WO2016013371A1 - 無線通信システム、基地局装置、端末装置、無線通信方法および集積回路 - Google Patents

無線通信システム、基地局装置、端末装置、無線通信方法および集積回路 Download PDF

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WO2016013371A1
WO2016013371A1 PCT/JP2015/069162 JP2015069162W WO2016013371A1 WO 2016013371 A1 WO2016013371 A1 WO 2016013371A1 JP 2015069162 W JP2015069162 W JP 2015069162W WO 2016013371 A1 WO2016013371 A1 WO 2016013371A1
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WO
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communication
base station
data
terminal
terminal device
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Application number
PCT/JP2015/069162
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English (en)
French (fr)
Inventor
恭之 加藤
克成 上村
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a base station apparatus, and a terminal apparatus, and more particularly to a radio communication system, a base station apparatus, a terminal apparatus, a radio communication method, and an integrated circuit related to intermittent reception control of the terminal apparatus.
  • the W-CDMA system is standardized as a third generation cellular mobile communication system, and services are provided. Also, HSDPA with higher communication speed has been standardized and is being serviced.
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Division Multiplexing
  • PAPR Peak to Average Power Ratio
  • Advanced-EUTRA a further evolution of EUTRA.
  • communication at a maximum transmission rate of 1 Gbps or more and uplink 500 Mbps or more is performed using a band up to a maximum of 100 MHz bandwidth in uplink and downlink.
  • Advanced-EUTRA it is considered to realize a maximum of 100 MHz band by bundling a plurality of bands compatible with EUTRA so as to accommodate EUTRA mobile station apparatuses.
  • one band of 20 MHz or less of EUTRA is called a component carrier (Component Carrier: CC).
  • the component carrier is also called a cell.
  • bundling a band of 20 MHz or less is called carrier aggregation (Carrier Aggregation: CA) (Non-patent Document 1).
  • D2D Device to Device
  • ProSe proximity mobile station devices
  • ProSe Didcovery Mechanisms for communication between station devices
  • Mechanisms for communication between station devices ProSe Communication, ProSe Direct Communication, Device-to-Device data communication, D2D data communication, inter-device data communication, direct data communication between devices
  • D2D communication when a mobile station apparatus in-coverage of a base station apparatus performs D2D data transmission, the mobile station apparatus requests a radio resource for transmitting D2D data from the base station apparatus, and After acquiring the D2D data transmission radio resource from the station apparatus, D2D data transmission is started.
  • the mobile station apparatus performs D2D communication
  • the mobile station apparatus can also perform D2D communication in a connected state (communication state) with the base station apparatus, or perform D2D communication in a disconnected state with the base station apparatus. It is also possible to do this.
  • 3GPP TS Technical Specification 36.300, V11.5.0 (2013-03), Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), Overall description Stage2 3GPP TR (Technical Report) 36.843, V12.0.1 (2014-03), Study on LTE Device to Device Proximity Service Radio Aspects
  • the mobile station apparatus may start D2D communication during data communication with the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus that performs D2D communication while communicating with the base station apparatus is instructed to perform intermittent reception control for communication with the base station apparatus, the intermittent reception operation instructed by the mobile station apparatus is considered. Unless D2D communication is performed, the efficiency of intermittent reception is poor.
  • An object of the present invention is to provide a wireless communication system, a base station device, a mobile station device, a wireless communication method, and an integrated circuit.
  • the radio communication system according to the present invention is a radio communication system in which a base station apparatus and a terminal apparatus communicate with each other via a plurality of cells while the terminal apparatus performs inter-device data communication that is data communication between the terminal apparatuses.
  • the base station device When the base station device transmits an intermittent reception parameter to the terminal device and receives an inter-terminal device communication request message from the terminal device, the base station device transmits an inter-terminal device communication setting message to the terminal device, and When receiving an intermittent reception parameter from the base station apparatus, the apparatus sets an active time based on the intermittent reception parameter, and when receiving an inter-terminal apparatus communication setting message from the base station apparatus, the inter-terminal apparatus communication Physical D2D synchronization channel period, physical D2D data channel SA period, and D2 included in the setup message It is characterized by setting the synchronizing signal period to the active time.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that performs inter-device data communication, which is data communication between terminal apparatuses, while performing communication with a base station apparatus through a plurality of cells, and receives intermittent reception parameters from the base station apparatus.
  • the active time is set based on the intermittent reception parameter, and when the inter-terminal-device communication setting message is received from the base station device, the physical D2D synchronization channel included in the inter-terminal-device communication setting message
  • the period, the SA period of the physical D2D data channel, and the D2D synchronization signal period are set as active times.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that performs inter-device data communication, which is data communication between terminal apparatuses, while performing communication with a base station apparatus through a plurality of cells, and is configured to perform intermittent reception cycle offset from the base station apparatus.
  • Receiving an intermittent reception parameter set including an intermittent reception period timer and a reception extended period timer monitoring a downlink control channel at an active time based on at least the intermittent reception parameter set, and using the downlink control channel at the active time
  • the reception extension period timer is started or restarted, and transmission permission information for inter-device data communication is transmitted on the downlink control channel during the active time. Received, It is characterized in that it does not start or restart the period timer.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that performs inter-device data communication scheduling, which is data communication between terminal apparatuses, while performing communication with the terminal apparatuses via a plurality of cells, and intermittent reception by the terminal apparatus A parameter is transmitted, an active time of the terminal device is set based on the intermittent reception parameter, and an inter-terminal device communication setting message is transmitted to the terminal device when an inter-terminal device communication request message is received from the terminal device.
  • the physical D2D synchronization channel period, the physical D2D data channel SA period, and the D2D synchronization signal period included in the inter-terminal-device communication setting message are set as the active time of the terminal device.
  • a radio communication method of the present invention is a radio communication method of a radio communication system in which a base station apparatus and a terminal apparatus communicate with each other via a plurality of cells while the terminal apparatus performs inter-device data communication that is data communication between the terminal apparatuses.
  • the base station device transmits an intermittent reception parameter to the terminal device, and when receiving an inter-terminal device communication request message from the terminal device, the base station device transmits an inter-terminal device communication setting message to the terminal device.
  • an active time is set based on the intermittent reception parameter
  • a terminal device communication setting message is received from the base station device
  • Physical D2D synchronization channel period, physical D2D data included in the inter-terminal-device communication setup message The SA period and D2D synchronizing signal period of Yaneru is characterized by comprising the step of setting the active time.
  • An integrated circuit of the present invention is an integrated circuit applied to a base station apparatus that performs scheduling of inter-device data communication, which is data communication between terminal apparatuses, while performing communication with the terminal apparatus via a plurality of cells,
  • a base station apparatus that performs scheduling of inter-device data communication, which is data communication between terminal apparatuses, while performing communication with the terminal apparatus via a plurality of cells
  • the terminal device When receiving a section for transmitting intermittent reception parameters to a terminal device, a section for setting an active time of the terminal device based on the intermittent reception parameters, and an inter-terminal device communication request message from the terminal device, the terminal device
  • the section for transmitting the inter-terminal device communication setting message, and the physical D2D synchronization channel period, the physical D2D data channel SA period, and the D2D synchronization signal period included in the inter-terminal device communication setting message are set as the active time of the terminal device.
  • To the terminal device in the active section and the active time It is characterized by having a section that transmit
  • An integrated circuit according to the present invention is an integrated circuit applied to a terminal device that performs inter-device data communication, which is data communication between terminal devices, while performing communication with a base station device via a plurality of cells.
  • a section for setting an active time based on the intermittent reception parameter, and when receiving an inter-terminal device communication setting message from the base station device are included in the inter-terminal device communication setting message
  • a physical D2D synchronization channel period, a physical D2D data channel SA period, and a D2D synchronization signal period are set to an active time, and a downlink control channel is monitored at the active time.
  • the present invention it is possible to perform an efficient intermittent reception operation when the mobile station apparatus performs D2D communication with another mobile station apparatus during data communication with the base station apparatus.
  • the base station apparatus can perform efficient data scheduling for the mobile station apparatus.
  • the OFDM system is adopted as the downlink of EUTRA. Further, a DFT-spread OFDM single carrier communication system is employed as the uplink of EUTRA.
  • FIG. 6 is a diagram showing a physical channel configuration of EUTRA.
  • the downlink physical channel includes a physical downlink shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), a physical downlink control channel PDCCH (Physical Downlink Control Channel), and a physical broadcast channel PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • there are physical signals such as downlink synchronization signals and downlink reference signals (Non-Patent Document 1).
  • the uplink physical channel is composed of a physical random access channel PRACH (Physical Random Access Channel), a physical uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and a physical uplink control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel) ( Non-patent document 1).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a downlink channel configuration of EUTRA.
  • the downlink channels shown in FIG. 7 are each composed of a logical channel, a transport channel, and a physical channel.
  • the logical channel defines the type of data transmission service that is transmitted and received in a medium access control (MAC) layer.
  • the transport channel defines what characteristics the data transmitted over the air interface has and how it is transmitted.
  • a physical channel is a physical channel that carries data conveyed to the physical layer by a transport channel.
  • the downlink logical channels include broadcast control channel BCCH (Broadcast Control Channel), paging control channel PCCH (Paging Control Channel), common control channel CCCH (Common Control Channel), dedicated control channel DCCH (Dedicated Control Channel), and dedicated traffic.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH dedicated Control Channel
  • a channel DTCH Dedicated Traffic Channel
  • the downlink transport channels include a broadcast channel BCH (Broadcast Channel), a paging channel PCH (Paging Channel), and a downlink shared channel DL-SCH (Downlink Shared Channel).
  • BCH Broadcast Channel
  • PCH paging channel
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the downlink physical channels include a physical broadcast channel PBCH (Physical Broadcast Channel), a physical downlink control channel PDCCH (Physical Downlink Control Channel), and a physical downlink shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). These channels are transmitted and received between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Broadcast control channel BCCH is a downlink channel used to broadcast system control information.
  • the paging control channel PCCH is a downlink channel used for transmitting paging information, and is used when the network does not know the cell position of the mobile station apparatus.
  • the common control channel CCCH is a channel used for transmitting control information between the mobile station apparatus and the network, and is used by a mobile station apparatus that does not have a radio resource control (RRC) connection with the network. Is done.
  • RRC radio resource control
  • the dedicated control channel DCCH is a one-to-one (point-to-point) bidirectional channel and is a channel used for transmitting individual control information between the mobile station apparatus and the network.
  • the dedicated control channel DCCH is used by a mobile station apparatus having an RRC connection.
  • the dedicated traffic channel DTCH is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to one mobile station apparatus, and is used for transferring user information (unicast data).
  • the broadcast channel BCH is broadcast to the entire cell in a fixed and predefined transmission format.
  • the downlink shared channel DL-SCH supports HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), dynamic adaptive radio link control, and discontinuous reception (DRX: Discontinuous Reception), and needs to be broadcast to the entire cell. .
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • DRX Discontinuous Reception
  • the paging channel PCH supports discontinuous reception (DRX) and needs to be broadcast to the entire cell.
  • the paging channel PCH is mapped to a physical resource that is dynamically used for a traffic channel and other control channels, that is, a physical downlink shared channel PDSCH.
  • the physical broadcast channel PBCH maps the broadcast channel BCH with a period of 40 milliseconds.
  • the physical downlink control channel PDCCH includes radio resource assignment information (downlink assignment) of the downlink shared channel PDSCH, hybrid automatic repeat request (HARQ) information for downlink data, and radio of the physical uplink shared channel PUSCH. This is a channel used to notify uplink transmission permission information (uplink grant), which is resource allocation, to the mobile station apparatus.
  • the physical downlink shared channel PDSCH is a channel used for transmitting downlink data or paging information.
  • the physical downlink control channel PDCCH is arranged in the 1 to 3 symbol OFDM of the resource block from the head of one subframe, and the downlink shared channel PDSCH is arranged in the remaining OFDM symbols.
  • One resource block is composed of 12 subcarriers and 7 OFDM symbols.
  • One subframe is composed of two resource blocks, and one frame is composed of 10 subframes.
  • the base station apparatus when the base station apparatus notifies the mobile station apparatus of radio resource allocation of the physical downlink shared channel PDSCH to the mobile station apparatus using the physical downlink control channel PDCCH, the physical downlink shared channel PDSCH allocated to the mobile station apparatus The region is the physical downlink shared channel PDSCH in the same subframe as the physical downlink control channel PDCCH in which the downlink assignment is notified.
  • mapping between the transport channel and the physical channel is performed as follows. Broadcast channel BCH is mapped to physical broadcast channel PBCH. The paging channel PCH and the downlink shared channel DL-SCH are mapped to the physical downlink shared channel PDSCH. The physical downlink control channel PDCCH is used as a physical channel alone.
  • mapping between logical channels and transport channels is performed as follows.
  • the paging control channel PCCH is mapped to the paging channel PCH.
  • Broadcast control channel BCCH is mapped to broadcast channel BCH and downlink shared channel DL-SCH.
  • the common control channel CCCH, the dedicated control channel DCCH, and the dedicated traffic channel DTCH are mapped to the downlink shared channel DL-SCH.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an uplink channel configuration of EUTRA.
  • the uplink channels shown in FIG. 8 are each composed of a logical channel, a transport channel, and a physical channel. The definition of each channel is the same as the downlink channel.
  • the uplink logical channels include a common control channel CCCH (Common Control Channel), a dedicated control channel DCCH (Dedicated Control Channel), and a dedicated traffic channel DTCH (Dedicated Traffic Channel).
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH dedicated Control Channel
  • DTCH dedicated Traffic Channel
  • the uplink transport channel includes an uplink shared channel UL-SCH (Uplink Shared Channel) and a random access channel RACH (Random Access Channel).
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • RACH Random Access Channel
  • the uplink physical channels include a physical uplink control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel), a physical uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and a physical random access channel PRACH (Physical Random Access Channel). These channels are transmitted and received between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • the physical random access channel PRACH is mainly used for random access preamble transmission for acquiring transmission timing information from the mobile station apparatus to the base station apparatus. Random access preamble transmission is performed in a random access procedure.
  • the common control channel CCCH is a channel used for transmitting control information between the mobile station apparatus and the network, and is used by a mobile station apparatus that does not have a radio resource control (RRC) connection with the network. Is done.
  • RRC radio resource control
  • the dedicated control channel DCCH is a one-to-one (point-to-point) bidirectional channel and is a channel used for transmitting individual control information between the mobile station apparatus and the network.
  • the dedicated control channel DCCH is used by a mobile station apparatus having an RRC connection.
  • the dedicated traffic channel DTCH is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to one mobile station apparatus, and is used for transferring user information (unicast data).
  • the uplink shared channel UL-SCH supports HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), dynamic adaptive radio link control, and discontinuous transmission (DTX). Limited control information is transmitted on the random access channel RACH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • DTX discontinuous transmission
  • the physical uplink control channel PUCCH notifies the base station apparatus of response information (ACK / NACK) for downlink data, downlink radio quality information, and an uplink data transmission request (scheduling request: Scheduling Request: SR). Is the channel used for.
  • the physical uplink shared channel PUSCH is a channel used for transmitting uplink data.
  • the physical random access channel is a channel used for transmitting a random access preamble.
  • mapping between the transport channel and the physical channel is performed as follows.
  • the uplink shared channel UL-SCH is mapped to the physical uplink shared channel PUSCH.
  • the random access channel RACH is mapped to the physical random access channel PRACH.
  • the physical uplink control channel PUCCH is used as a physical channel alone.
  • the logical channel and the transport channel are mapped as follows.
  • the common control channel CCCH, the dedicated control channel DCCH, and the dedicated traffic channel DTCH are mapped to the uplink shared channel UL-SCH.
  • Advanced-EUTRA a further evolution of EUTRA.
  • communication at a maximum transmission rate of 1 Gbps or higher and 500 Mbps or higher of the uplink is performed using a band up to a maximum of 100 MHz bandwidth in the uplink and the downlink, respectively.
  • Advanced-EUTRA is considering to realize a maximum of 100 MHz band by bundling a plurality of bands below 20 MHz of EUTRA so that EUTRA mobile station devices can be accommodated.
  • one band of 20 MHz or less of EUTRA is called a component carrier (Component Carrier: CC) (Non-patent Document 1).
  • one cell is configured by combining one downlink component carrier and one uplink component carrier.
  • a single cell can be configured with only one downlink component carrier.
  • Bundling a plurality of cells and performing communication between the base station apparatus and the mobile station apparatus via the plurality of cells is called carrier aggregation.
  • One base station apparatus allocates a plurality of cells that match the communication capability and communication conditions of the mobile station apparatus, and communicates with the mobile station apparatus via the allocated plurality of cells.
  • the some cell allocated to the mobile station apparatus is classified into a 1st cell (Primary Cell: PCell) and a cell other than that as a 2nd cell (Secondary Cell: SCell).
  • a special function such as allocation of the physical uplink control channel PUCCH is set in the first cell.
  • the mobile station apparatus does not perform downlink reception processing on the second cell immediately after allocation (or the radio resource indicated by the physical downlink control channel PDCCH). Does not follow the allocation information). Then, after the mobile station apparatus is instructed to activate the second cell from the base station apparatus, the mobile station apparatus starts downlink reception processing for the second cell instructed to activate (or physically According to the radio resource allocation information indicated by the downlink control channel PDCCH).
  • the mobile station apparatus performs downlink reception processing for the second cell instructed to deactivate. It stops (or does not follow the radio resource allocation information indicated by the physical downlink control channel PDCCH).
  • the second cell that is instructed to activate by the base station device and is performing downlink reception processing is called an activation cell, and the second cell and deactivation immediately after allocation from the base station device to the mobile station device.
  • the second cell that has been instructed and has stopped the downlink reception process is called a deactivated cell.
  • the first cell is always an activated cell.
  • an enhanced physical downlink control channel EPDCCH (Enhanced-Physical-Downlink-Control-Channel) obtained by extending the physical downlink control channel PDCCH is added.
  • FIG. 9 is a protocol stack for handling control data of the mobile station apparatus and base station apparatus of EUTRA.
  • FIG. 10 is a protocol stack for handling user data of EUTRA mobile station apparatuses and base station apparatuses. 9 and 10 will be described below.
