WO2016136493A1 - 基地局及び無線端末 - Google Patents

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WO2016136493A1
WO2016136493A1 PCT/JP2016/054078 JP2016054078W WO2016136493A1 WO 2016136493 A1 WO2016136493 A1 WO 2016136493A1 JP 2016054078 W JP2016054078 W JP 2016054078W WO 2016136493 A1 WO2016136493 A1 WO 2016136493A1
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WO
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wireless terminal
discovery signal
discovery
message
message length
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/054078
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English (en)
French (fr)
Inventor
剛洋 榮祝
空悟 守田
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • H04W4/04
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • 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 base station and a wireless terminal used in a mobile communication system that supports inter-device proximity service (D2D ProSe).
  • D2D ProSe inter-device proximity service
  • D2D ProSe Device to Device Proximity Service
  • D2D ProSe mode two modes of direct discovery (Sidelink Direct Discovery) and direct communication (Sidelink Direct Communication) are defined.
  • Sidelink Direct Discovery is a mode in which a partner is searched by directly transmitting a discovery signal that does not designate a specific destination between wireless terminals.
  • Sidelink Direct Communication is a mode in which data is directly transmitted between wireless terminals by designating a specific destination (destination group).
  • V2V vehicle-to-vehicle
  • the base station is used in a mobile communication system that directly transmits a discovery signal that does not designate a specific destination between wireless terminals.
  • the base station includes a transmission unit that transmits a resource pool including radio resources allocated for transmission or reception of the discovery signal to a radio terminal.
  • the transmission unit further transmits a parameter for designating a message length of the discovery signal for the resource pool to the wireless terminal.
  • the wireless terminal according to the second feature is used in a mobile communication system that directly transmits a discovery signal that does not designate a specific destination between wireless terminals.
  • the radio terminal includes a receiving unit that receives a resource pool including radio resources allocated for transmission or reception of the discovery signal from a base station.
  • the receiving unit further receives a parameter for designating a message length of the discovery signal for the resource pool from the base station.
  • the wireless terminal according to the third feature is used in a mobile communication system that directly transmits a discovery signal that does not designate a specific destination between wireless terminals.
  • the wireless terminal When transmitting a predetermined message having a message length longer than that of the discovery signal, the wireless terminal divides the predetermined message into a plurality of information elements, and transmits the plurality of discovery signals to other wireless terminals.
  • Each of the plurality of discovery signals includes some information elements of the plurality of information elements.
  • the wireless terminal according to the fourth feature is used in a mobile communication system that directly transmits a discovery signal that does not designate a specific destination between wireless terminals.
  • the wireless terminal includes a receiving unit that receives a plurality of discovery signals from other wireless terminals, and a control unit that reconstructs a predetermined message having a message length longer than the discovery signal based on the plurality of discovery signals.
  • Each of the plurality of discovery signals includes a part of a plurality of information elements obtained by dividing the predetermined message.
  • the wireless terminal according to the fifth feature is used in a mobile communication system that directly transmits data between wireless terminals.
  • the wireless terminal includes a transmission unit that directly transmits a control signal including the data allocation information to another wireless terminal, and then directly transmits the data to the other wireless terminal according to the allocation information.
  • the transmission unit includes, in the control signal, a broadcast identifier indicating that a specific destination is not specified when transmitting data that does not specify a specific destination.
  • the wireless terminal according to the sixth feature is used in a mobile communication system that directly transmits data between wireless terminals.
  • the wireless terminal includes a receiving unit that receives a control signal including the data allocation information directly from another wireless terminal and then directly receives the data from the other wireless terminal according to the allocation information. And a control unit that recognizes that data not specifying a specific destination is transmitted from the other wireless terminal when the control signal including a broadcast identifier indicating that the specific destination is not specified is received.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system. It is a protocol stack figure of a radio
  • the embodiment provides a base station and a wireless terminal that can appropriately transmit a message having a message length longer than that of the discovery signal by D2D ProSe.
  • the base station according to the first embodiment is used in a mobile communication system that directly transmits a discovery signal that does not designate a specific destination between wireless terminals.
  • the base station includes a transmission unit that transmits a resource pool including radio resources allocated for transmission or reception of the discovery signal to a radio terminal.
  • the transmission unit further transmits a parameter for designating a message length of the discovery signal for the resource pool to the wireless terminal.
  • the transmission unit transmits a plurality of resource pools and a plurality of parameters for designating the message length for each of the plurality of resource pools to the wireless terminal.
  • the parameter includes the message length.
  • the parameter further includes a modulation / coding scheme to be applied to the discovery signal.
  • the parameters include the number of resource blocks to be applied to the discovery signal and a modulation / coding scheme.
  • the base station further includes a receiving unit that receives information indicating the message length of the discovery signal desired by the wireless terminal from the wireless terminal that is to transmit the discovery signal.
  • the transmission unit transmits a reception resource pool including radio resources allocated for reception of the discovery signal based on information received by the reception unit.
  • the wireless terminal according to the first embodiment is used in a mobile communication system that directly transmits a discovery signal that does not designate a specific destination between wireless terminals.
  • the radio terminal includes a receiving unit that receives a resource pool including radio resources allocated for transmission or reception of the discovery signal from a base station.
  • the receiving unit further receives a parameter for designating a message length of the discovery signal for the resource pool from the base station.
  • the transmission unit receives a plurality of resource pools and a plurality of parameters for designating the message length for each of the plurality of resource pools from the base station.
  • the parameter includes the message length.
  • the parameter further includes a modulation / coding scheme to be applied to the discovery signal.
  • the parameters include the number of resource blocks to be applied to the discovery signal and a modulation / coding scheme.
  • the resource pool includes radio resources allocated for transmission of the discovery signal.
  • the radio terminal further includes a control unit that determines radio resources and / or transmission power to be used for transmitting the discovery signal based on the parameters.
  • the wireless communication terminal further includes a transmission unit that transmits information indicating the message length of the discovery signal desired by the wireless terminal to the base station.
  • the wireless terminal according to the second embodiment is used in a mobile communication system that directly transmits a discovery signal that does not designate a specific destination between wireless terminals.
  • the wireless terminal When transmitting a predetermined message having a message length longer than that of the discovery signal, the wireless terminal divides the predetermined message into a plurality of information elements, and transmits the plurality of discovery signals to other wireless terminals.
  • Each of the plurality of discovery signals includes some information elements of the plurality of information elements.
  • each of the plurality of information elements is an information element that can be individually used by an application.
  • the control unit when the control unit arranges some of the plurality of information elements in the discovery signal, the control unit arranges a difference between the information elements in the discovery signal.
  • the wireless terminal according to the second embodiment is used in a mobile communication system that directly transmits a discovery signal that does not designate a specific destination between wireless terminals.
  • the wireless terminal includes a receiving unit that receives a plurality of discovery signals from other wireless terminals, and a control unit that reconstructs a predetermined message having a message length longer than the discovery signal based on the plurality of discovery signals.
  • Each of the plurality of discovery signals includes a part of a plurality of information elements obtained by dividing the predetermined message.
  • each of the plurality of information elements is an information element that can be individually used by an application.
  • control unit estimates an information element based on the received information element or a difference between information elements.
  • the wireless terminal according to the third embodiment is used in a mobile communication system that directly transmits data between wireless terminals.
  • the wireless terminal includes a transmission unit that directly transmits a control signal including the data allocation information to another wireless terminal, and then directly transmits the data to the other wireless terminal according to the allocation information.
  • the transmission unit includes, in the control signal, a broadcast identifier indicating that a specific destination is not specified when transmitting data that does not specify a specific destination.
  • control signal includes a destination field that can store a destination identifier that specifies a destination of the data.
  • the transmission unit includes the broadcast identifier in the destination field.
  • the wireless terminal further includes a control unit that notifies the base station of the broadcast identifier when the broadcast identifier is included in the control signal.
  • the wireless terminal according to the third embodiment is used in a mobile communication system that directly transmits data between wireless terminals.
  • the wireless terminal includes a receiving unit that receives a control signal including the data allocation information directly from another wireless terminal and then directly receives the data from the other wireless terminal according to the allocation information. And a control unit that recognizes that data not specifying a specific destination is transmitted from the other wireless terminal when the control signal including a broadcast identifier indicating that the specific destination is not specified is received.
  • control signal includes a destination field that can store a destination identifier that specifies a destination of the data.
  • the broadcast identifier is included in the destination field.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a wireless terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs radio communication with a 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 routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • the S-GW performs data transfer control.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • 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.
  • Data and control signals are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control signals are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and an allocation resource block to the UE 100.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data and control signals are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 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. Messages for various settings (RRC messages) 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 (connected state), and otherwise, the UE 100 is in the RRC idle state (idle state).
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • One symbol and one subcarrier constitute one resource element (RE).
  • a frequency resource can be specified by a resource block, and a time resource can be specified by a subframe (or slot).
  • the section of the first few symbols of each subframe is an area mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting a downlink control signal. Details of the PDCCH will be described later.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting downlink data.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • both ends in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as physical uplink control channels (PUCCH) for transmitting uplink control signals.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used as a physical uplink shared channel (PUSCH) mainly for transmitting uplink data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Sidelink Direct Discovery In the following, “Sidelink Direct Discovery” will be mainly described for D2D ProSe.
  • D2D ProSe a plurality of UEs 100 transmit and receive various signals via direct radio links that do not go through the eNB 200. Such a direct radio link is referred to as a “side link”.
  • side link Such a direct radio link is referred to as a “side link”.
  • modes of D2D ProSe two modes of “Sidelink Direct Discovery” and “Sidelink Direct Communication” are defined.
  • “Sidelink Direct Discovery” is a mode in which a destination is searched by directly transmitting a discovery signal that does not designate a specific destination between UEs.
  • “Sidelink Direct Discovery” is mainly available within cell coverage.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of “Sidelink Direct Discovery”.
  • the “Sidelink Direct Discovery” protocol stack includes a physical (PHY) layer, a MAC layer, and a ProSe protocol.
  • a discovery signal is transmitted between a physical layer of UE (A) and a physical layer of UE (B) via a physical channel called a physical side link discovery channel (PSDCH).
  • a discovery signal is transmitted between a MAC layer of UE (A) and a MAC layer of UE (B) via a transport channel called a side link discovery channel (SL-DCH).
  • SL-DCH side link discovery channel
  • the radio terminal on the transmission side is referred to as UE 100-1
  • the radio terminal on the reception side is referred to as UE 100-2.
  • FIG. 5 is a diagram showing a discovery signal transmission procedure by the connected UE 100-1.
  • step S101 the eNB 200 broadcasts system information including various parameters related to “Sidelink Direct Discovery” in its own cell.
  • system information is referred to as system information block type 19 (SIB19).
