WO2016121006A1 - 基地局,及びその非ライセンス周波数候補決定方法 - Google Patents

基地局,及びその非ライセンス周波数候補決定方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2016121006A1
WO2016121006A1 PCT/JP2015/052230 JP2015052230W WO2016121006A1 WO 2016121006 A1 WO2016121006 A1 WO 2016121006A1 JP 2015052230 W JP2015052230 W JP 2015052230W WO 2016121006 A1 WO2016121006 A1 WO 2016121006A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frequency
base station
licensed
subband
terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/052230
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
紅陽 陳
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to EP15879903.1A priority Critical patent/EP3253174B1/en
Priority to PCT/JP2015/052230 priority patent/WO2016121006A1/ja
Priority to CN201580074016.XA priority patent/CN107211490A/zh
Priority to KR1020177017974A priority patent/KR101969251B1/ko
Priority to JP2016571556A priority patent/JP6455527B2/ja
Priority to EP19150165.9A priority patent/EP3490334B1/en
Publication of WO2016121006A1 publication Critical patent/WO2016121006A1/ja
Priority to US15/617,723 priority patent/US10225862B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a base station and its non-licensed frequency candidate determination method.
  • LTE Long Term Evolution
  • eNB LTE base stations
  • UE User Equipment
  • WiFi Wireless Fidelity
  • WiLAN wireless Local Area Network
  • D2D Device-to-Device
  • E-UTRAN LTE wireless network
  • UE User Equipment
  • D2D UE a terminal that performs D2D communication
  • L a licensed frequency band
  • Licensed Band a band
  • some UEs support communication based on wireless communication standards other than LTE.
  • Some wireless communication standards other than LTE use a (non-licensed) frequency band that is not approved for use.
  • the wireless LAN described above is a typical one.
  • a frequency band that can be used for communication based on such a wireless communication standard is called “U band” (Unlicensed Band).
  • U band Unlicensed Band
  • the terminal on the transmission side of D2D communication performs U-band carrier sense and uses the frequency (subband) in the idle U band for D2D communication. It is done.
  • An object of one embodiment of the present invention is to provide a technique capable of avoiding interference with data transmission using a non-licensed subband.
  • One aspect of the present invention stores the results of carrier sense performed on each of a data transmitting side and a data receiving side for a plurality of subbands at a non-licensed frequency, which is a frequency that is not licensed for use in data transmission. At least one of the non-licensed frequencies determined to be in an idle state or highly likely to be in an idle state on both the data transmission side and the data reception side in the result of carrier sense And a control device that extracts a subband as a candidate for a subband of a non-licensed frequency used by the data transmission side for data transmission.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of a radio resource allocation method (mode 1) in D2D communication.
  • FIG. 2 shows an example of a method for performing U-band scheduling by mode 1 extension.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a sequence diagram illustrating an example of a procedure of D2D communication according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the base station (eNB).
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing functions of the base station shown in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a radio terminal (UE).
  • FIG. 8 is a diagram schematically showing functions of the UE shown in FIG. FIG.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of an operation according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating the function of the base station in the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram schematically illustrating the function of the UE in the second embodiment.
  • a storage device that stores a result of carrier sense performed on each of a data transmission side and a data reception side for a non-licensed frequency that is a frequency that is not licensed for use in data transmission;
  • a base station including a control device that extracts a non-licensed frequency determined as an idle state on both the data transmitting side and the data receiving side as a candidate for a non-licensed frequency to be used for data transmission by the data transmitting side.
  • Embodiment 1 describes a wireless communication system in which a data transmission side and a data reception side are a transmission terminal and a reception terminal in which direct communication between terminals (D2D communication) is performed.
  • a wireless communication system in which a data transmission side and a data reception side are a base station and a terminal will be described.
  • Embodiment 1 ⁇ Related technologies> Initially, the related technique regarding Embodiment 1 is demonstrated.
  • a large number of DUE pairs that perform D2D communication using only the L band are generated, there is a possibility that the radio resources of the L band are insufficient.
  • traffic offloading flowing overflow data to a line different from the LTE line
  • D2D communication can be supported using the U-band spectrum, it is considered that the system throughput can be improved.
  • the transmitting DUE When using the U-band spectrum, the transmitting DUE (hereinafter sometimes referred to as “DUE Tx”) performs U-band carrier sensing.
  • the carrier sense is used to determine whether the radio resource is used for other communication before the DUE Tx starts data transmission to the receiving DUE (hereinafter also referred to as “DUE Rx”). Done.
  • Detection of a carrier wave transmitted from another communication device for example, a base station or a wireless terminal
  • carrier sense means that the carrier wave (wireless resource) is being used for another communication.
  • the DUE Tx waits for the use of the carrier wave to end and starts its own data transmission.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of a radio resource allocation method (mode 1) in D2D communication.
  • mode 1 a base station (eNB) allocates radio resources used for D2D communication.
  • eNB base station
  • the base station (eNB) supplies information (resource pool configuration) indicating the configuration of the resource pool to DUE Tx and DUE Rx ( ⁇ 1> in FIG. 1).
  • the resource pool indicates an index (list) of radio resources that can be used for D2D communication.
  • the information indicating the configuration of the resource pool may include resource information for the DUE Tx to transmit a later-described SA (schedule assignment) to the DUE Rx. Also, some or all of the information indicating the configuration of the resource pool may be set in advance in the DUE without being supplied by the eNB.
  • the base station After that, the base station performs scheduling of radio resources (time and frequency (subband)) used by the DUE Tx. Due to the scheduling, radio resources used by the DUE Tx for D2D communication (data and control information transmission) are allocated. The result of radio resource allocation is notified from the base station to the DUE Tx ( ⁇ 2> in FIG. 1). For the notification, a control signal called “D2D Grant” is used.
  • the DUE Tx sends the scheduling result received from the base station to the DUE Rx with a control signal called scheduling assignment (SA) (FIG. 1 ⁇ 3>).
  • SA scheduling assignment
  • the DUE Rx can know the radio resources used by the DUE Tx for D2D communication by receiving the SA. Thereafter, the DUE Tx sends data (D2D Data) to the DUE Rx using the assigned radio resource ( ⁇ 4> in FIG. 1).
  • the DUE Tx allocates radio resources. That is, the DUE Tx allocates (schedules) radio resources to be used for D2D communication from the resource pool, and sends SA to the DUE Rx.
  • the information indicating the configuration of the resource pool is set in advance in the DUE Tx, or is set by receiving a signal corresponding to ⁇ 1> in FIG. 1 when the DUE Tx IV can communicate with the base station.
  • FIG. 2 shows an example of a method for performing U-band scheduling by expanding mode 1.
  • mode 1 only the licensed spectrum (L band) is considered, and the unlicensed spectrum (U band) is not considered. For this reason, a procedure related to allocation of a non-licensed spectrum (U band) is added to the procedure of mode 1.
  • L band licensed spectrum
  • U band unlicensed spectrum
  • the DUE Tx performs a random access procedure for the base station (eNB), and performs radio connection (establishment of Radio Resource Control (RRC) connection) with the eNB.
  • RRC Radio Resource Control
  • the DUE Tx desires to transmit data to the DUE Rx
  • the DUE Tx sends a Scheduling Request (SR) signal to the base station.
  • SR Scheduling Request
  • the base station sends to the DUE Tx a signal (UL grant for BSR) indicating that the uplink (UL) is permitted for Buffer Status Report (BSR) transmission. Then, the DUE Tx sends the BSR to the base station ( ⁇ 1> in FIG. 2).
  • the BSR indicates the amount of data remaining in the buffer (that is, the amount of data scheduled to be transmitted to the DUE Rx).
  • the base station that has received the BSR performs radio resource scheduling related to the L band according to the buffer amount indicated by the BSR, and transmits D2D Grant including the result of the L band scheduling to the DUE Tx.
  • the DUE Tx sends SA (SA (L)) indicating the L band scheduling result (radio resource allocation result) to the DUE Rx ( ⁇ 3> in FIG. 2).
  • SA SA (L)
  • Data Data 1 is transmitted to the DUE Rx using the allocated L-band radio resource ( ⁇ 4> in FIG. 2).
  • the base station determines whether to use the U band.
  • the base station transmits D2D Grant related to the U band after transmission of D2D Grant related to the L band ( ⁇ 5> in FIG. 2).
  • the D2D Grant for the L band and the D2D Grant for the U band may be a combined D2DDGrant.
  • the D2D Grant related to the U band may include L-band radio resource information for the DUE Tx to transmit the SA (U) described later to the DUE Rx. (Assignment result specification) is not included. This is because the base station does not perform U-band scheduling.
  • DUE Tx performs carrier sense (CS) for the U band (FIG. 2 ⁇ 6>).
  • Carrier sense is implemented for all non-licensed spectrum subbands (1 to n (n is a natural number)) forming the U band.
  • DUE Tx determines, for each subband, whether the subband is in use (busy) or unused (idle).
  • the DUE Tx determines a subband to be used for D2D communication from among the subbands in an idle state, and uses the L (Radio Resource) of the SA (SA (U)) indicating the determined subband. Transmit to DUE Rx ( ⁇ 7> in FIG. 2). Thereafter, the DUE Tx transmits data (Data 2) to the DUE Rx according to SA (U) ( ⁇ 8> in FIG. 2).
  • the method shown in FIG. 2 has the following problems. First, when DUE Tx performs carrier sense for all sub-bands of the unlicensed spectrum, the load of DUE Tx is increased, and thus power consumption is increased.
  • a subband determined to be usable (idle) by DUE Tx may be used in the vicinity of DUE Rx. For example, when the distance between DUE Tx and DUE Rx is far and the use of the subband was not observed in DUE Tx, but other devices are using the subband around DUE Rx There can be. In this case, there is a possibility that the reception quality of data in the DUE Rx deteriorates due to interference.
  • the size of SA (U) sent to DUE Rx increases. That is, the content (format) of SA (U) needs to be able to indicate a subband that is actually used for D2D communication among all non-licensed subbands that may be used in DUE Tx. For this reason, the size of SA (U) depends on the number of subbands. Fourth, in the method shown in FIG. 2, since the SA related to the L band and the SA related to the U band are transmitted twice, the procedure becomes complicated.
  • a base station (eNB) and a terminal (DUE) that can solve the first to fourth problems shown in FIG. 2 will be described.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 3 illustrates a base station (eNB) 1 and a plurality of radio terminals (UE) 2 as an example of a radio communication system.
  • eNB base station
  • UE radio terminals
  • FIG. 3 illustrates a state in which UE 2C and UE 2D receive the L-band scheduling result from base station 1 and perform D2D communication within coverage area (cell) 3 of base station 1.
  • FIG. 3 illustrates a situation in which UE2A operating as DUE Tx performs D2D communication with UE2B operating as DUE Rx by receiving information on the L band and U band from base station 1 in coverage area 3. Yes.
  • UE2A is an example of a “transmission terminal”
  • UE2B is an example of a “reception terminal”.
  • FIG. 4 is a sequence diagram illustrating an example of a procedure of D2D communication according to the first embodiment.
  • the DUE Tx (UE2A) and the DUE Rx (UE2B) that perform D2D communication that are wirelessly connected to the base station 1 each perform carrier sense results (CS) for the U band at appropriate timing. Result) is transmitted to the base station 1 (FIG. 4, ⁇ 1>, ⁇ 2>).
  • the carrier sense may be executed periodically or triggered by some trigger.
  • the carrier sense range may be executed for all subbands in the U band or may be executed for a part of the U band.
  • the range of carrier sense for the U band can be set as appropriate.
  • DUE Tx notifies base station 1 that subband 1, subband 2, and subband 3 are idle, and DUE Rx is subband 1, subband 3, and subband 4 is idle.
  • the base station 1 is notified that it is in a state.
  • the base station 1 also performs carrier sense regarding the U band at an appropriate timing ( ⁇ 3> in FIG. 4).
  • the carrier sense results of DUE Tx, DUE Rx, and base station 1 are stored (stored) in base station 1 as a carrier sense history (also referred to as “CS history:“ historic carrier sensing ”results”) (see FIG. 4 ⁇ 4>).
  • the range of carrier sense in the base station 1 can also be set as appropriate. Note that carrier sense by the base station 1 is optional and not an essential configuration.
  • the base station 1 can calculate the probability that each subband is in an idle state from the carrier sense history.
  • the base station 1 broadcasts information indicating a resource pool configuration (Resource pool configuration) to the DUE using a system information block (System Information Block (SIB)).
  • the resource pool configuration indicates radio resources (time and frequency) that the UE can use for D2D communication.
  • the resource pool configuration may include only information regarding the L band or may further include information regarding the U band.
  • the resource pool configuration is received by DUE Tx (UE2A) and DUE Rx (UE2B) ( ⁇ 5> in FIG. 4). Thereby, DUE Tx and DUE Rx can know the radio
  • the DUE Tx (UE2A) desiring data transmission to the DUE Rx (UE2B) sends the BSR to the base station 1 ( ⁇ 6> in FIG. 4).
  • the base station 1 determines L-band radio resources (time and frequency) used in D2D communication based on the BSR ( ⁇ 7> in FIG. 4).
  • the base station 1 uses the CS history to perform a U band subband candidate (“ (Referred to as “U band candidate”) ( ⁇ 8> in FIG. 4).
  • the U band candidate is determined as follows, for example. For example, each CS history of DUE Tx, DUE Rx, and base station 1 is compared, and a subband having an idle rate of 100% or a high idle rate is extracted.
  • the CS history of DUE Tx indicates that there is a high probability that subband 1, subband 2, and subband 3 are idle.
  • the CS history of DUE Rx indicates that there is a high probability that subband 1, subband 3, and subband 4 are idle.
  • the probability that the subband 1 and the subband 3 are in the idle state in both the DUE Tx and the DUE Rx is high, and the probability that the subband 2 and the subband 4 are in the idle state is low. Therefore, subband 1 and subband 3 are selected (determined) as U band candidates. In this way, subbands that are determined to have a high probability of being idle or idle in both DUE Tx and DUE Rx are extracted as U-band candidates.
