WO2016021642A1 - ユーザ端末及び基地局 - Google Patents

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WO2016021642A1
WO2016021642A1 PCT/JP2015/072243 JP2015072243W WO2016021642A1 WO 2016021642 A1 WO2016021642 A1 WO 2016021642A1 JP 2015072243 W JP2015072243 W JP 2015072243W WO 2016021642 A1 WO2016021642 A1 WO 2016021642A1
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cell
timing difference
timing
base station
user terminal
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裕之 安達
真人 藤代
智春 山▲崎▼
優志 長坂
空悟 守田
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京セラ株式会社
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Definitions

  • This application relates to a user terminal and a base station used in a mobile communication system that supports D2D proximity services.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • D2D Device to Device
  • the D2D proximity service is a service that provides direct inter-terminal communication.
  • the D2D proximity service includes a discovery procedure (Discovery) for discovering nearby terminals and D2D communication (Communication) which is direct inter-terminal communication.
  • a discovery procedure for a user terminal residing in the first cell to discover a nearby terminal residing in the second cell provided around the first cell is called an inter-cell discovery procedure (Inter-Cell Discovery).
  • the D2D communication performed by a user terminal located in the first cell with a neighboring terminal located in the second cell is called inter-cell D2D communication (Inter-Cell Communication).
  • a radio resource (hereinafter referred to as a resource pool) used in the discovery procedure or D2D communication is designated from the network side.
  • the inter-cell discovery procedure or inter-cell D2D communication cannot be appropriately performed in an environment where the synchronization between the first cell and the second cell is not established. For example, even if a user terminal residing in the first cell tries to perform an inter-cell discovery procedure or inter-cell D2D communication using the resource pool specified in the first cell, the user terminal between the first cell and the second cell Since the synchronization is not achieved, the neighboring terminal located in the second cell cannot receive the signal transmitted from the user terminal located in the first cell.
  • a first feature is that in a mobile communication system that supports D2D proximity service between a user terminal residing in a first cell and a user terminal residing in a second cell, the user terminal residing in the first cell
  • a control unit that measures a timing difference between a timing of a signal received from the first cell and a timing of a signal received from the second cell; and the timing for a base station that manages the first cell.
  • the gist of the present invention is to provide a transmitter for notifying the difference.
  • a second feature is a base station that manages the first cell in a mobile communication system that supports a D2D proximity service between a user terminal residing in the first cell and a user terminal residing in the second cell.
  • a receiving unit that receives a timing difference between a timing of a signal received from the first cell and a timing of a signal received from the second cell from a plurality of user terminals located in the first cell;
  • a control unit that determines a single timing difference used in the D2D proximity service based on the timing difference received from a plurality of user terminals residing in the first cell, and a plurality of user terminals residing in the first cell And a transmitter for notifying the single timing difference.
  • a third feature is a base station that manages the first cell in a mobile communication system that supports a D2D proximity service between a user terminal residing in the first cell and a user terminal residing in the second cell.
  • a receiving unit that receives timing information indicating a timing of a signal transmitted from the second cell from a base station that manages the second cell, and a timing used in the D2D proximity service based on the timing information
  • the gist is to include a control unit that determines the difference.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of the radio interface according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operating environment according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing an operation according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an operation according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an operation according to the first modification.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a deployment scenario between frequencies.
  • the user terminal which concerns on embodiment is located in the said 1st cell in the mobile communication system which supports D2D vicinity service between the user terminal located in the 1st cell, and the user terminal located in the 2nd cell It is a user terminal.
  • the user terminal has a control unit that measures a timing difference between a timing of a signal received from the first cell and a timing of a signal received from the second cell, and a base station that manages the first cell A transmission unit that notifies the timing difference.
  • the base station which concerns on embodiment is a base which manages the said 1st cell in the mobile communication system which supports D2D proximity
  • the base station receives, from a plurality of user terminals located in the first cell, a timing difference between a timing of a signal received from the first cell and a timing of a signal received from the second cell;
  • a transmission unit that notifies the user terminal of the single timing difference.
  • the timing of the signal received from the first cell and the timing of the signal received from the second cell to the base station managing the first cell from the user terminal residing in the first cell The timing difference is notified. Accordingly, even in an environment where the synchronization between the first cell and the second cell is not established, D2D is performed between the user terminal located in the first cell and the user terminal located in the second cell. Proximity service can be performed.
  • the base station which concerns on embodiment is a base which manages the said 1st cell in the mobile communication system which supports D2D proximity
  • the base station receives a timing information indicating a timing of a signal transmitted from the second cell from a base station that manages the second cell, and a D2D proximity service based on the timing information.
  • the base station managing the first cell uses a single timing difference used in the D2D proximity service based on a plurality of timing differences notified from a plurality of user terminals located in the first cell. And a single timing difference is notified to a plurality of user terminals residing in the first cell. As a result, it is possible to determine a single timing difference that can be accepted by many user terminals located in the first cell. Also, even in an environment where the synchronization between the first cell and the second cell is not established, the D2D neighborhood between the user terminal located in the first cell and the user terminal located in the second cell Service can be performed.
  • the first cell and the second cell may be Inter-Cells having different coverages, may be Inter-Frequency-Cells operated at different frequencies, and may be different PLMNs. It may be an Inter-PLMN-Cell belonging to (Public Land Mobile Network).
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the first embodiment.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a user terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs radio communication with a cell formed by the eNB 200 (or a serving cell when the UE 100 is in an RRC connected state).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • the eNB 200 forms one or a plurality of cells, and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • the MME performs various mobility controls for the UE 100.
  • the S-GW controls user data transfer.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface. Note that the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute an LTE system network.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes a plurality of antennas 101, a radio transceiver 110, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, a memory 150, and a processor 160.
  • the memory 150 and the processor 160 constitute a control unit.
  • the wireless transceiver 110 and the processor 160 constitute a transmission unit and a reception unit.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130.
  • the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor.
  • the antenna 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 110 converts the baseband signal (transmission signal) output from the processor 160 into a radio signal and transmits it from the antenna 101. Further, the radio transceiver 110 converts a radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the processor 160.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the received operation to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain location information indicating the geographical location of the UE 100.
  • the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes.
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes a plurality of antennas 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 and the processor 240 constitute a control unit.
  • the wireless transceiver 210 (and / or the network interface 220) and the processor 240 constitute a transmission unit and a reception unit.
  • the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor.
  • the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 210 converts the baseband signal (transmission signal) output from the processor 240 into a radio signal and transmits it from the antenna 201.
  • the radio transceiver 210 converts a radio signal received by the antenna 201 into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the processor 240.
  • the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the network interface 220 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
  • the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes various programs by executing a program stored in the memory 230.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 4, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • User data and control information are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like.
  • User data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and an allocation resource block to the UE 100.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200, user data and control information are transmitted via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control information. Control information (RRC message) for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • One symbol and one subcarrier constitute one resource element (RE).
  • a frequency resource can be specified by a resource block, and a time resource can be specified by a subframe (or slot).
  • the D2D proximity service will be described below.
  • the LTE system according to the first embodiment supports D2D proximity service.
  • the D2D proximity service is a service that enables direct UE-to-UE communication.
  • the D2D proximity service includes a discovery procedure (Discovery) for discovering a nearby UE and D2D communication (Communication) which is direct UE-to-UE communication.
  • D2D communication is also referred to as direct communication.
  • a scenario in which all UEs 100 forming a synchronous cluster are located within the coverage of one or more cells is referred to as “in coverage”.
  • a scenario in which all UEs 100 forming a synchronous cluster are located outside the coverage of one or more cells is referred to as “out of coverage”.
  • a scenario in which some UEs 100 are located within the coverage of one or more cells and the remaining UEs 100 are located outside the coverage of one or more cells is referred to as “partial coverage (Partial coverage). ) ".
  • ENB200 becomes the D2D synchronization source within the coverage.
  • the D2D asynchronous source synchronizes with the D2D synchronous source without transmitting the D2D synchronous signal.
  • the eNB 200 that is the D2D synchronization source broadcasts a broadcast signal including D2D resource information indicating radio resources (resource pool) that can be used for the D2D proximity service.
  • the D2D resource information includes, for example, information indicating a resource pool for discovery procedure (Discovery resource information) and information indicating a resource pool for D2D communication (Communication resource information).
  • UE100 which is D2D asynchronous origin performs a discovery procedure and D2D communication based on D2D resource information received from eNB200.
  • the UE 100 In the case of out of coverage or partial coverage, the UE 100 becomes the D2D synchronization source. Outside the coverage, the UE 100 that is the D2D synchronization source transmits D2D resource information indicating a radio resource (resource pool) that can be used for the D2D proximity service.
  • the D2D resource information is included in the D2D synchronization signal, for example.
  • the D2D synchronization signal is a signal transmitted in a synchronization procedure for establishing synchronization between terminals.
  • the D2D synchronization signal includes a D2D SS and a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • D2D SS is a signal that provides a time and frequency synchronization reference.
  • the PD2DSCH is a physical channel that carries more information than D2D SS.
  • the PD2DSCH carries the above-described D2D resource information (Discovery resource information, Communication resource information).
  • the PD2DSCH transmission may be omitted by associating the D2D resource information with the D2D SS in advance.
  • the discovery procedure is mainly used when D2D communication is performed by unicast.
  • the first UE 100 transmits a Discovery signal using any radio resource in the resource pool for discovery procedure.
  • the second UE 100 receives the Discovery signal by scanning the Discovery signal in the resource pool for the discovery procedure.
  • the Discovery signal may include information indicating a radio resource used by the first UE 100 for D2D communication.
  • Inter-Cell Discovery A discovery procedure for a user terminal located in the first cell to discover a neighboring terminal located in the second cell provided around the first cell is referred to as an inter-cell discovery procedure (Inter-Cell Discovery). Is done.
  • the D2D communication performed by a user terminal located in the first cell with a neighboring terminal located in the second cell is called inter-cell D2D communication (Inter-Cell Communication).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operating environment according to the first embodiment.
  • the D2D proximity service is provided between the UE 100 # 1 located in the cell # 1 and the UE 100 # 2 located in the cell # 2.
  • the UE 100 # 1 is located in cell # 1.
  • the UE 100 # 1 is in the RRC connected state or the RRC idle state in the cell # 1. Focusing on the UE 100 # 1, the cell # 1 is a serving cell (Camp on Cell), and the cell # 2 is an adjacent cell. Note that, when the UE 100 # 1 is in the RRC connected state, the cell # 1 is a serving cell.
  • UE 100 # 2 is located in cell # 2.
  • UE 100 # 2 is in the RRC connected state or the RRC idle state in cell # 2. Focusing on the UE 100 # 2, the cell # 1 is an adjacent cell, and the cell # 2 is a serving cell (Cam on Cell). Note that, when the UE 100 # 2 is in the RRC connected state, the cell # 2 is a serving cell.
