WO2015170544A1 - ユーザ装置及び信号受信方法 - Google Patents

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WO2015170544A1
WO2015170544A1 PCT/JP2015/060996 JP2015060996W WO2015170544A1 WO 2015170544 A1 WO2015170544 A1 WO 2015170544A1 JP 2015060996 W JP2015060996 W JP 2015060996W WO 2015170544 A1 WO2015170544 A1 WO 2015170544A1
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signal
user
cell
user apparatus
base station
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PCT/JP2015/060996
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真平 安川
浩樹 原田
聡 永田
チュン ジョウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a signal receiving method.
  • 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 (see Non-Patent Document 1). Direct communication between the user apparatuses UE is called D2D (Device-to-Device) communication or communication between user apparatuses.
  • D2D Device-to-Device
  • each user apparatus UE transmits (broadcasts) a discovery signal (Discovery Signal) including its own ID, application service ID, and the like.
  • Discovery Signal Discovery Signal
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing discovery of a user device in D2D communication.
  • resources for D2D communication are multiplexed with resources for cellular communication (hereinafter referred to as WAN).
  • Multiplexing is performed by frequency multiplexing (FDM: Frequency Division Multiplexing), time division multiplexing (TDM: Time Division Division Multiplexing), a combination of TDM and FDM, or the like.
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • TDM Time Division Multiplexing
  • the user apparatus can transmit a discovery signal.
  • the base station eNB1 of the cell 1 is a set of resources (time-frequency resources) that can be used for signal transmission among resources for D2D communication with respect to the user apparatus UE1 under control. To be notified. This set of resources is called a transmission resource pool. Similarly, the base station eNB2 of the cell 2 notifies the subordinate user apparatus UE2 of the transmission resource pool.
  • User apparatuses UE1 and UE2 transmit discovery signals using resources in the transmission resource pool notified from the respective base stations eNB1 and eNB2 or resources individually specified from eNB1 and eNB2.
  • the user apparatus UE2 can discover the user apparatus UE1.
  • a predetermined resource pool may be used outside the coverage of the base station eNB.
  • the user apparatus UE1 transmits scheduling information (SA: Scheduling Assignment) indicating the resource position of the D2D data.
  • SA Scheduling Assignment
  • the SA is also transmitted using resources in the transmission resource pool notified from the respective base stations eNB1 and eNB2 or resources individually specified from eNB1 and eNB2.
  • a predetermined resource pool may be used outside the coverage of the base station eNB.
  • the SA includes resource allocation information for transmitting D2D data.
  • the user apparatus UE2 can receive the D2D data from the user apparatus UE1.
  • a synchronization signal is used between user apparatuses.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating synchronization between user apparatuses in D2D communication.
  • the base station eNB1 transmits a synchronization signal to the user apparatus UE1 by PSS (Primary Synchronization Channel) or SSS (Secondary Synchronization Channel).
  • PSS Primary Synchronization Channel
  • SSS Secondary Synchronization Channel
  • the user apparatus UE1 that has received the synchronization signal from the base station eNB1 controls the transmission / reception timing based on the received synchronization signal.
  • base station eNB2 transmits a synchronization signal to user apparatus UE2 by PSS or SSS.
  • the user apparatus UE2 that has received the synchronization signal from the base station eNB2 controls the transmission / reception timing based on the received synchronization signal.
  • the user apparatuses UE1 and UE2 transmit a synchronization signal, so that the user apparatus UE1 and the user The transmission / reception timings of the device UE2 can be matched.
  • a synchronization signal for D2D communication by the user apparatuses UE1 and UE2 is referred to as D2DSS (D2D Synchronization Signal) or a synchronization signal between user apparatuses.
  • the user apparatus can detect scheduling information (SA) or a discovery signal transmitted from another user apparatus.
  • SA scheduling information
  • the SA or discovery signal is transmitted using the resources in the transmission resource pool notified from the respective base stations eNB1 and eNB2.
  • the user apparatuses UE1 and UE2 need to try reception in the transmission resource pool of the own cell and are transmitted from the user apparatus in the other cell.
  • the user equipment receiving the SA or discovery signal must synchronize with the appropriate D2DSS in the appropriate subframe to receive signals from multiple cells, but the appropriate D2DSS Is difficult to identify. Therefore, it is necessary for the user apparatus to attempt reception in as many subframes as possible.
  • D2D communication between cells the battery consumption of the user apparatus increases due to reception of the SA or discovery signal. Similar problems occur in D2D communication between carriers.
  • An object of the present invention is to efficiently detect scheduling information or a discovery signal transmitted between cells or carriers in D2D communication.
  • a user apparatus is provided.
  • a user device that performs communication between user devices, A synchronization signal detecting unit for detecting a synchronization signal between user apparatuses transmitted from user apparatuses of other cells or other carriers; A control unit for setting the reception timing based on the synchronization signal between user devices; A receiving unit for receiving scheduling information or a discovery signal transmitted from a user apparatus of another cell or another carrier within a time window determined based on the synchronization signal between user apparatuses; It is characterized by having.
  • a signal receiving method includes: A signal reception method in a user device that performs communication between user devices, Detecting a synchronization signal between user apparatuses transmitted from a user apparatus of another cell or another carrier; Setting the reception timing based on the synchronization signal between user devices; Receiving scheduling information or a discovery signal transmitted from a user apparatus of another cell or another carrier within a time window determined based on the synchronization signal between user apparatuses; It is characterized by having.
  • the figure which shows discovery of the user apparatus in D2D communication (resource for D2D communication)
  • the figure which shows the discovery of the user apparatus in D2D communication (transmission and reception of discovery signal in D2D communication)
  • the figure which shows the synchronization between the user apparatuses in D2D communication 1 is a configuration diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the figure which shows the transmission resource pool in D2D communication Schematic which shows the reception timing of the user apparatus which concerns on the Example of this invention.
  • the figure which shows the transmission resource pool used in the Example of this invention The figure which shows the transmission resource pool used in the Example of this invention.
  • Configuration diagram of a base station The block diagram of the baseband signal processing part in the base station which concerns on the Example of this invention
  • Configuration diagram of a user apparatus The block diagram of the baseband signal processing part in the user apparatus which concerns on the Example of this invention (in the case of a WAN / D2D receiver independent terminal)
  • the block diagram of the baseband signal processing part in the user apparatus which concerns on the Example of this invention (in the case of a WAN / D2D receiver shared terminal)
  • the figure which shows the period which can receive D2D in a WAN / D2D receiver shared terminal The sequence diagram which shows the signal transmission / reception method in the communication system which concerns on the Example of this invention.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the communication system according to an embodiment of the present invention is a cellular communication system in which a plurality of user apparatuses UE exist under the control of a base station eNB.
  • a base station eNB In the communication system, there are a plurality of base stations eNB and a plurality of user apparatuses UE.
  • FIG. 3 shows two base stations eNB1 and eNB2 and two user apparatuses UE1 and UE2.
  • the user apparatus that performs D2D communication may exist outside the cell, it is omitted in FIG.
  • the two base stations eNB1 and eNB2 are base stations of the same carrier will be described, the two base stations eNB1 and eNB2 may be base stations of different carriers.
  • the base station eNB1 communicates with the user apparatus UE1 in the own cell 1 using WAN resources.
  • base station eNB2 communicates with user apparatus UE2 in the own cell 2 using the resource of WAN.
  • the user apparatus UE1 can directly communicate with the user apparatus UE2 using resources for D2D communication without going through the base stations eNB1 and eNB2.
  • WAN resources and resources for D2D communication are multiplexed, for example, as shown in FIG.
  • the base station eNB1 notifies the subordinate user apparatus UE1 of a set of resources (transmission resource pool) that can be used for transmitting the D2D signal. Similarly, the base station eNB2 notifies the subordinate user apparatus UE2 of a set of resources (transmission resource pool) that can be used for transmitting the D2D signal.
  • FIG. 4 is a diagram showing a transmission resource pool in D2D communication.
  • a resource for D2D communication may be provided with a common transmission resource pool between cells, or a transmission resource pool may be provided for each cell.
  • the transmission resource pool of cell 1 may be a predetermined part of all resources for D2D communication.
  • the transmission resource pool may be different for each cell. That is, different time-frequency resources may be used for the cell 1 transmission resource pool and the cell 2 transmission resource pool.
  • the user apparatus UE1 of the cell 1 receives the D2D signal from the user apparatus of the cell 1 in the transmission resource pool (D2D TX 1) of the cell 1. Further, the user apparatus UE1 receives the D2D signal from the user apparatus in the cell 2 in the transmission resource pool (D2D TX 2) in the cell 2. For this reason, the resource for D2D communication including the transmission resource pool of an own cell and another cell is called a reception resource pool.
  • the reception resource pool may be notified from the base stations eNB1 and eNB2. Further, the transmission / reception resource pools may be either continuous in time and frequency or discontinuous. The transmission / reception resource pool may be defined for each D2D signal or each transmission method of D2D signals, or may be shared by a plurality of D2D signals or a plurality of D2D signal transmission methods.
  • the user apparatuses UE1 and UE2 transmit synchronization signals (D2DSS or synchronization signals between user apparatuses) in order to enable D2D communication between cells. Therefore, the user apparatuses UE1 and UE2 need to match the transmission / reception timing.
  • D2DSS synchronization signals
  • User apparatus UE2 transmits D2DSS using resources in the transmission resource pool notified from base station eNB2 or resources notified individually from base station eNB2.
  • the user apparatus UE1 that has detected the D2DSS transmitted from the user apparatus UE2 sets the reception timing based on the detected D2DSS.
  • the user apparatus UE1 tries to receive scheduling information (SA) or a discovery signal from the user apparatus UE2.
  • SA scheduling information
  • the user apparatus UE1 does not attempt to receive the SA or discovery signal in all the resources of the D2D communication, but tries to receive the SA or discovery signal within a time window determined based on the D2DSS. May be.
  • power saving in the user device is realized.