  • the CS history of the base station 1 is also taken into account in calculating the idle rate.
  • the CS history of the base station 1 also indicates the idle state of the subband 1 and the subband 3, and it is assumed that the subband 1 and the subband 3 are determined as final U band candidates. .
  • D2D Grant a control signal that permits D2D communication ( ⁇ 9> in FIG. 4).
  • D2D Grant includes an L band radio resource allocation result and a U band candidate.
  • the base station 1 transmits D2D Grant to the DUE Tx ( ⁇ 10> in FIG. 4).
  • D2D Grant is an example of “a signal in which a result of radio resource allocation using a license frequency and candidates for the non-license frequency are collected together”.
  • the DUE Tx that has received the D2D Grant performs carrier sense for the U band candidate in the D2D Grant (Fig. 4 ⁇ 11>).
  • carrier sense for subband 1 and subband 3 is executed.
  • DUE Tx determines a subband in the U band used for D2D communication based on the result of carrier sense ( ⁇ 12> in FIG. 4). For example, when the sub-band 1 is idle and the sub-band 3 is busy as a result of carrier sense, the use of the sub-band 1 is determined. If both subband 1 and subband 3 are idle, use of subband 1 and subband 3 is determined.
  • DUE Tx performs resource reservation (Resource ⁇ ⁇ Reservation) for the subband determined to be used ( ⁇ 13> in FIG. 4).
  • Resource reservation is performed by transmitting a resource reservation signal indicating prohibition of use of a subband for a predetermined period (time for performing D2D transmission) to other communication devices (other UEs and the like).
  • SA (L + U) an SA in which the SA related to the L band and the SA related to the U band are aggregated (indicated as “SA (L + U)”) ( ⁇ 14> in FIG. 4).
  • SA (L + U) includes information indicating an allocation result of L-band radio resources used for D2D communication and information indicating U-band sub-band radio resources (time and frequency) determined to be used.
  • DUE Tx transmits SA (L + U) to DUE Rx using L-band radio resources ( ⁇ 15> in FIG. 4). Thereafter, the DUE Tx transmits data directly to the DUE Rx using the L-band radio resource and the U-band radio resource ( ⁇ 16> in FIG. 4). At this time, data transmission using the L band and data transmission using the U band may be executed in parallel or serially.
  • Embodiment 1 According to the first embodiment, at least the following effects can be obtained. That is, by using both the L band and the U band for D2D communication, the throughput of D2D communication can be improved.
  • the unlicensed subbands determined to be in the idle state are extracted as U band candidates.
  • the non-licensed subband that DUE Tx has decided to use is being used in the vicinity of DUE Rx.
  • the communication quality of D2D communication using the U band can be improved.
  • the DUE Tx performs carrier sense on the subband notified by the D2DrantGrant in order to determine the U band used for D2D communication.
  • the load reduction and power consumption reduction by the carrier sense of DUE Tx can be aimed at.
  • the base station 1 transmits a signal (D2D2Grant) including the L band scheduling result and the U band candidate to the DUE Tx and the DUE Rx.
  • D2D2Grant a signal including the L band scheduling result and the U band candidate
  • SA (L + U) indicating the L-band scheduling result and the U-band scheduling result is transmitted from the DUE Tx to the DUE Rx. This also simplifies the D2D communication procedure using the L band and the U band.
  • the SA (L + U) format can be used in common even when performing D2D communication using only the L and U bands.
  • the decoding method of SA (L + U) in DUE Rx can be unified, so that the processing complexity in DUE Rx is reduced.
  • the information related to the U band is a scheduling result related to the subband that has been determined to be used, and does not include the indexes of all subbands of the U band. Thereby, the size of SA (L + U) can be reduced.
  • resource reservation is performed for subbands that have been determined to be used as a result of carrier sense of U-band candidates. As a result, it is possible to avoid using subbands for other communication devices. As a result, interference with D2D reception can be avoided.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the base station (eNB) 1.
  • a base station 1 includes a central processing unit (CPU) 11 connected via a bus B, a memory 12, a large scale integrated circuit (LSI) 13, an LTE RF circuit 14A, and a WiFi circuit.
  • An RF circuit 14B and a network interface (NIF) 15 are provided.
  • An antenna 16A is connected to the RF circuit 14A, and an antenna 16B is connected to the RF circuit 14B.
  • the frequency band licensed for use in LTE is the L band
  • the frequency band used in WiFi is the U band.
  • the frequency band used as the U band is not limited to the WiFi frequency band.
  • the memory 12 is an example of “storage device” or “computer-readable recording medium”.
  • the memory 12 includes a main storage device and an auxiliary storage device.
  • the main storage device is used as a work area (work area) for the CPU 11.
  • the main storage device is formed by, for example, Random Access Memory (RAM) or a combination of RAM and Read Only Memory (ROM).
  • the auxiliary storage device stores a program executed by the CPU 11 and data used when the program is executed.
  • the auxiliary storage devices is selected from a hard disk drive (HDD), Solid State Drive (SSD), flash memory, Erasable Programmable Read Only Memory (EPROM).
  • the auxiliary storage device may include a disk recording medium such as a CD, DVD, or Blu-ray.
  • the NIF 15 is an interface circuit or interface device that operates as a transmission path interface unit.
  • the NIF 15 accommodates a transmission line such as Ethernet (registered trademark) (LAN), and a core network device such as a Mobility Management Entity (MME) or a serving gateway (S-GW) or an adjacent base via the transmission line. Connected to other communication devices such as stations.
  • the NIF 15 performs IP packet transmission / reception processing with the connected communication device.
  • a LAN card or a network interface card (NIC) can be applied.
  • the LSI 13 can be formed by at least one programmable logic device (PLD) such as a general-purpose LSI, ApplicationLSISpecific Integrated Circuit (ASIC), Field Programmable Gate Array (FPGA), or a combination of two or more thereof. is there.
  • PLD programmable logic device
  • ASIC ApplicationLSISpecific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the LSI 13 may include a digital signal processor (DSP).
  • DSP digital signal processor
  • the LSI 13 is an integrated circuit that operates as a baseband processing unit.
  • the baseband processing includes processing for converting data into a baseband signal by data encoding and modulation processing, and processing for obtaining data from the baseband signal by demodulation processing and decoding for the baseband signal.
  • the LSI 13 performs conversion processing between an IP packet and a baseband signal with respect to a user plane (U-plane) signal. In addition, the LSI 13 performs processing to pass a control signal obtained from a baseband signal received from the UE or an IP packet received from a core network, another base station (adjacent base station), or the like to the CPU 11. On the other hand, the LSI 13 performs a process of converting a control signal obtained from the CPU 11 into an IP packet for a core network or other base station or a baseband signal for UE.
  • U-plane user plane
  • the RF circuit 14A and the RF circuit 14B have the same configuration, and the RF circuit 14A will be described as an example.
  • the RF circuit 14A includes, for example, a modem circuit, an up converter, a power amplifier (PA), a duplexer, a low noise amplifier (LNA), and a down converter.
  • the duplexer is connected to an antenna 16A that is a transmission / reception antenna.
  • the modem circuit modulates the baseband signal from the LSI 13 into an analog signal, or converts the analog signal from the down converter into a baseband signal and sends it to the LSI 13.
  • the up-converter up-converts the analog signal modulated by the modulation / demodulation circuit into a signal having a predetermined radio frequency (RF).
  • RF radio frequency
  • the PA amplifies the upconverted signal.
  • the amplified signal is radiated as a radio wave from the antenna 16A through the duplexer. The radio wave is received by the subordinate UE 2.
  • the antenna 16 receives a radio signal from the UE 2 under its control.
  • the duplexer connects the radio signal to the LNA.
  • LNA amplifies a radio signal with low noise.
  • the down converter down-converts the low noise amplified signal into an analog signal.
  • the modem circuit converts the analog signal into a baseband signal by analog signal demodulation processing, and sends it to the LSI 13.
  • the CPU 11 loads the program stored in the auxiliary storage device of the memory 12 to the main storage device and executes it. Thereby, the CPU 11 executes processing related to the operation of the base station 1 shown in the sequence diagram of FIG.
  • the CPU 11 is an example of a “control unit”, “control device”, and “processor”.
  • the CPU 11 receives the CS results from the DUE Tx and DUE Rx, generates CS history information, and stores the information in the memory 12. Further, the CPU 11 generates information on the resource pool configuration and controls the broadcast of the resource pool configuration. Further, the CPU 11 determines the L band based on the BSR (FIG. 4 ⁇ 7>), the U band candidate determination process (FIG. 4 ⁇ 8>), the D2D Grant generation and transmission process (FIG. 4 ⁇ 9>, ⁇ 10>). ) Etc.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing the function of the base station 1 shown in FIG.
  • an L-band radio signal from the UE received by the antenna 16A is converted into a baseband signal by an L-band receiver 101A (L-band RF receiver) and is sent to a CP removing unit (CP Remover) 102A. Entered.
  • L-band RF receiver L-band RF receiver
  • CP Remover CP removing unit
  • CP removing unit 102A removes CP (Cyclic Prefix) from the baseband signal.
  • the output signal of the CP removal unit 102A is Fourier-transformed by the FFT 103A, and separated into a plurality of physical channels by the physical channel separation unit (Physical Channel Separator) 104.
  • a data signal on the physical channel is demodulated by a data signal demodulator (Data Signal Demodulator) 105 and decoded by a channel decoder 107. Thereby, data is obtained from the baseband signal.
  • the control signal on the physical channel is demodulated by the control signal demodulator (Control Signal Demodulator) 106 and decoded by the channel decoder 108. Thereby, a control signal is obtained from the baseband signal.
  • the CS results of DUE Tx and DUE Rx are included in the data obtained by the channel decoder 107, for example. However, the CS result may be included in the control signal obtained by the channel decoder 108. CS results of DUE Tx and DUE Rx are passed to the history processing unit (U-bands idle results) 110.
  • the U-band radio signal received by the antenna 16B is converted into a baseband signal by the U-band receiver 101B, and the CP of the baseband signal is removed by the CP removing unit 102B.
  • the output signal of the CP removal unit 102B is Fourier-transformed by the FFT 103B and input to the physical channel separation unit (PhysicalPhysChannel Separator) 104.
  • a part of the output signal of the physical channel separation unit 104 is supplied to the carrier sense unit 109 to perform carrier sense. That is, it is determined whether the received non-licensed subband is idle or busy.
  • the carrier sense unit 109 performs U-band carrier sense, and the result is supplied to the history processing unit 110.
  • the history processing unit 110 receives the CS result from the DUE Tx, the CS result from the DUE Rx, and the CS result of the base station 1 itself, and generates a CS history.
  • the generated CS history is stored in the memory 12.
  • the U-band determining unit (U-band term Determiner) 111 performs processing for determining U-band candidates when BSR is obtained by the channel decoder 108 and L-band scheduling is executed by a scheduler (not shown).
  • the U band determination unit 111 receives the CS history stored in the memory 12 from the history processing unit 110, and uses the CS history to determine U band candidates by the determination method described above.
  • a downlink (DL) control signal generation unit (DL Control Signal Generator (PDCCH Generator)) 112 generates a D2D Grant including an L-band scheduling result and a U-band candidate, and a control channel (PDCCH: Physical Downlink Control). Channel).
  • DL Control Signal Generator PDCH Generator
  • PDCCH (D2D Grant) is subjected to inverse Fourier transform by IFFT 113A, CP is assigned by CP adder (CP adder) 114A, converted to a radio signal by L-band transmitter (L-band RF transmitter) 115A, and antenna 16A Sent from
  • the baseband signal to which the U-band control signal or data is mapped is subjected to inverse Fourier transform by IFIFFT 113B, CP is added by CP adding section 114B, and wirelessly transmitted by U-band transmitter (U-band RF transmitter) 115B. It is converted into a signal and transmitted from the antenna 16B.
  • the RF circuit 14A illustrated in FIG. 15 operates as the receiver 101A and the transmitter 115A.
  • the RF circuit 14B operates as a receiver 101B and a transmitter 115B.
  • the LSI 13 operates as a CP removal unit 102A, CP removal unit 102B, FFT 103A, FFT 103B, physical channel separation unit 104, demodulation unit 105, demodulation unit 106, channel decoder 107, and channel decoder 108.
  • the LSI 13 further operates as a generation unit 112, IFFT 113A, IFFT 113B, CP addition unit 114A, and CP addition unit 114B.
  • some or all of the blocks in FIG. 6 executed by the LSI 13 may be executed by the CPU 11.
  • the CPU 11 operates as a carrier sense unit 109, a history processing unit 110, and a U band determination unit 111.
  • the LSI 13 can also be formed so that the LSI 13 operates as at least one of the carrier sense unit 109, the history processing unit 110, and the U band determination unit 111.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the radio terminal (UE) 2.
  • the UE 2 includes a CPU 21, a memory 22, an LSI 23, an LTE RF circuit 24A, and a WiFi RF circuit 24B connected via a bus B1.
  • An antenna 26A is connected to the RF circuit 24A, and an antenna 26B is connected to the RF circuit 24B.
  • the memory 22 is an example of “storage device” or “computer-readable recording medium”.
  • the memory 22 includes a main storage device and an auxiliary storage device, and has the same configuration as the memory 12.
  • the memory 22 is used as a buffer for storing data transmitted and received by D2D communication.
  • the LSI 23 can be formed by, for example, at least one programmable logic device (PLD) such as a general-purpose LSI, Application Specific Circuit (ASIC), Field ProgrammableFGatePGArray (FPGA), or a combination of two or more thereof. is there.
  • PLD programmable logic device
  • ASIC Application Specific Circuit
  • FPGA Field ProgrammableFGatePGArray
  • DSP digital signal processor
  • the LSI 23 is an integrated circuit that operates as a baseband processing unit.
  • the baseband processing includes processing for converting data into a baseband signal by data encoding and modulation processing, and processing for obtaining data from the baseband signal by demodulation processing and decoding for the baseband signal.
  • the RF circuit 24A and the RF circuit 24B have the same configuration, and these have the same configuration as the RF circuit 14A.
