においてランダムに選択されたリソース単位であってもよいし(Type-1、衝突型)、ユーザ端末毎に無線基地局から指定されたリソース単位であってもよい(Type-2、非衝突型)。
 各ユーザ端末は、DS送信期間内において他のユーザ端末から送信されるディスカバリー信号を検出して、他のユーザ端末を発見(認識)する。なお、各ユーザ端末は、DS送信期間外の上りリソースでは、無線基地局との上り通信を行う。
 図2を参照し、DS送信期間における端末間発見(D2D discovery)を詳述する。図2は、端末間発見の一例の説明図である。図2では、無線基地局からユーザ端末#1-#3に対して、DS送信期間の開始タイミング(タイミングT1)、時間長(タイミングT1からT6までの時間長)及び周期が通知されているものとする。また、図2では、DS送信期間が3サブフレームで構成されるものとするが、これに限られない。
 例えば、図2に示すように、ユーザ端末#1がサブフレーム(SF)1でディスカバリー信号を送信し、ユーザ端末#2がサブフレーム(SF)2でディスカバリー信号を送信する場合を考える。かかる場合、ユーザ端末#1からのディスカバリー信号は、ユーザ端末#1及び#3間の伝搬遅延やタイミング誤差により、サブフレーム1の開始タイミングT1から所定時間遅れたタイミングT2でユーザ端末#3に到着する。
 このように、サブフレーム1の開始タイミングT1と、ユーザ端末#3におけるユーザ端末#1からのディスカバリー信号の到着タイミングT2との間には、時間差(タイミングオフセット(TO1))が生じる。このTO1により、ユーザ端末#3は、サブフレーム2に一部重畳する形で、ユーザ端末#1からのディスカバリー信号を受信することになる。
 同様に、サブフレーム2の開始タイミングT3と、ユーザ端末#3におけるユーザ端末#2からのディスカバリー信号の到着タイミングT4との間には、時間差(タイミングオフセット(TO2))が生じる。ここで、ユーザ端末#2及び#3間の距離は、ユーザ端末#1及び#3間の距離よりも短いので、TO2は、TO1よりも短くなる。このため、ユーザ端末#3がタイミングT4においてユーザ端末#2からのディスカバリー信号を受信しようとすると、タイミングT4とT5との間において、ユーザ端末#1からのディスカバリー信号による干渉(シンボル間干渉)を受けることになる。
 このようなタイミングオフセットを軽減する方法としては、無線基地局から通知されるタイミングアドバンス(TA:Timing Advance)を用いることも考えられる。TAとは、上り信号を所望のタイミングに到着させるために、上り信号の送信タイミングを遡らせる時間を指定するものである。
 しかしながら、TAは、コネクティッド(Connected)状態のユーザ端末に対して、無線基地局から通知されるが、アイドル(Idle)状態のユーザ端末に対しては通知されない。このため、ユーザ端末#1及び#2がアイドル状態である場合は、上述のTO1及びTO2を回避できない恐れがある。また、TAは、無線基地局とユーザ端末との間の伝搬遅延に基づく補正値であるため、ユーザ端末間での伝搬遅延により生じるTO1及びTO2を十分に回避できない恐れがある。
 ところで、DS送信期間は、例えば、複数のサブフレームで構成され、各サブフレームは、サイクリックプレフィクス(CP:Cyclic Prefix)(ガードインターバルともいう)を含む複数のOFDMシンボルで構成される。サイクリックプレフィクスは、冗長信号、具体的には、OFDMシンボルの後半の一定時間分をコピーして、OFDMシンボルの先頭に張り付けたものである。
 例えば、図2において、ユーザ端末#3は、ユーザ端末#2からのディスカバリー信号の先頭OFDMシンボルとして、到着タイミングT4からCP長分の長さの信号を切り捨てて、残りの部分を検出する。このため、図2において、ユーザ端末#1からのディスカバリー信号とユーザ端末#2からのディスカバリー信号との重複時間(すなわち、タイミングT4とT5との間の時間長)がCP長より短ければ、上述のシンボル間干渉を除去できる。
 図3を参照し、サイクリックプレフィクス(CP)を詳述する。図3は、通常CP(Normal CP)と拡張CP(Extended CP)の説明図である。図3に示すように、1サブフレームは、2スロットで構成され、1サブフレームは、1msであり、1スロットは、0.5msである。各スロットは、複数のOFDMシンボルで構成され、各OFDMシンボルの先頭には、CPが付加されている。なお、図3に示すCP長、OFDMシンボル長、OFDMシンボル数は一例にすぎず、これらに限られない。