  • the reception operation of the user apparatus UE1 will be further described below.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing reception timing of the user apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the user apparatus UE2 under the control of the cell 2 transmits D2DSS before transmitting the SA or discovery signal.
  • the user apparatus UE that transmits D2DSS may be limited by the control of the base station eNB. For example, it is conceivable that transmission of D2DSS is prohibited for some user apparatuses UE from the base station eNB through higher layer signaling, or conversely, user apparatuses UE that transmit D2DSS from the base station eNB may be specified. .
  • the user apparatus UE1 under the control of cell 1 is based on D2DSS. Set the reception timing.
  • the reception timing is set based on the D2DSS of another cell or another carrier only when there is no D2DSS in the own cell by determining whether the D2DSS of the own cell exists. May be. With this operation, it is possible to receive SA or discovery signals of other cells or other carriers even when transmission resource pools overlap in time between cells.
  • the SA or discovery signal transmitted from the user apparatus UE2 is set based on the position of the D2DSS. That is, SA or a discovery signal is transmitted within a predetermined time window from the position of D2DSS. Therefore, after detecting D2DSS, the user apparatus UE1 receives the SA or discovery signal from the user apparatus UE2 within a time window determined based on D2DSS. This time window may be set in advance in the user apparatus, or may be notified by higher layer signaling such as broadcast information (SIB: System Information Block) or RRC (Radio Resource Control) signaling from the base station eNB1.
  • SIB System Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • the D2DSS or PD2DSCH (Physical2D2D Synchronization Channel) from the user apparatus UE2 may be included.
  • the time window may be continuous or discontinuous subframes. For example, if a resource pool can be defined only for a subset of all subframes, it is conceivable to define a time window for the subframes that can be used as the resource pool.
  • D2D data from the user apparatus UE2 is received at the resource allocation position indicated by SA.
  • the D2D data from the user apparatus UE2 may be received in a resource pool for D2D data communication or may be received in a WAN resource.
  • the user apparatus UE1 may hold the reception timing set based on the D2DSS received from the user apparatus UE2 until receiving the D2D data from the user apparatus UE2, and may use it for receiving the D2D data.
  • an equivalent operation may be realized by associating the configuration of D2DSS with the transmission resource pool (reception resource pool for the receiving user apparatus) of each cell.
  • the D2DSS configuration for example, ID
  • transmission resource pool information of the cell may be notified by higher layer signaling (including RRC signaling and SIB).
  • 6A and 6B are diagrams showing a transmission resource pool used in the embodiment of the present invention.
  • the D2DSS is mapped to a predetermined resource in the transmission resource pool.
  • the D2DSS may be mapped to the first symbol of the first subframe, or may be mapped to a symbol notified by higher layer signaling such as SIB or RRC signaling.
  • the PD2DSCH may be mapped to a predetermined resource in the transmission resource pool, or may be mapped by defining the predetermined resource as a relative resource position with respect to the D2DSS. . Since reception of PD2DSCH requires D2DSS, PD2DSCH may be mapped to a subframe or symbol after D2DSS. For example, the PD2DSCH may be mapped to the second subframe, or may be mapped to a symbol after the D2DSS in the first subframe. PD2DSCH may be transmitted using the same frequency resource as D2DSS.
  • SA or discovery signal is transmitted from the next subframe of D2DSS or PD2DSCH to the last subframe of the transmission resource pool.
  • the transmission resource pool may be divided into a plurality of sub-resources using D2DSS.
  • the mapping shown in FIG. 6A is applied within the sub-resource. That is, D2DSS is mapped to a predetermined symbol (for example, the first symbol of the first subframe) of the sub-resource.
  • PD2DSCH is mapped to a predetermined subframe of the sub-resource (for example, a second subframe, a symbol after D2DSS in the first subframe).
  • the SA or discovery signal is transmitted from the next subframe of D2DSS or PD2DSCH to the last subframe of the subresource.
  • the user apparatus may try to receive the SA or discovery signal with at least one sub-resource among the plurality of divided sub-resources.
  • the sub-resource that the user apparatus attempts to receive may be notified from the base station by higher layer signaling such as SIB or RRC signaling.
  • the number of subframes of the subresource may be recorded in advance in the user apparatus and the base station.
  • the user apparatus and the base station can divide the transmission resource pool based on the number of subframes recorded in advance and grasp the position of D2DSS or the like.
  • the base station notifies the user apparatus of the transmission resource pool, a plurality of sub-resources may be notified.
  • the number of subframes of subresources may be associated with information such as D2DSS.
  • the number of subframes of subresources may be associated with D2DSS symbol mapping, ID, cyclic shift (Cyclic shift), OCC (Orthogonal Cover Code), and the like.
  • FIG. 7 is a configuration diagram of the base station (eNB) 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 includes a transmission path interface 101, a baseband signal processing unit 103, a call processing unit 105, a transmission / reception unit 107, and an amplifier unit 109.
  • Data transmitted from the base station 10 to the user apparatus via the downlink is input to the baseband signal processing unit 103 via the transmission path interface 101 from the upper station apparatus.
  • RCP layer transmission processing such as PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer processing, data division / combination, RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) Retransmission control, for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT: Inverse Fourier ⁇ ⁇ Transform) processing, and precoding processing are performed. Also, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is performed on the signal of the physical downlink control channel that is the downlink control channel.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control Retransmission control
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the base station 10, and wireless resource management.
  • the transmission / reception unit 107 frequency-converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 103 into a radio frequency band.
  • the amplifier 109 amplifies the frequency-converted transmission signal and outputs it to the transmission / reception antenna.
  • a plurality of transmission / reception antennas are used, a plurality of transmission / reception units 107 and amplifier units 109 may exist.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna is amplified by the amplifier unit 109, converted in frequency by the transmission / reception unit 107, and converted into a baseband signal.
  • the baseband signal processing unit 103 input to the baseband signal processing unit 103.
  • the baseband signal processing unit 103 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing on data included in the baseband signal received on the uplink. Do.
  • the decoded signal is transferred to the upper station apparatus via the transmission path interface 101.
  • FIG. 8 is a configuration diagram of the baseband signal processing unit 103 in the base station 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the baseband signal processing unit 103 includes a control unit 1031, a downlink (DL) signal generation unit 1032, a mapping unit 1033, a D2D setting determination unit 1034, an uplink (UL) signal decoding unit 1035, and a determination unit 1036. And have.
  • the control unit 1031 performs overall management of the baseband signal processing unit 103.
  • data input from the transmission path interface 101 is input to the DL signal generation unit 1032.
  • the data decoded by the UL signal decoding unit 1035 is input to the transmission path interface 101.
  • the DL signal generation unit 1032 generates a signal to be transmitted to the user device.
  • the signal to be transmitted to the user apparatus includes data and control information.
  • the data is mainly transmitted by PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), and the allocation information necessary for receiving PDSCH is PDCCH (Physical Downlink Control Channel). ) Or ePDCCH (enhanced PDCCH).
  • the DL signal generation unit 1032 generates a synchronization signal for D2D communication.
  • the synchronization signal is transmitted by PSS or SSS.
  • the DL signal generation unit 1032 generates a signal including D2D setting information for D2D communication.
  • the D2D setting information is notified by higher layer signaling such as SIB or RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • D2D setting information may be notified by PDCCH or ePDCCH.
  • Mapping section 1033 arranges data to be transmitted on PDSCH and control information to be transmitted on PDCCH or ePDCCH in resources determined by a scheduling section (not shown). Also, a synchronization signal and D2D setting information for D2D communication are arranged in a predetermined resource.
  • the D2D setting determination unit 1034 determines D2D setting information for D2D communication. For example, the D2D setting determination unit 1034 determines any combination of the following information.
  • Inter-cell synchronization information is a synchronization timing difference or an absolute synchronization time between cells, and includes, for example, a cell ID or D2DSS ID and a synchronization timing. Inter-cell synchronization information is used for reception timing synchronization in D2D communication between cells in a user apparatus.
  • the base station may notify not only the transmission resource pool of the own cell but also the transmission resource pool of other cells.
  • the mapping as illustrated in FIG. 6A or 6B is used in the transmission resource pool, the user apparatus can grasp the position of the D2DSS from the transmission resource pool of the other cell by synchronizing with the other cell.
  • the cell ID may be notified in addition to the transmission resource pools of the own cell and other cells.
  • the user apparatus can synchronize with the other cell from the PSS / or SSS transmitted from the base station of the other cell. Further, a virtual cell ID (virtual cell ID), a user device ID (UE ID), a D2DSS ID, and the like may be notified, and a relative synchronization timing between transmission resource pools may be notified.
  • a virtual cell ID virtual cell ID
  • UE ID user device ID
  • D2DSS ID D2DSS ID
  • the user apparatus which has acquired the synchronization information of the other cell by measurement may receive the signal transmitted in the transmission resource pool of the other cell without detecting D2DSS.
  • Time window for detecting SA or discovery signal The time window is defined with reference to the position of D2DSS.
  • the user apparatus may detect the SA or the discovery signal within the notified time window. When the number of neighboring cell carriers is large, it is possible to efficiently switch the reception timing.
  • the D2D carrier list is a list of carriers operating D2D (may include an operator ID).
  • the user apparatus that has received the D2D carrier list limits the D2D carrier candidates and can efficiently receive the signals of the respective carriers.
  • the transmission or reception resource pool may be notified.
  • the user apparatus which has acquired the synchronization information and broadcast information of other carriers by cell search and measurement may receive signals transmitted in the transmission resource pool of other carriers without detecting D2DSS.
  • the base station may instruct the user apparatus whether or not to transmit D2DSS.
  • D2DSS transmission may be turned off for cell-centric user apparatuses, and D2DSS transmission may be turned on for cell-side user apparatuses. This is because a cell-centric user apparatus is considered unlikely to perform D2D communication between cells.
  • the base station may notify the user apparatus of the mapping of resources in the transmission resource pool described with reference to FIG. 6A or 6B.
  • a user apparatus can share a receiver for WAN and D2D communication.
