WO2015159756A1 - 通信制御方法、無線通信装置、及びリソース管理装置 - Google Patents

通信制御方法、無線通信装置、及びリソース管理装置 Download PDF

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WO2015159756A1
WO2015159756A1 PCT/JP2015/060806 JP2015060806W WO2015159756A1 WO 2015159756 A1 WO2015159756 A1 WO 2015159756A1 JP 2015060806 W JP2015060806 W JP 2015060806W WO 2015159756 A1 WO2015159756 A1 WO 2015159756A1
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communication
resource
resource management
enb
management device
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憲由 福田
剛洋 榮祝
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京セラ株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method, a wireless communication device, and a resource management device used in a mobile communication system.
  • a specific frequency band shared by a plurality of mobile network operators or a plurality of communication systems is attracting attention.
  • Examples of such specific frequency bands include “unlicensed band” and “licensed shared band”.
  • the unlicensed band is a frequency band that can be used without a license.
  • a licensed shared band is a frequency band allocated for a single-purpose user (referred to as a “primary user of the frequency”), but depending on geographical and technical conditions, Users with a purpose (referred to as “frequency secondary users”) can also be used.
  • a communication control method is a method of mobile communication, a wireless communication device that supports D2D communication that directly communicates between nearby devices, and a resource management device included in a mobile network And used in a mobile communication system.
  • the wireless communication device requests the resource management device to allocate a D2D communication resource that is a wireless resource that can be used for the D2D communication, and the resource management device includes the wireless communication device.
  • the wireless communication device is a method of mobile communication and supports D2D communication in which communication is performed directly between nearby devices.
  • the wireless communication device includes a control unit that requests a resource management device included in a mobile network to allocate a D2D communication resource that is a wireless resource that can be used for the D2D communication.
  • the D2D communication resource is allocated from the resource management device to the wireless communication device from a specific frequency band shared by a plurality of mobile network operators or a plurality of communication systems.
  • the control unit performs the D2D communication using the D2D communication resource allocated from the resource management device.
  • the resource management device is included in a mobile network.
  • the resource management apparatus is a D2D communication resource that is a radio resource that can be used for the D2D communication from a wireless communication apparatus that supports D2D communication that is a method of mobile communication and performs direct communication between neighboring apparatuses.
  • a control unit that allocates the D2D communication resource to the radio communication device from a specific frequency band shared by a plurality of mobile network operators or a plurality of communication systems based on the request. Part.
  • the communication control method is used in a mobile communication system.
  • the mobile communication system includes a wireless communication device that supports D2D communication, which is a method of mobile communication and performs direct communication between neighboring devices, and a resource management device included in the mobile network.
  • the wireless communication device requests the resource management device to allocate a D2D communication resource that is a wireless resource that can be used for the D2D communication, and the resource management device includes the wireless communication device.
  • the resource management device is a base station included in the mobile network.
  • the wireless communication device is a base station that supports the D2D communication, and communicates with the resource management device via a backhaul line.
  • the wireless communication device is a base station having the function of a user terminal, registers as the user terminal in the mobile network, and communicates with the resource management device via a wireless line.
  • the wireless communication device is a user terminal having a scheduling function in the D2D communication, and communicates with the resource management device via a wireless line.
  • the D2D communication resource is a radio resource shared for transmission of D2D communication data corresponding to user data and transmission of D2D control information necessary for control of the D2D communication.
  • the step C includes a step of transmitting the D2D communication data and the D2D control information using the D2D communication resource allocated from the resource management device.
  • the correspondence relationship between the D2D communication resource and the D2D control resource is defined in advance.
  • the step C corresponds to the step of transmitting D2D communication data corresponding to user data using the D2D communication resource allocated from the resource management device, and the D2D communication resource allocated from the resource management device. Transmitting D2D control information necessary for controlling the D2D communication using the D2D control resource.
  • step B the resource management device allocates not only the D2D communication resource but also the D2D control resource to the wireless communication device.
  • step C includes the steps of transmitting D2D communication data corresponding to user data using the D2D communication resource allocated from the resource management device, and using the D2D control resource allocated from the resource management device. And D2D control information for controlling the D2D communication.
  • the step C includes setting information for setting transmission of a D2D reference signal necessary for channel estimation in the D2D communication when the wireless communication device starts the D2D communication. Transmitting to the user terminal that performs the D2D communication with the wireless communication device, transmitting the D2D reference signal to the wireless communication device based on the setting information, and the wireless communication A device performing scheduling for the user terminal based on the D2D reference signal.
  • the step C includes setting information in which the wireless communication device sets transmission of a D2D buffer status report indicating a transmission buffer status in the D2D communication at the start of the D2D communication. Transmitting to the user terminal that performs the D2D communication with the wireless communication device, the user terminal transmitting the D2D buffer status report to the wireless communication device based on the setting information, and A wireless communication device performing scheduling for the user terminal based on the D2D buffer status report.
  • the communication control method includes a step D in which the resource management device requests the wireless communication device to report a D2D communication parameter related to the state of the D2D communication, and the wireless communication device. Further comprises a step E of reporting the D2D communication parameters to the resource management device in response to a request from the resource management device.
  • the D2D communication parameter includes at least one of D2D control information necessary for controlling the D2D communication, interference information in a specific radio resource, and channel estimation information in the D2D communication.
  • the interference information includes resource identification information indicating the specific radio resource and interference level information indicating the interference level.
  • step D the resource management device requests the wireless communication device to periodically report the D2D communication parameter.
  • step E the wireless communication device periodically reports the D2D communication parameters to the resource management device.
  • the resource management device requests the wireless communication device to report the D2D communication parameter aperiodically and reports the D2D communication parameter.
  • the wireless communication apparatus is notified of a threshold value that determines a condition to be performed.
  • the wireless communication device reports the D2D communication parameter to the resource management device aperiodically based on the threshold value.
  • the wireless communication device is a method of mobile communication and supports D2D communication in which communication is performed directly between nearby devices.
  • the wireless communication device includes a control unit that requests a resource management device included in a mobile network to allocate a D2D communication resource that is a wireless resource that can be used for the D2D communication.
  • the D2D communication resource is allocated from the resource management device to the wireless communication device from a specific frequency band shared by a plurality of mobile network operators or a plurality of communication systems.
  • the control unit performs the D2D communication using the D2D communication resource allocated from the resource management device.
  • the resource management apparatus is included in a mobile network.
  • the resource management apparatus is a D2D communication resource that is a radio resource that can be used for the D2D communication from a wireless communication apparatus that supports D2D communication that is a method of mobile communication and performs direct communication between neighboring apparatuses.
  • a control unit that allocates the D2D communication resource to the radio communication device from a specific frequency band shared by a plurality of mobile network operators or a plurality of communication systems based on the request. Part.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the first embodiment.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS 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 radio communication with a 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 a plurality of eNBs (evolved Node-B) 200.
  • 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 EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • the MME performs various mobility controls for the UE 100.