  • the CPU 21 loads the program stored in the auxiliary storage device of the memory 22 to the main storage device and executes it. Thereby, the CPU 21 executes processing related to the operations of the DUE Tx and the DUE Rx shown in the sequence diagram of FIG.
  • the CPU 21 is an example of a “processor”, “control unit”, and “control device”.
  • the CPU 21 controls transmission of carrier sense and CS result for the U band. Further, the CPU 21 performs processing related to generation and transmission of BSR. Further, the CPU 21 performs carrier sense control of U band candidates (FIG. 4 ⁇ 11>), U band determination processing (FIG. 4 ⁇ 12>), resource reservation processing (FIG. 4 ⁇ 13>), and SA (L + U) generation processing. (FIG. 4 ⁇ 14>) and the like are performed.
  • the UE 2 may include an input device (key, button, touch panel, etc.), an output device (display, etc.), a microphone, a speaker, etc. in addition to the components described above, but illustration and description thereof are omitted.
  • FIG. 8 is a diagram schematically showing the function of UE 2 shown in FIG.
  • data (Data Traffic) 201 transmitted to the base station 1 is encoded by a channel encoder 202 and input to a physical channel multiplexer (Physical Channel Multiplexer) 203.
  • a control signal (Control Traffic) 204 transmitted to the base station 1 is encoded by the channel encoder 205 and input to the physical channel multiplexing unit 203.
  • a reference signal (Reference signal) 206 and a synchronization signal (Synchronization signal) 207 are generated and input to the physical channel multiplexing unit 203.
  • the physical channel multiplexing unit 203 maps (multiplexes) encoded data, an encoded control signal, a reference signal, and a synchronization signal on a physical channel having an L-band transmission format.
  • the obtained signal is sent to IFFT 208A.
  • IFFT 208A performs inverse Fourier transform on the signal
  • CP adding section 209A assigns CP
  • L-band transmitter 210A converts the output signal from CP adding section 209A into a radio signal and transmits it from antenna 26A. . In this way, the radio signal is transmitted to the base station 1.
  • the physical channel multiplexing unit 203 maps (multiplexes) encoded data, an encoded control signal, a reference signal, and a synchronization signal on a physical channel having a U-band transmission format.
  • the obtained signal is sent to IFFT 208A.
  • the signal is converted into a radio signal by U-band transmitter 210B via IFFT 208B and CP adder 209B, and transmitted from antenna 26B. In this way, the radio signal is transmitted to the base station 1.
  • a U-band radio signal received by the antenna 26B is converted into a baseband signal by the U-band receiver 211B, and after undergoing CP removal and FFT processing (not shown), a U-band signal demodulator (U-band Signal Demodulator) ) Demodulated at 212B.
  • a U-band signal demodulator U-band Signal Demodulator
  • an idle subband measurement unit Idle Sub-bands ⁇ measurement
  • the measurement unit 213 determines whether or not the subband is in an idle state, and generates a CS result.
  • the CS result is handled as a control signal 204, and is transmitted from the antenna 26A to the base station 1 via the channel encoder 205, the physical channel multiplexing unit 203, the IFFT 208A, the CP adding unit 209A, and the transmitter 210A.
  • the BSR is also handled as the control signal 204.
  • An L-band radio signal received by the antenna 26A is converted into a baseband signal by the L-band receiver 211A, and after undergoing CP removal and FFT processing (not shown), an L-band signal demodulator (L-band Signal Demodulator) ) Demodulated at 212A.
  • the demodulated signal is decoded by a decoder 214 of PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • Resource pool configuration is used for BSR generation and transmission.
  • the information on the U band candidate is sent to a carrier sense unit (Carriersingsensing) 215, and the carrier sense unit 215 performs carrier sense on the U band candidate and sends the result to an SA generation unit (SA generator) 216.
  • Carriersingsensing Carriersingsensing
  • SA generator SA generation unit
  • the SA generation unit 216 determines the U band from the carrier sense result of the U band candidate, generates an SA (L + U) using the result and the L band scheduling result, and passes the SA (L + U) to the D2D scheduler 217.
  • the D2D scheduler 217 performs D2D transmission scheduling according to the contents of SA (L + U). At this time, a resource reservation for the U band used for D2D transmission is generated and transmitted by the resource reservation generation unit 218. Further, the D2D data generation unit 219 generates D2D data (including data and control signals) to be transmitted using radio resources according to SA (L + U). SA (L + U) is treated as D2D data. Also, a discovery signal is generated according to the D2D scheduling result. The discovery signal is used to mutually recognize DUE capable of D2D communication.
  • the resource reservation signal, D2D data, and discovery signal are multiplexed by the physical channel multiplexing unit 203.
  • the D2D signal transmitted using the L band is transmitted from the antenna 26A via the L band transmitter 210A.
  • the D2D signal transmitted using the U band is transmitted from the antenna 26B via the U band transmitter 210B.
  • the U-band D2D signal received by the antenna 26B is converted into a baseband signal by the receiver 211B and sent to the physical channel separation unit 224.
  • the L-band D2D signal received by the antenna 26 ⁇ / b> A is converted into a baseband signal by the receiver 211 ⁇ / b> A and sent to the physical channel separation unit 224.
  • the physical channel separation unit 224 performs physical channel separation.
  • the discovery signal is detected by a detection unit (D2D discovery Signal Detector) 226 and treated as data.
  • the D2D data is demodulated and decoded by a demodulator (D2D2discovery Signal Demodulator) 225.
  • the D2D data includes SA (L + U)
  • the D2D scheduler 217 performs scheduling for receiving the D2D data.
  • the RF circuit 24A operates as an L-band transmitter 210A and a receiver 211A.
  • the RF circuit 24B operates as a U-band transmitter 210B and a receiver 211B.
  • Data 201, control signal 204, reference signal 206, and synchronization signal 207 are generated on memory 22 or LSI 23.
  • the LSI 23 operates as a channel encoder 202, a channel encoder 205, a physical channel multiplexing unit 203, IFFT 208A, IFFT 208B, CP addition unit 209A, CP addition unit 209B, demodulation unit 212A, and demodulation unit 212B.
  • the LSI 23 operates as a D2D scheduler 27, a resource reservation generation unit 218, a D2D data generation unit 219, a discovery signal generation unit 220, a D2D discovery signal detection unit 226, and a D2D data signal demodulation unit 225.
  • the CPU 21 operates as the measurement unit 213, the PDSCH decoder 214, the carrier sense unit 215, and the SA generation unit 216. However, some or all of the functional blocks executed by the LSI 23 can be executed by the CPU 21. Conversely, the functions executed by the CPU 21 can be executed by the LSI 23.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to the second embodiment.
  • a base station (LTE-U AP) 1 is the base station described in the first embodiment, and performs transmission using an L band (LTE frequency band) and a U band (WiFi frequency band). It can be carried out.
  • the base station 1 is an LTE base station that can operate as a U-band access point (AP).
  • the base station 1 can transmit data and control signals to the UE (LTE-U UE) 2 under the control in the U-band coverage area (cell) 3A using the U-band.
  • the AP 5 can transmit data and a control signal to a WiFi terminal (WiFi UE) 6 within the coverage area 4.
  • the coverage area 3A and the coverage area 4 may have overlapping areas.
  • a U-band (WiFi frequency band) signal is transmitted from the base station 1 to the UE 2 under its control in the coverage area 3A.
  • the frequency of the U-band signal (unlicensed subband) for UE2 is the same as the frequency of the signal transmitted from AP5, the U-band signal interferes with terminal 6 located in coverage area 4 of AP5. It can be a wave. Such a situation is likely to occur when the UE 2 is located at the edge of the coverage area 3A. Conversely, the signal from AP 5 to terminal 6 may become an interference wave for UE 2 receiving a U-band signal from base station 1.
  • the AP 5 transmits data to the terminal 6 using a certain subband, but as a result of the radio wave from the AP 5 not reaching the base station 1, the base station 1 determines that it is in an idle state. The This causes interference.
  • a technique capable of avoiding the above interference will be described.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing operations in the second embodiment.
  • UE2 performs carrier sense for the U band, and transmits the result of carrier sense (CS result) to base station 1 (eNB) ( ⁇ 1> in FIG. 10).
  • CS result result of carrier sense
  • the base station 1 performs carrier sense for the U band ( ⁇ 2> in FIG. 10).
  • the base station 1 stores a CS history including the CS result from the UE 2 and the CS result of the base station 1 itself ( ⁇ 3> in FIG. 10).
  • the processes ⁇ 1> to ⁇ 3> are performed periodically, for example.
  • the frequency range for performing carrier sense, the length of the interval, and the trigger for performing carrier sense can be set as appropriate.
  • the base station 1 when transmitting data to the UE 2 using the U band, the base station 1 refers to the CS history and determines a non-licensed subband (U band candidate) that is a target of carrier sense. (FIG. 10 ⁇ 4>).
  • the base station 1 performs carrier sense (CS) on the U band candidate (FIG. 10 ⁇ 5>), and determines the use of the unlicensed subband determined to be in the idle state (FIG. 10 ⁇ 6>): U band determination).
  • CS carrier sense
  • the base station 1 determines the use of a non-licensed subband selected from the CS history without performing carrier sense.
  • the base station 1 performs scheduling using radio resources (frequency and time) for the non-licensed subbands that have been determined to be used, and transmits the scheduling result to the UE 2 ( ⁇ 7> in FIG. 10). Thereafter, the base station 1 transmits data to the UE 2 using non-licensed radio resources ( ⁇ 8> in FIG. 10).
  • UE2 measures the interference of the non-licensed subbands determined to be used upon receiving the scheduling result ( ⁇ 9> in FIG. 10). Any existing measurement method can be applied to the interference measurement method.
  • the UE 2 determines whether or not the measured value of interference exceeds a predetermined threshold ( ⁇ 10> in FIG. 10), and when the interference exceeds the threshold, transmits a report indicating that the threshold is exceeded to the base station 1. (Fig. 10 ⁇ 11>).
  • the base station 1 that has received the report re-determines the U band (unlicensed subband used for data transmission). In redetermination, the base station can use the CS history to determine the use of different unlicensed subbands. Alternatively, the use of other unlicensed subbands in the idle state can be determined in the CS result of UE1. *
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating the function of the base station 1 in the second embodiment.
  • the functions of the base station 1 shown in FIG. 11 are different from those of the first embodiment (FIG. 6) in the following points.
  • the CS result transmitted from UE2 can be obtained as a result of control channel decoding.
  • the CS result is stored in the memory 12.
  • the carrier sense unit 109 can perform carrier sense for the U band of the base station 1 itself, and the history processing unit 110 can obtain the CS result (idle non-licensed subband) of the base station 1.
  • the history processing unit stores the CS result of the base station 1 in the memory 12.
  • the U band determination unit 111 determines a U band candidate using a CS history including the CS result of the base station 1 and the CS result of the UE 2 ( ⁇ 4> in FIG. 10).
  • the same method as in the first embodiment selecting a subband with an idle rate of 100%
  • the U band determination unit 111 performs carrier sense of the U band candidate using the carrier sense unit 109 and the history processing unit 110 ( ⁇ 5> in FIG. 10), and is determined to be in an idle state. Obtain information indicating unlicensed subbands.
  • the U-band determination unit 111 determines to use the number of non-licensed subbands (idle state) corresponding to the amount of data transmitted to the UE 2 for data transmission. In this way, the unlicensed subband used for data transmission can be determined ( ⁇ 6> in FIG. 10).
  • the baseband signal for UE2 is generated by mapping the data for UE2 stored in the memory 12 to the channel format for U band. Thereafter, the baseband signal is subjected to inverse Fourier transform by IFFT 113B, CP is added by CP adding section 114B, converted to a radio signal by transmitter 115B, and transmitted from antenna 16B.
  • a report that the interference value has exceeded the threshold can be obtained as a result of the control channel decoding.
  • the U band determination unit 111 determines, for example, the use of a non-licensed subband different from the currently used subband using the CS history, and notifies the UE 2 of the rescheduling result.
  • the CPU 11 of the base station 1 according to the second embodiment can operate as the block 110A, the history processing unit 110, the U band determination unit 111, and the carrier sense unit 109. However, some or all of these functions can be modified to be executed by the LSI 13.
  • FIG. 12 is a diagram schematically illustrating functions of the UE 2 in the second embodiment.
  • the function of UE2 shown in FIG. 12 is different from that of Embodiment 1 (FIG. 8) in the following points. That is, in block 231 (Carrier sensing), carrier sense for the U-band subband is performed.
  • the carrier sense result (CS result) is treated as a control signal 204 and transmitted to the base station 1.
  • the U-band demodulator 212B when a scheduling result (non-licensed subband allocation result) is obtained from the base station 1 as a U-band signal demodulation result, in block 232 (Scheduler), Scheduling for data reception from the base station 1 is performed. Further, while data is received as a demodulation result of the U-band signal in demodulation section 212B, an interference value is measured in block 233 (Measuring Interference), and whether or not the interference value exceeds a threshold value in block 234. Determined. If it exceeds, a report to that effect is treated as a control signal and transmitted to the base station 1.
  • CPU21 of UE2 of Embodiment 2 performs the process of block 231, block 232, block 233, and block 234. However, some or all of these processes can be modified to be executed by the LSI 23.
  • a non-licensed subband used for transmission of the U band is determined using the CS history for the U band of the UE 2 and the base station 1.
  • data transmission is performed using subbands that are not likely to be used in AP5.
  • interference of signals from the WiFi AP 5 during data transmission from the base station 1 to the UE 2 can be avoided.
  • the UE 2 measures the interference value when receiving data from the base station 1, and reports the fact to the base station 1 when the interference value exceeds the threshold. This changes the non-licensed subband used for data transmission. This eliminates or reduces interference.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 基地局は、データ送信での使用がライセンスされていない周波数である非ライセンス周波数における複数のサブバンドについてデータの送信側とデータの受信側との夫々でなされたキャリアセンスの結果を記憶する記憶装置と、キャリアセンスの結果においてデータの送信側及び前記データの受信側の双方でアイドル状態と判定されたあるいはアイドル状態である可能性が高いと判定された非ライセンス周波数の少なくとも1以上のサブバンドをデータの送信側がデータ送信に使用する非ライセンス周波数のサブバンドの候補として抽出する制御装置とを含む。