  • the physical layer (Physical layer: PHY layer) provides a transmission service to an upper layer using a physical channel (Physical layer).
  • the PHY layer is connected to an upper medium access control layer (Medium Access Control Layer) via a transport channel. Data moves between the MAC layer, the PHY layer, and the layer (layer) via the transport channel. Data transmission / reception is performed between the mobile station apparatus and the base station apparatus via a physical channel.
  • Medium Access Control Layer Medium Access Control Layer
  • the MAC layer maps various logical channels to various transport channels.
  • the MAC layer is connected to an upper radio link control layer (Radio Link Control Layer: RLC layer) through a logical channel.
  • Logical channels are roughly classified according to the type of information to be transmitted, and are divided into a control channel for transmitting control information and a traffic channel for transmitting user information.
  • the MAC layer has a function of controlling the PHY layer to perform intermittent transmission / reception (DRX / DTX), a function of notifying transmission power information, a function of performing HARQ control, and the like.
  • the MAC layer has a function of notifying the data amount of the transmission buffer corresponding to each logical channel. This function is called buffer status report (Buffer Status Report: BSR).
  • BSR buffer Status Report
  • each logical channel is assigned to a logical channel group (Logical Channel Group: LCG), and the transmission buffer amount for each LCG is notified to the base station apparatus as a MAC layer message.
  • LCG Logical Channel Group
  • the BSR is triggered to notify the BSR when one periodic timer expires.
  • the MAC layer when performing carrier aggregation, also has a function of controlling the PHY layer in order to activate / deactivate cells and a function of controlling the PHY layer in order to manage uplink transmission timing. ing.
  • the RLC layer divides and concatenates the data received from the upper layer, and adjusts the data size so that the lower layer can transmit data appropriately.
  • the RLC layer also has a function for guaranteeing QoS (Quality of Service) required by each data. That is, the RLC layer has functions such as data retransmission control.
  • the packet data convergence protocol layer (Packet Data Convergence Protocol layer: PDCP layer) has a header compression function that compresses unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets as user data in a wireless section.
  • the PDCP layer also has a data encryption function.
  • the radio resource control layer defines only control information.
  • the RRC layer sets and resets a radio bearer (RB) and controls a logical channel, a transport channel, and a physical channel.
  • the RB is divided into a signal radio bearer (Signaling Radio Bearer: SRB) and a data radio bearer (Data Radio Bearer: DRB), and the SRB is used as a path for transmitting an RRC message as control information.
  • DRB is used as a route for transmitting user information.
  • Each RB is set between the RRC layers of the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • the PHY layer corresponds to the first physical layer in the hierarchical structure of the generally known Open Systems Interconnection (OSI) model, and the MAC layer, RLC layer, and PDCP layer are OSI.
  • the RRC layer corresponds to the data link layer, which is the second layer of the model, and the network layer, which is the third layer of the OSI model.
  • DRX Discontinuous reception
  • DTX discontinuous transmission
  • the intermittent reception control is managed using a plurality of types of timers.
  • the mobile station apparatus receives a discontinuous reception (DRX) parameter set (intermittent reception start offset, intermittent reception period (DRX cycle), intermittent reception period timer (on Duration timer), reception extension period timer (Inactivity timer), re-transmission from the base station apparatus.
  • DRX discontinuous reception
  • DRX discontinuous reception
  • Fig. 11 shows an example of operation of the mobile station device during intermittent reception.
  • the intermittent reception cycle is a cycle in which intermittent reception is performed, and indicates the length of a period from the start position of the intermittent reception period to the start position of the next intermittent reception period.
  • the intermittent reception period is a period for monitoring the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH in one intermittent reception cycle (physical downlink in one intermittent reception cycle). A period during which reception processing of the link control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH is performed).
  • the intermittent reception period timer is started at the start position of the intermittent reception period.
  • the retransmission period is a period in which downlink data reception on the physical downlink shared channel PDSCH fails and retransmission data may be transmitted from the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus monitors the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH during the retransmission period.
  • the extended reception period is the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH, and the downlink allocation information / uplink transmission permission information addressed to the new mobile station apparatus is active time (Active time). This is a period for extending the monitoring of the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH when detected.
  • reception extension period timer is the next subframe after the subframe in which the downlink allocation information / uplink transmission permission information addressed to the mobile station apparatus is detected on the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH.
  • the intermittent reception start offset is information regarding the start position of the intermittent reception period, and the start position of the intermittent reception period is determined based on the intermittent reception start offset.
  • the timer value of each timer may be represented by the number of subframes.
  • the intermittent reception cycle includes a long-term intermittent reception cycle (Long DRX cycle) and a short-term intermittent reception cycle (Short DRX cycle).
  • Long DRX cycle long-term intermittent reception cycle
  • Short DRX cycle short-term intermittent reception cycle
  • the mobile station device first performs intermittent reception control with a short-term intermittent reception cycle, and after a certain period (short-term intermittent reception cycle period), it is intermittent for a long time. Performs intermittent reception control of the reception cycle.
  • the short period intermittent reception cycle period is again within the period indicated by the short period intermittent reception cycle period after the mobile station apparatus receives the physical downlink control channel PDCCH during the intermittent reception operation in the short period intermittent reception cycle. This is a period for shifting to the intermittent reception operation in the long-term intermittent reception cycle when the physical downlink control channel PDCCH is not received.
  • the length of the short-term intermittent reception cycle period may be represented by the number of short-term intermittent reception cycles.
  • the mobile station apparatus monitors the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH during the active time (Active time).
  • the active time indicates a period in which the intermittent reception period timer, the retransmission period timer, and the reception extension period timer given by the DRX parameter are operating.
  • the active time indicates a period determined by the state of the mobile station apparatus other than the period set by the DRX parameter.
  • the mobile station apparatus that is performing carrier aggregation performs the same intermittent reception operation for all cells. As shown in the example of FIG. 12, the mobile station apparatus that is performing carrier aggregation monitors the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH in the same intermittent reception cycle and intermittent reception period.
  • carrier aggregation is performed.
  • the monitoring is extended by the set reception extension period for the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH in all the cells.
  • D2D Device to Device
  • ProSe proximity mobile station devices
  • ProSe Didcovery Mechanisms for communication between station devices
  • Mechanisms for communication between station devices ProSe Communication, ProSe Direct Communication, Device-to-Device data communication, D2D data communication, inter-device data communication, direct data communication between devices
  • ProSe proximity mobile station devices
  • ProSe Discovery a mechanism for confirming (discovering) whether mobile station devices are located nearby
  • D2D Discovery a mechanism for confirming (discovering) whether mobile station devices are located nearby
  • ProSe Communication or D2D Communication a mechanism for communication between mobile station apparatuses is mainly studied.
  • the transmission of the ProSe Discovery message can be performed even when the wireless connection with the base station apparatus is established (RRC_CONNECTED state or connection state) or not established (RRC_IDLE state or idle state).
  • transmission by the mobile station apparatus may or may not be under network control.
  • the network controls the radio resources and parameters for transmitting ProSe Discovery signals and messages, and the state at the time of transmission (whether it is a wireless connection state or a non-wireless connection state) It may be possible.
  • ProSe Communication inter-device data communication
  • the communication partner discovery step by ProSe Discovery is not necessarily required.
  • a resource for receiving scheduling assignment (SA) as a resource used by the mobile station apparatus is provided to the mobile station apparatus as a resource pool.
  • the mobile station apparatus determines whether or not there is data addressed to itself by receiving the SA in the resource (time and frequency) specified as the resource pool.
  • the resource pool may be set in advance, may be notified (or notified) from the base station apparatus, or may be notified (or notified) from other mobile station apparatuses.
  • a method for transmitting the SA from the mobile station apparatus a method in which the mobile station apparatus makes a transmission request to the base station apparatus and a transmission resource is allocated to the transmission request (hereinafter also referred to as Mode 1 or Scheduled).
  • a method in which the mobile station apparatus uses broadcast information or preset resources as transmission resources hereinafter, also referred to as Mode 2 or Autonomous may be used.
  • a mobile station apparatus that is permitted to use inter-device data communication performs Mode 2 data communication in an idle state when use of Mode 2 data communication is permitted by a base station apparatus that supports inter-device data communication.
  • connection to a base station apparatus may be performed in order to perform Mode 1 data communication.
  • ProSe Communication when one-to-M (M is a natural number) broadcast communication is used, a signal transmitted from one mobile station device can be received by a plurality of other mobile station devices.
  • the receiving mobile station apparatus can also switch roles.
  • the broadcast communication supports both a dedicated frequency (Dedicated carrier) and a frequency used for a normal communication service via the base station apparatus.
  • broadcast communication is one-way communication
  • feedback at layer 2 (MAC / RLC / PDCP layer) is not assumed. That is, the MAC layer does not perform retransmission control by HARQ, and the RLC layer performs communication in a non-response mode (Unknown mode: UM) in which error correction by ARQ is not performed.
  • UM non-response mode
  • SA pool type information whether Mode 1 or Mode 2 is common
  • SA period information SA transmission resource arrangement cycle
  • the physical resource block position information start position and end position of the SA resource pool is transferred from the base station device (and the mobile station device that transfers information to a mobile station device outside the range of the base station device) to the mobile station device. Notification or notification.
  • Fig. 13 shows a schematic diagram including D2D in EUTRA.
  • mobile station apparatuses 11-1 to 1-3 are referred to as mobile station apparatus 1.
  • the cell indicates an area (range) covered by the base station device 3.
  • the mobile station apparatus 1-1 and the mobile station apparatus 1-2 are in-coverage of the cell.
  • the mobile station device 1-3 is out-of-coverage of the cell.
  • the mobile station apparatus 1-1 is in a state where communication with the base station apparatus 3 is established (RRC_CONNECTED state), and the mobile station apparatus 1-2 is in an idle state (RRC_IDLE state).
  • the uplink is a radio link from the mobile station device 1-1 to the base station device 3.
  • the downlink is a radio link from the base station device 3 to the mobile station device 1-1.
  • the D2D link is a radio link between the mobile station devices 1.
  • the D2D link is also referred to as a D2D communication path, a ProSe link, or a ProSe communication path.
  • D2D Discovery or D2D Communication is performed.
  • D2D Discovery or D2D Communication is simply referred to as D2D.
  • a physical D2D synchronization channel PD2DSCH Physical Device to Device Device Synchronization
  • a physical D2D data channel PD2DDCH Physical D2D Data Channel
  • D2D physical channels D2D physical signals of D2D synchronization signal (D2D Synchronization Signal: D2DSS) and D2D reference signal (D2D Reference Signal: D2DRS) are used.
  • D2D Synchronization Signal: D2DSS D2D Synchronization Signal
  • D2D Reference Signal D2D Reference Signal
  • the D2D physical channel and the D2D physical signal are arranged at an uplink frequency within the range of EUTRA.
  • the D2D physical channel and the D2D physical signal are arranged in a mixed manner with the physical uplink control channel PUCCH, the physical uplink shared channel PUSCH, and the physical random access channel PRACH.
  • the physical D2D synchronization channel PD2DSCH is used to transmit information related to synchronization.
  • the information related to synchronization includes a D2D frame number or information indicating SFN (System Frame Number).
  • the physical D2D data channel PD2DDCH is used to transmit D2D data (ProCommunication Shared Channel: PSCH) and D2DSA (Device-to-Device Scheduling Assignment). D2D data and D2DSA are not assigned to the same physical D2D data channel PD2DDCH.
  • the D2DSA is used for scheduling of a physical D2D data channel PD2DDCH used for transmission of D2D data.
  • D2DSA includes information indicating a resource of a physical D2D data channel D2DDCH used for transmission of D2D data, information indicating a destination identifier, information indicating a source identifier, and the like. Note that D2D data and D2DSA corresponding to D2D Discovery are referred to as Discovery signals. The D2D data and D2DSA corresponding to the D2D communication are referred to as a communication signal.
  • the physical D2D data channel PD2DDCH may be a physical uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel). That is, the physical uplink shared channel PUSCH may be used for transmission of D2D data and D2DSA.
  • the physical uplink shared channel PUSCH used for D2D is referred to as a physical D2D data channel PD2DDCH.
  • the D2D synchronization signal is used for synchronization in the D2D link.
  • the D2D synchronization signal includes a primary D2D synchronization signal (Primary D2D Synchronization Signal: PD2DSS) and a secondary D2D synchronization signal (Secondary D2D synchronization Signal: SD2DSS).
  • the D2D synchronization signal is related to the transmission of the physical D2D synchronization channel PD2DSCH.
  • the D2D synchronization signal may be time-multiplexed with the physical D2D synchronization channel PD2DSCH.
  • the D2D reference signal is related to transmission of the physical D2D synchronization channel PD2DSCH or the physical D2D data channel PD2DDCH.
  • the D2D reference signal may be time-multiplexed with the physical uplink shared channel or the physical uplink control channel.
  • the mobile station apparatus 1 can operate in two modes (Mode 1 and Mode 2) for radio resource allocation of D2D communication.
  • the base station apparatus 3 schedules resources used by the mobile station apparatus 1 for transmission of Communication signals (D2D data and D2DSA).
  • the mobile station apparatus 1 selects a resource from the resource pool for transmission of Communication signals (D2D data and D2DSA).
  • a resource pool is a set of resources.
  • the resource pool for Mode 2 may be set / restricted to be semi-static by the base station apparatus 3, or the resource pool for Mode 2 may be pre-configured.
  • the mobile station apparatus 1 having D2D capability within the range of the base station apparatus 3 may support Mode1 and Mode2.
  • the mobile station apparatus 1 having the capability of D2D and out-of-coverage of the base station apparatus 3 may support only Mode2.
  • Type 1 and Type 2 Two types (Type 1 and Type 2) are defined as D2D Discovery procedures.
  • the type 1 D2D Discovery procedure is a D2D Discovery procedure in which resources for the Discovery signal are not individually assigned to the mobile station apparatus 1. That is, in the type 1 D2D discovery procedure, resources for the discovery signal may be allocated to all mobile station apparatuses 1 or groups of terminal apparatuses 1.
  • the type 2 D2D Discovery procedure is a D2D Discovery procedure in which resources for the Discovery signal are individually assigned to the mobile station apparatus 1.
  • the Discovery procedure in which resources are assigned to each individual transmission instance of the Discovery signal is referred to as a Type 2A Discovery procedure.
  • a type-2 discovery procedure in which resources are semi-persistently allocated for the transmission of discovery signals is referred to as a type-2B discovery procedure.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a mobile station apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatuses 1-1 to 1-3 include a data generation unit 101, a transmission data storage unit 103, a D2D transmission processing unit 105, a transmission processing unit 107, a radio unit 109, a D2D reception processing unit 111, a reception processing unit 113, a MAC
  • the information extraction unit 115, the data processing unit 117, the PHY control unit 119, the MAC control unit 121, and the RRC control unit 123 are configured.
  • the data generation unit 101 has functions of a PDCP layer and an RLC layer.
  • the data generation unit 101 performs processing such as header compression of the IP packet of user data, data encryption, data division and combination, and adjusts the data size.
  • the data generation unit 101 outputs the processed data to the transmission data storage unit 103.
  • the transmission data storage unit 103 accumulates the data input from the data generation unit 101, and the D2D transmission processing unit 105 or the transmission processing is performed for the instructed data by the instructed data amount based on the instruction from the MAC control unit 121. Output to the unit 107. Further, the transmission data storage unit 103 outputs information on the amount of accumulated data to the MAC control unit 121.
  • the D2D transmission processing unit 105 encodes input data and performs puncture processing on the encoded data. Further, the D2D transmission processing unit 105 modulates the punctured data.
  • the D2D transmission processing unit 105 performs DFT (Discrete FourierTransform (Discrete Fourier Transform))-IFFT (Inverse Fast Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)) processing on the modulated and encoded data, and after processing, CP (Cyclic prefix) Is inserted in the physical D2D data channel PD2DDCH of each uplink component carrier (cell) and output to the radio section 109.
  • DFT Discrete FourierTransform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic prefix
  • the transmission processing unit 107 encodes input data and performs puncture processing on the encoded data. Then, the transmission processing unit 107 stores the encoded data. When instructed to retransmit data from the MAC control unit 121, the transmission processing unit 107 performs a puncture process different from the previously performed puncture from the stored encoded data.
  • the transmission processing unit 107 modulates the punctured data.
  • the transmission processing unit 107 performs DFT (Discrete Fourier Transform (Discrete Fourier Transform))-IFFT (Inverse Fast Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)) processing of the modulated and encoded data, and after processing, CP (Cyclic prefix) Is inserted in the physical uplink shared channel PUSCH of each uplink component carrier (cell) and output to the radio section 109.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic prefix
  • the transmission processing unit 107 when there is a response instruction for received data from the PHY control unit 119, the transmission processing unit 107 generates an ACK or NACK signal, places the generated signal in the physical uplink control channel PUCCH, and outputs it to the radio unit 109 To do.
  • the transmission processing unit 107 When receiving a random access preamble transmission instruction from the PHY control unit 119, the transmission processing unit 107 generates a random access preamble, places the generated signal in the physical random access channel PRACH, and outputs the generated signal to the radio unit 109.
  • the radio unit 109 up-converts the data input from the D2D transmission processing unit 105 or the transmission processing unit 107 to the radio frequency of the transmission position information instructed by the PHY control unit 119, adjusts the transmission power, and adjusts the transmission power. Send data from.
  • the radio unit 109 down-converts the radio signal received from the reception antenna and outputs the radio signal to the D2D reception processing unit 111 or the reception processing unit 113.
  • the D2D reception processing unit 111 performs FFT (Fast FourierTransform) processing, decoding, demodulation processing, and the like on the signal input from the wireless unit 109.
  • FFT Fast FourierTransform
  • the D2D reception processing unit 111 demodulates the physical D2D data channel PD2DDCH during the D2DSA (D2D Scheduling Assignment) period and detects D2D assignment information for the own mobile station device or a group to which the own mobile station device belongs, the D2D assignment Based on the information, the data period of the physical D2D data channel PD2DDCH is demodulated.
  • D2DSA D2D Scheduling Assignment
  • the D2D reception processing unit 111 performs a decoding process on the demodulated physical D2D data channel PD2DDCH, and outputs the data to the MAC information extraction unit 115 when the decoding process is successful.