  • FIG. 6A shows main parameters (information elements) included in “SIB19”.
  • “SIB19” includes a reception resource pool (SL-discRxPool) composed of radio resources allocated for reception of discovery signals and radio resources allocated for transmission of discovery signals. And a transmission resource pool (SL-discTxPoolCommon) composed of resources.
  • the UE 100-1 receives “SIB19”.
  • step S102 the UE 100-1 transmits a notification message (Sidelink UE Information) related to D2D ProSe to the eNB 200.
  • FIG. 6B shows the main parameters included in the “Sidelink UE Information” message.
  • the “Sidelink UE Information” message includes a radio resource allocation request (SL-discTxResourceReq) for transmitting a discovery signal.
  • the eNB 200 receives “Sidelink UE Information”.
  • step S103 the eNB 200 transmits an individual RRC message (RRC Connection Reconfiguration) including various parameters related to D2D ProSe to the UE 100-1.
  • RRC Connection Reconfiguration shows the main parameters included in the “RRC Connection Reconfiguration” message.
  • the “RRC Connection Reconfiguration” message includes a discovery setting parameter (SL-DiscConfig).
  • the UE 100-1 receives the “RRC Connection Reconfiguration” message.
  • step S104 the UE 100-1 selects a radio resource for the discovery signal by using the transmission resource pool indicated by “SL-DiscConfig”.
  • step S105 the UE 100-1 transmits a discovery signal using the selected radio resource.
  • the eNB 200 may prepare resource pools for several message sizes.
  • a transmission resource pool is designated from the eNB 200 to the UE 100-1.
  • FIG. 7 is a diagram showing a discovery signal transmission procedure by the UE 100-1 in the idle state.
  • step S201 the eNB 200 broadcasts “SIB19” including various parameters related to “Sidelink Direct Discovery” in its own cell.
  • the UE 100-1 receives “SIB19”.
  • step S202-1 the UE 100-1 selects a radio resource for discovery transmission from the transmission resource pool indicated by “SL-discTxPoolCommon”. A discovery signal is transmitted using the selected radio resource.
  • step S202-2 the UE 100-1 transitions to a connected state and transmits a “Sidelink UE Information” message to the eNB 200. The subsequent operation is the same as the operation in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram showing a discovery signal reception procedure by the UE 100-2.
  • step S301 the eNB 200 broadcasts “SIB19” including various parameters related to “Sidelink Direct Discovery” in its own cell.
  • the UE 100-2 receives “SIB19”.
  • Step S303 the UE 100-2 selects a radio resource for discovery reception from the reception resource pool indicated by “SL-discRxPool”, and uses the selected radio resource. And receive the discovery signal.
  • step S302-1 the UE 100-2 transmits a “Sidelink UE Information” message to the eNB 200.
  • the UE 100-2 includes “discRxInterest” in “Sidelink UE Information” in accordance with the setting from the upper layer and the change of interest in the UE 100.
  • step S302-2 the UE 100-2 receives the discovery signal using “SL-discRxPool” notified by “SIB19”.
  • FIG. 9 shows a parameter (SL-DiscResourcePool) for the resource pool
  • FIG. 10 shows a resource pool indicated by “SL-DiscResourcePool”.
  • SL-DiscResourcePool an example of a resource pool in the case of FDD is illustrated.
  • “SL-DiscResourcePool” includes “discoveryPeriod” shown in FIG.
  • “SL-DiscResourcePool” includes “tf-ResourceConfig”.
  • “Tf-ResourceConfig” includes “discoveryOffsetIndicator” and “discoverySubframeBitmap” shown in FIG. 10A as parameters in the time direction.
  • “tf-ResourceConfig” includes “discoveryStartPRB”, “discoveryEndPRB”, “discoveryNumPRB”, and the like shown in FIG. 10B as parameters in the frequency direction.
  • Such “SL-DiscResourcePool” is associated with the resource pool (transmission resource pool or reception resource pool) and transmitted in the “SIB19” or “RRCConnectionReconfiguration” message.
  • V2V message In the following, a case where a message (V2V message) for “Load Safety” is transmitted by “Sidelink Direct Discovery” will be described.
  • the message length of the discovery signal is 256 bits consisting of 232 bits of “application ID” and 24 bits of “CRC”, that is, 32 bytes. Further, it is assumed that the number of resource blocks applied to discovery signal transmission is “2” and the modulation / coding scheme (MCS) applied to discovery signal transmission is only “8”.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the message length of the V2V message is 45 bytes, 49 bytes, 99 bytes, 166 bytes, 427 bytes, 507 bytes, or 600 bytes in the case of “Basic Safety Message for DSRC” defined by “The Society of the Automotive Engineers”. Byte (see “SAE J2735: (R) Dedicated Short Range Communication (DSRC) Message Set Dictionary”).
  • the V2V message includes, for example, the following information elements (see “700 MHz band highway traffic system experimental vehicle-to-vehicle communication message guideline ITS FORUM RC-013 1.0 version”).
  • -Vehicle information 1. Vehicle ID, 2. Message ID, 3. Increment counter, 4. Data length-Message content confirmation time information-Location information: 1. Latitude, latitude, altitude, 2. Location acquisition information (measurement standards, etc.) ), -Vehicle status information: 1. Vehicle speed, azimuth, acceleration, 2. Speed acquisition information, acceleration acquisition information-Vehicle attribute information: 1. Vehicle size, application type
  • the message length of the discovery signal is fixed, and the message length of the V2V message is longer than the message length of the discovery signal. Therefore, it is difficult to transmit the V2V message using the discovery signal.
  • FIG. 11 is a block diagram of the eNB 200. As illustrated in FIG. 11, the eNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the control unit 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes various processes and the various communication protocols described above.
  • the backhaul communication unit 240 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 backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface, communication performed on the S1 interface, and the like.
  • the transmission unit 210 transmits, to the UE 100, a resource pool including radio resources allocated for transmission or reception of discovery signals. For example, the transmission unit 210 transmits the transmission resource pool to the UE 100-1 using a “SIB19” or “RRC Connection Reconfiguration” message. In addition, the transmission unit 210 transmits the reception resource pool to the UE 100-2 by the “SIB19” or “RRC Connection Reconfiguration” message.
  • the transmission unit 210 further transmits a parameter for designating the message length of the discovery signal for the resource pool (hereinafter referred to as “message length parameter”).
  • the message length parameter is a parameter that directly specifies the message length of the discovery signal.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the message length parameter according to the first embodiment.
  • the parameter (SL-DiscResourcePool) for the resource pool differs from FIG. 9 in that it includes a parameter (messageSize) that directly specifies the message length of the discovery signal.
  • FIG. 12 illustrates an example in which “messageSize” is 29 bytes, 58 bytes, 116 bytes, 232 bytes, 464 bytes, or 928 bytes. In this case, the numbers of resource blocks are 2, 4, 8, 15, 27, and 54, respectively. It is assumed that the message length of the current discovery signal is 29 bytes. In FIG. 12, it is assumed that “messageSize” does not include a CRC.
  • the number of resource blocks is a number including a 24-bit (3-byte) CRC and taking into account LTE uplink continuous resource allocation restrictions.
  • “SL-DiscResourcePool” including such “messageSize” is associated with the resource pool (transmission resource pool or reception resource pool) and transmitted in the “SIB19” or “RRC Connection Reconfiguration” message.
  • the transmission unit 210 may transmit a plurality of resource pools and a plurality of message length parameters for designating a message length for each of the plurality of resource pools. For example, the transmission unit 210 transmits a plurality of transmission resource pools and a message length parameter corresponding to each transmission resource pool to the UE 100-1 using “SIB19”. Further, the transmission unit 210 transmits a plurality of reception resource pools and message length parameters corresponding to the respective reception resource pools to the UE 100-2 using “SIB19”.
  • the reception resource pool list (SL-discRxPool) transmitted by “SIB19” has the same size as the current size. It is preferable to set one resource pool (for 32 bytes).
  • the eNB 200 secures a different resource pool for each message length of the discovery signal, and notifies the UE 100 of the resource pool and the message length of the corresponding discovery signal. Thereby, the message length of the discovery signal can be made variable. Therefore, even when a V2V message is transmitted by “Sidellink Direct Discovery”, the UE 100 can appropriately transmit the V2V message.
  • the modulation / coding scheme applied to the discovery signal is preset (MCS “8”). Therefore, the size of each resource pool is ensured to be a size corresponding to the message length of the corresponding discovery signal.
  • MCS “8” the modulation / coding scheme applied to the discovery signal.
  • Each resource pool is secured so as not to overlap in the time direction and the frequency direction. Alternatively, the resource pool may partially overlap in the time direction and / or the frequency direction.
  • UE100 which concerns on 1st Embodiment is mainly mounted in a vehicle.
  • FIG. 13 is a block diagram of the UE 100. As illustrated in FIG. 13, the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmission unit 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor may include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor executes various processes and the various communication protocols described above.
  • the reception unit 110 receives from the eNB 200 a resource pool including radio resources allocated for transmission or reception of discovery signals.
  • the receiving unit 110 further receives from the eNB 200 a parameter (message length parameter) for specifying the message length of the discovery signal for the resource pool.
  • the resource pool (transmission resource pool or reception resource pool) and the message length parameter corresponding to the resource pool are transmitted in the “SIB19” or “RRC Connection Reconfiguration” message.
  • the receiving unit 110 may receive a plurality of resource pools and a plurality of message length parameters for designating a message length for each of the plurality of resource pools from the eNB 200. For example, the receiving unit 110 receives a plurality of transmission resource pools and a message length parameter corresponding to each transmission resource pool from the eNB 200 by “SIB19”. In addition, the reception unit 110 receives a plurality of reception resource pools and a message length parameter corresponding to each reception resource pool from the eNB 200 by “SIB19”.
  • the control unit 130 selects a radio resource from the transmission resource pool in response to the reception unit 110 receiving the transmission resource pool and the corresponding message length parameter. At the same time, a discovery signal having a message length corresponding to the message length parameter is generated. A V2V message is included in the discovery signal. Transmitting section 210 transmits a discovery signal including a V2V message to UE 100-2 using the selected radio resource.
  • the control unit 130 determines the arrangement and / or transmission power of radio resources used for transmitting the discovery signal based on the message length parameter.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a method of determining a radio resource arrangement in “Type 1 Discovery”.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining a method of determining a radio resource arrangement in “Type 2B Discovery”.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining a method for determining the transmission power of a discovery signal. 14 to 16, a portion surrounded by a broken line indicates an additional portion with respect to the current physical layer specification (3GPP TS36.213), and a strikethrough indicates a deletion portion with respect to the current physical layer specification (3GPP TS36.213). .
  • the message length (M MessageSize ) indicated by “discoveryMessageSize” is used in the calculation formula for determining the radio resource arrangement in “Type 1 Discovery”.