Description

基地局,及びその非ライセンス周波数候補決定方法
 本発明は、基地局,及びその非ライセンス周波数候補決定方法に関する。
 Third Generation Partnership Project(3GPP)で標準化された無線通通信規格の一つにLong Term Evolution(LTE)がある。近年、LTEの基地局(eNB)及びLTEの無線端末(User Equipment(UE))の中には、LTEのみならず、Wireless Fidelity(WiFi)や無線LAN(wireless Local Area Network)のようなLTE以外の無線通信規格に基づく通信をサポートするものがある。
 また、3GPPでは、Release 12において、LTEの無線ネットワーク(E-UTRAN)で端末間直接通信(Device-to-Device(D2D)通信)を行うことが検討されている。D2D通信では、通信を行う端末(User Equipment(UE)と呼ばれる)同士が基地局を介することなく直接に無線通信を行う。
特開2013-223193号公報
 LTEにおけるD2Dでは、D2D通信を行う端末(D2D UE、以下「DUE」と表記することもある)が、LTEに関して行政府等から使用が認可された(ライセンスされた)周波数帯(以下、「Lバンド」(Licensed Band)という)を用いて通信を行う。
 しかし、UEの中には、上述したように、LTE以外の無線通信規格に基づく通信をサポートするものがある。LTE以外の無線通信規格の中にはそれ専用に使用が認可されたものではない(非ライセンスの)周波数帯を用いるものがある。前述した無線LANが代表的なものである。そのような無線通信規格に基づく通信に使用が可能な周波数帯は、「Uバンド」(Unlicensed Band)と呼ばれる。LバンドとUバンドを用いるD2D通信についてはRelease 12では仕様が決まっておらず、次のRelease 13で検討される予定となっている。
 D2D通信においてUバンドを使用する場合には、D2D通信の送信側の端末が、Uバンドのキャリアセンスを行い、アイドル状態のUバンド中の周波数(サブバンド)をD2D通信に使用することが考えられる。
 しかし、送信側の端末でアイドル状態と判定されたUバンド中のサブバンドが受信側の端末の周囲で他の通信に使用されている場合があり得る。この場合、当該サブバンドを使用してデータが送信されると、他の通信による干渉を受けて受信品質が低下するおそれがあった。このような状況は、基地局から端末へUバンドの周波数を用いてデータを送信する場合にも起こり得る問題であった。
 本発明の一態様は、非ライセンスのサブバンドを用いたデータ送信に対する干渉を回避し得る技術を提供することを目的とする。
 本発明の一態様は、データ送信での使用がライセンスされていない周波数である非ライセンス周波数における複数のサブバンドについてデータの送信側とデータの受信側との夫々でなされたキャリアセンスの結果を記憶する記憶装置と、キャリアセンスの結果においてデータの送信側及び前記データの受信側の双方でアイドル状態と判定されたあるいはアイドル状態である可能性が高いと判定された非ライセンス周波数の少なくとも1以上のサブバンドをデータの送信側がデータ送信に使用する非ライセンス周波数のサブバンドの候補として抽出する制御装置とを含む基地局である。
 本発明の一態様によれば、非ライセンスのサブバンドを用いたデータ送信に対する干渉を回避することが可能となる。
図1は、D2D通信における無線リソースの割当方法(モード1)の説明図である。 図2は、モード1の拡張によって、Uバンドのスケジューリングを行う方法の一例を示す。 図3は、実施形態1に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 図4は、実施形態1に係るD2D通信の手順の一例を示すシーケンス図である。 図5は、基地局(eNB)のハードウェア構成例を示す図である。 図6は、図5に示した基地局の機能を模式的に示す図である。 図7は、無線端末(UE)のハードウェア構成例を示す図である。 図8は、図7に示したUEの機能を模式的に示す図である。 図9は、実施形態2に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 図10は、実施形態2における動作の一例を示すシーケンス図である。 図11は、実施形態2における基地局の機能を模式的に示す図である。 図12は、実施形態2におけるUEの機能を模式的に示す図である。
 以下、図面を参照して実施形態について説明する。実施形態の構成は例示であり、実施形態の構成に限定されない。 
 実施形態では、データ送信での使用がライセンスされていない周波数である非ライセンス周波数についてデータの送信側とデータの受信側との夫々でなされたキャリアセンスの結果を記憶する記憶装置と、キャリアセンスの結果においてデータの送信側及び前記データの受信側の双方でアイドル状態と判定された非ライセンス周波数をデータの送信側がデータ送信に使用する非ライセンス周波数の候補として抽出する制御装置とを含む基地局を備えた無線通信システムについて説明する。
 実施形態1では、データの送信側及びデータの受信側の夫々が端末間直接通信(D2D通信)を行う送信端末及び受信端末である無線通信システムについて説明する。実施形態2では、データの送信側及びデータの受信側の夫々が基地局及び端末である無線通信システムについて説明する。
 〔実施形態1〕
 <関連技術> 
 最初に、実施形態1に関する関連技術について説明する。Lバンドのみを用いたD2D通信を行う多数のDUEのペアが発生した場合には、Lバンドの無線リソースが不足する可能性がある。或いは、D2D通信においてDUE間で送受信されるデータサイズが大きい場合には、トラフィックのオフロード(溢れたデータをLTE回線とは別の回線に流すこと)を実施する可能性がある。ここで、Uバンドのスペクトラムを用いてD2D通信を支援できれば、システムスループットの向上を図ることができると考えられる。
 Uバンドのスペクトラムを使用する場合には、送信側のDUE(以下、「DUE Tx」と表記することもある)は、Uバンドのキャリアセンスを行う。キャリアセンスは、DUE Txが受信側のDUE(以下、「DUE Rx」と表記することもある)へのデータ送信を開始する前に無線リソースが他の通信に使用されているかを判定するために行われる。キャリアセンスによって他の通信機器(例えば基地局や無線端末)から送信された搬送波が検出されることは、当該搬送波(無線リソース)が他の通信に使用中であることを意味する。この場合、DUE Txは、干渉を回避するために、当該搬送波の使用が終了するのを待って、自身のデータ送信を開始する。
 次に、D2D通信のための無線リソース割り当てについて説明する。Release 12までで標準化されたD2Dに係る無線リソースの割当方法として、モード1とモード2とがある。図1は、D2D通信における無線リソースの割当方法(モード1)の説明図である。モード1では、基地局(eNB)がD2D通信に使用される無線リソースを割り当てる。
 モード1において、基地局(eNB)は、DUE Tx及びDUE Rxに対し、リソースプールの構成を示す情報(resource pool configuration)を供給する(図1<1>)。リソースプールは、D2D通信に使用可能な無線リソースのインデックス(リスト)を示す。リソースプールの構成を示す情報には、DUE TxがDUE Rxに後述のSA(スケジュール割り当て)を送信するためのリソース情報を含みうる。また、リソースプールの構成を示す情報の一部あるいは全部は、eNBが供給しなくとも、DUEにあらかじめ設定しておくことも可能である。
 その後、基地局は、DUE Txによって使用される無線リソース(時間及び周波数(サブバンド))のスケジューリングを行う。スケジューリングによって、DUE TxがD2D通信(データ及び制御情報の送信)に使用する無線リソースが割り当てられる。無線リソースの割り当て結果は、基地局からDUE Txへ通知される(図1<2>)。通知には、“D2D Grant”と呼ばれる制御信号が使用される。
 DUE Txは、基地局から受信したスケジューリング結果をスケジュール割り当て(scheduling assignment:SA)と呼ばれる制御信号でDUE Rxに送る(図1<3>)。DUE Rxは、SAの受信によって、DUE TxがD2D通信のために使用する無線リソースを知ることができる。その後、DUE Txは、割り当てられた無線リソースを用いてデータ(D2D Data)をDUE Rxへ送る(図1<4>)。
 図示しないが、モード2では、基地局ではなく、DUE Txが無線リソースの割り当てを行う。即ち、DUE Txは、リソースプールからD2D通信に使用する無線リソースの割り当て(スケジューリング)を行い、SAをDUE Rxに送る。この場合、リソースプールの構成を示す情報はDUE Txにあらかじめ設定してあるか、DUE Tx が基地局と通信できる状態のときに図1<1>に相当する信号を受信して設定されるものとする。
 上述したように、Release12では、LバンドとUバンドとを用いるD2D通信に関する仕様が決定されていない。すなわち、Uバンドのスケジューリング方法は決まっていない。ここで、上述したモード1の拡張により、Uバンドのスケジューリングを行うことが考えられる。
 図2は、モード1の拡張によって、Uバンドのスケジューリングを行う方法の一例を示す。モード1では、ライセンスされたスペクトラム(Lバンド)のみが考慮され、非ライセンスのスペクトラム(Uバンド)は考慮されない。このため、モード1の手順に、非ライセンスのスペクトラム(Uバンド)の割り当てに係る手順が追加される。
 図示していないが、モード1の開始に当たり、以下の手順が実施される。すなわち、DUE Txは、基地局(eNB)に対するランダムアクセス手順を実施し、eNBとの無線接続(Radio Resource Control(RRC)コネクションの確立)を行う。DUE Txは、DUE Rxへデータを送信することを希望する場合には、Scheduling Request(SR:スケジューリング要求)の信号を基地局へ送る。この信号は、DUE Txが従来通りにeNBへデータを送信することを希望する場合の信号と異なったものであることができる。
 基地局は、アップリンク(UL)をBuffer Status Report (BSR)送信のために許可することを示す信号(UL grant for BSR)をDUE Txに送る。すると、DUE Txは、BSRを基地局へ送る(図2<1>)。BSRは、バッファに滞留しているデータの量(すなわち、DUE Rxへ送信予定のデータ量)を示す。
 BSRを受信した基地局は、BSRで示されたバッファ量に応じたLバンドに係る無線リソースのスケジューリングを行い、Lバンドのスケジューリングの結果を含むD2D GrantをDUE Txに送信する。DUE Txは、Lバンドのスケジューリング結果(無線リソース割り当て結果)を示すSA(SA(L))を、DUE Rxへ送る(図2<3>)。その後、割り当てられたLバンドの無線リソースを用いてデータ(Data 1)をDUE Rxへ送信する(図2<4>)。
 Uバンドを用いた送信に関しては、以下が考えられる。例えば、基地局は、BSRを受信した場合に、Uバンドを使用するかどうかを決定する。BSRの解析の結果、データを送信するための無線リソースがLバンドだけでは確保できない場合に、Uバンドの使用を決定する。この場合、基地局は、Lバンドに係るD2D Grantの送信後にUバンドに係るD2D Grantを送る(図2<5>)。図示していないが、Lバンドに係るD2D GrantとUバンドに係るD2D Grantは、一纏めにされたD2D Grant となってもよい。
 但し、Uバンドに係るD2D Grantは、DUE Txが後述のSA(U)をDUE Rxへ送信するためのLバンドの無線リソース情報を含みうるが、基地局によるUバンドのスケジューリング結果(Uバンドの割り当て結果の指定)を含んでいない。基地局は、Uバンドのスケジューリングを実施しないからである。
 このため、DUE Txは、Uバンドに対するキャリアセンス(CS)を実施する(図2<6>)。キャリアセンスは、Uバンドを形成する全ての非ライセンスのスペクトラムのサブバンド(1~n(nは自然数))を対象として実施される。DUE Txは、サブバンド毎にサブバンドが使用中(ビジー)か未使用(アイドル)かを判定する。
 DUE Txは、キャリアセンスの結果、アイドル状態のサブバンドの中からD2D通信に使用するサブバンドを決定し、決定したサブバンドを示すSA(SA(U))をLバンドの無線リソースを用いてDUE Rxへ送信する(図2<7>)。その後、DUE Txは、SA(U)に従ってデータ(Data 2)をDUE Rxへ送信する(図2<8>)。
 しかしながら、図2に示した手法では、以下のような問題がある。第1に、DUE Txが全ての非ライセンスのスペクトラムのサブバンドに対するキャリアセンスを実行することは、DUE Txの負荷増大、ひいては、消費電力の増大を招来する。
 第2に、DUE Txにて使用可(アイドル)と判定されたサブバンドがDUE Rxの周辺で使用されている場合があり得る。例えば、DUE TxとDUE Rxとの間の距離が離れており、DUE Txでは、サブバンドの使用が観測されなかったが、DUE Rxの周辺で他の機器が当該サブバンドを使用している場合があり得る。この場合、干渉によってDUE Rxにおけるデータの受信品質が低下する可能性がある。
 第3に、DUE Rxへ送るSA(U)のサイズが大きくなる。すなわち、SA(U)の内容(フォーマット)は、DUE Txで使用する可能性のある全ての非ライセンスのサブバンドの中で実際にD2D通信に用いるサブバンドを示すことができる必要がある。このため、SA(U)のサイズがサブバンド数に依存する。第4に、図2に示した方法では、Lバンドに係るSAとUバンドに係るSAとを2回に渡って送信するので手順が煩雑となる。
 以下に説明する実施形態では、図2に示した第1~第4の問題を解決し得る基地局(eNB)及び端末(DUE)について説明する。
 <実施形態1のネットワーク構成>
 図3は、実施形態1に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図3には、無線通信システムの一例として、基地局(eNB)1と、複数の無線端末(UE)2が図示されている。
 UE2は、上述したモード1を用いて、D2D通信を行うことができる。図3には、基地局1のカバレッジエリア(セル)3内で、UE2CとUE2Dとが、基地局1からLバンドのスケジューリング結果を受けて、D2D通信を行う様子が図示されている。
 また、図3に示す無線通信システムでは、Lバンド及びUバンドを用いたD2D通信を行うことができる。図3には、カバレッジエリア3において、DUE Txとして動作するUE2Aが基地局1からLバンド及びUバンドに係る情報とを受けて、DUE Rxとして動作するUE2BとD2D通信を行う様子が図示されている。UE2Aは、「送信端末」の一例であり、UE2Bは、「受信端末」の一例である。
 <D2D通信の手順>
 図4は、実施形態1に係るD2D通信の手順の一例を示すシーケンス図である。実施形態1に係る無線通信システムでは、基地局1に夫々無線接続された、D2D通信を行うDUE Tx(UE2A)及びDUE Rx(UE2B)が、適宜のタイミングでUバンドに関するキャリアセンスの結果(CS Result)を基地局1へ送信する(図4<1>,<2>)。キャリアセンスは、周期的に実行されても良く、何らかのトリガを契機に実行されても良い。また、キャリアセンスの範囲は、Uバンド中の全てのサブバンドについて実行されても良く、Uバンドの一部について実行されるようにしても良い。Uバンドに対するキャリアセンスの範囲は適宜設定可能である。
 キャリアセンスの結果として、Uバンド中のアイドル状態のサブバンドを示す情報が基地局1に通知される。図4の例では、DUE Txがサブバンド1,サブバンド2,サブバンド3がアイドル状態であることを基地局1に通知し、DUE Rxがサブバンド1,サブバンド3,サブバンド4がアイドル状態であることを基地局1に通知している。
 基地局1も、適宜のタイミングでUバンドに関するキャリアセンスを行う(図4<3>)。DUE Tx,DUE Rx,及び基地局1のキャリアセンス結果は、キャリアセンスの履歴(CS履歴:「historic carrier sensing results」ともいう)として、基地局1にて保存(記憶)される(図4<4>)。基地局1におけるキャリアセンスの範囲も適宜設定可能である。なお、基地局1によるキャリアセンスはオプションであり、必須の構成ではない。基地局1は、キャリアセンスの履歴により、各サブバンドがアイドル状態である確率を算出することができる。
 基地局1は、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))を用いて、リソースプール構成を示す情報(Resource pool configuration:リソースプール構成)をDUE向けにブロードキャストする。リソースプール構成は、UEがD2D通信に使用可能な無線リソース(時間及び周波数)を示す。リソースプール構成は、Lバンドに関する情報だけであっても、Uバンドに関する情報をさらに含んでいても良い。
 ブロードキャストによって、リソースプール構成は、DUE Tx(UE2A)及びDUE Rx(UE2B)で受信される(図4<5>)。これにより、DUE Tx及びDUE Rxは、D2D通信に使用可能なLバンドの無線リソースを知ることができる。
 DUE Rx(UE2B)へのデータ送信を希望するDUE Tx(UE2A)は、BSRを基地局1へ送る(図4<6>)。基地局1は、BSRに基づいて、D2D通信で用いるLバンドの無線リソース(時間及び周波数)を決定する(図4<7>)。
