WO2016129573A1 - ユーザ端末 - Google Patents

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WO2016129573A1
WO2016129573A1 PCT/JP2016/053731 JP2016053731W WO2016129573A1 WO 2016129573 A1 WO2016129573 A1 WO 2016129573A1 JP 2016053731 W JP2016053731 W JP 2016053731W WO 2016129573 A1 WO2016129573 A1 WO 2016129573A1
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WO
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user terminal
synchronization signal
synchronization
transmission
signal
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PCT/JP2016/053731
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English (en)
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Inventor
裕之 安達
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal used in a mobile communication system that supports D2D proximity services.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • D2D Device to Device
  • the D2D proximity service (D2D ProSe) is a service that enables direct terminal-to-terminal communication within a synchronous cluster composed of a plurality of synchronized user terminals.
  • the D2D proximity service includes a D2D discovery procedure (Discovery) for discovering nearby terminals and D2D communication (Communication) that is direct inter-terminal communication.
  • the user terminal when the user terminal is a D2D synchronization source, the user terminal transmits a D2D synchronization signal.
  • the user terminal When the user terminal is a D2D asynchronous source, the user terminal synchronizes based on the received D2D synchronization signal.
  • the user terminal is used in a mobile communication system that supports D2D proximity service.
  • the user terminal performs direct inter-terminal communication with another user terminal located outside the cell.
  • the controller which performs the 1st process which receives the 1st D2D synchronous signal periodically transmitted from the synchronization origin user terminal located in is provided.
  • the first D2D synchronization signal includes identification information of the first D2D synchronization signal.
  • the controller further includes a second process for transmitting inter-terminal communication data to the other user terminal based on the first D2D synchronization signal, and a third process for storing the identification information.
  • a second D2D synchronization signal is generated using the identification information during a predetermined period, A second process of transmitting the second D2D synchronization signal to the other user terminal, and the second D2D synchronization signal, or after transmitting the second D2D synchronization signal, the inter-terminal communication data is transmitted to the other user terminal. And a fifth process to be transmitted to the user terminal.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the transmission operation of the D2D synchronization signal according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining arrangement of radio resources used for transmission of the D2D synchronization signal according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining arrangement of radio resources used for transmission of the D2D synchronization signal according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining an operation according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a sequence diagram for explaining the operation according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining an operation according to the second embodiment.
  • the in-cell user terminal transmits a D2D synchronization signal. It is assumed that the D2D synchronization source is set. In this case, direct inter-terminal communication is executed among the plurality of out-cell user terminals that have received the D2D synchronization signal from the in-cell user terminal that is the D2D synchronization source, assuming that synchronization is established.
  • the present embodiment is a case where the D2D synchronization signal from the in-cell user terminal that is the D2D synchronization source cannot be suddenly received while the inter-terminal communication is performed between the plurality of user terminals outside the cell. Another object is to enable real-time communication between terminals.
  • the user terminal is used in a mobile communication system that supports D2D proximity services.
  • the user terminal performs direct inter-terminal communication with another user terminal located outside the cell.
  • the controller which performs the 1st process which receives the 1st D2D synchronous signal periodically transmitted from the synchronization origin user terminal located is provided.
  • the first D2D synchronization signal includes identification information of the first D2D synchronization signal.
  • the controller further includes a second process for transmitting inter-terminal communication data to the other user terminal based on the first D2D synchronization signal, and a third process for storing the identification information.
  • a second D2D synchronization signal is generated using the identification information during a predetermined period, A second process of transmitting the second D2D synchronization signal to the other user terminal, and the second D2D synchronization signal, or after transmitting the second D2D synchronization signal, the inter-terminal communication data is transmitted to the other user terminal. And a fifth process to be transmitted to the user terminal.
  • the synchronization source user terminal further transmits a first D2D control signal including time information related to a future timing at which the first D2D synchronization signal is transmitted. If the controller receives the first D2D control signal in the first process, the controller executes a process of storing the time information in the third process. In the fourth process, the controller executes a process of transmitting the second D2D synchronization signal to the other user terminal at a timing based on the time information. In the fifth process, the controller adds the time information to the time information. A process of transmitting the inter-terminal communication data to the other user terminal is executed at a timing based on the timing.
  • the controller in the fourth process, the controller generates a second D2D control signal including the time information, and executes a process of transmitting the second D2D control signal. In the fourth process, the controller further executes a process of transmitting transmission continuation information indicating that the transmission process of the second D2D synchronization signal and the second D2D control signal is continued.
  • the controller in the fourth process, the controller generates a second D2D control signal including the time information, and executes a process of transmitting the second D2D control signal.
  • the controller performs the second D2D synchronization signal and the first 2 finishes transmission of the D2D control signal, and executes processing for notifying that transmission of the second D2D synchronization signal and the second D2D control signal is finished.
  • the predetermined timing is a transmission timing of the second D2D synchronization signal and the second D2D control signal that arrive immediately before or immediately after the timing at which transmission of data for inter-terminal communication ends.
  • the predetermined period is a period corresponding to a period of at least one transmission period of the D2D synchronization signal periodically transmitted from the synchronization source user terminal.
  • the predetermined period is a period corresponding to a period of at least one transmission opportunity of transmission opportunities for the user terminal to transmit the data for inter-terminal communication.
  • the predetermined period is a period corresponding to a transmission period required for the user terminal to transmit a predetermined amount of data for inter-terminal communication.
  • the second user terminal is used in a mobile communication system that supports D2D proximity services.
  • the second user terminal performs direct inter-terminal communication with another user terminal located outside the cell in a state where the second user terminal is located outside the cell of the base station. Therefore, the first D2D synchronization signal periodically transmitted from the synchronization source user terminal located in the cell, and first information including time information on the future timing at which the first D2D synchronization signal is transmitted
  • a controller that executes a first process of receiving the D2D control signal.
  • the first D2D synchronization signal includes identification information of the first D2D synchronization signal.
  • the controller further includes a second process for receiving inter-terminal communication data transmitted from the other user terminal based on the first D2D synchronization signal and the first D2D control signal; and the identification information And at least when the first D2D synchronization signal is not received during the execution of the third process for storing the time information and the second process, the identification information and Based on the time information, a fourth process for receiving the second D2D synchronization signal transmitted from the other user terminal and the second D2D synchronization signal together with the second D2D synchronization signal are received. Then, a fifth process of receiving the inter-terminal communication data from the other user terminal is executed.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the first embodiment.
  • the LTE system according to the first embodiment includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet
  • the UE 100 corresponds to a user terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs wireless communication with a connection destination cell (serving cell).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes 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 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute an LTE system network (LTE 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.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes an antenna 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 corresponds to a storage unit
  • the processor 160 corresponds to a control unit (controller).
  • 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 a processor 160 '(controller) that constitutes a control unit.
  • the controller executes various processes and various communication protocols described later.
  • the antenna 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 110 converts the baseband signal (transmission signal) output from the processor 160 into a radio signal and transmits it from the antenna 101. Further, the radio transceiver 110 converts a radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the processor 160.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain location information indicating the geographical location of the UE 100.
  • the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes. .
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes an antenna 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240 (controller).
  • the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (that is, a chip set) may be used as a processor 240 '(controller) that constitutes a control unit.
  • 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 programs stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 4, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Between the physical layer of UE100 and the physical layer of eNB200, user data and a control signal are transmitted via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines (schedules) uplink / downlink transport formats (transport block size, modulation / coding scheme) and resource blocks allocated to the UE 100.
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200, user data and control signals 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 signals. Control signals (RRC messages) for various settings are 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.
  • RRC connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected state, and otherwise, the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • a resource element is composed of one subcarrier and one symbol.
  • frequency resources are configured by resource blocks
  • time resources are configured by subframes (or slots).
  • D2D proximity service In the following, the D2D proximity service will be described.
  • the LTE system according to the embodiment supports D2D proximity service.
  • the D2D proximity service is described in Non-Patent Document 1, but an outline thereof will be described here.
  • the D2D proximity service (D2D ProSe) is a service that enables direct UE-to-UE communication within a synchronized cluster composed of a plurality of synchronized UEs 100.
  • the D2D proximity service includes a D2D 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 the UEs 100 forming the synchronous cluster are located in the cell coverage is referred to as “in coverage”.
  • a scenario in which all UEs 100 forming a synchronous cluster are located outside cell coverage is referred to as “out of coverage”.
  • a scenario in which some UEs 100 in the synchronization cluster are located within the cell coverage and the remaining UEs 100 are located outside the cell coverage is referred to as “partial coverage”.
  • the eNB 200 becomes the D2D synchronization source.
  • 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 transmits D2D resource information indicating radio resources that can be used for the D2D proximity service by a broadcast signal.
  • the D2D resource information includes, for example, information indicating radio resources that can be used for the D2D discovery procedure (Discovery resource information) and information indicating radio resources that can be used for D2D communication (communication resource information).
  • the UE 100 that is the D2D asynchronous source performs the D2D discovery procedure and D2D communication based on the D2D resource information received from the eNB 200.
  • the UE 100 In out-of-coverage or partial coverage, for example, the UE 100 becomes a D2D synchronization source. Outside the coverage, the UE 100 that is the D2D synchronization source transmits D2D resource information indicating radio resources that can be used for the D2D proximity service using, for example, a D2D synchronization signal.
  • the D2D synchronization signal is a signal transmitted in the D2D synchronization procedure for establishing inter-terminal synchronization.
  • the D2D synchronization signal includes D2DSS.
  • D2DSS is a signal that provides a time / frequency synchronization reference.
  • a signal of the physical D2D synchronization channel is transmitted in the same subframe as the subframe in which D2DSS is transmitted.
  • PD2DSCH is a physical channel that carries more information than D2DSS.
  • PD2DSCH is a D2D control signal.
  • PD2DSCH can carry the D2D resource information (Discovery resource information, Communication resource information) described above. Alternatively, PD2DSCH may be unnecessary by associating D2D resource information with D2DSS.
  • the PD2DSCH is used as a channel for transmitting D2D Master Information Block (D2D-MIB).
  • the D2D-MIB includes information indicating a frequency bandwidth (for example, the number of resource blocks) that can be used in D2D communication, and time information related to a future timing at which the D2D synchronization signal is transmitted.
  • the time information includes at least a frame number (DFN: Direct Frame Number) and a subframe number (DSFN: Direct SubFrame Number) in the frame indicated by the frame number.
  • the DFN corresponds to a system frame number
  • the DSFN corresponds to a subframe number.
  • the future timing at which the D2D synchronization signal is transmitted can be specified from the frame number and the subframe number.
  • the D2D synchronization signal includes a first D2D synchronization signal (D2DSSue_net) transmitted by the UE 100 whose transmission timing reference of the D2D synchronization signal is the eNB 200, and a second D 100 transmitted by the UE 100 whose transmission timing reference of the D2D synchronization signal is not the eNB 200.
  • D2D synchronization signal (D2DSSue_on).
  • a discovery signal (hereinafter, a Discovery signal) for discovering a nearby terminal is transmitted.
  • a discovery signal (hereinafter, a Discovery signal) for discovering a nearby terminal is transmitted.
  • a method of D2D discovery procedure a first discovery method (Type 1 discovery) in which radio resources that are not uniquely allocated to the UE 100 are used for transmission of Discovery signals, and radio resources that are uniquely allocated to each UE 100 are included in the Discovery signal.
  • a second discovery method Type 2 discovery
  • radio resources individually assigned for each transmission of Discovery signals or radio resources assigned semi-persistently are used.
  • the eNB 200 or the relay node allocates a radio resource for transmitting D2D data (D2D data and / or control data) (Mode 1), and the UE 100 itself
  • a radio resource for transmitting D2D data D2D data and / or control data
  • Mode 2 there is a second mode (Mode 2) in which radio resources for transmitting D2D data are selected from the resource pool.
  • the UE 100 performs D2D communication in any mode. For example, the UE 100 in the RRC connected state performs D2D communication in the first mode, and the UE 100 outside the coverage performs D2D communication in the second mode.
  • the UE 100 transmits a scheduling assignment (SA) indicating the position of the time / frequency resource for data reception in the D2D communication, and the other UE 100 transmits the position of the time / frequency resource indicated by the SA.
  • SA scheduling assignment
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the D2D synchronization signal according to the present embodiment.
  • 7 and 8 are diagrams for explaining arrangement of radio resources used for transmission of the D2D synchronization signal according to the present embodiment.
  • the first embodiment shows the operation in the “partial coverage” described above.
  • the user terminal 100-1 is located in the cell (coverage) of the eNB 200. It is assumed that the user terminal 100-1 is in an RRC connection state with the eNB 200 and is receiving downlink data from the eNB 200.
  • the user terminal 100-2 and the user terminal 100-3 are located outside the cell of the eNB 200.
  • the user terminal 100-2 is transmitting data for D2D communication (communication between terminals) (Proximity based Services data) (ProSe data) to the user terminal 100-3.
  • the D2D communication data is data related to applications such as voice data and FTP data.
  • the user terminal 100-3 directly receives the D2D communication data transmitted from the user terminal 100-2 without going through the network including the eNB 200.
  • the D2D asynchronous source is synchronized with the D2D synchronous source.
  • the eNB 200 transmits D2D resource information indicating radio resources that can be used for the D2D proximity service using a broadcast signal (for example, System Information Block: SIB).
  • SIB System Information Block
  • the user terminal 100-1 transmits D2D resource information indicating radio resources that can be used for the D2D proximity service received from the eNB 200 by using a broadcast signal (for example, System Information Block).
  • a broadcast signal for example, System Information Block
  • the UE 100-1 that is the D2D synchronization source uses a radio resource (resource pool) for D2D communication as shown in FIG.
  • the radio resources for D2D communication are divided in the time direction into an SA area and a data area.
  • the width of the radio resource for D2D communication in the time / frequency direction and the period of the radio resource for D2D communication are fixed. It is preferable that the width in the time direction of the radio resource for D2D communication can be set to a multiple of at least 20 msec in order to support VoIP.
  • the SA area is divided into a plurality of SA resource pools (SA pools 0 to 3) in the frequency direction.
  • SA pools 0 to 3 the width of the SA resource pool in the frequency direction is 10 RBs or 12 RBs, and the width of the SA resource pool in the time direction is 4 subframes.
  • the data area is divided in the frequency direction into multiple data resource pools (Data pool 0 to 3).
  • Data pool 0 to 3 For example, the width of the data resource pool in the frequency direction is 10 RBs or 12 RBs, and the width of the data resource pool in the time direction is 36 subframes.
  • Each of the plurality of SA resource pools and each of the plurality of data resource pools are associated in the time direction.
  • the SA resource pool 0 and the data resource pool 0 are associated with each other by a resource pool ID “0”.
  • a radio resource pool (D2D synchronization pool) for transmitting the D2D synchronization signal and the D2D control signal is arranged in the SA resource area.
  • the D2D synchronization signal includes identification information (D2DSS-ID) for the D2D synchronization signal.
  • the D2DSS-ID is conveyed from the eNB 200 to the UE 100-1 in advance by an SIB, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like, or is stored in the UE 100-1 in advance.
  • the D2DSS-ID is used for encoding / decoding a D2D synchronization signal and a D2D control signal.
  • the sequence indicated by the D2DSS-ID is used when generating the D2D synchronization signal (D2DSS), but may be used for other processing.
  • the D2DSS-ID may be configured to be able to identify the identifier or type of the UE 100-1 that is the D2D synchronization source.
  • the D2D synchronization pool is arranged from the first symbol of the SA resource area to a predetermined symbol (for example, 0 to 13 symbols) in the time direction, and the number RB of the center in the frequency direction of the radio resource for D2D communication in the frequency direction (For example, 6RB).
  • the period of the D2D synchronization pool may be fixed at 40 msec.
  • the part corresponding to the PUCCH in the first mode is blank.
  • a plurality of radio resources for D2D communication (a set of SA area and data area) as shown in FIG. 7 can be provided in the time direction.
  • D2D synchronization resources for transmitting a D2D synchronization signal are allocated to the D2D synchronization pool.
  • the UE 100-1 that is the D2D synchronization source is configured to transmit the D2D synchronization signal (D2DSS config).
  • the UE 100-1 that is the D2D synchronization source selects one of the settings.
  • the UE 100-1 may randomly select one of the settings, or based on the D2D synchronization signal received from another D2D synchronization source UE, You may select the setting which the UE of D2D synchronization origin has not set.
  • the time position of the D2D synchronization resource used varies depending on each setting.
  • the UE 100-1 is configured (in advance) to transmit the D2D synchronization signal by SIB or dedicated RRC signaling.
  • the UE 100-1 that is the D2D synchronization source selects one of the settings according to an instruction from the eNB 200.
  • the D2D synchronization signal includes D2DSS.
  • D2DSS is a signal that provides a time / frequency synchronization reference.
  • D2DSS is used to demodulate PD2DSCH.
  • the width in the time direction of D2DSS is, for example, 2 symbols.
  • D2DSS includes PD2DSS and SD2DSS.
  • PD2DSS has the same role as PSS, and SD2DSS has the same role as SSS.
  • PD2DSS is a primary synchronization signal in D2D communication.
  • SD2DSS is a secondary synchronization signal in D2D communication.
  • the width in the time direction of PD2DSS and SD2DSS is, for example, 1 or 2 symbols. In the time direction, PD2DSS and SD2DSS are arranged in this order.
  • the PD2DSCH carries D2D resource information.
  • the PD2DSCH may include information indicating a frequency bandwidth (for example, resource pool ID) of a radio resource for D2D communication. It is desirable that the information is represented by a small number of bits (for example, 3 bits).
  • the PD2DSCH includes information indicating a resource pool used in the second mode.
  • the PD2DSCH may include information indicating whether the information included in the D2D synchronization signal is information derived from the eNB 200.
  • the information can be indicated by 1 bit.
  • the information derived from the eNB 200 is information indicating a resource pool in the first mode and / or a resource pool in the second mode, for example.
  • the PD2DSCH may include information indicating the number of hops when information included in the D2D synchronization signal is transferred from another UE 100. Note that information included in the D2D synchronization signal is preferably not transferred.
  • PD2DSCH may include information for indicating the CP length.
  • the information can be indicated by 1 bit.
  • the signal sequence of PD2DSCH differs depending on the type of setting for transmitting the D2D synchronization signal. For this reason, according to the signal sequence of PD2DSCH, it is possible to specify which resource is used to transmit the D2D synchronization signal.
  • the width of the PD2DSCH in the time direction is, for example, 4 symbols.
  • the resource pool used outside the coverage is defined in advance.
  • PD2DSCH is used as a radio resource for carrying the above-described D2D-MIB, it may be represented as PD2D-BCH (P2CH for D2D ⁇ Physical Broadcast Channel ⁇ ).
  • PD2DSCH (PD2D-BCH) is broadcast.
  • PD2DSCH (PD2D-BCH) is included in the D2D synchronization pool.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining an operation according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a sequence diagram for explaining the operation according to the first embodiment.
  • the operation state shown in FIG. 9A is roughly the same as the operation state shown in FIG. Further, the contents shown in FIG. 9B show contents corresponding to the next state after the state shown in FIG. The contents shown in (c) of FIG. 9 indicate contents corresponding to the next state after the state shown in (b) of FIG.
  • the UE 100-1 is the D2D synchronization source of the UE 100-2 and the UE 100-3.
  • the UE 100-1 receives downlink data from the eNB 200 in synchronization with the eNB 200.
  • the UE 100-1 notifies the D2D synchronization pool (first D2D synchronization pool) described above, for example, once every 40 msec, that is, periodically (step S1).
  • the UE 100-2 and the UE 100-3 synchronize with the UE 100-1 based on at least the D2D synchronization signal (D2DSS) included in the first D2D synchronization pool (step S2). .
  • D2DSS D2D synchronization signal
  • UE 100-2 (UE 100-3) stores, in memory 150, D2DSS-ID and D2D-MIB information elements (DFN / DSFN, etc.) that are information elements of the D2D synchronization signal included in the received first D2D synchronization pool (Step S2-1 in FIG. 10).
  • the UE 100-2 (UE 100-3) may store all information elements included in the first D2D synchronization pool in the memory 150.
  • the UE 100-2 and the UE 100-3 are synchronized with the UE 100-1, so that the UE 100-2 and the UE 100-3 are also synchronized with each other. That is, the UE 100-1, UE 100-2, and UE 100-3 are in a synchronized state.
  • step S3 data for D2D communication is transmitted from UE 100-2 to UE 100-3 (step S3).
  • the UE 100-3 directly receives the data for D2D communication transmitted from the UE 100-2 without going through the network including the eNB 200.
  • Step S4 the UE 100-1 stops the notification operation of the D2D synchronization pool. That is, the UE 100-1 stops the notification operation of the first D2D synchronization signal.
  • the UE 100-2 and the UE 100-3 cannot suddenly receive the first D2D synchronization pool from the UE 100-1 that has been received periodically until then.
  • the UE 100-2 and the UE 100-3 determine that the first D2D synchronization pool (at least the D2D synchronization signal ⁇ D2DSS ⁇ ) from the UE 100-1 is not received (step S5 in FIG. 10). That is, UE 100-2 and UE 100-3 understand that at least the D2D synchronization signal has been lost.
  • the UE 100-2 and the UE 100-3 determine that their own UE switches from the D2D asynchronous source to the D2D synchronous source for a predetermined period as shown in FIG. 9C. Then, the UE 100-2 uses the information element of the first D2D synchronization pool stored in the memory 150 to generate a second D2D synchronization pool, which will be described later, and decides to transmit the generated second D2D synchronization pool (FIG. 10). Step S6). Note that the UE 100-2 may execute the step S6 after a certain period of time has elapsed since the first D2D synchronization pool from the UE 100-1 is no longer received. The UE 100-2 may time the certain period using a timer.
  • the UE 100-3 when the UE 100-3 understands that the first D2D synchronization pool from the UE 100-1 has disappeared, the UE 100-3 does not decide that the UE 100 will switch from the D2D asynchronous source to the D2D synchronous source.
  • the UE 100-3 temporarily stops the reception process of the data for D2D communication from the UE 100-2.
  • the UE 100-3 performs processing (for example, RSRP measurement processing) of measuring reception quality of a predetermined signal from the surrounding UE 100 in order to search for the UE 100 that can be the next D2D synchronization source candidate.
  • processing for example, RSRP measurement processing
  • the UE 100-2 When the UE 100-2 decides to transmit the second D2D synchronization pool (step S6 in FIG. 10), the UE 100-2 generates the second D2D synchronization pool using the information element of the first D2D synchronization pool stored in the memory 150 (FIG. 10). Step S7). In this case, the UE 100-2 generates the second D2D synchronization signal (D2DSS-2 in FIG. 10) using the D2DSS-ID stored in the memory 150. Also, the UE 100-2 generates a second D2D-MIB (D2D-MIB-2 in FIG. 10) (second D2D control signal) using the information element of the D2D-MIB stored in the memory 150.
  • D2D-MIB-2 second D2D control signal
  • the UE 100-2 In generating the second D2D-MIB, the UE 100-2 includes D2D transmission continuation information (bit information) indicating that the UE 100-2 continues the operation of transmitting data for D2D communication in the second D2D-MIB. .
  • the UE 100-2 generates a second D2D synchronization pool for transmitting the second D2D synchronization signal and the second D2D control signal.
  • the UE 100-2 transmits the second D2D synchronization pool at a transmission opportunity timing indicated by the DFN / DSFN stored in the memory 150 (step S8).
  • FIG. 10 shows that the UE 100-2 transmits the second D2D synchronization pool at a plurality of transmission opportunities (transmission timing). For example, the UE 100-2 transmits a certain amount of data for D2D communication at the timing of transmitting the second D2D synchronization pool. Note that the UE 100-2 may transmit the D2D communication data at a timing different from the timing at which the second D2D synchronization pool is transmitted.
  • FIG. 10 shows an example of transmitting a certain amount of D2D communication data. A period during which a certain amount of D2D communication data is transmitted corresponds to a “predetermined period (C)” described later.
  • the D2D from the UE 100-2 is received by the D2D transmission continuation information included in the second D2D-MIB (D2D-MIB-2) of the second D2D synchronization pool. Understand that transmission of communication data continues. Then, even if another UE 100-4 (not shown) that can be the next D2D synchronization source candidate is detected from the RSRP from the neighboring UE 100, the UE 100-2 moves the UE 100-4 to D2D. Do not set as a synchronization source.
  • the UE 100-3 remains to understand that the D2D synchronization source is the UE 100-1, but based on the second D2D synchronization signal (D2DSS-2) included in the second D2D synchronization pool from the UE 100-2. Synchronize with UE 100-2.
  • D2DSS-2 the second D2D synchronization signal
  • the UE 100-3 resumes the D2D communication data reception process from the UE 100-2 while being synchronized with the UE 100-2.
  • Predetermined period (A) is a period corresponding to a period of at least one transmission period of the second D2D synchronization signal (D2DSS-2) periodically transmitted from the synchronization source user terminal (UE 100-2). This means a period corresponding to a predetermined number of transmission timings (transmission opportunities) at which the UE 100-2 transmits D2DSS-2. Specifically, for example, when the UE 100-2 transmits D2DSS-2 with a transmission opportunity once every 40 msec, this corresponds to a predetermined number of periods of the transmission opportunity.
  • D2D synchronization signal D2D synchronization signal
  • the predetermined period (B) is a period corresponding to a period of at least one transmission opportunity of transmission opportunities for the user terminal (UE 100-2) to transmit D2D communication data (inter-terminal communication data). Specifically, it is a period corresponding to at least one period of the period of the radio resource pool used for the user terminal (UE 100-2) to transmit D2D communication data. This is a period corresponding to a predetermined number of periods in the radio resource pool for transmission.
  • the predetermined period (C) is a period corresponding to a transmission period required for the user terminal (UE 100-2) to transmit a predetermined amount of data for D2D communication (inter-terminal communication data). Specifically, when (i) D2D communication data is FTP data, the time (period) required to complete transmission of data for one file, (ii) D2D communication data is PTT (push toe).
  • the time (period) required to complete the transmission of the data transmitted until the user releases the push button (iii) the user with the fixed period as one unit
  • the first user terminal (UE 100) -2) to the second user terminal (UE 100-3) until the data for transfer D2D communication is transmitted until the transfer is completed.
  • the predetermined period (C) may be calculated based on the buffer amount held in the buffer of the user terminal when the user terminal (UE 100-2) transmits D2D communication data.
  • UE 100-2 notifies UE 100-3 that transmission of the second D2D synchronization signal and the second D2D control signal is to be ended. .
  • the UE 100-2 transmits the data for D2D communication.
  • UE 100 ⁇ sends a transmission end notification indicating that the transmission of the second D2D synchronization signal and the second D2D control signal is terminated at the transmission timing of the second D2D synchronization signal and the second D2D control signal that comes immediately before or after the timing at which the transmission ends. 3 to send.
  • the UE 100-2 includes the transmission end notification in the second D2D synchronization pool and transmits it to the UE 100-3.
  • the UE 100-2 ends the transmission of the second D2D synchronization pool and the data for D2D communication after the above-described transmission end notification (step S9).
  • the UE 100-3 Upon receiving the transmission end notification from the UE 100-2, the UE 100-3 understands that the transmission of the D2D communication data from the UE 100-2 is completed, and ends the D2D communication data reception process.
  • step S5 when the UE 100-3 understands that the first D2D synchronization pool (at least D2DSS) from the UE 100-1 has disappeared, in order to search for the UE 100 that can be the next D2D synchronization source candidate, The process which measures RSRP from surrounding UE100 was performed.
  • step S5 when the UE 100-3 understands that the first D2D synchronization pool (at least D2DSS) from the UE 100-1 has disappeared, the UE 100 that can be the next D2D synchronization source candidate. Therefore, the process of measuring the RSRP from the surrounding UE 100 is not executed.
  • the UE 100-3 continues the reception operation of the data for D2D communication (Step S5A) .
  • step S7 the UE 100-2, when generating the second D2D synchronization pool, D2D transmission continuation information indicating that the UE 100-2 continues the operation of transmitting D2D communication data. (Bit information) included.
  • the second D2D synchronization pool is generated without including the D2D transmission continuation information (step S7A). Other than that is the same as the content of 1st Embodiment.
  • the LTE system has been described as an example of the mobile communication system.
  • the present invention is not limited to the LTE system, and the present invention may be applied to a system other than the LTE system.
  • the present invention is useful in the communication field.

Abstract

 ユーザ端末は、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られる。ユーザ端末は、同期元のユーザ端末からの第1のD2D同期信号が受信されなくなった場合には、所定期間において、先に記憶していた第1のD2D同期信号の識別情報を用いて第2のD2D同期信号を生成する。ユーザ端末は、第2のD2D同期信号を他のユーザ端末に送信する。ユーザ端末は、第2のD2D同期信号を送信した後、端末間通信用データを他のユーザ端末に送信する。

Description

ユーザ端末
 本発明は、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られるユーザ端末に関する。
 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(D2D ProSe)は、同期がとられた複数のユーザ端末からなる同期クラスタ内で直接的な端末間通信を可能とするサービスである。D2D近傍サービスは、近傍端末を発見するD2D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。
 また、ユーザ端末は、D2D同期元である場合、D2D同期信号を送信し、D2D非同期元である場合、受信したD2D同期信号に基づいて同期する。