  • the message length (M MessageSize ) indicated by “discoveryMessageSize” is used in the calculation formula for determining the radio resource arrangement in “type 2B Discovery”. According to the calculation formulas shown in FIGS. 14 and 15, the longer the message length (that is, the larger “M MessageSize ”), the larger the number of consecutively allocated resource blocks and the lower the number of frequency direction allocation candidates.
  • the message length (M MessageSize ) indicated by “discoveryMessageSize” is used in the calculation formula for determining the transmission power of the discovery signal.
  • the transmission power of the discovery signal is increased.
  • the transmission power is limited to the discovery maximum transmission power.
  • the control unit 130 selects a transmission resource pool corresponding to a message length (message length parameter) that can store a V2V message. Select a radio resource from the selected transmission resource pool. Transmitting section 210 transmits a discovery signal including a V2V message to UE 100-2 using the selected radio resource.
  • the control unit 130 determines whether the reception resource pool and the message length parameter corresponding thereto are received by the reception unit 110. Select a radio resource from.
  • the receiving unit 110 monitors the discovery signal using the selected radio resource and receives the discovery signal.
  • the control unit 130 selects a reception resource pool and selects a radio resource from the selected reception resource pool. .
  • the selection of the reception resource pool it is conceivable to acquire as much as possible or to set selection criteria depending on the implementation.
  • the receiving unit 110 monitors the discovery signal using the selected radio resource and receives the discovery signal.
  • the eNB 200 notifies the UE 100 of the resource pool and the message length of the discovery signal corresponding to the resource pool.
  • the UE 100 receives the resource pool and the message length of the discovery signal corresponding to the resource pool from the eNB 200, and transmits or receives the discovery signal (including the V2V message) having the message length using the resource pool.
  • the UE 100 can appropriately transmit the V2V message.
  • FIG. 17 is a diagram showing “SL-DiscResourcePool” according to the first modification of the first embodiment.
  • the “SL-DiscResourcePool” according to this modification example further includes “MCS” to be applied to the discovery signal in addition to the parameter (messageSize) that directly specifies the message length of the discovery signal. .
  • FIG. 17 illustrates an example in which “messageSize” is set within the range of 0 to 2000 bytes and “MCS” is set within the range of 0 to 28.
  • UE 100 transmits or receives a discovery signal with a modulation / coding scheme specified by “MCS” for a resource pool corresponding to “SL-DiscResourcePool”.
  • SL-DiscResourcePool includes a parameter that specifies the number of resource blocks to be applied to the discovery signal, and “MCS” to be applied to the discovery signal.
  • the transmittable data length is determined from the number of resource blocks and MCS.
  • the UE 100 transmits or receives a discovery signal for the resource pool corresponding to “SL-DiscResourcePool” by the number of resource pools specified and the modulation / coding scheme specified by “MCS”.
  • the UE 100-1 (radio terminal on the transmission side) may include information on the message length of the message that the UE 100-1 (transmitting-side radio terminal) wants to transmit in “Sidelink UE Information” transmitted to the eNB 200. That is, the UE 100-1 notifies the eNB 200 of a desired message length by “Sidelink UE Information”.
  • the eNB 200 notifies the reception resource pool corresponding to the message length by “SIB19” based on the message length notified by “Sidelink UE Information”. Accordingly, the UE 100-2 (reception-side radio terminal) that has received “SIB19” can appropriately receive the discovery signal transmitted from the UE 100-1.
  • the eNB 200 may notify the UE 100-1 of the transmission resource pool corresponding to the message length based on the message length notified by “Sidelink UE Information” by “RRC Connection Reconfiguration”.
  • the second embodiment will be described mainly with respect to differences from the first embodiment.
  • the V2V message is cut into pieces and transmitted / received.
  • UE 100-1 radio terminal on the transmission side
  • the control unit 130 divides the V2V message into a plurality of information elements when transmitting a predetermined message (V2V message) having a longer message length than the discovery signal.
  • V2V message a predetermined message
  • the ProSe protocol (see FIG. 4) divides the V2V message into a plurality of information elements.
  • the transmission unit 120 transmits a plurality of discovery signals to the UE 100-2. Each of the plurality of discovery signals includes some information elements among the plurality of information elements.
  • each of the plurality of information elements is an information element that can be individually used by an application.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining a specific example of the operation according to the second embodiment.
  • the control unit 130 of the UE 100-1 generates a V2V message at a predetermined period T.
  • the V2V message includes information elements such as “Msg ID”, “vehicle ID”, “position”, “speed”, and “direction”.
  • the control unit 130 divides the V2V message into information elements such as “Msg ID”, “vehicle ID”, “position”, “speed”, and “direction”.
  • the transmission unit 120 of the UE 100-1 transmits four discovery signals (# 1 to # 4) within each period T.
  • the discovery signal # 1 includes “Msg ID” and “vehicle ID”.
  • the discovery signal # 2 includes “Msg ID” and “position”.
  • the discovery signal # 3 includes “Msg ID” and “speed”.
  • the discovery signal # 4 includes “Msg ID” and “direction”. Since the four discovery signals (# 1 to # 4) all include “Msg ID”, the UE 100-2 can recognize that it is a series of discovery signals corresponding to one V2V message.
  • the reception unit 110 receives a plurality of discovery signals (# 1 to # 4) from the UE 100-1.
  • the control unit 130 reconfigures the V2V message based on the plurality of discovery signals (# 1 to # 4). For example, the ProSe protocol (see FIG. 4) reconstructs the V2V message.
  • a series of discovery signals (# 1 to # 4) corresponding to one V2V message includes the same “Msg ID”. Therefore, the control unit 130 recognizes a series of discovery signals (# 1 to # 4), and includes “Msg ID”, “vehicle ID”, “position” included in the series of discovery signals (# 1 to # 4), From the “speed” and “direction”, it is possible to reconstruct the original V2V message.
  • the control unit 130 determines the information in the discovery signal that has failed to be received based on the information element in the discovery signal that has been successfully received. Estimate the elements.
  • reception (decoding) of discovery signal # 3 including “Msg ID” and “speed” fails within the period of “T2”.
  • the control unit 130 “speed” in the discovery signal # 3 of “T1”, “direction” in the discovery signal # 4 of “T1”, “position” in the discovery signal # 2 of “T2”, and the like.
  • the “speed” in the discovery signal # 3 of “T2” is estimated.
  • each discovery signal contains information elements that can be used individually by the application, so even if some information elements are missing, the information elements are estimated from other information elements. It becomes possible to do.
  • the UE 100-1 divides the V2V message into a plurality of information elements and transmits a plurality of discovery signals to the UE 100-2.
  • Each of the plurality of discovery signals includes some information elements among the plurality of information elements constituting the V2V message.
  • a V2V message can be transmitted by a discovery signal having a fixed message length.
  • the control unit 130 of the UE 100-2 can detect and correct (estimate correct information) an error of “position” in the discovery signal # 2 based on such a difference value.
  • a difference value is arranged for other information elements excluding “position”. For example, only the difference value (lower bit) from the actual “direction” with respect to the linear prediction value of “direction” is arranged.
  • the third embodiment is an embodiment in which a V2V message is transmitted / received by “Sidelink Direct Communication” instead of making the message length of the discovery signal variable. Unlike “Sidelink Direct Discovery”, “Sidelink Direct Communication” can transmit and receive a variable-length message.
  • FIG. 19 is a protocol stack diagram of “Sidelink Direct Communication”. As shown in FIG. 19, the “Sidelink Direct Communication” protocol stack includes a physical (PHY) layer, a MAC layer, an RLC layer, and a PDCP layer.
  • PHY physical
  • MAC media access control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Control Protocol
  • a control signal is transmitted via the physical side link control channel (PSCCH), and data is transmitted via the physical side link shared channel (PSSCH). Is transmitted. Further, a synchronization signal or the like may be transmitted via a physical side link broadcast channel (PSBCH). Data is transmitted between the MAC layer of UE (A) and the MAC layer of UE (B) via a transport channel called a side link shared channel (SL-SCH). Between the RLC layer of UE (A) and the RLC layer of UE (B), data is transmitted through a logical channel called a side link traffic channel (STCH).
  • STCH side link traffic channel
  • FIG. 20 is a diagram for explaining the processing of the MAC layer in “Sidelink Direct Communication”.
  • the MAC layer on the transmission side assigns logical channel priorities to the data on the STCH (Logical Channel Priority), multiplexes them, and then passes the data to the physical layer via the HARQ entity .
  • the MAC layer on the receiving side receives data on the SL-SCH by the HARQ entity, performs PDU filtering based on the destination identifier, and then separates (De-Multiplexing) and passes the data to the RLC layer.
  • the UE 100-1 (radio terminal on the transmission side) according to the third embodiment will be described.
  • the transmission unit 120 directly transmits a control signal including data allocation information to the UE 100-2 via “PSCCH”.
  • a control signal including data allocation information is referred to as side link control information (SCI).
  • SCI side link control information
  • the transmission unit 120 directly transmits data to the UE 100-2 according to the allocation information via “PSSCH”.
  • the transmission unit 120 when transmitting data (V2V message) that does not specify a specific destination, the transmission unit 120 includes a broadcast identifier indicating that the specific destination is not specified in “SCI”.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a configuration example of “SCI”. As shown in FIG. 21, “SCI” is “Frequency Hopping flag”, “Resource block assignment and hopping resource allocation”, “Time resource pattern”, “Modulation timing”, “Modulation timing”. ID ”.
  • the 8-bit “Group destination ID” corresponds to a destination field that can store a destination identifier for designating a data destination.
  • the “Group destination ID” field stores a destination identifier (destination group identifier).
  • the transmission unit 120 when the transmission unit 120 transmits a V2V message, the transmission unit 120 includes a broadcast identifier in the “Group destination ID” field.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a configuration example of “MAC Sub-header” of data (PDU) handled in the MAC layer.
  • “MAC Sub-header” includes a “DST” field for storing a destination identifier (destination group identifier).
  • the “DST” field is 2 octets (16 bits).
  • the destination identifier is 24 bits as a whole. Of the 24 bits, 6 bits are stored in the “Group destination ID” field of “SCI”, and 16 bits of the 24 bits are stored in the “DST” field of “MAC Sub-header”. Thereby, primary filtering is performed in the physical layer on the reception side, and secondary filtering is performed in the MAC layer on the reception side.
  • the broadcast identifier is composed of all 24 bits of “1”.
  • the “Group destination ID” field is all “1”
  • the “DST” field of “MAC Sub-header” is also all “1”.
  • both “Group destination ID” set to “1” and “DST” set to “1” all constitute a broadcast identifier.
  • the reception unit 110 directly receives a control signal (SCI) including data allocation information from the UE 100-1. Thereafter, the reception unit 110 directly receives data from the UE 100-1 according to the allocation information.
