WO2017195823A1 - 無線端末及び基地局 - Google Patents

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WO2017195823A1
WO2017195823A1 PCT/JP2017/017687 JP2017017687W WO2017195823A1 WO 2017195823 A1 WO2017195823 A1 WO 2017195823A1 JP 2017017687 W JP2017017687 W JP 2017017687W WO 2017195823 A1 WO2017195823 A1 WO 2017195823A1
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base station
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wireless terminal
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憲由 福田
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京セラ株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless terminal and a base station used in a communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • ProSe Proximity-based Services
  • ProSe a specific wireless terminal (ProSe UE-to-Network Relay) can relay traffic between another wireless terminal (Remote UE) and the network.
  • Remote UE another wireless terminal
  • a wireless terminal includes a control unit that establishes a direct first connection between the wireless terminal and a base station, and a receiving unit that receives a first message from the base station.
  • the first message is a message for restricting the wireless terminal from transmitting uplink information to the base station via the first connection.
  • the reception unit receives the first message transmitted from the base station when a second connection for relay is established between the relay terminal connected to the base station and the wireless terminal. To do.
  • a base station includes a control unit that establishes a direct first connection between a wireless terminal and the base station, and a transmission unit that transmits a first message to the wireless terminal.
  • the first message is a message for restricting the wireless terminal from transmitting uplink information to the base station via the first connection.
  • the transmission unit transmits the first message to the wireless terminal when a second connection for relay is established between the relay terminal connected to the base station and the wireless terminal.
  • 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 the relay using the neighborhood service.
  • 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 operating environment according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining the operation pattern 1.
  • FIG. 9 is a sequence diagram for explaining the operation pattern 2.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining the operation pattern 3.
  • a wireless terminal includes a control unit that establishes a direct first connection between the wireless terminal and a base station, and a receiving unit that receives a first message from the base station. You may prepare.
  • the first message may be a message for restricting the wireless terminal from transmitting uplink information to the base station via the first connection.
  • the reception unit receives the first message transmitted from the base station when a second connection for relay is established between the relay terminal connected to the base station and the wireless terminal. May be.
  • the control unit may omit a process of transmitting a measurement report related to a radio environment of the radio terminal to the base station in response to reception of the first message.
  • the receiving unit may receive a second message for executing a handover from the base station to another base station.
  • the control unit may execute the handover in response to the second message.
  • the control unit may omit processing for establishing uplink synchronization with the other base station when the handover is executed.
  • the first message may include a first identifier that is commonly assigned to all wireless terminals that have been relayed by the relay terminal and that have received the first message.
  • the second message may be a message for all the wireless terminals to execute a handover from the base station to the other base station.
  • the second message may not include an identifier individually assigned by the other base station.
  • the control unit may execute a contention-based random access procedure when information to be communicated with via the direct connection with the other base station occurs.
  • the second message may include a second identifier commonly assigned to all the wireless terminals, instead of an identifier individually assigned from the other base station.
  • the control unit may notify the base station of the second identifier in the random access procedure.
  • a base station includes a control unit that establishes a direct first connection between a wireless terminal and the base station, and a transmission unit that transmits a first message to the wireless terminal. May be.
  • the first message may be a message for restricting the wireless terminal from transmitting uplink information to the base station via the first connection.
  • the transmission unit transmits the first message to the wireless terminal when a second connection for relay is established between the relay terminal connected to the base station and the wireless terminal. Also good.
  • the transmission unit may transmit a second message for executing a handover from the base station to another base station to the wireless terminal.
  • the transmission unit may transmit the second message to the wireless terminal based on a measurement report regarding the wireless environment of the relay terminal.
  • the first message may include a first identifier that is commonly assigned to all wireless terminals that have been relayed by the relay terminal and that have received the first message.
  • the second message may be a message for all the wireless terminals to execute a handover from the base station to the other base station.
  • 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.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a communication device (wireless terminal).
  • the UE 100 is a mobile communication device.
  • UE100 performs radio
  • 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.
  • eNB200 performs radio
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter also 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” may also be 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 may form a network together with the E-UTRAN 10.
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) 300 and an SGW (Serving Gateway) 400.
  • MME Mobility Management Entity
  • SGW Serving Gateway
  • the MME 300 performs various mobility controls for the UE 100, for example.
  • the SGW 400 performs data transfer control.
  • MME300 and SGW400 are connected with eNB200 via a S1 interface.
  • 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), 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 (MAC scheduler). The scheduler determines the uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and the resource blocks allocated to the UE 100.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data and control signals are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Messages for various settings (RRC messages) are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC Radio Resource Control
  • a NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs, for example, 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 Frequency 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: Resource Block) in the frequency direction.
  • Each subframe includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • One resource element (RE) is configured by one symbol and one subcarrier.
  • a radio resource (time / frequency resource) is allocated to the UE 100.
  • radio resources frequency resources
  • radio resources are configured by resource blocks.
  • radio resources (time resources) are configured by subframes (or slots).
  • the section of the first several symbols of each subframe is an area that can be used as a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink. Control Channel) for transmitting a downlink control signal.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting downlink data.
  • PDCH Physical Downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • both ends in the frequency direction in each subframe are areas that can be used as physical uplink control channels (PUCCH: Physical Uplink Control Channels) for transmitting uplink control signals.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channels
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used as a physical uplink shared channel (PUSCH) for transmitting uplink data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the proximity service (ProSe: Proximity-based Services) will be described.
  • the proximity service is a service that can be provided by the 3GPP system based on communication devices (for example, the UE 100) in the vicinity of each other.
  • ProSe various radio signals are transmitted / received via a direct radio link between nodes (for example, between UEs) without going through the eNB 200.
  • a direct radio link in ProSe is referred to as a “side link”.
  • the side link may be an interface for side link communication and side link discovery (for example, an interface between the UE and the UE).
  • the side link communication is a function (AS functionality) that enables ProSe direct communication (hereinafter referred to as “direct communication” as appropriate).
  • Side link discovery is a function (AS functionality) that enables ProSe direct discovery (hereinafter referred to as “direct discovery” as appropriate).
  • the side link corresponds to the PC5 interface.
  • the PC 5 is a reference point among ProSe-usable UEs (ProSe-enabled UEs) used for a control plane and a user plane for ProSe direct discovery, ProSe direct communication and ProSe UE / network relay.
  • ProSe-usable UEs ProSe-enabled UEs
  • ProSe defines “Direct Discovery”, “Direct Communication”, and “Relay” modes. “Relay” will be described later.
  • Direct discovery is a mode in which a partner is searched by directly transmitting a discovery message (discovery signal) that does not designate a specific destination between UEs.
  • the 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.
  • 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 provided with service by the E-UTRAN.
  • Type 1 There are “type 1” and “type 2 (type 2B)” as resource allocation types for transmission (announcement) of discovery messages (discovery signals).
  • Type 1 the UE 100 selects a radio resource.
  • type 2 type 2B
  • UE100 may select a radio
  • 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).
  • Direct communication is communication between two or more UEs capable of performing proximity services by user plane transmission using E-UTRA technology via a path that does not pass through any network node.
  • the direct communication resource allocation types include “mode 1” and “mode 2”.
  • mode 1 the eNB 200 designates radio resources for direct communication.
  • mode 2 the UE 100 selects a radio resource for direct communication.
  • UE100 may select a radio
  • 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 through 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 the relay using the proximity service according to the embodiment.
  • a remote UE is a UE 100 that communicates with a PDN (Packet Data Network) via a relay UE (ProSe UE-to-Network Relay).
  • the remote UE may be a public safety (UE) for public safety (ProSe-enabled Public Safe UE).
  • “ProSe-enabled Public Safety UE” is configured such that HPLMN (Home Public Land Mobile Network) authenticates the 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. For example, “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 may be a UE located outside the network range (Out-of-Network). That is, the remote UE may be located outside the cell coverage. The remote UE may be located within the coverage of the cell. Therefore, the remote UE may be a UE 100 that is not directly served by the E-UTRAN 10 (a UE 100 that is not served by the E-UTRAN 10).
  • the remote UE is provided with a ProSe relay service from the relay UE, as will be described later. Relaying is performed between a remote UE that provides the ProSe relay service and a relay UE that provides the ProSe relay service.
  • Relay UE Provides a function for supporting connectivity of “unicast” service for remote UE. Therefore, the relay UE provides a ProSe relay service for the remote UE. Therefore, the relay UE can relay data (unicast traffic) between the remote UE and the network.
  • the relay UE can relay the data (traffic) of the remote UE by the proximity service (direct communication). Specifically, the relay UE can relay data (upstream 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 can relay 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 may be located only in the network (within the coverage of the cell).
  • the relay UE can provide a comprehensive function capable of relaying any type of traffic related to communication for public safety.
  • the relay UE and the remote UE can transmit data and control signals between physical layers. Similarly, the relay UE and the remote UE can transmit data and control signals between the MAC layer, the RLC layer, and the PDCP layer. Further, 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. The relay UE can transmit data between the IP relay layer and the IP layer of the PGW.