 次に、基地局1は、BSRに基づいて、Uバンドを用いたD2D通信が必要と判断したときは、CS履歴を用いて、DUE Txでキャリアセンスを行うUバンドのサブバンドの候補(「Uバンド候補」という)を決定する(図4<8>)。Uバンド候補は、例えば、以下のようにして決定される。例えば、DUE Tx,DUE Rx及び基地局1の各CS履歴を比較し、アイドル率が100%もしくはアイドル率の高いサブバンドを抽出する。
 例えば、図4に示す例では、DUE TxのCS履歴は、サブバンド1,サブバンド2,サブバンド3がアイドル状態である確率が高いことを示す。これに対し、DUE RxのCS履歴は、サブバンド1,サブバンド3,サブバンド4がアイドル状態である確率が高いことを示す。この場合、サブバンド1及びサブバンド3においてDUE TxとDUE Rxの双方においてのアイドル状態である確率が高く、サブバンド2及びサブバンド4のアイドル状態である確率は低いと言える。従って、サブバンド1及びサブバンド3がUバンド候補として選択(決定)される。このように、DUE TxとDUE Rxとの双方でアイドル状態あるいはアイドル状態である確率が高いと判定されたサブバンドがUバンド候補として抽出される。
 なお、基地局1のCS履歴(CS結果)が保存されている場合には、アイドル率の算出に基地局1のCS履歴も考慮される。図4に示す例では、基地局1のCS履歴もサブバンド1及びサブバンド3のアイドル状態を示しており、最終的なUバンド候補として、サブバンド1及びサブバンド3が決定されたと仮定する。
 次に、基地局1は、D2D通信を許可する制御信号(D2D Grant)を生成する(図4<9>)。D2D Grantは、Lバンドの無線リソースの割当結果と、Uバンド候補とを含む。D2D Grantは、基地局1は、D2D GrantをDUE Txへ送信する(図4<10>)。D2D Grantは、「ライセンス周波数を用いた無線リソースの割当結果と、前記非ライセンス周波数の候補とが一纏めにされた信号」の一例である。
 D2D Grantを受信したDUE Txは、D2D Grant中のUバンド候補についてのキャリアセンスを実行する(図4<11>)。図4の例では、サブバンド1及びサブバンド3についてのキャリアセンスが実行される。
 DUE Txは、キャリアセンスの結果を基に、D2D通信に用いるUバンド中のサブバンドを決定する(図4<12>)。例えば、キャリアセンスの結果、サブバンド1がアイドルで、サブバンド3がビジーである場合、サブバンド1の使用が決定される。なお、サブバンド1及びサブバンド3の双方がアイドルであれば、サブバンド1及びサブバンド3の使用が決定される。
 DUE Txは、使用が決定されたサブバンドに対するリソース予約(Resource Reservation)を行う(図4<13>)。リソース予約は、他の通信機器(他のUE等)に対し、サブバンドの使用を所定期間(D2D送信を行う時間)禁止することを示すリソース予約信号を送信することによってなされる。
 次に、DUE Txは、Lバンドに係るSAとUバンドに係るSAとが集約(統合)されたSA(「SA(L+U)」と表記)を生成する(図4<14>)。SA(L+U)は、D2D通信に用いるLバンドの無線リソースの割当結果を示す情報と、使用が決定されたUバンドのサブバンドの無線リソース(時間及び周波数)を示す情報とを含む。
 DUE Txは、SA(L+U)を、Lバンドの無線リソースを用いてDUE Rxへ送信する(図4<15>)。その後、DUE Txは、Lバンドの無線リソースとUバンドの無線リソースとを用いて、データを直接にDUE Rxへ送信する(図4<16>)。このとき、Lバンドを用いたデータ送信と、Uバンドを用いたデータ送信とは、並列に実行されても良く、シリアルに実行されても良い。
 なお、上記した<12>の処理にて、Uバンド候補の全てがビジーである場合には、Lバンドのみを用いたD2D送信が実行される。この場合、SA(L+U)は、Lバンドに関する情報のみを示す。逆に、D2D Grantで使用可能なLバンドが示されていなければ、Uバンドのみを用いたD2D送信が実行される。
 <実施形態1の効果>
 実施形態1によれば、少なくとも以下の効果を得ることができる。すなわち、D2D通信にLバンドとUバンドとの双方を使用することによって、D2D通信のスループットを向上させることができる。
 また、実施形態1では、少なくともDUE Tx及びDUE Rxにおいてアイドル状態と判定された非ライセンスのサブバンドがUバンド候補として抽出される。これによって、DUE Txが使用を決定した非ライセンスのサブバンドがDUE Rxの周辺で使用中である可能性を低減することができる。これによって、Uバンドを用いたD2D通信の通信品質を向上させることができる。
 また、実施形態1では、DUE Txは、D2D通信に用いるUバンドを決定するために、D2D Grantによって通知されたサブバンドについてのキャリアセンスを行う。これにより、DUE TxがUバンド中の全てのサブバンドに対するキャリアセンスを行う場合に比べて、DUE Txのキャリアセンスによる負荷低減及び消費電力削減を図ることができる。
 また、実施形態1では、基地局1からLバンドのスケジューリング結果とUバンド候補とを含む信号(D2D Grant)がDUE TxとDUE Rxへ送信される。これによって、Lバンド及びUバンドを用いるD2D通信の手順を簡略化することができる。
 また、実施形態1では、Lバンドのスケジューリング結果とUバンドのスケジューリング結果とを示すSA(L+U)がDUE TxからDUE Rxへ送信される。これによっても、Lバンド及びUバンドを用いるD2D通信の手順を簡略化することができる。
 SA(L+U)のフォーマットは、Lバンド及びUバンドのみを用いたD2D通信を行う場合であっても共通に使用することができる。これによって、DUE RxにおけるSA(L+U)のデコード方法を統一できるので、DUE Rxにおける処理の複雑さが軽減される。
 また、SA(L+U)のフォーマットにおいて、Uバンドに係る情報は、使用を決定したサブバンドに係るスケジューリング結果となり、Uバンドの全てのサブバンドのインデックスを含まない。これによって、SA(L+U)のサイズを小さくすることができる。
 さらに、実施形態1では、Uバンド候補のキャリアセンスの結果、使用を決定したサブバンドについてリソース予約を行う。これによって、他の通信機器にサブバンドが使用されるのを回避することができる。この結果、D2D受信に対する干渉を回避し得る。
 <基地局の構成例>
 次に、上述した基地局1の構成例について説明する。図5は、基地局(eNB)1のハードウェア構成例を示す図である。図5において、基地局1は、バスBを介して接続されたCentral Processing Unit(CPU)11と、メモリ12と、Large Scale Integrated circuit(LSI)13と、LTE用のRF回路14A,WiFi用のRF回路14Bと、ネットワークインタフェース(NIF)15とを備えている。RF回路14Aにはアンテナ16Aが接続され、RF回路14Bにはアンテナ16Bが接続されている。
 図5の例では、LTEでの使用がライセンスされた周波数帯がLバンドであり、WiFiで使用される周波数帯がUバンドである。但し、Uバンドとして使用される周波数帯は、WiFiの周波数帯に限定されない。
 メモリ12は、「記憶装置」,「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」の一例である。メモリ12は、主記憶装置と、補助記憶装置とを含む。主記憶装置は、CPU11のワークエリア(作業領域)として使用される。主記憶装置は、例えば、Random Access Memory(RAM),或いはRAMとRead Only Memory(ROM)との組み合わせで形成される。
 補助記憶装置は、CPU11によって実行されるプログラム、およびプログラムの実行に際して使用されるデータを記憶する。補助記憶装置は、例えば、ハードディスクドライブ(HDD),Solid State Drive(SSD),フラッシュメモリ,Erasable Programmable Read Only Memory(EPROM)の中から少なくとも1つ選択される。補助記憶装置は、CD,DVD,ブルーレイなどのディスク記録媒体を含み得る。
 NIF15は、伝送路インタフェース部として動作するインタフェース回路ないしインタフェース装置である。NIF15は、イーサネット(登録商標)(LAN)のような伝送路を収容し、伝送路を介してMobility Management Entity(MME),サービングゲートウェイ(S-GW)のようなコアネットワーク機器や、隣接する基地局などの他の通信機器と接続される。NIF15は、接続された通信機器との間でIPパケットの送受信処理を行う。NIF15として、例えば、LANカード、或いはネットワークインタフェースカード(NIC)を適用することができる。
 LSI13は、例えば、汎用のLSI,Application Specific Integrated Circuit(ASIC),Field Programmable Gate Array(FPGA)のようなプログラマブルロジックデバイス(PLD)の少なくとも1つ、或いこれらの2以上の組み合わせで形成可能である。LSI13は、Digital Signal Processor(DSP)を含む場合もあり得る。
 LSI13は、ベースバンド処理部としての動作を行う集積回路である。ベースバンド処理は、データの符号化及び変調処理によってデータをベースバンド信号に変換する処理、ベースバンド信号に対する復調処理及び復号によってベースバンド信号からデータを得る処理を含む。
 LSI13は、ユーザプレーン(Uプレーン)の信号に関して、IPパケットとベースバンド信号との変換処理を行う。また、LSI13は、UEから受信されるベースバンド信号や、コアネットワーク,他の基地局(隣接基地局)などから受信されるIPパケットから得られた制御信号をCPU11に渡す処理を行う。一方、LSI13は、CPU11から得られる制御信号をコアネットワークや他の基地局向けのIPパケットに変換したり、UE向けのベースバンド信号に変換したりする処理を行う。
 RF回路14A及びRF回路14Bは同様の構成を有しており、RF回路14Aを例に説明する。RF回路14Aは、例えば、変復調回路と、アップコンバータと、パワーアンプ(PA)と、デュプレクサと、ローノイズアンプ(LNA)と、ダウンコンバータとを含む。デュプレクサは、送受信アンテナであるアンテナ16Aに接続されている。
 変復調回路は、LSI13からのベースバンド信号をアナログ信号に変調したり、ダウンコンバータからのアナログ信号をベースバンド信号に変換してLSI13へ送ったりする。アップコンバータは、変復調回路で変調されたアナログ信号を所定の無線周波数(RF)の信号にアップコンバートする。PAは、アップコンバートされた信号を増幅する。増幅された信号はデュプレクサを介してアンテナ16Aから電波として放射される。電波は配下のUE2に受信される。
 アンテナ16は、配下のUE2からの無線信号を受信する。デュプレクサは、無線信号をLNAに接続する。LNAは、無線信号を低雑音増幅する。ダウンコンバータは、低雑音増幅された信号をアナログ信号にダウンコンバートする。変復調回路は、アナログ信号の復調処理によって、アナログ信号をベースバンド信号に変換し、LSI13に送る。
 CPU11は、メモリ12の補助記憶装置に記憶されたプログラムを主記憶装置にロードして実行する。これによって、CPU11は、図4のシーケンス図に示した基地局1の動作に係る処理を実行する。CPU11は、「制御部」,「制御装置」,「プロセッサ」の一例である。
 すなわち、CPU11は、DUE Tx及びDUE RxからのCS結果を受けてCS履歴の情報を生成し、メモリ12に記憶する処理を行う。また、CPU11は、リソースプール構成の情報を生成し、リソースプール構成のブロードキャストの制御を行う。また、CPU11は、BSRに基づくLバンドの決定処理(図4<7>),Uバンド候補決定処理(図4<8>),D2D Grant生成及び送信処理(図4<9>,<10>)などを行う。
 図6は、図5に示した基地局1の機能を模式的に示す図である。図6において、アンテナ16Aで受信されたUEからのLバンドの無線信号は、Lバンドの受信機101A(L-band RF receiver)でベースバンド信号に変換され、CP除去部(CP Remover)102Aに入力される。
 CP除去部102Aは、ベースバンド信号からCP(Cyclic Prefix)を除去する。CP除去部102Aの出力信号は、FFT103Aでフーリエ変換され、物理チャネル分離部(Physical Channel Separator)104で複数の物理チャネルに分離される。物理チャネル上のデータ信号は、データ信号の復調部(Data Signal Demodulator)105で復調され、チャネルデコーダ107で復号される。これにより、ベースバンド信号からデータが得られる。一方、物理チャネル上の制御信号は、制御信号の復調部(Control Signal Demodulator)106で復調され、チャネルデコーダ108で復号される。これによって、ベースバンド信号から制御信号が得られる。
 DUE Tx及びDUE RxのCS結果は、例えば、チャネルデコーダ107で得られるデータに含まれる。もっとも、CS結果は、チャネルデコーダ108で得られる制御信号に含まれていても良い。DUE Tx及びDUE RxのCS結果は、履歴処理部(U-bands idle results)110に渡される。
 一方、アンテナ16Bで受信されたUバンドの無線信号は、Uバンドの受信機101Bでベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号のCPは、CP除去部102Bで除去される。CP除去部102Bの出力信号は、FFT103Bでフーリエ変換され、物理チャネル分離部(Physical Channel Separator)104に入力される。
 物理チャネル分離部104の出力信号の一部は、キャリアセンス部109に供給され、キャリアセンスが実施される。すなわち、受信された非ライセンスのサブバンドがアイドルかビジーか判定される。キャリアセンス部109によって、Uバンドのキャリアセンスが実行され、その結果は、履歴処理部110に供給される。
 履歴処理部110は、DUE TxからのCS結果、DUE RxからのCS結果、基地局1自身のCS結果を受けて、CS履歴を生成する。生成したCS履歴は、メモリ12に記憶される。
 Uバンド決定部(U-band Determiner)111は、チャネルデコーダ108でBSRが得られ、図示しないスケジューラによってLバンドのスケジューリングが実行される場合に、Uバンド候補を決定する処理を行う。Uバンド決定部111は、履歴処理部110からメモリ12に記憶されたCS履歴を受け取り、CS履歴を用い、上述した決定方法によってUバンド候補を決定する。
 ダウンリンク(DL)制御信号の生成部(DL Control Signal Generator(PDCCH Generator))112は、Lバンドのスケジューリング結果と、Uバンド候補とを含むD2D Grantを生成し、制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)にマッピングする。
 PDCCH(D2D Grant)は、IFFT113Aで逆フーリエ変換され、CP追加部(CP adder)114AでCPが付与され、Lバンドの送信機(L-band RF transmitter)115Aで無線信号に変換され、アンテナ16Aから送信される。
 なお、Uバンドの制御信号ないしデータがマッピングされたベースバンド信号は、IFFFT113Bで逆フーリエ変換され、CP追加部114BでCPが付与され、Uバンドの送信機(U-band RF transmitter)115Bで無線信号に変換され、アンテナ16Bから送信される。
 なお、図15に示したRF回路14Aは、受信機101A及び送信機115Aとして動作する。RF回路14Bは、受信機101B及び送信機115Bとして動作する。LSI13は、CP除去部102A,CP除去部102B,FFT103A,FFT103B,物理チャネル分離部104,復調部105,復調部106,チャネルデコーダ107,チャネルデコーダ108として動作する。LSI13は、さらに、生成部112,IFFT113A,IFFT113B,CP追加部114A,CP追加部114Bとして動作する。但し、LSI13によって実行される図6中のブロックの一部又は全部がCPU11によって実行されるようにすることもできる。
 CPU11は、キャリアセンス部109,履歴処理部110,Uバンド決定部111として動作する。但し、LSI13がキャリアセンス部109,履歴処理部110,Uバンド決定部111の少なくとも一つとして動作するように、LSI13を形成することもできる。
 <UEの構成>
 次に、上述したUE2の構成例について説明する。図7は、無線端末(UE)2のハードウェア構成例を示す図である。図7において、UE2は、バスB1を介して接続されたCPU21と、メモリ22と、LSI23と、LTE用のRF回路24A,WiFi用のRF回路24Bと、を備えている。RF回路24Aにはアンテナ26Aが接続され、RF回路24Bにはアンテナ26Bが接続されている。
 メモリ22は、「記憶装置」,「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」の一例である。メモリ22は、主記憶装置と、補助記憶装置とを含み、メモリ12と同様の構成を有している。また、メモリ22は、D2D通信により送受信されるデータを記憶するバッファとして使用される。