  • the reception processing unit 113 performs FFT (Fast Fourier Transform) processing, decoding, demodulation processing, and the like on the signal input from the wireless unit 109.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the reception processing unit 113 demodulates the physical downlink control channel PDCCH or the physical extended downlink control channel EPDCCH and detects the downlink allocation information of the own mobile station apparatus, the reception processing unit 113 performs physical downlink based on the downlink allocation information. Demodulate the shared channel PDSCH. Also, the reception processing unit 113 outputs to the MAC control unit 121 that the downlink allocation information has been acquired.
  • the reception processing unit 113 demodulates the physical downlink control channel PDCCH or the physical extended downlink control channel EPDCCH, uplink transmission permission information (Uplink grant: uplink grant), and uplink transmission data response information (ACK / NACK). ) Is output to the MAC control unit 121.
  • the uplink transmission permission information includes data modulation / coding scheme, data size information, HARQ information, transmission position information, and the like.
  • the reception processing unit 113 outputs the acquired response information to the MAC control unit 121 when detecting D2D transmission permission information (D2D grant: D2D grant).
  • D2D transmission permission information includes data modulation / coding scheme, data size information, transmission position information, and the like.
  • the MAC information extraction unit 115 extracts the control data of the MAC layer (Medium ⁇ ⁇ Access Control layer) from the data input from the D2D reception processing unit 111 or the reception processing unit 113, and outputs the extracted MAC control information to the MAC control unit 121 To do.
  • the MAC information extraction unit 115 outputs the remaining data to the data processing unit 117.
  • the data processing unit 117 has functions of a PDCP layer and an RLC layer, and performs processing such as a decompression function of a compressed IP header, a decryption function of encrypted data, a data division and combination, and the data is restored to its original form. Return to.
  • the data processing unit 117 divides the RRC message and user data, outputs the RRC message to the RRC control unit 123, and outputs the user data to the upper layer.
  • the PHY control unit 119 controls the D2D transmission processing unit 105, the transmission processing unit 107, the radio unit 109, the D2D reception processing unit 111, and the reception processing unit 113 according to an instruction from the MAC control unit 121.
  • the PHY control unit 119 converts the modulation / coding method and transmission position from the modulation / coding method, transmission power information, and transmission position information (transmission cell information) notified from the MAC control unit 121 to the D2D transmission processing unit 105 or transmission processing. And notifies radio section 109 of the frequency information and transmission power information of the transmission cell.
  • the PHY control unit 119 performs power control of the D2D transmission processing unit 105, the transmission processing unit 107, the wireless unit 109, the D2D reception processing unit 111, and the reception processing unit 113 according to instructions from the MAC control unit 121.
  • the MAC control unit 121 has a MAC layer function, and controls the MAC layer based on information acquired from the RRC control unit 123 and lower layers.
  • the MAC control unit 121 performs data transmission priority based on the data transmission control setting specified from the RRC control unit 123, the data amount information acquired from the transmission data storage unit 103, and the uplink transmission permission information acquired from the reception processing unit 113. The order is determined, and the transmission data storage unit 103 is notified of information regarding data to be transmitted. Also, the MAC control unit 121 notifies the transmission processing unit 107 of HARQ information, and outputs the modulation / coding scheme and transmission position information to the PHY control unit 119.
  • the MAC control unit 121 acquires response information for the uplink transmission data from the reception processing unit 113, and instructs the transmission processing unit 107 and the PHY control unit 119 to perform retransmission when the response information indicates NACK (non-response). .
  • the MAC control unit 121 instructs the PHY control unit 119 to transmit an ACK or NACK signal.
  • the MAC control unit 121 When performing D2D, acquires the data transmission control setting of the D2D data designated from the RRC control unit 123, the data amount information acquired from the transmission data storage unit 103, and the reception processing unit 113. Data transmission priority is determined based on the D2D transmission permission information, and information related to data to be transmitted is notified to the transmission data storage unit 103. Also, the MAC control unit 121 outputs the modulation / coding scheme and transmission position information to the PHY control unit 119.
  • the MAC control unit 121 When the MAC control unit 121 acquires activation / deactivation instruction information and discontinuous reception (DRX) control information of a cell (or component carrier) from the MAC control information input from the MAC information extraction unit 115, the MAC control unit 121 may To perform activation / deactivation control of the radio unit 109, the D2D transmission processing unit 105, the transmission processing unit 107, the D2D reception processing unit 111, and the reception processing unit 113 in order to perform activation / deactivation control and intermittent reception control The control unit 119 is controlled.
  • DRX discontinuous reception
  • the MAC control unit 121 performs PHY control in order to perform operation start / operation stop control of the D2D transmission processing unit 105 and the D2D reception processing unit 111 when an instruction to start / stop D2D communication is received from the RRC control unit 123.
  • the unit 119 is controlled.
  • the MAC control unit 121 applies each timer of the intermittent reception parameter acquired from the RRC control 123.
  • the MAC control unit 121 determines an intermittent reception start frame based on the intermittent reception start offset and the intermittent reception cycle.
  • the MAC control unit 121 starts an intermittent reception period timer when an intermittent reception start frame is reached.
  • the MAC control unit 121 In the active time, when the MAC control unit 121 acquires new downlink allocation information / uplink transmission permission information from the reception processing unit 113, it starts a reception extension period timer for all cells. Further, when the MAC control unit 121 determines that there is a possibility that retransmission data is transmitted from the base station apparatus 3 due to failure in receiving downlink data, the retransmission period timer is started. The MAC control unit 121 sets the active time while the intermittent reception period timer, the reception extension period timer, and the retransmission period timer are operating.
  • the MAC control unit 121 instructs the PHY control unit 119 to operate the transmission processing unit 107, the radio unit 109, and the reception processing unit 113. During times other than the active time, the MAC control unit 121 instructs the PHY control unit 119 to stop the operations of the transmission processing unit 107, the radio unit 109, and the reception processing unit 113.
  • the MAC control unit 121 When performing D2D while discontinuous reception (DRX) control is set, the MAC control unit 121 sets the D2DSA period of the physical D2D synchronization channel PD2DSCH and the physical D2D data channel PD2DDCH as the active time during D2D communication. Good. Further, when acquiring the D2D transmission / reception permission information, the MAC control unit 121 may set the transmission period of the D2D data as an active time during D2D communication.
  • the MAC control unit 121 causes the PHY control unit 119 to operate the D2D transmission processing unit 105, the transmission processing unit 107, the wireless unit 109, the D2D reception processing unit 111, and the reception processing unit 113. Instruct. During the time other than the active time during D2D communication, the MAC control unit 121 causes the PHY control unit 119 to stop the operation of the D2D transmission processing unit 105, the transmission processing unit 107, the wireless unit 109, the D2D reception processing unit 111, and the reception processing unit 113. Instruct.
  • the MAC control unit 121 does not start or restart the reception extension period timer even if the D2D transmission / reception permission information is acquired from the reception processing unit 113 during the active time during D2D communication.
  • the MAC control unit 121 outputs transmission timing information to the PHY control unit 119 among the MAC control information input from the MAC information extraction unit 115.
  • the MAC control unit 121 manages uplink transmission timing and controls the PHY control unit 119.
  • the MAC control unit 121 manages uplink transmission timing validity / invalidity using a transmission timing timer.
  • the MAC control unit 121 starts or restarts a transmission timing timer corresponding to the case where transmission timing information is applied.
  • the MAC control unit 121 creates a buffer status report (BSR) that is data amount information accumulated in the transmission data storage unit 103 and outputs the buffer status report (BSR) to the transmission data storage unit 103.
  • BSR buffer status report
  • the MAC control unit 121 also creates a power headroom report (PHR) that is transmission power information for each cell and outputs the power headroom report (PHR) to the transmission data storage unit 103.
  • PHR power headroom report
  • the RRC control unit 123 performs various settings for communication with the base station apparatus 3 such as connection / release processing with the base station apparatus 3, carrier aggregation settings, control data and data transmission control settings for user data, and the like. Also, the RRC control unit 123 performs various settings for performing communication between mobile station apparatuses, such as D2D data transmission control settings, even when performing D2D communication. The RRC control unit 123 exchanges information with an upper layer associated with various settings, and controls a lower layer associated with the various settings.
  • the RRC control unit 123 creates an RRC message and outputs the created RRC message to the data generation unit 101.
  • the RRC control unit 123 analyzes the RRC message input from the data processing unit 117.
  • the RRC control unit 123 creates a message indicating the transmission capability of the mobile station apparatus and outputs the message to the data generation unit 101. Further, the RRC control unit 123 outputs information necessary for the MAC layer to the MAC control unit 121 and outputs information necessary for the physical layer to the PHY control unit 119.
  • the RRC control unit 123 includes an intermittent reception parameter set (intermittent reception start offset, intermittent reception period (DRX cycle), intermittent reception period timer (on Duration timer), reception extension period timer (Inactivity timer), and retransmission period timer (Retransmission timer). ) Etc.), the intermittent reception parameters are output to the MAC control unit 121.
  • an intermittent reception parameter set intermittent reception start offset, intermittent reception period (DRX cycle), intermittent reception period timer (on Duration timer), reception extension period timer (Inactivity timer), and retransmission period timer (Retransmission timer).
  • the RRC control unit 123 when starting the D2D communication, creates a message indicating the start of the D2D communication and outputs the message to the data generation unit 101.
  • the D2D transmission processing unit 105, the transmission processing unit 107, the radio unit 109, the D2D reception processing unit 111, the reception processing unit 113, and the PHY control unit 119 perform operations of the physical layer, and transmit data storage unit 103, MAC information extraction
  • the unit 115 and the MAC control unit 121 perform operations of the MAC layer
  • the data generation unit 101 and the data processing unit 117 perform operations of the RLC layer and the PDCP layer
  • the RRC control unit 123 performs operations of the RRC layer.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the base station device 3 includes a data generation unit 201, a transmission data storage unit 203, a transmission processing unit 205, a wireless unit 207, a reception processing unit 209, a MAC information extraction unit 211, a data processing unit 213, a PHY control unit 215, and a MAC control unit. 217 and an RRC control unit 219.
  • the data generation unit 201 has functions of a PDCP layer and an RLC layer, and performs processing such as header compression of the IP packet of user data, data encryption, data division and combination, and adjusts the data size.
  • the data generation unit 201 outputs the processed data and the logical channel information of the data to the transmission data storage unit 203.
  • the transmission data storage unit 203 accumulates the data input from the data generation unit 201 for each user, and transmits the user data instructed based on the instruction from the MAC control unit 217 by the instructed data amount. It outputs to 205. Further, the transmission data storage unit 203 outputs information on the amount of accumulated data to the MAC control unit 217.
  • the transmission processing unit 205 encodes input data and performs puncture processing on the encoded data. Then, the transmission processing unit 205 stores the encoded data. When instructed by the MAC control unit 217 to retransmit data, the transmission processing unit 205 performs a puncture process different from the previously performed puncture from the stored encoded data.
  • the transmission processing unit 205 modulates and encodes the punctured data.
  • the transmission processing unit 205 maps the modulated and encoded data to the physical downlink control channel PDCCH, the downlink synchronization signal, the physical broadcast channel PBCH, the physical downlink shared channel PDSCH, and the like, and the mapped data.
  • OFDM signal processing such as serial / parallel conversion, IFFT (Inverse Fourier Transform) conversion, CP insertion, and the like to generate an OFDM signal.
  • the transmission processing unit 205 outputs the generated OFDM signal to the wireless unit 207.
  • the transmission processing unit 205 when there is an instruction to respond to received data from the MAC control unit 217, the transmission processing unit 205 generates an ACK or NACK signal, places the generated signal on the physical downlink control channel PDCCH, and outputs it to the radio unit 207. To do.
  • the transmission processing unit 205 creates downlink allocation information, uplink transmission permission information, or D2D transmission permission information from the schedule information acquired from the MAC control unit 217, arranges it on the physical downlink control channel PDCCH, and transmits it to the radio unit 207. Output.
  • the radio unit 207 up-converts the data input from the transmission processing unit 205 to a radio frequency, adjusts transmission power, and transmits data from the transmission antenna.
  • Radio section 207 down-converts the radio signal received from the reception antenna and outputs it to reception processing section 209.
  • the reception processing unit 209 performs FFT (Fast Fourier Transform) processing, decoding, demodulation processing, and the like on the signal input from the wireless unit 207.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the reception processing unit 209 includes, in the demodulated data, response information (ACK / NACK) of downlink transmission data of control data acquired from the physical uplink control channel PUCCH, downlink radio quality information (CQI), and uplink transmission request.
  • Information (scheduling request) is output to the MAC control unit 217.
  • the reception processing unit 209 performs the decoding process on the physical uplink shared channel PUSCH data among the demodulated data, and outputs the data to the MAC information extraction unit 211 when the decoding process is successful. If the input data decoding process fails, the reception processing unit 209 stores the data that has failed in the decoding process. When receiving the retransmission data, the reception processing unit 209 combines the stored data and the retransmission data and performs a decoding process. Further, the reception processing unit 209 notifies the MAC control unit 217 of success or failure of the input data decoding process.
  • the MAC information extraction unit 211 extracts MAC layer control data from the data input from the reception processing unit 209, and outputs the extracted control information to the MAC control unit 217.
  • the MAC information extraction unit 211 outputs the remaining data to the data processing unit 213.
  • the data processing unit 213 has functions of a PDCP layer and an RLC layer, and performs processing such as a decompression function of a compressed IP header, a decryption function of encrypted data, and a division and combination of data. Return to.
  • the data processing unit 213 divides the RRC message into user data, outputs the RRC message to the RRC control unit 219, and outputs the user data to the upper layer.
  • the PHY control unit 215 controls the transmission processing unit 205, the wireless unit 207, and the reception processing unit 209 according to an instruction from the MAC control unit 217.
  • the MAC control unit 217 has a MAC layer function, and controls the MAC layer based on information acquired from the RRC control unit 219 and lower layers.
  • the MAC control unit 217 performs downlink and uplink scheduling processing.
  • the MAC control unit 217 extracts response information (ACK / NACK) of downlink transmission data input from the reception processing unit 209, downlink radio quality information (CQI), uplink transmission request information (scheduling request), and MAC information extraction
  • the buffer status report input from the unit 211, the data amount information for each user acquired from the transmission data storage unit 203, and the intermittent reception operation (or active time, active time during D2D communication) of the mobile station apparatus 1-1. Considering this, downlink and uplink scheduling processing is performed.
  • the MAC control unit 217 outputs the schedule information to the transmission processing unit 205.
  • the MAC control unit 217 acquires response information for the uplink transmission data from the reception processing unit 209, and when the response information indicates NACK (non-response), instructs the transmission processing unit 205 to perform retransmission.
  • the MAC control unit 217 instructs the transmission processing unit 205 to transmit an ACK or NACK signal.
  • the MAC control unit 217 When the MAC control unit 217 obtains the D2D buffer status report from the MAC information extraction unit 211, the MAC control unit 217 performs a D2D communication scheduling process. The MAC control unit 217 outputs the schedule information to the transmission processing unit 205.
  • the MAC control unit 217 performs activation / deactivation processing of the cell (or component carrier) assigned to the mobile station device 1-1, management of uplink transmission timing, and the like.
  • the intermittent reception operation (or active time or active time during D2D communication) of the mobile station apparatus 1-1 is determined from the intermittent reception parameter of the mobile station apparatus 1-1 and the D2D scheduling result acquired from the RRC control unit 219.
  • the RRC control unit 219 communicates with the mobile station device 1-1 such as connection / disconnection processing with the mobile station device 1-1, carrier aggregation setting, control data of the mobile station device 1-1, and data transmission control setting for user data. Various settings for performing the settings are performed, information is exchanged with an upper layer according to the various settings, and control of the lower layer is performed according to the various settings.
  • the RRC control unit 219 also performs various settings for performing D2D communication between mobile station apparatuses, such as D2D data transmission control settings, even when performing D2D communication.
  • the RRC control unit 219 creates various RRC messages and outputs the created RRC messages to the data generation unit 201.
  • the RRC control unit 219 analyzes the RRC message input from the data processing unit 213.
  • the RRC control unit 219 obtains a message indicating the transmission / reception capability of the mobile station device from the mobile station device 1-1
  • the RRC control unit 219 performs carrier aggregation suitable for the mobile station device 1-1 based on the transmission / reception capability information of the mobile station device. Set up.
  • the RRC control unit 219 sends an intermittent reception parameter set (intermittent reception start offset, intermittent reception period (DRX cycle), intermittent reception period timer (on Duration timer), reception extension period timer (Inactivity timer) to the mobile station apparatus 1-1. ), A message including a retransmission period timer (Retransmission timer), and the like, and outputs the created message to the data generation unit 201.
  • an intermittent reception parameter set intermittent reception start offset, intermittent reception period (DRX cycle), intermittent reception period timer (on Duration timer), reception extension period timer (Inactivity timer)
  • DRX cycle intermittent reception period timer
  • On Duration timer On Duration timer
  • reception extension period timer Inactivity timer
  • the RRC control unit 219 notifies the MAC control unit 217 of the intermittent reception parameter set for the mobile station device 1-1.
  • the RRC control unit 219 When the RRC control unit 219 receives the D2D communication start request message, the RRC control unit 219 includes information necessary for D2D communication such as D2D data transmission control setting for D2D data, a physical channel configuration for D2D communication, and a radio resource pool for Mode1 or Mode2. A message is created, and the created message is output to the data generation unit 201.
  • the RRC control unit 219 determines whether to operate the mobile station apparatus 1-1 in Mode 1 or Mode 2 based on the uplink radio quality measurement or the downlink radio quality information notified from the mobile station apparatus 1-1. decide.
  • the RRC control unit 219 outputs information necessary for the MAC layer to the MAC control unit 217, and outputs information necessary for the physical layer to the PHY control unit 215.
  • the transmission processing unit 205, the wireless unit 207, and the reception processing unit 209 perform the operation of the PHY layer
  • the transmission data storage unit 203, the MAC information extraction unit 211, and the MAC control unit 217 perform the operation of the MAC layer
  • data The generation unit 201 and the data processing unit 213 perform operations of the RLC layer and the PDCP layer
  • the RRC control unit 219 performs operations of the RRC layer.