  • the SGW performs user data transfer control.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute an LTE system network (hereinafter referred to as “LTE network”).
  • LTE network corresponds to a mobile network.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes a plurality of antennas 101, a radio transceiver 110, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, a memory 150, and a processor 160.
  • the memory 150 and the processor 160 constitute a control unit.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130.
  • 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 a plurality of antennas 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 and the processor 240 constitute a control unit. Further, the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor.
  • the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the 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.
  • User data and control information are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like.
  • User data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme) and an allocation resource block 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 information 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 information. Control information (RRC message) for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer. If there is an RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in an RRC connected state, otherwise the UE 100 is in an 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 Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • 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).
  • the specific frequency band is used for LTE communication (mobile communication).
  • the specific frequency band is a frequency band shared by a plurality of mobile network operators or a plurality of communication systems.
  • the specific frequency band is a frequency band that cannot be occupied by one mobile network operator.
  • the licensed shared band is a frequency band allocated for primary users of the frequency, but is also a frequency band that can be used by secondary users depending on geographical and technical conditions. .
  • the specific frequency band is a licensed shared band
  • a user of TV broadcasting corresponds to a primary user
  • a user of LTE communication corresponds to a secondary user.
  • a primary user uses a specific frequency band for a use (purpose) for which a license is granted. That is, the primary user is defined to use the specific frequency band in preference to the secondary user.
  • the specific frequency band is a frequency band in which the primary use of the frequency by the LTE network operator (hereinafter referred to as “operator”) is not permitted and cannot be occupied by one operator.
  • FIG. 6 is a diagram showing an application scenario of the LTE system according to the first embodiment.
  • the LTE system includes an LTE network 1A and an eNB 200-2 of an operator A.
  • the eNB 200-2 may be operated by the operator 2.
  • the LTE network 1A includes an eNB 200-1A and an EPC 20A.
  • the eNB 200-1A corresponds to a resource management device included in the mobile network.
  • the eNB 200-2 performs LTE communication in a specific frequency band.
  • the eNB 200-2 is a method of LTE communication and supports D2D (Device to Device) communication in which communication is performed directly between neighboring devices.
  • the eNB 200-2 corresponds to a radio communication device that supports D2D communication.
  • General D2D communication is applied to direct communication between UEs 100.
  • a special eNB 200 that supports D2D communication is assumed.
  • the eNB 200-2 performs backhaul communication with the eNB 200-1A via the inter-eNB interface 600A that is a backhaul line.
  • the inter-eNB interface 600A is, for example, an X2 interface.
  • the LTE system according to the application scenario 1 includes an interface controller 400 provided outside the LTE network 1A.
  • the interface controller 400 establishes a communication path used as the inter-eNB interface 600 between the interface controller 400 and the LTE network 1.
  • the communication path is, for example, a VPN (Virtual Private Network).
  • the interface controller 400 is provided inside the eNB 200-2.
  • the interface controller 400 may be provided outside the eNB 200-2 and connected to the eNB 200-2.
  • the LTE network 1A includes a gateway 500A that functions as a connection point between the eNB 200-2 and the LTE network 1A.
  • FIG. 6 illustrates a case where the gateway 500A is provided outside the eNB 200-1A.
  • the eNB 200-2 performs LTE communication in a specific frequency band under the control of the eNB 200-1A.
  • eNB 200-2 is shared by a plurality of operators (operators A and B).
  • the eNB 200-2 is operated by, for example, a company or organization independent of the operators A and B (so-called third party) or a joint company of the operators A and B (so-called joint venture).
  • the eNB 200-2 performs backhaul communication with the eNB 200-1B provided in the LTE network 1B of the operator B via the inter-eNB interface 600B.
  • the inter-eNB interface 600B is, for example, an X2 interface.
  • the LTE network 1B includes a gateway 500B that functions as a connection point between the eNB 200-2 and the LTE network 1B.
  • FIG. 6 illustrates a case where the gateway 500B is provided inside the eNB 200-1B.
  • the first scheduling method is a method in which a plurality of operators use the eNB 200-2 in a time division manner. For example, one subframe is assigned to one operator.
  • the second scheduling method is a method of allocating different frequency resources for each operator while allowing a plurality of operators to use the eNB 200-2 at the same time. That is, the specific frequency band is frequency-divided by a plurality of operators.
  • the eNB 200-2 is provided with a MAC scheduler (unified MAC scheduler) shared by a plurality of operators.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing a communication control method according to the first embodiment.
  • the eNB 200-1 is included in the LTE network 1.
  • the eNB 200-2 is a method of LTE communication and supports D2D communication in which communication is performed directly between neighboring devices.
  • the eNB 200-2 performs backhaul communication with the eNB 200-1 via the backhaul line (inter-eNB interface 600).
  • the eNB 200-2 determines that the UE 100 in the vicinity of the eNB 200-2 is discovered by the proximity UE discovery (Discovery) procedure and starts D2D communication with the UE 100.
  • the proximity UE discovery Discovery
  • the eNB 200-2 transmits allocation request information for requesting allocation of D2D communication resources, which are radio resources that can be used for D2D communication, to the eNB 200-1.
  • the allocation request information may include frequency band information indicating a specific frequency band.
  • step S12 the eNB 200-1 allocates a D2D communication resource from the specific frequency band to the eNB 200-2 based on a request from the eNB 200-2.
  • the D2D communication resource includes a time resource and a frequency resource.
  • the eNB 200-1 transmits assignment notification information indicating the assigned D2D communication resource to the eNB 200-2.
  • Allocation notification information includes at least one of time resource information (one or more subframes) indicating a time resource and frequency resource information (one or more resource blocks) indicating a frequency resource.
  • the allocation notification information may include frequency band information indicating a specific frequency band.
  • the allocation notification information may include valid period information indicating a period during which the allocation is valid. Step S11 and step S12 may be repeatedly performed within the D2D communication period.
  • the eNB 200-2 receives the assignment of the D2D communication resource from the eNB 200-1, so that the D2D communication with the UE 100 is possible.
  • D2D communication (step S16), D2D communication data corresponding to user data and D2D control information necessary for controlling D2D communication are transmitted and received.
  • the D2D control information is, for example, scheduling information, HARQ ACK / NACK, channel state information (CSI), buffer state report (BSR), power headroom (PHR), and the like.
  • the D2D communication resource is shared for transmission of D2D communication data and transmission of D2D control information. That is, the D2D control information is transmitted by tying (piggyback) with the D2D communication data. Alternatively, the D2D control information may be transmitted alone when the information amount of the D2D control information is large.
  • a D2D control resource for transmitting and receiving D2D control information is used separately from the D2D communication resource.
  • the D2D control resource includes a time resource and a frequency resource.
  • Pattern 2 has the following two sub patterns.
  • D2D control resources are implicitly allocated. Specifically, a correspondence relationship (resource position relationship) between the D2D communication resource and the D2D control resource is defined in advance. A D2D control resource is uniquely specified based on a frequency resource (bandwidth) constituting the D2D communication resource.