  • SCI control signal
  • the control unit 130 when receiving the “SCI” including the broadcast identifier, the control unit 130 recognizes that data (V2V message) not designating a specific destination is transmitted from the UE 100-1.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining reception processing in the UE 100-2.
  • the UE 100-1 transmits a V2V message to the UE 100-2 by “Sidelink Direct Communication”.
  • UE 100-1 transmits “SCI” in which the broadcast identifier is stored in the “Group destination ID” field.
  • the UE 100-2 recognizes that data (V2V message) not designating a specific destination is transmitted from the UE 100-1.
  • the UE 100-1 transmits data (V2V message) according to “SCI”.
  • data V2V message
  • a broadcast identifier is stored in the “DST” field of “MAC Sub-header”.
  • the UE 100-2 receives the data (V2V message). Since the broadcast identifier is stored in the “DST” field of “MAC Sub-header”, the UE 100-2 recognizes that the data does not specify a specific destination (V2V message).
  • the UE 100-1 When transmitting data (V2V message) in which a specific destination is not specified, the UE 100-1 includes a broadcast identifier indicating that a specific destination is not specified in “SCI”. When receiving the “SCI” including the broadcast identifier, the UE 100-2 recognizes that data (V2V message) not designating a specific destination is transmitted from the UE 100-1.
  • the “Sidelink UE Information” message includes “SL-DestinationInfoList”.
  • “SL-DestinationInfoList” can include a maximum of 16 destination identifiers.
  • the control unit 130 of the UE 100-1 notifies the broadcast identifier to the eNB 200 when the broadcast identifier is included in “SCI”, that is, when data (V2V message) not specifying a specific destination is transmitted. To do. Specifically, it transmits the “SL-DestinationInfoList” of the “Sidelink UE Information” message including the broadcast identifier.
  • the eNB 200 can grasp that the UE 100-1 is interested in broadcast communication. As a result, for example, it is possible to appropriately allocate resources for “Sidelink Direct Communication” to the UE 100-1.
  • the V2V message is exemplified as a message having a message length longer than that of the discovery signal.
  • the present invention can also be applied when transmitting / receiving messages other than V2V messages.
  • the message length is specified for each of the plurality of resource pools.
  • the message length need only be specified for a single resource pool.
  • the message length may be specified for at least one resource pool.
  • the message length is specified only for a part of the resource pools included in the SIB 19, and the other resource pools may have a fixed length defined in advance.
  • the LTE system is exemplified as the mobile communication system.
  • the present invention is not limited to LTE systems.
  • the present invention may be applied to a system other than the LTE system.
  • the present invention is useful in the communication field.

Landscapes

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

Abstract

 eNBは、特定の宛先を指定しないディスカバリー信号をUE間で直接的に伝送するLTEシステムにおいて用いられる。eNBは、ディスカバリー信号の送信又は受信のために割り当てられた無線リソースからなるリソースプールをUEに送信する。eNBは、リソースプールについてディスカバリー信号のメッセージ長を指定するためのパラメータをUEにさらに送信する。

Description

基地局及び無線端末
 本発明は、装置間近傍サービス(D2D ProSe)をサポートする移動通信システムにおいて用いられる基地局及び無線端末に関する。
 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)において、装置間近傍サービス(D2D ProSe:Device to Device Proximity Service)の仕様策定が進められている。
 D2D ProSeのモードとしては、直接ディスカバリー(Sidelink Direct Discovery)及び直接通信(Sidelink Direct Communication)の2つのモードが規定されている。
 ここで、「Sidelink Direct Discovery」は、特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送することにより、相手先を探索するモードである。「Sidelink Direct Communication」は、特定の宛先(宛先グループ)を指定してデータを無線端末間で直接的に伝送するモードである。
 一方、移動通信システムにおいて人を介さずに無線端末が通信を行うマシンタイプコミュニケーション(MTC)が注目されている。そのような通信の一形態として、車両間で直接的に通信を行う車両間(V2V:Vehicle to Vehicle)通信がある。また、D2D ProSeの機能を利用してV2V通信を実現することが検討されている(非特許文献1、2参照)。
3GPP寄書 「RP-141918」 2014年12月 3GPP寄書 「S1-144374」 2014年11月
 第1の特徴に係る基地局は、特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、前記ディスカバリー信号の送信又は受信のために割り当てられた無線リソースからなるリソースプールを無線端末に送信する送信部を備える。前記送信部は、前記リソースプールについて前記ディスカバリー信号のメッセージ長を指定するためのパラメータを前記無線端末にさらに送信する。
 第2の特徴に係る無線端末は、特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、前記ディスカバリー信号の送信又は受信のために割り当てられた無線リソースからなるリソースプールを基地局から受信する受信部を備える。前記受信部は、前記リソースプールについて前記ディスカバリー信号のメッセージ長を指定するためのパラメータを前記基地局からさらに受信する。
 第3の特徴に係る無線端末は、特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、前記ディスカバリー信号に比べてメッセージ長が長い所定のメッセージを送信する場合において、前記所定のメッセージを複数の情報要素に分割する制御部と、複数のディスカバリー信号を他の無線端末に送信する送信部と、を備える。前記複数のディスカバリー信号のそれぞれは、前記複数の情報要素のうち一部の情報要素を含む。
 第4の特徴に係る無線端末は、特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、複数のディスカバリー信号を他の無線端末から受信する受信部と、前記複数のディスカバリー信号に基づいて、前記ディスカバリー信号に比べてメッセージ長が長い所定のメッセージを再構成する制御部と、を備える。前記複数のディスカバリー信号のそれぞれは、前記所定のメッセージを分割して得られた複数の情報要素のうち一部を含む。
 第5の特徴に係る無線端末は、データを無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、前記データの割り当て情報を含む制御信号を他の無線端末に直接的に送信した後、前記割り当て情報に従って前記データを前記他の無線端末に直接的に送信する送信部を備える。前記送信部は、特定の宛先を指定しないデータを送信する場合において、特定の宛先を指定しないことを示すブロードキャスト識別子を前記制御信号に含める。
 第6の特徴に係る無線端末は、データを無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、前記データの割り当て情報を含む制御信号を他の無線端末から直接的に受信した後、前記割り当て情報に従って前記データを前記他の無線端末から直接的に受信する受信部を備える。特定の宛先を指定しないことを示すブロードキャスト識別子を含む前記制御信号を受信した場合において、特定の宛先を指定しないデータが前記他の無線端末から送信されると認識する制御部と、を備える。
LTEシステムの構成図である。 無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 無線フレームの構成図である。 「Sidelink Direct Discovery」のプロトコルスタック図である。 コネクティッド状態のUEによるディスカバリー信号送信手順を示す図である。 図6(a)は「SIB19」に含まれる主要なパラメータを示し、図6(b)は「Sidelink UE Infomation」メッセージに含まれる主要なパラメータを示し、図6(c)は「RRC Connection Reconfiguration」メッセージに含まれる主要なパラメータを示す。 アイドル状態のUE100によるディスカバリー信号送信手順を示す図である。 UEによるディスカバリー信号受信手順を示す図である。 リソースプールについてのパラメータ(SL-DiscResourcePool)を示す図である。 「SL-DiscResourcePool」により示されるリソースプールを示す図である。 eNBのブロック図である。 第1実施形態に係るメッセージ長パラメータを説明するための図である。 UEのブロック図である。 「タイプ1 Discovery」における無線リソース配置の決定方法を説明するための図である。 「タイプ2B Discovery」における無線リソース配置の決定方法を説明するための図である。 ディスカバリー信号の送信電力の決定方法を説明するための図である。 第1実施形態の変更例1に係る「SL-DiscResourcePool」を示す図である。 第2実施形態に係る動作の具体例を説明するための図である。 「Sidelink Direct Communication」のプロトコルスタック図である。 「Sidelink Direct Communication」におけるMAC層の処理を説明するための図である。 「SCI」の構成例を示す図である。 MAC層で取り扱うデータ(PDU)の「MAC Sub-header」の構成例を示す図である。 第3実施形態に係るUEにおける受信処理を説明するための図である。
 [実施形態の概要]