  • the mobile station apparatuses 1-1 to 1-3 are referred to as mobile station apparatuses 1.
  • the cell indicates an area (range) covered by the base station device 3.
  • the mobile station apparatus 1-1 and the mobile station apparatus 1-2 are in-coverage of the cell.
  • the mobile station device 1-3 is out-of-coverage of the cell.
  • the mobile station apparatus 1-1 is in a state where communication with the base station apparatus 3 is established (RRC_CONNECTED state), and the mobile station apparatus 1-2 is in an idle state (RRC_IDLE state).
  • the uplink is a radio link from the mobile station device 1-1 to the base station device 3.
  • the downlink is a radio link from the base station device 3 to the mobile station device 1-1.
  • the D2D link is a radio link between the mobile station devices 1.
  • the D2D link is also referred to as a D2D communication path, a ProSe link, or a ProSe communication path.
  • D2D Discovery or D2D Communication is performed.
  • D2D Discovery or D2D Communication is simply referred to as D2D.
  • the base station apparatus 3 sets intermittent reception control in the mobile station apparatus 1-1 during communication with the mobile station apparatus 1-1 (RRC_CONNECTED). For example, the base station apparatus 3 considers the data information of the mobile station apparatus 1-1 (data quality of service (QoS)) and performs intermittent reception parameters (intermittent reception start offset, intermittent reception) for performing an intermittent reception operation.
  • the mobile station determines the reception cycle (DRX cycle), intermittent reception period timer (on Duration timer), extended reception period timer (Inactivity timer), retransmission period timer (Retransmission timer), etc. Notify device 1-1.
  • the mobile station apparatus 1-1 sets the received intermittent reception parameter and starts intermittent reception control based on the intermittent reception parameter. Then, the mobile station apparatus 1-1 sets the active time while each timer is operating. The mobile station apparatus 1-1 monitors the downlink control channel PDCCH during the active time.
  • the mobile station apparatus 1-1 performs an intermittent reception operation using an intermittent reception cycle, an intermittent reception start offset, and an intermittent reception period timer.
  • the reception extension period timer is started or restarted.
  • the mobile station apparatus 1-1 starts a retransmission period timer A.
  • the mobile station apparatus 1-1 When the mobile station apparatus 1-1 performs D2D with the mobile station apparatus 1-2 or the mobile station apparatus 1-3, the mobile station apparatus 1-1 transmits a D2D request message for requesting the base station apparatus 3 to start D2D. .
  • the base station apparatus 3 When receiving the D2D request message from the mobile station apparatus 1-1, the base station apparatus 3 transmits D2D transmission data setting (D2D data bearer setting) information, D2D physical channel configuration information, D2D physical signal configuration information, and Mode1.
  • D2D transmission data setting D2D data bearer setting
  • the D2D setting message including the radio resource area (resource pool: resource pool) information is created, and the created D2D setting message is notified to the mobile station apparatus 1-1.
  • the D2D physical channel configuration information includes physical D2D synchronization channel PD2DSCH placement information, physical D2D data channel PD2DDCH placement information, and physical D2D data channel PD2DDCH SA period information.
  • the resource pool information of Mode1 includes arrangement information of the physical D2D data channel PD2DDCH used in Mode1.
  • the mobile station apparatus 1-1 When the resource pool of Mode1 is set from the base station apparatus 3, the mobile station apparatus 1-1 recognizes that Mode1 has been set. Then, the mobile station device 1-1 determines the SA period of the physical D2D synchronization channel PD2DSCH and the physical D2D data channel PD2DDCH, a part of the period of the D2D synchronization signal, or these from the configuration information of the D2D physical channel and the configuration information of the D2D synchronization signal. The combination period is set to the active time during D2D communication.
  • the mobile station apparatus 1-1 monitors the downlink control channel PDCCH during the active time, receives the physical D2D synchronization channel PD2DSCH during the active time during D2D communication, and / or Then, SA monitoring is performed from another mobile station apparatus (here, mobile station apparatus 1-2 or mobile station apparatus 1-3) during the SA period of physical D2D data channel PD2DDCH.
  • another mobile station apparatus here, mobile station apparatus 1-2 or mobile station apparatus 1-3
  • the mobile station apparatus 1-1 performs subframe T1 and subframe in the SA period of the physical D2D synchronization channel PD2DSCH and / or the physical D2D data channel PD2DDCH.
  • the period of T2, subframe T7, and / or subframe T8 is set as the active time.
  • the mobile station apparatus 1-1 monitors the downlink control channel PDCCH with the active time set by the intermittent reception parameter, and D2D set by the SA period of the physical D2D synchronization channel PD2DSCH and / or the physical D2D data channel PD2DDCH.
  • the SA from other mobile station devices is monitored at the active time during communication.
  • the mobile station apparatus 1-1 uses the uplink control channel PUCCH or the physical random access channel PRACH to transmit to the base station apparatus 3 A scheduling request for requesting radio resources for D2D data is transmitted.
  • the base station apparatus 3 acquires the scheduling request from the mobile station apparatus 1-1, the base station apparatus 3 transmits uplink transmission permission information (uplink grant) to the mobile station apparatus 1-1 on the downlink control channel PDCCH.
  • the BSR buffer status report
  • the mobile station apparatus 1-1 When the mobile station apparatus 1-1 transmits a scheduling request using the uplink control channel PUCCH, the mobile station apparatus 1-1 has a period until acquiring D2D transmission permission information (D2D grant: D2D : grant) from the base station apparatus 3. Set to active time.
  • D2D grant D2D : grant
  • the base station apparatus 3 When the base station apparatus 3 receives the BSR from the mobile station apparatus 1-1 and the BSR includes D2D data buffer information, the base station apparatus 3 schedules the D2D data and sends the D2D transmission permission information to the mobile station apparatus 1-1. Send.
  • the mobile station apparatus 1-1 monitors the downlink control channel PDCCH and detects D2D transmission permission information, the mobile station apparatus 1-1 creates an SA based on the D2D transmission permission information.
  • the mobile station apparatus 1-1 transmits the SA at the transmission position in the SA period specified by the D2D transmission permission information. Further, the mobile station apparatus 1-1 transmits D2D data at a transmission position indicated by SA.
  • the mobile station apparatus 1-1 may also set the D2D data transmission area specified by the D2D transmission permission information as the active time during D2D communication. For example, in the channel (subframe) configuration as shown in FIG. 5, when the D2D transmission permission information instructs the D2D data transmission on the physical D2D data channel PD2DDCH of the subframe T4, the mobile station apparatus 1-1 The subframe T4, which is the data transmission period, may also be set to the active time during D2D communication.
  • the mobile station apparatus 1-1 does not start or restart the reception extension period timer even if it acquires new D2D transmission permission information from the base station apparatus 3 during the active time during D2D communication.
  • the mobile station apparatus 1-1 when receiving the SA from the mobile station apparatus 1-2 or the mobile station apparatus 1-3, receives the physical D2D data channel PD2DDCH based on the SA, and the mobile station apparatus 1- 2 or data transmitted from the mobile station apparatus 1-3.
  • the mobile station apparatus 1-1 does not have to set the reception period of the physical D2D data channel PD2DDCH indicated by SA as the active time during D2D communication. Further, the mobile station apparatus 1-1 does not have to perform the reception process of the physical D2D data channel PD2DDCH other than the SA period unless receiving the SA from the mobile station apparatus 1-2 or the mobile station apparatus 1-3.
  • the base station apparatus 3 determines the active time from the intermittent reception parameters notified to the mobile station apparatus 1-1, and determines the active time during D2D communication of the mobile station apparatus 1-1 from the physical D2D channel configuration, transmission permission information, and the like. Then, scheduling for downlink data and uplink data is performed in consideration of these active times. Further, the base station apparatus 3 transmits downlink allocation information or uplink transmission permission information for the mobile station apparatus 1-1 during the active time. The base station device 3 also transmits D2D transmission permission information for the mobile station device 1-1 during the active time.
  • the mobile station apparatus 1-1 is efficient even when D2D communication is performed with the mobile station apparatus 1-2 or the mobile station apparatus 1-3 during data communication with the base station apparatus. An intermittent reception operation can be performed. Also, the base station apparatus 3 can perform efficient downlink and uplink data scheduling for the mobile station apparatus 1-1.
  • a mobile station device is described as an example of a terminal device or a communication device, but the present invention is not limited to this, and is a stationary or non-movable electronic device installed indoors and outdoors.
  • terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • the mobile station device 1-1 and the base station device 3 of the embodiment have been described using functional block diagrams, but the functions of the respective units of the mobile station device 1-1 and the base station device 3 or these
  • a program for realizing a part of the above functions is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into a computer system and executed, whereby the mobile station apparatus and the base station apparatus Control may be performed.
  • the “computer system” here includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” means that a program is dynamically held for a short time, like a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, it is intended to include those that hold a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client in that case.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system. .
  • each functional block used in each of the above embodiments may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit.
  • Each functional block may be individually formed into chips, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the radio communication system according to the present invention is a radio communication system in which a base station apparatus and a terminal apparatus communicate with each other via a plurality of cells while the terminal apparatus performs inter-device data communication that is data communication between the terminal apparatuses.
  • the base station device When the base station device transmits an intermittent reception parameter to the terminal device and receives an inter-terminal device communication request message from the terminal device, the base station device transmits an inter-terminal device communication setting message to the terminal device, and When receiving an intermittent reception parameter from the base station apparatus, the apparatus sets an active time based on the intermittent reception parameter, and when receiving an inter-terminal apparatus communication setting message from the base station apparatus, the inter-terminal apparatus communication Physical D2D synchronization channel period, physical D2D data channel SA period, and D2 included in the setup message It is to set the synchronization signal period to the active time.
  • the base station device transmits downlink allocation information or uplink transmission permission information to the terminal device to the terminal device during the active time, and the terminal device The downlink control channel is monitored during the active time.
  • a terminal device is a terminal device that performs inter-device data communication, which is data communication between terminal devices, while performing communication with a base station device via a plurality of cells, and is intermittent from the base station device.
  • an active time is set based on the intermittent reception parameter, and when a communication setting message between terminal apparatuses is received from the base station apparatus, a physical D2D included in the communication setting message between terminal apparatuses
  • the period of the synchronization channel, the SA period of the physical D2D data channel, and the D2D synchronization signal period are set as the active time.
  • the terminal device of the present invention When the terminal device of the present invention receives the transmission permission information for inter-device data communication from the base station apparatus, the terminal device activates the inter-device data transmission period indicated by the transmission permission information for inter-device data communication. The time is set.
  • the terminal device of the present invention monitors a downlink control channel during the active time.
  • the terminal device of the present invention is a terminal device that performs inter-device data communication, which is data communication between terminal devices, while performing communication with the base station device via a plurality of cells.
  • Receiving an intermittent reception parameter set including an intermittent reception period offset, an intermittent reception period timer and a reception extension period timer, and monitoring a downlink control channel at least at an active time based on the intermittent reception parameter set, and at the active time When new downlink resource allocation information or uplink transmission permission information is received on the downlink control channel, the reception extension period timer is started or restarted, and inter-device data is transmitted on the downlink control channel during the active time.
  • transmission permission information for communication is received One that does not start or restart the received extended period timer.
  • the terminal device sets the active time as a period during which at least the intermittent reception period timer or the reception extension period timer is operating.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that performs inter-device data communication scheduling, which is data communication between terminal apparatuses, while performing communication with the terminal apparatuses via a plurality of cells.
  • an intermittent reception parameter is transmitted, an active time of the terminal device is set based on the intermittent reception parameter, and an inter-terminal device communication request message is received from the terminal device, an inter-terminal device communication setting message is transmitted to the terminal device.
  • the period of the physical D2D synchronization channel, the SA period of the physical D2D data channel and the D2D synchronization signal period included in the inter-terminal apparatus communication setting message are set as the active time of the terminal apparatus.
  • the base station apparatus of the present invention transmits the transmission permission information for inter-device data communication to the terminal apparatus
  • the base station apparatus sets the inter-device data transmission period indicated by the transmission permission information for the inter-device data communication.
  • the active time of the terminal device is set.
  • the base station apparatus of the present invention transmits downlink allocation information or uplink transmission permission information to the terminal apparatus during the active time.
  • a wireless communication method of the present invention is a wireless communication system in which a base station device and a terminal device communicate with each other via a plurality of cells, and the terminal device performs inter-device data communication that is data communication between the terminal devices.
  • the base station device transmits an intermittent reception parameter to the terminal device, and when receiving an inter-terminal device communication request message from the terminal device, the base station device transmits an inter-terminal device communication setting message to the terminal device.
  • an active time is set based on the intermittent reception parameter, and an inter-terminal device communication setting message is received from the base station device.
  • the period of the physical D2D synchronization channel included in the inter-terminal-device communication setting message, the physical D2 The SA period and D2D synchronization signal period of the data channel is intended to include the step of setting the active time.
  • An integrated circuit according to the present invention is an integrated circuit applied to a base station apparatus that performs inter-device data communication scheduling, which is data communication between terminal apparatuses, while communicating with the terminal apparatuses via a plurality of cells.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit applied to a terminal device that performs inter-device data communication, which is data communication between terminal devices, while communicating with a base station device via a plurality of cells.
  • the section for setting the active time based on the intermittent reception parameter, and when the inter-terminal apparatus communication setting message is received from the base station apparatus, between the terminal apparatuses A section for setting the period of the physical D2D synchronization channel, the SA period of the physical D2D data channel and the D2D synchronization signal period included in the communication setting message as active times, and a section for monitoring the downlink control channel at the active times Is.