  • D2D control resources are explicitly assigned. Specifically, the eNB 200-1 allocates not only D2D communication resources but also D2D control resources to the eNB 200-2. For example, in step S12, the eNB 200-1 includes information indicating the D2D control resource in the allocation notification information.
  • step S13 the eNB 200-1 transmits a report request for requesting (setting) a report of the D2D communication parameters regarding the state of the D2D communication to the eNB 200-2.
  • Step S13 may be performed simultaneously with step S12.
  • the eNB 200-1 requests the eNB 200-2 to periodically report the D2D communication parameters.
  • the eNB 200-1 may request the eNB 200-2 to report the D2D communication parameter aperiodically and notify the eNB 200-2 of a threshold value that defines a condition for reporting the D2D communication parameter.
  • the D2D communication parameter includes at least one of D2D control information, interference information in a specific radio resource, and channel estimation information in D2D communication.
  • the interference information includes resource identification information (subframe information, resource block information, etc.) indicating the specific radio resource and interference level information indicating the interference level.
  • the specific radio resource is a radio resource allocated from the eNB 200-2 to the UE 100 or other radio resources.
  • the channel estimation information is information obtained using a D2D reference signal described later.
  • the eNB 200-2 transmits, to the UE 100, setting information for setting (requesting) transmission of a D2D reference signal necessary for channel estimation in D2D communication.
  • the setting information may include information indicating a radio resource assigned to transmit the D2D reference signal.
  • the setting information may include information indicating the number of times the D2D reference signal is repeatedly transmitted (Repetition).
  • the eNB 200-2 may transmit, to the UE 100, setting information for setting (requesting) transmission of a D2D buffer status report (BSR) indicating a transmission buffer status in D2D communication.
  • BSR D2D buffer status report
  • the eNB 200-2 sets transmission of feedback information to the UE 100 at the start of D2D communication.
  • the eNB 200-2 preferably transmits the feedback setting information to the UE 100 by the first transmission to the UE 100 after receiving the allocation of the D2D communication resource from the eNB 200-1.
  • the UE 100 transmits feedback information (D2D reference signal, D2D BSR) to the eNB 200-2 based on the feedback setting information.
  • the eNB 200-2 performs scheduling for the UE 100 based on feedback information received from the UE 100. Specifically, the eNB 200-2 determines an appropriate radio resource to be allocated to the UE 100 from the D2D communication resources allocated from the eNB 200-1. Further, the eNB 200-2 may determine a modulation / coding scheme (MCS) in D2D communication.
  • MCS modulation / coding scheme
  • step S16 the eNB 200-2 performs D2D communication with the UE 100.
  • the eNB 200-2 transmits D2D communication data and D2D control information to the UE 100 using the D2D communication resource.
  • the D2D control information includes scheduling information, HARQ ACK / NACK, and the like.
  • the eNB 200-2 transmits D2D communication data using the D2D communication resource, and transmits D2D control information using the D2D control resource.
  • the eNB 200-2 acquires (measures) D2D communication parameters when performing D2D communication with the UE 100.
  • the D2D communication parameter includes at least one of D2D control information, interference information in a specific radio resource, and channel estimation information in D2D communication.
  • step S17 the eNB 200-2 transmits report information including the D2D communication parameters to the eNB 200-1 in response to the request from the eNB 200-1 (step S13).
  • the eNB 200-2 periodically transmits report information to the eNB 200-1.
  • the eNB 200-2 transmits report information to the eNB 200-1 aperiodically based on the threshold value notified from the eNB 200-1.
  • the eNB 200-1 may decide to stop using the currently allocated D2D communication resource based on the report information and instruct the eNB 200-2 to that effect.
  • the eNB 200-1 may update the allocated D2D communication resource based on the report information, and notify the eNB 200-2 of the updated D2D communication resource.
  • the eNB 200-2 requests the eNB 200-1 to allocate the D2D communication resource, and the eNB 200-1 is based on the request from the eNB 200-2.
  • Step S12 in which a D2D communication resource is allocated to the eNB 200-2 from the specific frequency band
  • Step S16 in which the eNB 200-2 performs D2D communication using the D2D communication resource allocated from the eNB 200-1.
  • the eNB 200-1 manages resource allocation in a specific frequency band.
  • the communication range of D2D communication is limited. Therefore, when the eNB 200-1 appropriately allocates the D2D communication resource from the specific frequency band to the eNB 200-2, the specific frequency band can be used for LTE communication while avoiding interference with the primary user.
  • the resource management device may be a device other than the eNB 200-1.
  • the resource management device may be a device other than the eNB included in the RAN.
  • the resource management device may be a device included in the core network (EPC 20).
  • An example of the case where the resource management device is included in the core network (EPC 20) is a case where the resource management device is a maintenance monitoring device (OAM).
  • OAM maintenance monitoring device
  • the flow of FIG. 7 can be applied by replacing eNB 200-1 in FIG. 7 with OAM.
  • the eNB 200-2 wireless communication apparatus communicates with the eNB 200-1 (resource management apparatus) via the backhaul line.
  • the eNB 200-2 communicates with the eNB 200-1 via a wireless line (wireless interface). That is, the eNB 200-2 according to the second embodiment is a special eNB 200 having the function of the UE 100, and is registered in the LTE network 1 as the UE 100. From the viewpoint of the eNB 200-1, the eNB 200-2 is regarded as the UE 100. In this case, in the flow of FIG. 7, a step in which the eNB 200-2 connects to the eNB 200-1 is required before step S11. Otherwise, the flow of FIG. 7 can be applied as it is.
  • a UE 100 radio communication device
  • a scheduling function in D2D communication is used instead of the eNB 200-2.
  • Such a UE 100 may be referred to as a cluster head UE.
  • the flow of FIG. 7 can be applied by replacing eNB 200-2 in FIG. 7 with the cluster head UE.
  • the step of connecting the cluster head UE to the eNB 200-1 is necessary before step S11.
  • FIG. 8 is a sequence diagram illustrating a modified example of the second embodiment.
  • UE 100-1 and UE 100-2 are connected to eNB 200-1 within the coverage of eNB 200-1.
  • step S101 the UE 100-1 and the UE 100-2 transmit allocation request information requesting allocation of D2D communication resources to the eNB 200-1.
  • the eNB 200-1 allocates D2D communication resources from the specific frequency band based on the requests from the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • the eNB 200-1 transmits assignment notification information indicating the assigned D2D communication resource to the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • the allocation notification information may include power information indicating the maximum transmission power of D2D communication.
  • step S103 the UE 100-1 transmits the D2D control information and receives the D2D control information transmitted from the UE 100-2.
  • the UE 100-2 transmits the D2D control information and receives the D2D control information transmitted from the UE 100-1.