  • Such a user apparatus is called a WAN / D2D receiver shared terminal. Since the WAN / D2D receiver shared terminal cannot receive the D2D signal while receiving the WAN signal, the base station notifies the WAN / D2D receiver shared terminal of the D2D receivable subframe. May be.
  • the UL signal decoding unit 1035 decodes the signal received from the user apparatus through the uplink.
  • Data received via PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • ACK / NACK acknowledgment information received via PUCCH
  • HARQ retransmission processing
  • the determination unit 1036 performs retransmission determination of the signal received on the PUSCH. If the PUSCH reception is successful, it generates delivery confirmation information (ACK) indicating that there is no need for retransmission. If the PUSCH reception fails, it generates delivery confirmation information (NACK) that indicates that retransmission is necessary. To do.
  • ACK delivery confirmation information
  • NACK delivery confirmation information
  • FIG. 9 is a configuration diagram of the user device 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the user device 20 includes an application unit 201, a baseband signal processing unit 203, a transmission / reception unit 205, and an amplifier unit 207.
  • a radio frequency signal received by a transmission / reception antenna is amplified by an amplifier unit 207, converted in frequency by a transmission / reception unit 205, and converted into a baseband signal.
  • the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 203.
  • downlink data is transferred to the application unit 201.
  • the application unit 201 performs processing related to a layer higher than the physical layer and the MAC layer.
  • uplink data is input from the application unit 201 to the baseband signal processing unit 203.
  • the baseband signal processing unit 203 performs retransmission control transmission processing, channel coding, DFT processing, and IFFT processing.
  • the transmission / reception unit 205 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 203 into a radio frequency band. Thereafter, the signal is amplified by the amplifier unit 207 and transmitted from the transmission / reception antenna.
  • FIG. 10 is a configuration diagram of the baseband signal processing unit 203 in the user apparatus 20 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows a baseband signal processing unit 203 of a WAN / D2D receiver independent terminal having independent receivers for WAN and D2D communication.
  • the baseband signal processing unit 203 includes a control unit 2031, a transmission signal generation unit 2032, a mapping unit 2033, a WAN synchronization signal detection unit 2034, a WAN reception signal decoding unit 2035, a WAN determination unit 2036, and a D2D synchronization signal. It has a detection unit 2037, a D2D received signal decoding unit 2038, and a D2D determination unit 2039.
  • the control unit 2031 performs overall management of the baseband signal processing unit 203.
  • data input from the application unit 201 is input to the transmission signal generation unit 2032.
  • the data received by the WAN reception signal decoding unit 2035 and the D2D reception signal decoding unit 2038 is input to the application unit 201.
  • control unit 2031 sets the reception timing based on the synchronization signals (PSS / SSS, D2DSS) detected by the WAN synchronization signal detection unit 2034 and the D2D synchronization signal detection unit 2037.
  • the control unit 2031 sets the reception timing based on the synchronization signal detected by the WAN synchronization signal detection unit 2034.
  • the control unit 2031 sets the reception timing based on the D2DSS detected by the D2D synchronization signal detection unit 2037.
  • the control unit 2031 may detect another cell or a cell within a predetermined time window from the position of D2DSS. It can be recognized that there is a possibility of receiving an SA or a discovery signal from a user device of another carrier. In this case, the control unit 2031 sets the reception timing based on the detected D2DSS. Even in the transmission resource pool of the own cell, the D2D synchronization signal detection unit 2037 determines whether or not the D2DSS of the own cell exists, so that only when there is no D2DSS in the own cell, the D2DSS of another cell or another carrier. The reception timing may be set based on
  • the transmission signal generation unit 2032 generates a signal to be transmitted to the base station or another user apparatus.
  • the signal to be transmitted to the base station includes data and control information, and the data is mainly transmitted by PUSCH. Also, data acknowledgment information (ACK / NACK) received from the base station via PDSCH is transmitted via PUCCH.
  • a signal to be transmitted to the base station is transmitted using WAN resources.
  • Signals transmitted to other user apparatuses include D2DSS, SA, discovery signal, and D2D data. Among signals transmitted to other user apparatuses, D2DSS, SA, and discovery signal are transmitted in a transmission resource pool for D2D communication notified from the base station. Of the signals to be transmitted to other user apparatuses, the D2D data may be transmitted within a resource pool for D2D data communication or may be transmitted using WAN resources.
  • the mapping unit 2033 arranges data to be transmitted on the PUSCH in the resource determined by the scheduling unit of the base station. Further, the mapping unit 2033 arranges the D2DSS, SA, and discovery signal to be transmitted to other user apparatuses in the transmission resource pool notified from the base station. Further, the mapping unit 2033 maps the D2D data to be transmitted to other user devices to the resource allocation position indicated by SA.
  • the WAN synchronization signal detection unit 2034 detects the synchronization signal transmitted from the PSS / SSS of the base station. Since a predetermined signal sequence is used for the synchronization signal, the WAN synchronization signal detection unit 2034 can detect the synchronization signal by correlation detection or the like.
  • the WAN reception signal decoding unit 2035 decodes the signal received from the base station via the downlink, and the data received on the PDSCH is input to the control unit 2031 to be provided to the application unit 201.
  • the signal received by the WAN reception signal decoding unit 2035 detects (1) inter-cell synchronization information, (2) transmission resource pools of its own cell and other cells, and (3) SA or discovery signal. Time window for, (4) D2D carrier list and transmission resource pool, (5) D2DSS transmission on / off, (6) mapping of resources in the transmission resource pool, (7) WAN / D2D receiver shared terminal Any combination of D2D receivable subframes is included.
  • the inter-cell synchronization information is used by the control unit 2031 to synchronize reception timing in D2D communication between cells. For example, the control unit 2031 sets the reception timing for receiving the D2D signal from the user apparatus in the other cell, based on the synchronization signal transmitted from the base station of the own cell and the inter-cell synchronization information.
  • the transmission resource pools of the own cell and other cells are used by the control unit 2031 to synchronize reception timing in D2D communication between cells. For example, the control unit 2031 sets the reception timing for receiving the D2D signal from the user apparatus of the other cell based on the synchronization signal transmitted from the base station of the other cell and the transmission resource pool of the other cell.
  • the time window for detecting the SA or discovery signal is used by the D2D received signal decoding unit 2038 to receive the SA or discovery signal.
  • the D2D received signal decoding unit 2038 attempts to receive the SA or discovery signal within the time window.
  • the D2D carrier list and the transmission resource pool are used for limiting the carriers on which the D2D received signal decoding unit 2038 detects the D2D signal.
  • the D2D received signal decoding unit 2038 attempts to receive the D2D signal at the frequency and time of the carrier specified by the D2D carrier list and the transmission resource pool.
  • the D2DSS transmission on / off is used by the control unit 2031 to control whether or not the transmission signal generation unit 2032, the mapping unit 2033, and the transmission / reception unit 205 are permitted to transmit D2DSS. For example, when the user apparatus is located in the center of the cell and the transmission of D2DSS is set to OFF, the control unit 2031 allows the transmission signal generation unit 2032, the mapping unit 2033, and the transmission / reception unit 205 to transmit D2DSS. do not do. Further, when the user apparatus is located at the cell edge and the transmission of D2DSS is set to ON, the control unit 2031 permits the transmission signal generation unit 2032, the mapping unit 2033, and the transmission / reception unit 205 to transmit D2DSS. To do.
  • the mapping of resources in the transmission resource pool is used for the D2D received signal decoding unit 2038 to receive the D2D signal. For example, when the transmission resource pool is divided into a plurality of sub-resources, the D2D received signal decoding unit 2038 receives the D2D signal using the sub-resources specified from the base station among the divided sub-resources.
  • the D2D receivable subframe for the WAN / D2D receiver shared terminal will be described below.
  • the WAN determination unit 2036 determines retransmission of the signal received on the PDSCH. If reception of PDSCH is successful, it generates delivery confirmation information (ACK) indicating that retransmission is not necessary, and if reception of PUSCH fails, it generates delivery confirmation information (NACK) indicating that retransmission is necessary. To do.
  • ACK delivery confirmation information
  • NACK delivery confirmation information
  • the D2D synchronization signal detection unit 2037 detects D2DSS transmitted from another user apparatus. Since a predetermined signal sequence is used for D2DSS, the D2D synchronization signal detector 2037 can detect a synchronization signal by correlation detection or the like.
  • the D2D received signal decoding unit 2038 decodes a signal received from another user apparatus, and inputs the D2D data included in the decoded signal to the control unit 2031 for provision to the application unit 201.
  • the signal received by the D2D received signal decoding unit 2038 may include a time window for detecting the SA or discovery signal.
  • the D2D determination unit 2039 performs retransmission determination of the received D2D signal. If reception of the D2D signal is successful, delivery confirmation information (ACK) indicating that retransmission is not necessary is generated. If reception of the D2D signal fails, delivery confirmation information (NACK) indicating that retransmission is necessary. Is generated.
  • ACK delivery confirmation information
  • NACK delivery confirmation information
  • FIG. 11 is a configuration diagram of the baseband signal processing unit 203 in the user apparatus 20 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows a baseband signal processing unit 203 of a WAN / D2D receiver shared terminal having a receiver shared by WAN and D2D communication.
  • the baseband signal processing unit 203 includes a control unit 3031, a transmission signal generation unit 3032, a mapping unit 3033, a D2D / WAN switching unit 3034, a synchronization signal detection unit 3037, a reception signal decoding unit 3038, and a determination unit 3039. And have.
  • control unit 3031, the transmission signal generation unit 3032, and the mapping unit 3033 are the same as the control unit 2031, the transmission signal generation unit 2032, and the mapping unit 2033 described with reference to FIG.
  • a D2D / WAN switching unit 3034 is included to switch between these communications.
  • the D2D / WAN switching unit 3034 causes the synchronization signal detection unit 3037, the reception signal decoding unit 3038, and the determination unit 3039 to process the D2D signal at the time of receiving D2D, and at the time of receiving the WAN, the synchronization signal detection unit 3037, the received signal decoding unit 3038 and the determination unit 3039 process the WAN signal.