Abstract

 基地局装置と接続しながら、デバイス間データ通信を行う端末装置に効率の良い間欠受信制御を行わせる。基地局装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う端末装置が、基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定し、基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定する。

Description

無線通信システム、基地局装置、端末装置、無線通信方法および集積回路
 本発明は、無線通信システム、基地局装置および端末装置に関連し、より詳細には、端末装置の間欠受信制御に関する無線通信システム、基地局装置、端末装置、無線通信方法および集積回路に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、W-CDMA方式が第三世代セルラー移動通信方式として標準化され、サービスが行われている。また、通信速度を更に上げたHSDPAも標準化され、サービスが行われている。
 一方、3GPPでは、第三世代無線アクセスの進化(Evolved Universal Terrestrial Radio Access;以下、「EUTRA」と呼称する。)の標準化が行なわれ、サービスも行われている。EUTRAの下りリンクの通信方式として、マルチパス干渉に強く、高速伝送に適したOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式が採用されている。また、上りリンクの通信方式として、移動局装置のコストと消費電力を考慮し、送信信号のピーク電力対平均電力比PAPR(Peak to Average Power Ratio)を低減できるシングルキャリア周波数分割多重方式SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)のDFT(Discrete Fourier Transform(離散フーリエ変換))-spread OFDM方式が採用されている。
 また、3GPPでは、EUTRAの更なる進化のAdvanced-EUTRAの議論も行われている。Advanced-EUTRAでは、上りリンクおよび下りリンクでそれぞれ最大100MHz帯域幅までの帯域を使用して、最大で下りリンク1Gbps以上、上りリンク500Mbps以上の伝送レートの通信を行なうことが想定されている。
 Advanced-EUTRAでは、EUTRAの移動局装置も収容できるようにEUTRAと互換性のある帯域を複数個束ねることで、最大100MHz帯域を実現することが考えられている。尚、Advanced-EUTRAでは、EUTRAの1つの20MHz以下の帯域をコンポーネントキャリア(Component Carrier : CC)と呼ばれている。コンポーネントキャリアは、セル(Cell)とも呼ばれている。また、20MHz以下の帯域を束ねることをキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)と呼ばれている(非特許文献1)。
 また、Advanced EUTRAでは、移動局装置間(Device to Device:D2D)通信の導入が検討されている。D2D通信においては、近接した移動局装置間のサービス(Proximity based Services:ProSe)として、移動局装置同士が近くに位置するか否かを確認(発見)するための仕組み(ProSe Didcovery)や、移動局装置同士が通信を行うための仕組み(ProSe Communication、ProSe Direct Communication、Device-to-Deviceデータ通信、D2Dデータ通信、デバイス間データ通信、デバイス間直接データ通信とも称する)などが主に検討されている(非特許文献2)。
 D2D通信において、基地局装置の範囲内(in-coverage)にいる移動局装置がD2Dデータ送信を行う場合、移動局装置は、基地局装置にD2Dデータ送信するための無線リソースを要求し、基地局装置からD2Dデータ送信用無線リソースを取得してから、D2Dデータ送信を開始する。尚、移動局装置がD2D通信を行う場合、移動局装置は基地局装置と接続状態(通信状態)でD2D通信を行うことも可能であり、また、基地局装置と非接続状態でD2D通信を行うことも可能である。
3GPP TS(Technical Specification)36.300、V11.5.0(2013-03)、Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)、Overall description Stage2 3GPP TR(Technical Report)36.843、V12.0.1(2014-03)、Study on LTE Device to Device Proximity Service Radio Aspects
 しかしながら、非特許文献2で示されたように移動局装置が基地局装置とのデータ通信中にD2D通信を開始する場合がある。基地局装置と通信を行いながらD2D通信を行う移動局装置が、基地局装置との通信の為の間欠受信制御を指示されている場合、移動局装置が指示された間欠受信動作を考慮して、D2D通信を行わなければ、間欠受信の効率が悪い。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、移動局装置が基地局装置とのデータ通信中にD2D通信を行う場合に、移動局装置の間欠受信動作を効率良く動作させるための無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法及び集積回路を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の無線通信システムは、基地局装置と端末装置が複数セルを介して通信を行いながら、前記端末装置が端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う無線通信システムであって、前記基地局装置は、前記端末装置に間欠受信パラメータを送信し、前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信し、前記端末装置は、前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定し、前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定することを特徴としている。
 本発明の端末装置は、基地局装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う端末装置であって、前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定し、前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定することを特徴としている。
 本発明の端末装置は、基地局装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う端末装置であって、前記基地局装置から間欠受信周期オフセット、間欠受信期間タイマーおよび受信延長期間タイマーを含む間欠受信パラメータセットを受信し、少なくとも前記間欠受信パラメータセットに基づいたアクティブタイムに下りリンク制御チャネルをモニタし、前記アクティブタイムに前記下りリンク制御チャネルで新規の下りリンクリソース割り当て情報、または、上りリンク送信許可情報を受信した場合、前記受信延長期間タイマーをスタートまたはリスタートし、前記アクティブタイムに前記下りリンク制御チャネルでデバイス間データ通信用送信許可情報を受信した場合、前記受信延長期間タイマーをスタートまたはリスタートしないことを特徴としている。
 本発明の基地局装置は、端末装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信のスケジューリングを行う基地局装置であって、前記端末装置に間欠受信パラメータを送信し、前記間欠受信パラメータに基づいて前記端末装置のアクティブタイムを設定し、前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信し、前記端末装置間通信設定メッセージに含んだ物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間を前記端末装置のアクティブタイムに設定することを特徴としている。
 本発明の無線通信方法は、基地局装置と端末装置が複数セルを介して通信を行いながら、前記端末装置が端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う無線通信システムの無線通信方法であって、前記基地局装置は、前記端末装置に間欠受信パラメータを送信ステップと、前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信ステップと、前記端末装置は、前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定ステップと、前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定するステップを含むことを特徴としている。
 本発明の集積回路は、端末装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信のスケジューリングを行う基地局装置に適用される集積回路であって、前記端末装置に間欠受信パラメータを送信するセクションと、前記間欠受信パラメータに基づいて前記端末装置のアクティブタイムを設定するセクションと、前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信するセクションと、前記端末装置間通信設定メッセージに含んだ物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間を前記端末装置のアクティブタイムに設定するセクションと前記アクティブタイムに前記端末装置に下りリンク割り当て情報または上りリンク送信許可情報を送信するセクションを有することを特徴としている。
 本発明の集積回路は、基地局装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う端末装置に適用される集積回路であって、前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定するセクションと、前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定するセクションと、前記アクティブタイムに下りリンク制御チャネルをモニタするセクションを有することを特徴としている。
 本発明によれば、移動局装置が基地局装置とのデータ通信中に他の移動局装置とD2D通信を行う場合で効率のよい間欠受信動作を行うことが可能となる。また、基地局装置は移動局装置に対して効率のよいデータスケジューリングを行うことができる。
本発明の実施形態に係る移動局装置の構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置の構成の一例を示す図である。 本発明の間欠受信動作の一例を示す図である。 本発明の間欠受信動作の一例を示す図である。 本発明の間欠受信動作の一例を示す図である。 EUTRAにおける物理チャネル構成の一例を示す図である。 EUTRAにおける下りリンクのチャネル構成の一例を示す図である。 EUTRAにおける上りリンクのチャネル構成の一例を示す図である。 基地局装置及び移動局装置の制御情報に関する通信プロトコルの構成の一例を示す図である。 基地局装置及び移動局装置のユーザー情報に関する通信プロトコルの構成の一例を示す図である。 従来の間欠受信動作の一例を示す図である。 従来の間欠受信動作の一例を示す図である。 D2D通信の一例についての説明図である。 D2D時の物理チャネル構成の一例についての説明図である。
 EUTRAの下りリンクとして、OFDM方式が採用されている。また、EUTRAの上りリンクとして、DFT-spread OFDM方式のシングルキャリア通信方式が採用されている。
 図6は、EUTRAの物理チャネル構成を示す図である。下りリンクの物理チャネルは、物理下りリンク共用チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、物理下りリンク制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、物理報知チャネルPBCH(Physical Broadcast Channel)により構成されている。この他に下りリンク同期信号、下りリンク参照信号の物理信号がある(非特許文献1)。
 上りリンクの物理チャネルは、物理ランダムアクセスチャネルPRACH(Physical Random Access Channel)、物理上りリンク共用チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)により構成されている(非特許文献1)。
 図7は、EUTRAの下りリンクのチャネル構成を示す図である。図7に示す下りリンクのチャネルは、それぞれ論理チャネル、トランスポートチャネル、物理チャネルから構成されている。論理チャネルは、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で送受信されるデータ送信サービスの種類を定義する。トランスポートチャネルは、無線インターフェースで送信されるデータがどのような特性をもち、そのデータがどのように送信されるのかを定義する。物理チャネルは、トランスポートチャネルによって物理層に伝達されたデータを運ぶ物理的なチャネルである。
 下りリンクの論理チャネルには、報知制御チャネルBCCH(Broadcast Control Channel)、ページング制御チャネルPCCH(Paging Control Channel)、共通制御チャネルCCCH(Common Control Channel)、専用制御チャネルDCCH(Dedicated Control Channel)、専用トラフィックチャネルDTCH(Dedicated Traffic Channel)が含まれる。
 下りリンクのトランスポートチャネルには、報知チャネルBCH(Broadcast Channel)、ページングチャネルPCH(Paging Channel)、下りリンク共用チャネルDL-SCH(Downlink Shared Channel)が含まれる。
 下りリンクの物理チャネルには、物理報知チャネルPBCH(Physical Broadcast Channel)、物理下りリンク制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が含まれる。これらのチャネルは、基地局装置と移動局装置の間で送受信される。
 次に、論理チャネルについて説明する。報知制御チャネルBCCHは、システム制御情報を報知するために使用される下りリンクチャネルである。ページング制御チャネルPCCHは、ページング情報を送信するために使用される下りリンクチャネルであり、ネットワークが移動局装置のセル位置を知らないときに使用される。共通制御チャネルCCCHは、移動局装置とネットワーク間の制御情報を送信するために使用されるチャネルであり、ネットワークと無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)接続を有していない移動局装置によって使用される。
 専用制御チャネルDCCHは、1対1(point-to-point)の双方向チャネルであり、移動局装置とネットワーク間で個別の制御情報を送信するために利用するチャネルである。専用制御チャネルDCCHは、RRC接続を有している移動局装置によって使用される。専用トラフィックチャネルDTCHは、1対1の双方向チャネルであり、1つの移動局装置専用のチャネルであって、ユーザー情報(ユニキャストデータ)の転送のために利用される。
 次に、トランスポートチャネルについて説明する。報知チャネルBCHは、固定かつ事前に定義された送信形式によって、セル全体に報知される。下りリンク共用チャネルDL-SCHでは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request:ハイブリッド自動再送要求)、動的適応無線リンク制御、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)がサポートされ、セル全体に報知される必要がある。
 ページングチャネルPCHでは、間欠受信(DRX)がサポートされ、セル全体に報知される必要がある。また、ページングチャネルPCHは、トラフィックチャネルや他の制御チャネルに対して動的に使用される物理リソース、すなわち物理下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングされる。
 次に、物理チャネルについて説明する。物理報知チャネルPBCHは、40ミリ秒周期で報知チャネルBCHをマッピングする。物理下りリンク制御チャネルPDCCHは、下りリンク共用チャネルPDSCHの無線リソース割り当て情報(下りリンク割り当て:Downlink assignment)、下りリンクデータに対するハイブリッド自動再送要求(HARQ)情報、および、物理上りリンク共用チャネルPUSCHの無線リソース割り当てである上りリンク送信許可情報(上りリンクグラント:Uplink grant)を移動局装置に通知するために使用されるチャネルである。物理下りリンク共用チャネルPDSCHは、下りリンクデータまたはページング情報を送信するために使用されるチャネルである。
 尚、物理下りリンク制御チャネルPDCCHは、1サブフレームの先頭からリソースブロックの1~3シンボルOFDMに配置され、下りリンク共用チャネルPDSCHは、残りのOFDMシンボルに配置される。1リソースブロックは、12本のサブキャリアと7つのOFDMシンボルから構成される。1サブフレームは、2つのリソースブロックから構成され、1フレームは、10サブフレームで構成される。
 また、基地局装置が物理下りリンク制御チャネルPDCCHで移動局装置に物理下りリンク共用チャネルPDSCHの無線リソース割り当てを移動局装置に通知した場合、移動局装置に割り当てられた物理下りリンク共用チャネルPDSCHの領域は、下りリンク割り当てが通知された物理下りリンク制御チャネルPDCCHと同じサブフレーム内の物理下りリンク共用チャネルPDSCHである。
 次に、チャネルマッピングについて説明する。図7に示されるように、下りリンクでは、次のようにトランスポートチャネルと物理チャネルのマッピングが行われる。報知チャネルBCHは、物理報知チャネルPBCHにマッピングされる。ページングチャネルPCHおよび下りリンク共用チャネルDL-SCHは、物理下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングされる。物理下りリンク制御チャネルPDCCHは、物理チャネル単独で使用される。
 また、下りリンクにおいて、次のように論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピングが行われる。ページング制御チャネルPCCHは、ページングチャネルPCHにマッピングされる。報知制御チャネルBCCHは、報知チャネルBCHと下りリンク共用チャネルDL-SCHにマッピングされる。共通制御チャネルCCCH、専用制御チャネルDCCH、専用トラフィックチャネルDTCHは、下りリンク共用チャネルDL-SCHにマッピングされる。
 図8は、EUTRAの上りリンクのチャネル構成を示す図である。図8に示す上りリンクのチャネルは、それぞれ論理チャネル、トランスポートチャネル、物理チャネルから構成されている。各チャネルの定義は下りリンクのチャネルと同じである。
 上りリンクの論理チャネルには、共通制御チャネルCCCH(Common Control Channel)、専用制御チャネルDCCH(Dedicated Control Channel)、専用トラフィックチャネルDTCH(Dedicated Traffic Channel)が含まれる。
 上りリンクのトランスポートチャネルには、上りリンク共用チャネルUL-SCH(Uplink Shared Channel)とランダムアクセスチャネルRACH(Random Access Channel)が含まれる。
 上りリンクの物理チャネルには、物理上りリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)、物理上りリンク共用チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と物理ランダムアクセスチャネルPRACH(Physical Random Access Channel)が含まれる。これらのチャネルは、基地局装置と移動局装置の間で送受信される。尚、物理ランダムアクセスチャネルPRACHは、主に移動局装置から基地局装置への送信タイミング情報を取得するためのランダムアクセスプリアンブル送信に使用される。ランダムアクセスプリアンブル送信はランダムアクセス手順の中で行なわれる。
 次に、論理チャネルについて説明する。共通制御チャネルCCCHは、移動局装置とネットワーク間の制御情報を送信するために使用されるチャネルであり、ネットワークと無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)接続を有していない移動局装置によって使用される。
 専用制御チャネルDCCHは、1対1(point-to-point)の双方向チャネルであり、移動局装置とネットワーク間で個別の制御情報を送信するために利用するチャネルである。専用制御チャネルDCCHは、RRC接続を有している移動局装置によって使用される。専用トラフィックチャネルDTCHは、1対1の双方向チャネルであり、1つの移動局装置専用のチャネルであって、ユーザー情報(ユニキャストデータ)の転送のために利用される。
 次に、トランスポートチャネルについて説明する。上りリンク共用チャネルUL-SCHでは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request:ハイブリッド自動再送要求)、動的適応無線リンク制御、間欠送信(DTX:Discontinuous Transmission)がサポートされる。ランダムアクセスチャネルRACHでは、制限された制御情報が送信される。
 次に、物理チャネルについて説明する。物理上りリンク制御チャネルPUCCHは、下りリンクデータに対する応答情報(ACK/NACK)、下りリンクの無線品質情報および、上りリンクデータの送信要求(スケジューリングリクエスト:Scheduling Request:SR)を基地局装置に通知するために使用されるチャネルである。物理上りリンク共用チャネルPUSCHは、上りリンクデータを送信するために使用されるチャネルである。物理ランダムアクセスチャネルは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるチャネルである。
 次に、チャネルマッピングについて説明する。図8に示されるように、上りリンクでは、次のようにトランスポートチャネルと物理チャネルのマッピングが行われる。上りリンク共用チャネルUL-SCHは、物理上りリンク共用チャネルPUSCHにマッピングされる。ランダムアクセスチャネルRACHは、物理ランダムアクセスチャネルPRACHにマッピングされる。物理上りリンク制御チャネルPUCCHは、物理チャネル単独で使用される。
 また、上りリンクにおいて、次のように論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピングが行われる。共通制御チャネルCCCH、専用制御チャネルDCCH、専用トラフィックチャネルDTCHは、上りリンク共用チャネルUL-SCHにマッピングされる。
 3GPPでは、EUTRAの更なる進化のAdvanced-EUTRAの議論も行われている。Advanced-EUTRAでは、上りリンクおよび下りリンクでそれぞれ最大100MHz帯域幅までの帯域を使用して、最大で下りリンク1Gbps以上、上りリンク500Mbps以上の伝送レートの通信を行なうことを想定している。
 Advanced-EUTRAでは、EUTRAの移動局装置も収容できるようにEUTRAの20MHz以下の帯域を複数個束ねることで、最大で100MHz帯域を実現することを考えている。尚、Advanced-EUTRAでは、EUTRAの1つの20MHz以下の帯域をコンポーネントキャリア(Component Carrier : CC)と呼んでいる(非特許文献1)。また、1つの下りリンクのコンポーネントキャリアと1つの上りリンクのコンポーネントキャリアを組み合わせて1つのセルを構成する。尚、1つの下りリンクコンポーネントキャリアのみでも1つのセルを構成できる。複数セルを束ねて、複数セルを介して基地局装置と移動局装置が通信を行うことをキャリアアグリゲーションと言う。
 1つの基地局装置が、移動局装置の通信能力や通信条件にあった複数のセルを割り当て、割り当てた複数のセルを介して移動局装置と通信を行なうようにしている。尚、移動局装置に割り当てられた複数のセルは、1つのセルを第一セル(Primary Cell:PCell)とそれ以外のセルを第二セル(Secondary Cell:SCell)とに分類される。第一セルには、物理上りリンク制御チャネルPUCCHの割り当てなど特別な機能が設定されている。
 また、移動局装置の消費電力を少なくするために、割り当て直後の第二セルに対し、移動局装置は下りリンクの受信処理を行わない(または、物理下りリンク制御チャネルPDCCHで指示された無線リソース割り当て情報に従わない)。そして、移動局装置は、基地局装置から第二セルに対してアクティベート(Activate)を指示された後、アクティベートを指示された第二セルに対して下りリンクの受信処理を開始する(または、物理下りリンク制御チャネルPDCCHで指示された無線リソース割り当て情報に従う)ようにしている。
 また、移動局装置は、基地局装置からアクティベートしている第二セルに対してデアクティベート(deactivate)を指示された後、デアクティベートを指示された第二セルに対して下りリンクの受信処理を停止する(または、物理下りリンク制御チャネルPDCCHで指示された無線リソース割り当て情報に従わない)ようにしている。尚、基地局装置からアクティベートを指示され、下りリンクの受信処理を行っている第二セルをアクティベートセルと言い、また、基地局装置から移動局装置への割り当て直後の第二セル及びデアクティベートを指示され、下りリンクの受信処理を停止している第二セルをデアクティベートセルと言う。また、第一セルは、常にアクティベートセルである。
 尚、Advanced-EUTRAでは、物理下りリンク制御チャネルPDCCHを拡張させた拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)が追加されている。
 図9は、EUTRAの移動局装置及び基地局装置の制御データを扱うプロトコルスタック(Protocol stack)である。図10は、EUTRAの移動局装置及び基地局装置のユーザーデータを扱うプロトコルスタックである。図9及び図10について以下で説明する。
 物理層(Physical layer:PHY層)は、物理チャネル(Physical Channel)を利用して上位層に伝送サービスを提供する。PHY層は、上位の媒体アクセス制御層(Medium Access Control layer:MAC層)とトランスポートチャネルで接続される。トランスポートチャネルを介して、MAC層とPHY層とレイヤ(layer:層)間でデータが移動する。移動局装置と基地局装置のPHY層間において、物理チャネルを介してデータの送受信が行われる。
 MAC層は、多様な論理チャネルを多様なトランスポートチャネルにマッピングを行う。MAC層は、上位の無線リンク制御層(Radio Link Control layer:RLC層)とは論理チャネルで接続される。論理チャネルは、伝送される情報の種類によって大きく分けられ、制御情報を伝送する制御チャネルとユーザー情報を伝送するトラフィックチャネルに分けられる。MAC層は、間欠受送信(DRX・DTX)を行うためにPHY層の制御を行う機能、送信電力の情報を通知する機能、HARQ制御を行う機能等を持っている。
 また、MAC層は、各論理チャネルに対応する送信バッファのデータ量を通知する機能を持っている。この機能をバッファステータスレポート(Buffer Status Report:BSR)と言う。BSRでは、各論理チャネルを論理チャネルグループ(Logical Channel Group:LCG)に割り当て、各LCGに対する送信バッファ量をMAC層のメッセージとして基地局装置に通知する。BSRがトリガされる条件の例として、1つの定期的なタイマーが満了した場合にBSRがトリガされ、BSRを通知する。
 また、MAC層は、キャリアアグリゲーションを行う場合、セルのアクティベーション/デアクティベーションを行うためにPHY層の制御を行う機能及び上りリンクの送信タイミングを管理するためにPHY層の制御を行う機能も持っている。
 RLC層は、上位層から受信したデータを分割(Segmentation)及び連結(Concatenation)し、下位層が適切にデータ送信できるようにデータサイズを調節する。また、RLC層は、各データが要求するQoS(Quality of Service)を保証するための機能も持つ。すなわち、RLC層は、データの再送制御等の機能を持つ。
 パケットデータコンバージェンスプロトコル層(Packet Data Convergence Protocol layer:PDCP層)は、ユーザーデータであるIPパケットを無線区間で効率的に伝送するために、不要な制御情報の圧縮を行うヘッダ圧縮機能を持つ。また、PDCP層は、データの暗号化の機能も持つ。
 無線リソース制御層(Radio Resource Control layer:RRC層)は、制御情報のみ定義される。RRC層は、無線ベアラ(Radio Bearer:RB)の設定・再設定を行い、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の制御を行う。RBは、シグナリグ無線ベアラ(Signaling Radio Bearer:SRB)とデータ無線ベアラ(Data Radio Bearer:DRB)とに分けられ、SRBは、制御情報であるRRCメッセージを送信する経路として利用される。DRBは、ユーザー情報を送信する経路として利用される。基地局装置と移動局装置のRRC層間で各RBの設定が行われる。
 尚、PHY層は一般的に知られる開放型システム間相互接続(Open Systems Interconnection:OSI)モデルの階層構造の中で第一層の物理層に対応し、MAC層、RLC層及びPDCP層はOSIモデルの第二層であるデータリンク層に対応し、RRC層はOSIモデルの第三層であるネットワーク層に対応する。
 間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)制御/間欠送信(DTX:Discontinuous Transmission)制御について以下に説明する。EUTRAにおいて、基地局装置による各移動局装置への無線リソース割り当て(無線リソーススケジューリング)を効率的に行うため、また、移動局装置の消費電力低減などのために間欠受信制御/間欠送信制御が行われる。間欠受信制御は、複数種類のタイマーを用いて管理される。移動局装置は、基地局装置から間欠受信(DRX)パラメータセット(間欠受信開始オフセット、間欠受信周期(DRX cycle)、間欠受信期間タイマー(on Duration timer)、受信延長期間タイマー(Inactivity timer)、再送信期間タイマー(Retransmission timer)等)を受信すると各タイマーを用いて間欠受信制御を開始する。
 図11に移動局装置の間欠受信時の動作例を示す。間欠受信周期とは、間欠受信を行う周期であり、間欠受信期間の開始位置から次の間欠受信期間の開始位置までの期間の長さを示す。間欠受信期間とは、1つの間欠受信周期の中で物理下りリンク制御チャネルPDCCH、または、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHを監視(モニタ:monitor)する期間(1つの間欠受信周期の中で物理下りリンク制御チャネルPDCCH、または、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHの受信処理を行う期間)である。間欠受信期間タイマーは、間欠受信期間の開始位置でスタートされる。
 再送信期間とは、物理下りリンク共用チャネルPDSCHにおいての下りリンクデータ受信に失敗し、基地局装置から再送信データが送信される可能性のある期間である。移動局装置は再送信期間に物理下りリンク制御チャネルPDCCH、または、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHを監視する。
 受信延長期間とは、物理下りリンク制御チャネルPDCCH、または、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHで、アクティブタイム(Active time)に新規の自移動局装置宛ての下りリンク割り当て情報/上りリンク送信許可情報を検出した場合に、物理下りリンク制御チャネルPDCCH、または、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHの監視を延長する期間である。
 尚、受信延長期間タイマーは、物理下りリンク制御チャネルPDCCH、または、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHで自移動局装置宛ての下りリンク割り当て情報/上りリンク送信許可情報を検出したサブフレームの次のサブフレームでスタートされる。間欠受信開始オフセットは間欠受信期間の開始位置に関する情報であり、間欠受信開始オフセットに基づいて、間欠受信期間の開始位置が決定される。また、各タイマーのタイマー値は、サブフレームの数で表わされてもよい。
 また、間欠受信周期には、長期間間欠受信周期(Long DRX cycle)と短期間間欠受信周期(Short DRX cycle)がある。基地局装置から両方の間欠受信周期が設定された場合、移動局装置は、最初に短期間間欠受信周期で間欠受信制御を行い、一定期間(短期間間欠受信周期期間)の後、長期間間欠受信周期の間欠受信制御を行う。
 尚、短期間間欠受信周期期間は、短期間間欠受信周期での間欠受信動作中に移動局装置が物理下りリンク制御チャネルPDCCHを受信後から短期間間欠受信周期期間で示された期間内に再度、物理下りリンク制御チャネルPDCCHを受信しない場合に長期間間欠受信周期での間欠受信動作に移行するための期間である。短期間間欠受信周期期間の長さは、短期間間欠受信周期の数で表わすようにしても良い。
 間欠受信制御中、移動局装置は、アクティブタイム(Active time)の間、物理下りリンク制御チャネルPDCCH、または、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHを監視する。尚、アクティブタイムとは、DRXパラメータで与えられた間欠受信期間タイマー、再送信期間タイマー、受信延長期間タイマーが動作している期間を示す。また、アクティブタイムは、DRXパラメータで設定された期間以外に移動局装置の状態によって決定される期間を示す。
 キャリアアグリゲーション中の移動局装置は、全てのセルに対して同じ間欠受信動作を行う。図12の例に示すようにキャリアアグリゲーション中の移動局装置は、同じ間欠受信周期、間欠受信期間で物理下りリンク制御チャネルPDCCH、または、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHを監視する。
 そして、移動局装置が1つのセルの物理下りリンク制御チャネルPDCCH、または、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHで自移動局装置宛ての下りリンク割り当て情報/上りリンク送信許可情報を受信した場合、キャリアアグリゲーション中の全てのセルで物理下りリンク制御チャネルPDCCH、または、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHの監視期間を設定された受信延長期間分だけ監視を延長する。
 また、Advanced EUTRAでは、移動局装置間(Device to Device:D2D)通信の導入が検討されている。D2D通信においては、近接した移動局装置間のサービス(Proximity based Services:ProSe)として、移動局装置同士が近くに位置するか否かを確認(発見)するための仕組み(ProSe Didcovery)や、移動局装置同士が通信を行うための仕組み(ProSe Communication、ProSe Direct Communication、Device-to-Deviceデータ通信、D2Dデータ通信、デバイス間データ通信、デバイス間直接データ通信とも称する)などが主に検討されている(非特許文献2)。
 D2D通信の中でも、近接した移動局装置間のサービス(Proximity based Services:ProSe)として、移動局装置同士が近くに位置するか否かを確認(発見)するための仕組み(ProSe DiscoveryまたはD2D Discovery)と、移動局装置同士が通信を行うための仕組み(ProSe CommunicationまたはD2D Communication)とが主に検討されている。
 ProSe Discoveryメッセージの送信は、基地局装置との無線接続が確立された状態(RRC_CONNECTED状態または接続状態)であっても確立されていない状態(RRC_IDLE状態またはアイドル状態)であっても行える。
 また、移動局装置間で信号やメッセージを送信する場合であっても、移動局装置による送信はネットワークの制御下にあってもよいし、なくてもよい。すなわち、移動局装置が非無線接続状態であっても、ネットワークがProSe Discoveryの信号やメッセージを送信するための無線リソースやパラメータや送信時の状態(無線接続状態か非無線接続状態か)を制御できてもよい。
 ProSe Communication(デバイス間データ通信)において、通信がグループキャストあるいはブロードキャストで行われる場合は、ProSe Discoveryによる通信相手発見のステップは必ずしも必要ではない。
 ProSe Communicationの信号には様々なものが考えられるが、EUTRAのPUSCHと同様の構造を持つ物理チャネルを用いてもよい。
 また、ProSe Communicationにおいて、移動局装置が使用するリソースとして、スケジューリング割り当て(Scheduling assignments:SA)を受信するためのリソースがリソースプールとして移動局装置に提供される。移動局装置はリソースプールとして指定されるリソース(時間、および周波数)においてSAを受信することで自局宛のデータの有無を判断する。リソースプールは、予め設定されてもよいし、基地局装置から通知(あるいは報知)されてもよいし、他の移動局装置から通知(あるいは報知)されてもよい。
 さらに、SAを移動局装置が送信するための方法として、移動局装置が基地局装置へ送信要求を行い、それに対して送信リソースが割り当てられる方法(以降、Mode1あるいはスケジュール型(Scheduled)とも称する)、または、移動局装置が報知情報や予め設定されたリソースを送信リソースとして用いる方法(以降、Mode2あるいは自律型(Autonomous)とも称する)とが用いられてもよい。
 デバイス間データ通信の利用が許可された移動局装置は、デバイス間データ通信をサポートしている基地局装置によってMode2データ通信の使用が許可される場合にはアイドル状態においてMode2のデータ通信を行ない、Mode2データ通信の使用が許可されない場合はMode1のデータ通信を行うために基地局装置に接続するようにしてもよい。
 ProSe Communicationでは、1対M(Mは自然数)のブロードキャスト通信が用いられる場合、ある移動局装置が送信する信号は、他の複数の移動局装置が受信することができ、送信する移動局装置と受信する移動局装置は役割を入れ替えることも可能である。また、ブロードキャスト通信は、公安(Public safety)目的の場合は、基地局装置の範囲外(out of coverage)であっても行えるようにする必要がある。また、ブロードキャスト通信は、専用の周波数(Dedicated carrier)および基地局装置を介する通常の通信サービスに用いられる周波数の両方をサポートする。
 また、ブロードキャスト通信は一方向通信であるため、レイヤ2(MAC/RLC/PDCP層)でのフィードバックを想定しない。すなわち、MAC層ではHARQによる再送制御が行われず、RLC層ではARQによる誤り訂正を行わない非応答モード(Unacknowledge Mode:UM)で通信が行われる。1対1の通信が用いられる場合には、上記1対Mのブロードキャスト通信を適用(M=1)することも考えられるし、ユニキャスト通信を行うことにより、レイヤ2でのフィードバックを行うことも考えられる。
 また、デバイス間データ通信を行うためのパラメータとして、SAプールのタイプ情報(Mode1かMode2か共通か)や、SA期間情報(SA送信リソースの配置周期)や、Mode2のデータ送信に用いるサブフレーム情報や、SAリソースプールの物理リソースブロック位置情報(開始位置や終了位置)などが、基地局装置(および基地局装置の範囲外の移動局装置に情報を転送する移動局装置)から移動局装置に報知または通知される。
 図13にEUTRAでのD2Dを含めた概要図を示す。図13において、移動局装置11-1~1-3を移動局装置1という。セルは、基地局装置3がカバーするエリア(範囲)を示す。移動局装置1-1および移動局装置1-2は、セルの範囲内(in-coverage)である。移動局装置1-3は、セルの範囲外(out-of-coverage)である。尚、移動局装置1-1は、基地局装置3と通信が確立された状態(RRC_CONNECTED状態)であり、移動局装置1-2は、アイドル状態(RRC_IDLE状態)である。
 上りリンクは、移動局装置1-1から基地局装置3への無線リンクである。下りリンクは、基地局装置3から移動局装置1-1への無線リンクである。D2Dリンクは、移動局装置1間の無線リンクである。尚、D2DリンクをD2D通信路、ProSeリンク、または、ProSe通信路とも称する。D2Dリンクにおいて、D2D DiscoveryまたはD2D Communicationが行われる。以下では、D2D DiscoveryまたはD2D Communicationを単にD2Dと称する。
 移動局装置1間のD2Dリンクの無線通信では、物理D2D同期チャネルPD2DSCH(Physical Device to Device Synchronization Channel)、物理D2DデータチャネルPD2DDCH(Physical D2D Data Channel)のD2D物理チャネルが用いられる。また、D2D同期信号(D2D Synchronization Signal:D2DSS)およびD2D参照信号(D2D Reference Signal: D2DRS)のD2D物理信号が用いられる。
 尚、D2D物理チャネルおよびD2D物理信号は、EUTRAの範囲内では上りリンクの周波数に配置される。例えば、図14に示すように、D2D物理チャネルおよびD2D物理信号は、物理上りリンク制御チャネルPUCCH、物理上りリンク共用チャネルPUSCHおよび物理ランダムアクセスチャネルPRACHと混在して配置される。
 物理D2D同期チャネルPD2DSCHは、同期に関する情報を送信するために用いられる。例えば、同期に関する情報は、D2Dフレーム番号、または、SFN(System Frame Number)を示す情報などを含む。
 物理D2DデータチャネルPD2DDCHは、D2Dデータ(ProSe communication Shared Channel: PSCH)およびD2DSA(Device to Device Scheduling Assignment)を送信するために用いられる。D2DデータおよびD2DSAは同じ物理D2DデータチャネルPD2DDCHに割り当てられない。D2DSAは、D2Dデータの送信のために用いられる物理D2DデータチャネルPD2DDCHのスケジューリングのために用いられる。
 D2DSAは、D2Dデータの送信のために用いられる物理D2DデータチャネルD2DDCHのリソースを示す情報、宛先識別子(destination identity)を示す情報、ソース識別子(source identity)を示す情報などを含む。尚、D2D Discoveryに対応するD2DデータおよびD2DSAをDiscovery信号と称する。D2D通信に対応するD2DデータおよびD2DSAをCommunication信号と称する。
 物理D2DデータチャネルPD2DDCHは、物理上りリンク共用チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)であってもよい。すなわち、D2DデータおよびD2DSAの送信のために物理上りリンク共用チャネルPUSCHが使用されてもよい。本実施形態では、D2Dのために使用される物理上りリンク共用チャネルPUSCHを物理D2DデータチャネルPD2DDCHと称する。
 D2D同期信号は、D2Dリンクにおける同期をとるために用いられる。D2D同期信号は、プライマリーD2D同期信号(Primary D2D Synchronization Signal:PD2DSS)およびセカンダリーD2D同期信号(Secondary D2D synchronization Signal:SD2DSS)を含む。D2D同期信号は、物理D2D同期チャネルPD2DSCHの送信に関連する。D2D同期信号は、物理D2D同期チャネルPD2DSCHと時間多重されてもよい。
 D2D参照信号は、物理D2D同期チャネルPD2DSCHまたは物理D2DデータチャネルPD2DDCHの送信に関連する。D2D参照信号は、物理上りリンク共用チャネルまたは物理上りリンク制御チャネルと時間多重されてもよい。
 送信する移動局装置1の観点から、移動局装置1は、D2D通信の無線リソース割り当てに対する2つのモード(Mode1、Mode2)で動作できる。
 Mode1において、基地局装置3は、Communication信号(D2DデータおよびD2DSA)の送信のために移動局装置1によって使用されるリソースをスケジュールする。
 Mode2において、移動局装置1は、Communication信号(D2DデータおよびD2DSA)の送信のためにリソースプールからリソースを選択する。リソースプールは、リソースのセットである。Mode2に対するリソースプールは、基地局装置3によって準静的(semi-static)に設定/制限されてもよい、または、Mode2に対するリソースプールは予め設定(pre-configured)されていてもよい。
 基地局装置3の範囲内(in-coverage)のD2Dの能力を持つ移動局装置1は、Mode1およびMode2をサポートしてもよい。D2Dの能力を持つ、基地局装置3の範囲外(out-of-coverage)の移動局装置1は、Mode2のみをサポートしてもよい。
 D2D Discovery手順として2つのタイプ(タイプ1、タイプ2)が定義される。タイプ1のD2D Discovery手順は、Discovery信号に対するリソースが移動局装置1に対して個別に割り当てられないD2D Discovery手順である。すなわち、タイプ1のD2D Discovery手順において、Discovery信号に対するリソースは全ての移動局装置1または端末装置1のグループに対して割り当てられてもよい。
 タイプ2のD2D Discovery手順は、Discovery信号に対するリソースが移動局装置1に対して個別に割り当てられるD2D Discovery手順である。リソースがDiscovery信号の個別の送信インスタンス(instance)のそれぞれに対して割り当てられるDiscovery手順を、タイプ2A Discovery手順と称する。リソースがDiscovery信号の送信のために準永続的(semi-persistently)に割り当てられるタイプ2のDiscovery手順を、タイプ2B Discovery手順と称する。
(実施形態)
 [構成説明]
 図1は、本発明の実施形態に係る移動局装置の構成を示す図である。移動局装置1-1~1-3は、データ生成部101、送信データ記憶部103、D2D送信処理部105、送信処理部107、無線部109、D2D受信処理部111、受信処理部113、MAC情報抽出部115、データ処理部117、PHY制御部119、MAC制御部121、および、RRC制御部123から構成される。
 上位層からのユーザーデータおよびRRC制御部123からの制御データは、データ生成部101に入力される。データ生成部101は、PDCP層、RLC層の機能を持つ。データ生成部101は、ユーザーデータのIPパケットのヘッダ圧縮やデータの暗号化、データの分割及び結合等の処理を行い、データサイズを調節する。データ生成部101は、処理を行ったデータを送信データ記憶部103に出力する。
 送信データ記憶部103は、データ生成部101から入力されたデータを蓄積し、MAC制御部121からの指示に基づいて指示されたデータを指示されたデータ量分だけD2D送信処理部105または送信処理部107に出力する。また、送信データ記憶部103は、蓄積されたデータのデータ量の情報をMAC制御部121に出力する。
 D2D送信処理部105は、入力データに符号化を行い、符号化したデータにパンクチャ処理を行う。また、D2D送信処理部105は、パンクチャ処理したデータに変調を行う。D2D送信処理部105は、変調・符号化されたデータをDFT(Discrete FourierTransform(離散フーリエ変換))-IFFT(Inverse Fast Fourier Transform(逆高速フーリエ変換))処理し、処理後、CP(Cyclic prefix)を挿入し、CP挿入後のデータを上りリンクの各コンポーネントキャリア(セル)の物理D2DデータチャネルPD2DDCHに配置し、無線部109に出力する。
 送信処理部107は、入力データに符号化を行い、符号化したデータにパンクチャ処理を行う。そして、送信処理部107は、符号化したデータを保存する。送信処理部107は、MAC制御部121からデータの再送を指示された場合、保存してある符号化したデータから前回に行なったパンクチャと異なるパンクチャ処理を行う。
 送信処理部107は、パンクチャ処理したデータに変調を行う。送信処理部107は、変調・符号化されたデータをDFT(Discrete Fourier Transform(離散フーリエ変換))-IFFT(Inverse Fast Fourier Transform(逆高速フーリエ変換))処理し、処理後、CP(Cyclic prefix)を挿入し、CP挿入後のデータを上りリンクの各コンポーネントキャリア(セル)の物理上りリンク共用チャネルPUSCHに配置し、無線部109に出力する。
 また、送信処理部107は、PHY制御部119から受信データの応答指示があった場合、ACKまたはNACK信号を生成し、生成した信号を物理上りリンク制御チャネルPUCCHに配置し、無線部109に出力する。送信処理部107は、PHY制御部119からランダムアクセスプリアンブルの送信指示があった場合、ランダムアクセスプリアンブルを生成し、生成した信号を物理ランダムアクセスチャネルPRACHに配置し、無線部109に出力する。
 無線部109は、D2D送信処理部105、または、送信処理部107から入力されたデータをPHY制御部119から指示された送信位置情報の無線周波数にアップコンバートし、送信電力を調整して送信アンテナからデータを送信する。また、無線部109は、受信アンテナより受信した無線信号をダウンコンバートし、D2D受信処理部111、または、受信処理部113に出力する。
 D2D受信処理部111は、無線部109から入力された信号をFFT(Fast FourierTransform(高速フーリエ変換))処理、復号化、復調処理等を行なう。D2D受信処理部111は、物理D2DデータチャネルPD2DDCHのD2DSA(D2D Scheduling Assignment)期間の復調を行い、自移動局装置または自移動局装置が属しているグループに対するD2D割り当て情報を検出した場合、D2D割り当て情報に基づいて、物理D2DデータチャネルPD2DDCHのデータ期間の復調を行う。
 D2D受信処理部111は、復調した物理D2DデータチャネルPD2DDCHのデータの復号処理を行い、復号処理に成功した場合、データをMAC情報抽出部115に出力する。
 受信処理部113は、無線部109から入力された信号をFFT(Fast Fourier Transform(高速フーリエ変換))処理、復号化、復調処理等を行なう。受信処理部113は、物理下りリンク制御チャネルPDCCHまたは物理拡張下りリンク制御チャネルEPDCCHの復調を行い、自移動局装置の下りリンク割り当て情報を検出した場合、下りリンク割り当て情報に基づいて、物理下りリンク共用チャネルPDSCHの復調を行う。また、受信処理部113は、下りリンク割り当て情報を取得したことをMAC制御部121に出力する。
 受信処理部113は、物理下りリンク制御チャネルPDCCHまたは物理拡張下りリンク制御チャネルEPDCCHの復調を行い、上りリンク送信許可情報(Uplink grant:上りリンクグラント)、上りリンク送信データの応答情報(ACK/NACK)を検出した場合、取得した応答情報をMAC制御部121に出力する。尚、上りリンク送信許可情報は、データの変調・符号化方式、データサイズ情報、HARQ情報、送信位置情報などがある。
 また、受信処理部113は、D2D送信許可情報(D2D grant:D2Dグラント)を検出した場合、取得した応答情報をMAC制御部121に出力する。尚、D2D送信許可情報は、データの変調・符号化方式、データサイズ情報、送信位置情報などがある。
 MAC情報抽出部115は、D2D受信処理部111または受信処理部113から入力されたデータからMAC層(Medium Access Control layer)の制御データを抽出し、抽出したMAC制御情報をMAC制御部121に出力する。MAC情報抽出部115は、残りのデータをデータ処理部117に出力する。データ処理部117は、PDCP層、RLC層の機能を持ち、圧縮されたIPヘッダの伸張機能や暗号化されたデータの復号機能、データの分割及び結合等の処理を行い、データを元の形に戻す。データ処理部117は、RRCメッセージとユーザーデータに分け、RRCメッセージをRRC制御部123に出力し、ユーザーデータを上位層に出力する。
 PHY制御部119は、MAC制御部121からの指示によりD2D送信処理部105、送信処理部107、無線部109、D2D受信処理部111、および、受信処理部113を制御する。PHY制御部119は、MAC制御部121から通知された変調・符号化方式、送信電力情報および送信位置情報(送信セル情報)から変調・符号化方式および送信位置をD2D送信処理部105または送信処理部107に通知し、送信セルの周波数情報および送信電力情報を無線部109に通知する。また、PHY制御部119は、MAC制御部121の指示により、D2D送信処理部105、送信処理部107、無線部109、D2D受信処理部111、および受信処理部113の電源制御を行う。
 MAC制御部121は、MAC層の機能を持ち、RRC制御部123や下位層などから取得した情報をもとにMAC層の制御を行う。MAC制御部121は、RRC制御部123から指定されたデータ送信制御設定および送信データ記憶部103から取得したデータ量情報および受信処理部113から取得した上りリンク送信許可情報をもとにデータ送信優先順位を決定し、送信するデータに関する情報を送信データ記憶部103に通知する。また、MAC制御部121は、送信処理部107にHARQ情報を通知し、PHY制御部119に変調・符号化方式および送信位置情報を出力する。
 MAC制御部121は、受信処理部113から上りリンク送信データに対する応答情報を取得し、応答情報がNACK(否応答)を示していた場合、送信処理部107とPHY制御部119に再送を指示する。MAC制御部121は、受信処理部113からデータの復号処理の成否情報を取得した場合、PHY制御部119にACKまたはNACK信号を送信するように指示する。
 また、D2Dを行っている場合、MAC制御部121は、RRC制御部123から指定されたD2Dデータのデータ送信制御設定、送信データ記憶部103から取得したデータ量情報および受信処理部113から取得したD2D送信許可情報をもとにデータ送信優先順位を決定し、送信するデータに関する情報を送信データ記憶部103に通知する。また、MAC制御部121は、PHY制御部119に変調・符号化方式および送信位置情報を出力する。
 MAC制御部121は、MAC情報抽出部115から入力されたMAC制御情報の中でセル(または、コンポーネントキャリア)のアクティベーション/デアクティベーション指示情報及び間欠受信(DRX)制御情報を取得した場合、アクティベーション/デアクティベーション制御、間欠受信制御を行うために無線部109、D2D送信処理部105、送信処理部107、D2D受信処理部111及び受信処理部113の動作開始/動作停止制御を行うためにPHY制御部119を制御する。尚、MAC制御部121は、RRC制御部123からD2D通信の開始/停止の指示があった場合、D2D送信処理部105、D2D受信処理部111の動作開始/動作停止制御を行うためにPHY制御部119を制御する。
 MAC制御部121は、RRC制御123から取得した間欠受信パラメータの各タイマーを適用する。MAC制御部121は、間欠受信開始オフセットと間欠受信周期に基づいて、間欠受信開始フレームを決定する。MAC制御部121は、間欠受信開始フレームになった場合、間欠受信期間タイマーをスタートする。
 アクティブタイム(active time)に、MAC制御部121は受信処理部113から新規の下りリンク割り当て情報/上りリンク送信許可情報を取得した場合、全セルの受信延長期間タイマーをスタートする。また、MAC制御部121は、下りリンクデータの受信に失敗し、基地局装置3から再送信データが送信される可能性があると判断した場合、再送信期間タイマーをスタートする。MAC制御部121は、間欠受信期間タイマー、受信延長期間タイマー、再送信期間タイマーが動作している間をアクティブタイムと設定する。
 アクティブタイムの間、MAC制御部121はPHY制御部119に送信処理部107、無線部109、受信処理部113の動作を指示する。アクティブタイム以外の間、MAC制御部121は、PHY制御部119に送信処理部107、無線部109、受信処理部113の動作停止を指示する。
 間欠受信(DRX)制御が設定されている間にD2Dを行う場合、MAC制御部121は、物理D2D同期チャネルPD2DSCHおよび物理D2DデータチャネルPD2DDCHのD2DSA期間をD2D通信中のアクティブタイムと設定してもよい。また、MAC制御部121は、D2D送受信許可情報を取得した場合、D2Dデータの送信期間をD2D通信中のアクティブタイムと設定してもよい。
 尚、D2D通信中のアクティブタイムの間、MAC制御部121は、PHY制御部119にD2D送信処理部105、送信処理部107、無線部109、D2D受信処理部111、受信処理部113の動作を指示する。D2D通信中のアクティブタイム以外の間、MAC制御部121は、PHY制御部119にD2D送信処理部105、送信処理部107、無線部109、D2D受信処理部111、受信処理部113の動作停止を指示する。
 尚、MAC制御部121は、D2D通信中のアクティブタイムに、受信処理部113からD2D送受信許可情報を取得しても受信延長期間タイマーをスタートまたはリスタートは行わない。
 MAC制御部121は、MAC情報抽出部115から入力されたMAC制御情報の中で送信タイミング情報をPHY制御部119へ出力する。MAC制御部121は、上りリンク送信タイミングを管理し、PHY制御部119を制御する。
 MAC制御部121は、送信タイミングタイマーを用いて上りリンクの送信タイミングを有効・無効を管理する。MAC制御部121は、送信タイミング情報を適用した場合に対応する送信タイミングタイマーをスタートまたはリスタートさせる。
 MAC制御部121は、送信データ記憶部103に蓄積されているデータ量情報であるバッファステータスレポート(BSR)を作成し、送信データ記憶部103に出力する。また、MAC制御部121は、セル毎の送信電力情報であるパワーヘッドルームレポート(Power Headroom Report:PHR)を作成し、送信データ記憶部103に出力する。
 RRC制御部123は、基地局装置3との接続・リリース処理、キャリアアグリゲーション設定、制御データおよびユーザーデータのデータ送信制御設定など基地局装置3と通信を行うための各種設定を行う。また、RRC制御部123は、D2D通信を行う場合にも、D2Dデータ送信制御設定など移動局装置間で通信を行うための各種設定を行う。RRC制御部123は、各種設定に伴う上位層との情報のやり取りを行い、前記各種設定に伴う下位層の制御を行う。
 RRC制御部123は、RRCメッセージを作成し、作成したRRCメッセージをデータ生成部101に出力する。RRC制御部123は、データ処理部117から入力されたRRCメッセージを解析する。RRC制御部123は、自移動局装置の送信能力を示したメッセージを作成し、データ生成部101に出力する。また、RRC制御部123は、MAC層に必要な情報をMAC制御部121に出力し、物理層に必要な情報をPHY制御部119に出力する。
 RRC制御部123は、間欠受信パラメータセット(間欠受信開始オフセット、間欠受信周期(DRX cycle)、間欠受信期間タイマー(on Duration timer)、受信延長期間タイマー(Inactivity timer)、再送信期間タイマー(Retransmission timer)等)を取得した場合、MAC制御部121に間欠受信パラメータを出力する。
 また、RRC制御部123は、D2D通信を開始する場合、D2D通信開始を示したメッセージを作成し、データ生成部101に出力する。
 尚、D2D送信処理部105、送信処理部107、無線部109、D2D受信処理部111、受信処理部113、PHY制御部119は、物理層の動作を行い、送信データ記憶部103、MAC情報抽出部115、MAC制御部121は、MAC層の動作を行い、データ生成部101及びデータ処理部117は、RLC層及びPDCP層の動作を行い、RRC制御部123はRRC層の動作を行う。
 図2は、本発明の実施形態に係る基地局装置の構成を示す図である。基地局装置3は、データ生成部201、送信データ記憶部203、送信処理部205、無線部207、受信処理部209、MAC情報抽出部211、データ処理部213、PHY制御部215、MAC制御部217およびRRC制御部219から構成される。
 上位層からユーザーデータおよびRRC制御部219からの制御データは、データ生成部201に入力される。データ生成部201は、PDCP層、RLC層の機能を持ち、ユーザーデータのIPパケットのヘッダ圧縮やデータの暗号化、データの分割及び結合等の処理を行い、データサイズを調節する。データ生成部201は、処理を行ったデータとデータの論理チャネル情報を送信データ記憶部203に出力する。
 送信データ記憶部203は、データ生成部201から入力されたデータをユーザー毎に蓄積し、MAC制御部217からの指示に基づいて指示されたユーザーのデータを指示されたデータ量分だけ送信処理部205に出力する。また、送信データ記憶部203は、蓄積されたデータのデータ量の情報をMAC制御部217に出力する。
 送信処理部205は、入力データに符号化を行い、符号化したデータにパンクチャ処理を行う。そして、送信処理部205は、符号化したデータを保存する。送信処理部205は、MAC制御部217からデータの再送を指示された場合、保存してある符号化したデータから前回に行なったパンクチャと異なるパンクチャ処理を行う。
 送信処理部205は、パンクチャ処理したデータに変調・符号化を行なう。送信処理部205は、変調・符号化されたデータを物理下りリンク制御チャネルPDCCH、下りリンク同期信号、物理報知チャネルPBCH、物理下りリンク共用チャネルPDSCHなどの信号及び各チャネルにマッピングし、マッピングしたデータを直列/並列変換、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform(逆高速フーリエ変換))変換、CP挿入などのOFDM信号処理を行い、OFDM信号を生成する。そして、送信処理部205は、生成したOFDM信号を無線部207に出力する。
 また、送信処理部205は、MAC制御部217から受信データの応答指示があった場合、ACKまたはNACK信号を生成し、生成した信号を物理下りリンク制御チャネルPDCCHに配置し、無線部207に出力する。送信処理部205は、MAC制御部217から取得したスケジュール情報から下りリンク割り当て情報、上りリンク送信許可情報または、D2D送信許可情報を作成し、物理下りリンク制御チャネルPDCCHに配置し、無線部207に出力する。
 無線部207は、送信処理部205から入力されたデータを無線周波数にアップコンバートし、送信電力を調整して送信アンテナからデータを送信する。また、無線部207は、受信アンテナより受信した無線信号をダウンコンバートし、受信処理部209に出力する。受信処理部209は、無線部207から入力された信号をFFT(Fast Fourier Transform(高速フーリエ変換))処理、復号化、復調処理等を行なう。
 受信処理部209は、復調したデータの中で物理上りリンク制御チャネルPUCCHから取得した制御データの下りリンク送信データの応答情報(ACK/NACK)、下りリンク無線品質情報(CQI)及び上りリンク送信要求情報(スケジューリングリクエスト)をMAC制御部217に出力する。
 受信処理部209は、復調したデータの中で物理上りリンク共用チャネルPUSCHのデータの復号処理を行い、復号処理に成功した場合、データをMAC情報抽出部211に出力する。受信処理部209は、入力データの復号処理に失敗した場合、復号処理に失敗したデータを保存する。受信処理部209は、再送データを受信した場合、保存してあるデータと再送データを合成し、復号処理を行う。また、受信処理部209は、入力データの復号処理の成否をMAC制御部217に通知する。
 MAC情報抽出部211は、受信処理部209から入力されたデータからMAC層の制御データを抽出し、抽出した制御情報をMAC制御部217に出力する。MAC情報抽出部211は、残りのデータをデータ処理部213に出力する。
 データ処理部213は、PDCP層、RLC層の機能を持ち、圧縮されたIPヘッダの解凍機能や暗号化されたデータの復号機能、データの分割及び結合等の処理を行い、データを元の形に戻す。データ処理部213は、RRCメッセージとユーザーデータに分け、RRCメッセージをRRC制御部219に出力し、ユーザーデータを上位層に出力する。
 PHY制御部215は、MAC制御部217からの指示により送信処理部205、無線部207、および、受信処理部209を制御する。
 MAC制御部217は、MAC層の機能を持ち、RRC制御部219や下位層などから取得した情報をもとにMAC層の制御を行う。MAC制御部217は、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング処理を行う。
 MAC制御部217は、受信処理部209から入力された下りリンク送信データの応答情報(ACK/NACK)、下りリンク無線品質情報(CQI)、及び上りリンク送信要求情報(スケジューリングリクエスト)、MAC情報抽出部211から入力されたバッファステータスレポート及び送信データ記憶部203から取得したユーザー毎のデータ量情報、および、移動局装置1-1の間欠受信動作(またはアクティブタイム、D2D通信中のアクティブタイム)を考慮して下りリンク及び上りリンクのスケジューリング処理を行う。MAC制御部217は、スケジュール情報を送信処理部205に出力する。
 MAC制御部217は、受信処理部209から上りリンク送信データに対する応答情報を取得し、応答情報がNACK(否応答)を示していた場合、送信処理部205に再送を指示する。MAC制御部217は、受信処理部209からデータの復号処理の成否情報を取得した場合、送信処理部205にACKまたはNACK信号を送信するように指示する。
 MAC制御部217は、MAC情報抽出部211からD2D用のバッファステータスレポートを取得した場合、D2D通信のスケジューリング処理を行う。MAC制御部217は、スケジュール情報を送信処理部205に出力する。
 また、MAC制御部217は、移動局装置1-1に割り当てたセル(または、コンポーネントキャリア)のアクティベーション/デアクティベーション処理や上りリンク送信タイミングの管理等を行う。RRC制御部219から取得した移動局装置1-1の間欠受信パラメータおよびD2Dスケジューリング結果から移動局装置1-1の間欠受信動作(またはアクティブタイム、D2D通信中のアクティブタイム)を判断する。
 RRC制御部219は、移動局装置1-1との接続・切断処理、キャリアアグリゲーション設定、移動局装置1-1の制御データおよびユーザーデータに対するデータ送信制御設定など移動局装置1-1と通信を行うための各種設定を行い、前記各種設定に伴う上位層との情報のやり取りを行い、前記各種設定に伴う下位層の制御を行う。また、RRC制御部219は、D2D通信を行う場合にも、D2Dデータ送信制御設定など移動局装置間でD2D通信を行うための各種設定を行う。
 RRC制御部219は、各種RRCメッセージを作成し、作成したRRCメッセージをデータ生成部201に出力する。RRC制御部219は、データ処理部213から入力されたRRCメッセージを解析する。RRC制御部219は、移動局装置1-1から移動局装置の送受信能力を示したメッセージを取得した場合、移動局装置の送受信能力情報に基づいて移動局装置1-1に適したキャリアアグリゲーションの設定を行う。
 RRC制御部219は、移動局装置1-1に対して間欠受信パラメータセット(間欠受信開始オフセット、間欠受信周期(DRX cycle)、間欠受信期間タイマー(on Duration timer)、受信延長期間タイマー(Inactivity timer)、再送信期間タイマー(Retransmission timer)等)を含んだメッセージを作成し、作成したメッセージをデータ生成部201に出力する。
 また、RRC制御部219は、移動局装置1-1に対する間欠受信パラメータセットをMAC制御部217に通知する。
 RRC制御部219は、D2D通信開始要求メッセージを受信した場合、D2Dデータに対するD2Dデータ送信制御設定、D2D通信に対する物理チャネル構成およびMode1またはMode2に対する無線リソースプールなどのD2D通信に必要な情報を含んだメッセージを作成し、作成したメッセージをデータ生成部201に出力する。
 また、RRC制御部219は、上りリンク無線品質測定または移動局装置1-1から通知される下りリンク無線品質情報から移動局装置1-1をMode1で動作させるか、または、Mode2で動作させるか決定する。
 また、RRC制御部219は、MAC層に必要な情報をMAC制御部217に出力し、物理層に必要な情報をPHY制御部215に出力する。
 尚、送信処理部205、無線部207、受信処理部209は、PHY層の動作を行い、送信データ記憶部203、MAC情報抽出部211、MAC制御部217は、MAC層の動作を行い、データ生成部201及びデータ処理部213は、RLC層及びPDCP層の動作を行い、RRC制御部219はRRC層の動作を行う。
 [動作説明]
 図6~図14で説明したような無線通信システムを想定し、基地局装置3と少なくとも移動局装置1-1が通信を行う。また、移動局装置1-1、移動局装置1-2および移動局装置1-3の移動局装置間でD2D通信を行うような無線通信システムを想定する。
 図13において、移動局装置1-1~移動局装置1-3を移動局装置1という。セルは、基地局装置3がカバーするエリア(範囲)を示す。移動局装置1-1および移動局装置1-2は、セルの範囲内(in-coverage)である。移動局装置1-3は、セルの範囲外(out-of-coverage)である。尚、移動局装置1-1は、基地局装置3と通信が確立された状態(RRC_CONNECTED状態)であり、移動局装置1-2は、アイドル状態(RRC_IDLE状態)である。
