WO2018061759A1 - 通信制御方法 - Google Patents

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WO2018061759A1
WO2018061759A1 PCT/JP2017/032975 JP2017032975W WO2018061759A1 WO 2018061759 A1 WO2018061759 A1 WO 2018061759A1 JP 2017032975 W JP2017032975 W JP 2017032975W WO 2018061759 A1 WO2018061759 A1 WO 2018061759A1
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WO
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wireless terminal
downlink
enb
base station
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Application number
PCT/JP2017/032975
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English (en)
French (fr)
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裕之 安達
真人 藤代
智春 山▲崎▼
空悟 守田
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • H04B7/15542Selecting at relay station its transmit and receive resources
    • HELECTRICITY
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    • H04BTRANSMISSION
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    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0097Relays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • This disclosure relates to a communication control method.
  • 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
  • the first wireless terminal executes control for establishing a predetermined connection via the second wireless terminal that is a relay terminal.
  • the predetermined connection is used to transmit control information related to the first wireless terminal between the first wireless terminal and a base station.
  • the first wireless terminal starts control for establishing the predetermined connection in response to receiving permission information indicating that the predetermined connection can be established.
  • the first wireless terminal transmits the second wireless terminal that is a relay terminal via the uplink path from the first wireless terminal to the base station. Transmit uplink information to the base station.
  • the first wireless terminal receives downlink information from the base station via a downlink path from the base station to the first wireless terminal that does not pass through the second wireless terminal.
  • the first wireless terminal receives designation information for designating a first uplink path or a second uplink path as a path for transmitting PUCCH related information to be transmitted by a physical uplink control channel.
  • the first uplink route is a route from the first wireless terminal to the base station via the second wireless terminal.
  • the second uplink route is a route from the first wireless terminal to the base station that does not pass through the second wireless terminal.
  • the first radio terminal transmits the PUCCH related information to the base station via the first uplink path or the second uplink path based on the designation information.
  • 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 diagram illustrating an example of a control plane relay protocol stack.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a control plane relay protocol stack.
  • FIG. 7 is a block diagram of the UE 100.
  • FIG. 8 is a block diagram of the eNB 200.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a downlink route.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an uplink route.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the first operation example.
  • 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
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the operation example 2.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an operation example 3.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an operation example 3.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining an operation example 4.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining an operation example 4.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining an operation example 4.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining an operation example 5.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining an operation example 6.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining the operation example 6.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the operation example 7.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining an operation example 8.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a remote UE in the extended coverage.
  • the first wireless terminal executes control for establishing a predetermined connection via the second wireless terminal that is a relay terminal.
  • the predetermined connection is used to transmit control information related to the first wireless terminal between the first wireless terminal and a base station.
  • the first wireless terminal starts control for establishing the predetermined connection in response to receiving permission information indicating that the predetermined connection can be established.
  • the first wireless terminal may receive the permission information from the base station.
  • the first wireless terminal may receive the permission information from the second wireless terminal.
  • the first wireless terminal may receive designation information designating a first route or a second route as a downlink route.
  • the first route may be a route from the base station to the first wireless terminal via the second wireless terminal.
  • the second route may be a route from the base station to the first wireless terminal that does not pass through the second wireless terminal.
  • the first wireless terminal may receive downlink information from the base station via the first route or the second route based on the designation information.
  • the first wireless terminal transmits the second wireless terminal that is a relay terminal via the uplink path from the first wireless terminal to the base station. Transmit uplink information to the base station.
  • the first wireless terminal receives downlink information from the base station via a downlink path from the base station to the first wireless terminal that does not pass through the second wireless terminal.
  • the first wireless terminal receives designation information for designating a first uplink path or a second uplink path as a path for transmitting PUCCH related information to be transmitted by a physical uplink control channel.
  • the first uplink route is a route from the first wireless terminal to the base station via the second wireless terminal.
  • the second uplink route is a route from the first wireless terminal to the base station that does not pass through the second wireless terminal.
  • the first radio terminal transmits the PUCCH related information to the base station via the first uplink path or the second uplink path based on the designation information.
  • the PUCCH related information may be at least one of delivery confirmation information, channel state information, and scheduling request for the downlink information.
  • the PUCCH related information may be delivery confirmation information for the downlink information.
  • the second wireless terminal may acquire the downlink information from the base station.
  • the first wireless terminal may transmit the delivery confirmation information to the second wireless terminal.
  • the second radio terminal may retransmit the downlink information to the first radio terminal instead of the base station in response to the acknowledgment information being negative information.
  • the second wireless terminal may receive an identifier for acquiring the downlink information from the first wireless terminal or the base station.
  • the second wireless terminal may acquire the downlink information using the identifier.
  • the PUCCH related information may be delivery confirmation information for the downlink information.
  • the base station When receiving the delivery confirmation information from the first wireless terminal via the first uplink path, the base station notifies the first wireless terminal of a reception period of the delivery confirmation information. May be. The base station may start retransmission of the downlink information in response to being unable to receive the delivery confirmation information even after the reception period has elapsed.
  • the PUCCH related information may be delivery confirmation information for the downlink information.
  • the second wireless terminal may receive the delivery confirmation information from the first wireless terminal.
  • the second wireless terminal may transmit the delivery confirmation information to the base station with priority over other information to be transmitted to the base station.
  • the first wireless terminal may receive setting information.
  • the setting information may indicate a setting using radio resources allocated from the base station when transmitting the uplink information to the second radio terminal.
  • the first radio terminal may autonomously select a radio resource from a resource pool when the uplink information is generated before the radio resource is allocated from the base station.
  • the first radio terminal may transmit a scheduling request for requesting a radio resource to the base station using the selected radio resource to the second radio terminal.
  • 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.
  • the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • Data and control signals are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control signals are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler (MAC scheduler). The scheduler determines the uplink / downlink transport format (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and the resource blocks allocated 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 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).
  • PC5 interface PC5 connection
  • the PC 5 is a reference point between ProSe-enabled UEs (ProSe-enabled UEs) used for a control plane and a user plane for ProSe direct discovery, ProSe direct communication, and ProSe UE-to-network relay.
  • ProSe-enabled 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 the eNB 200 allocates radio resources.
  • 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.
  • mode 1 There are “mode 1” and “mode 2” as resource allocation types for direct communication.
  • the eNB 200 designates radio resources for direct communication.
  • 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 fighters 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.
  • the relay UE provides a function to support connectivity of “unicast” services for remote UEs. Therefore, the relay UE provides a ProSe relay service for the remote UE.
  • 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).
  • 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 the 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 information between physical layers. Similarly, the relay UE and the remote UE can transmit data and control information 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 information 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 IP-GW 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 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-to-network relay is performed using unicast, feedback in the AS layer may be performed.
  • Control plane relay protocol stack An example of the control plane protocol stack of the radio interface when relaying is executed will be described with reference to FIGS. 5 and 6 are diagrams illustrating an example of the control plane relay protocol stack.
  • a connection for transmitting control information (control plane message) related to the relay UE can be established between the remote UE and the network.
  • an RRC message may be transmitted between the RRC layer of the remote UE and the RRC layer of the eNB. That is, an RRC connection may be established between the remote UE and the eNB 200.
  • the RRC message passes through the relay UE. That is, the relay UE transmits the RRC message without recognizing the content of the RRC message.
  • the RRC message includes control information in the RRC layer.
  • the remote UE generates an RRC message.
  • the remote UE transmits the generated RRC message to the relay UE.
  • the relay UE transmits the RRC message to the eNB 200 without change.
  • the relay UE transmits the RRC message received from the eNB 200 to the remote UE without change.
  • the remote UE and the relay UE may have a PC5-C layer above the L2 layer.
  • the relay UE and the remote UE may transmit a PC5-C message corresponding to the RRC message between the PC5-C layers.
  • the relay UE and the eNB 200 may have an RRC layer for relay. Therefore, the RRC connection may terminate at the relay UE.
  • the remote UE generates a PC5-C message including control information in the RRC layer.
  • the remote UE transmits the generated PC5-C message to the relay UE.
  • the relay UE generates an RRC message including control information based on the PC5-C message.
  • the relay UE transmits the generated RRC message to the eNB 200.
  • the relay UE receives an RRC message for the remote UE from the eNB 200
  • the relay UE generates a PC5-C message including control information in the RRC message based on the RRC message.
  • the relay UE transmits a PC5-C message to the relay UE.
  • the relay UE may generate an RRC message instead of the remote UE.
  • FIG. 7 is a block diagram of the UE 100. As illustrated in FIG. 7, 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. 8 is a block diagram of the eNB 200. As illustrated in FIG. 8, 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 transmitter 210 and the receiver 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.
  • the network interface 240 is used for communication with the HSS 600.
  • 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.
  • the remote UE can use the following route when the relay UE is available.
  • the relay UE is UE100.
  • the remote UE will be described using the wUE 150 that is a wearable UE as an example.
  • the remote UE may be a normal radio terminal (UE) instead of a wearable UE.
  • UE radio terminal
  • the UE 100 (the receiver 110, the transmitter 120, and the controller 130 provided therein) can perform cellular communication (uplink signal transmission and downlink signal reception) and side link operation (side link signal transmission and / or reception). It is.
  • the side link signal may be at least one of a signal in direct communication and a signal in direct discovery.
  • the side link signal may include a synchronization signal for synchronization in the side link (SLSS: Sidelink Synchronization Signal).
  • SLSS Sidelink Synchronization Signal
  • the side link signal may be a PC5 signal used for a control plane signal on the PC5.
  • the wUE 150 (the receiver 110, the transmitter 120, and the controller 130 included in the wUE 150) can be used to perform a side link operation.
  • the wUE 150 can execute downlink signal reception.
  • the wUE 150 may or may not be able to execute uplink signal transmission. Therefore, the wUE 150 may not include the transmitter 120 for transmitting the uplink signal.
  • WUE150 is a wearable UE. That is, the wUE 150 is a communication device that can be worn by the user. Since UE100 and wUE150 are held by the user, UE100 and wUE150 are in a short distance state. As the user moves, the UE 100 and the wUE 150 move together while maintaining a short distance state.
  • the WUE150 may be a device for short distance.
  • the wUE 150 may be a communication device that is assumed to perform a side link operation at a short distance (within a range of several m (for example, 2 m)).
  • the “short distance” may be defined by a communicable distance (for example, a range of several meters).
  • the maximum reachable range (maximum reach) of side link signals between short-range devices (UE-wUE / wUE-wUE) Shorter than maximum reach.
  • the maximum reachability of the side link signal between the short-range devices is shorter than the maximum reachability of the uplink signal between the UE and the eNB.
  • Short distance may be defined by the (maximum) transmission power of the side link signal (for example, the maximum transmission power is 0 dBm or less).
  • the maximum transmission power of the side link signal between short-range devices UE-wUE / wUE-wUE
  • the maximum transmission power of the side link signal between normal UEs UE-UE.
  • “Short range” may be defined by the resource pool (conditions / settings) that the wUE 150 can use.
  • the wUE 150 may not require an existing SIM (Subscriber Identity Module Card).
  • the wUE 150 may be mountable with a short-distance SIM (D2D SIM).
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a downlink route.
  • the UE 100 and the wUE 150 are located in a cell controlled by the eNB 200.
  • UE100 and wUE150 are located in a cell.
  • the first downlink route (1ST DL PATH) is a route ((DL-) SL) from the eNB 200 to the wUE 150 via the UE 100.
  • wUE150 receives downlink information indirectly from eNB200 via UE100. For example, the UE 100 transfers (relays) the downlink information from the eNB 200 to the wUE 150 through the side link.
  • the second downlink route (2ND DL PATH) is a route ((DL-) Uu) from the eNB 200 to the wUE 150 that does not pass through the UE 100.
  • the wUE 150 receives downlink information directly from the eNB 200 without going through the UE 100.
  • the wUE 150 receives downlink information from the eNB 200 via the first downlink route and the second downlink route.
  • the downlink information is user data and / or control information.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an uplink route.
  • the first uplink route (1ST UL PATH) is a route ((UL-) SL) from the wUE 150 to the eNB 200 via the UE 100.
  • the wUE 150 receives uplink information indirectly to the eNB 200 via the UE 100. For example, the wUE 150 transmits uplink information to the UE 100 through the side link.
  • the second uplink route (2ND UL PATH) is a route ((UL-) Uu) from the wUE 150 to the eNB 200 that does not pass through the UE 100.
  • the wUE 150 receives the uplink information directly to the eNB 200 without going through the UE 100.
  • the wUE 150 receives uplink information from the eNB 200 via the first uplink route and the second uplink route.
  • Uplink information is user data and / or control information.
  • Operation example 1 will be described with reference to FIG. FIG. 11 is a diagram for explaining the first operation example.
  • the eNB 200 transmits permission information indicating that a predetermined connection via the relay UE can be established.
  • the eNB 200 may transmit permission information to the wUE 150 by individual signaling (for example, RRC reconfiguration message, DCI (Downlink Control Information), etc.) and / or broadcast signaling (for example, SIB (System Information Block)).
  • the eNB 200 may broadcast the permission information through the SIB 18, for example.
  • the eNB 200 may determine whether or not to transmit permission information in response to a request from the wUE 150.
  • the permission information may be information indicating that control information in the RRC layer (CP (Control Plane) message) can be transmitted via the relay UE.
  • the permission information may be information applicable only to a UE (In Coverage UE) located in the cell coverage.
  • the permission information may be applied to UEs located within the extended coverage.
  • the permission information may be information that is not applicable to a UE (Out Of Coverage UE) located outside the cell coverage.
  • the wUE 150 located within the cell coverage (extended coverage) can establish an RRC connection directly with the eNB 200. Therefore, the eNB 200 can appropriately control the wUE 150 by explicitly indicating that the predetermined connection via the relay UE is established.
  • Permission information may be included in setting information for relay using a neighborhood service.
  • the predetermined connection is a connection used for transmitting control information in the RRC layer.
  • the predetermined connection is an RRC connection between the remote UE and the eNB 200 (see FIG. 5).