 V2V通信においては、「Sidelink Direct Discovery」により交通安全(Road Safety)用のメッセージ(V2Vメッセージ)を伝送することが想定される。
 しかしながら、ディスカバリー信号のメッセージ長が固定であり、かつ、V2Vメッセージのメッセージ長がディスカバリー信号のメッセージ長よりも長い場合、V2Vメッセージを伝送することは困難である。
 そこで、実施形態は、ディスカバリー信号に比べてメッセージ長が長いメッセージをD2D ProSeにより適切に伝送可能とする基地局及び無線端末を提供する。
 第1実施形態に係る基地局は、特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、前記ディスカバリー信号の送信又は受信のために割り当てられた無線リソースからなるリソースプールを無線端末に送信する送信部を備える。前記送信部は、前記リソースプールについて前記ディスカバリー信号のメッセージ長を指定するためのパラメータを前記無線端末にさらに送信する。
 第1実施形態において、前記送信部は、複数のリソースプールと、前記複数のリソースプールのそれぞれについて前記メッセージ長を指定するための複数のパラメータと、を前記無線端末に送信する。
 第1実施形態において、前記パラメータは、前記メッセージ長を含む。
 第1実施形態において、前記パラメータは、前記ディスカバリー信号に適用すべき変調・符号化方式をさらに含む。
 第1実施形態において、前記パラメータは、前記ディスカバリー信号に適用すべきリソースブロック数及び変調・符号化方式を含む。
 第1実施形態において、前記基地局は、前記ディスカバリー信号を送信しようとする無線端末から、該無線端末が希望する前記ディスカバリー信号のメッセージ長を示す情報を受信する受信部をさらに備える。前記送信部は、前記受信部が受信した情報に基づいて、前記ディスカバリー信号の受信のために割り当てられた無線リソースからなる受信リソースプールを送信する。
 第1実施形態に係る無線端末は、特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、前記ディスカバリー信号の送信又は受信のために割り当てられた無線リソースからなるリソースプールを基地局から受信する受信部を備える。前記受信部は、前記リソースプールについて前記ディスカバリー信号のメッセージ長を指定するためのパラメータを前記基地局からさらに受信する。
 第1実施形態において、前記送信部は、複数のリソースプールと、前記複数のリソースプールのそれぞれについて前記メッセージ長を指定するための複数のパラメータと、を前記基地局から受信する。
 第1実施形態において、前記パラメータは、前記メッセージ長を含む。
 第1実施形態において、前記パラメータは、前記ディスカバリー信号に適用すべき変調・符号化方式をさらに含む。
 第1実施形態において、前記パラメータは、前記ディスカバリー信号に適用すべきリソースブロック数及び変調・符号化方式を含む。
 第1実施形態において、前記リソースプールは、前記ディスカバリー信号の送信のために割り当てられた無線リソースからなる。前記無線端末は、前記パラメータに基づいて、前記ディスカバリー信号の送信に使用する無線リソース及び/又は送信電力を決定する制御部をさらに備える。
 第1実施形態において、自無線端末が希望する前記ディスカバリー信号のメッセージ長を示す情報を前記基地局に送信する送信部をさらに備える。
 第2実施形態に係る無線端末は、特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、前記ディスカバリー信号に比べてメッセージ長が長い所定のメッセージを送信する場合において、前記所定のメッセージを複数の情報要素に分割する制御部と、複数のディスカバリー信号を他の無線端末に送信する送信部と、を備える。前記複数のディスカバリー信号のそれぞれは、前記複数の情報要素のうち一部の情報要素を含む。
 第2実施形態において、前記複数の情報要素のそれぞれは、アプリケーションが個別に利用可能な情報要素である。
 第2実施形態において、前記制御部は、前記複数の情報要素のうち一部の情報要素を前記ディスカバリー信号に配置する際に、情報要素間の差分を前記ディスカバリー信号に配置する。
 第2実施形態に係る無線端末は、特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、複数のディスカバリー信号を他の無線端末から受信する受信部と、前記複数のディスカバリー信号に基づいて、前記ディスカバリー信号に比べてメッセージ長が長い所定のメッセージを再構成する制御部と、を備える。前記複数のディスカバリー信号のそれぞれは、前記所定のメッセージを分割して得られた複数の情報要素のうち一部を含む。
 第2実施形態において、前記複数の情報要素のそれぞれは、アプリケーションが個別に利用可能な情報要素である。
 第2実施形態において、前記制御部は、受信した情報要素又は情報要素間の差分に基づいて、情報要素を推定する。
 第3実施形態に係る無線端末は、データを無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、前記データの割り当て情報を含む制御信号を他の無線端末に直接的に送信した後、前記割り当て情報に従って前記データを前記他の無線端末に直接的に送信する送信部を備える。前記送信部は、特定の宛先を指定しないデータを送信する場合において、特定の宛先を指定しないことを示すブロードキャスト識別子を前記制御信号に含める。
 第3実施形態において、前記制御信号は、前記データの宛先を指定する宛先識別子を格納可能な宛先フィールドを含む。前記送信部は、前記ブロードキャスト識別子を前記宛先フィールドに含める。
 第3実施形態において、前記無線端末は、前記ブロードキャスト識別子を前記制御信号に含める場合において、前記ブロードキャスト識別子を基地局に通知する制御部をさらに備える。
 第3実施形態に係る無線端末は、データを無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、前記データの割り当て情報を含む制御信号を他の無線端末から直接的に受信した後、前記割り当て情報に従って前記データを前記他の無線端末から直接的に受信する受信部を備える。特定の宛先を指定しないことを示すブロードキャスト識別子を含む前記制御信号を受信した場合において、特定の宛先を指定しないデータが前記他の無線端末から送信されると認識する制御部と、を備える。
 第3実施形態において、前記制御信号は、前記データの宛先を指定する宛先識別子を格納可能な宛先フィールドを含む。前記ブロードキャスト識別子は、前記宛先フィールドに含まれる。
 [第1実施形態]
 (移動通信システム)
 以下において、第1実施形態に係る移動通信システムであるLTEシステムについて説明する。図1は、LTEシステムの構成を示す図である。
 図1に示すように、LTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、無線端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、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(以下、単に「データ」という)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等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。S-GWは、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。E-UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。
 図2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2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、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。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(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介して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、各種設定のためのメッセージ(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(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(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等を行う。
 図3は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図3に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより1つのリソースエレメント(RE)が構成される。また、UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に下りリンク制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される領域である。PDCCHの詳細については後述する。また、各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。
 (Sidelink Direct Discovery)
 以下において、D2D ProSeについて、「Sidelink Direct Discovery」を主として説明する。D2D ProSeにおいて、複数のUE100は、eNB200を介さない直接的な無線リンクを介して各種の信号を送受信する。このような直接的な無線リンクは、「サイドリンク(Sidelink)」と称される。D2D ProSeのモードとしては、「Sidelink Direct Discovery」及び「Sidelink Direct Communication」の2つのモードが規定されている。
 「Sidelink Direct Discovery」は、特定の宛先を指定しないディスカバリー信号をUE間で直接的に伝送することにより、相手先を探索するモードである。「Sidelink Direct Discovery」のリソース割り当てタイプには、「Sidelink Direct Discovery」の無線リソースをUE100が選択する「タイプ1」と、「Sidelink Direct Discovery」の無線リソースをeNB200が選択する「タイプ2(タイプ2B)」と、がある。「Sidelink Direct Discovery」は、主としてセルカバレッジ内で利用可能である。
 図4は、「Sidelink Direct Discovery」のプロトコルスタック図である。図4に示すように、「Sidelink Direct Discovery」プロトコルスタックは、物理(PHY)層、MAC層、及びProSeプロトコルを含む。UE(A)の物理層とUE(B)の物理層との間では、物理サイドリンクディスカバリーチャネル(PSDCH)と称される物理チャネルを介してディスカバリー信号が伝送される。UE(A)のMAC層とUE(B)のMAC層との間では、サイドリンクディスカバリーチャネル(SL-DCH)と称されるトランスポートチャネルを介してディスカバリー信号が伝送される。以下において、送信側の無線端末をUE100-1と称し、受信側の無線端末をUE100-2と表記する。
 図5は、コネクティッド状態のUE100-1によるディスカバリー信号送信手順を示す図である。
 図5に示すように、ステップS101において、eNB200は、「Sidelink Direct Discovery」に関する各種パラメータを含むシステム情報を自セル内にブロードキャストで送信する。このようなシステム情報は、システム情報ブロックタイプ19(SIB19)と称される。図6(a)に、「SIB19」に含まれる主要なパラメータ(情報要素)を示す。図6(a)に示すように、「SIB19」は、ディスカバリー信号の受信のために割り当てられた無線リソースからなる受信リソースプール(SL-discRxPool)と、ディスカバリー信号の送信のために割り当てられた無線リソースからなる送信リソースプール(SL-discTxPoolCommon)と、を含み得る。UE100-1は、「SIB19」を受信する。
 ステップS102において、UE100-1は、D2D ProSeに関する通知メッセージ(Sidelink UE Infomation)をeNB200に送信する。図6(b)に、「Sidelink UE Infomation」メッセージに含まれる主要なパラメータを示す。図6(b)に示すように、「Sidelink UE Infomation」メッセージは、ディスカバリー信号の送信のための無線リソースの割り当て要求(SL-discTxResourceReq)を含む。eNB200は、「Sidelink UE Infomation」を受信する。
 ステップS103において、eNB200は、D2D ProSeに関する各種パラメータを含む個別RRCメッセージ(RRC Connection Reconfiguration)をUE100-1に送信する。図6(c)に、「RRC Connection Reconfiguration」メッセージに含まれる主要なパラメータを示す。図6(c)に示すように、「RRC Connection Reconfiguration」メッセージは、ディスカバリー設定パラメータ(SL-DiscConfig)を含む。UE100-1は、「RRC Connection Reconfiguration」メッセージを受信する。
 ステップS104において、UE100-1は、「SL-DiscConfig」で指示された送信リソースプールを用いて、ディスカバリー信号のための無線リソースを選択する。
 ステップS105において、UE100-1は、選択した無線リソースを使用してディスカバリー信号を送信する。