 上りリンクは、移動局装置1-1から基地局装置3への無線リンクである。下りリンクは、基地局装置3から移動局装置1-1への無線リンクである。D2Dリンクは、移動局装置1間の無線リンクである。尚、D2DリンクをD2D通信路、ProSeリンク、または、ProSe通信路とも称する。D2Dリンクにおいて、D2D DiscoveryまたはD2D Communicationが行われる。以下では、D2D DiscoveryまたはD2D Communicationを単にD2Dと称する。
 基地局装置3は、移動局装置1-1と通信中(RRC_CONNECTED)に間欠受信制御を移動局装置1-1に設定する。例えば、基地局装置3は、移動局装置1-1のデータ情報等(データのQoS(Quality of Service))を考慮して、間欠受信動作を行うための間欠受信パラメータ(間欠受信開始オフセット、間欠受信周期(DRX cycle)、間欠受信期間タイマー(on Duration timer)、受信延長期間タイマー(Inactivity timer)、再送信期間タイマー(Retransmission timer)等)を決定し、間欠受信パラメータを含んだメッセージを移動局装置1-1に通知する。
 移動局装置1-1は、受信した間欠受信パラメータを設定し、間欠受信パラメータに基づいた間欠受信制御を開始する。そして、移動局装置1-1は、各タイマーが動作している間をアクティブタイムと設定する。移動局装置1-1は、アクティブタイムに下りリンク制御チャネルPDCCHをモニタリングする。
 例えば、図3に示すように、移動局装置1-1は、間欠受信周期、間欠受信開始オフセット、間欠受信期間タイマーを用いて、間欠受信動作を行う。そして、アクティブタイムに下りリンク制御チャネルPDCCHで新規の下りリンク割り当て情報または上りリンク送信許可情報を受信した場合、受信延長期間タイマーをスタートまたはリスタートする。また、移動局装置1-1は、基地局装置3からデータの再送信がある場合、再送信期間タイマーAをスタートする。
 移動局装置1-1が移動局装置1-2または移動局装置1-3とD2Dを行う場合、移動局装置1-1は、基地局装置3にD2D開始を要求するD2D要求メッセージを送信する。移動局装置1-1からD2D要求メッセージを受信すると、基地局装置3は、D2Dの送信データ設定(D2Dデータのベアラ設定)情報、D2D物理チャネルの構成情報、D2D物理信号の構成情報、およびMode1の無線リソース領域(リソースプール:resource pool)情報を含んだD2D設定メッセージを作成し、作成したD2D設定メッセージを移動局装置1-1に通知する。
 例えば、D2D物理チャネルの構成情報には、物理D2D同期チャネルPD2DSCHの配置情報、物理D2DデータチャネルPD2DDCHの配置情報および物理D2DデータチャネルPD2DDCHのSA期間情報が含まれる。Mode1のリソースプール情報にはMode1で使用される物理D2DデータチャネルPD2DDCHの配置情報等が含まれる。
 移動局装置1-1は、基地局装置3からMode1のリソースプールが設定されると、Mode1が設定されたと認識する。そして、移動局装置1-1は、D2D物理チャネルの構成情報およびD2D同期信号の構成情報から物理D2D同期チャネルPD2DSCHおよび物理D2DデータチャネルPD2DDCHのSA期間、D2D同期信号の期間の一部またはこれらの組み合わせの期間をD2D通信中のアクティブタイムに設定する。つまり、移動局装置1-1は、移動局装置1-1は、アクティブタイムに下りリンク制御チャネルPDCCHをモニタリングし、また、D2D通信中のアクティブタイムに物理D2D同期チャネルPD2DSCHの受信、および/または、物理D2DデータチャネルPD2DDCHのSA期間での他の移動局装置(ここでは、移動局装置1-2または移動局装置1-3)からのSAのモニタリングを行う。
 例えば、図4に示すようなチャネル(サブフレーム)構成の場合、移動局装置1-1は、物理D2D同期チャネルPD2DSCH、および/または、物理D2DデータチャネルPD2DDCHのSA期間のサブフレームT1およびサブフレームT2の期間、サブフレームT7、および/または、サブフレームT8の期間をアクティブタイムに設定する。移動局装置1-1は、間欠受信パラメータで設定されたアクティブタイムで下りリンク制御チャネルPDCCHをモニタリングし、物理D2D同期チャネルPD2DSCH、および/または、物理D2DデータチャネルPD2DDCHのSA期間で設定されたD2D通信中のアクティブタイムで他の移動局装置からのSAをモニタリングする。
 また、移動局装置1-1は、基地局装置3からMode1が設定され、バッファにD2Dに対する送信データがある場合、上りリンク制御チャネルPUCCHまたは物理ランダムアクセスチャネルPRACHを用いて、基地局装置3にD2Dデータの無線リソースを要求するスケジューリングリクエストを送信する。基地局装置3は、移動局装置1-1からのスケジューリングリクエストを取得すると、下りリンク制御チャネルPDCCHで上りリンク送信許可情報(上りリンクグラント:Uplink grant)を移動局装置1-1に送信する。
 移動局装置1-1は、基地局装置3から上りリンク送信許可情報を取得すると、上りリンク送信許可情報で示された上りリンク共用チャネルPUSCHでD2Dデータのバッファ情報を含むBSR(バッファステータスレポート)を送信する。
 尚、移動局装置1-1は、上りリンク制御チャネルPUCCHを使用して、スケジューリングリクエストを送信した場合、基地局装置3からD2D送信許可情報(D2Dグラント:D2D grant)を取得するまでの期間をアクティブタイムに設定する。
 基地局装置3は、移動局装置1-1からBSRを受信し、BSRにD2Dデータのバッファ情報が含まれていると、D2Dデータのスケジューリングを行い、移動局装置1-1にD2D送信許可情報を送信する。
 移動局装置1-1は、下りリンク制御チャネルPDCCHをモニタリングして、D2D送信許可情報を検出した場合、D2D送信許可情報に基づいてSAを作成する。移動局装置1-1は、D2D送信許可情報で指定されたSA期間の送信位置で、SAを送信する。また、移動局装置1-1は、D2DデータをSAで示した送信位置で送信する。
 尚、移動局装置1-1は、D2D送信許可情報で指定されたD2Dデータの送信領域もD2D通信中のアクティブタイムとして設定するようにしても良い。例えば、図5に示すようなチャネル(サブフレーム)構成において、D2D送信許可情報でサブフレームT4の物理D2DデータチャネルPD2DDCHでのD2Dデータ送信を指示された場合、移動局装置1-1は、D2Dデータの送信期間であるサブフレームT4もD2D通信中のアクティブタイムに設定するようにしても良い。
 尚、移動局装置1-1は、D2D通信中のアクティブタイムに、基地局装置3から新規のD2D送信許可情報を取得しても受信延長期間タイマーをスタートまたはリスタートは行わない。
 また、移動局装置1-1は、移動局装置1-2または移動局装置1-3からのSAを受信すると、SAに基づいて、物理D2DデータチャネルPD2DDCHの受信を行い、移動局装置1-2または移動局装置1-3から送信されたデータを取得する。尚、移動局装置1-1は、SAで示された物理D2DデータチャネルPD2DDCHの受信期間をD2D通信中のアクティブタイムと設定しなくても良い。また、移動局装置1-1は、移動局装置1-2または移動局装置1-3からSAを受信しない限り、SA期間以外の物理D2DデータチャネルPD2DDCHの受信処理を行わなくても良い。
 基地局装置3は、移動局装置1-1に通知した間欠受信パラメータからアクティブタイムを決定し、物理D2Dチャネル構成、送信許可情報などから移動局装置1-1のD2D通信中のアクティブタイムを決定し、これらのアクティブタイムを考慮して、下りリンクデータおよび上りリンクデータに対するスケジューリングを行う。また、基地局装置3は、アクティブタイムに、移動局装置1-1に対する下りリンク割り当て情報または上りリンク送信許可情報を送信する。基地局装置3は、アクティブタイムに、移動局装置1-1に対するD2D送信許可情報も送信する。
 このようにすることで、移動局装置1-1は、基地局装置とのデータ通信中に移動局装置1-2または移動局装置1-3とD2D通信を行う場合であっても効率のよい間欠受信動作を行うことが可能となる。また、基地局装置3は移動局装置1-1に対して効率の良い下りリンクおよび上りリンクのデータスケジューリングを行うことができる。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例として移動局装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来ることは言うまでもない。
 また、説明の便宜上、実施形態の移動局装置1-1、基地局装置3を機能的なブロック図を用いて説明したが、移動局装置1-1、基地局装置3の各部の機能またはこれらの機能の一部を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより移動局装置や基地局装置の制御を行なっても良い。尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上記各実施形態に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
 〔まとめ〕
 (1)以上のように、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の無線通信システムは、基地局装置と端末装置が複数セルを介して通信を行いながら、前記端末装置が端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う無線通信システムであって、前記基地局装置は、前記端末装置に間欠受信パラメータを送信し、前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信し、前記端末装置は、前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定し、前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定するものである。
 (2)また、本発明の無線通信システムにおいて、前記基地局装置は、前記アクティブタイムに前記端末装置に下りリンク割り当て情報または上りリンク送信許可情報を前記端末装置に送信し、前記端末装置は、前記アクティブタイムに下りリンク制御チャネルをモニタするものである。
 (3)本発明の端末装置は、基地局装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う端末装置であって、前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定し、前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定するものである。
 (4)また、本発明の端末装置は、前記基地局装置からデバイス間データ通信用送信許可情報を受信した場合、前記デバイス間データ通信用送信許可情報で示されたデバイス間データ送信期間をアクティブタイムに設定するものである。
 (5)また、本発明の端末装置は、前記アクティブタイムに下りリンク制御チャネルをモニタするものである。
 (6)また、本発明の端末装置は、基地局装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う端末装置であって、前記基地局装置から間欠受信周期オフセット、間欠受信期間タイマーおよび受信延長期間タイマーを含む間欠受信パラメータセットを受信し、少なくとも前記間欠受信パラメータセットに基づいたアクティブタイムに下りリンク制御チャネルをモニタし、前記アクティブタイムに前記下りリンク制御チャネルで新規の下りリンクリソース割り当て情報、または、上りリンク送信許可情報を受信した場合、前記受信延長期間タイマーをスタートまたはリスタートし、前記アクティブタイムに前記下りリンク制御チャネルでデバイス間データ通信用送信許可情報を受信した場合、前記受信延長期間タイマーをスタートまたはリスタートしないものである。
 (7)また、本発明の端末装置は、前記アクティブタイムを少なくとも前記間欠受信期間タイマーまたは前記受信延長期間タイマーが動作している期間として設定するものである。
 (8)本発明の基地局装置は、端末装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信のスケジューリングを行う基地局装置であって、前記端末装置に間欠受信パラメータを送信し、前記間欠受信パラメータに基づいて前記端末装置のアクティブタイムを設定し、前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信し、前記端末装置間通信設定メッセージに含んだ物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間を前記端末装置のアクティブタイムに設定するものである。
 (9)また、本発明の基地局装置は、前記端末装置にデバイス間データ通信用送信許可情報を送信した場合、前記デバイス間データ通信用送信許可情報で示されたデバイス間データ送信期間を前記端末装置のアクティブタイムに設定するものである。
 (10)また、本発明の基地局装置は、前記アクティブタイムに前記端末装置に下りリンク割り当て情報または上りリンク送信許可情報を送信するものである。
 (11)本発明の無線通信方法は、基地局装置と端末装置が複数セルを介して通信を行いながら、前記端末装置が端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う無線通信システムの無線通信方法であって、前記基地局装置は、前記端末装置に間欠受信パラメータを送信ステップと、前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信ステップと、前記端末装置は、前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定ステップと、前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定するステップを含むものである。
 (12)本発明の集積回路は、端末装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信のスケジューリングを行う基地局装置に適用される集積回路であって、前記端末装置に間欠受信パラメータを送信するセクションと、前記間欠受信パラメータに基づいて前記端末装置のアクティブタイムを設定するセクションと、前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信するセクションと、前記端末装置間通信設定メッセージに含んだ物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間を前記端末装置のアクティブタイムに設定するセクションと前記アクティブタイムに前記端末装置に下りリンク割り当て情報または上りリンク送信許可情報を送信するセクションを有するものである。
 (13)また、本発明の集積回路は、基地局装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う端末装置に適用される集積回路であって、前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定するセクションと、前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定するセクションと、前記アクティブタイムに下りリンク制御チャネルをモニタするセクションを有するものである。
1-1~1-3 移動局装置
3       基地局装置
101、201 データ生成部
103、203 送信データ記憶部
105     D2D送信処理部
107、205 送信処理部
109、207 無線部
111     D2D受信処理部
113、209 受信処理部
115、211 MAC情報抽出部
117、213 データ処理部
119、215 PHY制御部
121、217 MAC制御部
123、219 RRC制御部

Claims (13)

  1.  基地局装置と端末装置が複数セルを介して通信を行いながら、前記端末装置が端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     前記端末装置に間欠受信パラメータを送信し、
     前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信し、
     前記端末装置は、
     前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定し、
     前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、
     前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定することを特徴とする無線通信システム。
  2.  請求項1記載の無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、前記アクティブタイムに前記端末装置に下りリンク割り当て情報または上りリンク送信許可情報を前記端末装置に送信し、
     前記端末装置は、前記アクティブタイムに下りリンク制御チャネルをモニタすることを特徴とする無線通信システム。
  3.  基地局装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う端末装置であって、
     前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定し、
     前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、
     前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定することを特徴とする端末装置。
  4.  請求項3記載の端末装置であって、
     前記基地局装置からデバイス間データ通信用送信許可情報を受信した場合、前記デバイス間データ通信用送信許可情報で示されたデバイス間データ送信期間をアクティブタイムに設定することを特徴とする端末装置。
  5.  請求項4記載の端末装置であって、
    前記アクティブタイムに下りリンク制御チャネルをモニタすることを特徴とする端末装置。
  6.  基地局装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う端末装置であって、
     前記基地局装置から間欠受信周期オフセット、間欠受信期間タイマーおよび受信延長期間タイマーを含む間欠受信パラメータセットを受信し、
     少なくとも前記間欠受信パラメータセットに基づいたアクティブタイムに下りリンク制御チャネルをモニタし、
     前記アクティブタイムに前記下りリンク制御チャネルで新規の下りリンクリソース割り当て情報、または、上りリンク送信許可情報を受信した場合、前記受信延長期間タイマーをスタートまたはリスタートし、
     前記アクティブタイムに前記下りリンク制御チャネルでデバイス間データ通信用送信許可情報を受信した場合、前記受信延長期間タイマーをスタートまたはリスタートしないことを特徴とする端末装置。
  7.  請求項6記載の端末装置であって、
     前記アクティブタイムを少なくとも前記間欠受信期間タイマーまたは前記受信延長期間タイマーが動作している期間として設定することを特徴とする端末装置。
  8.  端末装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信のスケジューリングを行う基地局装置であって、
     前記端末装置に間欠受信パラメータを送信し、
     前記間欠受信パラメータに基づいて前記端末装置のアクティブタイムを設定し、
     前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、
     前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信し、
     前記端末装置間通信設定メッセージに含んだ物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間を前記端末装置のアクティブタイムに設定することを特徴とする基地局装置。
  9.  請求項8記載の基地局装置であって、
     前記端末装置にデバイス間データ通信用送信許可情報を送信した場合、前記デバイス間データ通信用送信許可情報で示されたデバイス間データ送信期間を前記端末装置のアクティブタイムに設定することを特徴とする基地局装置。
  10.  請求項9記載の基地局装置であって、
    前記アクティブタイムに前記端末装置に下りリンク割り当て情報または上りリンク送信許可情報を送信することを特徴とする基地局装置。
  11.  基地局装置と端末装置が複数セルを介して通信を行いながら、前記端末装置が端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う無線通信システムの無線通信方法であって、
     前記基地局装置は、
     前記端末装置に間欠受信パラメータを送信ステップと、
     前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信ステップと、
     前記端末装置は、
     前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定ステップと、
     前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、
     前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定するステップを含むことを特徴とする無線通信方法。
  12.  端末装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信のスケジューリングを行う基地局装置に適用される集積回路であって、
     前記端末装置に間欠受信パラメータを送信するセクションと、
     前記間欠受信パラメータに基づいて前記端末装置のアクティブタイムを設定するセクションと、
     前記端末装置から端末装置間通信要求メッセージを受信した場合、
     前記端末装置に端末装置間通信設定メッセージを送信するセクションと、
     前記端末装置間通信設定メッセージに含んだ物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間を前記端末装置のアクティブタイムに設定するセクションと
     前記アクティブタイムに前記端末装置に下りリンク割り当て情報または上りリンク送信許可情報を送信するセクションを有することを特徴とする集積回路。
  13.  基地局装置と複数セルを介して通信を行いながら、端末装置間のデータ通信であるデバイス間データ通信を行う端末装置に適用される集積回路であって、
     前記基地局装置から間欠受信パラメータを受信した場合、前記間欠受信パラメータに基づいてアクティブタイムを設定するセクションと、
     前記基地局装置から端末装置間通信設定メッセージを受信した場合、
     前記端末装置間通信設定メッセージに含まれている物理D2D同期チャネルの期間、物理D2DデータチャネルのSA期間及びD2D同期信号期間をアクティブタイムに設定するセクションと、
     前記アクティブタイムに下りリンク制御チャネルをモニタするセクションを有することを特徴とする集積回路。
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