  • the WAN communication and the D2D communication are also temporally switched in the transmission / reception unit 205 shown in FIG.
  • the received signal decoding unit 3038 receives the D2D signal in a subframe that does not require the reception of the WAN signal because the signal transmitted from the base station is received with priority.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a period in which D2D reception is possible in the WAN / D2D receiver shared terminal.
  • a user apparatus in a connected state may use a measurement gap (Measurement gap) provided to measure subframes or other frequencies excluding the ON period of discontinuous reception (DRX). No signal is received.
  • the reception signal decoding unit 3038 may receive the D2D signal in a subframe or measurement gap other than the DRX ON period. Since the discovery signal is periodically transmitted, even if the discovery signal is transmitted during the DRX ON period, the discovery signal may be detected in the next cycle.
  • the D2D receivable subframe for the WAN / D2D receiver shared terminal may be received from the base station by the WAN reception signal decoding unit 2035.
  • the D2D receivable subframe may be notified to all user apparatuses, or may be notified to user apparatuses that need to switch receivers.
  • the reception signal decoding unit 3038 may control a D2D receivable subframe by providing a timer that is applied only to a user apparatus that needs to switch the receiver. For example, the reception signal decoding unit 3038 may switch to D2D communication after a predetermined time has elapsed since the last PDCCH reception, that is, after a predetermined period has elapsed since the reception of a WAN communication signal. Or you may switch to D2D communication using the periodic sub-frame notified by upper layer signaling, such as RRC signaling, for D2D reception from the base station eNB.
  • upper layer signaling such as RRC signaling
  • the user device in the idle state may receive the D2D signal in other than the subframe for monitoring paging.
  • the received signal decoding unit 3038 may receive the D2D signal in a subframe that matches a resource (reception resource pool) allocated to D2D communication among the D2D receivable subframes.
  • FIG. 13 is a sequence diagram illustrating a signal transmission / reception method in the communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the base station eNB1 transmits synchronization information (PSS / SSS) to the subordinate user apparatus UE1 (step S101).
  • the user apparatus UE1 controls the reception timing based on the synchronization information received from the base station.
  • the base station eNB2 transmits synchronization information (PSS / SSS) to the subordinate user apparatus UE2 (step S103).
  • the user apparatus UE2 controls the reception timing based on the synchronization information received from the base station.
  • the synchronization information transmitted by the base station eNB2 may be received by the user apparatus UE1 in another cell.
  • the base station eNB1 transmits D2D setting information to the user apparatus UE1 (step S105).
  • the D2D setting information includes the transmission resource pool of the own cell.
  • the D2D setting information includes (1) inter-cell synchronization information, (2) transmission resource pools of the own cell and other cells, (3) SA or discovery Time window for signal detection, (4) D2D carrier list and transmission resource pool, (5) D2DSS transmission on / off, (6) mapping of resources in transmission resource pool, (7) WAN / D2D receiver A D2D receivable subframe or the like for the shared terminal may be included.
  • base station eNB2 transmits D2D setting information to user apparatus UE2 (step S107).
  • User apparatus UE2 transmits D2DSS using the resources in the transmission resource pool notified from base station eNB2 (step S109).
  • the user apparatus UE1 that has detected the D2DSS transmitted from the user apparatus UE2 sets the reception timing based on the detected D2DSS.
  • user apparatus UE1 tries reception of SA or a discovery signal within the time window defined based on D2DSS (step S111).
  • user apparatus UEE1 may set reception timing based on D2D setting information, and may try reception of SA or a discovery signal.
  • step S113 the user apparatus UE1 receives the D2D data transmitted from the user apparatus UE2 in this resource (step S113).
  • the SA or discovery signal can be efficiently detected by receiving the SA or discovery signal using the time window and using the D2D setting information to facilitate the detection of the D2D signal.
  • D2D setting information such as inter-cell synchronization information from the base station
  • further power saving in the user apparatus can be realized. For example, when the user apparatus can recognize the position of the D2DSS of another cell based on the D2D setting information, the user apparatus does not need to detect D2DSS.
  • the user apparatus includes a WAN / D2D receiver independent terminal and a WAN / D2D receiver shared terminal, and any of these terminals can realize the D2D communication described in the embodiments of the present invention. Since the reception operation of the D2D signal varies depending on the terminal implementation, the user apparatus UE may signal the terminal capability (Capability) to the base station eNB.
  • Capability terminal capability
  • D2D communication system supported by the terminal (discovery signal transmission / reception (Discovery) or data transmission / reception (communication) or both) or whether WAN / D2D simultaneous reception is possible, WAN / D2D shared receiver Number, a band corresponding to the transmission of the D2D signal, a band corresponding to the reception of the D2D signal, a combination of bands capable of simultaneous transmission and reception between the D2D signal and the WAN, and the like may be signaled.
  • These terminal capacities may be used when the base station eNB determines the D2D setting information for the user apparatus UE, the number of component carriers (CC: Component Carrier) applicable to carrier aggregation (CA: Carrier Aggregation), and the like.
  • CC Component Carrier
  • CA Carrier Aggregation
  • the base station and the user apparatus according to the embodiment of the present invention are described using a functional block diagram, but the base station and the user apparatus according to the embodiment of the present invention may be hardware, software, or A combination thereof may be realized.
  • the functional units may be used in combination as necessary.
  • the method according to the embodiment of the present invention may be performed in an order different from the order shown in the embodiment.

Abstract

 ユーザ装置間通信を行うユーザ装置は、他セル又は他キャリアのユーザ装置から送信されたユーザ装置間同期信号を検出する同期信号検出部と、ユーザ装置間同期信号に基づいて受信タイミングを設定する制御部と、ユーザ装置間同期信号に基づいて定められた時間ウィンドウ内に、他セル又は他キャリアのユーザ装置から送信されたスケジューリング情報又は発見信号を受信する受信部とを有する。

Description

ユーザ装置及び信号受信方法
 本発明は、ユーザ装置及び信号受信方法に関する。
 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(非特許文献1参照)。ユーザ装置UE間で直接に通信を行うことをD2D(Device to Device)通信又はユーザ装置間通信と呼ぶ。
 近傍のユーザ装置UE間に限定したサービス・アプリケーションを実現するために、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やアプリケーション・サービスのID等を含む発見信号(Discovery Signal)を送信(ブロードキャスト)する手法がある。
 図1A及び図1Bは、D2D通信におけるユーザ装置の発見を示す図である。図1Aに示すように、D2D通信のためのリソースは、セルラー通信(以降、WANと呼ぶ)のリソースと多重される。多重は、周波数多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)、時間分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)、TDMとFDMの組み合わせ等により行われる。このD2D通信のためのリソースを使用してユーザ装置は発見信号を送信することができる。
 図1Bに示すように、セル1の基地局eNB1は、配下のユーザ装置UE1に対してD2D通信のためのリソースの中から信号の送信のために使用可能なリソース(時間-周波数リソース)の集合を通知する。このリソースの集合を送信リソースプールと呼ぶ。同様に、セル2の基地局eNB2は、配下のユーザ装置UE2に対して送信リソースプールを通知する。
 ユーザ装置UE1及びUE2は、それぞれの基地局eNB1及びeNB2から通知された送信リソースプール内のリソースまたはeNB1及びeNB2から個別に指定されたリソースを用いて発見信号の送信を行う。ユーザ装置UE2は、他セルのユーザ装置UE1からの発見信号を受信した場合、ユーザ装置UE1を発見することが可能になる。基地局eNBのカバレッジ外では、予め定められたリソースプールを用いてもよい。
 また、ユーザ装置UE1がユーザ装置UE2にD2Dデータを送信するために、ユーザ装置UE1は、D2Dデータのリソース位置を示すスケジューリング情報(SA:Scheduling Assignment)を送信する。SAも発見信号と同様に、それぞれの基地局eNB1及びeNB2から通知された送信リソースプール内のリソースまたはeNB1及びeNB2から個別に指定されたリソースを用いて送信される。基地局eNBのカバレッジ外では、予め定められたリソースプールを用いてもよい。SAには、D2Dデータが送信されるリソースの割り当て情報が含まれる。ユーザ装置UE2は、他セルのユーザ装置UE1からのSAを受信した場合、ユーザ装置UE1からD2Dデータを受信することが可能になる。
3GPP TR 36.843 V12.0.1 (2014-03)
 上記のようなスケジューリング情報(SA)又は発見信号のセル間での送受信を可能にするために、ユーザ装置間で同期信号が使用される。
 図2は、D2D通信におけるユーザ装置間の同期を示す図である。基地局eNB1は、PSS(Primary Synchronization Channel)又はSSS(Secondary Synchronization Channel)により同期信号をユーザ装置UE1に送信する。基地局eNB1から同期信号を受信したユーザ装置UE1は、受信した同期信号に基づいて送受信タイミングを制御する。同様に、基地局eNB2は、PSS又はSSSにより同期信号をユーザ装置UE2に送信する。基地局eNB2から同期信号を受信したユーザ装置UE2は、受信した同期信号に基づいて送受信タイミングを制御する。
 一方、セル間では送受信タイミングは一致しているとは限らないため、セル間でのD2D通信を可能にするために、ユーザ装置UE1及びUE2が同期信号を送信することにより、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE2の送受信タイミングを一致させることができる。ユーザ装置UE1及びUE2によるD2D通信のための同期信号をD2DSS(D2D Synchronization Signal)又はユーザ装置間同期信号と呼ぶ。
 PSS/SSSまたはD2DSSを用いて同期することにより、ユーザ装置は、他のユーザ装置から送信されたスケジューリング情報(SA:Scheduling Assignment)又は発見信号を検出することができる。
 上記のように、SA又は発見信号は、それぞれの基地局eNB1及びeNB2から通知された送信リソースプール内のリソースを用いて送信される。ユーザ装置UE1及びUE2は、自セル内のユーザ装置から送信されるSA又は発見信号を受信するために、自セルの送信リソースプールにおいて受信を試みる必要があり、他セル内のユーザ装置から送信されるSA又は発見信号を受信するためには、他セルの送信リソースプールにおいても受信を試みる必要がある。また、複数のD2DSSを検出した場合、SA又は発見信号を受信するユーザ装置が複数セルからの信号を受信するためにはしかるべきサブフレームでしかるべきD2DSSに同期しなければならないが、適切なD2DSSを同定することは困難である。そのためユーザ装置は可能な限り多くのサブフレームで受信を試みる必要が生じ、セル間でのD2D通信では、SA又は発見信号の受信のためにユーザ装置のバッテリ消費が大きくなることにもつながる。同様の問題はキャリア間のD2D通信においても生じる。
 本発明は、D2D通信においてセル間又はキャリア間で送信されるスケジューリング情報又は発見信号を効率的に検出することを目的とする。
 本発明の一形態に係るユーザ装置は、
 ユーザ装置間通信を行うユーザ装置であって、
 他セル又は他キャリアのユーザ装置から送信されたユーザ装置間同期信号を検出する同期信号検出部と、
 ユーザ装置間同期信号に基づいて受信タイミングを設定する制御部と、
 ユーザ装置間同期信号に基づいて定められた時間ウィンドウ内に、他セル又は他キャリアのユーザ装置から送信されたスケジューリング情報又は発見信号を受信する受信部と、
 を有することを特徴とする。
 また、本発明の一形態に係る信号受信方法は、
 ユーザ装置間通信を行うユーザ装置における信号受信方法であって、
 他セル又は他キャリアのユーザ装置から送信されたユーザ装置間同期信号を検出するステップと、
 ユーザ装置間同期信号に基づいて受信タイミングを設定するステップと、
 ユーザ装置間同期信号に基づいて定められた時間ウィンドウ内に、他セル又は他キャリアのユーザ装置から送信されたスケジューリング情報又は発見信号を受信するステップと、
 を有することを特徴とする。
 本発明によれば、D2D通信においてセル間又はキャリア間で送信されるスケジューリング情報又は発見信号を効率的に検出することが可能になる。
D2D通信におけるユーザ装置の発見を示す図(D2D通信のためのリソース) D2D通信におけるユーザ装置の発見を示す図(D2D通信における発見信号の送受信) D2D通信におけるユーザ装置間の同期を示す図 本発明の実施例に係る通信システムの構成図 D2D通信における送信リソースプールを示す図 本発明の実施例に係るユーザ装置の受信タイミングを示す概略図 本発明の実施例で用いられる送信リソースプールを示す図 本発明の実施例で用いられる送信リソースプールを示す図 本発明の実施例に係る基地局の構成図 本発明の実施例に係る基地局におけるベースバンド信号処理部の構成図 本発明の実施例に係るユーザ装置の構成図 本発明の実施例に係るユーザ装置におけるベースバンド信号処理部の構成図(WAN/D2D受信機独立端末の場合) 本発明の実施例に係るユーザ装置におけるベースバンド信号処理部の構成図(WAN/D2D受信機共用端末の場合) WAN/D2D受信機共用端末におけるD2D受信可能な期間を示す図 本発明の実施例に係る通信システムにおける信号送受信方法を示すシーケンス図
 以下、図面に基づいて本発明の実施例について説明する。
 <通信システムの概要>
 図3は、本発明の実施例に係る通信システムの構成図である。本発明の実施例に係る通信システムは、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。通信システムには、複数の基地局eNB及び複数のユーザ装置UEが存在するが、図3ではそのうちの2つの基地局eNB1及びeNB2と、2つのユーザ装置UE1及びUE2を示している。D2D通信を行うユーザ装置は、セル外にも存在し得るが、図3では省略している。以下、2つの基地局eNB1及びeNB2は同じキャリアの基地局である場合について説明するが、2つの基地局eNB1及びeNB2は異なるキャリアの基地局でもよい。
 基地局eNB1は、自セル1内のユーザ装置UE1とWANのリソースを使用して通信する。同様に、基地局eNB2は、自セル2内のユーザ装置UE2とWANのリソースを使用して通信する。ユーザ装置UE1は、基地局eNB1及びeNB2を経由することなく、D2D通信のためのリソースを使用してユーザ装置UE2と直接に通信することができる。WANのリソースとD2D通信のためのリソースは、例えば図1(A)に示すように多重されている。
 基地局eNB1は、配下のユーザ装置UE1に対してD2D信号の送信に使用可能なリソースの集合(送信リソースプール)を通知する。同様に、基地局eNB2は、配下のユーザ装置UE2に対してD2D信号の送信に使用可能なリソースの集合(送信リソースプール)を通知する。
 図4は、D2D通信における送信リソースプールを示す図である。D2D通信のためのリソースには、セル間で共通の送信リソースプールが設けられてもよいし、セル毎に送信リソースプールが設けられてもよい。例えば、セル1の送信リソースプールは、D2D通信のための全リソースの中の予め決められた部分でもよい。送信リソースプールは、セル毎に異なってもよい。すなわち、セル1の送信リソースプールとセル2の送信リソースプールには別の時間-周波数リソースが用いられてもよい。
 自セルの送信リソースプールで自セルのユーザ装置からのD2D信号を受信する可能性があり、他セルの送信リソースプールで他セルのユーザ装置からのD2D信号を受信する可能性がある。より具体的には、セル1のユーザ装置UE1は、セル1の送信リソースプール(D2D TX 1)において、セル1のユーザ装置からのD2D信号を受信する。また、ユーザ装置UE1は、セル2の送信リソースプール(D2D TX 2)において、セル2のユーザ装置からのD2D信号を受信する。このため、自セル及び他セルの送信リソースプールを含むD2D通信のためのリソースは受信リソースプールと呼ばれる。受信リソースプールは基地局eNB1及びeNB2から通知されてもよい。また、送信・受信リソースプールはそれぞれ、時間・周波数的に連続であっても、不連続であってもよい。送信・受信リソースプールをD2D信号毎又はD2D信号の送信法毎に定義してもよいし、複数のD2D信号又は複数のD2D信号の送信法で共用してもよい。
 セル間では送受信タイミングは一致しているとは限らないため、セル間でのD2D通信を可能にするために、ユーザ装置UE1及びUE2が同期信号(D2DSS又はユーザ装置間同期信号)を送信することにより、ユーザ装置UE1及びUE2は、送受信タイミングを一致させる必要がある。
 ユーザ装置UE2は、基地局eNB2から通知された送信リソースプールの中のリソースまたは基地局eNB2から個別に通知されたリソースを用いてD2DSSを送信する。ユーザ装置UE2から送信されたD2DSSを検出したユーザ装置UE1は、検出したD2DSSに基づいて受信タイミングを設定する。
 次に、ユーザ装置UE1は、ユーザ装置UE2からのスケジューリング情報(SA)又は発見信号の受信を試みる。本発明の実施例では、ユーザ装置UE1は、D2D通信のリソースの全てでSA又は発見信号の受信を試みるのではなく、D2DSSに基づいて定められた時間ウィンドウ内にSA又は発見信号の受信を試みてもよい。その結果、ユーザ装置における省電力化を実現する。ユーザ装置UE1の受信動作について以下に更に説明する。
 図5は、本発明の実施例に係るユーザ装置の受信タイミングを示す概略図である。
 セル2の配下のユーザ装置UE2は、SA又は発見信号の送信前にD2DSSを送信する。D2DSSを送信するユーザ装置UEは、基地局eNBの制御により制限されててもよい。例えば、基地局eNBから上位レイヤのシグナリングにより、一部のユーザ装置UEに対しD2DSSの送信を禁止したり、逆に基地局eNBからD2DSSを送信するユーザ装置UEを指定したりすることが考えられる。セル1の配下のユーザ装置UE1は、D2D通信のためのリソースのうち、自セルの送信リソースプール以外のリソース(例えば、セル2の送信リソースプール)においてD2DSSが検出された場合、D2DSSに基づいて受信タイミングを設定する。自セルの送信リソースプールにおいても、自セルのD2DSSが存在するか否かを判定することで、自セル内でのD2DSSが存在しない場合のみ他セル又は他キャリアのD2DSSに基づいて受信タイミングを設定してもよい。この動作により、セル間で送信リソースプールが時間的に重なっている場合でも他セル又は他キャリアのSAまたは発見信号を受信することができる。
 本発明の実施例では、ユーザ装置UE2から送信されるSA又は発見信号は、D2DSSの位置に基づいて設定される。すなわち、D2DSSの位置から所定の時間ウィンドウ内にSA又は発見信号が送信される。従って、ユーザ装置UE1は、D2DSSの検出後、D2DSSに基づいて定められた時間ウィンドウ内において、ユーザ装置UE2からのSA又は発見信号を受信する。この時間ウィンドウは、予めユーザ装置内に設定されてもよく、基地局eNB1からの報知情報(SIB:System Information Block)又はRRC(Radio Resource Control)シグナリング等の上位レイヤのシグナリングにより通知されてもよく、ユーザ装置UE2からのD2DSS又はPD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)に含まれてもよい。時間ウィンドウは連続したサブフレームでも、不連続なサブフレームでもよい。例えば、リソースプールが全サブフレームのサブセットに対してのみ定義され得る場合、リソースプールとして用いられ得るサブフレームに対し時間ウィンドウを定義することが考えられる。
 ユーザ装置UE1が時間ウィンドウ内にSAを受信した場合、SAにより示されるリソースの割り当て位置において、ユーザ装置UE2からのD2Dデータを受信する。なお、ユーザ装置UE2からのD2Dデータは、D2Dデータ通信のためのリソースプールにおいて受信されてもよく、WANのリソースにおいて受信されてもよい。また、ユーザ装置UE1は、ユーザ装置UE2からのD2Dデータを受信するまで、ユーザ装置UE2から受信したD2DSSに基づいて設定した受信タイミングを保持し、D2Dデータの受信に用いてもよい。
 D2DSSと発見信号またはSAとを時間ウィンドウで関連付ける代わりに、D2DSSの構成と各セルの送信リソースプール(受信ユーザ装置にとっては受信リソースプール)とを関連付けることにより同等の動作を実現してもよい。具体的には、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング、SIBを含む)によりD2DSSの構成(例えばID)と当該セルの送信リソースプール情報を通知してもよい。
 <リソースのマッピング>
 次に、送信リソースプールへの信号のマッピングの具体例を説明する。図6A及び図6Bは、本発明の実施例で用いられる送信リソースプールを示す図である。
 図6Aに示すように、D2DSSは、送信リソースプールの予め定められたリソースにマッピングされる。例えば、D2DSSは、第1サブフレームの先頭シンボルにマッピングされてもよく、SIB又はRRCシグナリング等の上位レイヤのシグナリングで通知されたシンボルにマッピングされてもよい。
 PD2DSCHが用いられる場合、PD2DSCHは、送信リソースプールの予め定められたリソースにマッピングされてもよいし、予め定められたリソースをD2DSSに対しする相対的なリソース位置として定義してマッピングされてもよい。PD2DSCHの受信にはD2DSSが必要となるため、PD2DSCHは、D2DSSより後のサブフレーム又はシンボルにマッピングされてもよい。例えば、PD2DSCHは、第2サブフレームにマッピングされてもよく、第1サブフレーム内のD2DSSより後のシンボルにマッピングされてもよい。また、PD2DSCHは、D2DSSと同一の周波数リソースを用いて送信されてもよい。
 SA又は発見信号は、D2DSS又はPD2DSCHの次のサブフレームから送信リソースプールの最終サブフレームの間で送信される。
 また、図6Bに示すように、送信リソースプールはD2DSSを用いて複数のサブリソースに分割されてもよい。サブリソース内で図6Aに示すマッピングが適用される。すなわち、D2DSSは、サブリソースの予め定められたシンボル(例えば、第1サブフレームの先頭シンボル)にマッピングされる。PD2DSCHが用いられる場合、PD2DSCHは、サブリソースの予め定められたサブフレーム(例えば、第2サブフレーム、第1サブフレーム内のD2DSSより後のシンボル)にマッピングされる。SA又は発見信号は、D2DSS又はPD2DSCHの次のサブフレームからサブリソースの最終サブフレームの間で送信される。
 送信リソースプールが複数のサブリソースに分割される場合、ユーザ装置は、分割された複数のサブリソースのうち少なくとも1つのサブリソースでSA又は発見信号の受信を試みてもよい。ユーザ装置が受信を試みるサブリソースは、基地局からSIB又はRRCシグナリング等の上位レイヤのシグナリングで通知されてもよい。
 なお、サブリソースのサブフレーム数は、ユーザ装置及び基地局に予め記録されてもよい。ユーザ装置及び基地局は、予め記録されたサブフレーム数に基づいて、送信リソースプールを分割し、D2DSS等の位置を把握することができる。或いは、基地局が送信リソースプールをユーザ装置に通知する際に、複数のサブリソースを通知してもよい。
 また、サブリソースのサブフレーム数は、D2DSS等の情報に関連付けられてもよい。例えば、サブリソースのサブフレーム数は、D2DSSのシンボルマッピングやID、サイクリックシフト(Cyclic shift)、OCC(Orthogonal Cover Code)等に関連付けられてもよい。ユーザ装置は、D2DSS等を受信することにより、サブリソースのサブフレーム数を求め、D2DSS等の位置を把握することができる。
 <基地局の構成>
 図7は、本発明の実施例に係る基地局(eNB)10の構成図である。基地局10は、伝送路インターフェース101と、ベースバンド信号処理部103と、呼処理部105と、送受信部107と、アンプ部109とを有する。
 下りリンクにより基地局10からユーザ装置に送信されるデータは、上位局装置から伝送路インターフェース101を介してベースバンド信号処理部103に入力される。
 ベースバンド信号処理部103では、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、データの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われる。
 呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 送受信部107は、ベースバンド信号処理部103から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に周波数変換する。アンプ部109は周波数変換された送信信号を増幅して送受信アンテナへ出力する。なお、複数の送受信アンテナが用いられる場合、複数の送受信部107及びアンプ部109が存在してもよい。
 一方、上りリンクによりユーザ装置から基地局10に送信される信号については、送受信アンテナで受信された無線周波数信号がアンプ部109で増幅され、送受信部107で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部103に入力される。
 ベースバンド信号処理部103は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれるデータに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インターフェース101を介して上位局装置に転送される。
 図8は、本発明の実施例に係る基地局10におけるベースバンド信号処理部103の構成図である。ベースバンド信号処理部103は、制御部1031と、下りリンク(DL)信号生成部1032と、マッピング部1033と、D2D設定決定部1034と、上りリンク(UL)信号復号部1035と、判定部1036とを有する。
 制御部1031は、ベースバンド信号処理部103の全体の管理を行う。下りリンクによりユーザ装置に送信する信号については、伝送路インターフェース101から入力されたデータをDL信号生成部1032に入力する。上りリンクによりユーザ装置から受信した信号については、UL信号復号部1035で復号されたデータを伝送路インターフェース101に入力する。
 DL信号生成部1032は、ユーザ装置に送信する信号を生成する。ユーザ装置に送信する信号には、データ及び制御情報が含まれ、データは主にPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で送信され、PDSCHを受信するために必要な割り当て情報は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)又はePDCCH(enhanced PDCCH)で送信される。また、DL信号生成部1032は、D2D通信のための同期信号を生成する。同期信号は、PSS又はSSSで送信される。更に、DL信号生成部1032は、D2D通信のためのD2D設定情報を含む信号を生成する。D2D設定情報は、SIB又はRRC(Radio Resource Control)シグナリング等の上位レイヤのシグナリングにより通知される。また、D2D設定情報は、PDCCH又はePDCCHで通知されてもよい。
 マッピング部1033は、PDSCHで送信するデータ及びPDCCH又はePDCCHで送信する制御情報をスケジューリング部(図示せず)で決定されたリソースに配置する。また、D2D通信のための同期信号及びD2D設定情報を予め決定されたリソースに配置する。
 D2D設定決定部1034は、D2D通信のためのD2D設定情報を決定する。例えば、D2D設定決定部1034は、以下の情報のいずれかの組み合わせを決定する。
 (1)セル間同期情報
 セル間同期情報とは、セル間の同期タイミング差あるいは絶対同期時刻であり、例えば、セルIDまたはD2DSSのIDと、同期タイミングとが含まれる。セル間同期情報は、ユーザ装置においてセル間でのD2D通信における受信タイミング同期に使用される。
 (2)自セル及び他セルの送信リソースプール
 基地局は、自セルの送信リソースプールだけでなく、他セルの送信リソースプールを通知してもよい。送信リソースプールにおいて図6A又は図6Bに示すようなマッピングが用いられる場合、ユーザ装置は、他セルに同期することにより、他セルの送信リソースプールからD2DSSの位置を把握することが可能になる。
 また、自セル及び他セルの送信リソースプールに加えて、セルIDも通知されてもよい。ユーザ装置は、他セルの基地局から送信されたPSS/又はSSSから、他セルに同期することが可能になる。更に、仮想セルID(virtual cell ID)、ユーザ装置ID(UE ID)、D2DSSのID等も通知されてもよく、送信リソースプール間の相対同期タイミングが通知されてもよい。
 なお、メジャメントにより他セルの同期情報を取得しているユーザ装置は、D2DSSの検出を行わずに他セルの送信リソースプールにおいて送信された信号を受信してもよい。
 (3)SA又は発見信号を検出するための時間ウィンドウ
 時間ウィンドウは、D2DSSの位置を基準として定められる。ユーザ装置は、通知された時間ウィンドウ内でSA又は発見信号を検出すればよい。周辺セル・キャリアの数が多い場合には、効率的な受信タイミングの切り替えが可能になる。
 (4)D2Dキャリアリスト及び送信リソースプール
 D2Dキャリアリストとは、D2Dを運用しているキャリア(オペレータIDを含んでもよい)のリストである。D2Dキャリアリストを受信したユーザ装置はD2Dキャリアの候補を限定し、効率的に各キャリアの信号を受信することが可能になる。加えて送信または受信リソースプールを通知してもよい。
 なお、セルサーチおよびメジャメントにより他キャリアの同期情報や報知情報を取得しているユーザ装置は、D2DSSの検出を行わずに他キャリアの送信リソースプールにおいて送信された信号を受信してもよい。
 (5)D2DSSの送信オン/オフ
 基地局は、ユーザ装置に対してD2DSSを送信するか否かを指示してもよい。基地局からD2DSSを送信するように指示されたユーザ装置がD2DSSを送信することにより、ユーザ装置の省電力化を図ることができる。例えば、セル中心のユーザ装置には、D2DSSの送信をオフにし、セル端のユーザ装置には、D2DSSの送信をオンにしてもよい。これは、セル中心のユーザ装置はセル間でD2D通信を行う可能性が低いと考えられるためである。
 (6)送信リソースプール内のリソースのマッピング
 基地局は、図6A又は図6Bを参照して説明した送信リソースプール内のリソースのマッピングをユーザ装置に通知してもよい。
 (7)WAN/D2D受信機共用端末のためのD2D受信可能サブフレーム
 以下に説明するように、ユーザ装置は、WANとD2D通信とで受信機を共用することができる。このようなユーザ装置をWAN/D2D受信機共用端末と呼ぶ。WAN/D2D受信機共用端末は、WANの信号を受信している間に、D2D信号を受信することができないため、基地局は、D2D受信可能なサブフレームをWAN/D2D受信機共用端末に通知してもよい。
 UL信号復号部1035は、上りリンクによりユーザ装置から受信した信号を復号する。PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)で受信したデータは、伝送路インターフェース101に提供するために制御部1031に入力し、PUCCHで受信した送達確認情報(ACK/NACK)も、HARQ等の再送処理のために制御部1031に入力する。
 判定部1036は、PUSCHで受信した信号の再送判定を行う。PUSCHの受信に成功した場合、再送の必要がないことを示す送達確認情報(ACK)を生成し、PUSCHの受信に失敗した場合、再送の必要があることを示す送達確認情報(NACK)を生成する。
 <ユーザ装置の構成>
 図9は、本発明の実施例に係るユーザ装置20の構成図である。ユーザ装置20は、アプリケーション部201と、ベースバンド信号処理部203と、送受信部205と、アンプ部207とを有する。
 下りリンクのデータについては、送受信アンテナで受信された無線周波数信号がアンプ部207で増幅され、送受信部205で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部203でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータのうち、下りリンクのデータは、アプリケーション部201に転送される。アプリケーション部201は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。
 一方、上りリンクのデータは、アプリケーション部201からベースバンド信号処理部203に入力される。ベースバンド信号処理部203においては、再送制御の送信処理や、チャネル符号化、DFT処理、IFFT処理を行う。送受信部205は、ベースバンド信号処理部203から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部207で増幅されて送受信アンテナより送信される。
 図10は、本発明の実施例に係るユーザ装置20におけるベースバンド信号処理部203の構成図である。図10は、WANとD2D通信とで独立した受信機を有するWAN/D2D受信機独立端末のベースバンド信号処理部203を示している。ベースバンド信号処理部203は、制御部2031と、送信信号生成部2032と、マッピング部2033と、WAN同期信号検出部2034と、WAN受信信号復号部2035と、WAN判定部2036と、D2D同期信号検出部2037と、D2D受信信号復号部2038と、D2D判定部2039とを有する。
 制御部2031は、ベースバンド信号処理部203の全体の管理を行う。上りリンクにより基地局に送信する信号については、アプリケーション部201から入力されたデータを送信信号生成部2032に入力する。下りリンクにより基地局から受信した信号については、WAN受信信号復号部2035及びD2D受信信号復号部2038で受信処理されたデータをアプリケーション部201に入力する。
 更に、制御部2031は、WAN同期信号検出部2034及びD2D同期信号検出部2037において検出された同期信号(PSS/SSS、D2DSS)に基づいて受信タイミングを設定する。自セルの基地局からの下りリンクの信号又は自セルのユーザ装置からD2D信号を受信する場合、制御部2031は、WAN同期信号検出部2034により検出された同期信号に基づいて受信タイミングを設定し、他セル又は他キャリアのユーザ装置からD2D信号を受信する場合、制御部2031は、D2D同期信号検出部2037により検出されたD2DSSに基づいて受信タイミングを設定する。
 より具体的には、制御部2031は、D2D通信のためのリソースのうち、自セルの送信リソースプール以外のリソースにおいてD2DSSが検出された場合、D2DSSの位置から所定の時間ウィンドウ内に他セル又は他キャリアのユーザ装置からSA又は発見信号を受信する可能性があると認識することができる。この場合、制御部2031は、検出されたD2DSSに基づいて受信タイミングを設定する。自セルの送信リソースプールにおいても、D2D同期信号検出部2037で自セルのD2DSSが存在するか否かを判定することで、自セル内でのD2DSSが存在しない場合のみ他セル又は他キャリアのD2DSSに基づいて受信タイミングを設定してもよい。
 送信信号生成部2032は、基地局又は他のユーザ装置に送信する信号を生成する。基地局に送信する信号には、データ及び制御情報が含まれ、データは主にPUSCHで送信される。また、基地局からPDSCHで受信したデータの送達確認情報(ACK/NACK)はPUCCHで送信される。基地局に送信する信号は、WANのリソースで送信される。他のユーザ装置に送信する信号には、D2DSS、SA、発見信号及びD2Dデータが含まれる。他のユーザ装置に送信する信号のうち、D2DSS、SA及び発見信号は、基地局から通知されたD2D通信のための送信リソースプール内で送信される。他のユーザ装置に送信する信号のうちD2Dデータは、D2Dデータ通信のためのリソースプール内で送信されてもよく、WANのリソースで送信されてもよい。
 マッピング部2033は、PUSCHで送信するデータを基地局のスケジューリング部で決定されたリソースに配置する。また、マッピング部2033は、他のユーザ装置に送信するD2DSS、SA及び発見信号を基地局から通知された送信リソースプール内に配置する。更に、マッピング部2033は、他のユーザ装置に送信するD2DデータをSAにより示されるリソースの割り当て位置にマッピングする。
 WAN同期信号検出部2034は、基地局のPSS/SSSから送信された同期信号を検出する。同期信号には所定の信号系列が使用されるため、WAN同期信号検出部2034は、相関検出等により同期信号を検出することができる。
 WAN受信信号復号部2035は、下りリンクにより基地局から受信した信号を復号し、PDSCHで受信したデータは、アプリケーション部201に提供するために制御部2031に入力する。
 上記のように、WAN受信信号復号部2035で受信される信号には、(1)セル間同期情報、(2)自セル及び他セルの送信リソースプール、(3)SA又は発見信号を検出するための時間ウィンドウ、(4)D2Dキャリアリスト及び送信リソースプール、(5)D2DSSの送信オン/オフ、(6)送信リソースプール内のリソースのマッピング、(7)WAN/D2D受信機共用端末のためのD2D受信可能サブフレームのいずれかの組み合わせが含まれる。
 セル間同期情報は、制御部2031においてセル間でのD2D通信において受信タイミングを同期させるために使用される。例えば、制御部2031は、自セルの基地局から送信された同期信号と、セル間同期情報とに基づいて、他セルのユーザ装置からD2D信号を受信するための受信タイミングを設定する。
 自セル及び他セルの送信リソースプールは、制御部2031においてセル間でのD2D通信において受信タイミングを同期させるために使用される。例えば、制御部2031は、他セルの基地局から送信された同期信号と、他セルの送信リソースプールとに基づいて、他セルのユーザ装置からD2D信号を受信するための受信タイミングを設定する。
 SA又は発見信号を検出するための時間ウィンドウは、D2D受信信号復号部2038がSA又は発見信号を受信するために使用される。D2D受信信号復号部2038は、時間ウィンドウ内においてSA又は発見信号の受信を試みる。
 D2Dキャリアリスト及び送信リソースプールは、D2D受信信号復号部2038がD2D信号を検出するキャリアを限定するために使用される。D2D受信信号復号部2038は、D2Dキャリアリスト及び送信リソースプールで指定されたキャリアの周波数及び時間においてD2D信号の受信を試みる。
 D2DSSの送信オン/オフは、制御部2031が送信信号生成部2032、マッピング部2033及び送受信部205に対してD2DSSの送信を許可するか否かを制御するために使用される。例えば、ユーザ装置がセル中心に位置しており、D2DSSの送信をオフに設定された場合、制御部2031は、送信信号生成部2032、マッピング部2033及び送受信部205に対してD2DSSの送信を許可しない。また、ユーザ装置がセル端に位置しており、D2DSSの送信をオンに設定された場合、制御部2031は、送信信号生成部2032、マッピング部2033及び送受信部205に対してD2DSSの送信を許可する。
 送信リソースプール内のリソースのマッピングは、D2D受信信号復号部2038がD2D信号を受信するために使用される。例えば、送信リソースプールが複数のサブリソースに分割される場合、D2D受信信号復号部2038は、分割されたサブリソースのうち基地局から指定されたサブリソースでD2D信号を受信する。
 WAN/D2D受信機共用端末のためのD2D受信可能サブフレームについては以下に説明する。
 WAN判定部2036は、PDSCHで受信した信号の再送判定を行う。PDSCHの受信に成功した場合、再送の必要がないことを示す送達確認情報(ACK)を生成し、PUSCHの受信に失敗した場合、再送の必要があることを示す送達確認情報(NACK)を生成する。
 D2D同期信号検出部2037は、他のユーザ装置から送信されたD2DSSを検出する。D2DSSには所定の信号系列が使用されるため、D2D同期信号検出部2037は、相関検出等により同期信号を検出することができる。
 D2D受信信号復号部2038は、他のユーザ装置から受信した信号を復号し、復号した信号に含まれるD2Dデータは、アプリケーション部201に提供するために制御部2031に入力する。D2D受信信号復号部2038で受信される信号には、SA又は発見信号を検出するための時間ウィンドウが含まれてもよい。
 D2D判定部2039は、受信したD2D信号の再送判定を行う。D2D信号の受信に成功した場合、再送の必要がないことを示す送達確認情報(ACK)を生成し、D2D信号の受信に失敗した場合、再送の必要があることを示す送達確認情報(NACK)を生成する。
 図11は、本発明の実施例に係るユーザ装置20におけるベースバンド信号処理部203の構成図である。図11は、WANとD2D通信とで共用される受信機を有するWAN/D2D受信機共用端末のベースバンド信号処理部203を示している。ベースバンド信号処理部203は、制御部3031と、送信信号生成部3032と、マッピング部3033と、D2D/WAN切替部3034と、同期信号検出部3037と、受信信号復号部3038と、判定部3039とを有する。
 制御部3031、送信信号生成部3032及びマッピング部3033は、図10を参照して説明した制御部2031、送信信号生成部2032及びマッピング部2033と同じである。
 同期信号検出部3037、受信信号復号部3038と及び判定部3039は、WANとD2D通信とで共用されるため、これらの通信を切り替えるためにD2D/WAN切替部3034が含まれる。D2D/WAN切替部3034は、D2Dを受信する時間において、同期信号検出部3037、受信信号復号部3038及び判定部3039に対してD2D信号を処理させ、WANを受信する時間において、同期信号検出部3037、受信信号復号部3038及び判定部3039に対してWAN信号を処理させる。
 なお、図9に示す送受信部205も、WAN通信とD2D通信が時間的に切り替えられる。
 受信信号復号部3038は、基地局から送信される信号を優先して受信するため、WANの信号の受信が不要なサブフレームにおいてD2D信号を受信する。
 図12は、WAN/D2D受信機共用端末におけるD2D受信可能な期間を示す図である。例えば、接続状態(RRC Connected)のユーザ装置は、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)のON期間を除くサブフレーム又は他の周波数を測定するために設けられたメジャメントギャップ(Measurement gap)では、WANの信号を受信しない。従って、受信信号復号部3038は、DRXのON期間を除くサブフレーム又はメジャメントギャップでD2D信号の受信を行ってもよい。なお、発見信号は周期的に送信されるため、DRXのON期間に発見信号が送信されたとしても、次の周期で発見信号を検出できる可能性がある。
 上記のように、WAN/D2D受信機共用端末のためのD2D受信可能サブフレームは、基地局からWAN受信信号復号部2035で受信されてもよい。D2D受信可能サブフレームは、全てのユーザ装置に対して通知されてもよく、受信機を切り替える必要があるユーザ装置に対して通知されてもよい。
 また、DRX又はメジャメントギャップの代わりに、受信信号復号部3038は、受信機を切り替える必要があるユーザ装置にのみ適用されるタイマを設けて、D2D受信可能サブフレームを制御してもよい。例えば、最後のPDCCH受信から所定時間が経過した後、すなわち、WAN通信の信号を受信してから所定期間が経過した後に、受信信号復号部3038はD2D通信に切り替えてもよい。あるいは、基地局eNBからD2D受信のためにRRCシグナリング等の上位レイヤシグナリングで通知された周期的なサブフレームを用いてD2D通信に切り替えてもよい。
 アイドル状態(RRC Idle)のユーザ装置は、ページングをモニタするサブフレーム以外でD2D信号の受信を行ってもよい。
 受信信号復号部3038は、D2D受信可能サブフレームのうち、D2D通信に割り当てられたリソース(受信リソースプール)に合致するサブフレームでD2D信号を受信してもよい。
 <D2D信号の送受信方法>
 図13は、本発明の実施例に係る通信システムにおける信号送受信方法を示すシーケンス図である。
 基地局eNB1は、配下のユーザ装置UE1に対して同期情報(PSS/SSS)を送信する(ステップS101)。ユーザ装置UE1は、基地局から受信した同期情報に基づいて受信タイミングを制御する。同様に、基地局eNB2は、配下のユーザ装置UE2に対して同期情報(PSS/SSS)を送信する(ステップS103)。ユーザ装置UE2は、基地局から受信した同期情報に基づいて受信タイミングを制御する。基地局eNB2が送信した同期情報は、他セルのユーザ装置UE1により受信されてもよい。
 基地局eNB1は、D2D設定情報をユーザ装置UE1に送信する(ステップS105)。D2D設定情報には、自セルの送信リソースプール等が含まれる。ユーザ装置UE1がD2D信号を容易に検出できるようにするために、D2D設定情報には、(1)セル間同期情報、(2)自セル及び他セルの送信リソースプール、(3)SA又は発見信号を検出するための時間ウィンドウ、(4)D2Dキャリアリスト及び送信リソースプール、(5)D2DSSの送信オン/オフ、(6)送信リソースプール内のリソースのマッピング、(7)WAN/D2D受信機共用端末のためのD2D受信可能サブフレーム等が含まれてもよい。同様に、基地局eNB2は、D2D設定情報をユーザ装置UE2に送信する(ステップS107)。
 ユーザ装置UE2は、基地局eNB2から通知された送信リソースプールの中のリソースを用いてD2DSSを送信する(ステップS109)。ユーザ装置UE2から送信されたD2DSSを検出したユーザ装置UE1は、検出したD2DSSに基づいて受信タイミングを設定する。そして、ユーザ装置UE1は、D2DSSに基づいて定められた時間ウィンドウ内にSA又は発見信号の受信を試みる(ステップS111)。また、ユーザ装置UEE1は、D2D設定情報に基づいて受信タイミングを設定し、SA又は発見信号の受信を試みてもよい。
 SAには、D2Dデータを送信するためのリソースが示されており、このリソースにおいて、ユーザ装置UE1は、ユーザ装置UE2から送信されたD2Dデータを受信する(ステップS113)。
 このように、時間ウィンドウを用いたSA又は発見信号の受信と、D2D信号の検出を容易にするためのD2D設定情報の使用とにより、SA又は発見信号を効率的に検出することが可能になる。
 <本発明の実施例の効果>
 本発明の実施例によれば、D2D通信においてセル間で送信されるスケジューリング情報又は発見信号を効率的に検出することが可能になる。その結果、ユーザ装置における省電力化が実現できる。
 また、基地局からセル間同期情報等のD2D設定情報を受信することにより、ユーザ装置における更なる省電力化が実現できる。例えば、ユーザ装置がD2D設定情報により他セルのD2DSSの位置を認識できる場合、ユーザ装置は、D2DSSを検出する必要はない。
 また、ユーザ装置には、WAN/D2D受信機独立端末とWAN/D2D受信機共用端末とが含まれるが、これらのいずれの端末も本発明の実施例に記載のD2D通信を実現可能になる。端末の実装によりD2D信号の受信動作が異なるため、ユーザ装置UEは、基地局eNBに対し端末能力(Capability)をシグナリングしてもよい。例えば、端末能力として、端末がサポートしているD2D通信方式(発見信号の送受信(Discovery)またはデータの送受信(communication)あるいは双方)あるいはWAN/D2D同時受信可能か否か、WAN/D2D共用受信機数、D2D信号の送信に対応しているバンド、D2D信号の受信に対応しているバンド、D2D信号とWANとの同時送受信が可能なバンドの組み合わせ等がシグナリングされてもよい。これらの端末能力は、基地局eNBにおいてユーザ装置UEに対するD2D設定情報やキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)の適用可能コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)数等を決定する際に用いられてもよい。
 説明の便宜上、本発明の実施例に係る基地局及びユーザ装置は機能的なブロック図を用いて説明しているが、本発明の実施例に係る基地局及びユーザ装置は、ハードウェア、ソフトウェアまたはそれらの組み合わせで実現されてもよい。また、各機能部が必要に応じて組み合わせて使用されてもよい。また、本発明の実施例に係る方法は、実施例に示す順序と異なる順序で実施されてもよい。
 以上、D2D通信においてセル間で送信されるスケジューリング情報又は発見信号を効率的に検出するための手法について説明したが、本発明は、上記の実施例に限定されることなく、請求の範囲内において、種々の変更・応用が可能である。
 本国際出願は2014年5月9日に出願した日本国特許出願2014-098138号に基づく優先権を主張するものであり、2014-098138号の全内容を本国際出願に援用する。
 10   基地局
 101  伝送路インターフェース
 103  ベースバンド信号処理部
 105  呼処理部
 107  送受信部
 109  アンプ部
 1031 制御部
 1032 DL信号生成部
 1033 マッピング部
 1034 D2D設定決定部
 1035 UL信号復号部
 1036 判定部
 20   ユーザ装置
 201  アプリケーション部
 203  ベースバンド信号処理部
 205  送受信部
 207  アンプ部
 2031 制御部
 2032 送信信号生成部
 2033 マッピング部
 2034 WAN同期信号検出部
 2035 WAN受信信号復号部
 2036 WAN判定部
 2037 D2D同期信号検出部
 2038 D2D受信信号復号部
 2039 D2D判定部
 3031 制御部
 3032 送信信号生成部
 3033 マッピング部
 3034 D2D/WAN切替部
 3037 同期信号検出部
 3038 受信信号復号部
 309  判定部

Claims (10)

  1.  ユーザ装置間通信を行うユーザ装置であって、
     他セル又は他キャリアのユーザ装置から送信されたユーザ装置間同期信号を検出する同期信号検出部と、
     ユーザ装置間同期信号に基づいて受信タイミングを設定する制御部と、
     ユーザ装置間同期信号に基づいて定められた時間ウィンドウ内に、他セル又は他キャリアのユーザ装置から送信されたスケジューリング情報又は発見信号を受信する受信部と、
     を有するユーザ装置。
  2.  前記制御部は、ユーザ装置間通信のためのリソースのうち、自セルの送信リソースプール以外のリソースにおいてユーザ装置間同期信号が検出された場合、前記検出されたユーザ装置間同期信号に基づいて受信タイミングを設定する、請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記同期信号検出部は、自セルの基地局から送信された同期信号を検出し、
     前記受信部は、自セルの基地局から送信されたセル間同期情報を受信し、
     前記制御部は、自セルの基地局から送信された同期信号と、セル間同期情報とに基づいて受信タイミングを設定する、請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  前記同期信号検出部は、他セルの基地局から送信された同期信号を検出し、
     前記受信部は、自セルの基地局から送信された他セルの送信リソースプールを受信し、
     前記制御部は、他セルの基地局から送信された同期信号と、自セルの基地局から送信された他セルの送信リソースプールとに基づいて受信タイミングを設定する、請求項1乃至3のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  5.  前記受信部は、自セルの基地局、他セルのユーザ装置又は他キャリアのユーザ装置から前記時間ウィンドウの情報を受信する、請求項1乃至4のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  6.  自セルの基地局からの指示に基づいて、ユーザ装置間同期信号を送信するか否かを制御する送信制御部を更に有する、請求項1乃至5のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  7.  送信リソースプールが複数のサブリソースに分割される場合、
     前記受信部は、分割された複数のサブリソースのうち少なくとも1つのサブリソースで他セルのユーザ装置から送信されたスケジューリング情報又は発見信号を受信する、請求項1乃至6のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  8.  前記受信部は、セルラー通信の信号とユーザ装置間通信の信号とを時間的に切り替えて受信する場合、セルラー通信の信号の受信が不要なサブフレームにおいて、ユーザ装置間通信の信号を受信する、請求項1乃至7のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  9.  前記受信部は、セルラー通信の信号を受信してから所定期間が経過した後に、ユーザ装置間通信の信号を受信する、請求項8に記載のユーザ装置。
  10.  ユーザ装置間通信を行うユーザ装置における信号受信方法であって、
     他セル又は他キャリアのユーザ装置から送信されたユーザ装置間同期信号を検出するステップと、
     ユーザ装置間同期信号に基づいて受信タイミングを設定するステップと、
     ユーザ装置間同期信号に基づいて定められた時間ウィンドウ内に、他セル又は他キャリアのユーザ装置から送信されたスケジューリング情報又は発見信号を受信するステップと、
     を有する信号受信方法。
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