  • the UE 100-1 and the UE 100-2 perform an operation (Transmission power detection) for determining transmission power used for D2D communication. For example, the transmission power used for D2D communication is determined using the reference signal for D2D. Further, the UE 100-1 and the UE 100-2 perform an operation (Tx / Rx decision) for determining a transmission side / reception side in D2D communication. For example, referring to the buffer status or the like, it is determined which one transmits. Note that the transmission side / reception side does not have to change in the allocated unit time, and the transmission side / reception side may be switched in subframe units or in a predetermined pattern.
  • step S104 and step S105 D2D communication data is transmitted from one (transmission side) of UE 100-1 and UE 100-2 to the other (reception side).
  • the operation after step S106 is the same as the operation after step S101.
  • the specific frequency band is a licensed shared band
  • the specific frequency band may be an ISM (Industry-Science-Medical) band such as a 2.4 GHz band, that is, an unlicensed band.
  • ISM Industry-Science-Medical
  • 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 is applied to a mobile system other than the LTE system. You may apply.
  • the present invention is useful in the field of wireless communication.

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Abstract

 LTEシステムは、LTE通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D通信をサポートするeNB200-2と、LTEネットワークに含まれるeNB200-1と、を有する。通信制御方法は、eNB200-2が、D2D通信リソースの割り当てをeNB200-1に要求するステップS11と、eNB200-1が、eNB200-2からの要求に基づいて、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する特定周波数帯の中からD2D通信リソースをeNB200-2に割り当てるステップS12と、eNB200-2が、eNB200-1から割り当てられたD2D通信リソースを用いてD2D通信を行うステップS16と、を有する。

Description

通信制御方法、無線通信装置、及びリソース管理装置
 本発明は、移動体通信システムにおいて用いられる通信制御方法、無線通信装置、及びリソース管理装置に関する。
 移動体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、急増するトラフィック需要に応えるべく、LTE(Long Term Evolution)を高度化する仕様策定が進められている(例えば非特許文献1参照)。
 一方で、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する特定周波数帯が注目されている。そのような特定周波数帯としては、例えば、「アンライセンスドバンド」及び「ライセンスドシェアドバンド」が挙げられる。
 ここで、アンライセンスドバンドとは、免許不要で利用できる周波数帯である。ライセンスドシェアドバンドは、一の目的を持つ利用者(「周波数の一次利用者」と称される)のために割り当てられている周波数帯ではあるものの、地理的条件・技術的条件によっては他の目的を持つ利用者(「周波数の二次利用者」と称される)も利用可能とされる。
3GPP技術仕様書「TS36.300 V12.0.1」 2014年3月
 一の実施形態に係る通信制御方法は、移動体通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D通信をサポートする無線通信装置と、移動体ネットワークに含まれるリソース管理装置と、を有する移動体通信システムにおいて用いられる。前記通信制御方法は、前記無線通信装置が、前記D2D通信に利用可能な無線リソースであるD2D通信リソースの割り当てを前記リソース管理装置に要求するステップAと、前記リソース管理装置が、前記無線通信装置からの要求に基づいて、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する特定周波数帯の中から、前記D2D通信リソースを前記無線通信装置に割り当てるステップBと、前記無線通信装置が、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、前記D2D通信を行うステップCと、を有する。
 一の実施形態に係る無線通信装置は、移動体通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D通信をサポートする。前記無線通信装置は、前記D2D通信に利用可能な無線リソースであるD2D通信リソースの割り当てを、移動体ネットワークに含まれるリソース管理装置に要求する制御部を有する。前記無線通信装置には、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する特定周波数帯の中から、前記D2D通信リソースが前記リソース管理装置から割り当てられる。前記制御部は、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、前記D2D通信を行う。
 一の実施形態に係るリソース管理装置は、移動体ネットワークに含まれる。前記リソース管理装置は、移動体通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D通信をサポートする無線通信装置から、前記D2D通信に利用可能な無線リソースであるD2D通信リソースの割り当ての要求を受信する受信部と、前記要求に基づいて、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する特定周波数帯の中から、前記D2D通信リソースを前記無線通信装置に割り当てる制御部と、を有する。
第1実施形態及び第2実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るUEのブロック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るeNBのブロック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係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。 第1実施形態及び第2実施形態に係る無線フレームの構成図である。 第1実施形態に係るLTEシステムの適用シナリオを示す図である。 第1実施形態に係る通信制御方法を示すシーケンス図である。 第2実施形態の変更例を示すシーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 第1実施形態及び第2実施形態に係る通信制御方法は、移動体通信システムにおいて用いられる。前記移動体通信システムは、移動体通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D通信をサポートする無線通信装置と、移動体ネットワークに含まれるリソース管理装置と、を有する。前記通信制御方法は、前記無線通信装置が、前記D2D通信に利用可能な無線リソースであるD2D通信リソースの割り当てを前記リソース管理装置に要求するステップAと、前記リソース管理装置が、前記無線通信装置からの要求に基づいて、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する特定周波数帯の中から、前記D2D通信リソースを前記無線通信装置に割り当てるステップBと、前記無線通信装置が、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、前記D2D通信を行うステップCと、を有する。
 第1実施形態及び第2実施形態では、前記リソース管理装置は、前記移動体ネットワークに含まれる基地局である。
 第1実施形態では、前記無線通信装置は、前記D2D通信をサポートする基地局であり、バックホール回線を介して前記リソース管理装置との通信を行う。
 第2実施形態では、前記無線通信装置は、ユーザ端末の機能を有する基地局であり、前記ユーザ端末として前記移動体ネットワークに登録し、無線回線を介して前記リソース管理装置との通信を行う。
 或いは、第2実施形態では、前記無線通信装置は、前記D2D通信におけるスケジューリング機能を有するユーザ端末であり、無線回線を介して前記リソース管理装置との通信を行う。
 第1実施形態及び第2実施形態では、前記D2D通信リソースは、ユーザデータに相当するD2D通信データの送信及び前記D2D通信の制御に必要なD2D制御情報の送信に共用される無線リソースである。前記ステップCは、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、前記D2D通信データ及び前記D2D制御情報を送信するステップを含む。
 或いは、第1実施形態及び第2実施形態では、前記D2D通信リソースとD2D制御リソースとの対応関係が予め規定されている。前記ステップCは、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、ユーザデータに相当するD2D通信データを送信するステップと、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースに対応する前記D2D制御リソースを用いて、前記D2D通信の制御に必要なD2D制御情報を送信するステップと、を含む。
 或いは、第1実施形態及び第2実施形態では、前記ステップBにおいて、前記リソース管理装置は、前記D2D通信リソースだけでなくD2D制御リソースも前記無線通信装置に割り当てている。前記ステップCは、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、ユーザデータに相当するD2D通信データを送信するステップと、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D制御リソースを用いて、前記D2D通信の制御のためのD2D制御情報を送信するステップと、を含む。
 第1実施形態及び第2実施形態では、前記ステップCは、前記無線通信装置が、前記D2D通信の開始時において、前記D2D通信におけるチャネル推定に必要なD2D参照信号の送信を設定する設定情報を、前記無線通信装置との前記D2D通信を行うユーザ端末に送信するステップと、前記ユーザ端末が、前記設定情報に基づいて、前記D2D参照信号を前記無線通信装置に送信するステップと、前記無線通信装置が、前記D2D参照信号に基づいて、前記ユーザ端末に対するスケジューリングを行うステップと、を含む。
 第1実施形態及び第2実施形態では、前記ステップCは、前記無線通信装置が、前記D2D通信の開始時において、前記D2D通信における送信バッファ状態を示すD2Dバッファ状態報告の送信を設定する設定情報を、前記無線通信装置との前記D2D通信を行うユーザ端末に送信するステップと、前記ユーザ端末が、前記設定情報に基づいて、前記D2Dバッファ状態報告を前記無線通信装置に送信するステップと、前記無線通信装置が、前記D2Dバッファ状態報告に基づいて、前記ユーザ端末に対するスケジューリングを行うステップと、を含む。
 第1実施形態及び第2実施形態では、前記通信制御方法は、前記リソース管理装置が、前記D2D通信の状況に関するD2D通信パラメータの報告を前記無線通信装置に要求するステップDと、前記無線通信装置が、前記リソース管理装置からの要求に応じて、前記D2D通信パラメータを前記リソース管理装置に報告するステップEと、をさらに有する。前記D2D通信パラメータは、前記D2D通信の制御に必要なD2D制御情報、特定の無線リソースにおける干渉情報、前記D2D通信におけるチャネル推定の情報、のうち少なくとも1つを含む。
 第1実施形態及び第2実施形態では、前記干渉情報は、前記特定の無線リソースを示すリソース識別情報及び干渉レベルを示す干渉レベル情報を含む。
 第1実施形態及び第2実施形態では、前記ステップDにおいて、前記リソース管理装置は、前記D2D通信パラメータの周期的な報告を前記無線通信装置に要求する。前記ステップEにおいて、前記無線通信装置は、前記D2D通信パラメータを周期的に前記リソース管理装置に報告する。
 或いは、第1実施形態及び第2実施形態では、前記ステップDにおいて、前記リソース管理装置は、前記D2D通信パラメータの非周期的な報告を前記無線通信装置に要求するとともに、前記D2D通信パラメータを報告する条件を定める閾値を前記無線通信装置に通知する。前記ステップEにおいて、前記無線通信装置は、前記閾値に基づいて、前記D2D通信パラメータを非周期的に前記リソース管理装置に報告する。
 第1実施形態及び第2実施形態に係る無線通信装置は、移動体通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D通信をサポートする。前記無線通信装置は、前記D2D通信に利用可能な無線リソースであるD2D通信リソースの割り当てを、移動体ネットワークに含まれるリソース管理装置に要求する制御部を有する。前記無線通信装置には、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する特定周波数帯の中から、前記D2D通信リソースが前記リソース管理装置から割り当てられる。前記制御部は、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、前記D2D通信を行う。
 第1実施形態及び第2実施形態に係るリソース管理装置は、移動体ネットワークに含まれる。前記リソース管理装置は、移動体通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D通信をサポートする無線通信装置から、前記D2D通信に利用可能な無線リソースであるD2D通信リソースの割り当ての要求を受信する受信部と、前記要求に基づいて、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する特定周波数帯の中から、前記D2D通信リソースを前記無線通信装置に割り当てる制御部と、を有する。
 [第1実施形態]
 以下において、3GPP規格に基づく移動体通信システムであるLTEシステムに本発明を適用する場合の実施形態を説明する。
 (1)LTEシステム
 図1は、第1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、第1実施形態に係るLTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を有する。
 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、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、複数のeNB(evolved Node-B)200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。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御などを行う。SGW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。
 E-UTRAN10及びEPC20により、LTEシステムのネットワーク(以下「LTEネットワーク」という)が構成される。LTEネットワークは、移動体ネットワークに相当する。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、複数のアンテナ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を有する。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部を構成する。UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160’としてもよい。
 アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。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、複数のアンテナ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を有する。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部を構成する。また、メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサとしてもよい。
 アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。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近隣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情報が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、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情報が伝送される。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)及びUE100への割当リソースブロックを決定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情報が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御情報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情報(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 Multiple 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。
 (2)適用シナリオ
 以下において、第1実施形態に係るLTEシステムの適用シナリオについて説明する。第1実施形態では、特定周波数帯をLTE通信(移動体通信)に利用する。
 特定周波数帯は、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する周波数帯である。換言すると、特定周波数帯は、一の移動体ネットワークオペレータが占有することができない周波数帯である。
 特定周波数帯のうちライセンスドシェアドバンドは、周波数の一次利用者のために割り当てられている周波数帯ではあるものの、地理的条件・技術的条件によっては二次利用者も利用可能な周波数帯である。
 特定周波数帯がライセンスドシェアドバンドであるケースを想定すると、例えば、特定周波数帯において、テレビ放送の利用者が一次利用者に相当し、LTE通信の利用者が二次利用者に相当する。一次利用者は、免許が付与された用途(目的)で特定周波数帯を利用する。すなわち、一次利用者は、二次利用者よりも優先して特定周波数帯を利用するように規定される。
 このように、特定周波数帯は、LTEネットワーク・オペレータ(以下「オペレータ」という)による周波数の一次利用が許可されておらず、一のオペレータが占有できない周波数帯である。
 図6は、第1実施形態に係るLTEシステムの適用シナリオを示す図である。
 図6に示すように、適用シナリオ1では、LTEシステムは、オペレータAのLTEネットワーク1A及びeNB200-2を有する。eNB200-2は、オペレータ2により運用されてもよい。LTEネットワーク1Aは、eNB200-1A及びEPC20Aを含む。第1実施形態では、eNB200-1Aは、移動体ネットワークに含まれるリソース管理装置に相当する。
 eNB200-2は、特定周波数帯におけるLTE通信を行う。eNB200-2は、LTE通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D(Device to Device)通信をサポートする。eNB200-2は、D2D通信をサポートする無線通信装置に相当する。一般的なD2D通信は、UE100同士の直接通信に適用されるが、第1実施形態では、D2D通信をサポートする特殊なeNB200を想定する。
 eNB200-2は、バックホール回線であるeNB間インターフェイス600Aを介して、eNB200-1Aとのバックホール通信を行う。eNB間インターフェイス600Aは、例えばX2インターフェイスである。
 また、適用シナリオ1に係るLTEシステムは、LTEネットワーク1Aの外部に設けられたインターフェイスコントローラ400を有する。インターフェイスコントローラ400は、インターフェイスコントローラ400とLTEネットワーク1との間に、eNB間インターフェイス600として使用される通信路を確立する。当該通信路は、例えばVPN(Virtual Private Network)である。第1実施形態では、インターフェイスコントローラ400は、eNB200-2の内部に設けられる。但し、インターフェイスコントローラ400は、eNB200-2の外部に設けられ、かつeNB200-2と接続されていてもよい。
 LTEネットワーク1Aは、eNB200-2とLTEネットワーク1Aとの接続点として機能するゲートウェイ500Aを有する。図6では、ゲートウェイ500AがeNB200-1Aの外部に設けられるケースを例示している。
 このような適用シナリオ1において、eNB200-2は、eNB200-1Aの制御下で、特定周波数帯におけるLTE通信を行う。
 適用シナリオ2では、eNB200-2は、複数のオペレータ(オペレータA及びB)により共用される。eNB200-2は、例えば、オペレータA及びBとは独立した企業又は組織(いわゆる、サードパーティ)又はオペレータA及びBの共同企業(いわゆる、ジョイントベンチャー)により運用される。
 適用シナリオ2では、eNB200-2は、eNB間インターフェイス600Bを介して、オペレータBのLTEネットワーク1Bに設けられたeNB200-1Bとのバックホール通信を行う。eNB間インターフェイス600Bは、例えばX2インターフェイスである。LTEネットワーク1Bは、eNB200-2とLTEネットワーク1Bとの接続点として機能するゲートウェイ500Bを有する。図6では、ゲートウェイ500BがeNB200-1Bの内部に設けられるケースを例示している。
 複数のオペレータ(オペレータA及びB)がeNB200-2(特定周波数帯)を共用するためのスケジューリング方法としては、例えば以下の2通りの方法がある。
 第1のスケジューリング方法は、複数のオペレータが時分割でeNB200-2を使用する方法である。例えば1つのサブフレームを1つのオペレータに割り当てる。
 第2のスケジューリング方法は、複数のオペレータが同時にeNB200-2を使用可能としつつ、オペレータごとに異なる周波数リソースを割り当てる方法である。すなわち、特定周波数帯を複数のオペレータで周波数分割する。この場合、eNB200-2には、複数のオペレータが共用するMACスケジューラ(統一MACスケジューラ)が設けられる。
 (3)通信制御方法
 以下において、第1実施形態に係る通信制御方法について説明する。第1実施形態に係る通信制御方法は、上述した適用シナリオにおいて用いられる。
 図7は、第1実施形態に係る通信制御方法を示すシーケンス図である。eNB200-1は、LTEネットワーク1に含まれる。eNB200-2は、LTE通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D通信をサポートする。また、eNB200-2は、バックホール回線(eNB間インターフェイス600)を介してeNB200-1とのバックホール通信を行う。
 まず、eNB200-2は、近傍UE発見(Discovery)手順により自身の近傍のUE100を発見し、UE100とのD2D通信を開始すると判断する。
 図7に示すように、ステップS11において、eNB200-2は、D2D通信に利用可能な無線リソースであるD2D通信リソースの割り当てを要求する割り当て要求情報をeNB200-1に送信する。割り当て要求情報は、特定周波数帯を示す周波数帯情報を含んでもよい。
 ステップS12において、eNB200-1は、eNB200-2からの要求に基づいて、特定周波数帯の中からD2D通信リソースをeNB200-2に割り当てる。D2D通信リソースは、時間リソース及び周波数リソースにより構成される。eNB200-1は、割り当てたD2D通信リソースを示す割り当て通知情報をeNB200-2に送信する。
 割り当て通知情報は、時間リソースを示す時間リソース情報(1又は複数のサブフレーム)及び周波数リソースを示す周波数リソース情報(1又は複数のリソースブロック)の少なくとも一方を含む。割り当て通知情報は、特定周波数帯を示す周波数帯情報を含んでもよい。割り当て通知情報は、当該割り当てが有効な期間を示す有効期間情報を含んでもよい。ステップS11及びステップS12は、D2D通信期間内において繰り返し行われてもよい。
 eNB200-2は、eNB200-1からD2D通信リソースの割り当てを受けることにより、UE100とのD2D通信が可能な状態になる。D2D通信(ステップS16)において、ユーザデータに相当するD2D通信データ及びD2D通信の制御に必要なD2D制御情報が送受信される。D2D制御情報は、例えば、スケジューリング情報、HARQ ACK/NACK、チャネル状態情報(CSI)、バッファ状態報告(BSR)、パワーヘッドルーム(PHR)などである。
 D2D通信においてD2D制御情報を送受信するためのリソース利用方法としては、以下の2つのパターンがある。
 パターン1では、D2D通信リソースは、D2D通信データの送信及びD2D制御情報の送信に共用される。すなわち、D2D制御情報は、D2D通信データと抱き合わせ(ピギーバック)で送信される。或いは、D2D制御情報の情報量が多いときにD2D制御情報を単独で送信してもよい。
 パターン2では、D2D通信リソースとは別に、D2D制御情報を送受信するためのD2D制御リソースを利用する。D2D制御リソースは、時間リソース及び周波数リソースにより構成される。パターン2には、以下の2つのサブパターンがある。
 パターン2-1では、D2D制御リソースが暗黙的に割り当てられる。具体的には、D2D通信リソースとD2D制御リソースとの対応関係(リソース位置関係)が予め規定されている。D2D通信リソースを構成する周波数リソース(帯域幅)などに基づいて、D2D制御リソースが一意に特定される。
 パターン2-2では、D2D制御リソースが明示的に割り当てられる。具体的には、eNB200-1は、D2D通信リソースだけでなくD2D制御リソースもeNB200-2に割り当てる。例えば、ステップS12において、eNB200-1は、割り当て通知情報に、D2D制御リソースを示す情報を含める。
 ステップS13において、eNB200-1は、D2D通信の状況に関するD2D通信パラメータの報告を要求(設定)する報告要求をeNB200-2に送信する。ステップS13は、ステップS12と同時に行われてもよい。
 eNB200-1は、D2D通信パラメータの周期的な報告をeNB200-2に要求する。或いは、eNB200-1は、D2D通信パラメータの非周期的な報告をeNB200-2に要求するとともに、D2D通信パラメータを報告する条件を定める閾値をeNB200-2に通知してもよい。
 D2D通信パラメータは、D2D制御情報、特定の無線リソースにおける干渉情報、D2D通信におけるチャネル推定の情報、のうち少なくとも1つを含む。干渉情報は、当該特定の無線リソースを示すリソース識別情報(サブフレーム情報、リソースブロック情報など)及び干渉レベルを示す干渉レベル情報を含む。特定の無線リソースとは、eNB200-2からUE100に割り当てる無線リソース、又はその他の無線リソースである。チャネル推定情報は、後述するD2D参照信号を用いて得られる情報である。これらのD2D通信パラメータをeNB200-2からeNB200-1に報告することにより、eNB200-1は、特定周波数帯における通信状況を把握できる。
 ステップS14において、eNB200-2は、D2D通信におけるチャネル推定に必要なD2D参照信号の送信を設定(要求)する設定情報をUE100に送信する。当該設定情報は、D2D参照信号の送信に割り当てる無線リソースを示す情報を含んでもよい。また、当該設定情報は、D2D参照信号の繰り返し送信(Repetition)回数を示す情報を含んでもよい。さらに、eNB200-2は、D2D通信における送信バッファ状態を示すD2Dバッファ状態報告(BSR)の送信を設定(要求)する設定情報をUE100に送信してもよい。以下において、D2D参照信号及びD2D BSRを単に「フィードバック情報」と称する。
 このように、eNB200-2は、D2D通信の開始時に、フィードバック情報の送信をUE100に設定する。eNB200-2は、eNB200-1からD2D通信リソースの割り当てを受けた後、UE100に対する最初の送信により、フィードバック設定情報をUE100に送信することが好ましい。
 ステップS15において、UE100は、フィードバック設定情報に基づいて、フィードバック情報(D2D参照信号、D2D BSR)をeNB200-2に送信する。eNB200-2は、UE100から受信するフィードバック情報に基づいて、UE100に対するスケジューリングを行う。具体的には、eNB200-2は、eNB200-1から割り当てられたD2D通信リソースの中から、UE100に割り当てる適切な無線リソースを決定する。また、eNB200-2は、D2D通信における変調・符号化方式(MCS)の決定等を行ってもよい。
 ステップS16において、eNB200-2は、UE100とのD2D通信を行う。上述したパターン1では、eNB200-2は、D2D通信リソースを用いて、D2D通信データ及びD2D制御情報をUE100に送信する。D2D制御情報は、スケジューリング情報及びHARQ ACK/NACK等を含む。上述したパターン2では、eNB200-2は、D2D通信リソースを用いてD2D通信データを送信し、D2D制御リソースを用いてD2D制御情報を送信する。
 eNB200-2は、UE100とのD2D通信を行う際に、D2D通信パラメータを取得(測定)する。上述したように、D2D通信パラメータは、D2D制御情報、特定の無線リソースにおける干渉情報、D2D通信におけるチャネル推定の情報、のうち少なくとも1つを含む。
 ステップS17において、eNB200-2は、eNB200-1からの要求(ステップS13)に応じて、D2D通信パラメータを含む報告情報をeNB200-1に送信する。周期的な報告が要求されている場合、eNB200-2は、報告情報を周期的にeNB200-1に送信する。これに対し、非周期的な報告が要求されている場合、eNB200-2は、eNB200-1から通知された閾値に基づいて、報告情報を非周期的にeNB200-1に送信する。
 eNB200-1は、報告情報に基づいて、現在割り当てているD2D通信リソースの利用停止を決定し、その旨をeNB200-2に指示してもよい。eNB200-1は、報告情報に基づいて、割り当てるD2D通信リソースを更新し、更新後のD2D通信リソースをeNB200-2に通知してもよい。
 (4)まとめ
 第1実施形態に係る通信制御方法は、eNB200-2が、D2D通信リソースの割り当てをeNB200-1に要求するステップS11と、eNB200-1が、eNB200-2からの要求に基づいて、特定周波数帯の中からD2D通信リソースをeNB200-2に割り当てるステップS12と、eNB200-2が、eNB200-1から割り当てられたD2D通信リソースを用いてD2D通信を行うステップS16と、を有する。
 このように、eNB200-1は、特定周波数帯におけるリソース割り当てを管理する。また、D2D通信は通信範囲が制限されている。よって、eNB200-1が特定周波数帯の中からD2D通信リソースを適切にeNB200-2に割り当てることにより、一次利用者との間の干渉を避けながら特定周波数帯をLTE通信に利用できる。
 [第1実施形態の変更例]
 上述した第1実施形態では、特定周波数帯におけるリソース割り当てを管理するリソース管理装置がeNB200-1であるケースを例示した。
 しかしながら、リソース管理装置は、eNB200-1以外の装置であってもよい。例えば、リソース管理装置は、RANに含まれる、eNB以外の装置であってもよい。或いは、リソース管理装置は、コアネットワーク(EPC20)に含まれる装置であってもよい。リソース管理装置がコアネットワーク(EPC20)に含まれる場合の一例としては、リソース管理装置が保守監視装置(OAM)である場合が挙げられる。この場合、図7におけるeNB200-1をOAMと読み替えることにより、図7のフローを適用可能である。
 [第2実施形態]
 以下において、第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
 上述した第1実施形態では、eNB200-2(無線通信装置)は、バックホール回線を介してeNB200-1(リソース管理装置)との通信を行っていた。
 これに対し、第2実施形態では、eNB200-2は、無線回線(無線インターフェイス)を介してeNB200-1との通信を行う。すなわち、第2実施形態に係るeNB200-2は、UE100の機能を有する特殊なeNB200であり、UE100としてLTEネットワーク1に登録する。eNB200-1の視点では、eNB200-2はUE100とみなされる。この場合、図7のフローにおいて、ステップS11よりも前に、eNB200-2がeNB200-1に接続するステップが必要になる。それ以外は、図7のフローをそのまま適用可能である。
 或いは、第2実施形態では、eNB200-2の代わりに、D2D通信におけるスケジューリング機能を有するUE100(無線通信装置)を使用する。このようなUE100はクラスタヘッドUEと称されることがある。この場合、図7におけるeNB200-2をクラスタヘッドUEと読み替えることにより、図7のフローを適用可能である。但し、図7のフローにおいて、ステップS11よりも前に、クラスタヘッドUEがeNB200-1に接続するステップが必要になる。
 [第2実施形態の変更例]
 第2実施形態では、eNB200-1主導で、例えばサブフレーム単位のような動的なD2D通信リソースの割り当てを行ってもよい。図8は、第2実施形態の変更例を示すシーケンス図である。図8において、UE100-1及びUE100-2はeNB200-1のカバレッジ内においてeNB200-1と接続している。
 図8に示すように、ステップS101において、UE100-1及びUE100-2は、D2D通信リソースの割り当てを要求する割り当て要求情報をeNB200-1に送信する。
 ステップS102において、eNB200-1は、UE100-1及びUE100-2からの要求に基づいて、特定周波数帯の中からD2D通信リソースを割り当てる。eNB200-1は、割り当てたD2D通信リソースを示す割り当て通知情報をUE100-1及びUE100-2に送信する。割り当て通知情報は、D2D通信の最大送信電力を示す電力情報を含んでもよい。
 ステップS103において、UE100-1は、D2D制御情報を送信するともに、UE100-2から送信されたD2D制御情報を受信する。UE100-2は、D2D制御情報を送信するともに、UE100-1から送信されたD2D制御情報を受信する。
 その際、UE100-1及びUE100-2は、D2D通信に用いる送信電力を決定する動作(Transmission power detection)を行う。例えば、D2D用の参照信号を用いて、D2D通信に用いる送信電力を決定する。また、UE100-1及びUE100-2は、D2D通信における送信側/受信側を決定する動作(Tx/Rx decision)を行う。例えば、バッファ状態などを参照して、どちらが送信するかを決定する。なお、割り当てられた単位時間において送信側/受信側が変わらなくてもよく、サブフレーム単位や所定パターンで送信側/受信側が入れ替わってもよい。
 ステップS104及びステップS105において、UE100-1及びUE100-2のうち一方(送信側)から他方(受信側)へD2D通信データを送信する。
 ステップS106以降の動作は、ステップS101以降の動作と同様である。
 [その他の実施形態]
 上述した第1実施形態及び第2実施形態では、特定周波数帯がライセンスドシェアドバンドであるケースを例示した。しかしながら、特定周波数帯は、2.4GHz帯などのISM(Industry-Science-Medical)バンド、すなわちアンライセンスドバンドであってもよい。
 また、上述した第1実施形態及び第2実施形態では、移動体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システム以外の移動体システムに本発明を適用してもよい。
 日本国特許出願第2014-084852号(2014年4月16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。
 本発明は、無線通信分野において有用である。

Claims (16)

  1.  移動体通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D通信をサポートする無線通信装置と、移動体ネットワークに含まれるリソース管理装置と、を有する移動体通信システムにおいて用いられる通信制御方法であって、
     前記無線通信装置が、前記D2D通信に利用可能な無線リソースであるD2D通信リソースの割り当てを前記リソース管理装置に要求するステップAと、
     前記リソース管理装置が、前記無線通信装置からの要求に基づいて、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する特定周波数帯の中から、前記D2D通信リソースを前記無線通信装置に割り当てるステップBと、
     前記無線通信装置が、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、前記D2D通信を行うステップCと、を有することを特徴とする通信制御方法。
  2.  前記リソース管理装置は、前記移動体ネットワークに含まれる基地局であることを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記無線通信装置は、前記D2D通信をサポートする基地局であり、バックホール回線を介して前記リソース管理装置との通信を行うことを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  4.  前記無線通信装置は、ユーザ端末の機能を有する基地局であり、前記ユーザ端末として前記移動体ネットワークに登録し、無線回線を介して前記リソース管理装置との通信を行うことを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  5.  前記無線通信装置は、前記D2D通信におけるスケジューリング機能を有するユーザ端末であり、無線回線を介して前記リソース管理装置との通信を行うことを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  6.  前記D2D通信リソースは、ユーザデータに相当するD2D通信データの送信及び前記D2D通信の制御に必要なD2D制御情報の送信に共用される無線リソースであり、
     前記ステップCは、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、前記D2D通信データ及び前記D2D制御情報を送信するステップ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。
  7.  前記D2D通信リソースとD2D制御リソースとの対応関係が予め規定されており、
     前記ステップCは、
     前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、ユーザデータに相当するD2D通信データを送信するステップと、
     前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースに対応する前記D2D制御リソースを用いて、前記D2D通信の制御に必要なD2D制御情報を送信するステップと、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。
  8.  前記ステップBにおいて、前記リソース管理装置は、前記D2D通信リソースだけでなくD2D制御リソースも前記無線通信装置に割り当てており、
     前記ステップCは、
     前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、ユーザデータに相当するD2D通信データを送信するステップと、
     前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D制御リソースを用いて、前記D2D通信の制御のためのD2D制御情報を送信するステップと、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。
  9.  前記ステップCは、
     前記無線通信装置が、前記D2D通信の開始時において、前記D2D通信におけるチャネル推定に必要なD2D参照信号の送信を設定する設定情報を、前記無線通信装置との前記D2D通信を行うユーザ端末に送信するステップと、
     前記ユーザ端末が、前記設定情報に基づいて、前記D2D参照信号を前記無線通信装置に送信するステップと、
     前記無線通信装置が、前記D2D参照信号に基づいて、前記ユーザ端末に対するスケジューリングを行うステップと、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。
  10.  前記ステップCは、
     前記無線通信装置が、前記D2D通信の開始時において、前記D2D通信における送信バッファ状態を示すD2Dバッファ状態報告の送信を設定する設定情報を、前記無線通信装置との前記D2D通信を行うユーザ端末に送信するステップと、
     前記ユーザ端末が、前記設定情報に基づいて、前記D2Dバッファ状態報告を前記無線通信装置に送信するステップと、
     前記無線通信装置が、前記D2Dバッファ状態報告に基づいて、前記ユーザ端末に対するスケジューリングを行うステップと、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。
  11.  前記リソース管理装置が、前記D2D通信の状況に関するD2D通信パラメータの報告を前記無線通信装置に要求するステップDと、
     前記無線通信装置が、前記リソース管理装置からの要求に応じて、前記D2D通信パラメータを前記リソース管理装置に報告するステップEと、をさらに有し、
     前記D2D通信パラメータは、前記D2D通信の制御に必要なD2D制御情報、特定の無線リソースにおける干渉情報、前記D2D通信におけるチャネル推定の情報、のうち少なくとも1つ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。
  12.  前記干渉情報は、前記特定の無線リソースを示すリソース識別情報及び干渉レベルを示す干渉レベル情報を含むことを特徴とする請求項11に記載の通信制御方法。
  13.  前記ステップDにおいて、前記リソース管理装置は、前記D2D通信パラメータの周期的な報告を前記無線通信装置に要求し、
     前記ステップEにおいて、前記無線通信装置は、前記D2D通信パラメータを周期的に前記リソース管理装置に報告することを特徴とする請求項11に記載の通信制御方法。
  14.  前記ステップDにおいて、前記リソース管理装置は、前記D2D通信パラメータの非周期的な報告を前記無線通信装置に要求するとともに、前記D2D通信パラメータを報告する条件を定める閾値を前記無線通信装置に通知し、
     前記ステップEにおいて、前記無線通信装置は、前記閾値に基づいて、前記D2D通信パラメータを非周期的に前記リソース管理装置に報告することを特徴とする請求項11に記載の通信制御方法。
  15.  移動体通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D通信をサポートする無線通信装置であって、
     前記D2D通信に利用可能な無線リソースであるD2D通信リソースの割り当てを、移動体ネットワークに含まれるリソース管理装置に要求する制御部を有し、
     前記無線通信装置には、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する特定周波数帯の中から、前記D2D通信リソースが前記リソース管理装置から割り当てられ、
     前記制御部は、前記リソース管理装置から割り当てられた前記D2D通信リソースを用いて、前記D2D通信を行うことを特徴とする無線通信装置。
  16.  移動体ネットワークに含まれるリソース管理装置であって、
     移動体通信の一方式であって近傍の装置間で直接的に通信を行うD2D通信をサポートする無線通信装置から、前記D2D通信に利用可能な無線リソースであるD2D通信リソースの割り当ての要求を受信する受信部と、
     前記要求に基づいて、複数の移動体ネットワークオペレータ又は複数の通信システムが共用する特定周波数帯の中から、前記D2D通信リソースを前記無線通信装置に割り当てる制御部と、を有することを特徴とするリソース管理装置。
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