 LSI23は、例えば、汎用のLSI,Application Specific Integrated Circuit(ASIC),Field Programmable Gate Array(FPGA)のようなプログラマブルロジックデバイス(PLD)の少なくとも1つ、或いこれらの2以上の組み合わせで形成可能である。LSI23は、Digital Signal Processor(DSP)を含む場合もあり得る。
 LSI23は、ベースバンド処理部としての動作を行う集積回路である。ベースバンド処理は、データの符号化及び変調処理によってデータをベースバンド信号に変換する処理、ベースバンド信号に対する復調処理及び復号によってベースバンド信号からデータを得る処理を含む。
 RF回路24A及びRF回路24Bは同様の構成を有しており、これらは、RF回路14Aと同様の構成を有している。
 CPU21は、メモリ22の補助記憶装置に記憶されたプログラムを主記憶装置にロードして実行する。これによって、CPU21は、図4のシーケンス図に示したDUE Tx及びDUE Rxの動作に係る処理を実行する。CPU21は、「プロセッサ」,「制御部」,「制御装置」の一例である。
 すなわち、CPU21は、Uバンドに対するキャリアセンス及びCS結果の送信を制御する。また、CPU21は、BSRの生成及び送信に係る処理を行う。また、CPU21は、Uバンド候補のキャリアセンス制御(図4<11>),Uバンド決定処理(図4<12>),リソース予約処理(図4<13>),SA(L+U)の生成処理(図4<14>)などを行う。
 なお、UE2は、上述した構成要素以外に、入力装置(キー,ボタン,タッチパネルなど),出力装置(ディスプレイなど),マイクロフォン,スピーカなどを備える場合もあるが、図示及び説明は省略する。
 図8は、図7に示したUE2の機能を模式的に示す図である。図8において、基地局1へ送信されるデータ(Data Traffic)201は、チャネルエンコーダ202で符号化され、物理チャネル多重部(Physical Channel Multiplexer)203に入力される。一方、基地局1へ送信される制御信号(Control Traffic)204は、チャネルエンコーダ205で符号化され、物理チャネル多重部203に入力される。また、UE2では、参照信号(Reference Signal)206及び同期信号(Synchronization Signal)207が生成され、物理チャネル多重部203に入力される。
 物理チャネル多重部203は、Lバンド送信を行う場合には、Lバンド送信用のフォーマットを有する物理チャネル上に符号化データ,符号化制御信号,参照信号,同期信号をマッピング(多重)することによって得られた信号を、IFFT208Aへ送る。IFFT208Aは、信号に対する逆フーリエ変換を行い、CP追加部209Aは、CPを付与し、Lバンドの送信機210Aは、CP追加部209Aからの出力信号を無線信号に変換し、アンテナ26Aから送信する。このようにして、無線信号は基地局1へ送信される。
 物理チャネル多重部203は、Uバンド送信を行う場合には、Uバンド送信用のフォーマットを有する物理チャネル上に符号化データ,符号化制御信号,参照信号,同期信号をマッピング(多重)することによって得られた信号を、IFFT208Aへ送る。信号は、IFFT208B及びCP追加部209Bを経てUバンドの送信機210Bで無線信号に変換され、アンテナ26Bから送信される。このようにして、無線信号は基地局1へ送信される。
 アンテナ26Bで受信されるUバンドの無線信号は、Uバンドの受信機211Bでベースバンド信号に変換され、図示しないCP除去及びFFT処理を経た後、Uバンド信号の復調部(U-band Signal Demodulator)212Bで復調される。復調された信号に対し、アイドルサブバンドの測定部(Idle Sub-bands measurement)213は、Uバンドのサブバンドに対する測定(キャリアセンス)を行う。測定部213は、サブバンドがアイドル状態か否かを判定し、CS結果を生成する。CS結果は、制御信号204として扱われ、チャネルエンコーダ205,物理チャネル多重部203,IFFT208A,CP追加部209A,送信機210Aを経てアンテナ26Aから基地局1へ送信される。なお、BSRも制御信号204として扱われる。
 アンテナ26Aで受信されるLバンドの無線信号は、Lバンドの受信機211Aでベースバンド信号に変換され、図示しないCP除去及びFFT処理を経た後、Lバンド信号の復調部(L-band Signal Demodulator)212Aで復調される。復調された信号は、PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)のデコーダ214で復号される。このとき、制御チャネルの復号結果として、リソースプール構成(図示せず),D2D Grant中のLバンドのスケジューリング結果(L-band resource for D2D),Uバンド候補(Sub-bands need to be carrier sense)の情報が得られる。
 リソースプール構成は、BSRの生成及び送信に使用される。Uバンド候補の情報は、キャリアセンス部(Carrier sensing)215に送られ、キャリアセンス部215はUバンド候補に対するキャリアセンスを実施し、その結果をSA生成部(SA generator)216へ送る。
 SAの生成部216は、Uバンド候補のキャリアセンスの結果からUバンドを決定し、その結果とLバンドのスケジューリング結果とを用いてSA(L+U)を生成し、D2Dスケジューラ217に渡す。
 D2Dスケジューラ217は、SA(L+U)の内容に従ったD2D送信のスケジューリングを行う。このとき、D2D送信に使用するUバンドについてのリソース予約がリソース予約の生成部218で生成され、送信される。また、D2Dデータの生成部219にて、SA(L+U)に従った無線リソースで送信されるD2Dデータ(データ及び制御信号含む)が生成される。SA(L+U)は、D2Dデータとして扱われる。また、D2Dのスケジューリング結果に応じて、ディスカバリ信号が生成される。ディスカバリ信号は、D2D通信が可能なDUEを相互に認識するために使用される。
 リソース予約信号,D2Dデータ,ディスカバリ信号は、物理チャネル多重部203で多重化される。Lバンドを用いて送信されるD2D信号は、Lバンドの送信機210Aを経てアンテナ26Aから送信される。Uバンドを用いて送信されるD2D信号は、Uバンドの送信機210Bを経てアンテナ26Bから送信される。
 アンテナ26Bで受信されるUバンドのD2D信号は、受信機211Bでベースバンド信号に変換され、物理チャネル分離部224へ送られる。また、アンテナ26Aで受信されるLバンドのD2D信号は、受信機211Aでベースバンド信号に変換され、物理チャネル分離部224へ送られる。
 物理チャネル分離部224は、物理チャネルの分離を行う。このとき、ディスカバリ信号は、検出部(D2D discovery Signal Detector)226で検出され、データとしえ扱われる。D2Dデータは、復調部(D2D discovery Signal Demodulator)225で復調及び復号される。D2DデータがSA(L+U)を含む場合には、D2Dスケジューラ217は、D2Dデータを受信するためのスケジューリングを行う。
 なお、RF回路24Aは、Lバンドの送信機210A及び受信機211Aとして動作する。RF回路24Bは、Uバンドの送信機210B及び受信機211Bとして動作する。データ201,制御信号204,参照信号206,同期信号207は、メモリ22又はLSI23上で生成される。LSI23は、チャネルエンコーダ202,チャネルエンコーダ205,物理チャネル多重部203,IFFT208A,IFFT208B,CP追加部209A,CP追加部209B,復調部212A,復調部212Bとして動作する。
 また、LSI23は、D2Dスケジューラ27,リソース予約の生成部218,D2Dデータの生成部219,ディスカバリ信号の生成部220,D2Dディスカバリ信号の検出部226,D2Dデータ信号の復調部225として動作する。
 CPU21は、測定部213、PDSCHのデコーダ214,キャリアセンス部215,SAの生成部216として動作する。但し、LSI23によって実行される機能ブロックの一部又は全部は、CPU21によって実行されるようにすることができる。逆に、CPU21によって実行される機能は、LSI23によって実行されるようにすることができる。
 〔実施形態2〕
 次に、実施形態2について説明する。図9は、実施形態2に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図9において、基地局(LTE-U AP)1は、実施形態1で説明した基地局であり、Lバンド(LTEの周波数帯)と、Uバンド(WiFiの周波数帯)とを用いた送信を行うことができる。基地局1は、Uバンドのアクセスポイント(AP)として動作可能なLTE基地局である。
 基地局1は、Uバンドのカバレッジエリア(セル)3Aにおいて、配下のUE(LTE-U UE)2に対し、Uバンドを用いてデータや制御信号を送信することができる。カバレッジエリア3Aの近傍にWiFiのアクセスポイント(AP5)が存在することがある。AP5は、そのカバレッジエリア4の範囲において、WiFiの端末(WiFi UE)6に、データや制御信号を送信することができる。カバレッジエリア3Aとカバレッジエリア4とは重複エリアを有する場合もある。
 カバレッジエリア3Aに在圏する配下のUE2に基地局1からUバンド(WiFi周波数帯の)の信号を送信する場合を想定する。このとき、UE2向けのUバンド信号(非ライセンスのサブバンド)の周波数が、AP5から送信される信号の周波数と同じであると、Uバンド信号がAP5のカバレッジエリア4に位置する端末6に対する干渉波となることがある。このような状況は、UE2がカバレッジエリア3Aのエッジに位置する場合に生じやすいと考えられる。逆に、AP5から端末6向けの信号が基地局1からUバンドの信号を受信しているUE2に対する干渉波となることもある。
 このような状況は、以下のような場合に起こり得る。基地局1で実施されるUバンドのスケジューリングにおいて、Uバンドのキャリアセンスを行った結果、或る非ラインセンスのサブバンドがアイドル状態であると判定され、或るサブバンドの使用を基地局1は決定する。
 しかし、実際には、AP5が或るサブバンドを使用して端末6にデータを送信しているが、AP5からの電波が基地局1へ届かない結果、基地局1にてアイドル状態と判定される。これによって、干渉が生じる。実施形態2では、上記のような干渉を回避し得る技術について説明する。
 図10は、実施形態2における動作を示すシーケンス図である。図10において、UE2は、Uバンドに対するキャリアセンスを実施し、キャリアセンスの結果(CS結果)を基地局1(eNB)へ送信する(図10<1>)。
 次に、基地局1は、Uバンドに対するキャリアセンスを実施する(図10<2>)。次に、基地局1は、UE2からのCS結果と、基地局1自身のCS結果とを含むCS履歴を保存する(図10<3>)。
 上記<1>~<3>の処理は、例えば周期的に実施される。但し、キャリアセンスを実施する周波数範囲や、インターバルの長さ、キャリアセンスを実施する契機は適宜設定可能である。
 その後、基地局1は、UE2に対してUバンドを用いてデータを送信する場合には、CS履歴を参照し、キャリアセンスの対象となる非ラインセンスのサブバンド(Uバンド候補を)を決定する(図10<4>)。
 次に、基地局1は、Uバンド候補に対するキャリアセンス(CS)を実施し(図10<5>)、アイドル状態と判定した非ライセンスのサブバンドの使用を決定する(図10<6>:Uバンド決定)。但し、キャリアセンスを実施することなく、CS履歴から選択された非ライセンスのサブバンドの使用を決定することもできる。
 次に、基地局1は、使用を決定した非ライセンスのサブバンドを無線リソース(周波数及び時間)用いたスケジューリングを実施し、スケジューリング結果をUE2へ送信する(図10<7>)。その後、基地局1は、非ライセンスの無線リソースを用いてデータをUE2へ送信する(図10<8>)。
 UE2では、スケジューリング結果の受信を契機に、使用が決定された非ライセンスのサブバンドについての干渉の測定を行う(図10<9>)。干渉の測定方法は、既存のあらゆる方法を適用することができる。
 UE2は、干渉の測定値が所定の閾値を超過するか否かを判定し(図10<10>)、干渉が閾値を超過する場合には、閾値超過を示すレポートを基地局1に送信する(図10<11>)。
 レポートを受信した基地局1は、Uバンド(データ送信に用いる非ライセンスのサブバンド)の再決定を行う。再決定において、基地局は、CS履歴を用いて異なる非ライセンスのサブバンドの使用を決定することができる。或いは、UE1のCS結果において、アイドル状態の他の非ライセンスのサブバンドの使用を決定することができる。 
 実施形態2における基地局1、UE2のハードウェア構成としては、図5及び図7に夫々示したハードウェア構成を適用することができる。図11は、実施形態2における基地局1の機能を模式的に示す図である。図11に示す基地局1の機能は、以下の点で実施形態1(図6)と異なっている。
 ブロック110A(Historic U-bands idle results from UE)において、制御チャネルデコードの結果として、UE2から送信されたCS結果を得ることができる。CS結果は、メモリ12に記憶される。また、キャリアセンス部109で基地局1自身のUバンドに対するキャリアセンスを実施し、基地局1のCS結果(アイドル状態の非ライセンスのサブバンド)を履歴処理部110で得ることができる。履歴処理部は、基地局1のCS結果をメモリ12に記憶する。
 Uバンド決定部111は、基地局1のCS結果とUE2のCS結果とを含むCS履歴を用いて、Uバンド候補を決定する(図10<4>)。Uバンド候補の決定方法は、実施形態1と同じ方法(アイドル率100%のサブバンドを選択)を適用することができる。Uバンド候補を決定すると、Uバンド決定部111は、キャリアセンス部109及び履歴処理部110を用いて、Uバンド候補のキャリアセンスを実施し(図10<5>)、アイドル状態と判定された非ライセンスのサブバンドを示す情報を取得する。そして、Uバンド決定部111は、UE2へ送信するデータ量に応じた数の非ライセンスのサブバンド(アイドル状態)を、データ送信に使用することを決定する。このようにして、データ送信に用いる非ライセンスのサブバンドを決定することができる(図10<6>)。
 生成部112Aでは、メモリ12に記憶されているUE2向けのデータをUバンド用のチャネルフォーマットにマッピングすることで、UE2向けのベースバンド信号が生成される。その後、ベースバンド信号は、IFFT113Bで逆フーリエ変換され、CP追加部114BでCPを付与され、送信機115Bで無線信号に変換され、アンテナ16Bから送信される。
 また、ブロック110Aでは、制御チャネルデコードの結果として、干渉値が閾値を超過した旨のレポートを得ることができる。このとき、Uバンド決定部111は、例えばCS履歴を用いて現在使用中のサブバンドと異なる非ライセンスのサブバンドの使用を決定し、再スケジューリング結果をUE2に通知する。
 なお、図11に示す他のブロックの機能ないし動作は実施形態1と同じであるので説明を省略する。実施形態2の基地局1のCPU11は、ブロック110A,履歴処理部110,Uバンド決定部111,キャリアセンス部109として動作することができる。但し、これらの機能の一部又は全部がLSI13で実行されるように変形可能である。
 図12は、実施形態2におけるUE2の機能を模式的に示す図である。図12に示すUE2の機能は、以下の点で実施形態1(図8)と異なっている。すなわち、ブロック231(Carrier sensing)において、Uバンドのサブバンドに対するキャリアセンスが実施される。キャリアセンスの結果(CS結果)は、制御信号204として扱われ、基地局1へ送信される。
 また、Uバンドの復調部212Bにおいて、Uバンド信号の復調結果として、基地局1からのスケジューリング結果(非ライセンスのサブバンドの割り当て結果)が得られた場合には、ブロック232(Scheduler)において、基地局1からのデータ受信のためのスケジューリングが行われる。また、復調部212Bにおいて、Uバンド信号の復調結果としてデータが受信される間、ブロック233(Measuring Interference)において、干渉値が測定され、ブロック234で、干渉値が閾値を超過するか否かが判定される。超過する場合には、その旨のレポートが制御信号として扱われ、基地局1に送信される。
 図12に示した他のブロックの機能は実施形態1(図8)と同じであるので説明を省略する。なお、実施形態2のUE2のCPU21は、ブロック231,ブロック232,ブロック233,ブロック234の処理を実行する。但し、これらの処理の一部又は全部は、LSI23で実行するように変形することができる。
 実施形態2によれば、UE2及び基地局1のUバンドに対するCS履歴を用いてUバンドの送信に用いる非ライセンスのサブバンドが決定される。これによって、AP5で使用されていない可能性が高いサブバンドを用いてデータ送信が実施される。これによって、基地局1からのデータ送信が、WiFiの端末6に対して干渉するのを回避することができる。また、基地局1からUE2へのデータ送信時に、WiFiのAP5からの信号が干渉するのを回避することができる。
 また、UE2は、基地局1からのデータ受信時に、干渉値の測定を行い、干渉値が閾値を超えた場合には、その旨を基地局1へレポートする。これによって、データ送信に使用される非ライセンスのサブバンドが変更される。これによって、干渉がなくなるか、低減される。
 以上説明した実施形態の構成は、適宜組み合わせることが可能である。
1・・・基地局
2・・・無線端末(UE)
11・・・CPU
12・・・メモリ
13・・・LSI

