JP5905927B2 - 無線通信システムにおいてセル間干渉低減方法及び装置 - Google Patents
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Description
Subscriber Group)マイクロ基地局である。CSGマイクロ基地局は、許可された特定端末のみをサービングでき、OSGマイクロ基地局は、別のアクセス制限無しで全ての端末をサービングすることができる。
(項目1)
セル間干渉を低減する方法であって、
第1のセルが、前記第1のセルのダウンリンクサブフレームにおいて第2のセルのダウンリンクサブフレームのセル−特定参照信号(CRS)伝送リソース要素と重なるリソース要素を決定し、
前記第1のセルが、前記第1のセルのダウンリンクサブフレームにおいて前記第2のセルのダウンリンクサブフレームのCRS伝送リソース要素と重なるリソース要素のうちの一部を、パンクチャリングされるリソース要素と決定し、 前記第1のセルが、前記パンクチャリングされるリソース要素を除く、前記第1のセルのダウンリンクサブフレームに、一つ以上のダウンリンクチャネルをマッピングし、
前記第1のセルが、前記第1のセルのダウンリンクサブフレームにマッピングされた一つ以上のダウンリンクチャネルを端末に伝送すること、
を含む、セル間干渉低減方法。
(項目2)
前記パンクチャリングされるリソース要素は、
前記第1のセルのダウンリンクサブフレームにおいて前記第2のセルのダウンリンクサブフレームのCRS伝送リソース要素と重なるリソース要素のうち、前記第1のセルのダウンリンクサブフレームの制御領域及びデータ領域の一つ以上に存在するリソース要素である、項目1に記載のセル間干渉低減方法。
(項目3)
前記パンクチャリングされるリソース要素は、
前記第1のセルのダウンリンクサブフレームにおいて前記第2のセルのダウンリンクサブフレームのCRS伝送リソース要素と重なるリソース要素のうち、前記第2のセルのCRS伝送アンテナポートの一部アンテナポートに対応するリソース要素である、項目1に記載のセル間干渉低減方法。
(項目4)
前記パンクチャリングされるリソース要素は、
前記第1のセルのダウンリンクサブフレーム別に異なるように決定される、項目1に記載のセル間干渉低減方法。
(項目5)
前記パンクチャリングされるリソース要素は、
前記第1のセルのダウンリンクサブフレームにおいて第2のセルのダウンリンクサブフレームにおける前記第2のセルの物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)伝送領域と重なるリソース要素をさらに含む、項目1に記載のセル間干渉低減方法。
(項目6)
前記パンクチャリングされるリソース要素の位置を示す情報を前記端末に伝送することをさらに含む、項目1に記載のセル間干渉低減方法。
(項目7)
前記第1のセルのダウンリンクサブフレームと前記第2のセルのダウンリンクサブフレームとの境界が、あらかじめ定められたOFDMシンボルだけシフトする、項目1に記載のセル間干渉低減方法。
(項目8)
前記第2のセルのダウンリンクサブフレームは、MBSFN(Multicast/Broadcast over Single Frequency Network)サブフレームと設定される、項目1に記載のセル間干渉低減方法。
(項目9)
前記第2のセルのダウンリンクサブフレームは、CRS伝送リソース要素以外の残りリソース要素はヌル(null)リソース要素と設定される、項目8に記載のセル間干渉低減方法。
(項目10)
前記第1のセルのダウンリンクサブフレームで復調参照信号(DMRS)を伝送することをさらに含み、
前記DMRSは、一般サブフレームのためのDMRSパターン、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)長11または12のためのDMRSパターン、及びDwPTS長9または10のためのDMRSパターンのうち、前記パンクチャリングされるリソース要素と重ならないDMRSパターンに従って伝送される、項目1に記載のセル間干渉低減方法。
(項目11)
セル間干渉を低減する装置であって、
端末からアップリンク信号を受信する受信モジュールと、
前記端末にダウンリンク信号を伝送する伝送モジュールと、
前記受信モジュール及び前記伝送モジュールを介した第1のセルの信号送受信を制御するプロセッサと、を備え、
前記プロセッサは、
前記第1のセルのダウンリンクサブフレームにおいて第2のセルのダウンリンクサブフレームのセル−特定参照信号(CRS)伝送リソース要素と重なるリソース要素を決定し、
前記第1のセルのダウンリンクサブフレームにおいて前記第2のセルのダウンリンクサブフレームのCRS伝送リソース要素と重なるリソース要素の一部を、パンクチャリングされるリソース要素と決定し、
前記パンクチャリングされるリソース要素を除く、前記第1のセルのダウンリンクサブフレームに、一つ以上のダウンリンクチャネルをマッピングし、
前記第1のセルのダウンリンクサブフレームにマッピングされた一つ以上のダウンリンクチャネルを、前記伝送モジュールを介して前記端末に伝送するように構成される、セル間干渉低減装置。
Point)などの用語に代えてもよい。中継機は、リレーノード(Relay Node、RN)、リレーステーション(Relay Station、RS)などの用語に代えてもよい。また、「端末(Terminal)」は、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、MSS(Mobile Subscriber Station)、SS(Subscriber Station)などの用語に代えてもよい。
Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)とすることができる。TDMAは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)のような無線技術とすることができる。OFDMAは、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802−20、E−UTRA(Evolved UTRA)などのような無線技術とすることができる。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を用いる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の進展である。WiMAXは、IEEE 802.16e規格(WirelessMAN−OFDMA Reference System)及び進展したIEEE 802.16m規格(Wireless MAN−OFDMA Advanced system)によって説明することができる。明確性のために、以下では、3GPP LTE及びLTE−Aシステムを中心に説明するが、本発明の技術的思想はこれに制限されない。
Control Format Indicator Channel;PCFICH)、物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel;PDCCH)、物理HARQ指示子チャネル(Physical
Hybrid automatic repeat request Indicator Channel;PHICH)などがある。PCFICHは、サブフレームの1番目のOFDMシンボルで伝送され、サブフレーム内の制御チャネル伝送に用いられるOFDMシンボルの個数に関する情報を含む。PHICHは、アップリンク伝送の応答としてHARQ ACK/NACK信号を含む。PDCCHを通じて伝送される制御情報をダウンリンク制御情報(Downlink Control Information;DCI)という。DCIは、アップリンクまたはダウンリンクスケジューリング情報を含んだり、任意の端末グループに対するアップリンク伝送電力制御命令を含む。PDCCHは、ダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)のリソース割当及び伝送フォーマット、アップリンク共有チャネル(UL−SCH)のリソース割当情報、ページングチャネル(PCH)のページング情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCHで伝送されるランダムアクセス応答(Random Access Response)のような上位層制御メッセージのリソース割当、任意の端末グループ中の個別端末に対する伝送電力制御命令のセット、伝送電力制御情報、VoIP(Voice over IP)の活性化などを含むことができる。複数のPDCCHが制御領域で伝送されることがあり、端末は、複数のPDCCHをモニタリングすることができる。PDCCHは、1以上の連続する制御チャネル要素(Control Channel Element;CCE)の組み合わせ(aggregation)で伝送される。CCEは、無線チャネルの状態に基づくコーディングレートでPDCCHを提供するために用いられる論理割当単位である。CCEは、複数個のリソース要素グループに対応する。PDCCHのフォーマット及び利用可能なビット数は、CCEの個数とCCEにより提供されるコーディングレート間の相関関係によって決定される。基地局は、端末に伝送されるDCIに基づいてPDCCHフォーマットを決定し、制御情報に巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check;CRC)を付加する。CRCは、PDCCHの所有者または用途によって、無線ネットワーク臨時識別子(Radio Network Temporary Identifier;RNTI)という識別子でマスキングされる。PDCCHが特定端末に対するものであれば、端末のcell−RNTI(C−RNTI)をCRCにマスキングすることができる。または、PDCCHがページングメッセージに対するものであれば、ページング指示子識別子(Paging Indicator Identifier;P−RNTI)をCRCにマスキングすることができる。PDCCHがシステム情報(特に、システム情報ブロック(SIB))に対するものであれば、システム情報識別子及びシステム情報RNTI(SI−RNTI)をCRCにマスキングすることができる。端末のランダムアクセスプリアンブル伝送に対する応答であるランダムアクセス応答を表すために、ランダムアクセス−RNTI(RA−RNTI)をCRCにマスキングすることができる。
図6は、多重アンテナを有する無線通信システムの構成図である。
無線通信システムでパケットを伝送する時に、伝送されるパケットは無線チャネルを通じて伝送されることから、伝送過程で信号の歪が発生することがある。歪んだ信号を受信側で正しく受信するためには、チャネル情報を用いて受信信号における歪を補正しなければならない。チャネル情報を見つけるために、送信側と受信側の両方とも知っている信号を伝送し、該信号がチャネルを通じて受信される時における歪の度合を用いてチャネル情報を見つける方法を主に用いる。この信号をパイロット信号(Pilot Signal)または参照信号(Reference Signal)という。
Reference Signal;CRS)と特定端末のための専用参照信号(Dedicated Reference Signal;DRS)とがある。これらの参照信号によりチャネル推定及び復調のための情報を提供することができる。
configuration)を支援し、ダウンリンク信号送信側(基地局)は、単一アンテナ、2伝送アンテナ、4伝送アンテナなどの3種類のアンテナ構成を有する。基地局が単一アンテナ伝送をする場合には、単一アンテナポートのための参照信号が配置される。基地局が2アンテナ伝送をする場合には、2個のアンテナポートのための参照信号が時間分割多重化(Time Division Multiplexing)及び/または周波数分割多重化(Frequency Division Multiplexing)方式で配置される。すなわち、2個のアンテナポートのための参照信号が、異なる時間リソース及び/または異なる周波数リソースに配置され、互いに区別可能となる。また、基地局が4アンテナ伝送をする場合には、4個のアンテナポートのための参照信号がTDM/FDM方式で配置される。CRSを用いてダウンリンク信号受信側(端末)で推定されたチャネル情報は、単一アンテナ伝送(Single Antenna Transmission)、送信ダイバーシティ(Transmit diversity)、閉ループ空間多重化(Closed−loop Spatial multiplexing)、開ループ空間多重化(Open−loop Spatial multiplexing)、多重−ユーザ(Multi−User)MIMO(MU−MIMO)などの伝送手法で送信されたデータの復調のために用いることができる。
3GPP LTE−Aシステムの改善されたシステム性能の要求条件から、CoMP送受信技術(co−MIMO、共同(collaborative)MIMOまたはネットワークMIMOなどと表現することもできる。)が提案されている。CoMP技術は、セル−境界(cell−edge)に位置している端末の性能を増加させ、平均セクター収率(throughput)を増加させることができる。
サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal;SRS)は、主に、基地局がチャネル品質測定をしてアップリンク上で周波数−選択的(frequency−selective)スケジューリングのために用いられ、アップリンクデータ及び/または制御情報伝送とは関連しない。しかし、これに制限されるものではなく、SRSは、向上した電力制御の目的または最近にスケジューリングされなかった端末の様々な開始機能(start−up function)を支援する目的に用いられることもある。開始機能は、例えば、初期変調及びコーディング手法(Modulation and Coding Scheme;MCS)、データ伝送のための初期電力制御、タイミング整列(timing advance)及び周波数半−選択的スケジューリング(サブフレームの1番目のスロットでは周波数リソースが選択的に割り当てられ、2番目のスロットでは他の周波数に擬似ランダム(pseudo−random)にホッピングするスケジューリング)などを含むことができる。
中継機は、例えば、高速データレートカバレッジの拡大、グループ移動性の向上、臨時ネットワークの配置、セル境界における収率の向上及び/または新しい領域へのネットワークカバレッジの提供のために考慮することができる。
図1を再び参照すると、端末132がマクロ端末(すなわち、マクロ基地局110によりサービングされる端末)である場合に、マイクロ基地局122からの信号が、マクロ基地局110から端末132へのダウンリンク信号に干渉を誘発することがある。例えば、マイクロ基地局122がCSGセル(許諾された特定端末のみ接続可能なセル)であり、端末132がCSGに属しない場合に、端末132がマイクロ基地局のカバレッジ内に位置しても、マイクロ基地局122からサービングされず、マクロ基地局110と送受信を行わなければならない。その結果、端末132はダウンリンク信号の受信においてマイクロ基地局122から強い干渉を受けることがある。
本実施例1によれば、互いに干渉をする2個の基地局において、一つの基地局は、他の基地局のCRS伝送RE位置と重なるREを全てパンクチャリングすることができる。言い換えると、干渉セルは、自身のダウンリンク伝送において、被害セルの全てのCRS伝送RE位置と重なるREを全てパンクチャリングすることができ、これと共にまたはこれと別に、被害セルは自身のダウンリンク伝送において、干渉セルの全てのCRS伝送RE位置と重なるREの全てをパンクチャリングすることができる。前者の場合は、被害端末のCRS測定におけるセル間干渉を低減するためのものであり、後者の場合は、被害端末のデータ復調におけるセル間干渉を低減するためのものである。他のセルのCRS伝送RE位置と重なるREを全てパンクチャリングするということは、あるセルで、他のセルのCRSが伝送される全てのアンテナポート0乃至3(すなわち、4個のCRSアンテナポート)に該当するREをヌル(Null)REとして信号を伝送するという意味である。言い換えると、あるセルのダウンリンクサブフレームで他のセルのCRS伝送RE位置と重なるREをミューティング(muting)すると表現することもできる。
本実施例2によれば、互いに干渉をする2個の基地局において、一つの基地局は、他の基地局のCRS伝送RE位置と重なるREの一部をパンクチャリングすることができる。言い換えると、干渉セルは、自身のダウンリンク伝送において、被害セルのCRS伝送RE位置と重なるREの一部にパンクチャリングを行うことができ、これと共にまたはこれと別に、被害セルは、自身のダウンリンク伝送において、干渉セルのCRS伝送RE位置と重なるREの一部にパンクチャリングを行うことができる。前者の場合は、被害端末のCRS測定におけるセル間干渉を低減するためであり、後者の場合は、被害端末のデータ復調におけるセル間干渉を低減するためである。他のセルの全CRS伝送RE位置と重なるREの一部をパンクチャリングするということは、あるセルで、他のセルのCRSが伝送されるアンテナポート0乃至3のうちの一つ以上のアンテナポートに該当するREをヌル(Null)REとして信号を伝送するという意味である。一つ以上のCRS伝送アンテナポートは、アンテナポート0乃至3のいずれか一つでもよく、アンテナポート0及び2のように、2個以上のアンテナポートの組み合わせに設定されてもよい。
互いに干渉をする2個の基地局において、ある基地局が、他の基地局のCRSパターンと重なるREをパンクチャリングする動作を行うとすれば、当該基地局は自身に接続している端末に上位層信号あるいは物理層信号を介してREパンクチャリングの行われるパターンを知らせることができる。これを受信した端末は、REパンクチャリングの適用された位置がわかり、これをチャネルデコーディングに反映し、REパンクチャリングによる性能劣化を減らすことができる。例えば、PDCCHについては、より多くのPDCCHリソースを使用(すなわち、より高いレベルのCCE組み合わせ(aggregation)を適用)することで性能劣化を低減することができ、PDSCHについては、REパンクチャリングを考慮して適切に変調及びコーディング手法(Modulation and Coding Scheme;MCS)を調節することができる。
この実施例4は、互いに干渉をする2個の基地局のサブフレーム境界が、所定のOFDMシンボルだけシフトされている場合におけるセル間干渉低減方案に関する。例えば、互いに干渉をする2個の基地局において、ある基地局が、PDCCH及びPDSCH領域で他の基地局のCRSパターンと重なるREをパンクチャリングする時に、両基地局のサブフレーム境界がシフトされたOFDMシンボル個数を考慮して、重なるREの位置を決定することができる。この場合、REパンクチャリングを行う基地局は、他のセルとのサブフレーム境界がシフトした度合(例えば、OFDMシンボル個数)を、自身に接続している端末に知らせることによって、端末がパンクチャリングされたREの位置を把握できるようにする。このようなサブフレーム境界のシフトは、CRSが密集しているOFDMシンボルが、異なる時点に伝送されるように調節する目的に活用することができる。
図16及び図17のように、両基地局のサブフレーム境界が一致しない場合(すなわち、いずれか一方のサブフレーム境界がシフトされた場合)には、ある基地局の一つのサブフレーム内に他の基地局のサブフレームの境界が存在するようになる。例えば、図16で、第1の基地局の立場では、OFDMシンボル12及び13が同一のサブフレーム内に存在するが、第2の基地局の立場では、異なるサブフレームに存在する。すなわち、図16のOFDMシンボル12と13は、第2の基地局の立場では、一つのサブフレームのOFDMシンボル13及び後続のサブフレームにおけるOFDMシンボル0に該当することになる。言い換えると、第1の基地局のOFDMシンボル13は、第2の基地局のOFDMシンボル0と重なることになる。
前述したように、LTE−Aシステムでは、復調参照信号(DMRS)ベースのデータ復調を考慮している。すなわち、LTE−Aシステムで支援する拡張されたアンテナ構成に応じて、2以上のレイヤーに対するDMRSが定義される。DMRSパターンは、図20及び図21のように設計することができる。図20は、一般CPの場合における一般サブフレームでDMRSが伝送されるRE位置を示す図である。図21は、TDD方式に適用可能なタイプ2の無線フレーム(図2(b))において特別サブフレーム(special subframe)に存在するDwPTSで用いる目的で設計されたDMRSが伝送されるRE位置を示す図である。TDDタイプのフレーム構造の特別サブフレームでDwPTS長は、一般サブフレームと異なる。例えば、DwPTS長は、一般CPの場合には、3、9、10、11または12 OFDMシンボル長を有することができる。DwPTSが3 OFDMシンボル長であればデータが伝送されないので、DMRSが不要である。DwPTSが9、10、11または12 OFDMシンボル長であれば、特別サブフレームにおいて末尾の一部シンボルでアップリンク伝送のためのUpPTS区間が存在するので、これ以外のシンボルにDMRS伝送REが存在するように設計されている。図21(a)は、DwPTSが11または12 OFDMシンボル長である場合におけるDMRSパターンを示し、図21(b)は、DwPTSが9または10 OFDMシンボル長である場合におけるDMRSパターンを示す。
この実施例7は、互いに干渉をする2個の基地局において、ある基地局が、ダウンリンク伝送において他の基地局のCRSパターンと重なるREをパンクチャリングするに当たり、REパンクチャリングパターンをダウンリンクサブフレームごとに異なるように設定する方案に関する。
この本実施例8では、互いに干渉をする2個の基地局間のサブフレーム境界が1以上のOFDMシンボルだけシフトしている場合に、セル間干渉を低減するためのREパンクチャリング動作について具体的に説明する。
port 0,1)を伝送する場合における例示的なサブフレームシフト方式を示す。図25に示すように、互いに干渉をする2個の基地局(eNB1及びeNB2)のダウンリンクサブフレームにおけるPDCCH領域でCRSを伝送するOFDMシンボルが重ならないように、2個の基地局のダウンリンクサブフレーム境界は、2、3、5、6、9、10、12または13個のOFDMシンボルだけシフトすることが可能である。
前述した実施例5(図18及び図19)では、第1の基地局のサブフレーム境界がk(k≧1)個のOFDMシンボルだけ後にずれている場合に、第1の基地局でサブフレームの末尾k個のOFDMシンボルをパンクチャリングすることで第2の基地局の制御チャネルに干渉を与えない方式について説明した。本実施例9では、互いに干渉をする2個の基地局間のサブフレーム境界がシフトする場合に、一つの基地局のダウンリンクサブフレームにおける中間の一部OFDMシンボルをパンクチャリングする動作について説明する。
あらかじめ決定された単位(例えば、無線フレーム(10ms)またはサブフレーム(1ms)単位)に、該当のサブフレームでパンクチャリングされたREが存在するか否かをシグナリングすることができる。これは、上位層信号または物理層信号を介して、ビットマップ(bitmap)方式や特定パターン別にインデックスを定義し、該当のインデックスを指示(indicate)する方式などでシグナリングすることができる。
パンクチャリングされるREのパターンを指示するために、REパンクチャリングに対する所定の基準パターンを定義し、基準パターンからの時間/周波数オフセットを指示することによってREパンクチャリングパターンを指示することができる。各セルで使用するCRSパターンが時間/周波数オフセットに基づいて決定される場合に、例えば、基準パターンは、該当の基地局で用いるCRSパターンと同一に定義されてもよく、または、任意のREパンクチャリングパターンと定義されてもよい。これにより、基準パターン対比時間/周波数上である程度のオフセットを有するかのみを指示することによってREパンクチャリングパターンを端末にシグナリングできるので、REパンクチャリングパターン自体を指示する場合に比べてシグナリングオーバーヘッドを減少させることができる。
互いに干渉をする2個のセルにおいて、第1のセルでパンクチャリングされるREは、第2のセルのCRS伝送REと重なる位置と決定することができる。また、CRSが伝送されるREの個数は、当該セルが使用する伝送アンテナ数によって可変する。そのため、パンクチャリングされるREに関する情報を端末にシグナリングするセル(第1のセル)は、パンクチャリングされるREと関連したセル(すなわち、第2のセル)が使用する伝送アンテナの個数を端末にシグナリングすることができる。
図22及び図23で説明した通り、互いに干渉をする2個のセルにおいて、第1のセルのダウンリンクサブフレームにおいてパンクチャリングされるREを決定する時に、第2のセルのダウンリンクサブフレームがMBSFNサブフレームと設定される場合(すなわち、第2のセルでPDCCH領域のCRSのみが伝送される場合)に、第1のセルのダウンリンクサブフレームにおいてパンクチャリングされるREの個数を減らすことで端末の性能を向上させることができる。このような動作のために、REパンクチャリングを行う基地局は、REパンクチャリングが適用されるサブフレームに対して、他の基地局のサブフレームがMBSFNサブフレームであるか、一般サブフレームインであるかをシグナリングすることができる。
REパンクチャリングは、RE単位で行われてもよいが、前述した実施例5のように、OFDMシンボル単位で行われてもよい。そのため、あるOFDMシンボル全体をパンクチャリングする場合に、基地局は、パンクチャリングされるシンボルを指示する情報を端末にシグナリングすることができる。
ダウンリンク伝送の特定時間領域にREパンクチャリングが適用されるか否かを知らせるシグナリングを用いることができる。例えば、REパンクチャリングがPDCCH領域またはPDSCH領域のいずれか一方で行われることをシグナリングすることができる。または、REパンクチャリングが第1のスロットまたは第2のスロットのいずれか一方で行われることをシグナリングすることもできる。または、REパンクチャリングがN個(一般CPの場合に、N=14)のOFDMシンボルのいずれか一つまたは複数個のOFDMシンボルで行われることをシグナリングすることもできる。このようなシグナリングを通じて、様々な単位の時間領域(PDCCH/PDSCH、スロット、OFDMシンボル)にREパンクチャリングが適用されるか否かを知らせることができる。
この場合、HeNBはMUEのRLFを防止するために(すなわち、干渉を低減するために)、MeNBのCRS位置ではnull REを伝送しなければならない。このようなnull RE伝送をHUEは認知できず、よって、HeNBにより特定データ(PDSCH)REがパンクチャリングされる動作が行われる。
この場合も同様、HeNBは、MUEのRLFを防止するために、MeNBのCRS位置ではnull REを伝送しなければならない。一方、HUEはこのようなnull REの位置が分かるので、HeNBは、null REの位置をHUEに知らせ、該当の位置にはデータREをマッピングしないレートマッチングを行うことができる。または、HeNBは単にnull REの位置をHUEに知らせ、HUEは、当該REをデータデコーディングに活用しない動作を行うこともできる。
この場合、MUEは、不要なRLFを防止するために、無線リンクモニタリング(radio link monitoring)を、HeNBにより伝送されない、干渉の強くないリソースに対してのみ行うように動作することができる。この場合、HeNBは、MeNBのCRS位置にデータ(PDSCH)を伝送しても差し支えないので、REミューティング動作を行わなくなる。
この場合、MUEがHeNBから干渉を受けないので、(3)の場合と同様に、HeNBはREミューティング動作を行わなくてもよい。
Claims (7)
- ユーザー機器でのダウンリンクチャネルの復調をサポートするための第1のセルの方法であって、前記方法は、
上位層シグナリングを介して、前記第1のセルにより、前記ユーザー機器に、第2のセルのセル−特定参照信号(CRS)アンテナポートの数または前記第2のセルのMBSFN(Multicast/Broadcast over Single Frequency Network)サブフレームを示す前記第2のセルのMBSFNサブフレーム構成情報のうちの少なくとも1つを含む前記第2のセルのCRSに関する情報を伝送することと、
前記第1のセルにより、前記ユーザー機器に、前記ダウンリンクチャネル上でダウンリンク信号を伝送することと
を含み、
前記第2のセルのCRSに関する情報は、前記第1のセルからの前記ダウンリンクチャネルを復調するために前記ユーザー機器により使用される、方法。 - 前記第2のセルのCRSに関する情報は、前記第2のセルのCRSからのセル間干渉を低減するために前記ユーザー機器により使用される、請求項1に記載の方法。
- 前記ダウンリンクチャネルは、PDSCH(physical downlink shared channel)またはPDCCH(physical downlink
control channel)である、請求項1に記載の方法。 - 前記第1のセルは、サービングセルであり、前記第2のセルは、隣接セルである、請求項1に記載の方法。
- ダウンリンクチャネルを復調するためのユーザー機器の方法であって、前記方法は、
上位層シグナリングを介して、前記ユーザー機器により、第1のセルから、第2のセルのセル−特定参照信号(CRS)アンテナポートの数または前記第2のセルのMBSFN(Multicast/Broadcast over Single Frequency Network)サブフレームを示す前記第2のセルのMBSFNサブフレーム構成情報のうちの少なくとも1つを含む前記第2のセルのCRSに関する情報を受信することと、
前記ユーザー機器により、前記第1のセルから、前記ダウンリンクチャネル上でダウンリンク信号を受信することと
を含み、
前記第2のセルのCRSに関する情報は、前記第1のセルからの前記ダウンリンクチャネルを復調するために前記ユーザー機器により使用される、方法。 - ユーザー機器でのダウンリンクチャネルの復調をサポートするための第1のセルの基地局であって、前記基地局は、
受信モジュールと、
伝送モジュールと、
プロセッサと
を備え、
前記プロセッサは、
前記伝送モジュール上で上位層シグナリングを介して、前記ユーザー機器に、第2のセルのセル−特定参照信号(CRS)アンテナポートの数または前記第2のセルのMBSFN(Multicast/Broadcast over Single Frequency Network)サブフレームを示す前記第2のセルのMBSFNサブフレーム構成情報のうちの少なくとも1つを含む前記第2のセルのCRSに関する情報を伝送することと、
前記伝送モジュールを介して、前記ユーザー機器に、前記ダウンリンクチャネル上でダウンリンク信号を伝送することと
を実行するように構成され、
前記第2のセルのCRSに関する情報は、前記第1のセルからの前記ダウンリンクチャネルを復調するために前記ユーザー機器により使用される、基地局。 - ダウンリンクチャネルを復調するためのユーザー機器であって、前記ユーザー機器は、
受信モジュールと、
伝送モジュールと、
プロセッサと
を備え、
前記プロセッサは、
前記受信モジュール上で上位層シグナリングを介して、第1のセルから、第2のセルのセル−特定参照信号(CRS)アンテナポートの数または前記第2のセルのMBSFN(Multicast/Broadcast over Single Frequency Network)サブフレームを示す前記第2のセルのMBSFNサブフレーム構成情報のうちの少なくとも1つを含む前記第2のセルのCRSに関する情報を受信することと、
前記受信モジュールを介して、前記第1のセルから、前記ダウンリンクチャネル上でダウンリンク信号を受信することと
を実行するように構成され、
前記第2のセルのCRSに関する情報は、前記第1のセルからの前記ダウンリンクチャネルを復調するために前記ユーザー機器により使用される、ユーザー機器。
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