 通常CPの場合、1スロットに7OFDMシンボルが配置され、第1OFDMシンボルのCP長は、5.1μsであり、第2OFDMシンボル以降のCP長は、4.7μsである。一方、拡張CPの場合、1スロットに6OFDMシンボルが配置され、各OFDMシンボルのCP長は、通常CPよりも長い16.7μsである。
 拡張CPでは、通常CPよりもCP長が長い。このため、遅延時間が大きい状況下においても、直前のサブフレームからの遅延信号との重複時間(例えば、図2におけるタイミングT4及びT5間の時間長)が拡張CPのCP長よりも短ければ、当該遅延信号によるシンボル干渉を除去できる。
 一方で、拡張CPでは、通常CPよりもCP長が長いので、オーバーヘッド量が増加する。このため、直前のサブフレームからの遅延信号との重複時間が通常CPのCP長より短ければ、通常CPを用いることが望まれる。
 そこで、本発明者らは、端末間発見(D2D Discovery)における様々なシナリオや要求条件に応じたCP長を適用することで、シナリオや要求条件に応じたオーバーヘッド量を許容しながら、シンボル間干渉を除去することを着想し、本発明に至った。
 本発明に係る無線通信方法は、各ユーザ端末がディスカバリー信号(端末間発見信号)を所定周期のDS送信期間において送信する無線通信システムで用いられる。本発明に係る無線通信方法では、無線基地局は、DS送信期間において用いられるCP長構成を決定し、決定したCP長構成を示すCP長構成情報を送信する。各ユーザ端末は、CP長構成情報に基づいて、ディスカバリー信号を送信する。
(CP長構成)
 図4を参照し、本発明に係る無線通信方法で用いられるCP長構成を説明する。CP長構成により、DS送信期間が、どのCP長のOFDMシンボルのサブフレームで構成されるかが特定される。具体的には、CP長構成は、DS送信期間が通常CPサブフレーム又は/拡張CPサブフレームで構成されるかによって、区別される。
 ここで、通常CPサブフレーム(第1サブフレーム)とは、通常CP(第1CP)が挿入されるOFDMシンボルで構成されるサブフレームである(図3参照)。また、拡張CPサブフレーム(第2サブフレーム)とは、通常CPよりも長い拡張CP(第2CP)が挿入されるOFDMシンボルで構成されるサブフレームである(図3参照)。
 図4は、本発明に係る無線通信方法で用いられるCP長構成の説明図である。図4Aに示すように、CP長構成1(第1CP長構成)では、DS送信期間が、通常CPサブフレームを複数含んで(すなわち、サブフレームセットで)構成される。具体的には、各DS送信期間が、複数の通常CPサブフレーム(例えば、図4Aでは、5つの通常CPサブフレーム)で構成される。CP長構成1では、通常CPが付加されたディスカバリー信号がユーザ端末から送信される。通常CPは、相対的にCP長が短いので、屋内など短距離の端末間発見に適する。
 また、図4Bに示すように、CP長構成2(第2CP長構成)では、DS送信期間が、拡張CPサブフレームを複数含んで(すなわち、サブフレームセットで)構成される。具体的には、CP長構成2では、各DS送信期間が、複数の拡張CPサブフレーム(例えば、図4Bでは、5つの拡張CPサブフレーム)で構成される。CP長構成2では、拡張CPが付加されたディスカバリー信号がユーザ端末から送信される。拡張CPは、通常CPよりもCP長が長いので、異なるセルの端末間発見や、長距離の端末間発見に適する。
 また、図4C及び4Dに示すように、CP長構成3(第3CP長構成)では、DS送信期間が、通常CPサブフレームと拡張CPサブフレームとの双方を含んで構成される。CP長構成3は、図4Cに示すように、各DS送信期間に通常CPサブフレームと拡張CPサブフレームとが割り当てられるCP長構成3-1(第1構成)と、図4Dに示すように、通常CPサブフレームで構成される第1DS送信期間(第1送信期間)及び拡張CPサブフレームで構成される第2DS送信期間(第2送信期間)が割り当てられるCP長構成3-2(第2構成)とを含んでもよい。
 図4Cに示すように、CP長構成3-1では、各DS送信期間が、3つの通常CPサブフレームと2つの拡張CPサブフレームとで構成される。なお、各DS送信期間に含まれる通常CPサブフレームと拡張CPサブフレームの数は、図4Cに示すものに限られない。
 また、図4Dに示すように、CP長構成3-2では、第1DS送信期間と第2DS送信期間とが交互に設けられるが、これに限られない。例えば、第1DS送信期間と第2DS送信期間とは、1対n又はn対1(n≧2)の割合で設けられてもよい。
(CP長構成情報)
 図4A-図4Dに示すようなCP長構成のいずれを用いるかは、無線基地局で決定され、決定されたCP長構成を示すCP長構成情報がユーザ端末に通知される。図5を参照し、本発明の無線通信方法で用いられるCP長構成情報について詳述する。図5は、CP長構成情報の一例を示す図である。図5に示すように、CP長構成情報は、パターン識別子であってもよいし(図5A)、構成タイプ識別子とサイズ構成識別子とを含んでもよい(図5B)。
