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JP2018526937A - 無線通信システムにおけるv2xメッセージ送信のためのmbms基盤の資源を割り当てるための方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるv2xメッセージ送信のためのmbms基盤の資源を割り当てるための方法及び装置 Download PDF

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JP2018526937A JP2018512978A JP2018512978A JP2018526937A JP 2018526937 A JP2018526937 A JP 2018526937A JP 2018512978 A JP2018512978 A JP 2018512978A JP 2018512978 A JP2018512978 A JP 2018512978A JP 2018526937 A JP2018526937 A JP 2018526937A
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Abstract

無線通信システムにおけるV2X(vehicle−to−everything)メッセージ送信のために資源を割り当てるための方法及び装置が提供される。第1の解決策として、事前構成を基盤とした方式が定義され、V2Xサービスのための特定のTMGI(temporary mobile group identity)が定義される。第2の解決策として、MCE(multi−cell/multicast coordination entity)が車両端末(UE;user equipment)または(RSU;road side unit)UEから送信されたV2Xメッセージの量に基盤する無線資源に対する要請をV2X機能を支援するeNB(eNodeB)またはeNB類型RSUから受信し、前記無線資源に対する要請に対する応答としてMBMS(multimedia broadcast multicast service)スケジューリング情報をV2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUに送信する。【選択図】図9

Description

本発明は、無線通信に関し、より詳細には、無線通信システムにおけるV2X(vehicle−to−everything)メッセージ送信のためのMBMS(multimedia broadcast multicast services)基盤の資源を割り当てるための方法及び装置に関する。
3GPP LTEは、高速パケット通信を可能とするための技術である。LTE目標であるユーザと事業者の費用節減、サービス品質向上、カバレッジ拡張及びシステム容量増大のために多くの方式が提案された。3GPP LTEは、上位レベル必要条件として、ビット当たり費用節減、サービス有用性向上、周波数バンドの柔軟な使用、簡単な構造、開放型インターフェース及び端末の適切な電力消費を要求する。
LTEネットワーク配置趨勢は、全世界で加速化されている。これは、より高いデータ送信率、低い待機時間、及び向上したサービス範囲のようなLTEの固有の利点を活用する、さらに向上したサービス及びインターネットアプリケーションを可能とする。広範に配置されたLTE基盤ネットワークは、車両産業が「コネクティッド−カー(connected cars)」という概念を実現できる機会を提供する。車両にLTEネットワークに対する接続を提供することで、車両をインターネット及び他の車両に連結することにより、広範な既存または新規サービスを構想できる。自動車製造会社及び移動通信網事業者は、商業用アプリケーションだけでなく、近接安全サービスのための車両無線通信に大きな関心を見せている。市場要求事項からLTE−基盤V2X(vehicle−to−everything)研究が緊急に求められ、特に、V2V(vehicle−to−vehicle)通信市場は、時間に敏感である。米国/ヨーロッパ/日本/韓国のような一部国家または地域では、コネクティッドカーに対する多くの研究プロジェクト及び現場テストがある。
V2Xは、車両間のLTE基盤通信を扱うV2V、車両と個人が所持する機器(例えば、歩行者、サイクル搭乗者、運転手、または乗客が所持するハンドヘルド端末)間のLTE基盤通信を扱うV2P(vehicle−to−pedestrian)、及び車両とRSU(road side unit)/ネットワークとの間のLTE基盤通信を扱うV2I(vehicle−to−infrastructure/network)を含む。
V2Xメッセージ送信のために、様々な資源割当方式が議論されてきたし、このような様々な資源割当方式のうち、1つの方式は、MBMS(multimedia broadcast multicast service)基盤の資源割当方式である。V2Xメッセージ送信のためのMBMS基盤資源を割り当てる方法が求められ得る。
本発明は、無線通信システムにおけるV2X(vehicle−to−everything)メッセージ送信のためのMBMS(multimedia broadcast multicast services)基盤の資源を割り当てるための方法及び装置を提供する。本発明は、eNodeB(eNB)またはRSU(road side unit)が他の車両にV2Xメッセージを放送するために、MCE(multi−cell/multicast coordination entity)からどういうふうに資源を得るかに関する方法を提供する。
一態様において、無線通信システムにおけるMCE(multi−cell/multicast coordination entity)によるV2X(vehicle−to−everything)メッセージ送信のために資源を割り当てるための方法が提供される。上記方法は、V2X TMGI(temporary mobile group identity)指示を含むMBMS(multimedia broadcast multicast service)セッション開始メッセージを受信し、及び前記V2X TMGI指示を含む前記MBMSセッション開始メッセージをV2X機能を支援するeNB(eNodeB)またはeNB類型RSU(road side unit)に送信することを含む。
他の態様において、無線通信システムにおけるMCE(multi−cell/multicast coordination entity)によるV2X(vehicle−to−everything)メッセージ送信のために資源を割り当てるための方法が提供される。上記方法は、車両端末(UE;user equipment)またはRSU(road side unit)UEから送信されたV2Xメッセージの量に基盤する無線資源に対する要請をV2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUから受信し、及び前記無線資源に対する要請に対する応答としてMBMS(multimedia broadcast multicast service)スケジューリング情報を前記V2X機能を支援するeNBまたは前記eNB類型RSUに送信することを含む。
V2Xメッセージ送信のためのMBMS基盤の資源が効率的に割り当てられ得る。
LTEシステムの構造を示す。 一般的なE−UTRAN及びEPCの構造のブロック図である。 LTEシステムのユーザ平面プロトコルスタックのブロック図である。 LTEシステムの制御平面プロトコルスタックのブロック図である。 物理チャネル構造の一例を示す。 V2X通信のための構成の一例を見せる。 V2X通信のためのMBMS基板構造の一例を見せる。 本発明の一実施形態によってV2Xメッセージ送信のための資源を割り当てるための方法を見せる。 本発明のさらに他の実施形態に係るV2Xメッセージ送信のための資源割当のための方法を見せる。 本発明の実施形態が実現される無線通信システムを示す。
以下の技術は、CDMA(code division multiple access)、FDMA(frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)などのような多様な無線通信システムに使用されることができる。CDMAは、UTRA(universal terrestrial radio access)やCDMA2000のような無線技術で実現されることができる。TDMAは、GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)のような無線技術で実現されることができる。OFDMAは、IEEE(institute of electrical and electronics engineers)802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、E−UTRA(evolved UTRA)などのような無線技術で実現されることができる。IEEE802.16mは、IEEE802.16eの進化であり、IEEE802.16基づくシステムとの後方互換性(backward compatibility)を提供する。UTRAは、UMTS(universal mobile telecommunications system)の一部である。3GPP(3rd generation partnership project)LTE(long term evolution)は、E−UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)を使用するE−UMTS(evolved UMTS)の一部であり、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクでSC−FDMAを採用する。LTE−A(advanced)は、3GPP LTEの進化である。
説明を明確にするために、LTE−Aを中心に記述するが、本発明の技術的思想がこれに制限されるものではない。
図1は、LTEシステムの構造を示す。通信ネットワークは、IMS及びパケットデータを介したインターネット電話(Voice over internet protocol:VoIP)のような多様な通信サービスを提供するために広く設置される。
図1に示すように、LTEシステム構造は、一つ以上の端末(UE)10、E−UTRAN(evolved-UMTS terrestrial radio access network)及びEPC(evolved packet core)を含む。端末10は、ユーザにより動く通信装置である。端末10は、固定されてもよいし、移動性を有してもよく、MS(mobile station)、UT(user terminal)、SS(subscriber station)、無線機器(wireless device)等、他の用語で呼ばれることもある。
E−UTRANは一つ以上のeNB(evolved node-B)20を含み、一つのセルに複数のUEが存在することができる。eNB20は制御平面(control plane)とユーザ平面(user plane)の終端点をUEに提供する。eNB20は一般的にUE10と通信する固定された地点(fixed station)をいい、BS(base station)、アクセスポイント(access point)など、他の用語で呼ばれることがある。一つのeNB20はセル毎に配置できる。
以下、DLはeNB20からUE10への通信を意味し、ULはUE10からeNB20への通信を意味する。DLで送信機はeNB20の一部であり、受信機はUE10の一部でありうる。ULで送信機はUE10の一部であり、受信機はeNB20の一部でありうる。
EPCはMME(mobility management entity)及びS−GW(serving gateway)を含む。MME/S−GW 30はネットワークの終端に配置できる。明確性のために、本願でMME/S−GW 30は単純に“ゲートウェイ”と称されるが、このような個体はMME及びS−GWを含むものとして理解される。PDN(packet data network)ゲートウェイ(P−GW)は外部ネットワークに連結できる。
MMEはeNB20へのNAS(non-access stratum)シグナリング、NASシグナリング保安、AS(access stratum)保安制御、3GPPアクセスネットワーク間の移動性のためのinter CN(core network)ノードシグナリング、アイドルモード端末到達可能性(ページング再送信の制御及び実行含み)、トラッキング領域リスト管理(アイドルモード及び活性化モードであるUEのために)、P−GW(PDN(packet data network)gateway)及びS−GW選択、MME変更と共にハンドオーバーのためのMME選択、2Gまたは3G 3GPPアクセスネットワークへのハンドオーバーのためのSGSN(serving GPRS support node)選択、ローミング、認証、専用ベアラ設定を含んだベアラ管理機能、PWS(public warning system:地震/津波警報システム(ETWS)、及び常用モバイル警報システム(CMAS)含み)メッセージ送信サポートなどの多様な機能を提供する。S−GWホストは、ユーザ別基盤パケットフィルタリング(例えば、深層パケット検査を通じて)、合法的遮断、端末IP(internet protocol)アドレス割当、DLで送信レベルパッキングマーキング、UL/DLサービスレベル課金、ゲーティング及び等級強制、APN−AMBR(access point name aggregate maximum bit rate)に基づいたDL等級強制の各種の機能を提供する。
ユーザトラフィック送信または制御トラフィック送信のためのインターフェースが使用できる。UE10及びeNB20は、Uuインターフェースにより連結される。eNB20はX2インターフェースにより相互間連結される。隣り合うeNB20はX2インターフェースによる網型ネットワーク構造を有することができる。複数のノードはeNB20とゲートウェイ30との間にS1インターフェースを介して連結できる。
図2は、一般的なE−UTRAN及びEPCの構造のブロック図である。図2に示すように、eNB20はゲートウェイ30に対する選択、RRC(radio resource control)活性(activation)の間ゲートウェイ30へのルーティング(routing)、ページングメッセージのスケジューリング及び送信、BCH(broadcast channel)情報のスケジューリング及び送信、UL及びDLからUE10への資源の動的割当、eNB測定の設定(configuration)及び提供(provisioning)、無線ベアラ制御、RAC(radio admission control)及びLTE活性状態で連結移動性制御機能を遂行することができる。前述したように、ゲイウェイ30はEPCでページング開始、LTEアイドル状態管理、ユーザ平面の暗号化、SAEベアラ制御及びNASシグナリングの暗号化と無欠性保護機能を遂行することができる。
図3は、LTEシステムのユーザ平面プロトコルスタックのブロック図である。図4は、LTEシステムの制御平面プロトコルスタックのブロック図である。UEとE−UTRANとの間の無線インターフェースプロトコルの階層は通信システムで広く知られたOSI(open system interconnection)モデルの下位3個階層に基づいて、L1(第1階層)、L2(第2階層)、及びL3(第3階層)に区分される。
物理階層(PHY;physical layer)はL1に属する。物理階層は物理チャネルを介して上位階層に情報送信サービスを提供する。物理階層は上位階層であるMAC(media access control)階層と送信チャネル(transport channel)を介して連結される。物理チャネルは、送信チャネルにマッピングされる。送信チャネルを介してMAC階層と物理階層との間にデータが送信される。互いに異なる物理階層の間、即ち送信機の物理階層と受信機の物理階層との間にデータは物理チャネルを介して送信される。
MAC階層、RLC(radio link control)階層、及びPDCP(packet data convergence protocol)階層はL2に属する。MAC階層は、論理チャネル(logical channel)を介して上位階層であるRLC階層にサービスを提供する。MAC階層は、論理チャネル上のデータ送信サービスを提供する。RLC階層は、信頼性あるデータ送信をサポートする。一方、RLC階層の機能はMAC階層の内部の機能ブロックで実現されることができ、この際、RLC階層は存在しないこともある。PDCP階層は、相対的に帯域幅の小さい無線インターフェース上でIPv4またはIPv6のようなIPパケットを導入して送信されるデータが効率良く送信されるように不要な制御情報を減らすヘッダー圧縮機能を提供する。
RRC(radio resource control)階層は、L3に属する。L3の最も下端 部分に位置するRRC階層はただ制御平面のみで定義される。RRC階層は、RB(radio bearer)などの設定(configuration)、再設定(re-configuration)、及び解除(release)と関連して論理チャネル、送信チャネル、及び物理チャネルなどの制御を担当する。RBは、UEとE−UTRANとの間のデータ送信のためにL2により提供されるサービスを意味する。
図3に示すように、RLC及びMAC階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、スケジューリング、ARQ及びHARQのような機能を遂行することができる。PDCP階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、ヘッダー圧縮、無欠性保護、及び暗号化のようなユーザ平面機能を遂行することができる。
図4に示すように、RLC/MAC階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、制御平面のために同一な機能を遂行することができる。RRC階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、放送、ページング、RRC連結管理、RB制御、移動性機能、及びUE測定報告及び制御のような機能を遂行することができる。NAS制御プロトコル(ネットワーク側におけるゲートウェイのMMEで終了)は、SAEベアラ管理、認証、LTE_IDLE移動性管理、LTE_IDLEにおけるページング開始、及びゲートウェイとUEとの間のシグナリングのための保安制御などの機能を遂行することができる。
図5は、物理チャネル構造の一例を示す。物理チャネルは、無線資源を通じてUEの物理階層とeNBの物理階層との間のシグナリング及びデータを送信する。物理チャネルは、時間領域で複数のサブフレームと周波数領域で複数の副搬送波で構成される。1msである一つのサブフレームは、時間領域で複数のシンボルで構成される。該当サブフレームの特定シンボル、例えばサブフレームの第1のシンボルはPDCCHのために使用できる。PDCCHは、PRB(physical resource block)及びMCS(modulation and coding schemes)のように動的に割り当てられた資源を運ぶことができる。
DL送信チャネルは、システム情報を送信するために使用されるBCH(broadcast channel)、UEをページングするために使用されるPCH(paging channel)、ユーザトラフィックまたは制御信号を送信するために使用されるDL−SCH(downlink shared channel)、マルチキャストまたはブロードキャストサービス送信のために使用されるMCH(multicast channel)などを含む。DL−SCHは、HARQ、変調、コーディング及び送信電力の変化による動的リンク適応及び動的/半静的資源割当をサポートする。また、DL−SCHはセル全体にブロードキャスト及びビームフォーミングの使用を可能にすることができる。
UL送信チャネルは、一般的にセルへの初期接続のために使用されるRACH(random access channel)、ユーザトラフィック、または制御信号を送信するために使用されるUL−SCH(uplink shared channel)などを含む。UL−SCHは、HARQ及び送信電力及び潜在的な変調及びコーディングの変化による動的リンク適応をサポートする。また、UL−SCHはビームフォーミングの使用を可能にすることができる。
論理チャネルは、送信される情報の種類によって、制御平面の情報伝達のための制御チャネルとユーザ平面の情報伝達のためのトラフィックチャネルに分類される。即ち、論理チャネルタイプの集合はMAC階層により提供される互いに異なるデータ送信サービスのために定義される。
制御チャネルは、制御平面の情報伝達のみのために使用される。MAC階層により提供される制御チャネルは、BCCH(broadcast control channel)、PCCH(paging control channel)、CCCH(common control channel)、MCCH(multicast control channel)、及びDCCH(dedicated control channel)を含む。BCCHは、システム制御情報を放送するためのDLチャネルである。PCCHは、ページング情報の送信のためのDLチャネルであり、ネットワークがUEのセル単位の位置を知らない時に使用される。CCCHは、ネットワークとRRC連結を有しない時、UEにより使用される。MCCHは、ネットワークからUEにMBMS(multimedia broadcast multicast services)制御情報を送信するために使用される一対多のDLチャネルである。DCCHは、UEとネットワークとの間に専用制御情報送信のためにRRC連結を有するUEにより使用される一対一の両方向チャネルである。
トラフィックチャネルは、ユーザ平面の情報伝達のみのために使用される。MAC階層により提供されるトラフィックチャネルは、DTCH(dedicated traffic channel)及びMTCH(multicast traffic channel)を含む。DTCHは一対一のチャネルであって、一つのUEのユーザ情報の送信のために使われて、UL及びDL全てに存在することができる。MTCHは、ネットワークからUEにトラフィックデータを送信するための一対多のDLチャネルである。
論理チャネルと送信チャネルとの間のUL連結は、UL−SCHにマッピングできるDCCH、UL−SCHにマッピングできるDTCH、及びUL−SCHにマッピングできるCCCHを含む。論理チャネルと送信チャネルとの間のDL連結は、BCHまたはDL−SCHにマッピングできるBCCH、PCHにマッピングできるPCCH、DL−SCHにマッピングできるDCCH、DL−SCHにマッピングできるDTCH、MCHにマッピングできるMCCH、及びMCHにマッピングできるMTCHを含む。
RRC状態はUEのRRC階層がE−UTRANのRRC階層と論理的に連結されているか否かを指示する。RRC状態は、RRC連結状態(RRC_CONNECTED)及びRRCアイドル状態(RRC_IDLE)のように2種類に分けられる。RRC_IDLEで、UEがNASにより設定されたDRX(discontinuous reception)を指定する間に、UEはシステム情報及びページング情報の放送を受信することができる。そして、UEはトラッキング領域でUEを固有に指定するID(identification)の割当を受けて、PLMN(public land mobile network)選択及びセル再選択を遂行することができる。またRRC_IDLEで、いかなるRRCコンテクストもeNBに格納されない。
RRC_CONNECTEDで、UEはE−UTRANでE−UTRAN RRC連結及びコンテクストを有して、eNBにデータを送信及び/又はeNBからデータを受信することが可能である。また、UEはeNBにチャネル品質情報及びフィードバック情報を報告することができる。RRC_CONNECTEDで、E−UTRANはUEが属したセルを知ることができる。したがって、ネットワークはUEにデータを送信及び/又はUEからデータを受信することができ、ネットワークはUEの移動性(ハンドオーバー及びNACC(network assisted cell change)を通じてのGERAN(GSM EDGE radio access network)でinter−RAT(radio access technology)セル変更指示)を制御することができ、ネットワークは隣り合うセルのためにセル測定を遂行することができる。
RRC_IDLEで、UEはページングDRX周期を指定する。具体的に、UEはUE特定ページングDRX周期毎の特定ページング機会(paging occasion)にページング信号をモニターする。ページング機会は、ページング信号が送信される間の時間区間である。UEは、自分だけのページング機会を有している。ページングメッセージは、同一なトラッキング領域(TA;tracking area)に属する全てのセル上に送信される。UEが一つのTAから他のTAに移動すれば、UEは自身の位置をアップデートするためにネットワークにTAU(tracking area update)メッセージを送信することができる。
V2X(vehicle−to−everything)通信が説明される。V2X通信には、V2V(vehicle−to−vehicle)通信、V2I(vehicle−to−infrastructure)通信、及びV2P(vehicle−to−pedestrian)通信の3つの類型がある。このような3つの類型のV2Xは、「相互−協力認識(co−operative awareness)」を利用して最終ユーザにさらに知能的なサービスを提供できる。これは、車両、道路側インフラストラクチャ、及び歩行者のような伝達個体等が、協同衝突警告または自律走行のような知能型サービスを提供するために、当該知識を処理し、共有するために当該地域環境(例えば、近接した他の車両またはセンサー機器から受信した情報)の知識を収集できるということを意味する。
V2Xサービスは、3GPP送信を介してV2Vアプリケーションを使用する送信または受信UEが参加するタイプの通信サービスである。通信に参加する相手方によって、V2Vサービス、V2Iサービス、V2Pサービス、及びV2N(vehicle−to−network)サービスに分けることができる。V2Vサービスは、V2Xサービスの1つのタイプであり、通信の両当事者は、V2Xアプリケーションを使用するUEである。V2Iサービスは、V2Xサービスの1つのタイプであり、1つの当事者は、UEであり、相手方がRSU(road side unit)であり、両当事者は共にV2Iアプリケーションを使用する。RSUは、V2Iアプリケーションを利用してUEに送信し、UEから受信できるV2Iサービスを支援する個体である。eNBまたは固定UEにおいてRSUが実現される。V2Pサービスは、V2Xサービスの1つのタイプであり、通信の両当事者がV2Pアプリケーションを使用するUEである。V2Nサービスは、V2Xのサービスの1つのタイプであり、1つの当事者は、UEであり、他の当事者は、サービング個体であり、両当事者は共にV2Nアプリケーションを使用し、LTEネットワーク個体を介して相互間に通信する。
V2Vに対して、E−UTRANは、許可、認証、及び近接性基準が満たされるとき、互いに近接したUEがE−UTRA(N)を使用してV2V関連情報を交換することを許諾する。近接性基準は、モバイルネットワーク運営者(MNO;mobile network operator)により構成されることができる。しかし、V2Vサービスを支援するUEは、V2Xサービスを支援するE−UTRANがサービスを提供するか、提供しないとき、そのような情報を交換できる。V2Vアプリケーションを支援するUEは(例えば、V2Vサービスの一部として、その位置、動態(dynamics)、及び属性に関する)、アプリケーション階層情報を送信する。V2Vペイロードは、相違した情報コンテンツを収容するために、柔軟性がなければならず、前記情報は、MNOにより提供される構成によって周期的に送信されることができる。V2Vは、主に放送−基盤である。V2Vは、他のUE間のV2V関連アプリケーション情報の直接的な交換を含み、そして/またはV2Vの制限された直接通信範囲により、他のUE間のV2V関連アプリケーション情報の交換は、V2Xサービスを支援するインフラストラクチャ、例えば、RSU、アプリケーションサーバ等を経由することを含む。
V2Iに対して、V2Iアプリケーションを支援するUEは、アプリケーション階層情報をRSUに送信する。RSUは、アプリケーション階層情報をUEのグループまたはV2Iアプリケーションを支援するUEに送信する。また、1つの当事者は、UEであり、他の当事者は、サービング個体であり、両当事者は共にV2Nアプリケーションを支援し、LTEネットワークを介して相互間に通信する、V2Nがさらに導入される。
V2Pに対して、E−UTRANは、許可、認証、及び近接性基準が満たされるとき、互いに近接したUEがE−UTRANを利用してV2P関連情報を交換することを許諾する。近接性基準は、MNOにより構成されることができる。しかし、V2Pサービスを支援するUEは、V2Xサービスを支援するE−UTRANによりサービスが提供されないときにも、そのような情報を交換できる。V2Pアプリケーションを支援するUEは、アプリケーション階層情報を送信する。このような情報は、V2Xサービスを支援するUEを用いて車両により放送されるか(例えば、歩行者に警告)、及び/又はV2Xサービスを支援するUEを用いて歩行者により放送(例えば、車両に警告)されることができる。V2Pは、他のUE(車両に対する1つ及び歩行者に対する残り)間のV2P関連アプリケーション情報の直接的な交換を含み、そして/またはV2Pの制限された直接通信範囲により、他のUE間のV2P関連アプリケーション情報の交換は、V2Xサービスを支援するインフラストラクチャ、例えば、RSU、アプリケーションサーバなどを経由することを含む。
図6は、V2X通信のための構成の一例を見せる。図6に示すように、既存のノード(すなわち、eNB/MME)または新しいノード(すなわち、eNB類型のRSU)がV2X通信を支援するために配置され得る。ノード間のインターフェースは、S1/X2インターフェースであるか、新しいインターフェースでありうる。すなわち、eNB1とeNB2との間のインターフェースは、X2インターフェースであるか、新しいインターフェースでありうる。eNB1/eNB2とMME1/MME2との間のインターフェースは、S1インターフェースであるか、新しいインターフェースでありうる。eNB1/eNB2は、RSU/V2X機能を有することができる。
また、V2X通信のための2つの類型のUEがありうるし、このうちの1つは、車両UEであり、他の1つは、UE類型のRSU(以下、RSU UE)である。前記車両UEは、一般的なUEと同様なものでありうる。前記RSU UEは、UEで実現されたRSUでありうるし、トラフィック、または安全情報、若しくは他の車両UEを中継したり、マルチキャストまたは放送することができる。V2X通信のために、車両UEは、PC5インターフェースを介して互いに直接通信することができる。他の方式として、車両UEは、ネットワークノードを介して互いに間接的に通信することができる。このようなネットワークノードは、eNB、V2X通信のための新しい個体、V2X通信のための新しいゲートウェイ、eNB類型RSUなどのうち、いずれか1つでありうる。このようなネットワークノードは、MMEまたはS−GWでない場合がある。他の方式として、車両UEは、データを放送し、RSU UEは、放送されたデータを受信することができる。RSU及びさらに他の車両UEは、ネットワークノードを介して互いに間接的に通信することができる。このようなネットワークノードは、eNB、V2X通信のための新しい個体、V2X通信のための新しいゲートウェイ、eNB類型RSUなどのうち、いずれか1つでありうる。このような場合に、前記ネットワークノードは、MMEまたはS−GWでない場合がある。
RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUが他の車両UEまたはRSU UEにV2Xメッセージを送信するためには、資源が割り当てられなければならない。様々な資源割当方式が議論されてきたし、このような様々な資源割当方式のうち、1つの方式は、MBMS(multimedia broadcast multicast services)基盤資源割当方式である。これにより、V2Xメッセージ送信のために、MBMS基盤構造がV2X通信のために使用され得る。
図7は、V2X通信のためのMBMS基盤構造の一例を見せる。図7に示すように、車両UEまたはRSU UEは、V2XメッセージをRSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUに送信することができる。前記RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUは、受信されたV2Xメッセージを他の車両UEまたはRSU UEに放送することができる。また、前記RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUは、M1インターフェースを介してMBMS GWと連結されることができ、M2インターフェースを介してMCE(multi−cell/multicast coordination entity)と連結されることができる。前記MCEは、M3インターフェースを介してMMEと連結されることができる。上記の説明において、前記ネットワークノード、すなわち、RSU/V2X機能を支援するeNB、eNB類型RSU、MCE、またはMMEは、新しい名前に代替されることができる。また、ネットワークノード間のインターフェースは、新しいインターフェースでありうる。
MBMS資源は、MCEにより構成されることができ、RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUは、構成されたMBMS資源を使用して受信されたV2Xメッセージを他の車両UEまたはRSU UEに放送することができる。しかし、RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUがV2Xメッセージを他の車両UEまたはRSU UEに放送するために、どういうふうにMCEから資源を得るかは明確に定義されなかった。これにより、V2X通信のためのMBMS基盤構造においてV2Xメッセージ送信のための資源を割り当てる方法が提案され得る。
V2Xメッセージは、2つの種類がありうるし、このうちの1つは、CAM(cooperative awareness message)と呼ばれ、他の1つは、DENM(decentralized environmental notification message)と呼ばれる。CAMは、ネットワークに周期的に報告されるメッセージ、例えば、トラフィック状況に関する情報である。DENMは、イベントにより触発されるメッセージ、例えば、交通事故に関する情報である。以後の説明においてV2Xメッセージは、CAMまたはDENMのうちのいずれでありうる。
図8は、本発明の一実施形態によってV2Xメッセージ送信のための資源を割り当てるための方法を見せる。本実施形態において、事前構成を基盤とする方式がMBMSセッション開始手順中に定義される。特定のTMGI(temporary mobile group identities)がMBMSセッション開始手順中にMBMSセッション開始メッセージを使用してV2Xサービスのために定義される。
ステップS100においてMCEは、V2X TMGI指示を含むMBMSセッション開始メッセージをMMEまたはMME上に位置したネットワークノード、例えば、MBMSサーバから受信する。V2X TMGI指示は、V2XサービスのためのTMGIを指示できる。
ステップS110においてMCEは、V2X TMGI指示を含むMBMSセッション開始メッセージをRSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUに送信する。前記RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUがV2Xサービスを支援する場合、前記RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUは、MBMSセッション開始メッセージに対する応答として応答メッセージをMCEに送信することができる。
その後、前記MCEは、MBMSスケジューリング情報メッセージをRSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUに送信することができる。前記MBMSスケジューリング情報は、次のうち、少なくとも1つを含むことができる:
・PMCH(physical multicast channel)構成:割り当てられたサブフレーム端、MCS、MCHスケジューリング周期
・PMCH当たりMBMSセッション目録(V2X TMGI、論理チャネルID)
・MBSFN(multicast−broadcast single−frequency network)サブフレーム構成:無線フレーム割当周期/オフセット、サブフレーム割当のような無線資源情報
・MBSFN領域ID
MCEからMBMSスケジューリング情報メッセージを受信するようになると、前記RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUは、RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUが車両UEまたはRSU UEからV2Xメッセージを受信するとき、V2Xメッセージを直接放送するために、前記MBMSスケジューリング情報メッセージに含まれた資源情報を使用できる。
図8に示された本発明の実施形態は、単に例示のためのものであり、他の手順での他のメッセージにより実現されることもできる。例えば、本発明の実施形態は、MBMS手順の初期設定中にまたはインターフェース設定手順中に行われることができる。また、OAM(operations、administration and maintenance)構成も考慮されることができる。
図9は、本発明のさらに他の実施形態に係るV2Xメッセージ送信のための資源割当のための方法を見せる。本実施形態において、前記RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUは、車両UEまたはRSU UEから送信されたV2Xメッセージの量を基盤としてMCEに無線資源を要請できる。他の方法として、前記RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUは、図8に示された本発明の実施形態によって事前構成された割り当てられた資源のアップデートをMCEに要請することができ、このようなアップデートは、車両UEまたはRSU UEから送信されたV2Xメッセージの量を基盤とすることができる。特定のTMGIもV2Xサービスに対して定義されることができる。
ステップS200においてMCEは、無線資源に対する要請をRSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUから受信し、これは、車両UEまたはRSU UEから送信されたV2Xメッセージの量を基盤とする。他の方式として、前記MCEは、事前構成されることができる既存の資源割当のアップデート要請をRSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUから受信することができ、このようなアップデート要請は、車両UEまたはRSU UEから送信されたV2Xメッセージの量を基盤とすることができる。無線資源に対する要請または資源割当のアップデートは、V2XサービスのためのTMGI及び/又はV2Xメッセージの類型を含むことができる。また、無線資源に対する要請または資源割当のアップデートは、車両UEまたはRSU UEから送信されたV2Xメッセージの量及び/又は他の車両UEまたはRSU UEに送信されるV2Xメッセージの量を含むことができる。無線資源に対する要請または資源割当のアップデートは、周期的にまたはイベントトリガーにより送信されることができる。
無線資源の要請または資源割当のアップデートを受信するようになると、前記MCEは、V2Xメッセージ送信のためにどういうふうに資源を割り当てるか、またはどういうふうに資源割当をアップデートするかを決定できる。前記MCEは、受信された情報、すなわち、V2XサービスのためのTMGI及び/又はV2Xメッセージの類型を基盤として決定を下すことができる。前記MCEは、さらにV2Xメッセージ送信のために受信された情報としてどういうふうに資源を割り当てるかまたは資源割当をアップデートするかを上位階層に位置したネットワークノード(例えば、MME、MBMSサーバ等)に問い合わせすることができる。前記MCEまたは上位階層にあるネットワークノードは、車両UEまたはRSU UEから送信されたV2Xメッセージの量を基盤としてV2Xメッセージ送信のための資源を決定できる。または、前記MCEまたは上位階層にあるネットワークノードは、他の車両UEまたはRSU UEに送信されるV2Xメッセージの量を基盤としてV2Xメッセージ送信のための資源を決定できる。
また、前記MCEは、V2X TMGI指示を含むMBMSセッション開始メッセージをRSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUに送信することができる。RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUがV2Xサービスを支援する場合、前記RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUは、MBMSセッション開始メッセージに対する応答として応答メッセージをMCEに送信することができる。このような手順は省略されることができる。
V2Xメッセージ送信のための資源を決定するようになると、ステップS210において前記MCEは、無線資源に対する要請または資源割当のアップデートに対する応答としてMBMSスケジューリング情報をRSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUに送信する。前記MBMSスケジューリング情報は、次の情報のうち、少なくとも1つを含むことができる:
・PMCH構成:割り当てられたサブフレーム端、MCS、MCHスケジューリング周期
・PMCH当たりMBMSセッション目録(V2X TMGI、論理チャネルID)
・MBSFNサブフレーム構成:無線フレーム割当周期/オフセット、サブフレーム割当のような無線資源情報
・MBSFN領域ID
前記MBMSスケジューリング情報は、周期的にまたはイベントトリガーにより送信されることができる。
MCEからMBMSスケジューリング情報メッセージを受信するようになると、RSU/V2X機能を支援するeNBまたはeNB類型のRSUは、車両UEまたはRSU UEから受信したV2Xメッセージを放送するために、MBMSスケジューリング情報メッセージに含まれた無線資源情報を使用できる。
図9に示された本発明の実施形態は、単に例示のためのものであり、他の手順での他のメッセージにより実現されることもできる。
図10は、本発明の実施形態が実現される無線通信システムを示す。
第1のネットワークノード800は、プロセッサ(processor;810)、メモリ(memory;820)、及び送受信部(transceiver;830)を備えることができる。プロセッサ810は、本明細書において説明された機能、過程、及び/又は方法を実現するように構成されることができる。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ810により実現されることができる。メモリ820は、プロセッサ810と連結されて、プロセッサ810を駆動するための様々な情報を格納する。送受信部830は、プロセッサ810と連結されて、無線信号を送信及び/又は受信する。
第2のネットワークノード900は、プロセッサ910、メモリ920、及び送受信部930を備えることができる。プロセッサ910は、本明細書において説明された機能、過程、及び/又は方法を実現するように構成されることができる。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ910により実現されることができる。メモリ920は、プロセッサ910と連結されて、プロセッサ910を駆動するための様々な情報を格納する。送受信部930は、プロセッサ910と連結されて、無線信号を送信及び/又は受信する。
プロセッサ810、910は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路、及び/又はデータ処理装置を備えることができる。メモリ820、920は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体、及び/又は他の格納装置を備えることができる。送受信部830、930は、無線周波数信号を処理するためのベースバンド回路を備えることができる。実施形態がソフトウェアで実現されるとき、上述した技法は、上述した機能を果たすモジュール(過程、機能等)で実現されることができる。モジュールは、メモリ820、920に格納され、プロセッサ810、910により実行されることができる。メモリ820、920は、プロセッサ810、910の内部または外部にありうるし、よく知られた様々な手段にてプロセッサ810、910と連結されることができる。
前述した例示的なシステムにおいて、前述した本発明の特徴によって実現されることができる方法は、流れ図に基づいて説明された。便宜上、方法は、一連のステップまたはブロックで説明したが、請求された本発明の特徴は、ステップまたはブロックの順序に限定されるものではなく、あるステップは、異なるステップと、前述と異なる順序にまたは同時に発生できる。また、当業者であれば、流れ図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、または流れ図の1つまたはそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。

Claims (14)

  1. 無線通信システムにおけるMCE(multi−cell/multicast coordination entity)によるV2X(vehicle−to−everything)メッセージ送信のために資源を割り当てるための方法であって、
    V2X TMGI(temporary mobile group identity)指示を含むMBMS(multimedia broadcast multicast service)セッション開始メッセージを受信し、
    前記V2X TMGI指示を含む前記MBMSセッション開始メッセージをV2X機能を支援するeNB(eNodeB)またはeNB類型RSU(road side unit)に送信することを含む、方法。
  2. 前記V2X TMGI指示は、V2XサービスのためのTMGIを指示する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記MBMSセッション開始メッセージは、MME(mobility management entity)またはMBMSサーバから受信される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記MBMSセッション開始メッセージに対する応答として前記V2X機能を支援するeNBまたは前記eNB類型RSUから応答メッセージを受信することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  5. 無線通信システムにおけるMCE(multi−cell/multicast coordination entity)によるV2X(vehicle−to−everything)メッセージ送信のために資源を割り当てるための方法であって、
    車両端末(UE;user equipment)またはRSU(road side unit)UEから送信されたV2Xメッセージの量に基盤する無線資源に対する要請をV2X機能を支援するeNBまたはeNB類型RSUから受信し、
    前記無線資源に対する要請に対する応答としてMBMS(multimedia broadcast multicast service)スケジューリング情報を前記V2X機能を支援するeNBまたは前記eNB類型RSUに送信することを含む、方法。
  6. 前記無線資源に対する要請は、V2XサービスのためのTMGI(temporary mobile group identity)またはV2Xメッセージのメッセージ類型のうち、少なくとも1つを含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記無線資源に対する要請は、車両UEまたはRSU UEから送信されたV2Xメッセージの量を含む、請求項5に記載の方法。
  8. 前記無線資源に対する要請は、他の車両UEまたは他のRSU UEに送信されるV2Xメッセージの量を含む、請求項5に記載の方法。
  9. 前記無線資源に対する要請を基盤として前記無線資源を決定することをさらに含む、請求項5に記載の方法。
  10. 前記MBMSスケジューリング情報は、PMCH(physical multicast channel)構成、PMCH当たりMBMSセッション目録、MBSFN(multicast−broadcast single−frequency network)サブフレーム構成、またはMBSFN領域ID(identifier)のうち、少なくとも1つを含む、請求項5に記載の方法。
  11. 前記PMCH構成は、割り当てられたサブフレーム端、MCS(modulation and coding scheme)、またはMCH(multicast channel)スケジューリング周期のうち、少なくとも1つを含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記PMCH当たりMBMSセッション目録は、V2X TMGIまたは論理チャネルIDのうち、少なくとも1つを含む、請求項10に記載の方法。
  13. 前記無線資源に対する要請は、周期的にまたはイベントトリガーにより受信される、請求項5に記載の方法。
  14. 前記MBMSスケジューリング情報は、周期的にまたはイベントトリガーにより送信される、請求項5に記載の方法。
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