3GPP技術報告書 「TR 36.843 V12.0.1」 2014年3月27日
 一実施形態に係るユーザ端末は、D2D近傍サービスをサポートする移動通信システムおいて用いられる。前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末が、基地局のセル外に位置した状態において、前記セル外に位置する他のユーザ端末との間で直接的な端末間通信を実行するために、前記セル内に位置する同期元ユーザ端末から周期的に送信された第1のD2D同期信号を受信する第1処理を実行するコントローラを備る。前記第1のD2D同期信号は、当該第1のD2D同期信号の識別情報を含む。前記コントローラは、更に、前記第1のD2D同期信号を基準にして、前記他のユーザ端末に対して端末間通信用データを送信する第2処理と、前記識別情報を記憶する第3処理と、前記第2処理が実行されている間に、前記第1のD2D同期信号が受信されなくなった場合には、所定期間において、前記識別情報を用いて第2のD2D同期信号を生成し、該第2のD2D同期信号を前記他のユーザ端末に送信する第4処理と、前記第2のD2D同期信号とともに、あるいは前記第2のD2D同期信号を送信した後、前記端末間通信用データを前記他のユーザ端末に送信する第5処理と、を実行する。
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UEのブロック図である。 図3は、第1実施形態に係るeNBのブロック図である。 図4は、第1実施形態に係る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D2D同期信号の送信動作を説明するための図である。 図7は、第1実施形態に係るD2D同期信号の送信に用いられる無線リソースの配置を説明するための図である。 図8は、第1実施形態に係るD2D同期信号の送信に用いられる無線リソースの配置を説明するための図である。 図9は、第1実施形態に係る動作を説明するための概略図である。 図10は、第1実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。 図11は、第2実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 セル内に位置するユーザ端末(以下、セル内ユーザ端末)とセル外に位置するユーザ端末(以下、セル外ユーザ端末)との同期を取るために、セル内ユーザ端末が、D2D同期信号を送信するD2D同期元として設定されることが想定される。この場合、D2D同期元であるセル内ユーザ端末からのD2D同期信号を受信できた複数のセル外ユーザ端末間で、同期がとれたものとして直接的な端末間通信が実行される。
 この状況において、複数のセル外ユーザ端末間で、グループ通話やファイル転送が実行されているときに、D2D同期元であるセル内ユーザ端末からのD2D同期信号が何らかの要因で突然受信できなくなってしまうことが当然に予想される。その要因としては、D2D同期元であるセル内ユーザ端末が、RRC接続状態からアイドル状態に移行した場合等が考えられる。
 このような場合、端末間通信が実行中であるにもかかわらず、複数のセル外ユーザ端末間で同期が維持されない状態になり、リアルタイムな端末間通信が継続されないという状態に陥ってしまう。
 そこで、本実施形態は、複数のセル外ユーザ端末間で端末間通信を実行している間に、D2D同期元であるセル内ユーザ端末からのD2D同期信号を突然受信できなくなった場合であっても、リアルタイムな端末間通信を維持可能とすることを目的とする。
 実施形態に係るユーザ端末は、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られる。ユーザ端末は、前記ユーザ端末が、基地局のセル外に位置した状態において、前記セル外に位置する他のユーザ端末との間で直接的な端末間通信を実行するために、前記セル内に位置する同期元ユーザ端末から周期的に送信された第1のD2D同期信号を受信する第1処理を実行するコントローラを備る。前記第1のD2D同期信号は、当該第1のD2D同期信号の識別情報を含む。前記コントローラは、更に、前記第1のD2D同期信号を基準にして、前記他のユーザ端末に対して端末間通信用データを送信する第2処理と、前記識別情報を記憶する第3処理と、前記第2処理が実行されている間に、前記第1のD2D同期信号が受信されなくなった場合には、所定期間において、前記識別情報を用いて第2のD2D同期信号を生成し、該第2のD2D同期信号を前記他のユーザ端末に送信する第4処理と、前記第2のD2D同期信号とともに、あるいは前記第2のD2D同期信号を送信した後、前記端末間通信用データを前記他のユーザ端末に送信する第5処理と、を実行する。
 実施形態において、前記同期元ユーザ端末は、前記第1のD2D同期信号が送信される将来のタイミングに関する時間情報を含んだ第1のD2D制御信号を更に送信する。前記コントローラは、前記第1処理において、前記第1のD2D制御信号を受信した場合には、前記第3処理において、前記時間情報を記憶する処理を実行する。前記コントローラは、前記第4処理において、前記第2のD2D同期信号を、前記時間情報に基づくタイミングで、前記他のユーザ端末に送信する処理を実行し、前記第5処理において、前記時間情報に基づくタイミングで、前記端末間通信用データを前記他のユーザ端末に送信する処理を実行する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記第4処理において、前記時間情報を含んだ第2のD2D制御信号を生成し、前記第2のD2D制御信号を送信する処理を実行する。前記コントローラは、前記第4処理において更に、前記第2のD2D同期信号および前記第2のD2D制御信号の送信処理が継続していることを示す送信継続情報を送信する処理を実行する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記第4処理において、前記時間情報を含んだ第2のD2D制御信号を生成し、前記第2のD2D制御信号を送信する処理を実行する。前記コントローラは、前記第5処理において、前記所定期間に相当する所定量の前記端末間通信用データの送信動作が終了する場合には、所定のタイミングで、前記第2のD2D同期信号および前記第2のD2D制御信号の送信を終了し、前記第2のD2D同期信号および前記第2のD2D制御信号の送信を終了することを通知する処理を実行する。前記所定のタイミングは、前記端末間通信用のデータの送信が終了するタイミングの直前あるいは直後に到来する前記第2のD2D同期信号および前記第2のD2D制御信号の送信タイミングである。
 実施形態において、前記所定期間とは、前記同期元ユーザ端末から周期的に送信されるD2D同期信号の少なくとも1送信周期以上の期間に相当する期間である。
 実施形態において、前記所定期間とは、前記ユーザ端末が前記端末間通信用のデータを送信する送信機会の少なくとも1送信機会以上の期間に相当する期間である。
 実施形態において、前記所定期間とは、前記ユーザ端末が所定データ量の前記端末間通信用のデータを送信するために要する送信期間に相当する期間である。
 実施形態に係る第2のユーザ端末は、D2D近傍サービスをサポートする移動通信システムに用いられる。前記第2のユーザ端末は、前記第2のユーザ端末が、基地局のセル外に位置した状態において、前記セル外に位置する他のユーザ端末との間で直接的な端末間通信を実行するために、前記セル内に位置する同期元ユーザ端末から周期的に送信された第1のD2D同期信号、および当該第1のD2D同期信号が送信される将来のタイミングに関する時間情報を含んだ第1のD2D制御信号を受信する第1処理を実行するコントローラを備える。前記第1のD2D同期信号は、当該第1のD2D同期信号の識別情報を含む。前記コントローラは、更に、前記第1のD2D同期信号および前記第1のD2D制御信号に基づいて、前記他のユーザ端末から送信された端末間通信用データを受信する第2処理と、前記識別情報、および前記時間情報を記憶する第3処理と、前記第2処理が実行されている間に、少なくとも前記第1のD2D同期信号が受信されなくなった場合には、所定期間において、前記識別情報および前記時間情報に基づいて、前記他のユーザ端末から送信された第2のD2D同期信号を受信する第4処理と、前記第2のD2D同期信号とともに、あるいは、前記第2のD2D同期信号を受信した後、前記他のユーザ端末から前記端末間通信用データを受信する第5処理と、を実行する。
 [第1実施形態]
 以下において、第1実施形態に係るLTEシステムについて説明する。
 (システム構成)
 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の実施形態に係るLTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved Universal 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、接続先のセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、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又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータのルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能などを有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。E-UTRAN10及びEPC20によりLTEシステムのネットワーク(LTEネットワーク)が構成される。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。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、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は記憶部に相当し、プロセッサ160は制御部(コントローラ)に相当する。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、制御部を構成するプロセッサ160’(コントローラ)としてもよい。コントローラは、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。
 アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ160に出力する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160により実行されるプログラム、及びプロセッサ160による処理に使用される情報を記憶する。
 プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、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(コントローラ)を備える。なお、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、制御部を構成するプロセッサ240’(コントローラ)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信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。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)、UE100への割当リソースブロックを決定(スケジューリング)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信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号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信号(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、UE100はRRCコネクティッド状態であり、そうでない場合、UE100はRRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンク(DL)にはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上りリンク(UL)にはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図5に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのサブキャリア及び1つのシンボルによりリソースエレメントが構成される。UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより構成され、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により構成される。
 (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。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近傍サービスについては非特許文献1に記載されているが、ここではその概要を説明する。
 D2D近傍サービス(D2D ProSe)は、同期がとられた複数のUE100からなる同期クラスタ内で直接的な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D2D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UE100がセル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UE100がセル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。同期クラスタのうち一部のUE100がセルカバレッジ内に位置し、残りのUE100がセル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、例えば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を示すD2Dリソース情報を、ブロードキャスト信号により送信する。D2Dリソース情報は、例えば、D2D発見手順に使用可能な無線リソースを示す情報(Discoveryリソース情報)及びD2D通信に使用可能な無線リソースを示す情報(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、D2D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、例えば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を示すD2Dリソース情報を、例えばD2D同期信号により送信する。
 D2D同期信号は、端末間同期を確立するD2D同期手順において送信される信号である。D2D同期信号は、D2DSSを含む。D2DSSは、時間・周波数の同期基準を提供する信号である。
 また、D2DSSが送信されるサブフレームと同じサブフレームにおいて、物理D2D同期チャネル(PD2DSCH)の信号が送信される。PD2DSCHは、D2DSSよりも多くの情報を運搬する物理チャネルである。PD2DSCHは、D2D制御信号である。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)を運搬できる。あるいは、D2DSSにD2Dリソース情報を関連付けることにより、PD2DSCHを不要としてもよい。
 PD2DSCHは、D2D用のMaster Information Block(D2D-MIB)を伝送するためのチャネルとして利用される。D2D-MIBは、D2D通信で使用可能な周波数帯域幅(単位は、例えば、リソースブロック数)を示す情報や、D2D同期信号が送信される将来のタイミングに関する時間情報を含む。時間情報は、フレームの番号(DFN:Direct Frame Number)と、そのフレームの番号が示すフレーム内におけるサブフレームの番号(DSFN:Direct SubFrame Number)を少なくとも含む。なお、DFNは、System Frame Numberに相当し、DSFNは、SubFrame Numberに相当する。D2D同期信号が送信される将来のタイミングは、フレームの番号およびサブフレームの番号から特定可能である。
 D2D同期信号は、D2D同期信号の送信タイミング基準がeNB200であるUE100によって送信される第1のD2D同期信号(D2DSSue_net)と、D2D同期信号の送信タイミング基準がeNB200でないUE100によって送信される第2のD2D同期信号(D2DSSue_oon)とがある。
 D2D発見手順では、近傍端末を発見するための発見信号(以下、Discovery信号)が送信される。D2D発見手順の方式として、UE100に固有に割り当てられない無線リソースがDiscovery信号の送信に使用される第1の発見方式(Type 1 discovery)と、UE100毎に固有に割り当てられる無線リソースがDiscovery信号の送信に使用される第2の発見方式(Type 2 discovery)とがある。
 第2の発見方式では、Discovery信号の送信毎に個別に割り当てられた無線リソース、又は、半固定的(semi-persistently)に割り当てられた無線リソースが使用される。
 また、D2D通信(D2D Communication)のモードとして、eNB200又はリレーノードが、D2Dデータ(D2Dデータ及び/又は制御データ)を送信するための無線リソースを割り当てる第1のモード(Mode 1)と、UE100自身が、D2Dデータを送信するための無線リソースをリソースプールから選択する第2のモード(Mode 2)と、がある。UE100は、いずれかのモードでD2D通信を行う。例えば、RRCコネクティッド状態のUE100は、第1のモードでD2D通信を行い、カバレッジ外のUE100は、第2のモードでD2D通信を行う。
 また、UE100は、D2D通信におけるデータの受信のための時間・周波数リソースの位置を示すスケジューリング割当(SA:Scheduling Assignment)を送信し、他のUE100は、SAによって示される時間・周波数リソースの位置を知ることによって、UE100からのデータを受信する。
 (D2D同期信号)
 次に、D2D同期信号について、図6から図8を用いて説明する。図6は、本実施形態に係るD2D同期信号を説明するための図である。図7及び図8は、本実施形態に係るD2D同期信号の送信に用いられる無線リソースの配置を説明するための図である。
 図6に示すように、第1実施形態は、上述した「部分的カバレッジ(Partial coverage)」における動作を示す。
 図6において、eNB200のセル(カバレッジ)内には、ユーザ端末100-1が位置される。ユーザ端末100-1は、eNB200との間でRRC接続状態であり、eNB200から下りリンクのデータを受信中であるものとする。eNB200のセル外には、ユーザ端末100-2及びユーザ端末100-3が位置されている。ユーザ端末100-2は、ユーザ端末100-3に対してD2D通信(端末間通信)用データ(Proximity based Servicesデータ)(ProSeデータ)を送信中であるものとする。D2D通信用データは、音声データやFTPデータ等のアプリケーションに関するデータである。ユーザ端末100-3は、ユーザ端末100-2から送信されたD2D通信用データを、eNB200を含むネットワークを介さずに直接的に受信する。なお、図6において、説明の便宜上、ユーザ端末100-3が1台だけ示されているが、本実施形態では、少なくとも1台以上のユーザ端末100-3が位置されることを意味する。
 次に、図6において、eNB200とユーザ端末100-1との同期関係(同期関係{A})と、ユーザ端末100-1/100-2/100-3における三者間の同期関係(同期関係{B})について説明する。
 (同期関係{A}) 
 まず、eNB200のカバレッジ内では、eNB200が、ユーザ端末100-1との関係ではD2D同期元となる(eNB={A} Synchronization source)。ユーザ端末100-1は、D2D非同期元となる(UE={A} Un-Synchronization source)。D2D非同期元は、D2D同期元に同期する。eNB200は、D2D近傍サービスに使用可能な無線リソースを示すD2Dリソース情報を、ブロードキャスト信号(例えばSystem Information Block:SIB)により送信する。
 (同期関係{B})
 ユーザ端末100-1は、eNB200との関係ではD2D非同期元であるが、ユーザ端末100-2及びユーザ端末100-3との関係ではD2D同期元となる(UE={B} Synchronization source)。ユーザ端末100-2及びユーザ端末100-3は、D2D非同期元となる(UE={B} Un-Synchronization source)。ユーザ端末100-1は、eNB200から受信したD2D近傍サービスに使用可能な無線リソースを示すD2Dリソース情報を、ブロードキャスト信号(例えばSystem Information Block)により送信する。
 次に、上述した「同期関係(B)」におけるD2D同期元のUE100-1が、D2D同期信号を送信するケースについて説明する。
 D2D同期元であるUE100-1は、図7に示すようなD2D通信用の無線リソース(リソースプール)を用いる。具体的には、D2D通信用の無線リソースは、SA領域とデータ領域とに時間方向に分けられる。D2D通信用の無線リソースの時間・周波数方向における幅、及びD2D通信用の無線リソースの周期は、固定されている。D2D通信用の無線リソースの時間方向における幅は、VoIPのサポートをするために、少なくとも20msecの倍数の設定にできることが好ましい。
 SA領域は、複数のSAリソースプール(SA pool 0~3)に周波数方向に分けられる。例えば、SAリソースプールの周波数方向における幅は、10RB又は12RBであり、SAリソースプールの時間方向における幅は、4サブフレームである。
 データ領域は、複数のデータリソースプール(Data pool 0~3)に周波数方向に分けられる。例えば、データリソースプールの周波数方向における幅は、10RB又は12RBであり、データリソースプールの時間方向における幅は、36サブフレームである。
 複数のSAリソースプールのそれぞれと、複数のデータリソースプールのそれぞれとは、時間方向において対応付けられている。例えば、SAリソースプール0とデータリソースプール0とは、「0」のリソースプールIDによって対応付けられている。
 D2D通信用の無線リソースは、SAリソース領域には、D2D同期信号及びD2D制御信号を送信するための無線リソースプール(D2D同期プール)が配置されている。
 D2D同期信号は、D2D同期信号用の識別情報(D2DSS-ID)を含む。D2DSS-IDは、eNB200からUE100-1に対して、事前に、SIBやRRC Connection Reconfigurationメッセージ等により運ばれるか、予め、UE100-1が記憶しているものが利用される。D2DSS-IDは、D2D同期信号やD2D制御信号の符号化・復号化に利用される。D2DSS-IDが示すシーケンスは、D2D同期信号(D2DSS)を生成するときに使用されるが、その他の処理に利用されてもよい。D2DSS-IDは、D2D同期元であるUE100-1の識別子又は種別を識別可能に構成されてもよい。
 D2D同期プールは、時間方向において、SAリソース領域の先頭シンボルから所定のシンボル(例えば、0から13シンボル)まで配置され、且つ、周波数方向においてD2D通信用の無線リソースの周波数方向の中心の数RB(例えば、6RB)に亘って配置される。D2D同期プールの周期は、40msecで固定されていてもよい。
 なお、第2のモードにおけるD2D通信用の無線リソースでは、第1のモードにおけるPUCCHに対応する部分は、ブランクである。
 図7に示すようなD2D通信用の無線リソース(SA領域とデータ領域とのセット)を時間方向において複数設けることができる。
 図8に示すように、D2D同期プールには、D2D同期信号を送信するためのD2D同期リソースが割り当てられる。D2D同期元であるUE100-1は、D2D同期信号を送信するための設定(D2DSS config)がなされる。
 第1実施形態では、図8に示すように、D2D同期信号を送信するための設定として、時間方向におけるD2D同期リソースの位置が異なる(具体的には、重複しない)2種類の設定がある。第1の発見方式では、D2D同期元であるUE100-1が、いずれかの設定を選択する。
 D2D同期信号どうしの干渉を抑制するために、UE100-1は、いずれかの設定をランダムに選択してもよいし、他のD2D同期元のUEから受信したD2D同期信号に基づいて、他のD2D同期元のUEが設定していない設定を選択してもよい。各設定によって、用いられるD2D同期リソースの時間位置が異なる。
 第1の発見方式では、UE100-1は、SIB又は専用のRRCシグナリングによって、D2D同期信号を送信するための(事前)設定がなされる。一方、第2の発見方式では、D2D同期元であるUE100-1は、eNB200からの指示によって、いずれかの設定を選択する。
 上述したように、D2D同期信号は、D2DSSを含む。D2DSSは、時間・周波数の同期基準を提供する信号である。加えて、D2DSSは、PD2DSCHを復調するために用いられる。D2DSSの時間方向における幅は、例えば、2シンボルである。
 D2DSSは、PD2DSS及びSD2DSSを含む。PD2DSSは、PSSと同様の役割であり、SD2DSSは、SSSと同様の役割である。PD2DSSは、D2D通信におけるプライマリ同期信号である。SD2DSSは、D2D通信におけるセカンダリ同期信号である。PD2DSS及びSD2DSSの時間方向における幅は、例えば、1又は2シンボルである。時間方向において、PD2DSS、SD2DSSの順に配置される。
 PD2DSCHは、D2Dリソース情報を運搬する。具体的は、PD2DSCHは、D2D通信用の無線リソースの周波数帯幅(例えば、リソースプールID)を示す情報を含んでもよい。当該情報は、少ないビット(例えば、3ビット)で示されることが望ましい。また、PD2DSCHは、第2のモードで用いられるリソースプールを示す情報を含む。
 PD2DSCHは、D2D同期信号に含まれる情報がeNB200由来の情報であるか否かを示す情報を含んでもよい。当該情報は、1ビットで示すことができる。eNB200由来の情報は、例えば、第1のモードにおけるリソースプール及び/又は第2のモードにおけるリソースプールを示す情報である。また、PD2DSCHは、D2D同期信号に含まれる情報が他のUE100から転送されている場合、ホップ数を示す情報を含んでもよい。なお、D2D同期信号に含まれる情報は、転送されないことが好ましい。
 PD2DSCHは、CP長を指示するための情報を含んでもよい。当該情報は、1ビットで示すことができる。
 PD2DSCHの信号系列は、D2D同期信号を送信するための設定の種類によって異なる。このため、PD2DSCHの信号系列に応じて、D2D同期信号がどこのリソースを用いて送信されたかを特定することができる。
 なお、PD2DSCHの時間方向における幅は、例えば、4シンボルである。また、カバレッジ外において用いられるリソースプールは、予め規定されている。
 図8において、PD2DSCHは、上述したD2D-MIBを運ぶための無線リソースとして利用されるので、PD2D-BCH(D2D用のPBCH{Physical Broadcast Channel})と表わしてもよい。PD2DSCH(PD2D-BCH)はブロードキャストされる。PD2DSCH(PD2D-BCH)は、D2D同期プールに含まれる。
 (第1実施形態に係る動作)
 次に、第1実施形態に係る動作について、図9及び図10を用いて説明する。図9は、第1実施形態に係る動作を説明するための概略図である。図10は、第1実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
 図9の(a)が示す動作状態は、図6が示す動作状態の内容と概略において同じである。また、図9の(b)が示す内容は、図9の(a)が示す状態の次の状態に対応した内容を示す。図9の(c)が示す内容は、図9の(b)が示す状態の次の状態に対応した内容を示す。
 図9の(a)において、UE100-1は、UE100-2とUE100-3のD2D同期元となっている。UE100-1は、eNB200と同期してeNB200からの下りリンクデータを受信している。この状態において、UE100-1は、例えば40msecに一度、つまり、周期的に、上述したD2D同期プール(第1D2D同期プール)を報知する(ステップS1)。
 UE100-2およびUE100-3は、UE100-1からの第1D2D同期プールを受信すると、第1D2D同期プールに含まれる少なくともD2D同期信号(D2DSS)に基づいてUE100-1と同期をとる(ステップS2)。UE100-2(UE100-3)は、受信した第1D2D同期プールに含まれるD2D同期信号の情報要素であるD2DSS-IDとD2D-MIBの情報要素(DFN/DSFN等)とを、メモリ150に記憶する(図10のステップS2-1)。UE100-2(UE100-3)は、第1D2D同期プールに含まれる全ての情報要素をメモリ150に記憶してよい。UE100-2およびUE100-3は、それぞれUE100-1と同期をとることにより、UE100-2とUE100-3との間でも同期する状態となる。つまり、UE100-1とUE100-2とUE100-3の三者間で同期している状態となる。
 UE100-2とUE100-3が同期している状態において、UE100-2からUE100-3にD2D通信用データが送信される(ステップS3)。ステップS3において、UE100-3は、UE100-2から送信されたD2D通信用データを、eNB200を含むネットワークを介さずに直接的に受信する。
 次に、図9の(b)に示すように、UE100-1が、例えば、eNB200からの下りリンクデータの受信を完了すると、RRC接続状態からRRCアイドル状態に移行してしまう。そうすると、UE100-1は、D2D同期プールの報知動作を停止する(ステップS4)。つまり、UE100-1は、第1D2D同期信号の報知動作を停止する。UE100-2およびUE100-3は、それまで周期的に受信できていたUE100-1からの第1D2D同期プールを、突然受信することができなくなってしまう。
 このような場合、UE100-2およびUE100-3は、UE100-1からの第1D2D同期プール(少なくともD2D同期信号{D2DSS})が受信されないと判断する(図10のステップS5)。すなわち、UE100-2およびUE100-3は、少なくともD2D同期信号が消失したことを理解する。
 UE100-2およびUE100-3は、そのように判断(理解)すると、図9(c)に示すように、所定期間の間、自UEが、D2D非同期元からD2D同期元に切り替わることを決める。そして、UE100-2は、メモリ150に記憶された第1D2D同期プールの情報要素を用いて、後述する第2D2D同期プールを生成し、生成された第2D2D同期プールを送信する、と決める(図10のステップS6)。なお、UE100-2は、UE100-1からの第1D2D同期プールが受信されなくなってから一定の期間経過後に、前記ステップS6を実行してもよい。UE100-2は、タイマーによって前記一定の期間を計時してもよい。
 これに対して、UE100-3は、UE100-1からの第1D2D同期プールが消失したことを理解すると、自UEが、D2D非同期元からD2D同期元に切り替わるとは決めない。UE100-3は、UE100-2からのD2D通信用データの受信処理を一次的に停止する。このとき、UE100-3は、次のD2D同期元候補となり得るUE100を探すために、周辺のUE100からの所定の信号の受信品質を測定する処理(例えば、RSRPの測定処理)を実行する。なお、「所定期間」の定義については後述する。
 UE100-2は、第2D2D同期プールを送信することを決めると(図10のステップS6)、メモリ150に記憶された第1D2D同期プールの情報要素を用いて第2D2D同期プールを生成する(図10のステップS7)。この場合、UE100-2は、メモリ150に記憶されたD2DSS-IDを用いて第2D2D同期信号(図10のD2DSS-2)を生成する。また、UE100-2は、メモリ150に記憶されたD2D-MIBの情報要素を用いて第2D2D-MIB(図10のD2D-MIB-2)(第2D2D制御信号)を生成する。UE100-2は、第2D2D-MIBを生成するにあたり、UE100-2がD2D通信用のデータを送信する動作を継続していることを示すD2D送信継続情報(ビット情報)を第2D2D-MIBに含める。UE100-2は、第2D2D同期信号と第2D2D制御信号を送信するための第2D2D同期プールを生成する。
 UE100-2は、第2D2D同期プールを、メモリ150に記憶されたDFN/DSFNが示す送信機会のタイミングで送信する(ステップS8)。図10は、UE100-2が、第2D2D同期プールを複数回の送信機会(送信タイミング)で送信していることを示す。UE100-2は、第2D2D同期プールを送信するタイミングにおいて、例えば、一定量のD2D通信用のデータを送信する。なお、UE100-2は、D2D通信用データを、第2D2D同期プールを送信するタイミングとは異なるタイミングで送信してもよい。なお、図10は、一定量のD2D通信用データを送信する例を示している。一定量のD2D通信用データを送信する期間は、後述する「所定期間(C)」に対応する。
 UE100-3は、UE100-2からの第2D2D同期プールを受信すると、第2D2D同期プールの第2D2D-MIB(D2D-MIB-2)に含まれたD2D送信継続情報によって、UE100-2からのD2D通信用データの送信が継続されることを理解する。そうすると、UE100-2は、仮に、周辺UE100からのRSRPから、次のD2D同期元候補となり得る別のUE100-4(図示せず)が検出された場合であっても、そのUE100-4をD2D同期元として設定しない。この段階では、UE100-3は、D2D同期元がUE100-1であると理解したままであるが、UE100-2からの第2D2D同期プールに含まれる第2D2D同期信号(D2DSS-2)に基づいて、UE100-2に同期する。
 UE100-3は、UE100-2に同期した状態で、UE100-2からのD2D通信用データの受信処理を再開する。
 (所定期間について)
 (1)所定期間(A)
 所定期間(A)は、同期元ユーザ端末(UE100-2)から周期的に送信される第2D2D同期信号(D2DSS-2)の少なくとも1送信周期以上の期間に相当する期間である。これは、UE100-2が、D2DSS-2を送信する送信タイミング(送信機会)の所定回数分に相当する期間を意味する。具体的には、例えば、UE100-2が、40msecに1回の送信機会でD2DSS-2を送信する場合に、その送信機会の所定回数分の期間に対応する。
 (2)所定期間(B)
 所定期間(B)は、ユーザ端末(UE100-2)が、D2D通信用データ(端末間通信用データ)を送信する送信機会の少なくとも1送信機会以上の期間に相当する期間である。具体的には、ユーザ端末(UE100-2)が、D2D通信用データを送信するために用いられる無線リソースプールの期間の、少なくとも1期間分以上に相当する期間である。これは、送信用の無線リソースプールの所定数ピリオド分に相当する期間である。
 (3)所定期間(C) 
 所定期間(C)は、ユーザ端末(UE100-2)が、所定データ量のD2D通信用データ(端末間通信用データ)を送信するために要する送信期間に相当する期間である。具体的には、(i)D2D通信用データがFTPデータである場合において、1ファイル分のデータの送信が完了するまでに要する時間(期間)、(ii)D2D通信用データがPTT(プッシュトゥートーク)のデータである場合において、ユーザがプッシュボタンを離すまでに送信されるデータについての、そのデータの送信が完了するのに要する時間(期間)、(iii)一定周期を一単位として、ユーザ端末(UE100-2)が、所定単位数分(一定回数分)繰り返して送信するDiscovery信号の最後の信号の送信が完了するのに要する時間(期間)、(iv)第1のユーザ端末(UE100-2)から第2のユーザ端末(UE100-3)に、転送用のD2D通信用のデータを送信する場合における、転送が完了するまでに要する時間(期間)、等である。なお、所定期間(C)は、ユーザ端末(UE100-2)がD2D通信用データを送信する場合における、該ユーザ端末のバッファに保持されたバッファ量に基づいて算出されてもよい。
 次に、図10に示すように、UE100-2は、上述した所定期間が満了する前後において、UE100-3に対して、第2D2D同期信号および第2D2D制御信号の送信を終了することを通知する。
 具体的には、UE100-2は、例えば、上述した所定期間(C)に相当する所定量のD2D通信用のデータの送信動作が終了しようとする場合には、当該D2D通信用のデータの送信が終了するタイミングの直前あるいは直後に到来する、第2D2D同期信号および第2D2D制御信号の送信タイミングにおいて、第2D2D同期信号および前記第2D2D制御信号の送信を終了することを示す送信終了通知をUE100-3に送信する。UE100-2は、前記送信終了通知を第2D2D同期プールに含めてUE100-3に送信する。その後、UE100-2は、上述した送信終了通知後において、第2D2D同期プールおよびD2D通信用データの送信を終了する(ステップS9)。UE100-2から送信終了通知を受信したUE100-3は、UE100-2からのD2D通信用データの送信が完了することを理解して、D2D通信用データの受信処理を終了する。
 [第2実施形態]
 以下において、第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
 第1実施形態では、ステップS5において、UE100-3は、UE100-1からの第1D2D同期プール(少なくともD2DSS)が消失したことを理解すると、次のD2D同期元候補となり得るUE100を探すために、周辺のUE100からのRSRPを測定する処理を実行した。これに対して、第2実施形態では、ステップS5において、UE100-3は、UE100-1からの第1D2D同期プール(少なくともD2DSS)が消失したことを理解すると、次のD2D同期元候補となり得るUE100を探すために、周辺のUE100からのRSRPを測定する処理を実行しない。UE100-3は、自UEのメモリ150に記憶していた第1D2D同期プールの情報要素(D2DSS-IDやDFN/DSFN等)を用いて、D2D通信用データの受信動作を継続する(ステップS5A)。
 また、第1実施形態では、ステップS7において、UE100-2は、第2D2D同期プールを生成するにあたり、UE100-2がD2D通信用データを送信する動作を継続していることを示すD2D送信継続情報(ビット情報)を含めた。しかし、第2実施形態では、D2D送信継続情報を含めずに第2D2D同期プールを生成する(ステップS7A)。それ以外は、第1実施形態の内容と同じである。
 [その他の実施形態]
 上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 [相互参照]
 日本国出願第2015-023523号(2015年2月9日)の全内容が参照により本願明細書に組み込まれている。
 本発明は、通信分野において有用である。

Claims (8)

  1.  D2D(Device to Device)近傍サービスをサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末であって、
     前記ユーザ端末が、基地局のセル外に位置した状態において、前記セル外に位置する他のユーザ端末との間で直接的な端末間通信を実行するために、前記セル内に位置する同期元ユーザ端末から周期的に送信された第1のD2D同期信号を受信する第1処理を実行するコントローラを備え、
     前記第1のD2D同期信号は、当該第1のD2D同期信号の識別情報を含み、
     前記コントローラは、更に、
     前記第1のD2D同期信号を基準にして、前記他のユーザ端末に対して端末間通信用データを送信する第2処理と、
     前記識別情報を記憶する第3処理と、
     前記第2処理が実行されている間に、前記第1のD2D同期信号が受信されなくなった場合には、所定期間において、前記識別情報を用いて第2のD2D同期信号を生成し、該第2のD2D同期信号を前記他のユーザ端末に送信する第4処理と、
     前記第2のD2D同期信号とともに、あるいは前記第2のD2D同期信号を送信した後、前記端末間通信用データを前記他のユーザ端末に送信する第5処理と、を実行するユーザ端末。
  2.  前記同期元ユーザ端末は、前記第1のD2D同期信号が送信される将来のタイミングに関する時間情報を含んだ第1のD2D制御信号を更に送信し、
     前記コントローラは、
     前記第1処理において、前記第1のD2D制御信号を受信した場合には、前記第3処理において、前記時間情報を記憶する処理を実行し、
     前記第4処理において、前記第2のD2D同期信号を、前記時間情報に基づくタイミングで、前記他のユーザ端末に送信する処理を実行し、
     前記第5処理において、前記時間情報に基づくタイミングで、前記端末間通信用データを前記他のユーザ端末に送信する処理を実行する請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記コントローラは、
     前記第4処理において、前記時間情報を含んだ第2のD2D制御信号を生成し、前記第2のD2D制御信号を送信する処理を実行し、
     前記コントローラは、前記第4処理において更に、
     前記第2のD2D同期信号および前記第2のD2D制御信号の送信処理が継続していることを示す送信継続情報を送信する処理を実行する請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記コントローラは、
     前記第4処理において、前記時間情報を含んだ第2のD2D制御信号を生成し、前記第2のD2D制御信号を送信する処理を実行し、
     前記コントローラは、
     前記第5処理において、前記所定期間に相当する所定量の前記端末間通信用データの送信動作が終了する場合には、所定のタイミングで、前記第2のD2D同期信号および前記第2のD2D制御信号の送信を終了し、前記第2のD2D同期信号および前記第2のD2D制御信号の送信を終了することを通知する処理を実行し、
     前記所定のタイミングは、前記端末間通信用のデータの送信が終了するタイミングの直前あるいは直後に到来する前記第2のD2D同期信号および前記第2のD2D制御信号の送信タイミングである請求項2に記載のユーザ端末。
  5.  前記所定期間とは、前記同期元ユーザ端末から周期的に送信される第1のD2D同期信号の少なくとも1送信周期以上の期間に相当する期間である請求項1又は2記載のユーザ端末。
  6.  前記所定期間とは、前記ユーザ端末が前記端末間通信用データを送信する送信機会の少なくとも1送信機会以上の期間に相当する期間である前記請求項1又は2記載のユーザ端末。
  7.  前記所定期間とは、前記ユーザ端末が所定データ量の前記端末間通信用データを送信するために要する送信期間に相当する期間である前記請求項1又は2記載のユーザ端末。
  8.  D2D近傍サービスをサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末であって、
     前記ユーザ端末が、基地局のセル外に位置した状態において、前記セル外に位置する他のユーザ端末との間で直接的な端末間通信を実行するために、前記セル内に位置する同期元ユーザ端末から周期的に送信された第1のD2D同期信号、および当該第1のD2D同期信号が送信される将来のタイミングに関する時間情報を含んだ第1のD2D制御信号を受信する第1処理を実行するコントローラを備え、
     前記第1のD2D同期信号は、当該第1のD2D同期信号の識別情報を含み、
     前記コントローラは、更に、
     前記第1のD2D同期信号および前記第1のD2D制御信号に基づいて、前記他のユーザ端末から送信された端末間通信用データを受信する第2処理と、
     前記識別情報、および前記時間情報を記憶する第3処理と、
     前記第2処理が実行されている間に、少なくとも前記第1のD2D同期信号が受信されなくなった場合には、所定期間において、前記識別情報および前記時間情報に基づいて、前記他のユーザ端末から送信された第2のD2D同期信号を受信する第4処理と、
     前記第2のD2D同期信号とともに、あるいは、前記第2のD2D同期信号を受信した後、前記他のユーザ端末から前記端末間通信用データを受信する第5処理と、を実行するユーザ端末。
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Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014088338A1 (ko) * 2012-12-09 2014-06-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 커버리지 외부 단말 간 직접 통신을 위한 동기 획득 방법 및 이를 위한 장치

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Transmitter Behaviour for D2D Synchronization", 3GPP TSG-RAN WG1#79 RL-145157, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_79/Docs/R1-145157.zip> *
HTC: "D2D Synchronization Procedure in Varied Coverage", 3GPP TSG-RAN WG1#78 RL-143034, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_78/Docs/R1-143034.zip> *
SAMSUNG: "Analysis of flat synchronization schemes for out-of-coverage", 3GPP TSG-RAN WG1#79 RL-144718, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_79/Docs/Rl-144718.zip> *

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