  • the predetermined connection may be a connection including a PC5-C connection between the remote UE and the relay UE and an RRC connection between the relay UE and the eNB 200 (see FIG. 6).
  • WUE150 receives permission information from eNB200.
  • the wUE 150 starts control for establishing a predetermined connection in response to receiving the permission information.
  • the wUE 150 may start control for establishing a predetermined connection only when the permission information is received. If the wUE 150 does not receive permission information, the wUE 150 may determine that a predetermined connection cannot be established.
  • the eNB 200 may send rejection information indicating that control information in the RRC layer cannot be transmitted via the relay UE. If the wUE 150 receives the rejection information, the wUE 150 may determine that the predetermined connection cannot be established. If the wUE 150 does not receive the rejection information, the wUE 150 may determine that the predetermined connection can be established.
  • the wUE 150 and the eNB 200 can transmit control information in the RRC layer between the wUE 150 and the eNB 200 by a predetermined connection via the UE 100. Thereby, control information can be transmitted more robustly.
  • the wUE 150 When the RRC connection is established between the wUE 150 and the eNB 200, the wUE 150 performs location registration with the network (Attach). Accordingly, transmission of data (traffic) to the wUE 150 (Remote UE terminated service) can be easily realized. Management for charging the wUE 150 can be easily realized.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the operation example 2. Description of the same parts as those described above is omitted.
  • the wUE 150 receives permission information from the UE 100.
  • the eNB 200 transmits permission information.
  • UE100 receives permission information.
  • UE100 can grasp
  • the UE 100 can transmit to the wUE 150 information (permission information / rejection information) indicating whether or not the eNB 200 is permitted to establish a predetermined connection.
  • UE100 can transmit to wUE150 by the direct radio signal (side link signal) in ProSe, for example.
  • the side link signal is, for example, a MIB-SL (Master Information Block-SL) signal, a synchronization signal (PSSS (Primary Sidelink Synchronization Signal) / SSSS (Secondary Side Sign Synchronization Signal) Signal, or at least one of these signals).
  • PSSS Primary Sidelink Synchronization Signal
  • SSSS Secondary Side Sign Synchronization Signal
  • the UE 100 may transmit permission information / rejection information to the wUE 150.
  • the UE 100 may transmit an inquiry as to whether or not a predetermined connection can be established to the eNB 200.
  • the eNB 200 may transmit permission information / rejection information (individually) to the UE 100 in response to an inquiry from the UE 100.
  • the side link signal may be an acknowledgment message (Direct Communication Accept) for a message (Direct Communication Request) for establishing a direct link between the UE 100 and the wUE 150.
  • the UE 100 may transmit the permission information / rejection information to the wUE 150 when the Direct Communication Request includes information indicating whether or not a predetermined connection can be established.
  • the side link signal may include permission information / rejection information.
  • the sequence (signal sequence) of the side link signal may indicate permission information / rejection information.
  • the wUE 150 can determine whether or not a predetermined connection can be established based on the permission information / rejection information.
  • Permission information may be information indicating that the UE 100 can relay control information in the RRC layer.
  • the rejection information may be information indicating that the UE 100 cannot relay control information in the RRC layer.
  • FIGS. 13 and 14 are diagrams for explaining the operation example 3.
  • FIG. Description of the same parts as those described above is omitted.
  • the eNB 200 transmits first designation information that designates a downlink route.
  • the eNB 200 transmits first designation information that designates a downlink route.
  • the eNB 200 may transmit the first designation information by broadcast signaling or individual signaling.
  • the eNB 200 may transmit the first designation information by the following method.
  • eNB200 can transmit 1st designation
  • SIB System Information Block
  • the eNB 200 can transmit the first designation information by the RRC connection reconfiguration message. Thereby, a downlink path
  • route can be set for every UE. A downlink route can be set for each bearer.
  • the eNB 200 can transmit the first designation information by MAC CE (MAC Control Element). Thereby, a downlink path
  • MAC CE MAC Control Element
  • the eNB 200 can transmit the first designation information by DCI (Downlink Control Information). Thereby, a downlink path
  • DCI Downlink Control Information
  • ENB200 may transmit 1st designation
  • the UE 100 may transmit (transfer) the first designation information to the wUE 150.
  • the eNB 200 may transmit the first designation information directly to the wUE 150 (see FIG. 14).
  • the eNB 200 may transmit the first designation information only when the above permission information is transmitted.
  • the eNB 200 may transmit the first designation information together with the permission information.
  • the first designation information may be information indicating that the first downlink path (SL) is valid / invalid (deactivation).
  • the first designation information may be information indicating that the second downlink path (Uu) is valid / invalid (deactivation).
  • the eNB 200 may select (determine) a downlink route by at least one of the following methods.
  • the eNB 200 transmits first designation information indicating the selected downlink route.
  • the eNB 200 selects a downlink route according to the radio status of the wUE 150.
  • the eNB 200 has a reception level (for example, reception strength (RSRP: Reference Signal Receive Power) / reception quality (RSRQ: Reference Signal Received Quality)) of the radio signal from the eNB 200 in the wUE 150 that is less than the threshold.
  • the first downlink path (SL) may be selected.
  • the eNB 200 may select the second downlink path (Uu) when the reception level is equal to or higher than the threshold.
  • the eNB 200 can select the downlink path based on the measurement report for the wUE 150.
  • the wUE 150 can notify the eNB 200 of a measurement report via (or without) via the UE 100.
  • the eNB 200 may regard the measurement report for the UE 100 as the measurement report for the wUE 150.
  • the eNB 200 may select the first downlink route (SL) when the wUE 150 exists in the extended coverage.
  • the second downlink path (Uu) may be selected.
  • the eNB 200 can select the downlink route based on the report on the extended coverage from the wUE 150.
  • the report on the extended coverage includes information indicating whether or not the wUE 150 exists in the extended coverage.
  • the wUE 150 can notify the eNB 200 of a report on extended coverage via (or without) via the UE 100.
  • the eNB 200 may regard a report regarding extended coverage for the UE 100 as a report regarding extended coverage for the wUE 150.
  • the wUE 150 When the reception level of the radio signal (reference signal) from the eNB 200 is lower than the threshold indicating the boundary in the normal coverage and is greater than or equal to the threshold indicating the boundary of the extended coverage, the wUE 150 is present in the extended coverage. Can be judged.
  • the eNB 200 selects a downlink route in response to a request from the wUE 150 and / or the UE 100.
  • the wUE 150 and / or the UE 100 may request the eNB 200 for a desired downlink route.
  • the wUE 150 may notify the eNB 200 of the request via (or without) via the UE 100.
  • the wUE 150 and / or the UE 100 may determine the desired downlink path according to the reception level of the radio signal from the eNB 200 in the wUE 150, similarly to the eNB 200.
  • the wUE 150 and / or the UE 100 may determine a desired downlink path depending on whether or not the wUE 150 exists in the extended coverage.
  • UE100 may consider the reception level of the radio signal from eNB200 in UE100 as the reception level of the radio signal from eNB200 in wUE150.
  • the wUE 150 and / or the UE 100 may receive a threshold value used for determining a downlink route from the eNB 200.
  • the wUE 150 and / or the UE 100 may notify the eNB 200 of a desired downlink path by MAC CE, UE Assistance Information, Sidelink UE Information, or the like.
  • the eNB 200 may select the downlink route based on the desired downlink route received from the wUE 150 and / or the UE 100.
  • the eNB 200 selects a downlink route according to the load status of the eNB 200.
  • the eNB 200 may select the second downlink path (Uu) when the load on the eNB 200 is less than the threshold.
  • the first downlink route (SL) may be selected.
  • the UE 100 transfers downlink information in mode 2, the UE 100 autonomously selects a radio resource from the resource pool for terminal-to-terminal communication (relay). Also good. Therefore, the load on the eNB 200 can be reduced.
  • the load of the eNB 200 is, for example, the amount of downlink resources (in use).
  • the eNB 200 selects a downlink route according to the interference situation.
  • the eNB 200 may select the second downlink route (Uu) based on the interference information received from the neighboring eNB 200 when it interferes with another wireless device.
  • the eNB 200 may select the first downlink route (SL) when no interference is given to other wireless devices.
  • the eNB 200 can omit directly transmitting downlink information to the wUE 150. Therefore, the eNB 200 can reduce interference given to other radio apparatuses when the downlink transmission power can be reduced by omitting transmission of the downlink information.
  • the wUE 150 receives downlink information from the eNB 200 via the first downlink route (SL) or the second downlink route (Uu) based on the first designation information. For example, when the first downlink route (SL) is designated, the eNB 200 transmits downlink information (DL traffic) to the wUE 150 via the first downlink route (see FIG. 13). When the second downlink route (Uu) is designated, the eNB 200 transmits the downlink information to the wUE 150 via the second downlink route (see FIG. 14).
  • SL first downlink route
  • Uu downlink route
  • ENB200 may switch a downlink path
  • the eNB 200 can transmit the first designation information when switching the downlink route.
  • FIGS. 15 to 17 are diagrams for explaining the operation example 4.
  • FIG. Description of the same parts as those described above is omitted.
  • the uplink information is transmitted via the first uplink path (UL-SL).
  • the downlink information is transmitted via the second downlink path (DL-Uu) (see FIGS. 16 and 17).
  • the eNB 200 transmits the second designation information.
  • the eNB 200 transmits the second designation information in the same manner as the first designation information described above.
  • the eNB 200 may transmit the second designation information directly to the wUE 150.
  • the eNB 200 may indirectly transmit the second designation information to the wUE 150 via the UE 100.
  • the UE 100 may transmit (transfer) the second designation information to the wUE 150.
  • the second designation information designates a route for transmitting PUCCH related information.
  • the second designation information designates the first uplink path (SL) or the second uplink path (Uu) as the path for transmitting the PUCCH related information.
  • PUCCH related information Is information (control information) to be transmitted through the physical uplink control channel (PUCCH).
  • the PUCCH related information includes, for example, at least one of acknowledgment information (ACK (ACKNOWLEDGEMENT) / NACK (Negative ACKNOWLEDGEMENT)), channel state information (CSI: Channel State Information), and scheduling request (SR: Scheduling Request) for downlink information. It is.
  • Delivery confirmation information is, for example, HARQ (Hybrid ARQ) ACK / NACK.
  • the channel state information may include PMI (Precoding Matrix Indicator), RI (Rank Indicator), and CQI (Channel Quality Indicator).
  • CQI indicates a preferred modulation and coding scheme (ie, recommended MCS) for use in the downlink, based on the downlink reception status.
  • the PMI is information indicating a precoder matrix preferable for use in the downlink. In other words, the PMI is information indicating a precoder matrix in which the beam is directed toward the UE that is the transmission source of the PMI.
  • RI indicates a preferred rank for use in the downlink.
  • the scheduling request is information for requesting radio resources from the eNB 200.
  • the WUE 150 transmits PUCCH related information based on the second designation information.
  • the wUE 150 transmits PUCCH related information to the UE 100 via the first uplink route (see FIG. 16).
  • the UE 100 may transmit the PUCCH related information to the eNB 200.
  • WUE150 may transmit PUCCH related information to UE100 by MAC CE, for example.
  • UE100 may transmit PUCCH related information to eNB200 by MAC CE.
  • the wUE 150 may transmit the PUCCH related information to the UE 100 by an RRC message (or PC5-C message).
  • the wUE 150 may transmit PUCCH related information to the UE 100 together with information to be transmitted to other eNBs 200 (for example, measurement report).
  • UE100 may transmit an RRC message to eNB200 without a change.
  • the UE 100 may generate an RRC message including PUCCH related information and the like based on the PC5-C message.
  • UE100 may transmit the produced
  • the wUE 150 transmits PUCCH related information to the eNB 200 via the second uplink route (see FIG. 17). That is, wUE150 transmits PUCCH related information to eNB200 via PUCCH. On the other hand, the wUE 150 transmits uplink information excluding PUCCH related information (for example, data (UL TRAFFIC)) to the UE 100 via the first uplink path.
  • PUCCH related information for example, data (UL TRAFFIC)
  • WUE150 may transmit PUCCH related information to UE100 via the 1st uplink path
  • the eNB 200 can transmit the second designation information that designates the route through which the PUCCH related information is to be transmitted. Even when the first uplink route (UL-SL) and the second downlink route (DL-Uu) are used, the eNB 200 flexibly sets the route for transmitting the PUCCH related information. be able to. The eNB 200 can suppress the occurrence of delay based on the relay UE by designating the second uplink path (Uu).
  • FIG. 18 is a diagram for explaining an operation example 5. Description of the same parts as those described above is omitted.
  • Operation example 5 is a case where the PUCCH related information is delivery confirmation information (ACK / NACK).
  • the eNB 200 transmits downlink information (DL TRAFFIC).
  • the wUE 150 attempts to receive downlink information addressed to the wUE 150.
  • the eNB 200 assigns C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) to the wUE 150.
  • the C-RNTI is an identifier for acquiring downlink information from the eNB 200.
  • the eNB 200 can encode (encode) downlink information addressed to the wUE 150 using the C-RNTI assigned to the wUE 150.
  • the eNB 200 transmits the encoded downlink information.
  • the wUE 150 attempts to decode the received downlink information using a C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) assigned to the eNB 200.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the UE100 receives C-RNTI from eNB200 or wUE150.
  • the C-RNTI is the same as the C-RNTI held by the wUE 150.
  • C-RNTI may be included in the setting information for relay.
  • the eNB 200 may set the same C-RNTI as the C-RNTI of the wUE 150 for the UE 100 (may be assigned).
  • the UE 100 may receive the C-RNTI from the eNB 200 or the wUE 150 when establishing a connection for relay.
  • the UE 100 attempts to receive downlink information addressed to wUE 150 using C-RNTI.
  • the UE 100 may attempt to receive downlink information addressed to the wUE 150 when receiving acknowledgment information for downlink information or when performing retransmission for NACK.
  • the UE 100 attempts to decode the received downlink information using C-RNTI.
  • the UE 100 acquires the downlink information when the downlink information is successfully decoded. Although it is not the downlink information addressed to the UE 100 itself, the UE 100 can acquire the downlink information by using the C-RNTI for the wUE 150.
  • WUE150 transmits negative information (NACK) to UE100 as delivery confirmation information, when reception or decoding of downlink information fails.
  • the wUE 150 may transmit a NACK together with an identifier (for example, DL process ID) indicating downlink information that has failed to be received.
  • the wUE 150 may include an identifier for retransmission using a MAC header or MAC CE.
  • the UE 100 may transmit (retransmit) downlink information instead of the eNB 200 in response to the acknowledgment information being NACK.
  • UE100 can transmit downlink information by a side link. “Retransmission” is retransmission for the wUE 150.
  • the UE 100 may initially transmit downlink information.
  • the UE 100 may specify the downlink information to be transmitted based on the identifier indicating the downlink information from the wUE 150.
  • the UE 100 may include information indicating retransmission for NACK.
  • UE100 may transmit downlink information with the same identifier as the identifier for retransmission received from wUE150.
  • the UE 100 may transmit the identifier to the wUE 150 using SCI (Sidelink Control Information), a MAC header, or MAC CE.
  • UE100 may transmit to wUE150 for every multiplexed downlink information (DL TRAFFIC), when DL MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output) is performed. That is, the UE 100 may associate different LCIDs (Logical Channel IDs) for each downlink information. UE100 may transmit to wUE150 for every downlink information using each LCID.
  • DL TRAFFIC multiplexed downlink information
  • LCIDs Logical Channel IDs
  • ENB200 may transmit the setting information for retransmission to UE100.
  • the setting information may include a setting value that does not divide the retransmission packet in the RLC layer.
  • the set value may be at least one of TBS (Transport Block Size), MCS, and RB (Resource Block).
  • TBS Transport Block Size
  • MCS Mobility Control Function
  • RB Resource Block
  • the UE 100 may repeatedly transmit downlink information as retransmission of downlink information. For example, the UE 100 may repeatedly transmit four times. In repeated transmission, the same downlink information is transmitted. The UE 100 may perform retransmission by HARQ processing. In retransmission by HARQ processing, the same downlink information may not be transmitted due to, for example, a redundant bit load.
  • the UE 100 uses an RV value (an RV value used for the second transmission) that is a continuation of the RV (Redundancy Version) value used for the downlink information transmitted from the eNB 200. It may not be used.
  • UE100 may transmit downlink information using a new RV value.
  • the new RV value may be a value irrelevant to the RV value used for downlink information transmission (the RV value used for the first transmission).
  • the UE 100 may autonomously select a predetermined value used as a new RV value.
  • the UE 100 may select a predetermined value defined in advance by the specification as a new RV value.
  • the UE 100 may be notified of the predetermined value from the eNB 200.
  • the eNB 200 may set a predetermined value in the UE 100 using the setting information.
  • WUE150 receives the downlink information transmitted (retransmitted) from UE100.
  • the wUE 150 may further transmit delivery confirmation information for the downlink information from the UE 100 to the UE 100 as described above. If the wUE 150 fails to receive downlink information from the UE 100, the wUE 150 may further transmit a NACK. When the downlink information is retransmitted by repeated transmission based on the side link, the UE 100 may not transmit the delivery confirmation information regardless of the success / failure of the downlink information reception.
  • the UE 100 may further execute transmission (retransmission) of the downlink information when receiving the NACK.
  • UE100 may transfer NACK to eNB200, without performing resending.
  • ENB200 may perform retransmission of the downlink information via the second downlink route (Uu) when receiving the NACK from the UE100.
  • ENB200 may perform the process which discards the packet corresponding to the transmitted downlink information (in RLC layer / MAC layer), when ACK is received from UE100.
  • the eNB 200 may consider that the downlink information has been successfully transmitted. That is, eNB200 may perform the process which discards the packet corresponding to downlink information, without receiving delivery confirmation information.
  • the eNB 200 may know that the UE 100 retransmits by setting (information) to the UE 100 and / or the wUE 150.
  • the UE 100 may notify the eNB 200 that the UE 100 retransmits (retransmits).
  • the UE 100 may notify the eNB 200 that the downlink information has been successfully received.
  • the eNB 200 may know that the UE 100 retransmits based on the notification from the UE 100.
  • the UE 100 since the UE 100 retransmits downlink information instead of the eNB 200, the load on the eNB 200 can be reduced.
  • the eNB 200 needs to perform repetition transmission (Repetition). In such a case, radio resource can be saved, and thus the frequency utilization efficiency can be improved.
  • FIGS. 19 and 20 are diagrams for explaining the operation example 6.
  • FIG. Description of the same parts as those described above is omitted.
  • Operation example 6 is a case where the PUCCH related information is delivery confirmation information (ACK / NACK), as in operation example 5.
  • the operation example 6 may be applied when the wUE 150 is performing the DRX operation.
  • step S110 the eNB 200 transmits downlink information (DL traffic) to the wUE 150.
  • DL traffic downlink information
  • step S120 the wUE 150 transmits delivery confirmation information (HARQ ACK / NACK) to the eNB 200.
  • delivery confirmation information HARQ ACK / NACK
  • the wUE 150 transmits the delivery confirmation information 4 subframes after receiving the downlink information from the eNB 200.
  • the eNB 200 When the eNB 200 receives the delivery confirmation information from the wUE 150 via the second uplink route (Uu), the eNB 200 expects to receive the delivery confirmation information before the predetermined period elapses after the downlink information is transmitted. Good. For example, the eNB 200 may expect to receive the delivery confirmation information before a predetermined period (4 subframes + ⁇ (propagation delay time)) elapses. The eNB 200 receives the delivery confirmation information from the wUE 150.
  • ENB200 may start the processing of the downlink information transmitted in the RLC layer / MAC layer when the delivery confirmation information is not received by the predetermined period. For example, the eNB 200 may start the HARQ retransmission process. The eNB 200 may start discarding (flushing) the packet / DL process ID.
  • ENB200 performs the process of step S130, when NACK is received or when ACK is not received.
  • the wUE 150 starts a first timer (DL HARQ RTT (Round Trip Time) timer) in response to reception of downlink information.
  • the first timer is a timer for measuring a minimum amount of subframes before a DL HARQ retransmission is expected by the MAC entity. That is, the first timer is a timer for measuring a period during which the eNB 200 does not start retransmission. For example, the first timer expires after 8 subframes.
  • the wUE 150 configured for DRX may not monitor downlink information (for example, PDCCH) from the eNB 200 until the first timer expires.
  • the WUE 150 starts monitoring downlink information (for example, PDCCH) in response to expiration of the first timer.
  • the wUE 150 starts a second timer (drx-RetransmissionTimer) according to the start of monitoring.
  • the second timer is a timer for measuring the maximum amount of consecutive PDCCH subframes until a DL retransmission is received. That is, the second timer is a timer for measuring a period (Active Time) continuously monitored until the UE 100 (MAC entity) receives downlink information.
  • the eNB 200 retransmits downlink information.
  • the eNB 200 may retransmit the downlink information during the period monitored by the UE 100 (Active Time).
  • eNB200 can grasp
  • the eNB 200 may notify the information of the third timer (3RD timer) to the wUE 150.
  • the eNB 200 may notify the information of the fourth timer (4TH timer) to the wUE 150.
  • the eNB 200 can notify the information of the third timer to the wUE 150 in the same manner as the first designation information described above.
  • the third timer may be information for measuring the reception period of the delivery confirmation information in the eNB 200.
  • the third timer may be a timer for measuring a period during which the eNB 200 does not start retransmission with respect to the wUE 150 that transmits the acknowledgment information through the first uplink path (SL).
  • the third timer may be a timer that triggers the start of the second timer or the fourth timer.
  • the eNB 200 can notify the wUE 150 of the reception period of the delivery confirmation information in the eNB 200 based on the information of the third timer.
  • the eNB 200 may notify the wUE 150 of the reception confirmation information reception period (information specifying the eNB 200).
  • the third timer (reception period) has a longer period until it expires than the first timer (predetermined period).
  • the fourth timer is a timer for measuring the period (Active Time) continuously monitored until the wUE 150 transmitting the acknowledgment information through the first uplink path (SL) receives the downlink information. .
  • the period until the fourth timer expires may be longer than that of the second timer.
  • Step S210 corresponds to step S110.
  • the wUE 150 transmits delivery confirmation information to the UE 100 via the first uplink path.
  • the wUE 150 can transmit the delivery confirmation information to the UE 100 by, for example, the side link after x subframes after receiving the downlink information from the eNB 200.
  • x may be smaller than 4.
  • x may be greater than 4.
  • the UE 100 transmits (transfers / relays) the delivery confirmation information to the eNB 200.
  • the UE 100 may transmit delivery confirmation information from the wUE 150 to the eNB 200 in preference to other information to be transmitted to the eNB 200. Thereby, the delay of transmission of the delivery confirmation information based on relay can be reduced. As a result, it is possible to increase the possibility that the eNB 200 can retransmit the downlink information before the Active Time in the wUE 150 expires.
  • Other information may be other PUCCH related information (channel state information, scheduling request), for example.
  • the other information may be user data to be transferred (relayed) from the wUE 150 to the eNB 200.
  • the other information may be user data of the UE 100.
  • the wUE 150 may not monitor downlink information (for example, PDCCH) from the eNB 200 until the third timer expires.
  • downlink information for example, PDCCH
  • the WUE 150 starts monitoring downlink information (for example, PDCCH) in response to expiration of the third timer.
  • the wUE 150 may start the second timer (drx-RetransmissionTimer) or the fourth timer according to the start of monitoring.
  • the wUE 150 may continue monitoring until the downlink information is received even if the second timer and the fourth timer expire. That is, the wUE 150 may maintain the Active Time (DRX in-active state).
  • the wUE 150 may transmit information indicating the transmission timing of the delivery confirmation information to the UE 100 together with the delivery confirmation information.
  • the UE 100 may transmit information indicating the transmission timing to the eNB 200.
  • the UE 100 may transmit information indicating the reception timing of the delivery confirmation information to the eNB 200 together with the delivery confirmation information.
  • the eNB 200 can grasp the delay based on the relay based on the information indicating the transmission timing and / or the information indicating the reception timing. Based on the delay, the eNB 200 may determine whether to change the route for transmitting the PUCCH related information.
  • the fourth timer is activated based on the transmission timing of the delivery confirmation information of the UE 100, the eNB 200 can estimate the activation time of the fourth timer based on the information indicating the transmission timing and / or the information indicating the reception timing.
  • the eNB 200 Even when the eNB 200 cannot receive the acknowledgment information of the wUE 150 before the predetermined period (for example, 4 subframes + ⁇ (propagation delay time)) elapses, the downlink information (packet) / DL process ID may be kept without being discarded (flushed). The eNB 200 may continue to hold the downlink information (packet) / DL process ID until receiving the delivery confirmation information.
  • the predetermined period for example, 4 subframes + ⁇ (propagation delay time)
  • ENB200 may start retransmission of downlink information when receiving NACK.
  • the eNB 200 may start retransmission of the downlink information in response to the fact that the delivery confirmation information cannot be received even after the reception period has elapsed.
  • the eNB 200 retransmits the downlink information.
  • the eNB 200 may retransmit the downlink information during the period monitored by the UE 100 (Active Time).
  • eNB200 can grasp
  • the eNB 200 can appropriately execute the retransmission control even if the reception timing of the delivery confirmation information is later than 4 subframes.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the operation example 7. Description of the same parts as those described above is omitted.
  • Operation example 7 is a case where the PUCCH related information is the delivery confirmation information (ACK / NACK) as in the operation example 6.
  • the wUE 150 is not aware of transmission of downlink information will be described.
  • the wUE 150 when the wUE 150 fails to receive DCI from the eNB 200, the wUE 150 cannot grasp that the downlink information is transmitted from the eNB 200. For this reason, wUE150 does not perform the operation
  • the eNB 200 does not have to calculate the retransmission timing based on the monitoring period (Active Time) of the wUE 150 based on at least one of the first timer to the fourth timer.
  • the eNB 200 may calculate the retransmission timing based on the DRX cycle (short / long DRX cycle).
  • the DRX cycle specifies a periodic repetition of a monitoring period (Active Time / On Duration) that follows a period exempted from monitoring PDCCH (a period during which inactivity is possible).
  • the eNB 200 may calculate the retransmission timing based on the DRX cycle set in the wUE 150 in response to not receiving the delivery confirmation information.
  • the eNB 200 may calculate the monitoring period of the wUE 150 based on the DRX cycle.
  • the eNB 200 may retransmit the downlink information based on the calculated retransmission timing.
  • the eNB 200 can retransmit the downlink information within the monitoring period.
  • the wUE 150 When transmitting the acknowledgment information (ACK / NACK) through the first uplink path (SL), the wUE 150 receives the downlink information (retransmission) from the second timer (drx-RetransmissionTimer). It is not necessary to calculate the monitoring period (Active Time). The wUE 150 may monitor downlink information (retransmission) based on the monitoring period based on the DRX cycle.
  • the wUE 150 can receive downlink information (retransmission).
  • Operation example 8 The operation example 8 will be described with reference to FIG. FIG. 22 is a diagram for explaining an operation example 8. Description of the same parts as those described above is omitted.
  • Operation example 8 is a case where PUCCH related information is a scheduling request.
  • the wUE 150 is configured to transmit a scheduling request through the first uplink path (SL).
  • step S310 mode 1 transmission is set in order to transmit uplink information to the wUE 150 via the first uplink path (SL).
  • the wUE 150 may be set to mode 1 transmission by receiving the setting information from the eNB 200. Therefore, the setting information indicates a setting using radio resources allocated from the eNB 200 when uplink information is transmitted to the UE 150.
  • the mode 1 transmission may be set in the wUE 150 based on the setting information of relay using a proximity service (ProSe UE-to-Network Relaying).
  • the wUE 150 may be configured to transmit the uplink information through the first uplink path (SL) according to the setting information.
  • the eNB 200 may transmit the setting information to the wUE 150 by dedicated signaling (eg, RRC reconfiguration message) and / or broadcast signaling (eg, SIB).
  • step S320 uplink information is generated in the wUE 150.
  • step S330 the wUE 150 determines whether or not radio resources for transmitting the uplink information to the UE 100 are allocated. The wUE 150 executes the process of step S340 when radio resources are allocated. If no radio resource is allocated, the wUE 150 executes the process of step S350.
  • step S340 the wUE 150 transmits uplink information to the UE 100 by mode 1 transmission. That is, wUE150 transmits uplink information to UE100 using the radio
  • step S350 the wUE 150 transmits a scheduling request to the UE 100 by mode 2 transmission.
  • the wUE 150 autonomously selects the radio resource from the resource pool. That is, the wUE 150 exceptionally executes the operation of mode 2 transmission even though the mode 1 transmission is set in the wUE 150.
  • Resource pool is composed of multiple radio resources.
  • the resource pool may be a resource pool for communication between terminals.
  • the resource pool may be a resource pool for scheduling requests.
  • the resource pool may be an exceptional resource pool.
  • Resource pool information may be included in the above setting information.
  • the wUE 150 may acquire the information on the resource pool broadcast from the eNB 200, for example, by SIB. The wUE 150 can identify the resource pool based on the resource pool information.
  • the WUE 150 transmits a scheduling request to UE 100 using the selected radio resource.
  • the scheduling request is for requesting the eNB 200 for radio resources for transmitting the generated uplink information.
  • the wUE 150 may send information indicating the amount of uplink information along with the scheduling request.
  • the UE 100 transmits (transfers / relays) the scheduling request from the wUE 150 to the eNB 200.
  • the UE 100 may monitor the resource pool for mode 2 transmission until the radio resource for mode 1 transmission is allocated.
  • UE100 may have received the setting information set to wUE150 from eNB200.
  • the UE 100 may receive setting information (resource pool information) from the wUE 150.
  • the UE 100 may acquire resource pool information from the eNB 200 (for example, by SIB) in advance.
  • ENB 200 allocates radio resources to wUE 150 based on the scheduling request received from wUE 150 (UE 100) via the first uplink path (SL).
  • the eNB 200 notifies the wUE 150 (and the UE 100) of information on the assigned radio resource via the second downlink path (Uu).
  • WUE150 transmits uplink information to UE100 by mode 1 transmission using the allocated radio resource.
  • the UE 100 transmits (transfers / relays) the uplink information from the wUE 150 to the eNB 200.
  • the wUE 150 can exceptionally execute the mode 2 transmission when the radio resource pool is not allocated. Thereby, wUE150 can transmit uplink information without a delay.
  • control information transmitted between the remote UE and the network has been described focusing on the control information in the RRC layer (control information regarding the relay UE), but is not limited thereto.
  • the control information may be control information other than the RRC layer.
  • the control information may be control information in at least one of the physical layer, the RLC layer, the PDCP layer, and the NAS layer. Since the control information can be transmitted between the remote UE and the network, the network can recognize the control information related to the remote UE in the same manner as the control information related to the normal UE 100.
  • networks for example, eNB200, MME300, etc.
  • the remote UE can perform location registration in the network in the same manner as the normal UE 100.
  • the network can appropriately provide (communication) service to the remote UE.
  • the UE 100 may transmit the NACK from the wUE 150 to the eNB 200.
  • the UE 100 may send the following notification to the eNB 200 when the reception of the downlink information addressed to the wUE 150 fails.
  • the UE 100 may send a notification indicating that the UE 100 has failed to receive downlink information to the eNB 200.
  • the UE 100 may send a notification indicating that the UE 100 does not retransmit (cannot retransmit).
  • the UE 100 may send the notification to the eNB 200 when it does not attempt to receive downlink information (that is, when retransmission processing is not performed).
  • the UE 100 may send the notification to the eNB 200 regardless of before / receiving the NACK from the wUE 150.
  • the eNB 200 can know from the notification from the UE 100 that the UE 100 does not retransmit.
  • the eNB 200 may perform retransmission of the downlink information via the second downlink path (Uu).
  • the eNB 200 may retransmit the downlink information via the second downlink path (Uu). .
  • Uu the second downlink path
  • the signaling between the relay UE and the remote UE has been described centering on the side link signal (PC5 signaling), but is not limited thereto.
  • the signaling between the relay UE and the remote UE may be signaling via a non-3GPP interface.
  • Signaling between the relay UE and the eNB 200 may be signaling in the LTE system.
  • the relay UE and the remote UE may have an RRC layer on the non-3GPP interface.
  • the relay UE and the remote UE may transmit control information using the RRC layer.
  • wUE150 wearable UE
  • the wUE 150 may be a normal UE 100.
  • the above-described contents may be applied to a communication device connected to a network in a mobile body (for example, a vehicle) and a UE (or an Internet of Things (IoT) device in the mobile body).
  • the above-described contents may be applied to communication apparatuses for machine type communication (MTC: Machine Type Communication) which is communication without human intervention.
  • MTC Machine Type Communication
  • 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.
  • Proposal 1 A method by which the UE termination service can reach a remote UE that has not established a PC5 connection with the relay UE should be considered.
  • the RRC_CONNECTED relay UE uses the remote UE's IP address to determine the arrival of the remote UE termination service. Even if the RRC_IDLE relay UE can reuse this scheme, the RRC_IDLE relay UE recognizes the arrival of the remote UE termination service after the completion of the RRC connection establishment procedure, so that the traffic to the remote UE is delayed. There are things to do. Thus, it may be useful to extend the paging scheme to notify the relay UE of the arrival of remote UE traffic.
  • Proposal 2 It should be considered whether to extend the paging scheme to notify the relay UE of the arrival of remote UE traffic.
  • CP relay Considering CP (Control Plane) relay, assuming that the remote UE is in extended coverage (FIG. 23), the CP relay helps to improve the power efficiency of the remote UE. Since remote UEs in the extended coverage may need to repeatedly send / receive signaling messages, relaying CP signaling may be necessary if the remote UE is configured with many repetitions. Helps improve power efficiency.
  • CP relay will also help reduce the need for remote UEs to repeatedly send random access preambles. This should also improve the power efficiency of the remote UE under this scenario.
  • Proposal 3 It should be possible for remote UEs in the extended coverage to initiate the RRC connection establishment procedure via relay.

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Abstract

一の実施形態に係る通信制御方法では、第1の無線端末が、中継端末である第2の無線端末を介した所定の接続を確立する制御を実行する。前記所定の接続は、前記第1の無線端末と基地局との間において、前記第1の無線端末に関する制御情報を伝送するために用いられる。前記第1の無線端末は、前記所定の接続を確立することが可能であることを示す許可情報を受け取ったことに応じて、前記所定の接続を確立する制御を開始する。

Description

通信制御方法
 本開示は、通信制御方法に関する。
 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 V13.4.0」 2016年7月7日
 一の実施形態に係る通信制御方法では、第1の無線端末が、中継端末である第2の無線端末を介した所定の接続を確立する制御を実行する。前記所定の接続は、前記第1の無線端末と基地局との間において、前記第1の無線端末に関する制御情報を伝送するために用いられる。前記第1の無線端末は、前記所定の接続を確立することが可能であることを示す許可情報を受け取ったことに応じて、前記所定の接続を確立する制御を開始する。
 一の実施形態に係る通信制御方法では、第1の無線端末は、中継端末である第2の無線端末を経由する前記第1の無線端末から前記基地局への上りリンク経路を介して、前記基地局へ上りリンク情報を送信する。前記第1の無線端末は、前記第2の無線端末を経由しない前記基地局から前記第1の無線端末への下りリンク経路を介して、前記基地局から下りリンク情報を受信する。前記第1の無線端末は、物理上りリンク制御チャネルにより伝送すべきPUCCH関連情報を送信すべき経路として、第1の上りリンク経路又は第2の上りリンク経路を指定する指定情報を受信する。前記第1の上りリンク経路は、前記第2の無線端末を経由する前記第1の無線端末から前記基地局への経路である。前記第2の上りリンク経路は、前記第2の無線端末を経由しない前記第1の無線端末から前記基地局への経路である。前記第1の無線端末は、前記指定情報に基づいて、前記第1の上りリンク経路又は前記第2の上りリンク経路を介して、前記PUCCH関連情報を前記基地局へ送信する。
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、制御プレーン中継プロトコルスタックの一例を示す図である。 図6は、制御プレーン中継プロトコルスタックの一例を示す図である。 図7は、UE100のブロック図である。 図8は、eNB200のブロック図である。 図9は、下りリンク経路を説明するための図である。 図10は、上りリンク経路を説明するための図である。 図11は、動作例1を説明するための図である。 図12は、動作例2を説明するための図である。 図13は、動作例3を説明するための図である。 図14は、動作例3を説明するための図である。 図15は、動作例4を説明するための図である。 図16は、動作例4を説明するための図である。 図17は、動作例4を説明するための図である。 図18は、動作例5を説明するための図である。 図19は、動作例6を説明するための図である。 図20は、動作例6を説明するための図である。 図21は、動作例7を説明するための図である。 図22は、動作例8を説明するための図である。 図23は、拡張されたカバレッジ内のリモートUE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通信制御方法では、第1の無線端末が、中継端末である第2の無線端末を介した所定の接続を確立する制御を実行する。前記所定の接続は、前記第1の無線端末と基地局との間において、前記第1の無線端末に関する制御情報を伝送するために用いられる。前記第1の無線端末は、前記所定の接続を確立することが可能であることを示す許可情報を受け取ったことに応じて、前記所定の接続を確立する制御を開始する。
 前記第1の無線端末は、前記基地局から前記許可情報を受け取ってもよい。
 前記第1の無線端末は、前記第2の無線端末から前記許可情報を受け取ってもよい。
 前記第1の無線端末は、下りリンクの経路として第1の経路又は第2の経路を指定する指定情報を受信してもよい。前記第1の経路は、前記第2の無線端末を経由する前記基地局から前記第1の無線端末への経路であってもよい。前記第2の経路は、前記第2の無線端末を経由しない前記基地局から前記第1の無線端末への経路であってもよい。前記第1の無線端末は、前記指定情報に基づいて、前記第1の経路又は前記第2の経路を介して、下りリンク情報を前記基地局から受信してもよい。
 一の実施形態に係る通信制御方法では、第1の無線端末は、中継端末である第2の無線端末を経由する前記第1の無線端末から前記基地局への上りリンク経路を介して、前記基地局へ上りリンク情報を送信する。前記第1の無線端末は、前記第2の無線端末を経由しない前記基地局から前記第1の無線端末への下りリンク経路を介して、前記基地局から下りリンク情報を受信する。前記第1の無線端末は、物理上りリンク制御チャネルにより伝送すべきPUCCH関連情報を送信すべき経路として、第1の上りリンク経路又は第2の上りリンク経路を指定する指定情報を受信する。前記第1の上りリンク経路は、前記第2の無線端末を経由する前記第1の無線端末から前記基地局への経路である。前記第2の上りリンク経路は、前記第2の無線端末を経由しない前記第1の無線端末から前記基地局への経路である。前記第1の無線端末は、前記指定情報に基づいて、前記第1の上りリンク経路又は前記第2の上りリンク経路を介して、前記PUCCH関連情報を前記基地局へ送信する。
 前記PUCCH関連情報は、前記下りリンク情報に対する送達確認情報、チャネル状態情報、及びスケジューリング要求の少なくともいずれかであってもよい。
 前記PUCCH関連情報は、前記下りリンク情報に対する送達確認情報であってもよい。前記第2の無線端末は、前記下りリンク情報を前記基地局から取得してもよい。前記第1の無線端末は、前記送達確認情報を前記第2の無線端末へ送信してもよい。前記第2の無線端末は、前記送達確認情報が否定情報であることに応じて、前記基地局の代わりに、前記下りリンク情報を前記第1の無線端末へ再送してもよい。
 前記第2の無線端末は、前記第1の無線端末又は前記基地局から前記下りリンク情報を取得するための識別子を受信してもよい。前記第2の無線端末は、前記識別子を用いて前記下りリンク情報を取得してもよい。
 前記PUCCH関連情報は、前記下りリンク情報に対する送達確認情報であってもよい。前記基地局は、前記第1の無線端末から前記第1の上りリンク経路を介して前記送達確認情報を受信する場合には、前記送達確認情報の受信期間を前記第1の無線端末へ通知してもよい。前記基地局は、前記受信期間が経過しても前記送達確認情報を受信できないことに応じて、前記下りリンク情報の再送を開始してもよい。
 前記PUCCH関連情報は、前記下りリンク情報に対する送達確認情報であってもよい。前記第2の無線端末は、前記送達確認情報を前記第1の無線端末から受信してもよい。前記第2の無線端末は、前記基地局へ送信すべき他の情報よりも優先して前記送達確認情報を前記基地局へ送信してもよい。
 前記第1の無線端末は、設定情報を受信してもよい。前記設定情報は、前記上りリンク情報を前記第2の無線端末へ送信する場合に前記基地局から割り当てられた無線リソースを用いる設定を示してもよい。前記第1の無線端末は、前記基地局から前記無線リソースを割り当てられる前に前記上りリンク情報が発生した場合、リソースプールの中から無線リソースを自律的に選択してもよい。前記第1の無線端末は、前記選択した無線リソースを用いて、前記基地局へ無線リソースを要求するためのスケジューリング要求を前記第2の無線端末へ送信してもよい。
 [実施形態]
 (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。
 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層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号化、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: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(PC5接続)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-to-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」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。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情報を伝送できる。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情報を伝送できる。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情報を伝送できる。リレーUEは、IPリレー層とIP-GW350のIP層との間でデータを伝送できる。
 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-to-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。
 (制御プレーン中継プロトコルスタック)
 中継が実行される場合における無線インターフェイスの制御プレーンプロトコルスタックの一例を、図5及び図6を用いて説明する。図5及び図6は、制御プレーン中継プロトコルスタックの一例を示す図である。
 本実施形態では、リモートUEとネットワークとの間で、リレーUEに関する制御情報(制御プレーンメッセージ)を伝送するための接続が確立できる。
 例えば、図5に示すように、リレーUEがリモートUEのデータを中継する場合において、リモートUEのRRC層とeNBのRRC層との間でRRCメッセージが伝送されてもよい。すなわち、リモートUEとeNB200との間にRRC接続が確立されていてもよい。この場合、RRCメッセージは、リレーUEを通過する。すなわち、リレーUEは、RRCメッセージの内容を認識せずに、RRCメッセージを伝送する。RRCメッセージは、RRC層における制御情報を含む。
 具体的には、リモートUEは、RRCメッセージを生成する。リモートUEは、生成したRRCメッセージをリレーUEへ送信する。リレーUEは、RRCメッセージを変更なくeNB200へ送信する。同様にして、リレーUEは、eNB200から受信したRRCメッセージを変更なく、リモートUEへ送信する。
 図6に示すように、リレーUEがリモートUEのデータを中継する場合において、リモートUE及びリレーUEは、L2レイヤの上位にPC5-C層を有していてもよい。リレーUE及びリモートUEは、PC5-C層間でRRCメッセージに対応するPC5-Cメッセージを伝送してもよい。リレーUEとeNB200とにおいて、中継のためのRRC層を有していてもよい。従って、RRC接続がリレーUEで終端してもよい。
 リモートUEは、RRC層における制御情報を含むPC5-Cメッセージを生成する。リモートUEは、生成したPC5-CメッセージをリレーUEへ送信する。リレーUEは、PC5-Cメッセージに基づいて、制御情報を含むRRCメッセージを生成する。リレーUEは、生成したRRCメッセージをeNB200へ送信する。リレーUEは、リモートUEへのRRCメッセージをeNB200から受信した場合、RRCメッセージに基づいて、RRCメッセージ内の制御情報を含むPC5-Cメッセージを生成する。リレーUEは、PC5-CメッセージをリレーUEへ送信する。このように、リレーUEは、リモートUEの代わりに、RRCメッセージを生成してもよい。
 (無線端末)
 実施形態に係るUE100(無線端末/ウェアラブル端末)について説明する。図7は、UE100のブロック図である。図7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8は、eNB200のブロック図である。図8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。トランスミッタ210とレシーバ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。ネットワークインターフェイス240は、HSS600との通信に使用される。
 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)
 次に、実施形態に係る動作について説明する。
 リモートUEは、リレーUEが利用可能である場合には、以下の経路が利用可能である。
 リレーUEは、UE100である。リモートUEは、ウェアラブルUEであるwUE150を例に挙げて説明する。リモートUEは、ウェアラブルUEでなく、通常の無線端末(UE)であってもよいことは勿論である。
 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)は、セルラ通信(上り信号の送信及び下り信号の受信)及びサイドリンク動作(サイドリンク信号の送信及び/又は受信)を実行することが可能である。サイドリンク信号は、直接通信における信号及び直接ディスカバリにおける信号の少なくとも一方であってもよい。サイドリンク信号は、サイドリンクにおける同期のための同期信号(SLSS:SidelinkSynchronizationSignal)を含んでもよい。サイドリンク信号は、PC5上での制御プレーン信号のために用いられるPC5信号であってもよい。
 wUE150(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)は、サイドリンク動作を実行するために用いることができる。wUE150は、下り信号の受信を実行可能である。wUE150は、上り信号の送信が実行可能であってもよいし、実行不能であってもよい。従って、wUE150は、上り信号を送信するためのトランスミッタ120を備えていなくてもよい。
 wUE150は、ウェアラブルUEである。すなわち、wUE150は、ユーザが着用可能な通信装置である。UE100とwUE150とは、ユーザに保持されているため、UE100とwUE150とは、近距離状態である。ユーザの移動に伴って、UE100とwUE150とは近距離状態を維持しながら共に移動する。
 wUE150は、近距離用の装置であってもよい。wUE150は、サイドリンク動作が近距離(数m(例えば、2m)の範囲内)で実行されることが想定される通信装置であってもよい。
 本明細書において、「近距離」は、通信可能な距離(例えば、数mの範囲)によって規定されてもよい。例えば、近距離な装置間(UE-wUE間/wUE-wUE間)でのサイドリンク信号の最大到達距離(最大到達範囲)は、通常のUE間(UE-UE間)でのサイドリンク信号の最大到達距離よりも短い。近距離な装置間でのサイドリンク信号の最大到達距離は、UE-eNB間の上りリンク信号の最大到達距離よりも短いことは勿論である。
 「近距離」は、サイドリンク信号の(最大)送信電力(例えば、最大送信電力が0dBm以下)によって規定されてもよい。例えば、近距離な装置間(UE-wUE間/wUE-wUE間)でのサイドリンク信号の最大送信電力は、通常のUE間(UE-UE間)でのサイドリンク信号の最大送信電力よりも小さい。近距離な装置間でのサイドリンク信号の最大送信電力は、UE-eNB間の上りリンク信号の最大送信電力よりも短いことは勿論である。
 「近距離」は、wUE150が利用可能なリソースプール(の条件/設定)により、規定されてもよい。
 wUE150は、既存のUE100と異なり、既存のSIM(Subscriber Identity Module Card)の装着が不要であってもよい。wUE150は、近距離用のSIM(D2D SIM)が装着可能であってもよい。
 (A)下りリンク経路
 下りリンク経路について、図9を用いて説明する。図9は、下りリンク経路を説明するための図である。
 図9に示すように、UE100及びwUE150は、eNB200が制御するセルに在圏する。UE100及びwUE150は、セル内に位置する。
 第1の下りリンク経路(1ST DL PATH)は、UE100を経由するeNB200からwUE150への経路((DL-)SL)である。wUE150は、UE100を経由して、eNB200から間接的に下りリンク情報を受信する。UE100は、例えば、サイドリンクによりeNB200からの下りリンク情報をwUE150へ転送(中継)する。
 第2の下りリンク経路(2ND DL PATH)は、UE100を経由しないeNB200からwUE150への経路((DL-)Uu)である。wUE150は、UE100を経由せずに、eNB200から直接的に下りリンク情報を受信する。
 wUE150は、第1の下りリンク経路及び第2の下りリンク経路を介して、下りリンク情報をeNB200から受信する。下りリンク情報は、ユーザデータ及び/又は制御情報である。
 (B)上りリンク経路
 上りリンク経路について、図10を用いて説明する。図10は、上りリンク経路を説明するための図である。
 第1の上りリンク経路(1ST UL PATH)は、UE100を経由するwUE150からeNB200への経路((UL-)SL)である。wUE150は、UE100を経由して、eNB200へ間接的に上りリンク情報を受信する。wUE150は、例えば、サイドリンクにより上りリンク情報をUE100へ送信する。
 第2の上りリンク経路(2ND UL PATH)は、UE100を経由しないwUE150からeNB200への経路((UL-)Uu)である。wUE150は、UE100を経由せずに、eNB200へ直接的に上りリンク情報を受信する。
 wUE150は、第1の上りリンク経路及び第2の上りリンク経路を介して、上りリンク情報をeNB200から受信する。上りリンク情報は、ユーザデータ及び/又は制御情報である。
 (1)動作例1
 動作例1について、図11を用いて説明する。図11は、動作例1を説明するための図である。
 図11に示すように、eNB200は、リレーUE経由での所定の接続を確立することが可能であることを示す許可情報を送信する。
 eNB200は、許可情報を、個別シグナリング(例えば、RRC再設定メッセージ、DCI(Downlink Control Information)など)及び/又はブロードキャストシグナリング(例えば、SIB(System Information Block))により、wUE150へ送信してもよい。eNB200は、例えば、SIB18により許可情報をブロードキャストしてもよい。eNB200は、wUE150からの要求により、許可情報を送信するか否かを判定してもよい。
 許可情報は、RRC層における制御情報(CP(Control Plane)メッセージ)をリレーUE経由で伝送可能であることを示す情報であってもよい。許可情報は、セルカバレッジ内に位置するUE(In Coverage UE)にのみ適用可能な情報であってもよい。許可情報は、拡張カバレッジ内に位置するUEに適用されてもよい。許可情報は、セルカバレッジ外に位置するUE(Out Of Coverage UE)に適用不能な情報であってもよい。セルカバレッジ(拡張カバレッジ)内に位置するwUE150は、eNB200と直接的にRRC接続を確立可能である。このため、eNB200は、リレーUE経由での所定の接続を確立することを明示的に示すことにより、wUE150を適切に制御することができる。
 許可情報は、近傍サービスを利用した中継用の設定情報に含まれていてもよい。
 所定の接続は、RRC層における制御情報を伝送するために用いられる接続である。例えば、所定の接続は、リモートUEとeNB200との間のRRC接続である(図5参照)。所定の接続は、リモートUEとリレーUEとの間のPC5-C接続及びリレーUEとのeNB200との間のRRC接続とを含む接続であってもよい(図6参照)。
 wUE150は、eNB200から許可情報を受け取る。wUE150は、許可情報を受信したことに応じて、所定の接続を確立する制御を開始する。wUE150は、許可情報を受け取った場合にのみ、所定の接続を確立する制御を開始してもよい。wUE150は、許可情報を受け取らない場合には、所定の接続を確立できないと判定してもよい。
 eNB200は、RRC層における制御情報をリレーUE経由で伝送不能であることを示す拒否情報を送ってもよい。wUE150は、拒否情報を受け取った場合には、所定の接続を確立できないと判定してもよい。wUE150は、拒否情報を受け取らない場合には、所定の接続を確立できると判定してもよい。
 以上により、wUE150とeNB200とは、UE100を介した所定の接続により、wUE150とeNB200との間でRRC層における制御情報を伝送することができる。これにより、制御情報をよりロバストに伝送できる。
 wUE150とeNB200との間にRRC接続が確立される場合は、wUE150は、ネットワークに位置登録を行う(Attach)。従って、wUE150へのデータ(トラフィック)の伝送(Remote UE terminated service)を容易に実現できる。wUE150に対して課金するための管理が容易に実現できる。
 (2)動作例2
 動作例2について、図12を用いて説明する。図12は、動作例2を説明するための図である。上述の説明と同様の部分については、説明を省略する。
 動作例2では、wUE150は、UE100から許可情報を受信する。
 図12に示すように、eNB200は、許可情報を送信する。UE100は、許可情報を受信する。UE100は、許可情報(又は拒否情報)に基づいて、eNB200が所定の接続を確立することを許可しているか否かを把握することができる。
 UE100は、eNB200が所定の接続を確立することを許可しているか否かを示す情報(許可情報/拒否情報)をwUE150へ送信することができる。UE100は、例えば、ProSeにおける直接的な無線信号(サイドリンク信号)によりwUE150へ送信することができる。
 サイドリンク信号は、例えば、MIB-SL(MasterInformationBlock-SL)信号、同期信号(PSSS(Primary Sidelink Synchronisation Signal)/SSSS(Secondary Sidelink Synchronisation Signal))、Discovery信号、Relay用のDiscovery信号の少なくともいずれかであってもよい。UE100は、所定の接続を確立することが可能か否かの問合せをwUE150から受信した場合に、許可情報/拒否情報をwUE150へ送信してもよい。UE100は、問合せをwUE150から受信した場合に、所定の接続を確立することが可能か否かの問合せをeNB200へ送信してもよい。eNB200は、UE100からの問合せに応じて、許可情報/拒否情報を(個別に)UE100へ送信してもよい。
 サイドリンク信号は、UE100とwUE150との間で直接リンクを確立するためのメッセージ(Direct Communication Request)に対する肯定応答メッセージ(Direct Communication Accept)であってもよい。UE100は、Direct Communication Requestに、所定の接続を確立することが可能か否かの問合せを示す情報が含まれる場合に、許可情報/拒否情報をwUE150へ送信してもよい。
 サイドリンク信号は、許可情報/拒否情報を含んでいてもよい。サイドリンク信号のシーケンス(信号系列)が、許可情報/拒否情報を示してもよい。
 wUE150は、許可情報/拒否情報に基づいて、所定の接続を確立することが可能か否かを判定できる。
 許可情報は、UE100がRRC層における制御情報の中継が可能であることを示す情報であってもよい。拒否情報は、UE100がRRC層における制御情報の中継が不能であることを示す情報であってもよい。
 (3)動作例3
 動作例3について、図13及び図14を用いて説明する。図13及び図14は、動作例3を説明するための図である。上述の説明と同様の部分については、説明を省略する。
 動作例3では、eNB200は、下りリンク経路を指定する第1の指定情報を送信する。
 図13及び図14に示すように、eNB200は、下りリンク経路を指定する第1の指定情報を送信する。eNB200は、ブロードキャストシグナリング又は個別シグナリングにより第1の指定情報を送信してもよい。例えば、eNB200は、以下の方法により、第1の指定情報を送信してもよい。
 第1に、eNB200は、SIB(System Information Block)により第1の指定情報を送信できる。これにより、eNB200が管理するセル内における全UE100(wUE150)へ第1の指定情報を通知することができる。UE100(wUE150)は、eNB200とのRRC接続を確立する時点で、使用すべき下りリンク経路を把握することができる。
 第2に、eNB200は、RRC接続再設定メッセージにより第1の指定情報を送信できる。これにより、下りリンク経路をUE毎に設定することができる。ベアラ毎に下りリンク経路を設定することができる。
 第3に、eNB200は、MAC CE(MAC Control Element)により第1の指定情報を送信できる。これにより、下りリンク経路をUE毎に動的に設定することができる。
 第4に、eNB200は、DCI(Downlink Control Information)により第1の指定情報を送信できる。これにより、下りリンク経路を下りリンク送信毎に設定することができる。
 eNB200は、UE100を介して、wUE150へ間接的に第1の指定情報を送信してもよい(図13参照)。UE100は、第1の指定情報を受信した場合、wUE150へ第1の指定情報を送信(転送)してもよい。eNB200は、wUE150へ直接的に第1の指定情報を送信してもよい(図14参照)。
 eNB200は、上述の許可情報を送信している場合にのみ、第1の指定情報を送信してもよい。eNB200は、許可情報とともに、第1の指定情報を送信してもよい。
 第1の指定情報は、下りリンク経路として第1の下りリンク経路(SL)又は第2の下りリンク経路(Uu)を示す。第1の指定情報は、第1の下りリンク経路(SL)が有効(activation)/無効(deactivation)であることを示す情報であってもよい。第1の指定情報は、第2の下りリンク経路(Uu)が有効(activation)/無効(deactivation)であることを示す情報であってもよい。
 eNB200は、少なくとも以下のいずれかの方法により、下りリンク経路を選択(決定)してもよい。eNB200は、選択した下りリンク経路を示す第1の指定情報を送信する。
 第1に、eNB200は、wUE150の無線状況に応じて、下りリンク経路を選択する。
 例えば、eNB200は、wUE150におけるeNB200からの無線信号(例えば、参照信号)の受信レベル(例えば、受信強度(RSRP:Reference Signal Receive Power)/受信品質(RSRQ:Reference Signal Received Quality))が閾値未満である場合に、第1の下りリンク経路(SL)を選択してもよい。eNB200は、受信レベルが閾値以上である場合に、第2の下りリンク経路(Uu)を選択してもよい。eNB200は、wUE150についてのメジャメント報告に基づいて、下りリンク経路を選択できる。wUE150は、UE100を経由して(又は経由せずに)メジャメント報告をeNB200へ通知できる。eNB200は、UE100についてのメジャメント報告をwUE150についてのメジャメント報告とみなしてもよい。
 eNB200は、wUE150が拡張カバレッジに存在する場合に、第1の下りリンク経路(SL)を選択してもよい。wUE150が通常のカバレッジに存在する場合に、第2の下りリンク経路(Uu)を選択してもよい。eNB200は、wUE150からの拡張カバレッジに関する報告に基づいて、下りリンク経路を選択できる。拡張カバレッジに関する報告は、wUE150が拡張カバレッジに存在するか否かを示す情報を含む。wUE150は、UE100を経由して(又は経由せずに)拡張カバレッジに関する報告をeNB200へ通知できる。eNB200は、UE100についての拡張カバレッジに関する報告をwUE150についての拡張カバレッジに関する報告とみなしてもよい。
 wUE150は、eNB200からの無線信号(参照信号)の受信レベルが、通常のカバレッジ内の境界を示す閾値未満であり、拡張カバレッジの境界を示す閾値以上である場合に、wUE150が拡張カバレッジに存在すると判定できる。
 第2に、eNB200は、wUE150及び/又はUE100からの要求に応じて、下りリンク経路を選択する。
 wUE150及び/又はUE100は、希望する下りリンク経路をeNB200へ要求してもよい。wUE150は、UE100を経由して(又は経由せずに)当該要求をeNB200へ通知してもよい。
 wUE150及び/又はUE100は、eNB200と同様に、wUE150におけるeNB200からの無線信号の受信レベルにより希望する下りリンク経路を決定してもよい。wUE150及び/又はUE100は、wUE150が拡張カバレッジに存在するか否かにより希望する下りリンク経路を決定してもよい。UE100は、UE100におけるeNB200からの無線信号の受信レベルをwUE150におけるeNB200からの無線信号の受信レベルとみなしてもよい。
 wUE150及び/又はUE100は、下りリンク経路を決定するために用いられる閾値をeNB200から受け取ってもよい。
 wUE150及び/又はUE100は、MAC CE、UE Assiance Information、SidelinkUEInformationなどにより、希望する下りリンク経路をeNB200へ通知してもよい。
 eNB200は、wUE150及び/又はUE100から受信した希望する下りリンク経路に基づいて、下りリンク経路を選択してもよい。
 第3に、eNB200は、eNB200の負荷状況に応じて、下りリンク経路を選択する。
 例えば、eNB200は、eNB200の負荷が閾値未満である場合に、第2の下りリンク経路(Uu)を選択してもよい。eNB200の負荷が閾値以上である場合に、第1の下りリンク経路(SL)を選択してもよい。UE100がモード2により、下りリンク情報を転送する場合には、UE100が、端末間通信(中継)用のリソースプールの中から自律的に無線リソースを選択するため、wUE150へ無線リソースを割り当てなくてもよい。従って、eNB200の負荷を低減することができる。
 eNB200の負荷は、例えば、(使用中の)下りリンクリソース量である。
 第4に、eNB200は、干渉状況に応じて、下りリンク経路を選択する。
 例えば、eNB200は、隣接eNB200から受信した干渉情報に基づいて、他の無線装置に干渉を与えている場合には、第2の下りリンク経路(Uu)を選択してもよい。eNB200は、他の無線装置に干渉を与えていない場合には、第1の下りリンク経路(SL)を選択してもよい。eNB200は、wUE150へ下りリンク情報を直接送信することを省略することができる。従って、eNB200は、下りリンク情報の送信の省略により、下り送信電力を低減できる場合には、他の無線装置に与える干渉を低減することができる。
 wUE150は、第1の指定情報に基づいて、第1の下りリンク経路(SL)又は第2の下りリンク経路(Uu)を介して、下りリンク情報をeNB200から受信する。例えば、eNB200は、第1の下りリンク経路(SL)を指定した場合、第1の下りリンク経路を介して、下りリンク情報(DL traffic)をwUE150へ送信する(図13参照)。eNB200は、第2の下りリンク経路(Uu)を指定した場合、第2の下りリンク経路を介して、下りリンク情報をwUE150へ送信する(図14参照)。
 eNB200は、上述した状況の変化に応じて、下りリンク経路を切り替えてもよい。eNB200は、下りリンク経路を切り替える場合に、第1の指定情報を送信できる。
 (4)動作例4
 動作例4について、図15から図17を用いて、説明する。図15から図17は、動作例4を説明するための図である。上述の説明と同様の部分については、説明を省略する。
 動作例4では、原則として、上りリンク情報は、第1の上りリンク経路(UL-SL)を介して伝送される。下りリンク情報は、第2の下りリンク経路(DL-Uu)を介して伝送される(図16及び図17参照)。
 図15に示すように、eNB200は、第2の指定情報を送信する。eNB200は、上述の第1の指定情報と同様に、第2の指定情報を送信する。eNB200は、wUE150へ直接的に第2の指定情報を送信してもよい。eNB200は、UE100を介して、wUE150へ間接的に第2の指定情報を送信してもよい。UE100は、第2の指定情報を受信した場合、wUE150へ第2の指定情報を送信(転送)してもよい。
 第2の指定情報は、PUCCH関連情報を送信すべき経路を指定する。第2の指定情報は、PUCCH関連情報を送信すべき経路として、第1の上りリンク経路(SL)又は第2の上りリンク経路(Uu)を指定する。
 PUCCH関連情報(PUCCH RELATED INFO.)は、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)により伝送すべき情報(制御情報)である。PUCCH関連情報は、例えば、下りリンク情報に対する送達確認情報(ACK(ACKNOWLEDGEMENT)/NACK(Negative ACKNOWLEDGEMENT))、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、及びスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)の少なくともいずれかである。
 送達確認情報は、例えば、HARQ(Hybrid ARQ) ACK/NACKである。
 チャネル状態情報は、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)、CQI(Channel Quality Indicator)を含んでいてもよい。CQIは、下りリンクの受信状態に基づく、下りリンクで用いるのに好ましい変調及び符号化方式(すなわち、推奨MCS)を示す。PMIは、下りリンクで用いるのに好ましいプリコーダ行列を示す情報である。言い換えると、PMIは、当該PMIの送信元のUEに対してビームが向くプリコーダ行列を示す情報である。RIは、下りリンクで用いるのに好ましいランクを示す。
 スケジューリング要求は、eNB200へ無線リソースを要求するための情報である。
 wUE150は、第2の指定情報に基づいて、PUCCH関連情報を送信する。wUE150は、第1の上りリンク経路(SL)が指定された場合、第1の上りリンク経路を介してPUCCH関連情報をUE100へ送信する(図16参照)。UE100は、PUCCH関連情報を受け取った場合、eNB200へPUCCH関連情報を送信してもよい。
 wUE150は、例えば、MAC CEにより、PUCCH関連情報をUE100へ送信してもよい。UE100は、MAC CEによりPUCCH関連情報をeNB200へ送信してもよい。wUE150は、RRCメッセージ(又はPC5-Cメッセージ)により、PUCCH関連情報をUE100へ送信してもよい。wUE150は、その他のeNB200へ送信すべき情報(例えば、メジャメント報告)と共に、PUCCH関連情報をUE100へ送信してもよい。UE100は、RRCメッセージを変更なくeNB200へ送信してもよい。UE100は、PC5-Cメッセージに基づいて、PUCCH関連情報などを含むRRCメッセージを生成してもよい。UE100は、生成したRRCメッセージをeNB200へ送信してもよい。
 wUE150は、第2の上りリンク経路(Uu)が指定された場合、第2の上りリンク経路を介してPUCCH関連情報をeNB200へ送信する(図17参照)。すなわち、wUE150は、PUCCHを介してPUCCH関連情報をeNB200へ送信する。一方、wUE150は、PUCCH関連情報を除く上りリンク情報(例えば、データ(UL TRAFFIC))を第1の上りリンク経路を介してUE100へ送信する。
 wUE150は、指定情報を受信しない場合には、上りリンク情報が伝送される第1の上りリンク経路(SL)を介してPUCCH関連情報をUE100へ送信してもよい。PUCCH関連情報はPUCCHにより伝送すべきなので、wUE150は、指定情報を受信しない場合には、第2の上りリンク経路(Uu)を介してPUCCH関連情報をUE100へ送信してもよい。
 以上のように、eNB200は、PUCCH関連情報を送信すべき経路を指定する第2の指定情報を送信することができる。第1の上りリンク経路(UL-SL)及び第2の下りリンク経路(DL-Uu)が用いられている場合であっても、eNB200は、PUCCH関連情報を送信すべき経路を柔軟に設定することができる。eNB200は、第2の上りリンク経路(Uu)を指定することによって、リレーUEの経由に基づく遅延の発生を抑制できる。
 (5)動作例5
 動作例5について、図18を用いて、説明する。図18は、動作例5を説明するための図である。上述の説明と同様の部分については、説明を省略する。
 動作例5は、PUCCH関連情報が送達確認情報(ACK/NACK)であるケースである。
 図18に示すように、eNB200は、下りリンク情報(DL TRAFFIC)を送信する。wUE150は、wUE150宛ての下りリンク情報の受信を試みる。eNB200は、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)をwUE150へ割り当てる。C-RNTIは、eNB200からの下りリンク情報を取得するための識別子である。eNB200は、wUE150へ割り当てたC-RNTIを用いて、wUE150宛ての下りリンク情報をエンコード(符号化)できる。eNB200は、エンコードされた下りリンク情報を送信する。
 wUE150は、eNB200に割り当てられたC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を用いて、受信した下りリンク情報のデコードを試みる。
 UE100は、eNB200又はwUE150からC-RNTIを受信する。C-RNTIは、wUE150が保持するC-RNTIと同じものである。C-RNTIは、中継用の設定情報に含まれていてもよい。eNB200は、UE100に対して、wUE150のC-RNTIと同じC-RNTIを設定してもよい(割り当てもよい)。UE100は、中継用の接続を確立する際に、eNB200又はwUE150からC-RNTIを受信してもよい。
 UE100は、C-RNTIを用いて、wUE150宛ての下りリンク情報の受信を試みる。UE100は、下りリンク情報に対する送達確認情報を受け取る場合又はNACKに対する再送を実行する場合に、wUE150宛ての下りリンク情報の受信を試みてもよい。具体的には、UE100は、C-RNTIを用いて、受信した下りリンク情報のデコードを試みる。UE100は、下りリンク情報のデコードが成功することにより、下りリンク情報を取得する。UE100は、UE100自身宛の下りリンク情報ではなにもかかわらず、wUE150用のC-RNTIを用いることにより、下りリンク情報を取得できる。
 wUE150は、下りリンク情報の受信又はデコードに失敗した場合、送達確認情報として否定情報(NACK)をUE100へ送信する。wUE150は、受信に失敗した下りリンク情報を示す識別子(例えば、DL プロセスID)と共にNACKを送信してもよい。wUE150は、MACヘッダ又はMAC CEにより、再送のための識別子を含めてもよい。
 UE100は、送達確認情報がNACKであることに応じて、eNB200の代わりに、下りリンク情報の送信(再送)を行ってもよい。UE100は、サイドリンクにより、下りリンク情報を送信できる。「再送」は、wUE150にとっての再送である。UE100は、下りリンク情報の送信が初送であってもよい。
 UE100は、wUE150からの下りリンク情報を示す識別子に基づいて、送信すべき下りリンク情報を特定してもよい。UE100は、下りリンク情報を送信する場合、NACKに対する再送であることを示す情報を含めてもよい。UE100は、wUE150から受信した再送のための識別子と同一の識別子と共に下りリンク情報を送信してもよい。UE100は、SCI(Sidelink Control Information)、MACヘッダ又はMAC CEなどにより、当該識別子をwUE150へ送信してもよい。
 UE100は、DL MIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)が実行されている場合には、多重されている下りリンク情報(DL TRAFFIC)毎に、wUE150へ送信してもよい。すなわち、UE100は、下りリンク情報毎に異なるLCID(Logical Channel ID)を対応付けても良い。UE100は、各LCIDを用いて、下りリンク情報毎にwUE150へ送信してもよい。
 eNB200は、UE100に対して再送のための設定情報を送信してもよい。設定情報は、再送パケットをRLC層において分割しない設定値を含んでいてもよい。設定値は、TBS(Transport Block Size)、MCS、RB(Resource Brock)の少なくともいずれかであってもよい。UE100は、設定値を選択できる場合には(モード2送信)、再送パケットがRLC層において分割されない設定値を選択してもよい。これにより、再送パケットがRLC層において分割されないため、UE100の処理負荷を低減できる。
 UE100は、下りリンク情報の再送として、下りリンク情報を繰り返し送信してもよい。UE100は、例えば、4回繰り返し送信を行ってもよい。繰り返し送信では、同一の下りリンク情報が送信される。UE100は、HARQ処理による再送を行ってもよい。HARQ処理による再送では、例えば、冗長ビットの負荷などにより、同一の下りリンク情報が送信されなくてもよい。
 UE100は、下りリンク情報を送信(再送)する場合に、eNB200から送信された下りリンク情報に用いられたRV(Redundancy Version)値の続きとなるRV値(2回目の送信に用いるRV値)を用いなくてもよい。UE100は、新たなRV値を用いて下りリンク情報を送信してもよい。新たなRV値は、下りリンク情報の送信に用いられたRV値(1回目の送信に用いられたRV値)と無関係な値であってもよい。UE100は、新たなRV値として用いる所定値を自律的に選択してもよい。例えば、UE100は、仕様書により予め規定された所定値を新たなRV値として選択してもよい。UE100は、所定値をeNB200から通知されてもよい。eNB200は、例えば、所定値を設定情報によりUE100へ設定してもよい。
 wUE150は、UE100から送信(再送)された下りリンク情報を受信する。wUE150は、上述と同様に、UE100からの下りリンク情報に対する送達確認情報をさらにUE100へ送信してもよい。wUE150は、UE100からの下りリンク情報の受信しに失敗した場合には、さらにNACKを送信してもよい。UE100は、サイドリンクに基づく繰り返し送信により下りリンク情報が再送される場合には、下りリンク情報の受信の成功/失敗にかかわらず、送達確認情報を送信しなくてもよい。
 UE100は、NACKを受信した場合には、下りリンク情報の送信(再送)をさらに実行してもよい。UE100は、再送を実行せずに、NACKをeNB200へ転送してもよい。
 eNB200は、UE100からNACKを受信した場合には、第2の下りリンク経路(Uu)を介して、下りリンク情報の再送を実行してもよい。
 eNB200は、UE100からACKを受信した場合には、(RLC層/MAC層において)送信済みの下りリンク情報に対応するパケットを破棄する処理を実行してもよい。eNB200は、UE100が再送することを知っている場合には、下りリンク情報を送信が成功したものとみなしてもよい。すなわち、eNB200は、送達確認情報を受信しなくても、下りリンク情報に対応するパケットを破棄する処理を実行してもよい。eNB200は、UE100及び/又はwUE150への設定(情報)により、UE100が再送することを知っていてもよい。UE100は、UE100が再送する(再送した)ことをeNB200へ通知してもよい。UE100は、下りリンク情報の受信に成功したことをeNB200へ通知してもよい。eNB200は、UE100からの通知により、UE100が再送することを知ってもよい。
 以上のように、UE100が、eNB200の代わりに、下りリンク情報の再送を行うため、eNB200の負荷を低減することができる。eNB200は、wUE150が拡張カバレッジにいる場合には、繰り返し送信(Repetition)を実行しなければならない。このような場合には、無線リソースを節約できるため、周波数利用効率が改善できる。
 (6)動作例6
 動作例6について、図19及び図20を用いて説明する。図19及び図20は、動作例6を説明するための図である。上述の説明と同様の部分については、説明を省略する。
 動作例6は、動作例5と同様に、PUCCH関連情報が送達確認情報(ACK/NACK)であるケースである。動作例6は、wUE150がDRX動作を実行している場合に適用されてもよい。
 図19を用いて、第2の上りリンク経路(Uu)により送達確認情報(ACK/NACK)が伝送されるケースについて説明する。
 図19に示すように、ステップS110において、eNB200は、下りリンク情報(DLトラフィック)をwUE150へ送信する。
 ステップS120において、wUE150は、送達確認情報(HARQ ACK/NACK)をeNB200へ送信する。例えば、wUE150は、eNB200から下りリンク情報を受信してから4サブフレーム後に、送達確認情報を送信する。
 eNB200は、第2の上りリンク経路(Uu)を介してwUE150から送達確認情報を受信する場合には、下りリンク情報を送信してから所定期間が経過するまでに送達確認情報を受信すると見込んでもよい。例えば、eNB200は、所定期間(4サブフレーム+α(伝搬遅延時間))が経過するまでに送達確認情報を受信すると見込んでもよい。eNB200は、送達確認情報をwUE150から受信する。
 eNB200は、所定期間までに送達確認情報を受信しなかった場合には、RLC層/MAC層において送信済みの下りリンク情報の処理を開始してもよい。例えば、eNB200は、HARQ再送処理を開始してもよい。eNB200は、パケット/DLプロセスIDの破棄(フラッシュ)を開始してもよい。
 eNB200は、NACKを受信した場合又はACKを受信しなかった場合、ステップS130の処理を実行する。
 wUE150は、下りリンク情報の受信に応じて、第1タイマ(DL HARQ RTT(Round Trip Time)タイマ)を起動する。第1タイマは、MACエンティティによるDL HARQ再送が期待される前の最小量のサブフレームを計測するためのタイマである。すなわち、第1タイマは、eNB200が再送を開始しない期間を計測するためのタイマである。例えば、第1タイマは、8サブフレームの経過により満了する。DRXについて設定されているwUE150は、第1タイマが満了するまで、eNB200からの下りリンク情報(例えば、PDCCH)のモニタを行わなくてもよい。
 wUE150は、第1タイマの満了に応じて、下りリンク情報(例えば、PDCCH)のモニタを開始する。wUE150は、モニタの開始に従って、第2タイマ(drx-RetransmissionTimer)を起動する。第2タイマは、DL再送が受信されるまで連続したPDCCHサブフレームの最大量を計測するためのタイマである。すなわち、第2タイマは、UE100(MACエンティティ)が、下りリンク情報を受信するまで、継続的にモニタする期間(Active Time)を計測するためのタイマである。
 ステップS130において、eNB200は、下りリンク情報を再送する。eNB200は、UE100がモニタする期間(Active Time)に下りリンク情報を再送してもよい。eNB200は、UE100に対して、第1タイマ及び第2タイマを設定することにより、UE100がモニタする期間を把握することができる。
 次に、図20を用いて、第1の上りリンク経路(SL)により送達確認情報(ACK/NACK)が伝送されるケースについて説明する。
 ステップS205において、eNB200は、第3タイマ(3RD timer)の情報をwUE150へ通知してもよい。eNB200は、第4タイマ(4TH timer)の情報をwUE150へ通知してもよい。eNB200は、上述の第1の指定情報と同様に、第3タイマの情報をwUE150へ通知できる。
 第3タイマは、eNB200における送達確認情報の受信期間を計測するための情報であってもよい。第3タイマは、第1の上りリンク経路(SL)により送達確認情報を伝送するwUE150に対して、eNB200が再送を開始しない期間を計測するためのタイマであってもよい。第3タイマは、第2タイマ又は第4タイマの起動を開始のトリガとなるタイマであってもよい。eNB200は、第3タイマの情報により、eNB200における送達確認情報の受信期間をwUE150へ通知できる。eNB200は、eNB200における送達確認情報の受信期間(を指定する情報)をwUE150へ通知してもよい。第3タイマ(受信期間)は、第1タイマ(所定期間)よりも満了するまでの期間が長い。
 第4タイマは、第1の上りリンク経路(SL)により送達確認情報を伝送するwUE150が、下りリンク情報を受信するまで、継続的にモニタする期間(Active Time)を計測するためのタイマである。第4タイマは、第2タイマよりも満了するまでの期間が長くてもよい。
 ステップS210は、ステップS110に対応する。
 ステップS220において、wUE150は、第1の上りリンク経路を介してUE100へ送達確認情報を送信する。wUE150は、eNB200から下りリンク情報を受信してからxサブフレーム後に、例えば、サイドリンクにより、送達確認情報をUE100へ送信できる。xは、4よりも小さくてもよい。xは、4よりも大きくてもよい。UE100は、送達確認情報をeNB200へ送信(転送/中継)する。UE100は、eNB200へ送信すべき他の情報よりも優先して、wUE150からの送達確認情報をeNB200へ送信してもよい。これにより、中継に基づく送達確認情報の伝送の遅延を低減することができる。その結果、wUE150におけるActive Timeが満了する前に、eNB200が下りリンク情報を再送できる可能性を高めることができる。
 他の情報は、例えば、他のPUCCH関連情報(チャネル状態情報、スケジューリング要求)であってもよい。他の情報は、wUE150からeNB200へ転送(中継)すべきユーザデータであってもよい。他の情報は、UE100のユーザデータであってもよい。
 wUE150は、第3タイマが満了するまで、eNB200からの下りリンク情報(例えば、PDCCH)のモニタを行わなくてもよい。
 wUE150は、第3タイマの満了に応じて、下りリンク情報(例えば、PDCCH)のモニタを開始する。wUE150は、モニタの開始に従って、第2タイマ(drx-RetransmissionTimer)又は第4タイマを起動してもよい。wUE150は、NACKを送信した場合には、第2タイマ及び第4タイマが満了したとしても、下りリンク情報を受信するまで、モニタを継続してもよい。すなわち、wUE150は、Active Time(DRX in-active状態)を維持してもよい。
 wUE150は、送達確認情報と共に送達確認情報の送信タイミングを示す情報をUE100へ送信してもよい。UE100は、送信タイミングを示す情報をeNB200へ送信してもよい。UE100は、送達確認情報の受信タイミングを示す情報を送達確認情報と共にeNB200へ送信してもよい。eNB200は、送信タイミングを示す情報及び/又は受信タイミングを示す情報に基づいて、中継に基づく遅延を把握することができる。eNB200は、遅延に基づいて、PUCCH関連情報を送信すべき経路を変更するか否かを決定してもよい。第4タイマが、UE100の送達確認情報の送信タイミングにより起動する場合には、eNB200は、送信タイミングを示す情報及び/又は受信タイミングを示す情報に基づいて、第4タイマの起動時間を推定できる。
 eNB200は、上述の所定期間(例えば、4サブフレーム+α(伝搬遅延時間))が経過するまでにwUE150の送達確認情報を受信できない場合であっても、下りリンク情報(パケット)/DLプロセスIDの破棄(フラッシュ)をせずに、下りリンク情報(パケット)/DLプロセスIDを保持し続けてもよい。eNB200は、送達確認情報を受信するまで、下りリンク情報(パケット)/DLプロセスIDを保持し続けてもよい。
 eNB200は、NACKを受信した場合には、下りリンク情報の再送を開始してもよい。eNB200は、受信期間が経過しても送達確認情報を受信できないことに応じて、下りリンク情報の再送を開始してもよい。
 ステップS230において、eNB200は、下りリンク情報を再送する。eNB200は、UE100がモニタする期間(Active Time)に下りリンク情報を再送してもよい。eNB200は、UE100に対して、第3タイマ及び第4タイマ(又は第2タイマ)を設定することにより、UE100がモニタする期間を把握することができる。
 以上によれば、eNB200は、送達確認情報の受信タイミングが、4サブフレームより遅くなったとしても、再送制御を適切に実行することが可能である。
 (7)動作例7
 動作例7について、図21を用いて、説明する。図21は、動作例7を説明するための図である。上述の説明と同様の部分については、説明を省略する。
 動作例7は、動作例6と同様に、PUCCH関連情報が送達確認情報(ACK/NACK)であるケースである。動作例7では、wUE150が、下りリンク情報の送信に気付いていないケースについて、説明する。
 図21に示すように、wUE150は、eNB200からのDCIの受信に失敗した場合、eNB200から下りリンク情報が送信されていることを把握できない。このため、wUE150は、送達確認情報をUE100(eNB200)へ送信する動作を実行しない(No feedback transmission)。
 そこで、eNB200は、上述の第1タイマから第4タイマの少なくともいずれかに基づくwUE150のモニタ期間(Active Time)により再送タイミングを算出しなくてもよい。eNB200は、DRXサイクル(short/long DRX cycle)により再送タイミングを算出してもよい。DRXサイクルは、PDCCHのモニタを免除される期間(非アクティブの可能な期間)の後に続くモニタ期間(Active Time/On Duration)の周期的な繰り返しを特定する。
 eNB200は、送達確認情報を受信しないことに応じて、wUE150へ設定したDRXサイクルに基づいて、再送タイミングを算出してもよい。eNB200は、DRXサイクルに基づいて、wUE150のモニタ期間を算出してもよい。eNB200は、算出した再送タイミングに基づいて、下りリンク情報を再送してもよい。eNB200は、モニタ期間内に下りリンク情報を再送できる。
 wUE150は、第1の上りリンク経路(SL)により送達確認情報(ACK/NACK)を伝送する場合には、下りリンク情報(の再送)を受信するために、第2タイマ(drx-RetransmissionTimer)に基づくモニタ期間(Active Time)を算出しなくてもよい。wUE150は、DRXサイクルに基づくモニタ期間に基づいて、下りリンク情報(の再送)のモニタを実行してもよい。
 以上によれば、wUE150が、eNB200からのDCIの受信に失敗した場合であっても、下りリンク情報(の再送)を受信することができる。
 (8)動作例8
 動作例8について、図22を用いて、説明する。図22は、動作例8を説明するための図である。上述の説明と同様の部分については、説明を省略する。
 動作例8は、PUCCH関連情報がスケジューリング要求であるケースである。
 動作例8では、wUE150には、第1の上りリンク経路(SL)によりスケジューリング要求を伝送する設定がなされている。
 ステップS310において、wUE150に、第1の上りリンク経路(SL)により上りリンク情報を送信するために、モード1送信が設定される。wUE150は、eNB200からの設定情報を受信することにより、モード1送信が設定されてもよい。従って、設定情報は、上りリンク情報をUE150へ送信する場合に、eNB200から割り当てられた無線リソースを用いる設定を示す。wUE150に、近傍サービスを利用した中継(ProSe UE-to-Network Relaying)の設定情報に基づいて、モード1送信が設定されてもよい。wUE150に、設定情報により、第1の上りリンク経路(SL)により上りリンク情報を送信する設定がなされてもよい。eNB200は、設定情報を、個別シグナリング(例えば、RRC再設定メッセージなど)及び/又はブロードキャストシグナリング(例えば、SIB)により、wUE150へ送信してもよい。
 ステップS320において、wUE150において、上りリンク情報が発生する。
 ステップS330において、wUE150は、上りリンク情報をUE100へ送信するための無線リソースが割り当てられているか否かを判定する。wUE150は、無線リソースが割り当てられている場合には、ステップS340の処理を実行する。wUE150は、無線リソースが割り当てられていない場合には、ステップS350の処理を実行する。
 ステップS340において、wUE150は、モード1送信により上りリンク情報をUE100へ送信する。すなわち、wUE150は、eNB200から割り当てられた無線リソースを用いて、上りリンク情報をUE100へ送信する。UE100は、上りリンク情報をeNB200へ送信(転送/中継)する。
 ステップS350において、wUE150は、モード2送信によりスケジューリング要求をUE100へ送信する。
 wUE150は、上りリンク情報送信用の無線リソースがeNB200から割り当てられていないため、リソースプールの中から無線リソースを自律的に選択する。すなわち、wUE150には、モード1送信の設定がなされているにもかかわらず、wUE150は、例外的に、モード2送信の動作を実行する。
 リソースプールは、複数の無線リソースにより構成される。リソースプールは、端末間通信用のリソースプールであってもよい。リソースプールは、スケジューリング要求用のリソースプールであってもよい。リソースプールは、例外的なリソースプールであってもよい。
 リソースプールの情報は、上述の設定情報に含まれていてもよい。wUE150は、上りリンク情報が発生した場合に、例えば、SIBにより、eNB200からブロードキャストされているリソースプールの情報を取得してもよい。wUE150は、リソースプールの情報に基づいて、リソースプールを特定できる。
 wUE150は、選択した無線リソースを用いて、スケジューリング要求をUE100へ送信する。スケジューリング要求は、発生した上りリンク情報を送信するための無線リソースをeNB200へ要求するためのものである。wUE150は、スケジューリング要求と共に上りリンク情報のデータ量を示す情報を送ってもよい。
 UE100は、wUE150からのスケジューリング要求をeNB200へ送信(転送/中継)する。UE100は、モード1送信用の無線リソースが割り当てられるまでは、モード2送信用のリソースプールをモニタしていてもよい。UE100は、wUE150へ設定される設定情報をeNB200から受信していてもよい。UE100は、wUE150から設定情報(リソースプールの情報)を受信していてもよい。UE100は、wUE150のリレーUEとして動作する場合に、eNB200からリソースプールの情報を(例えば、SIBにより)予め取得してもよい。
 eNB200は、第1の上りリンク経路(SL)を介してwUE150(UE100)から受信したスケジューリング要求に基づいて、wUE150へ無線リソースを割り当てる。eNB200は、第2の下りリンク経路(Uu)を介して、割り当てた無線リソースの情報をwUE150(及びUE100)へ通知する。
 wUE150は、割り当てられた無線リソースを用いて、モード1送信により、UE100へ上りリンク情報を送信する。UE100は、wUE150からの上りリンク情報をeNB200へ送信(転送/中継)する。
 以上によれば、wUE150は、モード1送信が設定されている場合であっても、無線リソースプールが割り当てられていない場合には、例外的に、モード2送信を実行できる。これにより、wUE150は、上りリンク情報を遅延なく送信することができる。
 [その他の実施形態]
 上述した実施形態によって、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。
 上述では、リモートUEとネットワークとの間において伝送される制御情報として、RRC層における制御情報(リレーUEに関する制御情報)を中心に説明したが、これに限られない。制御情報は、RRC層以外の制御情報であってもよい。例えば、制御情報は、物理層、RLC層、PDCP層、NAS層の少なくともいずれかにおける制御情報であってもよい。リモートUEとネットワークとの間において制御情報が伝送可能であることにより、ネットワークは、リモートUEに関する制御情報を、通常のUE100に関する制御情報と同様に認識することができる。これにより、ネットワーク(例えば、eNB200、MME300など)は、リモートUEを通常のUE100と同様に制御することができる。例えば、リモートUEは、通常のUE100と同様に、ネットワークに位置登録を行うことが可能である。これにより、ネットワークは、リモートUEに対して、適切に(通信)サービスを提供することが可能である。
 上述の動作例6において、UE100は、wUE150宛ての下りリンク情報の受信に失敗した場合には、wUE150からのNACKをeNB200へ送信してもよい。
 UE100は、wUE150宛ての下りリンク情報の受信に失敗した場合には、以下の通知をeNB200へ送ってもよい。UE100は、UE100が下りリンク情報の受信に失敗したことを示す通知をeNB200へ送ってもよい。UE100は、UE100が再送しない(再送できない)ことを示す通知を送ってもよい。UE100は、下りリンク情報の受信を試みない場合(すなわち、再送処理を実行しない場合)に、当該通知をeNB200へ送ってもよい。UE100は、wUE150からのNACKを受信する前/受信に関係なく当該通知をeNB200へ送ってもよい。eNB200は、UE100からの通知により、UE100が再送しないことを知ることができる。eNB200は、UE100からNACKを受信した場合には、第2の下りリンク経路(Uu)を介して、下りリンク情報の再送を実行してもよい。
 eNB200は、UE100が下りリンク情報の受信に失敗したことを示す通知をUE100から受信した場合には、第2の下りリンク経路(Uu)を介して、下りリンク情報の再送を実行してもよい。UE100の位置とwUE150の位置が近いため、wUE150も受信に失敗している可能性が高いためである。これにより、wUE150へ下りリンク情報が再送されるまでの遅延時間を減少できる。
 上述において、リレーUEとリモートUEとの間のシグナリングは、サイドリンク信号(PC5シグナリング)を中心に説明したが、これに限られない。リレーUEとリモートUEとの間のシグナリングは、non-3GPPインターフェイスを介したシグナリングであってもよい。リレーUEとeNB200との間のシグナリングは、LTEシステムにおけるシグナリングであってもよい。リレーUE及びリモートUEは、non-3GPPインターフェイス上にRRC層を有してもよい。リレーUE及びリモートUEは、当該RRC層を用いて制御情報を伝送してもよい。
 上述した実施形態では、リモートUEとして、wUE150(ウェアラブルUE)を例に挙げて説明したが、これに限られない。wUE150は、通常のUE100であってもよい。移動体(例えば、車両)においてネットワークに接続される通信装置と、移動体内のUE(又は移動体内のIoT(Internet of Things)デバイス)とにおいて上述の内容が適用されてもよい。人が介在しない通信であるマシンタイプコミュニケーション(MTC:Machine Type Communication)用の通信装置どうしにおいて上述の内容が適用されてもよい。
 上述した実施形態に係る動作(動作例)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。
 [付記]
 (1)検討
 (A)中継を介したUE終端サービス
 現在のProSe UE-to-NW Relayスキームに関して、リレーUEは、リモートUE報告手順を実行し、当該手順は、リレーUEが、リレーUEとのPC5接続を確立するリモートUEの情報をNW(ネットワーク)に通知し、NWがリモートUEへ/からのトラフィックを送信/受信が可能になることを意味する。しかしながら、リモートUEが現在の仕様に基づいてUE終端サービスを受信したい場合、リモートUEは、送信に利用可能なトラフィックを有していなくても、リレーUEとのPC5接続を維持する必要がある。「この研究の主な目的は、進化したリモートUE(例えばウェアラブルデバイス)の電力効率に対処することである」という意見があり、従って、UE終端サービスが、リレーUEとのPC5接続を確立しないリモートUEに到達できる方法を検討すべきである。
 提案1: UE終端サービスが、リレーUEとのPC5接続を確立していないリモートUEに到達できる方法を検討すべきである。
 リレーUEがリモートUEのトラフィックの到着を知る方法を検討すべきできある。現在のL3 ProSe UE-NWリレーアーキテクチャによれば、RRC_CONNECTEDのリレーUEは、リモートUE終端サービスの到着を判定するために、リモートUEのIPアドレスを使用する。たとえRRC_IDLEのリレーUEがこの方式を再利用することができたとしても、RRC_IDLEのリレーUEは、RRC接続確立手順の完了後にリモートUE終端サービスの到着を認識するため、リモートUEへのトラフィックが遅延することがある。従って、リモートUEトラフィックの到着をリレーUEに通知するためにページングスキームを拡張することが有用であり得る。
 提案2:リモートUEトラフィックの到着をリレーUEに通知するためにページングスキームを拡張するかどうかを検討すべきである。
 (B)CPリレー
 CP(Control Plane)リレーを考慮して、リモートUEが拡張カバレッジ内にあると仮定すると(図23)、CPリレーは、リモートUEの電力効率を改善するのに役立つ。拡張されたカバレッジ内のリモートUEは、シグナリングメッセージを繰り返し送信/受信する必要があり得るので、リモートUEが、多くの繰り返しを設定される(configured)場合、CPシグナリングを中継することは、リモートUEの電力効率を改善するのに役立つ。
 拡張されたカバレッジ内のRRC接続確立手順に関して、CPリレーは、リモートUEがランダムアクセスプリアンブルを繰り返し送信する必要性を低減するのにも役立つであろう。これは、このシナリオの下でリモートUEの電力効率も改善するはずである。
 提案3:拡張カバレッジ内のリモートUEが中継を介してRRC接続確立手順を開始できるようにすべきである。
 米国仮出願第62/402230号(2016年9月30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 (11)

  1.  通信制御方法であって、
     第1の無線端末が、中継端末である第2の無線端末を介した所定の接続を確立する制御を実行し、
     前記所定の接続は、前記第1の無線端末と基地局との間において、前記第1の無線端末に関する制御情報を伝送するために用いられ、
     前記第1の無線端末は、前記所定の接続を確立することが可能であることを示す許可情報を受け取ったことに応じて、前記所定の接続を確立する制御を開始する通信制御方法。
  2.  前記第1の無線端末は、前記基地局から前記許可情報を受け取る請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記第1の無線端末は、前記第2の無線端末から前記許可情報を受け取る請求項1に記載の通信制御方法。
  4.  前記第1の無線端末は、下りリンクの経路として第1の経路又は第2の経路を指定する指定情報を受信し、
     前記第1の経路は、前記第2の無線端末を経由する前記基地局から前記第1の無線端末への経路であり、
     前記第2の経路は、前記第2の無線端末を経由しない前記基地局から前記第1の無線端末への経路であり、
     前記第1の無線端末は、前記指定情報に基づいて、前記第1の経路又は前記第2の経路を介して、下りリンク情報を前記基地局から受信する請求項1に記載の通信制御方法。
  5.  通信制御方法であって、
     第1の無線端末は、中継端末である第2の無線端末を経由する前記第1の無線端末から前記基地局への上りリンク経路を介して、前記基地局へ上りリンク情報を送信し、
     前記第1の無線端末は、前記第2の無線端末を経由しない前記基地局から前記第1の無線端末への下りリンク経路を介して、前記基地局から下りリンク情報を受信し、
     前記第1の無線端末は、物理上りリンク制御チャネルにより伝送すべきPUCCH関連情報を送信すべき経路として、第1の上りリンク経路又は第2の上りリンク経路を指定する指定情報を受信し、
     前記第1の上りリンク経路は、前記第2の無線端末を経由する前記第1の無線端末から前記基地局への経路であり、
     前記第2の上りリンク経路は、前記第2の無線端末を経由しない前記第1の無線端末から前記基地局への経路であり、
     前記第1の無線端末は、前記指定情報に基づいて、前記第1の上りリンク経路又は前記第2の上りリンク経路を介して、前記PUCCH関連情報を前記基地局へ送信する通信制御方法。
  6.  前記PUCCH関連情報は、前記下りリンク情報に対する送達確認情報、チャネル状態情報、及びスケジューリング要求の少なくともいずれかである請求項5に記載の通信制御方法。
  7.  前記PUCCH関連情報は、前記下りリンク情報に対する送達確認情報であり、
     前記第2の無線端末は、前記下りリンク情報を前記基地局から取得し、
     前記第1の無線端末は、前記送達確認情報を前記第2の無線端末へ送信し、
     前記第2の無線端末は、前記送達確認情報が否定情報であることに応じて、前記基地局の代わりに、前記下りリンク情報を前記第1の無線端末へ再送する請求項5に記載の通信制御方法。
  8.  前記第2の無線端末は、前記第1の無線端末又は前記基地局から前記下りリンク情報を取得するための識別子を受信し、
     前記第2の無線端末は、前記識別子を用いて前記下りリンク情報を取得する請求項7に記載の通信制御方法。
  9.  前記PUCCH関連情報は、前記下りリンク情報に対する送達確認情報であり、
     前記基地局は、前記第1の無線端末から前記第1の上りリンク経路を介して前記送達確認情報を受信する場合には、前記送達確認情報の受信期間を前記第1の無線端末へ通知し、
     前記基地局は、前記受信期間が経過しても前記送達確認情報を受信できないことに応じて、前記下りリンク情報の再送を開始する請求項5に記載の通信制御方法。
  10.  前記PUCCH関連情報は、前記下りリンク情報に対する送達確認情報であり、
     前記第2の無線端末は、前記送達確認情報を前記第1の無線端末から受信し、
     前記第2の無線端末は、前記基地局へ送信すべき他の情報よりも優先して前記送達確認情報を前記基地局へ送信する請求項5に記載の通信制御方法。
  11.  前記第1の無線端末は、設定情報を受信し、
     前記設定情報は、前記上りリンク情報を前記第2の無線端末へ送信する場合に前記基地局から割り当てられた無線リソースを用いる設定を示し、
     前記第1の無線端末は、前記基地局から前記無線リソースを割り当てられる前に前記上りリンク情報が発生した場合、リソースプールの中から無線リソースを自律的に選択し、
     前記第1の無線端末は、前記選択した無線リソースを用いて、前記基地局へ無線リソースを要求するためのスケジューリング要求を前記第2の無線端末へ送信する請求項5に記載の通信制御方法。
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