Claims (15)

  1.  データ送信での使用がライセンスされていない周波数である非ライセンス周波数における複数のサブバンドについてデータの送信側とデータの受信側との夫々でなされたキャリアセンスの結果を記憶する記憶装置と、
     前記キャリアセンスの結果において前記データの送信側及び前記データの受信側の双方でアイドル状態と判定されたあるいはアイドル状態である可能性が高いと判定された非ライセンス周波数の少なくとも1以上のサブバンドを前記データの送信側がデータ送信に使用する非ライセンス周波数のサブバンドの候補として抽出する制御装置と
    を含む基地局。
  2.  データ送信での使用がライセンスされていない周波数である非ライセンス周波数における少なくとも1以上のサブバンドで端末間直接通信を行う送信端末と受信端末との夫々でなされたキャリアセンスの結果を記憶する記憶装置と、
     前記キャリアセンスの結果において前記送信端末及び前記受信端末の双方でアイドル状態と判定されたあるいはアイドル状態である可能性が高いと判定された非ライセンス周波数の少なくとも1以上のサブバンドを前記送信端末が前記端末間直接通信によるデータ送信に使用する非ライセンス周波数のサブバンドの候補として抽出する制御装置と
    を含む基地局。
  3.  前記制御装置は、前記非ライセンス周波数におけるサブバンドを用いた端末間直接通信に加え、データ送信での使用がライセンスされている周波数であるライセンス周波数においても端末間直接通信が行われる場合に、前記ライセンス周波数を用いた無線リソースの割当結果と、前記非ライセンス周波数のサブバンドの候補とを前記送信端末と前記受信端末へ送信する
    請求項2に記載の基地局。
  4.  前記制御装置は、前記ライセンス周波数を用いた無線リソースの割当結果と、前記非ライセンス周波数のサブバンドの候補とが一纏めにされた信号を前記送信端末と前記受信端末へ送信する
    請求項3に記載の基地局。
  5.  端末間直接通信によりデータを受信端末へ送信する送信端末であって、
     データ送信での使用がライセンスされている周波数であるライセンス周波数とデータ送信での使用がライセンスされていない非ライセンス周波数における少なくとも1以上のサブバンドを用いた端末間直接通信によりデータを受信端末へ送信する場合に、基地局から前記ライセンス周波数を用いた無線リソースの割当結果と、前記送信端末及び前記受信端末の双方でアイドル状態と判定されたあるいはアイドル状態である可能性が高いと判定された非ライセンス周波数のサブバンドの候補とを受信する処理と、前記非ライセンス周波数のサブバンドの候補に対するキャリアセンスによってデータ送信に用いる非ライセンス周波数のサブバンドを決定する処理と、前記ライセンス周波数を用いた無線リソースの割当結果と、前記決定した非ライセンス周波数のサブバンドを用いた無線リソースの割当結果とを前記受信端末へ送信する処理とを行う制御装置
    を含む送信端末。
  6.  前記制御装置は、前記ライセンス周波数を用いた無線リソースの割当結果と、前記決定した非ライセンス周波数のサブバンドを用いた無線リソースの割当結果とが一纏めにされた信号を前記受信端末へ送信する
    請求項5に記載の送信端末。
  7.  前記制御装置は、前記データ送信に用いる非ライセンス周波数のサブバンドを決定したときに、当該非ライセンス周波数のサブバンドの予約処理を行う
    請求項5又は6に記載の送信端末。
  8.  端末へのデータ送信を行う基地局であって、
     前記データ送信での使用がライセンスされていない周波数である非ライセンス周波数における少なくとも1以上のサブバンドについて前記基地局と前記端末との夫々でなされたキャリアセンスの結果を記憶する記憶装置と、
     前記キャリアセンスの結果において前記基地局及び前記端末の双方でアイドル状態と判定されたあるいはアイドル状態である可能性が高いと判定された非ライセンス周波数の少なくとも1以上のサブバンドを前記基地局が前記端末へのデータ送信に使用する非ライセンス周波数のサブバンドの候補として抽出する処理と、前記非ライセンス周波数のサブバンドの候補のサブバンドのキャリアセンスによってデータ送信に用いる非ライセンス周波数のサブバンドを決定する処理と、決定した非ライセンス周波数のサブバンドを用いた無線リソースの割当結果を前記端末へ送信する処理とを行う制御装置
    を含む基地局。
  9.  前記制御装置は、前記決定した非ライセンス周波数に係る干渉値が所定範囲になったことを示す通知を前記端末から受信したときに、データ送信に用いる非ライセンス周波数のサブバンドを前記決定した非ライセンス周波数のサブバンド以外のサブバンドに変更する
    請求項8に記載の基地局。
  10.  基地局からデータを受信する端末であって、
     前記端末へのデータ送信での使用がライセンスされていない周波数である非ライセンス周波数における少なくとも1以上のサブバンドについてのキャリアセンスの結果を前記基地局へ送信する処理と、前記基地局及び前記端末の双方でアイドル状態と判定されたあるいはアイドル状態である可能性が高いと判定された非ライセンス周波数のサブバンドを用いた無線リソースの割当結果を前記データの受信前に前記基地局から受信する処理とを行う制御装置
    を含む端末。
  11.  前記制御装置は、前記データの受信時に当該データの受信に対する干渉値が所定範囲になった場合に、当該データの受信に対する干渉値が所定範囲になったことを前記基地局へ送信する
    請求項10に記載の端末。
  12.  基地局の非ライセンス周波数におけるサブバンド候補決定方法であって、
     前記基地局が、
     データ送信での使用がライセンスされていない周波数である非ライセンス周波数における複数のサブバンドについてデータの送信側とデータの受信側との夫々でなされたキャリアセンスの結果を記憶し、
     前記キャリアセンスの結果において前記データの送信側及び前記データの受信側の双方でアイドル状態と判定されたあるいはアイドル状態である可能性が高いと判定された非ライセンス周波数の少なくとも1以上のサブバンドを前記データの送信側がデータ送信に使用する非ライセンス周波数のサブバンドの候補として抽出する
    ことを含む基地局の非ライセンス周波数におけるサブバンド候補決定方法。
  13.  基地局の端末間直接通信制御方法であって、
     前記基地局が、
     データ送信での使用がライセンスされていない周波数である非ライセンス周波数における少なくとも1以上のサブバンドで端末間直接通信を行う送信端末と受信端末との夫々でなされたキャリアセンスの結果を記憶し、
     前記キャリアセンスの結果において前記送信端末及び前記受信端末の双方でアイドル状態と判定されたあるいはアイドル状態である可能性が高いと判定された非ライセンス周波数の少なくとも1以上のサブバンドを前記送信端末が前記端末間直接通信によるデータ送信に使用する非ライセンス周波数のサブバンドの候補として抽出する
    ことを含む基地局の端末間直接通信制御方法。
  14.  送信端末の端末間直接通信制御方法であって、
     前記送信端末が、
     データ送信での使用がライセンスされている周波数であるライセンス周波数とデータ送信での使用がライセンスされていない非ライセンス周波数のサブバンドとを用いた端末間直接通信によりデータを受信端末へ送信する場合に、基地局から前記ライセンス周波数を用いた無線リソースの割当結果と、前記送信端末及び前記受信端末の双方でアイドル状態と判定されたあるいはアイドル状態である可能性が高いと判定された非ライセンス周波数のサブバンドの候補とを受信し、
     前記非ライセンス周波数のサブバンドの候補に対するキャリアセンスによってデータ送信に用いる非ライセンス周波数のサブバンドを決定し、
     前記ライセンス周波数を用いた無線リソースの割当結果と、前記決定した非ライセンス周波数のサブバンドを用いた無線リソースの割当結果とを前記受信端末へ送信する
    ことを含む送信端末の端末間直接通信制御方法。
  15.  基地局のデータ送信制御方法であって、
     前記基地局が、
     端末へのデータ送信での使用がライセンスされていない周波数である非ライセンス周波数における少なくとも1以上のサブバンドについて前記基地局と前記端末との夫々でなされたキャリアセンスの結果を記憶し、
     前記キャリアセンスの結果において前記基地局及び前記端末の双方でアイドル状態と判定されたあるいはアイドル状態である可能性が高いと判定された非ライセンス周波数の少なくとも1以上のサブバンドを前記基地局が前記端末へのデータ送信に使用する非ライセンス周波数のサブバンドの候補として抽出し、
     前記非ライセンス周波数のサブバンドの候補のキャリアセンスによってデータ送信に用いる非ライセンス周波数のサブバンドを決定し、
     決定した非ライセンス周波数のサブバンドを用いた無線リソースの割当結果を前記端末へ送信する
    ことを含む基地局のデータ送信制御方法。
     