  • ENB 200 # 1 manages cell # 1
  • eNB 200 # 2 manages cell # 2 that is not synchronized with cell # 1.
  • Cell # 1 and cell # 2 may be Inter-Cells having different coverages or Inter-Frequency-Cells operated at different frequencies, and different PLMNs (Public Land Mobile Network) Inter-PLMN-Cell belonging to
  • the UE 100 # 1 (for example, the processor 160 described above) located in the cell # 1 has a timing difference between the timing of the signal received from the cell # 1 and the timing of the signal received from the cell # 2 ( Measure Timing Offset). Moreover, UE100 # 1 (for example, the radio
  • the UE 100 # 1 holds the synchronization information / reference signal (PSS, SSS, CRS) of the cell # 2 while holding the synchronization information (System Frame Number, Subframe Number, Slot Number, Symbol Number, etc.) of the cell # 1. To synchronize with cell # 2.
  • the UE 100 # 1 receives the time information (System Frame Number, Subframe Number, Slot Number, Symbol Number, etc.) of the cell # 2 using the broadcast information (MIB) of the cell # 2.
  • the UE 100 # 1 measures the timing difference by comparing the synchronization information of the cell # 1 and the time information of the cell # 2.
  • the UE 100 # 1 uses the synchronization / reference signal (PD2DSS, PD2DSCH, DM-RS) received from the measurement target D2D terminal (for example, the UE 100 # 2 located in the cell # 2) and the UE 100 # 2. Take synchronization. As a result, the UE 100 # 1 can artificially measure the timing difference between the timing of the signal received from the cell # 1 and the timing of the signal received from the cell # 2.
  • PD2DSS synchronization / reference signal
  • PD2DSCH synchronization / reference signal
  • the UE 100 # 1 compares the timing information of the cell # 1 with the time information of the cell # 2 by comparing the coordinate information of the cell # 1 with the time information of the cell # 2 using UTC (Coordinated Universal Time) broadcast from the cell # 1 or the cell # 2. Measure. Specifically, the reference timing of cell # 1 (for example, the specific system frame number, subframe number, slot number, symbol number, etc.) and the reference timing of cell # 2 (for example, specific system frame number, subframe number, subframe , Slot Number, Symbol Number, etc.) are measured as timing differences.
  • the UTC is included in the SIB 16 broadcast from the cell # 1 and the cell # 2, for example.
  • the UE 100 # 1 measures the timing difference by comparing the synchronization information of the cell # 1 and the time information of the cell # 2 through the UTC held by the UE 100 # 1. Specifically, the reference timing of cell # 1 (for example, the specific system frame number, subframe number, slot number, symbol number, etc.) and the reference timing of cell # 2 (for example, specific system frame number, subframe number, subframe , Slot Number, Symbol Number, etc.) are measured as timing differences.
  • the UTC is included in the GNSS signal.
  • the accuracy of the timing difference is not particularly limited, but is preferably at least the accuracy of the Subframe Number level.
  • the timing difference may be expressed as a relative value or an absolute value. For example, consider the case where the subframe number of cell # 1 is n, the subframe number of cell # 2 is m at the measurement timing, and the subframe number of cell # 1 is n + a at the notification timing. When the timing difference is expressed as a relative value, the timing difference is mn. On the other hand, when the timing difference is expressed as an absolute value, the timing difference is m + a.
  • the following three options are conceivable as the timing difference measurement and notification method.
  • the UE 100 # 1 that is in the RRC connected state in the cell # 1 measures and notifies the timing difference in real time in response to an explicit request from the eNB 200 # 1. Specifically, the UE 100 # 1 that is in the RRC connected state in the cell # 1 performs measurement of the timing difference and notification of the timing difference in response to the timing difference inquiry received from the eNB 200 # 1 that manages the cell # 1. To do. Details of the first option will be described later (see FIG. 7).
  • the UE 100 # 1 that is in the RRC connected state in the cell # 1 autonomously measures and notifies the timing difference. Specifically, the UE 100 # 1 in the RRC connected state that is the RRC connected state in the cell # 1 measures the timing difference when the condition configured by the eNB 200 # 1 that manages the cell # 1 is satisfied. And timing difference notification. Details of the first option will be described later (see FIG. 8).
  • the UE 100 # 1 in the RRC idle state in the cell # 1 autonomously measures the timing difference. Specifically, the UE 100 # 1 that is in the RRC idle state in the cell # 1 performs timing difference measurement when the condition configured by the eNB 200 # 1 that manages the cell # 1 is satisfied. Moreover, UE100 # 1 which is an RRC idle state in cell # 1 performs notification of a timing difference, when it changes from RRC idle state to RRC connected state in cell # 1. Details of the third option will be described later (see FIG. 9).
  • the eNB 200 # 1 receives the timing of signals received from the cell # 1 and the signals received from the cell # 2 from the plurality of UEs 100 # 1 located in the cell # 1. Receive timing difference with timing.
  • eNB200 # 1 determines the single timing difference used by D2D proximity service based on the timing difference received from several UE100 # 1 located in cell # 1.
  • the eNB 200 # 1 (for example, the above-described wireless transceiver 210) notifies a single timing difference to a plurality of user terminals located in the cell # 1.
  • the eNB 200 # 1 preferably determines a single timing difference used in the D2D proximity service by statistical processing of a plurality of timing differences received from each of the plurality of UEs 100 # 1.
  • the statistical process is, for example, a process of calculating an average value of a plurality of timing differences, a process of calculating a median value of the plurality of timing differences, or a process of calculating a mode value of the plurality of timing differences.
  • the timing difference is measured for the same cell (here, cell # 2).
  • the eNB 200 # 1 directly notifies the plurality of UEs 100 # 1 of a single timing difference by notifying the single timing difference together with the resource pool information (Discovery resource information or Communication resource information described above) used in the cell # 1. May be notified.
  • the eNB 200 # 1 calculates the shifted resource pool information by shifting the resource pool information used in the cell # 1 according to a single timing difference, and broadcasts the shifted resource pool information, thereby You may notify UE100 # 1 of a single timing difference indirectly.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing a first option according to the first embodiment.
  • the operating environment shown in FIG. 6 is assumed.
  • the eNB 200 # 1 transmits a measurement report configuration to the UE 100 # 1.
  • the measurement report configuration includes identification information (Meas.Object) of a target cell for performing the measurement report, report conditions (Reporting.Config) for performing the measurement report, and identification information (Meas.ID) for associating these.
  • step S12 the UE 100 # 1 detects that the reporting condition is satisfied.
  • the measurement report is information used for cell reselection or handover, it should be noted that the meeting of the report condition means that the UE 100 # 1 is located at the end of the cell # 1.
  • step S13 the UE 100 # 1 transmits a measurement report to the eNB 200 # 1.
  • the eNB 200 # 1 transmits a timing difference inquiry to the UE 100 # 1.
  • the timing difference inquiry includes information for specifying a cell whose timing difference is to be measured (that is, the cell ID of cell # 2, the frequency ID to which cell # 2 belongs, the ID of the PLMN to which cell # 2 belongs, etc.).
  • the timing difference inquiry may include information for specifying the measurement target D2D terminal when measuring the timing difference based on the signal received from the measurement target D2D terminal.
  • step S15 the UE 100 # 1 measures the timing difference between the timing of the signal received from the cell # 1 and the timing of the signal received from the cell # 2.
  • the UE 100 # 1 notifies the eNB 200 # 1 of the timing difference.
  • the timing difference includes information for specifying the cell whose timing difference is to be measured (that is, the cell ID of the cell # 2, the frequency ID to which the cell # 2 belongs, the ID of the PLMN to which the cell # 2 belongs, etc.).
  • the timing difference may include information for specifying the measurement target D2D terminal when the timing difference is measured based on a signal received from the measurement target D2D terminal.
  • step S17 the eNB 200 # 1 is a D2D proximity service between the UE 100 # 1 located in the cell # 1 and the UE 100 # 2 located in the cell # 2 based on the timing difference received from the UE 100 # 1. Determine the single timing difference to use.
  • the eNB 200 # 1 determines a single timing difference by statistical processing of the plurality of timing differences.
  • the eNB 200 # 1 notifies the UE 100 # 1 of a single timing difference.
  • the eNB 200 # 1 may notify the plurality of UEs 100 # 1 of the single timing difference directly by reporting the single timing difference together with the resource pool information used in the cell # 1.
  • eNB200 # 1 may notify a several timing difference indirectly to several UE100 # 1 by alert
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing a second option according to the first embodiment.
  • FIG. 8 it should be noted that the operating environment shown in FIG. 6 is assumed.
  • the eNB 200 # 1 transmits the timing difference measurement configuration to the UE 100 # 1.
  • the timing difference measurement configuration includes information for specifying a cell whose timing difference is to be measured (that is, the cell ID of the cell # 2, the frequency ID to which the cell # 2 belongs, the ID of the PLMN to which the cell # 2 belongs, etc.).
  • the timing difference measurement configuration may include information for specifying the measurement target D2D terminal when measuring the timing difference based on the signal received from the measurement target D2D terminal.
  • the measurement conditions for measuring the timing difference are the same as the reporting conditions (Reporting.Config) included in the measurement report configuration transmitted in step S22.
  • the timing difference measurement configuration may include measurement conditions for measuring the timing difference in addition to the information for specifying the cell whose timing difference is to be measured.
  • the measurement condition may be the same as the reporting condition (Reporting.Config) or may be different from the reporting condition (Reporting.Config).
  • the measurement condition is preferably a condition indicating that the UE 100 # 1 is located at the end of the cell # 1.
  • the eNB 200 # 1 transmits the measurement report configuration to the UE 100 # 1.
  • the measurement report configuration includes identification information (Meas.Object) of a target cell for performing the measurement report, report conditions (Reporting.Config) for performing the measurement report, and identification information (Meas.ID) for associating these.
  • step S23 the UE 100 # 1 detects that the reporting condition is satisfied.
  • the measurement report is information used for cell reselection or handover, it should be noted that the meeting of the report condition means that the UE 100 # 1 is located at the end of the cell # 1.
  • step S24 the UE 100 # 1 measures the timing difference between the timing of the signal received from the cell # 1 and the timing of the signal received from the cell # 2.
  • the UE 100 # 1 transmits the measurement report and the timing difference to the eNB 200 # 1.
  • the timing difference includes information for specifying the cell whose timing difference is to be measured (that is, the cell ID of the cell # 2, the frequency ID to which the cell # 2 belongs, the ID of the PLMN to which the cell # 2 belongs, etc.).
  • the timing difference may include information for specifying the measurement target D2D terminal when the timing difference is measured based on a signal received from the measurement target D2D terminal.
  • step S26 the eNB 200 # 1 is a D2D proximity service between the UE 100 # 1 located in the cell # 1 and the UE 100 # 2 located in the cell # 2 based on the timing difference received from the UE 100 # 1. Determine the single timing difference to use.
  • the eNB 200 # 1 determines a single timing difference by statistical processing of the plurality of timing differences.
  • the eNB 200 # 1 notifies the UE 100 # 1 of a single timing difference.
  • the eNB 200 # 1 may notify the plurality of UEs 100 # 1 of the single timing difference directly by reporting the single timing difference together with the resource pool information used in the cell # 1.
  • eNB200 # 1 may notify a several timing difference indirectly to several UE100 # 1 by alert
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing a second option according to the first embodiment.
  • the operating environment shown in FIG. 6 is assumed.
  • the eNB 200 # 1 transmits the timing difference measurement configuration to the UE 100 # 1.
  • the timing difference measurement configuration includes information for specifying a cell whose timing difference is to be measured (that is, a cell ID of cell # 2, a frequency ID to which cell # 2 belongs, an ID of a PLMN to which cell # 2 belongs), a timing difference, and the like. This includes measurement conditions for performing measurements.
  • the timing difference measurement configuration may include information for specifying the measurement target D2D terminal when measuring the timing difference based on the signal received from the measurement target D2D terminal.
  • the measurement condition is preferably a condition indicating that the UE 100 # 1 is located at the end of the cell # 1.
  • step S32 the UE 100 # 1 detects that the measurement condition is satisfied, and measures the timing difference between the timing of the signal received from the cell # 1 and the timing of the signal received from the cell # 2.
  • step S33 the UE 100 # 1 records the timing difference between the timing of the signal received from the cell # 1 and the timing of the signal received from the cell # 2.
  • step S34 the UE 100 # 1 transitions from the RRC idle state to the RRC connected state in the cell # 1, and transmits a log acquisition possible notification to the eNB 200 # 1.
  • the log acquisition enable notification is a notification indicating that the UE 100 # 1 records the measured timing difference in the RRC idle state.
  • the UE 100 # 1 transmits the measurement report and the timing difference to the eNB 200 # 1.
  • the timing difference includes information for specifying the cell whose timing difference is to be measured (that is, the cell ID of the cell # 2, the frequency ID to which the cell # 2 belongs, the ID of the PLMN to which the cell # 2 belongs, etc.).
  • the timing difference may include information for specifying the measurement target D2D terminal when the timing difference is measured based on a signal received from the measurement target D2D terminal.
  • step S36 the eNB 200 # 1 is a D2D proximity service between the UE 100 # 1 located in the cell # 1 and the UE 100 # 2 located in the cell # 2 based on the timing difference received from the UE 100 # 1. Determine the single timing difference to use.
  • the eNB 200 # 1 determines a single timing difference by statistical processing of the plurality of timing differences.
  • the eNB 200 # 1 notifies the UE 100 # 1 of a single timing difference.
  • the eNB 200 # 1 may notify the plurality of UEs 100 # 1 of the single timing difference directly by reporting the single timing difference together with the resource pool information used in the cell # 1.
  • eNB200 # 1 may notify a several timing difference indirectly to several UE100 # 1 by alert
  • the eNB 200 # 1 managing the cell # 1 uses a single timing difference used in the D2D proximity service based on a plurality of timing differences notified from a plurality of UEs 100 # 1 located in the cell # 1. And a single timing difference is notified to a plurality of UEs 100 # 1 located in the cell # 1. As a result, it is possible to determine a single timing difference that is acceptable for many UEs 100 # 1 located in the cell # 1. Further, even in an environment where the synchronization between the cell # 1 and the cell # 2 is not established, between the UE 100 # 1 located in the cell # 1 and the UE 100 # 2 located in the cell # 2 D2D proximity service can be performed.
  • the UE 100 # 1 located in the cell # 1 measures the timing difference.
  • the eNB 200 # 1 that manages the cell # 1 calculates the timing difference.
  • the eNB 200 # 1 receives timing information indicating the timing of a signal transmitted from the cell # 2 from the eNB 200 # 2 that manages the cell # 2.
  • eNB200 # 1 determines the timing difference used by D2D proximity service based on timing information.
  • the timing information is, for example, time information of the cell # 2 (System Frame Number, Subframe Number, Slot Number, Symbol Number, etc.).
  • the timing information may include UTC (Coordinated Universal Time) obtained by the eNB 200 # 2 for the time information of the cell # 2.
  • step S41 the eNB 200 # 1 that manages the cell # 1 transmits a timing information request to the eNB 200 # 2 that manages the cell # 2.
  • step S42 the eNB 200 # 2 acquires timing information.
  • step S43 the eNB 200 # 2 transmits timing information to the eNB 200 # 1.
  • step S44 the eNB 200 # 1 calculates a timing difference between the timing of the signal received from the cell # 1 and the timing of the signal received from the cell # 2 based on the timing information.
  • step S45 the eNB 200 # 1 is a D2D proximity service between the UE 100 # 1 located in the cell # 1 and the UE 100 # 2 located in the cell # 2 based on the timing difference calculated in the step S44. Determine the single timing difference to use.
  • the eNB 200 # 1 notifies the eNB 200 # 2 of the single timing difference.
  • the eNB 200 # 2 preferably notifies the UE 100 # 2 located in the cell # 2 of the single timing difference. Accordingly, when the UE 100 # 2 is the D2D synchronization source, the D2D proximity service can be performed between the UE 100 # 1 located in the cell # 1 and the UE 100 # 2 located in the cell # 2.
  • the eNB 200 # 2 notifies the UE 100 # 2 of the single timing difference together with the resource pool information used in the cell # 2, similarly to the notification of the single timing difference from the eNB 200 # 1 to the UE 100 # 2.
  • eNB200 # 2 may notify a several timing difference indirectly to several UE100 # 2 by alert
  • the eNB 200 # 1 notifies the UE 100 # 1 of a single timing difference.
  • the eNB 200 # 1 may notify the plurality of UEs 100 # 1 of the single timing difference directly by reporting the single timing difference together with the resource pool information used in the cell # 1.
  • eNB200 # 1 may notify a several timing difference indirectly to several UE100 # 1 by alert
  • the eNB 200 # 1 may transmit a timing difference inquiry to the UE 100 # 1 when the valid period of the already acquired timing difference has expired.
  • the timing difference measurement configuration may be included in the SIB broadcast from the eNB 200 # 1.
  • the timing difference measurement configuration may include identification information of the UE 100 that should measure the timing difference.
  • the measurement report configuration may include identification information of the UE 100 whose timing difference is to be measured.
  • the timing difference measurement configuration and the measurement report configuration may be the same message.
  • the measurement report configuration includes information for identifying a cell whose timing difference is to be measured (that is, the cell ID of cell # 2, the frequency ID to which cell # 2 belongs, the ID of the PLMN to which cell # 2 belongs, etc.). But you can.
  • the measurement report configuration may include information for specifying the measurement target D2D terminal when measuring the timing difference based on the signal received from the measurement target D2D terminal.
  • the measurement report configuration may include identification information of the UE 100 whose timing difference is to be measured.
  • the eNB 200 # 1 notifies the UE 100 # 1 of an indication indicating that the timing difference should be measured only when the cell # 1 is in the RRC idle state. May be.
  • the timing difference measurement configuration may include a grace period from when the timing difference measurement configuration is received until the timing difference is measured.
  • the UE 100 # 1 measures the timing difference after the grace time has elapsed since the reception of the timing difference configuration.
  • the grace time may be represented by, for example, System Frame Number, Subframe Number, and the like.
  • the timing difference measurement configuration may be individually notified to the UE 100 # 1 when the UE 100 # 1 is in the RRC connected state.
  • the timing difference measurement configuration may be included in the RRC message.
  • the timing difference measurement is performed when the UE 100 # 1 is in the RRC idle state.
  • the timing difference measurement configuration may include information indicating a predetermined period from when the timing difference is measured or recorded until the eNB 200 # 1 tries to notify the timing difference. .
  • the UE 100 # 1 attempts to notify the eNB 200 # 1 of the timing difference when a predetermined period has elapsed since the timing difference was measured or recorded.
  • the UE 100 # 1 may discard the timing difference when a predetermined period has elapsed since the timing difference was measured or recorded.
  • the resource pool information and the single timing difference may be included in the SIB 18 broadcast from the eNB 200 # 1.
  • the shifted resource pool information may be included in the SIB 18 broadcast from the eNB 200 # 1.
  • the measurement of the timing difference is performed at a timing excluding the reception timing of the Paging signal and the measurement timing of the reception quality.
  • the timing difference notified from the UE 100 # 1 to the eNB 200 # 1 may include the type of channel used for measuring the timing difference.
  • the channel type is PSS / SSS or the like.
  • the channel type is PD2DSS or the like.
  • a program for causing a computer to execute each process performed by the UE 100 and the eNB 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium. If a computer-readable medium is used, a program can be installed in the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a chip configured by a memory that stores a program for executing each process performed by the UE 100 and the eNB 200 and a processor that executes the program stored in the memory may be provided.
  • the LTE system has been described as an example of a mobile communication system.
  • the mobile communication system may be a system other than the LTE system.
  • UE 100 (D2D UE) It should have the ability to support inter-cell discovery procedures regardless of both synchronous and asynchronous deployment scenarios.
  • the timing of the UE 100 with the serving cell may be used for intra-frequency / inter-cell, inter-cell discovery procedures.
  • the ability for the UE 100 to perform the inter-cell discovery procedure depends on whether the serving cell knows the timing information of neighboring cells.
  • a serving cell may provide implicit or explicit neighbor cell timing information to its UE 100 (D2D UE) with knowledge of neighbor cell timing information. This allows the UE 100 to execute the inter-cell discovery procedure without performing direct synchronization while the UE 100 is served by the neighboring cell.
  • the timing information is not provided directly to the UE 100 along with the implicit timing information. Instead, the reception resource pool for discovery from neighboring cells is adjusted in advance with the time difference between the serving cell and the neighboring cell.
  • timing information is provided directly to the UE 100 along with explicit timing information, and the discovery resource pool for discovery provided by the cell is not pre-adjusted with the time difference between cells.
  • an implicit scheme seems to be preferable.
  • the UE 100 needs to synchronize directly with the neighbor cell to perform the inter-cell discovery procedure using one of the following two alternatives.
  • D2DSS Whether the D2DSS is currently set to be transmitted by the UE 100 (D2D UE) depends on the implementation of the eNB. Whether D2DSS is set depends on local requirements, including public security requirements for a specific region. Thus, both timing offset sharing and D2DSS without timing offset sharing should be supported for inter-cell discovery procedures in asynchronous deployments to allow more flexibility for the operator.
  • timing offset is available, reception of discovery signals from neighboring UEs 100 (D2D UEs) may be possible with either implicit provisioning or explicit provisioning without D2DSS as described above. If the timing offset is not available, it should be possible for the monitoring UE 100 to decode the D2DSS transmitted by the neighboring cell UE 100 in order to synchronize with the discovery resource of the neighboring cell.
  • Proposal 2 For inter-cell discovery procedure under synchronous deployment scenario, the network has the option to use timing offset or D2DSS so that the UE 100 can synchronize with discovery resources from neighboring cells Should.
  • the base station may be able to provide D2D reception discovery resources in SIB.
  • This resource may cover not only resources used in neighboring cells but also resources used for D2D transmission in this cell. Details are a further challenge.
  • the UE 100 needs to acquire the discovery reception resource by other means.
  • the UE 100 may be able to directly obtain the discovery reception resource from the SIB of the neighboring cell or from the PD2DSCH transmitted by another UE 100 (D2D UE) served by the neighboring cell.
  • D2D UE UE 100
  • the scheme for directly acquiring the neighboring cell discovery reception resource is Rel-12. Should be excluded.
  • ⁇ Opinion 1 When discovery information (discovery information) of a neighboring cell is provided to a serving cell, the UE 100 is not required to directly obtain discovery information from the SIB or PD2DSCH of the neighboring cell.
  • Proposal 3 If discovery information for neighboring cells is not provided to the serving cell, it should be determined whether the inter-cell discovery procedure can still be supported.
  • the serving cell may provide information in which the adjacent frequency supports the ProSe discovery procedure (ProSe discovery) in the SIB. What information is required for other deployments and how much data it consists of (is it possible to apply for SIB?) Is a further challenge.
  • ProSe discovery ProSe discovery procedure
  • the UE 100 can acquire the neighboring frequency list from the serving cell. This allows the UE 100 to determine the SIB from the neighboring cell (ie, SIB 18) for the frequency of interest.
  • SIB 18 the neighboring cell
  • the UE 100 is interested in the inter-frequency discovery procedure, it is necessary to decode the inter-frequency SIB 18 at the SIB modification boundary at least frequently or when the content of the SIB 18 changes. there is a possibility. As a result, two approaches for inter-frequency discovery support are considered.
  • Method 1 UE 100 directly acquires inter-frequency discovery reception information from SIBs of neighboring cells.
  • Method 2 The UE 100 directly acquires inter-frequency discovery reception information from the SIB of the serving cell.
  • Method 1 it is necessary for the UE 100 to directly acquire inter-frequency discovery reception information from neighboring cells.
  • the serving cell needs to set a gap only for the UE 100 to acquire the updated SIB 18 from the inter-frequency neighboring cell. This adds serious complexity to the serving cell.
  • the UE 100 can acquire updated inter-frequency discovery reception information without a gap. Therefore, technique 2 should be supported for the inter-frequency discovery procedure.
  • Proposal 4 The serving cell provides inter-frequency discovery reception information corresponding to each supported discovery frequency in the SIB.
  • Discovery reception pool Physical layer parameters (eg MCS, CP length, etc.) Synchronous / asynchronous deployment indicator and / or timing offset information for asynchronous deployment (depending on how to support asynchronous deployment, as discussed in section (2.1)): may be intended to direct PD2DSS transmission It may or may not be intended.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a deployment scenario for between frequencies.
  • UE 100 # 1 transmits a discovery signal on frequency f1, and UE 100 # 2 receives the discovery signal on frequency f1.
  • UE 100 # 2 has at least one receiver for each of the two frequencies.
  • the UE 100 # 1 transmits a discovery signal on the frequency f2, and the UE 100 # 2 receives the discovery signal on the frequency f2. In this alternative 2, it may be assumed that the UE 100 # 1 has at least one transmitter for both frequencies.
  • UE 100 # 1 transmits a discovery signal on frequency f1
  • UE 100 # 2 receives the discovery signal on frequency f1 after handing over to f1.
  • the eNB 200 # 2 that operates the cell # 2 may have another cell that can be operated on the f1.
  • the UE 100 # 2 needs to receive a discovery signal on a frequency different from the serving frequency, but the cell # 1 allocates only discovery resources for transmission to the UE 100 # 1 within the frequency operated by the UE 100 # 2.
  • 1 is a simple scheme.
  • Alternative 2 has more flexible potential in network planning on the premise that multi-carrier D2D operation is supported.
  • UE 100 only performs transmission of ProSe direct communication on the UL carrier of E-UTRA cell with only resources allocated to E-UTRA cell, while UE 100 exists in the coverage area of E-UTRA cell. It may be agreed that this means that the UE 100 (D2D UE) should only perform D2D discovery transmission on the UL carrier of the cell to which the discovery resource is assigned.
  • Alternative 3 is a mechanism for reusing the in-frequency D2D discovery procedure as much as possible under a multi-frequency deployment scenario. In order to reuse the existing intra-frequency D2D discovery procedure mechanism, Alternative 3 may result in the UE 100 being most affected.
  • the UE 100 should only transmit a discovery signal based on the serving cell discovery transmission resource. Therefore, Alternative 2 should not be considered further.
  • Proposal 5 Regarding the inter-frequency discovery procedure, as explained in Alternative 2, the UE 100 (D2D UE) should not be allowed to transmit a discovery signal on a frequency different from the serving cell frequency.
  • Proposal 6 The UE 100 should transmit a discovery signal based on the discovery transmission resource of the serving cell.
  • the user terminal and the base station according to the present embodiment are useful in the mobile communication field.

Landscapes

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Abstract

 実施形態に係るユーザ端末は、第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおいて、前記第1セルに在圏するユーザ端末である。前記ユーザ端末は、前記第1セルから受信する信号のタイミングと前記第2セルから受信する信号のタイミングとのタイミング差を測定する制御部と、前記第1セルを管理する基地局に対して前記タイミング差を通知する送信部とを備える。

Description

ユーザ端末及び基地局
 本出願は、D2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおいて用いるユーザ端末及び基地局に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、リリース12以降の新機能として、端末間(Device to Device:D2D)近傍サービスの導入が検討されている(非特許文献1参照)。
 D2D近傍サービスは、直接的な端末間通信を提供するサービスである。D2D近傍サービスは、近傍端末を発見する発見手順(Discovery)と、直接的な端末間通信であるD2D通信(Communication)とを含む。
 第1セルに在圏するユーザ端末が第1セルの周囲に設けられる第2セルに在圏する近傍端末を発見するための発見手順は、セル間発見手順(Inter-Cell Discovery)と称される。第1セルに在圏するユーザ端末が第2セルに在圏する近傍端末と行うD2D通信は、セル間D2D通信(Inter-Cell Communication)と称される。
 ところで、D2D近傍サービスでは、発見手順又はD2D通信で用いる無線リソース(以下、リソースプール)がネットワーク側から指定される。しかしながら、第1セルと第2セルとの間の同期が取れていない環境下では、セル間発見手順又はセル間D2D通信を適切に行うことができない。例えば、第1セルに在圏するユーザ端末が第1セルで指定されたリソースプールを用いてセル間発見手順又はセル間D2D通信を行おうとしても、第1セルと第2セルとの間の同期が取れていないため、第2セルに在圏する近傍端末は、第1セルに在圏するユーザ端末から送信される信号を受信することができない。
3GPP技術報告書 「TR 36.843 V12.0.1」 2014年3月
 第1の特徴は、第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおいて、前記第1セルに在圏するユーザ端末であって、前記第1セルから受信する信号のタイミングと前記第2セルから受信する信号のタイミングとのタイミング差を測定する制御部と、前記第1セルを管理する基地局に対して前記タイミング差を通知する送信部とを備えることを要旨とする。
 第2の特徴は、第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおいて、前記第1セルを管理する基地局であって、前記第1セルに在圏する複数のユーザ端末から、前記第1セルから受信する信号のタイミングと前記第2セルから受信する信号のタイミングとのタイミング差を受信する受信部と、前記第1セルに在圏する複数のユーザ端末から受信する前記タイミング差に基づいて、前記D2D近傍サービスで用いる単数のタイミング差を決定する制御部と、前記第1セルに在圏する複数のユーザ端末に対して前記単数のタイミング差を通知する送信部とを備えることを要旨とする。
 第3の特徴は、第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおいて、前記第1セルを管理する基地局であって、前記第2セルを管理する基地局から、前記第2セルから送信される信号のタイミングを示すタイミング情報を受信する受信部と、前記タイミング情報に基づいて、前記D2D近傍サービスで用いるタイミング差を決定する制御部とを備えることを要旨とする。
図1は、第1実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 図2は、第1実施形態に係るUE100のブロック図である。 図3は、第1実施形態に係るeNB200のブロック図である。 図4は、第1実施形態に係る無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 図5は、第1実施形態に係るLTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。 図6は、第1実施形態に係る動作環境を示す図である。 図7は、第1実施形態に係る動作を示すシーケンス図である。 図8は、第1実施形態に係る動作を示すシーケンス図である。 図9は、第1実施形態に係る動作を示すシーケンス図である。 図10は、変更例1に係る動作を示すシーケンス図である。 図11は、周波数間のデプロイメントシナリオの例を示す図である。
 以下において、実施形態に係る通信方法、ユーザ端末及び基地局について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
 ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係るユーザ端末は、第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおいて、前記第1セルに在圏するユーザ端末である。前記ユーザ端末は、前記第1セルから受信する信号のタイミングと前記第2セルから受信する信号のタイミングとのタイミング差を測定する制御部と、前記第1セルを管理する基地局に対して前記タイミング差を通知する送信部とを備える。
 実施形態に係る基地局は、第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおいて、前記第1セルを管理する基地局である。前記基地局は、前記第1セルに在圏する複数のユーザ端末から、前記第1セルから受信する信号のタイミングと前記第2セルから受信する信号のタイミングとのタイミング差を受信する受信部と、前記第1セルに在圏する複数のユーザ端末から受信する前記タイミング差に基づいて、前記D2D近傍サービスで用いる単数のタイミング差を決定する制御部と、前記第1セルに在圏する複数のユーザ端末に対して前記単数のタイミング差を通知する送信部とを備える。
 このように、実施形態では、第1セルに在圏するユーザ端末から第1セルを管理する基地局に対して、第1セルから受信する信号のタイミングと第2セルから受信する信号のタイミングとのタイミング差を通知する。これによって、第1セルと第2セルとの間の同期が取れていない環境下であっても、第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスを行うことができる。
 実施形態に係る基地局は、第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおいて、前記第1セルを管理する基地局である。前記基地局は、前記第2セルを管理する基地局から、前記第2セルから送信される信号のタイミングを示すタイミング情報を受信する受信部と、前記タイミング情報に基づいて、前記D2D近傍サービスで用いるタイミング差を決定する制御部とを備える。
 このように、実施形態では、第1セルを管理する基地局は、第1セルに在圏する複数のユーザ端末から通知される複数のタイミング差に基づいて、D2D近傍サービスで用いる単数のタイミング差を決定するとともに、第1セルに在圏する複数のユーザ端末に対して単数のタイミング差を通知する。これによって、第1セルに在圏する多くのユーザ端末にとって受け入れ可能な単数のタイミング差を決定することが可能である。また、第1セルと第2セルとの間の同期が取れていない環境下であっても、第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスを行うことができる。
 なお、実施形態において、第1セル及び第2セルは、互いに異なるカバレッジを有するInter-Cellであってもよく、互いに異なる周波数で運用されるInter-Frequencey-Cellであってもよく、互いに異なるPLMN(Public Land Mobile Network)に属するInter-PLMN-Cellであってもよい。
 [第1実施形態]
 以下において、移動通信システムとして、3GPP規格に基づいたLTEシステムを例に挙げて、第1実施形態を説明する。
 (1)システム構成
 第1実施形態に係るLTEシステムのシステム構成について説明する。図1は、第1実施形態に係るLTEシステムの構成図である。
 図1に示すように、第1実施形態に係るLTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、ユーザ端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、eNB200によって形成されるセル(UE100がRRCコネクティッド状態である場合には、サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを形成しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータのルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能などを有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御などを行う。S-GWは、ユーザデータの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。なお、E-UTRAN10及びEPC20は、LTEシステムのネットワークを構成する。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、複数のアンテナ101、無線送受信機110、ユーザインターフェイス120、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130、バッテリ140、メモリ150、及びプロセッサ160を備える。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部を構成する。無線送受信機110及びプロセッサ160は、送信部及び受信部を構成する。UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサとしてもよい。
 アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ160に出力する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、受け付けた操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160により実行されるプログラム、及びプロセッサ160による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)とを含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、複数のアンテナ201、無線送受信機210、ネットワークインターフェイス220、メモリ230、及びプロセッサ240を備える。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部を構成する。無線送受信機210(及び/又はネットワークインターフェイス220)及びプロセッサ240は、送信部及び受信部を構成する。また、メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサとしてもよい。
 アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、アンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ240に出力する。
 ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に用いられる。
 メモリ230は、プロセッサ240により実行されるプログラム、及びプロセッサ240による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUとを含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御情報が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順などを行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御情報が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してユーザデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御情報を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のための制御情報(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合に、UE100はRRCコネクティッド状態であり、UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がない場合に、UE100はRRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図5に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより1つのリソースエレメント(RE)が構成される。また、UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 (2)D2D近傍サービス
 以下において、D2D近傍サービスについて説明する。第1実施形態に係るLTEシステムは、D2D近傍サービスをサポートする。
 D2D近傍サービスは、直接的なUE間通信を可能とするサービスである。D2D近傍サービスは、近傍UEを発見する発見手順(Discovery)と、直接的なUE間通信であるD2D通信(Communication)とを含む。D2D通信は、Direct communicationとも称される。
 同期クラスタを形成する全てのUE100が1以上のセルのカバレッジ内に位置するシナリオを「カバレッジ内(In coverage)」という。同期クラスタを形成する全てのUE100が1以上のセルのカバレッジ外に位置するシナリオを「カバレッジ外(Out of coverage)」という。同期クラスタを形成する複数のUE100のうち、一部のUE100が1以上のセルのカバレッジ内に位置し、残りのUE100が1以上のセルのカバレッジ外に位置するシナリオを「部分的カバレッジ(Partial coverage)」という。
 カバレッジ内では、eNB200がD2D同期元となる。D2D非同期元は、D2D同期信号を送信せずにD2D同期元に同期する。D2D同期元であるeNB200は、D2D近傍サービスに使用可能な無線リソース(リソースプール)を示すD2Dリソース情報を含むブロードキャスト信号を報知する。D2Dリソース情報は、例えば、発見手順用のリソースプールを示す情報(Discoveryリソース情報)及びD2D通信用のリソースプールを示す情報(Communicationリソース情報)を含む。D2D非同期元であるUE100は、eNB200から受信するD2Dリソース情報に基づいて、発見手順及びD2D通信を行う。
 カバレッジ外又は部分的カバレッジでは、UE100がD2D同期元となる。カバレッジ外では、D2D同期元であるUE100は、D2D近傍サービスに使用可能な無線リソース(リソースプール)を示すD2Dリソース情報を送信する。D2Dリソース情報は、例えば、D2D同期信号に含まれる。D2D同期信号は、端末間同期を確立する同期手順において送信される信号である。D2D同期信号は、D2D SS及び物理D2D同期チャネル(PD2DSCH)を含む。D2D SSは、時間及び周波数の同期基準を提供する信号である。PD2DSCHは、D2D SSよりも多くの情報を搬送する物理チャネルである。PD2DSCHは、上述したD2Dリソース情報(Discoveryリソース情報、Communicationリソース情報)を搬送する。或いは、D2D SSにD2Dリソース情報を予め関連付けることによって、PD2DSCHの送信が省略されてもよい。
 発見手順は、主にD2D通信をユニキャストで行う場合に利用される。第1のUE100が第2のUE100とのD2D通信を開始するケースにおいて、第1のUE100は、発見手順用のリソースプールのうち何れかの無線リソースを用いて、Discovery信号を送信する。一方で、第2のUE100が第1のUE100とのD2D通信を開始するケースにおいて、第2のUE100は、発見手順用のリソースプール内でDiscovery信号をスキャンすることによってDiscovery信号を受信する。Discovery信号は、第1のUE100がD2D通信に使用する無線リソースを示す情報を含んでもよい。
 また、第1セルに在圏するユーザ端末が第1セルの周囲に設けられる第2セルに在圏する近傍端末を発見するための発見手順は、セル間発見手順(Inter-Cell Discovery)と称される。第1セルに在圏するユーザ端末が第2セルに在圏する近傍端末と行うD2D通信は、セル間D2D通信(Inter-Cell Communication)と称される。
 第1実施形態においては、第1セルと第2セルとの間の同期が取れていない環境下において、第1セルに在圏するUE100と第2セルに在圏するUE100との間のD2D近傍サービスについて詳細に説明する。このようなD2D近傍サービスは、部分的カバレッジの一例である。
 (3)動作環境
 以下において、第1実施形態に係る動作環境について説明する。図6は、第1実施形態に係る動作環境を示す図である。
 図6に示すように、セル#1に在圏するUE100#1とセル#2に在圏するUE100#2との間でD2D近傍サービスが提供される。
 UE100#1は、セル#1に在圏している。UE100#1は、セル#1においてRRCコネクティッド状態又はRRCアイドル状態である。UE100#1に着目すると、セル#1は在圏セル(Camp on Cell)であり、セル#2は隣接セルである。なお、UE100#1がRRCコネクティッド状態である場合には、セル#1はサービングセルである。
 UE100#2は、セル#2に在圏している。UE100#2は、セル#2においてRRCコネクティッド状態又はRRCアイドル状態である。UE100#2に着目すると、セル#1は隣接セルであり、セル#2は在圏セル(Camp on Cell)である。なお、UE100#2がRRCコネクティッド状態である場合には、セル#2はサービングセルである。
 eNB200#1は、セル#1を管理しており、eNB200#2は、セル#1と同期が取れていないセル#2を管理する。セル#1及びセル#2は、互いに異なるカバレッジを有するInter-Cellであってもよく、互いに異なる周波数で運用されるInter-Frequencey-Cellであってもよく、互いに異なるPLMN(Public Land Mobile Network)に属するInter-PLMN-Cellであってもよい。
 このような前提において、セル#1に在圏するUE100#1(例えば、上述したプロセッサ160)は、セル#1から受信する信号のタイミングとセル#2から受信する信号のタイミングとのタイミング差(Timing Offset)を測定する。また、セル#1に在圏するUE100#1(例えば、上述した無線送受信機110)は、セル#1を管理するeNB200#1に対してタイミング差を通知する。
 なお、UE100#1がタイミング差を測定する方法としては、以下に示す(a)~(d)が考えられる。
 (a)UE100#1は、セル#1の同期情報(System Frame Number、Subframe Number、Slot Number、Symbol Numberなど)を保持しながら、セル#2の同期・参照信号(PSS、SSS、CRS)を用いてセル#2と同期を取る。UE100#1は、セル#2のブロードキャスト情報(MIB)を用いて、セル#2の時間情報(System Frame Number、Subframe Number、Slot Number、Symbol Numberなど)を受信する。UE100#1は、セル#1の同期情報とセル#2の時間情報との比較によってタイミング差を測定する。
 (b)UE100#1は、測定対象のD2D端末(例えば、セル#2に在圏するUE100#2)から受信する同期・参照信号(PD2DSS、PD2DSCH、DM-RS)を用いてUE100#2と同期を取る。これによって、UE100#1は、セル#1から受信する信号のタイミングとセル#2から受信する信号のタイミングとのタイミング差を擬似的に測定することができる。
 (c)UE100#1は、セル#1又はセル#2から報知されるUTC(Coordinated Universal Time)を媒介として、セル#1の同期情報とセル#2の時間情報とを比較することによってタイミング差を測定する。具体的には、セル#1の基準タイミング(例えば、特定のSystem Frame Number、Subframe Number、Slot Number、Symbol Numberなど)のUTCとセル#2の基準タイミング(例えば、特定のSystem Frame Number、Subframe Number、Slot Number、Symbol Numberなど)のUTCとの差異をタイミング差として測定する。UTCは、例えば、セル#1及びセル#2から報知されるSIB16に含まれる。
 (d)UE100#1は、UE100#1が保持するUTCを媒介として、セル#1の同期情報とセル#2の時間情報とを比較することによってタイミング差を測定する。具体的には、セル#1の基準タイミング(例えば、特定のSystem Frame Number、Subframe Number、Slot Number、Symbol Numberなど)のUTCとセル#2の基準タイミング(例えば、特定のSystem Frame Number、Subframe Number、Slot Number、Symbol Numberなど)のUTCとの差異をタイミング差として測定する。UTCは、GNSS信号に含まれる。
 ここで、タイミング差の精度は、特に限定されるものではないが、少なくとも、Subframe Numberレベル以上の精度であることが好ましい。
 また、タイミング差は、相対値で表されてもよく、絶対値で表されてもよい。例えば、測定タイミングにおいて、セル#1のSubframe Numberがnであり、セル#2のSubframe Numberがmであり、通知タイミングにおいて、セル#1のSubframe Numberがn+aであるケースについて考える。タイミング差が相対値で表される場合には、タイミング差はm-nである。一方で、タイミング差が絶対値で表される場合には、タイミング差はm+aである。
 第1実施形態において、タイミング差の測定及び通知の方法としては、以下に示す3つのオプションが考えられる。
 第1オプションでは、セル#1においてRRCコネクティッド状態であるUE100#1は、eNB200#1の明示的な要求に応じて、リアルタイムにタイミング差の測定及び通知を行う。具体的には、セル#1においてRRCコネクティッド状態であるUE100#1は、セル#1を管理するeNB200#1から受信するタイミング差問合せに応じて、タイミング差の測定及びタイミング差の通知を実行する。第1オプションの詳細については後述する(図7を参照)。
 第2オプションでは、セル#1においてRRCコネクティッド状態であるUE100#1は、自律的にタイミング差の測定及び通知を行う。具体的には、セル#1においてRRCコネクティッド状態であるRRCコネクティッド状態のUE100#1は、セル#1を管理するeNB200#1によって構成された条件が満たされた場合に、タイミング差の測定及びタイミング差の通知を実行する。第1オプションの詳細については後述する(図8を参照)。
 第3オプションでは、セル#1においてRRCアイドル状態であるUE100#1は、自律的にタイミング差の測定を行う。具体的には、セル#1においてRRCアイドル状態であるUE100#1は、セル#1を管理するeNB200#1によって構成された条件が満たされた場合に、タイミング差の測定を実行する。また、セル#1においてRRCアイドル状態であるUE100#1は、セル#1においてRRCアイドル状態からRRCコネクティッド状態に遷移した場合に、タイミング差の通知を実行する。第3オプションの詳細については後述する(図9を参照)。
 一方で、eNB200#1(例えば、上述した無線送受信機210)は、セル#1に在圏する複数のUE100#1から、セル#1から受信する信号のタイミングとセル#2から受信する信号のタイミングとのタイミング差を受信する。eNB200#1(例えば、プロセッサ240)は、セル#1に在圏する複数のUE100#1から受信するタイミング差に基づいて、D2D近傍サービスで用いる単数のタイミング差を決定する。eNB200#1(例えば、上述した無線送受信機210)は、セル#1に在圏する複数のユーザ端末に対して単数のタイミング差を通知する。
 ここで、eNB200#1は、複数のUE100#1のそれぞれから受信する複数のタイミング差の統計処理によって、D2D近傍サービスで用いる単数のタイミング差を決定することが好ましい。統計処理とは、例えば、複数のタイミング差の平均値を算出する処理、複数のタイミング差の中央値を算出する処理、複数のタイミング差の最頻値を算出する処理である。なお、タイミング差は、同一のセル(ここでは、セル#2)を測定対象とするものであることは勿論である。
 また、eNB200#1は、セル#1で用いるリソースプール情報(上述したDiscoveryリソース情報又はCommunicationリソース情報)とともに単数のタイミング差を報知することによって、複数のUE100#1に単数のタイミング差を直接的に通知してもよい。或いは、eNB200#1は、セル#1で用いるリソースプール情報を単数のタイミング差に応じてシフトすることによってシフト済みリソースプール情報を算出するとともに、シフト済みリソースプール情報を報知することによって、複数のUE100#1に単数のタイミング差を間接的に通知してもよい。
 (4)第1実施形態に係る動作
 以下において、第1実施形態に係る動作について説明する。以下において、上述した第1オプション~第3オプションについて説明する。
 (4.1)第1オプション
 図7は、第1実施形態に係る第1オプションを示すシーケンス図である。図7において、図6に示す動作環境が前提となっていることに留意すべきである。
 図7に示すように、ステップS11において、eNB200#1は、測定報告構成をUE100#1に送信する。測定報告構成は、測定報告を行う対象セルの識別情報(Meas.Object)、測定報告を行う報告条件(Reporting.Config)及びこれらを対応付ける識別情報(Meas.ID)を含む。
 ステップS12において、UE100#1は、報告条件が満たされた旨を検出する。ここで、測定報告は、セル再選択又はハンドオーバに用いる情報であるため、報告条件の合致は、UE100#1がセル#1の端に位置することを意味することに留意すべきである。
 ステップS13において、UE100#1は、測定報告をeNB200#1に送信する。
 ステップS14において、eNB200#1は、タイミング差問合せをUE100#1に送信する。タイミング差問合せは、タイミング差を測定すべきセルを特定するための情報(すなわち、セル#2のセルID、セル#2が属する周波数ID、セル#2が属するPLMNのIDなど)を含む。或いは、タイミング差問合せは、測定対象のD2D端末から受信する信号に基づいてタイミング差を測定する場合には、測定対象のD2D端末を特定するための情報を含んでもよい。
 ステップS15において、UE100#1は、セル#1から受信する信号のタイミングとセル#2から受信する信号のタイミングとのタイミング差を測定する。
 ステップS16において、UE100#1は、タイミング差をeNB200#1に通知する。タイミング差は、タイミング差を測定すべきセルを特定するための情報(すなわち、セル#2のセルID、セル#2が属する周波数ID、セル#2が属するPLMNのIDなど)を含む。或いは、タイミング差は、測定対象のD2D端末から受信する信号に基づいてタイミング差を測定する場合には、測定対象のD2D端末を特定するための情報を含んでもよい。
 ステップS17において、eNB200#1は、UE100#1から受信するタイミング差に基づいて、セル#1に在圏するUE100#1とセル#2に在圏するUE100#2との間のD2D近傍サービスで用いる単数のタイミング差を決定する。
 ここで、eNB200#1は、複数のUE100#1からタイミング差を受信する場合には、複数のタイミング差の統計処理によって単数のタイミング差を決定する。
 ステップS18において、eNB200#1は、単数のタイミング差をUE100#1に通知する。ここで、eNB200#1は、セル#1で用いるリソースプール情報とともに単数のタイミング差を報知することによって、複数のUE100#1に単数のタイミング差を直接的に通知してもよい。或いは、eNB200#1は、シフト済みリソースプール情報を報知することによって、複数のUE100#1に単数のタイミング差を間接的に通知してもよい。
 (4.2)第2オプション
 図8は、第1実施形態に係る第2オプションを示すシーケンス図である。図8において、図6に示す動作環境が前提となっていることに留意すべきである。
 図8に示すように、ステップS21において、eNB200#1は、タイミング差測定構成をUE100#1に送信する。タイミング差測定構成は、タイミング差を測定すべきセルを特定するための情報(すなわち、セル#2のセルID、セル#2が属する周波数ID、セル#2が属するPLMNのIDなど)を含む。或いは、タイミング差測定構成は、測定対象のD2D端末から受信する信号に基づいてタイミング差を測定する場合には、測定対象のD2D端末を特定するための情報を含んでもよい。タイミング差の測定を行う測定条件は、ステップS22で送信される測定報告構成に含まれる報告条件(Reporting.Config)と同様である。
 但し、タイミング差測定構成は、タイミング差を測定すべきセルを特定するための情報に加えて、タイミング差の測定を行う測定条件を含んでもよい。このようなケースにおいて、測定条件は、報告条件(Reporting.Config)と同様であってもよく、報告条件(Reporting.Config)と異なっていてもよい。測定条件は、UE100#1がセル#1の端に位置することを表す条件であることが好ましい。
 ステップS22において、eNB200#1は、測定報告構成をUE100#1に送信する。測定報告構成は、測定報告を行う対象セルの識別情報(Meas.Object)、測定報告を行う報告条件(Reporting.Config)及びこれらを対応付ける識別情報(Meas.ID)を含む。
 ステップS23において、UE100#1は、報告条件が満たされた旨を検出する。ここで、測定報告は、セル再選択又はハンドオーバに用いる情報であるため、報告条件の合致は、UE100#1がセル#1の端に位置することを意味することに留意すべきである。
 ステップS24において、UE100#1は、セル#1から受信する信号のタイミングとセル#2から受信する信号のタイミングとのタイミング差を測定する。
 ステップS25において、UE100#1は、測定報告及びタイミング差をeNB200#1に送信する。タイミング差は、タイミング差を測定すべきセルを特定するための情報(すなわち、セル#2のセルID、セル#2が属する周波数ID、セル#2が属するPLMNのIDなど)を含む。或いは、タイミング差は、測定対象のD2D端末から受信する信号に基づいてタイミング差を測定する場合には、測定対象のD2D端末を特定するための情報を含んでもよい。
 ステップS26において、eNB200#1は、UE100#1から受信するタイミング差に基づいて、セル#1に在圏するUE100#1とセル#2に在圏するUE100#2との間のD2D近傍サービスで用いる単数のタイミング差を決定する。
 ここで、eNB200#1は、複数のUE100#1からタイミング差を受信する場合には、複数のタイミング差の統計処理によって単数のタイミング差を決定する。
 ステップS27において、eNB200#1は、単数のタイミング差をUE100#1に通知する。ここで、eNB200#1は、セル#1で用いるリソースプール情報とともに単数のタイミング差を報知することによって、複数のUE100#1に単数のタイミング差を直接的に通知してもよい。或いは、eNB200#1は、シフト済みリソースプール情報を報知することによって、複数のUE100#1に単数のタイミング差を間接的に通知してもよい。
 (4.3)第3オプション
 図9は、第1実施形態に係る第2オプションを示すシーケンス図である。図9において、図6に示す動作環境が前提となっていることに留意すべきである。
 図9に示すように、ステップS31において、eNB200#1は、タイミング差測定構成をUE100#1に送信する。タイミング差測定構成は、タイミング差を測定すべきセルを特定するための情報(すなわち、セル#2のセルID、セル#2が属する周波数ID、セル#2が属するPLMNのIDなど)、タイミング差の測定を行う測定条件を含む。或いは、タイミング差測定構成は、測定対象のD2D端末から受信する信号に基づいてタイミング差を測定する場合には、測定対象のD2D端末を特定するための情報を含んでもよい。ここでは、測定条件は、UE100#1がセル#1の端に位置することを表す条件であることが好ましい。
 ステップS32において、UE100#1は、測定条件が満たされた旨を検出するとともに、セル#1から受信する信号のタイミングとセル#2から受信する信号のタイミングとのタイミング差を測定する。
 ステップS33において、UE100#1は、セル#1から受信する信号のタイミングとセル#2から受信する信号のタイミングとのタイミング差を記録する。
 ステップS34において、UE100#1は、セル#1においてRRCアイドル状態からRRCコネクティッド状態に遷移するとともに、ログ取得可能通知をeNB200#1に送信する。ログ取得可能通知は、RRCアイドル状態において測定済みのタイミング差をUE100#1が記録している旨を示す通知である。
 ステップS35において、UE100#1は、測定報告及びタイミング差をeNB200#1に送信する。タイミング差は、タイミング差を測定すべきセルを特定するための情報(すなわち、セル#2のセルID、セル#2が属する周波数ID、セル#2が属するPLMNのIDなど)を含む。或いは、タイミング差は、測定対象のD2D端末から受信する信号に基づいてタイミング差を測定する場合には、測定対象のD2D端末を特定するための情報を含んでもよい。
 ステップS36において、eNB200#1は、UE100#1から受信するタイミング差に基づいて、セル#1に在圏するUE100#1とセル#2に在圏するUE100#2との間のD2D近傍サービスで用いる単数のタイミング差を決定する。
 ここで、eNB200#1は、複数のUE100#1からタイミング差を受信する場合には、複数のタイミング差の統計処理によって単数のタイミング差を決定する。
 ステップS37において、eNB200#1は、単数のタイミング差をUE100#1に通知する。ここで、eNB200#1は、セル#1で用いるリソースプール情報とともに単数のタイミング差を報知することによって、複数のUE100#1に単数のタイミング差を直接的に通知してもよい。或いは、eNB200#1は、シフト済みリソースプール情報を報知することによって、複数のUE100#1に単数のタイミング差を間接的に通知してもよい。
 (5)作用及び効果
 第1実施形態では、セル#1に在圏するUE100#1からセル#1を管理するeNB200#1に対して、セル#1から受信する信号のタイミングとセル#2から受信する信号のタイミングとのタイミング差を通知する。これによって、セル#1とセル#2との間の同期が取れていない環境下であっても、セル#1に在圏するUE100#1とセル#2に在圏するUE100#2との間でD2D近傍サービスを行うことができる。
 第1実施形態では、セル#1を管理するeNB200#1は、セル#1に在圏する複数のUE100#1から通知される複数のタイミング差に基づいて、D2D近傍サービスで用いる単数のタイミング差を決定するとともに、セル#1に在圏する複数のUE100#1に対して単数のタイミング差を通知する。これによって、セル#1に在圏する多くのUE100#1にとって受け入れ可能な単数のタイミング差を決定することが可能である。また、セル#1とセル#2との間の同期が取れていない環境下であっても、セル#1に在圏するUE100#1とセル#2に在圏するUE100#2との間でD2D近傍サービスを行うことができる。
 [変更例1]
 以下において、第1実施形態の変更例1について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
 第1実施形態では、セル#1に在圏するUE100#1がタイミング差を測定する。これに対して、変更例1では、セル#1を管理するeNB200#1がタイミング差を算出する。
 具体的には、eNB200#1(例えば、上述したネットワークインターフェイス220)は、セル#2を管理するeNB200#2から、セル#2から送信される信号のタイミングを示すタイミング情報を受信する。eNB200#1(例えば、上述したプロセッサ240)は、タイミング情報に基づいて、D2D近傍サービスで用いるタイミング差を決定する。
 タイミング情報は、例えば、セル#2の時間情報(System Frame Number、Subframe Number、Slot Number、Symbol Numberなど)である。タイミング情報は、これらの情報に加えて、セル#2の時間情報をeNB200#2が取得したUTC(Coordinated Universal Time)を含んでもよい。
 詳細には、図10に示すように、ステップS41において、セル#1を管理するeNB200#1は、セル#2を管理するeNB200#2にタイミング情報要求を送信する。
 ステップS42において、eNB200#2は、タイミング情報を取得する。
 ステップS43において、eNB200#2は、eNB200#1にタイミング情報を送信する。
 ステップS44において、eNB200#1は、タイミング情報に基づいて、セル#1から受信する信号のタイミングとセル#2から受信する信号のタイミングとのタイミング差を算出する。
 ステップS45において、eNB200#1は、ステップS44で算出されたタイミング差に基づいて、セル#1に在圏するUE100#1とセル#2に在圏するUE100#2との間のD2D近傍サービスで用いる単数のタイミング差を決定する。
 ステップS46において、eNB200#1は、単数のタイミング差をeNB200#2に通知する。eNB200#2は、セル#2に在圏するUE100#2に単数のタイミング差を通知することが好ましい。これによって、UE100#2がD2D同期元である場合において、セル#1に在圏するUE100#1とセル#2に在圏するUE100#2との間でD2D近傍サービスを行うことができる。
 なお、eNB200#2は、eNB200#1からUE100#2に対する単数のタイミング差の通知と同様に、セル#2で用いるリソースプール情報とともに単数のタイミング差を報知することによって、UE100#2に単数のタイミング差を直接的に通知してもよい。或いは、eNB200#2は、シフト済みリソースプール情報を報知することによって、複数のUE100#2に単数のタイミング差を間接的に通知してもよい。
 ステップS47において、eNB200#1は、単数のタイミング差をUE100#1に通知する。ここで、eNB200#1は、セル#1で用いるリソースプール情報とともに単数のタイミング差を報知することによって、複数のUE100#1に単数のタイミング差を直接的に通知してもよい。或いは、eNB200#1は、シフト済みリソースプール情報を報知することによって、複数のUE100#1に単数のタイミング差を間接的に通知してもよい。
 [その他の実施形態]
 本出願の内容は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 実施形態では特に触れていないが、第1オプションにおいて、eNB200#1は、既に取得済みのタイミング差の有効期間が満了している場合に、タイミング差問合せをUE100#1に送信してもよい。
 実施形態では特に触れていないが、第2オプション又は第3オプションにおいて、タイミング差測定構成は、eNB200#1から報知されるSIBに含まれてもよい。このような場合において、タイミング差測定構成は、タイミング差を測定すべきUE100の識別情報を含んでもよい。
 実施形態では特に触れていないが、第1オプション又は第2オプションにおいて、測定報告構成は、タイミング差を測定すべきUE100の識別情報を含んでもよい。
 実施形態では特に触れていないが、第2オプションにおいて、タイミング差測定構成及び測定報告構成は同一のメッセージであってもよい。例えば、測定報告構成は、タイミング差を測定すべきセルを特定するための情報(すなわち、セル#2のセルID、セル#2が属する周波数ID、セル#2が属するPLMNのIDなど)を含んでもよい。或いは、測定報告構成は、測定対象のD2D端末から受信する信号に基づいてタイミング差を測定する場合には、測定対象のD2D端末を特定するための情報を含んでもよい。さらに、測定報告構成は、タイミング差を測定すべきUE100の識別情報を含んでもよい。
 実施形態では特に触れていないが、第3オプションにおいて、eNB200#1は、セル#1においてRRCアイドル状態である場合にのみタイミング差を測定すべきである旨を示すインディケーションをUE100#1に通知してもよい。
 実施形態では特に触れていないが、第3オプションにおいて、タイミング差測定構成は、タイミング差測定構成を受信してからタイミング差の測定を行うまでの猶予時間を含んでもよい。UE100#1は、タイミング差構成を受信してから猶予時間が経過してからタイミング差の測定を行う。猶予時間は、例えば、System Frame Number、Subframe Number等によって表されてもよい。
 実施形態では特に触れていないが、第3オプションにおいて、タイミング差測定構成は、UE100#1がRRCコネクティッド状態であるときにUE100#1に個別に通知されてもよい。例えば、タイミング差測定構成は、RRCメッセージに含まれてもよい。但し、タイミング差の測定は、UE100#1がRRCアイドル状態であるときに行われることに留意すべきである。
 実施形態では特に触れていないが、第3オプションにおいて、タイミング差測定構成は、タイミング差を測定又は記録してからeNB200#1に対するタイミング差の通知を試みるまでの所定期間を示す情報を含んでもよい。UE100#1は、タイミング差を測定又は記録してから所定期間が経過した場合に、eNB200#1に対するタイミング差の通知を試みる。
 実施形態では特に触れていないが、第3オプションにおいて、UE100#1は、タイミング差を測定又は記録してから所定期間が経過した場合に、タイミング差を破棄してもよい。
 実施形態では特に触れていないが、リソースプール情報及び単数のタイミング差は、eNB200#1から報知されるSIB18に含まれてもよい。同様に、シフト済みリソースプール情報は、eNB200#1から報知されるSIB18に含まれてもよい。
 実施形態では特に触れていないが、タイミング差の測定は、Paging信号の受信タイミングや受信品質の測定タイミング等を除いたタイミングで行われることが好ましい。
 実施形態では特に触れていないが、UE100#1からeNB200#1に通知されるタイミング差は、タイミング差の測定に用いるチャネルの種別を含んでもよい。例えば、セル#2から受信する信号に基づいてタイミング差を測定する場合には、チャネルの種別は、PSS/SSS等である。一方で、測定対象のD2D端末から受信する信号に基づいてタイミング差を測定する場合には、チャネルの種別は、PD2DSS等である。
 実施形態では特に触れていないが、UE100及びeNB200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 或いは、UE100及びeNB200が行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサによって構成されるチップが提供されてもよい。
 実施形態では、移動通信システムの一例としてLTEシステムを説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。移動通信システムは、LTEシステム以外のシステムであってもよい。
 [付記]
 以下に、実施形態の補足事項について付記する。
 (1)導入
 周波数間(inter-frequency)及び周波数内(intra-frequency)隣接セル発見手順(discovery)は、不明である。この付記では、残された問題について検討し、明確化のための提案を提供する。
 (2)検討
 (2.1)同期及び非同期デプロイメント
 セル間発見手順(inter-cell discovery)に関して同期デプロイメント及び非同期デプロイメントの両方のデプロイメントシナリオをサポートするという合意に従えば、UE100(D2D UE)は、同期及び非同期デプロイメントシナリオの両方に関係なく、セル間発見手順をサポートする能力を有するべきである。同期デプロイメントシナリオの下では、サービングセルとのUE100のタイミングは、周波数内/間、セル間発見手順のために用いられる可能性がある。一方で、非同期デプロイメントシナリオの下では、UE100がセル間発見手順を実行するための能力は、サービングセルが隣接セルのタイミング情報が知っているかどうかに依る。
 (タイミングオフセットによる同期デプロイメントシナリオ)
 サービングセルは、隣接セルのタイミング情報を知った状態で、暗示的な又は明示的な隣接セルのタイミング情報を自身のUE100(D2D UE)に提供してもよい。これにより、UE100が隣接セルにサーブされた状態で直接的な同期をせずに、UE100は、セル間発見手順を実行できることが許可される。タイミング情報は、暗示的なタイミング情報と一緒に、直接的にUE100に提供されない。その代わりに、隣接セルからの発見用の受信リソースプールは、サービングセルと隣接セルとの間の時間差で、事前に調整される。名前が示すように、タイミング情報は、明示的なタイミング情報と一緒に、UE100に直接的に提供され、セルにより提供される発見用の受信リソースプールは、セル間の時間差で事前に調整されない。UEの複雑性及びSIBにおけるデータの量に関して、暗示的なスキームが好ましいように思える。
 (タイミングオフセットによる非同期デプロイメントシナリオ)
 隣接セルのタイミング情報がサービングセルに利用できない場合、UE100は、以下の2つの代替案の一つを用いるセル間発見手順を実行するために、隣接セルと直接同期する必要がある。
 (a)隣接セルから送信されるPSS/SSS及びMIBのモニタリング
 (b)隣接セルにおけるUE100(D2D UE)から送信されるD2DSS及びPD2DSCH
 代替案は、タイミングオフセット情報なしでの同期スキームは、タイミングオフセット情報と共にあるシナリオと大きく異なることを示唆する。代替案によって示唆される複雑性が合理的であるかどうか、タイミングオフセット情報なしでの同期デプロイメントシナリオがセル間発見手順に関してサポートされるべきであるかどうか、を考慮すべきである。
 ・提案1:タイミングオフセット情報なしでの同期デプロイメントシナリオは、セル間発見手順に関してサポートされるべきであるかどうかを検討すべきである。
 現在、D2DSSがUE100(D2D UE)により送信されるように設定されるかどうかは、eNBの実装次第である。D2DSSが設定されるかどうかは、特定の地域の公衆安全要求を含む地域の要求に依る。従って、オペレータに対してより柔軟性を許可するために、タイミングオフセット共有及びタイミングオフセットの共有なしのD2DSSの両方が、非同期デプロイメントにおいて、セル間発見手順のためにサポートされるべきである。
 タイミングオフセットが利用可能である場合、隣接UE100(D2D UE)からの発見信号の受信が、暗黙的な提供か上述のD2DSSなく明示的な提供かのいずれかと共に可能であるかもしれない。タイミングオフセットが利用不能である場合、隣接セルの発見リソースと同期するために、モニタリングUE100が、隣接セルUE100により送信されたD2DSSをデコードすることが可能であるべきである。
 ・提案2:同期デプロイメントシナリオの下でのセル間発見手順に関して、ネットワークは、UE100が、隣接セルからの発見リソースと同期することができるために、タイミングオフセットかD2DSSを使用するためのオプションを有すべきである。
 (2.2)発見リソースプール
 セル間発見手順のための発見受信リソースプールに関して、以下の合意に達した。
 基地局は、SIBにおいてD2D受信発見リソースを提供できてもよい。このリソースは、隣接セルにおいて用いられるリソースだけでなく、このセルにおけるD2D送信に用いられるリソースもカバーしてもよい。詳細はさらなる課題である。
 この合意は、発見受信リソースがサービングセルと隣接セルとの間で共有されることを示唆する。しかしながら、発見受信リソースがサービングセルと隣接セルとの間で共有されるべきであることは現在合意されていない。従って、SIBの内容を明確にするために、サービングセルが隣接セルの発見受信リソースを知らない場合に、セル間発見手順を実行可能かどうかを検討すべきである。
 セル間発見手順がサービングセルによりサポートされるが、隣接セルの発見受信リソースがサービングセルへ利用できないケースにおいて、UE100は、他の手段で発見受信リソースを取得する必要がある。例えば、UE100は、隣接セルのSIBから又は隣接セルによりサーブされる他のUE100(D2D UE)により送信されるPD2DSCHから発見受信リソースを直接取得できてもよい。しかしながら、UE100が、隣接セルのSIBをデコードすることが要求されないことが合意されており、PD2DSCHの構造が考慮中であるので、隣接セルの発見受信リソースを直接取得するスキームは、Rel-12では、除外すべきである。
 ・見解1:サービングセルに、隣接セルの発見情報(discovery information)が提供される場合、UE100は、隣接セルのSIB又はPD2DSCHから発見情報を直接取得することは要求されない。
 ・提案3:サービングセルに、隣接セルの発見情報(discovery information)が提供されない場合、セル間発見手順がまだサポートできるかどうかを決定すべきである。
 (2.3)周波数間サポート
 周波数間隣接セルサポートに関して、以下の合意に達した。
 サービングセルは、隣接周波数がProSe発見手順(ProSe discovery)をサポートする情報をSIBで提供してもよい。他のデプロイメントのためにどんな情報が要求され、どのくらいのデータからなるのか(SIBで実願可能か?)はさらなる課題である。
 この合意は、UE100(D2D UE)は、サービングセルから隣接周波数リストを取得できることを意味する。これは、UE100が興味のある周波数のために、隣接セルからのSIB(すなわち、SIB18)を決定することを許可する。しかしながら、UE100(D2D UE)が周波数間発見手順に興味がある度に、頻繁に又はSIB18の内容が変更する場合に少なくともSIBの変更境界(modification boundaries)で、周波数間SIB18をデコードする必要がある可能性がある。結果として、周波数間発見サポートのための2つの手法が検討される。
 ・手法1:UE100が隣接セルのSIBから周波数間発見受信情報を直接取得する。
 ・手法2:UE100がサービングセルのSIBから周波数間発見受信情報を直接取得する。
 手法1では、UE100が隣接セルから周波数間発見受信情報を直接取得することが必要である。手法1では、UE100が周波数間隣接セルから更新されたSIB18を取得するためだけのギャップをサービングセルが設定する必要もある。これは、サービングセルに深刻な複雑性を追加する。手法2では、UE100は、更新された周波数間発見受信情報をギャップなく取得できる。従って、手法2は、周波数間発見手順に関してサポートされるべきである。
 ・提案4:サービングセルは、SIBにおいて、各サポートされた発見周波数に対応する周波数間発見受信情報を提供する。
 提案4が受け入れられる場合、残る問題は、受信のためにどんな情報が要求されるかである。各周波数に関して、この可能な情報を、以下に列挙する。
 ・発見受信プール
 ・物理層パラメータ(例えば、MCS、CP長など)
 ・同期/非同期デプロイメントインジケータ及び/又は非同期デプロイメントのためのタイミングオフセット情報((2.1)章で検討したように、非同期デプロイメントをサポートする方法次第である): PD2DSSの送信の指示を意図するかもしれないし、意図しないかもしれない。
 (2.4)セル間発見送信及び受信
 周波数間発見受信に加えて、周波数間発見送信がどのように扱われるべきであるかを考慮する必要がある。同期シナリオに関して、サービングセルの発見リソースが周波数間で完全に重複している場合、セル間発見手順をD2D受信及び送信の両方に関して、特別な手順を導入することなく達成することができる。しかしながら、周波数間セルが非同期である場合又は発見リソースが完全に重複していない場合、さらに強化(enhancement)が必要である。以下の代替案が考慮されてもよい(図11参照)。図11は、周波数間のためのデプロイメントシナリオの例を示す図である。
 代替案1:UE100♯1は、周波数f1上で発見信号を送信し、UE100♯2は、周波数f1上で発見信号を受信する。この代替案1では、UE100♯2は、2つの周波数のそれぞれのための少なくとも1つの受信機を有するという前提である。
 代替案2:UE100♯1は、周波数f2上で発見信号を送信し、UE100♯2は、周波数f2上で発見信号を受信する。この代替案2では、UE100♯1は、両方の周波数のための少なくとも1つの送信機を有するという前提であってもよい。
 代替案3:UE100♯1は、周波数f1上で発見信号を送信し、UE100♯2は、f1にハンドオーバした後に、周波数f1上で発見信号を受信する。この代替案3では、セル♯2を運用するeNB200♯2は、f1上で運用されることができる他のセルを有していてもよい。
 UE100♯2がサービング周波数と異なる周波数上で発見信号を受信する必要があるが、セル♯1が、自身の運用する周波数内で送信のための発見リソースのみをUE100♯1に割り当てるので、代替案1は、単純なスキームである。
 代替案2は、マルチキャリアD2D運用がサポートされるという前提下で、ネットワークプランニングにおいてより柔軟なポテンシャルを有する。しかしながら、D2D通信に関して、UE100が、E-UTRAセルのカバレッジエリアに存在する間、E-UTRAセルに割り当てられたリソースのみでE-UTRAセルのULキャリア上で、ProSe直接通信の送信のみを実行してもよいことが合意され、これは、UE100(D2D UE)が発見リソースが割り当てられたセルのULキャリア上でD2D発見送信のみを実行すべきであることを意味する。
 代替案3は、マルチ周波数デプロイメントシナリオの下でできる限り周波数内D2D発見手順を再利用するためのメカニズムである。既存の周波数内D2D発見手順メカニズムを再利用するために、代替案3は、UE100に最も影響を与える結果になるかもしれない。
 上述の理解に基づいて、UE100は、サービングセル発見送信リソースに基づく発見信号を送信のみすべきである。従って、代替案2は、さらに考慮すべきでない。
 ・提案5:周波数間発見手順に関して、代替案2で説明したように、サービングセルの周波数と異なる周波数上でUE100(D2D UE)が発見信号を送信することを許可すべきでない。
 ・提案6:UE100は、サービングセルの発見送信リソースに基づく発見信号を送信すべきである。
 なお、米国仮出願第62/034640号(2014年8月7日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上のように、本実施形態に係るユーザ端末及び基地局によれば、移動通信分野において有用である。

Claims (8)

  1.  第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおいて、前記第1セルに在圏するユーザ端末であって、
     前記第1セルから受信する信号のタイミングと前記第2セルから受信する信号のタイミングとのタイミング差を測定する制御部と、
     前記第1セルを管理する基地局に対して前記タイミング差を通知する送信部とを備えることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記第1セルを管理する基地局から受信するタイミング差問合せに応じて、前記タイミング差を測定し、
     前記送信部は、前記第1セルを管理する基地局から受信するタイミング差問合せに応じて、前記基地局に対して前記タイミング差を通知することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記第1セルを管理する基地局によって構成された条件が満たされた場合に、前記タイミング差を測定し、
     前記送信部は、記第1セルを管理する基地局によって構成された条件が満たされた場合に、前記基地局に対して前記タイミング差を通知することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記第1セルにおいて前記ユーザ端末がRRCアイドル状態である場合で、かつ、前記第1セルを管理する基地局によって構成された条件が満たされた場合に、前記タイミング差を測定し、
     前記送信部は、前記第1セルにおいてRRCアイドル状態からRRCコネクティッド状態に遷移した場合に、前記基地局に対して前記タイミング差を通知することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおいて、前記第1セルを管理する基地局であって、
     前記第1セルに在圏する複数のユーザ端末から、前記第1セルから受信する信号のタイミングと前記第2セルから受信する信号のタイミングとのタイミング差を受信する受信部と、
     前記第1セルに在圏する複数のユーザ端末から受信する前記タイミング差に基づいて、前記D2D近傍サービスで用いる単数のタイミング差を決定する制御部と、
     前記第1セルに在圏する複数のユーザ端末に対して前記単数のタイミング差を通知する送信部とを備えることを特徴とする基地局。
  6.  第1セルに在圏するユーザ端末と第2セルに在圏するユーザ端末との間でD2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおいて、前記第1セルを管理する基地局であって、
     前記第2セルを管理する基地局から、前記第2セルから送信される信号のタイミングを示すタイミング情報を受信する受信部と、
     前記タイミング情報に基づいて、前記D2D近傍サービスで用いるタイミング差を決定する制御部とを備えることを特徴とする基地局。
  7.  前記制御部は、前記第2セルを管理する基地局に対して、前記タイミング差を通知することを特徴とする請求項6に記載の基地局。
  8.  前記制御部は、前記第1セルに在圏するユーザ端末に対して、前記タイミング差を通知することを特徴とする請求項6に記載の基地局。
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