WO2015141709A1 - 基地局、ユーザ装置、送信タイミング情報送信方法、及び発見信号送信方法 - Google Patents

基地局、ユーザ装置、送信タイミング情報送信方法、及び発見信号送信方法 Download PDF

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WO2015141709A1
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discovery
user apparatus
base station
transmission timing
timing information
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PCT/JP2015/057995
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真平 安川
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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    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
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    • H04W76/14Direct-mode setup
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals

Definitions

  • the present invention relates to inter-terminal communication (D2D communication, device-to-device communication), and particularly relates to a method for setting a transmission timing for transmitting a discovery signal in inter-terminal communication.
  • D2D communication device-to-device communication
  • a terminal hereinafter referred to as a user apparatus UE
  • a base station eNB In mobile communication, it is common for a terminal (hereinafter referred to as a user apparatus UE) and a base station eNB to communicate with each other by performing communication between the user apparatuses UE.
  • Various techniques for performing communication have been studied.
  • each user apparatus UE When performing communication between user apparatuses UE, one user apparatus UE needs to discover the other user apparatus UE in the vicinity.
  • a technique for discovering the user apparatus UE there is a technique in which each user apparatus UE transmits (broadcasts) a discovery signal (discovery signal) including its own ID.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an example of resources (discovery resources) for transmitting discovery signals.
  • a discovery period for discovering (discovered) the user apparatus UE by performing transmission / reception of discovery signals periodically visits the discovery signal transmission ( And reception) (a time-frequency resource, called a discovery resource, which may be called a D2D resource pool).
  • Each user apparatus UE transmits a discovery signal using a discovery resource in the discovery period.
  • Discovery resources and cellular communication (hereinafter referred to as WAN) resources are multiplexed. Multiplexing is performed by frequency multiplexing (FDM), time division multiplexing (TDM), a combination of TDM and FDM, or the like. Further, it is assumed that the discovery signal is transmitted after being mapped to a time / frequency resource of a data channel such as PUSCH in LTE.
  • FDM frequency multiplexing
  • TDM time division multiplexing
  • FDM time division multiplexing
  • FDM time division multiplexing
  • FDM time division multiplexing
  • FIG. 2 An example of D2D communication is shown in FIG.
  • the user apparatus UE1 in FIG. 2 transmits a discovery signal using the discovery resource indicated by UE1 in FIG. 1, and the user apparatus UE2 in FIG. 2 transmits a discovery signal using the discovery resource indicated in UE2 in FIG. To do.
  • the user apparatus UE3 in FIG. 2 discovers the user apparatus UE1 by receiving the discovery signal transmitted by the user apparatus UE1, and the user apparatus UE4 receives the discovery signal transmitted by the user apparatus UE2 to detect the user apparatus UE2. Discover.
  • Type 1 a discovery resource is commonly assigned to all user devices UE (or a group of multiple user devices UE), and each user device UE arbitrarily selects one discovery resource from among the available discovery resources. It is a method to do. This method is called “type 1”.
  • the other is a method in which the base station eNB allocates individual discovery resources to individual user apparatuses UE, and the user apparatus UE transmits a discovery signal using the allocated resources. This method is called “type 2”.
  • Type 2 includes type 2A for dynamically allocating resources each time a discovery signal is transmitted and type 2B for allocating to semi-persistent.
  • the user apparatus UE that performs D2D communication periodically receives a synchronization signal from a predetermined apparatus (eg, base station eNB), and transmits and receives a discovery signal based on the reception timing of the synchronization signal. More specifically, if T1 is the reception timing of the synchronization signal and T2 is the timing offset (positive, negative, or 0), the discovery signal is transmitted at the timing of T1-T2.
  • a predetermined apparatus eg, base station eNB
  • Non-Patent Document 1 it is considered to determine the value of T2 based on the state of the user apparatus UE (RRC connection / RRC idle) or the like. For example, the use of a value of 0 or TA (Timing Advance) as the value of T2 is being studied.
  • TA is a transmission timing offset value that the base station eNB notifies each user apparatus UE in order to align the timing of the uplink signal transmitted from each user apparatus UE to the base station eNB in LTE WAN communication. is there.
  • LTE FDD
  • the user apparatus UE transmits an uplink signal at a timing of T1-TA.
  • the discovery resource and the WAN resource are multiplexed by FDM or TDM.
  • D2D communication may interfere with WAN upstream communication.
  • T2 TA
  • a discovery signal e.g., on PDSCH
  • a WAN signal e.g., PUCCH that should be in the same subframe as the PDSCH
  • the discovery signal When the timing difference between the discovery signal and the WAN signal becomes large, the discovery signal has inter-symbol interference (ISI, Inter Symbol Interference) or inter-carrier interference between adjacent subcarriers (ICI, Inter Carrier Interference). ).
  • ISI Inter Symbol Interference
  • ICI Inter Carrier Interference
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technique that enables an appropriate transmission timing offset to be set for a user apparatus that transmits a discovery signal.
  • a base station that transmits a control signal to a user apparatus that transmits a discovery signal wirelessly, Resource allocating means for allocating discovery resources to be used for transmitting discovery signals to the user apparatus; Determining means for determining transmission timing information used by the user apparatus to transmit a discovery signal based on the discovery resource allocation method; A base station is provided that includes transmission means for transmitting the transmission timing information to the user apparatus.
  • a user apparatus that transmits a discovery signal wirelessly, Receiving means for receiving, from a base station, a control signal including transmission timing information used by the user apparatus to transmit a discovery signal; Transmitting means for transmitting a discovery signal using the transmission timing information acquired from the control signal,
  • the transmission timing information is information that is determined based on a discovery resource allocation method used for transmitting a discovery signal, and provides a user apparatus.
  • a transmission timing information transmission method executed by a base station that transmits a control signal to a user apparatus that transmits a discovery signal by radio, A resource allocation step for allocating discovery resources used for transmitting discovery signals to the user equipment; Transmission timing information comprising: a determination step of determining transmission timing information used by the user apparatus to transmit a discovery signal based on the discovery resource allocation method; and a transmission step of transmitting the transmission timing information to the user apparatus.
  • a transmission method is provided.
  • a discovery signal transmission method executed by a user apparatus that wirelessly transmits a discovery signal Receiving a control signal including transmission timing information used by the user apparatus to transmit a discovery signal from a base station; A transmission step of transmitting a discovery signal using the transmission timing information acquired from the control signal, A discovery signal transmission method is provided, wherein the transmission timing information is information determined based on a discovery resource allocation method used for transmitting a discovery signal.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the resource for transmitting a discovery signal. It is a figure for demonstrating D2D communication. It is a block diagram of the communication system which concerns on embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the operation
  • FIG. It is a figure which shows the guard band setting 2.
  • 5 is a flowchart illustrating an operation example of a user apparatus UE-T. 5 is a flowchart showing an operation example of a user apparatus UE-R. It is a figure which shows the structural example of the base station eNB. It is a figure which shows the structural example of the user apparatus UE.
  • the communication system in the present embodiment is a cellular communication system in which a plurality of user apparatuses UE exist under the base station eNB.
  • the user apparatus UE of this Embodiment does not need to exist in the coverage of the base station eNB, and can perform D2D communication even in that case.
  • LTE Long Term Evolution
  • UE-T and UE-R are shown.
  • the communication system of the present embodiment is based on LTE, but the communication system of the communication system to which the present invention can be applied is not limited to LTE.
  • LTE is not only a communication method corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP, but also communication corresponding to Release 10, 11, 12, 13 or later of 3GPP. It is used in a broad sense including methods.
  • a guard band can be inserted between the WAN resource and the discovery resource in order to prevent (mitigate) interference of the discovery signal with the WAN signal (eg, PUCCH) in the same subframe. That is, when allocating discovery resources, the base station eNB reserves several RBs (resource blocks) per frame for the guard band. The baseband eNB can determine the guard band bandwidth or the like based on, for example, the communication quality or the degree of congestion. The guard band can be inserted between the discovery resource and the WAN resource, or between the type 1 discovery resource and the type 2 discovery resource in the same subframe.
  • the PUCCH may have a CP length different from that of the D2D signal.
  • the base station eNB determines a setting mode related to the transmission timing offset (T2) based on a multiplexing method (setting contents) of WAN resources and discovery resources including a guard band setting method, which is determined by RRC signaling.
  • the user apparatus UE is notified by SIB or the like. The notification may be performed together with discovery resource allocation information.
  • the base station eNB determines a setting mode (designates T2) for each user apparatus UE based on the guard band setting of the discovery resource, the multiplexing method of the discovery resource and the WAN resource, and the like.
  • a message 1 including a mode is transmitted to each user apparatus UE.
  • the message 1 may include scheduling information such as discovery resource allocation information in addition to the setting mode.
  • message 1 when dynamically allocating resources as in type 2A, message 1 is notified by dynamic signaling such as PDCCH, and when allocating resources semi-persistent as in type 2B, message 1 May be notified by SIB or RRC signaling.
  • the user apparatus UE-T that has received the message 1 transmits a discovery signal at the timing of T1-T2, using T2 based on the setting mode included in the message 1.
  • the user apparatus UE-R performs an operation of receiving a discovery signal using T2 based on the setting mode included in the message 1.
  • the base station eNB can notify the value of T2 to Implicit according to the configuration (allocation method) of the discovery resource to be allocated. That is, in this case, the base station eNB does not notify the user apparatus UE of the setting mode, but the user apparatus UE depends on the configuration of discovery resources (guard band setting, multiplexing method, etc.) allocated from the base station eNB. Determine the value of T2. In this case, the resource allocation information can be considered as “transmission timing information”.
  • PUCCH is allocated to both ends of the system band, and resources between PUCCHs at both ends are allocated to a data channel (PUSCH).
  • PUSCH data channel
  • guard band setting 1, guard band setting 2 two types are used between discovery resources and WAN resources.
  • guard band setting 1 a guard band is inserted only at both ends of a type 1 discovery resource, and no guard band is inserted between a type 2 discovery resource and a WAN resource.
  • type 1 discovery resources and type 2 discovery resources are handled together, and guard bands are inserted at both ends of these resources.
  • As a multiplexing method between resources there are FDM multiplexed in the frequency direction and TDM multiplexed in the time direction.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of guard band setting 1.
  • FIG. 5A shows an example in which type 1 discovery resources and type 2 discovery resources are multiplexed by FDM.
  • FIG. 5B shows an example in which only type 2 discovery resources are multiplexed with WAN resources and FDM, and no guard band is inserted.
  • FIG. 5C is an example in which type 2 discovery resources and type 1 discovery resources are multiplexed by TDM, and type 2 discovery resources are multiplexed by PUSCH and TDM.
  • FIG. 5D it can be considered that the type 2 discovery resource and the type 1 discovery resource are multiplexed by TDM.
  • type 2 discovery resources are multiplexed by PUSCH and FDM.
  • the type 2 discovery resource is allocated in PUSCH. Further, it can be considered that the type 1 discovery resource is multiplexed by TDM.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of guard band setting 2.
  • FIG. 6A shows an example in which type 2 discovery resources and type 1 discovery resources are multiplexed by FDM.
  • FIG. 6B is an example in which type 2 discovery resources and type 1 discovery resources are multiplexed by TDM, and type 2 discovery resources are multiplexed by PUSCH and TDM.
  • FIG. 6C it can be considered that the type 2 discovery resource and the type 1 discovery resource are multiplexed by TDM.
  • type 2 discovery resources are multiplexed by PUSCH and FDM.
  • the factor that determines T2 is a multiplexing method between type 2 discovery resource and type 1 discovery resource (independent of multiplexing method between type 2 discovery resource and PUSCH) ).
  • FIG. 7 shows TDD setting modes, guard band setting and multiplexing methods corresponding thereto, and reception timing offset options, taking FDD as an example. Note that the example shown in FIG. 7 is merely an example.
  • the base station eNB determines the setting mode (T2 value) based on the correspondence shown in FIG.
  • the multiplexing method in FIG. 7 shows a multiplexing method between a type 1 discovery resource and a type 2 discovery resource.
  • FIG. 7 shows an example of FDD.
  • a predetermined value for example, 624Ts
  • T2 TA / 2 (setting mode 2).
  • T2 TA / 2
  • FIG. 7 also shows a reception timing offset.
  • the user apparatus UE-R that has received the setting mode can start the reception operation at a timing (T1-T2) that takes into account the reception timing offset corresponding to the setting mode.
  • T1-T2 the timing that takes into account the reception timing offset corresponding to the setting mode.
  • T1-T2 the timing that takes into account the reception timing offset corresponding to the setting mode.
  • reception timing offsets Three options are shown in FIG. 7 as reception timing offsets.
  • option 1 both RRC connected UE and RRC idle UE are allowed to receive type 2 (specifically, type 2B), and since RRC idle UE does not have TA, fixed offset (2R / c Or R / c) and the RRC connected UE uses T2.
  • R is the radius of the connected cell.
  • both RRC connected UE and RRC idle UE are allowed to receive type 2 (specifically, type 2B), and both RRC idle UE and RRC connected UE have a fixed offset (2R / c or R / c) is used.
  • RRC idle UEs are not allowed to receive type 2 (specifically type 2B) reception, and RRC connected UEs use T2. In this way, discovery signals that can be received by the UE may be limited according to the state, or may not be limited and may depend on the implementation of the terminal.
  • T2 is TA, 0, and TA / 2 has been shown.
  • the timing at which the discovery signal is received on the receiving side in each case will be described with reference to FIGS. 8 to 10, it is assumed that the maximum range that can be found is R, UE0 is a receiving UE, UE1 is close to UE0, and UE3 is at a distance of R from UE0.
  • the horizontal axes of Tx and Rx in the figure are time axes indicating transmission timing and reception timing.
  • 8A shows a case where UE0 is at the cell edge
  • FIG. 8B shows a case where UE0 is not at the cell edge
  • FIG. 8C shows a case where UE0 is at the same position as the base station eNB. is there.
  • FIGS. 9 and 10 (a), (b), and (c).
  • TA is larger than UE2 and transmits a discovery signal at an earlier timing than UE2.
  • This discovery signal arrives at UE0 immediately.
  • the discovery signal transmitted from UE3 (TA is small because it is close to the base station) finally reaches UE0.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the processing contents of the base station eNB that performs message transmission and the like as shown in FIG. An operation example of the base station eNB will be described with reference to FIG.
  • the base station eNB calculates the TA of each user apparatus UE and transmits the calculated TA to each user apparatus UE (step 101). Also, the base station eNB determines the setting mode of each user apparatus UE according to the correspondence table shown in FIG. 7, for example (step 102), and transmits a control signal including the setting mode to each user apparatus UE (step 103). ).
  • FIG. 12 is a flowchart showing an operation example of the user apparatus UE-T on the transmission side. An operation example of the user apparatus UE-T will be described with reference to FIG.
  • User apparatus UE-T acquires TA from base station eNB (step 201).
  • the user apparatus UE-T receives the setting mode from the base station eNB (step 202), determines a transmission timing offset (step 203), and transmits a discovery signal at the timing T1-T2 (step 204).
  • FIG. 12 assumes that the user apparatus UE-T is in an RRC connection state and transmits a discovery signal based on an active TA.
  • a fixed value R / c or the like
  • FIG. 13 is a flowchart showing an operation example of the receiving-side user apparatus UE-R. An operation example of the user apparatus UE-R will be described with reference to FIG.
  • the user apparatus UE-R receives the setting mode from the base station eNB (step 301).
  • the user apparatus UE-R acquires TA (Step 303) and proceeds to Step 304.
  • the process proceeds to Step 304 as it is.
  • the user apparatus UE-R determines a reception timing offset according to the correspondence table of FIG. 7 (step 304), and performs reception based on the determined reception timing offset. For example, if the reception timing offset is OFFSET, a reception operation (such as a demodulation operation for a predetermined range of resources) is started from the timing of T1-OFFSET (step 305).
  • a reception operation such as a demodulation operation for a predetermined range of resources
  • the base station eNB may notify the reception information of the user apparatus UE-R to the user apparatus UE-R through higher layer signaling such as SIB or PDCCH.
  • the reception information is, for example, a reception window width (period for monitoring a reception signal), a reception timing reference (reception timing offset), and the like.
  • the reception timing offset may be notified to Implicit according to the configuration of the assigned discovery resource or the value of the transmission timing offset, the resource configuration for reception, and the like. That is, for example, the user apparatus UE-R can determine the reception timing offset corresponding to the configuration of the discovery resource, the value of the transmission timing offset, and the like based on the correspondence table of FIG.
  • the user apparatus UE-R may limit the discovery signal to be monitored according to the RRC state, the reception timing, and the like. For example, in the RRC idle state, an operation may be performed in which only a type 1 discovery resource is received without receiving a type 2 resource discovery signal. Also, the base station eNB may notify the type of discovery signal monitored in the user apparatus UE by higher layer signaling such as RRC, and the user apparatus UE may perform reception according to the notification.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration example of the base station eNB.
  • a configuration example of the base station eNB will be described with reference to FIG. FIG. 14 shows only the configuration related to the present embodiment, and the base station eNB includes an existing function (not shown) for performing an operation as a base station eNB compliant with LTE, for example.
  • the base station eNB includes a TA calculation unit 101, a D2D resource allocation unit 102, a setting mode determination unit 103, a control signal generation unit 104, and a transmission unit 105.
  • the TA calculation unit 101 calculates a TA for each user apparatus UE connected to the base station eNB, and passes the TA to the control signal generation unit 104.
  • the D2D resource assignment unit 102 assigns resources for discovery signal transmission to the user apparatus UE, and passes assignment information (including guard band setting information) to the control signal generation unit 104.
  • the resource allocation method is not limited to a specific method. For example, according to the congestion degree of the user apparatus UE that performs D2D communication, an individual resource is allocated (type 2), and a common resource is allocated to a certain group (type). The operation of selecting any one of 1) can be performed.
  • the D2D resource allocation unit 102 holds resource allocation information including resource allocation information allocated to each user apparatus UE in a memory or the like, and the allocation mode determination unit 103 refers to the allocation information.
  • the setting mode determination unit 103 holds a table in which the setting mode (T2) as illustrated in FIG. 7 is associated with the guard band setting information and the multiplexing method, and each user apparatus is based on the table and the resource allocation information.
  • the UE setting mode is determined, and the determined setting mode is passed to the control signal generation unit 104.
  • the control signal generation unit 104 generates various control signals (RRC signaling, SIB, PDCCH, etc.) and passes them to the transmission unit 105.
  • the transmission part 105 transmits a control signal to each user apparatus UE by radio
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration example of the user apparatus UE.
  • a configuration example of the user apparatus UE will be described with reference to FIG. FIG. 15 shows only the configuration related to the present embodiment, and the user apparatus UE includes an existing function (not shown) for performing an operation as a user apparatus UE compliant with LTE, for example.
  • the user apparatus UE includes a transmission unit 201, a reception unit 202, a control information acquisition unit 203, a discovery signal reception control unit 204, a timing determination unit 205, and a discovery signal transmission control unit 206.
  • the receiving unit 202 wirelessly receives various signals transmitted from the base station eNB and other user apparatuses UE.
  • the control information acquisition unit 203 acquires control information such as synchronization timing, TA, setting mode, and allocation information from the control signal received by the reception unit 202.
  • the timing determination unit 205 determines a transmission timing offset (T2) based on the control information acquired by the control information acquisition unit 203, calculates T1-T2, and sends T1-T2 to the discovery signal transmission control unit 206. hand over.
  • the discovery signal transmission control unit 206 generates the discovery signal and controls the transmission unit 201 to wirelessly transmit the discovery signal at the timing of T1-T2.
  • the transmission unit 201 wirelessly transmits various signals such as a discovery signal.
  • the timing determination unit 205 determines the reception timing based on the control information acquired by the control information acquisition unit 203, and passes the reception timing information to the discovery signal reception control unit 204.
  • the discovery signal reception control unit 204 controls the reception unit 202 to perform the reception operation of the discovery signal according to the reception timing information.
  • a base station that transmits a control signal to a user apparatus that wirelessly transmits a discovery signal, in order to transmit the discovery signal to the user apparatus
  • Resource allocating means for allocating discovery resources to be used for, based on the discovery resource allocating method, determining means for determining transmission timing information used by the user apparatus to transmit a discovery signal
  • a base station comprising transmission means for transmitting to a user apparatus.
  • the resource allocating unit has a function of setting a guard band between a resource used for cellular communication and the discovery resource, and the determining unit is configured to transmit the transmission timing information based on a setting method of the guard band. Can be determined.
  • the transmission timing information is information indicating an offset with respect to the timing at which the user apparatus receives a synchronization signal, for example.
  • a reception timing difference between D2D reception signals can be controlled while avoiding interference with a minimum guard band.
  • a user apparatus which transmits a discovery signal by radio
  • the control signal containing the transmission timing information which the said user apparatus uses in order to transmit a discovery signal is received from a base station Receiving means, and transmitting means for transmitting a discovery signal using the transmission timing information acquired from the control signal, wherein the transmission timing information assigns a discovery resource used for transmitting the discovery signal
  • the information is determined based on a method.
  • the transmission timing information is information indicating an offset with respect to the timing at which the user apparatus receives a synchronization signal, for example.
  • the user apparatus may receive timing advance information from the base station and use a value obtained from the timing advance information as the transmission timing information.
  • the present embodiment it is possible to determine an appropriate transmission timing offset according to the RRC state, the resource pool configuration, and the like. Accordingly, it is possible to minimize the reception timing difference of the D2D signal while minimizing the ISI and ICI between the WAN and D2D signals. Further, when WAN traffic is low, frequency utilization efficiency is improved by multiplexing the type 1 and type 2 without a guard band without multiplexing the WAN side signals (without considering the interference to the WAN side). Furthermore, efficient discovery signal detection becomes possible by adjusting the reception timing.
  • the user apparatus described in the present embodiment may include a CPU and a memory, and may be realized by a program being executed by a CPU (processor). Processing logic described in the present embodiment It may be a configuration realized by hardware such as a hardware circuit provided with a program, or a configuration in which a program and hardware are mixed.
  • the base station described in this embodiment may include a CPU and a memory, and may be configured by a program being executed by a CPU (processor).
  • the processing logic described in this embodiment may be used. It may be a configuration realized by hardware such as a hardware circuit provided with a program, or a configuration in which a program and hardware are mixed.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the user apparatus UE and the base station eNB have been described using functional block diagrams. However, such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • Software that operates according to the present invention (software that is operated by the processor of the user equipment UE, software that is operated by the processor of the base station eNB) is random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, EEPROM,
  • RAM random access memory
  • ROM read-only memory
  • EPROM erasable programmable read-only memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • the data may be stored in a register, a hard disk (HDD), a removable disk, a CD-ROM, a database, a server, or any other appropriate storage medium.
  • the present invention is not limited to the above embodiments, and various modifications,
  • UE user apparatus eNB base station 101 TA calculation unit 102 D2D resource allocation unit 103 setting mode determination unit 104 control signal generation unit 105 transmission unit 201 transmission unit 202 reception unit 203 control information acquisition unit 204 discovery signal reception control unit 205 timing determination unit 206 Discovery signal transmission controller

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Abstract

 無線により発見信号の送信を行うユーザ装置に制御信号を送信する基地局において、前記ユーザ装置に対し、発見信号の送信を行うために使用する発見リソースを割り当てるリソース割り当て手段と、前記発見リソースの割り当て方法に基づいて、前記ユーザ装置が発見信号を送信するために用いる送信タイミング情報を決定する決定手段と、前記送信タイミング情報を前記ユーザ装置に送信する送信手段とを備える。

Description

基地局、ユーザ装置、送信タイミング情報送信方法、及び発見信号送信方法
 本発明は、端末間通信(D2D通信、装置対装置通信)に関するものであり、特に、端末間通信において、発見信号を送信する送信タイミングを設定する方法に関連するものである。
 移動体通信では、端末(以下、ユーザ装置UEと呼ぶ)と基地局eNBが通信を行うことによりユーザ装置UE間で通信を行うことが一般的であるが、近年、ユーザ装置UE間で直接に通信を行うことについての種々の技術が検討されている。
 ユーザ装置UE間で通信を行う際に、一方のユーザ装置UEは、近隣の他方のユーザ装置UEを発見することが必要である。ユーザ装置UEを発見する手法として、各ユーザ装置UEが、自身のIDを含む発見信号(discovery signal)を送信(ブロードキャスト)する手法がある。
 図1は、発見信号を送信するためのリソース(発見リソース)の例を模式的に示す図である。図1の例では、発見信号の送受信を行うことでユーザ装置UEの発見(被発見)を行う発見期間(discovery period)が周期的に訪れるように定めてあり、各発見期間において発見信号送信(及び受信)のためのリソース(時間-周波数リソースであり、発見リソースと呼ぶ。これをD2Dリソースプールと呼んでもよい)が定められている。各ユーザ装置UEは、発見期間において発見リソースを用いて発見信号の送信を行う。発見リソースと、セルラー通信(以降、WANと呼ぶ)リソースは多重される。多重は、周波数多重(FDM)、時間分割多重(TDM)、TDMとFDMの組み合わせ等により行われる。また、発見信号は、LTEにおけるPUSCH等のデータチャネルの時間・周波数リソースにマッピングして送信することが想定されている。
 D2D通信の例を図2に示す。図2のユーザ装置UE1は、図1のUE1で示される発見リソースを用いて発見信号を送信し、図2のユーザ装置UE2は、図1のUE2で示される発見リソースを用いて発見信号を送信する。
 図2におけるユーザ装置UE3は、ユーザ装置UE1が送信した発見信号を受信することでユーザ装置UE1を発見し、ユーザ装置UE4は、ユーザ装置UE2が送信した発見信号を受信することでユーザ装置UE2を発見する。
 各ユーザ装置UEに対する発見リソースの割り当て方法には、大きく2つの方法がある。1つは、発見リソースが全ユーザ装置UE(あるいは、複数ユーザ装置UEからなるグループ)に共通に割り当てられ、各ユーザ装置UEが、使用可能な発見リソースの中から任意に1つの発見リソースを選択する方法である。この方法を「タイプ1」と呼ぶ。もう1つは、基地局eNBが個々のユーザ装置UEに対して個々の発見リソースを割り当て、ユーザ装置UEは割り当てられたリソースで発見信号を送信する方法である。この方法を「タイプ2」と呼ぶ。なお、タイプ2には、発見信号の送信毎にダイナミックにリソース割り当てを行うタイプ2Aと、セミパーシステントに割り当てを行うタイプ2Bがある。
3GPP RP-140126
 D2D通信を行うユーザ装置UEは、所定の装置(例:基地局eNB)から同期信号を定期的に受信し、この同期信号の受信タイミングに基づいて発見信号の送受信を行う。より詳細には、T1を同期信号の受信タイミングとし、T2をタイミングオフセット(正、負、又は0)とすると、T1-T2のタイミングで発見信号を送信する。
 例えば非特許文献1に記載のように、上記のT2の値を、ユーザ装置UEの状態(RRC接続/RRCアイドル)等に基づいて定めることが検討されている。例えば、T2の値として、0あるいはTA(Timing Advance)の値を用いることが検討されている。TAとは、LTEのWAN通信において、各ユーザ装置UEから基地局eNBに送信される上り信号のタイミングをそろえるために、基地局eNBが各ユーザ装置UEに対して通知する送信タイミングオフセットの値である。LTE(FDD)のWAN通信において、ユーザ装置UEは、T1-TAのタイミングで上り信号を送信する。
 さて、上記のように、発見リソースとWANリソースはFDMやTDMで多重されるが、その場合、D2D通信がWANの上りの通信に干渉を及ぼす可能性がある。例えば、LTEのFDDシステムの場合において、WANの上りではT2=TAが用いられるのに対し、D2Dの発見信号送信において、T2としてTA以外の値を使用した場合、発見信号(例:PDSCH上の信号)とWAN信号(例:前記PDSCHと同一サブフレームにあるべきPUCCH)の基地局eNBにおける到達タイミングの差が大きくなる可能性がある。
 発見信号とWAN信号との間のタイミング差が大きくなると、発見信号がWAN信号に対してシンボル間干渉(ISI、Inter Symbol Interference)や、隣接サブキャリア間でのキャリア間干渉(ICI、Inter Carrier Interference)をもたらす可能性がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、発見信号の送信を行うユーザ装置に対して、適切な送信タイミングオフセットを設定することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 本発明の実施の形態によれば、無線により発見信号の送信を行うユーザ装置に制御信号を送信する基地局であって、
 前記ユーザ装置に対し、発見信号の送信を行うために使用する発見リソースを割り当てるリソース割り当て手段と、
 前記発見リソースの割り当て方法に基づいて、前記ユーザ装置が発見信号を送信するために用いる送信タイミング情報を決定する決定手段と、
 前記送信タイミング情報を前記ユーザ装置に送信する送信手段とを備える基地局が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、無線により発見信号の送信を行うユーザ装置であって、
 基地局から、前記ユーザ装置が発見信号を送信するために用いる送信タイミング情報を含む制御信号を受信する受信手段と、
 前記制御信号から取得した前記送信タイミング情報を用いて発見信号を送信する送信手段と、を備え、
 前記送信タイミング情報は、発見信号の送信を行うために使用される発見リソースの割り当て方法に基づいて決定される情報である、ユーザ装置が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、無線により発見信号の送信を行うユーザ装置に制御信号を送信する基地局が実行する送信タイミング情報送信方法であって、
 前記ユーザ装置に対し、発見信号の送信を行うために使用する発見リソースを割り当てるリソース割り当てステップと、
 前記発見リソースの割り当て方法に基づいて、前記ユーザ装置が発見信号を送信するために用いる送信タイミング情報を決定する決定ステップと
 前記送信タイミング情報を前記ユーザ装置に送信する送信ステップとを備える送信タイミング情報送信方法が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、無線により発見信号の送信を行うユーザ装置が実行する発見信号送信方法であって、
 基地局から、前記ユーザ装置が発見信号を送信するために用いる送信タイミング情報を含む制御信号を受信する受信ステップと、
 前記制御信号から取得した前記送信タイミング情報を用いて発見信号を送信する送信ステップと、を備え、
 前記送信タイミング情報は、発見信号の送信を行うために使用される発見リソースの割り当て方法に基づいて決定される情報である、発見信号送信方法が提供される。
 本発明の実施の形態によれば、発見信号の送信を行うユーザ装置に対して、適切な送信タイミングオフセットを設定することが可能となる。
発見信号を送信するためのリソースの一例を示す図である。 D2D通信を説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る通信システムの構成図である。 本実施の形態の通信システムの動作概要を説明するための図である。 ガードバンド設定1を示す図である。 ガードバンド設定2を示す図である。 ガードバンド設定と多重方法を考慮したT2設定例を示す図である。 T2=TAの場合における信号到着タイミング例を示す図である。 T2=TA/2の場合における信号到着タイミング例を示す図である。 T2=0の場合における信号到着タイミング例を示す図である。 基地局eNBの動作例を示すフローチャートである。 ユーザ装置UE-Tの動作例を示すフローチャートである。 ユーザ装置UE-Rの動作例を示すフローチャートである。 基地局eNBの構成例を示す図である。 ユーザ装置UEの構成例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 (実施の形態の概要)
 まず、図3を参照して、本発明の実施の形態における通信システムの構成例を説明する。図3に示すように、本実施の形態における通信システムは、基地局eNBの配下に複数のユーザ装置UEが存在するセルラー通信システムである。ただし、本実施の形態のユーザ装置UEは、基地局eNBのカバレッジ内に存在していなくてもよく、その場合でもD2D通信を行うことができる。
 本実施の形態における通信システムには、複数の基地局eNB及び多数のユーザ装置UEが存在するが、図3ではそのうちの1つの基地局eNB、及び発見信号の送信側と受信側の2つのユーザ装置UE-T、UE-Rを示している。本実施の形態の通信システムは、LTEに準拠したものであるが、本発明を適用できる通信システムの通信方式はLTEに限られるわけではない。なお、本明細書及び特許請求の範囲において、「LTE」は、3GPPのリリース8、又は9に対応する通信方式のみならず、3GPPのリリース10、11、12、13もしくはそれ以降に対応する通信方式も含む広い意味で使用する。
 本実施の形態では、同じサブフレームにおける発見信号のWAN信号(例:PUCCH)への干渉を防止(緩和)するために、WANリソースと発見リソース間にガードバンドを挿入することができる。つまり、基地局eNBは、発見リソースを割り当てる際に、フレームあたりいくつかのRB(リソースブロック)をガードバンドのために確保する。ガードバンドの帯域幅等は、例えば通信品質や混雑度等により基地局eNBが決定することができる。ガードバンドは、発見リソースとWANリソース間の他、同じサブフレームにおけるタイプ1発見リソースとタイプ2発見リソース間に挿入することもできる。
 以降、WAN信号の一例としてPUCCHを用いて説明するが、PUCCHに限らず他のWAN信号を指してもよい。ガードバンドを挿入する場合、PUCCHは、D2D信号と異なるCP長を持つこととしてもよい。
 本実施の形態では、基地局eNBが、送信タイミングオフセット(T2)に関する設定モードをガードバンド設定方法を含むWANリソースと発見リソースとの多重方法(設定内容)等に基づき決定し、それをRRCシグナリング、SIB等によりユーザ装置UEに通知することとしている。通知は、発見リソースの割り当て情報とともに行ってもよい。
 図4を参照して、本実施の形態に係る通信システムの動作の概要を説明する。図4に示すように、基地局eNBが、ユーザ装置UE毎に、発見リソースのガードバンド設定や発見リソースとWANリソースとの多重方法等に基づいて設定モード(T2を指定)を決定し、設定モードを含むメッセージ1を各ユーザ装置UEに送信する。当該メッセージ1には、設定モードの他に、発見リソースの割り当て情報等のスケジューリング情報が含まれていてもよい。
 また、タイプ2Aのようにダイナミックにリソース割り当てを行う場合には、メッセージ1をPDCCH等の動的なシグナリングで通知し、タイプ2Bのようにセミパーシステントにリソース割り当てを行う場合には、メッセージ1をSIBやRRCシグナリングで通知することとしてもよい。
 メッセージ1を受信したユーザ装置UE-Tは、メッセージ1に含まれる設定モードに基づくT2を用いて、T1-T2のタイミングで発見信号を送信する。一方、ユーザ装置UE-Rは、例えば、メッセージ1に含まれる設定モードに基づくT2を用いて発見信号を受信する動作を行う。
 また、基地局eNBは、割り当てる発見リソースの構成(割り当て方法)に応じて、ImplicitにT2の値を通知することも可能である。つまり、この場合、基地局eNBは、設定モードをユーザ装置UEに通知するのではなく、ユーザ装置UEは基地局eNBから割り当てられた発見リソースの構成(ガードバンド設定、多重方法等)に応じてT2の値を決定する。この場合、リソース割り当て情報を「送信タイミング情報」と考えることができる。
 また、上記Implicit通知の場合において、ユーザ装置UEは、発見リソースとPUCCHとの間のガードバンドの大きさに応じてT2の値を決定してもよい。例えば、ガードバンドが2PRB以上であればT2=0で、それ以外の場合はT2=TAとすることができる。このような決定方法は、基地局eNBにおいて適用することもできる。
 (ガードバンド設定例)
 LTEの上り通信では、システム帯域の両端にPUCCHが割り当てられ、両端にあるPUCCHの間のリソースがデータチャネル(PUSCH)に割り当てられる。本実施の形態では、当該データチャネルのリソースの一部が発見リソースとして割り当てられることを想定している。
 このような想定において、本実施の形態では、発見リソースとWANリソース間等におけるガードバンドの設定方法として2種類(ガードバンド設定1、ガードバンド設定2)を用いている。
 ガードバンド設定1では、タイプ1の発見リソースの両端のみにガードバンドを挿入し、タイプ2の発見リソースとWANリソースとの間にはガードバンドが挿入されない。ガードバンド設定2では、タイプ1の発見リソースとタイプ2の発見リソースをまとめて扱い、これらのリソースの両端にガードバンドを挿入する。また、リソース間の多重方法としては、周波数方向に多重するFDMと、時間方向に多重するTDMがある。
 図5、図6を参照してガードバンド設定例を説明する。図5は、ガードバンド設定1の例を示す図である。図5(a)は、タイプ1発見リソースとタイプ2発見リソースがFDMで多重される例である。図5(b)は、タイプ2発見リソースのみがWANリソースとFDMで多重される例であり、ガードバンドが挿入されていない。
 図5(c)は、タイプ2発見リソースとタイプ1発見リソースがTDMで多重されるとともに、タイプ2発見リソースがPUSCHとTDMで多重される例である。図5(d)では、タイプ2発見リソースとタイプ1発見リソースがTDMで多重されていると考えることができる。また、タイプ2発見リソースがPUSCHとFDMにより多重されている。図5(e)では、PUSCHの中に、タイプ2発見リソースが割り当てられている。また、タイプ1発見リソースとはTDMにより多重されていると考えることができる。
 図6は、ガードバンド設定2の例を示す図である。図6(a)は、タイプ2発見リソースとタイプ1発見リソースがFDMで多重されている例である。図6(b)は、タイプ2発見リソースとタイプ1発見リソースがTDMで多重されるとともに、タイプ2発見リソースがPUSCHとTDMで多重される例である。図6(c)では、タイプ2発見リソースとタイプ1発見リソースがTDMで多重されていると考えることができる。また、タイプ2発見リソースがPUSCHとFDMにより多重されている。
 ガードバンド設定2において、PUCCHを有する各サブフレームにおいて、T2を決定する要因は、タイプ2発見リソースとタイプ1発見リソース間の多重方法である(タイプ2発見リソースとPUSCH間の多重方法に依存しない)。
 (設定モードの例)
 図7に、FDDを例にとり、T2の設定モードと、それに対応するガードバンド設定及び多重方法、及び受信タイミングオフセットのオプションを示す。なお、図7に示す例は一例に過ぎない。基地局eNBは、図7に示す対応に基づき、設定モード(T2の値)を決定する。図7における多重方法は、タイプ1発見リソースとタイプ2発見リソース間の多重方法を示す。また、図7はFDDの例であるが、TDDの場合には、図7のT2の値に所定の値(例:624Ts)を加えればよい。
 例えば、ガードバンド設定が1(例:図5)である場合、多重方法に拠らずに、T2=TAと決定する。本例では、これは設定モード0とされており、基地局eNBは、設定モードとして0を送信する。本実施の形態では、設定モードは2ビットで通知することが可能である。当該設定モードを受信したユーザ装置UEは、T2=TAであると判断して発見信号の送信を行う。ガードバンド設定1では、タイプ2発見リソースとWANリソース間にガードバンドは挿入されないから、T2=TA(WANの上り信号送信と同じ)とすることで、WAN信号に対する干渉を緩和できる。
 また、図7の例では、ガードバンド設定が2で、多重方法がFDMである場合、T2=0(設定モード1)としている。T2=0とすることで、発見信号とWAN信号間にタイミング差が生じるが、ガードバンドが挿入されているので、WAN信号に対する干渉を緩和できる。T2=0により、現状、議論されているタイプ1でのT2(=0)と共通の設定とすることができる。
 また、ガードバンド設定が2で、多重方法がTDMである場合、T2=TA/2(設定モード2)としている。T2=TA/2とすることで、TDMにおけるタイミング差の減少を期待できる。
 また、図7には、受信タイミングオフセットも示されている。例えば、設定モードを受信したユーザ装置UE-Rは、図7に示すように、設定モードに対応する受信タイミングオフセットを加味したタイミング(T1-T2)で、受信動作を開始することができる。ただし、図7の対応付けの受信タイミングオフセットを使用することは一例であり、他の方法で決定した受信タイミングオフセットを使用してもよい。
 受信タイミングオフセットとして、図7には3つのオプションが示されている。オプション1では、RRC接続UEと、RRCアイドルUEのいずれもタイプ2(具体的にはタイプ2B)受信が許容されており、RRCアイドルUEは、TAを持たないので、固定のオフセット(2R/c又はR/c)を使用し、RRC接続UEはT2を使用する。なお、Rは接続セルの半径である。
 オプション2では、RRC接続UEと、RRCアイドルUEのいずれもタイプ2(具体的にはタイプ2B)受信が許容されており、RRCアイドルUEとRRC接続UEのいずれも固定のオフセット(2R/c又はR/c)を使用する。オプション3では、RRCアイドルUEはタイプ2(具体的にはタイプ2B)受信を許容されておらず、RRC接続UEはT2を使用する。このように状態に応じてUEが受信できる発見信号を限定してもよいし、限定は行わず端末の実装に依ってもよい。
 以上、T2をTA、0、TA/2とする例を示した。以下では、動作例として、それぞれの場合に、受信側でどのようなタイミングで発見信号が受信されるのかを図8~図10を参照して説明する。図8~図10において、発見できる最大範囲はRであり、UE0が受信側のUEであり、UE1はUE0に近く、UE3はUE0からRの距離にあるとする。また、図中のTx、Rxの横軸は、送信タイミング、受信タイミングを示す時間軸である。
 図8は、T2=TAの場合を示す図である。図8(a)はUE0がセル端にある場合であり、図8(b)はUE0がセル端にない場合であり、図8(c)はUE0が基地局eNBと同位置にある場合である。図9、図10の(a)、(b)、(c)も同様である。
 例えば、図8(a)において、UE1は、基地局eNBから離れているため、TAがUE2よりも大きく、UE2よりも早いタイミングで発見信号を送信する。この発見信号はすぐにUE0に到着する。また、UE3(基地局に近いためTAが小さい)から送信された発見信号は、最後にUE0に届く。
 図8(a)~(c)により、T2=TAの場合、UE0は、自身のタイミングオフセットT2から受信を開始できることがわかる。図9は、T2=TA/2の場合を示す。この場合も、UE0は、自身のタイミングオフセットT2から受信を開始できることがわかる。また、受信タイミング差が小さいことがわかる。図10は、T2=0の場合を示す。この場合、UE0は、自身のDL受信タイミングから受信を開始できることがわかる。
 (装置の動作、構成について)
 図11は、図4に示したようにメッセージ送信等を行う基地局eNBの処理内容を示すフローチャートである。図11を参照して基地局eNBの動作例を説明する。
 基地局eNBは、各ユーザ装置UEのTAを計算し、計算したTAを各ユーザ装置UEに送信する(ステップ101)。また、基地局eNBは、例えば図7に示した対応表に従って、各ユーザ装置UEの設定モードを決定し(ステップ102)、当該設定モードを含む制御信号を各ユーザ装置UEに送信する(ステップ103)。
 図12は、送信側のユーザ装置UE-Tの動作例を示すフローチャートである。図12を参照してユーザ装置UE-Tの動作例を説明する。
 ユーザ装置UE-Tは、基地局eNBからTAを取得する(ステップ201)。ユーザ装置UE-Tは、基地局eNBから設定モードを受信し(ステップ202)、送信タイミングオフセットを決定し(ステップ203)、T1-T2のタイミングで発見信号を送信する(ステップ204)。
 なお、図12は、ユーザ装置UE-TがRRC接続状態であり、アクティブなTAに基づいて発見信号を送信することを想定している。ユーザ装置UE-TがRRCアイドル状態であって、発見信号送信を行う場合は、例えばT2として固定値(R/c等)を用いることができる。
 また、ユーザ装置UE-TがRRC接続状態であり、T2=TA又はTA/2の場合において、ユーザ装置UE-TはTAタイマに基づき有効なTAを保持しているかどうかを判断し、有効なTAを保持している場合にT2=TA又はTA/2として発見信号を送信し、TAタイマが満了しており、有効なTAを保持していない場合には、TA=0として発見信号を送信する動作を行ってもよい。また、有効なTAを保持していない場合には、タイプ2の発見信号を送信せずに、タイプ1の発見信号を送信したり、RACHを送信するといった動作を行うこととしてもよい。
 図13は、受信側のユーザ装置UE-Rの動作例を示すフローチャートである。図13を参照してユーザ装置UE-Rの動作例を説明する。
 ユーザ装置UE-Rは、設定モードを基地局eNBから受信する(ステップ301)。ユーザ装置UE-RがRRC接続状態にある場合(ステップ302のYes)、ユーザ装置UE-RはTAを取得して(ステップ303)、ステップ304に進む。ユーザ装置UE-RがRRC接続状態にない場合(ステップ302のNo)はそのままステップ304に進む。
 ユーザ装置UE-Rは、例えば図7の対応表に従って、受信タイミングオフセットを決定し(ステップ304)、決定した受信タイミングオフセットに基づき受信を行う。例えば、受信タイミングオフセットをOFFSETとすると、T1-OFFSETのタイミングから受信動作(所定範囲のリソースに対する復調動作等)を開始する(ステップ305)。
 また、基地局eNBは、ユーザ装置UE-Rの受信情報を、SIB等の上位レイヤシグナリング、あるいはPDCCHによりユーザ装置UE-Rに通知してもよい。受信情報は、例えば、受信ウィンドウ幅(受信信号を監視する期間)、受信タイミング基準(受信タイミングオフセット)等である。
 受信タイミングオフセットについて、割り当てられた発見リソースの構成または送信タイミングオフセットの値、受信のためのリソース構成等に応じてImplicitに通知してもよい。つまり、例えば、ユーザ装置UE-Rは、図7の対応表に基づいて、発見リソースの構成、送信タイミングオフセットの値等に対応する受信タイミングオフセットを決定することができる。
 また、ユーザ装置UE-Rは、RRC状態や受信タイミング等に応じて、モニタする発見信号を限定してもよい。例えば、RRCアイドル状態の場合にはタイプ2のリソースの発見信号を受信せずに、タイプ1の発見リソースのみを受信するという動作を行ってもよい。また、基地局eNBが、ユーザ装置UEにおいてモニタする発見信号のタイプをRRCなど上位レイヤシグナリングで通知して、ユーザ装置UEはその通知に従って、受信を行うこととしてもよい。
 次に、図14、図15を参照して、基地局eNB、及びユーザ装置UEの構成例を説明する。
 図14は基地局eNBの構成例を示す図である。図14を参照して基地局eNBの構成例を説明する。なお、図14は、本実施の形態に関係する構成のみを示すものであり、当該基地局eNBは、例えばLTEに準拠した基地局eNBとしての動作を行うための図示しない既存機能を含む。
 図14に示すように、基地局eNBは、TA算出部101、D2Dリソース割り当て部102、設定モード決定部103、制御信号生成部104、送信部105を含む。
 TA算出部101は、当該基地局eNBに接続するユーザ装置UE毎にTAを算出し、TAを制御信号生成部104に渡す。D2Dリソース割り当て部102は、発見信号送信のためのリソースをユーザ装置UEに割り当て、割り当て情報(ガードバンドの設定情報も含む)を制御信号生成部104に渡す。なお、リソースの割り当て方法は特定の方法に限定されないが、例えば、D2D通信を行うユーザ装置UEの混雑度に応じて、個別リソースを割り当てる(タイプ2)、あるグループに共通のリソースを割り当てる(タイプ1)のいずれかを選択するといった動作を行うことができる。
 また、D2Dリソース割り当て部102は、各ユーザ装置UEに割り当てたリソースの割り当て情報を含むリソース割り当て情報をメモリ等に保持しているものとし、当該割り当て情報は設定モード決定部103により参照される。
 設定モード決定部103は、例えば、図7に示すような設定モード(T2)と、ガードバンド設定情報及び多重方法を対応付けたテーブルを保持し、テーブルとリソース割り当て情報に基づいて、各ユーザ装置UEの設定モードを決定し、決定した設定モードを制御信号生成部104に渡す。
 制御信号生成部104は、各種制御信号(RRCシグナリング、SIB、PDCCH等)を生成し、送信部105に渡す。送信部105は、無線により制御信号を各ユーザ装置UEに送信する。また、制御信号生成部104は、前述したように、受信に関する情報を含む制御信号を生成し、送信部105から送信する機能を備えてもよい。
 図15はユーザ装置UEの構成例を示す図である。図15を参照してユーザ装置UEの構成例を説明する。なお、図15は、本実施の形態に関係する構成のみを示すものであり、当該ユーザ装置UEは、例えばLTEに準拠したユーザ装置UEとしての動作を行うための図示しない既存機能を含む。
 図15に示すように、ユーザ装置UEは、送信部201、受信部202、制御情報取得部203、発見信号受信制御部204、タイミング決定部205、発見信号送信制御部206を含む。
 受信部202は、基地局eNBや他のユーザ装置UEから送信された各種信号を無線で受信する。制御情報取得部203は、受信部202により受信された制御信号から、同期タイミング、TA、設定モード、割り当て情報等の制御情報を取得する。タイミング決定部205は、制御情報取得部203により取得した制御情報に基づいて、送信タイミングオフセット(T2)を決定するとともに、T1-T2を算出して、T1-T2を発見信号送信制御部206に渡す。発見信号送信制御部206は、発見信号を生成するとともに、T1-T2のタイミングで発見信号を無線送信するよう送信部201を制御する。送信部201は発見信号等の各種信号を無線で送信する。
 また、タイミング決定部205は、制御情報取得部203により取得した制御情報に基づいて、受信タイミングを決定し、当該受信タイミングの情報を発見信号受信制御部204に渡す。発見信号受信制御部204は、当該受信タイミング情報に従って発見信号の受信動作を行うように受信部202を制御する。
 (実施の形態のまとめ、効果等)
 以上、説明したように、本実施の形態によれば、無線により発見信号の送信を行うユーザ装置に制御信号を送信する基地局であって、前記ユーザ装置に対し、発見信号の送信を行うために使用する発見リソースを割り当てるリソース割り当て手段と、前記発見リソースの割り当て方法に基づいて、前記ユーザ装置が発見信号を送信するために用いる送信タイミング情報を決定する決定手段と、前記送信タイミング情報を前記ユーザ装置に送信する送信手段とを備える基地局が提供される。
 前記リソース割り当て手段は、セルラー通信のために使用されるリソースと前記発見リソースとの間にガードバンドを設定する機能を備え、前記決定手段は、前記ガードバンドの設定方法に基づいて前記送信タイミング情報を決定することができる。前記送信タイミング情報は、例えば、前記ユーザ装置が同期信号を受信するタイミングに対するオフセットを示す情報である。
 基地局を上記のように構成することで、例えば、最小限のガードバンドで干渉を回避しつつ、D2D受信信号間の受信タイミング差も制御することができる。
 また、本実施の形態によれば、無線により発見信号の送信を行うユーザ装置であって、基地局から、前記ユーザ装置が発見信号を送信するために用いる送信タイミング情報を含む制御信号を受信する受信手段と、前記制御信号から取得した前記送信タイミング情報を用いて発見信号を送信する送信手段と、を備え、前記送信タイミング情報は、発見信号の送信を行うために使用される発見リソースの割り当て方法に基づいて決定される情報であることを特徴とするユーザ装置が提供される。
 前記送信タイミング情報は、例えば前記ユーザ装置が同期信号を受信するタイミングに対するオフセットを示す情報である。前記ユーザ装置は、前記基地局からタイミングアドバンス情報を受信し、前記送信タイミング情報として、当該タイミングアドバンス情報から得られた値を用いることとしてもよい。
 ユーザ装置を上記のように構成することで、例えば、最小限のガードバンドで干渉を回避しつつ、D2D受信信号間の受信タイミング差も制御することができる。
 本実施の形態によれば、RRC状態、リソースプールの構成等に応じて適切な送信タイミングオフセットを定めることが可能になる。これにより、WAN、D2D信号間のISI、ICIを最小限に抑えつつ、D2D信号の受信タイミング差を最小限にすることができる。また、WANトラフィックが少ない場合に、WAN側信号を多重せず(WAN側への干渉を考慮せず)、タイプ1、タイプ2をガードバンドなしでFDMすることで周波数利用効率が向上する。更に、受信タイミングを調整することで効率的な発見信号検出が可能になる。
 本実施の形態で説明したユーザ装置は、CPUとメモリを備え、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、本実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在した構成であってもよい。
 本実施の形態で説明した基地局は、CPUとメモリを備え、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、本実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在した構成であってもよい。
 以上、本発明の各実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。説明の便宜上、ユーザ装置UE及び基地局eNBは機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明に従って動作するソフトウェア(ユーザ装置UEのプロセッサにより動作するソフトウェア、基地局eNBのプロセッサにより動作するソフトウェア)は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
 本国際特許出願は2014年3月20日に出願した日本国特許出願第2014-059263号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2014-059263号の全内容を本願に援用する。
UE ユーザ装置
eNB 基地局
101 TA算出部
102 D2Dリソース割り当て部
103 設定モード決定部
104 制御信号生成部
105 送信部
201 送信部
202 受信部
203 制御情報取得部
204 発見信号受信制御部
205 タイミング決定部
206 発見信号送信制御部

Claims (8)

  1.  無線により発見信号の送信を行うユーザ装置に制御信号を送信する基地局であって、
     前記ユーザ装置に対し、発見信号の送信を行うために使用する発見リソースを割り当てるリソース割り当て手段と、
     前記発見リソースの割り当て方法に基づいて、前記ユーザ装置が発見信号を送信するために用いる送信タイミング情報を決定する決定手段と、
     前記送信タイミング情報を前記ユーザ装置に送信する送信手段と
     を備えることを特徴とする基地局。
  2.  前記リソース割り当て手段は、セルラー通信のために使用されるリソースと前記発見リソースとの間にガードバンドを設定する機能を備え、
     前記決定手段は、前記ガードバンドの設定方法に基づいて前記送信タイミング情報を決定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3.  前記送信タイミング情報は、前記ユーザ装置が同期信号を受信するタイミングに対するオフセットを示す情報である
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の基地局。
  4.  無線により発見信号の送信を行うユーザ装置であって、
     基地局から、前記ユーザ装置が発見信号を送信するために用いる送信タイミング情報を含む制御信号を受信する受信手段と、
     前記制御信号から取得した前記送信タイミング情報を用いて発見信号を送信する送信手段と、を備え、
     前記送信タイミング情報は、発見信号の送信を行うために使用される発見リソースの割り当て方法に基づいて決定される情報である
     ことを特徴とするユーザ装置。
  5.  前記送信タイミング情報は、前記ユーザ装置が同期信号を受信するタイミングに対するオフセットを示す情報である
     ことを特徴とする請求項4に記載のユーザ装置。
  6.  前記ユーザ装置は、前記基地局からタイミングアドバンス情報を受信し、前記送信タイミング情報として、当該タイミングアドバンス情報から得られた値を用いる
     ことを特徴とする請求項4又は5に記載のユーザ装置。
  7.  無線により発見信号の送信を行うユーザ装置に制御信号を送信する基地局が実行する送信タイミング情報送信方法であって、
     前記ユーザ装置に対し、発見信号の送信を行うために使用する発見リソースを割り当てるリソース割り当てステップと、
     前記発見リソースの割り当て方法に基づいて、前記ユーザ装置が発見信号を送信するために用いる送信タイミング情報を決定する決定ステップと
     前記送信タイミング情報を前記ユーザ装置に送信する送信ステップと
     を備えることを特徴とする送信タイミング情報送信方法。
  8.  無線により発見信号の送信を行うユーザ装置が実行する発見信号送信方法であって、
     基地局から、前記ユーザ装置が発見信号を送信するために用いる送信タイミング情報を含む制御信号を受信する受信ステップと、
     前記制御信号から取得した前記送信タイミング情報を用いて発見信号を送信する送信ステップと、を備え、
     前記送信タイミング情報は、発見信号の送信を行うために使用される発見リソースの割り当て方法に基づいて決定される情報である
     ことを特徴とする発見信号送信方法。
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