  • a PGW Packet data Network Gateway
  • a PGW Packet data Network Gateway
  • 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 ProSe relay service is performed using broadcast, feedback in the NAS layer (Non Access Stratum) may be performed between the relay UE and the remote UE without performing feedback in the AS layer.
  • 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).
  • the receiver 110 outputs a baseband signal to the controller 130.
  • 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.
  • the transmitter 130 transmits a radio signal 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 and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs, for example, modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal.
  • the CPU performs 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 (Global Navigation Satellite System) receiver.
  • the GNSS receiver can receive a GNSS signal in order to obtain location information indicating the geographical location of the UE 100.
  • the GNSS receiver outputs a GNSS signal to the controller 130.
  • the UE 100 may have a GPS (Global Positioning System) function for acquiring location information of the UE 100.
  • a process executed by at least one of the receiver 110, the transmitter 120, and the controller 130 included in the UE 100 will be described as a process (operation) executed by the UE 100 for convenience.
  • 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 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).
  • the receiver 210 outputs a baseband signal 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.
  • the transmitter 220 transmits a radio signal 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 and a CPU.
  • the baseband processor performs, for example, modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal.
  • the CPU performs 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 240 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface.
  • the network interface 240 is connected to the MME 300 and the SGW 400 via the S1 interface.
  • the network interface 240 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface, for example.
  • a process executed by at least one of the transmitter 210, the receiver 220, the controller 230, and the network interface 240 included in the eNB 200 will be described as a process (operation) executed by the eNB 200 for convenience.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the operating environment according to the embodiment.
  • the UE 100A has established a connection (RRC connection) with the eNB 200-1 (first cell). Therefore, the UE 100A is in the RRC connection state.
  • the eNB 200-1 manages the first cell.
  • the UE100B is located in the vicinity of UE100A.
  • the UE 100B may establish a connection (RRC connection) with the eNB 200-1 (first cell). Therefore, the UE 100B may be in an RRC connection state.
  • the UE 100B may not establish a connection with the eNB 200-1. Therefore, the UE 100B may be in the RRC idle state.
  • the UE 100B is a relay UE (ProSe UE-to-Network Relay) that can execute a relay using a proximity service (ProSe relay).
  • the UE 100B may be a UE that can be a relay UE.
  • the eNB 200-2 manages the second cell.
  • the eNB 200-2 is an adjacent eNB of the eNB 200-1.
  • operation pattern 1 a case where the UE 100A starts a UL dormant mode described later will be described.
  • operation pattern 2 a case where the UE 100A in the UL dormant mode executes a handover will be described.
  • operation pattern 3 a case will be described in which UE 100A that has performed handover performs connection with eNB 200-2.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining the operation pattern 1.
  • the UE 100A has established a connection (RRC connection) with the eNB 200-1.
  • This connection is a direct connection (first connection) between the UE 100A and the eNB 200-1.
  • step S10 the UE 100A executes an operation for establishing a connection for relay using a proximity service (ProSe relay). Specifically, UE 100A establishes a connection for one-to-one communication with UE 100B.
  • ProSe relay a proximity service
  • the UE 100A may execute a discovery procedure for discovering the relay UE (UE 100B) before establishing the connection.
  • the UE 100A may discover the UE 100B by receiving a discovery signal from the UE 100B (so-called Model A).
  • the UE 100A may transmit a discovery signal for discovering the relay UE.
  • the UE 100B can transmit a response signal (discovery signal) to the discovery signal from the UE 100A.
  • the UE 100A may discover the UE 100B by receiving the discovery signal from the UE 100B (so-called Model B).
  • the UE 100B may establish a connection for relaying the UE 100A with the eNB 200-1.
  • a connection (second connection) via the UE 100B is established between the UE 100A and the eNB 200-1.
  • the first connection is in an established state.
  • step S20 the eNB 200-1 transmits a message (first message) to the UE 100A.
  • the first message is a message for restricting transmission of uplink information to the eNB 200-1 via a direct connection (first connection) between the UE 100A and the eNB 200-1.
  • the uplink information is control information and user data from the UE 100A to the eNB 200-1.
  • the eNB 200-1 transmits the first message to the UE 100A when the second connection is established.
  • the UE 100A receives a first message transmitted from the eNB 200-1 when the second connection is established.
  • the UE 100A may apply the setting included in the first message when the second connection is established.
  • the eNB 200-1 may transmit the first message to the remote UE (UE 100A) in the RRC connection state in response to establishment of the connection for relay.
  • the eNB 200-1 may transmit the first message to the UE 100A when the uplink information is not received through the first connection for a predetermined period.
  • the eNB 200-1 may hold a timer for measuring a predetermined period.
  • the eNB 200-1 may reset and (re) start the timer when receiving uplink information via the first connection.
  • the eNB 200-1 may transmit the first message to the UE 100A when the timer expires.
  • the eNB 200-1 may transmit the first message when the UE 100A is an uplink interference source.
  • the eNB 200-1 may transmit the first message in response to a request from the UE 100A (or UE 100B).
  • the eNB 200-1 may transmit the first message via the first connection.
  • the eNB 200-1 may transmit the first message via the second connection via the UE 100B.
  • the first message includes, for example, UL dormant information (UL dormant indication).
  • UL dormant information is control information for applying the UL dormant mode to the UE 100A.
  • the first message may include an identifier (group identifier: G-RNTI (Group-Radio Network Temporary Identifier)) assigned to the UE in the UL dormant mode.
  • G-RNTI is an identifier commonly assigned to all UEs 100 that have been relayed by the same UE 100B and have received the first message.
  • the eNB 200-1 can assign the G-RNTI to the UE 100A relayed by the same UE 100B.
  • the first message may include the identifier of the UE 100B (relay UE identifier (ProSe Relay UE ID)). For example, when the eNB 200-1 transmits the first message by broadcast, the identifier of the UE 100B can be included in the first message. When the UE 100A receives the first message including the identifier of the UE 100B that is its own relay UE, the UE 100A may determine that the transmission destination of the first message is the UE 100A.
  • the G-RNTI may not be assigned to the other UE 100.
  • the eNB 200-1 stores the association between the UE 100A in the UL dormant mode and the relay UE (UE 100B).
  • the eNB 200-1 stores the association between the relay UE and the G-RNTI.
  • step S30 the UE 100A that has received the first message (UL dormant information) starts the UL dormant mode (applies the UL dormant mode). That is, the UE 100A shifts to the UL dormant mode state.
  • the UE 100A in the UL dormant mode is restricted from transmitting uplink information to the eNB 200-1 via the first connection. Specifically, UE 100A cannot transmit uplink information to eNB 200-1 via the first connection. The UE 100A may transmit the uplink information to the eNB 200-1 via the second connection.
  • the UE 100A can omit the process of transmitting the measurement report (measurement report) regarding the radio environment of the UE 100A to the eNB 200-1 in response to the reception of the first message.
  • the UE 100A may omit the measurement of the reception level of the radio signal from the cell (serving cell and / or neighboring cell).
  • the reception level is, for example, reception power (RSRP: Reference Signal Received Power), reception quality (RSRQ: Reference Signal Received Quality), and the like.
  • the UE 100A can receive the downlink information from the eNB 200-1 via the first connection.
  • the downlink information is control information and user data from the eNB 200-1 to the UE 100A.
  • the UE 100A may receive control information from the eNB 200-1 via the first connection and may receive user data from the eNB 200-1 via the second connection.
  • the eNB 200-1 can transmit control information common to remote UEs under the control of the UE 100B together with the G-RNTI.
  • UE100A When the UE 100A is in the UL dormant state, adjustment of transmission timing in the uplink may be omitted. When the UE 100A is in the UL dormant state, adjustment of transmission power in the uplink may be omitted.
  • UE100A which is a UL dormant state can perform the adjustment of the transmission timing in a side link. UE100A performs adjustment of the transmission power in a side link.
  • the UE 100A may stop sending SRS (Sounding Reference Signal).
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the eNB 200-1 does not execute RRM (Radio Resource Management) for the UE 100A in the UL dormant mode. For example, the eNB 200-1 may ignore the measurement report from the UE 100A.
  • the eNB 200-1 may not perform transmission timing control in the uplink. That is, the eNB 200-1 may omit transmission of timing advance information used by the UE 100 to adjust the transmission timing in the uplink.
  • the eNB 200-1 does not have to execute transmission power control in the uplink. That is, the eNB 200-1 may omit transmission of transmission power control information used by the UE 100 in order to adjust transmission power in the uplink.
  • the UE 100A may end the UL dormant mode.
  • the UE 100A can end the UL dormant mode when the second connection is released.
  • the UE 100A may end the UL dormant mode when the release of the second connection is determined.
  • the UE 100A can end the UL dormant mode based on an instruction from the eNB 200-1.
  • the eNB 200-1 can send an instruction to end the UL dormant mode to the UE 100A via the first connection or the second connection. For example, when the handover destination candidate (eNB 200-2) of the UE 100B (or UE 100A) does not support the UL dormant mode, the eNB 200-1 can send the instruction to the UE 100A before the handover.
  • the eNB 200-1 transmits the first message to the UE 100A when the second connection is established between the UE 100A and the UE 100B.
  • the UE 100A receives the first message transmitted from the eNB 200-1 when the second connection is established.
  • UE100A since UE100A does not transmit uplink information directly to eNB200-1, it can reduce power consumption, receiving downlink information without delay.
  • FIG. 9 is a sequence diagram for explaining the operation pattern 2.
  • the UL dormant mode is applied to the UE 100A.
  • step S110 the UE 100B transmits a measurement report to the eNB 200-1.
  • the eNB 200-1 receives the measurement report from the UE 100B.
  • step S120 the eNB 200-1 determines whether or not the UE 100B executes handover based on the measurement report.
  • the eNB 200-1 will be described assuming that the UE 100B determines a handover from the eNB 200-1 (first cell) to the eNB 200-2 (second cell).
  • step S130 the eNB 200-1 sends a handover request (HO Request) message to the eNB 200-2.
  • the handover request message is a message requesting preparation of resources for handover.
  • the eNB 200-1 determines whether or not a remote UE in the UL dormant state exists under the UE 100B.
  • the eNB 200-1 may include an identifier (C-RNTI: Cell-Radio Network Temporary Identifier) individually assigned to the remote UE in the handover request message.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the eNB 200-1 may include the G-RNTI assigned to the remote UE (UE 100A) in the UL dormant mode in the handover request message.
  • the eNB 200-2 receives the handover request message.
  • the eNB 200-2 determines whether to approve the handover request. The description will proceed assuming that the eNB 200-2 has decided to approve the handover request.
  • step S140 the eNB 200-2 sends a handover request approval (HO Request ACK: HO request ACK) message to the eNB 200-1.
  • the eNB 200-1 receives the HO request ACK message from the eNB 200-2.
  • the eNB 200-2 individually assigns an identifier (C-RNTI) used in its own cell to the UE 100B that is a handover target.
  • C-RNTI an identifier
  • the eNB 200-2 may allocate the C-RNTI individually to the remote UE.
  • the eNB 200-2 may assign the G-RNTI used in the own cell to the remote UE (UE 100A) in the dormant mode.
  • the eNB 200-2 may not allocate the C-RNTI individually to the remote UE.
  • HO request ACK message includes C-RNTI assigned to UE 100B.
  • the HO request ACK message includes a parameter (RRC parameter) set in the UE 100B in the second cell (eNB 200-2).
  • the HO request ACK message may include a C-RNTI assigned to the remote UE (UE 100A).
  • the HO request ACK message includes parameters (RRC parameters) individually set for the remote UE (UE 100A) in the second cell (eNB 200-2).
  • the HO request ACK message may include the G-RNTI assigned to the remote UE (UE 100A).
  • the second cell (eNB 200-2) may include parameters (RRC parameters) that are commonly set for remote UEs in the dormant mode.
  • the eNB 200-1 transmits an RRC message (RRCConnectionReconfiguration message) to the UE 100B.
  • the RRC message is a message for the UE 100B to execute a handover from the eNB 200-1 (first cell) to the eNB 200-2 (second cell).
  • the eNB 200-1 includes information for the UE 100B included in the HO request ACK message in the RRC message.
  • the RRC message includes a C-RNTI and an RRC parameter assigned by the eNB 200-2 to the UE 100B.
  • step S160 the eNB 200-1 transmits a message (second message) to the UE 100A.
  • the eNB 200-1 can transmit the second message to the UE 100A via the first connection or the second connection.
  • the second message is a message for the UL dormant mode relay UE (UE 100B) to execute a handover from the eNB 200-1 (first cell) to the eNB 200-2 (second cell).
  • UE 100B UL dormant mode relay UE
  • the eNB 200-1 includes information for the remote UE (UE 100A) included in the HO request ACK message in the second message.
  • the second message may include a C-RNTI (new C-RNTI) assigned by the eNB 200-2 to the UE 100A and individual RRC parameters.
  • the second message may include the G-RNTI (new G-RNTI) allocated to the UE 100A by the eNB 200-2 and a common RRC parameter.
  • the eNB 200-1 may transmit the second message by broadcast.
  • the second message indicates that all remote UEs in the dormant state among all remote UEs that are relayed by the UE 100B are handed over from the eNB 200-1 (first cell) to the eNB 200-2 (second cell). Is a message for executing Therefore, all remote UEs holding the G-RNTI corresponding to the G-RNTI included in the second message execute the handover.
  • the eNB 200-1 can transmit the second message to the UE 100A based on the measurement report from the relay UE (UE 100B). Therefore, the eNB 200-1 can transmit the second message for handover to the UE 100A even though it does not receive the measurement report from the UE 100A.
  • step S170 a handover execution procedure is executed.
  • the UE 100B executes a handover procedure in response to receiving the RRC message. Specifically, the UE 100B establishes synchronization with the eNB 200-2 (second cell) by receiving a synchronization signal from the eNB 200-2 (second cell). Thereafter, the UE 100B executes a connection process for establishing a connection with the eNB 200-2 (second cell).
  • the UE 100B executes a contention-free random access procedure when an individual RA (Random Access) preamble is indicated in the RRC message in step S150. That is, the UE 100B transmits an RA preamble to the eNB 200-2 in order to establish a connection with the eNB 200-2.
  • RA Random Access
  • the UE 100B adjusts the transmission timing.
  • the UE 100B adjusts the transmission timing based on the timing advance information included in the response of the RA preamble from the eNB 200-1.
  • the timing advance information is information used by the UE 100 to adjust the transmission timing in the uplink.
  • the UE 100A executes a handover procedure in response to receiving the second message. Similarly to UE 100B, UE 100A receives the synchronization signal from eNB 200-2 (second cell) to establish downlink synchronization with eNB 200-2 (second cell).
  • UE 100B applies parameters (new C-RNTI, RRC parameters, etc.) included in the RRC message in step S150. Thereby, a connection (RRC connection) is established between the UE 100B and the eNB 200-2.
  • parameters new C-RNTI, RRC parameters, etc.
  • the UE 100A can omit processing for establishing uplink synchronization. Therefore, the UE 100A may omit the random access procedure.
  • UE100A may perform the process for establishing uplink synchronization, when the uplink information which should be transmitted to eNB200-2 via the 1st connection has generate
  • UE 100A applies parameters (new C-RNTI (or new G-RNTI), RRC parameter, etc.) included in the second message.
  • a first connection RRC connection
  • the UE 100A can maintain the UL dormant mode (dormant state) also in the eNB 200-2. Therefore, the UE 100A can receive downlink information from the eNB 200-2 via the first connection.
  • UE 100A may transmit a message (RRCConnectionReconfigurationComplete message) for confirming handover to eNB 200-2 via UE 100B.
  • the UE 100A may omit transmitting the message to the eNB 200-2.
  • the UE 100B transmits the message to the eNB 200-2.
  • the eNB 200-2 may consider that the UE 100A has completed the handover based on the message from the UE 100B.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining the operation pattern 3.
  • FIG. 10 shows a state after UE 100A and UE 100B are handed over from eNB 200-1 to eNB 200-2.
  • the UE 100A In the initial state of FIG. 10, the UE 100A is in the UL dormant state. Therefore, the UE 100A establishes a first connection (RRC connection) with the eNB 200-2. The UE 100A has established a second connection for relay with the UE 100B.
  • RRC connection first connection
  • step S210 the UE 100A determines whether information to be communicated via the first connection is generated.
  • UE100A performs the process of step S220, when the information which should communicate via 1st connection has generate
  • the UE 100A does not execute the process of step S220.
  • the UE 100A may execute the process of step S220 when uplink information to be transmitted via the first connection has occurred. For example, when transmission data is generated (when data is received from an upper layer), the UE 100A may execute the process of step S220. UE100A may perform the process of step S220, when the downlink information which should be received via the 1st connection has generate
  • the UE 100A may execute the process of step S220. Therefore, the UE 100A may execute the process of step S220 when the radio signal including the identifier (C-RNTI or G-RNTI) assigned to the UE 100A is received from the eNB 200-1.
  • step S220 the UE 100A executes a process for establishing uplink synchronization. Specifically, the UE 100A executes a random access procedure. The UE 100A may acquire (receive) timing advance information (TA value) from the eNB 200-2 in the random access procedure. The UE 100A may acquire (receive) a power control parameter from the eNB 200-2.
  • TA value timing advance information
  • UE 100A may acquire uplink control information (that is, timing advance information and / or power control parameter) from UE 100B.
  • the UE 100A may request uplink control information from the UE 100B via the side link.
  • the UE 100B may send uplink control information to the UE 100A via the side link in response to the request.
  • the UE 100A may preferentially apply the uplink control information acquired from the UE 100B to the information (timing advance information and / or power control parameter) acquired from the eNB 200-2 acquired in the random access procedure.
  • the UE 100A executes a contention-based random access procedure. Thereby, the UE 100A not only acquires the timing advance information (TA value) from the eNB 200-2, but is also assigned a C-RNTI from the eNB 200-2. The UE 100A may acquire the power control parameter from the eNB 200-2.
  • TA value timing advance information
  • UE100A may include G-RNTI in the message (Msg3) in the random access procedure when G-RNTI is assigned instead of C-RNTI. Based on the notified G-RNTI, the eNB 200-2 can recognize that the UE 100A that is the transmission source of the connection request is under the control of the UE 100B that is the relay UE.
  • the UE 100A may request the C-RNTI from the eNB 200-2 to the eNB 200-2 via the second connection when the C-RNTI is not allocated from the eNB 200-2.
  • the UE 100A may include the NAS ID of the UE level as its own identifier in the request.
  • the UE100B transmits to eNB200-2 a message for requesting eNB200-2 to allocate C-RNTI to UE100A in response to a request from UE100A.
  • the UE 100B can include an identifier of a UE (UE 100A) that requires C-RNTI in the message.
  • the UE identifier may include a UE identifier (NAS level UE ID) included in the request from the UE 100A.
  • the eNB 200-2 allocates a C-RNTI to the UE 100A in response to receiving a message from the UE 100B.
  • the eNB 200-2 can notify the assigned C-RNTI via the UE 100B.
  • the eNB 200-2 may notify the C-RNTI to the UE 100A via the first connection.
  • the UE 100B notifies UE 100A of C-RNTI received from eNB 200-2.
  • the UE 100B may notify the UE 100A of uplink control information (that is, timing advance information and / or power control parameter) set in the UE 100B itself together with the C-RNTI.
  • step S230 the UE 100A establishes uplink synchronization based on the timing advance information. As a result, the UE 100A can transmit an appropriate uplink signal. The UE 100A can transmit an uplink signal with transmission power based on the power control parameter.
  • the UE 100A performs the process for establishing uplink synchronization with the eNB 200-2, but is not limited thereto.
  • the UE 100A may directly transmit uplink information (control information, user data, etc.) to the eNB 200-2 without executing the process.
  • the UE 100A can transmit the uplink information to the eNB 200-2 based on the resource setting information for transmission in the UL dormant state.
  • the resource setting information indicates an area for transmission in the UL dormant state.
  • the area indicates a control area for transmitting control information and / or a data area for transmitting user data.
  • the UE 100A can transmit uplink information to the eNB 200-2 using radio resources in the area.
  • the eNB 200-2 can transmit the resource setting information by broadcast (for example, SIB).
  • the UE 100A receives the resource setting information from the eNB 200-2 (cell) via the first connection after the handover.
  • the region indicated by the resource setting information may be a common region (CB (Contention Based) -PUSCH region) used in common with other UEs in the UL dormant state.
  • the UE 100B may be under the control of the relay UE.
  • the resource setting information can include G-RNTI (or C-RNTI) associated with the common area.
  • the UE 100 may not use the final symbol of the PUSCH region. As a result, it is possible to prevent collision of uplink information based on the fact that uplink synchronization between the UE 100A and the eNB 200-2 is not established.
  • the eNB 200-2 may transmit the resource setting information via the first connection by unicast.
  • the area indicated by the resource setting information may be an individual area assigned to the UE 100A.
  • the area indicated by the resource setting information may be a common area.
  • the UE 100A may request resource setting information from the eNB 200-2 (cell) via the UE 100B.
  • the eNB 200-2 may transmit the resource setting information through the first connection in response to the request.
  • the eNB 200-2 may notify the resource setting information to the UE 100A at the time of handover. Specifically, the eNB 200-2 may send a HO request ACK message including resource setting information to the eNB 200-1 (see step S140 in FIG. 9). The eNB 200-1 can transmit the second message including the resource setting information to the UE 100A (see step S160 in FIG. 9). The UE 100B may transmit the uplink information to the eNB 200-2 based on the resource setting information included in the second message. As a result, the eNB 200-2 can increase the uplink information reception success rate even when the UE 100A does not establish uplink synchronization with the eNB 200-2. Since the UE 100A holds resource setting information in advance, it can promptly transmit uplink information.
  • the eNB 200-2 may transmit the resource setting information in the same manner.
  • the UE 100A in the UL dormant state may transmit the uplink information to the eNB 200-2 based on the resource setting information before the handover is executed. Thereby, even when the UE 100A omits the adjustment of the transmission timing in the uplink, the eNB 200-1 can increase the reception success rate of the uplink information.
  • a program for causing a computer to execute each process performed by any of the above-described nodes may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium. If a computer-readable medium is used, a program can be installed in the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a chip configured by a memory that stores a program for executing each process performed by either the UE 100 or the eNB 200 and a processor that executes the program stored in the memory may be provided.
  • the LTE system has been described as an example of the mobile communication system, but the present invention is not limited to the LTE system, and the content according to the present application may be applied to a system other than the LTE system.

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Abstract

一の実施形態に係る無線端末は、前記無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、第1のメッセージを前記基地局から受信する受信部と、を備える。前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージである。前記受信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に前記基地局から送信される前記第1のメッセージを受信する。

Description

無線端末及び基地局
 本開示は、通信システムにおいて用いられる無線端末及び基地局に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)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(非特許文献1参照)。
 ProSeでは、特定の無線端末(ProSe UE-to-Network Relay)は、他の無線端末(Remote UE)とネットワークとの間でトラフィックを中継することが可能である。
3GPP技術仕様書「TS36.300 V13.3.0」 2016年4月1日
 一の実施形態に係る無線端末は、前記無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、第1のメッセージを前記基地局から受信する受信部と、を備える。前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージである。前記受信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に前記基地局から送信される前記第1のメッセージを受信する。
 一の実施形態に係る基地局は、無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、第1のメッセージを前記無線端末へ送信する送信部と、を備える。前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージである。前記送信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に、前記第1のメッセージを前記無線端末へ送信する。
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、近傍サービスを利用した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、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は、動作パターン1を説明するためのシーケンス図である。 図9は、動作パターン2を説明するためのシーケンス図である。 図10は、動作パターン3を説明するためのフローチャートである。
 [実施形態の概要]
 一の実施形態に係る無線端末は、前記無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、第1のメッセージを前記基地局から受信する受信部と、を備えてもよい。前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージであってもよい。前記受信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に前記基地局から送信される前記第1のメッセージを受信してもよい。
 前記制御部は、前記第1のメッセージの受信に応じて、前記無線端末の無線環境に関する測定報告を前記基地局へ送信する処理を省略してもよい。
 前記受信部は、前記基地局から他の基地局へのハンドオーバを実行するための第2のメッセージを受信してもよい。前記制御部は、前記第2のメッセージに応じて、前記ハンドオーバを実行してもよい。前記制御部は、前記ハンドオーバを実行する際に、前記他の基地局との上りリンク同期を確立するための処理を省略してもよい。
 前記第1のメッセージは、前記リレー端末により前記中継が実行され且つ前記第1のメッセージを受信した全ての無線端末に共通に割り当てられる第1の識別子を含んでもよい。
 前記第2のメッセージは、前記全ての無線端末が、前記基地局から前記他の基地局へのハンドオーバを実行するためのメッセージであってもよい。
 前記第2のメッセージは、前記他の基地局により個別に割り当てられる識別子を含まなくてもよい。前記制御部は、前記他の基地局と直接的な接続を介して通信すべき情報が発生した場合に、コンテンションベースのランダムアクセス手順を実行してもよい。
 前記第2のメッセージは、前記他の基地局から個別に割り当てられる識別子の代わりに、前記全ての無線端末に共通に割り当てられる第2の識別子を含んでもよい。前記制御部は、前記ランダムアクセス手順において、前記第2の識別子を前記基地局へ通知してもよい。
 一の実施形態に係る基地局は、無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、第1のメッセージを前記無線端末へ送信する送信部と、を備えてもよい。前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージであってもよい。前記送信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に、前記第1のメッセージを前記無線端末へ送信してもよい。
 前記送信部は、前記基地局から他の基地局へのハンドオーバを実行するための第2のメッセージを前記無線端末へ送信してもよい。前記送信部は、前記リレー端末の無線環境に関する測定報告に基づいて、前記第2のメッセージを前記無線端末へ送信してもよい。
 前記第1のメッセージは、前記リレー端末により前記中継が実行され且つ前記第1のメッセージを受信した全ての無線端末に共通に割り当てられる第1の識別子を含んでもよい。前記第2のメッセージは、前記全ての無線端末が、前記基地局から前記他の基地局へのハンドオーバを実行するためのメッセージであってもよい。
 [第1実施形態]
 (移動通信システム)
 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。
 UE100は、通信装置(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(後述するeNB200)と無線通信を行う。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する。eNB200は、eNB200が管理する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、「データ」と称することがある)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てもよい。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、E-UTRAN10と共にネットワークを構成してもよい。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)300、及びSGW(Serving Gateway)400を含む。
 MME300は、例えば、UE100に対する各種モビリティ制御を行う。SGW400は、例えば、データの転送制御を行う。MME300及びSGW400は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。
 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・復号化、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、スケジューラ(MAC スケジューラ)を含む。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))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RRC接続がある場合、UE100は、RRCコネクティッド状態である。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100は、RRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、例えば、セッション管理及びモビリティ管理を行う。
 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システムにおいて、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用される。上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
 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、周波数方向に複数のリソースブロック(RB:Resource Block)を含む。各サブフレームは、時間方向に複数のシンボルを含む。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:Resource Element)が構成される。UE100には、無線リソース(時間・周波数リソース)が割り当てられる。周波数方向において、無線リソース(周波数リソース)は、リソースブロックにより構成される。時間方向において、無線リソース(時間リソース)は、サブフレーム(又はスロット)により構成される。
 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、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:Physical Downlink. Control Channel)として使用可能な領域である。各サブフレームの残りの部分は、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:Physical Downlink Shared Channel)として使用可能な領域である。
 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、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:Physical Uplink Control Channel)として使用可能な領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、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:Physical Uplink Shared Channel)として使用可能な領域である。
 (近傍サービス)
 近傍サービス(ProSe:Proximity-based Services)について説明する。近傍サービスは、互いに近傍にある通信装置(例えば、UE100)に基づいて3GPPシステムにより提供され得るサービスである。
 ProSeでは、eNB200を経由せずにノード間(例えば、UE間)で直接的な無線リンクを介して各種の無線信号が送受信される。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。
 サイドリンクは、サイドリンク通信及びサイドリンクディスカバリのためのインターフェイス(例えば、UEとUEとの間のインターフェイス)であってもよい。サイドリンク通信は、ProSe直接通信(以下、「直接通信」と適宜称する)を可能にする機能(AS functionality)である。サイドリンクティスカバリは、ProSe直接ディスカバリ(以下、「直接ディスカバリ」と適宜称する)を可能にする機能(AS functionality)である。
 サイドリンクは、PC5インターフェイスに対応する。PC5は、ProSe直接ディスカバリ、ProSe直接通信及びProSe UE・ネットワーク中継のための制御プレーン及びユーザプレーンのために用いられるProSe使用可能なUE(ProSe-enabled UE)間の参照ポイントである。
 ProSeは、「直接ディスカバリ(Direct Discovery)」及び「直接通信(Direct Communication)」及び「Relay」のモードが規定されている。「Relay」については後述する。
 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メッセージ(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。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-UTRANによってサービスが提供され得る。
 ディスカバリメッセージ(ディスカバリ信号)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、「タイプ1」と、「タイプ2(タイプ2B)」と、がある。「タイプ1」では、UE100が無線リソースを選択する。「タイプ2(タイプ2B)」では、eNB200が無線リソースを割り当てる。タイプ1では、UE100は、eNB200から提供されたリソースプールの中から無線リソースを選択してもよい。
 「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。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、「モード1」と、「モード2」と、がある。「モード1」では、直接通信の無線リソースをeNB200が指定する。「モード2」では、直接通信の無線リソースをUE100が選択する。モード2では、UE100は、eNB200から提供されたリソースプールの中から無線リソースを選択してもよい。
 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。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。
 (近傍サービスを利用した中継)
 近傍サービスを利用した中継(ProSe中継)について、図4を用いて説明する。図4は、実施形態に係る近傍サービスを利用した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、リレーUE(ProSe UE-to-Network Relay)を介してPDN(Packet Data Network)と通信を行うUE100である。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。
 「ProSe-enabled Public Safety UE」は、HPLMN(Home Public Land Mobile Network)が公衆安全のための使用を認証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、ネットワーク圏外(Out-of-Network)に位置するUEであってもよい。すなわち、リモートUEは、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する場合も有り得る。従って、リモート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)であってもよい。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との間で中継が実行される。
 リレーUE(ProSe UE-to-Network Relay)は、リモートUEのための「ユニキャスト」サービスの接続性をサポートするための機能を提供する。従って、リレーUEは、ProSe中継サービスをリモートUEのために提供する。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)を中継できる。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)を中継できる。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に中継できる。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へ中継できる。リレーUEは、ネットワーク内(セルのカバレッジ内)にのみ位置してもよい。
 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とは、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とは、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。リレーUEは、IPリレー層とPGWのIP層との間でデータを伝送できる。PGW(Packet data Network Gateway)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。
 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。ProSe中継サービス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を行わずに、NAS層(Non Access Stratum)におけるフィードバックが行われてもよい。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)
 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)に変換する。レシーバ110は、ベースバンド信号をコントローラ130に出力する。
 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)を無線信号に変換する。トランスミッタ130は、無線信号を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、ベースバンドプロセッサとCPU(Central Processing Unit)とを含む。ベースバンドプロセッサは、例えば、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号化を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行することにより、各種の処理を行う。プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号化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(Global Navigation Satellite System)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信号を受信できる。GNSS受信機は、GNSS信号をコントローラ130に出力する。UE100は、UE100の位置情報を取得するためのGPS(Global Positioning System)機能を有していてもよい。
 本明細書では、UE100が備えるレシーバ110、トランスミッタ120及びコントローラ130の少なくともいずれかが実行する処理を、便宜上、UE100が実行する処理(動作)として説明する。
 (基地局)
 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240を備える。レシーバ210とトランスミッタ220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)に変換する。レシーバ210は、ベースバンド信号をコントローラ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)を無線信号に変換する。トランスミッタ220は、無線信号を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、ベースバンドプロセッサとCPUとを含む。ベースバンドプロセッサは、例えば、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号化等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行することにより各種の処理を行う。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240は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続される。ネットワークインターフェイス240は、S1インターフェイスを介してMME300及びSGW400と接続される。ネットワークインターフェイス240は、例えば、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に使用される。
 本明細書では、eNB200が備えるトランスミッタ210、レシーバ220、コントローラ230、及びネットワークインターフェイス240の少なくともいずれかが実行する処理を、便宜上、eNB200が実行する処理(動作)として説明する。
 (実施形態に係る動作)
 まず、実施形態に係る動作環境について、図7を用いて説明する。図7は、実施形態に係る動作環境を説明するための図である。
 図7に示すように、UE100Aは、eNB200-1(第1のセル)と接続(RRC接続)を確立している。従って、UE100Aは、RRC接続状態である。eNB200-1は、第1のセルを管理する。
 UE100Bは、UE100Aの近傍に位置する。UE100Bは、eNB200-1(第1のセル)と接続(RRC接続)を確立していてもよい。従って、UE100Bは、RRC接続状態であってもよい。或いは、UE100Bは、eNB200-1と接続を確立していなくてもよい。従って、UE100Bは、RRCアイドル状態であってもよい。
 本実施形態において、UE100Bは、近傍サービスを利用した中継(ProSe中継)を実行できるリレーUE(ProSe UE-to-Network Relay)である。或いは、UE100Bは、リレーUEになり得るUEであってもよい。
 eNB200-2は、第2のセルを管理する。eNB200-2は、eNB200-1の隣接eNBである。
 以下に、本実施形態に係る動作パターン1から3について説明する。
 具体的には、動作パターン1では、UE100Aは、後述のULドーマントモードを開始するケースについて説明する。動作パターン2では、ULドーマントモードのUE100Aが、ハンドオーバを実行するケースについて説明する。動作パターン3では、ハンドオーバを実行したUE100Aが、eNB200-2と接続を実行するケースについて説明する。
 (A)動作パターン1
 動作パターン1について、図8を用いて説明する。図8は、動作パターン1を説明するためのシーケンス図である。
 図8の初期状態において、UE100Aは、eNB200-1と接続(RRC接続)を確立している。当該接続は、UE100AとeNB200-1との間の直接的な接続(第1の接続)である。
 ステップS10において、UE100Aは、近傍サービスを利用した中継(ProSe中継)のための接続を確立するための動作を実行する。具体的には、UE100Aは、UE100Bと1対1通信のための接続を確立する。
 UE100Aは、当該接続を確立する前に、リレーUE(UE100B)を発見するためのディスカバリ手順を実行してもよい。UE100Aは、UE100Bからのディスカバリ信号の受信により、UE100Bを発見してもよい(いわゆる、ModelA)。UE100Aは、リレーUEを発見するためのディスカバリ信号を送信してもよい。UE100Bは、UE100Aからのディスカバリ信号に対する応答信号(ディスカバリ信号)を送信できる。UE100Aは、UE100Bからのディスカバリ信号の受信により、UE100Bを発見してもよい(いわゆる、ModelB)。
 UE100Bは、UE100Aの中継のための接続をeNB200-1と確立してもよい。
 以上により、UE100AとeNB200-1との間にUE100Bを経由する接続(第2の接続)が確立される。第1の接続は、確立された状態である。
 ステップS20において、eNB200-1は、メッセージ(第1のメッセージ)をUE100Aへ送信する。
 第1のメッセージは、UE100AとeNB200-1との間の直接的な接続(第1の接続)を介して上りリンク情報をeNB200-1へ送信することを制限するためのメッセージである。上りリンク情報は、UE100AからeNB200-1への制御情報及びユーザデータである。
 eNB200-1は、第2の接続が確立されている場合に、第1のメッセージをUE100Aへ送信する。UE100Aは、第2の接続が確立されている場合に送信される第1のメッセージをeNB200-1から受信する。UE100Aは、第2の接続が確立されている場合に、第1のメッセージに含まれる設定を適用してもよい。
 例えば、eNB200-1は、中継のための接続の確立に応じて、RRC接続状態のリモートUE(UE100A)に対して、第1のメッセージを送信してもよい。
 eNB200-1は、所定期間、第1の接続を介して上りリンク情報を受信しない場合に、第1のメッセージをUE100Aへ送信してもよい。eNB200-1は、所定期間を計測するためのタイマを保持していてもよい。eNB200-1は、第1の接続を介して上りリンク情報を受信した場合に、タイマをリセット及び(再)スタートしてもよい。eNB200-1は、タイマが満了した場合に、第1のメッセージをUE100Aへ送信してもよい。
 eNB200-1は、UE100Aが上りリンク干渉源である場合に、第1のメッセージを送信してもよい。eNB200-1は、UE100A(又はUE100B)からの要求に応じて、第1のメッセージを送信してもよい。
 eNB200-1は、第1の接続を介して第1のメッセージを送信してもよい。eNB200-1は、UE100Bを経由する第2の接続を介して第1のメッセージを送信してもよい。
 第1のメッセージは、例えば、ULドーマント情報(UL dormant indication)を含む。ULドーマント情報は、UE100AにULドーマントモードを適用するための制御情報である。
 第1のメッセージは、ULドーマントモードのUEに割り当てられた識別子(グループ識別子:G-RNTI(Group-Radio Network Temporary Identifier))を含んでもよい。G-RNTIは、同じUE100Bにより中継が実行され且つ第1のメッセージを受信した全てのUE100に共通に割当てられる識別子である。eNB200-1は、同じUE100Bにより中継されるUE100AにG-RNTIを割り当てることができる。
 第1のメッセージは、UE100Bの識別子(リレーUEの識別子(ProSe Relay UE ID))を含んでいてもよい。例えば、eNB200-1が、第1のメッセージをブロードキャストにより送信する場合、UE100Bの識別子を第1のメッセージに含めることができる。UE100Aは、自身のリレーUEであるUE100Bの識別子を含む第1のメッセージを受信した場合、第1のメッセージの送信先がUE100Aであると判定してもよい。
 UE100Bにより中継が実行される他のUE100は、第1のメッセージを受信していない場合、他のUE100には、G-RNTIが割り当てられなくてもよい。
 eNB200-1は、ULドーマントモードのUE100AとリレーUE(UE100B)との対応付けを記憶する。eNB200-1は、G-RNTIを割り当てた場合、リレーUEとG-RNTIとの対応付けを記憶する。
 ステップS30において、第1のメッセージ(ULドーマント情報)を受信したUE100Aは、ULドーマントモードを開始する(ULドーマントモードを適用する)。すなわち、UE100Aは、ULドーマントモード状態へ移行する。
 ULドーマントモードのUE100Aは、第1の接続を介して上りリンク情報をeNB200-1へ送信することが制限される。具体的には、UE100Aは、第1の接続を介して上りリンク情報をeNB200-1へ送信できない。UE100Aは、第2の接続を介して上りリンク情報をeNB200-1へ送信してもよい。
 UE100Aは、第1のメッセージの受信に応じて、UE100Aの無線環境に関する測定報告(メジャメント報告)をeNB200-1へ送信する処理を省略できる。UE100Aは、セル(サービングセル及び/又は隣接セル)からの無線信号の受信レベルの測定を省略してもよい。受信レベルは、例えば、受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)、受信品質(RSRQ:Reference Signal Received Quality)などである。
 一方、第1の接続は、解放されずに、確立された状態であるため、UE100Aは、第1の接続を介して下りリンク情報をeNB200-1から受信できる。下りリンク情報は、eNB200-1からUE100Aへの制御情報及びユーザデータである。
 UE100Aは、第1の接続を介して制御情報をeNB200-1から受信し、第2の接続を介してユーザデータをeNB200-1から受信してもよい。eNB200-1は、UE100Bの配下のリモートUEに共通の制御情報をG-RNTIと共に送信することができる。
 UE100Aは、ULドーマント状態である場合、上りリンクにおける送信タイミングの調整を省略してもよい。UE100Aは、ULドーマント状態である場合、上りリンクにおける送信電力の調整を省略してもよい。ULドーマント状態であるUE100Aは、サイドリンクにおける送信タイミングの調整を実行できる。UE100Aは、サイドリンクにおける送信電力の調整を実行する。
 UE100Aは、ULドーマント状態である場合、SRS(Sounding Reference Signal)の送信を停止してもよい。
 eNB200-1は、ULドーマントモードのUE100Aに対してRRM(Radio Resource Management)を実行しない。例えば、eNB200-1は、UE100Aからの測定報告を無視してもよい。eNB200-1は、上りリンクにおける送信タイミングの制御を実行しなくてもよい。すなわち、eNB200-1は、上りリンクにおける送信タイミングを調整するためにUE100が用いるタイミングアドバンス情報の送信を省略してもよい。eNB200-1は、上りリンクにおける送信電力の制御を実行しなくてもよい。すなわち、eNB200-1は、上りリンクにおける送信電力を調整するためにUE100が用いる送信電力制御情報の送信を省略してもよい。
 その後、UE100Aは、ULドーマントモードを終了してもよい。例えば、UE100Aは、第2の接続が解放された場合に、ULドーマントモードを終了することができる。UE100Aは、第2の接続の解放が決定された場合に、ULドーマントモードを終了してもよい。
 UE100Aは、eNB200-1からの指示に基づいて、ULドーマントモードを終了することができる。eNB200-1は、第1の接続又は第2の接続を介して、ULドーマントモードを終了するための指示をUE100Aへ送ることができる。eNB200-1は、例えば、UE100B(又はUE100A)のハンドオーバ先の候補(eNB200-2)が、ULドーマントモードをサポートしていない場合、ハンドオーバ前に当該指示をUE100Aへ送ることができる。
 以上のように、eNB200-1は、UE100AとUE100Bとの間に第2の接続が確立されている場合に、第1のメッセージをUE100Aへ送信する。UE100Aは、第2の接続が確立されている場合にeNB200-1から送信される第1のメッセージを受信する。これにより、UE100Aは、上りリンク情報をeNB200-1へ直接送信しないため、遅延なく下りリンク情報を受信しつつも、消費電力を低減することができる。
 (B)動作パターン2
 動作パターン2について、図9を用いて説明する。図9は、動作パターン2を説明するためのシーケンス図である。
 図9の初期状態において、UE100Aには、ULドーマントモードが適用されている。
 ステップS110において、UE100Bは、測定報告をeNB200-1へ送信する。eNB200-1は、UE100Bから測定報告を受信する。
 ステップS120において、eNB200-1は、測定報告に基づいて、UE100Bがハンドオーバを実行するか否かを決定する。
 eNB200-1は、UE100BがeNB200-1(第1セル)からeNB200-2(第2セル)へのハンドオーバを決定すると仮定して説明する。
 ステップS130において、eNB200-1は、ハンドオーバ要求(HO Request)メッセージをeNB200-2へ送る。ハンドオーバ要求メッセージは、ハンドオーバのためのリソースの準備を要求するメッセージである。
 eNB200-1は、UE100BがリレーUEである場合、ULドーマント状態であるリモートUEがUE100Bの配下に存在するか否かを判定する。eNB200-1は、ULドーマントモードのリモートUEが存在する場合、リモートUEに個別に割り当てた識別子(C-RNTI:Cell-Radio Network Temporary Identifier)をハンドオーバ要求メッセージに含めてもよい。eNB200-1は、ULドーマントモードのリモートUE(UE100A)に割り当てたG-RNTIをハンドオーバ要求メッセージに含めてもよい。
 eNB200-2は、ハンドオーバ要求メッセージを受信する。eNB200-2は、ハンドオーバ要求を承認するか否かを決定する。eNB200-2は、ハンドオーバ要求を承認すると決定したと仮定して説明を進める。
 ステップS140において、eNB200-2は、ハンドオーバ要求承認(HO Request ACK:HO要求ACK)メッセージをeNB200-1へ送る。eNB200-1は、HO要求ACKメッセージをeNB200-2から受け取る。
 eNB200-2は、ハンドオーバの対象であるUE100Bに対して、自セル内で用いられる識別子(C-RNTI)を個別に割り当てる。
 eNB200-2は、ハンドオーバ要求メッセージがリモートUEのC-RNTIを含む場合、リモートUEに個別にC-RNTIを割り当ててもよい。eNB200-2は、ハンドオーバ要求メッセージがG-RNTIを含む場合、自セル内で用いられるG-RNTIをドーマントモードのリモートUE(UE100A)に割り当ててもよい。eNB200-2は、G-RNTIを割り当てた場合、リモートUEに個別にC-RNTIを割り当てなくてもよい。
 HO要求ACKメッセージは、UE100Bへ割り当てたC-RNTIを含む。HO要求ACKメッセージは、第2のセル(eNB200-2)においてUE100Bに設定されるパラメータ(RRCパラメータ)を含む。
 HO要求ACKメッセージは、リモートUE(UE100A)へ割り当てたC-RNTIを含んでもよい。HO要求ACKメッセージは、第2のセル(eNB200-2)においてリモートUE(UE100A)に個別に設定されるパラメータ(RRCパラメータ)を含む。
 HO要求ACKメッセージは、リモートUE(UE100A)へ割り当てたG-RNTIを含んでもよい。第2のセル(eNB200-2)においてドーマントモードのリモートUEに共通に設定されるパラメータ(RRCパラメータ)を含んでもよい。
 ステップS150において、eNB200-1は、RRCメッセージ(RRCConnectionReconfigurationメッセージ)をUE100Bへ送信する。RRCメッセージは、UE100BがeNB200-1(第1セル)からeNB200-2(第2セル)へのハンドオーバを実行するためのメッセージである。eNB200-1は、HO要求ACKメッセージに含まれるUE100B用の情報をRRCメッセージに含める。具体的には、RRCメッセージは、eNB200-2がUE100Bへ割り当てたC-RNTI及びRRCパラメータを含む。
 ステップS160において、eNB200-1は、メッセージ(第2のメッセージ)をUE100Aへ送信する。eNB200-1は、第1の接続又は第2の接続を介して第2のメッセージをUE100Aへ送信できる。
 第2のメッセージは、ULドーマントモードのリレーUE(UE100B)がeNB200-1(第1セル)からeNB200-2(第2セル)へのハンドオーバを実行するためのメッセージである。
 eNB200-1は、HO要求ACKメッセージに含まれるリモートUE(UE100A)用の情報を第2のメッセージに含める。例えば、第2のメッセージは、eNB200-2がUE100Aへ割り当てたC-RNTI(新たなC-RNTI)及び個別のRRCパラメータを含んでいてもよい。
 G-RNTIがUE100Aに割り当てられている場合、第2のメッセージは、eNB200-2がUE100Aへ割り当てたG-RNTI(新たなG-RNTI)及び共通のRRCパラメータを含んでいてもよい。この場合、eNB200-1は、第2のメッセージをブロードキャストにより送信してもよい。第2のメッセージは、UE100Bにより中継が実行される全てのリモートUEのうち、ドーマント状態である全てのリモートUEが、eNB200-1(第1セル)からeNB200-2(第2セル)へのハンドオーバを実行するためのメッセージである。従って、第2のメッセージに含まれるG-RNTIに対応するG-RNTIを保持する全てのリモートUEが、ハンドオーバを実行する。
 eNB200-1は、リレーUE(UE100B)からの測定報告に基づいて、第2のメッセージをUE100Aへ送信できる。従って、eNB200-1は、UE100Aからの測定報告を受けていないにもかかわらず、ハンドオーバのための第2のメッセージをUE100Aへ送信できる。
 ステップS170において、ハンドオーバ実行手順が実行される。
 UE100Bは、RRCメッセージの受信に応じて、ハンドオーバ手順を実行する。具体的には、UE100Bは、eNB200-2(第2のセル)からの同期信号を受信することによって、eNB200-2(第2のセル)との同期を確立する。その後、UE100Bは、eNB200-2(第2のセル)との接続を確立するための接続処理を実行する。
 具体的には、UE100Bは、ステップS150のRRCメッセージにおいて個別のRA(Random Access)プレアンブルが示されている場合、コンテンションフリーのランダムアクセス手順を実行する。すなわち、UE100Bは、eNB200-2との接続を確立するためにRAプレアンブルをeNB200-2へ送信する。
 例えば、ランダムアクセス手順において、UE100Bは、送信タイミングの調整を実行する。UE100Bは、eNB200-1からのRAプレアンブルの応答に含まれるタイミングアドバンス情報に基づいて送信タイミングを調整する。タイミングアドバンス情報は、上りリンクにおける送信タイミングを調整するためにUE100が用いる情報である。
 UE100Aは、第2のメッセージの受信に応じて、ハンドオーバ手順を実行する。UE100Aは、UE100Bと同様に、eNB200-2(第2のセル)からの同期信号を受信することによって、eNB200-2(第2のセル)との下りリンク同期を確立する。
 UE100Bは、ステップS150のRRCメッセージに含まれるパラメータ(新たなC-RNTI、及びRRCパラメータなど)を適用する。これにより、UE100BとeNB200-2との間には、接続(RRC接続)が確立される。
 一方、UE100Aは、上りリンク同期を確立するための処理を省略できる。従って、UE100Aは、ランダムアクセス手順の実行を省略してもよい。
 UE100Aは、第1の接続を介してeNB200-2へ送信すべき上りリンク情報が発生している場合、上りリンク同期を確立するための処理を実行してもよい。すなわち、UE100Aは、ランダムアクセス手順を実行してもよい。
 UE100Aは、第2のメッセージに含まれるパラメータ(新たなC-RNTI(又は新たなG-RNTI)、及びRRCパラメータなど)を適用する。これにより、UE100AとeNB200-2との間には、第1の接続(RRC接続)が確立される。従って、UE100Aは、eNB200-2においてもULドーマントモード(ドーマント状態)を維持できる。従って、UE100Aは、第1の接続を介して下りリンク情報をeNB200-2から受け取ることができる。
 UE100Aは、ハンドオーバを確認するためのメッセージ(RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージ)をUE100Bを介してeNB200-2へ送信してもよい。或いは、UE100Aは、当該メッセージをeNB200-2へ送信することを省略してもよい。一方、UE100Bは、当該メッセージをeNB200-2へ送信する。eNB200-2は、UE100Bからのメッセージに基づいて、UE100Aがハンドオーバを完了したとみなしてもよい。
 以上により、上りリンク同期を確立するための処理を省略できるため、UE100Bとネットワーク(eNB200-1及びeNB200-2)との間のシグナリングを低減することができる。
 (C)動作パターン3
 動作パターン3について、図10を用いて説明する。図10は、動作パターン3を説明するためのフローチャートである。
 動作パターン3では、UE100が、ハンドオーバを実行した後も継続的にULドーマントモード状態である場合に適切に上りリンク情報を送信するための動作について説明する。
 図10は、UE100A及びUE100BがeNB200-1からeNB200-2へハンドオーバした後の状態である。図10の初期状態において、UE100Aは、ULドーマント状態である。従って、UE100Aは、eNB200-2と第1の接続(RRC接続)を確立している。UE100Aは、中継のための第2の接続をUE100Bと確立している。
 ステップS210において、UE100Aは、第1の接続を介して通信すべき情報が発生しているか否かを判定する。UE100Aは、第1の接続を介して通信すべき情報が発生している場合(例えば、UE100Aに対する音声呼が発生した場合)、ステップS220の処理を実行する。一方、UE100Aは、当該情報が発生していない場合、ステップS220の処理を実行しない。
 例えば、UE100Aは、第1の接続を介して送信すべき上りリンク情報が発生している場合に、ステップS220の処理を実行してもよい。例えば、UE100Aは、送信データが発生した場合(上位レイヤからデータを受け取った場合)、ステップS220の処理を実行してもよい。UE100Aは、第1の接続を介して受信すべき下りリンク情報が発生している場合に、ステップS220の処理を実行してもよい。UE100Aは、下りリンクデータ、又は制御信号(例えば、ページングメッセージなど)をeNB200-2から受信した場合に、ステップS220の処理を実行してもよい。従って、UE100Aは、UE100Aに割り当てられた識別子(C-RNTI又はG-RNTI)を含む無線信号をeNB200-1から受信した場合に、ステップS220の処理を実行してもよい。
 ステップS220において、UE100Aは、上りリンク同期を確立するための処理を実行する。具体的には、UE100Aは、ランダムアクセス手順を実行する。UE100Aは、ランダムアクセス手順において、eNB200-2からタイミングアドバンス情報(TA値)を取得(受信)してもよい。UE100Aは、eNB200-2から電力制御パラメータを取得(受信)してもよい。
 UE100Aは、UE100Bから上り制御情報(すなわち、タイミングアドバンス情報及び/又は電力制御パラメータ)を取得してもよい。UE100Aは、サイドリンクを介して、UE100Bに上り制御情報を要求してもよい。UE100Bは、要求に応じて、サイドリンクを介して、上り制御情報をUE100Aへ送ってもよい。
 UE100Aは、ランダムアクセス手順において取得したeNB200-2から取得した情報(タイミングアドバンス情報及び/又は電力制御パラメータ)よりもUE100Bから取得した上り制御情報を優先的に適用してもよい。
 一方、UE100Aは、eNB200-2からC-RNTIが割り当てられていない場合、コンテンションベースのランダムアクセス手順を実行する。これにより、UE100Aは、eNB200-2からタイミングアドバンス情報(TA値)を取得するだけでなく、eNB200-2からC-RNTIが割り当てられる。UE100Aは、eNB200-2から電力制御パラメータを取得してもよい。
 UE100Aは、C-RNTIの代わりに、G-RNTIが割り当てられている場合、ランダムアクセス手順におけるメッセージ(Msg3)において、G-RNTIを含めてもよい。eNB200-2は、通知されたG-RNTIに基づいて、接続要求の送信元のUE100Aが、リレーUEであるUE100Bの配下であることを把握できる。
 UE100Aは、eNB200-2からC-RNTIが割り当てられていない場合、第2の接続を介してC-RNTIをeNB200-2へ要求してもよい。UE100Aは、自身の識別子としてNASレベルのUE IDを要求に含めてもよい。
 UE100Bは、UE100Aからの要求に応じて、UE100Aに対するC-RNTIの割当てをeNB200-2へ要求するためのメッセージをeNB200-2へ送信する。UE100Bは、メッセージにC-RNTIが必要なUE(UE100A)の識別子を含めることができる。当該UEの識別子は、UE100Aからの要求に含まれるUEの識別子(NASレベルのUE ID)を含んでいてもよい。
 eNB200-2は、UE100Bからのメッセージの受信に応じて、UE100AへC-RNTIを割り当てる。eNB200-2は、割り当てたC-RNTIをUE100Bを介して通知することができる。eNB200-2は、第1の接続を介してUE100AへC-RNTIを通知してもよい。
 UE100Bは、eNB200-2から受信したC-RNTIをUE100Aへ通知する。UE100Bは、UE100B自身に設定されている上り制御情報(すなわち、タイミングアドバンス情報及び/又は電力制御パラメータ)をC-RNTIと共にUE100Aへ通知してもよい。
 ステップS230において、UE100Aは、タイミングアドバンス情報に基づいて、上りリンク同期を確立する。これにより、UE100Aは、適切な上りリンク信号の送信が可能になる。UE100Aは、電力制御パラメータに基づく送信電力で上りリンク信号を送信することができる。
 [その他の実施形態]
 上述した各実施形態によって、本出願の内容を説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述した動作パターン3において、UE100Aは、eNB200-2との上りリンク同期を確立するための処理を実行したが、これに限られない。UE100Aは、当該処理を実行せずに、eNB200-2へ上りリンク情報(制御情報、ユーザデータ等)を直接送信してもよい。
 具体的には、UE100Aは、ULドーマント状態において送信するためのリソース設定情報に基づいて、eNB200-2へ上りリンク情報を送信できる。リソース設定情報は、ULドーマント状態において送信するための領域を示す。当該領域は、制御情報を送信するための制御領域及び/又はユーザデータを送信するためのデータ領域を示す。UE100Aは、領域内の無線リソースを用いて、eNB200-2へ上りリンク情報を送信できる。
 eNB200-2は、ブロードキャスト(例えば、SIB)により、リソース設定情報を送信することができる。UE100Aは、ハンドオーバ後に、第1の接続を介して、eNB200-2(セル)からリソース設定情報を受信する。リソース設定情報により示される領域は、ULドーマント状態である他のUEと共通に用いられる共通領域(CB(Contention Based)-PUSCH領域)であってもよい。他のUEは、UE100BがリレーUEの配下であってもよい。この場合、リソース設定情報は、共通領域と対応付けられたG-RNTI(又はC-RNTI)を含むことができる。UE100は、CB-PUSCH領域を用いて、eNB200-1へ上りリンク情報を送信する場合、PUSCH領域の最終シンボルを用いなくてもよい。これより、UE100AとeNB200-2との上り同期が確立されていないことに基づく上りリンク情報の衝突を防ぐことができる。
 eNB200-2は、ユニキャストにより、第1の接続を介してリソース設定情報を送信してもよい。リソース設定情報により示される領域は、UE100Aに割り当てられる個別の領域であってもよい。リソース設定情報により示される領域は、共通領域であってもよい。UE100Aは、UE100Bを介して、eNB200-2(セル)へリソース設定情報を要求してもよい。eNB200-2は、当該要求に応じて、第1の接続を介してリソース設定情報を送信してもよい。
 eNB200-2は、ハンドオーバ時にUE100Aへリソース設定情報を通知してもよい。具体的には、eNB200-2は、リソース設定情報を含むHO要求ACKメッセージをeNB200-1へ送ってもよい(図9のステップS140参照)。eNB200-1は、リソース設定情報を含む第2のメッセージをUE100Aへ送信できる(図9のステップS160参照)。UE100Bは、第2のメッセージに含まれるリソース設定情報に基づいて、上りリンク情報をeNB200-2へ送信してもよい。これにより、eNB200-2は、UE100Aが、eNB200-2との上りリンク同期を確立していない場合であっても、上りリンク情報の受信成功率を高めることができる。UE100Aは、予めリソース設定情報を保持するため、速やかに上りリンク情報を送信することができる。
 上述では、eNB200-2がリソース設定情報を送るケースを説明したが、eNB200-1も同様に、リソース設定情報を送信してもよい。ULドーマント状態であるUE100Aは、ハンドオーバが実行される前において、リソース設定情報に基づいて、上りリンク情報をeNB200-2へ送信してもよい。これにより、UE100Aが、上りリンクにおける送信タイミングの調整を省略している場合であっても、eNB200-1は、上りリンク情報の受信成功率を高めることができる。
 上述した実施形態に係る動作は、適宜組み合わせて実行されてもよい。上述した各シーケンスにおいて、必ずしも全ての動作が必須の構成ではない。例えば、各シーケンスにおいて、一部の動作のみが実行されてもよい。
 上述した各実施形態では特に触れていないが、上述した各ノード(UE100、eNB200など)のいずれかが行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 或いは、UE100及びeNB200のいずれかが行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサ)によって構成されるチップが提供されてもよい。
 上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本出願に係る内容を適用してもよい。
 日本国特許出願第2016-097471号(2016年5月13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 (9)

  1.  無線端末であって、
     前記無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、
     第1のメッセージを前記基地局から受信する受信部と、を備え、
     前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージであり、
     前記受信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に前記基地局から送信される前記第1のメッセージを受信する無線端末。
  2.  前記制御部は、前記第1のメッセージの受信に応じて、前記無線端末の無線環境に関する測定報告を前記基地局へ送信する処理を省略する請求項1に記載の無線端末。
  3.  前記受信部は、前記基地局から他の基地局へのハンドオーバを実行するための第2のメッセージを受信し、
     前記制御部は、前記第2のメッセージに応じて、前記ハンドオーバを実行し、
     前記制御部は、前記ハンドオーバを実行する際に、前記他の基地局との上りリンク同期を確立するための処理を省略する請求項1に記載の無線端末。
  4.  前記第1のメッセージは、前記リレー端末により前記中継が実行され且つ前記第1のメッセージを受信した全ての無線端末に共通に割り当てられる第1の識別子を含み、
     前記第2のメッセージは、前記全ての無線端末が、前記基地局から前記他の基地局へのハンドオーバを実行するためのメッセージである請求項3に記載の無線端末。
  5.  前記第2のメッセージは、前記他の基地局により個別に割り当てられる識別子を含まず、
     前記制御部は、前記他の基地局と直接的な接続を介して通信すべき情報が発生した場合に、コンテンションベースのランダムアクセス手順を実行する請求項4に記載の無線端末。
  6.  前記第2のメッセージは、前記他の基地局から個別に割り当てられる識別子の代わりに、前記全ての無線端末に共通に割り当てられる第2の識別子を含み、
     前記制御部は、前記ランダムアクセス手順において、前記第2の識別子を前記基地局へ通知する請求項5に記載の無線端末。
  7.  基地局であって、
     無線端末と基地局との間に直接的な第1の接続を確立する制御部と、
     第1のメッセージを前記無線端末へ送信する送信部と、を備え、
     前記第1のメッセージは、前記無線端末が前記第1の接続を介して上りリンク情報を前記基地局へ送信することを制限するためのメッセージであり、
     前記送信部は、前記基地局と接続するリレー端末と前記無線端末との間に中継のための第2の接続が確立されている場合に、前記第1のメッセージを前記無線端末へ送信する基地局。
  8.  前記送信部は、前記基地局から他の基地局へのハンドオーバを実行するための第2のメッセージを前記無線端末へ送信し、
     前記送信部は、前記リレー端末の無線環境に関する測定報告に基づいて、前記第2のメッセージを前記無線端末へ送信する請求項7に記載の基地局。
  9.  前記第1のメッセージは、前記リレー端末により前記中継が実行され且つ前記第1のメッセージを受信した全ての無線端末に共通に割り当てられる第1の識別子を含み、
     前記第2のメッセージは、前記全ての無線端末が、前記基地局から前記他の基地局へのハンドオーバを実行するためのメッセージである請求項8に記載の基地局。
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