WO2015133565A1 - 通信制御方法、管理サーバ及びユーザ端末 - Google Patents

通信制御方法、管理サーバ及びユーザ端末 Download PDF

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WO2015133565A1
WO2015133565A1 PCT/JP2015/056478 JP2015056478W WO2015133565A1 WO 2015133565 A1 WO2015133565 A1 WO 2015133565A1 JP 2015056478 W JP2015056478 W JP 2015056478W WO 2015133565 A1 WO2015133565 A1 WO 2015133565A1
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WO
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discovery
inquiry
identifier
terminal
plmn
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Application number
PCT/JP2015/056478
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English (en)
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Inventor
空悟 守田
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method, a management server, and a user terminal used in a mobile communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • D2D Device to Device
  • the D2D proximity service (D2D ProSe) is a service that enables direct terminal-to-terminal communication within a synchronous cluster composed of a plurality of synchronized user terminals.
  • the D2D proximity service includes a D2D discovery procedure (Discovery) for discovering nearby terminals and D2D communication (Communication) that is direct inter-terminal communication.
  • the user terminal receives the D2D discovery signal transmitted in the D2D discovery procedure from another user terminal belonging to a different PLMN (Public Land Mobile Network).
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the management server belonging to the PLMN to which the user terminal belongs does not manage information regarding other user terminals belonging to different PLMNs. For this reason, there is a problem that even if the management server is inquired about information related to a transmission source terminal for determining whether or not to perform D2D communication, the user terminal cannot know information related to the transmission terminal.
  • the present invention is to know the information regarding the source terminal of the D2D discovery signal even when the user terminal that has received the D2D discovery signal receives the D2D discovery signal from another user terminal belonging to a different PLMN.
  • the purpose is to make it possible.
  • the communication control method is a communication control method for controlling D2D communication that is direct inter-terminal communication.
  • the communication control method includes a step in which a user terminal that has received a D2D discovery signal transmitted in a D2D discovery procedure for discovering a neighboring terminal transmits an inquiry about a transmission source terminal of the received D2D discovery signal, and each of a plurality of PLMNs A management server that manages a discovery identifier at least one of a local discovery identifier assigned to the terminal in step (b) and a global discovery identifier assigned to the terminal regardless of any of the plurality of PLMNs;
  • the management server that has received the inquiry includes notifying the user terminal of predetermined information related to a transmission source terminal of the D2D discovery signal.
  • the user terminal transmits the inquiry including a discovery identifier included in the received D2D discovery signal.
  • the management server notifies the user terminal of the predetermined information based on the discovery identifier included in the inquiry.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation environment according to the operation pattern 1 according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a sequence diagram according to the operation pattern 1 according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation environment according to the operation pattern 2 according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram according to the operation pattern 2 according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation environment according to the operation pattern 3 according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram according to the operation pattern 3 according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining the determination operation of the eNB 200 according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining the determination operation of the intra-PLMN server according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart for explaining the determination operation of the non-PLMN server according to the embodiment.
  • the communication control method is a communication control method for controlling D2D communication that is direct inter-terminal communication.
  • the communication control method includes a step in which a user terminal that has received a D2D discovery signal transmitted in a D2D discovery procedure for discovering a neighboring terminal transmits an inquiry about a transmission source terminal of the received D2D discovery signal, and each of a plurality of PLMNs A management server that manages a discovery identifier at least one of a local discovery identifier assigned to the terminal in step (b) and a global discovery identifier assigned to the terminal regardless of any of the plurality of PLMNs;
  • the management server that has received the inquiry includes notifying the user terminal of predetermined information related to a transmission source terminal of the D2D discovery signal.
  • the user terminal transmits the inquiry including a discovery identifier included in the received D2D discovery signal.
  • the management server notifies the user terminal of the predetermined information based on the discovery identifier included in the inquiry.
  • a management node provided in the first PLMN and different from the management server manages the discovery identifier assigned to the terminal in the first PLMN.
  • the management node receives the inquiry, and the transmission source terminal of the D2D discovery signal belongs to the first PLMN, the management node that has received the inquiry
  • the method further comprises notifying the user terminal of the predetermined information based on the discovery identifier included in the inquiry.
  • the communication control method further includes a step in which the management node transfers the inquiry to the management server when a transmission source terminal of the D2D discovery signal does not belong to the first PLMN.
  • the management server manages at least the global discovery identifier.
  • the communication control method further includes a step in which the management node forwards the inquiry to the management server when the discovery identifier included in the inquiry is the global discovery identifier.
  • the communication control method further includes a step in which the management node transfers the inquiry to the management server when the inquiry does not include identification information related to the management node.
  • the identification information related to the management node is an identifier indicating the PLMN to which the management node belongs.
  • a base station provided in the first PLMN manages a discovery identifier assigned to a terminal located in its own cell among discovery identifiers assigned to a terminal in the first PLMN. is doing.
  • the base station receives the inquiry from the user terminal located in the own cell, and the base station that has received the inquiry determines that the transmission source terminal of the D2D discovery signal is the base station.
  • the base station transfers the inquiry to the management node or the management server. Further prepare.
  • the management server manages at least the global discovery identifier.
  • the communication control method further includes a step in which the base station forwards the inquiry to the management server when the discovery identifier included in the inquiry is the global discovery identifier.
  • the communication control method further includes a step in which the base station forwards the inquiry to the management node or the management server when the inquiry does not include identification information related to the base station. .
  • the identification information related to the base station is an identifier indicating the base station or an identifier indicating the own cell.
  • another management node provided in the second PLMN and different from the management server manages the discovery identifier assigned to the terminal in the second PLMN.
  • the management server that has received the inquiry or the management node that has received the inquiry Further comprising the step of forwarding the inquiry to
  • the communication control method further includes a step in which the user terminal receives identification information regarding the other cell from another cell different from a cell in which the user terminal is located.
  • the user terminal transmits the inquiry including identification information regarding the other cell.
  • the predetermined information includes a terminal identifier indicating a transmission source terminal of the D2D discovery signal.
  • the predetermined information includes information indicating at least one of contents of the D2D communication performed by the transmission source terminal of the D2D discovery signal and an application used for the D2D communication performed by the transmission source terminal of the D2D discovery signal. Including.
  • the management server is used in a mobile communication system that supports D2D communication that is direct inter-terminal communication.
  • the management server includes: a receiving unit that receives an inquiry about a transmission source terminal of a received D2D discovery signal from a user terminal that has received a D2D discovery signal transmitted in a D2D discovery procedure for discovering neighboring terminals; and a plurality of PLMNs And a control unit that manages at least one of a local discovery identifier assigned to the terminal and a global discovery identifier assigned to the terminal regardless of any of the plurality of PLMNs.
  • the said control part performs control which notifies the predetermined information regarding the transmission origin terminal of the said D2D discovery signal to the said user terminal.
  • the receiving unit receives the inquiry including a discovery identifier included in the received D2D discovery signal.
  • the said control part performs control which notifies the said predetermined information to the said user terminal based on the said discovery identifier contained in the said inquiry.
  • the user terminal is used in a mobile communication system that supports D2D communication that is direct inter-terminal communication.
  • the user terminal allocates an inquiry about a transmission source terminal of the received D2D discovery signal and a receiving unit that receives the D2D discovery signal transmitted in the D2D discovery procedure for discovering a neighboring terminal to each of the plurality of PLMNs.
  • a transmission unit that transmits to a management server that manages at least one of a local discovery identifier and a global discovery identifier assigned to the terminal regardless of any of the plurality of PLMNs.
  • the transmission unit transmits the inquiry including a discovery identifier included in the received D2D discovery signal.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the embodiment.
  • the LTE system according to the embodiment includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a user terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs wireless communication with a connection destination cell (serving cell).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute an LTE system network (LTE network).
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300 and a management server (Servers # 1 to # 3).
  • the MME performs various mobility controls for the UE 100.
  • the S-GW controls user data transfer.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • the management server manages information related to the Discovery signal. Details of the management server will be described later.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes an antenna 101, a radio transceiver 110, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, a memory 150, and a processor 160.
  • the memory 150 corresponds to a storage unit
  • the processor 160 corresponds to a control unit.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130.
  • the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 '.
  • the antenna 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 110 converts the baseband signal (transmission signal) output from the processor 160 into a radio signal and transmits it from the antenna 101. Further, the radio transceiver 110 converts a radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the processor 160.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain location information indicating the geographical location of the UE 100.
  • the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes. .
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes an antenna 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 240 '.
  • the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 210 converts the baseband signal (transmission signal) output from the processor 240 into a radio signal and transmits it from the antenna 201.
  • the radio transceiver 210 converts a radio signal received by the antenna 201 into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the processor 240.
  • the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the network interface 220 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
  • the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes a program stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 4, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Between the physical layer of UE100 and the physical layer of eNB200, user data and a control signal are transmitted via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines (schedules) uplink / downlink transport formats (transport block size, modulation / coding scheme) and resource blocks allocated to the UE 100.
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Control signals (RRC messages) for various settings are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected state, and otherwise, the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • a resource element is composed of one subcarrier and one symbol.
  • frequency resources are configured by resource blocks
  • time resources are configured by subframes (or slots).
  • D2D proximity service In the following, the D2D proximity service will be described.
  • the LTE system according to the embodiment supports D2D proximity service.
  • the D2D proximity service is described in Non-Patent Document 1, but an outline thereof will be described here.
  • the D2D proximity service (D2D ProSe) is a service that enables direct UE-to-UE communication within a synchronized cluster composed of a plurality of synchronized UEs 100.
  • the D2D proximity service includes a D2D discovery procedure (Discovery) for discovering a nearby UE and D2D communication (Communication) which is direct UE-to-UE communication.
  • D2D communication is also referred to as direct communication.
  • a scenario in which all the UEs 100 forming the synchronous cluster are located in the cell coverage is referred to as “in coverage”.
  • a scenario in which all UEs 100 forming a synchronous cluster are located outside cell coverage is referred to as “out of coverage”.
  • a scenario in which some UEs 100 in the synchronization cluster are located within the cell coverage and the remaining UEs 100 are located outside the cell coverage is referred to as “partial coverage”.
  • the eNB 200 becomes the D2D synchronization source.
  • the D2D asynchronous source synchronizes with the D2D synchronous source without transmitting the D2D synchronous signal.
  • the eNB 200 that is the D2D synchronization source transmits D2D resource information indicating radio resources that can be used for the D2D proximity service by a broadcast signal.
  • the D2D resource information includes, for example, information indicating radio resources that can be used for the D2D discovery procedure (Discovery resource information) and information indicating radio resources that can be used for D2D communication (communication resource information).
  • the UE 100 that is the D2D asynchronous source performs the D2D discovery procedure and D2D communication based on the D2D resource information received from the eNB 200.
  • the UE 100 becomes a D2D synchronization source. Outside the coverage, the UE 100 that is the D2D synchronization source transmits D2D resource information indicating radio resources that can be used for the D2D proximity service using, for example, a D2D synchronization signal.
  • the D2D synchronization signal is a signal transmitted in the D2D synchronization procedure for establishing the synchronization between terminals.
  • the D2D synchronization signal includes D2DSS and a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • D2DSS is a signal that provides a time / frequency synchronization reference.
  • PD2DSCH is a physical channel that carries more information than D2DSS.
  • the PD2DSCH carries the above-described D2D resource information (Discovery resource information, Communication resource information). Alternatively, PD2DSCH may be unnecessary by associating D2D resource information with D2DSS.
  • the D2D discovery procedure is mainly used when D2D communication is performed by unicast.
  • the UE 100 transmits a Discovery signal (D2D discovery signal) using any one of the radio resources available for the D2D discovery procedure.
  • the other UE 100 scans the Discovery signal within the radio resource usable for the D2D discovery procedure, and receives the Discovery signal.
  • the Discovery signal may include information indicating a radio resource used by the one UE 100 for D2D communication.
  • the discovery signal list (Discovery Signal List) will be described below.
  • the discovery signal list is a list relating to the Discovery identifier assigned to the UE 100 that transmits the D2D discovery signal.
  • the Discovery identifier assigned to the UE 100 and the UE identifier (UE ID) indicating the UE 100 are associated with each other.
  • the discovery signal list may include information indicating the content of the D2D communication performed by the UE 100 to which the Discovery identifier is assigned.
  • the contents of D2D communication include, for example, the use of D2D communication (for example, for advertisement distribution), the content of D2D communication (for example, the contents of advertisement), and the like.
  • the discovery signal list may include information indicating an application used for D2D communication performed by the UE 100 to which the Discovery identifier is assigned.
  • the discovery signal list may include resource information related to D2D communication resources that are time / frequency resources used for D2D communication (communication) in the PLMN to which the UE 100 to which the Discovery identifier is assigned belongs.
  • Resource information includes frequency resource information related to the frequency (frequency band) of the D2D communication resource.
  • the frequency resource information includes information indicating the center frequency of the frequency band of the D2D communication resource in the PLMN to which the UE 100 belongs, and information indicating the bandwidth of the frequency band of the D2D communication resource in the PLMN to which the UE 100 belongs.
  • the frequency resource information may be information indicating an operation band of D2D communication resources that can be used in a cell (eNB 200) in which the UE 100 is located. Further, the frequency resource information may include a resource block number in the operation band.
  • the resource information includes time resource information related to the time of D2D communication resources in the PLMN to which the UE 100 belongs.
  • the time resource information is at least one of a system frame number, a subframe number, a start / end subframe, and a transmission period.
  • the discovery signal list may include information indicating the expiration date of the Discovery identifier assigned to the UE 100.
  • each of the eNB 200, a PLMN server that is a server provided in the PLMN, and a PLMN external server that is a server provided outside the PLMN hold a discovery signal list.
  • the intra-PLMN server corresponds to the management node
  • the non-PLMN server corresponds to the management server.
  • the non-PLMN server is an independent server that does not belong to any PLMN, and is a third party server.
  • the Discovery identifier includes a local Discovery identifier assigned to the UE 100 in each of the plurality of PLMNs, and a global Discovery identifier assigned to the UE 100 regardless of any of the plurality of PLMNs.
  • the local Discovery identifier is a Discovery identifier that depends on the PLMN, and is a Discovery identifier that is unique only within the assigned PLMN.
  • the global Discovery identifier is a Discovery identifier that does not depend on PLMN, and is a Discovery identifier that is unique among a plurality of PLMNs (PLMNs around the world).
  • the intra-PLMN server manages a local Discovery identifier assigned by the own PLMN, and assigns a local Discovery identifier to the UE 100 belonging to the own PLMN.
  • the intra-PLMN server maintains a discovery signal list related to the Discovery identifier assigned by its own PLMN.
  • ENB200 manages the local Discovery identifier allocated to UE100 located in the own cell among the local Discovery identifiers allocated to UE100 by PLMN to which eNB200 belongs.
  • the eNB 200 maintains a discovery signal list related to a local Discovery identifier assigned to the UE 100 located in its own cell.
  • the non-PLMN server manages at least one of the discovery identifiers of the local discovery identifier assigned to the UE 100 in each of the plurality of PLMNs and the global discovery identifier assigned to the UE 100 regardless of any of the plurality of PLMNs.
  • the non-PLMN server assigns a global Discovery identifier to the UE 100 regardless of the PLMN.
  • the non-PLMN server holds a discovery signal list related to a discovery identifier of at least one of a local discovery identifier and a global discovery identifier assigned to the UE 100 in each of the plurality of PLMNs.
  • the UE 100 requests the Discovery identifier before transmitting the Discovery signal.
  • the UE 100 can request the Discovery identifier from the intra-PLMN server or the eNB 200 that manages the cell in which the UE 100 is located.
  • the UE 100 requests a global Discovery identifier, the UE 100 can request the Discovery identifier from a server outside the PLMN.
  • the UE 100 includes a UE identifier indicating the UE 100 in the request.
  • the UE 100 may include a UE-specific identifier (for example, a telephone number) that does not depend on the PLMN in the request.
  • the UE 100 may include information indicating the content of the D2D communication in the request.
  • the UE 100 may include information indicating an application used for D2D communication in the request.
  • a Discovery identifier is assigned to the UE 100.
  • the eNB 200 and / or the intra-PLMN server records the identifier of the UE 100 and the assigned Discovery identifier in association with each other, and updates the discovery signal list. Note that, when the eNB 200 and the intra-PLMN server receive a request for a global Discovery identifier, the eNB 200 and the intra-PLMN server transfer the request to the non-PLMN server.
  • the server outside the PLMN when a server outside the PLMN receives a request for a global Discovery identifier, the server outside the PLMN allocates a global Discovery identifier to the UE 100.
  • the Discovery identifier is assigned to the UE 100
  • the non-PLMN server records the identifier of the UE 100 and the assigned Discovery identifier in association with each other, and updates the discovery signal list.
  • the PLMN server may notify the PLMN server of information on the UE 100 including the assigned Discovery identifier.
  • the non-PLMN server can update the discovery signal list held based on the information.
  • the intra-PLMN server may notify the eNB 200 that manages the cell in which the UE 100 to which the Discovery identifier is assigned is located.
  • the eNB 200 can update the discovery signal list held based on the information.
  • ENB200 may notify the information regarding the said UE100 containing the allocated Discovery identifier to the server in PLMN, when a Discovery identifier is allocated to UE100.
  • the intra-PLMN server can update the discovery signal list held based on the information.
  • eNB200 may notify the said information to a server outside PLMN.
  • the non-PLMN server can update the discovery signal list held based on the information.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation environment according to the operation pattern 1.
  • FIG. 7 is a sequence diagram according to the operation pattern 1.
  • eNB200 # 1A is included in PLMN # 1, which is an LTE network of network operator # 1.
  • Frequency band # 1 (freq1) is assigned to PLMN # 1.
  • eNB200 # 1A manages cell # 1A in frequency band # 1.
  • eNB 200 # 1A maintains a discovery signal list (discovery signal list in eNB 200 # 1) related to a local Discovery identifier assigned to UE 100 located in cell # 1A that is its own cell.
  • UE100 # 1A is located in cell # 1A and has registered its location with PLMN # 1. That is, UE 100 # 1A belongs to PLMN # 1. For example, UE 100 # 1A is in the RRC idle state in cell # 1A. Alternatively, the UE 100 # 1A may be in the RRC connected state in the cell # 1A.
  • ENB200 # 1B is included in PLMN # 1, which is the LTE network of network operator # 1.
  • eNB200 # 1B manages cell # 1B of frequency band # 1.
  • Cell # 1B is a cell different from cell # 1A. In the present embodiment, cell # 1B is located in the vicinity of cell # 1A. Cell # 1B is an adjacent cell of cell # 1A, and partly overlaps cell # 1A.
  • eNB200 # 1B is synchronized with eNB200 # 1A. Alternatively, the eNB 200 # 1B may be asynchronous with the eNB 200 # 1A.
  • eNB200 # 1B maintains a discovery signal list (discovery signal list in eNB200 # 1B) regarding a local Discovery identifier assigned to UE 100 located in cell # 1B.
  • UE 100 # 1B is located in cell # 1B and has registered its location with PLMN # 1. That is, UE 100 # 1B belongs to PLMN # 1. For example, the UE 100 # 1B is in the RRC idle state in the cell # 1B. Alternatively, the UE 100 # 1B may be in the RRC connected state in the cell # 1B.
  • ENB200 # 2 is included in PLMN # 2, which is the LTE network of network operator # 2.
  • Frequency band # 2 (freq2) is assigned to PLMN # 2.
  • eNB200 # 2 manages cell # 2 in frequency band # 2.
  • Cell # 2 is a cell different from cell # 1A and cell 1B. In the present embodiment, cell # 2 is located in the vicinity of cell # 1B.
  • Cell # 2 is a cell adjacent to cell # 1B and overlaps cell # 1B.
  • the eNB 200 # 2 is synchronized with the eNB 200 # 1B. Alternatively, the eNB 200 # 2 may be asynchronous with the eNB 200 # 1B.
  • eNB 200 # 2 maintains a discovery signal list (discovery signal list in eNB 200 # 1B) regarding a local Discovery identifier assigned to UE 100 located in cell # 2.
  • UE 100 # 2 is located in cell # 2 and has registered its location with PLMN # 2. That is, UE 100 # 2 belongs to PLMN # 2. UE 100 # 2 is in the RRC idle state in cell # 2. Or UE100 # 2 may be a RRC connected state in cell # 2.
  • Server # 1 is a PLMN internal server belonging to PLMN # 1.
  • Server # 1 is an upper server of eNB200 # 1A and eNB200 # 1B, and is connected to each of eNB200 # 1A and eNB200 # 1B.
  • Server # 1 holds a discovery signal list related to the Discovery identifier assigned by PLMN # 1.
  • Server # 2 is an intra-PLMN server belonging to PLMN # 2.
  • Server # 2 is an upper server of eNB200 # 2, and is connected to eNB200 # 2.
  • Server # 2 holds a discovery signal list related to the Discovery identifier assigned by PLMN # 2.
  • Server # 3 is a non-PLMN server that does not belong to PLMN # 1 and PLMN # 2.
  • Server # 2 is an upper server of Server # 1 and Server # 2, and is connected to Server # 1 and Server2.
  • Server 3 maintains a discovery signal list (Global Discovery Signal List) related to a global Discovery identifier that is assigned to UE 100 regardless of either PLMN # 1 or PLMN # 2.
  • Global Discovery Signal List Global Discovery Signal List
  • operation pattern 1 a case will be described in which UE 100 # 1B transmits a Discovery signal, and UE 100 # 1A receives a Discovery signal. Therefore, in the operation pattern 1, the UE 100 # 1A receives the Discovery signal from the UE 100 # 1B located in the same cell. In the operation pattern 1, the description will be made assuming that the UE 100 # 1B has been assigned a local Discovery identifier to the Server # 1 or the eNB 200 # 1B.
  • the eNB 200 # 1B transmits a broadcast signal in the frequency band # 1 by broadcast.
  • the broadcast signal includes the PLMN identifier (PLMN # 1) of the PLMN # 1 to which the eNB200 # 1B belongs and the identifier (eNB200 # 1B) of the eNB200 # 1B.
  • PLMN # 1 the PLMN identifier
  • eNB200 # 1B the identifier of the eNB200 # 1B.
  • UE 100 # 1A receives the broadcast signal from eNB 200 # 1B (cell # 1B).
  • the UE 100 # 1B transmits a Discovery signal in the frequency band # 1.
  • the information included in the Discovery signal is assumed to be Discovery 1B.
  • Discovery 1B includes a local Discovery identifier assigned to UE 100 # 1B.
  • UE 100 # 1A receives the Discovery signal.
  • the UE 100 # 1A transmits a Discovery inquiry, which is an inquiry regarding the transmission source terminal of the received Discovery signal, to the eNB 200 # 1A in the frequency band # 1.
  • the UE 100 # 1A can transmit a Discovery inquiry in order to determine whether or not to perform D2D communication with the source terminal of the Discovery signal.
  • the UE 100 # 1A can transmit the Discovery inquiry when the transmission source terminal of the Discovery signal cannot be identified, or when it is desired to know the content of the D2D communication performed by the Discovery signal transmission source terminal.
  • the UE 100 # 1A transmits a Discovery inquiry including a Discovery identifier (Discovery 1B) included in the received Discovery signal. Further, when there is a possibility that the UE 100 # 1A has received a Discovery signal from a UE located in another cell, the UE 100 # 1A can transmit a Discovery inquiry including identification information regarding the other cell. For example, when receiving a radio signal from another cell, the UE 100 # 1A determines that there is a possibility that the Discovery signal from the UE located in the other cell has been received.
  • Discovery 1B Discovery identifier
  • the identification information regarding other cells is identification information included in broadcast information from other cells.
  • the identification information is a PLMN identifier indicating PLMN # 1 and an identifier of the eNB 200 # 1B. Therefore, the Discovery query includes an identifier indicating PLMN # 1 and an identifier of eNB 200 # 1B. It also includes the identifier of UE 100 # 1A that is the source of the Discovery inquiry.
  • the identification information regarding other cells may be an identifier (cell ID, cell global ID (ECGI)) indicating the cell.
  • the eNB 200 # 1A determines whether to respond to the Discovery query. A specific determination method will be described later. In the operation pattern 1, the eNB 200 # 1A will be described assuming that it is determined not to respond to the Discovery inquiry.
  • step S104 the eNB 200 # 1A transfers the Discovery inquiry from the UE 100 # 1A to the server # 1, which is the upper server.
  • server # 1 receives the Discovery query, it determines whether or not to respond to the Discovery query. A specific determination method will be described later. In the operation pattern 1, the eNB 200 # 1A will be described assuming that it is determined to respond to the Discovery inquiry.
  • Server # 1 identifies UE 100 # 1B to which the Discovery identifier included in the Discovery inquiry is assigned, based on the Discovery inquiry and the discovery signal list held.
  • Server # 1 transmits a Discovery inquiry response to eNB 200 # 1A.
  • the Discovery inquiry response includes information (UE100 # 1B information) related to UE100 # 1B that has transmitted the Discovery signal.
  • UE100 # 1B information includes a UE identifier indicating UE100 # 1B.
  • the UE 100 # 1B information may include information indicating at least one of information indicating the content of the D2D communication performed by the UE 100 # 1B and / or information indicating an application used for the D2D communication performed by the UE 100 # 1B. .
  • the eNB 200 # 1A transmits the Discovery inquiry response received from the Server # 1 to the UE 100 # 1A in the frequency band # 1.
  • UE 100 # 1A receives the Discovery inquiry response (UE 100 # 1B information).
  • UE100 # 1A can know the information regarding UE100 # 1B which is a transmission source terminal of the received Discovery signal.
  • UE100 # 1A can display the information regarding UE100 # 1B on the user interface 120.
  • FIG. The user of UE 100 # 1A can determine whether or not to perform D2D communication with UE 100 # 1B.
  • the UE 100 # 1A may determine to perform D2D communication with the UE 100 # 1B when the identifier of the UE 100 # 1B is registered in the memory 150 as a partner terminal of D2D communication.
  • UE 100 # 1A registers information indicating the content of D2D communication included in UE 100 # 1B information and / or information indicating an application used for D2D communication in memory 150 as user preference information , It may be determined to perform D2D communication with UE 100 # 1B.
  • the UE 100 # 1A can determine whether or not the user of the UE 100 # 1A desires the D2D communication without actually performing the D2D communication, so that unnecessary D2D communication can be avoided.
  • Server # 1 receives the Discovery inquiry.
  • UE100 # 1B belongs to PLMN # 1
  • Server # 1 which has received the Discovery query, sends a Discovery query response to UE100 # 1A based on the Discovery identifier included in the Discovery query instead of Server # 3. Notice. For this reason, since Discovery queries are not concentrated on Server # 3, reduction in network efficiency can be suppressed.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation environment according to the operation pattern 2.
  • FIG. 9 is a sequence diagram according to the operation pattern 2. The description of the same part as the operation pattern 1 is omitted as appropriate.
  • the UE 100 # 1A receives the Discovery signal from the UE 100 # 1B located in the same cell.
  • UE 100 # 1B transmits the Discovery signal
  • UE 100 # 2 receives the Discovery signal. That is, in the operation pattern 2, the UE 100 # 2 receives a Discovery signal from the UE 100 # 1B belonging to a different PLMN.
  • the description will proceed assuming that the UE 100 # 1B is assigned a global Discovery identifier from the Server # 3.
  • step S201 corresponds to step S101.
  • UE 100 # 2 receives a broadcast signal from eNB 200 # 1B.
  • Step S202 corresponds to step S102.
  • UE 100 # 2 receives the Discovery signal from UE 100 # 1B.
  • the Discovery signal includes global flag information.
  • the global flag information is information indicating whether or not the Discovery identifier included in the Discovery signal is a global Discovery identifier. Specifically, when the global flag is on (ON), it indicates that the Discovery identifier included in the Discovery signal is a global Discovery identifier. On the other hand, when the global flag is OFF (OFF), it is indicated that the Discovery identifier included in the Discovery signal is a local Discovery identifier.
  • UE 100 # 1B When transmitting a Discovery signal including a global Discovery identifier, UE 100 # 1B can include global flag information indicating that the global flag is on in the Discovery signal. On the other hand, when transmitting a Discovery signal including a local Discovery identifier, UE 100 # 1B can include global flag information indicating that the global flag is off in the Discovery signal. Or UE100 # 1B can transmit the Discovery signal which does not contain global flag information.
  • step S203 the UE 100 # 2 transmits a Discovery inquiry to the eNB 200 # 2 in the frequency band # 2.
  • the Discovery query includes global flag information included in the received Discovery signal. Others are the same as step S103.
  • the eNB 200 # 2 determines whether to respond to the Discovery query. A specific determination method will be described later. In the operation pattern 2, the eNB 200 # 2 will be described assuming that the eNB 200 # 2 determines not to respond to the Discovery inquiry from the UE 100 # 2.
  • step S204 the eNB 200 # 2 transfers the Discovery inquiry from the UE 100 # 2 to the server # 2 that is the upper server.
  • the eNB 200 # 2 does not include the identifiers of the PLMN # 1 and the eNB 200 # 1B in the Discovery query to be transmitted (transferred) because the global flag information included in the received Discovery query indicates that the global flag is on.
  • the Server 2 determines whether to respond to the Discovery query. A specific determination method will be described later. In operation pattern 2, the eNB 200 # 2 will be described assuming that it has determined that it does not respond to the Discovery inquiry.
  • step S205 Server # 2 transfers the received Discovery query to Server # 3, which is the upper server.
  • Server # 3 receives the Discovery query, it determines whether or not to respond to the Discovery query. A specific determination method will be described later. In operation pattern 2, it is assumed that Server # 3 has determined to respond to the Discovery query.
  • Server # 3 identifies UE 100 # 1B to which the global Discovery identifier included in the Discovery inquiry is assigned, based on the Discovery inquiry and the discovery signal list held.
  • step S206 Server # 3 transmits a Discovery inquiry response to eNB 200 # 2 via Server2.
  • step S207 the eNB 200 # 2 transmits the Discovery inquiry response received from the Server # 3 via the Server # 2 to the UE 100 # 2 in the frequency band # 2.
  • UE 100 # 2 receives the Discovery inquiry response (UE 100 # 1B information).
  • Server # 3 receives the Discovery inquiry.
  • Server # 3 notifies UE100 # 2 of a Discovery query response including information on UE100 # 1B belonging to a different PLMN based on the Discovery identifier included in the Discovery query. For this reason, UE100 # 2 can know the information regarding UE100 # 1B which belongs to different PLMN.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation environment according to the operation pattern 3.
  • FIG. 11 is a sequence diagram according to the operation pattern 3. The description of the same parts as the operation patterns 1 and 2 is omitted as appropriate.
  • Server # 3 was determined to respond to the Discovery query. In the operation pattern 3, Server 3 determines that it does not respond to the Discovery query. In the operation pattern 3, the UE 100 # 1B is assumed to be assigned a local Discovery identifier to the Server # 1 or the eNB 200 # 1B.
  • step S301 corresponds to step S201.
  • the UE 100 # 1B transmits a Discovery signal including a local Discovery identifier.
  • UE 100 # 2 receives the Discovery signal from UE 100 # 1B. Since the UE 100 # 1B includes the local Discovery identifier in the Discovery signal, the Discovery signal does not include global flag information.
  • UE100 # 1B and a Discovery signal may transmit the Discovery signal containing the global flag information which shows that a global flag is OFF.
  • step S303 the UE 100 # 2 transmits a Discovery inquiry to the eNB 200 # 2 in the frequency band # 2, similarly to step S103.
  • Step S304 corresponds to step S104.
  • step S305 when Server # 3 receives the Discovery query, it determines whether or not to respond to the Discovery query. In operation pattern 3, it is assumed that Server # 3 has determined not to respond to the Discovery query.
  • Server # 3 transfers to Server # 1 of PLMN # 1 based on the identifier of PLMN # 1 included in the Discovery query.
  • Server # 1 specifies UE 100 # 1B to which the Discovery identifier included in the Discovery inquiry is assigned, based on the Discovery inquiry and the discovery signal list held.
  • step S307 Server # 1 transmits a Discovery inquiry response to Server # 3.
  • Steps S308 and S309 correspond to steps S206 and S207.
  • the Server # 3 transfers the Discovery inquiry to the Server # 1 provided in the PLMN # 1. Therefore, Server # 1 notifies E100 # 2 of Discovery query response via Server # 2 and Server # 3 based on the Discovery identifier included in the Discovery query, instead of Server # 3. For this reason, since it is not necessary for Server # 3 to identify the source terminal of the Discovery signal, it is possible to reduce the concentration of load on Server # 3.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining the determination operation of the eNB 200 according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining the determination operation of the intra-PLMN server according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart for explaining the determination operation of the non-PLMN server according to the embodiment.
  • the eNB 200 receives a Discovery inquiry.
  • the Discovery query includes information (Discovery signal) included in the received Discovery signal.
  • the information includes a Discovery identifier.
  • the Discovery query can include, for example, a PLMN identifier (PLMN ID), an eNB identifier (eNB ID), and global flag information (Global flag).
  • step S402 the eNB 200 determines whether or not the Discovery identifier included in the Discovery query is a global Discovery identifier. If the Discovery identifier included in the Discovery query is a global Discovery identifier (that is, the global flag is on), the process of step S403 is executed. If not (ie, the global flag is off), step S404 is performed. Execute the process.
  • step S403 the eNB 200 transfers the Discovery query to the upper server (Server # 1 (Server # 2) or Server # 3). That is, the eNB 200 determines not to respond to the Discovery inquiry. Thereafter, the eNB 200 ends the process.
  • step S404 the eNB 200 determines whether the identifier of the eNB 200 included in the Discovery inquiry matches the identifier of itself (eNB 200). That is, the eNB 200 determines whether or not the source terminal of the Discovery signal is in the own cell. If these identifiers are different, the eNB 200 executes the process of step S405, and if not (the identifiers match), the eNB 200 executes the process of step S406.
  • the eNB 200 similarly determines whether or not the cell identifier matches the identifier of the own cell in the Discovery query.
  • the eNB 200 executes the process of step 405.
  • step S405 the eNB 200 transfers the Discovery query to the upper server. That is, the eNB 200 determines not to respond to the Discovery inquiry. Thereafter, the eNB 200 ends the process.
  • the eNB 200 can transfer the Discovery query to the upper server, and as a result, the source terminal of the Discovery signal can be efficiently identified.
  • step S406 the eNB 200 determines to respond to the Discovery inquiry, and refers to the discovery signal list.
  • the Discovery identifier included in the Discovery query is included in the discovery signal list
  • the eNB 200 identifies the UE 100 corresponding to the Discovery identifier, and generates a Discovery query response.
  • the eNB 200 performs the process of Step 405.
  • step S407 the eNB 200 transmits (notifies) the Discovery inquiry response to the UE 100. Since the eNB 200 responds to the Discovery inquiry instead of the Server # 1 (Server # 2) and the Server # 3, signaling is reduced and the load on the network can be reduced.
  • Server # 1 Server # 2
  • Server # 3 Server # 3
  • step S501 Server # 1 receives a Discovery query.
  • Steps S502 and S503 correspond to steps S402 and S403.
  • step S504 Server # 1 determines whether the PLMN identifier included in the Discovery query matches the PLMN to which itself (Server # 1) belongs. That is, Server # 1 determines whether or not the source terminal of the Discovery signal belongs to its own PLMN. Server # 1 executes the process of step S505 if these identifiers are different, and executes the process of step S506 otherwise (if these identifiers match).
  • the Server # 1 executes the process of Step 505.
  • Server # 1 can transfer the Discovery query to Server # 3, which is the upper server, and as a result, the source terminal of the Discovery signal can be identified efficiently.
  • Steps S505 to S507 correspond to steps S405 to S407.
  • Server # 1 does not transfer to Server # 3, but transfers the Discovery query to a management server (for example, Server # 2) belonging to another PLMN based on the PLMN identifier included in the Discovery query. May be. Thereby, it is possible to reduce the concentration of the load on Server # 3.
  • a management server for example, Server # 2 belonging to another PLMN based on the PLMN identifier included in the Discovery query. May be. Thereby, it is possible to reduce the concentration of the load on Server # 3.
  • the eNB 200 performs the process of Step 505.
  • step S601 Server # 3 receives a Discovery query.
  • step S602 if the Discovery identifier included in the Discovery query is a global Discovery identifier (that is, the global flag is on), Server # 3 executes the process of step S603, otherwise (ie, the global flag Is OFF), the process of step S605 is executed.
  • step S603 Server # 3 determines to respond to the Discovery query, and refers to the discovery signal list related to the global Discovery identifier. As a result of referring to the discovery signal list, Server # 3 identifies the UE 100 corresponding to the Discovery identifier and generates a Discovery query response.
  • Step S604 corresponds to step S407.
  • step S605 Server # 3 transfers the Discovery query to the PLMN server belonging to the PLMN indicated by the PLMN identifier based on the PLMN identifier included in the Discovery query. Thereby, it is possible to reduce the concentration of the load on Server # 3.
  • Server # 3 (server outside PLMN) holds the discovery signal list related to the global Discovery identifier, but is not limited thereto.
  • Server # 3 may hold a discovery signal list related to the Discovery identifier assigned to the UE 100 by a plurality of PLMNs.
  • Server # 3 may hold a first discovery signal list related to the Discovery identifier assigned to UE 100 in Server # 1 and a second discovery signal list related to the Discovery identifier assigned to UE 100 in Server # 2.
  • Server # 3 may hold a discovery signal list related to a local Discovery identifier and a discovery signal list related to a global Discovery identifier assigned to the UE 100 in each of a plurality of PLMNs.
  • Server # 3 that holds the discovery signal list related to the local Discovery identifier receives the update information of the discovery signal list from a plurality of PLMN servers each of the PLMN servers belonging to each PLMN, and the local # that Server # 3 holds Update the discovery signal list for a new Discovery identifier.
  • Server # 3 may request update information from a plurality of intra-PLMN servers, or each of the plurality of intra-PLMN servers periodically or a predetermined trigger (for example, a discovery signal list held by the intra-PLMN server) Update information) may be transmitted to Server # 3.
  • the eNB 200 transfers the Discovery inquiry to the PLMN server, but is not limited thereto.
  • the eNB 200 may transfer the Discovery inquiry to the non-PLMN server.
  • the non-PLMN server holds a discovery signal list related to the local Discovery identifier assigned by each of the plurality of PLMNs, the eNB 200 and the intra-PLMN server do not respond to the Discovery inquiry, only the non-PLMN server A response to the Discovery query may be performed.
  • one Discovery identifier may be assigned to one UE 100, and a Discovery identifier is provided for each content of D2D communication performed by the UE 100 (or an application used for D2D communication). May be assigned. That is, the UE 100 may be assigned a plurality of Discovery identifiers, and the Discovery identifiers included in the Discovery signal may be changed according to the contents of the D2D communication (or the application).
  • a local Discovery identifier and a global Discovery identifier may be assigned to one UE 100.
  • the UE 100 can properly use a local Discovery identifier and a global Discovery identifier.
  • the UE 100 can use these Discovery identifiers properly depending on the location of the UE 100.
  • the UE 100 can transmit a Discovery signal including a local Discovery identifier in the country, and can transmit a Discovery signal including a global Discovery identifier outside the country.
  • the UE 100 transmits a Discovery signal including a local Discovery identifier
  • the target of D2D communication is not limited to the UE 100 belonging to the own PLMN
  • the global Discovery identifier A Discovery signal including may be transmitted. Note that the UE 100 may transmit a Discovery signal including a local Discovery identifier and a global Discovery identifier.
  • the LTE system has been described as an example of the mobile communication system.
  • the present invention is not limited to the LTE system, and the present invention may be applied to a system other than the LTE system.
  • the management server, and the user terminal when the user terminal that has received the D2D discovery signal receives the D2D discovery signal from another user terminal that belongs to a different PLMN. Even in such a case, it is possible to know information related to the transmission source terminal of the D2D discovery signal, which is useful in the mobile communication field.

Abstract

 本実施形態に係る通信制御方法は、D2D発見信号を受信したユーザ端末が、受信したD2D発見信号の送信元端末に関する問い合わせを送信するステップと、管理サーバが、前記問い合わせを受信するステップと、前記問い合わせを受信した前記管理サーバが、前記D2D発見信号の送信元端末に関する所定情報を前記ユーザ端末に通知するステップと、を備える。前記問い合わせを送信するステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記受信したD2D発見信号に含まれる発見識別子を含む前記問い合わせを送信する。前記所定情報を通知するステップにおいて、前記管理サーバは、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子に基づいて、前記所定情報を前記ユーザ端末に通知する。

Description

通信制御方法、管理サーバ及びユーザ端末
 本発明は、移動通信システムにおいて用いられる通信制御方法、管理サーバ及びユーザ端末に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、リリース12以降の新機能として、端末間(Device to Device:D2D)近傍サービスの導入が検討されている(非特許文献1参照)。
 D2D近傍サービス(D2D ProSe)は、同期がとられた複数のユーザ端末からなる同期クラスタ内で直接的な端末間通信を可能とするサービスである。D2D近傍サービスは、近傍端末を発見するD2D発見手順(Discovery)と、直接的な端末間通信であるD2D通信(Communication)と、を含む。
3GPP技術報告書 「TR 36.843 V1.0.0」 2014年1月16日
 ここで、ユーザ端末が、D2D発見手順において送信されるD2D発見信号を、異なるPLMN(Public Land Mobile Network)に属する他のユーザ端末から受信したケースを想定する。
 ユーザ端末が属するPLMNに属する管理サーバは、異なるPLMNに属する他のユーザ端末に関する情報を管理していない。このため、D2D通信を行うか否かを判断するための送信元端末に関する情報を管理サーバに問い合わせても、ユーザ端末は、送信端末に関する情報を知ることができないという問題がある。
 そこで、本発明は、D2D発見信号を受信したユーザ端末が、異なるPLMNに属する他のユーザ端末からD2D発見信号を受信した場合であっても、D2D発見信号の送信元端末に関する情報を知ることを可能とすることを目的とする。
 一実施形態に係る通信制御方法は、直接的な端末間通信であるD2D通信を制御するための通信制御方法である。当該通信制御方法は、近傍端末を発見するD2D発見手順において送信されるD2D発見信号を受信したユーザ端末が、受信したD2D発見信号の送信元端末に関する問い合わせを送信するステップと、複数のPLMNのそれぞれで端末に割り当てられるローカルな発見識別子及び前記複数のPLMNのいずれにも関係なく端末に割り当てられるグローバルな発見識別子の少なくともどちらかの発見識別子を管理する管理サーバが、前記問い合わせを受信するステップと、前記問い合わせを受信した前記管理サーバが、前記D2D発見信号の送信元端末に関する所定情報を前記ユーザ端末に通知するステップと、を備える。前記問い合わせを送信するステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記受信したD2D発見信号に含まれる発見識別子を含む前記問い合わせを送信する。前記所定情報を通知するステップにおいて、前記管理サーバは、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子に基づいて、前記所定情報を前記ユーザ端末に通知する。
図1は、実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 図2は、実施形態に係るUEのブロック図である。 図3は、実施形態に係るeNBのブロック図である。 図4は、実施形態に係るプロトコルスタック図である。 図5は、実施形態に係る無線フレームの構成図である。 図6は、実施形態に係る動作パターン1に係る動作環境を示す図である。 図7は、実施形態に係る動作パターン1に係るシーケンス図である。 図8は、実施形態に係る動作パターン2に係る動作環境を示す図である。 図9は、実施形態に係る動作パターン2に係るシーケンス図である。 図10は、実施形態に係る動作パターン3に係る動作環境を示す図である。 図11は、実施形態に係る動作パターン3に係るシーケンス図である。 図12は、実施形態に係るeNB200の判定動作を説明するためのフローチャートである。 図13は、実施形態に係るPLMN内サーバの判定動作を説明するためのフローチャートである。 図14は、実施形態に係るPLMN外サーバの判定動作を説明するためのフローチャートである。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係る通信制御方法は、直接的な端末間通信であるD2D通信を制御するための通信制御方法である。当該通信制御方法は、近傍端末を発見するD2D発見手順において送信されるD2D発見信号を受信したユーザ端末が、受信したD2D発見信号の送信元端末に関する問い合わせを送信するステップと、複数のPLMNのそれぞれで端末に割り当てられるローカルな発見識別子及び前記複数のPLMNのいずれにも関係なく端末に割り当てられるグローバルな発見識別子の少なくともどちらかの発見識別子を管理する管理サーバが、前記問い合わせを受信するステップと、前記問い合わせを受信した前記管理サーバが、前記D2D発見信号の送信元端末に関する所定情報を前記ユーザ端末に通知するステップと、を備える。前記問い合わせを送信するステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記受信したD2D発見信号に含まれる発見識別子を含む前記問い合わせを送信する。前記所定情報を通知するステップにおいて、前記管理サーバは、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子に基づいて、前記所定情報を前記ユーザ端末に通知する。
 実施形態において、第1のPLMN内に設けられ、かつ前記管理サーバとは異なる管理ノードが、前記第1のPLMNで端末に割り当てられる発見識別子を管理している。前記通信制御方法は、前記管理ノードが、前記問い合わせを受信するステップと、前記D2D発見信号の送信元端末が前記第1のPLMNに属している場合に、前記問い合わせを受信した前記管理ノードが、前記管理サーバの代わりに、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子に基づいて、前記所定情報を前記ユーザ端末に通知するステップと、をさらに備える。
 実施形態に係る通信制御方法は、前記D2D発見信号の送信元端末が前記第1のPLMNに属していない場合に、前記管理ノードが、前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備える。
 実施形態に係る通信制御方法は、前記管理サーバは、少なくとも前記グローバルな発見識別子を管理している。前記通信制御方法は、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子が前記グローバルな発見識別子である場合に、前記管理ノードが、前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備える。
 実施形態に係る通信制御方法は、前記問い合わせに前記管理ノードに関係のある識別情報が含まれない場合に、前記管理ノードが、前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備える。
 実施形態において、前記管理ノードに関係のある識別情報は、前記管理ノードが属するPLMNを示す識別子である。
 実施形態に係る通信制御方法は、前記第1のPLMN内に設けられる基地局が、前記第1のPLMNで端末に割り当てられる発見識別子のうち自セルに在圏する端末に割り当てられる発見識別子を管理している。前記通信制御方法は、前記基地局が、前記自セルに在圏する前記ユーザ端末から前記問い合わせを受信するステップと、前記問い合わせを受信した前記基地局が、前記D2D発見信号の送信元端末が前記自セルに在圏する場合に、前記管理サーバ及び前記管理ノードの代わりに、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子に基づいて、前記所定情報を前記ユーザ端末に通知するステップと、をさらに備える。
 実施形態に係る通信制御方法は、前記D2D発見信号の送信元端末が前記自セルに在圏していない場合に、前記基地局が、前記管理ノード又は前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備える。
 実施形態に係る通信制御方法は、前記管理サーバは、少なくとも前記グローバルな発見識別子を管理している。前記通信制御方法は、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子が前記グローバルな発見識別子である場合に、前記基地局が、前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備える。
 実施形態に係る通信制御方法は、前記問い合わせに前記基地局に関係のある識別情報が含まれない場合に、前記基地局が、前記管理ノード又は前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備える。
 実施形態において、前記基地局に関係のある識別情報は、前記基地局を示す識別子又は前記自セルを示す識別子である。
 実施形態において、第2のPLMN内に設けられ、かつ前記管理サーバとは異なる他の管理ノードが、前記第2のPLMNで端末に割り当てられる発見識別子を管理している。前記通信制御方法は、前記D2D発見信号の送信元端末が前記第2のPLMNに属している場合に、前記問い合わせを受信した管理サーバ又は前記問い合わせを受信した前記管理ノードが、前記他の管理ノードに前記問い合わせを転送するステップをさらに備える。
 実施形態に係る通信制御方法は、前記ユーザ端末が、前記ユーザ端末が在圏するセルと異なる他のセルから前記他のセルに関する識別情報を受信するステップをさらに備える。前記ユーザ端末が前記問い合わせを送信するステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記他のセルに関する識別情報を含む前記問い合わせを送信する。
 実施形態において、前記所定情報は、前記D2D発見信号の送信元端末を示す端末識別子を含む。
 実施形態において、前記所定情報は、前記D2D発見信号の送信元端末が行う前記D2D通信の内容及び前記D2D発見信号の送信元端末が行う前記D2D通信に用いられるアプリケーションの少なくとも何れかを示す情報を含む。
 実施形態に係る管理サーバは、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。当該管理サーバは、近傍端末を発見するD2D発見手順において送信されるD2D発見信号を受信したユーザ端末から、受信したD2D発見信号の送信元端末に関する問い合わせを受信する受信部と、複数のPLMNのそれぞれで端末に割り当てられるローカルな発見識別子及び前記複数のPLMNのいずれにも関係なく端末に割り当てられるグローバルな発見識別子の少なくともどちらかの発見識別子を管理する制御部と、を備える。前記制御部は、前記D2D発見信号の送信元端末に関する所定情報を前記ユーザ端末に通知する制御を行う。前記受信部は、前記受信したD2D発見信号に含まれる発見識別子を含む前記問い合わせを受信する。前記制御部は、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子に基づいて、前記所定情報を前記ユーザ端末に通知する制御を行う。
 実施形態に係るユーザ端末は、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。当該ユーザ端末は、近傍端末を発見するD2D発見手順において送信されるD2D発見信号を受信する受信部と、受信したD2D発見信号の送信元端末に関する問い合わせを、複数のPLMNのそれぞれで端末に割り当てられるローカルな発見識別子及び前記複数のPLMNのいずれにも関係なく端末に割り当てられるグローバルな発見識別子の少なくともどちらかの発見識別子を管理する管理サーバに送信する送信部と、を備える。前記送信部は、前記受信したD2D発見信号に含まれる発見識別子を含む前記問い合わせを送信する。
 [実施形態]
 以下において、本発明をLTEシステムに適用する場合の実施形態を説明する。
 (システム構成)
 図1は、実施形態に係るLTEシステムの構成図である。図1に示すように、実施形態に係るLTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、ユーザ端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、接続先のセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータのルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能などを有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。E-UTRAN10及びEPC20によりLTEシステムのネットワーク(LTEネットワーク)が構成される。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300及び管理サーバ(Server♯1~♯3)を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御などを行う。S-GWは、ユーザデータの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。管理サーバは、Discovery信号に関する情報を管理する。管理サーバの詳細については、後述する。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、アンテナ101、無線送受信機110、ユーザインターフェイス120、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130、バッテリ140、メモリ150、及びプロセッサ160を備える。メモリ150は記憶部に相当し、プロセッサ160は制御部に相当する。UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160’としてもよい。
 アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ160に出力する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160により実行されるプログラム、及びプロセッサ160による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、アンテナ201、無線送受信機210、ネットワークインターフェイス220、メモリ230、及びプロセッサ240を備える。なお、メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ240’としてもよい。
 アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、アンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ240に出力する。
 ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に用いられる。
 メモリ230は、プロセッサ240により実行されるプログラム、及びプロセッサ240による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式)、UE100への割当リソースブロックを決定(スケジューリング)するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のための制御信号(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態であり、そうでない場合、UE100はRRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンク(DL)にはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンク(UL)にはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図5に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのサブキャリア及び1つのシンボルによりリソースエレメントが構成される。UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより構成され、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により構成される。
 (D2D近傍サービス)
 以下において、D2D近傍サービスについて説明する。実施形態に係るLTEシステムは、D2D近傍サービスをサポートする。D2D近傍サービスについては非特許文献1に記載されているが、ここではその概要を説明する。
 D2D近傍サービス(D2D ProSe)は、同期がとられた複数のUE100からなる同期クラスタ内で直接的なUE間通信を可能とするサービスである。D2D近傍サービスは、近傍UEを発見するD2D発見手順(Discovery)と、直接的なUE間通信であるD2D通信(Communication)と、を含む。D2D通信は、Direct communicationとも称される。
 同期クラスタを形成する全UE100がセルカバレッジ内に位置するシナリオを「カバレッジ内(In coverage)」という。同期クラスタを形成する全UE100がセルカバレッジ外に位置するシナリオを「カバレッジ外(Out of coverage)」という。同期クラスタのうち一部のUE100がセルカバレッジ内に位置し、残りのUE100がセルカバレッジ外に位置するシナリオを「部分的カバレッジ(Partial coverage)」という。
 カバレッジ内では、例えばeNB200がD2D同期元となる。D2D非同期元は、D2D同期信号を送信せずにD2D同期元に同期する。D2D同期元であるeNB200は、D2D近傍サービスに使用可能な無線リソースを示すD2Dリソース情報を、ブロードキャスト信号により送信する。D2Dリソース情報は、例えば、D2D発見手順に使用可能な無線リソースを示す情報(Discoveryリソース情報)及びD2D通信に使用可能な無線リソースを示す情報(Communicationリソース情報)を含む。D2D非同期元であるUE100は、eNB200から受信するD2Dリソース情報に基づいて、D2D発見手順及びD2D通信を行う。
 カバレッジ外又は部分的カバレッジでは、例えばUE100がD2D同期元となる。カバレッジ外では、D2D同期元であるUE100は、D2D近傍サービスに使用可能な無線リソースを示すD2Dリソース情報を、例えばD2D同期信号により送信する。D2D同期信号は、端末間同期を確立するD2D同期手順において送信される信号である。D2D同期信号は、D2DSS及び物理D2D同期チャネル(PD2DSCH)を含む。D2DSSは、時間・周波数の同期基準を提供する信号である。PD2DSCHは、D2DSSよりも多くの情報を運搬する物理チャネルである。PD2DSCHは、上述したD2Dリソース情報(Discoveryリソース情報、Communicationリソース情報)を運搬する。或いは、D2DSSにD2Dリソース情報を関連付けることにより、PD2DSCHを不要としてもよい。
 D2D発見手順は、主にD2D通信をユニキャストで行う場合に利用される。一のUE100は、他のUE100とのD2D通信を開始しようとする場合に、D2D発見手順に使用可能な無線リソースのうち何れかの無線リソースを用いて、Discovery信号(D2D発見信号)を送信する。当該他のUE100は、当該一のUE100とのD2D通信を開始しようとする場合に、D2D発見手順に使用可能な無線リソース内でDiscovery信号をスキャンし、Discovery信号を受信する。Discovery信号は、当該一のUE100がD2D通信に使用する無線リソースを示す情報を含んでもよい。
 (発見信号リスト)
 以下において、発見信号リスト(Discovery Signal List)について説明する。発見信号リストは、D2D発見信号を送信するUE100に割り当てられるDiscovery識別子に関するリストである。発見信号リストでは、UE100に割り当てられたDiscovery識別子と当該UE100を示すUE識別子(UE ID)とが対応付けられている。
 発見信号リストは、Discovery識別子が割り当てられたUE100が行うD2D通信の内容を示す情報を含んでもよい。D2D通信の内容とは、例えば、D2D通信の用途(例えば、広告配信用)、D2D通信の内容(例えば、広告の内容)などである。
 発見信号リストは、Discovery識別子が割り当てられたUE100が行うD2D通信に用いられるアプリケーションを示す情報を含んでもよい。
 発見信号リストは、Discovery識別子が割り当てられたUE100が属するPLMNにおいて、D2D通信(Communication)に用いられる時間・周波数リソースであるD2D通信リソースに関するリソース情報を含んでもよい。
 リソース情報は、D2D通信リソースの周波数(周波数帯)に関する周波数リソース情報を含む。周波数リソース情報は、UE100が属するPLMNにおけるD2D通信リソースの周波数帯の中心周波数を示す情報と、UE100が属するPLMNにおけるD2D通信リソースの周波数帯の帯域幅を示す情報と、を含む。周波数リソース情報は、UE100が在圏するセル(eNB200)において使用可能なD2D通信リソースのオペレーションバンドを示す情報であってもよい。また、周波数リソース情報は、当該オペレーションバンド内のリソースブロック番号を含んでもよい。
 また、リソース情報は、UE100が属するPLMNにおけるD2D通信リソースの時間に関する時間リソース情報を含む。時間リソース情報は、システムフレーム番号、サブフレーム番号、開始/終了サブフレーム、送信期間、のうち少なくとも1つである。
 発見信号リストは、UE100に割り当てたDiscovery識別子の有効期限を示す情報を含んでもよい。
 本実施形態において、eNB200、PLMN内に設けられるサーバであるPLMN内サーバ、及びPLMN外に設けられるサーバであるPLMN外サーバのそれぞれが、発見信号リストを保持する。本実施形態では、PLMN内サーバが管理ノードに相当し、PLMN外サーバが管理サーバに相当する。PLMN外サーバは、いずれのPLMNにも属さずに独立したサーバであり、第3者サーバ(third party server)である。
 ここで、Discovery識別子は、複数のPLMNのそれぞれでUE100に割り当てられるローカルなDiscovery識別子と、複数のPLMNのいずれにも関係なくUE100に割り当てられるグローバルなDiscovery識別子と、を含む。ローカルなDiscovery識別子は、PLMNに依存するDiscovery識別子であり、割り当てられたPLMN内でのみ固有のDiscovery識別子である。一方、グローバルなDiscovery識別子は、PLMNに依存しないDiscovery識別子であり、複数のPLMN(世界中のPLMN)において固有のDiscovery識別子である。
 PLMN内サーバは、自PLMNで割り当てられるローカルなDiscovery識別子を管理し、自PLMNに属するUE100に対して、ローカルなDiscovery識別子を割り当てる。PLMN内サーバは、自PLMNで割り当てられるDiscovery識別子に関する発見信号リストを保持する。
 eNB200は、eNB200が属するPLMNでUE100に割り当てられるローカルなDiscovery識別子のうち自セルに在圏するUE100に割り当てられるローカルなDiscovery識別子を管理する。eNB200は、自セルに在圏するUE100に割り当てられるローカルなDiscovery識別子に関する発見信号リストを保持する。
 PLMN外サーバは、複数のPLMNのそれぞれでUE100に割り当てられるローカルなDiscovery識別子及び複数のPLMNのいずれにも関係なくUE100に割り当てられるグローバルなDiscovery識別子の少なくともどちらかのDiscovery識別子を管理する。PLMN外サーバは、PLMNに関係なく、UE100にグローバルなDiscovery識別子を割り当てる。PLMN外サーバは、複数のPLMNのそれぞれでUE100に割り当てられるローカルなDiscovery識別子及びグローバルなDiscovery識別子の少なくとも何れかのDiscovery識別子に関する発見信号リストを保持する。
 UE100は、Discovery識別子を保持していない、或いは、Discovery識別子の有効期限が切れている場合、Discovery信号を送信する前に、Discovery識別子を要求する。UE100は、ローカルなDiscovery識別子(すなわち、UE100が属するPLMN内でのみ固有のDiscovery識別子)を要求する場合、PLMN内サーバ又はUE100が在圏するセルを管理するeNB200にDiscovery識別子を要求できる。UE100は、グローバルなDiscovery識別子を要求する場合、PLMN外サーバにDiscovery識別子を要求できる。
 UE100は、UE100を示すUE識別子を当該要求に含める。なお、UE100は、グローバルなDiscovery識別子を要求する場合、PLMNに依存しないUE固有の識別子(例えば、電話番号)を当該要求に含めてもよい。また、UE100は、D2D通信の内容を示す情報を当該要求に含めてもよい。或いは、UE100は、D2D通信に用いられるアプリケーションを示す情報を当該要求に含めてもよい。
 eNB200及び/又はPLMN内サーバは、ローカルなDiscovery識別子の要求を受信した場合、或いは、要求するDiscovery識別子がグローバルなDiscovery識別子であることを明示していないDiscovery識別子の要求を受信した場合、ローカルなDiscovery識別子をUE100に割り当てる。eNB200及び/又はPLMN内サーバは、Discovery識別子をUE100に割り当てた場合、UE100の識別子と割り当てたDiscovery識別子とを対応付けて記録し、発見信号リストを更新する。なお、eNB200及びPLMN内サーバは、グローバルなDiscovery識別子の要求を受信した場合、PLMN外サーバに当該要求を転送する。
 一方、PLMN外サーバは、グローバルなDiscovery識別子の要求を受信した場合、グローバルなDiscovery識別子をUE100に割り当てる。PLMN外サーバは、Discovery識別子をUE100に割り当てた場合、UE100の識別子と割り当てたDiscovery識別子とを対応付けて記録し、発見信号リストを更新する。
 PLMN内サーバは、Discovery識別子をUE100に割り当てた場合、割り当てたDiscovery識別子を含む当該UE100に関する情報を、PLMN外サーバに通知してもよい。PLMN外サーバは、当該情報に基づいて、保持する発見信号リストを更新できる。また、PLMN内サーバは、当該情報を、Discovery識別子を割り当てたUE100が在圏するセルを管理するeNB200に通知してもよい。eNB200は、当該情報に基づいて、保持する発見信号リストを更新できる。
 eNB200は、Discovery識別子をUE100に割り当てた場合、割り当てたDiscovery識別子を含む当該UE100に関する情報を、PLMN内サーバに通知してもよい。PLMN内サーバは、当該情報に基づいて、保持する発見信号リストを更新できる。また、eNB200は、当該情報を、PLMN外サーバに通知してもよい。PLMN外サーバは、当該情報に基づいて、保持する発見信号リストを更新できる。
 (実施形態に係る動作)
 以下において、実施形態に係る動作パターンについて説明する。
 (A)動作パターン1
 動作パターン1について、図6及び図7を用いて説明する。図6は、動作パターン1に係る動作環境を示す図である。図7は、動作パターン1に係るシーケンス図である。
 図6に示すように、eNB200#1Aは、ネットワークオペレータ#1のLTEネットワークであるPLMN#1に含まれている。PLMN#1には、周波数帯#1(freq1)が割り当てられている。eNB200#1Aは、周波数帯#1のセル#1Aを管理する。eNB200♯1Aは、自セルであるセル♯1Aに在圏するUE100に割り当てられるローカルなDiscovery識別子に関する発見信号リスト(eNB200♯1における発見信号リスト)を保持する。
 UE100#1Aは、セル#1Aに在圏しており、PLMN#1に位置登録を行っている。すなわち、UE100#1Aは、PLMN#1に属する。例えば、UE100#1Aは、セル#1AにおいてRRCアイドル状態である。或いは、UE100#1Aは、セル#1AにおいてRRCコネクティッド状態であってもよい。
 eNB200#1Bは、ネットワークオペレータ#1のLTEネットワークであるPLMN#1に含まれている。eNB200#1Bは、周波数帯#1のセル#1Bを管理する。セル#1Bは、セル#1Aと異なるセルである。本実施形態において、セル♯1Bは、セル♯1Aの近隣に位置する。セル♯1Bは、セル♯1Aの隣接セルであり、セル♯1Aと一部が重なっている。eNB200#1Bは、eNB200#1Aと同期がとられている。或いは、eNB200#1Bは、eNB200#1Aと非同期であってもよい。eNB200♯1Bは、セル♯1Bに在圏するUE100に割り当てられるローカルなDiscovery識別子に関する発見信号リスト(eNB200♯1Bにおける発見信号リスト)を保持する。
 UE100#1Bは、セル#1Bに在圏しており、PLMN#1に位置登録を行っている。すなわち、UE100#1Bは、PLMN#1に属する。例えば、UE100#1Bは、セル#1BにおいてRRCアイドル状態である。或いは、UE100#1Bは、セル#1BにおいてRRCコネクティッド状態であってもよい。
 eNB200#2は、ネットワークオペレータ#2のLTEネットワークであるPLMN#2に含まれている。PLMN#2には、周波数帯#2(freq2)が割り当てられている。eNB200#2は、周波数帯#2のセル#2を管理する。セル#2は、セル#1A及びセル1Bと異なるセルである。本実施形態において、セル♯2は、セル♯1Bの近隣に位置する。セル♯2は、セル♯1Bの隣接セルであり、セル♯1Bと重なっている。eNB200#2は、eNB200#1Bと同期がとられている。或いは、eNB200#2は、eNB200#1Bと非同期であってもよい。eNB200♯2は、セル♯2に在圏するUE100に割り当てられるローカルなDiscovery識別子に関する発見信号リスト(eNB200♯1Bにおける発見信号リスト)を保持する。
 UE100#2は、セル#2に在圏しており、PLMN#2に位置登録を行っている。すなわち、UE100#2は、PLMN#2に属する。UE100#2は、セル#2においてRRCアイドル状態である。或いは、UE100#2は、セル#2においてRRCコネクティッド状態であってもよい。
 Server♯1は、PLMN♯1に属するPLMN内サーバである。Server♯1は、eNB200♯1A及びeNB200♯1Bの上位サーバであり、eNB200♯1A及びeNB200♯1Bのそれぞれと接続している。Server♯1は、PLMN♯1で割り当てられるDiscovery識別子に関する発見信号リストを保持する。
 Server♯2は、PLMN♯2に属するPLMN内サーバである。Server♯2は、eNB200♯2の上位サーバであり、eNB200♯2と接続している。Server♯2は、PLMN♯2で割り当てられるDiscovery識別子に関する発見信号リストを保持する。
 Server♯3は、PLMN♯1及びPLMN♯2に属さないPLMN外サーバである。Server♯2は、Server♯1及びServer♯2の上位サーバであり、Server♯1及びServer2と接続している。本実施形態において、Server3は、PLMN♯1及びPLMN♯2のいずれにも関係なくUE100に割り当てられるグローバルなDiscovery識別子に関する発見信号リスト(Global Discovery Signal List)を保持する。
 このような動作環境において、上述したD2D近傍サービスを各UE100に適用するケースを想定する。
 動作パターン1では、UE100♯1Bが、Discovery信号を送信し、UE100♯1Aが、Discovery信号を受信するケースについて説明する。従って、動作パターン1では、UE100♯1Aが、同一のセルに在圏するUE100♯1BからDiscovery信号を受信するケースである。動作パターン1では、UE100♯1Bは、Server♯1或いはeNB200♯1BにローカルなDiscovery識別子を割り当てられていると仮定して説明を進める。
 図6及び図7に示すように、ステップS101において、eNB200♯1Bは、周波数帯♯1で、報知信号をブロードキャストで送信する。報知信号は、eNB200♯1Bが属するPLMN♯1のPLMN識別子(PLMN♯1)及びeNB200♯1Bの識別子(eNB200♯1B)を含む。UE100♯1Aは、eNB200♯1B(セル♯1B)からの報知信号を受信する。
 ステップS102において、UE100♯1Bは、周波数帯♯1で、Discovery信号を送信する。ここで、Discovery信号に含まれる情報をDiscovery1Bとする。Discovery1Bは、UE100♯1Bに割り当てられたローカルなDiscovery識別子を含む。UE100♯1Aは、Discovery信号を受信する。
 ステップS103において、UE100♯1Aは、周波数帯♯1で、受信したDiscovery信号の送信元端末に関する問い合わせであるDiscovery問合せをeNB200♯1Aに送信する。UE100♯1Aは、Discovery信号の送信元端末とD2D通信を行うか否かを判断するために、Discovery問合せを送信できる。具体的には、UE100♯1Aは、Discovery信号の送信元端末を特定できない場合、或いは、Discovery信号の送信元端末が行うD2D通信の内容を知りたい場合に、Discovery問合せを送信できる。
 UE100♯1Aは、受信したDiscovery信号に含まれるDiscovery識別子(Discovery1B)を含むDiscovery問合せを送信する。また、UE100♯1Aは、他セルに在圏するUEからのDiscovery信号を受信した可能性がある場合、他セルに関する識別情報を含むDiscovery問合せを送信できる。例えば、UE100♯1Aは、他セルからの無線信号を受信する場合、他セルに在圏するUEからのDiscovery信号を受信した可能性があると判定する。
 他セルに関する識別情報は、他セルからの報知情報に含まれる識別情報である。本実施形態において、当該識別情報は、PLMN♯1を示すPLMN識別子及びeNB200♯1Bの識別子である。従って、Discovery問合せは、PLMN♯1を示す識別子及びeNB200♯1Bの識別子を含む。なお、Discovery問合せの送信元であるUE100♯1Aの識別子も含む。なお、他セルに関する識別情報は、セルを示す識別子(セルID、セルグローバルID(ECGI))であってもよい。
 eNB200♯1Aは、Discovery問合せを受信した場合、当該Discovery問合せに応答するか否かを判定する。具体的な判定方法については、後述する。動作パターン1において、eNB200♯1Aは、Discovery問合せに応答しないと判定したと仮定して説明を進める。
 ステップS104において、eNB200♯1Aは、UE100♯1AからのDiscovery問合せを上位サーバであるServer♯1に転送する。Server♯1は、Discovery問合せを受信した場合、当該Discovery問合せに応答するか否かを判定する。具体的な判定方法については、後述する。動作パターン1では、eNB200♯1Aは、Discovery問合せに応答すると判定したと仮定して説明を進める。
 Server♯1は、Discovery問合せ及び保持する発見信号リストに基づいて、Discovery問い合わせに含まれるDiscovery識別子が割り当てられたUE100♯1Bを特定する。
 ステップS105において、Server♯1は、Discovery問合せ応答をeNB200♯1Aに送信する。Discovery問合せ応答は、Discovery信号を送信したUE100♯1Bに関する情報(UE100♯1B情報)を含む。具体的には、UE100♯1B情報は、UE100♯1Bを示すUE識別子を含む。また、UE100♯1B情報は、UE100♯1Bが行うD2D通信の内容を示す情報、及び/又は、UE100♯1Bが行うD2D通信に用いられるアプリケーションを示す情報の少なくとも何れかを示す情報を含んでもよい。
 ステップS106において、eNB200♯1Aは、周波数帯♯1で、Server♯1から受信したDiscovery問合せ応答をUE100♯1Aに送信する。UE100♯1Aは、Discovery問合せ応答(UE100♯1B情報)を受信する。これにより、UE100♯1Aは、受信したDiscovery信号の送信元端末であるUE100♯1Bに関する情報を知ることができる。これにより、UE100♯1Aは、UE100♯1Bに関する情報をユーザインターフェイス120に表示することができる。UE100♯1Aのユーザは、UE100♯1BとD2D通信を行うか否かを判定できる。或いは、UE100♯1Aは、UE100♯1Bの識別子が、D2D通信の相手端末としてメモリ150に登録されている場合、UE100♯1BとのD2D通信を行うと決定してもよい。また、UE100♯1Aは、UE100♯1B情報に含まれるD2D通信の内容を示す情報及び/又はD2D通信に用いられるアプリケーションを示す情報が、ユーザの好みの情報として、メモリ150に登録されている場合、UE100♯1BとのD2D通信を行うと決定してもよい。
 なお、UE100♯1Aは、実際にD2D通信を行わなくても、UE100♯1Aのユーザが希望するD2D通信か否かを判断できるため、不要なD2D通信を行うことを避けることができる。
 動作パターン1によれば、Server♯1がDiscovery問合せを受信する。UE100♯1BがPLMN♯1に属している場合に、Discovery問合せを受信したServer♯1が、Server♯3の代わりに、Discovery問合せに含まれるDiscovery識別子に基づいて、Discovery問合せ応答をUE100♯1Aに通知する。このため、Server♯3にDiscovery問合せが集中しないため、ネットワーク効率の低減を抑制できる。
 (B)動作パターン2
 次に、動作パターン2について、図8及び図9を用いて説明する。図8は、動作パターン2に係る動作環境を示す図である。図9は、動作パターン2に係るシーケンス図である。動作パターン1と同じ部分は、適宜説明を省略する。
 動作パターン1では、UE100♯1Aが、同一のセルに在圏するUE100♯1BからDiscovery信号を受信するケースであった。動作パターン2では、UE100♯1Bが、Discovery信号を送信し、UE100♯2が、Discovery信号を受信するケースである。すなわち、動作パターン2では、UE100♯2が、異なるPLMNに属するUE100♯1BからDiscovery信号を受信するケースである。動作パターン2では、UE100♯1Bは、Server♯3からグローバルなDiscovery識別子を割り当てられていると仮定して説明を進める。
 図8及び図9に示すように、ステップS201は、ステップS101に対応する。動作パターン2では、UE100♯2が、eNB200♯1Bからの報知信号を受信する。
 ステップS202は、ステップS102に対応する。動作パターン2では、UE100♯2が、UE100♯1BからのDiscovery信号を受信する。Discovery信号は、グローバルフラグ(Global flag)情報を含む。グローバルフラグ情報は、Discovery信号に含まれるDiscovery識別子が、グローバルなDiscovery識別子であるか否かを示す情報である。具体的には、グローバルフラグがオン(ON)である場合、Discovery信号に含まれるDiscovery識別子が、グローバルなDiscovery識別子であることを示す。一方、グローバルフラグがオフ(OFF)である場合、Discovery信号に含まれるDiscovery識別子が、ローカルなDiscovery識別子であることを示す。
 UE100♯1Bは、グローバルなDiscovery識別子を含むDiscovery信号を送信する場合、グローバルフラグがオンであることを示すグローバルフラグ情報をDiscovery信号に含めることができる。一方、UE100♯1Bは、ローカルなDiscovery識別子を含むDiscovery信号を送信する場合、グローバルフラグがオフであることを示すグローバルフラグ情報をDiscovery信号に含めることができる。或いは、UE100♯1Bは、グローバルフラグ情報を含まないDiscovery信号を送信できる。
 UE100♯1Bは、グローバルフラグがオンであることを示すグローバルフラグ情報を含むDiscovery信号を送信したと仮定して説明を進める。
 ステップS203において、UE100♯2は、周波数帯♯2で、Discovery問合せをeNB200♯2に送信する。Discovery問合せは、受信したDiscovery信号に含まれていたグローバルフラグ情報を含む。その他は、ステップS103と同様である。
 eNB200♯2は、Discovery問合せを受信した場合、当該Discovery問合せに応答するか否かを判定する。具体的な判定方法については、後述する。動作パターン2において、eNB200♯2は、UE100♯2からのDiscovery問合せに応答しないと判定したと仮定して説明を進める。
 ステップS204において、eNB200♯2は、UE100♯2からのDiscovery問合せを上位サーバであるServer♯2に転送する。なお、eNB200♯2は、受信したDiscovery問合せに含まれるグローバルフラグ情報がグローバルフラグがオンであることを示すため、送信(転送)するDiscovery問合せにPLMN♯1及びeNB200♯1Bの識別子を含めない。Server2は、Discovery問合せを受信した場合、当該Discovery問合せに応答するか否かを判定する。具体的な判定方法については、後述する。動作パターン2では、eNB200♯2は、Discovery問合せに応答しないと判定したと仮定して説明を進める。
 ステップS205において、Server♯2は、受信したDiscovery問合せを上位サーバであるServer♯3に転送する。Server♯3は、Discovery問合せを受信した場合、当該Discovery問合せに応答するか否かを判定する。具体的な判定方法については、後述する。動作パターン2では、Server♯3は、Discovery問合せに応答すると判定したと仮定して説明を進める。
 Server♯3は、Discovery問合せ及び保持する発見信号リストに基づいて、Discovery問い合わせに含まれるグローバルなDiscovery識別子が割り当てられたUE100♯1Bを特定する。
 ステップS206において、Server♯3は、Discovery問合せ応答を、Server2を介してeNB200♯2に送信する。
 ステップS207において、eNB200♯2は、周波数帯♯2で、Server♯2を介してServer♯3から受信したDiscovery問合せ応答をUE100♯2に送信する。UE100♯2は、Discovery問合せ応答(UE100♯1B情報)を受信する。
 動作パターン2によれば、Server♯3がDiscovery問合せを受信する。Server♯3は、Discovery問合せに含まれるDiscovery識別子に基づいて、異なるPLMNに属するUE100♯1Bに関する情報を含むDiscovery問合せ応答をUE100♯2に通知する。このため、UE100♯2は、異なるPLMNに属するUE100♯1Bに関する情報を知ることができる。
 (C)動作パターン3
 次に、動作パターン3について、図10及び図11を用いて説明する。図10は、動作パターン3に係る動作環境を示す図である。図11は、動作パターン3に係るシーケンス図である。動作パターン1及び2と同じ部分は、適宜説明を省略する。
 動作パターン2では、Server♯3が、Discovery問合せに応答すると判定したケースであった。動作パターン3では、Server3が、Discovery問合せに応答しないと判定するケースである。動作パターン3では、UE100♯1Bは、Server♯1或いはeNB200♯1BにローカルなDiscovery識別子を割り当てられていると仮定して説明を進める。
 図10及び図11に示すように、ステップS301は、ステップS201に対応する。
 ステップS302において、UE100♯1Bは、ローカルなDiscovery識別子を含むDiscovery信号を送信する。UE100♯2は、UE100♯1BからのDiscovery信号を受信する。UE100♯1Bが、ローカルなDiscovery識別子をDiscovery信号に含めるため、Discovery信号は、グローバルフラグ(Global flag)情報を含まない。なお、UE100♯1B、Discovery信号は、グローバルフラグがオフであることを示すグローバルフラグ情報を含むDiscovery信号を送信してもよい。
 ステップS303において、UE100♯2は、ステップS103と同様に、周波数帯♯2で、Discovery問合せをeNB200♯2に送信する。
 ステップS304は、ステップS104に対応する。
 ステップS305において、Server♯3は、Discovery問合せを受信した場合、当該Discovery問合せに応答するか否かを判定する。動作パターン3では、Server♯3は、Discovery問合せに応答しないと判定したと仮定して説明を進める。
 ステップS306において、Server♯3は、Discovery問合せに含まれるPLMN♯1の識別子に基づいて、PLMN♯1のServer♯1に転送する。Server♯1は、Discovery問合せ及び保持する発見信号リストに基づいて、Discovery問い合わせに含まれるDiscovery識別子が割り当てられたUE100♯1Bを特定する。
 ステップS307において、Server♯1は、Discovery問合せ応答を、Server♯3に送信する。
 ステップS308及びS309は、ステップS206及びS207に対応する。
 動作パターン3によれば、Discovery信号の送信元端末であるUE100♯1BがPLMN♯1に属している場合、Server♯3は、PLMN♯1内に設けられるServer♯1にDiscovery問合せを転送する。このため、Server♯1が、Server♯3の代わりに、Discovery問合せに含まれるDiscovery識別子に基づいて、Discovery問合せ応答をServer♯2及びServer♯3を介してE100♯2に通知する。このため、Server♯3がDiscovery信号の送信元端末を特定しないですむため、Server♯3に負荷が集中することを低減することができる。
 (Discovery問合せ応答に関する判定)
 次に、Discovery問合せ応答に関する判定について図12から図14を用いて説明する。図12は、実施形態に係るeNB200の判定動作を説明するためのフローチャートである。図13は、実施形態に係るPLMN内サーバの判定動作を説明するためのフローチャートである。図14は、実施形態に係るPLMN外サーバの判定動作を説明するためのフローチャートである。
 (A)eNB200の判定動作
 eNB200が、Discovery問合せ応答を行うか否かの判定動作について、図12を用いて説明する。
 図12に示すように、ステップS401において、eNB200は、Discovery問合せを受信する。Discovery問合せは、受信したDiscovery信号に含まれる情報(Discovery signal)を含む。当該情報は、Discovery識別子を含む。また、Discovery問合せは、例えば、PLMNの識別子(PLMN ID)、eNBの識別子(eNB ID)、及び、グローバルフラグ情報(Global flag)を含むことができる。
 ステップS402において、eNB200は、Discovery問合せに含まれるDiscovery識別子がグローバルなDiscovery識別子であるか否かを判定する。Discovery問合せに含まれるDiscovery識別子がグローバルなDiscovery識別子である(すなわち、グローバルフラグがオンである)場合、ステップS403の処理を実行し、そうでない(すなわち、グローバルフラグがオフである)場合、ステップS404の処理を実行する。
 ステップS403において、eNB200は、Discovery問合せを上位サーバ(Server♯1(Server♯2)、或いはServer♯3)に転送する。すなわち、eNB200は、Discovery問合せに応答しないと判定する。その後、eNB200は、処理を終了する。
 ステップS404において、eNB200は、Discovery問合せに含まれるeNB200の識別子が、自身(eNB200)の識別子と一致するか否かを判定する。すなわち、eNB200は、Discovery信号の送信元端末が自セルに在圏しているか否かを判定する。eNB200は、これらの識別子が異なる場合、ステップS405の処理を実行し、そうでない(これらの識別子が一致する)場合、ステップS406の処理を実行する。
 また、eNB200は、Discovery問合せにセル識別子が含まれる場合、Discovery問合せにセル識別子が自セルの識別子と一致するか否かを同様に判定する。
 なお、eNB200は、これらの識別子がDiscovery問合せに含まれない場合、ステップ405の処理を実行する。
 ステップS405において、eNB200は、Discovery問合せを上位サーバに転送する。すなわち、eNB200は、Discovery問合せに応答しないと判定する。その後、eNB200は、処理を終了する。eNB200は、Discovery信号の送信元端末が自セルに在圏していない場合、Discovery問合せを上位サーバに転送できるため、結果として、Discovery信号の送信元端末が効率よく特定できる。
 ステップS406において、eNB200は、Discovery問合せに応答すると判定し、発見信号リストを参照する。eNB200は、発見信号リストを参照した結果、Discovery問合せに含まれるDiscovery識別子が発見信号リストに含まれる場合、当該Discovery識別子に対応するUE100を特定し、Discovery問合せ応答を生成する。
 なお、eNB200は、Discovery問合せに含まれるDiscovery識別子が発見信号リストに含まれない場合、ステップ405の処理を実行する。
 ステップS407において、eNB200は、Discovery問合せ応答をUE100に送信(通知)する。eNB200が、Server♯1(Server♯2)及びServer♯3の代わりに、Discovery問合せに応答するため、シグナリングが減少し、ネットワークの負荷を低減することができる。
 (B)PLMN内サーバ(Server♯1、Server♯2)
 次に、PLMN内サーバ(以下、Server♯1と適宜称する)が、Discovery問合せ応答を行うか否かの判定動作について、図13を用いて説明する。
 図13に示すように、ステップS501において、Server♯1は、Discovery問合せを受信する。
 ステップS502及びS503は、ステップS402及びS403に対応する。
 ステップS504において、Server♯1は、Discovery問合せに含まれるPLMNの識別子が、自身(Server♯1)の属するPLMNと一致するか否かを判定する。すなわち、Server♯1は、Discovery信号の送信元端末が自PLMNに属しているか否かを判定する。Server♯1は、これらの識別子が異なる場合、ステップS505の処理を実行し、そうでない(これらの識別子が一致する)場合、ステップS506の処理を実行する。
 なお、Server♯1は、PLMNの識別子がDiscovery問合せに含まれない場合、ステップ505の処理を実行する。Server♯1は、Discovery信号の送信元端末が自PLMNに属していない場合、Discovery問合せを上位サーバであるServer♯3に転送できるため、結果として、Discovery信号の送信元端末が効率よく特定できる。
 ステップS505からS507は、ステップS405からS407に対応する。なお、S505において、Server♯1は、Server♯3に転送せずに、Discovery問合せに含まれるPLMN識別子に基づいて、他のPLMNに属する管理サーバ(例えば、Server♯2)に、Discovery問合せを転送してもよい。これにより、Server♯3に負荷が集中することを低減することができる。
 なお、eNB200は、Discovery問合せに含まれるDiscovery識別子が発見信号リストに含まれない場合、ステップ505の処理を実行する。
 (C)PLMN外サーバ(Server♯3)
 次に、PLMN外サーバ(以下、Server♯3と適宜称する)が、Discovery問合せ応答を行うか否かの判定動作について、図14を用いて説明する。
 図14に示すように、ステップS601において、Server♯3は、Discovery問合せを受信する。
 ステップS602において、Server♯3は、Discovery問合せに含まれるDiscovery識別子がグローバルなDiscovery識別子である(すなわち、グローバルフラグがオンである)場合、ステップS603の処理を実行し、そうでない(すなわち、グローバルフラグがオフである)場合、ステップS605の処理を実行する。
 ステップS603において、Server♯3は、Discovery問合せに応答すると判定し、グローバルなDiscovery識別子に関する発見信号リストを参照する。Server♯3は、発見信号リストを参照した結果、当該Discovery識別子に対応するUE100を特定し、Discovery問合せ応答を生成する。
 ステップS604は、ステップS407に対応する。
 一方、ステップS605において、Server♯3は、Discovery問合せに含まれるPLMNの識別子に基づいて、PLMNの識別子が示すPLMNに属するPLMN内サーバにDiscovery問合せを転送する。これにより、Server♯3に負荷が集中することを低減することができる。
 [その他の実施形態]
 上述した実施形態において、Server♯3(PLMN外サーバ)は、グローバルなDiscovery識別子に関する発見信号リストを保持していたが、これに限られない。Server♯3は、複数のPLMNでUE100に割り当てられるDiscovery識別子に関する発見信号リストを保持していてもよい。例えば、Server♯3は、Server♯1でUE100に割り当てられるDiscovery識別子に関する第1の発見信号リストと、Server♯2でUE100に割り当てられるDiscovery識別子に関する第2の発見信号リストを保持していてもよい。Server♯3は、複数のPLMNのそれぞれでUE100に割り当てられるローカルなDiscovery識別子に関する発見信号リストとグローバルなDiscovery識別子に関する発見信号リストとを保持していてもよい。
 ローカルなDiscovery識別子に関する発見信号リストを保持するServer♯3は、各PLMNに属するPLMN内サーバのそれぞれからなる複数のPLMN内サーバから発見信号リストの更新情報を受信し、Server♯3が保持するローカルなDiscovery識別子に関する発見信号リストを更新する。Server♯3は、複数のPLMN内サーバに更新情報を要求してもよいし、複数のPLMN内サーバのそれぞれが定期的に、或いは、所定のトリガ(例えば、PLMN内サーバが保持する発見信号リストの更新)に応じて、更新情報をServer♯3に送信してもよい。
 上述した実施形態において、eNB200は、PLMN内サーバにDiscovery問合せを転送したが、これに限られない。例えば、PLMN内サーバが設けられない場合に、eNB200は、PLMN外サーバにDiscovery問合せを転送してもよい。
 また、PLMN外サーバが複数のPLMNのそれぞれで割り当てられるローカルなDiscovery識別子に関する発見信号リストを保持する場合、eNB200及びPLMN内サーバは、Discovery問合せへの応答を行わずに、PLMN外サーバのみが、Discovery問合せへの応答を行ってもよい。
 また、上述した実施形態において、1つのUE100に対して、1つのDiscovery識別子が割り当てられてもよいし、UE100が行うD2D通信の内容(或いは、D2D通信に用いられるアプリケーション)毎に、Discovery識別子が割り当てられてもよい。すなわち、UE100は、複数のDiscovery識別子が割り当てられてもよく、これらの複数のDiscovery識別子をD2D通信の内容(或いは、当該アプリケーション)に応じて、Discovery信号に含めるDiscovery識別子を変えてもよい。
 或いは、上述した実施形態において、1つのUE100に対して、ローカルなDiscovery識別子とグローバルなDiscovery識別子とが割り当てられてもよい。この場合、UE100は、ローカルなDiscovery識別子とグローバルなDiscovery識別子とを適宜使い分けることができる。例えば、UE100は、UE100の位置に応じて、これらのDiscovery識別子を使い分けることができる。具体的には、UE100は、国内では、ローカルなDiscovery識別子を含むDiscovery信号を送信し、国外では、グローバルなDiscovery識別子を含むDiscovery信号を送信できる。或いは、UE100は、D2D通信の対象が自PLMNに属するUE100である場合、ローカルなDiscovery識別子を含むDiscovery信号を送信し、D2D通信の対象を自PLMNに属するUE100に限定しない場合、グローバルなDiscovery識別子を含むDiscovery信号を送信してもよい。なお、UE100は、ローカルなDiscovery識別子とグローバルなDiscovery識別子とを含むDiscovery信号を送信してもよい。
 上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 なお、日本国特許出願第2014-045608号(2014年3月7日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上のように、本実施形態に係る通信制御方法、管理サーバ及びユーザ端末によれば、D2D発見信号を受信したユーザ端末が、異なるPLMNに属する他のユーザ端末からD2D発見信号を受信した場合であっても、D2D発見信号の送信元端末に関する情報を知ることができるため、移動通信分野において有用である。

Claims (17)

  1.  直接的な端末間通信であるD2D通信を制御するための通信制御方法であって、
     近傍端末を発見するD2D発見手順において送信されるD2D発見信号を受信したユーザ端末が、受信したD2D発見信号の送信元端末に関する問い合わせを送信するステップと、
     複数のPLMNのそれぞれで端末に割り当てられるローカルな発見識別子及び前記複数のPLMNのいずれにも関係なく端末に割り当てられるグローバルな発見識別子の少なくともどちらかの発見識別子を管理する管理サーバが、前記問い合わせを受信するステップと、
     前記問い合わせを受信した前記管理サーバが、前記D2D発見信号の送信元端末に関する所定情報を前記ユーザ端末に通知するステップと、を備え、
     前記問い合わせを送信するステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記受信したD2D発見信号に含まれる発見識別子を含む前記問い合わせを送信し、
     前記所定情報を通知するステップにおいて、前記管理サーバは、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子に基づいて、前記所定情報を前記ユーザ端末に通知することを特徴とする通信制御方法。
  2.  第1のPLMN内に設けられ、かつ前記管理サーバとは異なる管理ノードが、前記第1のPLMNで端末に割り当てられる発見識別子を管理しており、
     前記通信制御方法は、
     前記管理ノードが、前記問い合わせを受信するステップと、
     前記D2D発見信号の送信元端末が前記第1のPLMNに属している場合に、前記問い合わせを受信した前記管理ノードが、前記管理サーバの代わりに、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子に基づいて、前記所定情報を前記ユーザ端末に通知するステップと、をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記D2D発見信号の送信元端末が前記第1のPLMNに属していない場合に、前記管理ノードが、前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備えることを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  4.  前記管理サーバは、少なくとも前記グローバルな発見識別子を管理しており、
     前記通信制御方法は、
     前記問い合わせに含まれる前記発見識別子が前記グローバルな発見識別子である場合に、前記管理ノードが、前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備えることを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  5.  前記問い合わせに前記管理ノードに関係のある識別情報が含まれない場合に、前記管理ノードが、前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備えることを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  6.  前記管理ノードに関係のある識別情報は、前記管理ノードが属するPLMNを示す識別子である請求項5に記載の通信制御方法。
  7.  前記第1のPLMN内に設けられる基地局が、前記第1のPLMNで端末に割り当てられる発見識別子のうち自セルに在圏する端末に割り当てられる発見識別子を管理しており、
     前記通信制御方法は、
     前記基地局が、前記自セルに在圏する前記ユーザ端末から前記問い合わせを受信するステップと、
     前記問い合わせを受信した前記基地局が、前記D2D発見信号の送信元端末が前記自セルに在圏する場合に、前記管理サーバ及び前記管理ノードの代わりに、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子に基づいて、前記所定情報を前記ユーザ端末に通知するステップと、をさらに備えることを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  8.  前記D2D発見信号の送信元端末が前記自セルに在圏していない場合に、前記基地局が、前記管理ノード又は前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備えることを特徴とする請求項7に記載の通信制御方法。
  9.  前記管理サーバは、少なくとも前記グローバルな発見識別子を管理しており、
     前記通信制御方法は、
     前記問い合わせに含まれる前記発見識別子が前記グローバルな発見識別子である場合に、前記基地局が、前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備えることを特徴とする請求項8に記載の通信制御方法。
  10.  前記問い合わせに前記基地局に関係のある識別情報が含まれない場合に、前記基地局が、前記管理ノード又は前記管理サーバに前記問い合わせを転送するステップをさらに備えることを特徴とする請求項8に記載の通信制御方法。
  11.  前記基地局に関係のある識別情報は、前記基地局を示す識別子又は前記自セルを示す識別子であることを特徴とする請求項10に記載の通信制御方法。
  12.  第2のPLMN内に設けられ、かつ前記管理サーバとは異なる他の管理ノードが、前記第2のPLMNで端末に割り当てられる発見識別子を管理しており、
     前記通信制御方法は、
     前記D2D発見信号の送信元端末が前記第2のPLMNに属している場合に、前記問い合わせを受信した管理サーバ又は前記問い合わせを受信した前記管理ノードが、前記他の管理ノードに前記問い合わせを転送するステップをさらに備えることを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  13.  前記ユーザ端末が、前記ユーザ端末が在圏するセルと異なる他のセルから前記他のセルに関する識別情報を受信するステップをさらに備え、
     前記ユーザ端末が前記問い合わせを送信するステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記他のセルに関する識別情報を含む前記問い合わせを送信することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  14.  前記所定情報は、前記D2D発見信号の送信元端末を示す端末識別子を含むことを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  15.  前記所定情報は、前記D2D発見信号の送信元端末が行う前記D2D通信の内容及び前記D2D発見信号の送信元端末が行う前記D2D通信に用いられるアプリケーションの少なくとも何れかを示す情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  16.  直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて用いられる管理サーバであって、
     近傍端末を発見するD2D発見手順において送信されるD2D発見信号を受信したユーザ端末から、受信したD2D発見信号の送信元端末に関する問い合わせを受信する受信部と、
     複数のPLMNのそれぞれで端末に割り当てられるローカルな発見識別子及び前記複数のPLMNのいずれにも関係なく端末に割り当てられるグローバルな発見識別子の少なくともどちらかの発見識別子を管理する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記D2D発見信号の送信元端末に関する所定情報を前記ユーザ端末に通知する制御を行い、
     前記受信部は、前記受信したD2D発見信号に含まれる発見識別子を含む前記問い合わせを受信し、
     前記制御部は、前記問い合わせに含まれる前記発見識別子に基づいて、前記所定情報を前記ユーザ端末に通知する制御を行うことを特徴とする管理サーバ。
  17.  直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて用いられるユーザ端末であって、
     近傍端末を発見するD2D発見手順において送信されるD2D発見信号を受信する受信部と、
     受信したD2D発見信号の送信元端末に関する問い合わせを、複数のPLMNのそれぞれで端末に割り当てられるローカルな発見識別子及び前記複数のPLMNのいずれにも関係なく端末に割り当てられるグローバルな発見識別子の少なくともどちらかの発見識別子を管理する管理サーバに送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、前記受信したD2D発見信号に含まれる発見識別子を含む前記問い合わせを送信することを特徴とするユーザ端末。
     
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