 図5Aは、CP長構成情報としてのパターン識別子の説明図である。パターン識別子は、CP長構成1、2、3(3-1、3-2を含む)における通常CPサブフレーム及び/又は拡張CPサブフレームの割り当てパターンを識別する識別子である。
 図5Aに示すように、パターン識別子は、例えば、3ビットで構成される。図5Aでは、「000」がCP長構成1(図4A)を示し、「001」がCP長構成2(図4B)を示し、「010」~「111」がCP長構成3(図4C、図4DのCP長構成3-1、3-2を含む)を示す。CP長構成3では、通常CPサブフレームと拡張CPサブフレームとの割り当てによって、複数の割り当てパターンが想定される。このため、CP長構成3の複数の割り当てパターンを識別できるように、複数の値「010」~「111」が確保される。
 図5Bは、CP長構成情報としての構成タイプ識別子とサイズ識別子との説明図である。構成タイプ識別子は、CP長構成1、2、3(3-1、3-2を含む)を識別する識別子である。サイズ構成識別子(割り当て識別子)は、構成タイプ識別子がCP長構成3を示す場合に、通常CPサブフレーム及び拡張CPサブフレームの割り当てパターン(サイズ)を識別する識別子である。サイズ構成識別子(割り当て識別子)は、リソース割り当て情報(resource allocation information)、リソース割り当て識別子などと呼ばれてもよい。
 図5Bに示すように、構成タイプ識別子は、例えば、2ビットで構成される。図5Bでは、「00」がCP長構成1(図4A)を示し、「01」がCP長構成2(図4B)を示し、「10」がCP長構成3-1(図4C)を示し、「11」がCP長構成3-2(図4D)を示す。
 また、サイズ構成識別子は、例えば、2ビットで構成される。構成タイプ識別子がCP長構成3-1を示す(「10」である)場合、サイズ構成識別子は、各DS送信期間に含まれる通常CPサブフレーム又は拡張CPサブフレームの数の識別子であってもよい。例えば、図4Cの場合、サイズ構成識別子により、3つの通常CPサブフレームと2つの拡張CPサブフレームとの組み合わせが識別される。
 一方、構成タイプ識別子がCP長構成3-2を示す(「11」である)場合、サイズ構成識別子は、通常CPサブフレームで構成される第1DS送信期間と拡張CPサブフレームで構成される第2DS送信期間との配置(周期)の識別子であってもよい。例えば、図4Dの場合、サイズ構成識別子により、第1DS送信期間と第2DS送信期間とが交互に設けられることが識別される。
 なお、サイズ構成識別子は、構成タイプ識別子がCP長構成3を示す(先頭ビットが「1」である)場合にのみ、設けられてもよいか、有効(valid)となってもよい。CP長構成1、2の場合、通常CPサブフレーム及び拡張CPサブフレームの割り当てパターンの識別は、不要であるためである。
(無線通信方法)
 図6を参照し、以上のCP長構成とCP長構成情報が用いられる本発明の無線通信方法の詳細動作を説明する。なお、本発明に係る無線通信方法は、複数のユーザ端末でクラスタが形成される場合にも適用可能である。クラスタが形成される場合、無線基地局の代わりに特定のユーザ端末(Cluster Head)が他のユーザ端末を制御してもよい。以下では、無線基地局とユーザ端末とを含む無線通信システムを一例として説明する。
 図6は、本発明に係る無線通信方法の説明図である。図6Aを参照し、本発明の無線通信方法における無線基地局の動作を説明する。なお、上述のクラスタが形成される場合、当該無線基地局の動作は、特定のユーザ端末(Cluster Head)によって行われてもよい。
 図6Aに示すように、無線基地局は、ユーザ端末からの測定報告、タイミングオフセット情報、位置情報の少なくとも一つに基づいて、CP長構成を決定する(ステップS101)。
 ここで、測定報告には、DS送信期間における他のユーザ端末からの信号の受信品質、受信電力(受信強度)、ディスカバリー信号の検出成功率(失敗率)などが含まれる。また、測定報告には、無線基地局からの参照信号(例えば、CRS:Cell-specific Reference Signal、CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)の受信品質又は受信電力(受信強度)などが含まれてもよい。また、タイミングオフセット情報とは、DS送信期間における各サブフレームの開始タイミングと、他のユーザ端末からのディスカバリー信号の到着タイミングとの間のタイミングオフセット(タイミング差)を示す情報である。また、位置情報は、ユーザ端末の位置を示す情報であり、例えば、GPS(Global Positioning System)による測位位置であってもよい。
 具体的には、無線基地局は、測定報告に含まれる受信品質又は受信電力(受信強度)に基づいて、CP長構成を決定してもよい。例えば、無線基地局は、受信品質又は受信電力(受信強度)が所定の閾値よりも良い場合、通常CPが用いられるCP長構成1(図4A)を決定してもよい。また、無線基地局は、受信品質又は受信電力(受信強度)が所定の閾値よりも悪い場合、拡張CPが用いられるCP長構成2(図4B)を決定してもよい。また、無線基地局は、受信品質又は受信電力(受信強度)が所定の閾値よりも良いユーザ端末と悪いユーザ端末とが混在する場合、通常CPと拡張CPとの双方が用いられるCP長構成3(図4C、4D)を決定してもよい。なお、上述のように、当該受信品質又は受信電力(受信強度)は、他のユーザ端末からのディスカバリー信号の受信品質又は受信電力(受信強度)であってもよいし、無線基地局からの参照信号の受信品質又は受信電力(受信強度)であってもよい。
 また、無線基地局は、ディスカバリー信号の検出成功率(又は失敗率)に基づいて、CP長構成を決定してもよい。例えば、無線基地局は、検出成功率が所定の閾値よりも高い場合、通常CPが用いられるCP長構成1(図4A)を決定してもよい。また、無線基地局は、検出成功率が所定の閾値よりも低い場合、拡張CPが用いられるCP長構成2(図4B)を決定してもよい。また、無線基地局は、検出成功率が所定の閾値よりも高いユーザ端末と低いユーザ端末とが混在する場合、通常CPと拡張CPとの双方が用いられるCP長構成3(図4C、4D)を決定してもよい。
 また、無線基地局は、タイミングオフセット情報に基づいて、CP長構成を決定してもよい。例えば、無線基地局は、タイミングオフセットが通常CPよりも短い場合、通常CPが用いられるCP長構成1(図4A)を決定してもよい。また、無線基地局は、タイミングオフセットが通常CPよりも長い場合、拡張CPが用いられるCP長構成2(図4B)を決定してもよい。また、無線基地局は、タイミングオフセットが通常CPよりも短いユーザ端末と長いユーザ端末とが混在する場合、通常CPと拡張CPとの双方が用いられるCP長構成3(図4C、4D)を決定してもよい。
 また、無線基地局は、位置情報に基づいて算出されるユーザ端末間の距離に基づいて、CP長構成を決定してもよい。例えば、無線基地局は、ユーザ端末間の距離が所定の閾値よりも小さい場合、通常CPが用いられるCP長構成1(図4A)を決定してもよい。また、無線基地局は、ユーザ端末間の距離が所定の閾値よりも大きい場合、拡張CPが用いられるCP長構成2(図4B)を決定してもよい。また、無線基地局は、あるユーザ端末との距離が所定の閾値よりも小さいユーザ端末と大きいユーザ端末とが混在する場合、通常CPと拡張CPとの双方が用いられるCP長構成3(図4C、4D)を決定してもよい。
 無線基地局は、以上のように決定されたCP長構成を示すCP長構成情報を、SIB(System Information Block)を用いて報知する(ステップS102)。なお、CP長構成情報は、RRCシグナリングやPBCHなどを用いて通知されてもよい。また、上述のように、CP長構成情報は、パターン識別子であってもよいし(図5A)、構成タイプ識別子とサイズ構成識別子(割り当て識別子)とを含んでもよい(図5B)。
 次に、図6Bを参照し、本発明に係る無線通信方法におけるユーザ端末の動作を説明する。なお、図6Bにおいて、ユーザ端末は、DS送信期間を示す情報(例えば、サブフレームオフセット、当該DS送信期間の周期、当該DS送信期間のサブフレーム数など)を受信し、当該情報に基づいて、DS送信期間を特定しているものとする。
 図6Bに示すように、ユーザ端末は、無線基地局からSIBを用いて報知されるCP長構成情報を受信(取得)する(ステップS201)。
 ユーザ端末は、無線基地局からのCP長構成情報が、通常CPと拡張CPとの双方が用いられるCP長構成3を示すか否かを判定する(ステップS202)。例えば、CP長構成情報がパターン識別子である場合(図5A)、ユーザ端末は、パターン識別子が「010」~「111」であるか否かを判定してもよい。また、CP長構成情報が構成タイプ識別子とサイズ構成識別子(割り当て識別子)とを含む場合、ユーザ端末は、構成タイプ識別子の1ビット目が「1」であるか否かを判定してもよい。
 CP長構成情報がCP長構成3を示さない(CP長構成1又は2を示す)場合、本動作は、ステップS204に進む。一方、CP長構成情報がCP長構成3を示す場合、ユーザ端末は、自端末の要求条件に従って、通常CPサブフレーム又は拡張CPサブフレームのいずれでディスカバリー信号を送信するかを決定する(ステップS203)。なお、要求条件は、例えば、より遠くのユーザ端末に自端末を発見させるか否かなどである。
 ユーザ端末は、通常CPサブフレーム又は拡張CPサブフレームの決定結果に基づいて、ディスカバリー信号を送信する(ステップS204)。
 また、ユーザ端末は、無線基地局からのCP長構成情報に基づいて決定される送信電力でディスカバリー信号を送信してもよい。具体的には、ユーザ端末は、通常CPサブフレームでディスカバリー信号を送信する場合、相対的に低い送信電力を用いてもよい。また、ユーザ端末は、拡張CPサブフレームでディスカバリー信号を送信する場合、通常CPサブフレームよりも大きい送信電力を用いてもよい。
 本発明に係る無線通信方法によれば、無線基地局が、CP長構成を決定し、当該CP長構成を示すCP長構成情報を送信し、各ユーザ端末が、当該CP長構成情報に基づいてディスカバリー信号を送信する。このため、伝搬遅延やタイミング誤差などによりディスカバリー信号が遅延する場合であっても、当該遅延によるシンボル間干渉の影響を軽減できる。具体的には、直前のサブフレームからの遅延信号との重複時間(例えば、図2におけるタイミングT4及びT5間の時間長)が、決定されたCP長構成のCP長よりも短ければ、当該遅延信号によるシンボル干渉を除去できる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムについて、詳細に説明する。この無線通信システムでは、上述の無線通信方法が適用される。なお、本実施の形態に係る無線通信システムは、無線基地局とユーザ端末とを含む無線通信システムであってもよいし、無線基地局を含まずに複数のユーザ端末でクラスタが形成される無線通信システムであってもよい。以下では、一例として、無線基地局とユーザ端末を含む無線通信システムについて説明する。
 図7は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成図である。図7に示すように、無線通信システム1は、セルCを形成する無線基地局10と、ユーザ端末20と、無線基地局10が接続されるコアネットワーク30と、を含んで構成される。なお、無線基地局10、ユーザ端末20の数は図7に示すものに限られない。
 無線基地局10は、所定のカバレッジを有する無線基地局である。なお、無線基地局10は、相対的に広いカバレッジを有するマクロ基地局(eNodeB、マクロ基地局、集約ノード、送信ポイント、送受信ポイント)であってもよいし、局所的なカバレッジを有するスモール基地局(スモール基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、マイクロ基地局、送信ポイント、送受信ポイント)であってもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、FRAなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでよい。ユーザ端末20は、無線基地局10と下り/上り通信を行うとともに、他のユーザ端末20と端末間(D2D)通信/検出を行う。
 また、無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)と、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel、EPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel)、報知チャネル(PBCH)などが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。PDCCH、EPDCCHにより、下り制御情報(DCI)が伝送される。
 また、無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)と、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、無線通信システム1では、上りリンクにおいて、ユーザ端末20間で互いを発見するためのディスカバリー信号(端末間発見信号)が送信される。
 図8及び9を参照し、無線基地局10、ユーザ端末20の全体構成を説明する。図8は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成図である。図8に示すように、無線基地局10は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103(送信部、受信部)と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。
 下りリンクにおいて、無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、コアネットワーク30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、PDCPレイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理、CP挿入処理などが行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号(参照信号、同期信号、報知信号などを含む)に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力された下り信号を無線周波数に変換する。アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101により送信する。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅され、各送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、CP除去処理、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介してコアネットワーク30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 図9は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203(送信部、受信部)と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205とを備えている。なお、ユーザ端末20は、1つの受信回路(RF回路)により、受信周波数を切り替えてもよいし、複数の受信回路を有していてもよい。
 下り信号については、複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、CP除去処理、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下り信号に含まれるユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御(H-ARQ(Hybrid ARQ))の送信処理や、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理、CP挿入処理等が行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数に変換する。その後、アンプ部202は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201により送信する。
 次に、図10及び11を参照し、無線基地局10、ユーザ端末20の機能構成を説明する。図10に示す無線基地局10の機能構成は、主に、図8のベースバンド信号処理部104によって構成される。また、図11に示すユーザ端末20の機能構成は、主に、図9のベースバンド信号処理部204によって構成される。
 図10は、本実施の形態に係る無線基地局10の機能構成図である。なお、複数のユーザ端末20によりクラスタが形成される場合、以下の無線基地局10の機能構成を特定のユーザ端末20(Cluster Head)が具備してもよい。図10に示すように、無線基地局10は、CP長構成決定部(決定部)301と、CP長構成情報生成部302を具備する。
 CP長構成決定部301は、DS送信期間で用いられるCP長構成を決定する。具体的には、CP長構成決定部301は、図4Aに示すように、DS送信期間が通常CPサブフレーム(第1サブフレーム)を複数含んで構成されるCP長構成1(第1CP長構成)と、図4Bに示すように、DS送信期間が拡張CPサブフレーム(第2サブフレーム)を複数含んで構成されるCP長構成2(第2CP長構成)と、DS送信期間が通常CPサブフレームと拡張CPサブフレームとの双方を含んで構成されるCP長構成3(第3CP長構成)とのいずれかに、CP長構成を決定する。
 なお、CP長構成3は、図4Cに示すように、各送信期間に通常CPサブフレーム及び拡張CPサブフレームが割り当てられるCP長構成3-1(第1構成)と、図4Dに示すように、通常CPサブフレームで構成される第1DS送信期間(第1送信期間)と拡張CPサブフレームで構成される第2DS送信期間(第2送信期間)とが割り当てられるCP長構成3-2(第2構成)と、を含んでもよい。
 また、CP長構成決定部301は、ユーザ端末20からの測定報告、タイミングオフセット情報、位置情報の少なくとも一つに基づいて、CP長構成を決定してもよい。なお、測定報告、タイミングオフセット情報、位置情報の少なくとも一つを用いたCP長構成の決定の詳細は、図6のステップS101で述べた通りである。
 CP長構成情報生成部302は、以上のように決定されたCP長構成を示すCP長構成情報を生成する。上述のように、CP長構成情報は、パターン識別子であってもよいし(図5A)、構成タイプ識別子とサイズ構成識別子(割り当て識別子)とを含んでもよい(図5B)。生成されたCP長構成情報は、送受信部103からSIBを用いて報知されてもよい。或いは、CP長構成情報は、RRCシグナリングやPBCHなどを用いて送受信部103からユーザ端末20に通知されてもよい。
 図11は、本実施の形態に係るユーザ端末20の機能構成図である。図11に示すように、ユーザ端末20は、DS送信期間特定部401、CP長決定部(決定部)402、ディスカバリー信号(DS)生成部403、送信電力決定部404、端末間発見処理部405を具備する。
 DS送信期間特定部401は、無線基地局10からのDS送信期間を示す情報(例えば、サブフレームオフセット、当該DS送信期間の周期、当該DS送信期間のサブフレーム数など)に基づいて、DS送信期間を特定する。上述のように、当該情報は、例えば、SIB、RRCシグナリング、報知チャネルなどにより、無線基地局10からユーザ端末20に通知されてもよい。
 CP長決定部402は、無線基地局10からのCP長構成情報に基づいて、ディスカバリー信号の送信に用いるCP長を決定し、決定結果をDS生成部403及び送信電力決定部404に出力する。上述のように、当該CP長構成情報は、例えば、SIB、RRCシグナリング、報知チャネルなどにより、無線基地局10からユーザ端末20に通知されてもよい。
 具体的には、CP長決定部402は、CP長構成情報が、通常CPと拡張CPとの双方が用いられるCP長構成3を示すか否かを判定する。例えば、CP長構成情報がパターン識別子である場合(図5A)、CP長決定部402は、パターン識別子が「010」~「111」であるか否かを判定してもよい。また、CP長構成情報が構成タイプ識別子とサイズ構成識別子(割り当て識別子)とを含む場合(図5B)、CP長決定部402は、構成タイプ識別子の1ビット目が「1」であるか否かを判定してもよい。
 CP長構成情報がCP長構成1を示す場合、CP長決定部402は、通常CPを用いて(通常CPサブフレームで)ディスカバリー信号を送信することを決定する。一方、CP長構成情報がCP長構成2を示す場合、CP長決定部402は、拡張CPを用いて(拡張CPサブフレームで)ディスカバリー信号を送信することを決定する。
 また、CP長構成情報がCP長構成3を示す場合、CP長決定部402は、自端末の要求条件に従って、通常CP又は拡張CPのいずれを用いて(通常CPサブフレーム又は拡張CPサブフレームのいずれで)ディスカバリー信号を送信するかを決定する。なお、要求条件は、例えば、より遠くのユーザ端末に自端末を発見させるか否かなどである。
 DS生成部403は、CP長決定部402による決定結果に基づいて、ディスカバリー信号を生成する。具体的には、DS生成部403は、CP長決定部402による決定結果に従って、通常CP又は拡張CPのいずれかを用いて、ディスカバリー信号を生成する。
 送信電力決定部404は、CP長決定部402による決定結果に基づいて、ディスカバリー信号の送信電力を決定する。具体的には、送信電力決定部404は、通常CPが用いられる場合、相対的に小さい送信電力でディスカバリー信号を送信することを決定する。一方、送信電力決定部404は、拡張CPが用いられる場合、相対的に大きい送信電力でディスカバリー信号を送信することを決定する。
 端末間発見処理部405は、端末間発見処理を行う。具体的には、端末間発見処理部405は、DS送信期間特定部401によって特定されたDS送信期間において、他のユーザ端末20からのディスカバリー信号を検出し、当該ディスカバリー信号に基づいて他のユーザ端末20を発見する。
 本実施の形態に係る無線通信システム1によれば、無線基地局10が、CP長構成を決定し、当該CP長構成を示すCP長構成情報を送信し、各ユーザ端末20が、当該CP長構成情報に基づいてディスカバリー信号を送信する。このため、伝搬遅延やタイミング誤差などによりディスカバリー信号が遅延する場合であっても、当該遅延によるシンボル間干渉の影響を軽減できる。具体的には、直前のサブフレームからの遅延信号との重複時間(例えば、図2におけるタイミングT4及びT5間の時間長)が、決定されたCP長構成のCP長よりも短ければ、当該遅延信号によるシンボル干渉を除去できる。
 以上、上述の実施の形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施の形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2013年10月31日出願の特願2013-226439に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  各ユーザ端末が端末間発見信号を所定周期の送信期間において送信する無線通信システムで用いられる無線基地局であって、
     前記送信期間において用いられるサイクリックプレフィクス(CP)長構成を決定する決定部と、
     前記CP長構成を示すサイクリックプレフィクス(CP)長構成情報を送信する送信部と、を具備することを特徴とする無線基地局。
  2.  前記決定部は、前記各ユーザ端末からの測定報告と、前記各ユーザ端末の位置情報と、前記各ユーザ端末における検出開始タイミングと前記各ユーザ端末における他のユーザ端末からの端末間発見信号の到着タイミングとのタイミング差を示すタイミングオフセット情報と、の少なくとも一つに基づいて、前記CP長構成を決定することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記決定部は、第1サイクリックプレフィクス(CP)が挿入されるOFDMシンボルで構成される第1サブフレームを複数含んで前記送信期間が構成される第1CP長構成と、前記第1CPよりも長い第2サイクリックプレフィクス(CP)が挿入されるOFDMシンボルで構成される第2サブフレームを複数含んで前記送信期間が構成される第2CP長構成と、前記第1サブフレーム及び前記第2サブフレームの双方を含んで前記送信期間が構成される第3CP長構成と、のいずれかに、前記CP長構成を決定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の無線基地局。
  4.  前記第3CP長構成は、各送信期間に前記第1サブフレーム及び前記第2サブフレームが割り当てられる第1構成と、前記第1サブフレームで構成される第1送信期間と前記第2サブフレームで構成される第2送信期間とが割り当てられる第2構成と、を含むことを特徴とする請求項3に記載の無線基地局。
  5.  前記CP長構成情報は、前記決定部により決定された前記CP長構成における前記第1サブフレーム又は/及び前記第2サブフレームの割り当てパターンを識別するパターン識別子であることを特徴とする請求項3に記載の無線基地局。
  6.  前記CP長構成情報は、前記決定部により決定された前記CP長構成が前記第1CP長構成、前記第2CP長構成、前記第3CP長構成のいずれであるかを示す構成タイプ識別子と、前記構成タイプ識別子が前記第3CP長構成を示す場合に、前記第1サブフレーム及び前記第2サブフレームの割り当てパターンを識別する割り当て識別子と、を含むことを特徴とする請求項3に記載の無線基地局。
  7.  端末間発見信号を所定周期の送信期間において送信するユーザ端末であって、
     前記送信期間において用いられるサイクリックプレフィクス(CP)長構成を示すサイクリックプレフィクス(CP)長構成情報を受信する受信部と、
     前記CP長構成情報に基づいて、前記端末間発見信号を送信する送信部と、を具備することを特徴とするユーザ端末。
  8.  前記CP長構成情報が、第1サイクリックプレフィクス(CP)が挿入されるOFDMシンボルで構成される第1サブフレーム及び前記第1CPよりも長い第2サイクリックプレフィクス(CP)が挿入されるOFDMシンボルで構成される第2サブフレームの双方により前記送信期間が構成される第3CP長構成を示す場合、前記第1サブフレーム又は前記第2サブフレームのいずれで前記端末間発見信号を送信するかを決定する決定部を更に具備することを特徴とする請求項7に記載のユーザ端末。
  9.  前記送信部は、前記CP長構成情報に基づいて決定される送信電力で、前記端末間発見信号を送信することを特徴とする請求項7又は請求項8に記載のユーザ端末。
  10.  各ユーザ端末が端末間発見信号を所定周期の送信期間において送信する無線通信システムで用いられる無線通信方法であって、
     無線基地局において、前記送信期間において用いられるサイクリックプレフィクス(CP)長構成を決定する工程と、前記CP長構成を示すサイクリックプレフィクス(CP)長構成情報を送信する工程と、
     前記各ユーザ端末において、前記CP長構成情報に基づいて、前記端末間発見信号を送信する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
     
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