JP5878406B2 - 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法 - Google Patents

無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
JP5878406B2
JP5878406B2 JP2012067844A JP2012067844A JP5878406B2 JP 5878406 B2 JP5878406 B2 JP 5878406B2 JP 2012067844 A JP2012067844 A JP 2012067844A JP 2012067844 A JP2012067844 A JP 2012067844A JP 5878406 B2 JP5878406 B2 JP 5878406B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
cell
cqi
pmi
mode
base station
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2012067844A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2013201546A (ja
Inventor
聡 永田
聡 永田
静 王
静 王
翔 云
翔 云
陳 嵐
嵐 陳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to JP2012067844A priority Critical patent/JP5878406B2/ja
Priority to EP13764458.9A priority patent/EP2830355A4/en
Priority to CN201380016073.3A priority patent/CN104205926A/zh
Priority to US14/386,982 priority patent/US9509462B2/en
Priority to PCT/JP2013/058087 priority patent/WO2013141301A1/ja
Publication of JP2013201546A publication Critical patent/JP2013201546A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5878406B2 publication Critical patent/JP5878406B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0645Variable feedback
    • H04B7/065Variable contents, e.g. long-term or short-short
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0658Feedback reduction
    • H04B7/066Combined feedback for a number of channels, e.g. over several subcarriers like in orthogonal frequency division multiplexing [OFDM]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Description

本発明は、セルラーシステム等に適用可能な無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W−CDMA(Wideband‐Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLTE(Long Term Evolution)が検討されている(非特許文献1)。
第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTEのシステムでは、1.4MHz〜20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト(LTE−A))。
LTE−Aシステムでは、周波数帯域が異なる複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier))を集約して広帯域化するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が検討されている。また、LTE−Aシステムでは、LTEシステムとの後方互換性(Backward compatibility)を保ちながら広帯域化を図るために、単一の基本周波数ブロックをLTEシステムで使用可能な周波数帯域(例えば、20MHz)とすることが合意されている。例えば、5つの基本周波数ブロックが集約された場合、システム帯域が100MHzとなる。
3GPP, TR25.912 (V7.1.0), "Feasibility study for Evolved UTRA and UTRAN", Sept. 2006
ところで、LTEシステムに対してさらにシステム性能を向上させるための有望な技術の1つとして、セル間直交化がある。例えば、LTE−Aシステムでは、上下リンクとも直交マルチアクセスによりセル内の直交化が実現されている。すなわち、下りリンクでは、周波数領域においてユーザ端末UE(User Equipment)間で直交化されている。一方、セル間はW−CDMAと同様、1セル周波数繰り返しによる干渉ランダム化が基本である。
そこで、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、セル間直交化を実現するための技術として、協調マルチポイント送受信(CoMP:Coordinated Multi-Point transmission/reception)技術が検討されている。このCoMP送受信では、1つあるいは複数のユーザ端末UEに対して複数のセルが協調して送受信の信号処理を行う。例えば、下りリンクでは、プリコーディングを適用する複数セル同時送信、協調スケジューリング/ビームフォーミングなどが検討されている。これらのCoMP送受信技術の適用により、特にセル端に位置するユーザ端末UEのスループット特性の改善が期待される。
CoMP送受信技術を適用するためには、ユーザ端末から無線基地局装置に、複数のセルに対するチャネル品質指標(CQI)をフィードバックする必要がある。また、CoMP送受信技術には、複数種類の送信形態があり、無線基地局装置において、これらの送信形態に適用するためにフィードバックされたCQIを再計算してアップデートする。このようなアップデートの際には、フィードバック情報のオーバーヘッドを大きくさせずに、しかもアップデートしたCQIの精度を高くする必要がある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、CoMP送信適用時において、フィードバックされたCQIをアップデートする際に、フィードバック情報のオーバーヘッドを大きくさせずに、しかもアップデートしたCQIの精度を高くすることができる無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法を提供することを目的とする。
本発明の無線通信システムは、複数の無線基地局装置と、前記複数の無線基地局装置と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末と、を備えた無線通信システムであって、前記ユーザ端末は、複数セルのチャネル状態情報が複数のサブフレームに分かれて送信されるようにフィードバック情報を生成する生成部と、生成したフィードバック情報を協調マルチポイントの1つである無線基地局装置に対して物理上り共有データチャネルを用いてフィードバックする送信部と、を有し、前記無線基地局装置は、前記ユーザ端末から複数のサブフレームに分かれてフィードバックされた前記チャネル状態情報を用いて、チャネル状態情報を更新する更新部を有し、前記生成部は、1サブフレームの物理上り共有データチャネルに、いずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標と、他のセルのサブバンドのチャネル品質指標若しくは他のセルのサブバンドのPMI(Precoding Matrix Indicator)と、が少なくとも配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とする。
本発明のユーザ端末は、複数の無線基地局装置と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末であって、複数セルのチャネル状態情報が複数のサブフレームに分かれて送信されるようにフィードバック情報を生成する生成部と、生成したフィードバック情報を協調マルチポイントの1つである無線基地局装置に対して物理上り共有データチャネルを用いてフィードバックする送信部と、を具備し、前記生成部は、1サブフレームの物理上り共有データチャネルに、いずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標と、他のセルのサブバンドのチャネル品質指標若しくは他のセルのサブバンドのPMI(Precoding Matrix Indicator)と、が少なくとも配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とする。
本発明の無線基地局装置は、他の無線基地局装置と協調してユーザ端末との間で協調マルチポイント送受信する無線基地局装置であって、物理上り共有データチャネルを用いて前記ユーザ端末にフィードバックさせるチャネル状態情報に対応した報告モードを決定する決定部と、決定した報告モードをユーザ端末に通知する送信部と、前記ユーザ端末が、通知された報告モードに応じて、複数サブフレームに分けて送信する複数セルのチャネル状態情報を上りリンクの物理上り共有データチャネルを介して受信する受信部と、複数サブフレームに分けて受信される複数セルのチャネル状態情報を用いて、チャネル状態情報を更新する更新部と、を具備し、前記受信部は、1サブフレームの物理上り共有データチャネルを介して、いずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標と、他のセルのサブバンドのチャネル品質指標若しくは他のセルのサブバンドのPMI(Precoding Matrix Indicator)と、が少なくとも配置されるフィードバック情報を受信することを特徴とする。
本発明の無線通信方法は、複数の無線基地局装置と、前記複数の無線基地局装置と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末と、の無線通信方法であって、前記ユーザ端末において、前記ユーザ端末において、複数セルのチャネル状態情報が複数のサブフレームに分かれて送信されるようにフィードバック情報を生成するステップと、前記ユーザ端末において、生成したフィードバック情報を協調マルチポイントの1つである無線基地局装置に対して物理上り共有データチャネルを用いてフィードバックするステップと、前記無線基地局装置において、前記ユーザ端末から複数のサブフレームに分かれてフィードバックされた前記チャネル状態情報を用いて、チャネル状態情報を更新するステップと、を具備し、前記フィードバック情報を生成するステップにおいて、1サブフレームの物理上り共有データチャネルに、いずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標と、他のセルのサブバンドのチャネル品質指標若しくは他のセルのサブバンドのPMI(Precoding Matrix Indicator)と、が少なくとも配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とする。
本発明によれば、CoMP送信適用時において、フィードバックされたCQIをアップデートする際に、フィードバック情報のオーバーヘッドを大きくさせずに、しかもアップデートしたCQIの精度を高くすることができる。