PCT/JP2015/052230 2015-01-27 2015-01-27 基地局,及びその非ライセンス周波数候補決定方法 WO2016121006A1 (ja)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP15879903.1A EP3253174B1 (en) 2015-01-27 2015-01-27 Base station and unlicensed frequency candidate determination method thereof
PCT/JP2015/052230 WO2016121006A1 (ja) 2015-01-27 2015-01-27 基地局,及びその非ライセンス周波数候補決定方法
CN201580074016.XA CN107211490A (zh) 2015-01-27 2015-01-27 基站和该基站的非许可频率候选确定方法
KR1020177017974A KR101969251B1 (ko) 2015-01-27 2015-01-27 기지국 및 그 비라이선스 주파수 후보 결정 방법
JP2016571556A JP6455527B2 (ja) 2015-01-27 2015-01-27 基地局
EP19150165.9A EP3490334B1 (en) 2015-01-27 2015-01-27 Base station and unlicensed frequency candidate determining method
US15/617,723 US10225862B2 (en) 2015-01-27 2017-06-08 Base station and method for determining unlicensed frequency candidate

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2015/052230 WO2016121006A1 (ja) 2015-01-27 2015-01-27 基地局,及びその非ライセンス周波数候補決定方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/617,723 Continuation US10225862B2 (en) 2015-01-27 2017-06-08 Base station and method for determining unlicensed frequency candidate

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016121006A1 true WO2016121006A1 (ja) 2016-08-04

Family

ID=56542663

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/052230 WO2016121006A1 (ja) 2015-01-27 2015-01-27 基地局,及びその非ライセンス周波数候補決定方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10225862B2 (ja)
EP (2) EP3253174B1 (ja)
JP (1) JP6455527B2 (ja)
KR (1) KR101969251B1 (ja)
CN (1) CN107211490A (ja)
WO (1) WO2016121006A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018074540A (ja) * 2016-11-04 2018-05-10 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 無線通信装置および無線通信方法
WO2021044820A1 (ja) * 2019-09-04 2021-03-11 ソニー株式会社 通信制御装置、通信装置、通信制御方法および通信方法
TWI745548B (zh) * 2017-03-06 2021-11-11 美商高通公司 針對共享頻譜的通道預留信號設計
US11895686B2 (en) 2018-11-01 2024-02-06 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method, device and medium for transmitting information

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112953691A (zh) * 2015-08-13 2021-06-11 索尼公司 无线通信系统中的电子设备和无线通信方法
CN106255208A (zh) * 2015-09-01 2016-12-21 北京智谷睿拓技术服务有限公司 资源分配方法、传输方法、及其装置
US11089644B2 (en) * 2016-04-01 2021-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for limiting interruption in multicarrier ProSe operation
US10517021B2 (en) 2016-06-30 2019-12-24 Evolve Cellular Inc. Long term evolution-primary WiFi (LTE-PW)
CN110139338A (zh) * 2018-02-08 2019-08-16 索尼公司 电子装置、无线通信方法以及计算机可读介质
JP7044152B2 (ja) * 2018-03-05 2022-03-30 日本電信電話株式会社 無線通信制御方法、無線通信システムおよび管理サーバ
CN110831022B (zh) 2018-08-09 2023-05-26 北京三星通信技术研究有限公司 物理资源处理方法及用户设备
CN113225808B (zh) * 2020-01-21 2022-11-25 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
US11509408B1 (en) * 2021-07-30 2022-11-22 Inntot Technologies Private Limited System and method for large data transmission in digital radio broadcasting

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013118583A (ja) * 2011-12-05 2013-06-13 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線通信装置、及び無線通信方法
JP2013523018A (ja) * 2010-03-17 2013-06-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド 免許不要スペクトルでピアツーピア(p2p)通信を確立し維持するための方法及び装置

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7084809B2 (en) * 2002-07-15 2006-08-01 Qualcomm, Incorporated Apparatus and method of position determination using shared information
WO2008109641A2 (en) * 2007-03-06 2008-09-12 Anansi Networks, Inc. System and method for spectrum management
US9198210B2 (en) * 2010-04-20 2015-11-24 Nokia Solutions And Networks Oy D2D communications considering different network operators
US8977276B2 (en) * 2010-07-15 2015-03-10 Nokia Corporation Method and apparatus for device initiated offloading to unlicensed bands
US10517098B2 (en) * 2010-07-30 2019-12-24 Qualcomm Incorporated Interference coordination for peer-to-peer (P2P) communication and wide area network (WAN) communication
US8792900B2 (en) * 2010-09-23 2014-07-29 Nokia Corporation Autonomous unlicensed band reuse in mixed cellular and device-to-device network
US8626189B2 (en) * 2011-12-06 2014-01-07 Raytheon Company Position optimization
WO2013097144A1 (en) * 2011-12-29 2013-07-04 Renesas Mobile Corporation An apparatus and a method for frequency band switching in a mobile communication system
JP5997486B2 (ja) 2012-04-18 2016-09-28 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、通信制御装置及び通信制御方法
US9100941B2 (en) * 2012-05-24 2015-08-04 Nokia Solutions And Networks Oy Using unique preambles for D2D communications in LTE
CN104066126B (zh) * 2013-03-18 2017-10-20 电信科学技术研究院 一种进行d2d切换的方法、系统和设备
TWI583231B (zh) 2014-05-09 2017-05-11 財團法人資訊工業策進會 用於無線通訊系統之基地台、裝置對裝置使用者裝置、傳輸方法、回報方法及資源調整方法
JP6239756B2 (ja) * 2014-07-11 2017-11-29 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
CN104301273B (zh) * 2014-08-25 2020-03-10 中兴通讯股份有限公司 使用非授权载波发送及接收信号的方法、基站及用户设备

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013523018A (ja) * 2010-03-17 2013-06-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド 免許不要スペクトルでピアツーピア(p2p)通信を確立し維持するための方法及び装置
JP2013118583A (ja) * 2011-12-05 2013-06-13 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線通信装置、及び無線通信方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3253174A4 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018074540A (ja) * 2016-11-04 2018-05-10 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 無線通信装置および無線通信方法
TWI745548B (zh) * 2017-03-06 2021-11-11 美商高通公司 針對共享頻譜的通道預留信號設計
US11895686B2 (en) 2018-11-01 2024-02-06 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method, device and medium for transmitting information
WO2021044820A1 (ja) * 2019-09-04 2021-03-11 ソニー株式会社 通信制御装置、通信装置、通信制御方法および通信方法
CN114303422A (zh) * 2019-09-04 2022-04-08 索尼集团公司 通信控制设备、通信设备、通信控制方法和通信方法
CN114303422B (zh) * 2019-09-04 2024-06-11 索尼集团公司 通信控制设备、通信设备、通信控制方法和通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP3490334A1 (en) 2019-05-29
US10225862B2 (en) 2019-03-05
US20170273110A1 (en) 2017-09-21
KR20170091688A (ko) 2017-08-09
JPWO2016121006A1 (ja) 2017-09-28
EP3253174A4 (en) 2018-01-17
CN107211490A (zh) 2017-09-26
KR101969251B1 (ko) 2019-04-15
EP3490334B1 (en) 2020-02-12
EP3253174A1 (en) 2017-12-06
JP6455527B2 (ja) 2019-01-23
EP3253174B1 (en) 2019-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6455527B2 (ja) 基地局
CN109039556B (zh) 一种信号传输方法、相关设备及系统
JP6728174B2 (ja) ライセンスされていない無線周波数スペクトル帯域における送信を管理するための技法
JP6394793B2 (ja) 基地局、端末、無線通信システム、基地局の制御方法および端末の制御方法
EP3667930B1 (en) Signal transmission method, related device and system
JP6439216B2 (ja) 無線通信システム
US11013001B2 (en) Wireless communication system
JP6332442B2 (ja) 無線通信システム、基地局および端末
CN107534983B (zh) 基站、终端、无线通信系统、基站的控制方法和终端的控制方法
EP3054718A1 (en) Wireless communication method and device
JP6358338B2 (ja) 無線通信システム、基地局装置および端末装置
EP3522598B1 (en) User device, base station, and communication method
WO2015170392A1 (ja) 無線通信システム、端末、基地局および処理方法
TW201733393A (zh) 多系統共存之無線接取方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15879903

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016571556

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20177017974

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2015879903

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE