Устройство и способ управления связью и устройство терминала

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к области управления передачей данных в беспроводных сетях и предназначено для уменьшения нагрузки для устройства, осуществляющего связи «устройство-устройство», а также для обеспечения возможности детектировать сигнал обнаружения как в режиме без подключения RRC, так и в режиме с подключением RRC. Устройство управления связью включает в себя схему, которая получает системную информацию, указывающую информацию для обеспечения связи устройства с другим устройством посредством связи «устройство-устройство» и управляющую передачей системной информации в устройство терминала. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 28 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее раскрытие относится к устройству управления передачей данных, способу управления передачей данных, и устройству терминала.

Уровень техники

Передача данных из устройства в устройство (передача данных D2D) представляет собой передачу данных, при которой два или больше устройств терминала непосредственно передают и принимают сигналы, в отличие от типичной сотовой передачи данных, при которой базовая станция и устройство терминала передают и принимают сигналы. По этой причине ожидается, что передача данных D2D будет использоваться для создания новых сценариев применения для устройств терминала, которые отличаются от типичной сотовой передачи данных, упомянутой выше. Например, могут быть рассмотрены различные приложения, такие как совместное использование информации в результате передачи данных между расположенными недалеко друг от друга устройствами терминалами или группой расположенных недалеко друг от друга устройств терминала, распределение информации от установленного устройства терминала и автономная передача данных между машинами, называемая передачей данных из машины в машину (М2М).

Кроме того, предусматривается, что передача данных D2D будет введена в эффективное использование при выгрузке данных, в ответ на существенное увеличение трафика данных, в результате увеличения в последнее время количества смартфонов. Например, в последние годы произошел резкий рост потребности передавать и принимать потоковые данные видеоизображения. Однако, поскольку видеоизображения обычно имеют большие размеры данных, возникает проблема потребления множества ресурсов в сети радиодоступа (RAN). Следовательно, если устройства терминала находятся в состоянии, пригодном для D2D передачи данных друг с другом, например, когда устройства терминала находятся недалеко друг от друга, данные видеоизображения могут быть выгружены, используя передачу данных D2D, в результате чего снижается потребление ресурсов и нагрузка на обработку RAN. Таким образом, передача данных D2D позволяет улучшить степень использования несущих при передаче данных и является полезной для пользователей. По этой причине передача данных D2D в настоящее время рассматривается, как одна из существенных областей технологии Долгосрочного развития (LTE), и на нее направлено внимание со стороны комитета по стандартам Проекта Партнерства 3-его поколения (3GPP).

Например, в непатентной литературе 1 раскрыты варианты использования передачи данных D2D.

Список литературы

Непатентная литература

NPL1 3GPP TR 22.803, "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Feasibility study for Proximity Services (ProSe)"

Раскрытие изобретения

Техническая задача

Например, устройство терминала, выполняющее D2D передачу, передает сигнал обнаружения, который позволяет другому устройству обнаруживать устройство, выполняющее передачу данных D2D. Однако, если поддерживается объединение несущих, другое устройство терминала, выполняющее передачу данных D2D, может не быть способным определить, на какой составляющей несущей упомянутого выше сигнала обнаружения следует выполнять передачу, и может или нет быть принят сигнал обнаружения. По этой причине другое устройство терминала может, например, выполнять обработку детектирования, состоящую в детектировании сигнала обнаружения по сигналам, передаваемым по всем составляющим несущим. В результате, нагрузка на это другое устройство терминала может увеличиться.

В соответствии с этим, желательно обеспечить механизм, который позволяет уменьшить нагрузку на устройство, выполняющее передачу данных из устройства в устройство (передача данных D2D).

Решение задачи

В соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия, предусмотрено устройство управления передачей данных, включающее в себя модуль получения, который получает информацию несущей, обозначающую среди множества составляющих несущих, используемых для объединения несущих, составляющую несущую для передачи сигнала обнаружения, который позволяет другому устройству обнаруживать устройство, выполняющее передачу данных из устройства в устройство, и модуль управления, который управляет передачей информации несущей в устройство терминала.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего раскрытия, предусмотрен способ управления передачей данных, включающий в себя получают информацию несущей, обозначающую, среди множества составляющих несущих, используемых для объединения несущих, составляющую несущую для передачи сигнала обнаружения, который позволяет другому устройству обнаружить устройство, выполняющее передачу данных из устройства в устройство, и управляют, с помощью процессора, передачей информации несущей в устройство терминала.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего раскрытия, предусмотрено устройство терминала, включающее в себя модуль получения, который получает информацию несущей, обозначающую, среди множества составляющих несущих, используемых для объединения несущих, составляющую несущую для передачи сигнала обнаружения, который позволяет другому устройству обнаружить устройство, выполняющее передачу данных из устройства в устройство, и модуль управления, который управляет обработкой детектирования для детектирования сигнала обнаружения на основе информации несущей.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего раскрытия, предусмотрено устройство терминала, включающее в себя модуль получения, который получает информацию индивидуальной несущей, обозначающую, среди множества составляющих несущих, используемых для объединения несущих, составляющую несущую, используемую устройством терминала для передачи сигнала обнаружения, который позволяет другому устройству обнаружить устройство, выполняющее передачу данных из устройства в устройство, и модуль управления, который управляет информацией индивидуальной несущей в базовую станцию.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего раскрытия, предусмотрено устройство терминала, включающее в себя модуль получения, который получает информацию несущей, обозначающую, среди множества составляющих несущих, используемых для объединения несущих, составляющую несущую для передачи сигнала обнаружения, который позволяет другому устройству обнаружить устройство, выполняющее передачу данных из устройства в устройство, и модуль управления, который управляет передачей сигнала обнаружения на основе информации несущей.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего раскрытия, предусмотрено устройство терминала, включающее в себя модуль получения, который получает информацию, относящуюся к каждой из множества составляющих несущих, используемых для объединения несущих, и модуль управления, который управляет передачей сигнала обнаружения, который позволяет другому устройству обнаружить устройство, выполняющее передачу данных из устройства в устройство таким образом, что сигнал обнаружения передают на каждой из множества составляющих несущих.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего раскрытия, предусмотрено устройство терминала, включающее в себя модуль получения, который получает информацию, относящуюся к одной составляющей несущей среди множества составляющих несущая, используемых для объединения несущих, и модуль управления, который управляет обработкой детектирования для детектирования сигнала обнаружения, который позволяет другому устройству обнаружить устройство, выполняющее передачу данных из устройства в устройство таким образом, что обработка детектирования выполняется по сигналу, передаваемому на одной составляющей несущей. Сигнал обнаружения представляет собой сигнал, передаваемый на каждой из множества составляющих несущих.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего раскрытия, устройство управления передачей данных включает в себя схему, которая получает системную информацию, обозначающую информацию, которая позволяет устройству выполнять обмен данными с другим устройством через передачу данных из устройства в устройство, и которая управляет передачей системной информации в устройство терминала.

В другом варианте осуществления настоящего раскрытия устройство терминала включает в себя схему, которая получает системную информацию, обозначающую информацию, которая позволяет устройству выполнять обмен данными с другим устройством через передачу данных из устройства в устройство, и управляет обработкой детектирования для детектирования сигнала обнаружения на основе системной информации.

В дополнительном варианте осуществления настоящего раскрытия устройство терминала включает в себя схему, которая получает индивидуальную информацию, которая позволяет устройству терминала выполнять обмен данными с другим устройством через передачу данных из устройства в устройство и управлять передачей индивидуальной информации в базовую станцию.

В еще одном дополнительном варианте осуществления настоящего раскрытия устройство терминала включает в себя схему, которая получает информацию, обозначающую информацию, позволяющую устройству выполнять обмен данными с другим устройством через передачу данных из устройства в устройство, и управлять передачей сигнала обнаружения на основе этой информации.

Полезные результаты изобретения

В соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия, как описано выше, становится возможным уменьшить нагрузку для устройства, выполняющего передачу данных из устройства в устройство (передачу данных D2D). Следует отметить, что описанные выше предпочтительные эффекты не являются строго ограничительными, и что любой предпочтительный эффект, обозначенный в настоящем раскрытии, или другой предпочтительный эффект, который может быть обоснованно выведен из настоящего раскрытия, также может быть представлен в дополнение к или вместо описанных выше предпочтительных эффектов.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 показана пояснительная схема для пояснения примера передачи данных D2D.

На фиг. 2 показана пояснительная схема, иллюстрирующая пример схематической конфигурации системы передачи данных в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

На фиг. 3 показана блок-схема, поясняющая пример конфигурации базовой станции в соответствии с первым вариантом осуществления.

На фиг. 4 показана пояснительная схема, иллюстрирующая первый пример СС для передачи сигнала обнаружения.

На фиг. 5 показана пояснительная схема, иллюстрирующая второй пример СС для передачи сигнала обнаружения.

На фиг. 6 показана блок-схема, поясняющая пример конфигурации устройства терминала в соответствии с первым вариантом осуществления.

На фиг. 7 показана пояснительная схема, иллюстрирующая первый пример обработки детектирования для детектирования сигнала обнаружения в первом варианте осуществления.

На фиг. 8 показана пояснительная схема, иллюстрирующая второй пример обработки детектирования для детектирования сигнала обнаружения в первом варианте осуществления.

На фиг. 9 показана схема последовательности, поясняющая пример схематического потока обработки управления передачей данных в соответствии с первым вариантом осуществления.

На фиг. 10 показана схема последовательности, поясняющая пример схематического потока обработки управления передачей данных в соответствии с первой модификацией первого варианта осуществления.

На фиг. 11 показана блок-схема, поясняющая пример конфигурации устройства терминала в соответствии со вторым вариантом осуществления.

На фиг. 12 показана пояснительная схема для иллюстрации примера обработки детектирования для детектирования сигнала обнаружения во втором варианте осуществления.

На фиг. 13 показана схема последовательности, поясняющая пример схематического потока обработки управления передачей данных в соответствии со вторым вариантом осуществления.

На фиг. 14 показана блок-схема, поясняющая пример конфигурации устройства терминала в соответствии с третьим вариантом осуществления.

На фиг. 15 показана пояснительная схема, иллюстрирующая пример передачи сигнала обнаружения в третьем варианте осуществления.

На фиг. 16 показана схема последовательности, иллюстрирующая пример схематического потока обработки управления передачей данных в соответствии с третьим вариантом осуществления.

На фиг. 17 показана блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая пример схематического потока обработки, относящейся к перенаправлению сигнала обнаружения в соответствии с третьим вариантом осуществления.

На фиг. 18 показана блок-схема, поясняющая пример конфигурации базовой станции в соответствии с четвертым вариантом осуществления.

На фиг. 19 показана пояснительная схема, иллюстрирующая радиофреймы и подфреймы.

На фиг. 20 показана пояснительная схема, иллюстрирующая первый пример набора ресурсов.

На фиг. 21 показана пояснительная схема, иллюстрирующая второй пример набора ресурсов.

На фиг. 22 показана пояснительная схема, иллюстрирующая пример передачи информации о ресурсе.

На фиг. 23 показана блок-схема, поясняющая пример конфигурации устройства терминала в соответствии с четвертым вариантом осуществления.

На фиг. 24 показана схема последовательности, поясняющая пример схематического потока обработки управления передачей данных в соответствии с четвертым вариантом осуществления.

На фиг. 25 показана блок-схема, поясняющая первый пример схематической конфигурадии eNB, в котором может быть применена технология в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

На фиг. 26 показана блок-схема, поясняющая второй пример схематической конфигурации eNB, в котором может быть применена технология в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

На фиг. 27 показана блок-схема, поясняющая пример схематической конфигурации смартфона, в котором может быть применена технология в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

На фиг. 28 показана блок-схема, поясняющая пример схематической конфигурации автомобильного навигационного устройства, в котором может быть применена технология в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

Осуществление изобретения

Ниже будут подробно описаны предпочтительные варианты воплощения настоящего раскрытия со ссылкой на приложенные чертежи. Следует отметить, что, в данном описании и на приложенных чертежах конструктивные элементы, которые имеют, по существу, одинаковую функцию и структуру, обозначены одинаковыми номерами ссылочных позиций, и повторное пояснение этих конструктивных элементов не представлено.

Кроме того, в данном описании и на приложенных чертежах, элементы, имеющие, по существу, одинаковую функцию и структуру, в некоторых случаях могут различаться разными буквами, приложенными к одинаковому номеру. Например, множество элементов, имеющих, по существу, одинаковую функцию и структуру, различаются, как устройства терминала 200А, 200В, 200С и так далее, соответственно. С другой стороны, когда не требуется конкретно различать каждый из множества элементов, имеющих, по существу, одинаковую функцию и структуру, будет представлен только одинаковый номер. Например, устройства 200А, 200В и 200С терминала могут быть просто обозначены, как устройство 200 терминала, когда не требуется различать их конкретно.

Ниже описание будет представлено в следующем порядке.

1. Введение

2. Схематичная конфигурация системы передачи данных

3. Первый вариант осуществления

3.1. Конфигурация базовой станции

3.2. Конфигурация устройства терминала

3.3. Поток обработки

3.4. Первая модификация

3.5. Вторая модификация

4. Второй вариант осуществления

4.1. Конфигурация устройства терминала

4.2. Поток обработки

5. Третий вариант осуществления

5.1. Конфигурация устройства терминала

5.2. Поток обработки

6. Четвертый вариант осуществления

6.1. Конфигурация базовой станции

6.2. Конфигурация устройства терминала

6.3. Поток обработки

7. Приложения

7.1. Приложения, относящиеся к базовой станции

7.2. Приложения, относящиеся к устройству терминала

8. Выводы

1. Введение

Вначале, со ссылкой на фиг. 1, будет описана технология и особенности, относящиеся к передаче данных D2D.

Случаи использования передачи данных D2D

Случаи использования передачи данных D2D обсуждались в группах, таких как Аспекты услуги и системы (SA) 1 3GPP, и описаны в TR 22.803. Следует отметить, что, хотя TR 22.803 раскрывает случаи использования, конкретные конфигурации или способы реализации, такие, как случаи использования, не раскрыты.

- Использование передачи данных D2D

В обычной системе LTE базовая станция и устройство терминала связываются по беспроводному каналу связи, но устройства терминала не имеют беспроводной связи друг с другом. Однако, существует потребность в технологиях, позволяющих устройствам терминала выполнять беспроводный обмен данными непосредственно друг с другом при использовании в области общественной безопасности или в других общих случаях использования.

Использование в области общественной безопасности может включать в себя предупреждения, направленные, например, на предупреждения о столкновениях и предупреждения о стихийных бедствиях. Поскольку большинство случаев использования в области общественной безопасности, как ожидается, относится к чрезвычайным ситуациям, время отклика при передаче данных D2D считается важным.

В то же время, другие варианты общего использования включают в себя, например, разгрузку данных. При разгрузке данных, используя передачу данных D2D, становится возможным уменьшить нагрузку на сеть сотовой передачи данных.

- Зона охвата

Передача данных D2D может выполняться внутри зоны охвата базовой станции, и также может выполняться за пределами зоны охвата базовой станции. В качестве альтернативы, если одно устройство терминала расположено в зоне охвата базовой станции, в то время как другое устройство терминала расположено за пределами этой зоны охвата, передача данных D2D может выполняться этими устройствами терминала. Ниже конкретный пример случая использования будет описан со ссылкой на фиг. 1.

На фиг. 1 показана пояснительная схема для иллюстрации примера передачи данных D2D. На фиг. 1, представлены базовая станция 11 и множество устройств 21 терминала (то есть, устройств 21А-21F терминала). В качестве первого примера передачи данных D2D устройство 21А терминала и устройство 21 В терминала, расположенные внутри соты 10, сформированной базовой станцией 11 (то есть, в пределах зоны 11 охвата базовой станции), выполняют передачу данных D2D. Такая передача данных D2D называется передачей данных D2D в пределах зоны охвата. В качестве второго примера передачи данных D2D устройство терминала 21С и устройство 21D терминала, расположенные за пределами соты 10, выполняют передачу данных D2D. Такая передача данных D2D называется передачей данных D2D за пределами зоны охвата. В качестве третьего примера передачи данных D2D, устройство 21Е терминала, расположенное внутри соты 10, и устройство 21F терминала, расположенное за пределами соты 10 выполняет передачу данных D2D. Такая передача данных D2D называется передачей данных D2D частично в зоне охвата. С точки зрения перспективы общественной безопасности, передача данных D2D за пределами зоны охвата и передача данных D2D частично в зоне охвата также являются важными.

Поток обработки до передачи данных D2D: первый пример

В качестве первого примера, выполняется синхронизация, обнаружение и установление соединения в указанном порядке, и после этого выполняется передача данных D2D.

- Синхронизация

Когда два устройства терминала расположены внутри зоны охвата базовой станции (то есть, внутри соты, сформированная базовой станцией), эти два устройства терминала выполнены с возможностью синхронизации друг с другом до известной степени, выполняя синхронизацию с базовой станцией, используя сигналы нисходящего канала передачи из базовой станции.

С другой стороны, если, по меньшей мере, одно из двух устройств терминала, пытающихся выполнить передачу данных D2D, расположено за пределами зоны охвата базовой станции (то есть, определенной сотой, сформированной базовой станцией), по меньшей мере, одно из двух устройств терминала, например, передает сигнал синхронизации для синхронизации при передаче данных D2D.

- Обнаружение

Обнаружение представляет собой обработку, при которой устройство терминала идентифицирует присутствие поблизости другого устройства терминала. Другими словами, обнаружение может также называться обработкой, при которой устройство терминала обнаруживает другое устройство терминала, или при которой устройство терминала обнаруживается другим устройством терминала.

Обнаружение выполняется, например, путем передачи и приема сигнала обнаружения, который обеспечивает для другого устройства возможность обнаружения устройства, выполняющего передачу данных D2D. Более конкретно, например, одно из двух устройств терминала передает сигнал обнаружения, и другое из двух устройств терминала принимают этот сигнал обнаружения. Другое устройство терминала затем пытается связаться с устройством терминала.

Следует отметить, что сигнал обнаружения соответствующим образом детектируется в случае, когда два устройства терминала, пытающиеся выполнить передачу данных D2D, синхронизируются заранее перед передачей или приемом сигнала обнаружения.

Поток обработки до передачи данных D2D: другой пример

В качестве второго примера, также могут выполняться синхронизация, обнаружение и идентификация предоставляемого значения.

В частности, возможные технологии включают в себя технологию придания значения самому сигналу обнаружения, и технологии передачи этого значения, например, с другим сигналом. Первое позволяет устройству терминала, которое принимает сигнал обнаружения непосредственно идентифицировать предоставляемое значение путем детектирования сигнала обнаружения. При такой технологии, например, может увеличиваться количество ресурсов, выделяемых для сигнала обнаружения, но значение передается мгновенно. С другой стороны, последняя позволяет устройству, которое принимает сигнал обнаружения, определять присутствие другого устройства терминала путем детектирования сигнала обнаружения и идентификации значения, передаваемого при приеме дополнительного сигнала. При такой технологии передача значения занимает время, но ресурсы для самого сигнала обнаружения могут быть уменьшены.

Нагрузка, связанная с обнаружением

Нагрузка, связанная с обнаружением в устройстве терминала, включает в себя нагрузку для передачи сигнала обнаружения и нагрузку при обработке детектирования для детектирования сигнала обнаружения. Здесь термин нагрузка может охватывать такие факторы, как нагрузка с точки зрения потребления энергии и нагрузка с точки зрения сложности обработки.

Взаимосвязь между передачей данных D2D и объединением несущих

Можно легко предположить, что устройство терминала, поддерживающее объединение несущих, может выполнять передачу данных D2D. В этом случае, предметом обсуждения может стать определение, какая из составляющих несущих (СС) среди множества составляющих несущих может использоваться для передачи данных D2D.

Например, если принято дуплексирование с частотным разделением (FDD), передачу данных D2D выполняют по СС восходящего канала передачи. Следует ли выполнять передачу данных D2D по множеству СС восходящего канала передачи, может затем стать предметом обсуждения. При использовании FDD СС нисходящего канала передачи и СС восходящего канала передачи соответствуют друг другу, и используются обычно пять СС нисходящего канала передачи и соответствующие пять СС восходящего канала передачи. При асимметричном объединении несущих для пяти СС нисходящего канала передачи может использоваться меньшее количество СС восходящего канала передачи (например, три СС восходящего канала). По этой причине множество СС нисходящего канала передачи могут соответствовать одной СС восходящего канала передачи. Даже в этом случае предусматривается возможность выполнения передачи данных D2D по СС восходящего канала передачи.

Если устройство терминала использует множество составляющих несущих, такое множество составляющих несущих включают в себя одну первичную составляющую несущую (РСС) и одну или больше из вторичных составляющих несущих (SCC). Для РСС передают и принимают информацию, такую как сигналы уровня без доступа (NAS), предназначенные для установления соединения. РСС может изменяться при передаче мобильного терминала. SCC используется при ее добавлении к РСС. По этой причине устройство терминала не использует только одну SCC. SCC добавляют путем активации и удаляют путем деактивации. Следует отметить, что РСС могут отличаться, в зависимости от устройства терминала.

Частотные полосы, пригодные для использования устройством терминала Пригодные для использования частотные полосы могут отличаться в зависимости от устройства терминала. Например, доступны первая полоса частот (полоса 2100 МГц), вторая полоса частот (полоса 1900 МГц) и третья полоса частот (полоса 1800 МГц). В этом случае первое устройство терминала выполнено с возможностью использовать, например, первую полосу частот и вторую полосу частот. В то же время, второе устройство терминала выполнено с возможностью использовать вторую полосу частот и третью полосу частот. В то же время, третье устройство терминала выполнено с возможностью использования третьей полосы частот.

Например, если пригодные для использования полосы частот отличаются между устройствами терминала, передача и прием сигналов между этими устройствами терминала могут быть затруднены. Например, первое устройство терминала, хотя оно и выполнено с возможностью использования второй полосы частот для передачи сигнала во второе устройство терминала, не имеет возможности использовать либо первую полосу частот, или вторую полосу частот для передачи сигнала в третье устройство терминала. Например, первое устройство терминала и третье устройство терминала могут быть не иметь возможности выполнять передачу данных D2D для использования в целях общественной безопасности.

2. Схематичная конфигурация системы передачи данных

Далее, со ссылкой на фиг. 2, будет описана схематичная конфигурация системы 1 передачи данных, в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия. На фиг. 2 представлена пояснительная схема, иллюстрирующая пример схематичной конфигурации системы 1 передачи данных, в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия. Как показано на фиг. 2, система 1 передачи данных включает в себя базовую станцию 100 и множество устройств 200 терминала (то есть, устройство 200А терминала и устройство 200 В терминала). Система 1 передачи данных представляет собой, например, систему, соответствующую LTE, LTE-Advanced или совместимую схему передачи данных.

Базовая станция 100

Базовая станция 100 выполняет беспроводный обмен данными с устройствами 200 терминала. Например, базовая станция 100 выполняет беспроводный обмен данными с устройствами 200 терминала, расположенными внутри соты 10.

Устройство 200 терминала

Устройство 200 терминала выполняет беспроводный обмен данными с базовой станцией 100. Например, устройство 200 терминала выполняет беспроводный обмен данными с базовой станцией 100, когда она расположена внутри соты 10.

В частности, в варианте осуществления настоящего раскрытия, устройство 200 терминала выполняет обмен данными D2D с другим устройством 200 терминала. Например, если устройство 200 терминала расположено внутри соты 10 (то есть, в пределах зоны охвата базовой станции 100), устройство 200 терминала выполняет обмен данными D2D в пределах зоны охвата с другим устройством 200 терминала, расположенным внутри соты 10. Кроме того, если устройство 200 терминала расположено внутри соты 10, устройство 200 терминала также может выполнять обмен данными D2D частично в зоне охвата с другим устройством 200 терминала, расположенным за пределами соты 10. Кроме того, если устройство 200 терминала расположено за пределами соты 10, устройство 200 терминала может выполнять обмен данными D2D за пределами зоны охвата с другим устройством 200 терминала, расположенным за пределами соты 10, или выполнять обмен данными D2D частично в зоне охвата с другим устройством 200 терминала, которое расположено внутри соты 10.

Следует отметить, что в качестве формата фрейма для передачи данных D2D, например, используется формат фрейма для радиопередачи между базовой станцией 100 и устройством 200 терминала. Например, радио-фреймы и подфреймы используются в модулях по времени при передаче данных D2D. Кроме того, даже при передаче данных D2D используется ортогональное мультиплексирование с частотным разделением (OFDM), и например блоки радиоресурса используются, как единицы радиоресурса. Такой блок ресурса представляет собой радиоресурс, продолжающийся более чем по 12 поднесущим в направлении частоты и более чем по 7 символам OFDM в направлении времени.

3. Первый вариант осуществления

Далее, со ссылкой на фиг. 3-10, будет описан первый вариант осуществления настоящего раскрытия.

В первом варианте осуществления базовая станция 100 передает информацию устройства терминала, обозначающую составляющую несущую (СС) для передачи сигнала обнаружения, в то время как устройство 200 терминала выполняет обработку детектирования для детектирования сигнала обнаружения на основе этой информации. Следовательно, становится возможным уменьшить нагрузку на устройство 200 терминала, выполняющее передачу данных D2D. В частности, нагрузка на устройство 200 терминала, для детектирования сигнала обнаружения, будет уменьшена, и, кроме того, нагрузка на устройство 200 терминала, для передачи сигнала обнаружения также будет уменьшена.

3.1. Конфигурация базовой станции

Вначале, со ссылкой на фиг. 3-5 будет описан пример конфигурации базовой станции 100-1, в соответствии с первым вариантом осуществления. На фиг. 3 показана блок-схема, иллюстрирующая пример конфигурации базовой станции 100-1, в соответствии с первым вариантом осуществления. Как показано на фиг. 3, на базовой станции 100-1 установлен антенный модуль 110, модуль 120 радиопередачи данных, модуль 130 сетевой передачи данных, модуль 140 накопителя и модуль 150 обработки.

Антенный модуль 110

Антенный модуль 110 излучает сигнал, выводимый модулем 120 радиопередачи данных, в пространство в виде радиоволны. Кроме того, антенный модуль 110 преобразует радиоволну из пространства в сигнал и выводит этот сигнал в модуль 120 радиопередачи данных.

Модуль 120 радиопередачи данных

Модуль 120 радиопередачи данных выполняет радиопередачу данных. Например, модуль 120 радиопередачи данных передает сигнал нисходящего канала передачи в устройство 200-1 терминала, расположенное в соте 10, и принимает сигнал восходящего канала передачи из устройства 200-1 терминала, расположенного внутри соты 10.

Модуль 130 сетевой передачи данных

Модуль 130 сетевой передачи данных выполняет обмен данными с другими узлами передачи данных. Например, модуль 130 сетевой передачи данных выполняет обмен данными с базовой сетью и другими базовыми станциями.

Модуль 140 накопителя

Модуль 140 накопителя временно или постоянно содержит программы и данные для работы базовой станции 100-1.

Модуль 150 обработки

Модуль 150 обработки обеспечивает различные функции базовой станции 100-1. Модуль 150 обработки включает в себя модуль 151 получения информации и модуль 153 управления передачей данных.

Модуль 151 получения информации

Модуль 151 получения информации получает информацию с целью управления, выполняемого модулем 153 управления передачей данных.

В частности, в первом варианте осуществления, модуль 151 получения информации получает информацию несущей, обозначающую СС, для передачи сигнала обнаружения среди множества СС, используемых для объединения несущих. Сигнал обнаружения представляет собой сигнал, который позволяет другому устройству обнаружить устройство, выполняющее передачу данных D2D.

- СС для передачи сигнала обнаружения

Во-первых, например, FDD принимается, как схема дуплексирования. В этом случае, множество СС, используемых для объединения несущих, включают в себя одну или больше СС нисходящего канала передачи, и одну или больше СС восходящего канала передачи. Кроме того, СС для передачи сигнала обнаружения представляет собой, например, одну из одной или больше СС восходящего канала передачи. Другими словами, сигнал обнаружения передают и принимают по СС восходящего канала передачи.

Следовательно, упрощается предотвращение взаимной помехи при передаче данных между базовой станцией 100-1 и устройством 200-1 терминала. Это связано с тем, что по восходящему каналу передачи сигнал не может быть передан до тех пор, пока не выделены ресурсы для устройства 200-1 терминала.

Во-вторых, СС для передачи сигнала обнаружения представляет собой составляющую несущую, обозначенную индивидуальной информацией о несущей, передаваемой индивидуальным устройством 200-1 терминала, и представляет собой СС, на которой индивидуальное устройство 200-1 терминала, например, передает сигнал обнаружения. Другими словами, информация несущей обозначает СС, на которой индивидуальное устройство 200-1 терминала передает сигнал обнаружения.

Более конкретно, как описано ниже, устройство 200-1 терминала передает в базовую станцию 100-1 информацию об индивидуальной несущей, обозначающую, например, СС, на которой это устройство терминала передает сигнал обнаружения. Впоследствии, модуль 151 получения информации получает информацию индивидуальной несущей через модуль 120 радиопередачи данных. Модуль 151 получения информации затем генерирует информацию несущей на основе информации индивидуальной несущей и получает информацию несущей. Далее, конкретный пример СС, для передачи сигнала обнаружения будет описан со ссылкой на фиг. 4.

На фиг. 4 показана пояснительная схема для пояснения первого примера СС, для передачи сигнала обнаружения. На фиг. 4 поясняются шесть СС 1 - 6. Каждая СС 1, СС 3 и СС5 представляет собой СС нисходящего канала передачи, в то время как каждая СС 2, СС 4 и СС 6 представляет собой СС восходящего канала передачи. Например, в системе 1 передачи данных, представленной на фиг. 2, устройство 200А терминала передает сигнал обнаружения на СС 4, в то время как устройство 200В терминала не передает сигнал обнаружения. В этом случае устройство 200А терминала передает информацию индивидуальной несущей, обозначающую СС 4, на которой устройство терминала 200А передает сигнал обнаружения в базовую станцию 100-1. Модуль 151 получения информации затем генерирует информацию несущей, обозначающую СС 4, на основе информации индивидуальной несущей и получает информацию несущей.

В примере, представленном на фиг. 4, одно устройство 200-1 терминала (то есть, устройство 200А терминала) передает сигнал обнаружения, но первый вариант осуществления не ограничен таким примером. Например, два или больше устройства 200-1 терминала могут передавать сигнал обнаружения. Ниже, со ссылкой на фиг. 5, будет описан конкретный пример в отношении этого момента.

На фиг. 5 показана пояснительная схема для иллюстрации второго примера СС для передачи сигнала обнаружения. На фиг. 5 представлено шесть СС 1-6, аналогично фиг. 4. Как описано выше, устройство 200А терминала передает сигнал обнаружения на СС 4. Кроме того, система 1 передачи данных дополнительно включает в себя устройство 200С терминала, и устройство 200С терминала передает сигнал обнаружения на СС 6. В этом случае, первую информацию индивидуальной несущей, обозначающую СС 4, на которой устройство 200А терминала передает сигнал обнаружения, передают в базовую станцию 100-1 из устройства 200А терминала. Кроме того, вторую информацию индивидуальной несущей, обозначающую СС 6, на которую устройство 200С терминала передает сигнал обнаружения, передают в базовую стан