協調マルチポイント送信を説明するための図である。 協調マルチポイント送受信に適用される無線基地局装置の構成を示す模式図である。 上りリンク無線リソースのチャネル構成を示す図である。 CQI及びPMIのフィードバックタイプとPUSCH報告モードとの関係を示す図である。 周期的CQI報告法を説明するための図である。 既存Mode3−0、3−1でのCSIフィードバック情報の送信フォーマット構成を示す図である。 拡張PUSCH報告モード(Mode3−0)でのCSIフィードバック情報の送信フォーマット構成を示す図である。 拡張PUSCH報告モード(Mode3−1)でのCSIフィードバック情報の送信フォーマット構成を示す図である。 拡張PUSCH報告モード(Mode3−1、送信モード9)でのCSIフィードバック情報の送信フォーマット構成を示す図である。 拡張PUSCH報告モード(Mode1−2)、(Mode1−2、送信モード9)でのCSIフィードバック情報の送信フォーマット構成を示す図である。 拡張PUSCH報告モード(Mode2−0)でのCSIフィードバック情報の送信フォーマット構成を示す図である。 拡張PUSCH報告モード(Mode2−2)、(Mode2−2、送信モード9)でのCSIフィードバック情報の送信フォーマット構成を示す図である。 CoMP適用時のCSIフィードバックモードタイプを説明するための図である。 無線通信システムのシステム構成を説明するための図である。 無線基地局装置の全体構成を説明するための図である。 無線基地局装置のベースバンド処理部に対応した機能ブロック図である。 ユーザ端末の全体構成を説明するための図である。 ユーザ端末のベースバンド処理部に対応した機能ブロック図である。
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
まず、図1を用いて下りリンクのCoMP送信について説明する。下りリンクのCoMP送信としては、Coordinated Scheduling/Coordinated Beamforming(CS/CB)と、Joint processingとがある。Coordinated Scheduling/Coordinated Beamformingは、1つのユーザ端末UEに対して1つのセルからのみ共有データチャネルを送信する方法であり、図1Aに示すように、他セルからの干渉や他セルへの干渉を考慮して周波数/空間領域における無線リソースの割り当てを行う。一方、Joint processingは、プリコーディングを適用して複数のセルから同時に共有データチャネルを送信する方法であり、図1Bに示すように、1つのユーザ端末UEに対して複数のセルから共有データチャネルを送信するJoint transmissionと、図1Cに示すように、瞬時に1つのセルを選択し共有データチャネルを送信するDynamic Point Selection(DPS)とがある。また、干渉となる送信ポイントに対して一定領域のデータ送信を停止するDynamic Point Blanking(DPB)という送信形態もある。
CoMP送受信を実現する構成としては、例えば、図2Aに示すように、無線基地局装置(無線基地局装置eNB)に対して光ファイバ等で接続された複数の遠隔無線装置(RRE:Remote Radio Equipment)とを含む構成(RRE構成に基づく集中制御)と、図2Bに示すように、無線基地局装置(無線基地局装置eNB)の構成(独立基地局構成に基づく自律分散制御)とがある。なお、図2Aにおいては、複数の遠隔無線装置RREを含む構成を示すが、図1に示すように、単一の遠隔無線装置RREのみを含む構成としてもよい。
図2Aに示す構成(RRE構成)においては、遠隔無線装置RRE1,RRE2を無線基地局装置eNBで集中的に制御する。RRE構成では、複数の遠隔無線装置RREのベースバンド信号処理及び制御を行う無線基地局装置eNB(集中基地局)と各セル(すなわち、各遠隔無線装置RRE)との間が光ファイバを用いたベースバンド信号で接続されるため、セル間の無線リソース制御を集中基地局において一括して行うことができる。すなわち、独立基地局構成で問題となる無線基地局装置eNB間のシグナリングの遅延やオーバーヘッドの問題が小さく、セル間の高速な無線リソース制御が比較的容易となる。したがって、RRE構成においては、下りリンクでは、複数セル同時送信のような高速なセル間の信号処理を用いる方法が適用できる。
一方、図2Bに示す構成(独立基地局構成)においては、複数の無線基地局装置eNB(又はRRE)でそれぞれスケジューリングなどの無線リソース割り当て制御を行う。この場合においては、セル1の無線基地局装置eNBとセル2の無線基地局装置eNBとの間のX2インターフェースで必要に応じてタイミング情報やスケジューリングなどの無線リソース割り当て情報をいずれかの無線基地局装置eNBに送信して、セル間の協調を行う。
CoMP送信は、セル端に存在するユーザ端末のスループットを改善するために適用する。このため、ユーザ端末がセル端に存在する場合にCoMP送信を適用するように制御する。この場合においては、無線基地局装置で、ユーザ端末からのセル毎の品質情報(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、又はRSRQ(Reference Signal Received Quality)、又はSINR(Signal Interference plus Noise Ratio)等の差を求め、その差が閾値以下である場合、すなわちセル間の品質差が小さい場合には、ユーザ端末がセル端に存在すると判断して、CoMP送信を適用する。一方、セル毎の品質情報の差が閾値を超える場合、すなわちセル間の品質差が大きい場合には、いずれかのセルの無線基地局装置に近いのでセルの中央付近にユーザ端末が存在すると判断して、CoMP送信を適用しない。
CoMP送信を適用する場合には、ユーザ端末は、複数のCoMPセル毎のチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を無線基地局装置(サービングセルの無線基地局装置)にフィードバックする。また、無線基地局装置は、フィードバックされた各セルにおけるCSI(特に、CQI:Channel Quality Indicator)を用いてCoMP用のCQIを算出して、CoMP用のCSI(例えば、CQI)を更新(アップデート)する。この際、CSIの更新値を最新の状態とするためには、フィードバックの際に、フィードバック情報のオーバーヘッドを大きくさせずに、しかもアップデートしたCQIの精度を高くすることが望まれている。
上りリンクで送信される信号は、図3に示すように、適切な無線リソースにマッピングされて移動端末装置から無線基地局装置に送信される。この場合において、ユーザデータ(UE#1,UE#2)は、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)に割り当てられる。また、制御情報は、ユーザデータと同時に送信する場合はPUSCHと時間多重され、制御情報のみを送信する場合は、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)に割り当てられる。この上りリンクで送信される制御情報には、下りリンクの品質情報(CQI等)や下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の信号に対する再送応答信号(ACK/NACK)などが含まれる。
上記のように、CSIのフィードバック方法として、LETシステム(Rel−10)では、上り制御チャネル(PUCCH)を用いて周期的にフィードバックする方法(Periodic CSI Reporting using PUCCH)と、上り共有チャネル(PUSCH)を用いて非周期的にフィードバックする方法(Aperiodic CSI Reporting using PUSCH)がある。
また、LTE−Aシステムでは、周波数帯域が異なる複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア(CC)を集約して広帯域化するキャリアアグリゲーション(CA)が適用される。また、上りリンク伝送においては、シングルキャリア特性を得るために、単一の基本周波数ブロックを用いて上りのデータ伝送を行うことが検討されている。
この場合、1サブフレームにおけるPUSCHリソースの容量が大きいため、複数セルから下りリンクで送信された信号に対するフィードバック情報(CSI)を、PUSCHを用いて1回の送信(1サブフレーム)でフィードバックする。CoMP送受信を適用する際にも、複数のCoMPセル毎のCSIを、所定セル(サービングセル)の無線基地局装置に対してPUSCHを用いてフィードバックする場合、各セルのCSIはPUSCHを用いて1回の送信(1サブフレーム)で通知される。
したがって、複数セル(例えば、3セル)でCoMP送受信を行う場合、フィードバック情報のオーバーヘッドが大きくなり、フィードバック情報を送信するサブフレームにおいて、他の上りデータ信号に用いる無線リソースを圧迫するおそれがある。
本発明者らは、上述した点を考慮して鋭意検討し、ユーザ端末が複数のCoMPセルにおけるCSIをPUSCHを用いてフィードバックする場合に、送信回数を制御すると共に各信号の組合せを制御することにより、フィードバック情報のオーバーヘッドを低減できることを見出した。さらに、本発明者らは、既存のフォーマットを拡張することにより、複数のCoMPセルにおけるCSIのフィードバックを適切に行うことができることを見出した。
以下に、PUSCHを適用したCSIのフィードバックにおいて、CSI(CQIとPMI)のフィードバックタイプについて説明する。図4は、CQI及びPMIのフィードバックタイプとPUSCH報告モードとの関係を示す図である。CQIフィードバックタイプは、フィードバックするCQIがワイドバンド(システム帯域)に対応する場合、ユーザ端末が選択したサブバンドに対応する場合、上位レイヤ信号によって無線基地局装置が指定したサブバンドに対応する場合がある。また、PMIフィードバックタイプは、フィードバックするPMIが無い場合、フィードバックするPMIが1つの場合、フィードバックするPMIが複数の場合、がある。Rel−10において、ワイドバンドのCQI(以下、WB CQIという)をフィードバクするCQIフィードバックタイプと、複数のPMIをフィードバックするPMIフィードバックタイプとを組み合わせたモード(Mode1−2)、ユーザ端末が選択したサブバンドのCQI(以下、SB CQIという)をフィードバックするCQIフィードバックタイプとPMIをフィードバックしないPMIフィードバックタイプとを組み合わせたモード(Mode2−0)、上位レイヤ信号によって指定されたSB CQIをフィードバックするCQIフィードバックタイプと複数のPMIをフィードバックするPMIフィードバックタイプとを組み合わせたモード(Mode2−2)、上位レイヤ信号によって指定されたSB CQIをフィードバックするCQIフィードバックタイプとPMIをフィードバックしないPMIフィードバックタイプとを組み合わせたモード(Mode3−0)、上位レイヤ信号によって指定されたSB CQIをフィードバックするCQIフィードバックタイプと1つのPMIをフィードバックするPMIフィードバックタイプとを組み合わせたモード(Mode3−1)が規定されている。
(PUSCHを適用するフィードバック)
<第1の態様:拡張Mode3−0>
先ず、既存のPUSCH報告モード(Mode3−0)を適用した場合のオーバーヘッドについて説明する。
図5に示すように、システム帯域がNサブバンドで構成されていて、1つのサブバンドはk個のRB(Resource Block)で構成される。ユーザ端末は、NサブバンドそれぞれのCQI値(SB CQI:CQI1、CQI2…CQIN)を求めると共に、ワイドバンドのCQI値(WB CQI)を求める。非周期的にCQI報告がトリガされ、1サブフレームでNサブバンドのCQI値(CQI1、CQI2…CQIN)、ワイドバンドのCQI値(WB CQI)及びRIをPUSCHを用いてフィードバックする。既存のPUSCH報告モード(Mode3−0)では、1セルについて、例えば、WB CQI(4ビット)+SB CQI(2Nビット)+RI(0-2ビット)=(4-6+2N)ビットが、PUSCHを用いて1サブフレームで送信される。CoMP用に複数セルのCQIをフィードバックするためには、(4-6+2N)ビット×複数セルのビット情報がPUSCHを用いて1度(1サブフレーム)に送信される。
図6A,Bには既存のPUSCH報告モード(Mode3−0)における1セルのCSIフィードバック情報(図6A)を送信するためのフォーマット構成と、3セルCoMP時(セルA,B,C)のCSIフィードバック情報(図6B)を送信するためのフォーマット構成とが示されている。1セルにつき8サブバンドのSB CQIと1つのシステム帯域のWB CQIが1サブフレームでのPUSCHリソースに配置される。同図に示されるように、セル数が大きくなるのに応じて、1サブフレームでのPUSCHリソースに配置されるCSIフィードバック情報が増大し、上りリンクのフィードバック情報のオーバーヘッドが大きくなる。
次に、図7を参照して、オーバーヘッドが減少するように既存のPUSCH報告モード(Mode3−0)を拡張した新PUSCH報告モード(拡張Mode3−0)について説明する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode3−0)では、既存のPUSCH報告モードでは1サブフレームで送信していた複数セルのCSI情報(WB CQI、SB CQI)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。図7に示すように、3セルA,B,CによるCoMPを適用する場合、第1のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルAのWB CQI、セルAの3つのサブバンドのCQI(CQI A×3)、セルBの3つのサブバンドのCQI(CQI B×3)、セルCの2つのサブバンドのCQI(CQI C×2)を配置する。第1のサブフレームの次のサブフレームである第2のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルBのWB CQI、セルBの残りのサブバンドの中の3つのサブバンドのCQI(CQI B×3)、セルCの残りのサブバンドの中の3つのサブバンドのCQI(CQI C×3)、セルAの残りのサブバンドの中の2つのサブバンドのCQI(CQI A×2)を配置する。さらに、第2のサブフレームの次のサブフレームである第3のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルCのWB CQI、セルCの残りの3つのサブバンドのCQI(CQI C×3)、セルAの残りの3つのサブバンドのCQI(CQI A×3)、セルBの残りの2つのサブバンドのCQI(CQI B×2)を配置する。
無線基地局装置は、ユーザ端末に対して上位レイヤ信号によって新PUSCH報告モード(拡張Mode3−0)を通知する。新PUSCH報告モード(拡張Mode3−0)において、CSIフィードバックに用いられるPUSCHとして周期的PUSCH又は非周期的PUSCHのいずれかが通知される。無線基地局装置は、例えば周期的にPUSCHをトリガすることで、上りリンクの無線リソースに周期的PUSCHを割り当てることができる。または無線基地局装置は、下りリンク制御信号(PDCCH)又は上位レイヤ信号によってユーザ端末に対してPUSCHトリガビットを任意のタイミングで送信し、ユーザ端末はPUSCHトリガビットを受けて一定期間だけ周期的にPUSCHを割当てるようにしても良い。無線基地局装置は、また非周期的PUSCHをトリガするためのトリガビットを下りリンク制御信号(PDCCH)によってユーザ端末に送信しても良い。ユーザ端末は、下りリンク制御信号(PDCCH)から非周期的PUSCHのトリガビットを検出すると、上りリンクの無線リソースにPUSCHを割り当てる。複数セルのCSIフィードバック情報を複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信するので、非周期的PUSCHが1度トリガされると、複数のサブフレームに亘りPUSCH送信が行われる。以下に説明する他の拡張PUSCH報告モードにおいても、周期的PUSCH又は非周期的PUSCHを用いてCSIフィードバック情報を送信するものとする。
新PUSCH報告モード(拡張Mode3−0)が適用されたユーザ端末は、図7に示すように複数セルのCSI情報(WB CQI、SB CQI)を、複数のサブフレームに振り分けて送信する。無線基地局装置は、上りリンクで受信したPUSCHから複数セルのCSIを取得する。3サブフレーム分のPUSCHを受信した時点で複数セルA,B,CのCSI情報(WB CQI、SB CQI)が完全に揃うこととなる。
これにより、新PUSCH報告モード(拡張Mode3−0)によれば、図6Bに示す既存のPUSCH報告モード(Mode3−0)によるCSIフィードバック情報の情報量に比べて、1回のフィードバック当たりのCSIフィードバック情報の情報量は約1/3(66.7%)程度まで減少される。
<第2の態様:拡張Mode3−1>
先ず、既存のPUSCH報告モード(Mode3−1)を適用した場合のオーバーヘッドについて説明する。
既存のPUSCH報告モード(Mode3−1)では、ユーザ端末は、NサブバンドそれぞれのCQI値(CQI1、CQI2…CQIN)を求めると共に、ワイドバンドのCQI値(WB CQI)を求める。さらに、ワイドバンドのPMIを求める。非周期的にCQI報告がトリガされ、1サブフレームで、NサブバンドのCQI値(CQI1、CQI2…CQIN)、ワイドバンドのCQI値(WB CQI)、ワイドバンドのPMI及びRIをPUSCHを用いてフィードバックする。既存のPUSCH報告モード(Mode3−1)では、1セルについて、例えば、WB CQI(4又は8ビット)+SB CQI(2N又は4Nビット)+PMI(2又は4ビット)+RI(0-2ビット)が、PUSCHを用いて1サブフレームで送信される。
図6C,Dには既存のPUSCH報告モード(Mode3−1)における1セルのCSIフィードバック情報(図6C)を送信するためのフォーマット構成と、3セルCoMP時(セルA,B,C)のCSIフィードバック情報(図6D)を送信するためのフォーマット構成とが示されている。1セルにつき8サブバンドのSB CQI、1つのWB CQI、1つのWB PMIが1サブフレーム内のPUSCHリソースに配置される。同図に示されるように、セル数が大きくなるのに応じて、1サブフレーム内のPUSCHリソースに配置されるCSIフィードバック情報が増大し、上りリンクのフィードバック情報のオーバーヘッドが大きくなる。
次に、図8を参照して、オーバーヘッドが減少するように既存のPUSCH報告モード(Mode3−1)を拡張した新PUSCH報告モード(拡張Mode3−1)について説明する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode3−1)では、複数セルのCSI情報(WB CQI、WB PMI、SB CQI)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。図8に示すように、3セルA,B,CによるCoMPを適用する場合、第1のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルAのWB PMI(PMI A)、セルAのWB CQI(CQI A)、セルAの3つのサブバンドのSB CQI(CQI A×3)、セルBの3つのサブバンドのSB CQI(CQI B×3)、セルCの2つのサブバンドのSB CQI(CQI C×2)を配置する。第2のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルBのWB PMI(PMI B)、セルBのWB CQI(CQI B)、セルBの残りのSB CQIの中の3つのサブバンドのCQI(CQI B×3)、セルCの残りのSB CQIの中の3つのサブバンドのCQI(CQI C×3)、セルAの残りのSB CQIの中の2つのサブバンドのCQI(CQI A×2)を配置する。第3のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルCのWB PMI(PMI C)、セルCのWB CQI(CQI B)、セルCの残りの3つのサブバンドのSB CQI(CQI C×3)、セルAの残りの3つのサブバンドのSB CQI(CQI A×3)、セルBの残りの2つのサブバンドのSB CQI(CQI B×2)を配置する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode3−1)が適用されたユーザ端末は、図8に示すように複数セルのCSI情報(WB PMI、WB CQI、SB CQI)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。無線基地局装置は、上りリンクで受信したPUSCHから複数セルのCSIを取得する。3サブフレーム分のPUSCHを受信した時点で複数セルA,B,CのCSI情報(WB PMI、WB CQI、SB CQI)が完全に揃うことになる。
これにより、新PUSCH報告モード(拡張Mode3−1)によれば、図6Dに示す既存のPUSCH報告モード(Mode3−1)によるCSIフィードバック情報の情報量に比べて、1回のフィードバック当たりのCSIフィードバック情報の情報量は約1/3(66.7%)程度まで減少される。
<第3の態様:拡張Mode3−1(ダブルコードブックを用いた送信モード9)>
既存のPUSCH報告モード(Mode3−1、ダブルコードブックを用いた送信モード9)を適用した場合、図6Eに示すようにCSIフィードバック情報に2種類のWB PMI(W1、W2)が含まれる。したがって、既存のPUSCH報告モード(Mode3−1、ダブルコードブックを用いた送信モード9)では、1セルにつき、NサブバンドそれぞれのCQI値(CQI1、CQI2…CQIN)、ワイドバンドのCQI値(WB CQI)、2種類のWB PMI(W1)、WB PMI(W2)がCSIフィードバック情報として発生する。ユーザ端末がCoMPのために複数セルのCSI情報を1サブフレームでPUSCHを用いてフィードバックしようとすると、CSIフィードバック情報のオーバーヘッドが大きくなる。
次に、図9を参照して、オーバーヘッドが減少するように既存のPUSCH報告モード(Mode3−1、ダブルコードブックを用いた送信モード9)を拡張した新PUSCH報告モード(拡張Mode3−1、ダブルコードブックを用いた送信モード9)について説明する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode3−1、ダブルコードブックを用いた送信モード9)では、複数セルのCSI情報(WB CQI、WB PMI(W1,W2)、SB CQI)を、複数のサブフレームに分散して送信する。図9に示すように、3セルA,B,CによるCoMPを適用する場合、第1のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルAのWB PMI(PMI A(W1))、セルBのWB PMI(PMI B(W1))、セルAのWB CQI(CQI A)、セルBの8つのサブバンドのSB CQI(CQI B×8)を配置する。第2のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルCのWB PMI(PMI C(W1))、セルBのWB PMI(PMI B(W2))、セルBのWB CQI(CQI B)、セルCの8つのサブバンドのSB CQI(CQI C×8)を配置する。第3のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルAのWB PMI(PMI A(W2))、セルCのWB PMI(PMI C(W2))、セルCのWB CQI(CQI C)、セルAの8つのサブバンドのSB CQI(CQI A×8)を配置する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode3−1、ダブルコードブックを用いた送信モード9)が適用されたユーザ端末は、図9に示すように複数セルのCSI情報(WB PMI(W1)、WB PMI(W2)、WB CQI、SB CQI)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。無線基地局装置は、上りリンクで受信したPUSCHから複数セルのCSIを取得する。3サブフレーム分のPUSCHを受信した時点で複数セルA,B,CのCSI情報(WB PMI(W1)、WB PMI(W2)、WB CQI、SB CQI)が完全に揃うことになる。
これにより、新PUSCH報告モード(拡張Mode3−1、ダブルコードブックを用いた送信モード9)によれば、既存のPUSCH報告モード(Mode3−1、ダブルコードブックを用いた送信モード9)によるCSIフィードバック情報の情報量に比べて、1回のフィードバック当たりのCSIフィードバック情報の情報量は約1/3(66.7%)程度まで減少される。
<第4の態様:拡張Mode1−2>
次に、図10Aを参照して、オーバーヘッドが減少するように既存のPUSCH報告モード(Mode1−2)を拡張した新PUSCH報告モード(拡張Mode1−2)について説明する。
既存のPUSCH報告モード(Mode1−2)は、NサブバンドのCQI値の平均となるワイドバンドのCQI値(WB CQI)と、各サブバンドの最適PMIを報告する。このように、本モードはPMIをサブバンド単位の細かい精度で通知することができる。非周期的にCQI報告がトリガされ、ワイドバンドのCQI、サブバンド毎のSB PMI(PMI1、PMI2…PMIN)、SB MPIのサブバンドの位置情報、及びRIを1サブフレームでPUSCHを用いて無線基地局装置にフィードバックする。既存のPUSCH報告モード(Mode1−2)では、1セルについて、例えば、WB CQI(4又は8ビット)+SB PMI(2N又は4Nビット)+RI(0-2ビット)が、1サブフレームでPUSCHを用いて送信される。既存のPUSCH報告モード(Mode1−2)は、セル数が大きくなるのに応じて、1サブフレーム内のPUSCHリソースに配置されるCQI報告のCSIフィードバック情報が増大し、上りリンクのフィードバック情報のオーバーヘッドが大きくなる。
新PUSCH報告モード(拡張Mode1−2)は、複数セルのCSI情報(WB CQI、SB PMI1、SB PMI2…SB PMIN)を、複数のサブフレームに分散して送信する。図10Aに示すように、3セルA,B,CによるCoMPを適用する場合、第1のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルAのWB CQI、セルAの3つのサブバンドのSB PMI(PMI A×3)、セルBの3つのサブバンドのSB PMI(PMI B)×3)、セルCの2つのサブバンドのSB PMI(PMI C×2)を配置する。第2のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルBのWB CQI、セルBの残りのサブバンドの中の3つのサブバンドのSB PMI(PMI B×3)、セルCの残りのサブバンドの中の3つのサブバンドのSB PMI(PMI C×3)、セルAの残りのサブバンドの中の2つのサブバンドのSB PMI(PMI A×2)を配置する。さらに、第3のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルCのWB CQI、セルCの残りの3つのサブバンドのSB PMI(PMI C×3)、セルAの残りの3つのサブバンドのSB PMI(PMI A×3)、セルBの残りの2つのサブバンドのSB PMI(PMI B×2)を配置する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode1−2)が適用されたユーザ端末は、図10Aに示すように複数セルのCSI情報(WB CQI、SB PMI)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。無線基地局装置は、上りリンクで受信したPUSCHから複数セルのCSIを取得する。3サブフレーム分のPUSCHを受信した時点で複数セルA,B,CのCSI情報(WB CQI、SB PMI)が完全に揃うことになる。
これにより、新PUSCH報告モード(拡張Mode1−2)によれば、既存のPUSCH報告モード(Mode1−2)によるCSIフィードバック情報の情報量に比べて、1回のフィードバック当たりのCSIフィードバック情報の情報量を減少できる。
<第5の態様:拡張Mode1−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9>
既存のPUSCH報告モード(Mode1−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)を適用した場合、CSIフィードバック情報に、1セルにつき、2種類のWB PMI(W1、W2)が含まれる。したがって、既存のPUSCH報告モード(Mode1−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)では、1セルにつき、NサブバンドそれぞれのSB PMI(PMI1、PMI2…PMIN)、ワイドバンドのCQI値(WB CQI)、2種類のWB PMI(W1)、WB PMI(W2)がCSIフィードバック情報として発生する。ユーザ端末がCoMPのために複数セルのCSI情報を1サブフレームでPUSCHを用いてフィードバックしようとすると、CSIフィードバック情報のオーバーヘッドが大きくなる問題がある。
図10Bを参照して、オーバーヘッドが減少するように既存のPUSCH報告モード(Mode1−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)を拡張した新PUSCH報告モード(拡張Mode1−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)について説明する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode1−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)では、複数セルのCSI情報(WB CQI、WB PMI(W1,W2)、SB PMI)を、複数のサブフレームに振り分けて送信する。図10Bに示すように、3セルA,B,CによるCoMPを適用する場合、第1のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルAのWB PMI(PMI A(W1))、セルBのWB PMI(PMI B(W1))、セルAのWB CQI(CQI A)、セルBの8つのサブバンドのSB PMI(PMI B×8)を配置する。第2のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルCのWB PMI(PMI C(W1))、セルBのWB PMI(PMI B(W2))、セルBのWB CQI(CQI B)、セルCの8つのサブバンドのSB PMI(SB PMI C×8)を配置する。第3のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルAのWB PMI(PMI A(W2))、セルCのWB PMI(PMI C(W2))、セルCのWB CQI(CQI C)、セルAの8つのサブバンドのSB PMI(SB PMI A×8)を配置する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode1−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)が適用されたユーザ端末は、図10Bに示すように複数セルのCSI情報(WB PMI(W1)、WB PMI(W2)、WB CQI、SB PMI)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。無線基地局装置は、上りリンクで受信したPUSCHから複数セルのCSIを取得する。3サブフレーム分のPUSCHを受信した時点で複数セルA,B,CのCSI情報(WB PMI(W1)、WB PMI(W2)、WB CQI、SB PMI)が完全に揃うことになる。
これにより、新PUSCH報告モード(拡張Mode1−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)によれば、既存のPUSCH報告モード(Mode1−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)によるCSIフィードバック情報の情報量に比べて、1回のフィードバック当たりのCSIフィードバック情報の情報量を減少できる。
<第6の態様:拡張Mode2−0>
次に、図11を参照して、オーバーヘッドが減少するように既存のPUSCH報告モード(Mode2−0)を拡張した新PUSCH報告モード(拡張Mode2−0)について説明する。
既存のPUSCH報告モード(Mode2−0)は、Nサブバンドの中からCQI値の大きいM個のサブバンドをユーザ端末が選択し、選択したMサブバンドのCQI値の平均値(SB CQI)、選択したM個のサブバンド位置情報、および帯域全体の平均CQIとなるWB CQIを報告する。他にRIを報告するが、ユーザカテゴリーによってビット数が異なる。ユーザ端末は、1セルについて、WB CQI(4ビット)+SB CQI(2ビット)+SB位置情報(Lビット)+RI(0−2ビット)=(6〜8+L)ビットを1サブフレームでPUSCHを用いて無線基地局装置へフィードバックする。したがって、ユーザ端末がCoMPのために複数セルのCSI情報を1サブフレームでPUSCHを用いてフィードバックしようとすると、CSIフィードバック情報のオーバーヘッドが大きくなる問題がある。
図11を参照して、オーバーヘッドが減少するように既存のPUSCH報告モード(Mode2−0)を拡張した新PUSCH報告モード(拡張Mode2−0)について説明する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode2−0)では、複数セルのCSI情報(WB CQI、SB位置情報、選択MサブバンドのCQI平均値となるSB CQI)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。図11に示すように、3セルA,B,CによるCoMPを適用する場合、第1のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルAのWB CQI、セルBにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値(CQI)、セルBにおいて選択したM個のサブバンドの位置情報(図11中の斜線部)を配置する。第2のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルBのWB CQI、セルCにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値(CQI)、セルCにおいて選択したM個のサブバンドの位置情報(図11中の斜線部)を配置する。さらに、第3のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルCのWB CQI、セルAにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値(CQI)、セルAにおいて選択したM個のサブバンドの位置情報(図11中の斜線部)を配置する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode2−0)が適用されたユーザ端末は、図11に示すように複数セルのCSI情報(WB CQI、SB位置情報、CQI(Mサブバンドの平均)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。無線基地局装置は、上りリンクで受信したPUSCHから複数セルのCSIを取得する。3サブフレーム分のPUSCHを受信した時点で複数セルA,B,CのCSI情報(WB CQI、SB位置情報、SB CQI)が完全に揃うことになる。
これにより、新PUSCH報告モード(拡張Mode2−0)によれば、既存のPUSCH報告モード(Mode2−0)によるCSIフィードバック情報の情報量に比べて、1回のフィードバック当たりのCSIフィードバック情報の情報量を減少できる。
<第7の態様:拡張Mode2−2>
次に、図12Aを参照して、オーバーヘッドが減少するように既存のPUSCH報告モード(Mode2−2)を拡張した新PUSCH報告モード(拡張Mode2−2)について説明する。
既存のPUSCH報告モード(Mode2−2)は、ユーザ端末がNサブバンドの中から最もCQI値の大きいM個のサブバンドを選択し、選択したM個のサブバンドのCQI値の平均値(CQI)と、選択したM個のサブバンドのCQI平均値に最適なPMI(PMI)と、WB CQIと、WB PMIとを無線基地局装置へ報告する。PUSCH報告モード(Mode2−2)では他にRIを報告する。ユーザ端末は、1セルについて、WB CQI(4又は8ビット)+SB CQI(2又は4ビット)+SB位置情報(Lビット)+(SB PMI+WB PMI)(4又は8ビット)+RI(0−2ビット)を1サブフレームのPUSCHを用いて無線基地局装置へフィードバックする。したがって、ユーザ端末がCoMPのために複数セルのCSI情報を1サブフレーム内のPUSCHを用いてフィードバックしようとすると、CSIフィードバック情報のオーバーヘッドが大きくなる問題がある。
図12Aを参照して、オーバーヘッドが減少するように既存のPUSCH報告モード(Mode2−2)を拡張した新PUSCH報告モード(拡張Mode2−2)について説明する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode2−2)では、複数セルのCSI情報(WB CQI、WB PMI、SB位置情報、選択MサブバンドのCQI平均、選択MサブバンドのCQI平均に最適なPMI)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。図12Aに示すように、3セルA,B,CによるCoMPを適用する場合、第1のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルAのWB CQI(CQI A)、セルBのWB PMI(PMI B)、セルAにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値となるSB CQI(CQI A)、セルAにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値(CQI)、セルBにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値に最適なPMI、セルBにおいて選択したM個のサブバンドの位置情報(図12A中の斜線部)を配置する。第2のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルBのWB CQI(CQI B)、セルCのWB PMI(PMI C)、セルBにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値(CQI)、セルCにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値に最適なPMI(PMI)、セルCにおいて選択したM個のサブバンドの位置情報(図12A中の斜線部)を配置する。さらに、第3のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルCのWB CQI(CQI C)、セルAのWB PMI(PMI A)、セルCにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値(CQI)、セルAにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値に最適なPMI(PMI)、セルAにおいて選択したM個のサブバンドの位置情報(図12A中の斜線部)を配置する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode2−2)が適用されたユーザ端末は、図12Aに示すように複数セルのCSI情報(WB CQI、WB PMI、SB位置情報、CQI平均値(M個のサブバンド)、PMI(CQI平均値に対応)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。無線基地局装置は、上りリンクで受信したPUSCHから複数セルのCSIを取得する。3サブフレーム分のPUSCHを受信した時点で複数セルA,B,CのCSI情報(WB CQI、WB PMI、SB位置情報、CQI平均値(M個のサブバンド)、PMI(CQI平均値に対応))が完全に揃うことになる。
これにより、新PUSCH報告モード(拡張Mode2−0)によれば、既存のPUSCH報告モード(Mode2−2)によるCSIフィードバック情報の情報量に比べて、1回のフィードバック当たりのCSIフィードバック情報の情報量を減少できる。
<第8の態様:拡張Mode2−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9>
次に、図12Bを参照して、オーバーヘッドが減少するように既存のPUSCH報告モード(Mode2−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)を拡張した新PUSCH報告モード(拡張Mode2−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)について説明する。
既存のPUSCH報告モード(Mode2−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)は、CSIフィードバック情報に、1セルにつき、2種類のWB PMI(W1、W2)が含まれる。したがって、既存のPUSCH報告モード(Mode2−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)では、1セルにつき、2種類のWB PMI(W1)、WB PMI(W2)、WB CQI、SB位置情報、CQI平均値(M個のサブバンド)、PMI(CQI平均値に対応)がCSIフィードバック情報として発生する。ユーザ端末がCoMPのために複数セルのCSI情報を1サブフレームでPUSCHを用いてフィードバックしようとすると、CSIフィードバック情報のオーバーヘッドが大きくなる問題がある。
図12Bを参照して、オーバーヘッドが減少するように既存のPUSCH報告モード(Mode2−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)を拡張した新PUSCH報告モード(拡張Mode2−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)について説明する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode2−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)では、複数セルのCSI情報(WB CQI、2種類のWB PMI(W1)、WB PMI(W2)、SB位置情報、CQI平均値(選択Mサブバンド)、PMI(CQI平均値に対応)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。図12Bに示すように、3セルA,B,CによるCoMPを適用する場合、第1のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルAのWB CQI、セルAのWB PMI(W1)、セルBのWB PMI(PMI B)、セルAにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値(CQI)、セルBにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値に最適なPMI、セルBにおいて選択したM個のサブバンドの位置情報(図12B中の斜線部)を配置する。第2のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルBのWB CQI、セルBのWB PMI(W2)、セルCのWB PMI(W1)、セルBにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値(CQI)、セルCにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値に最適なPMI、セルCにおいて選択したM個のサブバンドの位置情報(図12B中の斜線部)を配置する。さらに、第3のサブフレームで送信されるPUSCHリソースに、セルCのWB CQI、セルCのWB PMI(W2)、セルAのWB PMI(W2)、セルCにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値(CQI)、セルAにおいて選択したM個のサブバンドのCQI平均値に最適なPMI、セルAにおいて選択したM個のサブバンドの位置情報(図12B中の斜線部)を配置する。
新PUSCH報告モード(拡張Mode2−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)が適用されたユーザ端末は、図12Bに示すように複数セルのCSI情報(WB CQI、WB PMI(W1)、WB PMI(W2)、SB位置情報、選択サブバンドのCQI平均値、CQI平均値に最適なPMI)を、複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信する。無線基地局装置は、上りリンクで受信したPUSCHから複数セルのCSIを取得する。3サブフレーム分のPUSCHを受信した時点で複数セルA,B,CのCSI情報(WB CQI、WB PMI(W1)、WB PMI(W2)、SB位置情報、選択MサブバンドのCQI平均値、CQI平均値に最適なPMI)が完全に揃う。
これにより、新PUSCH報告モード(拡張Mode2−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)によれば、既存のPUSCH報告モード(Mode2−2、ダブルコードブックを用いた送信モード9)によるCSIフィードバック情報の情報量に比べて、1回のフィードバック当たりのCSIフィードバック情報の情報量を減少できる。
本実施の形態では、ユーザ端末がCoMPを適用する各セルのCSIをフィードバックする場合について説明する。上記実施の形態においては、ユーザ端末は、CoMPを適用する複数のセルのうち所定セル(サービングセル)の無線基地局装置に各セルのCSIをフィードバックする場合を示した(図13A参照)。
本実施の形態では、ユーザ端末が各セルのCSIを対応するセルの無線基地局装置にフィードバックするようにしても良い。具体的には、ユーザ端末は、サービングセルのCSIについては、サービングセルにフィードバックし、その他のセル(協調セル)のCSIについては、それぞれ対応する協調セルにフィードバックする(図13B参照)。
また、ユーザ端末は、上りリンクにおいて特性がよい(受信電力が高い)セルに対して、各セルのCSIをまとめてフィードバックしてもよい。例えば、2セルCoMPを適用する場合、サービングセルと協調セルのうち、上りリンク特性がよい方のセルに各セルのCSIをフィードバックする。この場合、図13Cに示すように、CSIフィードバックするセルを動的に切り替えて行うことも可能である。この場合、上記第1の形態、第2の形態を適宜適用することができる。
(無線通信システムの構成)
以下に、本実施の形態に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図14は、本実施の形態に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。なお、図14に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム或いは、SUPER 3Gが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする複数の基本周波数ブロックを一体としたキャリアアグリゲーションが用いられている。また、この無線通信システムは、IMT−Advancedと呼ばれても良く、4Gと呼ばれても良い。
図14に示すように、無線通信システム1は、送信ポイントを構成する無線基地局装置20A,20Bと、この無線基地局装置20A,20Bと通信する複数の第1、第2のユーザ端末10A,10Bとを含んで構成されている。無線基地局装置20A,20Bは、上位局装置30と接続され、この上位局装置30は、コアネットワーク40と接続される。また、無線基地局装置20A,20Bは、有線接続又は無線接続により相互に接続されている。第1、第2のユーザ端末10A,10Bは、セルC1,C2において無線基地局装置20A,20Bと通信を行うことができる。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。なお、セル間では、必要に応じて、複数の基地局によりCoMP送信の制御が行われる。
第1、第2のユーザ端末10A,10Bは、LTE端末及びLTE−A端末を含むが、以下においては、特段の断りがない限り第1、第2のユーザ端末として説明を進める。また、説明の便宜上、無線基地局装置20A,20Bと無線通信するのは第1、第2のユーザ端末10A,10Bであるものとして説明するが、より一般的には移動端末装置も固定端末装置も含むユーザ装置(UE)でよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が、上りリンクについてはSC−FDMA(シングルキャリア−周波数分割多元接続)が適用されるが、上りリンクの無線アクセス方式はこれに限定されない。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC−FDMAは、システム帯域を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
下りリンクの通信チャネルは、第1、第2のユーザ端末10A,10Bで共有される下りデータチャネルとしてのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と、下りL1/L2制御チャネル(PDCCH、PCFICH、PHICH)とを有する。PDSCHにより、送信データ及び上位制御信号(PUSCH報告モードの指示情報を含む)が伝送される。PDCCH(Physical Downlink Control Channel)により、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報等が伝送される。PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)により、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)により、PUSCHに対するHARQのACK/NACKが伝送される。
上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末で共有される上りデータチャネルとしてのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と、上りリンクの制御チャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control Channel)とを有する。このPUSCHにより、送信データや下りリンクの受信品質情報(CQI)、ACK/NACK、さらに上位制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの受信品質情報(CQI)、ACK/NACKなどが伝送される。
図15を参照しながら、本実施の形態に係る無線基地局装置の全体構成について説明する。なお、無線基地局装置20A,20Bは、同様な構成であるため、無線基地局装置20として説明する。また、後述する第1、第2のユーザ端末10A,10Bも、同様な構成であるため、ユーザ端末10として説明する。
無線基地局装置20は、送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部(通知部)203と、ベースバンド信号処理部204と、呼処理部205と、伝送路インターフェース206とを備えている。下りリンクにより無線基地局装置20からユーザ端末に送信される送信データは、上位局装置30から伝送路インターフェース206を介してベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204において、下りデータチャネルの信号は、PDCPレイヤの処理、送信データの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理、プリコーディング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われる。
また、ベースバンド信号処理部204は、報知チャネルにより、同一セルに接続するユーザ端末10に対して、各ユーザ端末10が無線基地局装置20との無線通信するための制御情報を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅や、PRACH(Physical Random Access Channel)におけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報(Root Sequence Index)などが含まれる。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部202は周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201へ出力する。なお、送受信部203は、複数セルのCQI及びPMIを含む上りリンク信号を受信する受信部、及び送信信号を協調マルチポイント送信する送信部を構成する。
一方、上りリンクによりユーザ端末10から無線基地局装置20に送信される信号については、送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれる送信データに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インターフェース206を介して上位局装置30に転送される。
呼処理部205は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局装置20の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
図16は、図15に示す無線基地局装置におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロック図である。ベースバンド信号処理部204は、レイヤ1処理部2041と、MAC処理部2042と、RLC処理部2043と、CSI更新部2044と、CSI取得部2045と、報告モード決定部2046と、から主に構成されている。
レイヤ1処理部2041は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ1処理部2041は、例えば、上りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)、周波数デマッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)、データ復調などの処理を行う。また、レイヤ1処理部2041は、下りリンクで送信する信号に対して、チャネル符号化、データ変調、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT)などの処理を行う。
MAC処理部2042は、上りリンクで受信した信号に対するMACレイヤでの再送制御、上りリンク/下りリンクに対するスケジューリング、PUSCH/PDSCHの伝送フォーマットの選択、PUSCH/PDSCHのリソースブロックの選択などの処理を行う。
RLC処理部2043は、上りリンクで受信したパケット/下りリンクで送信するパケットに対して、パケットの分割、パケットの結合、RLCレイヤでの再送制御などを行う。
CSI取得部2045は、ユーザ端末からPUSCHを用いてフィードバックされた各セルのCSI(例えば、CQI)を取得する。ユーザ端末からフィードバックされるCSIは、PUSCH報告モードに応じて内容が異なっている。上記の拡張PUSCH報告モード(第1から第8の態様)の場合には、図7〜12のように、複数セルのチャネル状態情報(WB CQI、SB CQI、WB PMI、SB PMI、CQI平均値、CQI平均値に対するPMI)が複数のサブフレームのPUSCHに振り分けられた内容となっている。例えば、上記図7(拡張Mode3−0)の場合には、3つのセルA,B,Cのチャネル状態情報(WB CQI、SB CQI)が3つのサブフレームのPUSCHに振り分けられてユーザ端末から送信されるので、3つのサブフレームのPUSCHを受信することにより、各CoMPセルのチャネル状態情報(WB CQI、SB CQI)を取得することができる。
CSI更新部2044は、CSI取得部2045が取得した各セルにおけるCSIに基づいて、CSI(例えば、CQI)を再計算して更新する。第1から第8の態様のいずれかを適用する場合、各セルのWB CQI、SB CQI等を複数のサブフレームのPUSCHに振り分けてフィードバックするため、CSI更新部2044はオーバーヘッドが抑えられたCSIフィードバック情報から各セルの最新のCSIに基づいてCSIの更新を行うことができる。
報告モード決定部2046は、ユーザ端末がPUSCHを用いてフィードバックするチャネル状態情報を選択するための報告モードを決定する。報告モード決定部2046は、CSI取得部2045が取得するチャネル状態情報、又はCSI更新部2044で算出されたCSI更新値等に基づいて、PUSCH報告モードを決定することができる。本例では、拡張Mode1−2、拡張Mode2−0、拡張Mode2−2、拡張Mode3−0及び拡張Mode3−1の中から決定する。もちろん、報告モードはこれに限られない。報告モード決定部2046で決定されたPUSCH報告モードは、送受信部203を介して上位レイヤシグナリング等によりユーザ端末に通知される。
次に、図17を参照しながら、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成について説明する。LTE端末もLTE-A端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので、区別せずに説明する。ユーザ端末10は、送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部(受信部)103と、ベースバンド信号処理部104と、アプリケーション部105とを備えている。
下りリンクのデータについては、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅され、送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部104でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクの送信データは、アプリケーション部105に転送される。アプリケーション部105は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報も、アプリケーション部105に転送される。
一方、上りリンクの送信データは、アプリケーション部105からベースバンド信号処理部104に入力される。ベースバンド信号処理部104においては、マッピング処理、再送制御(HARQ)の送信処理や、チャネル符号化、DFT処理、IFFT処理を行う。送受信部103は、ベースバンド信号処理部104から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101より送信する。なお、送受信部103は、位相差の情報、接続セルの情報、選択されたPMIなどを複数セルの無線基地局装置eNBに送信する送信手段、及び下りリンク信号を受信する受信手段を構成する。
図18は、図17に示すユーザ端末におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロック図である。ベースバンド信号処理部104は、レイヤ1処理部1041と、MAC処理部1042と、RLC処理部1043と、フィードバック情報生成部1044と、CSI決定部1045と、から主に構成されている。
レイヤ1処理部1041は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ1処理部1041は、例えば、下りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変換(DFT)、周波数デマッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT)、データ復調などの処理を行う。また、レイヤ1処理部1041は、上りリンクで送信する信号に対して、チャネル符号化、データ変調、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT)などの処理を行う。
MAC処理部1042は、下りリンクで受信した信号に対するMACレイヤでの再送制御(HARQ)、下りスケジューリング情報の解析(PDSCHの伝送フォーマットの特定、PDSCHのリソースブロックの特定)などを行う。また、MAC処理部1042は、上りリンクで送信する信号に対するMAC再送制御、上りスケジューリング情報の解析(PUSCHの伝送フォーマットの特定、PUSCHのリソースブロックの特定)などの処理を行う。
RLC処理部1043は、下りリンクで受信したパケット/上りリンクで送信するパケットに対して、パケットの分割、パケットの結合、RLCレイヤでの再送制御などを行う。
CSI決定部1045は、セル毎のチャネル状態情報(WB CQI、WB PMI、SB CQI、SB PMI、WB RI等)を決定する。例えば、CSI決定部1045は、セルの希望信号、干渉信号、CoMPセット以外のセルの干渉、熱雑音からWB CQI、SB CQIを算出する。CSI決定部1045で決定された各セルのCSIは、フィードバック情報生成部1044に出力される。
フィードバック情報生成部1044は、フィードバック情報(CSI等)を生成する。CSIとしては、セル毎のWB CQI、WB PMI、SB CQI、SB PMI、WB RI、位相差情報等が挙げられる。また、フィードバック情報生成部1044は、無線基地局装置の報告モード決定部2046で決定されて通知された報告モードに基づいて、フィードバック情報を生成する。
また、フィードバック情報生成部1044は、ユーザ端末がデータ信号を適切に受信出来たか否かを示す再送制御信号(ACK/NACK)もフィードバック情報として生成する。これらのフィードバック情報生成部1044で生成された信号は、PUSCH又はPUCCHを用いて無線基地局装置にフィードバックされる。
上記第1から第8の態様の場合には、フィードバック情報生成部1044は、複数セルのチャネル状態情報が複数サブフレームのPUSCHに振り分けて送信されるようにフィードバック情報を生成する。
また、フィードバック情報生成部1044は、SB CQI及びWB CQIを報告する拡張モード3-0の場合、1サブフレームのPUSCHに、複数セルのSB CQI及びいずれかのセルのWB CQIが配置され、サブフレーム間で異なるセルのWB CQIが配置され、所定サブフレーム数以内で全セルのSB CQIが割り振られるようにフィードバック情報を生成する。このように、1サブフレームのPUSCHに、全セルのSB CQI(一部のサブバンド)が含まれるように振り分けているので、フィードバック遅延を減らせる効果が得られる。また、フィードバック情報生成部1044は、SB CQI、WB CQI及びWB CQIを報告する拡張モード3-1の場合、1サブフレームのPUSCHに、複数セルのSB CQIといずれかのセルのWB CQI及び他のセルのWB PMIが配置され、サブフレーム間で異なるセルのWB CQI、WB PMIが配置され、所定サブフレーム数以内で全セルのSB CQIが割り振られるようにフィードバック情報を生成する。このように、1サブフレームで送信されるPUSCHに同一セルのWB CQI、WB PMIが配置されるようにしたので、フィードバック遅延を減らせる効果が得られる。フィードバック情報生成部1044は、SB PMI及びWB CQIを報告する拡張モード1-2の場合、1サブフレームのPUSCHに、複数セルのSB PMI及びいずれかのセルのWB CQIが配置され、サブフレーム間で異なるセルのWB CQIが配置され、所定サブフレーム数以内で全セルのSB PMIが割り振られるようにフィードバック情報を生成する。このように、1サブフレームで送信されるPUSCHに同一セルのSB PMIの全てが配置されるようにしたので、フィードバック遅延を減らせる効果が得られる。また、フィードバック情報生成部1044は、SB CQI、SB CQIの位置情報及びいずれかのセルのWB CQIを報告する拡張モード2-0の場合、1サブフレームのPUSCHに、いずれかのセルのWB CQI、他のセルのSB CQI及び他のセルのSB CQIの位置情報が配置され、サブフレーム間で異なるセルのWB CQI、他のセルのSB CQI及び他のセルのSB CQIの位置情報が配置されるようにフィードバック情報を生成する。また、フィードバック情報生成部1044は、SB CQI、SB PMI、SB PMI(SB CQI)の位置情報及びWB PMIを報告する拡張モード2-2の場合、1サブフレームのPUSCHに、いずれかのセルのWB CQI、当該セルのSB CQI、他のセルのWB PMI、他のセルのSB PMI、他のセルのSB PMIの位置情報が配置され、サブフレーム間で異なるWB CQI、WB PMI、SB CQI、SB PMIが配置されるようにフィードバック情報を生成する。
上記構成を有する無線通信システムにおいては、ユーザ端末のCSI決定部1045において、各セルのCSI(WB CQI、WB PMI、SB CQI、SB PMI、WB RI等)が算出される。そして、決定されたCSIがフィードバック情報生成部1044に出力される。フィードバック情報生成部1044は、複数セルのチャネル状態情報を複数のサブフレームのPUSCHに振り分けて送信されるようにフィードバック情報を生成する。この際、フィードバック情報生成部1044は、無線基地局装置の報告モード決定部2046で決定されて通知される報告モードに基づいてフィードバックするCSIを選択する。そして、フィードバック情報生成部1044は、各セルのCSIを無線基地局装置にフィードバックする。
無線基地局装置においては、ユーザ端末からフィードバックされた複数セルのCSIを用いて、CSIのアップデートを行う。また、無線基地局装置の報告モード決定部2046は、フィードバックされたCSI又はCSIの更新値に基づいて、報告モードを決定してユーザ端末に通知する。
このように本実施の形態に係る無線通信方法によれば、CoMP送信適用時において、複数セルのCSIフィードバック情報を無線基地局装置へフィードバックする際のオーバーヘッドを抑制することができる。
以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
1 無線通信システム
10 ユーザ端末
20 無線基地局装置
30 上位局装置
40 コアネットワーク
101 送受信アンテナ
102 アンプ部
103 送受信部(受信部)
104 ベースバンド信号処理部
105 アプリケーション部
201 送受信アンテナ
202 アンプ部
203 送受信部(通知部)
204 ベースバンド信号処理部
205 呼処理部
206 伝送路インターフェース
1041,2041 レイヤ1処理部
1042,2042 MAC処理部
1043,2043 RLC処理部
1044 フィードバック情報生成部
1045 CSI決定部
2044 CQI更新部
2045 CSI取得部
2046 報告モード決定部

Claims (12)

  1. 複数の無線基地局装置と、前記複数の無線基地局装置と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末と、を備えた無線通信システムであって、
    前記ユーザ端末は、複数セルのチャネル状態情報が複数のサブフレームに振り分けられて送信されるようにフィードバック情報を生成する生成部と、生成したフィードバック情報を協調マルチポイントの1つである無線基地局装置に対して物理上り共有データチャネルを用いてフィードバックする送信部と、を有し、
    前記無線基地局装置は、前記ユーザ端末から複数のサブフレームに分かれてフィードバックされた前記チャネル状態情報を用いて、チャネル状態情報を更新する更新部を有し、
    前記生成部は、1サブフレームの物理上り共有データチャネルに、いずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標と、他のセルのサブバンドのチャネル品質指標若しくは他のセルのサブバンドのPMI(Precoding Matrix Indicator)と、が少なくとも配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とする無線通信システム。
  2. 前記送信部は、上りリンクの無線リソースに周期的に割り当てられる物理上り共有データチャネルを用いて、前記チャネル状態情報をフィードバックすることを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  3. 前記送信部は、上りリンクの無線リソースに非周期的に割り当てられる物理上り共有データチャネルを用いて、前記チャネル状態情報をフィードバックすることを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  4. 前記生成部は、システム帯域を構成するN個のサブバンドそれぞれのチャネル品質指標及びシステム帯域全体のチャネル品質指標を報告するモードにおいて、1サブフレームの物理上り共有データチャネルに、複数セルのチャネル品質指標及びいずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標が配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  5. 前記生成部は、システム帯域を構成するN個のサブバンドそれぞれのチャネル品質指標、システム帯域全体のチャネル品質指標及びシステム帯域全体に対するPMIを報告するモードにおいて、1サブフレームの物理上り共有データチャネルに、複数セルのチャネル品質指標といずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標及び他のセルのシステム帯域全体に対するPMIが配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  6. 前記生成部は、システム帯域を構成するN個のサブバンドそれぞれのPMI及びシステム帯域全体のチャネル品質指標を報告するモードにおいて、1サブフレームの物理上り共有データチャネルに、複数セルのサブバンドのPMI及びいずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標が配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  7. 前記生成部は、システム帯域を構成するN個のサブバンドの中から選択されたチャネル品質指標の大きいM個のサブバンドそれぞれのチャネル品質指標、前記選択されたM個のサブバンドそれぞれの位置情報及びいずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標を報告するモードにおいて、1サブフレームの物理上り共有データチャネルに、いずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標、他のセルのサブバンドそれぞれのチャネル品質指標及び前記他のセルの選択されたM個のサブバンドそれぞれの位置情報が配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  8. 前記生成部は、システム帯域を構成するN個のサブバンドの中から選択されたチャネル品質指標の大きいM個のサブバンドのチャネル品質指標の平均値、チャネル品質指標の平均値に対応したPMI、前記選択されたM個のサブバンドそれぞれの位置情報及びシステム帯域全体に対するPMIを報告するモードにおいて、1サブフレームの物理上り共有データチャネルに、いずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標、当該セルの選択されたM個のサブバンドのチャネル品質指標の平均値、他のセルのシステム帯域全体に対するPMI、前記他のセルの選択されたM個のサブバンドのチャネル品質指標の平均値に対応したPMI、前記他のセルの選択されたM個のサブバンドそれぞれの位置情報が配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  9. 前記ユーザ端末は、複数の無線基地局装置の中の第1の送信ポイントなるサービングセルのチャネル状態情報については、サービングセルにフィードバックし、第2の送信ポイントなる協調セルのチャネル状態情報については、それぞれ対応する協調セルにフィードバックすることを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  10. 複数の無線基地局装置と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末であって、
    複数セルのチャネル状態情報が複数のサブフレームに分かれて送信されるようにフィードバック情報を生成する生成部と、生成したフィードバック情報を協調マルチポイントの1つである無線基地局装置に対して物理上り共有データチャネルを用いてフィードバックする送信部と、を具備し、
    前記生成部は、1サブフレームの物理上り共有データチャネルに、いずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標と、他のセルのサブバンドのチャネル品質指標若しくは他のセルのサブバンドのPMI(Precoding Matrix Indicator)と、が少なくとも配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とするユーザ端末。
  11. 他の無線基地局装置と協調してユーザ端末との間で協調マルチポイント送受信する無線基地局装置であって、
    物理上り共有データチャネルを用いて前記ユーザ端末にフィードバックさせるチャネル状態情報に対応した報告モードを決定する決定部と、
    決定した報告モードをユーザ端末に通知する送信部と、
    前記ユーザ端末が、通知された報告モードに応じて、複数サブフレームに分けて送信する複数セルのチャネル状態情報を、上りリンクの物理上り共有データチャネルを介して受信する受信部と、
    複数サブフレームに分けて受信される複数セルのチャネル状態情報を用いて、チャネル状態情報を更新する更新部と、を具備し、
    前記受信部は、1サブフレームの物理上り共有データチャネルを介して、いずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標と、他のセルのサブバンドのチャネル品質指標若しくは他のセルのサブバンドのPMI(Precoding Matrix Indicator)と、が少なくとも配置されるフィードバック情報を受信することを特徴とする無線基地局装置。
  12. 複数の無線基地局装置と、前記複数の無線基地局装置と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末と、の無線通信方法であって、
    前記ユーザ端末において、複数セルのチャネル状態情報が複数のサブフレームに分かれて送信されるようにフィードバック情報を生成するステップと、
    前記ユーザ端末において、生成したフィードバック情報を協調マルチポイントの1つである無線基地局装置に対して物理上り共有データチャネルを用いてフィードバックするステップと、
    前記無線基地局装置において、前記ユーザ端末から複数のサブフレームに分かれてフィードバックされた前記チャネル状態情報を用いて、チャネル状態情報を更新するステップと、を具備し、
    前記フィードバック情報を生成するステップにおいて、1サブフレームの物理上り共有データチャネルに、いずれかのセルのシステム帯域全体のチャネル品質指標と、他のセルのサブバンドのチャネル品質指標若しくは他のセルのサブバンドのPMI(Precoding Matrix Indicator)と、が少なくとも配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とする無線通信方法。
JP2012067844A 2012-03-23 2012-03-23 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法 Expired - Fee Related JP5878406B2 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012067844A JP5878406B2 (ja) 2012-03-23 2012-03-23 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法
EP13764458.9A EP2830355A4 (en) 2012-03-23 2013-03-21 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, USER DEVICE, WIRELESS BASE STATION AND WIRELESS COMMUNICATION PROCESS
CN201380016073.3A CN104205926A (zh) 2012-03-23 2013-03-21 无线通信系统、用户终端、无线基站装置以及无线通信方法
US14/386,982 US9509462B2 (en) 2012-03-23 2013-03-21 Radio communication system, user terminal, radio base station apparatus and radio communication method
PCT/JP2013/058087 WO2013141301A1 (ja) 2012-03-23 2013-03-21 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012067844A JP5878406B2 (ja) 2012-03-23 2012-03-23 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013201546A JP2013201546A (ja) 2013-10-03
JP5878406B2 true JP5878406B2 (ja) 2016-03-08

Family

ID=49222758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012067844A Expired - Fee Related JP5878406B2 (ja) 2012-03-23 2012-03-23 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9509462B2 (ja)
EP (1) EP2830355A4 (ja)
JP (1) JP5878406B2 (ja)
CN (1) CN104205926A (ja)
WO (1) WO2013141301A1 (ja)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5918507B2 (ja) * 2011-11-08 2016-05-18 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、干渉測定方法、無線基地局装置、及びユーザ端末
JP2013201547A (ja) * 2012-03-23 2013-10-03 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法
AU2013374030B2 (en) * 2013-01-18 2016-07-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for determining rank indication ri bit number, base station, and terminal
US9531512B2 (en) * 2013-11-25 2016-12-27 Qualcomm Incorporated Techniques for downlink coordinated multi-point (CoMP) communications using unlicensed radio frequency spectrum band
CN105519025B (zh) * 2014-12-22 2019-08-06 华为技术有限公司 一种cqi上报方法、触发方法、设备及无线通信系统
WO2016123759A1 (zh) * 2015-02-04 2016-08-11 华为技术有限公司 一种上报信道状态的方法和设备
CN109479247B (zh) * 2016-08-08 2021-07-16 Lg 电子株式会社 用于报告功率余量的方法和设备

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101587680B1 (ko) * 2008-10-20 2016-01-21 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 반송파 집적 방법
KR20100046338A (ko) * 2008-10-27 2010-05-07 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 공조 빔 형성 장치 및 방법
JP5210278B2 (ja) 2009-10-05 2013-06-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法
JP5276047B2 (ja) 2010-04-30 2013-08-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動端末装置
JP5554670B2 (ja) 2010-09-24 2014-07-23 日産自動車株式会社 無段変速伝動機構
WO2012044088A2 (ko) * 2010-09-29 2012-04-05 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
WO2012118347A2 (ko) * 2011-03-02 2012-09-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
JP5896619B2 (ja) * 2011-04-05 2016-03-30 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システムおよび通信方法
US8797985B2 (en) * 2011-10-03 2014-08-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Channel selection and channel-state information collision handling
US9743389B2 (en) * 2011-11-07 2017-08-22 Nokia Solutions And Networks Oy Physical uplink control channel resource allocation for multiple channel state indicators colliding in same subframe
WO2013116662A1 (en) * 2012-02-03 2013-08-08 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for coexistence among wireless transmit/receive units (wtrus) operating in the same spectrum
JP2013201547A (ja) * 2012-03-23 2013-10-03 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013141301A1 (ja) 2013-09-26
US9509462B2 (en) 2016-11-29
CN104205926A (zh) 2014-12-10
JP2013201546A (ja) 2013-10-03
US20150085770A1 (en) 2015-03-26
EP2830355A1 (en) 2015-01-28
EP2830355A4 (en) 2015-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9716540B2 (en) User terminal, radio communication system, radio communication method and radio base station
WO2016199768A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2013141338A1 (ja) 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法
WO2014050350A1 (ja) 無線通信システム、無線通信方法、ユーザ端末及び無線基地局
EP3270638A1 (en) Radio communication system, radio base station apparatus, user terminal and communication control method
EP2747478A1 (en) Wireless communication system, wireless base station device, user terminal, and wireless communication method
JP5878406B2 (ja) 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法
JP5911265B2 (ja) 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法
JP5911320B2 (ja) 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法
JP5918505B2 (ja) 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法
JP5948099B2 (ja) 無線基地局、ユーザ端末、無線通信方法及び無線通信システム
WO2014103978A1 (ja) 無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
JP6027325B2 (ja) 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法
JP2016029861A (ja) ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法
EP3300273A1 (en) User terminal, wireless base station, and wireless communication method

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20150319

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20151006

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20151204

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20160105

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20160128

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5878406

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees