WO2016186059A1 - 基地局及び無線端末 - Google Patents

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WO2016186059A1
WO2016186059A1 PCT/JP2016/064398 JP2016064398W WO2016186059A1 WO 2016186059 A1 WO2016186059 A1 WO 2016186059A1 JP 2016064398 W JP2016064398 W JP 2016064398W WO 2016186059 A1 WO2016186059 A1 WO 2016186059A1
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resource
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PCT/JP2016/064398
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French (fr)
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剛洋 榮祝
裕之 安達
憲由 福田
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0278Traffic management, e.g. flow control or congestion control using buffer status reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/121Wireless traffic scheduling for groups of terminals or users
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • This application relates to a base station and a wireless terminal used in a communication system.
  • D2D ProSe Device to Device Proximity Service
  • Direct communication is defined as one of D2D ProSe.
  • Mode 1 In direct communication, there are a first mode (Mode 1) in which a base station or a relay node allocates radio resources, and a second mode (Mode 2) in which the user terminal itself selects radio resources from a radio resource pool.
  • Mode 2 In direct communication, there are a first mode (Mode 1) in which a base station or a relay node allocates radio resources, and a second mode (Mode 2) in which the user terminal itself selects radio resources from a radio resource pool.
  • the wireless terminal includes a plurality of pieces of control information according to a receiving unit that receives a plurality of pieces of control information including information on wireless resources used in a proximity service from a base station, and a notification timing of the pieces of control information. And a control unit that determines whether or not the information of the radio resource included in each of the radio resources can be used simultaneously.
  • a wireless terminal is based on a transmission unit that transmits a buffer status report for reporting a buffer amount of transmission data in a proximity service to the base station, and a priority of a logical channel corresponding to the transmission data And a controller that creates the buffer status report.
  • the wireless terminal includes information on a plurality of resource pools used in a proximity service, first priority information on association of each of the plurality of resource pools with a priority, and identification on a logical channel group A receiving unit is provided that receives second priority information related to the association between information and priority from the base station.
  • the base station includes information on a plurality of resource pools used in a proximity service, first priority information on association of each of the plurality of resource pools with a priority, and identification on a logical channel group A transmission unit that transmits second priority information related to the association between information and priority to a wireless terminal is provided.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining UE / network relay according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram of the UE 100.
  • FIG. 6 is a block diagram of the eNB 200.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the outline of the existing technology.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the operating environment according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram for explaining an operation (part 1) according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a sequence diagram for explaining the operation (part 2) according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an extended DCI format for explaining the operation (part 2) according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a sequence diagram for explaining the operation (part 3) according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an extended DCI format for explaining the operation (part 3) according to the first embodiment.
  • FIG. 14 is a sequence diagram for explaining the operation (part 4) according to the first embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of SCI assignment for explaining the operation (part 4) according to the first embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the operation (part 5) according to the first embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of an extended SCI format for explaining the operation (part 1) according to the second embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of an extended DCI format for explaining an operation (part 1) according to the second embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining the operation (part 2) according to the second embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of an extended SCI format for explaining the operation (part 4) according to the second embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the operation (part 5) according to the second embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining the operation (No. 6) according to the second embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining the operation (part 7) according to the second embodiment.
  • FIG. 24 is a sequence diagram for explaining an operation (part 1) according to the third embodiment.
  • FIG. 25 is a sequence diagram for explaining the operation (part 2) according to the third embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram for explaining the operation (part 2) according to the third embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram for describing an example of an environment according to the fourth embodiment.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating a sequence according to the fourth embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating an example of resource allocation according to the fourth embodiment.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of resource allocation according to the fourth embodiment.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating an example of resource allocation according to the fourth embodiment.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of resource allocation according to the fourth embodiment.
  • FIG. 33 is a diagram for describing an example of an environment according to the sixth embodiment.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating an example of a sequence according to the sixth embodiment.
  • FIG. 35 is a diagram illustrating an example of a sequence according to the sixth embodiment.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating an example of a sequence according to the sixth embodiment.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating an example of a sequence according to the sixth embodiment.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating an example of a sequence according to the sixth embodiment.
  • FIG. 39 is a diagram illustrating an example of a sequence according to the sixth embodiment.
  • FIG. 40 is a diagram illustrating an example of a sequence according to an additional example of the sixth embodiment.
  • FIG. 41 is a diagram illustrating an example of a sequence according to an additional example of the sixth embodiment.
  • FIG. 42 is a diagram for explaining a delay from when data is generated until it is transmitted.
  • FIG. 42 is a diagram for explaining a delay from when data is generated until it is transmitted.
  • FIG. 43 is a sequence diagram for explaining an operation according to the seventh embodiment.
  • FIG. 44 is a sequence diagram for explaining an operation according to the first modification of the seventh embodiment.
  • FIG. 45 is a diagram for explaining the operating environment according to the eighth embodiment.
  • FIG. 46 is a sequence diagram for explaining the operation according to the eighth embodiment.
  • FIG. 47 is a diagram for explaining the operation according to the eighth embodiment.
  • FIG. 48 is a diagram for explaining a modified example of the eighth embodiment.
  • FIG. 49 is a sequence diagram for explaining the operation of the ninth embodiment.
  • FIG. 50 is a diagram for explaining the operation of the ninth embodiment.
  • FIG. 51 is a diagram for explaining the operating environment according to the tenth embodiment.
  • FIG. 52 is a sequence diagram for explaining an operation according to the tenth embodiment.
  • FIG. 51 is a diagram for explaining the operating environment according to the tenth embodiment.
  • FIG. 53 is a diagram for explaining the operation according to the tenth embodiment.
  • FIG. 54 is a diagram for explaining an operation according to another embodiment.
  • FIG. 55 is a diagram for explaining an operation according to another embodiment.
  • FIG. 56 is a diagram for explaining the operation according to the other embodiment.
  • FIG. 57 is a diagram for explaining an operation according to another embodiment.
  • FIG. 58 is a diagram for explaining an operation according to another embodiment.
  • FIG. 59 is a diagram for explaining an operation according to another embodiment.
  • FIG. 60 is a diagram for explaining a latency problem of UE-to-network relay.
  • 61 is a diagram for explaining an example of option 1.
  • FIG. FIG. 62 is a diagram for explaining an example of option 2.
  • FIG. 63 is a diagram for explaining an example of option 3.
  • the wireless terminal includes a plurality of pieces of control information according to a receiving unit that receives a plurality of pieces of control information including information on wireless resources used in a proximity service from a base station, and a notification timing of the pieces of control information. And a control unit that determines whether or not the radio resource information included in each of the radio resources can be used simultaneously.
  • a wireless terminal is based on a transmission unit that transmits a buffer status report for reporting a buffer amount of transmission data in a proximity service to the base station, and a priority of a logical channel corresponding to the transmission data And a controller that creates the buffer status report.
  • the wireless terminal includes information on a plurality of resource pools used in a proximity service, first priority information on association of each of the plurality of resource pools with a priority, and identification on a logical channel group You may provide the receiving part which receives the 2nd priority information regarding the correlation of information and a priority from a base station.
  • the base station includes information on a plurality of resource pools used in a proximity service, first priority information on association of each of the plurality of resource pools with a priority, and identification on a logical channel group You may provide the transmission part which transmits the 2nd priority information regarding the correlation of information and a priority to a radio
  • the wireless terminal transmits data to each of multiple destinations by direct communication.
  • the base station for a wireless terminal that transmits data by direct communication in the proximity service, a plurality of SL identifiers that are associated with control information including allocation information of radio resources used in the direct communication
  • a controller for assigning an SL identifier is provided, and the controller secures a radio resource for each of the plurality of SL identifiers, and transmits a plurality of control information corresponding to the plurality of SL identifiers to the radio terminal.
  • the controller assigns the plurality of SL identifiers to the wireless terminal when the wireless terminal is a relay terminal that relays data of the remote terminal between a remote terminal outside the network area and the network. .
  • the controller assigns the plurality of SL identifiers to the wireless terminal when the number of the plurality of destinations exceeds a predetermined value.
  • the controller arranges the plurality of control information in a search space associated with a specific SL identifier among the plurality of SL identifiers.
  • a wireless terminal corresponds to a receiver that receives a plurality of SL identifiers associated with a plurality of control information including allocation information of radio resources used in direct communication in a proximity service, and the plurality of SL identifiers
  • a controller that transmits data to each of a plurality of destinations by the direct communication based on allocation information of a plurality of radio resources included in each of the plurality of control information.
  • the base station includes a controller that transmits control information including allocation information of a first radio resource used for direct communication in a proximity service, and the controller includes a second radio resource used for the direct communication.
  • the control information including the allocation information and the index is transmitted, and the index indicates whether not only the first radio resource but also the second radio resource can be used.
  • the radio terminal includes a receiver that receives control information including allocation information of a first radio resource used for direct communication in a proximity service, and the receiver is a second radio resource used for the direct communication.
  • the control information including the allocation information and the index is received, and the index indicates whether not only the first radio resource but also the second radio resource can be used.
  • a base station includes a controller that secures a plurality of radio resources in one radio resource pool for a radio terminal that transmits data to each of a plurality of destinations by direct communication in a proximity service, Then, one control information including a plurality of allocation information composed of allocation information of each of the plurality of radio resources is transmitted to the radio terminal.
  • the controller includes different indexes corresponding to the allocation information of each of the plurality of radio resources in the one control information.
  • the radio terminal is based on a receiver that receives one control information including a plurality of allocation information including allocation information of each of a plurality of radio resources used in direct communication in a proximity service, and the plurality of allocation information. And a controller that transmits data to each of a plurality of destinations by the direct communication.
  • the wireless terminal includes a controller that sets a wireless resource pool in which a wireless resource for transmitting data by direct communication in a proximity service is selected, and the controller, when permitted by a base station, A plurality of radio resources for transmitting a plurality of control information including data allocation information transmitted by direct communication are selected from the radio resource pool.
  • the radio terminal selects a plurality of radio resources for transmitting data to each of a plurality of destinations by direct communication in the proximity service, the plurality of radio resources do not overlap each other in the time direction.
  • the controller to select is provided.
  • the radio terminal includes a controller that selects a plurality of radio resources for transmitting data to each of a plurality of destinations by direct communication in a proximity service, and extended control information including allocation information for each of the plurality of radio resources Transmitting to the plurality of destinations.
  • the controller has a higher transmission rate than MCS (Modulation and Coding Scheme) applied to control information including allocation information of radio resources selected to transmit data to one destination by the direct communication.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • MCS is applied to the extended control information.
  • the transceiver transmits the extended control information using a radio resource amount larger than control information including allocation information of radio resources selected to transmit data to one destination by the direct communication. To do.
  • the controller selects a radio resource for transmitting the extended control information from a preset radio resource pool.
  • the transceiver when the wireless terminal is a relay terminal that relays data by direct communication between a remote terminal outside the network area and the network, the transceiver directs the information of the wireless resource pool to the plurality of destinations. And the controller selects a radio resource for transmitting the extended control information from the radio resource pool.
  • the wireless terminal includes a controller that generates a packet including a plurality of data composed of data of a plurality of destinations, and a special destination identifier indicating that the plurality of data of the plurality of destinations are included in the packet And a transceiver that transmits control information including radio resource allocation information for the wireless terminals corresponding to the multiple destinations to receive the packets to the multiple destinations.
  • the special destination identifier is a broadcast identifier.
  • the special destination identifier includes at least a part of an identifier used when the wireless terminal is a relay terminal that relays data of the remote terminal between a remote terminal outside the network area and the network. .
  • the wireless terminal includes a controller that generates a packet including a plurality of data including data of a plurality of destinations, a destination identifier indicating that the plurality of data of the plurality of destinations are included in the packet,
  • the wireless terminal includes a controller that generates a packet including a plurality of data including data of a plurality of destinations, a plurality of destination identifiers including destination identifiers indicating the plurality of destinations, and the plurality of destinations. And a transceiver that transmits control information including radio resource allocation information for receiving the packet to the plurality of destinations.
  • the wireless terminal includes a destination identifier indicating that a packet transmitted by direct communication in a proximity service includes a plurality of data including data of each of a plurality of destinations, and a plurality of radios corresponding to the plurality of destinations
  • the packet is received based on the information.
  • the controller omits reception of the packet retransmitted from the other wireless terminal when the data of the wireless terminal is not included in the packet.
  • the allocation information indicates an arrangement of a plurality of packets that are composed of the packets and are arranged differently in a time direction, and the controller transmits data of the wireless terminal to a first packet of the plurality of packets. Is not included, reception of the remaining packets of the plurality of packets is omitted.
  • the allocation information indicates an arrangement of a plurality of packets that are composed of the packets and are arranged differently in a time direction
  • the controller has a plurality of destinations included in the packet within the predetermined period.
  • the controller receives timing information indicating a timing that can be changed, and the controller receives a packet transmitted at a timing at which the plurality of destinations can be changed among the plurality of packets based on the timing information.
  • the controller when the destination of the wireless terminal is not included in a packet transmitted at a timing when the destination is changed among the plurality of packets, the controller performs the packet until the next timing when the destination is changed. Is omitted.
  • the controller transmits the destination of the wireless terminal before the end of the predetermined period when the packet transmitted at the last timing indicated by the timing information among the plurality of packets does not include the destination of the wireless terminal.
  • the allocation information is discarded.
  • the wireless terminal When transmitting data of each of a plurality of destinations by direct communication in a proximity service, the wireless terminal according to the embodiment corresponds to the controller that sets identification information of a different logical channel for each of the plurality of destinations, and the identification information A transceiver that carries data of each of the plurality of destinations on a logical channel.
  • the transceiver notifies the usage status of the identification information to another radio terminal, and the controller sends the identification information of the logical channel selected based on the usage status of the identification information to the other radio terminal.
  • the transceiver carries data addressed to the other wireless terminal on a logical channel corresponding to identification information of the selected logical channel.
  • the base station for a wireless terminal that transmits data by direct communication in a proximity service, an SL identifier associated with control information including assignment information of a wireless resource used in the direct communication, and a wireless resource
  • a controller for allocating a plurality of different sets including a set with a pool is transmitted, and the controller transmits a plurality of control information including the control information corresponding to each of the plurality of sets to the wireless terminal.
  • the controller arranges the plurality of control information in a search space associated with a specific SL identifier included in any of the plurality of control information.
  • the base station includes a controller that allocates an SL identifier associated with control information including allocation information of radio resources used in the direct communication to a radio terminal that transmits data by direct communication in a proximity service.
  • the controller notifies the radio terminal of a plurality of radio resource pools associated with the SL identifier and an index of each of the plurality of radio resource pools, and the controller transmits a radio signal indicated by the allocation information.
  • a plurality of control information including the control information including information indicating an index of a radio resource pool in which resources are included is transmitted to the radio terminal.
  • the information indicating the index is a time position where the allocation information is arranged.
  • the base station includes a controller that sets a plurality of radio resource pools for selecting a radio resource for transmitting the data to a radio terminal that transmits data by direct communication in a proximity service; And a transceiver that transmits information about whether or not the wireless resource pools of the wireless resource pools can be simultaneously used to the wireless terminal.
  • the information is a list indicating a combination of radio resource pools that can be used simultaneously among the plurality of radio resource pools.
  • the information is a list indicating only radio resource pools that can be used simultaneously among the plurality of radio resource pools.
  • the wireless terminal includes a controller that receives a plurality of control information transmitted using a plurality of wireless resources continuous in the frequency direction by direct communication in a proximity service, and the controller includes a plurality of wireless resources arranged Based on the number of patterns to be processed, processing for receiving the plurality of control information is performed.
  • the wireless terminal includes a controller that receives a plurality of control information transmitted using a plurality of wireless resources continuous in the frequency direction by direct communication in a proximity service, and the controller includes the plurality of wireless resources Based on the information associated with the resource pool to be arranged, processing for receiving the plurality of control information is performed.
  • the radio terminal includes a controller that transmits a plurality of control information that is transmitted using a plurality of radio resources continuous in the frequency direction by direct communication in a proximity service, and the controller transmits an OFDM signal or a plurality of clusters. To transmit the plurality of control information.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • ProSe Proximity-based Services
  • the first wireless terminal (ProSe UE-to-Network Relay) transmits data (traffic) of the second wireless terminal between the second wireless terminal (Remote UE) outside the network area and the network. ) Is included (see, for example, 3GPP Technical Report “TS 23.303 V12.4.0” March 19, 2015).
  • the base station directly transmits the data between the first wireless terminal and the own base station to the second wireless terminal capable of relaying data by direct communication with the first wireless terminal.
  • a control unit that notifies a setting for using a radio resource used for communication is provided, and the control unit directly designates its own base station to the second radio terminal according to predetermined information
  • a setting for using a radio resource or a setting for using a radio resource selected by the first radio terminal is notified.
  • the predetermined information includes a resource capacity for transmitting downlink control information, a processing load of the own base station, a transmission delay of the downlink control information, and a power of the second radio terminal. At least one of the situations.
  • the radio resource is the first radio terminal.
  • a pattern in the time direction of the radio resource is set so as not to overlap with the radio resource used for the direct communication preset in the terminal.
  • the radio resource when the control unit notifies the second radio terminal of a setting for using the radio resource directly designated by the own base station, the radio resource is the first radio terminal.
  • a pattern in the time direction of the radio resource is set so as not to overlap with the radio resource used for the direct communication directly designated by the own base station for the terminal.
  • the radio resource is the first radio terminal.
  • Information about the radio resource is notified at a predetermined timing so as not to overlap the radio resource used for the direct communication directly designated by the own base station to the terminal.
  • control unit when the control unit notifies the second radio terminal of the setting for using the radio resource directly designated by the own base station, the control unit determines the number of times to repeat the assignment of the radio resource. Set.
  • the wireless resource when the control unit notifies the second wireless terminal of a setting for using the wireless resource selected by the first wireless terminal, the wireless resource is the first wireless terminal.
  • the position of the radio resource in the time direction is set so as not to overlap with the radio resource used for the direct communication preset in the terminal.
  • the base station includes a control unit that allocates a plurality of radio resources that can be selected by a user terminal, and the control unit prioritizes each radio resource in the plurality of allocated radio resources based on predetermined information.
  • the plurality of radio resources are radio resources related to inter-terminal communication.
  • the base station includes a control unit that determines a second wireless terminal capable of relaying data transmission between the first wireless terminal and the own base station by direct communication with the first wireless terminal.
  • the control unit determines a wireless terminal that satisfies a predetermined condition as the second wireless terminal.
  • the control unit includes a wireless terminal in which a wireless environment with the first wireless terminal is a predetermined threshold or more, a wireless terminal in which a wireless environment with the base station is a predetermined threshold or more, Alternatively, a wireless terminal capable of relaying data transmission between the first wireless terminal and the base station by direct communication with the first wireless terminal is determined as a wireless terminal satisfying the predetermined condition. .
  • control unit notifies the setting information of the second wireless terminal to the wireless terminal that satisfies the predetermined condition.
  • the wireless terminal performs direct communication in the proximity service.
  • the wireless terminal includes a controller that transmits control information for notifying a wireless resource allocated for transmitting data by the direct communication to another wireless terminal by the direct communication.
  • control information for notifying a wireless resource allocated for transmitting data by the direct communication to another wireless terminal by the direct communication.
  • the controller When the high priority data having a higher priority than the data scheduled to be transmitted using the predetermined radio resource notified by the control information is generated after notifying the control information, the controller The high priority data is transmitted before the data scheduled to be transmitted using a resource.
  • the controller transmits information indicating that the data transmitted using the predetermined radio resource is not the data scheduled to be transmitted but the high priority data.
  • the controller transmits the high priority data using logical channel identification information having a higher priority than logical channel identification information for the data to be transmitted.
  • the controller includes, in the control information, a destination identifier of a candidate terminal that can be a transmission destination of the high priority data, in addition to a destination identifier of the data to be transmitted.
  • the controller includes a resource pool used for the wireless terminal to transmit the high priority data by the direct communication and a destination identifier of a candidate terminal that can be a transmission destination of the high priority data. Notify the terminal.
  • the predetermined radio resource exists in the resource pool.
  • the controller notifies the candidate terminal of the resource pool and the destination identifier of the candidate terminal via a base station or through a direct discovery procedure in the proximity service.
  • the wireless terminal performs direct communication in the proximity service.
  • the wireless terminal includes a controller that receives control information for notifying a radio resource allocated to transmit data by the direct communication from another wireless terminal by the direct communication. After the controller receives the control information, the controller uses high-priority data having a higher priority than data scheduled to be transmitted using the predetermined radio resource notified by the control information, using the predetermined radio resource. The high priority data is received before the data scheduled to be transmitted.
  • the controller receives information indicating that the data received using the predetermined radio resource is not the data scheduled to be transmitted but the high priority data.
  • the controller receives the high priority data using logical channel identification information having a higher priority than logical channel identification information for the data to be transmitted. The controller determines that the high priority data has been received based on identification information of the logical channel having a high priority.
  • control information includes a reception identifier of a candidate terminal that can be a transmission destination of the high priority data, in addition to a destination identifier of the data scheduled to be transmitted.
  • the destination identifier of the candidate terminal indicates the wireless terminal, data transmitted using the predetermined wireless resource is received.
  • the controller includes a resource pool used for the other wireless terminal to transmit the high priority data by the direct communication, a destination identifier of a candidate terminal that can be a transmission destination of the high priority data, Receive.
  • the predetermined radio resource exists in the resource pool. The controller receives data transmitted from the other wireless terminal using the predetermined wireless resource even when the destination identifier of the wireless terminal is not included in the control information.
  • the controller receives the resource pool and the destination identifier of the candidate terminal via a base station or by a direct discovery procedure in the neighborhood service.
  • the wireless terminal includes a controller that transmits different data to each of a plurality of destinations by direct communication in the proximity service.
  • the controller restricts transmission of data that is transmitted after the data that is transmitted first.
  • the controller transmits the data transmitted later without limitation.
  • D2D ProSe Device to Device Proximity Service
  • Direct communication is defined as one of D2D ProSe.
  • the wireless terminal can transmit data by direct communication using the wireless resource in the transmission resource pool.
  • the wireless terminal performs direct communication in the proximity service.
  • the wireless terminal includes a controller that transmits first data to the other wireless terminal by the direct communication using a wireless resource in a first resource pool that is repeatedly arranged in the time direction at a predetermined cycle.
  • the controller uses the radio resource in the second resource pool that is repeatedly arranged in a cycle shorter than the predetermined cycle. Is transmitted to the other wireless terminal by the direct communication.
  • the controller receives priority information related to the association between the resource pool used for the direct communication and the priority from the base station.
  • the controller selects the second resource pool having a higher priority than the priority of the first resource pool as a resource pool for transmitting the second data based on the priority information.
  • the controller receives, from a base station, information on an essential resource pool that must be monitored among resource pools used for the direct communication.
  • the controller selects the second resource pool, which is the essential resource pool, as a resource pool for transmitting the second data, based on information on the essential resource pool.
  • the controller when the retransmission of the packet corresponding to the first data is not completed before transmitting the second data, the controller gives priority to the transmission of the second data over the retransmission of the packet.
  • the controller transmits the second data after the retransmission of the packet is completed. Start.
  • the controller transmits the second data based on an instruction from the base station when retransmission of a packet corresponding to the first data is not completed before transmitting the second data. It is determined whether or not the retransmission of the packet is completed before performing.
  • the controller receives, from the base station, monitor information related to a resource pool monitored by the other wireless terminal in the second resource pool. An interval in the time direction of the resource pool monitored by the other wireless terminal is shorter than the predetermined period. The controller transmits the second data to the other wireless terminal based on the monitor information.
  • the second resource pool is provided in a carrier different from the carrier in which the first resource pool is provided.
  • the controller receives priority information related to the association between the carrier and the priority from the base station.
  • the controller is a resource for transmitting the second data to the second resource pool provided in a carrier having a higher priority than the priority of the carrier in which the first resource pool is provided based on the priority information. Select as a pool.
  • the wireless terminal performs direct communication in the proximity service.
  • the wireless terminal includes a controller that receives first data from another wireless terminal through the direct communication using a wireless resource in a first resource pool that is repeatedly arranged in the time direction at a predetermined cycle.
  • the controller uses a radio resource in a second resource pool that is repeatedly arranged at a cycle shorter than the predetermined cycle to transmit second data having a higher priority than the first data by the direct communication. Receive from a wireless terminal.
  • the controller indicates the number of carriers that the wireless terminal can simultaneously receive when the second resource pool is provided in a carrier different from the carrier in which the first resource pool is provided.
  • the second data is received based on the number of reception chains.
  • the base station includes a controller that includes a first resource pool that is repeatedly arranged in a time direction at a predetermined cycle and a second resource pool that is repeatedly arranged at a cycle shorter than the predetermined cycle.
  • the first resource pool is used for a first wireless terminal that performs direct communication in the proximity service to transmit first data to the second wireless terminal through the direct communication.
  • the second resource pool is for the first wireless terminal to transmit the second data to the second wireless terminal through the direct communication when second data having a higher priority than the first data occurs. Used for.
  • the controller transmits priority information related to the association between the resource pool used for the direct communication and the priority to the first wireless terminal.
  • the controller transmits, to the first wireless terminal and the second wireless terminal, information related to an essential resource pool that must be monitored among resource pools used for the direct communication.
  • the controller before the first wireless terminal transmits the second data, when the retransmission of the packet corresponding to the first data is not completed, transmits the second data before transmitting the second data.
  • An instruction for determining whether or not to complete retransmission of the packet is transmitted to the first wireless terminal.
  • the controller transmits, to the first wireless terminal, monitoring information related to a resource pool monitored by the second wireless terminal in the second resource pool.
  • the second resource pool is provided in a carrier different from the carrier in which the first resource pool is provided.
  • the controller transmits priority information related to association between a carrier and a priority to the first wireless terminal.
  • the controller is based on at least one of the number of transmission chains indicating the number of carriers that the first wireless terminal can simultaneously transmit and the number of reception chains indicating the number of carriers that the second wireless terminal can simultaneously receive. An association between the carrier and the priority is determined.
  • the base station is a base station that can be connected to a wireless terminal that transmits control information by direct communication in a proximity service using control resources in a control resource pool that are arranged at intervals in the time direction. is there.
  • the base station is arranged after the second data is generated.
  • a controller is provided that allocates a predetermined radio resource located before the pool to the radio terminal as a radio resource for the second data transmitted by the direct communication.
  • the controller allocates the predetermined radio resource located outside the data resource pool in which the data resource is arranged to the radio terminal.
  • the controller allocates the predetermined radio resource to the radio terminal when receiving information indicating the occurrence of the second data from the radio terminal.
  • the controller receives an SL buffer status report in the proximity service including the data amount of the second data as information indicating the occurrence of the second data.
  • the controller notifies the wireless terminal of information related to the priority of identification information related to a logical channel.
  • the controller determines whether the SL buffer status report received from the wireless terminal is information indicating the occurrence of the second data based on identification information regarding the logical channel included in the SL buffer status report. to decide.
  • the wireless terminal performs direct communication in the proximity service.
  • the wireless terminal includes a controller that transmits control information through the direct communication using a control resource in a control resource pool arranged at intervals in the time direction.
  • the controller has a control resource pool arranged after the second data is generated.
  • a predetermined radio resource located before the time is allocated from the base station as a radio resource for the second data transmitted to another radio terminal by the direct communication.
  • the controller when the second data is generated, transmits information indicating the generation of the second data to the base station.
  • the controller includes the data amount of the second data in the SL buffer status report in the proximity service, and transmits the SL buffer status report to the base station as information indicating the occurrence of the second data.
  • the controller prioritizes the SL buffer status report including the data amount of the second data over a buffer status report for cellular communication and an SL buffer status report including the data amount of the first data. To the base station.
  • the controller receives information on the priority of identification information on logical channels from the base station.
  • the controller includes, in the SL buffer status report, identification information regarding a logical channel having a priority corresponding to the priority of the second data based on the information regarding the priority.
  • the controller when the retransmission of the packet corresponding to the first data is not completed before transmitting the second data using the predetermined radio resource, the controller performs the retransmission of the packet rather than the retransmission of the packet.
  • the second data is preferentially transmitted.
  • the controller completes retransmission of the packet if retransmission of the packet corresponding to the first data is not completed before transmitting the second data using the predetermined radio resource. Later, transmission of the second data is started.
  • the controller responds to an instruction from the base station when retransmission of a packet corresponding to the first data is not completed before transmitting the second data using the predetermined radio resource. Based on this, it is determined whether or not retransmission of the packet is completed before transmitting the second data.
  • the controller transmits reception request information serving as a trigger for an operation for receiving the second data to the other wireless terminal.
  • the controller requests the reception request information based on at least one of a physical side link broadcast channel carrying information related to a system and synchronization, a synchronization signal in the neighboring service, and a discovery signal in the neighboring service. Is transmitted to the other wireless terminal.
  • the second radio resource includes not only a predetermined radio resource for transmitting the second data but also a radio resource for transmitting control information for notifying the predetermined radio resource. .
  • the wireless terminal performs direct communication in the proximity service.
  • the wireless terminal includes a controller that receives control information from another wireless terminal through the direct communication using a control resource in a control resource pool arranged at intervals in the time direction.
  • the controller has a control resource pool arranged after the second data is generated.
  • the second data is received using a predetermined radio resource located before the time.
  • the controller receives, from the other wireless terminal, reception request information that triggers an operation for receiving the second data.
  • the controller receives the second data based on the reception request information.
  • the controller receives control information for notifying the predetermined radio resource used for transmission of the second data from the other radio terminal based on the reception request information.
  • the controller receives the reception request information including the control information.
  • 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 Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • a server 400 is provided in an external network that is not managed by an operator of the cellular network.
  • the UE 100 corresponds to a wireless terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device.
  • the UE 100 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.
  • ENB 200 manages one or a plurality of cells.
  • the eNB 200 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 wireless communication area.
  • Cell is also used as a term indicating a function of performing wireless communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the EPC 20 includes a MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300 and a P-GW (Packet Data Network Gateway) 350.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • P-GW Packet Data Network 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.
  • the P-GW 350 performs control for relaying user data from the external network (and to the external network).
  • Server 400 is a ProSe application server (ProSe Application Server).
  • the Server 400 manages an identifier used in ProSe.
  • the server 400 stores “EPC ProSe user ID” and “ProSe function ID”. Further, the server 400 maps “application layer user ID” and “EPC ProSe user ID”.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 2, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model.
  • 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: Hybrid Automatic Repeat Request), 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. The scheduler determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and an allocation resource block to the UE 100.
  • MCS modulation and 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 Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Division 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.
  • 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
  • ProSe Proximity-based Services
  • a direct radio link that does not go through the eNB 200.
  • a direct radio link in ProSe is referred to as a “side link”.
  • “Sidelink” is a UE-UE interface for direct discovery and direct communication. “Sidelink” corresponds to the PC5 interface.
  • the PC 5 is a reference point between UEs that can use the proximity service used for direct discovery, direct communication and UE / network relay by proximity service, and for the user plane.
  • the PC5 interface is a UE-UE interface in ProSe.
  • 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 UEs.
  • Direct discovery is a procedure for discovering another UE in the vicinity of the UE using a direct radio signal in E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) via the PC 5.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • the direct discovery is a procedure adopted by the UE 100 capable of executing the proximity service in order to discover other UEs 100 capable of executing the proximity service using only the capability of the two UEs 100 with the E-UTRA technology.
  • Direct discovery is supported only when UE 100 is served by E-UTRAN (eNB 200 (cell)). When the UE 100 is connected to the cell (eNB 200) or located in the cell, the UE 100 can be served by the E-UTRAN 10.
  • 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 the MAC layer of UE (A) and the MAC layer of UE (B) via a transport channel called a side link discovery channel (SL-DCH).
  • Direct communication is a mode in which data is directly transmitted between UEs by specifying a specific destination (destination group).
  • the direct communication is communication between two or more UEs that can execute a proximity service by user plane transmission using E-UTRA technology via a route that does not pass through any network node.
  • the direct communication resource allocation type includes “mode 1” in which the eNB 200 designates radio resources for direct communication and “mode 2” in which the UE 100 selects radio resources for direct communication.
  • the direct communication protocol stack includes a physical (PHY) layer, a MAC layer, an RLC layer, and a PDCP layer.
  • 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.
  • a synchronization signal or the like may be transmitted via a physical side link broadcast channel (PSBCH).
  • PSBCH physical side link broadcast channel
  • 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).
  • SL-SCH side link shared channel
  • STCH side link traffic channel
  • FIG. 4 is a diagram for explaining UE / network relay according to the embodiment.
  • a remote UE is a UE 100 that is not directly provided with a service by the E-UTRAN 10 (a UE 100 that is not served by the E-UTRAN 10).
  • the remote UE may be located outside the network (Out-of-Network) (out of cell coverage).
  • the remote UE may be located within the coverage of the cell.
  • the remote UE 100 can communicate with a packet data network (PDN: Packet Data Network) via a relay UE described later.
  • PDN Packet Data Network
  • the remote UE may be a public safety (UE) for public safety (ProSe-enabled Public Safe UE).
  • ProSe-enabled Public Safety UE is configured so that HPLMN (Home Public Land Mobile Network) permits use for public safety.
  • HPLMN Home Public Land Mobile Network
  • ProSe-enabled Public Safety UE can use the neighborhood service and supports the procedure in the neighborhood service and specific capabilities for public safety.
  • ProSe-enabled Public Safe UE transmits information for public safety through a neighborhood service.
  • the information for public safety is, for example, information on disasters (earthquakes, fires, etc.), information used for fire fighting personnel or police personnel, and the like.
  • the remote UE is provided with a ProSe relay service from the relay UE, as will be described later.
  • the UE / network relay is executed between the remote UE provided with the ProSe relay service and the relay UE provided with the ProSe relay service.
  • Relay UE Provides ProSe relay service for remote UEs.
  • the relay UE provides service continuity of communication with the packet data network for the remote UE. Therefore, the relay UE relays data (unicast traffic) between the remote UE and the network.
  • the relay UE relays data (traffic) of the remote UE by a proximity service (direct communication).
  • the relay UE relays data (uplink traffic) received from the remote UE via the PC5 interface to the eNB 200 via the Uu interface (LTE-Uu) or the Un interface (LTE-Un).
  • the relay UE relays data (downlink traffic) received from the eNB 200 via the Uu interface or Un interface to the remote UE via the PC5 interface.
  • the relay UE is located only in the network (within the coverage of the cell).
  • the relay UE can provide a comprehensive function that can relay any type of traffic related to communication for public safety.
  • Relay UE and remote UE can transmit data and control signals between physical layers.
  • the relay UE and the remote UE can transmit data and control signals between the MAC layer, the RLC layer, and the PDCP layer.
  • the relay UE may have an IP relay (IP-Relay) layer as an upper layer of the PDCP layer.
  • the remote UE may have an IP layer as an upper layer of the PDCP layer.
  • the relay UE and the remote UE can transmit data and control signals between the IP relay layer and the IP layer. Further, the relay UE can transmit data between the IP relay layer and the IP layer of the PGW 350.
  • the relay UE can transmit data (traffic) to the remote UE using broadcast in the AS layer (Access Stratum).
  • the relay UE may transmit data to the remote UE using unicast in the AS layer.
  • the UE / network relay is performed using broadcast, feedback in the AS layer is not performed between the relay UE and the remote UE, but feedback in the NAS layer (Non Access Stratum) is performed. Also good.
  • UE / network relay is performed using unicast, feedback in the AS layer may be performed.
  • FIG. 5 is a block diagram of the UE 100. As illustrated in FIG. 5, the UE 100 includes a receiver (receiver) 110, a transmitter (transmitter) 120, and a controller (controller) 130. The receiver 110 and the transmitter 120 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
  • the receiver 110 performs various types of reception under the control of the controller 130.
  • the receiver 110 includes an antenna.
  • the receiver 110 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the controller 130.
  • the receiver 110 can simultaneously receive radio signals at two different frequencies.
  • the UE 100 includes two receivers 110 (2 RX Chain).
  • the UE 100 can receive a radio signal for cellular by one receiver 110 and can receive a radio signal for ProSe by the other receiver 110.
  • the transmitter 120 performs various transmissions under the control of the controller 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna.
  • the transmitter 120 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the controller 130 performs various controls in the UE 100.
  • the controller 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 described later and various communication protocols described above.
  • the UE 100 may include a GNSS receiver.
  • the GNSS receiver receives a GNSS signal and outputs the received signal to the controller 130 in order to obtain position information indicating the geographical position of the UE 100.
  • UE100 may have a GPS function for acquiring position information on UE100.
  • FIG. 6 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes a receiver (reception unit) 210, a transmitter (transmission unit) 220, a controller (control unit) 230, and a network interface (backhaul communication unit) 240.
  • the receiver 210 and the transmitter 220 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
  • the receiver 210 performs various types of reception under the control of the controller 230.
  • the receiver 210 includes an antenna.
  • the receiver 210 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the controller 230.
  • the transmitter 220 performs various transmissions under the control of the controller 230.
  • the transmitter 220 includes an antenna.
  • the transmitter 220 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the controller 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the controller 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 described later and various communication protocols described above.
  • the network interface (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 network interface 240 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the outline of the existing technology.
  • UE 100-1 transmits data to each of a plurality of UEs 100 by direct communication.
  • a radio resource pool used for direct communication includes a control area (SC pool: SC pool) in which side link control information (SCI: Sidelink Control Information) is arranged, and a data area (data pool: Data) in which data is arranged. pool).
  • SC pool SC pool
  • data pool Data
  • the data area is an area that follows the control area in the time direction.
  • the data area may overlap with the control area in the time direction.
  • a plurality of radio resource pools are arranged in the time direction.
  • the length of one radio resource pool in the time direction coincides with an SC period (SC Period) that is a cycle of the radio resource pool.
  • SC Period SC Period
  • UE 100-1 transmits data to each of a plurality of groups (group 1-5) having different destinations.
  • group 1-5) only one SCI can be transmitted in one SC period. Therefore, description will be made assuming that the UE 100-1 transmits data to a plurality of groups in order.
  • the UE 100-1 transmits the SCI to the group 1 in the first SC period, and transmits data to the group 1 using the radio resource indicated by the SCI.
  • the UE 100-1 transmits the SCI to the group 2 in the next period (second SC period) after the first SC period, and transmits data to the group 1 using the radio resource indicated by the SCI.
  • the UE 100-1 transmits the SCI to other groups.
  • the UE 100-1 After transmitting the SCI to all of the plurality of groups, the UE 100-1 transmits the next SCI in order to transmit the next data to the group 1 (in the sixth SC period).
  • the UE 100-1 has a problem that a delay occurs for a time of “(SC period length) ⁇ (number of destinations ⁇ 1)”.
  • an object of the present application is to solve the above-described problems by the technique described below.
  • movement) which UE100 demonstrated below performs at least any one of the receiver 110 with which UE100 is equipped, the transmitter 120, and the controller 130, it demonstrates as a process which UE100 performs for convenience.
  • at least one of the receiver 210, the transmitter 220, the controller 230, and the network interface (backhaul communication unit) 240 included in the eNB 200 executes the process (operation) executed by the eNB 200 described below. Will be described as a process to be executed.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the operating environment according to the first embodiment.
  • UE 100-1 is located in a cell managed by eNB 200.
  • the UE 100-1 can execute cellular communication (LTE-Uu) with the eNB 200.
  • UE 100-1 is in the RRC connected state.
  • the UE 100-1 may be in the RRC idle state.
  • the UE 100-1 may shift from the RRC idle state to the RRC connected state.
  • the UE 100-1 is a relay UE that serves a plurality of UEs 100 (UEs 100-2 to 100-4) that are remote UEs.
  • the destinations of the plurality of UEs 100 that is, destination identifiers (Destination IDs) are different from each other.
  • Mode 1 A case where the UE 100-1 performs direct communication in the mode 1 in which the eNB 200 designates radio resources for direct communication will be described. The first to third methods applicable in mode 1 will be described.
  • FIG. 9 is a sequence diagram for explaining an operation (part 1) according to the first embodiment.
  • step S101 the eNB 200 assigns (sets) a plurality of SL-RNTIs (SL-RNTIs 1 and 2) to the UE 100-1.
  • SL-RNTI Sidelink Radio Network Temporary Identifier
  • DCI Downlink Control Information
  • SL-RNTI is a dedicated identifier for side link transmission.
  • DCI (DCI format 5) is control information for side link transmission.
  • the DCI includes an SL grant including radio resource allocation information. Note that the DCI format 5 includes information that is directly included in the SCI format 0 and resource information for sending the SCI format 0.
  • the eNB 200 may allocate a plurality of SL-RNTIs to the UE 100-1 when executing RRC connection reconfiguration.
  • the eNB 200 may assign a plurality of SL-RNTIs to the UE 100-1 when the UE 100-1 is a relay UE.
  • the eNB 200 may determine whether or not the UE 100-1 is a relay UE based on the notification from the UE 100-1.
  • the eNB 200 may assign a plurality of SL-RNTIs to the UE 100-1 when the number of destinations that the UE 100-1 has exceeds a predetermined value.
  • the eNB 200 may assign a plurality of SL-RNTIs to the UE 100-1 when the number of remote UEs served by the UE 100-1 exceeds a predetermined value.
  • the eNB 200 may assign a plurality of SL-RNTIs to the UE 100-1 so that a search space of the plurality of SL-RNTIs is associated with a specific SL-RNTI. For example, the eNB 200 can assign a plurality of consecutive SL-RNTIs to the UE 100-1.
  • the eNB 200 reserves radio resources for each of the plurality of SL-RNTIs. As a result, the eNB 200 reserves a plurality of radio resources for the UE 100-1.
  • the eNB 200 includes each secured radio resource allocation information in each DCI. Thereby, eNB200 produces
  • the eNB 200 transmits a plurality of DCIs (DCI1, DCI2) corresponding to the plurality of SL-RNTIs to the UE 100-1.
  • the eNB 200 transmits a plurality of DCIs before a predetermined SC period starts (specifically, before 4 subframes).
  • the eNB 200 may arrange a plurality of DCIs in a search space associated with a specific SL-RNTI.
  • the UE 100-1 receives a plurality of DCIs based on a plurality of SL-RNTIs.
  • the UE 100-1 may receive a plurality of DCIs by searching only a search space associated with a specific SL-RNTI.
  • the processing load on the UE 100-1 can be reduced.
  • the UE 100-1 Since the UE 100-1 receives a plurality of DCIs before the start of a predetermined SC period, the UE 100-1 determines radio resources used for transmission of each data based on allocation information included in each of the plurality of DCIs. The UE 100-1 generates an SCI including the determined radio resource allocation information. Specifically, UE 100-1 generates SCI1 including radio resource allocation information for data transmission of UE 100-2, and generates SCI2 including radio resource allocation information for data transmission of UE 100-3. To do. SCI1 includes a destination identifier addressed to UE 100-2, and SCI2 includes a destination identifier addressed to UE 100-3.
  • the UE 100-1 transmits a plurality of SCIs to the UE 100-2 and the UE 100-3. Thereafter, the UE 100-1 transmits the data of the UE 100-2 and the data of the UE 100-3 based on the allocation information of each radio resource.
  • the UE 100-2 receives the data of the UE 100-2 based on the radio resource allocation information included in the SCI 1 addressed to the UE 100-2.
  • the UE 100-3 receives the data of the UE 100-3 based on the allocation information of the radio resource included in the SCI 2 addressed to the UE 100-3.
  • the UE 100-1 can transmit a plurality of SCIs in one SC period, it is possible to suppress a delay in data transmission. Moreover, since eNB200 has allocated the radio
  • FIG. 10 is a sequence diagram for explaining the operation (part 2) according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an extended DCI format for explaining the operation (part 2) according to the first embodiment.
  • step S201 the eNB 200 assigns a single SL-RNTI to the UE 100-1.
  • ENB 200 reserves a plurality of radio resources in one radio resource pool.
  • a plurality of radio resources means a plurality of radio resources in the SC pool and a plurality of radio resources in the data pool in principle.
  • Multiple radio resources does not mean a plurality of radio resources configured by a single radio resource in the SC pool and a single radio resource in the data pool.
  • ENB 200 generates DCI 1 including allocation information and index 1 of the secured first radio resource. Moreover, eNB200 produces
  • the (extended) DCI format includes “Resource pool index” corresponding to an index.
  • the index indicates whether or not a plurality of radio resources can be used in one SC period. That is, the index indicates whether or not a plurality of SCIs can be transmitted simultaneously.
  • the index is an integer, for example, and can take a value of 1 to the maximum number of simultaneous transmission SCIs.
  • “Resource for PSCCH” is a PSCCH resource allocation identifier.
  • “TPC command for PSCCH & PSSCH” is transmission power information.
  • “Frequency hopping flag” is frequency hopping information.
  • “Resource block assignment & hopping resource allocation” is frequency direction resource allocation information.
  • “Time resource pattern” is time direction subframe allocation pattern information. “Resource for PSCCH”, “Frequency hopping flag”, “Resource block assignment & hopping resource allocation”, and “Time resource pattern” constitute an SL grant.
  • step S202 the eNB 200 transmits a plurality of DCIs.
  • the UE 100-1 receives a plurality of DCIs.
  • the UE 100-1 acquires the radio resource allocation information 1 included in the DCI 1 and the radio resource allocation information 2 included in the DCI 2.
  • the UE 100-1 determines whether the second radio resource based on the allocation information 2 acquired next can be used as well as the first radio resource based on the allocation information 1 acquired first. . Specifically, UE 100-1 determines whether or not index 1 included in DCI1 and index 2 included in DCI2 are different values. When these indexes have different values, the UE 100-1 determines that not only the first radio resource but also the second radio resource can be used. On the other hand, when these indexes have the same value, the UE 100-1 overwrites the information of DCI1 with the information of DCI2.
  • the index is not included in DCI.
  • the UE When the UE receives a new DCI, the UE overwrites the held DCI information with the new DCI information.
  • Step S203 corresponds to step S103.
  • the UE 100-1 can be assigned a plurality of radio resources, it is possible to suppress a delay in data transmission. Moreover, since eNB200 has allocated the radio
  • FIG. 12 is a sequence diagram for explaining the operation (part 3) according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an extended DCI format for explaining the operation (part 3) according to the first embodiment.
  • step S301 the eNB 200 assigns a single SL-RNTI to the UE 100-1.
  • ENB 200 reserves a plurality of radio resource pools in one radio resource pool.
  • the eNB 200 generates DCI including a plurality of allocation information composed of allocation information for each of the plurality of radio resource pools. Specifically, the eNB 200 generates DCI including a plurality of SL grants (see thick frames) corresponding to a plurality of allocation information.
  • the (extended) DCI format includes a plurality of SL grants.
  • one SL grant is composed of “Resource for PSCCH”, “Frequency hopping flag”, “Resource block assignment & hopping resource allocation”, and “Time resource indicator”.
  • the SL grant may not include the “Resource pool index” (index).
  • ENB200 sets the index corresponding to each allocation information of a some radio
  • step S302 the eNB 200 transmits one DCI, and the eNB 200 receives one DCI.
  • the UE 100-1 acquires allocation information of a plurality of radio resources included in the DCI.
  • Step S303 corresponds to step S103.
  • the UE 100-1 can be assigned a plurality of radio resources, it is possible to suppress a delay in data transmission. Moreover, since eNB200 has allocated the radio
  • FIG. 14 is a sequence diagram for explaining the operation (part 4) according to the first embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of SCI assignment for explaining the operation (part 4) according to the first embodiment.
  • the eNB 200 transmits setting information for setting the radio resource pool used in mode 2 to the UE 100-1, to the UE 100-1.
  • the UE 100-1 sets a radio resource pool based on the setting information.
  • the UE 100-1 may set a radio resource pool set in advance.
  • the radio resource pool set here may be a radio resource pool capable of simultaneously transmitting a plurality of control information.
  • the eNB 200 transmits permission information permitting use of a radio resource pool capable of transmitting a plurality of control information in one SC period (or simultaneously) to the UE 100-2.
  • the eNB 200 transmits permission information that permits transmission of a plurality of control information in one SC period (or simultaneously) to the UE 100-2 in the set radio resource pool.
  • the eNB 200 may transmit permission information together with setting information.
  • the eNB 200 may transmit permission information to the UE 100-2 when the UE 100-1 is a relay UE.
  • the eNB 200 may determine whether or not the UE 100-1 is a relay UE based on the notification from the UE 100-1.
  • the eNB 200 may transmit permission information to the UE 100-2 when the number of destinations of the UE 100-1 exceeds a predetermined value.
  • the eNB 200 may transmit the permission information to the UE 100-2 when the number of remote UEs served by the UE 100-1 exceeds a predetermined value.
  • the UE 100-1 When the UE 100-1 does not receive permission information from the eNB 200, the UE 100-1 selects a radio resource for transmitting one control information from a plurality of set radio resource pools.
  • the UE 100-1 that has received the permission information from the eNB 200 can select a plurality of radio resources from the set radio resource pool according to the permission from the eNB 200.
  • the UE 100-1 preferably selects radio resources so that a plurality of SCIs do not collide in the time direction. Thereby, the release 12 terminal can also receive, and backward compatibility is ensured.
  • Step S403 corresponds to step S103.
  • the UE 100-1 can select a plurality of radio resources, it can transmit a plurality of SCIs in one SC period (or simultaneously). For this reason, it can suppress that the delay of data transmission generate
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the operation (part 5) according to the first embodiment.
  • the method for selecting a radio resource for data transmission can be applied in either mode 1 or mode 2.
  • each of the plurality of radio resources overlaps with each other in the time direction. Choose not to be. This can solve the PAPR (Peak to Average Power Ratio (1 peak power to average power ratio)) problem.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of an extended SCI format for explaining the operation (part 1) according to the second embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of an extended DCI format for explaining an operation (part 1) according to the second embodiment.
  • the SCI storage field is changed, and an extended SCI including allocation information for a plurality of destinations (Destination IDs) is used.
  • the extended SCI includes a plurality of radio resource allocation information (see thick frames).
  • Allocation information includes, for example, “Frequency hopping flag”, “Resource block assignment & hopping resource allocation”, “Time resource pattern”, and “Modulation & coding MC” (Modulation & codingScheme).
  • the extended SCI includes a plurality of sets including a set of allocation information and a destination identifier (group destination ID) corresponding to the allocation information.
  • Time advance indication is a correction value related to transmission timing.
  • Numberer of destinations indicates the upper limit of data resources that one extended SCI can specify simultaneously. That is, “Number of destinations” indicates the maximum number of allocation information included in the extended SCI. In the example of FIG. 17, the extended SCI may include 16 pieces of allocation information.
  • the UE 100-1 selects a plurality of radio resources and generates an extended SCI.
  • the UE 100-1 can execute the following method to generate the enhanced SCI.
  • the UE 100-1 can apply an MCS having a higher transmission rate to the extended SCI than the MCS applied to the SCI applied to the existing SCI including one piece of allocation information.
  • the UE 100-1 may allocate a larger amount of radio resources than the existing SCI for transmission of the extended SCI.
  • the UE 100-1 can transmit the enhanced SCI using the allocated radio resource.
  • the UE 100-1 transmits the generated extended SCI including the allocation information of each of the plurality of radio resources to a plurality of destinations.
  • the UE 100-1 may select a radio resource for transmitting the enhanced SCI from a preset radio resource pool.
  • the UE 100-1 can acquire the extended SCI even for UEs outside the network area.
  • the UE 100-1 may select the radio resource from the radio resource pool notified by the relay UE. For example, when the UE 100-1 is a relay UE, the UE 100-1 notifies the remote UE of the radio resource pool.
  • the UE 100-1 can select a radio resource for transmitting the extended SCI from the notified radio resource pool. Thereby, the remote UE can acquire the extended SCI.
  • DCI includes allocation information for one SCI transmission (parameters: “Resource for PSCCH”, “TPC command for PSCCH & PSSCH”, “Frequency hopping flag”), Includes allocation information for multiple data (parameters: “Resource block assignment & hopping resource allocation”, “Time resource pattern”, “Resource pool index”).
  • the UE 100-1 selects a radio resource for data transmission as described in the first embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining the operation (part 2) according to the second embodiment.
  • the UE 100-1 extends a packet (MAC PDU (MAC Protocol Data Unit)), and includes each data of a plurality of destinations in the packet (that is, multiplexes a plurality of data into the MAC PDU). ). Therefore, the UE 100-1 generates a packet including a plurality of data including data of a plurality of destinations. Further, the UE 100 notifies a plurality of receiving UEs (UEs 100-2 to 100-4) that the packet includes data of a plurality of destinations by using a special destination identifier.
  • MAC PDU MAC Protocol Data Unit
  • the UE 100-1 receives a packet by a special destination identifier (for example, a special L1 destination ID) indicating that a plurality of data of a plurality of destinations are included in the packet, and a plurality of receiving UEs corresponding to the plurality of destinations.
  • SCI including radio resource allocation information is transmitted.
  • the special destination identifier is, for example, a broadcast identifier.
  • the special destination identifier may be composed of at least a part of the identifier used when the UE 100-1 is a relay terminal. Therefore, the special destination identifier may be such that remote UEs connected to the same UE 100 (the same relay UE) can recognize that the special destination identifier is the same.
  • the special destination identifier may be an L2 Relay UE ID that is an identifier of the relay UE.
  • the special destination identifier may be a part of the relay UE identifier (Relay UE ID).
  • the special destination identifier may be the MSB (Most Significant Bit) of the relay UE identifier (Relay UE ID).
  • the remote UE uses, as a special destination identifier, the MSB (for example, the first 8 bits) of the relay UE identifier (Relay UE ID) notified from the relay UE by the discovery signal (Relay Discovery).
  • the MSB for example, the first 8 bits
  • the relay UE ID the relay UE identifier notified from the relay UE by the discovery signal (Relay Discovery).
  • the relay UE uses the MSB of the relay UE identifier (Relay UE ID) and the MSB of its own L2 UE ID (for example, the first 16 bits) as the relay UE's own destination identifier.
  • a new identifier (Remote UE's L2 ID) combined with LSB (Last Significant Bit: last significant bit) may be generated. The new identifier may be used.
  • the UE 100-1 can recognize the special destination identifier even if the UE 100-1 does not notify the other UE (for example, a remote UE) of the special destination identifier. Therefore, when the other UE receives the SCI including the special destination identifier from the UE 100-1, it can be seen that the SCI includes allocation information of data of a plurality of destinations. Therefore, other UEs do not have to discard the allocation information even when the allocation information is not directed to their destination.
  • (F) Third Method A third method will be described.
  • the UE 100-1 similarly to the second method, the UE 100-1 generates a packet including a plurality of data including data of a plurality of destinations.
  • the UE 100-1 notifies other UEs of destination identifiers (L1 destination IDs) for receiving data for a plurality of destinations before transmitting the SCI.
  • the UE 100-1 may use a discovery signal (discovery message) to notify the destination identifier.
  • the other UE when the other UE receives the SCI including the destination identifier, it can be seen that the SCI includes allocation information of data of a plurality of destinations. Therefore, other UEs do not have to discard the allocation information even when the allocation information is not directed to their destination.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of an extended SCI format for explaining the operation (part 4) according to the second embodiment.
  • UE 100-1 transmits an (extended) SCI including a plurality of destination identifiers and allocation information for receiving a packet.
  • the extended SCI includes, for example, “Number of destinations” indicating the number of destinations and “Group destination ID” which is a plurality of destination identifiers.
  • the extended SCI format can store a maximum of 16 (4 bits) destination identifiers (destination ID).
  • the other UEs that have received the extended SCI receive data based on the allocation information when the plurality of destination identifiers in the extended SCI have their own destination identifiers. On the other hand, when the other UEs do not have their own destination identifier among the plurality of destination identifiers in the extended SCI, the other UE can discard the allocation information.
  • the eNB 200 When applying the second to fourth methods according to the second embodiment described above to mode 1, the eNB 200 needs to transmit allocation information to a plurality of destinations to the UE 100. For this reason, the same operation as that described above is executed.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the operation (part 5) according to the second embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining the operation (No. 6) according to the second embodiment.
  • a destination identifier (special destination identifier) indicating that a packet includes data of a plurality of destinations or another UE (hereinafter referred to as UE 100-2) that receives the SCI including the plurality of destination identifiers
  • the packet is received based on the allocation information included in the.
  • the UE 100-2 may continue to receive the packet until the packet does not include its own data. Therefore, reception of unnecessary packets is reduced by the following method.
  • the UE 100-2 when the UE 100-2 does not include its own data, the UE 100-2 omits reception of a packet retransmitted from the UE 100-1. Specifically, if the received MAC PDU does not include its destination MAC SDU (Service Data Unit), the UE 100-2 omits reception of the retransmitted MAC PDU (that is, does not receive). .
  • MAC SDU Service Data Unit
  • the UE 100-2 if the UE 100-2 does not include its own data in the first packet in one radio resource pool, the UE 100-2 omits subsequent packet reception. Also, the UE 100-2 discards the allocation information. The UE 100-1 can terminate the HARQ process faster by discarding the allocation information.
  • the UE 100-2 determines the first MAC PDU (packet in the next subframe of the SC pool in FIG. 21) based on allocation information indicating the arrangement of a plurality of packets arranged differently in the time direction. Receive. If the UE 100-2 does not store its own destination in the first received MAC PDU, the UE 100-2 omits (ignores) reception of subsequent packets. Also, the UE 100-2 discards the corresponding allocation information.
  • the UE 100-1 transmits only data corresponding to a plurality of destination identifiers (Destination IDs 1, 3, and 4) included in the first packet in one radio resource pool.
  • the UE 100-1 does not change the destination in one radio resource pool as described below.
  • the UE 100-2 receives a packet (MAC PDU) transmitted at a timing at which a plurality of data destinations can be changed, and determines whether or not to omit the subsequent packet reception.
  • MAC PDU packet
  • the UE 100-1 transmits timing information indicating a timing at which a plurality of destinations included in the MAC PDU can be changed within a predetermined period (within one radio resource pool).
  • the UE 100-2 receives the timing information.
  • the UE 100-1 may store the timing information as a MAC CE (Control Element) that stores the first MAC PDU.
  • the UE 100-2 receives the first MAC PDU.
  • the UE 100-2 continues to receive until the next timing (Reception timing) in which a plurality of destinations can be changed.
  • the UE 100-2 if the UE 100-2 does not store its own destination in the first MAC PDU, the UE 100-2 omits (ignores) reception of the MAC PDU until the next timing based on the timing information. Note that the UE 100-2 continues to hold the allocation information until the last timing described later.
  • the UE 100-2 receives the MAC PDU at the next timing based on the timing information, and determines whether or not its destination (identifier) is stored in the received MAC PDU. In FIG. 22, the UE 100-2 receives the MAC PDU based on the allocation information because its destination is stored in the received MAC PDU.
  • the UE 100-2 receives the MAC PDU at a timing at which a plurality of destinations can be changed based on the timing information.
  • the timing is the last timing indicated by the timing information. Since its own destination is not stored in the MAC PDU, the UE 100-2 omits subsequent reception of the MAC PDU. Also, the UE 100-2 discards the allocation information before the predetermined period (one radio resource pool) ends. The UE 100-1 can finish the HARQ process faster by discarding the allocation information before one radio resource pool is finished.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining the operation (part 7) according to the second embodiment.
  • the relay UE sets different logical channel identification information (LCID) for each of a plurality of destinations. Specifically, the relay UE sets LCID1 to the remote UE (A) and sets LCID2 to the remote UE (B). LCIDs 3 and 4 are not used. Thus, the relay UE stores the LCID and the destination (destination ID) in association with each other.
  • LCID logical channel identification information
  • the relay UE carries data (MAC SDU) of each of a plurality of destinations on a logical channel corresponding to the LCID. Thereby, the relay UE carries the data of the remote UE (A) on the logical channel corresponding to LCID1. Since the remote UE (A) is set with LCID1, the remote UE (A) recognizes the data carried on the logical channel corresponding to LCID1 as its own data, and acquires the data.
  • MAC SDU data of each of a plurality of destinations on a logical channel corresponding to the LCID.
  • the relay UE carries the data of the remote UE (A) on the logical channel corresponding to LCID1. Since the remote UE (A) is set with LCID1, the remote UE (A) recognizes the data carried on the logical channel corresponding to LCID1 as its own data, and acquires the data.
  • the relay UE notifies the usage status of the LCID to the remote UE (C). For example, the relay UE transmits a bitmap (see FIG. 23) indicating the LCID usage status to the remote UE (C).
  • the relay UE may transmit the bitmap by a discovery message having an LCID field indicating the LCID usage status.
  • a bit map indicating the usage status of the LCID may be stored in the LCID field.
  • the remote UE (C) selects an LCID that is not used based on a bitmap indicating the usage status of the LCID. For example, the remote UE (C) determines to select LCID3.
  • the remote UE (C) notifies the selected LCID3 to the relay UE.
  • the relay UE starts carrying data of the remote UE (C) on the logical channel corresponding to LCID3.
  • the relay UE since the relay UE carries data (MAC SDUs) of a plurality of destinations on a logical channel corresponding to the LCID, a plurality of data can be transmitted simultaneously.
  • (J) Mode 1 A case where the UE 100-1 performs direct communication in the mode 1 in which the eNB 200 designates radio resources for direct communication will be described.
  • the first and second methods applicable in mode 1 will be described. Since the first method is similar to the “(A1) first method” according to the first embodiment, the description will focus on different parts.
  • the second method is similar to the “(A2) second method” according to the first embodiment, and therefore, different parts will be mainly described.
  • FIG. 24 is a sequence diagram for explaining an operation (part 1) according to the third embodiment.
  • step S501 the eNB 200 sets (assigns) a plurality of different sets (Mode 1 transmission settings) including sets (combinations) of SL-RNTIs and transmission resource pools to the UE 100-1.
  • the UE 100-1 sets a plurality of Mode 1 transmission settings. Thereby, a plurality of SL-RNTIs are assigned to the UE 100-1.
  • ENB 200 reserves radio resources for each of a plurality of SL-RNTIs.
  • the eNB 200 reserves radio resources in the radio resource pool corresponding to SL-RNTI.
  • the eNB 200 assigns a plurality of SL-RNTIs to the UE 100-1 so that a search space of the plurality of SL-RNTIs is associated with a specific SL-RNTI, as in the “(A1) first method” described above. It may be assigned. Further, the eNB 200 may arrange a plurality of DCIs in a search space associated with a specific SL-RNTI.
  • Step S502 corresponds to step S102.
  • the eNB 200 transmits a plurality of DCIs including DCIs corresponding to the plurality of Mode 1 transmission settings to the UE 100-1.
  • the UE 100-1 receives a plurality of DCIs based on the plurality of SL-RNTIs.
  • the UE 100-1 is assigned a plurality of radio resources including radio resources in a transmission resource pool corresponding to each of the plurality of SL-RNTIs.
  • Step S503 corresponds to step S103.
  • the UE 100-1 can be assigned a plurality of radio resources, it is possible to suppress a delay in data transmission. Moreover, since eNB200 has allocated the radio
  • FIG. 25 is a sequence diagram for explaining the operation (part 2) according to the third embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram for explaining the operation (part 2) according to the third embodiment.
  • step S601 the eNB 200 sets (assigns) a single SL-RNTI, a plurality of radio resource pools associated with the SL-RNTI, and indexes of the plurality of radio resource pools to the UE 100-1. ).
  • the eNB 200 may notify the UE 100-1 of the correspondence relationship between a plurality of radio resource pools and indexes by broadcasting.
  • the UE 100-1 associates and sets SL-RNTI and a plurality of radio resource pools.
  • step S602 the eNB 200 transmits a plurality of DCIs, and the UE 100-1 receives the plurality of DCIs. As a result, the UE 100-1 acquires the radio resource allocation information 1 included in the DCI 1 and the radio resource allocation information 2 included in the DCI 2.
  • the UE 100-1 is assigned radio resources in the radio resource pool (Pool 1) indicated by the index 1 included in the DCI 1 based on the assignment information 1. Based on the allocation information 2, the UE 100-2 is allocated radio resources in the radio resource pool (Pool 2) indicated by the index 2 included in the DCI 2.
  • Step S603 corresponds to step S103.
  • the UE 100-1 can be assigned a plurality of radio resources, it is possible to suppress a delay in data transmission. Moreover, since eNB200 has allocated the radio
  • the information indicating the index may be a time position where the allocation information of the radio resource is arranged. That is, the radio resource pool may be designated by the SL grant (DCI) notification timing.
  • DCI SL grant
  • the UE 100-1 may determine which radio resource pool corresponds to the SL grant notified at a predetermined timing according to the following formula.
  • the eNB 200 transmits not the permission information, but information indicating whether or not a plurality of radio resource pools can be used simultaneously to 100-1.
  • the information is a list indicating combinations of radio resource pools that can be used simultaneously among a plurality of radio resource pools.
  • the information is a list indicating only radio resource pools that can be used simultaneously among the plurality of radio resource pools.
  • the radio resource pools listed in this list are radio resource pools that are allowed to be used simultaneously. In these lists, indexes associated with the radio resource pool may be described.
  • the UE 100-1 can transmit a plurality of SCIs using radio resources selected from each of a plurality of radio resource pools. For this reason, it can suppress that the delay of data transmission generate
  • the eNB 200 when the UE 100-1 relays data transmission / reception between the eNB 200 and the UE 100-2 (in other words, when operating as a relay UE), the eNB 200 (or a cell managed by the eNB 200, and so on) ) To notify the UE 100-1 of information on radio resources used for direct communication with the UE 100-2.
  • the eNB 200, the UE 100-1, and the UE 100-2 are in the first environment shown in FIG. 27A or the second environment shown in FIG.
  • the UE 100-1 and the UE 100-2 in the first environment will be described below.
  • UE 100-1 is located in a cell (serving cell) managed by eNB 200.
  • the UE 100-1 is in a state (RRC connection state) in which connection (RRC connection) is established with the eNB 200.
  • RRC connection state a state in which connection (RRC connection) is established with the eNB 200.
  • the UE 100-1 has a capability of relaying data transmission / reception between the eNB 200 and the UE 100-2 by direct communication (D2D communication) with the UE 100-2. That is, the UE 100-1 has a capability of functioning as a relay UE.
  • D2D communication direct communication
  • the UE 100-2 is not located in a cell managed by eNB 200.
  • the UE 100-2 is in a state where a connection (RRC connection) is not established with the eNB 200. Further, as described above, the UE 100-2 has a function of indirectly transmitting / receiving data to / from the eNB 200 via the UE 100-1. That is, the UE 100-2 has a capability of functioning as a remote UE.
  • the UE 100-1 is located in a cell managed by the eNB 200, as in the first environment.
  • the UE 100-1 is in a state of establishing a connection with the eNB 200.
  • the UE 100-2 resides in a cell (serving cell) managed by the eNB 200.
  • the UE 100-2 is in a state (RRC connection state) in which connection (or RRC connection) is established with the eNB 200.
  • step S701 the eNB 200 determines a UE (relay UE) that relays data transmission / reception with the UE 100-2 as the UE 100-1.
  • a UE relay UE
  • a sixth embodiment described later may be used as a method for determining the relay UE by the eNB 200.
  • step S702 the eNB 200 selects either mode 1 or mode 2 as the resource allocation type for direct communication with the UE 100-1.
  • the eNB 200 may select the mode 2 when at least one of the following conditions is satisfied.
  • the eNB 200 may select the mode 1 when not satisfying all the following conditions.
  • the processing load of the eNB 200 is a predetermined value or more.
  • the capacity of the physical downlink control channel (PDCCH) radio resource is equal to or less than a predetermined value
  • the eNB 200 transmits an RRC Connection Reconfiguration message including setting information regarding the mode (mode 1 or mode 2) selected in step S702 to the UE 100-1. Specifically, for example, when mode 1 is selected in step S702, the eNB 200 transmits the SL-ComConfig scheduled in the RRC Connection Reconfiguration message including a bit. On the other hand, for example, when the mode 2 is selected in step S702, the eNB 200 includes the bit in the SL-CommConfig ue-Selected in the RRC Connection Reconfiguration message.
  • the UE 100-1 applies the setting information included in the RRC Connection Reconfiguration message transmitted from the eNB 200 in step S703. As a result, the UE 100-1 recognizes which of the mode 1 and the mode 2 is the type of the radio resource for direct communication allocated to the own terminal.
  • the eNB 200 transmits information (DCI format 5 or the like) for specifying a radio resource via the PDCCH after transmitting the RRC Connection Reconfiguration message in step S703.
  • the eNB 200 includes information for specifying the radio resource to be allocated in the RRC Connection Reconfiguration message. For this reason, it becomes unnecessary for eNB200 to transmit the information for specifying a radio
  • step S704 the UE 100-1 performs relay control for relaying data between the remote UE UE 100-2 and the eNB 200 using the direct communication radio resource allocated by the eNB 200.
  • the eNB 200 selects an optimal mode according to whether it is not desirable to separately transmit information for specifying the radio resource for the UE 100-1, and realizes relay control via the UE 100-1. Can do.
  • the eNB 200 directly accesses the UE 100-1 according to the mode selected by the eNB 200 in step S702 and the environment of the UE 100-2 (that is, whether or not the UE 100-2 is located in a cell managed by the eNB 200).
  • An example of communication radio resource allocation will be described with reference to FIGS.
  • the UE 100-2 can use the direct communication radio resource ( Use some or all of the radio resources in the resource pool.
  • the UE 100-2 relates to direct communication radio resources that can be used by the UE 100-2 in direct communication radio resources stored in advance in the UE 100-2 (for example, a SIM (Subscriber Identity Module Card) of the UE 100-2). It specifies based on information (mode2DataOffsetIndicator and mode2DataSubframeBitmap etc. in Preconfigured parameters).
  • mode2DataOffsetIndicator is an offset value in the time direction, and indicates the start position of data transmitted using the radio resource of mode 2 from the start position of saPeriod (period in which radio resources are allocated by the side link).
  • the mode2DataSubframeBitmap indicates a radio resource subframe that can be used by the UE 100-2.
  • the eNB 200 stores in advance the same information as the information related to the radio resources stored in advance in the UE 100-2, received from the UE 100-2 at the time of authentication of the UE 100-2 in the past, or manages the UE 100-2 By requesting and acquiring the server, the UE 100-2 knows the radio resources for direct communication that can be used.
  • the eNB 200 does not overlap the temporal position (subframe) of the direct communication radio resource allocated to the UE 100-1 with the temporal position (subframe) of the direct communication radio resource usable for the UE 100-2 (in other words, Sub-frames of direct communication radio resources allocated to UE 100-1 so that radio resources used for direct communication allocated to UE 100-1 and radio resources used for UE 100-2 are orthogonal in time).
  • the pattern (time resource pattern) is selected.
  • ”A the time resource pattern of UE 100-1, a pattern in which bits in the same subframe do not overlap (for example, ⁇ 0, 1, 0, 1, 0, 1... ⁇ , ⁇ 0, 1, 0, 1, 0, 0... Or ⁇ 0, 0, 0, 1, 0, 1.
  • mode2DataOffsetIndicator 1 of UE 100-2
  • eNB 200 has a start position of data transmitted / received using mode 2 radio resources different from a start position of data transmitted / received using mode 1 radio resources. .
  • FIG. 29 illustrates an example of direct communication radio resources allocated to the UE 100-1 so that the eNB 200 does not overlap with the direct communication radio resources usable by the UE 100-2.
  • the horizontal axis is the time axis, and the radio resources in the PSSCH of the UE 100-1 and the UE 100-2 do not overlap in the time direction.
  • ENB200 transmits the information (DCI format5) containing the subframe pattern (time resource pattern) of the radio
  • UE 100-1 Upon receiving DCI format 5, UE 100-1 performs relay control in step S704 using a radio resource corresponding to the subframe pattern of the radio resource for direct communication assigned to UE 100-1.
  • the eNB 200 In the eNB 200, the temporal positions (subframes) of the radio resources used for direct communication assigned to the UE 100-1 and the UE 100-2 do not overlap each other (in other words, the radio resource assigned to the UE 100-1 and the radio resource assigned to the UE 100-2).
  • the radio resource subframe pattern (time resource pattern) to be allocated to the UE 100-1 and the UE 100-2 is selected so that the resources are orthogonal to each other in time. Specifically, for example, when the eNB 200 selects ⁇ 0, 1, 0, 1, 0, 1 ⁇ for the time resource pattern of the UE 100-1, the eNB 200 sets ⁇ 1, 0, 1 to the time resource pattern of the UE 100-2. , 0, 1, 0 ⁇ . That is, the eNB 200 selects each other's time resource pattern so that the bits of the same subframe of the time resource pattern of the UE 100-1 and the time resource pattern of the UE 100-2 do not overlap each other.
  • FIG. 30 shows an example of radio resources for direct communication allocated by the eNB 200 to the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • the horizontal axis is the time axis.
  • the radio resources in the PSSCH of the UE 100-1 and the UE 100-2 do not overlap in the time direction.
  • the eNB 200 transmits information (DCI format 5) including a subframe pattern (time resource pattern) of radio resources for direct communication to be assigned to the previously selected UE 100-1 and UE 100-2 by the PDCCH. 1 and UE 100-2.
  • information DCI format 5 including a subframe pattern (time resource pattern) of radio resources for direct communication to be assigned to the previously selected UE 100-1 and UE 100-2 by the PDCCH. 1 and UE 100-2.
  • the eNB 200 transmits the DCI format 5 to the UE 100-1 and the UE 100-2 at predetermined timings, respectively. Specifically, after step S703 shown in FIG. 28, the eNB 200, for the UE 100-1, a subframe before a subframe before a predetermined subframe (for example, 4 subframes) before the start position of saPeriod (For example, DCI format5 is transmitted in a subframe five subframes before. On the other hand, the eNB 200 transmits a subframe before a predetermined subframe (for example, four subframes) from the start position of saPeriod to the UE 100-2.
  • a subframe before a subframe for example, four subframes
  • DCI format 5 is transmitted, whereby radio resources allocated to UE 100-1 are included in saPeriod as shown in FIG. With respect to UE100-1 Ri to the next saPeriod after saPeriod that against which radio resources are contained, so that can fit the radio resource allocated for UE 100-2.
  • the temporal position (subframe) of the radio resource allocated to the UE 100-1 and the temporal position (subframe) of the radio resource allocated to the UE 100-2 should not overlap each other. Can do. As a result, the UE 100-1 and the UE 100-2 can avoid overlapping transmission / reception timings during relay control.
  • the eNB 200 sets the time positions (subframes) of radio resources that can be selected by the UE 100-1 for use in direct communication by the UE 100-1 to the time of radio resources used for direct communication set in the UE 100-2 in advance.
  • the subframes of radio resources that can be selected by the UE 100-1 are set so that the UEs 100-1 are orthogonal in time.
  • the subframes of radio resources that can be selected by the UE 100-1 are set so that the bits of the subframes do not overlap each other.
  • the eNB 200 transmits the radio resource subframes (mode2DataOffsetIndicator and mode2DataSubframeBitmap) selectable by the UE 100-1 set as described above in the RRC Connection Reconfiguration message in step S703. Accordingly, as shown in FIG. 32, the position of the resource that can be used for the direct communication of the UE 100-1 and the position of the resource that can be used for the direct communication of the UE 100-2 do not overlap each other. Therefore, it is possible to prevent collision of direct communication between the UE 100-1 and the UE 100-2 during relay control.
  • the radio resource subframes mode2DataOffsetIndicator and mode2DataSubframeBitmap
  • the radio that can be selected by the UE 100-1 so as not to overlap with the radio resource (resource pool) of the other relay UE Resource subframes can be set.
  • the UE 100-1 can avoid the timing of direct communication with other relay UEs in addition to the UE 100-2 from overlapping.
  • the fourth embodiment can be similarly applied to radio resource allocation in Sidelink Control (PDSCH).
  • PDSCH Sidelink Control
  • the eNB 200 can select a radio resource to be used by the UE 100-1 that is allocated to the UE 100-1 for direct communication between the UE 100-1 and the UE 100-2 or transmission of a discovery signal. It relates to the setting of resource (resource pool) priority.
  • the example of the environment according to the fifth embodiment is the same as the example of the environment according to the fourth embodiment (example of the environment shown in FIG. 27). Further, the fifth embodiment may be an embodiment in which a part of the operation is added to the fourth embodiment, or may be an embodiment independent of the fourth embodiment.
  • the eNB 200 sets a priority for each resource pool in a plurality of resource pools allocated to the UE 100-1.
  • the priority is for specifying which resource pool should be used preferentially by the UE to which each resource pool is assigned when the subframes of each resource pool overlap each other.
  • the plurality of resource pools include a resource pool for transmitting a discovery signal and a resource pool for direct communication with the UE 100-2.
  • the eNB 200 may determine the priority of the radio resource (resource pool) at the time of step S702 (selecting the type of resource to be allocated to the UE 100-1) according to the fourth embodiment. Good.
  • the eNB 200 may include information on the priority of the resource pool assigned to the RRC Connection Reconfiguration message transmitted to the UE 100-1 in step S703 of the fourth embodiment.
  • setting information of a plurality of resource pools may be included in one RRC Connection Reconfiguration message.
  • the setting information of the plurality of resource pools may include information on the priority of each resource pool.
  • the UE 100-1 Upon receiving the RRC Connection Reconfiguration message transmitted from the eNB 200 in step S703 of the sequence according to the fourth embodiment, the UE 100-1 uses each resource pool based on the priority of each resource pool included in the message.
  • the discovery signal is transmitted or the direct communication is executed.
  • the UE 100-1 sets the priority of the resource pool for transmitting the discovery signal to 1 in the received RRC Connection Reconfiguration message, and the priority of the resource pool for direct communication. Is set to 2, resource pools with high priority are used for positions (subframes) that overlap each other in the time direction. That is, UE 100-1 transmits a discovery signal using a resource pool for transmitting a discovery signal at a position where the resource pools overlap each other in the time direction.
  • the eNB 200 may determine the priority of each resource pool based on predetermined information.
  • the predetermined information is, for example, the type of service realized using each resource pool (report service, etc.) and the reception success rate, the group and user using the resource pool, and the amount of data transmitted using the resource pool. At least any one may be sufficient.
  • eNB200 may grasp
  • the eNB 200 can indirectly specify a resource pool to be used at a position where the resource pools overlap each other with respect to the UE 100-1 in a flexible manner. The use of different resource pools.
  • the eNB 200 sets the number of times (numRepetition) that the subframe pattern (time resource pattern) of the radio resource allocated to the UE 100-1 is repeated in the time direction May be.
  • the eNB 200 repeats the radio resource subframe pattern (time resource pattern) in the RRC Connection Reconfiguration message transmitted to the UE 100-1 in step S703 according to the sequence of the fourth embodiment ( numRepition) may be included.
  • the UE 100-1 recognizes that the number of times the subframe pattern (time resource pattern) of the allocated radio resource is repeated is 3 times. To do. That is, the UE 100-1 does not perform direct communication (or restricts direct communication) using the subframe after repeating the radio resource subframe three times in accordance with time resource pattern from the start of saPeriod.
  • the eNB 200 may include the number of repetitions (numRepetion) in the SCI format 0 that is transmitted by specifying the transmission timing by the DCI Format 5 that is transmitted via the PDCCH after the RRC Connection Reconfiguration message, instead of being included in the RRC Connection Reconfiguration message. .
  • the eNB 200 may also be applied when mode 2 is selected as a resource type to be allocated to the UE 100-1.
  • the UE 100-1 has completed the number of times when the radio resource allocated according to the mode2DataSubframeBitmap has been completed from the point where the mode2DataOffsetIndicator is added to the start point of the modePeriod included in the RRC Connection Reconfiguration message received from the eNB 200. Recognize that an allocated resource ends That is, the UE 100-1 does not recognize that the wireless resource allocated to itself after the point where the repetition count has expired and does not perform direct communication using the wireless resource (prohibit direct communication).
  • the eNB 200 can realize flexible radio resource allocation to the UE 100-1 by setting the number of repetitions for the radio resource allocated to the UE 100-1.
  • a pattern (time repetition pattern) in which a subframe pattern (time resource pattern) of a radio resource allocated to UE 100-1 is repeated in the time direction May be set.
  • the eNB 200 transmits the radio resource to the SCI format 0 that is transmitted by specifying the transmission timing by the DCI format 5 or the DCI format 5 transmitted via the PDCCH after the RRC Connection Reconfiguration message transmitted in step S703 in the fourth embodiment.
  • the UE 100-1 recognizes that the radio resource corresponding to the subframe pattern of the second and third radio resources is allocated to itself. That is, the UE 100-1 recognizes that the repetition position having the bit of time repetition pattern in the sub-frame pattern (time resource pattern) of the radio resource is the radio resource assigned to itself. On the other hand, the UE 100-1 recognizes that the repetition position having no time repetition pattern bit in the subframe pattern (time resource pattern) of the radio resource is not a radio resource assigned to itself. , Direct communication is not performed using the radio resource (direct communication is prohibited).
  • the eNB 200 can realize flexible radio resource allocation to the UE 100-1 by setting a repetitive pattern to radio resources to be allocated to the UE 100-1.
  • the sixth embodiment relates to an operation in which the eNB 200 determines a UE to be operated as a relay UE.
  • the UE 100-1, the UE 100-2, and the UE 100-3 are in the first environment shown in FIG. 33A or the second environment shown in FIG.
  • the UE 100-1 to UE 100-3 in the first environment will be described below.
  • UE 100-1 and UE 100-2 are in an environment similar to the first environment in the first embodiment. That is, UE 100-1 is located in a cell managed by eNB 200. The UE 100-2 is not located in a cell managed by the eNB 200.
  • the UE 100-3 is located in a cell managed by the eNB 200, like the UE 100-1.
  • the UE 100-3 has a capability of functioning as a relay UE.
  • the UE 100-1 and the UE 100-3 are the same environment as the first environment.
  • the UE 100-2 resides in a cell (serving cell) managed by the eNB 200.
  • the UE 100-2 is in a state (RRC connection state) in which connection (or RRC connection) is established with the eNB 200.
  • a plurality of examples of operations of the eNB 200 and the UEs 100-1 to 100-3 when the eNB 200 in the sixth embodiment determines a UE to operate as a relay UE will be described below with reference to FIGS.
  • UE 100-1 to UE 100-3 are in the second environment (UE 100-2 is located in a cell managed by eNB 200).
  • the eNB 200 notifies the UE 100-2 of a threshold (Threshold) for comparison with the measured value of the signal from the eNB 200.
  • the threshold may be, for example, a threshold of a reception level (RSRP: Reference Signal Received Power and / or RSRQ: Reference Signal Received Quality).
  • the UE 100-2 may be a UE selected by the eNB 200 as a UE to be a candidate for a remote UE.
  • step S712 the UE 100-2 compares the measured value of the signal from the eNB 200 with the threshold value received from the eNB 200 in step S711. The UE 100-2 determines whether or not the measurement value is below the threshold value.
  • the UE 100-2 When the measured value falls below the threshold (YES in S712), the UE 100-2 requests relay control from the eNB 200 in Step S713.
  • the UE 100-2 continues measuring the signal from the eNB 200 again.
  • step S714 the eNB 200 transmits a side link synchronization signal (SideLink Synchronization Signal: SLSS) and / or a discovery signal (Discovery Signal) in response to a relay control request from the UE 100-2.
  • SLSS Side Link Synchronization Signal
  • Discovery Signal Discovery Signal
  • step S715 the UE 100-1 and the UE 100-3 broadcast a side link synchronization signal and / or a discovery signal in response to a request from the eNB 200.
  • the UE 100-2 measures the side link synchronization signal and / or the discovery signal broadcast from the UE 100-1 and the UE 100-3.
  • the measurement is, for example, measurement of a reception level (RSRP and / or RSRQ).
  • step S717 the UE 100-2 reports the measurement result (measurement report) measured in step S16 to the eNB 200.
  • the eNB 200 determines the relay UE as the UE 100-1 based on the measurement report received from the UE 100-2. For example, the eNB 200 compares the measurement value of the signal from the UE 100-1 and the measurement value of the signal from the UE 100-3 included in the measurement report received from the UE 100-2. The eNB 200 may determine the UE 100-1 as the relay UE because the measured value of the signal from the UE 100-1 is higher. Moreover, eNB200 may determine UE which becomes relay UE based on the measurement result of UE100-1 and UE100-3 of the signal transmitted from eNB200.
  • eNB200 may determine UE which becomes relay UE based on the number of UE which exists in the vicinity of UE100-1 and UE100-3, respectively among UE selected as a candidate of remote UE. Also, the eNB 200 selects a UE to be a relay UE based on the transmittable range (Range) of the UE 100-1 and the UE 100-3 specified based on the reception result of the discovery signal transmitted by the UE 100-1 and the UE 100-3. You may decide. Moreover, eNB200 may determine UE which becomes relay UE according to the traffic amount of remote UE.
  • step S719 the eNB 200 transmits an RRC Connection Reconfiguration message to the UE 100-1 determined as the relay UE.
  • the RRC Connection Reconfiguration message includes setting information for operating as a relay UE.
  • the content of the RRC Connection Reconfiguration message may be the same as in the fourth embodiment.
  • UE 100-1 to UE 100-3 are in the second environment (UE 100-2 is located in a cell managed by eNB 200).
  • Step S721 is the same as step S711 in FIG.
  • step S722 the eNB 200 selects the UE 100-1 and the UE 100-3 as relay UE candidates.
  • step S723 the eNB 200 transmits settings for transmitting a side link synchronization signal and / or a discovery signal to the UE 100-1 and the UE 100-3 selected in step S722.
  • step S724 the UE 100-1 and the UE 100-3 start broadcasting side link synchronization signals and / or discovery signals based on the settings transmitted from the eNB 200.
  • step S725 the UE 100-2 compares the measured value of the signal transmitted from the eNB 200 with the threshold value received from the eNB 200 in step S721. The UE 100-2 determines whether or not the measurement value is below the threshold value.
  • the UE 100-2 determines that the measurement value is lower than the threshold (YES in S725), the UE 100-2 measures the side link synchronization signal and / or discovery signal broadcast from the UE 100-1 and UE 100-3 in step S726. .
  • the UE 100-2 determines that the measurement value does not fall below the threshold value (S725: NO), the UE 100-2 continues measurement of the signal from the eNB 200.
  • step S727 the UE 100-2 reports the measurement result (measurement report) measured in step S726 to the eNB 200.
  • Steps S728 and S729 are the same as steps S718 and 719 shown in FIG.
  • the UE 100-1 to the UE 100-3 may be any UE in the first environment or the second environment.
  • Steps S731 to S733 are the same as steps S722 to S724 in FIG.
  • the UE 100-2 measures the side link synchronization signal and / or the discovery signal broadcast from the UE 100-1 and the UE 100-3.
  • the measurement is, for example, measurement of a reception level (RSRP and / or RSRQ).
  • step S735 the UE 100-2 determines whether or not the measurement value in step S734 exceeds a threshold value.
  • the threshold is set based on information stored in advance in the SIM (U-SIM: Universal-Subscriber Identity Module Card) of the UE 100-2.
  • step S735 If the UE 100-2 determines in step S735 that the measured value of the side link synchronization signal and / or discovery signal received from the UE 100-1 has exceeded the threshold (YES in step S735), the UE 100-2 notifies the UE 100-1 in step S736. The relay control is requested.
  • the UE 100-2 determines that the measured values of the side link synchronization signal and / or the discovery signal received from the UE 100-1 and the UE 100-3 do not exceed the threshold (NO in step S735), the UE 100- 1 and the measurement of the side link synchronization signal and / or discovery signal received from the UE 100-3 are continued.
  • step S737 when receiving a request for relay control from the UE 100-2, the UE 100-1 transfers the request to the eNB 200.
  • step S738 when the eNB 200 receives the relay control request from the UE 100-2 transferred from the UE 100-1, the eNB 200 determines the relay UE as the UE 100-1.
  • Step S739 is the same as step S719.
  • the UE 100-1 to the UE 100-3 are in the second environment (the UE 100-2 is located in a cell managed by the eNB 200).
  • Steps S741 to S743 are the same as steps S711 to 713 in FIG.
  • step S744 the eNB 200 requests the UE 100-2 to transmit a side link synchronization signal (SideLink Synchronization Signal: SLSS) and / or a discovery signal (Discovery Signal) in response to a relay control request from the UE 100-2.
  • SLSS Side Link Synchronization Signal
  • Discovery Signal Discovery Signal
  • step S745 the UE 100-2 broadcasts a side link synchronization signal and / or a discovery signal in response to a request from the eNB 200.
  • the UE 100-1 and the UE 100-3 measure the side link synchronization signal and / or the discovery signal broadcast from the UE 100-2.
  • the measurement is, for example, measurement of a reception level (RSRP and / or RSRQ).
  • step S747 the UE 100-1 and the UE 100-3 report (measurement report) the measurement result measured in step S746 to the eNB 200.
  • the eNB 200 determines the relay UE as the UE 100-1 based on the measurement reports received from the UE 100-1 and the UE 100-3. For example, the eNB 200 compares the measurement value of the signal from the UE 100-2 included in the measurement report received from the UE 100-1 with the measurement value of the signal from the UE 100-2 included in the measurement report received from the UE 100-3.
  • the UE 100-1 may be determined as the relay UE because the measurement value of the signal from the UE 100-2 included in the measurement report received from the UE 100-1 is higher.
  • Step S749 is the same as step S719 shown in FIG.
  • the UE 100-1 to the UE 100-3 are in the second environment (the UE 100-2 is located in a cell managed by the eNB 200).
  • the eNB 200 determines the UE 100-2 as a remote UE. For example, the eNB 200 receives a measurement report including a measurement result of a signal from the eNB 200 from the UE 100-2. The eNB 200 may determine the UE 100-2 as a remote UE when the measurement result is lower (bad) than a predetermined value.
  • step S752 the eNB 200 transmits setting information related to the side link synchronization signal and / or the discovery signal to the UE 100-2.
  • step S753 the UE 100-2 applies the setting information received from the eNB 200 and broadcasts a side link synchronization signal and / or a discovery signal.
  • Steps S754 to S757 are the same as steps S746 to 749.
  • the UE 100-1 to UE 100-3 may be any UE in the first environment or the second environment.
  • step S761 the UE 100-2 compares the measured value of the signal from the eNB 200 with the threshold value received from the eNB 200 in advance. The UE 100-2 determines whether or not the measurement value is below the threshold value.
  • the UE 100-2 determines that the measured value is lower than the threshold value (YES in S761), the UE 100-2 notifies the side link synchronization signal and / or the discovery signal in step S713.
  • the UE 100-2 determines that the measured value does not fall below the threshold (NO in S761), the UE 100-2 continues measuring the signal from the eNB 200 again.
  • Steps S762 to S766 are the same as steps S745 to S749.
  • the eNB 200 can select a suitable UE as a remote UE among a plurality of UEs as a remote UE, and execute relay control.
  • An additional example of the sixth embodiment relates to an operation for determining whether or not the UE 100-1 becomes a remote UE when the eNB 200 determines the UE 100-1 as a remote UE in the sixth embodiment.
  • Steps S771 and S772 are steps S718 and S719 in FIG. 34, steps S728 and S729 in FIG. 35, steps S738 and S739 in FIG. 36, steps S748 and S749 in FIG. 37, steps S756 and S757 in FIG. This corresponds to S765 and S766.
  • step S773 the UE 100-1 determines whether or not to operate as a relay UE (in other words, whether or not to apply the setting included in the RRC Connection Reconfiguration message received in step S772).
  • step S774 UE 100-1 transmits to eNB 200 the result determined in step S773 (or whether setting based on the RRC Connection Reconfiguration message is completed based on the determined result).
  • Step S781 is the same as step S471.
  • step S782 the eNB 200 transmits information indicating that the UE 100-1 is a relay UE (Relay UE indication).
  • step S783 when the UE 100-1 receives the Relay UE indication, the UE 100-1 determines whether or not to operate as a relay UE, as in step S773.
  • step S784 the UE 100-1 transmits the result determined in step S783 to the eNB 200.
  • step S785 the eNB 200 determines whether or not the determination result of the UE 100-1 received in step S784 operates as a relay UE (OK).
  • Step S785 If the determination result of the UE 100-1 operates as a relay UE (OK) (YES in Step S785), the eNB 200 transmits an RRC Connection Reconfiguration message to the UE 100-1 in Step S786, similarly to Step S772.
  • the eNB 200 does not transmit (restricts transmission) the RRC Connection Reconfiguration message to the UE 100-1.
  • FIG. 42 is a diagram for explaining a delay from when data is generated until it is transmitted.
  • FIG. 43 is a sequence diagram for explaining an operation according to the seventh embodiment.
  • a radio resource pool in which a control region (PSCCH) and a data region (PSSCH) are alternately arranged in the time direction is used for direct communication.
  • the radio resource pool used for direct communication is repeatedly arranged in a predetermined period (SC period: SC Period) in the time direction.
  • SC period SC Period
  • the radio resource pool used for direct communication depends on the control area (physical side link control channel (PSCCH)) and data area (physical side link shared channel (PSSCH)).
  • PSCCH physical side link control channel
  • PSSCH physical side link shared channel
  • a plurality of radio resource pools composed of a control area and a data area are arranged in the time direction.
  • the length of one radio resource pool in the time direction coincides with an SC period (SC Period) that is a cycle of the radio resource pool.
  • SC Period SC period
  • the control area and the data area are alternately arranged in the time direction. Therefore, the control areas are arranged at intervals in the time direction.
  • the data area follows the control area in the time direction
  • the control area is an area where a PSCCH for transmitting side link control information (SCI: Sidelink Control Information) by direct communication is arranged. Therefore, the control area corresponds to a control resource pool in which radio resources (hereinafter referred to as control resources) for transmitting SCI by direct communication are arranged.
  • the SCI is information for notifying a radio resource (hereinafter referred to as data resource) allocated to transmit data by direct communication. Specifically, the SCI includes data resource allocation information.
  • the data area is an area where a PSSCH for transmitting data is arranged. Therefore, the data area corresponds to a data resource pool in which radio resources for transmitting data by direct communication are arranged.
  • the control area corresponds to the above-described SC pool.
  • the data area corresponds to the data pool described above.
  • the UE 100 waits until the next control region following the data region is reached. Using the radio resource in the next control area, the UE 100 transmits an SCI for notifying the radio resource in the subsequent data area to other UEs. Then, UE100 transmits the data which should be transmitted to other UE using the radio
  • the above-described predetermined delay may exceed the allowable delay required for the high priority packet.
  • the UE 100 may not be able to transmit a high priority packet within the allowable delay range. Therefore, a technique for enabling appropriate data transmission by direct communication when high priority data is generated will be described.
  • the UE 100-1 transmits the SCI to the UE 100-2 by direct communication within the control area.
  • SCI is information for notifying radio resources allocated for transmitting data by direct communication.
  • the SCI includes radio resource allocation information indicating a plurality of radio resources arranged separately in the time direction in the data area.
  • the SCI includes a destination identifier addressed to the UE 100-2.
  • the UE 100-2 that has received the SCI knows the radio resource to which data is transmitted based on the SCI (assignment information).
  • the UE 100-1 transmits a normal packet (normal priority packet) using the radio resource indicated by the allocation information (first radio resource including a plurality of resources for repeated transmission).
  • the normal packet has a lower priority (for example, normal priority) than the high priority packet.
  • the UE 100-2 receives data based on the allocation information.
  • the UE 100-2 repeatedly transmits a normal packet four times.
  • the UE 100-2 combines the packets received four times to obtain a normal packet.
  • step S803 high priority data (high priority packet) having a higher priority than the data scheduled to be transmitted (untransmitted normal packet) is generated in the UE 100-1.
  • step S804 the UE 100-1 transmits a high priority packet (High priority packet) prior to the normal packet using the radio resource (second radio resource) indicated by the allocation information. That is, the UE 100-1 interrupts the high-priority packet in the data being transmitted and preferentially transmits the high-priority packet. As described above, the UE 100-1 uses the radio resource allocated for the normal packet scheduled to be transmitted to transmit the high priority packet.
  • the UE 100-1 starts transmitting the high priority packet after the retransmission of the normal packet is completed.
  • the UE 100-2 can appropriately receive (acquire) the normal packet and the high priority packet without combining the normal packet and the high priority packet.
  • the UE 100-1 may transmit information indicating that the packet (data) transmitted using the second radio resource is not a normal packet (data) to be transmitted but a high priority packet (data). Good. For example, the UE 100-1 can transmit bit information indicating the high priority packet together with the high priority packet. The UE 100-1 may transmit information indicating a high priority packet separately from the high priority packet. The UE 100-1 may transmit information indicating that the packet is a high priority packet before or after the high priority packet.
  • the UE 100-1 When the priority is associated with the logical channel, the UE 100-1 can be regarded as associated with the logical channel identifier (LCID). Therefore, the UE 100-1 can transmit a high priority packet using an LCID having a higher priority than the LCID for the normal packet scheduled to be transmitted. That is, the UE 100-1 can transmit a high priority packet including an LCID corresponding to a logical channel having a higher priority than the logical channel used for transmitting the normal packet. The UE 100-1 can transmit a high priority packet using the logical channel having a high priority.
  • LCID logical channel identifier
  • the information regarding the priority of a logical channel (group) and LCID may be notified to each UE100 by transmission (unicast or broadcast) from eNB200.
  • Each UE 100 may have information on the priority by pre-configured.
  • the UE 100-1 may execute the above operation using the logical channel group identifier (LCG ID: Logical Channel Group ID).
  • the UE 100-2 receives the high priority packet transmitted using the second radio resource based on the allocation information.
  • the UE 100-2 receives information indicating that the packet transmitted using the second radio resource is not a normal packet scheduled to be transmitted but a high priority packet, the received packet is a high priority packet. May be judged.
  • the UE 100-2 may determine that the received packet is a high priority packet based on the LCID. Specifically, the UE 100-2 determines that the packet received in step S803 has a high priority by receiving an LCID having a higher priority than the LCID included in the packets received so far. Also good.
  • the UE 100-2 may determine that the packet received in step S803 is a high priority packet when the content of the packet received in step S803 is not related to the packet received so far.
  • step S805 the UE 100-1 resumes normal packet transmission.
  • the UE 100-1 transmits all the high priority packets, the UE 100-1 resumes transmission of the normal packets.
  • the UE 100-1 may transmit information indicating that it is a normal packet, as described above.
  • the UE 100-1 may transmit a normal packet using an LCID with a low priority.
  • the UE 100-2 receives the normal packet.
  • the UE 100-1 may determine that the received packet is a normal packet based on information indicating that the packet is a normal packet and / or LCID having a low priority.
  • the UE 100-1 may transmit a new SCI using radio resources in the next control area and transmit an untransmitted normal packet. it can.
  • the UE 100-1 can transmit the high priority packet before transmitting the control information in the next control area even when the high priority packet is generated after notifying the SCI. For this reason, since the UE 100-1 can transmit a high priority packet within an allowable delay, it is possible to transmit data appropriately by direct communication.
  • FIG. 44 is a sequence diagram for explaining an operation according to the first modification of the seventh embodiment.
  • the communication partner of the UE 100-1 is only the UE 100-2, and the transmission destinations of the normal packet and the high priority packet are the same.
  • this modified example a case where the transmission destinations of the normal packet and the high priority packet are different will be described. Note that a description of the same parts as at least one of the above-described embodiments is omitted.
  • step S901 the UE 100-1 generates a packet (normal packet) to be transmitted to the UE 100-2.
  • UE 100-1 has UE 100-2 and UE 100-3 as communication partners, but no packet to be transmitted to UE 100-3 has occurred. Thus, even when there are a plurality of communication partners, packets to be transmitted to all communication partners are not necessarily generated.
  • the UE 100-1 transmits the SCI.
  • the UE 100-1 includes in the SCI the destination identifier of the UE 100-3 that is a candidate terminal that can be the transmission destination of the high priority packet, in addition to the destination identifier of the UE 100-2 that is the transmission destination of the packet to be transmitted.
  • the UE 100-1 estimates a candidate terminal that can be a transmission destination of the high priority packet. For example, the UE 100-1 may estimate a public safety UE (ProSe-enabled Public Safety UE) as a candidate terminal. The UE 100-1 may estimate the candidate terminal before transmitting each SCI. The UE 100-1 may estimate the candidate terminal only before transmitting the SCI for the first time. When the UE 100-1 subsequently transmits the SCI, the UE 100-1 may omit the estimation of the candidate terminal and include the destination identifier of the candidate terminal estimated in the past in the SCI.
  • a public safety UE ProSe-enabled Public Safety UE
  • the UE 100-1 may estimate a candidate terminal that can be a transmission destination of the high priority packet based on an identifier (destination identifier) of the transmission destination. For example, when receiving a high priority packet in the past, the UE 100-1 may estimate the UE indicated by the identifier of the transmission source of the high priority packet as a candidate terminal. When the transmission destination of the generated high priority packet is determined, the UE 100-1 may use the transmission destination as a candidate terminal. The UE 100-1 may determine an important UE (for example, a UE used in the operation headquarters) as a candidate terminal. The UE 100-1 may determine an important UE (that is, a candidate terminal) based on application level (ProSe Function) information.
  • application level ProSe Function
  • the UE 100-1 selects a UE that is not a destination of a packet for a predetermined time (that is, the UE when a predetermined time has elapsed since the transmission of a packet addressed to the UE) as a candidate terminal. May be estimated.
  • the UE 100-1 may estimate the UE that was the destination of the packet within the predetermined time (that is, the UE when the predetermined time has not elapsed since the packet addressed to the UE has been transmitted) as the candidate terminal. .
  • the UE 100-1 may start a timer for measuring a predetermined time when a packet is transmitted.
  • the UE 100-1 estimates a UE that is a transmission source of a packet that is a trigger for starting the timer as a candidate terminal.
  • the UE 100-1 that performs direct communication with a plurality of UEs may start and stop a timer for measuring a predetermined time for each destination UE.
  • the UE 100-1 may estimate the UE corresponding to the expired timer as a candidate terminal. Note that the UE 100-1 may reset (or stop) the timer corresponding to the UE that has already finished the direct communication.
  • the UE 100-1 includes the destination identifier of the candidate terminal (UE 100-3) in the SCI even when the candidate terminal is not the transmission destination of the packet to be transmitted. Therefore, the UE 100-1 includes the destination identifier of the candidate terminal in the SCI even though no high priority packet has occurred.
  • the UE 100-1 may clarify the destination identifier of the candidate terminal by storing the destination identifier of the candidate terminal in a field different from the destination identifier for the normal packet. Note that the UE 100-1 can notify a plurality of destination identifiers with one SCI, as described in the second embodiment.
  • the UE 100-3 monitors the radio resource (PSSCH) indicated by the allocation information included in the SCI because its own destination identifier is included in the SCI.
  • PSSCH radio resource
  • the UE 100-1 transmits a normal packet as in step S802.
  • the UE 100-2 receives the normal packet.
  • the UE 100-3 receives the normal packet because the SCI includes the destination identifier of the UE 100-3. For example, when the destination identifier included in the received packet (header) does not indicate the UE 100-3, the UE 100-3 can discard the received packet.
  • the UE 100-3 may execute the same operation as “(H) reception of data” in the second embodiment described above.
  • step S904 a high priority packet is generated in the UE 100-1.
  • the high priority packet is a packet addressed to the UE 100-3.
  • the UE 100-1 transmits a high priority packet as in step S803.
  • the UE 100-1 includes the destination identifier of the UE 100-3 in the high priority packet (MAC subheader thereof). Since the destination identifier included in the received packet (high priority packet) does not indicate the UE 100-2, the UE 100-2 discards the received packet. Since the destination identifier included in the received packet (high priority packet) indicates the UE 100-2, the UE 100-3 decodes the received packet without discarding it. As a result, the UE 100-3 can receive the high priority packet within the SC period in which the high priority packet has occurred.
  • Step S906 corresponds to step S805.
  • the UE 100-1 can transmit the high priority packet within the allowable delay even when the transmission destination of the generated high priority packet is different from the transmission destination of the normal packet.
  • Modification 2 of 7th Embodiment Next, Modification 2 of the seventh embodiment will be described.
  • the UE 100-3 that is the candidate terminal is indicated by the radio resource (PDSCH) indicated by the allocation information I was monitoring.
  • the candidate terminal monitors the radio resource indicated by the allocation information even when the control information does not include the candidate terminal destination identifier.
  • the UE 100-1 estimates a candidate terminal that can be a transmission destination of the high priority packet.
  • the UE 100-1 associates the resource pool used for transmitting the high priority data with the destination identifier of the candidate terminal. If the transmission resource pool to be used for direct communication is already determined, the UE 100-1 associates the transmission resource pool with the destination identifier of the candidate terminal.
  • the UE 100-1 notifies the candidate terminal of the associated resource pool and the destination identifier of the candidate terminal. For example, the UE 100-1 can notify the candidate terminal of a list of destination identifiers (destination ID List) of the candidate terminals associated with the resource pool. The UE 100-1 can notify the list and the associated resource pool (hereinafter referred to as priority information) before performing direct communication or during direct communication. The UE 100-1 can notify the priority information to the candidate terminal by the following method.
  • the UE 100-1 notifies the priority information to the candidate terminal via the eNB 200.
  • the UE 100-1 transmits the priority information to the eNB 200 by using, for example, a SLUEInformation message.
  • the eNB 200 notifies priority information (or priority information corresponding to each UE) to each UE 100 corresponding to the destination identifier included in the received priority information.
  • the eNB 200 notifies the priority information for each UE by an RRC reconfiguration message.
  • eNB200 may alert
  • SIB System Information Block
  • the UE 100-1 may notify the candidate terminal of priority information by direct discovery (direct discovery procedure) in the proximity service.
  • the priority information may include not only a list of candidate terminal destination identifiers and associated resource pools but also information indicating resource pool priorities (eg, Highn / Middle / Low).
  • the priority of the resource pool indicates the priority with respect to other receptions (for example, reception on different carriers, different resource pools).
  • the UE 100-2 can perform reception in consideration of the priority of the resource pool according to the number of receivers (RxChanin). Further, the UE 100-2 may monitor a resource pool having a high priority and omit monitoring a resource pool having a low priority in order to reduce reception processing power.
  • the UE 100-3 When the priority information includes its own destination identifier, the UE 100-3 that is a candidate terminal monitors the resource pool associated with its own destination identifier. When the SCI from the UE 100-1 is included in the control area in the resource pool, the UE 100-3 uses the packet based on the allocation information included in the SCI even if the destination identifier is not included in the SCI. Receive.
  • the UE 100-1 notifies the candidate terminal in advance of the destination identifier of the candidate terminal and the associated resource pool regardless of the occurrence of the high priority packet. Thereby, even when the UE 100-1 does not include the destination identifier of the candidate terminal in the control information, the UE 100-3 can acquire the high priority packet.
  • Modification 3 of 7th Embodiment Next, Modification 3 of the seventh embodiment will be described.
  • the destination identifier of the transmission destination of the high priority packet is included in the data (MAC subheader).
  • the UE 100-1 that transmits a packet indicates that data of a plurality of destinations is included in the packet (data) as in the second embodiment described above so that a plurality of UEs including candidate terminals monitor data resources.
  • An SCI including a destination identifier (special destination identifier) or a plurality of destination identifiers is generated.
  • the UE 100-2 that has received the SCI monitors radio resources in the data area.
  • the UE 100-1 stores a destination identifier of the destination of the high-priority packet in the MAC subheader of the high-priority packet (MAC PDU).
  • the UE 100-2 can discard the received packet.
  • UE100 which is not the transmission destination of a high priority packet can abbreviate
  • the UE 100-2 may execute the same operation as “(H) reception of data” in the second embodiment.
  • Modification 4 of 7th Embodiment Next, Modification 4 of the seventh embodiment will be described.
  • the seventh embodiment the case where a high priority packet occurs has been described.
  • a case where a plurality of different data (packets) occurs at the same timing will be described.
  • UE 100-1 When UE 100-1 generates a plurality of data having the same priority at the same timing, UE 100-1 associates each of the plurality of data with an LCID. Using the associated LCID, the corresponding data (packet) is transmitted. The UE 100-2 that receives the packet can distinguish the packet by the LCID. The UE 100-2 can appropriately acquire a plurality of data by processing each packet corresponding to the LCID.
  • the UE 100-1 can transmit one SCI including one destination identifier.
  • the UE 100-1 can repeatedly transmit one MAC PDU four times in the PHY layer.
  • the UE 100-1 may preferentially transmit any one of a plurality of data.
  • the UE 100-1 When UE 100-1 generates a plurality of data at the same timing, as in the first embodiment or the second embodiment described above, the UE 100-1 is within one control area (SC pool). A plurality of SCIs may be notified, or a plurality of destinations may be notified by one SCI.
  • SC pool control area
  • the UE 100-1 when the UE 100-1 transmits a plurality of data having different destinations, transmission of data (second data) transmitted after the first data (first data) may be restricted. Therefore, the UE 100-1 may be limited so that it is difficult to transmit the second data. For example, by reducing at least one of the probability that the second data itself can be transmitted (txProbability), the probability that it can be repeatedly transmitted (repeat), the selection probability of the control resource in the PSCCH, and the number of data resources that the UE can select, The UE 100-1 becomes difficult to transmit the second data. Note that, in the case of transmitting a plurality of data within the same SC period, the UE 100-1 is restricted from transmitting the second data. The UE 100-1 can transmit the second data without limitation when transmitting the first data in the first SC period and transmitting the second data in the second SC period.
  • resources that can be used by the UE 100-1 may be limited regardless of priority.
  • the UE 100 is limited by limiting the resource block usage amount of the control resource, the number of transmission control information (number of SCIs), the transmission control probability (txProbability), the resource block usage amount of the data resource, the transmission data probability (txProbability), and the like.
  • Resources that can use -1 may be limited. These resource restrictions may be notified from the eNB 200 by SIB, may be individually set from the eNB 200, or may be set in advance in the UE 100-1.
  • the UE 100-1 may transmit the second data without restriction. Therefore, the UE 100-1 can transmit the second data in the same manner as the first data.
  • FIG. 45 is a diagram for explaining the operating environment according to the eighth embodiment.
  • UE 100 (UE 100-1 and UE 100-2) is located in a cell managed by eNB 200.
  • the UE 100 can execute cellular communication (LTE-Uu) with the eNB 200.
  • UE 100 is in an RRC connected state.
  • the UE 100 may be in an RRC idle state.
  • the UE 100 may transition from the RRC idle state to the RRC connected state.
  • UE 100-1 and UE 100-2 are in a state in which direct communication is being executed or in a state before starting execution of direct communication.
  • the UE 100-1 and the UE 100-2 can perform direct communication using the resource pool shown in FIG. Specifically, UE 100-1 transmits data (packet) to UE 100-2 by direct communication.
  • FIG. 46 is a sequence diagram for explaining the operation according to the embodiment.
  • FIG. 47 is a diagram for explaining the operation according to the embodiment.
  • the eNB 200 sets a resource pool for direct communication with the UE 100-1 and the UE 100-2 located in the cell.
  • the eNB 200 provides a plurality of resource pools (resource pool A and resource pool B) in the same carrier (see FIG. 47). Note that the frequency at which the resource pool A and the resource pool B are arranged is different.
  • the SC cycle of resource pool B is shorter than the SC cycle of resource pool A.
  • ENB 200 allocates radio resources in the resource pool set in UE 100-1 and UE 100-2 to UE 100-1 and UE 100-2.
  • the eNB 200 does not set the data resource pool in the UE 100-1 and the UE 100-2 when allocating the data resource to the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • the UE 100-1 and the UE 100-2 may autonomously select a radio resource from the set resource pool without being assigned a radio resource from the eNB 200. Note that when the UE 100-1 and the UE 100-2 are located outside the cell, the UE 100-1 and the UE 100-2 perform direct communication using a preset resource pool.
  • the UE 100-1 and UE 100-2 are in a state in which direct communication is being executed or in a state before starting execution of direct communication.
  • the UE 100-1 transmits data (packets) to the UE 100-2 using the control resource and the data resource in the resource pool A.
  • the eNB 200 transmits the first priority information related to the association between the resource pool used for direct communication and the priority to the UE 100 (UE 100-1 and UE 100-2).
  • the UE 100 receives the first priority information.
  • the eNB 200 may transmit the first priority information to the UE 100 by broadcast (for example, SIB) or unicast (for example, RRC reconfiguration message). Note that the UE 100 located outside the cell coverage may have the first priority information set in advance.
  • the first priority information is information in which a resource pool for direct communication and a priority are associated with each other.
  • resource pool A and priority 0 for example, Low priority
  • resource pool B and priority 1 for example, High priority
  • the eNB 200 may transmit, to the UE 100, information on an essential resource pool that is essential to be monitored among resource pools for direct communication.
  • eNB200 may transmit the information regarding an essential resource pool to UE100 with 1st priority information.
  • the information regarding the essential resource pool is flag information (true / false) associated with each resource pool.
  • “true” indicates that monitoring is essential.
  • “False” indicates that monitoring is not essential.
  • “false” is associated with the resource pool A, and “true” is associated with the resource pool B.
  • the UE 100 monitors the essential resource pool. Specifically, the UE 100 performs a reception attempt for receiving the SCI in the control area in the essential resource pool.
  • the UE 100 monitors the data area and receives data based on radio resource allocation information (data resource) in SCI. The UE 100 does not monitor the data area when the SCI is not included in the control area.
  • the eNB 200 transmits identification information related to the logical channel (for example, logical channel group identifier (LCG ID)) and second priority information related to the priority to the UE 100 (UE 100-1 and UE 100-2).
  • the UE 100 receives the second priority information.
  • the eNB 200 may transmit the second priority information to the UE 100 by broadcast (for example, SIB) or unicast (for example, RRC reconfiguration message). Note that the second priority information may be set in advance for the UE 100 located outside the cell coverage.
  • the second priority information is information in which identification information related to the logical channel (for example, logical channel group identifier (LCG ID)) and the priority are associated with each other.
  • LCG ID # 1 and priority 0 for example, Low priority
  • LCG ID # 2 and priority 1 for example, High priority
  • the identification information regarding the logical channel may be a logical channel identifier (LCID). Therefore, LCID and priority may be associated.
  • the eNB 200 may notify the UE 100-1 of an LCG ID (or LCID) having a higher priority than a normal LCG ID (or LCID) as information on the priority. For example, in the priority list, an LCG ID (or LCID) with a low priority is not described, and an LCG ID (or LCID) with a high priority may be described. Therefore, the UE 100-1 may determine that an LCG ID (or LCID) not listed in the priority list has a normal priority.
  • eNB200 may transmit 1st priority information and 2nd priority information to UE100 simultaneously.
  • high priority data (hereinafter, high priority data) is generated in the UE 100-1.
  • the high priority data may not be data having a high priority.
  • the high priority data may be data (Middle priority) having a higher priority than data (for example, Low priority) transmitted by the UE 100-1 using the control resource in the control resource pool.
  • the UE 100-1 selects the resource pool B having a shorter cycle than the resource pool A, not the resource pool A used for transmitting normal data having a lower priority than the high priority data. That is, the UE 100-1 selects the resource pool B that is repeatedly arranged at a cycle shorter than the SC period of the resource pool A. The UE 100-1 may select a resource pool for transmitting high priority data based on the SC cycle of the resource pool.
  • the UE 100-1 may select the resource pool B as a resource pool for transmitting high priority data based on the first priority information.
  • the UE 100-1 may select a resource pool B having a higher priority than the resource pool A as a resource pool for transmitting high priority data. Note that the UE 100-1 cannot select a resource pool B with a high priority when transmitting normal data with a low priority.
  • the resource pool B is a resource pool dedicated to high priority data for transmitting high priority data.
  • the UE 100-1 may select the resource pool B as a resource pool for transmitting high priority data based on information on the essential resource pool. For example, when the resource pool C having the same priority as the resource pool B and having no essential resource pool is set, the UE 100-1 may select the resource pool B instead of the resource pool C. .
  • the UE 100-1 selects a control resource that can be selected after high priority data is generated in the resource pool B.
  • the UE 100-1 selects a control resource and a data resource that can transmit the high priority data earliest. Specifically, in FIG. 10, UE 100-1 selects a control resource in the control resource pool in SC period # B2. Further, UE 100-1 selects a data resource in the data resource pool in SC period # B2.
  • the eNB 200 may select the resource pool B and radio resources (control resources and / or data resources) for high priority data.
  • the eNB 200 can select the resource pool B and the radio resource similarly to the UE 100-1.
  • the eNB 200 transmits control information (DCI) for notifying the selected resource pool and radio resource to the UE 100-1.
  • DCI control information
  • step S1040 the UE 100-1 transmits an SCI for notifying a data resource for transmitting high priority data to the UE 100-2.
  • the UE 100-1 transmits the SCI using the selected control resource in the resource pool B.
  • the SCI includes allocation information of data resources in the resource pool B.
  • the UE 100-2 constantly monitors the resource pool B (internal control resource pool) having a high priority.
  • the UE 100-2 may always monitor the resource pool B when the resource pool B is an essential resource pool based on information on the essential resource pool from the eNB 200.
  • the UE 100-2 monitoring the control resource pool receives the SCI from the UE 100-1 using the control resource in the resource pool B. Based on the received SCI, the UE 100-2 grasps a data resource to which data (high priority data) is transmitted.
  • step S1050 the UE 100-1 transmits high priority data to the UE 100-2 using the data resource notified by the SCI.
  • the UE 100-1 transmits normal data having a lower priority than the high priority data by direct communication
  • the UE 100-1 transmits the high priority data with priority over the normal data.
  • the UE 100-1 may interrupt the transmission of the normal data at a time when the cut is good and start the transmission of the high priority data. For example, if retransmission of a packet corresponding to normal data corresponding to normal data (repeated transmission four times) has not been completed, UE 100-1 may start transmission of high-priority data after completion of packet retransmission .
  • the UE 100-1 may immediately stop transmission of normal data and start transmission of high priority data. For example, the UE 100-1 may prioritize transmission of high priority data over packet retransmission. Therefore, the UE 100-1 may start transmitting high-priority data even when retransmission of the normal data packet is not completed. In this case, the UE 100-1 may notify the UE 100-2 that transmission of normal data has been interrupted. As a result, the UE 100-2 retains the normal data received halfway without discarding it. If the UE 100-2 does not receive from the UE 100-1 that the transmission of normal data has been interrupted, the UE 100-2 may discard the normal data received halfway. When retransmission has not been completed, UE 100-1 may start retransmission after transmission of high priority data is completed. If the UE 100-1 does not notify the UE 100-2 that transmission of normal data has been interrupted, the UE 100-1 may transmit a packet for which retransmission has not been completed as a new packet.
  • the UE 100-1 may notify the UE 100-2 of a timing (Resume Timing) and / or a period (Resume Period) at which transmission of the interrupted normal data is resumed.
  • Resume Timing is information for specifying a PSCCH time resource when resuming transmission of normal data within an SC period in which transmission of normal data is interrupted.
  • Resume Period is information for designating a period in a case where transmission of normal data is resumed after an SC period in which transmission of normal data is interrupted.
  • the UE 100-2 resumes reception of normal data based on Resume Timing and / or Resume Period.
  • the UE 100-1 may determine whether to retransmit the normal data packet before transmitting the high priority data based on the instruction from the eNB 200.
  • the eNB 200 may include interruption flag information (Interrupt flag) in DCI including radio resource allocation information.
  • interruption flag information indicates “True”
  • the UE 100-1 transmits the high priority data even if the retransmission of the packet is not completed.
  • the interruption flag information indicates “False”
  • the UE 100-1 transmits the high priority data after the retransmission of the packet is completed.
  • DCI may include Resume Timing and / or Resume Period information.
  • the UE 100-1 transmits the untransmitted packet using the data resource in the resource pool A, and the data resource in the resource pool B. High priority data may be transmitted using.
  • the UE 100-1 transmits high priority data using the data resource in the resource pool B whose SC period is shorter than that of the resource pool A.
  • the UE 100-1 transmits the high priority data using the radio resource in the resource pool corresponding to the SC period. Therefore, when the high priority data occurs, the UE 100-1 can transmit the high priority data within the SC period in which the high priority data has occurred. Thereby, UE100-1 can transmit data appropriately by direct communication.
  • FIG. 48 is a diagram for explaining a modified example of the eighth embodiment. Note that description of parts similar to those of the first embodiment is omitted as appropriate.
  • the UE 100-2 always monitors the resource pool B that has a high priority level or that needs to be monitored. However, there is a problem that the monitoring load of the UE 100-2 increases. Therefore, the UE 100-2 does not always have to be monitored by the following method.
  • the eNB 200 determines a resource pool to be monitored (actually) among the resource pool B by the UE 100-2. That is, the eNB 200 determines the monitoring frequency.
  • the eNB 200 may set the monitoring frequency for each UE by unicast (for example, RRC reconfiguration message).
  • the eNB 200 may notify the monitoring frequency to UEs under its control by broadcast (for example, SIB).
  • the monitoring frequency of the UE 100-2 may be set in advance.
  • the UE 100-2 may notify the eNB 200 of a preset monitoring frequency.
  • the monitoring frequency may be determined by the period of the monitoring period.
  • the UE 100-2 performs monitoring every 3 SC periods.
  • the eNB 200 can notify each related UE of the monitoring cycle by any of 1/2/3/4/8/16.
  • the monitoring frequency may be determined by a random pattern because the timing at which high priority data occurs cannot be predicted.
  • the eNB 200 can notify each associated UE of the monitoring frequency determined by the random pattern using a bitmap or a pseudo random number.
  • the UE 100-2 performs monitoring based on the bitmap of ⁇ 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 ⁇ . Further, the UE 100-2 may perform monitoring at a monitoring frequency determined using a pseudo random number based on the UE-specific identifier.
  • UE 100-1 receives monitoring information (ie, monitoring frequency of UE 100-2) regarding the resource pool monitored by UE 100-2 from eNB 200.
  • the UE 100-1 transmits the high priority data using the control resource and the data resource selected based on the monitor information.
  • the monitoring frequency is determined so that the time interval of the resource pool monitored by the UE 100-2 is shorter than the SC period of the resource pool A having a low priority. This can reduce the monitoring burden on the UE 100-2 while reducing the transmission delay of the high priority data.
  • FIG. 49 is a sequence diagram for explaining the operation of the ninth embodiment.
  • FIG. 49 is a diagram for explaining the operation of the ninth embodiment. Note that description of parts similar to those of the eighth embodiment is omitted as appropriate.
  • the resource pool A and the resource pool B are provided in the same carrier. In the ninth embodiment, resource pool A and resource pool B are provided in different carriers (see FIG. 50).
  • the eNB 200 transmits the third priority information related to the association between the carrier and the priority to the UE 100 (UE 100-1 and UE 100-2).
  • the UE 100 receives the third priority information.
  • the eNB 200 may transmit the third priority information to the UE 100 by broadcast (for example, SIB18) or unicast (for example, RRC reconfiguration message). Note that the UE 100 located outside the cell coverage may be preset with third priority information. Further, the UE 100 may transmit the third priority information to surrounding UEs 100 by direct discovery.
  • the third priority information is information in which a carrier and a priority are associated with each other.
  • carrier A and priority 0 for example, Low priority
  • carrier B and priority 1 for example, High priority
  • a plurality of priorities may be associated with one carrier.
  • carrier A and priority 0 are associated
  • carrier B and priorities 1, 2, and 3 are associated.
  • carrier and logical channel group identification information may be associated.
  • the identification information of the logical channel group is associated with the priority.
  • the eNB 200 notifies the UE 100 of the association between the logical channel group identification information and the priority. Thereby, UE100 can grasp
  • the eNB 200 transmits the fourth priority information related to the association between the carrier and the resource pool for direct communication to the UE 100 (UE 100-1 and UE 100-2).
  • the UE 100 receives the fourth priority information.
  • the fourth priority information may include information on the resource pool for direct communication associated with each carrier.
  • the eNB 200 may transmit the fourth priority information corresponding to the carrier for each carrier. Therefore, eNB200 transmits the 4th priority information linked
  • SIB for example, SIB18
  • the carrier, the resource pool, and the priority may be associated with each other.
  • carrier A and resource pool A and priority 0 are associated
  • carrier A and resource pool B and priority 2 are associated
  • carrier B and resource pool C and priority 1 are associated.
  • Steps S1120 to S1140 correspond to steps S1030 to S1050.
  • the UE 100-1 can select a resource pool B provided in a carrier having a higher priority than a carrier used for normal data transmission as a resource pool for transmitting high priority data.
  • the UE 100-1 may notify the eNB 200 of the number of transmission chains (Tx Chain) indicating the number of carriers that can be transmitted simultaneously. Further, the UE 100-2 may notify the eNB 200 of the number of reception chains (Rx Chain) indicating the number of simultaneously receivable carriers.
  • Each of the UE 100-1 and the UE 100-2 includes information on the number of transmission chains (for example, “commSimultaneousTx”, “comSupportPortsBands”, “comSupportedBandsPerBC”), and information on the number of reception chains (for example, “commSupportedBandscoBspBspBspBSp UE capability information including (UE Capability) may be notified to the eNB 200.
  • “comSimultaneousTx” is information indicating whether the UE is permitted to perform simultaneous transmission in the band indicated by “comSupportedBandsPerBC” (ie, the band indicated by “comSupportSupportBands” that supports simultaneous reception).
  • “CommSupportBands” is information indicating bands (frequency bands) in which the UE supports direct communication.
  • “CommSupportedBandsPerBC” is information indicating a band (frequency band) in which the UE supports simultaneous reception in direct communication and cellular communication (EUTRA).
  • the eNB 200 Based on the information notified from the UE 100, the eNB 200 sets the third priority information (association between the carrier and the priority) based on at least one of the number of transmission chains of the UE 100-1 and the number of reception chains of the UE 100-2. Can be determined.
  • the third priority information association between the carrier and the priority
  • the eNB 200 receives a reception chain for cellular communication (specifically, DL (for example, PDCCH reception)) and reception for high-priority data reception.
  • DL for example, PDCCH reception
  • One high-priority carrier may be set for the chain.
  • the eNB 200 may determine that there is a low probability that high priority data is generated at the same time, and may set two high priority carriers.
  • the UE 100-1 can transmit the high priority data using the resource pool for direct communication in one of the high priority carriers, and the UE 100-2 can monitor the UE 100-2 by monitoring both of the high priority carriers.
  • High priority data from -1 can be received.
  • the eNB 200-1 may determine the third priority information in consideration of the following.
  • reception UE When there is a condition of “cellular communication (DL)> direct communication (High Priority)> direct communication (Low Priority)”, for reception chain (High) for cellular communication (DL) and direct communication (High Priority)
  • the reception UE is required for a total of three reception chains, that is, the reception chain (Middle) of the first communication chain and the reception chain (Low) for direct communication (Low Priority).
  • the receiving UE gives up receiving direct communication (Low Priority)
  • two reception chains are necessary.
  • the receiving UE can select a desired carrier, so at least one receiving chain is required. is there.
  • a total of two receiving chains a receiving chain for direct communication (High Priority) and a receiving chain for direct communication (Low Priority), are received UE Is necessary.
  • the reception UE for the reception chain for cellular communication (DL) and the reception chain for each carrier in which a resource pool for direct communication is set is necessary. That is, the receiving UE needs a reception chain of “1 + N”.
  • the UE 100-2 may perform monitoring based on the priority associated with the carrier and the number of reception chains. For example, when the number of reception chains is one, the UE 100-2 monitors a carrier having a high priority. In addition, when the carrier 100 and the carrier B have the same priority and the priority of the carrier C is lower than that of the carrier A and the carrier B, the UE 100-2 monitors one of the carrier A and the carrier B, and It is not necessary to monitor.
  • FIG. 51 is a diagram for explaining the operating environment according to the tenth embodiment.
  • the UE 100-1 is located in a cell managed by the eNB 200, and can perform cellular communication (LTE-Uu) with the eNB 200.
  • UE 100-1 is in the RRC connected state.
  • the UE 100-1 is in the RRC idle state.
  • the UE 100-1 may shift from the RRC idle state to the RRC connected state.
  • the UE 100-2 is located outside the cell managed by eNB 200.
  • the UE 100-2 may be a remote UE.
  • the UE 100-1 may be a relay UE that serves a remote UE.
  • UE 100-1 and UE 100-2 are in a state in which direct communication is being executed or in a state before starting execution of direct communication.
  • the UE 100-1 and the UE 100-2 can perform direct communication using the resource pool shown in FIG.
  • FIG. 52 is a sequence diagram for explaining the operation according to the embodiment.
  • FIG. 53 is a diagram for explaining the operation according to the embodiment.
  • the eNB 200 notifies the UE 100-1 of information regarding the priority of identification information regarding the logical channel (for example, logical channel group identifier (LCG ID)).
  • the eNB 200 may notify the UE 100-1 of a priority list indicating the association between the priority and the LCG ID. For example, in the list, priority 0 (for example, Low priority) and LCG ID # 1 are associated with each other, and priority 1 (for example, High priority) and LCG ID # 2 are associated with each other.
  • the identification information regarding the logical channel may be a logical channel identifier (LCID). Therefore, LCID and priority may be associated.
  • LCID logical channel identifier
  • the eNB 200 may notify the UE 100-1 of an LCG ID (or LCID) having a higher priority than a normal LCG ID (or LCID) as information on the priority. For example, in the priority list, an LCG ID (or LCID) with a low priority is not described, and an LCG ID (or LCID) with a high priority may be described. Therefore, the UE 100-1 may determine that an LCG ID (or LCID) not listed in the priority list has a normal priority.
  • the eNB 200 may notify the UE 100-1 of information on priority (hereinafter referred to as priority list) by broadcast (for example, SIB), or notify the UE 100-1 by unicast (for example, RRC reconfiguration message). May be.
  • priority list information on priority
  • unicast for example, RRC reconfiguration message
  • the UE 100-1 grasps the association between the priority and the LCG ID based on the received priority list.
  • the eNB 200 transmits setting information for setting the control resource pool to the UE 100-1 before the UE 100-1 and the UE 100-2 perform direct communication. Thereby, the eNB 200 sets the control resource pool in the UE 100-1. In the UE 100-1, a control resource pool is set based on the setting information. The UE 100-1 directly communicates with the UE 100-2 using the set control resource pool. Specifically, the UE 100-1 autonomously selects a control resource in the set control resource pool in direct communication. Alternatively, the UE 100-1 may be assigned from the eNB 200 the control resource in the set control resource pool.
  • the eNB 200 transmits setting information for setting the data resource pool to the UE 100-1.
  • the eNB 200 sets a data resource pool in the UE 100-1.
  • a data resource pool is set based on the setting information.
  • the UE 100-1 directly communicates with the UE 100-2 using the set data resource pool.
  • the UE 100-1 autonomously selects a data resource from the set control resource pool in direct communication. Since a data resource pool is set for the UE 100-1, no data resource is allocated from the eNB 200 unless data with high priority is generated as will be described later.
  • the UE 100-2 since the UE 100-2 is located outside the coverage of the cell, the UE 100-2 communicates directly with the UE 100-1 using a preset control and data resource pool.
  • the control and data resource pool When the UE 100-2 is located in the cell of the eNB 200 and the control and data resource pool is not set in advance in the UE 100-2 (for example, USIM (Universal Subscriber Identity Module)), the control and data resource pool The control and data resource pools may be set in advance based on the setting information.
  • the UE 100-2 autonomously selects radio resources (control resources and data resources) in a preset control and data resource pool.
  • step S1220 high priority data (hereinafter, high priority data) is generated in the UE 100-1.
  • the UE 100-1 may recognize that high-priority data has occurred when data is generated on a logical channel (or a corresponding bearer) belonging to the LCG having a high priority.
  • the UE 100-1 creates a buffer status report (SL-BSR: Sidelink Buffer Status Report) in the proximity service. The contents of the SL-BSR will be described later (see step S1240).
  • the high priority data may not be data having high priority.
  • the high priority data may be data (Middle priority) having a higher priority than data (for example, Low priority) transmitted by the UE 100-1 using the control resource in the control resource pool.
  • the UE 100-1 transmits the destination list to the eNB 200.
  • the destination list includes a destination identifier (Destination ID) indicating a partner of direct communication.
  • the UE 100-1 can transmit the destination list by a SLUEInformation message.
  • the UE 100-1 may transmit the destination list to the eNB 200 before high priority data is generated. For example, when the destination list is changed, the UE 100-1 may transmit the destination list to the eNB 200 before high priority data is generated. Also, the UE 100-1 may omit step S1230 when the eNB 200 knows the partner of direct communication.
  • step S1240 the UE 100-1 notifies the eNB 200 of the buffer status report (SL-BSR) in the proximity service as information indicating that high priority data has occurred.
  • SL-BSR is a buffer status report for direct communication.
  • the SL-BSR includes information indicating the buffer amount of high priority data.
  • the UE 100-1 transmits the SL-BSR to the eNB 200 in consideration of the priority.
  • the UE 100-1 may transmit the SL-BSR to the eNB 200 with the highest priority when high priority data is generated.
  • the UE 100-1 may transmit SL-BSR related to high priority data with priority over a buffer status report (Cellular BSR (Buffer Status Report)) in cellular communication. Therefore, the UE 100-1 uses the buffer amount (data amount) of normal data transmitted by direct communication instead of the BSR for cellular communication and the high priority data as the SL-BSR including the buffer amount (data amount) of high priority data. May be preferentially transmitted to the eNB 200 over the SL-BSR including In addition, when the high priority data is data for public safety, the UE 100-1 may transmit the highest priority data to the eNB 200.
  • Cellular BSR Buffer Status Report
  • the UE 100-1 includes the destination identifier index, the LCG ID, and the buffer amount associated with the LCG ID in the SL-BSR.
  • the UE 100-1 determines the LCG ID to be included in the SL-BSR based on the priority list received from the eNB 200. Specifically, the UE 100-1 determines an LCG ID having a priority corresponding to the priority of the high priority data as an LCG ID included in the SL-BSR. Further, the UE 100-1 includes the data amount of the high priority data in the SL-BSR as the buffer amount corresponding to the determined LCG ID.
  • the UE 100-1 determines not the LCG ID # 1 associated with the priority 1 but the LCG ID # 2 associated with the priority 2 as the LCG ID included in the SL-BSR.
  • the eNB 200 receives the SL-BSR from the UE 100-1.
  • the eNB 200 allocates radio resources for high priority data based on the destination list and the SL-BSR. Specifically, the eNB 200 causes the UE 100-1 to transmit high priority data to the destination (UE 100-2) corresponding to the index of the destination identifier included in the SL-BSR among the destinations included in the destination list. Allocate radio resources.
  • the eNB 200 determines whether the SL-BSR received from the UE 100-1 is information indicating the occurrence of high priority data based on the LCG ID included in the SL-BSR. Specifically, the eNB 200 determines whether or not the SL-BSR includes an LCG ID having a priority corresponding to the priority of the high priority data. When the eNB 200 includes an LCG ID (LCG ID # 2) with high priority, the eNB 200 determines that the SL-BSR is information indicating the occurrence of high priority data (that is, high priority data has occurred in the UE 100-1). . On the other hand, when the eNB 200 includes a low priority LCG ID (LCG ID # 1), the SL-BSR is not information indicating the occurrence of high priority data (that is, no high priority data is generated in the UE 100-1). Judge.
  • the eNB 200 when the eNB 200 receives the SL-BSR from the UE 100-1 even though the UE 100-1 autonomously selects the radio resources for SCI and data, It may be determined that the information indicates the occurrence of the occurrence.
  • ENB 200 allocates radio resources for high priority data when receiving information (SL-BSR) indicating the generation of high priority data from UE 100-1.
  • the eNB 200 allocates, to the UE 100-1 as a radio resource for the high priority data, a radio resource that is located temporally before the control resource pool that is arranged after the high priority data is generated.
  • the eNB 200 is located outside the data resource pool set in the UE 100-1 and is located in time before the radio resource that can be selected by the UE 100-1 after the high priority data is generated Are assigned to UE 100-1 as radio resources for high priority data.
  • the eNB 200 assigns a control resource for SCI and a data resource for data as radio resources for high priority data.
  • the eNB 200 allocates, to the UE 100-1, radio resources having a frequency different from the radio resource pool (control resource pool and data resource pool) for direct communication in the frequency direction.
  • the eNB 200 may allocate radio resources for cellular communication to the UE 100.
  • the eNB 200 can allocate, to the UE 100, a radio resource that does not interfere with the cellular communication (a radio resource that is not allocated to the cellular UE among the radio resources for the cellular communication) based on the scheduling of the radio resource for the cellular communication. Note that the eNB 200 allocates radio resources not located in the data resource pool to the UE 100-1 so as not to interfere with direct communication performed by other UEs.
  • eNB 200 assigns to UE 100-1 a radio resource located before a radio resource (data resource in PSSCH # 2 in FIG. 53) that UE 100-1 can select after high priority data is generated in the time direction. assign. Specifically, eNB 200 allocates radio resources in SC period # 1 (period of PSSCH # 1) prior to SC period # 2 to UE 100-1. Thereby, the UE 100-1 can transmit high priority data to the UE 100-2 before the SC period # 2 using the radio resource allocated from the eNB 200.
  • the eNB 200 may allocate radio resources in the same arrangement as the side link radio resources. Specifically, the eNB 200 may assign a control resource for PSCCH that is two resource blocks (RB) in the time direction. Moreover, eNB200 may allocate the data resource for PSSCH so that data may be repeatedly transmitted 4 times in the time direction.
  • RB resource blocks
  • the information indicating that the high priority data has been generated is transmitted to the eNB 200.
  • step S1250 the eNB 200 notifies the UE 100-2 of allocation information of radio resources allocated for high priority data.
  • the UE 100-1 receives the radio resource allocation information. As a result, the UE 100-1 is assigned radio resources for high priority data.
  • the eNB 200 can notify the UE 100-1 of radio resource allocation information based on DCI.
  • the eNB 200 uses radio resource allocation information together with flag information (for example, an emergency flag) indicating radio lease allocated for high-priority data, using DCI (DCI format 0) for allocating uplink control information. You may notify UE100-1. Based on the flag information, the UE 100-1 can grasp that the received radio resource allocation information is radio resource allocation information for transmitting high priority data.
  • flag information for example, an emergency flag
  • DCI DCI format 0
  • the UE 100-1 notifies the UE 100-2 of reception request information that triggers an operation (reception operation) for receiving high priority data.
  • the UE 100-1 can notify the reception request information to the UE 100-2.
  • the UE 100-1 notifies the UE 100-2 a predetermined time after receiving the allocation information.
  • the predetermined time may be notified from the eNB 200 to the UE 100-1 together with the radio resource allocation information as timing offset information (Timing offset).
  • the predetermined time may be a predetermined timing (fixed timing).
  • the eNB 200 may notify the allocation information a predetermined time (for example, 4 subframes) before the timing. .
  • the eNB 200 may notify the UE 100-1 of a plurality of radio resources for notifying the reception request information after receiving the radio resource allocation information.
  • the UE 100-1 can notify the reception request information to the UE 100-2 using at least one of a plurality of radio resources. Note that the UE 100-1 may notify the UE 100-2 of the reception request information before receiving the radio resource allocation information.
  • the UE 100-2 uses a physical side link broadcast channel (PSBCH) that carries information related to the system and synchronization, a synchronization signal (Synchronization Signal) in the proximity service, and a proximity service in the proximity service.
  • PSBCH physical side link broadcast channel
  • the reception request information can be notified to the UE 100-2 based on at least one of the discovery signals.
  • the UE 100-1 may include flag information indicating reception request information in the PBSCH, for example.
  • the UE 100-2 performs a reception operation based on flag information (1 bit) included in the PBSCH. For example, when the flag information indicates “0”, the UE 100-2 regards the flag information as reception request information and performs a reception operation. On the other hand, when the flag information indicates “1”, the UE 100-2 does not perform the reception operation.
  • the UE 100-2 may include emergency identification information (SLSS ID) different from the identification information (SLSS ID) included in the normal synchronization signal in the synchronization signal.
  • emergency identification information 336-5111 is provided in addition to normal synchronization signal identification information (0-335).
  • the UE 100-1 transmits a synchronization signal including emergency identification information.
  • the UE 100-2 performs a reception operation when receiving a synchronization signal including emergency identification information.
  • the UE 100-1 may transmit the synchronization signal using an offset different from the offset used in the cell according to an instruction from eNB 200, out of the two offsets related to the transmission time of the synchronization signal.
  • the UE 100-2 performs a reception operation when receiving a synchronization signal using an offset different from the offset used for the synchronization signal received so far.
  • the UE 100-2 performs a reception operation when receiving a synchronization signal using an offset different from the offset instructed from the eNB 200.
  • Discovery offset indicates an offset value from the reference value of the discovery signal transmission period.
  • Communication offset indicates an offset value from the reference value of the SC period. Communication Period indicates the SC period.
  • the UE 100-2 starts a reception operation for receiving high priority data in response to reception of the reception request information.
  • the UE 100-2 performs a reception operation (monitoring) by regarding all predetermined frequency bands (carriers) as PSCCH regions.
  • the predetermined frequency band may be a fixed value set in advance.
  • the reception request information may include information indicating a predetermined frequency band.
  • the UE 100-2 may receive information indicating a predetermined frequency band from the eNB 200 by broadcast (for example, SIB) or unicast (for example, RRC reconfiguration message).
  • the UE 100-2 may perform a reception operation until a predetermined time elapses after receiving the reception request information.
  • the UE 100-2 may perform the reception operation from the reception of the reception request information to the reception of stop information for requesting the stop of the reception operation from the UE 100-1.
  • the UE 100-2 may perform a reception operation until it receives a specified number of pieces of information (packets).
  • the UE 100-2 may perform the reception operation until receiving the SCI and / or data from the UE 100-1.
  • the UE 100-2 may receive information on the reception operation (information about which reception operation is executed) from the eNB 200 by broadcast (eg, SIB) or unicast (eg, RRC reconfiguration message). Good.
  • the reception request information may include information regarding the reception operation.
  • the UE 100-2 may execute the reception operation based on preset information (fixed).
  • the UE 100-1 transmits the SCI for notifying the data resource for transmitting the high priority data based on the radio resource allocation information from the eNB 200.
  • the radio resource allocation information from the eNB 200 includes not only a data resource for transmitting high priority data but also a control resource for transmitting SCI.
  • the UE 100-2 grasps data resources used for transmission of high priority data based on the received SCI. When receiving the SCI and / or data, the UE 100-2 ends the reception operation.
  • step S1290 the UE 100-1 transmits high priority data based on the radio resource allocation information from the eNB 200.
  • the UE 100-2 receives the high priority data based on the data resource included in the SCI.
  • the UE 100-1 when the UE 100-1 transmits normal data having a lower priority than the high priority data, the UE 100-1 transmits the high priority data preferentially over the normal data.
  • the UE 100-1 may interrupt the transmission of the normal data at a time when the cut is good and start the transmission of the high priority data. For example, if the retransmission of the packet corresponding to the normal data corresponding to the normal data (repeated transmission four times) is not completed, the UE 100-1 may start the transmission of the high priority data after the retransmission of the packet is completed. Good.
  • the UE 100-1 may immediately stop transmission of normal data and start transmission of high priority data. For example, the UE 100-1 may start transmission of high-priority data even when retransmission of normal data packets is not completed. In this case, the UE 100-1 may notify the UE 100-2 that transmission of normal data has been interrupted. As a result, the UE 100-2 retains the normal data received halfway without discarding it. If the UE 100-2 does not receive from the UE 100-1 that the transmission of normal data has been interrupted, the UE 100-2 may discard the normal data received halfway. When retransmission has not been completed, UE 100-1 may start retransmission after transmission of high priority data is completed. If the UE 100-1 does not notify the UE 100-2 that transmission of normal data has been interrupted, the UE 100-1 may transmit a packet for which retransmission has not been completed as a new packet.
  • the UE 100-1 may notify the UE 100-2 of a timing (Resume Timing) and / or a period (Resume Period) at which transmission of the interrupted normal data is resumed.
  • Resume Timing is information for specifying a PSCCH time resource when resuming transmission of normal data within an SC period in which transmission of normal data is interrupted.
  • Resume Period is information for designating a period in a case where transmission of normal data is resumed after an SC period in which transmission of normal data is interrupted.
  • the UE 100-2 resumes reception of normal data based on Resume Timing and / or Resume Period.
  • the UE 100-1 may determine whether to retransmit the normal data packet before transmitting the high priority data based on the instruction from the eNB 200.
  • the eNB 200 may include interruption flag information (Interrupt flag) in DCI including radio resource allocation information.
  • interruption flag information indicates “True”
  • the UE 100-1 transmits high priority data without completing retransmission of the packet.
  • the interruption flag information indicates “False”
  • the UE 100-1 transmits the high priority data after the retransmission of the packet is completed.
  • DCI may include Resume Timing and / or Resume Period information.
  • UE 100-1 transmits high-priority data while transmitting untransmitted packets using data resources in the data resource pool. Also good.
  • the UE 100-1 when the high priority data occurs, the UE 100-1 can transmit the high priority data within the SC period in which the high priority data has occurred. Thereby, UE100-1 can transmit data appropriately by direct communication. Moreover, since eNB200 allocates the radio
  • the UE 100-1 is a relay UE and the UEs 100-2 to 100-4 are remote UEs.
  • the present invention is not limited to this.
  • the content of each embodiment described above may be applied to a case where UE 100-1 that is not a relay UE transmits data to each of a plurality of UEs 100 (see, for example, FIG. 7).
  • an index may be designated according to the SL grant (DCI) notification timing.
  • DCI SL grant
  • the receiving UE When transmitting a plurality of SCIs with continuous PRBs in the frequency direction, the receiving UE needs to know how many SCIs are transmitted with continuous PRBs. Note that, at present, the reception UE performs reception processing on the assumption that the allocation is performed with 1 PRB.
  • the receiving UE side assumes a plurality of patterns and performs reception processing for the assumed number of patterns.
  • the receiving UE can receive a plurality of SCIs that are continuous in the frequency direction by performing reception processing of the assumed number of patterns.
  • the amount of processing may be enormous, so it is preferable to reduce the number of patterns as much as possible.
  • a method of reducing the number of patterns there is a method of limiting the number of SPR frequency direction continuous PRB allocation and / or limiting the allocation area. For example, the number of consecutive SCI allocations is limited to 1, 2, and 3, and the allocation area is limited as shown in FIG. As shown in FIG. 54, the larger the SCI consecutive allocation number, the smaller the allocation area.
  • the transmitting UE transmits a plurality of SCIs using PRBs that are continuous in the frequency direction so as to satisfy a fixed number (number of continuous PBRs) associated with the resource pool.
  • the receiving UE assumes that a plurality of SCIs corresponding to a fixed number (number of continuous PBRs) associated with the resource pool are sent using PBRs that are continuous in the frequency direction, and performs reception processing. Do.
  • the sending UE may have to put useless information in order to match the number of SCIs to be sent with the fixed number There is sex.
  • a method may be considered in which the transmitting UE sends a new SCI designating another SC-Period. As shown in FIG. 55, by specifying another SC-Period or another resource pool, efficient resource utilization becomes possible.
  • FIG. 56 describes an SCI transmission format for designating another SC-Period.
  • PeriodIndicatorField is a parameter that specifies SC-Period. This SCI is the difference from the sent SC-Period.
  • FIG. 57 describes a new resource pool configuration parameter.
  • numMultipleSCIs is the number of SCIs transmitted in frequency direction continuous PRB.
  • the multi-cluster transmission is a method of assigning PBRs that are consecutive in the frequency direction to one cluster and transmitting a plurality of the clusters at the same timing.
  • the above first to fourth methods may be implemented in combination.
  • the transmitting UE When a plurality of SCIs can be transmitted by continuous PRB in the frequency direction, as shown in FIG. 58, the transmitting UE has a plurality of radio resources for transmitting data to each of a plurality of destinations (Destination 1 to 4). Multiple radio resources for data transmission can be selected to be continuous in the direction.
  • the transmitted data is selected from a plurality of SCIs transmitted with a continuous PRB in the frequency direction.
  • the receiving UE acquires information on a data area allocated to continuous PRBs in the frequency direction from the plurality of received SCIs, and performs reception processing.
  • the receiving UE discards data other than the data addressed to its Destination ID in the data subjected to the receiving process.
  • the UE 100-1 notifies the candidate terminal of the destination identifier of the candidate terminal in advance. For example, when the UE 100-3 recognizes that it is a candidate terminal, even if the UE 100-3 does not include its own destination identifier in the SCI, the UE 100-3 transmits a packet based on the allocation information included in the SCI. You may receive it. For example, when the UE 100-3 is a UE for public safety, the UE 100-3 recognizes itself as a candidate terminal.
  • the UE 100-3 is an important UE (recognizable at the application level), if it has not received a packet for a predetermined time from the UE 100-1, and receives a packet from the UE 100-1 within a predetermined time. In at least one of the cases, the terminal may recognize that it is a candidate terminal. The UE 100-3 may hold a timer for measuring for a predetermined time after the last packet reception.
  • high priority data is generated in the UE 100-1, but the present invention is not limited to this.
  • the above-described operation may be executed when high priority data is generated on the network side.
  • high priority data to be transmitted to the UE 100-2 that is a remote UE occurs on the network side, the above-described operation may be executed.
  • the present invention is not limited to this.
  • the UE 100 and the eNB 200 may perform the same operation as described above.
  • the UE 100-2 may perform monitoring based on the priority associated with the carrier (and the number of reception chains of the UE 100-2).
  • the eNB 200 may determine the third priority information (association between the carrier and the priority) in consideration of the direct discovery carrier. For example, when there is a condition of “cellular communication (DL)> direct communication> direct discovery”, the eNB 200 sets each carrier so that the priority of the carrier for direct discovery does not exceed the priority of the carrier for direct communication. May be given a priority, third priority information may be determined, or a carrier to be set in the UE 100 may be determined.
  • third priority information may be determined, or a carrier to be set in the UE 100 may be determined.
  • the UE 100 and the eNB 200 may perform the same operation as described above in consideration of the priority of the carrier (and / or resource pool) even when any of the following conditions is specified, for example. Good.
  • the UE 100-1 autonomously selects the control resource and the data resource using the set resource pool.
  • Control resources and data resources may be allocated to the UE 100-1 from the resource pool.
  • the eNB 200 allocates, to the UE 100-1, radio resources that are located before the next control resource pool and located outside the resource pool for direct communication, for example. be able to. Even when the eNB 200 allocates control resources (and data resources), if the control resource pool is arranged at intervals in the time direction, there is a possibility that delay of high priority data may occur. is there. Therefore, it is effective for the eNB 200 to allocate to the UE 100-1 a radio resource located before the control resource pool arranged after high priority data is generated.
  • the eNB 200 allocates to the UE 100 radio resources that are located in the data resource pool for direct communication and that are located temporally before the next control resource pool as radio resources for control information and data communication. May be. For example, when the number of UEs that are directly communicating using the data resource pool is small, the eNB 200 is less likely to cause interference, and thus the radio resource located in the data resource pool for direct communication is not used. You may allocate to UE100 as a radio
  • high priority data is generated in the UE 100-1, but the present invention is not limited to this.
  • the above-described operation may be executed when high priority data is generated on the network side.
  • the above-described operation may be executed.
  • the eNB 200 transmits radio resource allocation information for high priority data to the UE 100-1 without receiving information indicating the occurrence of high priority data from the UE 100-1.
  • the UE 100-1 has transmitted the SL-BSR to the eNB 200 as information indicating the occurrence of high priority data, but is not limited thereto.
  • the UE 100-1 may transmit a radio resource allocation request for high priority data to the eNB 200 (for example, a SLUE Information message).
  • the eNB 200 may transmit the radio resource allocation information to the UE 100-1 in response to receiving the radio resource allocation request.
  • the UE 100-1 transmits the SCI for notifying the location of the data resource used for transmitting the high priority data, but is not limited thereto.
  • the UE 100-1 may transmit high priority data without transmitting the SCI.
  • the UE 100-1 may include information corresponding to the SCI for high priority data in the reception request information.
  • the UE 100-1 receives information corresponding to the SCI for high priority data by broadcast (for example, SIB) or unicast (for example, RRC reconfiguration message). Also good.
  • the UE 100-2 can execute an operation for receiving high priority data based on information corresponding to the SCI.
  • the UE 100-2 may execute a reception operation based on preset information (fixed). Alternatively, after receiving the reception request information, the UE 100-2 may monitor all radio resources (including radio resources not located in the data resource pool) to which high priority data can be transmitted. The UE 100-2 may perform monitoring until a predetermined time elapses after receiving the reception request information. The UE 100-2 may perform monitoring after receiving the reception request information until receiving the stop information for requesting the stop of the reception operation from the UE 100-1. Alternatively, the UE 100-2 may perform monitoring until it receives a specified number of pieces of information (packets).
  • packets packets
  • the LTE system has been described as an example of a 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.
  • Latency requirements for UE-to-network relay One use case for UE-to-network relay is the group communication service.
  • the group communication service enabler (GCSE) has the following performance requirements.
  • UE-to-network relay operation should be required to meet GCSE latency requirements.
  • the time from when the UE requests to participate in the pending group communication to the time to receive the group communication should be 300 ms or less.
  • Inter-terminal delay (end to end delay) for media transport for group communication should be 150 ms or less.
  • the GCSE system should support multiple different groups of communications in parallel. Basically, one UE must be able to support one or more different group communication sessions at the same time. All groups should meet GCSE latency requirements.
  • View 1 UE-to-network relay latency should meet the GCSE latency requirement.
  • Latency problem of UE-to-network relay The delay between terminals when using UE-to-network relay was analyzed.
  • the table below shows the inter-terminal delay for media transport when using a unicast bearer for media delivery (Table 1). Periods 1 and 5 are evaluation results of the D2D link latency.
  • UE-to-network link latency assumes minimal unidirectional transmission.
  • a side link grant is received that is a side link grant to be configured that occurs in the first available subframe of the SC period starting at least 4 subframes after the received subframe.
  • a side link grant (ie, DCI format 5) occurs in the same SC period and rewrites a previously set side link grant.
  • the side link grant is selected from the resource pool set (configured) by the higher layer.
  • Proposal 1 Rel-13 should support multiple SCI transmissions within one SC period.
  • Option 1 Multiple SCIs for different destination groups within the SC period (FIG. 61)
  • Option 2 One SCI indicating data resources for each different destination group within the SC period (FIG. 62)
  • Option 3 Multiple TX resource pools for multiple destination groups (FIG. 63) For these options, consider both Mode 1 and Mode 2.
  • Option 1 The eNB indicates one SCI TX resource in DCI format 5.
  • option 1 an enhancement is required to indicate multiple PSCCH and PSSCH resources.
  • Option 1 can use the same SCI format 0 in the current specification, so there is no impact on Rel-12 D2D UE.
  • Option 2 The eNB indicates one SCI TX resource in DCI format 5. When option 2 is applied, enhancements are required to indicate multiple PSCCH and PSSCH resources.
  • the SCI format 0 indicates one L1-destination ID (L1-Destination ID). When option 2 is applied, enhancement to indicate multiple L1-destination IDs is required.
  • the multiplexed group can only have the same L1-transmission destination ID.
  • Option 2 requires a new SCI format / MAC PDU / LCID, so there is no backward compatibility for Rel-12 D2D UE.
  • Option 3 The eNB indicates one SCI TX resource in DCI format 5.
  • enhancement is required to indicate multiple PSCCH and PSSCH resources in each TX resource pool.
  • the eNB When the UE adds a new destination, the eNB should set a new TX resource pool.
  • the received UE power consumption increases.
  • Option 3 may increase delay compared to both Option 1 and Option 2.
  • Option 3 can use the same SCI format 0 in the current specification, so there is no impact on Rel-12 D2D UE.
  • Option 1 The UE randomly selects an SCI TX resource from the resource pool set by the upper layer.
  • the random function should be such that each of the allowed choices can be chosen with equal probability.
  • resource selection needs to be limited to avoid resource collisions in the time domain.
  • TX resource pool is shared by multiple relay UEs, using option 1 may increase resource collisions.
  • Option 1 can use the same SCI format 0 in the current specification, so there is no impact on Rel-12 D2D UE.
  • Option 2 SCI format 0 indicates one L1-destination ID. When option 2 is applied, enhancement to indicate multiple L1-destination IDs is required.
  • the multiplexed group can only have the same L1-transmission destination ID.
  • Option 2 requires a new SCI format / MAC PDU / LCID, so there is no backward compatibility for Rel-12 D2D UE.
  • the received UE power consumption increases.
  • Option 3 may increase delay compared to both Option 1 and Option 2.
  • Option 3 can use the same SCI format 0 in the current specification, so there is no impact on Rel-12 D2D UE.
  • Option 1 is preferable to both Option 2 and Option 3 from the standpoint of standardization impact and backward compatibility.
  • Proposal 2 Rel-13 should support multiple SCIs for different destination groups within one SC period.

Landscapes

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Abstract

一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおいて用いられる無線リソースの情報を含む複数の制御情報を基地局から受信する受信部と、前記複数の制御情報の通知タイミングによって、前記複数の制御情報のそれぞれに含まれる前記無線リソースの情報を同時に使用可能か否かを判定する制御部と、を備える。

Description

基地局及び無線端末
 本出願は、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の一つとして、直接通信(Direct Communication)が規定されている。
 直接通信では、基地局又はリレーノードが無線リソースを割り当てる第1のモード(Mode 1)と、ユーザ端末自身が無線リソースプールから無線リソースを選択する第2のモード(Mode 2)と、がある。
3GPP技術報告書 「TS 36.300 V12.5.0」 2015年3月25日
 一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおいて用いられる無線リソースの情報を含む複数の制御情報を基地局から受信する受信部と、前記複数の制御情報の通知タイミングによって、前記複数の制御情報のそれぞれに含まれる前記無線リソースの情報を同時に使用可能か否かを判定する制御部と、を備える。
 一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける送信データのバッファ量を報告するためのバッファ状態報告を前記基地局へ送信する送信部と、前記送信データに対応する論理チャネルの優先度に基づいて、前記バッファ状態報告を作成する制御部と、を備える。
 一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおいて用いられる複数のリソースプールに関する情報と、前記複数のリソースプールのそれぞれと優先度との関連付けに関する第1の優先度情報と、論理チャネルグループに関する識別情報と優先度との関連付けに関する第2の優先度情報と、を基地局から受信する受信部を備える。
 一の実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおいて用いられる複数のリソースプールに関する情報と、前記複数のリソースプールのそれぞれと優先度との関連付けに関する第1の優先度情報と、論理チャネルグループに関する識別情報と優先度との関連付けに関する第2の優先度情報と、を無線端末へ送信する送信部を備える。
図1は、LTEシステムの構成を示す図である。 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。 図4は、実施形態に係るUE・ネットワーク中継を説明するための図である。 図5は、UE100のブロック図である。 図6は、eNB200のブロック図である。 図7は、既存技術の概要を説明するための図である。 図8は、第1実施形態に係る動作環境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(その1)を説明するためのシーケンス図である。 図10は、第1実施形態に係る動作(その2)を説明するためのシーケンス図である。 図11は、第1実施形態に係る動作(その2)を説明するための拡張DCIフォーマットの一例の図である。 図12は、第1実施形態に係る動作(その3)を説明するためのシーケンス図である。 図13は、第1実施形態に係る動作(その3)を説明するための拡張DCIフォーマットの一例の図である。 図14は、第1実施形態に係る動作(その4)を説明するためのシーケンス図である。 図15は、第1実施形態に係る動作(その4)を説明するためのSCI割り当ての一例の図である。 図16は、第1実施形態に係る動作(その5)を説明するための図である。 図17は、第2実施形態に係る動作(その1)を説明するための拡張SCIフォーマットの一例の図である。 図18は、第2実施形態に係る動作(その1)を説明するための拡張DCIフォーマットの一例の図である。 図19は、第2実施形態に係る動作(その2)を説明するための図である。 図20は、第2実施形態に係る動作(その4)を説明するための拡張SCIフォーマットの一例の図である。 図21は、第2実施形態に係る動作(その5)を説明するための図である。 図22は、第2実施形態に係る動作(その6)を説明するための図である。 図23は、第2実施形態に係る動作(その7)を説明するための図である。 図24は、第3実施形態に係る動作(その1)を説明するためのシーケンス図である。 図25は、第3実施形態に係る動作(その2)を説明するためのシーケンス図である。 図26は、第3実施形態に係る動作(その2)を説明するための図である。 図27は、第4実施形態に係る環境の例を説明するための図である。 図28は、第4実施形態に係るシーケンスを示す図である。 図29は、第4実施形態に係るリソースの割り当ての例を示す図である。 図30は、第4実施形態に係るリソースの割り当ての例を示す図である。 図31は、第4実施形態に係るリソースの割り当ての例を示す図である。 図32は、第4実施形態に係るリソースの割り当ての例を示す図である。 図33は、第6実施形態に係る環境の例を説明するための図である。 図34は、第6実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。 図35は、第6実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。 図36は、第6実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。 図37は、第6実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。 図38は、第6実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。 図39は、第6実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。 図40は、第6実施形態の追加実施例に係るシーケンスの例を示す図である。 図41は、第6実施形態の追加実施例に係るシーケンスの例を示す図である。 図42は、データが発生してから送信されるまでの遅延を説明するための図である。 図43は、第7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44は、第7実施形態の変更例1に係る動作を説明するためのシーケンス図である。 図45は、第8実施形態に係る動作環境を説明するための図である。 図46は、第8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47は、第8実施形態に係る動作を説明するための図である。 図48は、第8実施形態の変更例を説明するための図である。 図49は、第9実施形態の動作を説明するためのシーケンス図である。 図50は、第9実施形態の動作を説明するための図である。 図51は、第10実施形態に係る動作環境を説明するための図である。 図52は、第10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53は、第10実施形態に係る動作を説明するための図である。 図54は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。 図55は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。 図56は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。 図57は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。 図58は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。 図59は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。 図60は、UE-to-ネットワークリレーのレイテンシ問題を説明するための図である。 図61は、オプション1の一例を説明するための図である。 図62は、オプション2の一例を説明するための図である。 図63は、オプション3の一例を説明するための図である。
 [実施形態の概要]
 一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおいて用いられる無線リソースの情報を含む複数の制御情報を基地局から受信する受信部と、前記複数の制御情報の通知タイミングによって、前記複数の制御情報のそれぞれに含まれる前記無線リソースの情報を同時に使用可能か否かを判定する制御部と、を備えてもよい。
 一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける送信データのバッファ量を報告するためのバッファ状態報告を前記基地局へ送信する送信部と、前記送信データに対応する論理チャネルの優先度に基づいて、前記バッファ状態報告を作成する制御部と、を備えてもよい。
 一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおいて用いられる複数のリソースプールに関する情報と、前記複数のリソースプールのそれぞれと優先度との関連付けに関する第1の優先度情報と、論理チャネルグループに関する識別情報と優先度との関連付けに関する第2の優先度情報と、を基地局から受信する受信部を備えてもよい。
 一の実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおいて用いられる複数のリソースプールに関する情報と、前記複数のリソースプールのそれぞれと優先度との関連付けに関する第1の優先度情報と、論理チャネルグループに関する識別情報と優先度との関連付けに関する第2の優先度情報と、を無線端末へ送信する送信部を備えてもよい。
 なお、後述する実施形態では、以下の内容についても述べられている。
 無線端末が直接通信により複数の宛先のそれぞれにデータを送信することが想定される。
 実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信によりデータを送信する無線端末に対して、前記直接通信で用いられる無線リソースの割当情報を含む制御情報に対応付けられたSL識別子からなる複数のSL識別子を割り当てるコントローラを備え、前記コントローラは、前記複数のSL識別子毎に無線リソースを確保し、前記複数のSL識別子に対応する複数の制御情報を前記無線端末に送信する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記無線端末が、ネットワーク圏外のリモート端末とネットワークとの間で前記リモート端末のデータを中継するリレー端末である場合に、前記無線端末に前記複数のSL識別子を割り当てる。
 実施形態において、前記コントローラは、前記複数の宛先の数が所定値を越えた場合に、前記無線端末に前記複数のSL識別子を割り当てる。
 実施形態において、前記コントローラは、前記複数のSL識別子のうちの特定のSL識別子と関連付けられたサーチスペースに前記複数の制御情報を配置する。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信で用いられる無線リソースの割当情報を含む複数の制御情報に対応付けられた複数のSL識別子を受信するレシーバと、前記複数のSL識別子に対応する前記複数の制御情報のそれぞれに含まれる複数の無線リソースの割当情報に基づいて、前記直接通信により複数の宛先のそれぞれにデータを送信するコントローラと、を備える。
 実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信に用いられる第1の無線リソースの割当情報を含む制御情報を送信するコントローラを備え、前記コントローラは、前記直接通信に用いられる第2の無線リソースの割当情報と、インデックスとを含む制御情報を送信し、前記インデックスは、前記第1の無線リソースだけでなく前記第2の無線リソースも使用可能か否かを示す。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信に用いられる第1の無線リソースの割当情報を含む制御情報を受信するレシーバを備え、前記レシーバは、前記直接通信に用いられる第2の無線リソースの割当情報と、インデックスとを含む制御情報を受信し、前記インデックスは、前記第1の無線リソースだけでなくだけでなく前記第2の無線リソースも使用可能か否かを示す。
 実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信により複数の宛先のそれぞれにデータを送信する無線端末のために、1つの無線リソースプールにおいて複数の無線リソースを確保するコントローラを備え、前記コントローラは、複数の無線リソースそれぞれの割当情報からなる複数の割当情報を含む1つの制御情報を前記無線端末に送信する。
 実施形態において、前記コントローラは、複数の無線リソースそれぞれの割当情報に対応し且つ互いに異なるインデックスを前記1つの制御情報に含める。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信で用いられる複数の無線リソースそれぞれの割当情報からなる複数の割当情報を含む1つの制御情報を受信するレシーバと、前記複数の割当情報に基づいて、前記直接通信により複数の宛先のそれぞれにデータを送信するコントローラと、を備える。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信でデータを送信するための無線リソースが選択される無線リソースプールを設定するコントローラを備え、前記コントローラは、基地局から許可された場合に、前記直接通信により送信されるデータの割当情報を含む複数の制御情報を送信するための複数の無線リソースを前記無線リソースプールから選択する。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により複数の宛先のそれぞれにデータを送信するための複数の無線リソースを選択する場合、前記複数の無線リソースのそれぞれが互いに時間方向で重ならないように選択するコントローラを備える。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により複数の宛先のそれぞれにデータを送信するための複数の無線リソースを選択するコントローラと、前記複数の無線リソースそれぞれの割当情報を含む拡張制御情報を前記複数の宛先に向けて送信するトランシーバと、を備える。
 実施形態において、前記コントローラは、前記直接通信により1つの宛先にデータを送信するために選択された無線リソースの割当情報を含む制御情報に適用するMCS(Modulation and Coding Scheme)よりも伝送レートの高いMCSを前記拡張制御情報に適用する。
 実施形態において、前記トランシーバは、前記直接通信により1つの宛先にデータを送信するために選択された無線リソースの割当情報を含む制御情報よりも多い無線リソース量を用いて、前記拡張制御情報を送信する。
 実施形態において、前記コントローラは、事前設定された無線リソースプールの中から前記拡張制御情報を送信するための無線リソースを選択する。
 実施形態において、前記トランシーバは、前記無線端末がネットワーク圏外のリモート端末とネットワークとの間で直接通信によりデータを中継するリレー端末である場合に、無線リソースプールの情報を前記複数の宛先に向けて送信し、前記コントローラは、前記無線リソースプールの中から前記拡張制御情報を送信するための無線リソースを選択する。
 実施形態に係る無線端末は、複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータを含むパケットを生成するコントローラと、前記パケットに前記複数の宛先の前記複数のデータが含まれることを示す特別な宛先識別子と、前記複数の宛先に対応する複数の無線端末が前記パケットを受信するための無線リソースの割当情報とを含む制御情報を前記複数の宛先に向けて送信するトランシーバと、を備える。
 実施形態において、前記特別な宛先識別子は、ブロードキャスト用の識別子である。
 実施形態において、前記特別な宛先識別子は、前記無線端末が、ネットワーク圏外のリモート端末とネットワークとの間で前記リモート端末のデータを中継するリレー端末である場合に用いられる識別子の少なくとも一部からなる。
 実施形態に係る無線端末は、複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータを含むパケットを生成するコントローラと、前記パケットに前記複数の宛先の前記複数のデータが含まれることを示す宛先識別子と、前記複数の宛先に対応する複数の無線端末が前記パケットを受信するための無線リソースの割当情報とを含む制御情報を前記複数の宛先に向けて送信するトランシーバと、を備え、前記トランシーバは、前記制御情報を送信する前に、前記宛先識別子を前記複数の宛先に通知する。
 実施形態に係る無線端末は、複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータを含むパケットを生成するコントローラと、前記複数の宛先のそれぞれを示す宛先識別子からなる複数の宛先識別子と、前記複数の宛先に対応する複数の無線端末が前記パケットを受信するための無線リソースの割当情報とを含む制御情報を前記複数の宛先に向けて送信するトランシーバと、を備える。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により送信されるパケットに複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータが含まれることを示す宛先識別子と、前記複数の宛先に対応する複数の無線端末が前記パケットを受信するための無線リソースの割当情報と、を含む制御情報を他の無線端末から受信するコントローラを備え、前記コントローラは、前記制御情報に前記宛先識別子が含まれる場合、前記割当情報に基づいて、前記パケットを受信する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記パケットに前記無線端末のデータが含まれない場合、前記他の無線端末から再送される前記パケットの受信を省略する。
 実施形態において、前記割当情報は、前記パケットからなり且つ時間方向に異なって配置される複数のパケットの配置を示し、前記コントローラは、前記複数のパケットのうちの最初のパケットに前記無線端末のデータが含まれない場合、前記複数のパケットのうちの残りのパケットの受信を省略する。
 実施形態において、前記割当情報は、前記パケットからなり時間方向に異なって配置される複数のパケットの所定期間における配置を示し、前記コントローラは、前記所定期間内で前記パケットに含まれる複数の宛先が変更され得るタイミングを示すタイミング情報を受信し、前記コントローラは、前記タイミング情報に基づいて、前記複数のパケットのうち、前記複数の宛先が変更され得るタイミングで送信されるパケットを受信する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記複数のパケットのうち前記宛先が変更されるタイミングで送信されるパケットに前記無線端末の宛先が含まれない場合、前記宛先が変更される次のタイミングまで前記パケットの受信を省略する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記複数のパケットのうち、前記タイミング情報によって示される最後のタイミングで送信されるパケットに前記無線端末の宛先が含まれない場合、前記所定期間が終了するよりも前に前記割当情報を破棄する。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により複数の宛先のそれぞれのデータを送信する場合、前記複数の宛先毎に異なる論理チャネルの識別情報を設定するコントローラと、前記識別情報に対応する論理チャネルで、前記複数の宛先のそれぞれのデータを搬送するトランシーバと、を備える。
 実施形態において、前記トランシーバは、前記識別情報の利用状況を他の無線端末に通知し、前記コントローラは、前記識別情報の利用状況に基づいて選択された論理チャネルの識別情報を前記他の無線端末に設定する。前記トランシーバは、前記選択された論理チャネルの識別情報に対応する論理チャネルで前記他の無線端末宛てのデータを搬送する。
 実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信によりデータを送信する無線端末に対して、前記直接通信で用いられる無線リソースの割当情報を含む制御情報に対応付けられたSL識別子と、無線リソースプールとのセットからなる互いに異なる複数のセットを割り当てるコントローラを備え、前記コントローラは、前記複数のセットのそれぞれに対応する前記制御情報からなる複数の制御情報を前記無線端末に送信する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記複数の制御情報のいずれかに含まれる特定のSL識別子と関連付けられたサーチスペースに前記複数の制御情報を配置する。
 実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信によりデータを送信する無線端末に対して、前記直接通信で用いられる無線リソースの割当情報を含む制御情報に対応付けられたSL識別子を割り当てるコントローラを備え、前記コントローラは、前記SL識別子に対応付けられた複数の無線リソースプールと、前記複数の無線リソースプールそれぞれのインデックスとを前記無線端末に通知し、前記コントローラは、前記割当情報によって示される無線リソースが含まれる無線リソースプールのインデックスを示す情報を含む前記制御情報からなる複数の制御情報を前記無線端末に送信する。
 実施形態において、前記インデックスを示す情報は、前記割当情報が配置される時間位置である。
 実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信によりデータを送信する無線端末に対して、前記データを送信するための無線リソースが選択される複数の無線リソースプールを設定するコントローラと、前記複数の無線リソースプールが同時に使用可能であるか否かの情報を前記無線端末に送信するトランシーバと、を備える。
 実施形態において、前記情報は、前記複数の無線リソースプールのうちの同時に使用可能である無線リソースプールの組み合わせを示すリストである。
 実施形態において、前記情報は、前記複数の無線リソースプールのうち、同時に使用可能である無線リソースプールのみを示すリストである。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により周波数方向に連続する複数の無線リソースを用いて送信される複数の制御情報を受信するコントローラを備え、前記コントローラは、複数の無線リソースが配置されるパターンの数に基づいて、前記複数の制御情報を受信するための処理を行う。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により周波数方向に連続する複数の無線リソースを用いて送信される複数の制御情報を受信するコントローラを備え、前記コントローラは、前記複数の無線リソースが配置されるリソースプールに関連付けられた情報に基づいて、前記複数の制御情報を受信するための処理を行う。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により周波数方向に連続する複数の無線リソースを用いて送信される複数の制御情報を送信するコントローラを備え、前記コントローラは、OFDM信号又は複数クラスタ送信によって、前記複数の制御情報を送信する。
 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、近傍サービス(ProSe:Proximity-based Services)の仕様策定が進められている。
 ここで、ProSeには、第1の無線端末(ProSe UE-to-Network Relay)が、ネットワーク圏外の第2の無線端末(Remote UE)とネットワークとの間で第2の無線端末のデータ(トラフィック)を中継するUE・ネットワーク中継が含まれる(例えば、3GPP技術報告書 「TS 23.303 V12.4.0」 2015年3月19日参照)。
 しかしながら、現状の仕様では、UE・ネットワーク中継の詳細が策定されていないため、UE・ネットワーク中継を有効に活用できない可能性がある。
 実施形態に係る基地局は、第1の無線端末と自基地局との間のデータの送信を前記第1の無線端末との直接通信により中継可能な第2の無線端末に対して、前記直接通信に用いる無線リソースを使用するための設定を通知する制御部を備え、前記制御部は、所定の情報に応じて、前記第2の無線端末に対して、自基地局が直接的に指定する無線リソースを使用するための設定又は前記第1の無線端末が選択する無線リソースを使用するための設定を通知する。
 実施形態において、前記所定の情報は、下り方向の制御情報を送信するためのリソースの容量、自基地局の処理負荷、前記下り方向の制御情報の送信の遅延及び前記第2の無線端末の電力状況のうちの少なくとも一つである。
 好適には、前記制御部は、前記第2の無線端末に対して、自基地局が直接的に指定する無線リソースを使用するための設定を通知する場合、当該無線リソースが前記第1の無線端末に予め設定された前記直接通信に用いる無線リソースに重ならないように、当該無線リソースの時間方向のパターンを設定する。
 実施形態において、前記制御部は、前記第2の無線端末に対して、自基地局が直接的に指定する無線リソースを使用するための設定を通知する場合、当該無線リソースが前記第1の無線端末に対して自基地局が直接的に指定する前記直接通信に用いる無線リソースに重ならないように、当該無線リソースの時間方向のパターンを設定する。
 実施形態において、前記制御部は、前記第2の無線端末に対して、自基地局が直接的に指定する無線リソースを使用するための設定を通知する場合、当該無線リソースが前記第1の無線端末に対して自基地局が直接的に指定する前記直接通信に用いる無線リソースに重ならないように、所定のタイミングで、当該無線リソースに関する情報を通知する。
 実施形態において、前記制御部は、前記第2の無線端末に対して、自基地局が直接的に指定する無線リソースを使用するための設定を通知する場合、当該無線リソースの割り当てを繰り返す回数を設定する。
 実施形態において、前記制御部は、前記第2の無線端末に対して、前記第1の無線端末が選択する無線リソースを使用するための設定を通知する場合、当該無線リソースが前記第1の無線端末に予め設定された前記直接通信に用いる無線リソースに重ならないように、当該無線リソースの時間方向の位置を設定する。
 実施形態に係る基地局は、ユーザ端末が選択可能な無線リソースを複数割り当てる制御部を備え、前記制御部は、所定の情報に基づいて、割り当てた複数の前記無線リソースにおける各無線リソースの優先度を表す情報を送信し、前記複数の無線リソースは、端末間通信に関する無線リソースである。
 実施形態に係る基地局は、第1の無線端末と自基地局との間のデータの送信を前記第1の無線端末との直接通信により中継可能な第2の無線端末を決定する制御部を備え、前記制御部は、所定の条件を満たしている無線端末を、前記第2の無線端末に決定する。
 実施形態において、前記制御部は、前記第1の無線端末との間の無線環境が所定の閾値以上である無線端末、自基地局との間の無線環境が所定の閾値以上である無線端末、又は第1の無線端末と自基地局との間のデータの送信を前記第1の無線端末との直接通信により中継可能である無線端末を、前記所定の条件を満たしている無線端末と判定する。
 実施形態において、前記制御部は、前記所定の条件を満たしている無線端末に対して、前記第2の無線端末の設定情報を通知する。
 ところで、現状の仕様では、直接通信において、優先度の高いデータ(パケット)の取り扱いが規定されていない。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、前記直接通信によりデータを送信するために割り当てられた無線リソースを通知するための制御情報を前記直接通信により他の無線端末に送信するコントローラを備える。前記コントローラは、前記制御情報により通知された所定の無線リソースを用いて送信予定のデータよりも優先度が高い高優先データが、前記制御情報を通知した後に発生した場合には、前記所定の無線リソースを用いて、前記送信予定のデータよりも先に前記高優先データを送信する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記所定の無線リソースを用いて送信されるデータが、前記送信予定のデータではなく、前記高優先データであることを示す情報を送信する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記送信予定のデータのための論理チャネルの識別情報よりも優先度が高い論理チャネルの識別情報を用いて前記高優先データを送信する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記送信予定のデータの宛先識別子に加えて、前記高優先データの送信先になり得る候補端末の宛先識別子を前記制御情報に含める。
 実施形態において、前記コントローラは、前記無線端末が前記直接通信により前記高優先データを送信するために用いられるリソースプールと、前記高優先データの送信先になり得る候補端末の宛先識別子とを前記候補端末に通知する。前記所定の無線リソースは、前記リソースプール内に存在する。
 実施形態において、前記コントローラは、基地局を介して、又は、前記近傍サービスにおける直接発見手順により、前記リソースプールと前記候補端末の宛先識別子とを前記候補端末に通知する。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、前記直接通信によりデータを送信するために割り当てられた無線リソースを通知するための制御情報を前記直接通信により他の無線端末から受信するコントローラを備える。前記コントローラは、前記制御情報を受信した後、前記制御情報により通知された所定の無線リソースを用いて送信予定のデータよりも優先度が高い高優先データを、前記所定の無線リソースを用いて前記送信予定のデータよりも先に前記高優先データを受信する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記所定の無線リソースを用いて受信したデータが、前記送信予定のデータではなく、前記高優先データであることを示す情報を受信する。実施形態において、前記コントローラは、前記送信予定のデータのための論理チャネルの識別情報よりも優先度が高い論理チャネルの識別情報を用いて前記高優先データを受信する。前記コントローラは、前記優先度が高い論理チャネルの識別情報に基づいて、前記高優先データを受信したと判断する。
 実施形態において、前記制御情報は、前記送信予定のデータの宛先識別子に加えて、前記高優先データの送信先になり得る候補端末の受信識別子を含む。前記候補端末の宛先識別子が前記無線端末を示す場合、前記所定の無線リソースを用いて送信されるデータを受信する。
 実施形態において、前記コントローラは、前記他の無線端末が前記直接通信により前記高優先データを送信するために用いられるリソースプールと、前記高優先データの送信先になり得る候補端末の宛先識別子と、を受信する。前記所定の無線リソースは、前記リソースプール内に存在する。前記コントローラは、前記制御情報に前記無線端末の宛先識別子が含まれない場合であっても、前記所定の無線リソースを用いて前記他の無線端末から送信されるデータを受信する。
 実施形態において、前記コントローラは、基地局を介して、又は、前記近傍サービスにおける直接発見手順により、前記リソースプールと前記候補端末の宛先識別子とを受信する。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により複数の宛先のそれぞれに異なるデータを送信するコントローラを備える。前記コントローラは、最初に送信されるデータよりも後に送信されるデータの送信が制限される。
 実施形態において、前記コントローラは、前記後に送信されるデータの優先度が、前記最初に送信されるデータの優先度と同じ又は高い場合には、前記後に送信されるデータを制限なく送信する。
 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の一つとして、直接通信(Direct Communication)が規定されている。
 無線端末は、送信リソースプール内の無線リソースを用いて、直接通信によりデータを送信することができる。
 現状の仕様では、直接通信において、優先度の高いデータ(パケット)の取り扱いが規定されていない。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、時間方向に所定の周期で繰り返し配置される第1リソースプール内の無線リソースを用いて第1データを前記直接通信により他の無線端末に送信するコントローラを備える。前記コントローラは、前記第1データよりも優先度が高い第2データが発生した場合、前記所定の周期よりも短い周期で繰り返し配置される第2リソースプール内の無線リソースを用いて前記第2データを前記直接通信により前記他の無線端末に送信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記直接通信に用いられるリソースプールと優先度との関連付けに関する優先度情報を基地局から受信する。前記コントローラは、前記優先度情報に基づいて、前記第1リソースプールの優先度よりも高い優先度を有する前記第2リソースプールを前記第2データを送信するためのリソースプールとして選択する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記直接通信に用いられるリソースプールのうちモニタが必須である必須リソースプールに関する情報を基地局から受信する。前記コントローラは、前記必須リソースプールに関する情報に基づいて、前記第2データを送信するためのリソースプールとして、前記必須リソースプールである前記第2リソースプールを選択する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2データを送信する前に前記第1データに対応するパケットの再送が完了していない場合、前記パケットの再送よりも前記第2データの送信を優先する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2データを送信する前に前記第1データに対応するパケットの再送が完了していない場合、前記パケットの再送が完了した後に、前記第2データの送信を開始する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2データを送信する前に前記第1データに対応するパケットの再送が完了していない場合、前記基地局からの指示に基づいて、前記第2データを送信する前に前記パケットの再送を完了するか否かを判断する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2リソースプールのうち前記他の無線端末がモニタするリソースプールに関するモニタ情報を前記基地局から受信する。前記他の無線端末がモニタする前記リソースプールの時間方向の間隔は、前記所定の周期よりも短い。前記コントローラは、前記モニタ情報に基づいて、前記第2データを前記他の無線端末に送信する。
 実施形態では、前記第2リソースプールは、前記第1リソースプールが設けられるキャリアと異なるキャリアに設けられる。
 実施形態では、前記コントローラは、キャリアと優先度との関連付けに関する優先度情報を基地局から受信する。前記コントローラは、前記優先度情報に基づいて、前記第1リソースプールが設けられるキャリアの優先度よりも高い優先を有するキャリアに設けられる前記第2リソースプールを前記第2データを送信するためのリソースプールとして選択する。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、時間方向に所定の周期で繰り返し配置される第1リソースプール内の無線リソースを用いて第1データを前記直接通信により他の無線端末から受信するコントローラを備える。前記コントローラは、前記所定の周期よりも短い周期で繰り返し配置される第2リソースプール内の無線リソースを用いて、前記第1データよりも優先度が高い第2データを前記直接通信により前記他の無線端末から受信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2リソースプールが、前記第1リソースプールが設けられているキャリアと異なるキャリアに設けられている場合には、前記無線端末が同時受信可能なキャリア数を示す受信チェイン数に基づいて、前記第2データを受信する。
 実施形態に係る基地局は、時間方向に所定の周期で繰り返し配置される第1リソースプールと、前記所定の周期よりも短い周期で繰り返し配置される第2リソースプールと、を設けるコントローラを備える。前記第1リソースプールは、前記近傍サービスにおける直接通信を行う第1無線端末が前記直接通信により第1データを第2無線端末に送信するために用いられる。前記第2リソースプールは、前記第1データよりも優先度が高い第2データが発生した場合に、前記第1無線端末が前記直接通信により前記第2データを前記第2無線端末に送信するために用いられる。
 実施形態では、前記コントローラは、前記直接通信に用いられるリソースプールと優先度との関連付けに関する優先度情報を前記第1無線端末に送信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記直接通信に用いられるリソースプールのうちモニタが必須である必須リソースプールに関する情報を前記第1無線端末及び前記第2無線端末に送信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第1無線端末が前記第2データを送信する前に、前記第1データに対応するパケットの再送が完了していない場合、前記第2データを送信する前に前記パケットの再送を完了するか否かを判断するための指示を前記第1無線端末に送信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2リソースプールのうち前記第2無線端末がモニタするリソースプールに関するモニタ情報を前記第1無線端末に送信する。
 実施形態では、前記第2リソースプールは、前記第1リソースプールが設けられるキャリアと異なるキャリアに設けられる。
 実施形態では、前記コントローラは、キャリアと優先度との関連付けに関する優先度情報を前記第1無線端末に送信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第1無線端末が同時送信可能なキャリア数を示す送信チェイン数及び前記第2無線端末が同時受信可能なキャリア数を示す受信チェイン数の少なくとも一方に基づいて、前記キャリアと前記優先度との関連づけを決定する。
 現状の仕様では、直接通信において、優先度の高いデータ(パケット)の取り扱いが規定されていない。
 実施形態に係る基地局は、時間方向において間隔をおいて配置される制御リソースプール内の制御リソースを用いて、近傍サービスにおける直接通信により、制御情報を送信する無線端末と接続可能な基地局である。前記基地局は、前記制御情報により通知されるデータリソースを用いて送信される第1データよりも優先度が高い第2データが発生した場合、前記第2データが発生した後に配置される制御リソースプールよりも時間的に前に位置する所定の無線リソースを、前記直接通信により送信される前記第2データのための無線リソースとして、前記無線端末に割り当てるコントローラを備える。
 実施形態では、前記コントローラは、前記データリソースが配置されるデータリソースプールの外に位置する前記所定の無線リソースを前記無線端末に割り当てる。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2データの発生を示す情報を前記無線端末から受信した場合に、前記所定の無線リソースを前記無線端末に割り当てる。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2データの発生を示す情報として、前記第2データのデータ量を含む前記近傍サービスにおけるSLバッファ状態報告を受信する。
 実施形態では、前記コントローラは、論理チャネルに関する識別情報の優先度に関する情報を前記無線端末に通知する。前記コントローラは、前記SLバッファ状態報告に含まれる前記論理チャネルに関する識別情報に基づいて、前記無線端末から受信した前記SLバッファ状態報告が、前記第2データの発生を示す情報であるか否かを判断する。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、時間方向において間隔をおいて配置される制御リソースプール内の制御リソースを用いて、前記直接通信により、制御情報を送信するコントローラを備える。前記コントローラは、前記制御情報により通知されるデータリソースを用いて送信される第1データよりも優先度が高い第2データが発生した場合、前記第2データが発生した後に配置される制御リソースプールよりも時間的に前に位置する所定の無線リソースを、前記直接通信により他の無線端末に送信される前記第2データのための無線リソースとして、前記基地局から割り当てられる。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2データが発生した場合に、前記第2データの発生を示す情報を前記基地局に送信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記近傍サービスにおけるSLバッファ状態報告に前記第2データのデータ量を含め、前記SLバッファ状態報告を前記第2データの発生を示す情報として前記基地局に送信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2データのデータ量を含む前記SLバッファ状態報告を、セルラ通信のためのバッファ状態報告及び前記第1データのデータ量を含むSLバッファ状態報告よりも優先的に前記基地局に送信する。
 実施形態では、前記コントローラは、論理チャネルに関する識別情報の優先度に関する情報を前記基地局から受信する。前記コントローラは、前記優先度に関する情報に基づいて、前記第2データの優先度に対応する優先度を有する論理チャネルに関する識別情報を前記SLバッファ状態報告に含める。
 実施形態では、前記コントローラは、前記所定の無線リソースを用いて前記第2データを送信する前に、前記第1データに対応するパケットの再送が完了していない場合、前記パケットの再送よりも前記第2データを優先的に送信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記所定の無線リソースを用いて前記第2データを送信する前に、前記第1データに対応するパケットの再送が完了していない場合、前記パケットの再送を完了した後に、前記第2データの送信を開始する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記所定の無線リソースを用いて前記第2データを送信する前に、前記第1データに対応するパケットの再送が完了していない場合、前記基地局からの指示に基づいて、前記第2データを送信する前に前記パケットの再送を完了するか否かを判断する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2データを受信するための動作のトリガとなる受信要求情報を前記他の無線端末に送信する。
 実施形態では、前記コントローラは、システム及び同期に関する情報を運搬する物理サイドリンクブロードキャストチャネル、前記近傍サービスにおける同期信号、及び、前記近傍サービスにおける発見信号、の少なくともいずれかに基づいて、前記受信要求情報を前記他の無線端末に送信する。
 実施形態では、前記第2の無線リソースは、前記第2データを送信するための所定の無線リソースだけでなく、前記所定の無線リソースを通知するための制御情報を送信するための無線リソースも含む。
 実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、時間方向において間隔をおいて配置される制御リソースプール内の制御リソースを用いて、前記直接通信により、制御情報を他の無線端末から受信するコントローラを備える。前記コントローラは、前記制御情報により通知されるデータリソースを用いて送信される第1データよりも優先度が高い第2データが発生した場合、前記第2データが発生した後に配置される制御リソースプールよりも時間的に前に位置する所定の無線リソースを用いて、前記第2データを受信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記第2データを受信するための動作のトリガとなる受信要求情報を前記他の無線端末から受信する。前記コントローラは、前記受信要求情報に基づいて、前記第2データを受信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記受信要求情報に基づいて、前記第2データの送信に用いられる前記所定の無線リソースを通知するための制御情報を前記他の無線端末から受信する。
 実施形態では、前記コントローラは、前記制御情報を含む前記受信要求情報を受信する。
 [全体概要]
 (移動通信システム)
 以下において、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 Universal Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。また、セルラネットワークのオペレータにより管理されない外部ネットワークには、Server400が設けられる。
 UE100は、無線端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置である。UE100は、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いる。eNB200は、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。「セル」は、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と、P-GW(Packet Data Network Gateway)350とを含む。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。P-GW350は、外部ネットワークから(及び外部ネットワークに)ユーザデータを中継する制御を行う。
 Server400は、ProSeアプリケーションサーバ(ProSe Application Server)である。この場合、Server400は、ProSeにおいて用いられる識別子を管理する。例えば、Server400は、「EPC ProSe ユーザID」及び「ProSeファンクションID」を記憶する。また、Server400は、「アプリケーションレイヤユーザID」と「EPC ProSe ユーザID」とをマッピングする。
 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層に区分されている。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:Hybrid Automatic Repeat Request)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、スケジューラを含む。当該スケジューラは、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:Modulation and Coding Scheme))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 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 Multiple 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である。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。
 (近傍サービス)
 以下において、近傍サービス(ProSe:Proximity-based Services)について説明する。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。ProSeにおける直接的な無線リンクは、「サイドリンク(Sidelink)」と称される。
 「Sidelink」は、直接ディスカバリ及び直接通信のためのUE-UE間インターフェイスである。「Sidelink」は、PC5インターフェイスに対応する。PC5は、直接ディスカバリ、直接通信及び近傍サービスによるUE・ネットワーク中継のための制御及びユーザプレーンのために用いられる近傍サービスを利用可能なUE間の参照点である。PC5インターフェイスは、ProSeにおけるUE-UE間インターフェイスである。
 ProSeのモードとしては、「直接ディスカバリ(Direct Discovery)」及び「直接通信(Direct Communication)」の2つのモードが規定されている。
 直接ディスカバリは、特定の宛先を指定しないディスカバリ信号を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。また、直接ディスカバリは、PC5を介してE-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)における直接無線信号を用いて、UEの近傍における他のUEを発見するための手順である。或いは、直接ディスカバリは、E-UTRA技術で2つのUE100の能力のみを用いて、近傍サービスを実行可能な他のUE100を発見するために近傍サービスを実行可能なUE100によって採用される手順である。直接ディスカバリは、UE100がE-UTRAN(eNB200(セル))によってサービスが提供される場合にのみ、サポートされる。UE100は、セル(eNB200)に接続又はセルに在圏している場合、E-UTRAN10によってサービスが提供され得る。
 ディスカバリ信号(ディスカバリメッセージ)の送信(アナウンスメント)のためのリソース割り当てタイプには、UE100が無線リソースを選択する「タイプ1」と、eNB200が無線リソースを選択する「タイプ2(タイプ2B)」と、がある。
 「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信号が伝送される。
 直接通信は、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。また、直接通信は、いずれのネットワークノードを通過しない経路を介してE-UTRA技術を用いたユーザプレーン伝送による、近傍サービスを実行可能である2以上のUE間の通信である。
 直接通信のリソース割り当てタイプには、直接通信の無線リソースをeNB200が指定する「モード1」と、直接通信の無線リソースをUE100が選択する「モード2」と、がある。
 直接通信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。
 (UE・ネットワーク中継)
 以下において、UE・ネットワーク中継について、図4を用いて説明する。図4は、実施形態に係るUE・ネットワーク中継を説明するための図である。
 図4において、リモートUE(Remote UE)は、E-UTRAN10によって直接サービスが提供されないUE100(E-UTRAN10によってサーブ(serve)されないUE100)である。リモートUEは、ネットワーク圏外(Out-of-Network)(セルのカバレッジ外)に位置してもよい。リモートUEは、セルのカバレッジ内に位置していてもよい。また、リモートUE100は、後述するリレーUEを介してパケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)と通信できる。リモートUEは、公衆安全(Public Safety)のためのUE(ProSe-enabled Public Safety UE)であってもよい。
 なお、「ProSe-enabled Public Safety UE」は、HPLMN(Home Public Land Mobile Network)が公衆安全のための使用を許可するように構成されている。「ProSe-enabled Public Safety UE」は、近傍サービスを利用可能であり、近傍サービスにおける手順及び公衆安全のための特定の能力をサポートしている。例えば、「ProSe-enabled Public Safety UE」は、公衆安全のための情報を近傍サービスにより送信する。公衆安全のための情報とは、例えば、災害(地震・火災など)に関する情報、消防関係者又は警察関係者に用いられる情報などである。
 リモートUEは、後述するように、リレーUEからProSe中継サービスを提供される。ProSe中継サービスが提供されるリモートUEとProSe中継サービスを提供するリレーUEとの間で、UE・ネットワーク中継が実行される。
 リレーUE(ProSe UE-to Network Relay)は、ProSe中継サービスをリモートUEのために提供する。具体的には、リレーUEは、リモートUEのためにパケットデータネットワークとの通信のサービス継続性を提供する。従って、リレーUEは、リモートUEとネットワークとの間でデータ(ユニキャストトラフィック)を中継する。リレーUEは、近傍サービス(直接通信)によりリモートUEのデータ(トラフィック)を中継する。具体的には、リレーUEは、PC5インターフェイスを介してリモートUEから受信したデータ(上りトラフィック)を、Uuインターフェイス(LTE-Uu)又はUnインターフェイス(LTE-Un)を介してeNB200に中継する。また、リレーUEは、Uuインターフェイス又はUnインターフェイスを介してeNB200から受信したデータ(下りトラフィック)をPC5インターフェイスを介してリモートUEへ中継する。リレーUEは、ネットワーク内(セルのカバレッジ内)にのみ位置する。
 また、リレーUEは、公衆安全のための通信に関係する任意のタイプのトラフィックを中継できる包括的な機能を提供することができる。
 リレーUEとリモートUEは、物理層間でデータ及び制御信号を伝送できる。同様に、リレーUEとリモートUEは、MAC層間、RLC層間及びPDCP層間でデータ及び制御信号を伝送できる。さらに、リレーUEは、PDCP層の上位層としてIPリレー(IP-Relay)層を有してもよい。リモートUEは、PDCP層の上位層としてIP層を有してもよい。リレーUEとリモートUEとは、IPリレー層とIP層との間でデータ及び制御信号を伝送できる。また、リレーUEは、IPリレー層とPGW350のIP層との間でデータを伝送できる。
 なお、リレーUEは、AS層(Access Stratum)において、ブロードキャストを用いてリモートUEにデータ(トラフィック)を送信できる。リレーUEは、AS層において、ユニキャストを用いてリモートUEにデータを送信してもよい。なお、UE・ネットワーク中継がブロードキャストを用いて実行されている場合、リレーUEとリモートUEとの間において、AS層におけるフィードバックは行われないが、NAS層(Non Access Stratum)におけるフィードバックは行われてもよい。また、UE・ネットワーク中継がユニキャストを用いて実行されている場合、AS層におけるフィードバックが行われてもよい。
 (無線端末)
 以下において、実施形態に係るUE100(無線端末)について説明する。図5は、UE100のブロック図である。図5に示すように、UE100は、レシーバ(Receiver:受信部)110、トランスミッタ(Transmitter:送信部)120、及びコントローラ(Controller:制御部)130を備える。レシーバ110とトランスミッタ120とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
 レシーバ110は、コントローラ130の制御下で各種の受信を行う。レシーバ110は、アンテナを含む。レシーバ110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)に変換してコントローラ130に出力する。
 なお、UE100は、「ProSe-enabled Public Safety UE」である場合、レシーバ110は、異なる2つの周波数における無線信号を同時に受信可能である。例えば、UE100は、2つのレシーバ110(2 RX Chain)を有する。UE100は、一方のレシーバ110によりセルラ用の無線信号を受信でき、他方のレシーバ110によりProSe用の無線信号を受信できる。
 トランスミッタ120は、コントローラ130の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ120は、アンテナを含む。トランスミッタ120は、コントローラ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。
 コントローラ130は、UE100における各種の制御を行う。コントローラ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、後述する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。
 UE100は、GNSS受信機を備えていてもよい。GNSS受信機は、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、受信した信号をコントローラ130に出力する。或いは、UE100は、UE100の位置情報を取得するためのGPS機能を有していてもよい。
 (基地局)
 以下において、実施形態に係るeNB200(基地局)について説明する。図6は、eNB200のブロック図である。図6に示すように、eNB200は、レシーバ(受信部)210、トランスミッタ(送信部)220、コントローラ(制御部)230、及びネットワークインターフェイス(バックホール通信部)240を備える。レシーバ210とトランスミッタ220とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
 レシーバ210は、コントローラ230の制御下で各種の受信を行う。レシーバ210は、アンテナを含む。レシーバ210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)に変換してコントローラ230に出力する。
 トランスミッタ220は、コントローラ230の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ220は、アンテナを含む。トランスミッタ220は、コントローラ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。
 コントローラ230は、eNB200における各種の制御を行う。コントローラ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、後述する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。
 ネットワークインターフェイス(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。ネットワークインターフェイス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。
 (既存技術の概要)
 次に、既存技術の概要について、図7を用いて説明する。図7は、既存技術の概要を説明するための図である。
 UE100-1が、直接通信により複数のUE100のそれぞれにデータを送信するケースを例を挙げて説明する。
 直接通信に用いられる無線リソースプールは、サイドリンク用の制御情報(SCI:Sidelink Control Information)が配置される制御領域(SCプール:SC pool)と、データが配置されるデータ領域(データプール:Data pool)とによって構成される。なお、モード1では、データ領域は、時間方向において、制御領域の後に続く領域である。モード2では、データ領域は、時間方向において、制御領域と重複することもある。
 図7に示すように、複数の無線リソースプールが時間方向に配置される。1つの無線リソースプールの時間方向の長さは、無線リソースプールの周期であるSC期間(SC Period)と一致する。
 ここで、UE100-1が、互いに宛先が異なる複数のグループ(グループ1-5)のそれぞれにデータを送信するケースを想定する。リリース12では、1つのSC期間において、1つのSCIしか送信できない。このため、UE100-1が、複数のグループに順番にデータを送信すると仮定して説明する。この場合、UE100-1は、第1のSC期間にグループ1にSCIを送信し、当該SCIにより示される無線リソースでグループ1宛てにデータを送信する。UE100-1は、第1のSC期間の次の期間(第2のSC期間)にグループ2にSCIを送信し、当該SCIにより示される無線リソースでグループ1宛てにデータを送信する。同様に、UE100-1は、他のグループにSCIを送信する。UE100-1は、複数のグループ全てにSCIを送信した後に、グループ1に次のデータを送信するために(第6のSC期間に)次のSCIを送信する。このように、UE100-1は、複数のグループのそれぞれにデータを送信する場合、「(SC期間長)×(宛先の数-1)」の時間だけ遅延が発生するという問題がある。
 特に、UE100-1がリレーUEであり、複数のリモートUEを収容する(サーブ)ケースにおいても同じ問題が生じることが想定される。そこで、本出願では、以下に説明する技術により、上述の問題を解消することを一つの目的とする。
 なお、以下で説明するUE100が実行する処理(動作)について、UE100が備えるレシーバ110、トランスミッタ120、コントローラ130の少なくともいずれかが実行するが、便宜上、UE100が実行する処理として説明する。同様に、以下で説明するeNB200が実行する処理(動作)について、eNB200が備えるレシーバ210、トランスミッタ220、コントローラ230、ネットワークインターフェイス(バックホール通信部)240の少なくともいずれかが実行するが、便宜上、eNB200が実行する処理として説明する。
 また、以下において、既出の動作と同じ動作の説明を適宜省略する。
 [第1実施形態]
 第1実施形態について説明する。第1実施形態では、1つのSCプール内で、複数のSCIが送信されるケースを説明する。
 (第1実施形態に係る動作環境)
 次に、第1実施形態に係る動作環境を図8を用いて説明する。図8は、第1実施形態に係る動作環境を説明するための図である。
 図8に示すように、UE100-1は、eNB200が管理するセル内に位置する。UE100-1は、eNB200とセルラ通信(LTE-Uu)を実行可能である。UE100-1は、RRCコネクティッド状態である。或いは、UE100-1は、RRCアイドル状態であってもよい。UE100-1は、eNB200と通信を行う場合に、RRCアイドル状態からRRCコネクティッド状態に移行してもよい。
 UE100-1は、リモートUEである複数のUE100(UE100-2~100-4)をサーブするリレーUEである。複数のUE100の宛先、すなわち、宛先識別子(Destination ID)は、互いに異なる。
 なお、以下において、UE100-3及びUE100-4の動作は、他のUEと同様である場合、説明を適宜省略する。
 (A)モード1
 eNB200が直接通信の無線リソースを指定するモード1で、UE100-1が直接通信を実行するケースを説明する。モード1において適用可能な第1から第3の方法について説明する。
 (A1)第1の方法
 第1の方法について、図9を用いて説明する。図9は、第1実施形態に係る動作(その1)を説明するためのシーケンス図である。
 図9に示すように、ステップS101において、eNB200は、UE100-1に複数のSL-RNTI(SL-RNTI1、2)を割り当てる(設定する)。SL-RNTI(Sidelink Radio Network Temporary Identifier)は、直接通信で用いられる無線リソースの割当情報を含む制御情報(DCI:Downlink Control Information)に対応付けられた識別子(SL識別子に相当)である。なお、SL-RNTIは、サイドリンク送信用の専用の識別子である。DCI(DCIフォーマット5)は、サイドリンク送信用の制御情報である。また、DCIは、無線リソースの割当情報を含むSLグラントを含む。なお、DCIフォーマット5には、SCIフォーマット0の中にそのまま入れる情報と、SCIフォーマット0を送るためのリソース情報が含まれる。
 eNB200は、RRC接続再設定(RRC Connection Reconfiguration)を実行する際に、UE100-1に複数のSL-RNTIを割り当ててもよい。
 eNB200は、UE100-1がリレーUEである場合に、UE100-1に複数のSL-RNTIを割り当ててもよい。eNB200は、UE100-1がリレーUEであるか否かをUE100-1からの通知に基づいて判断してもよい。或いは、eNB200は、UE100-1が有する宛先の数が所定値を越えた場合に、UE100-1に複数のSL-RNTIを割り当ててもよい。例えば、eNB200は、UE100-1がサーブするリモートUEの数が所定値を越えた場合に、UE100-1に複数のSL-RNTIを割り当ててもよい。
 eNB200は、複数のSL-RNTIのサーチスペースが特定のSL-RNTIと関連付くように、UE100-1に複数のSL-RNTIを割り当ててもよい。例えば、eNB200は、連番の複数のSL-RNTIをUE100-1に割り当てることができる。
 その後、eNB200は、複数のSL-RNTI毎に無線リソースを確保する。その結果、eNB200は、UE100-1のために複数の無線リソースを確保する。eNB200は、確保した各無線リソースの割当情報のそれぞれを各DCIに含める。これにより、eNB200は、1つの割当情報を含むDCIを複数生成する。
 ステップS102において、eNB200は、複数のSL-RNTIに対応する複数のDCI(DCI1、DCI2)をUE100-1に送信する。eNB200は、所定のSC期間が始まる前(具体的には、4サブフレーム前)までに、複数のDCIを送信する。eNB200は、特定のSL-RNTIと関連付けられたサーチスペースに複数のDCIを配置してもよい。
 UE100-1は、複数のSL-RNTIに基づいて、複数のDCIを受信する。ここで、UE100-1は、特定のSL-RNTIと関連付けられたサーチスペースのみをサーチすることによって複数のDCIを受信してもよい。これにより、UE100-1は、複数のサーチスペースをサーチする必要がないため、UE100-1の処理負荷を低減できる。
 UE100-1は、所定のSC期間が始まる前に複数のDCIを受信しているため、複数のDCIのそれぞれに含まれる割当情報に基づいて、各データの送信に用いる無線リソースを決定する。UE100-1は、決定した無線リソースの割当情報を含むSCIを生成する。具体的には、UE100-1は、UE100-2のデータの送信用の無線リソースの割当情報を含むSCI1を生成し、UE100-3のデータの送信用の無線リソースの割当情報を含むSCI2を生成する。SCI1は、UE100-2宛ての宛先識別子を含み、SCI2は、UE100-3宛ての宛先識別子を含む。
 ステップS103において、UE100-1は、複数のSCIをUE100-2及びUE100-3に送信する。その後、UE100-1は、各無線リソースの割当情報に基づいて、UE100-2のデータ及びUE100-3のデータを送信する。UE100-2は、UE100-2宛てのSCI1に含まれる無線リソースの割当情報に基づいて、UE100-2のデータを受信する。一方、UE100-3は、UE100-3宛てのSCI2に含まれる無線リソースの割当情報に基づいて、UE100-3のデータを受信する。
 以上のように、UE100-1は、1つのSC期間において、複数のSCIを送信できるため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、eNB200が無線リソースを割り当てているため、干渉が発生することを低減できる。
 (A2)第2の方法
 第2の方法について、図10及び図11を用いて説明する。図10は、第1実施形態に係る動作(その2)を説明するためのシーケンス図である。図11は、第1実施形態に係る動作(その2)を説明するための拡張DCIフォーマットの一例の図である。
 図10に示すように、ステップS201において、eNB200は、UE100-1に単一のSL-RNTIを割り当てる。
 eNB200は、1つの無線リソースプールにおいて、複数の無線リソースを確保する。なお、本明細書において、「複数の無線リソース」は、原則として、SCプールにおける複数の無線リソース及びデータプールにおける複数の無線リソースを意味する。「複数の無線リソース」は、SCプールにおける単一の無線リソースとデータプールにおける単一の無線リソースとによって構成される複数の無線リソースを意味するものではない。
 eNB200は、確保した第1の無線リソースの割当情報とインデックス1とを含むDCI1を生成する。また、eNB200は、確保した第2の無線リソースの割当情報とインデックス2とを含むDCI2を生成する。本実施形態において、これらのインデックスの値は、異なる。
 図11に示すように、(拡張)DCIフォーマットは、インデックスに相当する「Resource pool index」を含む。当該インデックスは、1つのSC期間において複数の無線リソース使用可能か否かを示す。すなわち、当該インデックスは、複数のSCIを同時送信可能か否かを示す。当該インデックスは、例えば、整数であり、1~最大同時送信SCI数の値を取り得る。
 なお、図11において「Resource for PSCCH」は、PSCCHリソース割り当て識別子である。「TPC command for PSCCH & PSSCH」は、送信電力情報である。「Frequency hopping flag」は、周波数ホッピング情報である。「Resource block assignment &hopping resource allocation」は、周波数方向リソース割当情報である。「Time resource pattern」は、時間方向サブフレーム割当パターン情報である。なお、「Resource for PSCCH」、「Frequency hopping flag」、「Resource block assignment &hopping resource allocation」、「Time resource pattern」は、SLグラントを構成する。
 ステップS202において、eNB200は、複数のDCIを送信する。UE100-1は、複数のDCIを受信する。これにより、UE100-1は、DCI1に含まれる無線リソースの割当情報1とDCI2に含まれる無線リソースの割当情報2とを取得する。
 UE100-1は、最初に取得した割当情報1に基づく第1の無線リソースだけでなく、次に取得した割当情報2に基づく第2の無線リソースを使用可能かを、インデックスに基づいて、判断する。具体的には、UE100-1は、DCI1に含まれるインデックス1とDCI2に含まれるインデックス2とが異なる値であるか否かを判断する。UE100-1は、これらのインデックスが異なる値である場合、第1の無線リソースだけでなく、第2の無線リソースも使用可能であると判断する。一方、UE100-1は、これらのインデックスが同じ値である場合、DCI1の情報をDCI2の情報に上書きする。
 なお、既存技術では、DCIには当該インデックスは含まれていない。UEは、新たなDCIを受信した場合、保持しているDCIの情報を新たなDCIの情報で上書きする。
 ステップS203は、ステップS103に対応する。
 以上のように、UE100-1は、複数の無線リソースが割り当てられることが可能であるため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、eNB200が無線リソースを割り当てているため、干渉が発生することを低減できる。
 (A3)第3の方法
 第3の方法について、図12及び図13を用いて説明する。図12は、第1実施形態に係る動作(その3)を説明するためのシーケンス図である。図13は、第1実施形態に係る動作(その3)を説明するための拡張DCIフォーマットの一例の図である。
 図12において、ステップS301において、eNB200は、UE100-1に単一のSL-RNTIを割り当てる。
 eNB200は、1つの無線リソースプールおいて、複数の無線リソースプールを確保する。eNB200は、複数の無線リソースプールそれぞれの割当情報からなる複数の割当情報を含むDCIを生成する。具体的には、eNB200は、複数の割当情報に対応する複数のSLグラント(太枠参照)を含むDCIを生成する。
 図13に示すように、(拡張)DCIフォーマットは、複数のSLグラントを含む。ここで、1つのSLグラントは、「Resource for PSCCH」、「Frequency hopping flag」、「Resource block assignment & hopping resource allocation」、「Time resource pattern」及び「Resource pool index」により構成される。SLグラントは、「Resource pool index」(インデックス)を含まなくてもよい。
 eNB200は、SLグラントは、「Resource pool index」を含む場合、複数の無線リソースプールそれぞれの割当情報に対応するインデックスを互いに異なる値に設定する。これにより、UE100が、複数のSLグラントのいずれかに基づいて保持しているDCI(SLグラント)の情報に上書きすることを抑制できる。
 ステップS302において、eNB200は、eNB200は、1つのDCIを送信し、UE100-1は、1つのDCIを受信する。これにより、UE100-1は、DCIに含まれる複数の無線リソースの割当情報を取得する。
 ステップS303は、ステップS103に対応する。
 以上のように、UE100-1は、複数の無線リソースが割り当てられることが可能であるため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、eNB200が無線リソースを割り当てているため、干渉が発生することを低減できる。
 (B)モード2
 次に、直接通信の無線リソースをUE100が選択するモード2で、UE100-1が直接通信を実行するケースを、図14及び図15を用いて説明する。図14は、第1実施形態に係る動作(その4)を説明するためのシーケンス図である。図15は、第1実施形態に係る動作(その4)を説明するためのSCI割り当ての一例の図である。
 図14に示すように、ステップS401において、eNB200は、モード2において用いられる無線リソースプールをUE100-1に設定するための設定情報をUE100-1に送信する。UE100-1は、設定情報に基づいて、無線リソースプールを設定する。なお、UE100-1は、事前に設定された無線リソースプールを設定してもよい。また、ここで設定される無線リソースプールは、複数の制御情報を同時に送信することができる無線リソースプールであってもよい。
 ステップS402において、eNB200は、複数の制御情報を1つのSC期間で(又は同時に)送信することができる無線リソースプールを使用することを許可する許可情報をUE100-2に送信する。或いは、eNB200は、設定した無線リソースプールにおいて複数の制御情報を1つのSC期間で(又は同時に)送信することを許可する許可情報をUE100-2に送信する。eNB200は、設定情報と共に許可情報を送信してもよい。
 eNB200は、UE100-1がリレーUEである場合に、許可情報をUE100-2に送信してもよい。eNB200は、UE100-1がリレーUEであるか否かをUE100-1からの通知に基づいて判断してもよい。或いは、eNB200は、UE100-1が有する宛先の数が所定値を越えた場合に、許可情報をUE100-2に送信してもよい。例えば、eNB200は、UE100-1がサーブするリモートUEの数が所定値を越えた場合に、許可情報をUE100-2に送信してもよい。
 UE100-1は、eNB200からの許可情報を受信しない場合には、設定された複数の無線リソースプールから1つの制御情報を送信するための無線リソースを選択する。
 一方、eNB200からの許可情報を受信したUE100-1は、eNB200からの許可に応じて、設定された無線リソースプールから、複数の無線リソースを選択できる。
 ここで、UE100-1が、SCIの送信に用いる無線リソースを選択する一例を説明する。
 図15に示すように、UE100-1は、複数のSCIが時間方向で衝突しないように無線リソースを選択することが好ましい。これにより、リリース12端末も受信が可能になり、後方互換性が担保される。
 ステップS403は、ステップS103に対応する。
 以上のように、UE100-1は、複数の無線リソースを選択できるため、1つのSC期間で(又は同時に)複数のSCIを送信できる。このため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、UE100-1は、eNB200の許可を得た上で、無線リソースを選択しているため、干渉が発生することを低減できる。
 (C)データ送信用の無線リソースの選択
 次に、データ送信用の無線リソースの選択について、図16を用いて説明する。図16は、第1実施形態に係る動作(その5)を説明するための図である。
 データ送信用の無線リソースの選択方法は、モード1及びモード2のいずれでも適用することができる。
 図16に示すように、UE100-1は、複数の宛先(Destination1~3)のそれぞれにデータを送信するための複数の無線リソースを選択する場合、複数の無線リソースのそれぞれが互いに時間方向で重ならないように選択する。これにより、PAPR(Peak to Average Power Ratio(1ピーク電力対平均電力比))問題を解消できる。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態について説明する。第2実施形態では、1つのSCIで複数の宛先識別子(Destination ID)を通知するケースを中心に説明する。なお、第1実施形態と同様の部分は、説明を省略する。
 (D)第1の方法
 第1の方法について、図17及び図18を用いて説明する。図17は、第2実施形態に係る動作(その1)を説明するための拡張SCIフォーマットの一例の図である。図18は、第2実施形態に係る動作(その1)を説明するための拡張DCIフォーマットの一例の図である。
 第1の方法では、SCI格納フィールドを変更し、複数の宛先(Destination ID)向けの割当情報を含む拡張SCIが用いられる。
 図17に示すように、拡張SCIは、複数の無線リソースの割当情報(太枠参照)を含む。割当情報は、例えば、「Frequency hopping flag」、「Resource block assignment & hopping resource allocation」、「Time resource pattern」、「Modulation & coding scheme(MCS)」により構成される。割当情報と割当情報に対応する宛先識別子(グループ destination ID)とのセットから成る複数のセットを拡張SCIは、含む。
 なお、「Time advance indication」は、送信タイミングに関する補正値である。また、「Number of destinations」は、1つの拡張SCIが同時に指定できるデータリソースの上限を示す。すなわち、「Number of destinations」は、拡張SCIが含む割当情報の最大の数を示す。図17の例では、拡張SCIは、16個の割当情報を含み得る。
 UE100-1は、複数の無線リソースを選択し、拡張SCIを生成する。UE100-1は、拡張SCIを生成するために、以下の方法を実行できる。
 例えば、UE100-1は、1つの割当情報を含む既存SCIに適用するSCIに適用するMCSよりも伝送レートの高いMCSを拡張SCIに適用することができる。
 また、UE100-1は、既存SCIよりも多い無線リソース量を拡張SCIの送信のために割り当ててもよい。UE100-1は、割り当てられた無線リソースを用いて拡張SCIを送信できる。
 UE100-1は、複数の無線リソースそれぞれの割当情報を含む生成した拡張SCIを複数の宛先に向けて送信する。UE100-1は、拡張SCIを送信するための無線リソースを事前設定された無線リソースプールの中から選択してもよい。UE100-1は、セルのカバレッジ外に位置するネットワーク圏外のUEに事前設定された無線リソースプールの中から、当該無線リソースを選択することにより、ネットワーク圏外のUEも、拡張SCIを取得できる。或いは、UE100-1は、リレーUEによって通知される無線リソースプールの中から、当該無線リソースを選択してもよい。例えば、UE100-1がリレーUEである場合に、UE100-1は、無線リソースプールをリモートUEに通知する。UE100-1は、通知した無線リソースプール中から拡張SCIを送信するための無線リソースを選択できる。これにより、リモートUEは、拡張SCIを取得できる。
 なお、モード1において、第1の方法を適用する場合、eNB200が、複数の宛先への割当情報をUE100へ送信する必要がある。このため、上述の第1実施形態と同様にDCIに、当該割当情報を含める。具体的には、図18に示すように、DCIは、1つのSCI送信用の割当情報(パラメータ:「Resource for PSCCH」、「TPC command for PSCCH & PSSCH」、「Frequency hopping flag」)を含み、複数のデータ用の割当情報(パラメータ:「Resource block assignment & hopping resource allocation」、「Time resource pattern」、「Resource pool index」)を含む。
 また、モード2において、PAPR問題を解消するため、上述した第1実施形態の通り、UE100-1は、データ送信用の無線リソースを選択することが好ましい。
 (E)第2の方法
 次に、第2の方法について、図19を用いて説明する。図19は、第2実施形態に係る動作(その2)を説明するための図である。
 第2の方法では、UE100-1は、パケット(MAC PDU(MAC Protocol Data Unit))を拡張し、当該パケットに複数の宛先のそれぞれのデータを含める(すなわち、複数のデータをMAC PDUに多重する)。従って、UE100-1は、複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータを含むパケットを生成する。また、UE100は、特別な宛先識別子を用いることにより、パケットが複数の宛先のデータを含むことを複数の受信UE(UE100-2~100-4)に通知する。
 UE100-1は、複数の宛先の複数のデータがパケットに含まれることを示す特別な宛先識別子(例えば、特別なL1 destination ID)と、複数の宛先に対応する複数の受信UEがパケットを受信するための無線リソースの割当情報を含むSCIを送信する。
 特別な宛先識別子は、例えば、ブロードキャスト用の識別子である。或いは、特別な宛先識別子は、UE100-1がリレー端末である場合に用いられる識別子の少なくとも一部からなるものであってもよい。従って、特別な宛先識別子は、同一のUE100(同一のリレーUE)に接続するリモートUEが特別な宛先識別子が同一であると認識できるようなものであってもよい。例えば、特別な宛先識別子は、リレーUEの識別子であるL2 Relay UE IDであってもよい。或いは、特別な宛先識別子は、リレーUEの識別子(Relay UE ID)の一部であってよい。例えば、特別な宛先識別子は、リレーUEの識別子(Relay UE ID)のMSB(Most Significant Bit)であってもよい。
 図19に示すように、リモートUEは、リレーUEからディスカバリ信号(Relay Discovery)により通知されたリレーUEの識別子(Relay UE ID)のMSB(例えば、先頭の8ビット)を、特別な宛先識別子として記憶する。
 なお、図19に示すように、リレーUEは、リレーUE自身の宛先識別子として、リレーUEの識別子(Relay UE ID)のMSBと、自身のL2 UE IDのMSB(例えば、先頭の16ビット)又はLSB(Last Significant Bit:最終の重要ビット)とを結合した新たな識別子(Remote UE’s L2 ID)を生成してもよい。当該新たな識別子が、用いられてもよい。
 以上のように、UE100-1は、特別な宛先識別子を他のUE(例えば、リモートUE)に通知しなくても、他のUEは、特別な宛先識別子を認識できる。従って、他のUEは、UE100-1から、特別な宛先識別子を含むSCIを受信した場合、SCIが複数の宛先のデータの割当情報を含むことが分かる。従って、他のUEは、当該割当情報が自身の宛先向けではない場合であっても、割当情報を破棄せずに済む。
 (F)第3の方法
 第3の方法について説明する。第3の方法は、第2の方法と同様に、UE100-1は、複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータを含むパケットを生成する。
 第3の方法では、UE100-1は、SCIを送信する前に、複数の宛先向けのデータ受信用の宛先識別子(L1 destination ID)を、他のUEに通知する。UE100-1は、当該宛先識別子を通知するためにディスカバリ信号(ディスカバリメッセージ)を用いてもよい。
 これにより、他のUEは、当該宛先識別子を含むSCIを受信した場合、SCIが複数の宛先のデータの割当情報を含むことが分かる。従って、他のUEは、当該割当情報が自身の宛先向けではない場合であっても、割当情報を破棄せずに済む。
 (G)第4の方法
 第4の方法について、図20を用いて説明する。図20は、第2実施形態に係る動作(その4)を説明するための拡張SCIフォーマットの一例の図である。
 図20に示すように、UE100-1は、複数の宛先識別子と、パケットを受信するための割当情報とを含む(拡張)SCIを送信する。拡張SCIは、例えば、宛先の数を示す「Number of destinations」と、複数の宛先識別子である「Group destination ID」とを含む。なお、図20の例では、拡張SCIフォーマットは、最大16個(4ビット)の宛先識別子(destination ID)を格納可能である。
 拡張SCIを受信した他のUEは、拡張SCI内の複数の宛先識別子に、自身の宛先識別子がある場合、割当情報に基づいて、データの受信を行う。一方、他のUEは、拡張SCI内の複数の宛先識別子に自身の宛先識別子がない場合には、割当情報を破棄できる。
 なお、上述した第2実施形態に係る第2から第4の方法を、モード1に適用する場合、eNB200が、複数の宛先への割当情報をUE100へ送信する必要がある。このため、上述した方法と同様の動作が実行される。
 (H)データの受信
 データの受信について、図21及び図22を用いて説明する。図21は、第2実施形態に係る動作(その5)を説明するための図である。図22は、第2実施形態に係る動作(その6)を説明するための図である。
 上述の通り、パケットに複数の宛先のデータが含まれることを示す宛先識別子(特別な宛先識別子)又は複数の宛先識別子を含むSCIを受信する他のUE(以下、UE100-2)は、当該SCIに含まれる割当情報に基づいて、パケットを受信する。ここで、UE100-2は、パケットに自身のデータが含まれない場合にまで、パケットを受信し続ける可能性がある。そこで、以下の方法により、不要なパケットの受信を低減する。
 第1に、UE100-2は、パケットに自身のデータが含まれない場合、UE100-1から再送されるパケットの受信を省略する。具体的には、UE100-2は、受信したMAC PDUに自身の宛先のMAC SDU(Service Data Unit)が含まれない場合には、再送されるMAC PDUの受信を省略する(すなわち、受信しない)。
 第2に、UE100-2は、1つの無線リソースプールにおいて、最初のパケットに自身のデータが含まれない場合、以後のパケットの受信を省略する。また、UE100-2は、割当情報を破棄する。UE100-1は、割当情報を破棄することにより、HARQ処理をより速く終了することができる。
 具体的には、UE100-2は、時間方向に異なって配置される複数のパケットの配置を示す割当情報に基づいて、最初のMAC PDU(図21のSCプールの次のサブフレーム内のパケット)を受信する。UE100-2は、受信した最初のMAC PDUに自身の宛先が格納されていない場合、以後のパケットの受信を省略する(無視)。また、UE100-2は、対応する割当情報を破棄する。
 なお、UE100-1は、1つの無線リソースプールにおいて、最初のパケットに含まれる複数の宛先識別子(Destination ID 1,3,4)に対応するデータのみを送信する。UE100-1は、以下に示すように、1つの無線リソースプールにおいて、宛先を変更しない。
 第3に、UE100-2は、複数のデータの宛先が変更され得るタイミングで送信されるパケット(MAC PDU)を受信し、以後のパケットの受信を省略するか否かを判断する。
 具体的には、まず、UE100-1は、所定期間内(1つの無線リソースプールの期間内)でMAC PDUに含まれる複数の宛先が変更され得るタイミングを示すタイミング情報を送信する。UE100-2は、タイミング情報を受信する。UE100-1は、タイミング情報を最初のMAC PDU内の格納するMAC CE(Control Element)として格納してもよい。
 UE100-2は、最初のMAC PDUを受信する。UE100-2は、最初のMAC PDUに自身の宛先(識別子)が格納されている場合、複数の宛先が変更され得る次のタイミング(Reception timing)まで受信し続ける。一方、UE100-2は、最初のMAC PDUに自身の宛先が格納されていない場合、タイミング情報に基づいて、次のタイミングまでMAC PDUの受信を省略する(無視)。なお、UE100-2は、後述の最後のタイミングまで、割当情報を引き続き保持する。
 UE100-2は、タイミング情報に基づく次のタイミングでMAC PDUを受信し、受信したMAC PDUに自身の宛先(識別子)が格納されているか判断する。図22では、UE100-2は、受信したMAC PDUに自身の宛先が格納されているため、割当情報に基づいて、MAC PDUの受信を行う。
 UE100-2は、タイミング情報に基づいて、複数の宛先が変更され得るタイミングでMAC PDUを受信する。ここでのタイミングは、タイミング情報によって示される最後のタイミングである。MAC PDUに自身の宛先が格納されていないため、UE100-2は、以後のMAC PDUの受信を省略する。また、UE100-2は、所定期間(1つの無線リソースプール)が終了するよりも前に、割当情報を破棄する。UE100-1は、1つの無線リソースプールが終了するよりも前に割当情報を破棄することにより、HARQ処理をより速く終了することができる。
 (I)LCIDの利用
 次に、LCID(Logical Channel ID)を利用する方法を、図23を用いて説明する。図23は、第2実施形態に係る動作(その7)を説明するための図である。
 図23に示すように、リレーUEは、複数の宛先毎に異なる論理チャネルの識別情報(LCID)を設定する。具体的には、リレーUEは、LCID1をリモートUE(A)に設定し、LCID2をリモートUE(B)に設定している。LCID3、4は、使用されていない。このように、リレーUEは、LCIDと宛先(destination ID)とを対応付けて記憶する。
 リレーUEは、LCIDに対応する論理チャネルで複数の宛先のそれぞれのデータ(MAC SDU)を搬送する。これにより、リレーUEは、LCID1に対応する論理チャネルでリモートUE(A)のデータを搬送する。リモートUE(A)は、LCID1が設定されているため、LCID1に対応する論理チャネルで搬送されるデータを自身のデータと認識し、当該データを取得する。
 リレーUEは、LCIDの利用状況をリモートUE(C)に通知する。例えば、リレーUEは、LCIDの利用状況を示すビットマップ(図23参照)をリモートUE(C)に送信する。リレーUEは、LCIDの利用状況を示すLCIDフィールドを有するディスカバリメッセージにより、ビットマップを送信してもよい。LCIDフィールドにLCIDの利用状況を示すビットマップが格納され得る。
 リモートUE(C)は、LCIDの利用状況を示すビットマップに基づいて使用されていないLCIDを選択する。例えば、リモートUE(C)は、LCID3を選択すると決定する。
 リモートUE(C)は、選択したLCID3をリレーUEに通知する。リレーUEは、LCID3に対応する論理チャネルでリモートUE(C)のデータの搬送を開始する。
 以上のように、リレーUEは、LCIDに対応する論理チャネルで複数の宛先のそれぞれのデータ(MAC SDU)を搬送するため、複数のデータを同時に送信することができる。
 [第3実施形態]
 次に、第3実施形態について説明する。第3実施形態では、複数の無線リソースプールでの同時送信を許可するケースを中心に説明する。なお、第1及び第2実施形態と同様の部分は、説明を省略する。
 (J)モード1
 eNB200が直接通信の無線リソースを指定するモード1で、UE100-1が直接通信を実行するケースを説明する。モード1において適用可能な第1及び第2の方法について説明する。第1の方法は、第1実施形態に係る「(A1)第1の方法」に類似するため、異なる部分を中心に説明する。また、第2の方法は、第1実施形態に係る「(A2)第2の方法」に類似するため、異なる部分を中心に説明する。
 (J1)第1の方法
 第1の方法について、図24を用いて説明する。図24は、第3実施形態に係る動作(その1)を説明するためのシーケンス図である。
 ステップS501において、eNB200は、SL-RNTIと送信リソースプールとのセット(組み合わせ)からなる互いに異なる複数のセット(Mode1送信設定)をUE100-1に設定する(割り当てる)。UE100-1は、複数のMode1送信設定を設定する。これにより、UE100-1には、複数のSL-RNTIが割り当てられている。
 eNB200は、複数のSL-RNTI毎に無線リソースを確保する。ここで、eNB200は、SL-RNTIに対応する無線リソースプール内の無線リソースを確保する。
 なお、eNB200は、上述の「(A1)第1の方法」と同様に、複数のSL-RNTIのサーチスペースが特定のSL-RNTIと関連付くように、UE100-1に複数のSL-RNTIを割り当ててもよい。また、eNB200は、特定のSL-RNTIと関連付けられたサーチスペースに複数のDCIを配置してもよい。
 ステップS502は、ステップS102に対応する。eNB200は、複数のMode1送信設定のそれぞれに対応するDCIからなる複数のDCIをUE100-1に送信する。UE100-1は、複数のSL-RNTIに基づいて、複数のDCIを受信する。UE100-1は、複数のSL-RNTIのそれぞれに対応する送信リソースプール内の無線リソースからなる複数の無線リソースが割り当てられる。
 ステップS503は、ステップS103に対応する。
 以上より、UE100-1は、複数の無線リソースが割り当てられることが可能であるため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、eNB200が無線リソースを割り当てているため、干渉が発生することを低減できる。
 (J2)第2の方法
 第2の方法について、図25及び図26を用いて説明する。図25は、第3実施形態に係る動作(その2)を説明するためのシーケンス図である。図26は、第3実施形態に係る動作(その2)を説明するための図である。
 ステップS601において、eNB200は、単一のSL-RNTIと、当該SL-RNTIと対応付けられた複数の無線リソースプールと、複数の無線リソースプールのそれぞれのインデックスとをUE100-1に設定する(割り当てる)。eNB200は、複数の無線リソースプールとインデックスとの対応関係をブロードキャストによりUE100-1に通知してもよい。UE100-1は、SL-RNTIと複数の無線リソースプールとを対応付けて設定する。
 ステップS602において、eNB200は、複数のDCIを送信し、UE100-1は、複数のDCIを受信する。これにより、UE100-1は、DCI1に含まれる無線リソースの割当情報1とDCI2に含まれる無線リソースの割当情報2とを取得する。
 UE100-1は、割当情報1に基づいて、DCI1に含まれるインデックス1が示す無線リソースプール(Pool1)内の無線リソースが割り当てられる。UE100-2は、割当情報2に基づいて、DCI2に含まれるインデックス2が示す無線リソースプール(Pool2)内の無線リソースが割り当てられる。
 ステップS603は、ステップS103に対応する。
 以上のように、UE100-1は、複数の無線リソースが割り当てられることが可能であるため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、eNB200が無線リソースを割り当てているため、干渉が発生することを低減できる。
 なお、図26に示すように、インデックスを示す情報は、無線リソースの割当情報が配置される時間位置であってもよい。すなわち、SLグラント(DCI)の通知タイミングによって無線リソースプールが指定されてもよい。
 例えば、UE100-1は、以下の式によって所定のタイミングで通知されたSLグラントが、どの無線リソースプールに対応するSLグラントであるかを判断してもよい。
 (SFN(System Frame Number) × 10 + subframe) mod 利用可能プール数 =インデックス
 これにより、DCIがインデックスを含まなくてよいため、DCIを送信するために必要な無線リソース量を低減できる。
 (K)モード2
 次に、直接通信の無線リソースをUE100が選択するモード2で、UE100-1が直接通信を実行するケースを説明する。この動作は、第1実施形態に係る「(B)モード2」と類似するため、異なる点を中心に説明する。
 図14のステップS402において、eNB200は、許可情報ではなく、複数の無線リソースプールが同時に使用可能であるか否かの情報を100-1に送信する。例えば、当該情報は、複数の無線リソースプールのうちの同時に使用可能である無線リソースプールの組み合わせを示すリストである。或いは、当該情報は、前記複数の無線リソースプールのうち、同時に使用可能である無線リソースプールのみを示すリストである。このリストに記載の無線リソースプールは、同時使用が許可された無線リソースプールである。これらのリストには、無線リソースプールと対応付けられたインデックスが記載されていてもよい。
 以上のように、UE100-1は、複数の無線リソースプールのそれぞれから選択された無線リソースを用いて、複数のSCIを送信できる。このため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、UE100-1は、eNB200の許可を得た上で、無線リソースを選択するため、干渉が発生することを低減できる。
 [第4実施形態]
 次に、第4実施形態について、説明する。上述の各実施形態の少なくともいずれかと同様の内容は説明を省略する。
 第4実施形態は、UE100-1がeNB200とUE100-2との間のデータの送受信を中継する場合(言い換えれば、リレーUEとして動作する場合)に、eNB200(又はeNB200が管理するセル、以下同様)が、UE100-1に対して、UE100-2との直接通信に用いる無線リソースの情報を通知することに関する。
 第4実施形態に係る環境の例を、図27を用いて説明する。
 第4実施形態において、例えば、eNB200、UE100-1及びUE100-2は、図27(A)に示される第1の環境又は図27(B)に示される第2の環境にある。
 まず、第1の環境におけるUE100-1及びUE100-2を以下に説明する。
 UE100-1は、eNB200が管理するセル(サービングセル)に在圏する。UE100-1は、eNB200と接続(RRC接続)を確立している状態(RRC接続状態)である。また、UE100-1は、UE100-2との直接通信(D2D通信)によって、eNB200とUE100-2との間のデータの送受信を中継する能力を有する。つまり、UE100-1は、リレーUEとして機能する能力を有する。
 UE100-2は、eNB200が管理するセルに在圏しない。UE100-2は、eNB200と接続(RRC接続)を確立していない状態である。また、UE100-2は、前述した通り、UE100-1を介して、eNB200と間接的にデータの送受信を行う機能を有する。つまり、UE100-2は、リモートUEとして機能する能力を有する。
 次に、第2の環境におけるUE100-1及びUE100-2を以下に説明する。
 UE100-1は、第1の環境と同様に、eNB200が管理するセルに在圏する。UE100-1は、eNB200と接続を確立している状態である。
 UE100-2は、第1の環境とは異なり、eNB200が管理するセル(サービングセル)に在圏する。UE100-2は、eNB200と接続(又はRRC接続)を確立している状態(RRC接続状態)である。
 第1実施形態において、eNB200がリレーUEを決定し、リレー制御を実行する場合のeNB200、UE100-1及びUE100-2の動作について、図28を用いて以下に説明する。
 (モードの選択)
 ステップS701において、eNB200は、UE100-2との間でデータの送受信を中継するUE(リレーUE)を、UE100-1に決定する。eNB200によるリレーUEの決定方法については、例えば、後述する第6実施形態を用いてもよい。
 ステップS702において、eNB200は、UE100-1に対する直接通信のリソース割り当てタイプとして、モード1かモード2のいずれかを選択する。
 eNB200は、以下の少なくともいずれかの条件を満たす場合に、モード2を選択してもよい。eNB200は、以下の全ての条件を満たさない場合に、モード1を選択してもよい。
 ・eNB200の処理負荷が所定値以上である。
 ・物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)の無線リソースの容量(使用可能な無線リソースの量)が所定値以下である。
 ・PDCCHの送信による遅延(4サブフレーム以上の遅延)を許容できない。
 ・UE100-1の消費電力の削減が必要である。
 ・UE100-1によるPDCCHの監視の停止が望まれる。
 ステップS703において、eNB200は、ステップS702で選択したモード(モード1又はモード2)に関する設定情報を含むRRC Connection ReconfigurationメッセージをUE100-1へ送信する。具体的には、例えば、eNB200は、ステップS702でモード1を選択した場合には、RRC Connection Reconfigurationメッセージ内のSL-CommConfigのscheduledにビットを含めて送信する。一方で、例えば、eNB200は、ステップS702でモード2を選択した場合には、RRC Connection Reconfigurationメッセージ内のSL-CommConfigのue-Selectedにビットを含めて送信する。
 UE100-1は、ステップS703でeNB200から送信されたRRC Connection Reconfigurationメッセージに含まれる設定情報を適用する。これによって、UE100-1は、自端末に割り当てられる直接通信の無線リソースのタイプがモード1及びモード2のうちのいずれであるかを把握する。
 なお、eNB200は、ステップS702でモード1を選択した場合、ステップS703におけるRRC Connection Reconfigurationメッセージの送信後に、PDCCHを介して、無線リソースを特定するための情報(DCI format5等)を送信する。一方で、eNB200は、ステップS702でモード2を選択した場合、RRC Connection Reconfigurationメッセージ内に割り当てる無線リソースを特定するための情報を含める。このため、eNB200は、追って、PDCCHを介して、無線リソースを特定するための情報を送信する必要が無くなる。
 ステップS704において、UE100-1がeNB200により割り当てられた直接通信の無線リソースを使用して、リモートUEであるUE100-2とeNB200の間のデータを中継するリレー制御を行う。
 従って、eNB200は、UE100-1に対する無線リソースを特定するための情報を別途送信することが望ましくないか否かに応じた最適なモードを選択し、UE100-1を介したリレー制御を実現することができる。
 (リソースの割当)
 次に、ステップS702でeNB200が選択したモードとUE100-2の環境(つまり、UE100-2がeNB200の管理するセルに在圏しているか否か)に応じた、eNB200によるUE100-1への直接通信の無線リソースの割り当ての例について、図29~32を用いて説明する。
 (前提条件)
 UE100-2は、第1の環境(eNB200が管理するセルに在圏しない場合)において、リレー制御によってUE100-1と直接通信を行う場合に、UE100-2が使用可能な直接通信の無線リソース(リソースプール)のうちの一部又は全ての無線リソースを使用する。UE100-2は、UE100-2が使用可能な直接通信の無線リソースを、UE100-2(例えば、UE100-2のSIM(Subscriber Identity Module Card)等)に予め記憶されている直接通信の無線リソースに関する情報(Preconfigured parametersにおけるmode2DataOffsetIndiator及びmode2DataSubframeBitmap等)に基づいて特定する。なお、mode2DataOffsetIndiatorは、時間方向のオフセット値であり、saPeriod(サイドリンクによる無線リソースの割り当てが行われる期間)の開始位置からモード2の無線リソースを使用して送信されるデータの開始位置を示す。mode2DataSubframeBitmapは、UE100-2が使用可能な無線リソースのサブフレームを示す。
 eNB200は、UE100-2に予め記憶されている無線リソースに関する情報と同じ情報を、予め記憶しているか、過去にUE100-2の認証の際にUE100-2から受信したか又はUE100-2を管理するサーバに要求し取得することによって、UE100-2が使用可能な直接通信の無線リソースを把握している。
 (第1の環境においてモード1を選択した場合)
 eNB200は、UE100-1に割り当てる直接通信の無線リソースの時間的な位置(サブフレーム)が、UE100-2に使用可能な直接通信の無線リソースの時間的な位置(サブフレーム)と重ならない(言い換えれば、UE100-1に割り当てる直接通信に用いる無線リソースとUE100-2に使用可能な直接通信の無線リソースとが時間的に直交する)ように、UE100-1に割り当てる直接通信の無線リソースのサブフレームのパターン(time resource pattern)を選択する。具体的には、例えば、eNB200は、UE100-2が使用可能な直接通信の無線リソースのサブフレームが「mode2DataO ffsetIndicator=0」及び「mode2DataSubframeBitmap={1, 0, 1, 0, 1, 0 …}」によって表される場合、UE100-1のtime resource patternとして、同じサブフレームにおけるビットが重複しないパターン(例えば、{0, 1, 0, 1, 0, 1 …}、{0,1, 0, 1, 0, 0 …}又は{0, 0, 0, 1, 0, 1 …}等)を選択する。
 また、eNB200は、UE100-2のmode2DataOffsetIndicator=1の場合、モード2の無線リソースを使用して送受信されるデータの開始位置がモード1の無線リソースを使用して送受信されるデータの開始位置と異なる。このため、eNB200は、mode2DataSubframeBitmap={1, 0, 1, 0, 1, 0 … 0} の最後尾の1ビット(0)を一番前に移動したパターン{0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 …}と重複しないように、time resource patternを選択する。例えば、eNB200は、time resource pattern={1, 0, 1, 0, 1, 0 …}を選択する。
 図29は、eNB200が、UE100-2が使用可能な直接通信の無線リソースと重ならないように、UE100-1に対して割り当てた直接通信の無線リソースの例を示す。
 図29では、横軸が時間軸となっており、UE100-1及びUE100-2の互いのPSSCHにおける無線リソースが時間方向において重複しない。
 eNB200は、ステップS703の後に、先に選択したUE100-1に割り当てる直接通信の無線リソースのサブフレームのパターン(time resource pattern)を含む情報(DCI format5)を、PDCCHによってUE100-1へ送信する。
 UE100-1は、DCI format5を受信すると、自身に割り当てられた直接通信の無線リソースのサブフレームのパターンに対応する無線リソースを使用して、ステップS704において、リレー制御を行う。
 (第2の環境においてモード1を選択した場合)
 (第1の動作例)
 eNB200は、UE100-1及びUE100-2に割り当てる直接通信に用いる無線リソースの時間的な位置(サブフレーム)が、互いに重ならない(言い換えれば、UE100-1に割り当てる無線リソースとUE100-2に割り当てる無線リソースとが互いに時間的に直交する)ように、UE100-1及びUE100-2に割り当てる無線リソースのサブフレームのパターン(time resource pattern)を選択する。具体的には、例えば、eNB200は、UE100-1のtime resource patternに{0, 1, 0, 1, 0, 1}を選択した場合、UE100-2のtime resource patternに{1, 0, 1, 0, 1, 0}に選択する。つまり、eNB200は、UE100-1のtime resource pattern及びUE100-2のtime resource patternの互いの同じサブフレームのビットが重ならないように互いのtime resource patternを選択する。
 図30は、eNB200が、UE100-1及びUE100-2に対して割り当てた直接通信の無線リソースの例を示す。
 図30では、横軸が時間軸である。UE100-1及びUE100-2の互いのPSSCHにおける無線リソースが時間方向において重複しない。
 eNB200は、ステップS703の後に、先に選択したUE100-1及びUE100-2に割り当てる直接通信の無線リソースのサブフレームのパターン(time resource pattern)を含む情報(DCI format5)を、それぞれPDCCHによってUE100-1及びUE100-2へ送信する。
 (第2の動作例)
 eNB200は、UE100-1及びUE100-2に対してそれぞれ所定のタイミングでDCI format5を送信する。具体的には、eNB200は、図28に示すステップS703の後に、UE100-1に対して、saPeriodの開始位置より所定のサブフレーム(例えば、4サブフレーム)前のサブフレームよりも前のサブフレーム(例えば、5サブフレーム前のサブフレームにおいてDCI format5を送信する。一方で、eNB200は、UE100-2に対して、saPeriodの開始位置より所定のサブフレーム(例えば、4サブフレーム)前のサブフレーム以降のサブフレーム(例えば、3サブフレーム前のサブフレーム)においてDCI format5を送信する。これによって、図31に示すように、UE100-1に対して割り当てられる無線リソースがsaPeriod内に含められる。一方で、UE100-1に対して割り当てられる無線リソースが収められるsaPeriod後の次のsaPeriodに、UE100-2に対して割り当てられる無線リソースが収められることになる。
 従って、UE100-1に対して割り当てられる無線リソースの時間的な位置(サブフレーム)とUE100-2に対して割り当てられる無線リソースの時間的な位置(サブフレーム)とが互いに重ならないようにすることができる。これによって、UE100-1とUE100-2とは、リレー制御の際に、互いの送受信のタイミングが重なることを回避することができる。
 (第1の環境においてモード2を選択した場合)
 eNB200は、UE100-1が直接通信に用いるためのUE100-1が選択可能な無線リソースの時間的な位置(サブフレーム)を、UE100-2に予め設定されている直接通信に用いる無線リソースの時間的な位置(サブフレーム)と重ならない(言い換えれば、UE100-1が直接通信に用いるためのUE100-1が選択可能な無線リソースとUE100-2に予め設定されている直接通信に用いる無線リソースとが時間的に直交する)ように、UE100-1が選択可能な無線リソースのサブフレームを設定する。具体的には、例えば、eNB200は、UE100-2に予め設定されている直接通信に用いる無線リソースのサブフレームが「mode2DataOffsetIndicator=0」及び「mode2DataSubframeBitmap={1, 0, 1, 0, 1, 0}」によって表される場合、UE100-1が選択可能な無線リソースのサブフレームを、当該サブフレームのビットが互いに重ならないように設定する。例えば、eNB200は、「mode2DataOffsetIndicator=0」及び「mode2DataSubframeBitmap={0, 1, 0, 1, 0, 1}又は{0, 0, 0, 1, 0, 1}」を設定する。これによって、互いの無線リソースの時間的な位置(サブフレーム)が重ならないようにする。
 eNB200は、ステップS703におけるRRC Connection Reconfigurationメッセージに、上記のように設定したUE100-1が選択可能な無線リソースのサブフレーム(mode2DataOffsetIndicator及びmode2DataSubframeBitmap)を含めて送信する。これによって、図32に示すように、UE100-1の直接通信に用いることが可能なリソースの位置とUE100-2の直接通信に用いることが可能なリソースの位置とが互いに重ならない。従って、リレー制御の際に、UE100-1及びUE100-2による直接通信の衝突を防止することができる。
 さらに、eNB200は、既に他のリレーUEを設定している場合、当該他のリレーUEの無線リソース(リソースプール)と重ならない(時間的に直交する)ように、UE100-1が選択可能な無線リソースのサブフレームを設定することができる。
 具体的には、例えば、eNB200は、他のリレーUEの無線リソースのサブフレーム100-1に予め設定されている直接通信に用いる無線リソースのサブフレームが「mode2DataOffsetIndicator=0」及び「mode2DataSubframeBitmap={0, 1, 0, 0, 0, 0}」によって表される場合、UE100-1が選択可能な無線リソースのサブフレームを、当該サブフレームのビットが互いに重ならないように設定する。例えば、eNB200は、mode2DataOffsetI ndicator=0及びmode2DataSubframeBitmap={0, 0, 0, 1, 0, 1}を設定する。
 これによって、UE100-1は、UE100-2に加えて他のリレーUEとの直接通信のタイミングが重なることを回避することができる。なお、上記第4実施形態はSidelink Control(PDSCH)における無線リソースの割り当てにおいても同様に適用できる。
 [第5実施形態]
 次に、第5実施形態について、説明する。上述の各実施形態の少なくともいずれかと同様の内容は説明を省略する。
 第5実施形態は、eNB200が、UE100-1に対して、UE100-1とUE100-2との直接通信又はディスカバリ信号の送信のために割り当てる、UE100-1が使用する無線リソースを選択可能な無線リソース(リソースプール)の優先度の設定に関する。
 第5実施形態に係る環境の例は、第4実施形態に係る環境の例(図27に示す環境の例)と同様である。また、第5実施形態は、第4実施形態に一部動作を追加した実施形態であってもよいし、第4実施形態とは独立した実施形態であってもよい。
 (リソースプールの優先度の設定)
 第5実施形態において、eNB200は、UE100-1に対して割り当てる複数のリソースプールにおける各リソースプールに優先度を設定する。優先度は、各リソースプールのサブフレームが互いに重なった場合に、各リソースプールを割り当てられたUEがどのリソースプールを優先して使用すべきかを特定するためのものである。複数のリソースプールは、ディスカバリ信号の送信のためのリソースプール及びUE100-2との直接通信のためのリソースプールを含む。
 なお、eNB200は、第4実施形態に係るシーケンスのステップS702(UE100-1に対して割り当てるリソースのタイプ選択)の際に、併せて、当該無線リソース(リソースプール)の優先度を決定してもよい。
 eNB200は、各リソースプールに優先度を設定した場合、第4実施形態のステップS703においてUE100-1に対して送信するRRC Connection Reconfigurationメッセージに割り当てるリソースプールの優先度に関する情報を含めてもよい。なお、一のRRC Connection Reconfigurationメッセージによって、複数のリソースプール(例えば、ディスカバリ信号の送信のためのリソースプールと直接通信のためのリソースプール)の設定情報を含めてもよい。その場合、複数のリソースプールの設定情報には、それぞれ各リソースプールの優先度に関する情報を含んでもよい。
 UE100-1は、第4実施形態に係るシーケンスのステップS703において、eNB200から送信されたRRC Connection Reconfigurationメッセージを受信すると、当該メッセージに含まれる各リソースプールの優先度に基づいて、各リソースプールを用いてディスカバリ信号の送信又は直接通信を実行する。
 具体的には、例えば、UE100-1は、受信したRRC Connection Reconfigurationメッセージに、ディスカバリ信号の送信のためのリソースプールの優先度が1に設定され、なお且つ直接通信のためのリソースプールの優先度が2に設定されている場合、互いのリソースプールの時間方向に重なる位置(サブフレーム)については、優先度の高いリソースプールを使用する。つまり、UE100-1は、互いのリソースプールの時間方向に重なる位置では、ディスカバリ信号の送信のためのリソースプールを用いて、ディスカバリ信号の送信を行う。
 eNB200は、所定の情報に基づいて、各リソースプールの優先度を決定してもよい。
 所定の情報とは、例えば、各リソースプールを使用して実現するサービスの種類(通報サービス等)及び受信成功率、リソースプールを使用するグループ及びユーザ並びにリソースプールを使用して送信するデータ量の少なくともいずれか1つであってもよい。
 なお、eNB200は、UE100-1から送信されるSidelinkUEInformationによって、所定の情報を把握してもよい。
 eNB200は、各無線リソースの優先度を設定することによって、UE100-1に対して、互いのリソースプールの時間的に重なった位置において、使用するリソースプールを間接的に指定することができ、柔軟なリソースプールの使用を制御することができる。
 (繰り返し回数の設定)
 eNB200は、第4実施形態のシーケンスに係るステップS702においてモード1を選択した場合、UE100-1に割り当てる無線リソースのサブフレームのパターン(time resource pattern)が時間方向に繰り返される回数(numRepetition)を設定してもよい。
 具体的には、eNB200は、第4実施形態のシーケンスに係るステップS703においてUE100-1へ送信するRRC Connection Reconfigurationメッセージの中に、無線リソースのサブフレームのパターン(time resource pattern)が繰り返される回数(numRepetition)を含めてもよい。例えば、RRC Connection Reconfigurationメッセージの中に含まれるnumRepetitionが3である場合には、UE100-1は、割り当てられる無線リソースのサブフレームのパターン(time resource pattern)の繰り返される回数が3回であると認識する。つまり、UE100-1は、saPeriodの開始からtime resource patternに従って、無線リソースのサブフレームを3回繰り返した後のサブフレームを用いて直接通信をしない(又は直接通信を制限する)。
 また、eNB200は、繰り返し回数(numRepetition)をRRC Connection Reconfigurationメッセージに含める代わりに、RRC Connection Reconfigurationメッセージの後にPDCCHを介して送信するDCI Format5によって送信タイミングを指定して送信するSCI format0に含めてもよい。
 なお、第4実施形態に係るシーケンスのステップS702において、eNB200が、UE100-1に対して割り当てるリソースのタイプとしてモード2を選択した場合にも適用してもよい。
 具体的には、UE100-1は、eNB200から受信したRRC Connection Reconfigurationメッセージに含まれるsaPeriodの開始地点にmode2DataOffsetIndicatorを加えた地点からmode2DataSubframeBitmapに従って割り当てられた無線リソースが開始し、繰り返し回数を満了した地点で割り当てられたリソースが終了すると認識する。つまり、UE100-1は、繰り返し回数を満了した地点以降を自己に割り当てられた無線リソースであるとは認識せず、当該無線リソースを使用して直接通信を行わない(直接通信を禁止する)。
 従って、eNB200は、UE100-1に対して割り当てる無線リソースに繰り返し回数を設定することによって、UE100-1に対する柔軟な無線リソースの割り当てを実現することができる。
 (繰り返しパターンの設定)
 eNB200は、第4実施形態のシーケンスに係るステップS702においてモード1を選択した場合、UE100-1に割り当てる無線リソースのサブフレームのパターン(time resource pattern)が時間方向に繰り返されるパターン(time repetition pattern)を設定してもよい。
 具体的には、eNB200は、第4実施形態におけるステップS703において送信するRRC Connection Reconfigurationメッセージの後にPDCCHを介して送信するDCI format5又はDCI format5によって送信タイミングを指定して送信するSCI format0に、無線リソースのサブフレームのパターンが時間方向に繰り返されるパターンに関する情報(time repetition pattern)を含めてもよい。例えば、eNB200から「time repetition pattern={0, 1, 1, 0}」を受信した場合には、UE100-1は、saPeriodの開始地点から1回目及び4回目の無線リソースのサブフレームのパターンに対応する無線リソースが自己に割り当てられたものとは認識しない。一方で、UE100-1は、2回目及び3回目の無線リソースのサブフレームのパターンに対応する無線リソースが自己に割り当てられたものと認識する。つまり、UE100-1は、無線リソースのサブフレームのパターン(time resource pattern)のうちのtime repetition patternのビットを有する繰り返し位置を自己に割り当てられた無線リソースであると認識する。一方で、UE100-1は、無線リソースのサブフレームのパターン(time resource pattern)のうちのtime repetition patternのビットを有しない繰り返し位置を自己に割り当てられた無線リソースでは無いと認識するUE100-1は、当該無線リソースを使用して直接通信を行わない(直接通信を禁止する)。
 従って、eNB200は、UE100-1に対して割り当てる無線リソースに繰り返しパターンを設定することによって、UE100-1に対する柔軟な無線リソースの割り当てを実現することができる。
 [第6実施形態]
 第6実施形態は、eNB200が、リレーUEとして動作させるUEを決定する動作に関する。
 第6実施形態に係る環境の例を、図33を用いて説明する。
 第6実施形態において、例えば、UE100-1、UE100-2及びUE100-3は、図33(A)に示される第1の環境又は図33(B)に示される第2の環境にある。
 第1の環境におけるUE100-1~UE100-3を以下に説明する。
 UE100-1及びUE100-2は、第1実施形態における第1の環境と同様の環境にある。つまり、UE100-1は、eNB200が管理するセルに在圏している。UE100-2は、eNB200が管理するセルに在圏していない。
 UE100-3は、UE100-1と同様に、eNB200が管理するセルに在圏している。UE100-3は、リレーUEとして機能する能力を有する。
 次に、第2の環境におけるUE100-1~UE100-3を以下に説明する。
 UE100-1及びUE100-3は、第1の環境と同じ環境である。
 UE100-2は、第1の環境とは異なり、eNB200が管理するセル(サービングセル)に在圏する。UE100-2は、eNB200と接続(又はRRC接続)を確立している状態(RRC接続状態)である。
 第6実施形態におけるeNB200がリレーUEとして動作させるUEを決定する際のeNB200及びUE100-1~UE100-3の動作の複数の例について、図34~39を用いて以下に説明する。
 複数の動作の例のうちの図34に示す動作の例において、UE100-1~UE100-3は、第2の環境(UE100-2が、eNB200が管理するセルに在圏する)にある。
 ステップS711において、eNB200は、UE100-2に対して、eNB200からの信号の測定値と対比するための閾値(Threshold)を通知する。一例として、閾値は、例えば、受信レベル(RSRP:Reference Signal Received Power及び/又はRSRQ:Reference Signal Received Quality)の閾値であってもよい。UE100-2は、eNB200がリモートUEの候補となるべきUEとして選択したUEであってもよい。
 ステップS712において、UE100-2は、eNB200からの信号の測定値とステップS711でeNB200から受信した閾値と対比する。UE100-2は、測定値が閾値を下回るか否かを判定する。
 UE100-2は、測定値が閾値を下回る場合(S712 YES)には、ステップS713において、eNB200にリレー制御を要求する。
 一方で、UE100-2は、測定値が閾値を下回らない場合(S712 NO)には、再度、eNB200からの信号の測定を継続する。
 ステップS714において、eNB200は、UE100-2からのリレー制御の要求に応じて、サイドリンク同期信号(SideLink Synchronization Signal:SLSS)及び/又はディスカバリ信号(Discovery Signal)の送信をUE100-1及びUE100-3へ要求する。
 ステップS715において、UE100-1及びUE100-3は、eNB200からの要求に応じて、サイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号を報知する。
 ステップS716において、UE100-2は、UE100-1及びUE100-3から報知されたサイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号の測定を行う。測定とは、例えば、受信レベル(RSRP及び/又はRSRQ)の測定である。
 ステップS717において、UE100-2は、eNB200に対して、ステップS16で測定した測定結果の報告(測定報告)を行う。
 ステップS718において、eNB200は、UE100-2から受信した測定報告に基づいて、リレーUEをUE100-1に決定する。eNB200は、例えば、UE100-2から受信した測定報告に含まれるUE100-1からの信号の測定値とUE100-3からの信号の測定値とを対比する。eNB200は、UE100-1からの信号の測定値の方が高いことからUE100-1をリレーUEに決定してもよい。また、eNB200は、eNB200から送信された信号のUE100-1及びUE100-3の測定結果に基づいて、リレーUEとなるUEを決定してもよい。また、eNB200は、リモートUEの候補として選択したUEのうち、それぞれUE100-1及びUE100-3の近傍にいるUEの数に基づいて、リレーUEとなるUEを決定してもよい。また、eNB200は、UE100-1及びUE100-3によって送信されたディスカバリ信号の受信結果に基づいて特定したUE100-1及びUE100-3の送信可能範囲(Range)に基づいて、リレーUEとなるUEを決定してもよい。また、eNB200は、リモートUEのトラフィック量に応じて、リレーUEとなるUEを決定してもよい。
 ステップS719において、eNB200は、リレーUEに決定したUE100-1に対して、RRC Connection Reconfigurationメッセージを送信する。RRC Connection Reconfigurationメッセージは、リレーUEとして動作するための設定情報を含む。RRC Connection Reconfigurationメッセージの内容は、第4実施形態と同様であってもよい。
 複数の動作の例のうちの図35に示す動作の例において、UE100-1~UE100-3は、第2の環境(UE100-2が、eNB200が管理するセルに在圏する)にある。
 ステップS721は、図34におけるステップS711と同様である。
 ステップS722において、eNB200は、UE100-1及びUE100-3をリレーUEの候補として選択する。
 ステップS723において、eNB200は、ステップS722において選択したUE100-1及びUE100-3に対して、サイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号を送信するための設定を送信する。
 ステップS724において、UE100-1及びUE100-3は、eNB200から送信された設定に基づいて、サイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号の報知を開始する。
 ステップS725において、UE100-2は、eNB200から送信された信号の測定値がステップS721でeNB200から受信した閾値と対比する。UE100-2は、測定値が閾値を下回るか否かを判定する。
 UE100-2は、測定値が閾値を下回ると判定した場合(S725 YES)には、ステップS726において、UE100-1及びUE100-3から報知されたサイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号の測定を行う。
 一方で、UE100-2は、測定値が閾値を下回らないと判定した場合(S725 NO)には、eNB200からの信号の測定を継続する。
 ステップS727において、UE100-2は、eNB200に対して、ステップS726で測定した測定結果の報告(測定報告)を行う。
 ステップS728及びS729は、図34に示すステップS718及び719と同様である。
 複数の動作の例のうちの図36に示す動作の例において、UE100-1~UE100-3は、第1の環境又は第2の環境のいずれのUEであってもよい。
 ステップS731~S733は、図35におけるステップS722~S724と同様である。
 ステップS734において、UE100-2は、UE100-1及びUE100-3から報知されたサイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号を測定する。測定とは、例えば、受信レベル(RSRP及び/又はRSRQ)の測定である。
 ステップS735において、UE100-2は、ステップS734における測定値が閾値を超えるか否かを判断する。閾値は、UE100-2のSIM(U-SIM:Universal-Subscriber Identity Module Card)に予め記憶された情報に基づいて設定されたものである。
 UE100-2は、ステップS735において、UE100-1から受信したサイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号の測定値が閾値を超えたと判断した場合(ステップS735 YES)に、ステップS736において、UE100-1に対してリレー制御を要求する。
 一方で、UE100-2は、UE100-1及びUE100-3から受信したサイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号の測定値が閾値を超えていないと判断した場合(ステップS735 NO)には、UE100-1及びUE100-3から受信したサイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号の測定を継続する。
 ステップS737において、UE100-1は、UE100-2からリレー制御の要求を受けた場合、当該要求をeNB200へ転送する。
 ステップS738において、eNB200は、UE100-1から転送されたUE100-2からのリレー制御の要求を受けると、リレーUEをUE100-1に決定する。
 ステップS739は、ステップS719と同様である。
 複数の動作の例のうちの図37に示す動作の例において、UE100-1~UE100-3は、第2の環境(UE100-2が、eNB200が管理するセルに在圏する)にある。
 ステップS741~S743は、図34におけるステップS711~713と同様である。
 ステップS744において、eNB200は、UE100-2からのリレー制御の要求に応じて、サイドリンク同期信号(SideLink Synchronization Signal:SLSS)及び/又はディスカバリ信号(Discovery Signal)の送信をUE100-2へ要求する。
 ステップS745において、UE100-2は、eNB200からの要求に応じて、サイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号を報知する。
 ステップS746において、UE100-1及びUE100-3は、UE100-2から報知されたサイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号の測定を行う。測定とは、例えば、受信レベル(RSRP及び/又はRSRQ)の測定である。
 ステップS747において、UE100-1及びUE100-3は、eNB200に対して、ステップS746で測定した測定結果の報告(測定報告)を行う。
 ステップS748において、eNB200は、UE100-1及びUE100-3から受信した測定報告に基づいて、リレーUEをUE100-1に決定する。eNB200は、例えば、UE100-1から受信した測定報告に含まれるUE100-2からの信号の測定値とUE100-3から受信した測定報告に含まれるUE100-2からの信号の測定値とを対比し、UE100-1から受信した測定報告に含まれるUE100-2からの信号の測定値の方が高いことからUE100-1をリレーUEに決定してもよい。
 ステップS749は、図34に示すステップS719と同様である。
 複数の動作の例のうちの図38に示す動作の例において、UE100-1~UE100-3は、第2の環境(UE100-2が、eNB200が管理するセルに在圏する)にある。
 ステップS751により、eNB200は、UE100-2をリモートUEとして決定する。eNB200は、例えば、UE100-2からeNB200からの信号の測定結果を含む測定報告を受信する。eNB200は、当該測定結果が所定の値より低い(悪い)場合に、UE100-2をリモートUEとして決定してもよい。
 ステップS752により、eNB200は、サイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号に関する設定情報をUE100-2へ送信する。
 ステップS753において、UE100-2は、eNB200から受信した設定情報を適用し、サイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号を報知する。
 ステップS754~S757は、ステップS746~749と同様である。
 複数の動作の例のうちの図39に示す動作の例において、UE100-1~UE100-3は、第1の環境又は第2の環境のいずれのUEであってもよい。
 ステップS761において、UE100-2は、eNB200からの信号の測定値と予めeNB200から受信した閾値と対比する。UE100-2は、測定値が閾値を下回るか否かを判定する。
 UE100-2は、測定値が閾値を下回ると判定した場合(S761 YES)には、ステップS713において、サイドリンク同期信号及び/又はディスカバリ信号を報知する。
 一方で、UE100-2は、測定値が閾値を下回らないと判定した場合(S761 NO)には、再度、eNB200からの信号の測定を継続する。
 ステップS762~S766は、ステップS745~S749と同様である。
 第6実施形態によって、eNB200は、複数のUEのうち、リモートUEとして適切なUEをリモートUEに選択し、リレー制御を実行することができる。
 (第6実施形態の追加実施例)
 第6実施形態の追加実施例は、第6実施形態において、eNB200がUE100-1をリモートUEに決定した場合に、さらに、UE100-1がリモートUEになるか否かを判断する動作に関する。
 図40により、eNB200及びUE100-1の動作の例を以下に説明する。
 ステップS771及びS772は、図34のステップS718及びS719、図35のステップS728及びS729、図36のステップS738及びS739、図37のステップS748及びS749、図38のステップS756及びS757並びに図39のステップS765及びS766に対応する。
 ステップS773において、UE100-1は、リレーUEとして動作するか否か(言い換えると、ステップS772において受信したRRC Connection Reconfigurationメッセージに含まれる設定を適用するか否か)を判断する。
 ステップS774において、UE100-1は、ステップS773において判断した結果(又は判断した結果を踏まえて、RRC Connection Reconfigurationメッセージに基づく設定が完了したか否か)をeNB200へ送信する。
 図41により、eNB200及びUE100-1の動作の例を以下に説明する。
 ステップS781は、ステップS471と同様である。
 ステップS782において、eNB200は、UE100-1がリレーUEであることを示す情報(Relay UE indication)を送信する。
 ステップS783において、UE100-1は、Relay UE indicationを受信すると、ステップS773と同様に、UE100-1は、リレーUEとして動作するか否かを判断する。
 ステップS784において、UE100-1は、ステップS783において判断した結果をeNB200へ送信する。
 ステップS785において、eNB200は、ステップS784において受信したUE100-1の判断結果がリレーUEとして動作する(OK)か否かを判断する。
 UE100-1の判断結果がリレーUEとして動作する(OK)の場合(ステップS785 YES)、eNB200は、ステップS786において、eNB200は、ステップS772と同様にRRC Connection ReconfigurationメッセージをUE100-1へ送信する。
 UE100-1の判断結果がリレーUEとして動作することを許否する(NG)の場合(ステップS785 NO)、eNB200は、UE100-1へRRC Connection Reconfigurationメッセージを送信しない(送信することを制限する)。
 [第7実施形態]
 次に、第7実施形態について、図42及び図43を用いて説明する。図42は、データが発生してから送信されるまでの遅延を説明するための図である。図43は、第7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。
 第7実施形態では、高優先データが発生するケースについて説明する。なお、上述の実施形態の少なくともいずれかと同様の部分は、説明を省略する。
 図42に示すように、時間方向において制御領域(PSCCH)とデータ領域(PSSCH)とが交互に配置される無線リソースプールを直接通信に用いるケースを想定する。直接通信に用いられる無線リソースプールは、時間方向において所定の周期(SC期間:SC Period)で繰り返し配置される。また、直接通信に用いられる無線リソースプールは、制御領域(物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH:Physical sidelink control channel))と、データ領域(物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH:Physical sidelink shared channel))とによって構成される。制御領域とデータ領域とからなる複数の無線リソースプールが時間方向に配置される。1つの無線リソースプールの時間方向の長さは、無線リソースプールの周期であるSC期間(SC Period)と一致する。制御領域とデータ領域とは、時間方向において交互に配置される。従って、制御領域は、時間方向において間隔をおいて配置される。データ領域は、時間方向において、制御領域の後に続く。
 制御領域は、直接通信によりサイドリンク用の制御情報(SCI:Sidelink Control Information)を送信するためのPSCCHが配置される領域である。従って、制御領域は、直接通信によりSCIを送信するための無線リソース(以下、制御リソース)が配置される制御リソースプールに相当する。なお、SCIは、直接通信によりデータを送信するために割り当てられた無線リソース(以下、データリソース)を通知するための情報である。具体的には、SCIは、データリソースの割当情報を含む。データ領域は、データを送信するためのPSSCHが配置される領域である。従って、データ領域は、直接通信によりデータを送信するための無線リソースが配置されるデータリソースプールに相当する。なお、制御領域は、上述のSCプールに相当する。データ領域は、上述のデータプールに相当する。
 図42に示すように、UE100は、制御領域が経過した後に、他のUEに送信すべきデータ(パケット)が発生した場合、データ領域の後に続く次の制御領域に達するまで待つ。UE100は、次の制御領域内の無線リソースを用いて、その後に続くデータ領域内の無線リソースを通知するためのSCIを他のUEに送信する。その後、UE100は、SCIで通知した無線リソースを用いて、他のUEに送信すべきデータを送信する。従って、UE100は、データが発生したSC期間が経過し、かつ、その後の制御領域に対応する時間が経過した後でなければ、発生したデータを送信できないため、所定の遅延が発生してしまう。
 ここで、通常のデータ(通常パケット)よりも優先度が高いデータ(高優先パケット)が発生した場合、上述の所定の遅延が高優先パケットに要求される許容遅延を越える可能性がある。その結果、UE100が許容遅延の範囲内で高優先パケットを送信できない虞がある。そこで、優先度が高いデータが発生した場合に直接通信により適切にデータを送信可能にする技術を説明する。
 以下において、UE100-1がUE100-2に直接通信によりデータ(パケット)を送信するケースを例に挙げて説明する。
 図43に示すように、ステップS801において、UE100-1は、制御領域内でSCIを直接通信によりUE100-2に送信する。本実施形態では、SCIは、直接通信によりデータを送信するために割り当てられた無線リソースを通知するための情報である。具体的には、SCIは、データ領域内で時間方向に分かれて配置された複数の無線リソースを示す無線リソースの割当情報を含む。なお、SCIは、UE100-2宛ての宛先識別子を含む。SCIを受信したUE100-2は、SCI(割当情報)に基づいて、データが送信される無線リソースが分かる。
 ステップS802において、UE100-1は、割当情報によって示される無線リソース(繰り返し送信のための複数のリソースを含む第1の無線リソース)を用いて、通常パケット(Normal priority packet)を送信する。通常パケットは、高優先度パケットよりも優先度が低い優先度(例えば、通常の優先度)を有する。UE100-2は、割当情報に基づいてデータを受信する。
 なお、UE100-2は、通常パケットを4回繰り返し送信する。UE100-2は、4回受信したパケットを合成して、通常パケットを取得する。
 ステップS803において、UE100-1において、送信予定のデータ(未送信の通常パケット)よりも優先度が高い高優先データ(高優先パケット)が発生する。
 ステップS804において、UE100-1は、割当情報によって示される無線リソース(第2の無線リソース)を用いて、通常パケットよりも先に高優先パケット(High priority packet)を送信する。すなわち、UE100-1は、送信中のデータに高優先パケットを割り込ませて、高優先パケットを優先的に送信する。このように、UE100-1は、送信予定の通常パケットのために割り当てられた無線リソースを、高優先パケットを送信するために用いる。
 なお、UE100-1は、送信中の通常パケットの再送(4回繰り返し送信)が終了していない場合には、通常パケットの再送が完了した後に、高優先パケットの送信を開始する。これにより、UE100-2は、通常パケットと高優先パケットとを合成せずに、通常パケットと高優先パケットとをそれぞれ適切に受信(取得)することができる。
 UE100-1は、第2の無線リソースを用いて送信されるパケット(データ)が、送信予定の通常パケット(データ)ではなく、高優先パケット(データ)であることを示す情報を送信してもよい。例えば、UE100-1は、高優先パケットと共に、高優先パケットを示すビット情報を送信できる。UE100-1は、高優先パケットとは別に、高優先パケットであることを示す情報を送信してもよい。UE100-1は、高優先パケットよりも先又は後に高優先パケットであることを示す情報を送信してもよい。
 UE100-1は、論理チャネルに優先度が関連付けられている場合には、論理チャネルの識別子(LCID)に優先度が関連付けられているとみなすことができる。このため、UE100-1は、送信予定の通常パケットのためのLCIDよりも優先度が高いLCIDを用いて、高優先パケットを送信できる。すなわち、UE100-1は、通常パケットの送信に用いていた論理チャネルよりも優先度が高い論理チャネルに対応するLCIDを含む高優先パケットを送信できる。UE100-1は、当該優先度の高い論理チャネルを用いて高優先パケットを送信できる。
 なお、論理チャネル(グループ)及びLCIDの優先度に関する情報は、eNB200から送信(ユニキャスト又はブロードキャスト)により各UE100に通知されてもよい。各UE100は、事前設定(pre-configured)により、上記優先度に関する情報を有していてもよい。なお、論理チャネルグループに優先度が関連付けられている場合には、UE100-1は、論理チャネルグループの識別子(LCG ID:Logical Channel Group ID)を用いて、上記動作を実行してもよい。
 一方、UE100-2は、割当情報に基づいて、第2の無線リソースを用いて送信される高優先パケットを受信する。UE100-2は、第2の無線リソースを用いて送信されたパケットが送信予定の通常パケットではなく高優先パケットであることを示す情報を受信した場合に、受信したパケットが高優先パケットであることを判断してもよい。また、UE100-2は、LCIDに基づいて、受信したパケットが高優先パケットであることを判断してもよい。具体的には、UE100-2は、これまでに受信したパケットに含まれるLCIDよりも優先度が高いLCIDを受信することにより、ステップS803において受信したパケットが高優先度であることを判断してもよい。UE100-2は、ステップS803において受信したパケットの内容がこれまでに受信したパケットと関連がない場合に、ステップS803において受信したパケットが高優先パケットであると判断してもよい。
 ステップS805において、UE100-1は、通常パケットの送信を再開する。UE100-1は、高優先パケットを全て送信した場合、通常パケットの送信を再開する。UE100-1は、上述と同様に、通常パケットであることを示す情報を送信してもよい。UE100-1は、優先度が低いLCIDを用いて、通常パケットを送信してもよい。
 UE100-2は、通常パケットを受信する。UE100-1は、通常パケットであることを示す情報及び/又は優先度が低いLCIDにより、受信したパケットが通常パケットであることを判断してもよい。
 その後、UE100-1は、送信予定の通常パケットを全て送信できていない場合には、次の制御領域内の無線リソースを用いて新たなSCIを送信し、未送信の通常パケットを送信することができる。
 以上のように、UE100-1は、SCIを通知した後に高優先パケットが発生した場合であっても、次の制御領域で制御情報を送信する前に、高優先パケットを送信することができる。このため、UE100-1は、許容遅延内に高優先パケットを送信できるため、直接通信により適切にデータを送信することが可能である。
 (第7実施形態の変更例1)
 次に、第7実施形態の変更例1について、図44を用いて説明する。図44は、第7実施形態の変更例1に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
 上述の第7実施形態では、UE100-1の通信相手がUE100-2のみであり、通常パケットと高優先パケットとの送信先が同じであった。本変更例では、通常パケットと高優先パケットとの送信先が異なるケースについて説明する。なお、上述の実施形態の少なくともいずれかと同様の部分は、説明を省略する。
 図44に示すように、ステップS901において、UE100-1において、UE100-2に送信すべきパケット(通常パケット)が発生する。なお、UE100-1は、UE100-2及びUE100-3が通信相手であるが、UE100-3に送信すべきパケットは発生していない。このように、複数の通信相手が存在する場合であっても、必ずしも全ての通信相手に送信すべきパケットが発生するわけではない。
 ステップS902において、UE100-1は、SCIを送信する。UE100-1は、送信予定のパケットの送信先であるUE100-2の宛先識別子に加えて、高優先パケットの送信先になり得る候補端末であるUE100-3の宛先識別子をSCIに含める。
 UE100-1は、高優先パケットの送信先になり得る候補端末を推定する。例えば、UE100-1は、公衆安全のためのUE(ProSe-enabled Public Safety UE)を候補端末として推定してもよい。UE100-1は、各SCIを送信する前に候補端末を推定してもよい。UE100-1は、最初にSCIを送信する前にだけ、候補端末を推定してもよい。UE100-1は、その後にSCIを送信する場合には、候補端末の推定を省略し、過去に推定した候補端末の宛先識別子をSCIに含めてもよい。
 また、UE100-1は、送信先の識別子(宛先識別子)に基づいて高優先パケットの送信先になり得る候補端末を推定してもよい。例えば、UE100-1は、過去に高優先パケットを受信した場合に、高優先パケットの送信元の識別子が示すUEを候補端末と推定してもよい。UE100-1は、発生する高優先パケットの送信先が決まっている場合に、当該送信先を候補端末としてもよい。UE100-1は、重要なUE(例えば、作戦本部で用いられるUE)を候補端末と決定してもよい。UE100-1は、アプリケーションレベル(ProSe Function)の情報に基づいて、重要なUE(すなわち、候補端末)を決定してもよい。
 また、UE100-1は、高優先データが発生した時に、所定時間パケットの送信先でないUE(すなわち、当該UE宛てのパケットを送信してから所定時間経過している場合の当該UE)を候補端末として推定してもよい。UE100-1は、所定時間内にパケットの送信先であったUE(すなわち、当該UE宛てのパケットを送信してから所定時間経過していない場合の当該UE)を候補端末と推定してもよい。UE100-1は、パケットを送信した場合に、所定時間を計測するためのタイマを開始してもよい。UE100-1は、タイマが満了した場合、タイマを開始するトリガとなるパケットの送信元のUEを、候補端末と推定する。複数のUEと直接通信を行うUE100-1は、送信先のUE毎に所定時間を測定するためのタイマを開始及び停止してもよい。UE100-1は、満了したタイマに対応するUEを候補端末と推定してもよい。なお、UE100-1は、直接通信を既に終了したUEに対応するタイマをリセット(又は停止)してもよい。
 UE100-1は、候補端末が送信予定のパケットの送信先でない場合であっても、候補端末(UE100-3)の宛先識別子をSCIに含める。従って、UE100-1は、高優先パケットが発生していないにもかかわらず、候補端末の宛先識別子をSCIに含める。UE100-1は、候補端末の宛先識別子を通常パケット用の宛先識別子とは別のフィールドに格納することによって、候補端末の宛先識別子であることを明確化してもよい。なお、UE100-1は、上述した第2実施形態で説明したように、1つのSCIで複数の宛先識別子を通知できる。
 UE100-3は、SCIに自身の宛先識別子が含まれるため、SCIに含まれる割当情報により示される無線リソース(PSSCH)をモニタする。
 ステップS903において、UE100-1は、ステップS802と同様に、通常パケットを送信する。UE100-2は、通常パケットを受信する。UE100-3は、SCIにUE100-3の宛先識別子が含まれるため、通常パケットを受信する。UE100-3は、例えば、受信したパケット(ヘッダ)に含まれる宛先識別子がUE100-3を示していない場合には、受信したパケットを破棄できる。UE100-3は、上述した第2実施形態の「(H)データの受信」と同様の動作を実行してもよい。
 ステップS904において、UE100-1において、高優先パケットが発生する。高優先パケットは、UE100-3宛てのパケットである。
 ステップS905において、UE100-1は、ステップS803と同様に、高優先パケットを送信する。UE100-1は、高優先パケット(のMACサブヘッダ)にUE100-3の宛先識別子を含める。UE100-2は、受信したパケット(高優先パケット)に含まれる宛先識別子がUE100-2を示していないため、受信したパケットを破棄する。UE100-3は、受信したパケット(高優先パケット)に含まれる宛先識別子がUE100-2を示しているため、受信したパケットを破棄せずにデコードする。これにより、UE100-3は、高優先パケットが発生したSC期間内に、高優先パケットを受信することができる。
 ステップS906は、ステップS805に対応する。
 以上のように、UE100-1は、発生した高優先パケットの送信先が通常パケットの送信先と異なる場合であっても、許容遅延内に高優先パケットを送信できる。
 (第7実施形態の変更例2)
 次に、第7実施形態の変更例2について説明する。第7実施形態の変更例1では、制御情報に高優先パケットの送信先になり得る候補端末の宛先識別子を含めることによって、候補端末であるUE100-3が割当情報により示される無線リソース(PDSCH)をモニタしていた。本変更例では、候補端末の宛先識別子を予め通知することにより、制御情報が候補端末の宛先識別子を含まない場合であっても、候補端末が割当情報により示される無線リソースをモニタする。
 第1に、UE100-1は、高優先パケットの送信先になり得る候補端末を推定する。UE100-1は、高優先データを送信するために用いられるリソースプールと候補端末の宛先識別子とを関連付ける。UE100-1は、直接通信に使用する送信リソースプールがすでに決まっている場合には、当該送信リソースプールを候補端末の宛先識別子と関連付ける。
 第2に、UE100-1は、関連付けられたリソースプールと候補端末の宛先識別子とを候補端末に通知する。例えば、UE100-1は、リソースプールと関連付けられた候補端末の宛先識別子のリスト(destination ID List)を候補端末に通知できる。UE100-1は、直接通信を行う前、又は、直接通信を行っている間に、リスト及び関連付けられたリソースプール(以下、優先情報)を通知できる。UE100-1は、以下の方法により、優先情報を候補端末に通知できる。
 第1の方法では、UE100-1は、eNB200を介して、優先情報を候補端末に通知する。UE100-1は、例えば、SLUEInformationメッセージにより、優先情報をeNB200に送信する。eNB200は、受信した優先情報内に含まれる宛先識別子に対応する各UE100に対して、優先情報(又は、各UEに該当する優先情報)を通知する。例えば、eNB200は、RRC再設定(RRC Reconfiguration)メッセージにより、UE個別に優先情報を通知する。或いは、eNB200は、SIB(System Information Block)等のブロードキャストにより優先情報を報知してもよい。
 第2の方法では、UE100-1は、近傍サービスにおける直接ディスカバリ(直接発見手順)により優先情報を候補端末に通知してもよい。なお、優先情報は、候補端末の宛先識別子のリスト及び関連付けられたリソースプールだけでなく、リソースプールの優先度(例えば、Hign/Middle/Low)を示す情報が含まれていてもよい。リソースプールの優先度は、他の受信(例えば、異なるキャリアでの受信、異なるリソースプール)に対しての優先度を示す。例えば、UE100-2は、受信機(RxChanin)の数に応じて、リソースプールの優先度を考慮して、受信を行うことができる。また、UE100-2は、受信処理電力を削減するために、優先度が高いリソースプールをモニタし、優先度が低いリソースプールのモニタを省略してもよい。
 候補端末であるUE100-3は、優先情報に自身の宛先識別子が含まれる場合、自身の宛先識別子に関連付けられたリソースプールをモニタする。UE100-3は、リソースプール内の制御領域にUE100-1からのSCIが含まれる場合、SCIに自身の宛先識別子が含まれない場合であっても、SCIに含まれる割当情報に基づいて、パケットの受信を行う。
 以上のように、UE100-1は、高優先パケットの発生にかかわらず、候補端末の宛先識別子及び関連付けられたリソースプールを予め候補端末に通知しておく。これにより、UE100-1が、制御情報に候補端末の宛先識別子を含めない場合であっても、UE100-3は、高優先パケットを取得することができる。
 (第7実施形態の変更例3)
 次に、第7実施形態の変更例3について、説明する。第7実施形態の変更例3では、データ(MACサブヘッダ)に高優先パケットの送信先の宛先識別子を含める。
 パケットを送信するUE100-1は、候補端末を含む複数のUEがデータリソースをモニタするように、上述の第2実施形態のように、パケット(データ)に複数の宛先のデータが含まれることを示す宛先識別子(特別な宛先識別子)又は複数の宛先識別子を含むSCIを生成する。当該SCIを受信したUE100-2は、データ領域内の無線リソースをモニタする。
 ここで、UE100-1は、高優先パケットが発生した場合に、高優先パケット(MAC PDU)のMACサブヘッダに、高優先パケットの送信先の宛先識別子を格納する。UE100-2は、受信したパケットに自身の宛先識別子が含まれない場合は、受信したパケットを破棄することができる。これにより、高優先パケットの送信先でないUE100は、受信したパケットをデコードすることを省略できる。また、UE100-2は、第2実施形態の「(H)データの受信」と同様の動作を実行してもよい。
 (第7実施形態の変更例4)
 次に、第7実施形態の変更例4について説明する。第7実施形態では、高優先パケットが発生するケースを説明した。本変更例では、互いに異なる複数のデータ(パケット)が同じタイミングで発生するケースを説明する。
 ・複数のデータの宛先が同一であるケース
 UE100-1は、同じタイミングで同一の優先度を有する複数のデータが発生した場合、UE100-1は、複数のデータのそれぞれとLCIDとを対応付ける。対応付けられたLCIDを用いて、対応するデータ(パケット)を送信する。パケットを受信するUE100-2は、LCIDによりパケットを区別可能である。UE100-2は、LCIDに対応するパケット毎に処理することにより、複数のデータを適切に取得することができる。
 なお、UE100-1は、1つの宛先識別子を含む1つのSCIを送信できる。UE100-1は、PHY層において、1MACPDUを4回繰り返し送信できる。なお、UE100-1は、複数のデータのうちいずれかのデータを優先的に送信してもよい。
 ・複数のデータの宛先が異なるケース
 UE100-1は、同じタイミングで複数のデータが発生した場合、上述の第1実施形態又は第2実施形態のように、1つの制御領域(SCプール)内で複数のSCIを通知してもよいし、1つのSCIで複数の宛先を通知してもよい。
 ここで、UE100-1は、宛先が異なる複数のデータを送信する場合、最初のデータ(第1データ)よりも後に送信されるデータ(第2データ)の送信が制限されてもよい。従って、UE100-1は、第2データが送信し難くなるように制限されてもよい。例えば、第2データ自体を送信できる確率(txProbability)、繰り返し送信(リピテーション)できる確率、PSCCH内の制御リソースの選択確率、UEが選択できるデータリソースの数の少なくともいずれかを低下することによって、UE100-1は、第2データが送信し難くなる。なお、同一のSC期間内において、複数のデータを送信するケースにおいて、UE100-1は、第2データの送信が制限される。UE100-1は、第1のSC期間で第1データを送信し、第2のSC期間で第2データを送信する場合には、第2データを制限なく送信できる。
 また、複数の宛先にデータを送信する場合において、優先度に関係なく、UE100-1が使用できるリソースが制限されてもよい。例えば、制御リソースのリソースブロック使用量、送信制御情報数(SCIの数)、送信制御確率(txProbability)、データリソースのリソースブロック使用量、送信データ確率(txProbability)等が制限されることによって、UE100-1が使用できるリソースが制限されてもよい。これらのリソース制限は、eNB200からSIBにより通知されてもよいし、eNB200から個別に設定されていてもよいし、UE100-1に予め設定されていてもよい。
 このような制限を設けることによって、直接通信用の無線リソースの消費を抑制できる。また、1つのデータを送信するUEと複数のデータを送信するUEとの間で無線リソースの使用量の不公平を抑制できる。すなわち、UEが自律的にリソースを選択する場合と比べて、送信UE間でのリソース使用の不公平を抑制できる。
 また、UE100-1は、第2データの優先度が第1データの優先度と同じ又は高い場合には、第2データが制限なく送信してもよい。従って、UE100-1は、第2データを第1データと同じように送信できる。
 これにより、UE100-1が高優先データを送信しつつも、優先度が低いデータと他のUEが送信する優先度が高いデータとが衝突することを避けることができる。
 [第8実施形態]
 次に、第8実施形態について説明する。第8実施形態では、直接通信用の複数のリソースプールが同一のキャリア内に設けられる。
 (動作環境)
 第8実施形態に係る動作環境について、図42及び45を用いて説明する。図45は、第8実施形態に係る動作環境を説明するための図である。
 図45に示すように、UE100(UE100-1及びUE100-2)は、eNB200が管理するセル内に位置する。UE100は、eNB200とセルラ通信(LTE-Uu)を実行可能である。UE100は、RRCコネクティッド状態である。或いは、UE100は、RRCアイドル状態であってもよい。UE100は、eNB200と通信を行う場合に、RRCアイドル状態からRRCコネクティッド状態に移行してもよい。
 UE100-1及びUE100-2は、直接通信を実行中の状態又は、直接通信の実行を開始する前の状態である。UE100-1及びUE100-2は、図42に示すリソースプールを用いて、直接通信を行うことができる。具体的には、UE100-1が直接通信によりデータ(パケット)をUE100-2に送信する。
 (第8実施形態に係る動作)
 第8実施形態に係る動作について、図46及び図47を用いて説明する。図46は、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47は、実施形態に係る動作を説明するための図である。
 eNB200は、セル内に位置するUE100-1及びUE100-2に直接通信用のリソースプールの設定を行う。eNB200は、本実施形態において、同一のキャリア内に複数のリソースプール(リソースプールA及びリソースプールB)を設ける(図47参照)。なお、リソースプールA及びリソースプールBが配置される周波数は異なる。リソースプールBのSC周期は、リソースプールAのSC周期よりも短い。
 eNB200は、UE100-1及びUE100-2に設定したリソースプール内の無線リソースをUE100-1及びUE100-2に割り当てる。eNB200は、データリソースをUE100-1及びUE100-2に割り当てる場合には、データリソースプールをUE100-1及びUE100-2に設定しない。UE100-1及びUE100-2は、eNB200から無線リソースを割り当てられずに、設定されたリソースプールから無線リソースを自律的に選択してもよい。なお、UE100-1及びUE100-2は、セル外に位置する場合、予め設定されたリソースプールを用いて、直接通信を行う。
 UE100-1及びUE100-2は、直接通信を実行中の状態又は、直接通信の実行を開始する前の状態である。UE100-1は、直接通信によりデータを送信している場合は、リソースプールA内の制御リソース及びデータリソースを用いて、データ(パケット)をUE100-2に送信している。
 図46に示すように、ステップS1010において、eNB200は、直接通信に用いられるリソースプールと優先度との関連付けに関する第1優先度情報をUE100(UE100-1及びUE100-2)に送信する。UE100は、第1優先度情報を受信する。eNB200は、ブロードキャスト(例えば、SIB)又はユニキャスト(例えば、RRC再設定メッセージ)により第1優先度情報をUE100に送信してもよい。なお、セルのカバレッジ外に位置するUE100は、第1優先度情報が予め設定されていてもよい。
 第1優先度情報は、直接通信用のリソースプールと優先度とが関連付けられている情報である。例えば、第1優先度情報では、リソースプールAと優先度0(例えば、Low priority)が関連付けられ、リソースプールBと優先度1(例えば、High priority)とが関連付けられている。
 また、eNB200は、直接通信用のリソースプールのうちモニタが必須である必須リソースプールに関する情報をUE100に送信してもよい。eNB200は、第1優先度情報と共に必須リソースプールに関する情報をUE100に送信してもよい。例えば、必須リソースプールに関する情報は、各リソースプールと関連付けられたフラグ情報(true/false)である。例えば、「true」がモニタが必須であることを示す。「false」がモニタが必須でないことを示す。例えば、リソースプールAに「false」が関連付けられ、リソースプールBに「true」が関連付けられる。
 UE100は、必須リソースプールに関する情報を受信した場合、必須リソースプールをモニタする。具体的には、UE100は、必須リソースプール内の制御領域内にSCIを受信するための受信試行を行う。UE100は、制御領域内にSCIが含まれる場合は、SCI内の無線リソースの割当情報(データリソース)に基づいて、データ領域をモニタし、データを受信する。UE100は、制御領域内にSCIが含まれない場合には、データ領域のモニタを行わない。
 ステップS1020において、eNB200は、論理チャネルに関する識別情報(例えば、論理チャネルグループの識別子(LCG ID))と優先度とに関する第2優先度情報をUE100(UE100-1及びUE100-2)に送信する。UE100は、第2優先度情報を受信する。eNB200は、ブロードキャスト(例えば、SIB)又はユニキャスト(例えば、RRC再設定メッセージ)により第2優先度情報をUE100に送信してもよい。なお、セルのカバレッジ外に位置するUE100は、第2優先度情報が予め設定されていてもよい。
 第2優先度情報は、論理チャネルに関する識別情報(例えば、論理チャネルグループの識別子(LCG ID))と優先度とが関連付けられている情報である。例えば、第2優先度情報では、LCG ID♯1と優先度0(例えば、Low priority)とが関連付けられ、LCG ID♯2と優先度1(例えば、High priority)とが関連付けられている。なお、論理チャネルに関する識別情報は、論理チャネルの識別子(LCID)であってもよい。従って、LCIDと優先度とが関連付けられていてもよい。
 また、eNB200は、優先度に関する情報として、通常のLCG ID(又はLCID)よりも優先度が高いLCG ID(又はLCID)をUE100-1に通知してもよい。例えば、優先リストには、優先度が低いLCG ID(又はLCID)は記載されてなく、優先度が高いLCG ID(又はLCID)が記載されていてもよい。従って、UE100-1は、優先リストに記載されていないLCG ID(又はLCID)が通常の優先度を有すると判断してもよい。
 なお、eNB200は、第1優先度情報と第2優先度情報とを同時にUE100に送信してもよい。
 ステップS1030において、UE100-1内で、優先度が高いデータ(以下、高優先データ)が発生する。なお、高優先データは、高優先(High priority)を有するデータでなくてもよい。高優先データは、UE100-1が制御リソースプール内の制御リソースを用いて送信するデータ(例えば、Low priority)よりも優先度が高いデータ(Middle priority)であればよい。
 UE100-1は、高優先データよりも優先度が低い通常データを送信するために用いられるリソースプールAではなく、リソースプールAよりも周期が短いリソースプールBを選択する。すなわち、UE100-1は、リソースプールAのSC期間よりも短い周期で繰り返し配置されるリソースプールBを選択する。UE100-1は、リソースプールのSC周期に基づいて、高優先データを送信するためのリソースプールを選択してもよい。
 また、UE100-1は、第1優先度情報に基づいて、リソースプールBを高優先データを送信するためのリソースプールとして選択してもよい。UE100-1は、リソースプールAよりも高い優先度を有するリソースプールBを高優先データを送信するためのリソースプールとして選択してもよい。なお、UE100-1は、優先度が低い通常データを送信する場合は、優先度が高いリソースプールBを選択できない。リソースプールBは、優先度が高いデータを送信するための高優先データ専用のリソースプールである。
 また、UE100-1は、必須リソースプールに関する情報に基づいて、リソースプールBを高優先データを送信するためのリソースプールとして選択してもよい。例えば、UE100-1は、リソースプールBと同じ優先度を有し、かつ、必須リソースプールはないリソースプールCが設定されていた場合、リソースプールCではなく、リソースプールBを選択してもよい。
 UE100-1は、リソースプールB内で、高優先データが発生した後に選択可能な制御リソースを選択する。UE100-1は、最も早く高優先データを送信可能な制御リソース及びデータリソースを選択する。具体的には、図10において、UE100-1は、SC期間♯B2における制御リソースプール内の制御リソースを選択する。また、UE100-1は、SC期間♯B2におけるデータリソースプール内のデータリソースを選択する。
 なお、高優先データのためのリソースプールB及び無線リソース(制御リソース及び/又はデータリソース)は、eNB200が選択してもよい。eNB200は、UE100-1と同様に、リソースプールB及び無線リソースを選択できる。eNB200は、選択したリソースプール及び無線リソースを通知するための制御情報(DCI)をUE100-1に送信する。
 ステップS1040において、UE100-1は、高優先データを送信するためのデータリソースを通知するためのSCIをUE100-2に送信する。UE100-1は、リソースプールB内の選択された制御リソースを用いて、SCIを送信する。SCIは、リソースプールB内のデータリソースの割当情報を含む。
 UE100-2は、優先度が高いリソースプールB(内の制御リソースプール)を常にモニタしている。UE100-2は、eNB200からの必須リソースプールに関する情報に基づいて、リソースプールBが必須リソースプールである場合に、リソースプールBを常にモニタしていてもよい。
 制御リソースプールをモニタしているUE100-2は、リソースプールB内の制御リソースを用いてUE100-1からSCIを受信する。UE100-2は、受信したSCIに基づいて、データ(高優先データ)が送信されるデータリソースを把握する。
 ステップS1050において、UE100-1は、SCIで通知したデータリソースを用いて高優先データをUE100-2に送信する。
 ここで、UE100-1は、高優先データよりも優先度が低い通常データを直接通信により送信している場合、通常データよりも高優先データを優先的に送信する。UE100-1は、切りが良いところで通常データの送信を中断し、高優先データの送信を開始してもよい。例えば、UE100-1は、通常データに対応するに対応するパケットの再送(4回繰り返し送信)が完了していない場合、パケットの再送が完了した後に、高優先データの送信を開始してもよい。
 或いは、UE100-1は、通常データの送信をすぐに中断し、高優先データの送信を開始してもよい。例えば、UE100-1は、パケットの再送よりも高優先データの送信を優先してもよい。従って、UE100-1は、通常データのパケットの再送が完了していない場合であっても、高優先データの送信を開始してもよい。この場合、UE100-1は、通常データの送信を中断した旨をUE100-2に通知してもよい。これにより、UE100-2は、途中まで受信した通常データを破棄せずに保持する。UE100-2は、通常データの送信を中断した旨をUE100-1から受信しない場合には、途中まで受信した通常データを破棄してもよい。UE100-1は、再送が完了していない場合には、高優先データの送信が完了した後に、再送を開始してもよい。UE100-1は、通常データの送信を中断した旨をUE100-2に通知していない場合、再送が完了していないパケットを新たなパケットとして送信してもよい。
 UE100-1は、中断した通常データの送信を再開するタイミング(Resume Timing)及び/又は期間(Resume Period)をUE100-2に通知してもよい。Resume Timingは、通常データの送信を中断したSC期間内で、通常データの送信を再開する場合のPSCCH時間リソースを指定する情報である。Resume Periodは、通常データの送信を中断したSC期間より後に、通常データの送信を再開する場合の期間を指定する情報である。UE100-2は、Resume Timing及び/又はResume Periodに基づいて、通常データの受信を再開する。
 なお、UE100-1は、eNB200からの指示に基づいて、高優先データを送信する前に通常データのパケットの再送を完了するか否かを判断してもよい。例えば、eNB200は、無線リソースの割当情報を含むDCIに中断フラグ情報(Interrupt flag)を含めてもよい。中断フラグ情報が「True」を示す場合、UE100-1は、パケットの再送を完了していなくても、高優先データを送信する。一方、中断フラグ情報が「False」を示す場合、UE100-1は、パケットの再送が完了した後に、高優先データを送信する。なお、DCIに、Resume Timing及び/又はResume Periodの情報が含まれていてもよい。
 なお、UE100-1は、1つのキャリア内でマルチクラスタ送信が許可されている場合には、リソースプールA内のデータリソースを用いて未送信のパケットを送信しつつ、リソースプールB内のデータリソースを用いて高優先データを送信してもよい。
 以上によれば、UE100-1は、リソースプールAよりもSC期間が短いリソースプールB内のデータリソースを用いて高優先データを送信する。このように、UE100-1は、高優先データが発生した場合、SC期間に応じたリソースプール内の無線リソースを用いて高優先データを送信する。従って、UE100-1は、高優先データが発生した場合、高優先データが発生したSC期間内で高優先データを送信可能である。これにより、UE100-1は、直接通信により適切にデータを送信可能である。
 [第8実施形態の変更例]
 次に、第8実施形態の変更例について、図48を用いて説明する。図48は、第8実施形態の変更例を説明するための図である。なお、第1実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 第8実施形態では、UE100-2は、優先度の高い又はモニタが必須であるリソースプールBを常にモニタしている。しかしながら、UE100-2のモニタ負荷が大きくなるという問題がある。そこで、以下の方法により、UE100-2は、常にモニタしなくてもよい。
 図48に示すように、eNB200は、UE100-2がリソースプールBのうち(実際に)モニタするリソースプールを決定する。すなわち、eNB200は、モニタ頻度を決定する。eNB200は、ユニキャスト(例えば、RRC再設定メッセージ)によりモニタ頻度をUE個別に設定してもよい。eNB200は、ブロードキャスト(例えば、SIB)によりモニタ頻度を自局配下のUEに通知してもよい。或いは、UE100-2は、モニタ頻度が予め設定されていてもよい。UE100-2は、予め設定されたモニタ頻度をeNB200に通知してもよい。
 モニタ頻度は、モニタする期間の周期により決定されてもよい。図48(A)では、UE100-2は、3SC期間毎にモニタを行う。eNB200は、モニタ周期を1/2/3/4/8/16のいずれかにより、関連する各UEに通知できる。
 モニタ頻度は、高優先データが発生するタイミングが予測できないため、ランダムパターンにより決定されてもよい。eNB200は、ランダムパターンにより決定されたモニタ頻度をビットマップ又は疑似乱数により関連する各UEに通知できる。図48(B)では、UE100-2は、{0,1,1,0,0,1,0}のビットマップに基づいて、モニタを行う。また、UE100-2は、UE個別の識別子に基づく疑似乱数を用いて決定されたモニタ頻度で、モニタを行ってもよい。
 UE100-1は、UE100-2がモニタするリソースプールに関するモニタ情報(すなわち、UE100-2のモニタ頻度)をeNB200から受信する。UE100-1は、モニタ情報に基づいて選択された制御リソース及びデータリソースを用いて、高優先データを送信する。
 UE100-2がモニタするリソースプールの時間方向の間隔が、優先度が低いリソースプールAのSC期間よりも短くなるように、モニタ頻度が決定される。これにより、高優先データの送信遅延を低減させつつも、UE100-2のモニタ負担を軽減できる。
 [第9実施形態]
 次に、第9実施形態について、図49及び図50を用いて説明する。図49は、第9実施形態の動作を説明するためのシーケンス図である。図49は、第9実施形態の動作を説明するための図である。なお、第8実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 第8実施形態では、リソースプールA及びリソースプールBが、同一のキャリア内に設けられていた。第9実施形態では、リソースプールA及びリソースプールBが、異なるキャリアに設けられる(図50参照)。
 図49に示すように、ステップS1110において、eNB200は、キャリアと優先度との関連付けに関する第3優先度情報をUE100(UE100-1及びUE100-2)に送信する。UE100は、第3優先度情報を受信する。eNB200は、ブロードキャスト(例えば、SIB18)又はユニキャスト(例えば、RRC再設定メッセージ)により第3優先度情報をUE100に送信してもよい。なお、セルのカバレッジ外に位置するUE100は、第3優先度情報が予め設定されていてもよい。また、UE100が、直接ディスカバリにより第3優先度情報を周囲のUE100に送信してもよい。
 第3優先度情報は、キャリアと優先度とが関連付けられている情報である。例えば、第3優先度情報では、キャリアAと優先度0(例えば、Low priority)が関連付けられ、キャリアBと優先度1(例えば、High priority)とが関連付けられる。なお、1つのキャリアに複数の優先度が関連付けられていてもよい。例えば、キャリアAと優先度0が関連付けられ、キャリアBと優先度1,2,3とが関連付けられる。
 第3優先度情報では、キャリアと論理チャネルグループの識別情報とが関連付けられていてもよい。ここで、論理チャネルグループの識別情報は、優先度と関連付けられている。eNB200は、論理チャネルグループの識別情報と優先度との関連付けをUE100に通知している。これにより、UE100は、キャリアと優先度とが直接的に関連付けられていなくても、キャリアの優先度を把握できる。
 また、eNB200は、キャリアと直接通信用のリソースプールとの関連付けに関する第4優先度情報をUE100(UE100-1及びUE100-2)に送信する。UE100は、第4優先度情報を受信する。
 第4優先度情報には、各キャリアに関連付けられた直接通信用のリソースプールの情報が含まれていてもよい。eNB200は、キャリアに対応する第4優先度情報を当該キャリア毎に送信してもよい。従って、eNB200は、SIB(例えば、SIB18)により、第1キャリアに関連付けられた第4優先度情報を第1キャリアで送信し、第2キャリアに関連付けられた第4優先度情報を第2キャリアで送信してもよい。すなわち、eNB200は、キャリア数に応じた第4優先度情報を含むSIBを送信してもよい。或いは、eNB200は、インデックスが付された複数の第4優先度情報を送信し、各キャリアとインデックスとの関連づけを示す情報を送信してもよい。UE100は、対応するインデックスの第4優先度情報を確認する。
 なお、第8実施形態のように、同一のキャリアに複数のリソースプールが設けられる場合、キャリア及びリソースプールと優先度とが関連付けられていてもよい。例えば、キャリアA及びリソースプールAと優先度0とが関連付けられ、キャリアA及びリソースプールBと優先度2とが関連付けられ、キャリアB及びリソースプールCと優先度1とが関連付けられる。
 ステップS1120からS1140は、ステップS1030からS1050に対応する。なお、UE100-1は、通常データの送信に用いられるキャリアよりも優先度が高いキャリアに設けられるリソースプールBを高優先データを送信するためのリソースプールとして選択できる。
 なお、UE100-1は、同時送信可能なキャリア数を示す送信チェイン数(Tx Chain)をeNB200に通知してもよい。また、UE100-2は、同時受信可能なキャリア数を示す受信チェイン数(Rx Chain)をeNB200に通知してもよい。UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、送信チェイン数に関する情報(例えば、「commSimultaneousTx」、「commSupportBands」、「commSupportedBandsPerBC」など)及び受信チェイン数に関する情報(例えば、「commSupportedBandsPerBC」、「commSupportBands」など)を含むUE能力情報(UE Capability)をeNB200に通知してもよい。
 なお、「commSimultaneousTx」は、「commSupportedBandsPerBC」が示すバンド(すなわち、「commSupportBands」が示すバンドのうち、同時受信をサポートしているバンド)において、UEが同時送信を許可されているかを示す情報である。「commSupportBands」は、UEが直接通信をサポートしているバンド(周波数帯)を示す情報である。「commSupportedBandsPerBC」は、UEが直接通信及びセルラ通信(EUTRA)で同時受信をサポートしているバンド(周波数帯)を示す情報である。
 eNB200は、UE100から通知された情報に基づいて、UE100-1の送信チェイン数及びUE100-2の受信チェイン数の少なくとも一方に基づいて、第3優先度情報(キャリアと優先度との関連付け)を決定できる。
 eNB200は、例えば、UE100-2の受信チェイン数が2つである場合、セルラ通信(具体的には、DL(例えば、PDCCH受信))のための受信チェインと、高優先データ受信のための受信チェインとのために、高優先度のキャリアを1つ設定してもよい。或いは、eNB200は、高優先データが同時に発生する確率が低いと判断し、高優先キャリアを2つ設定してもよい。この場合、UE100-1は、いずれかの高優先キャリア内の直接通信用のリソースプールを用いて、高優先データを送信でき、UE100-2は、両方の高優先キャリアをモニタすることにより、UE100-1からの高優先データを受信できる。なお、eNB200-1は、以下を考慮して、第3優先度情報を決定してもよい。
 第1に、キャリアと優先度とが1対1の対応関係にあるケースについて説明する。
 「セルラ通信(DL)>直接通信(High Prioprity)>直接通信(Low Prioprity)」の条件がある場合、セルラ通信(DL)のための受信チェイン(High)と、直接通信(High Prioprity)のための受信チェイン(Middle)と、直接通信(Low Prioprity)のための受信チェイン(Low)と、の合計3つの受信チェインが、受信UEは必要である。受信UEが、直接通信(Low Prioprity)の受信を断念する場合は、2つの受信チェインが必要である。
 「セルラ通信(DL)=直接通信(High Prioprity)>直接通信(Low Prioprity)」の条件がある場合には、上記と同様である。
 「セルラ通信(DL)=直接通信(High Prioprity)=直接通信(Low Prioprity)」の条件がある場合には、受信UEが希望するキャリアを選択できるため、少なくとも1つ以上の受信チェインが必要である。
 受信UEがセルのカバレッジ外に位置する場合には、直接通信(High Prioprity)のための受信チェインと、直接通信(Low Prioprity)のための受信チェインと、の合計2つの受信チェインが、受信UEは必要である。
 第2に、1つのキャリアに複数の優先度が関連付けられているケースについて説明する。1つのキャリアに直接通信用の1以上のリソースプールが設けられるケースである。直接通信用のリソースプールが設けられたキャリアの数をNと仮定する。
 「セルラ通信(DL)>直接通信」の条件がある場合、セルラ通信(DL)のための受信チェインと、直接通信用のリソースプールが設定された各キャリアのための受信チェインとが受信UEは必要である。すなわち、受信UEは、「1+N」の受信チェインが必要である。
 「セルラ通信(DL)=直接通信」の条件がある場合、直接通信用のリソースプールが設定された各キャリアのための受信チェインが受信UEは少なくとも必要である。すなわち、受信UEは、N以上の受信チェインが必要である。
 また、UE100-2は、キャリアに対応付けられた優先度及び受信チェイン数に基づいて、モニタを行ってもよい。例えば、UE100-2は、受信チェイン数が1つである場合、優先度が高いキャリアをモニタする。また、UE100-2は、キャリアAとキャリアBとが同じ優先度であり、キャリアCの優先度がキャリアA及びキャリアBよりも低い場合、キャリアA又はキャリアBの一方をモニタし、キャリアCのモニタは行わなくてもよい。
 [第10実施形態]
 次に、第10実施形態について、説明する。上述の各実施形態の少なくともいずれかと同様の内容は説明を省略する。
 (動作環境)
 第10実施形態に係る動作環境について、図42及び図51を用いて説明する。図51は、第10実施形態に係る動作環境を説明するための図である。
 図51に示すように、UE100-1は、eNB200が管理するセル内に位置し、eNB200とセルラ通信(LTE-Uu)を実行可能である。UE100-1は、RRCコネクティッド状態である。或いは、UE100-1は、RRCアイドル状態である。UE100-1は、eNB200と通信を行う場合に、RRCアイドル状態からRRCコネクティッド状態に移行してもよい。
 UE100-2は、eNB200が管理するセル外に位置する。UE100-2は、リモートUEであってもよい。UE100-1は、リモートUEをサーブするリレーUEであってもよい。
 UE100-1及びUE100-2は、直接通信を実行中の状態又は、直接通信の実行を開始する前の状態である。UE100-1及びUE100-2は、図42に示すリソースプールを用いて、直接通信を行うことができる。
 (第10実施形態に係る動作)
 第10実施形態に係る動作について、図52及び図53を用いて説明する。図52は、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53は、実施形態に係る動作を説明するための図である。
 図52に示すように、ステップS1210において、eNB200は、論理チャネルに関する識別情報(例えば、論理チャネルグループの識別子(LCG ID))の優先度に関する情報をUE100-1に通知する。eNB200は、優先度とLCG IDとの関連付けを示す優先リストをUE100-1に通知してもよい。例えば、リストでは、優先度0(例えば、Low priority)とLCG ID♯1とが関連付けられ、優先度1(例えば、High priority)とLCG ID♯2とが関連付けられている。なお、論理チャネルに関する識別情報は、論理チャネルの識別子(LCID)であってもよい。従って、LCIDと優先度とが関連付けられていてもよい。
 また、eNB200は、優先度に関する情報として、通常のLCG ID(又はLCID)よりも優先度が高いLCG ID(又はLCID)をUE100-1に通知してもよい。例えば、優先リストには、優先度が低いLCG ID(又はLCID)は記載されてなく、優先度が高いLCG ID(又はLCID)が記載されていてもよい。従って、UE100-1は、優先リストに記載されていないLCG ID(又はLCID)が通常の優先度を有すると判断してもよい。
 eNB200は、優先度に関する情報(以下、優先リスト)を、ブロードキャスト(例えば、SIB)によりUE100-1に通知してもよいし、ユニキャスト(例えば、RRC再設定メッセージ)によりUE100-1に通知してもよい。
 UE100-1は、受信した優先リストに基づいて、優先度とLCG IDとの関連づけを把握する。
 eNB200は、UE100-1及びUE100-2が直接通信を行う前に、制御リソースプールを設定するための設定情報をUE100-1に送信する。これにより、eNB200は、UE100-1に制御リソースプールの設定を行う。UE100-1には、設定情報に基づいて、制御リソースプールが設定される。UE100-1は、設定された制御リソースプールを用いて、UE100-2と直接通信を行う。具体的には、UE100-1は、直接通信において、設定された制御リソースプール内の制御リソースを自律的に選択する。或いは、UE100-1は、設定された制御リソースプール内の制御リソースをeNB200から割り当てられてもよい。
 また、eNB200は、データリソースプールを設定するための設定情報をUE100-1に送信する。これにより、eNB200は、UE100-1にデータリソースプールの設定を行う。UE100-1には、設定情報に基づいて、データリソースプールが設定される。UE100-1は、設定されたデータリソースプールを用いて、UE100-2と直接通信を行う。本実施形態では、UE100-1は、直接通信において、設定された制御リソースプールからデータリソースを自律的に選択する。UE100-1は、データリソースプールが設定されているため、後述するように優先度が高いデータが発生しない限り、eNB200からデータリソースが割り当てられない。
 一方、UE100-2は、セルのカバレッジ外に位置するため、予め設定された制御及びデータリソースプールを用いて、UE100-1と直接通信を行う。UE100-2は、eNB200のセル内に位置していた時に、UE100-2(例えば、USIM(Universal Subscriber Identity Module))に制御及びデータリソースプールが予め設定されていない場合に、制御及びデータリソースプールの設定情報を受信し、当該設定情報に基づいて、制御及びデータリソースプールを予め設定していてもよい。UE100-2は、直接通信において、予め設定された制御及びデータリソースプール内の無線リソース(制御リソース及びデータリソース)を自律的に選択する。
 ステップS1220において、UE100-1内で、優先度が高いデータ(以下、高優先データ)が発生する。UE100-1は、優先度の高いLCGに属する論理チャネル(又は対応するベアラ)上にデータが発生した場合に、高優先データが発生したと認識してもよい。UE100-1は、高優先データが発生した場合、近傍サービスにおけるバッファ状態報告(SL-BSR:Sidelink Buffer Status Report)を作成する。SL-BSRの内容については後述する(ステップS1240参照)。
 なお、高優先データは、高優先(High priority)を有するデータでなくてもよい。高優先データは、UE100-1が制御リソースプール内の制御リソースを用いて送信するデータ(例えば、Low priority)よりも優先度が高いデータ(Middle priority)であればよい。
 ステップS1230において、UE100-1は、宛先リストをeNB200に送信する。宛先リストは、直接通信の相手を示す宛先識別子(Destination ID)を含む。例えば、UE100-1は、宛先リストをSLUEInformationメッセージにより送信できる。
 なお、UE100-1は、高優先データが発生する前に、宛先リストをeNB200に送信していてもよい。例えば、UE100-1は、宛先リストに変更がある場合に、高優先データが発生する前に、宛先リストをeNB200に送信していてもよい。また、UE100-1は、eNB200が直接通信の相手を知っている場合には、ステップS1230を省略してもよい。
 ステップS1240において、UE100-1は、近傍サービスにおけるバッファ状態報告(SL-BSR)を、高優先データが発生したことを示す情報として、eNB200に通知する。SL-BSRは、直接通信用のバッファ状態報告である。SL-BSRは、高優先データのバッファ量を示す情報を含む。UE100-1は、優先度を考慮して、SL-BSRをeNB200に送信する。
 例えば、UE100-1は、高優先データが発生した場合に、SL-BSRを最優先にeNB200に送信してもよい。UE100-1は、高優先データに関するSL-BSRをセルラ通信におけるバッファ状態報告(Cellular BSR(Buffer Status Report))よりも優先的に送信してもよい。従って、UE100-1は、高優先データのバッファ量(データ量)を含むSL-BSRを、セルラ通信用のBSR及び高優先データではなく直接通信により送信される通常データのバッファ量(データ量)を含むSL-BSRよりも優先的にeNB200に送信してもよい。また、UE100-1は、高優先データが公衆安全のためのデータである場合には、最優先にeNB200に送信してもよい。
 UE100-1は、宛先識別子のインデックスと、LCG IDと、LCG IDとに対応付けられたバッファ量とをSL-BSRに含める。ここで、UE100-1は、eNB200から受信した優先リストに基づいて、SL-BSRに含めるLCG IDを決定する。具体的には、UE100-1は、高優先データの優先度に対応する優先度を有するLCG IDをSL-BSRに含めるLCG IDとして決定する。また、UE100-1は、決定されたLCG IDに対応するバッファ量として、高優先データのデータ量をSL-BSRに含める。
 例えば、UE100-1は、優先度1と関連付けられたLCG ID♯1ではなく、優先度2と関連付けられたLCG ID♯2をSL-BSRに含めるLCG IDとして決定する。
 一方、eNB200は、SL-BSRをUE100-1から受信する。eNB200は、宛先リスト及びSL-BSRに基づいて、高優先データのための無線リソースを割り当てる。具体的には、eNB200は、宛先リストに含まれる宛先のうち、SL-BSRに含まれる宛先識別子のインデックスに対応する宛先(UE100-2)に高優先データをUE100-1が送信するために、無線リソースを割り当てる。
 eNB200は、SL-BSRに含まれるLCG IDに基づいて、UE100-1から受信したSL-BSRが、高優先データの発生を示す情報であるか否かを判断する。具体的には、eNB200は、SL-BSRが、高優先データの優先度に対応する優先度を有するLCG IDを含むか否かを判断する。eNB200は、優先度が高いLCG ID(LCG ID♯2)を含む場合、SL-BSRが高優先データの発生を示す情報である(すなわち、UE100-1において高優先データが発生した)と判断する。一方、eNB200は、優先度が低いLCG ID(LCG ID♯1)を含む場合、SL-BSRが高優先データの発生を示す情報でない(すなわち、UE100-1において高優先データが発生していない)と判断する。
 なお、eNB200は、UE100-1が自律的にSCI用及びデータ用の無線リソースを選択しているにもかかわらず、UE100-1からSL-BSRを受信した場合に、SL-BSRが高優先データの発生を示す情報であると判断してもよい。
 eNB200は、UE100-1から高優先データの発生を示す情報(SL-BSR)を受信した場合に、高優先データのための無線リソースを割り当てる。具体的には、eNB200は、高優先データが発生した後に配置される制御リソースプールよりも時間的に前に位置する無線リソースを、高優先データのための無線リソースとしてUE100-1に割り当てる。例えば、eNB200は、UE100-1に設定したデータリソースプールの外に位置し、かつ、前記高優先データが発生した後にUE100-1が選択可能な無線リソースよりも時間的に前に位置する無線リソースを、高優先データのための無線リソースとしてUE100-1に割り当てる。図53に示すように、本実施形態では、eNB200は、高優先データのための無線リソースとして、SCI用の制御リソースとデータ用のデータリソースを割り当てる。
 eNB200は、周波数方向において、直接通信用の無線リソースプール(制御リソースプール及びデータリソースプール)と異なる周波数を有する無線リソースをUE100-1に割り当てる。eNB200は、セルラ通信用の無線リソースをUE100に割り当ててもよい。eNB200は、セルラ通信用の無線リソースのスケジューリングに基づいて、セルラ通信に干渉を与えない無線リソース(セルラ通信用の無線リソースのうちセルラUEに割り当てていない無線リソース)をUE100に割り当てることができる。なお、eNB200は、他のUEが実行する直接通信に干渉を与えないために、データリソースプール内に位置しない無線リソースをUE100-1に割り当てる。
 また、eNB200は、時間方向において、高優先データが発生した後にUE100-1が選択可能な無線リソース(図53におけるPSSCH♯2内のデータリソース)よりも前に位置する無線リソースをUE100-1に割り当てる。具体的には、eNB200は、SC期間♯2よりも前のSC期間♯1(PSSCH♯1の期間)の無線リソースをUE100-1に割り当てる。これにより、UE100-1は、eNB200から割り当てられた無線リソースを用いて、SC期間♯2よりも前に高優先データをUE100-2に送信できる。
 また、eNB200は、UE100-1にデータリソースプール内に位置しない無線リソースを割り当てる場合、サイドリンク用の無線リソースと同様の配置で無線リソースを割り当ててもよい。具体的には、eNB200は、時間方向に2リソースブロック(RB)であるPSCCH用の制御リソースを割り当ててもよい。また、eNB200は、データが時間方向に4回繰り返し送信されるように、PSSCH用のデータリソースを割り当ててもよい。
 このように、UE100-1は、データリソースプール内でデータリソースを自律的に選択しているにもかかわらず、高優先データが発生した場合には、高優先データが発生したことを示す情報(SL-BSR)をeNB200に送信する。
 ステップS1250において、eNB200は、高優先データのために割り当てた無線リソースの割当情報をUE100-2に通知する。UE100-1は、無線リソースの割当情報を受信する。これにより、UE100-1は、高優先データのための無線リソースが割り当てられる。
 eNB200は、DCIに基づいて、無線リソースの割当情報をUE100-1に通知できる。eNB200は、高優先データのために割り当てた無線リースであることを示すフラグ情報(例えば、緊急フラグ)と共に無線リソースの割当情報を、上りリンク制御情報を割り当てるためのDCI(DCIフォーマット0)により、UE100-1に通知してもよい。UE100-1は、フラグ情報に基づいて、受信した無線リソースの割当情報が高優先データを送信するための無線リソースの割当情報であると把握できる。
 ステップS1260において、UE100-1は、高優先データを受信するための動作(受信動作)のトリガとなる受信要求情報をUE100-2に通知する。UE100-1は、eNB200から割当情報を受信した後に、受信要求情報をUE100-2に通知できる。例えば、UE100-1は、割当情報を受信してから所定時間後にUE100-2に通知する。所定時間は、タイミングオフセット情報(Timing offset)として無線リソースの割当情報と共にeNB200からUE100-1に通知されてもよい。所定時間は、予め規定されたタイミング(固定タイミング)であってもよい。例えば、eNB200は、UE100-1が受信要求情報をUE100-2に通知可能なタイミングを把握している場合、当該タイミングから所定時間(例えば、4サブフレーム)前に割当情報を通知してもよい。eNB200は、無線リソースの割当情報を受信した後に受信要求情報を通知するための複数の無線リソースをUE100-1に通知してもよい。UE100-1は、複数の無線リソースの少なくともいずれかを用いて、受信要求情報をUE100-2に通知できる。なお、UE100-1は、無線リソースの割当情報を受信する前に、受信要求情報をUE100-2に通知してもよい。
 UE100-2は、例えば、下記に示すように、システム及び同期に関する情報を運搬する物理サイドリンクブロードキャストチャネル(PSBCH:Physical Sidelink Broadcast CHannel)、近傍サービスにおける同期信号(Synchronization Signal)、及び、近傍サービスにおけるディスカバリ信号、の少なくともいずれかに基づいて、受信要求情報をUE100-2に通知できる。
 UE100-1は、例えば、受信要求情報を示すフラグ情報をPBSCHに含めてもよい。例えば、UE100-2は、PBSCHに含まれるフラグ情報(1ビット)に基づいて、受信動作を行う。UE100-2は、例えば、フラグ情報が「0」を示す場合、フラグ情報を受信要求情報とみなし、受信動作を行う。一方、UE100-2は、フラグ情報が「1」を示す場合、受信動作を行わない。
 UE100-2は、通常の同期信号に含まれる識別情報(SLSS ID)とは別の緊急用の識別情報(SLSS ID)を同期信号に含めてもよい。例えば、通常の同期信号の識別情報(0-335)に加えて、緊急用の識別情報(336-511)を設ける。UE100-1は、緊急用の識別情報を含む同期信号を送信する。UE100-2は、緊急用の識別情報を含む同期信号を受信した場合に、受信動作を行う。
 UE100-1は、同期信号の送信時間に関する2つのオフセットのうち、eNB200からの指示によりセル内で用いられるオフセットと異なるオフセットを用いて、同期信号を送信してもよい。UE100-2は、これまで受信していた同期信号に用いられていたオフセットと異なるオフセットが用いられた同期信号を受信した場合に、受信動作を行う。或いは、UE100-2は、eNB200から指示されているオフセットと異なるオフセットが用いられた同期信号を受信した場合に、受信動作を行う。
 UE100-1は、高優先データが発生したSC期間内で、ディスカバリ信号を送信できる場合は、受信要求情報を含むディスカバリ信号を送信してもよい。例えば、ディスカバリ信号の送信期間の周期がSC期間(周期)よりも短い場合、UE100-1は、ディスカバリ信号を送信できる。また、ディスカバリ信号の送信期間が、データリソースの期間と時間方向において重複する場合、UE100-1は、ディスカバリ信号を送信できる。例えば、「(Discovery offset)=(Communication offset)+(Communication Period/2)」かつ「(Discovery Period)=(Communication Period)」を満たす場合、UE100-1は、ディスカバリ信号を送信できる。なお、Discovery offsetは、ディスカバリ信号の送信期間の基準値からのオフセット値を示す。Communication offsetは、SC期間の基準値からのオフセット値を示す。Communication Periodは、SC期間を示す。
 ステップS1270において、UE100-2は、受信要求情報の受信に応じて、高優先データを受信するための受信動作を開始する。UE100-2は、所定の周波数帯(キャリア)の全てをPSCCH領域とみなして、受信動作(モニタ)を行う。所定の周波数帯は、予め設定された固定値であってもよい。或いは、受信要求情報に所定の周波数帯を示す情報が含まれていてもよい。UE100-2は、eNB200のセル内に位置する場合に、ブロードキャスト(例えば、SIB)又はユニキャスト(例えば、RRC再設定メッセージ)によりeNB200から所定の周波数帯を示す情報を受信していてもよい。
 UE100-2は、受信要求情報を受信してから所定時間経過するまで、受信動作を行ってもよい。UE100-2は、受信要求情報を受信してから受信動作の停止を要求する停止情報をUE100-1から受信するまで、受信動作を行ってもよい。或いは、UE100-2は、指定された個数の情報(パケット)を受信するまで、受信動作を行ってもよい。UE100-2は、UE100-1からSCI及び/又はデータを受信するまで、受信動作を行ってもよい。UE100-2は、受信動作に関する情報(いずれの受信動作を実行するかの情報など)をeNB200は、ブロードキャスト(例えば、SIB)又はユニキャスト(例えば、RRC再設定メッセージ)によりeNB200から受信してもよい。或いは、受信要求情報に受信動作に関する情報が含まれていてもよい。或いは、UE100-2は、予め設定された情報(固定)に基づいて、受信動作を実行してもよい。
 ステップS1280において、UE100-1は、eNB200からの無線リソースの割当情報に基づいて、高優先データを送信するためのデータリソースを通知するためのSCIを送信する。なお、本実施形態において、eNB200からの無線リソースの割当情報は、高優先データを送信するためのデータリソースだけでなく、SCIを送信するための制御リソースを含む。
 UE100-2は、受信したSCIに基づいて、高優先データの送信に用いられるデータリソースを把握する。UE100-2は、SCI及び/又はデータを受信した場合、受信動作を終了する。
 ステップS1290において、UE100-1は、eNB200からの無線リソースの割当情報に基づいて、高優先データを送信する。UE100-2は、SCIに含まれるデータリソースに基づいて、高優先データを受信する。
 ここで、UE100-1は、高優先データよりも優先度が低い通常データを送信している場合、通常データよりも高優先データを優先的に送信する。UE100-1は、切りが良いところで通常データの送信を中断し、高優先データの送信を開始してもよい。例えば、UE100-1は、通常データに対応するに対応するパケットの再送(4回繰り返し送信)が完了していない場合、パケットの再送が完了してから、高優先データの送信を開始してもよい。
 或いは、UE100-1は、通常データの送信をすぐに中断し、高優先データの送信を開始してもよい。例えば、UE100-1は、通常データのパケットの再送が完了していない場合であっても、高優先データの送信を開始してもよい。この場合、UE100-1は、通常データの送信を中断した旨をUE100-2に通知してもよい。これにより、UE100-2は、途中まで受信した通常データを破棄せずに保持する。UE100-2は、通常データの送信を中断した旨をUE100-1から受信しない場合には、途中まで受信した通常データを破棄してもよい。UE100-1は、再送が完了していない場合には、高優先データの送信が完了した後に、再送を開始してもよい。UE100-1は、通常データの送信を中断した旨をUE100-2に通知していない場合、再送が完了していないパケットを新たなパケットとして送信してもよい。
 UE100-1は、中断した通常データの送信を再開するタイミング(Resume Timing)及び/又は期間(Resume Period)をUE100-2に通知してもよい。Resume Timingは、通常データの送信を中断したSC期間内で、通常データの送信を再開する場合のPSCCH時間リソースを指定する情報である。Resume Periodは、通常データの送信を中断したSC期間より後に、通常データの送信を再開する場合の期間を指定する情報である。UE100-2は、Resume Timing及び/又はResume Periodに基づいて、通常データの受信を再開する。
 なお、UE100-1は、eNB200からの指示に基づいて、高優先データを送信する前に通常データのパケットの再送を完了するか否かを判断してもよい。例えば、eNB200は、無線リソースの割当情報を含むDCIに中断フラグ情報(Interrupt flag)を含めてもよい。中断フラグ情報が「True」を示す場合、UE100-1は、パケットの再送を完了しなくても、高優先データを送信する。一方、中断フラグ情報が「False」を示す場合、UE100-1は、パケットの再送が完了した後に、高優先データを送信する。なお、DCIに、Resume Timing及び/又はResume Periodの情報が含まれていてもよい。
 なお、UE100-1は、1つのキャリア内でマルチクラスタ送信が許可されている場合には、データリソースプール内のデータリソースを用いて未送信のパケットを送信しつつ、高優先データを送信してもよい。
 以上によれば、UE100-1は、高優先データが発生した場合、高優先データが発生したSC期間内で高優先データを送信可能である。これにより、UE100-1は、直接通信により適切にデータを送信可能である。また、eNB200が、直接通信用の無線リソースプール内に位置しない無線リソースを割り当てるため、セルラ通信及び直接通信に干渉を与えることを抑制できる。
 [その他の実施形態]
 上述において、UE100-1がリレーUEであり、UE100-2~100-4がリモートUEであるケースを説明したが、これに限られない。リレーUEでないUE100-1が、複数のUE100のそれぞれにデータを送信するケース(例えば、図7参照)に、上述の各実施形態の内容が適用されてもよい。
 上述した第1実施形態の「(A2)第2の方法」において、上述の第3実施形態で説明したように、SLグラント(DCI)の通知タイミングによってインデックスが指定されてもよい。このように、上述した第1から第3実施形態の各動作は、適宜組み合わせて実行可能である。
 上述において、複数のSCIの割り当てを時間方向で衝突しないように割り当てを選択している形態を説明した。以下において、複数のSCIを周波数方向で連続的な無線リソース(PRB:物理リソースブロック)で送信する場合について、記述する。
 複数のSCIを周波数方向に連続的なPRBで送信する場合、受信UEがいくつのSCIが連続PRBで送信されているかを知る必要がある。なお、現状では、1PRBで割り当てが行われる前提下で、受信UEは受信処理を行う。
 第1の方法としては、受信UE側が複数のパターンを想定し、想定されるパターン数の受信処理を行う方法がある。受信UEは、想定されるパターン数の受信処理を行うことで、周波数方向に連続する複数のSCIを受信することが出来る。
 パターン数によっては、処理量が膨大になる可能性があるため、パターン数を極力減らすことが好ましい。パターン数を減らす方法としては、SCIの周波数方向連続PRB割り当て数を限定し、及び/又は、割り当て領域を限定する方法がある。例えば、SCI連続割り当て数を1、2、3に限定し、割り当て領域を図54のように限定する。図54に示すように、SCI連続割当数が大きいほど、割り当て領域が小さくなる。
 第2の方法としては、SCIを送信するためのリソースプールに、周波数方向に連続して割り当てられるPRBの数(以下、連続PBR数)を紐付けることによって、連続PBR数を固定する方法がある。送信UEは、リソースプールに紐付けられた固定数(連続PBR数)を満たすように、周波数方向に連続するPRBを用いて、複数のSCIを送る。受信UEは、リソースプールに紐付けられた固定数(連続PBR数)の数に対応する複数のSCIが、周波数方向に連続するPBRを用いて送られてくることを想定して、受信処理を行う。
 ここで、リソースプールに紐付けられた固定数と、送りたいSCI数が違った場合、送信UEが、送りたいSCIの数と固定数とを合わせるために、無駄な情報を入れなければいけない可能性がある。
 このような場合、送信UEは、他のSC-Periodを指定した新たなSCIを送る方法が考えられる。図55に示すように、他のSC-Period又は他のリソースプールを指定することで、効率的なリソース利用が可能になる。
 図56には、他のSC-Periodを指定するSCI送信フォーマットを記述する。「periodIndicatorField」がSC-Periodを指定するパラメータである。このSCIが、送られているSC-Periodからの差分である。
 図57には、新たなリソースプールコンフィグパラメータを記述する。numMulpleSCIsが周波数方向連続PRBで送信するSCI数である。
 第3の方法としては、OFDM信号を用いて送信を行う方法がある。Single Carrier送信にあった制限はなくなるため、周波数方向連続及び不連続PRBで送信が可能になる。
 第4の方法としては、複数クラスタ送信を行う方法がある。Single Carrier送信にあった制限はなくなり、周波数方向連続及び不連続PRBで送信が可能になる。なお、複数クラスタ送信とは、周波数方向に連続したPBRの割り当てを1クラスタとし、そのクラスタを同タイミングで複数送信する方法である。
 上記の第1から第4の方法は、複数を組み合わせて実施されてもよい。
 複数のSCIを周波数方向で連続的なPRBで送信できる場合、図58に示すように、送信UEは、複数の宛先(Destination1~4)のそれぞれにデータを送信するための複数の無線リソースが周波数方向に連続的にするように、データ送信用の複数の無線リソースを選択できる。図59に示すように、周波数方向に連続的なPRBでデータを送信する場合、送信されるデータは、周波数方向に連続的なPRBで送られる複数のSCIから選択される。受信UEは、受信した複数のSCIから周波数方向に連続的なPRBに割り当てられるデータ領域の情報を取得し、受信処理を行う。受信UEは、受信処理を行ったデータにおいて、自身のDestination ID宛てのデータ以外のデータを破棄する。
 上述した第7実施形態の変更例1,2では、UE100-1が候補端末の宛先識別子を候補端末に予め通知するケースを説明したが、これに限られない。例えば、UE100-3は、自身が候補端末であると認識している場合には、SCIに自身の宛先識別子が含まれない場合であっても、SCIに含まれる割当情報に基づいて、パケットを受信してもよい。なお、UE100-3は、例えば、公衆安全のためのUEである場合に、自身が候補端末であると認識する。また、UE100-3は、(アプリケーションレベルで認識可能な)重要なUEである場合、UE100-1から所定時間パケットを受信していない場合、及び、UE100-1から所定時間内にパケットを受信している場合の少なくともいずれかの場合に、自身が候補端末であると認識してもよい。UE100-3は、最後にパケットを受信してから所定時間測定するためのタイマを保持していてもよい。
 上述において、UE100-1内で高優先データが発生していたが、これに限られない。ネットワーク側で高優先データが発生した場合に、上述の動作が実行されてもよい。例えば、リモートUEであるUE100-2へ送信すべき高優先データがネットワーク側で発生したケースにおいて、上述の動作が実行されてもよい。
 上述した第9実施形態では、セルラ通信と直接通信との間に優先関係があるケースを説明したが、これに限られない。例えば、セルラ通信と直接通信と直接ディスカバリとの間に優先関係があるケースにおいても、UE100及びeNB200は、上述と同様の動作を実行してもよい。
 例えば、直接ディスカバリ用のリソースプールが設定されたキャリア(直接ディスカバリ用キャリア)だけでなく、直接ディスカバリ用のリソースプールが設定されたキャリア(直接通信用キャリア)に優先度が関連付けられている場合、UE100-2は、キャリアに対応付けられた優先度(及び自身の受信チェイン数)に基づいて、モニタを行ってもよい。
 また、eNB200は、直接ディスカバリ用キャリアも考慮して、第3優先度情報(キャリアと優先度との関連付け)を決定してもよい。例えば、eNB200は、「セルラ通信(DL)>直接通信>直接ディスカバリ」の条件がある場合に、直接ディスカバリ用キャリアの優先度が、直接通信用のキャリアの優先度を超えないように、各キャリアに優先度を付けたり、第3優先度情報を決定したり、UE100に設定するキャリアを決定してもよい。
 なお、UE100及びeNB200は、例えば、以下の条件のいずれかが規定されている場合にも、キャリア(及び/又はリソースプール)の優先度を考慮して、上述と同様の動作を実行してもよい。
 ・「直接通信=直接ディスカバリ」
 ・「直接通信(High Prioprity)>直接通信(Low Prioprity)>直接ディスカバリ」
 ・「直接通信(High Prioprity)>直接通信(Low Prioprity)=直接ディスカバリ」
 ・「直接通信>直接ディスカバリ(High Prioprity)>直接ディスカバリ(Low Prioprity)」
 ・「直接通信=直接ディスカバリ(High Prioprity)>直接ディスカバリ(Low Prioprity)」
 ・「直接通信(High Prioprity)>直接通信(Low Prioprity)>直接ディスカバリ(High Prioprity)>直接ディスカバリ(Low Prioprity)」
 ・「直接通信(High Prioprity)>直接通信(Low Prioprity)=直接ディスカバリ(High Prioprity)>直接ディスカバリ(Low Prioprity)」
 ・「直接通信(High Prioprity)>直接ディスカバリ(High Prioprity)>直接通信(Low Prioprity)>直接ディスカバリ(Low Prioprity)」
 上述において、UE100-1がセルのカバレッジ内に位置し、UE100-2がセルのカバレッジ外に位置するケース(いわゆる、部分的カバレッジ(Partial Coverage))を想定していたが、これに限られない。UE100-1及びUE100-2の両方がセルのカバレッジ内に位置するケースにおいて、上述の動作が実行されてもよい。
 上述において、通常の優先度のデータを送信するために、UE100-1が、設定されたリソースプールを用いて自律的に制御リソース及びデータリソースを選択していたが、eNB200が、直接通信用のリソースプールから、UE100-1に制御リソース及びデータリソースを割り当ててもよい。eNB200は、高優先データが発生した場合に、例えば、次の制御リソースプールよりも時間的に前に位置し、かつ、直接通信用のリソースプールの外に位置する無線リソースをUE100-1に割り当てることができる。なお、eNB200が、制御リソース(及びデータリソース)を割り当てる場合であっても、制御リソースプールが時間方向に間隔をおいて配置されている場合には、高優先データの遅延が発生する可能性がある。従って、eNB200が、高優先データが発生した後に配置される制御リソースプールよりも時間的に前に位置する無線リソースをUE100-1に割り当てることは有効である。
 また、eNB200は、直接通信用のデータリソースプール内に位置し、かつ、次の制御リソースプールよりも時間的に前に位置する無線リソースを制御情報用及びデータ通信用の無線リソースとしてUE100に割り当ててもよい。例えば、eNB200は、当該データリソースプールを用いて直接通信を行っているUE数が少ない場合には、干渉が発生する可能性が低いため、直接通信用のデータリソースプール内に位置する無線リソースを高優先データのための無線リソースとしてUE100に割り当ててもよい。
 上述において、UE100-1内で高優先データが発生していたが、これに限られない。ネットワーク側で高優先データが発生した場合に、上述の動作が実行されてもよい。例えば、リモートUEであるUE100-2へ送信すべき高優先データがネットワーク側で発生したケースにおいて、上述の動作が実行されてもよい。この場合、eNB200は、UE100-1から高優先データの発生を示す情報を受信せずに、UE100-1に対して、高優先データのための無線リソースの割当情報を送信する。
 上述において、UE100-1は、高優先データの発生を示す情報として、SL-BSRをeNB200に送信していたが、これに限られない。UE100-1は、高優先データのための無線リソースの割り当て要求を(例えば、SLUEInformationメッセージ)eNB200に送信してもよい。eNB200は、無線リソースの割り当て要求の受信に応じて、無線リソースの割当情報をUE100-1に送信してもよい。
 上述において、UE100-1は、高優先データの送信に用いられるデータリソースの位置を通知するためのSCIを送信していたが、これに限られない。UE100-1は、SCIを送信せずに、高優先データを送信してもよい。UE100-1は、高優先データのためのSCIに対応する情報を受信要求情報に含めてもよい。或いは、UE100-1は、eNB200のセル内に位置する場合に、ブロードキャスト(例えば、SIB)又はユニキャスト(例えば、RRC再設定メッセージ)により高優先データのためのSCIに対応する情報を受信してもよい。UE100-2は、受信要求情報を受信した場合、SCIに対応する情報に基づいて、高優先データを受信するための動作を実行できる。また、UE100-2は、予め設定された情報(固定)に基づいて、受信動作を実行してもよい。或いは、UE100-2は、受信要求情報を受信した後、高優先データが送信され得る全ての無線リソース(データリソースプールに位置しない無線リソースを含む)をモニタしてもよい。UE100-2は、受信要求情報を受信してから所定時間経過するまで、モニタを行ってもよい。UE100-2は、受信要求情報を受信してから受信動作の停止を要求する停止情報をUE100-1から受信するまで、モニタを行ってもよい。或いは、UE100-2は、指定された個数の情報(パケット)を受信するまで、モニタを行ってもよい。
 上述した各実施形態では、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。
 [付記]
 この付記では、UE-to-ネットワークリレーのためのProSe直接通信へのエンハンスメントを検討する。
 (1)UE-to-ネットワークリレーのレイテンシ要件
 UE-to-ネットワークリレーのユースケースの一つは、グループ通信サービスである。グループ通信サービス実現要因(GCSE:Group Communication Service Enabler)は、以下に示すパフォーマンス要件を有する。UE-to-ネットワークリレー動作は、GCSEレイテンシ要件を満たすことが要求されるべきである。
 ・UEが係属中のグループ通信へ参加するために要求したときから、グループ通信を受信する時間までの時間は、300ms以下であるべきである。
 ・グループ通信のためのメデイアトランスポートに関する端末相互間遅延(end to end delay)は、150ms以下であるべきである。
 GCSEシステムは、並行して複数の異なるグループの通信をサポートすべきである。基本的に、1つのUEは、同時に1以上の異なるグループ通信セッションをサポートできなければならない。全てのグループは、GCSEレイテンシ要件を満たすべきである。
 見解1:UE-to-ネットワークリレーレイテンシは、GCSEレイテンシ要件を満たすべきである。
 (2)UE-to-ネットワークリレーのレイテンシ問題
 UE-to-ネットワークリレーを用いたときの端末相互間遅延が分析された。以下の表は、メディアデリバリーのためのユニキャストベアラを用いたときのメディアトランスポートに関する端末相互間遅延である(表1)。ピリオド1及び5は、D2Dリンクレイテンシの評価結果である。UE-to-ネットワークリンクレイテンシは、最小一方向伝送を想定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 現在のRel-12仕様は、1つのSC期間内で1つのSCI送信に制限されている。モード1では、サイドリンクグラントが受信されたサブフレームの少なくとも4サブフレーム後にスタートする最初に利用可能なSC期間の開始するサブフレームで生じ、設定(コンフィグ)されるべきサイドリンクグラントである受信したサイドリンクグラント(すなわち、DCIフォーマット5)は、同じSC期間に生じて前に設定されたサイドリンクグラントを書き換える。モード2では、サイドリンクグラントは、上位レイヤにより設定(コンフィグ)されたリソースプールから選択される。
 リレーUEは、複数のグループへ中継するためのトラフィックを有する場合、SC期間×(グループの数-1)の間、データ送信が遅延する(図60参照)。その結果、4より多いグループがリレーUEの制御下である場合、いくつかのグループは、GCSEレイテンシ要件を満たすことができない(56ms×3=168ms>150ms)。
 提案1:Rel-13は、1つのSC期間内で複数のSCI送信をサポートすべきである。
 (3)UE-to-ネットワークリレーに関するD2D通信へのエンハンスメント
 考慮可能である複数のSCIに関して、以下の3つのオプションが利用可能である。
  ・オプション1:SC期間内で異なる送信先グループそれぞれへの複数のSCI(図61)
  ・オプション2:SC期間内で異なる送信先グループそれぞれへのデータリソースを示す1つのSCI(図62)
  ・オプション3:複数の送信先グループのための複数のTXリソースプール(図63)
 これらのオプションに関して、モード1とモード2の両方を考察する。
 (3.1)モード1の考察
 (3.1.1)オプション1
 eNBは、DCIフォーマット5で1つのSCI TXリソースを示す。オプション1が適用される場合、複数のPSCCH及びPSSCHリソースを示すためのエンハンスメントが必要である。
 オプション1は、現在の仕様内の同じSCIフォーマット0を用いることができるので、Rel-12 D2D UEへの影響なし。
 (3.1.2)オプション2
 eNBは、DCIフォーマット5で1つのSCI TXリソースを示す。オプション2が適用される場合、複数のPSCCH及びPSSCHリソースを示すためのエンハンスメントが必要である。SCIフォーマット0は、1つのL1-送信先ID(L1-Destination ID)を示す。オプション2が適用される場合、複数のL1-送信先IDを示すためのエンハンスメントが必要である。
 MAC PDU/LCIDが、複数の送信先を示す場合、現在の仕様でL1-送信先IDをフィルタするために、多重化されたグループは同じL1-送信先IDのみ可能である。
 オプション2は、新たなSCIフォーマット/MAC PDU/LCIDが必要なので、Rel-12 D2D UEに関して下位互換性なし。
 (3.1.3)オプション3
 eNBは、DCIフォーマット5で1つのSCI TXリソースを示す。オプション3が適用される場合、各TXリソースプールにおいて複数のPSCCH及びPSSCHリソースを示すためのエンハンスメントが必要である。
 UEが新たな送信先を追加した場合、eNBは、新たなTXリソースプールを設定すべきである。
 複数のTXリソースプールをモニタすることがUEに要求されるので、受信UE消費電力が増加する。
 オプション3は、オプション1及びオプション2の両方と比較して、遅延の増加の可能性がある。
 オプション3は、現在の仕様内の同じSCIフォーマット0を用いることができるので、Rel-12 D2D UEへの影響なし。
 (3.2)モード2の考察
 (3.2.1)オプション1
 UEは、上位レイヤにより設定されたリソースプールからSCI TXリソースをランダムに選択する。ランダム関数は、許可された選択のそれぞれが等しい確立で選ばれ得るようなものであるべきである。オプション1が適用される場合、時間領域でのリソース衝突を避けるために、リソース選択が制限される必要がある。
 TXリソースプールが複数のリレーUEで共有される場合、オプション1を用いる場合、リソース衝突の増加の可能性がある。
 オプション1は、現在の仕様内の同じSCIフォーマット0を用いることができるので、Rel-12 D2D UEへの影響なし。
 (3.2.2)オプション2
 SCIフォーマット0は、1つのL1-送信先IDを示す。オプション2が適用される場合、複数のL1-送信先IDを示すためのエンハンスメントが必要である。
 MAC PDU/LCIDが、複数の送信先を示す場合、現在の仕様でL1-送信先IDをフィルタするために、多重化されたグループは同じL1-送信先IDのみ可能である。
 オプション2は、新たなSCIフォーマット/MAC PDU/LCIDが必要なので、Rel-12 D2D UEに関して下位互換性なし。
 (3.2.3)オプション3
 UEが新たな送信先を追加した場合、eNBは、新たなTXリソースプールを設定すべきである。
 複数のTXリソースプールをモニタすることがUEに要求されるので、受信UE消費電力が増加する。
 オプション3は、オプション1及びオプション2の両方と比較して、遅延の増加の可能性がある。
 オプション3は、現在の仕様内の同じSCIフォーマット0を用いることができるので、Rel-12 D2D UEへの影響なし。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 上述の表は、考察結果の要約である(表2)。
 上述の検討のように、標準化への影響及び下位互換性の観点から、オプション1が、オプション2及びオプション3の両方より好ましいと考える。
 提案2:Rel-13は、1つのSC期間内で異なる送信先グループそれぞれへの複数のSCIをサポートすべきである。
 なお、米国仮出願第62/162256号(2015年5月15日出願)、日本国特許出願第2015-105881号(2015年5月25日出願)、日本国特許出願第2015-150081号(2015年7月29日出願)、日本国特許出願第2015-150171号(2015年7月29日出願)、及び、日本国特許出願第2015-150172号(2015年7月29日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。

Claims (4)

  1.  無線端末であって、
     近傍サービスにおいて用いられる無線リソースの情報を含む複数の制御情報を基地局から受信する受信部と、
     前記複数の制御情報の通知タイミングによって、前記複数の制御情報のそれぞれに含まれる前記無線リソースの情報を同時に使用可能か否かを判定する制御部と、を備える無線端末。
  2.  無線端末であって、
     近傍サービスにおける送信データのバッファ量を報告するためのバッファ状態報告を前記基地局へ送信する送信部と、
     前記送信データに対応する論理チャネルの優先度に基づいて、前記バッファ状態報告を作成する制御部と、を備える無線端末。
  3.  無線端末であって、
     近傍サービスにおいて用いられる複数のリソースプールに関する情報と、
     前記複数のリソースプールのそれぞれと優先度との関連付けに関する第1の優先度情報と、
     論理チャネルグループに関する識別情報と優先度との関連付けに関する第2の優先度情報と、
    を基地局から受信する受信部を備える無線端末。
  4.  基地局であって、
     近傍サービスにおいて用いられる複数のリソースプールに関する情報と、
     前記複数のリソースプールのそれぞれと優先度との関連付けに関する第1の優先度情報と、
     論理チャネルグループに関する識別情報と優先度との関連付けに関する第2の優先度情報と、
    を無線端末へ送信する送信部を備える基地局。
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Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018524945A (ja) * 2015-07-21 2018-08-30 チャイナ アカデミー オブ テレコミュニケーションズ テクノロジー リソース割当方法および機器
WO2018204130A1 (en) * 2017-05-05 2018-11-08 Qualcomm Incorporated Relaying in a device-to-device communication system
JP2019508913A (ja) * 2016-02-05 2019-03-28 グァンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレーション リミテッド ピアツーピアデータ伝送方法、装置及びシステム
WO2019074348A1 (ko) * 2017-10-13 2019-04-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 사이드링크 메시지 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
JP2019134422A (ja) * 2018-01-30 2019-08-08 現代自動車株式会社Hyundai Motor Company V2x通信を支援する通信システムで送信/受信のための設定情報を含む制御情報の送受信方法
WO2019176025A1 (ja) * 2018-03-14 2019-09-19 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019224893A1 (ja) * 2018-05-21 2019-11-28 株式会社Nttドコモ 通信装置
JP2020503737A (ja) * 2016-12-27 2020-01-30 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド データ送信方法、端末デバイス、及びアクセスネットワークデバイス
JP2020028131A (ja) * 2018-08-10 2020-02-20 華碩電腦股▲ふん▼有限公司 無線通信システムにおける複数のデバイス・ツー・デバイス・リソースプールに対するリソースを割り当てる方法および装置
US10912114B2 (en) 2017-05-05 2021-02-02 Qualcomm Incorporated Relaying in a device-to-device communication system
CN112640572A (zh) * 2018-09-05 2021-04-09 株式会社Ntt都科摩 用户装置及基站装置
JP2021520724A (ja) * 2018-04-05 2021-08-19 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 多段サイドリンク制御情報
US11219054B2 (en) 2017-05-05 2022-01-04 Qualcomm Incorporated Relaying in a device-to-device communication system
JP2022508844A (ja) * 2018-10-29 2022-01-19 オッポ広東移動通信有限公司 サイドリンクにおける伝送モードの決定方法、端末装置及びネットワーク装置
JP2022039666A (ja) * 2020-08-28 2022-03-10 株式会社東芝 無線通信装置及び方法
US11595182B2 (en) 2017-03-17 2023-02-28 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Base station, terminal, and communication method

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10602550B2 (en) * 2015-07-23 2020-03-24 Apple Inc. Layer 2 relay protocols and mobility relay method
WO2017023144A1 (en) * 2015-08-06 2017-02-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing inter-carrier d2d communication
CN112788573B (zh) 2015-08-12 2023-06-06 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中操作的方法及无线装置
US20180249516A1 (en) * 2015-08-18 2018-08-30 Lg Electronics Inc. Operation method performed by terminal supporting sidelink in wireless communication system and terminal using the method
US10772107B2 (en) * 2015-08-19 2020-09-08 Lg Electronics Inc. V2X operation method performed by terminal in wireless communication system and terminal using same method
WO2017034231A1 (en) 2015-08-21 2017-03-02 Lg Electronics Inc. Method for transmitting a sidelink data in a d2d communication system and device therefor
WO2017048010A1 (ko) * 2015-09-15 2017-03-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말 간의 직접 통신 방법 및 이를 위한 장치
KR102060030B1 (ko) * 2015-11-06 2019-12-27 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 무선 자원 결정 방법 및 장치, 및 서비스 서버
US10172107B2 (en) * 2016-03-30 2019-01-01 Lg Electronics Inc. Method of transmitting SLSS by V2V terminal
US10334519B2 (en) * 2016-04-22 2019-06-25 Qualcomm Incorporated Chirp signal formats and techniques
EP3536083B1 (en) * 2016-11-03 2021-03-03 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and wireless terminal device for sidelink wireless communications
WO2018135920A1 (ko) * 2017-01-23 2018-07-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 v2x 통신을 위한 단말의 신호 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
US10292160B1 (en) * 2017-02-17 2019-05-14 Sprint Spectrum L.P. Prioritizing uplink grants to mobile devices assigned to frequencies subject to group delay variation
US10383143B2 (en) * 2017-03-03 2019-08-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and systems for sidelink operations for proximity based services in multi SIM multi standby user equipment
WO2019010618A1 (en) * 2017-07-10 2019-01-17 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America POWER CONTROL METHOD AND COMMUNICATION DEVICE
CN109587729B (zh) * 2017-09-29 2021-05-07 华为技术有限公司 物理下行控制信道的处理方法及相关设备
TWI650037B (zh) * 2017-12-05 2019-02-01 財團法人工業技術研究院 一種集中式無線存取網路控制方法
CN111480385A (zh) * 2017-12-27 2020-07-31 Oppo广东移动通信有限公司 数据发送方法、装置、计算机设备及存储介质
US10638505B1 (en) * 2018-01-31 2020-04-28 Sprint Spectrum L.P. Systems and methods for allocating uplink resources to relay nodes in a wireless network
KR20210024099A (ko) * 2018-06-28 2021-03-04 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 뉴 라디오 차량 사이드링크 공유 채널 데이터 송신들을 위한 사이드링크 버퍼 상태 보고들 및 스케줄링 요청들
WO2020031592A1 (ja) 2018-08-08 2020-02-13 ソニー株式会社 通信装置
JP7047660B2 (ja) * 2018-08-08 2022-04-05 日本電信電話株式会社 通知装置および通知方法
US11246148B2 (en) 2018-09-10 2022-02-08 Asustek Computer Inc. Method and apparatus of source indication for sidelink transmission in a wireless communication system
WO2020095403A1 (ja) * 2018-11-08 2020-05-14 富士通株式会社 端末装置、通信システム、及び通信方法
EP3672337B1 (en) * 2018-12-20 2022-02-16 ASUSTek Computer Inc. Method for handling sidelink feedback collision in a wireless communication system
KR20200077157A (ko) * 2018-12-20 2020-06-30 주식회사 아이티엘 무선통신 시스템에서 다중 모드를 지원하는 방법 및 장치
US11283566B2 (en) * 2019-01-18 2022-03-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for user equipment cooperation
US20220117017A1 (en) * 2019-02-14 2022-04-14 Lg Electronics Inc. Identification of sidelink connection associated with multiple sessions
EP3937576B1 (en) * 2019-03-18 2023-11-22 LG Electronics Inc. Method and device for switching resource allocation mode in wireless communication system
WO2020201824A1 (en) * 2019-04-01 2020-10-08 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Multiple radio access technology communications
KR20200127402A (ko) * 2019-05-02 2020-11-11 삼성전자주식회사 단말 직접 통신시스템에서 패킷 송수신 영역 결정 방법 및 장치
CN110225555A (zh) * 2019-05-06 2019-09-10 腾讯科技(深圳)有限公司 副链路通信的服务质量控制方法、装置、介质及电子设备
US20220279529A1 (en) * 2019-09-18 2022-09-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Apparatuses and Methods for Using Group Buffer Status Reports
WO2021086163A1 (ko) * 2019-11-03 2021-05-06 엘지전자 주식회사 Nr v2x에서 sl 전송을 수행하는 방법 및 장치
CN114600523A (zh) * 2019-11-08 2022-06-07 华为技术有限公司 一种数据的发送、接收方法、参考信号的发送方法及装置
KR102436272B1 (ko) * 2019-11-13 2022-08-25 단국대학교 산학협력단 무선 통신 시스템에서 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 사이드링크 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치
EP4061081A4 (en) * 2019-11-13 2023-04-12 Industry-Academic Cooperation Foundation Dankook University SIDE LINK DATA TRANSMISSION METHOD FOR ULTRA-RELIABLE, LOW-LATENCY COMMUNICATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, AND APPARATUS THEREOF
US11924895B2 (en) * 2020-02-14 2024-03-05 Qualcomm Incorporated Techniques for new radio layer two relay
US11611985B2 (en) * 2020-03-18 2023-03-21 Qualcomm Incorporated Grant of resources for downlink and uplink communication via one or more relay user equipment
US11683793B2 (en) * 2020-06-11 2023-06-20 Qualcomm Incorporated Sidelink power control using shared resources
CN113965960A (zh) * 2020-07-20 2022-01-21 上海朗帛通信技术有限公司 一种副链路中继无线通信的方法和装置
US20220046527A1 (en) * 2020-08-04 2022-02-10 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for relay utilizing sidelink in wireless communication system
WO2022160117A1 (en) * 2021-01-27 2022-08-04 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for handover and reestablishment in a wireless communication system

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW200926860A (en) * 2007-10-29 2009-06-16 Sunplus Mmobile Inc Method for providing a buffer status report in a mobile communication network
EP2079202A1 (en) * 2008-01-08 2009-07-15 NEC Corporation Method for optimizing the triggering of the transmission of buffer status reporting (BSR) information
TWI620459B (zh) * 2012-05-31 2018-04-01 內數位專利控股公司 在蜂巢式通訊系統中賦能直鏈通訊排程及控制方法
EP3057368B1 (en) * 2013-10-11 2019-07-17 Kyocera Corporation Communication control method, user terminal, and communication device
JP6480101B2 (ja) 2013-11-29 2019-03-06 トヨタ自動車株式会社 車両制御装置
JP5856202B2 (ja) 2014-02-12 2016-02-09 京楽産業.株式会社 遊技機
JP2015150172A (ja) 2014-02-13 2015-08-24 任天堂株式会社 情報共有システム、情報処理装置、プログラム及び情報共有方法
JP6269138B2 (ja) 2014-02-13 2018-01-31 サミー株式会社 弾球遊技機の遊技盤
EP3119012B1 (en) * 2014-03-11 2020-04-29 LG Electronics Inc. Method and apparatus for device-to-device user equipment to transmit discovery signal in wireless communication system
WO2015139773A1 (en) * 2014-03-21 2015-09-24 Nokia Solutions And Networks Oy Resource release for proximity-based communications
US10149121B2 (en) * 2014-04-13 2018-12-04 Lg Electronics Inc. Method for managing D2D terminal group in wireless communication system and apparatus for same
JP6311515B2 (ja) * 2014-07-30 2018-04-18 ソニー株式会社 装置
US9992652B2 (en) * 2014-09-11 2018-06-05 Qualcomm Incorporated Group priority handling for wireless communication
EP3051736B1 (en) * 2015-01-30 2020-04-29 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Prioritization in the logical channel prioritization procedure for sidelink logical channels in ProSe direct communications
WO2016159559A1 (ko) * 2015-04-03 2016-10-06 엘지전자 주식회사 Mcptt에서 단말이 우선 순위를 변경하는 방법 및 장치
CN106412794B (zh) * 2015-07-21 2020-01-07 电信科学技术研究院 一种资源分配的方法和设备

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS INC.: "Disucussion on Buffer Status Reporting Procedure", 3GPP TSG-RAN WG2 #61 R2-081084, 11 February 2008 (2008-02-11), XP050138870 *
QUALCOMM INCORPORATED: "eNB resource allocation for D2D broadcast communication", 3GPP TSG-RAN WG2#85BIS R2-141685, 31 March 2014 (2014-03-31), XP050792819 *
SAMSUNG: "Priority handling for D2D communication", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #80BIS R1-151615, 20 April 2015 (2015-04-20), XP050934485 *
See also references of EP3297364A4 *

Cited By (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018524945A (ja) * 2015-07-21 2018-08-30 チャイナ アカデミー オブ テレコミュニケーションズ テクノロジー リソース割当方法および機器
JP2019508913A (ja) * 2016-02-05 2019-03-28 グァンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレーション リミテッド ピアツーピアデータ伝送方法、装置及びシステム
US10630449B2 (en) 2016-02-05 2020-04-21 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Peer-to-peer data transmission method, apparatus, and system
JP2020503737A (ja) * 2016-12-27 2020-01-30 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド データ送信方法、端末デバイス、及びアクセスネットワークデバイス
US10945257B2 (en) 2016-12-27 2021-03-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Data sending method, terminal device, and access network device
EP3598821B1 (en) * 2017-03-17 2024-04-03 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Base station, terminal, and communication method
US11595182B2 (en) 2017-03-17 2023-02-28 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Base station, terminal, and communication method
US11219054B2 (en) 2017-05-05 2022-01-04 Qualcomm Incorporated Relaying in a device-to-device communication system
CN110771257A (zh) * 2017-05-05 2020-02-07 高通股份有限公司 在设备到设备通信系统中进行中继
WO2018204130A1 (en) * 2017-05-05 2018-11-08 Qualcomm Incorporated Relaying in a device-to-device communication system
CN110771257B (zh) * 2017-05-05 2022-09-16 高通股份有限公司 在设备到设备通信系统中进行中继
TWI759468B (zh) * 2017-05-05 2022-04-01 美商高通公司 在設備到設備通訊系統中進行中繼
US10893557B2 (en) 2017-05-05 2021-01-12 Qualcomm Incorporated Relaying in a device-to-device communication system
US10912114B2 (en) 2017-05-05 2021-02-02 Qualcomm Incorporated Relaying in a device-to-device communication system
EP3678438A4 (en) * 2017-10-13 2021-06-09 LG Electronics Inc. METHOD OF SENDING A SIDELINK MESSAGE WITH A TERMINAL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND TERMINAL USING THE METHOD
CN111213424A (zh) * 2017-10-13 2020-05-29 Lg电子株式会社 在无线通信系统中由终端发送侧链路消息的方法和使用该方法的终端
CN111213424B (zh) * 2017-10-13 2023-09-22 Lg电子株式会社 在无线通信系统中由终端发送侧链路消息的方法和使用该方法的终端
WO2019074348A1 (ko) * 2017-10-13 2019-04-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 사이드링크 메시지 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
US11576148B2 (en) 2017-10-13 2023-02-07 Lg Electronics Inc. Method for transmitting sidelink message by terminal in wireless communication system, and terminal using same method
US11576220B2 (en) 2018-01-30 2023-02-07 Hyundai Motor Company Method for transmitting and receiving control information including configuration information for transmission and reception in communication system supporting vehicle-to-everything communication and apparatus for the same
JP7108554B2 (ja) 2018-01-30 2022-07-28 現代自動車株式会社 V2x通信を支援する通信システムで送信/受信のための設定情報を含む制御情報の送受信方法
US11889572B2 (en) 2018-01-30 2024-01-30 Hyundai Motor Company Method for transmitting and receiving control information including configuration information for transmission and reception in communication system supporting vehicle-to-everything communication and apparatus for the same
JP2019134422A (ja) * 2018-01-30 2019-08-08 現代自動車株式会社Hyundai Motor Company V2x通信を支援する通信システムで送信/受信のための設定情報を含む制御情報の送受信方法
WO2019176025A1 (ja) * 2018-03-14 2019-09-19 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US11290983B2 (en) 2018-04-05 2022-03-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-stage sidelink control information
JP7213262B2 (ja) 2018-04-05 2023-01-26 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 多段サイドリンク制御情報
JP2021520724A (ja) * 2018-04-05 2021-08-19 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 多段サイドリンク制御情報
US11910361B2 (en) 2018-04-05 2024-02-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-stage sidelink control information
WO2019224893A1 (ja) * 2018-05-21 2019-11-28 株式会社Nttドコモ 通信装置
JP7065812B2 (ja) 2018-08-10 2022-05-12 華碩電腦股▲ふん▼有限公司 無線通信システムにおける複数のデバイス・ツー・デバイス・リソースプールに対するリソースを割り当てる方法および装置
US11184916B2 (en) 2018-08-10 2021-11-23 Asustek Computer Inc. Method and apparatus of allocating resource for multiple device-to-device resource pools in a wireless communication system
JP2020028131A (ja) * 2018-08-10 2020-02-20 華碩電腦股▲ふん▼有限公司 無線通信システムにおける複数のデバイス・ツー・デバイス・リソースプールに対するリソースを割り当てる方法および装置
CN112640572B (zh) * 2018-09-05 2024-04-12 株式会社Ntt都科摩 用户装置及基站装置
JPWO2020049669A1 (ja) * 2018-09-05 2021-08-12 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び基地局装置
CN112640572A (zh) * 2018-09-05 2021-04-09 株式会社Ntt都科摩 用户装置及基站装置
JP2022508844A (ja) * 2018-10-29 2022-01-19 オッポ広東移動通信有限公司 サイドリンクにおける伝送モードの決定方法、端末装置及びネットワーク装置
JP7341246B2 (ja) 2018-10-29 2023-09-08 オッポ広東移動通信有限公司 サイドリンクにおける伝送モードの決定方法、端末装置及びネットワーク装置
US11451326B2 (en) 2018-10-29 2022-09-20 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for determining transmission mode in sidelink, terminal apparatus, and network apparatus
JP7404193B2 (ja) 2020-08-28 2023-12-25 株式会社東芝 無線通信装置及び方法
JP2022039666A (ja) * 2020-08-28 2022-03-10 株式会社東芝 無線通信装置及び方法

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