 このように、アイドル状態のUE100-1は、SIB19中の送信リソースプールを用いてディスカバリー信号を送信するため、eNB200は、いくつかのメッセージサイズ用のリソースプールを用意すればよい。一方、UE100-1がコネクティッド状態の場合、eNB200からUE100-1に送信リソースプールが指定される。
 図7は、アイドル状態のUE100-1によるディスカバリー信号送信手順を示す図である。
 図7に示すように、ステップS201において、eNB200は、「Sidelink Direct Discovery」に関する各種パラメータを含む「SIB19」を自セル内にブロードキャストで送信する。UE100-1は、「SIB19」を受信する。
 「SIB19」に「SL-discTxPoolCommon」が含まれる場合、ステップS202-1において、UE100-1は、「SL-discTxPoolCommon」が示す送信リソースプールの中から、ディスカバリー送信のための無線リソースを選択し、選択した無線リソースを使用してディスカバリー信号を送信する。これに対し、「SIB19」に「SL-discTxPoolCommon」が含まれない場合、ステップS202-2において、UE100-1は、コネクティッド状態に遷移し、「Sidelink UE Infomation」メッセージをeNB200に送信する。その後の動作は、図5における動作と同様である。
 図8は、UE100-2によるディスカバリー信号受信手順を示す図である。
 図8に示すように、ステップS301において、eNB200は、「Sidelink Direct Discovery」に関する各種パラメータを含む「SIB19」を自セル内にブロードキャストで送信する。UE100-2は、「SIB19」を受信する。
 UE100-2がアイドル状態である場合、ステップS303において、UE100-2は、「SL-discRxPool」が示す受信リソースプールの中から、ディスカバリー受信のための無線リソースを選択し、選択した無線リソースを使用してディスカバリー信号を受信する。これに対し、UE100-2がコネクティッド状態である場合、ステップS302-1において、UE100-2は、「Sidelink UE Infomation」メッセージをeNB200に送信する。UE100-2は、上位層からの設定及びUE100における興味の変化に応じて、「discRxInterest」を「Sidelink UE Infomation」に含める。そして、ステップS302-2において、UE100-2は、「SIB19」で通知されている「SL-discRxPool」を使用してディスカバリー信号を受信する。
 (リソースプール)
 以下において、リソースプールについて説明する。図9はリソースプールについてのパラメータ(SL-DiscResourcePool)を示し、図10は「SL-DiscResourcePool」により示されるリソースプールを示す。ここでは、FDDの場合におけるリソースプールの一例を例示している。
 図9に示すように、「SL-DiscResourcePool」は、図10(a)に示す「discoveryPeriod」を含む。また、「SL-DiscResourcePool」は、「tf-ResourceConfig」を含む。「tf-ResourceConfig」は、時間方向のパラメータとして、図10(a)に示す「discoveryOffsetIndicator」及び「discoverySubframeBitmap」等を含む。さらに、「tf-ResourceConfig」は、周波数方向のパラメータとして、図10(b)に示す「discoveryStartPRB」、「discoveryEndPRB」、「discoveryNumPRB」等を含む。
 このような「SL-DiscResourcePool」は、リソースプール(送信リソースプール又は受信リソースプール)と対応付けられて、「SIB19」又は「RRCConnectionReconfiguration」メッセージ中で送信される。
 (V2Vメッセージ)
 以下において、「Sidelink Direct Discovery」により「Road Safety」用のメッセージ(V2Vメッセージ)を伝送する場合について説明する。
 現状、ディスカバリー信号のメッセージ長は、232ビットの「アプリケーションID」及び24ビットの「CRC」からなる256ビット、すなわち32バイトであることが想定されている。また、ディスカバリー信号の送信に適用されるリソースブロック数は「2」であり、ディスカバリー信号の送信に適用される変調・符号化方式(MCS)は「8」のみであることが想定されている。
 一方、V2Vメッセージのメッセージ長は、「The Society of the Automotive Engineers」が定義した「Basic Safety Message for DSRC」の場合、45バイト、49バイト、99バイト、166バイト、427バイト、507バイト、又は600バイトである(「SAE J2735: (R) Dedicated Short Range Communications (DSRC) Message Set Dictionary」参照)。なお、V2Vメッセージは、例えば以下のような情報要素を含む(「700MHz帯高速道路交通システム実験用車車間通信メッセージガイドライン ITS FORUM RC-013 1.0版」参照)。
 ・車両情報: 1.車両ID、2.メッセージID、3.インクリメントカウンタ、4.データ長
 ・メッセージ内容確定時刻情報
 ・位置情報: 1.緯度、緯度、高度、2.位置取得情報(測定基準など)、
 ・車両状態情報: 1.車速、方位角、加速度、2.速度取得情報、加速度取得情報
 ・車両属性情報: 1.車両サイズ、用途種別
 このように、ディスカバリー信号のメッセージ長が固定であり、かつ、V2Vメッセージのメッセージ長がディスカバリー信号のメッセージ長よりも長い。よって、ディスカバリー信号によりV2Vメッセージを伝送することは困難である。
 以下において、ディスカバリー信号によりV2Vメッセージを伝送するための構成及び動作について説明する。
 (基地局)
 以下において、第1実施形態に係るeNB200(基地局)の構成及び動作について説明する。図11は、eNB200のブロック図である。図11に示すように、eNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230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から送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、eNB200における各種の制御を行う。制御部230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリ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。プロセッサは、各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 バックホール通信部240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。バックホール通信部240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等に使用される。
 このように構成されたeNB200において、送信部210は、ディスカバリー信号の送信又は受信のために割り当てられた無線リソースからなるリソースプールをUE100に送信する。例えば、送信部210は、送信リソースプールを「SIB19」又は「RRC Connection Reconfiguration」メッセージによりUE100-1に送信する。また、送信部210は、受信リソースプールを「SIB19」又は「RRC Connection Reconfiguration」メッセージによりUE100-2に送信する。
 送信部210は、リソースプールについてディスカバリー信号のメッセージ長を指定するためのパラメータ(以下、「メッセージ長パラメータ」という)をさらに送信する。第1実施形態において、メッセージ長パラメータは、ディスカバリー信号のメッセージ長を直接的に指定するパラメータである。
 図12は、第1実施形態に係るメッセージ長パラメータを説明するための図である。図12に示すように、リソースプールについてのパラメータ(SL-DiscResourcePool)は、ディスカバリー信号のメッセージ長を直接的に指定するパラメータ(messageSize)を含む点において図9と異なる。図12において、「messageSize」が、29バイト、58バイト、116バイト、232バイト、464バイト、又は928バイトである一例を例示している。この場合、リソースブロック数はそれぞれ2,4,8,15,27,54である。なお、現状のディスカバリー信号のメッセージ長が29バイトであることを想定している。また、図12において、「messageSize」がCRCを含まないことを想定している。リソースブロック数については、24ビット(3バイト)のCRCを含め、かつLTEアップリンク連続リソース割り当て制限を加味した数となっている。
 このような「messageSize」を含む「SL-DiscResourcePool」は、リソースプール(送信リソースプール又は受信リソースプール)と対応付けられて、「SIB19」又は「RRC Connection Reconfiguration」メッセージ中で送信される。
 送信部210は、複数のリソースプールと、複数のリソースプールのそれぞれについてメッセージ長を指定するための複数のメッセージ長パラメータと、を送信してもよい。例えば、送信部210は、複数の送信リソースプールと、各送信リソースプールに対応するメッセージ長パラメータと、を「SIB19」によりUE100-1に送信する。また、送信部210は、複数の受信リソースプールと、各受信リソースプールに対応するメッセージ長パラメータと、を「SIB19」によりUE100-2に送信する。
 なお、セルカバレッジ内UEとセルカバレッジ外UEとの間で「Sidelink Direct Discovery」を可能とするために、「SIB19」により送信する受信リソースプールリスト(SL-discRxPool)には、現状と同様のサイズ(32バイト用)のリソースプールを1つ設定することが好ましい。
 このように、eNB200は、ディスカバリー信号のメッセージ長ごとに異なるリソースプールを確保し、リソースプールとそれに対応するディスカバリー信号のメッセージ長とをUE100に通知する。これにより、ディスカバリー信号のメッセージ長を可変とすることができる。よって、「Sidelink Direct Discovery」によりV2Vメッセージを伝送する場合でも、V2VメッセージをUE100が適切に伝送することを可能とする。
 なお、第1実施形態において、ディスカバリー信号に適用される変調・符号化方式は事前設定(MCS「8」)されている。よって、各リソースプールのサイズは、対応するディスカバリー信号のメッセージ長に応じたサイズになるように確保される。また、各リソースプールは、時間方向及び周波数方向において重複しないように確保される。或いは、リソースプールは、時間方向及び/又は周波数方向において一部重複してもよい。
 (無線端末)
 以下において、第1実施形態に係るUE100(無線端末)の構成及び動作について説明する。第1実施形態に係るUE100は、主として車両に搭載される。
 図13は、UE100のブロック図である。図13に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130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から送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリ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。プロセッサは、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。プロセッサは、各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 このように構成されたUE100において、受信部110は、ディスカバリー信号の送信又は受信のために割り当てられた無線リソースからなるリソースプールをeNB200から受信する。受信部110は、リソースプールについてディスカバリー信号のメッセージ長を指定するためのパラメータ(メッセージ長パラメータ)をeNB200からさらに受信する。
 上述したように、リソースプール(送信リソースプール又は受信リソースプール)及びそれに対応するメッセージ長パラメータは、「SIB19」又は「RRC Connection Reconfiguration」メッセージ中で送信される。
 受信部110は、複数のリソースプールと、複数のリソースプールのそれぞれについてメッセージ長を指定するための複数のメッセージ長パラメータと、をeNB200から受信してもよい。例えば、受信部110は、複数の送信リソースプールと、各送信リソースプールに対応するメッセージ長パラメータと、を「SIB19」によりeNB200から受信する。また、受信部110は、複数の受信リソースプールと、各受信リソースプールに対応するメッセージ長パラメータと、を「SIB19」によりeNB200から受信する。
 UE100が送信側(UE100-1)である場合、制御部130は、送信リソースプール及びそれに対応するメッセージ長パラメータを受信部110が受信したことに応じて、当該送信リソースプールの中から無線リソースを選択するとともに、メッセージ長パラメータに対応するメッセージ長のディスカバリー信号を生成する。ディスカバリー信号には、V2Vメッセージが含められる。送信部210は、選択された無線リソースを使用して、V2Vメッセージを含むディスカバリー信号をUE100-2に送信する。
 また、制御部130は、メッセージ長パラメータに基づいて、ディスカバリー信号の送信に使用する無線リソースの配置及び/又は送信電力を決定する。図14は、「タイプ1 Discovery」における無線リソース配置の決定方法を説明するための図である。図15は、「タイプ2B Discovery」における無線リソース配置の決定方法を説明するための図である。図16は、ディスカバリー信号の送信電力の決定方法を説明するための図である。図14乃至図16において、破線で囲む箇所は現状の物理層仕様(3GPP TS36.213)に対する追加箇所を示し、取り消し線は現状の物理層仕様(3GPP TS36.213)に対する削除箇所を示している。
 図14に示すように、「タイプ1 Discovery」における無線リソース配置の決定するための計算式において、「discoveryMessageSize」により示されるメッセージ長(MMessageSize)が使用されている。同様に、図15に示すように、「タイプ2B Discovery」における無線リソース配置を決定するための計算式において、「discoveryMessageSize」により示されるメッセージ長(MMessageSize)が使用されている。図14及び図15に示す計算式によれば、メッセージ長が長い(すなわち、「MMessageSize」が大きい)程、連続割り当てリソースブロック数が増え、周波数方向割り当て候補数が減る。
 図16に示すように、ディスカバリー信号の送信電力を決定するための計算式において、「discoveryMessageSize」により示されるメッセージ長(MMessageSize)が使用されている。図16に示す計算式によれば、メッセージ長が長いほど割り当てリソースブロック数が増え、ディスカバリー信号の送信電力は大きくなる。但し、送信電力はディスカバリー最大送信電力に制限される。
 受信部110が複数の送信リソースプール及びそれに対応する複数のメッセージ長パラメータをeNB200から受信した場合、制御部130は、V2Vメッセージを格納可能なメッセージ長(メッセージ長パラメータ)に対応する送信リソースプールを選択し、選択した送信リソースプールの中から無線リソースを選択する。送信部210は、選択された無線リソースを使用して、V2Vメッセージを含むディスカバリー信号をUE100-2に送信する。
 これに対し、UE100が受信側(UE100-2)である場合、制御部130は、受信リソースプール及びそれに対応するメッセージ長パラメータを受信部110が受信したことに応じて、当該受信リソースプールの中から無線リソースを選択する。受信部110は、選択された無線リソースを使用してディスカバリー信号を監視し、ディスカバリー信号を受信する。
 受信部110が複数の受信リソースプール及びそれに対応する複数のメッセージ長パラメータをeNB200から受信した場合、制御部130は、受信リソースプールを選択し、選択した受信リソースプールの中から無線リソースを選択する。受信リソースプールの選択については、出来る限りすべて取得すること、もしくは実装依存で選択基準を設けることが考えられる。受信部110は、選択された無線リソースを使用してディスカバリー信号を監視し、ディスカバリー信号を受信する。
 (第1実施形態のまとめ)
 eNB200は、リソースプールとそれに対応するディスカバリー信号のメッセージ長とをUE100に通知する。UE100は、リソースプールとそれに対応するディスカバリー信号のメッセージ長とをeNB200から受信し、当該リソースプールを使用して、当該メッセージ長を有するディスカバリー信号(V2Vメッセージを含む)を送信又は受信する。
 これにより、「Sidelink Direct Discovery」によりV2Vメッセージを伝送する場合でも、V2VメッセージをUE100が適切に伝送することを可能とする。
 [第1実施形態の変更例1]
 上述した第1実施形態において、ディスカバリー信号に適用される変調・符号化方式が事前設定(MCS「8」)されている一例を説明した。しかしながら、ディスカバリー信号に適用されるMCSを可変としてもよい。
 図17は、第1実施形態の変更例1に係る「SL-DiscResourcePool」を示す図である。図17に示すように、本変更例に係る「SL-DiscResourcePool」は、ディスカバリー信号のメッセージ長を直接的に指定するパラメータ(messageSize)に加えて、ディスカバリー信号に適用すべき「MCS」をさらに含む。
 図17において、「messageSize」が0乃至2000バイトの範囲内で設定され、「MCS」が0乃至28の範囲内で設定される一例を例示している。
 UE100は、「SL-DiscResourcePool」に対応するリソースプールについて、「MCS」で指定された変調・符号化方式でディスカバリー信号を送信又は受信する。
 [第1実施形態の変更例2]
 ディスカバリー信号のメッセージ長を直接的に指定するパラメータ(messageSize)に代えて、ディスカバリー信号のメッセージ長を間接的に指定するパラメータを使用してもよい。本変更例に係る「SL-DiscResourcePool」は、ディスカバリー信号に適用すべきリソースブロック数を指定するパラメータと、ディスカバリー信号に適用すべき「MCS」と、を含む。リソースブロック数とMCSとから、送信可能なデータ長(メッセージ長)が定まる。UE100は、「SL-DiscResourcePool」に対応するリソースプールについて、指定されたリソースプール数、かつ「MCS」で指定された変調・符号化方式でディスカバリー信号を送信又は受信する。
 [第1実施形態の変更例3]
 上述した実施形態において、UE100-1(送信側の無線端末)は、eNB200に対して送信する「Sidelink UE Information」に、自身が送信したいメッセージのメッセージ長の情報を含めてもよい。すなわち、UE100-1は、所望のメッセージ長を「Sidelink UE Information」によりeNB200に通知する。
 eNB200は、「Sidelink UE Information」により通知されるメッセージ長に基づいて、当該メッセージ長に対応する受信リソースプールを「SIB19」で通知する。これにより、「SIB19」を受信したUE100-2(受信側の無線端末)は、UE100-1から送信されるディスカバリー信号を適切に受信することができる。
 また、eNB200は、「Sidelink UE Information」により通知されるメッセージ長に基づいて、当該メッセージ長に対応する送信リソースプールを「RRC Connection Reconfiguration」によりUE100-1に通知してもよい。
 [第2実施形態]
 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2実施形態は、ディスカバリー信号のメッセージ長を可変とすることに代えて、V2Vメッセージを細切れにして送受信する実施形態である。
 (送信側の無線端末)
 以下において、第2実施形態に係るUE100-1(送信側の無線端末)について説明する。
 第2実施形態に係るUE100-1において、制御部130は、ディスカバリー信号に比べてメッセージ長が長い所定のメッセージ(V2Vメッセージ)を送信する場合において、V2Vメッセージを複数の情報要素に分割する。例えば、ProSeプロトコル(図4参照)がV2Vメッセージを複数の情報要素に分割する。送信部120は、複数のディスカバリー信号をUE100-2に送信する。複数のディスカバリー信号のそれぞれは、複数の情報要素のうち一部の情報要素を含む。
 第2実施形態において、複数の情報要素のそれぞれは、アプリケーションが個別に利用可能な情報要素である。
 図18は、第2実施形態に係る動作の具体例を説明するための図である。
 図18(a)に示すように、UE100-1の制御部130は、所定の周期TでV2Vメッセージを生成する。V2Vメッセージは、「Msg ID」、「車両ID」、「位置」、「速度」、「方向」等の情報要素を含む。制御部130は、V2Vメッセージを、「Msg ID」、「車両ID」、「位置」、「速度」、「方向」等の情報要素に分割する。
 図18(b)に示すように、UE100-1の送信部120は、各周期T内で、4つのディスカバリー信号(#1乃至#4)を送信する。ディスカバリー信号#1は、「Msg ID」及び「車両ID」を含む。ディスカバリー信号#2は、「Msg ID」及び「位置」を含む。ディスカバリー信号#3は、「Msg ID」及び「速度」を含む。ディスカバリー信号#4は、「Msg ID」及び「方向」を含む。4つのディスカバリー信号(#1乃至#4)は、何れも「Msg ID」を含むため、1つのV2Vメッセージに対応する一連のディスカバリー信号であることをUE100-2が認識可能である。
 (受信側の無線端末)
 以下において、第2実施形態に係るUE100-2(受信側の無線端末)について説明する。
 図18(b)に示すように、第2実施形態に係るUE100-2において、受信部110は、複数のディスカバリー信号(#1乃至#4)をUE100-1から受信する。制御部130は、複数のディスカバリー信号(#1乃至#4)に基づいて、V2Vメッセージを再構成する。例えば、ProSeプロトコル(図4参照)がV2Vメッセージを再構成する。
 上述したように、1つのV2Vメッセージに対応する一連のディスカバリー信号(#1乃至#4)は、同一の「Msg ID」を含む。よって、制御部130は、一連のディスカバリー信号(#1乃至#4)を認識し、一連のディスカバリー信号(#1乃至#4)に含まれる「Msg ID」、「車両ID」、「位置」、「速度」、「方向」から、元のV2Vメッセージを再構成することが可能である。
 第2実施形態において、複数のディスカバリー信号のうち一部の受信に失敗した場合において、制御部130は、受信に成功したディスカバリー信号中の情報要素に基づいて、受信に失敗したディスカバリー信号中の情報要素を推定する。
 例えば、図18(b)に示すように、「T2」の周期内で、「Msg ID」及び「速度」を含むディスカバリー信号#3の受信(復号)に失敗する。この場合、制御部130は、「T1」のディスカバリー信号#3中の「速度」、「T1」のディスカバリー信号#4中の「方向」、「T2」のディスカバリー信号#2中の「位置」等に基づいて、「T2」のディスカバリー信号#3中の「速度」を推定する。このように、各ディスカバリー信号には、アプリケーションが個別に利用可能な情報要素が含まれているため、一部の情報要素が欠落しても、当該一部の情報要素を他の情報要素から推定することが可能となる。
 (第2実施形態のまとめ)
 UE100-1は、V2Vメッセージを複数の情報要素に分割し、複数のディスカバリー信号をUE100-2に送信する。複数のディスカバリー信号のそれぞれは、V2Vメッセージを構成する複数の情報要素のうち一部の情報要素を含む。
 これにより、固定メッセージ長のディスカバリー信号により、V2Vメッセージを伝送することができる。
 [第2実施形態の変更例]
 第2実施形態の変更例において、UE100-1の制御部130は、複数の情報要素のうち一部の情報要素をディスカバリー信号に配置する際に、ディスカバリー信号に空き領域が存在する場合、情報要素間の差分を当該空き領域に配置する。但し、ディスカバリー信号において情報要素間の差分を配置する箇所は、空き領域とは異なる領域であってもよい。
 例えば、「Msg ID」及び「位置」をディスカバリー信号#2に配置する際に、ディスカバリー信号#2に空き領域(余裕)が存在する場合を想定する。
 この場合、前回の「位置」と今回の「位置」との差分を当該空き領域に配置する。UE100-2の制御部130は、このような差分値に基づいて、ディスカバリー信号#2中の「位置」の誤りを検出・訂正(正しい情報を推定)することができる。
 或いは、ディスカバリー信号#2にはすでに「位置」が設定されているので、「位置」を除いた他の情報要素に関して差分値を配置する。例えば、「方向」の線形予測値に対する実際の「方向」との差分値(下位ビット)のみを配置する。
 [第3実施形態]
 第3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3実施形態は、ディスカバリー信号のメッセージ長を可変とすることに代えて、「Sidelink Direct Communication」によりV2Vメッセージを送受信する実施形態である。「Sidelink Direct Communication」は、「Sidelink Direct Discovery」とは異なり、可変長のメッセージを送受信可能である。
 (Sidelink Direct Communication)
 「Sidelink Direct Communication」は、特定の宛先(宛先グループ)を指定してデータをUE間で直接的に伝送するモードである。図19は、「Sidelink Direct Communication」のプロトコルスタック図である。図19に示すように、「Sidelink Direct Communication」プロトコルスタックは、物理(PHY)層、MAC層、RLC層、及びPDCP層を含む。
 UE(A)の物理層とUE(B)の物理層との間では、物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH)を介して制御信号が伝送され、物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH)を介してデータが伝送される。また、物理サイドリンクブロードキャストチャネル(PSBCH)を介して同期信号等が伝送されてもよい。UE(A)のMAC層とUE(B)のMAC層との間では、サイドリンク共有チャネル(SL-SCH)と称されるトランスポートチャネルを介してデータが伝送される。UE(A)のRLC層とUE(B)のRLC層との間では、サイドリンクトラフィックチャネル(STCH)と称される論理チャネルを介してデータが伝送される。
 図20は、「Sidelink Direct Communication」におけるMAC層の処理を説明するための図である。図20に示すように、送信側のMAC層は、STCH上のデータを論理チャネル優先度付け(Logical Channel Prioritization)し、多重化(Multiplexing)した後、HARQエンティティを介して物理層にデータを渡す。一方、受信側のMAC層は、SL-SCH上のデータをHARQエンティティが受け取り、宛先識別子に基づくPDUフィルタリングを行った後、分離(De-Multiplexing)して、データをRLC層に渡す。
 (送信側の無線端末)
 以下において、第3実施形態に係るUE100-1(送信側の無線端末)について説明する。
 第3実施形態に係るUE100-1において、送信部120は、「PSCCH」を介して、データの割り当て情報を含む制御信号をUE100-2に直接的に送信する。データの割り当て情報を含む制御信号は、サイドリンク制御情報(SCI)と称される。その後、送信部120は、「PSSCH」を介して、割り当て情報に従ってデータをUE100-2に直接的に送信する。
 第3実施形態において、送信部120は、特定の宛先を指定しないデータ(V2Vメッセージ)を送信する場合、特定の宛先を指定しないことを示すブロードキャスト識別子を「SCI」に含める。
 図21は、「SCI」の構成例を示す図である。図21に示すように、「SCI」は、「Frequency Hopping flag」、「Resource block assignment and hopping resource allocation」、「Time resource pattern」、「Modulation and coding scheme」、「Timing advance indication」、「Group destination ID」を含む。
 ここで、8ビットの「Group destination ID」は、データの宛先を指定する宛先識別子を格納可能な宛先フィールドに相当する。通常、「Group destination ID」フィールドは、宛先識別子(宛先グループ識別子)を格納する。第3実施形態において、送信部120は、V2Vメッセージを送信する場合、ブロードキャスト識別子を「Group destination ID」フィールドに含める。
 図22は、MAC層で取り扱うデータ(PDU)の「MAC Sub-header」の構成例を示す図である。図22に示すように、「MAC Sub-header」は、宛先識別子(宛先グループ識別子)を格納する「DST」フィールドを含む。「DST」フィールドは、2オクテット(16ビット)である。
 宛先識別子は、全体として、24ビットである。24ビットのうち6ビットが「SCI」の「Group destination ID」フィールドに格納され、24ビットのうち16ビットが「MAC Sub-header」の「DST」フィールドに格納される。これにより、受信側の物理層において1次フィルタリングを行い、受信側のMAC層で2次フィルタリングを行う。
 例えば、ブロードキャスト識別子は、24ビットの全てを「1」で構成したものである。この場合、「Group destination ID」フィールドが全て「1」となり、「MAC Sub-header」の「DST」フィールドも全て「1」となる。ここで、全て「1」に設定された「Group destination ID」及び全て「1」に設定された「DST」の何れもブロードキャスト識別子を構成する。
 (受信側の無線端末)
 以下において、第3実施形態に係るUE100-2(受信側の無線端末)について説明する。
 第3実施形態に係るUE100-2において、受信部110は、データの割り当て情報を含む制御信号(SCI)をUE100-1から直接的に受信する。その後、受信部110は、割り当て情報に従ってデータをUE100-1から直接的に受信する。
 第3実施形態において、制御部130は、ブロードキャスト識別子を含む「SCI」を受信した場合において、特定の宛先を指定しないデータ(V2Vメッセージ)がUE100-1から送信されると認識する。
 図23は、UE100-2における受信処理を説明するための図である。ここでは、UE100-1がUE100-2へV2Vメッセージを「Sidelink Direct Communication」により伝送する場合を想定する。
 図23に示すように、UE100-1は、「Group destination ID」フィールドにブロードキャスト識別子が格納された「SCI」を送信する。UE100-2は、「Group destination ID」フィールドにブロードキャスト識別子が格納された「SCI」を受信すると、特定の宛先を指定しないデータ(V2Vメッセージ)がUE100-1から送信されると認識する。
 次に、UE100-1は、「SCI」に従ってデータ(V2Vメッセージ)を送信する。当該データは、「MAC Sub-header」の「DST」フィールドにブロードキャスト識別子が格納されている。UE100-2は、当該データ(V2Vメッセージ)を受信する。UE100-2は、「MAC Sub-header」の「DST」フィールドにブロードキャスト識別子が格納されているため、特定の宛先を指定しないデータ(V2Vメッセージ)であると認識する。
 (第3実施形態のまとめ)
 UE100-1は、特定の宛先を指定しないデータ(V2Vメッセージ)を送信する場合、特定の宛先を指定しないことを示すブロードキャスト識別子を「SCI」に含める。UE100-2は、ブロードキャスト識別子を含む「SCI」を受信した場合、特定の宛先を指定しないデータ(V2Vメッセージ)がUE100-1から送信されると認識する。
 これにより、可変長のメッセージを送受信可能な「Sidelink Direct Communication」により、特定の宛先を指定しないV2Vメッセージを伝送することができる。
 [第3実施形態の変更例]
 図6(b)に示したように、「Sidelink UE Infomation」メッセージは、「SL-DestinationInfoList」を含む。「SL-DestinationInfoList」には、最大16個の宛先識別子を含めることができる。
 第3実施形態において、UE100-1の制御部130は、ブロードキャスト識別子を「SCI」に含める場合、すなわち、特定の宛先を指定しないデータ(V2Vメッセージ)を送信する場合において、ブロードキャスト識別子をeNB200に通知する。具体的には、「Sidelink UE Infomation」メッセージの「SL-DestinationInfoList」にブロードキャスト識別子を含めて送信する。
 これにより、eNB200は、UE100-1がブロードキャスト通信に興味があることを把握することができる。その結果、例えばUE100-1に対して「Sidelink Direct Communication」用のリソース割り当てを適切に行うことが可能となる。
 [その他の実施形態]
 上述した第1実施形態乃至第3実施形態において、ディスカバリー信号に比べてメッセージ長が長いメッセージとしてV2Vメッセージを例示した。しかしながら、V2Vメッセージ以外のメッセージを送受信する場合にも本発明を適用可能である。
 上述した第1実施形態において、複数のリソースプールが存在することを前提として、複数のリソースプールのそれぞれについてメッセージ長を指定する場合について説明した。しかしながら、単一のリソースプールのみ存在する場合には、単一のリソースプールについてのみメッセージ長を指定すればよい。さらに、複数のリソースプールが存在する場合に、少なくとも1つのリソースプールについてメッセージ長を指定してもよい。例えば、SIB19に含まれる一部のリソースプールについてのみメッセージ長が指定されており、他のリソースプールについては予め規定された固定長とすることも可能である。
 また、上述した第1実施形態乃至第3実施形態のうち2以上の実施形態を組み合わせて実施してもよい。
 上述した第1実施形態乃至第3実施形態において、移動通信システムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、本発明はLTEシステムに限定されない。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]
 日本国特許出願第2015-38167号(2015年2月27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 (24)

  1.  特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
     前記ディスカバリー信号の送信又は受信のために割り当てられた無線リソースからなるリソースプールを無線端末に送信する送信部を備え、
     前記送信部は、前記リソースプールについて前記ディスカバリー信号のメッセージ長を指定するためのパラメータを前記無線端末にさらに送信する基地局。
  2.  前記送信部は、複数のリソースプールと、前記複数のリソースプールのそれぞれについて前記メッセージ長を指定するための複数のパラメータと、を前記無線端末に送信する請求項1に記載の基地局。
  3.  前記パラメータは、前記メッセージ長を含む請求項1又は2に記載の基地局。
  4.  前記パラメータは、前記ディスカバリー信号に適用すべき変調・符号化方式をさらに含む請求項3に記載の基地局。
  5.  前記パラメータは、前記ディスカバリー信号に適用すべきリソースブロック数及び変調・符号化方式を含む請求項1に記載の基地局。
  6.  前記ディスカバリー信号を送信しようとする無線端末から、該無線端末が希望する前記ディスカバリー信号のメッセージ長を示す情報を受信する受信部をさらに備え、
     前記送信部は、前記受信部が受信した情報に基づいて、前記ディスカバリー信号の受信のために割り当てられた無線リソースからなる受信リソースプールを送信する請求項1に記載の基地局。
  7.  特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる無線端末であって、
     前記ディスカバリー信号の送信又は受信のために割り当てられた無線リソースからなるリソースプールを基地局から受信する受信部を備え、
     前記受信部は、前記リソースプールについて前記ディスカバリー信号のメッセージ長を指定するためのパラメータを前記基地局からさらに受信する無線端末。
  8.  前記受信部は、複数のリソースプールと、前記複数のリソースプールのそれぞれについて前記メッセージ長を指定するための複数のパラメータと、を前記基地局から受信する請求項7に記載の無線端末。
  9.  前記パラメータは、前記メッセージ長を含む請求項7に記載の無線端末。
  10.  前記パラメータは、前記ディスカバリー信号に適用すべき変調・符号化方式をさらに含む請求項9に記載の無線端末。
  11.  前記パラメータは、前記ディスカバリー信号に適用すべきリソースブロック数及び変調・符号化方式を含む請求項7に記載の無線端末。
  12.  前記リソースプールは、前記ディスカバリー信号の送信のために割り当てられた無線リソースからなり、
     前記パラメータに基づいて、前記ディスカバリー信号の送信に使用する無線リソース及び/又は送信電力を決定する制御部をさらに備える請求項7に記載の無線端末。
  13.  自無線端末が希望する前記ディスカバリー信号のメッセージ長を示す情報を前記基地局に送信する送信部をさらに備える請求項7に記載の無線端末。
  14.  特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる無線端末であって、
     前記ディスカバリー信号に比べてメッセージ長が長い所定のメッセージを送信する場合において、前記所定のメッセージを複数の情報要素に分割する制御部と、
     複数のディスカバリー信号を他の無線端末に送信する送信部と、を備え、
     前記複数のディスカバリー信号のそれぞれは、前記複数の情報要素のうち一部の情報要素を含む無線端末。
  15.  前記複数の情報要素のそれぞれは、アプリケーションが個別に利用可能な情報要素である請求項14に記載の無線端末。
  16.  前記制御部は、前記複数の情報要素のうち一部の情報要素を前記ディスカバリー信号に配置する際に、情報要素間の差分を前記ディスカバリー信号に配置する請求項14に記載の無線端末。
  17.  特定の宛先を指定しないディスカバリー信号を無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる無線端末であって、
     複数のディスカバリー信号を他の無線端末から受信する受信部と、
     前記複数のディスカバリー信号に基づいて、前記ディスカバリー信号に比べてメッセージ長が長い所定のメッセージを再構成する制御部と、を備え、
     前記複数のディスカバリー信号のそれぞれは、前記所定のメッセージを分割して得られた複数の情報要素のうち一部を含む無線端末。
  18.  前記複数の情報要素のそれぞれは、アプリケーションが個別に利用可能な情報要素である請求項17に記載の無線端末。
  19.  前記制御部は、受信した情報要素又は情報要素間の差分に基づいて、情報要素を推定する請求項17に記載の無線端末。
  20.  データを無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる無線端末であって、
     前記データの割り当て情報を含む制御信号を他の無線端末に直接的に送信した後、前記割り当て情報に従って前記データを前記他の無線端末に直接的に送信する送信部を備え、
     前記送信部は、特定の宛先を指定しないデータを送信する場合において、特定の宛先を指定しないことを示すブロードキャスト識別子を前記制御信号に含める無線端末。
  21.  前記制御信号は、前記データの宛先を指定する宛先識別子を格納可能な宛先フィールドを含み、
     前記送信部は、前記ブロードキャスト識別子を前記宛先フィールドに含める請求項20に記載の無線端末。
  22.  前記ブロードキャスト識別子を前記制御信号に含める場合において、前記ブロードキャスト識別子を基地局に通知する制御部をさらに備える請求項20に記載の無線端末。
  23.  データを無線端末間で直接的に伝送する移動通信システムにおいて用いられる無線端末であって、
     前記データの割り当て情報を含む制御信号を他の無線端末から直接的に受信した後、前記割り当て情報に従って前記データを前記他の無線端末から直接的に受信する受信部を備え、
     特定の宛先を指定しないことを示すブロードキャスト識別子を含む前記制御信号を受信した場合において、特定の宛先を指定しないデータが前記他の無線端末から送信されると認識する制御部と、
    を備える無線端末。
  24.  前記制御信号は、前記データの宛先を指定する宛先識別子を格納可能な宛先フィールドを含み、
     前記ブロードキャスト識別子は、前記宛先フィールドに含まれる請求項23に記載の無線端末。
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