JP5952419B2 - 移動通信システム及び通信制御方法 - Google Patents

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Description

本発明は、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システム及び通信制御方法に関する。
移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)で仕様が策定されているLTEシステムは、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする(例えば、非特許文献1参照)。
下りリンク・マルチアンテナ伝送をFDD方式で実現するために、ユーザ端末は、プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報とランクを示すランク情報との組み合わせを基地局にフィードバックする。ここで、プリコーダ行列は、送信指向性を定めるものであり、ランクは、信号系列数(レイヤ数)を定めるものである。
基地局は、ユーザ端末毎にフィードバックされるフィードバック情報(プリコーダ行列情報及びランク情報の組み合わせ)に基づくプリコーダ行列及びランクを適用して、下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う。
3GPP技術仕様 「TS 36.300 V11.3.0」 (2012-9)
現行の仕様では、対象周波数帯(下りリンク全帯域又はサブバンド)についてのフィードバック情報として、1つのプリコーダ行列を表す情報をフィードバックする旨が規定されている。しかしながら、このようなフィードバック方法では、下りリンク・マルチアンテナ伝送を適切に実施することが困難である。
そこで、本発明は、下りリンク・マルチアンテナ伝送を適切に実施可能とする移動通信システム及び通信制御方法を提供する。
一実施形態によれば、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数(信号レイヤ数)を定めるランクとを適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムは、対象周波数帯についてのフィードバック情報を基地局にフィードバックするユーザ端末を有する。前記フィードバック情報は、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、前記ユーザ端末に対して干渉の影響が少ない前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを複数含む。前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示す
一実施形態によれば、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムは、対象周波数帯についてのフィードバック情報として、自ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、自ユーザ端末に対して干渉の影響が少ないプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との複数の組み合わせを基地局にフィードバックするユーザ端末を有する。前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示す。前記ユーザ端末は、前記フィードバック情報として全てのプリコーダ行列情報を選択した場合に、前記全てのプリコーダ行列情報を前記基地局にフィードバックすることに代えて、前記全てのプリコーダ行列情報を示すインデックスを前記基地局にフィードバックする。
一実施形態によれば、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムは、対象周波数帯についてのフィードバック情報として、自ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、自ユーザ端末に対して干渉の影響が少ないプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との複数の組み合わせを基地局にフィードバックするユーザ端末を有する。前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示す。前記基地局にフィードバックするプリコーダ行列情報の数は、前記基地局に接続するユーザ端末の数に応じて設定される。
一実施形態によれば、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムは、対象周波数帯についてのフィードバック情報として、自ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、自ユーザ端末に対して干渉の影響が少ないプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との複数の組み合わせをサービングセルにフィードバックするユーザ端末を有する。前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示す。前記ユーザ端末は、周期的に第1のプリコーダ行列情報のフィードバックを行いながら、非周期的に第2のプリコーダ行列情報のフィードバックも行う。
一実施形態によれば、移動通信システムは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数(信号レイヤ数)を定めるランクとを使用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う基地局と、対象周波数帯についてのフィードバック情報を前記基地局にフィードバックするユーザ端末と、を有する。前記基地局は、該基地局における前記ランク及び/又は前記プリコーダ行列の使用状態を示す使用状態情報を、前記ユーザ端末に通知する。前記フィードバック情報は、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、前記ユーザ端末に対して干渉の影響が少ない前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを複数含む。前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示す。
一実施形態によれば、通信制御方法は、第1の基地局と、前記第1の基地局との接続を確立するユーザ端末と、前記第1の基地局と協調する第2の基地局と、を有し、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。通信制御方法は、前記ユーザ端末が、前記下りリンク・マルチアンテナ伝送のための前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、前記ユーザ端末に対して干渉の影響が少ないプリコーダ行列及びンクを示す伝送制御情報と、該伝送制御情報が適用された場合に推奨される変調・符号化方式を示すチャネル品質情報と、の組み合わせを複数決定した後、該決定した複数の組み合わせに含まれる複数の伝送制御情報を前記第2の基地局に通知するステップAと、前記第2の基地局が、前記複数の伝送制御情報の中から何れかの伝送制御情報を選択した後、該選択した伝送制御情報に関連する所定情報を前記第1の基地局に通知するステップBと、前記第1の基地局が、前記所定情報に基づいて、前記第2の基地局が選択した伝送制御情報に対応するチャネル品質情報を特定した後、該特定したチャネル品質情報を前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップCと、を含む。前記複数の伝送制御情報に含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示す。
一実施形態によれば、ユーザ端末は、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを適用した下りリンク・マルチアンテナ伝送を受信するユーザ端末である。前記ユーザ端末は対象周波数帯についてのフィードバック情報を基地局にフィードバックする処理を実行する制御部を備える。前記フィードバック情報は、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、前記ユーザ端末に対して干渉の影響が少ない前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを複数含む。前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示す。
第1実施形態乃至第8実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 第1実施形態乃至第8実施形態に係るUEのブロック図である。 第1実施形態乃至第8実施形態に係るeNBのブロック図である。 第1実施形態乃至第8実施形態に係る下りリンク・マルチアンテナ伝送に関連するブロック図である。 第1実施形態乃至第8実施形態に係るLTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 第1実施形態乃至第8実施形態に係るLTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係る動作環境を示す図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係る動作環境を示す図である。 第1実施形態に係る動作シーケンス図である。 第1実施形態に係る動作パターン1で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。 第1実施形態に係る動作パターン1におけるUEの動作フロー図である。 第1実施形態に係る動作パターン2で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。 第1実施形態に係る動作パターン2−1におけるUEの動作フロー図である。 第1実施形態に係る動作パターン2−2におけるUEの動作フロー図である。 第1実施形態に係る動作パターン3で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。 第1実施形態に係る動作パターン3におけるUEの動作フロー図である。 第1実施形態に係る動作パターン4で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。 第1実施形態に係る動作パターン4におけるUEの動作フロー図である。 第1実施形態に係る動作パターン5で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。 第1実施形態に係る動作パターン5におけるUEの動作フロー図である。 第1実施形態に係る動作パターン5におけるUEの他の動作フロー図である。 第1実施形態に係る動作パターン6で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。 第1実施形態に係る動作パターン6におけるUEの動作フロー図である。 第1実施形態に係る動作パターン7で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。 第1実施形態に係る動作パターン7におけるUEの動作フロー図である。 第1実施形態に係る動作パターン8で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。 第1実施形態に係る動作パターン8におけるUEの動作フロー図である。 第2実施形態に係る動作シーケンス1のシーケンス図である。 第2実施形態に係る動作シーケンス2のシーケンス図である。 第2実施形態に係る動作シーケンス3のシーケンス図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るフィードバック情報のメッセージ構成例を示す図である。 第3実施形態に係るフィードバック情報のメッセージ構成例1を示す図である。 第3実施形態に係るフィードバック情報のメッセージ構成例2を示す図である。 第3実施形態に係るUEの動作フロー図である。 第1実施形態乃至第4実施形態の変更例に係る動作環境を示す図である。 第1実施形態乃至第4実施形態の変更例に係る動作環境を示す図である。 実施例に係るBCIを用いたCB-CoMPを説明するための図である。 提案手法(第1実施形態乃至第4実施形態に係る発明)を説明するための図である。 実施例に係る非CoMP UE数変化によるCoMP UEのBCI一致確率を示すグラフである。 実施例に係る、BCI数、CoMP UE数の変動による、総割当リソースブロック数の期待値の推移を示すグラフである。 実施例に係る、PMI数の変化による割当リソースブロック数の期待値を示すグラフである。 第5実施形態乃至第8実施形態に係る動作環境を示す図である。 第5実施形態乃至第8実施形態に係る動作環境を示す図である。 第5実施形態に係る動作シーケンス図である。 第6実施形態に係る動作シーケンスを説明するための図である。 第7実施形態に係る動作シーケンスを説明するための図である。 第8実施形態に係るUEの動作を説明するための図である。 第8実施形態に係る動作シーケンスを説明するための図である。
[第1実施形態乃至第4実施形態]
(1)第1実施形態
(1.1)第1実施形態の概要
第1実施形態に係る移動通信システムは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う。移動通信システムは、対象周波数帯についてのフィードバック情報を基地局にフィードバックするユーザ端末を有する。前記フィードバック情報は、前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを複数含む。これにより、基地局は、他のユーザ端末も考慮しつつ、複数の組み合わせに基づいて適切な組み合わせを選択できる。従って、下りリンク・マルチアンテナ伝送を適切に実施できる。
前記プリコーダ行列情報は、前記ユーザ端末にとって好ましいプリコーダ行列を示す。前記基地局は、前記フィードバック情報に含まれる前記複数の組み合わせの何れかと一致するフィードバック情報をフィードバックする他のユーザ端末に対して、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てて、前記一致するフィードバック情報に従って前記他のユーザ端末への送信を行う。これにより、当該ユーザ端末に対する干渉を抑圧できる。
或いは、前記プリコーダ行列情報は、前記ユーザ端末にとって好ましくないプリコーダ行列を示す。前記基地局は、前記フィードバック情報に含まれる前記複数の組み合わせの何れとも一致しないフィードバック情報をフィードバックする他のユーザ端末に対して、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てて、前記一致しないフィードバック情報に従って前記他のユーザ端末への送信を行う。これにより、当該ユーザ端末に対する干渉を抑圧できる。
前記ユーザ端末は、予め規定された複数のランク情報のそれぞれについて、予め規定された複数のプリコーダ行列情報のそれぞれの評価値を計算する。前記ユーザ端末は、前記評価値に基づいて前記複数の組み合わせを前記フィードバック情報に含める。これにより、評価値に基づいて適切な複数の組み合わせをフィードバック情報に含めることができる。
動作パターン1では、前記ユーザ端末は、前記複数のランク情報のそれぞれについて、前記評価値に応じて所定数のプリコーダ行列情報を選択する。前記ユーザ端末は、前記複数のランク情報のそれぞれと前記選択した所定数のプリコーダ行列情報との組み合わせを前記フィードバック情報に含める。
動作パターン2では、前記ユーザ端末は、前記複数のランク情報のそれぞれについて、前記評価値と閾値との比較結果に応じてプリコーダ行列情報を選択する。前記ユーザ端末は、前記複数のランク情報のそれぞれと前記選択したプリコーダ行列情報との組み合わせを前記フィードバック情報に含める。
或いは、前記ユーザ端末は、前記複数のランク情報のそれぞれについて、前記評価値の最高値又は最低値との差分が閾値よりも小さいプリコーダ行列情報を選択する。前記ユーザ端末は、前記ランク情報のそれぞれと前記選択したプリコーダ行列情報との組み合わせを前記フィードバック情報に含める。
動作パターン3では、前記ユーザ端末は、前記評価値と閾値との比較結果に応じてプリコーダ行列情報と、該プリコーダ行列情報に対応するランク情報と、の組み合わせを選択する。前記ユーザ端末は、前記選択した組み合わせを前記フィードバック情報に含める。
動作パターン4では、前記ユーザ端末は、前記複数の組み合わせのそれぞれに、前記評価値に応じて定められる優先順位を示す優先順位情報を付加する。前記ユーザ端末は、前記優先順位情報が付加された前記複数の組み合わせを前記フィードバック情報に含める。
動作パターン5では、前記プリコーダ行列情報の評価値は、該プリコーダ行列情報に対応するプリコーダ行列が適用された場合に推奨される変調・符号化方式を示すチャネル品質情報である。前記ユーザ端末は、前記評価値と、フィードバックするチャネル品質情報との比較結果に応じたプリコーダ行列情報と、該プリコーダ行列情報に対応するランク情報と、の組み合わせを選択する。前記ユーザ端末は、前記選択した組み合わせを前記フィードバック情報に含める。
動作パターン6では、動作パターン2において、前記ユーザ端末は、さらに、非選択のプリコーダ行列情報をヌル値に設定して前記フィードバック情報に含める。
動作パターン7では、前記ユーザ端末は、前記評価値に応じて所定数の前記組み合わせを選択する。前記ユーザ端末は、前記選択した組み合わせを前記フィードバック情報に含める。
動作パターン8では、動作パターン7において、前記ユーザ端末は、前記選択した組み合わせのうち、前記評価値と閾値との比較結果に応じてプリコーダ行列情報をヌル値に設定して前記フィードバック情報に含める。
第1実施形態に係るユーザ端末は、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムにおいて用いられる。ユーザ端末は、対象周波数帯についてのフィードバック情報を基地局にフィードバックする制御部を有する。前記フィードバック情報は、前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを複数含む。
第1実施形態に係るプロセッサは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムにおけるユーザ端末に備えられる。プロセッサは、前記ユーザ端末が、対象周波数帯についてのフィードバック情報を前記基地局にフィードバックするための処理を行う。前記フィードバック情報は、前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを複数含む。
第1実施形態に係る基地局は、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムにおいて用いられる。基地局は、対象周波数帯についてのフィードバック情報をユーザ端末から受信する受信部を有する。前記フィードバック情報は、前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを複数含む。
第1実施形態に係るプロセッサは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムにおける基地局に備えられる。プロセッサは、前記基地局が、対象周波数帯についてのフィードバック情報をユーザ端末から受信するための処理を行う。前記フィードバック情報は、前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを複数含む。
以下、図面を参照して、3GPP規格に準拠して構成される移動通信システム(LTEシステム)に本発明を適用する場合の実施形態を説明する。
(1.2)LTEシステム
図1は、第1実施形態に係るLTEシステムの構成図である。
図1に示すように、LTEシステムは、複数のUE(User Equipment)100と、E−UTRAN(Evolved−UMTS Terrestrial Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含む。E−UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。
UE100は、移動型の無線通信装置であり、接続を確立したセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100はユーザ端末に相当する。
E−UTRAN10は、複数のeNB200(evolved Node−B)を含む。eNB200は基地局に相当する。eNB200は、セルを構成しており、セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。
なお、「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
eNB200は、例えば、無線リソース管理(RRM)機能と、ユーザデータのルーティング機能と、モビリティ制御及びスケジューリングのための測定制御機能と、を有する。
EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S−GW(Serving−Gateway)300と、OAM400(Operation and Maintenance)と、を含む。
MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり、制御局に相当する。S−GWは、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノードであり、交換局に相当する。
eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。また、eNB200は、S1インターフェイスを介してMME/S−GW300と接続される。
OAM400は、オペレータによって管理されるサーバ装置であり、E−UTRAN10の保守及び監視を行う。
次に、UE100及びeNB200の構成を説明する。
図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、複数のアンテナ101と、無線送受信機110と、ユーザインターフェイス120と、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130と、バッテリ140と、メモリ150と、プロセッサ160と、を有する。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部を構成する。
UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160’としてもよい。
アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ160に出力する。
ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。
GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。
バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
メモリ150は、プロセッサ160によって実行されるプログラムと、プロセッサ160による処理に使用される情報と、を記憶する。
プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
第1実施形態では、プロセッサ160は、無線送受信機110が受信する信号(特に、参照信号)に基づいてチャネル状態情報(CSI)を生成し、当該チャネル状態情報をサービングセル又は隣接セルにフィードバックする。チャネル状態情報は、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)、CQI(Channel Quality Indicator)などを含む。
フィードバック対象となる周波数単位(対象周波数帯)としては、「下りリンク全帯域」又は「サブバンド」が規定されており、何れを用いるかはeNB200からの指示に応じて定められる。サブバンドは、下りリンク全帯域を分割した周波数単位であり、複数リソースブロック分の帯域幅を有する。フィードバックされる情報(PMI、RI、CQIなど)の詳細については後述する。
図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、複数のアンテナ201と、無線送受信機210と、ネットワークインターフェイス220と、メモリ230と、プロセッサ240と、を有する。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部を構成する。
アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、アンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ240に出力する。
ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S−GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイス上で行う通信と、S1インターフェイス上で行う通信と、に用いられる。
メモリ230は、プロセッサ240によって実行されるプログラムと、プロセッサ240による処理に使用される情報と、を記憶する。
プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
第1実施形態では、プロセッサ240は、プリコーダ行列及びランクを適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う。図4は、下りリンク・マルチアンテナ伝送に関連するプロセッサ240のブロック図である。各ブロックの詳細は例えば3GPP TS 36.211に記載されているが、ここではその概要を説明する。
図4に示すように、物理チャネル上で送信すべき1つ又は2つのコードワードは、スクランブルされ、かつ変調シンボルに変調された後、レイヤマッパ241によって複数のレイヤにマッピングされる。コードワードは、誤り訂正のデータ単位である。ランク(レイヤ数)は、フィードバックされるRIに基づいて定められる。
プリコーダ242は、プリコーダ行列を用いて、各レイヤの変調シンボルをプリコーディングする。プリコーダ行列は、フィードバックされるPMIに基づいて定められる。プリコーディングされた変調シンボルは、リソースエレメントにマッピングされ、かつ時間領域のOFDM信号に変換されて、各アンテナポートに出力される。
図5は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。
図5に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルのレイヤ1乃至レイヤ3に区分されており、レイヤ1は物理(PHY)レイヤである。レイヤ2は、MAC(Media Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、を含む。レイヤ3は、RRC(Radio Resource Control)レイヤを含む。
物理レイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理レイヤとeNB200の物理レイヤとの間では、物理チャネルを介してデータが伝送される。
MACレイヤは、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMACレイヤとeNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータが伝送される。eNB200のMACレイヤは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式など)、及び割当リソースブロックを決定するMACスケジューラを含む。
RLCレイヤは、MACレイヤ及び物理レイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとeNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータが伝送される。
PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
RRCレイヤは、制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRCレイヤとeNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のための制御メッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100は接続状態(RRC Connected State)であり、そうでない場合、UE100はアイドル状態(RRC Idle State)である。
RRCレイヤの上位に位置するNAS(Non−Access Stratum)レイヤは、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
図6は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンクにはSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
複信方式としては、FDD(Frequency Division Duplex)方式又はTDD(Time Division Duplex)方式が使用されるが、第1実施形態では主としてFDD方式を想定する。
図6に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成され、各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各シンボルの先頭には、サイクリックプレフィックス(CP)と呼ばれるガード区間が設けられる。リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのサブキャリア及び1つのシンボルにより構成される無線リソース単位はリソースエレメント(RE)と称される。
UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームの残りの区間は、主に物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。さらに、各サブフレームには、セル固有参照信号(CRS)などの参照信号が分散して配置される。
PDCCHは、制御情報を搬送する。制御情報は、例えば、上りリンクSI(Scheduling Information)、下りリンクSI、TPCビットである。上りリンクSIは上りリンクの無線リソースの割当てを示す情報であり、下りリンクSIは、下りリンクの無線リソースの割当てを示す情報である。TPCビットは、上りリンクの送信電力の増減を指示する情報である。
PDSCHは、制御情報及び/又はユーザデータを搬送する。例えば、下りリンクのデータ領域は、ユーザデータにのみ割当てられてもよく、ユーザデータ及び制御情報が多重されるように割当てられてもよい。
上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームにおける周波数方向の中央部は、主に物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。
PUCCHは、制御情報を搬送する。制御情報は、例えば、CQI、PMI、RI、SR(Scheduling Request)、ACK/NACKなどである。
CQIは、下りリンクの受信状態に基づく、下りリンクで用いるのに好ましい変調及び符号化方式(すなわち、推奨MCS)を示す。
PMIは、下りリンクで用いるのに好ましいプリコーダ行列を示す情報である。言い換えると、PMIは、当該PMIの送信元のUEに対してビームが向くプリコーダ行列を示す情報である。例えば、UE100は、自身の受信状態が改善されるように、eNB200にフィードバックするPMIを選択する。
RIは、下りリンクで用いるのに好ましいランクを示す。例えば、UE100は、自身の受信状態に相応しいランクが適用されるように、eNB200にフィードバックするPMIを選択する。
SRは、上りリンクの無線リソースの割当てを要求する情報である。
ACK/NACKは、下りリンクの物理チャネル(例えば、PDSCH)を介して送信される信号のデコードに成功したか否かを示す情報である。
PUSCHは、制御情報及び/又はユーザデータを搬送する物理チャネルである。例えば、上りリンクのデータ領域は、ユーザデータにのみ割当てられてもよく、ユーザデータ及び制御情報が多重されるように割当てられてもよい。
(1.3)第1実施形態に係る動作
以下、第1実施形態に係る動作について説明する。
(1.3.1)動作概要
図7及び図8は、第1実施形態に係る動作環境を示す図である。図7及び図8において、eNB200−1及びeNB200−2は、互いに隣接するセルを構成する。
図7に示すように、UE100−1は、eNB200−1のセルとの接続を確立している。すなわち、UE100−1は、eNB200−1のセルをサービングセルとして通信を行う。
第1実施形態では、UE100−1は、eNB200−1及びeNB200−2のそれぞれのセルの境界領域に位置している。このような場合には、通常、UE100−1は、eNB200−2のセルからの干渉の影響を受ける。
UE100−2は、eNB200−2のセルとの接続を確立している。すなわち、UE100−2は、eNB200−2のセルをサービングセルとして通信を行う。なお、図7ではUE100−2を1つのみ図示しているが、複数のUE100−2がeNB200−2のセルとの接続を確立していてもよい。
eNB200−1及びeNB200−2は、eNB200−1のセル端に位置するUE100−1のスループットを改善するために、CB−CoMPを行う。CB−CoMPにおいて、UE100−1のサービングセルは「アンカーセル」と称される。
また、CB−CoMPにおいて、主な干渉源となるeNB200−2は、UE100−1に対して与える干渉の影響を小さくするように送信指向性を調整する。具体的には、eNB200−2は、UE100−1にヌルを向けつつ、UE100−2にビームを向けて、UE100−2への送信を行う。
CB−CoMPの対象となるUE100−1は、eNB200−1に対する通常のフィードバック(PMI、RI、及びCQI)に加えて、eNB200−2に対する特殊なフィードバックを行う。第1実施形態では、UE100−1は、eNB200−2に対して特殊なPMI及びRIをフィードバックする。
通常のPMIは、UE100−1への下りリンク・マルチアンテナ伝送に適用されるプリコーダ行列を決定するために使用され、かつ、UE100−1にとって好ましいプリコーダ行列(UE100−1にビームが向くプリコーダ行列)を示す情報である。UE100−1は、eNB200−1から受信する参照信号などに基づいて通常のPMIのフィードバックを行う。
これに対し、特殊なPMIは、UE100−1以外のUE100(例えばUE100−2)への下りリンク・マルチアンテナ伝送に適用されるプリコーダ行列を決定するために使用され、かつ、UE100−1にとって好ましいプリコーダ行列(UE100−1にヌルが向くプリコーダ行列)を示す情報である。このようなPMIは、BC(Best Companion)−PMIと称される。UE100−1は、eNB200−2から受信する参照信号などに基づいてBC−PMIのフィードバックを行う。
例えば、eNB200−2に対するフィードバック情報は、eNB200−2がUE100−1に対して与える干渉の影響が小さいBC−PMI及びRIの組み合わせを複数含む。第1実施形態において、BC−PMIはプリコーダ行列情報に相当し、RIはランク情報に相当する。BC−PMI及びRIのフィードバックをサブバンド毎に行う設定の場合には、1つのサブバンドについてのフィードバック情報はBC−PMI及びRIの組み合わせを複数含む。
例えば、当該干渉の影響が小さい方からn個(n≧2)のBC−PMIを含む組み合わせとしてもよく、当該干渉の影響が閾値未満のBC−PMIを含む組み合わせとしてもよい。BC−PMI及びRIのフィードバック方法の詳細については後述する。
なお、UE100−1は、BC−PMI及びRIの組み合わせを、サービングセル(eNB200−1)経由でeNB200−2にフィードバックしてもよく、eNB200−2に直接フィードバックしてもよい。
例えば、eNB200−2は、UE100−1からフィードバックされたBC−PMI及びRIの組み合わせの何れかと一致するPMI及びRIをフィードバックする自セル内UE100(UE100−2)に対して、UE100−1と同一の無線リソースを割り当てる。ここで、eNB200−2は、UE100−1のスケジューリング情報を動的又は準静的にeNB200−1と共有していることを前提とする。そして、eNB200−2は、当該一致するPMI及びRIに従ってUE100−2への送信を行う。
その結果、図8に示すように、eNB200−2は、UE100−1にヌルを向けつつ、UE100−2にビームを向けて、UE100−2への送信を行うことができる。これにより、UE100−1に対する干渉を抑圧できる。
なお、eNB200−2は、UE100−1からフィードバックされたBC−PMI及びRIの組み合わせの何れかと一致するPMI及びRIをフィードバックする自セル内UE100が存在しない場合には、UE100−1と同一の無線リソースへの割当を行わない、又は一致していないPMIであっても割当を行う、の2通りの動作が考えられる。
一方、eNB200−1は、UE100−1からフィードバックされた通常のPMI及びRIに従ってUE100−1への送信を行う。その結果、eNB200−1は、UE100−1にビームを向けることができる。
(1.3.2)動作シーケンス
図9は、第1実施形態に係る動作シーケンス図である。
図9に示すように、ステップS11において、eNB200−1は、eNB200−2に対するBC−PMI(及びRI)のフィードバック方法についてUE100−1に指示する。当該指示は、例えば、後述する動作パターン1乃至8の何れかを指示するものである。或いは、動作パターン1乃至8の何れかで使用される閾値などを指示するものであってもよい。
ステップS12において、UE100−1は、eNB200−1及びeNB200−2のそれぞれから受信する参照信号(CRS、CSI−RSなど)に基づいて、予め規定された複数のRIのそれぞれについて、予め規定された複数のPMI(BC−PMI)のそれぞれの評価値を計算する。第1実施形態では、BC−PMIの評価値とは、当該BC−PMIを適用した場合に想定される干渉レベル(干渉電力)である。サブバンド毎のフィードバックの場合には、UE100−1は、サブバンド毎、かつRI毎に、各BC−PMIの評価値を計算する。そして、UE100−1は、評価値に基づいて、フィードバック情報に含めるBC−PMI及びRIの複数の組み合わせを選択する。ステップS12の詳細については後述する。
ステップS13において、UE100−1は、ステップS12で選択したBC−PMI及びRIの複数の組み合わせを含むフィードバック情報をeNB200−2にフィードバックする。なお、UE100−1は、BC−PMI及びRIの複数の組み合わせを、サービングセル(eNB200−1)経由でeNB200−2にフィードバックしてもよく、eNB200−2に直接フィードバックしてもよい。
ステップS14において、eNB200−2は、UE100−1からフィードバックされたBC−PMI及びRIの組み合わせの何れかと一致するPMI及びRIをフィードバックする自セル内UE100(例えばUE100−2)に対して、UE100−1と同一の無線リソースを割り当てる。ここで、eNB200−2は、UE100−1のスケジューリング情報を動的又は準静的にeNB200−1と共有していることを前提とする。
ステップS15において、eNB200−2は、当該一致するPMI及びRIを適用してUE100−2への送信を行う。なお、PMI(及びBC−PMI)は、プリコーダ行列(PM)のインデックスであり、RIは、ランク(信号レイヤ数)のインデックスである。よって、eNB200−2は、PMIが示すプリコーダ行列及びRIが示すランクを用いて送信を行う。
(1.3.3)UEの動作
次に、UE100−1によるフィードバック方法、具体的には、フィードバックするBC−PMI及びRIの組み合わせを選択する動作について説明する。
(1.3.3.1)動作パターン1
動作パターン1では、UE100−1は、複数のRIのそれぞれについて、干渉レベルが低い方から所定数(固定長)のBC−PMIを選択する。UE100−1は、複数のRIのそれぞれと当該選択した所定数(固定長)のBC−PMIとの組み合わせをフィードバック情報に含める。
図10は、動作パターン1で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。図10では、サブバンド毎のフィードバックのケースを想定している。
図10に示すように、動作パターン1で使用されるフィードバック情報は、複数のRI(RI 0乃至RI N)のそれぞれと、選択した所定数(固定長)のBC−PMIと、の組み合わせを含む。ここでは、選択した所定数(固定長)のBC−PMIは、干渉レベルが低い方から2個のBC−PMI、すなわち、干渉レベルが最も低いBC−PMI及び干渉レベルが2番目に低いBC−PMIである。
図11は、動作パターン1におけるUE100−1の動作フロー図である。図11では、サブバンド毎のフィードバックのケースを想定している。
図11に示すように、ステップS101及びS102の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS101において、UE100−1は、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下における対象PMI(BC−PMI)の干渉量の2乗絶対値(干渉レベル)を計算する。
ステップS102において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、対象PMI(BC−PMI)、及び干渉レベルの組み合わせを保持する。
ステップS103の処理は、各サブバンド、かつ各RIについて実行される。
ステップS103において、UE100−1は、ステップS102で保持した各組み合わせを干渉レベルに基づいて昇順にソートする。
ステップS104において、UE100−1は、各サブバンド、かつ各RIについて、ステップS103でソートした組み合わせに基づいて、干渉レベルが低いものから所定数(固定長)のPMI(BC−PMI)及びRIの組み合わせを選択してフィードバック情報に含める。
(1.3.3.2)動作パターン2
動作パターン2−1では、UE100−1は、複数のRIのそれぞれについて、干渉レベルが閾値以下のBC−PMIを選択する。UE100−1は、複数のRIのそれぞれと当該選択したBC−PMIとの組み合わせをフィードバック情報に含める。
動作パターン2−2では、UE100−1は、複数のRIのそれぞれについて、最も低い干渉レベルとの差分が閾値よりも小さいBC−PMIを選択する。UE100−1は、RIのそれぞれと当該選択したBC−PMIとの組み合わせをフィードバック情報に含める。
なお、閾値は、eNB200−1からの指示に応じて設定されてもよく、UE100−1が予め保持していてもよい。
図12は、動作パターン2で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。図12では、全帯域のフィードバックのケースを想定している。
図12に示すように、動作パターン2で使用されるフィードバック情報は、複数のRI(RI 0乃至RI N)のそれぞれと、干渉レベル(絶対値又は差分値)が閾値以下のBC−PMIと、の組み合わせを含む。動作パターン2では、1つのRIに対応するBC−PMIの数は可変である。
図13は、動作パターン2−1におけるUE100−1の動作フロー図である。図13では、サブバンド毎のフィードバックのケースを想定している。
図13に示すように、ステップS201乃至S203の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS201において、UE100−1は、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下における対象PMI(BC−PMI)の干渉量の2乗絶対値(干渉レベル)を計算する。
ステップS202において、UE100−1は、ステップS201で計算した干渉レベルが閾値以下であるか否かを判定する。ステップS202で「YES」の場合、処理がステップS203に進む。
ステップS203において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、及び対象PMI(BC−PMI)の組み合わせを保持する。
ステップS204において、UE100−1は、ステップS203で保持した組み合わせを選択してフィードバック情報に含める。
図14は、動作パターン2−2におけるUE100−1の動作フロー図である。図14では、サブバンド毎のフィードバックのケースを想定している。
図14に示すように、ステップS211及びS212の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS211において、UE100−1は、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下における対象PMI(BC−PMI)の干渉量の2乗絶対値(干渉レベル)を計算する。
ステップS212において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、対象PMI(BC−PMI)、及び干渉レベルの組み合わせを保持する。
ステップS213の処理は、各サブバンド、かつ各RIについて実行される。
ステップS213において、UE100−1は、ステップS212で保持した組み合わせの中から、干渉レベルが最小となる組み合わせを探索して保持する。
ステップS214の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS214において、UE100−1は、ステップS212で保持した組み合わせに基づいて、干渉レベルが最小となるPMI(BC−PMI)と対象PMIとの差分が閾値以下であるか否かを判定する。ステップS214で「YES」の場合、処理がステップS215に進む。
ステップS215において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、及び対象PMI(BC−PMI)の組み合わせを保持する。
ステップS216において、UE100−1は、ステップS215で保持した各組み合わせを選択してフィードバック情報に含める。
(1.3.3.3)動作パターン3
動作パターン3では、UE100−1は、干渉レベルが閾値以下のBC−PMIと、当該BC−PMIに対応するRIと、の組み合わせを選択する。UE100−1は、当該選択した組み合わせをフィードバック情報に含める。
なお、閾値は、eNB200−1からの指示に応じて設定されてもよく、UE100−1が予め保持していてもよい。
図15は、動作パターン3で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。図15では、全帯域のフィードバックのケースを想定している。
図15に示すように、動作パターン3で使用されるフィードバック情報は、干渉レベルが閾値以下のBC−PMIと、当該BC−PMIに対応するRIと、の組み合わせを含む。また、フィードバック情報に含める各組み合わせには、干渉レベルが低い方から順に優先順位(Priority)が設定されている。なお、図15の例では、フィードバック情報は可変長であるため、データ長のフィールドが設けられている。
図16は、動作パターン3におけるUE100−1の動作フロー図である。図16では、サブバンド毎のフィードバックのケースを想定している。
図16に示すように、ステップS301乃至S303の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS301において、UE100−1は、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下における対象PMI(BC−PMI)の干渉量の2乗絶対値(干渉レベル)を計算する。
ステップS302において、UE100−1は、ステップS301で計算した干渉レベルが閾値以下であるか否かを判定する。ステップS302で「YES」の場合、処理がステップS303に進む。
ステップS303において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、及び対象PMI(BC−PMI)の組み合わせを保持する。
ステップS304の処理は、各サブバンドについて実行される。
ステップS304において、UE100−1は、ステップS303で保持した各組み合わせを干渉レベルに基づいて昇順にソートする。
ステップS305において、UE100−1は、ステップS304でソートした情報(各組み合わせ)を選択してフィードバック情報に含める。
(1.3.3.4)動作パターン4
動作パターン4では、UE100−1は、BC−PMI及びRIの組み合わせのそれぞれに、干渉レベルに応じて定められる優先順位(Priority)を示す優先順位情報を付加する。UE100−1は、優先順位情報が付加された複数の組み合わせをフィードバック情報に含める。
図17は、動作パターン4で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。図17では、全帯域のフィードバックのケースを想定している。
図17に示すように、動作パターン4で使用されるフィードバック情報は、BC−PMI及びRIの組み合わせのそれぞれに、干渉レベルに応じて定められる優先順位(Priority)を示す優先順位情報が付加される。
図18は、動作パターン4におけるUE100−1の動作フロー図である。図18では、サブバンド毎のフィードバックのケースを想定している。
図18に示すように、ステップS401及びS402の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS401において、UE100−1は、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下における対象PMI(BC−PMI)の干渉量の2乗絶対値(干渉レベル)を計算する。
ステップS402において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、対象PMI(BC−PMI)、及び干渉レベルの組み合わせを保持する。
ステップS403の処理は、各サブバンドかつ各RIについて実行される。
ステップS403において、UE100−1は、ステップS402で保持した組み合わせを、干渉レベルに基づいて昇順にソートする。
ステップS404の処理は、各サブバンドについて実行される。
ステップS404において、UE100−1は、ステップS402で保持した各組み合わせについて、干渉レベルが低い方から順に高い優先順位を与えて、優先順位情報を保持する。
ステップS405において、UE100−1は、ステップS403で保持した情報(BC−PMI、RI、優先順位情報の組み合わせ)の中から所定数(固定長)を選択してフィードバック情報に含める。
(1.3.3.5)動作パターン5
動作パターン5では、BC−PMIの評価値は、該BC−PMIに対応するプリコーダ行列が適用された場合に推奨される変調・符号化方式(MCS)を示すCQI(チャネル品質情報)である。UE100−1は、評価値としてのCQIが、eNB200−1にフィードバックする通常のCQI以上になるBC−PMIと、該BC−PMIに対応するRIと、の組み合わせを選択する。UE100−1は、当該選択した組み合わせをフィードバック情報に含める。
図19は、動作パターン5で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。図19では、全帯域のフィードバックのケースを想定している。
図19に示すように、動作パターン5で使用されるフィードバック情報は、評価値としてのCQIが、eNB200−1にフィードバックする通常のCQI以上になるBC−PMIと、該BC−PMIに対応するRIと、の組み合わせを含む。なお、図19の例では、フィードバック情報は可変長であるため、データ長のフィールドが設けられている。
図20は、動作パターン5におけるUE100−1の動作フロー図である。図20では、サブバンド毎のフィードバックのケースを想定している。また、BC−PMIのフィードバックタイミングとCQIのフィードバックタイミングとが異なるケースを想定している。
図20に示すように、ステップS501において、UE100−1は、eNB200−1(アンカーセル)にフィードバックする、又はフィードバックした通常のCQIを保持する。
ステップS502乃至S504の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS502において、UE100−1は、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下において、対象PMI(BC−PMI)が適用された場合のCQIを計算する。
ステップS503において、UE100−1は、ステップS502で計算したCQIがステップS501で保持した通常のCQI以上であるか否かを判定する。ステップS503の結果が「YES」である場合、処理がステップS504に進む。
ステップS504において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、及び対象PMI(BC−PMI)の組み合わせを保持する。
ステップS505において、UE100−1は、ステップS504で保持した各組み合わせを選択してフィードバック情報に含める。
図20のフローはBC−PMIのフィードバックタイミングとCQIのフィードバックタイミングとが異なるケースを想定していたが、これらのタイミングが同じタイミングである場合には、図21のフローを採用できる。
図21は、動作パターン5におけるUE100−1の動作フロー図である。図21では、サブバンド毎のフィードバックのケースを想定している。また、BC−PMIのフィードバックタイミングとCQIのフィードバックタイミングとが同じであるケースを想定している。
図21に示すように、ステップS511及びS512の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS511において、UE100−1は、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下における対象PMI(BC−PMI)の干渉量の2乗絶対値(干渉レベル)を計算する。
ステップS512において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、対象PMI(BC−PMI)、及び干渉レベルの組み合わせを保持する。
ステップS513の処理は、各サブバンドについて実行される。
ステップS513において、UE100−1は、ステップS512で保持した組み合わせの中から、干渉レベルが最小となるPMI(BC−PMI)を用いた場合のCQIを計算する。
ステップS514乃至S516の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS514において、UE100−1は、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下において、対象PMI(BC−PMI)が適用された場合のCQIを計算する。
ステップS515において、UE100−1は、ステップS514で計算したCQIがステップS513で計算したCQI以上であるか否かを判定する。ステップS515の結果が「YES」である場合、処理がステップS516に進む。
ステップS516において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、及び対象PMI(BC−PMI)の組み合わせを保持する。
ステップS517において、UE100−1は、ステップS516で保持した各組み合わせを選択してフィードバック情報に含める。
(1.3.3.6)動作パターン6
動作パターン6では、UE100−1は、さらに、非選択のBC−PMIをヌル値(無効値)に設定してフィードバック情報に含める。すなわち、UE100−1は、複数のRIのそれぞれについて、干渉レベルが閾値以上のBC−PMIをヌル値に設定する。
なお、閾値は、eNB200−1からの指示に応じて設定されてもよく、UE100−1が予め保持していてもよい。
図22は、動作パターン6で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。図22では、全帯域のフィードバックのケースを想定している。
図22に示すように、動作パターン6で使用されるフィードバック情報は、複数のRI(RI 0乃至RI N)のそれぞれと、所定数(固定長)のBC−PMIと、の組み合わせを含む。このように、動作パターン6では、1つのRIに対応するBC−PMIの数は固定である。ただし、干渉レベルが閾値以上のBC−PMIはヌル値に設定される。
図23は、動作パターン6におけるUE100−1の動作フロー図である。図23では、サブバンド毎のフィードバックのケースを想定している。
図23に示すように、ステップS601乃至S604の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS601において、UE100−1は、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下における対象PMI(BC−PMI)の干渉量の2乗絶対値(干渉レベル)を計算する。
ステップS602において、UE100−1は、ステップS601で計算した干渉レベルが閾値以下であるか否かを判定する。
ステップS602で「YES」の場合、処理がステップS603に進む。ステップS603において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、対象PMI(BC−PMI)、及び干渉レベルの組み合わせを保持する。
一方、ステップS602で「NO」の場合、処理がステップS604に進む。ステップS604において、UE100−1は、対象PMI(BC−PMI)をヌル値に設定して、対象サブバンド、対象RI、対象PMI(BC−PMI)、及び干渉レベルの組み合わせを保持する。
ステップS605の処理は、各サブバンドかつ各RIについて実行される。
ステップS605において、UE100−1は、ステップS603及びS604で保持した組み合わせを、干渉レベルに基づいて昇順にソートする。
ステップS606において、UE100−1は、ステップS605でソートした組み合わせに基づいて、干渉レベルが低い方から所定数の組み合わせを選択してフィードバック情報に含める。
(1.3.3.7)動作パターン7
動作パターン7では、UE100−1は、干渉レベルが低い方から所定数(固定長)のBC−PMI及びRIの組み合わせを選択する。UE100−1は、当該選択した組み合わせをフィードバック情報に含める。つまり、動作パターン7は、動作パターン3において閾値を用いて選択することに代えて所定数の組み合わせを選択するものである。
図24は、動作パターン7で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。図24では、全帯域のフィードバックのケースを想定している。
図24に示すように、動作パターン7で使用されるフィードバック情報は、干渉レベルが低い方から所定数(固定長)のBC−PMI及びRIの組み合わせを含む。また、フィードバック情報に含める各組み合わせには、干渉レベルが低い方から順に優先順位(Priority)が設定されている。
図25は、動作パターン7におけるUE100−1の動作フロー図である。図25では、サブバンド毎のフィードバックのケースを想定している。
図25に示すように、ステップS701及びS702の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS701において、UE100−1は、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下における対象PMI(BC−PMI)の干渉量の2乗絶対値(干渉レベル)を計算する。
ステップS702において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、対象PMI(BC−PMI)、及び干渉レベルの組み合わせを保持する。
ステップS703の処理は、各サブバンドについて実行される。
ステップS703において、UE100−1は、ステップS702で保持した組み合わせを干渉レベルに基づいて昇順にソートする。
ステップS704において、UE100−1は、ステップS703でソートした情報(各組み合わせ)に基づいて、干渉レベルが低い方から所定数の組み合わせを選択してフィードバック情報に含める。
(1.3.3.8)動作パターン8
動作パターン8では、UE100−1は、干渉レベルが低い方から所定数(固定長)のBC−PMI及びRIの組み合わせを選択する。ただし、干渉レベルが閾値以上の組み合わせについてはBC−PMIをヌル値に設定する。UE100−1は、当該選択した組み合わせをフィードバック情報に含める。つまり、動作パターン8は、動作パターン7において、閾値以上のBC−PMIをヌル値に設定するものである。
図26は、動作パターン8で使用されるフィードバック情報の構成例を示す図である。図26では、全帯域のフィードバックのケースを想定している。
図26に示すように、動作パターン8で使用されるフィードバック情報は、干渉レベルが低い方から所定数(固定長)のBC−PMI及びRIの組み合わせを含む。ただし、干渉レベルが閾値以上の組み合わせについてはBC−PMIがヌル値に設定される。また、フィードバック情報に含める各組み合わせには、干渉レベルが低い方から順に優先順位(Priority)が設定されている。
図27は、動作パターン8におけるUE100−1の動作フロー図である。図27では、サブバンド毎のフィードバックのケースを想定している。
図27に示すように、ステップS801乃至S804の処理は、各サブバンド、各RI、かつ各PMI(BC−PMI)について実行される。
ステップS801において、UE100−1は、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下における対象PMI(BC−PMI)の干渉量の2乗絶対値(干渉レベル)を計算する。
ステップS802において、UE100−1は、ステップS801で計算した干渉レベルが閾値以下であるか否かを判定する。
ステップS802で「YES」の場合、処理がステップS803に進む。ステップS803において、UE100−1は、対象サブバンド、対象RI、対象PMI(BC−PMI)、及び干渉レベルの組み合わせを保持する。
一方、ステップS802で「NO」の場合、処理がステップS804に進む。ステップS804において、UE100−1は、対象PMI(BC−PMI)をヌル値に設定して、対象サブバンド、対象RI、対象PMI(BC−PMI)、及び干渉レベルの組み合わせを保持する。
ステップS805の処理は、各サブバンドについて実行される。
ステップS805において、UE100−1は、ステップS803及びS804で保持した組み合わせを、干渉レベルに基づいて昇順にソートする。
ステップS806において、UE100−1は、ステップS805でソートした組み合わせに基づいて、干渉レベルが低い方から所定数の組み合わせを選択してフィードバック情報に含める。
(1.4)第1実施形態の第1変更例
上述した第1実施形態では、CoMP対象のUE100−1が対象周波数帯についてBC−PMI及びRIの複数の組み合わせをフィードバックするケースを説明した。
しかしながら、CoMP対象のUE100−1に限らず、CoMP非対象のUE100−2が対象周波数帯についてPMI及びRIの複数の組み合わせをフィードバックしてもよい。例えば、UE100−2は、好ましい方からn個(n≧2)のPMI及びRIの組み合わせをフィードバックする。
これにより、UE100−1からのフィードバック情報(BC−PMI及びRIの組み合わせ)と、UE100−2からのフィードバック情報(PMI及びRIの組み合わせ)と、が一致する確率を高めることができる。
(1.5)第1実施形態の第2変更例
上述した第1実施形態では、CB−CoMPにおいてBC−PMIを使用するケースを説明した。しかしながら、BC−PMIに代えてWC(Worst Companion)−PMIを使用してもよい。
WC−PMIは、UE100−1に与える干渉の影響が大きいプリコーダ行列(UE100−1にビームが向くプリコーダ行列)を示す情報である。言い換えると、WC−PMIは、UE100−1にとって好ましくないプリコーダ行列を示す情報である。
本変更例では、UE100−1は、eNB200−2がUE100−1に対して与える干渉の影響が大きいPMI(WC−PMI)及びRIの複数の組み合わせを、eNB200−2に対するフィードバック情報に含める。本変更例において、WC−PMIはプリコーダ行列情報に相当する。WC−PMI及びRIのフィードバックをサブバンド毎に行う設定の場合には、1つのサブバンドについてのフィードバック情報はWC−PMI及びRIの組み合わせを複数含む。
eNB200−2は、UE100−1からフィードバックされたWC−PMI及びRIの組み合わせの何れとも一致しないPMI及びRIを自セル内UE100(例えばUE100−2)がフィードバックしている場合に、当該自セル内UE100に対してUE100−1と同一の無線リソースを割り当てて、当該一致しないPMI及びRIを当該自セル内UE100への送信に適用する。
WC−PMIをフィードバックする場合、上述した動作パターン1乃至8においては、干渉レベルが低いPMIを選択するのではなく、干渉レベルが高いPMIを選択することになる。
(2)第2実施形態
以下、第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。第2実施形態は、フィードバックに伴う演算量及びオーバーヘッドを削減するための実施形態である。
(2.1)第2実施形態の概要
第2実施形態に係る移動通信システムは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを使用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う基地局と、対象周波数帯についてのフィードバック情報を前記基地局にフィードバックするユーザ端末と、を有する。前記基地局は、該基地局における前記ランク及び/又は前記プリコーダ行列の使用状態を示す使用状態情報を、前記ユーザ端末に通知する。これにより、ユーザ端末は、基地局におけるランク及び/又はプリコーダ行列の使用状態を把握できるため、不要なフィードバックを行わないようにすることができる。
前記フィードバック情報は、前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを含む。前記ユーザ端末は、前記使用状態情報に基づいて、前記基地局が使用中の前記ランク及び/又は前記プリコーダ行列に対応する前記組み合わせのみを、前記基地局へのフィードバックの対象とする。これにより、ユーザ端末は、フィードバックに伴う演算量及びオーバーヘッドを削減できる。
前記プリコーダ行列情報は、前記ユーザ端末にとって好ましいプリコーダ行列を示す。前記基地局は、前記フィードバック情報に含まれる前記組み合わせと一致するフィードバック情報を通知する他のユーザ端末に対して、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てて、前記一致するフィードバック情報に従って前記他のユーザ端末への送信を行う。
或いは、前記プリコーダ行列情報は、前記ユーザ端末にとって好ましくないプリコーダ行列を示す。前記基地局は、前記フィードバック情報に含まれる前記組み合わせと一致しないフィードバック情報を通知する他のユーザ端末に対して、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てて、前記一致しないフィードバック情報に従って前記他のユーザ端末への送信を行う。
前記基地局は、予め規定された全てのランク及び/又は全てのプリコーダ行列を使用中である場合に、前記使用状態情報の通知を停止する。
前記使用状態情報は、前記ユーザ端末の割当無線リソースに対応する無線リソースにおける前記ランク及び/又は前記プリコーダ行列の使用状態を示す。
前記基地局は、CoMP通信を開始する際、前記ユーザ端末から前記フィードバック情報がフィードバックされた際、又は前記ユーザ端末の割当無線リソースを他の基地局から通知された際、の何れかのタイミングで、前記使用状態情報の通知を開始する。
前記基地局は、CoMP通信を終了する際、又は前記ユーザ端末から前記フィードバック情報がフィードバックされなくなってから所定時間が経過した際、の何れかのタイミングで、前記使用状態情報の通知を終了する。
第2実施形態に係る基地局は、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを使用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う。基地局は、該基地局における前記ランク及び/又は前記プリコーダ行列の使用状態を示す使用状態情報を、対象周波数帯についてのフィードバック情報をフィードバックするユーザ端末に通知する制御部を有する。
第2実施形態に係るプロセッサは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを使用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う基地局に備えられる。プロセッサは、前記基地局が、該基地局における前記ランク及び/又は前記プリコーダ行列の使用状態を示す使用状態情報を、対象周波数帯についてのフィードバック情報をフィードバックするユーザ端末に通知するための処理を行う。
第2実施形態に係るユーザ端末は、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを使用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う基地局に対して、対象周波数帯についてのフィードバック情報をフィードバックする。ユーザ端末は、前記基地局から通知される使用状態情報を受信する受信部を有する。前記使用状態情報は、前記基地局における前記ランク及び/又は前記プリコーダ行列の使用状態を示す。
第2実施形態に係るプロセッサは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを使用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う基地局に対して、対象周波数帯についてのフィードバック情報をフィードバックするユーザ端末に備えられる。プロセッサは、前記ユーザ端末が、前記基地局から通知される使用状態情報を受信するための処理を行う。前記使用状態情報は、前記基地局における前記ランク及び/又は前記プリコーダ行列の使用状態を示す。
(2.2)第2実施形態に係る動作
(2.2.1)動作概要
第2実施形態に係る動作環境は、図7及び図8と同様である。第2実施形態では、eNB200−2は、eNB200−2におけるランク及び/又はプリコーダ行列の使用状態を示す使用状態情報を、UE100−1に通知する。eNB200−2は、eNB200−1を経由して使用状態情報をUE100−1に間接的に通知してもよく、eNB200−1を経由せずに使用状態情報をUE100−1に直接的に通知してもよい。また、使用状態情報は、使用中のランク及び/又はプリコーダ行列を示す情報であってもよく、使用していないランク及び/又はプリコーダ行列を示す情報であってもよい。
eNB200−2は、予め規定された全てのランク及び/又は全てのプリコーダ行列を使用中である場合には、使用状態情報の通知を停止してもよい。
UE100−1は、eNB200−2からの使用状態情報に基づいて、eNB200−2が使用中のランク及び/又はプリコーダ行列に対応するRI及び/又はBC−PMIのみを、eNB200−2へのフィードバックの対象とする。
UE100−1は、第1実施形態では全てのRI及び全てのBC−PMIの組み合わせについて干渉レベルを計算していたが、第2実施形態ではeNB200−2が使用中のランク及び/又はプリコーダ行列に対応するRI(使用中RI)及び/又はPMI(使用中PMI)の組み合わせのみについて干渉レベルを計算すればよい。
具体的には、第1実施形態に係るUE100−1の動作パターン1乃至8において、全RIについて行われていた処理を使用中RIに限定することで、UE100−1の演算量を削減できる。また、全PMIについて行われていた処理を使用中PMIに限定することで、UE100−1の演算量を削減できる。
eNB200−2は、UE100−1からのフィードバック情報と一致するフィードバック情報をフィードバックするUE100−2に対して、UE100−1と同一の無線リソースを割り当てて、当該一致するフィードバック情報に従ってUE100−2への送信を行う。
(2.2.2)動作シーケンス
次に、第2実施形態に係る動作シーケンス1乃至3について説明する。
(2.2.2.1)動作シーケンス1
図28は、第2実施形態に係る動作シーケンス1のシーケンス図である。本シーケンスでは、使用状態情報は、eNB200−1が使用中のランクを示す使用中ランク情報(使用中RI)である。
図28に示すように、ステップS21において、eNB200−1は、CoMP協力指示をeNB200−2に送信する。
ステップS22において、eNB200−2は、eNB200−1からのCoMP協力指示を受信した際、又は、UE100−1からのフィードバック情報を最初に受信した際に、使用中RIの通知を開始する。
ステップS23−1において、eNB200−2は、使用中RIをeNB200−1に送信する。ここで、eNB200−2は、全てのランク(RI)を使用している場合には、使用中RIの通知を行わなくてもよい。或いは、eNB200−2は、全てのランク(RI)を使用している場合には、その旨を通知してもよい。
ステップS24−1において、eNB200−1は、eNB200−2から受信した使用中RIをUE100−1に送信する。
このように、本シーケンスでは、eNB200−2は、eNB200−1を経由して使用中RIをUE100−1に間接的に通知する。
ステップS25−1において、UE100−1は、eNB200−1から受信した使用中RIに基づいて、eNB200−2が使用しているランク(RI)についてのみBC−PMIを計算する。ここで、UE100−1は、全てのRIについてBC−PMIを計算するのではなく、使用中RIについてのみBC−PMIを計算すればよい。ただし、UE100−1は、使用中RIの通知が無い場合、又は、全てのランク(RI)を使用している旨を通知された場合には、全てのRIについてBC−PMIを計算する。
ステップS26−1において、UE100−1は、RI及びBC−PMIの組み合わせをフィードバック情報としてeNB200−1に送信する。
ステップS27−1において、eNB200−1は、UE100−1から受信したフィードバック情報をeNB200−2に送信する。
このように、本シーケンスでは、UE100−1は、eNB200−1を経由してフィードバック情報をeNB200−2に間接的にフィードバックする。
その後、ステップS23−k乃至S27−kにおいて、ステップS23−1乃至S27−1と同様の手順が繰り返される。ここで、eNB200−2が使用中RIを通知する頻度は、例えば、UE100−1のBC−PMIフィードバック頻度以下である。或いは、eNB200−2は、UE100−1からのBC−PMIが過多又は過小であると判断した際に使用中RIを通知してもよい。
ステップS28において、eNB200−1は、CoMP関係解消指示をeNB200−2に送信する。
ステップS29において、eNB200−2は、eNB200−1からのCoMP関係解消指示を受信した際、又は、UE100−1からのフィードバック情報を受信しなくなってからタイムアウト期間(所定時間)が経過した際に、使用中RIの通知を終了する。タイムアウト期間は、例えば、UE100−1のBC−PMIフィードバック間隔以上(例えば1.5倍)である。
(2.2.2.2)動作シーケンス2
図29は、第2実施形態に係る動作シーケンス2のシーケンス図である。ここでは、動作シーケンス1との相違点を主として説明する。CoMP対象のUE100が複数存在する場合に、動作シーケンス1は当該複数のUE100に共通して適用されるが、動作シーケンス2は当該複数のUE100毎に個別に適用されることに留意すべきである。
図29に示すように、ステップS31−1において、eNB200−1は、UE100−1の割当リソースブロック(周波数帯)をeNB200−2に通知する。
ステップS32−1において、eNB200−2は、eNB200−1からの割当リソースブロックの通知を受信した際に、使用中RIの通知を開始する。
eNB200−2は、動作シーケンス1では下りリンク周波数の全体で使用中のランクを使用中RIとして通知していたが、動作シーケンス2ではUE100−1の割当リソースブロックに対応する周波数帯で使用中のランクのみを使用中RIとして通知する。
下りリンク周波数の全体では全てのランクが使用されている可能性が高いため、UE100−1の割当リソースブロックに対応する周波数帯に限定することで、使用中RIを効率的に通知できる。
ステップS33−1において、eNB200−1は、eNB200−2から受信した使用中RIをUE100−1に送信する。
ステップS34−1において、UE100−1は、eNB200−1から受信した使用中RIに基づいて、eNB200−2が使用しているランク(RI)についてのみBC−PMIを計算する。
ステップS35−1において、UE100−1は、RI及びBC−PMIの組み合わせをフィードバック情報としてeNB200−1に送信する。
ステップS36−1において、eNB200−1は、UE100−1から受信したフィードバック情報をeNB200−2に送信する。
その後、ステップS31−k乃至S36−kにおいて、ステップS33−1乃至S36−1と同様の手順が繰り返される。ここで、eNB200−1は、UE100−1の割当リソースブロックを変更する場合に、UE100−1の割当リソースブロックをeNB200−2に通知する。また、eNB200−2は、eNB200−1からの割当リソースブロックの通知を受信した際に、使用中RIを通知する。
ステップS37において、eNB200−1は、CoMP関係解消指示をeNB200−2に送信する。
ステップS38において、eNB200−2は、eNB200−1からのCoMP関係解消指示を受信した際、又は、UE100−1からのフィードバック情報を受信しなくなってからタイムアウト期間(所定時間)が経過した際に、使用中RIの通知を終了する。
(2.2.2.3)動作シーケンス3
図30は、第2実施形態に係る動作シーケンス3のシーケンス図である。本シーケンスでは、使用状態情報は、eNB200−1が使用中のプリコーダ行列を示す使用中プリコーダ行列情報(使用中PMI)である。
図30に示すように、ステップS41において、eNB200−1は、CoMP協力指示をeNB200−2に送信する。
ステップS42において、eNB200−2は、eNB200−1からのCoMP協力指示を受信した際、又は、UE100−1からのフィードバック情報を最初に受信した際に、使用中PMIの通知を開始する。
ステップS43−1において、eNB200−2は、使用中PMIをeNB200−1に送信する。ここで、eNB200−2は、全てのプリコーダ行列(PMI)を使用している場合には、使用中PMIの通知を行わなくてもよい。或いは、eNB200−2は、全てのプリコーダ行列(PMI)を使用している場合には、その旨を通知してもよい。さらに、動作シーケンス2と同様に、UE100−1の割当リソースブロックに対応する周波数帯で使用中のプリコーダ行列のみを使用中PMIとして通知してもよい。
ステップS44−1において、eNB200−1は、eNB200−2から受信した使用中PMIをUE100−1に送信する。
このように、本シーケンスでは、eNB200−2は、eNB200−1を経由して使用中PMIをUE100−1に間接的に通知する。
ステップS45−1において、UE100−1は、eNB200−1から受信した使用中PMIに基づいて、eNB200−2が使用しているプリコーダ行列(PMI)についてのみBC−PMIを計算する。ここで、UE100−1は、使用中PMIについてのみBC−PMIを計算すればよい。計算方法としては、例えば、対象サブバンド及び対象RIが適用される条件下における対象PMIの干渉レベルを計算し、干渉が小さいものからプライオリティ情報を付加する。なお、計算方法の具体例については、第1実施形態で説明した計算方法を応用できる。
ただし、UE100−1は、使用中PMIの通知が無い場合、又は、全てのプリコーダ行列(PMI)を使用している旨を通知された場合には、全てのPMIについてBC−PMIを計算する。
ステップS46−1において、UE100−1は、RI及びBC−PMIの組み合わせをフィードバック情報としてeNB200−1に送信する。
ステップS47−1において、eNB200−1は、UE100−1から受信したフィードバック情報をeNB200−2に送信する。
このように、本シーケンスでは、UE100−1は、eNB200−1を経由してフィードバック情報をeNB200−2に間接的にフィードバックする。
その後、ステップS43−k乃至S47−kにおいて、ステップS43−1乃至S47−1と同様の手順が繰り返される。ここで、eNB200−2が使用中PMIを通知する頻度は、例えば、UE100−1のBC−PMIフィードバック頻度以下である。或いは、eNB200−2は、UE100−1からのBC−PMIが過多又は過小であると判断した際に使用中PMIを通知してもよい。
ステップS48において、eNB200−1は、CoMP関係解消指示をeNB200−2に送信する。
ステップS49において、eNB200−2は、eNB200−1からのCoMP関係解消指示を受信した際、又は、UE100−1からのフィードバック情報を受信しなくなってからタイムアウト期間(所定時間)が経過した際に、使用中PMIの通知を終了する。タイムアウト期間は、例えば、UE100−1のBC−PMIフィードバック間隔以上(例えば1.5倍)である。
(3)第3実施形態
以下、第3実施形態について、第1実施形態及び第2実施形態との相違点を主として説明する。
(3.1)第3実施形態の概要
第3実施形態に係る移動通信システムは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う。移動通信システムは、対象周波数帯についてのフィードバック情報として、複数のプリコーダ行列情報を基地局にフィードバックするユーザ端末を有する。前記ユーザ端末は、前記フィードバック情報として全てのプリコーダ行列情報を選択した場合に、前記全てのプリコーダ行列情報を前記基地局にフィードバックすることに代えて、前記全てのプリコーダ行列情報を示すインデックスを前記基地局にフィードバックする。これにより、全てのプリコーダ行列情報を基地局にフィードバックするのではなく、全てのプリコーダ行列情報を示すインデックスを基地局にフィードバックすればよいので、フィードバックすべき情報量を削減できる。
第3実施形態に係るユーザ端末は、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムにおいて用いられる。前記ユーザ端末は、対象周波数帯についてのフィードバック情報として、複数のプリコーダ行列情報を基地局にフィードバックする制御部を有する。前記制御部は、前記フィードバック情報として全てのプリコーダ行列情報を選択した場合に、前記全てのプリコーダ行列情報を前記基地局にフィードバックすることに代えて、前記全てのプリコーダ行列情報を示すインデックスを前記基地局にフィードバックする。
第3実施形態に係るプロセッサは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムにおけるユーザ端末に備えられ、対象周波数帯についてのフィードバック情報として、複数のプリコーダ行列情報を基地局にフィードバックする。前記プロセッサは、前記フィードバック情報として全てのプリコーダ行列情報を選択した場合に、前記全てのプリコーダ行列情報を前記基地局にフィードバックすることに代えて、前記全てのプリコーダ行列情報を示すインデックスを前記基地局にフィードバックする。
(3.2)第3実施形態に係る動作
(3.2.1)動作概要
本実施形態に係る動作環境は、図7及び図8と同様である。
上述した第1実施形態及び第2実施形態では、UE100−1(CoMP UE)は、BC−PMI及びRIの複数の組み合わせをeNB200−2にフィードバックしていた。
しかしながら、BC−PMIの選択方法によっては、UE100−1が1つのRIについて全てのBC−PMIを選択して、当該全てのBC−PMIをeNB200−2にフィードバックするケースが生じ得る。この場合、フィードバックすべき情報量(オーバーヘッド)が大きく、無線リソースを節約する観点から好ましくない。
そこで、本実施形態では、UE100−1は、1つのRIについて全てのBC−PMIを選択した場合には、当該全てのBC−PMIをeNB200−2にフィードバックすることに代えて、当該全てのBC−PMIを示すインデックスをeNB200−2にフィードバックする。eNB200−2は、全てのBC−PMIを示すインデックスを受信すると、UE100−1において全てのBC−PMIが選択されたと解釈する。その他の動作については第1実施形態及び第2実施形態と同様である。
なお、本実施形態においても、第1実施形態の第2変更例と同様に、BC−PMIに代えてWC−PMIを使用してもよい。
(3.2.2)フィードバック情報
次に、図31乃至図33を用いて、本実施形態に係るフィードバック情報のメッセージ構成を第1実施形態及び第2実施形態と比較して説明する。なお、図31乃至図33では、下りリンク全帯域についてのフィードバックのケースを想定している。
図31は、第1実施形態及び第2実施形態に係るフィードバック情報のメッセージ構成例を示す図である。
図31に示すように、UE100−1は、各RI(RI0乃至RIm)について1又は複数のBC−PMI(PMI)を選択する。ここでは、RI0について全てのBC−PMI(PMI)が選択されたと仮定している。全てのBC−PMI(PMI)の個数をnとすると、RI0に対応するn個のBC−PMIをフィードバックしなければならず、フィードバックすべき情報量が大きい。なお、各RIには、BC−PMIの個数(データ長)を示すフィールドが付加されている。
図32は、本実施形態に係るフィードバック情報のメッセージ構成例1を示す図である。
図32に示すように、UE100−1は、1つのRIについて全てのBC−PMIを選択した場合に、全てのBC−PMIを示すインデックスをフィードバック情報に含める。ここでは、RI0について全てのBC−PMI(PMI)を示すインデックスをフィードバック情報に含めている。RI0に対応するn個のBC−PMIを1個のインデックスに置き換えることで、フィードバックすべき情報量を削減できる。
図33は、本実施形態に係るフィードバック情報のメッセージ構成例2を示す図である。
図33に示すように、メッセージ構成例2は、BC−PMIの個数(データ長)を示すフィールドに、全てのBC−PMIを示すインデックスを含める点で、メッセージ構成例1とは異なる。ここでは、RI0についてのBC−PMIの個数(データ長)を、全てのBC−PMI(PMI)を示す「n」としている。これにより、フィードバックすべき情報量をメッセージ構成例1よりも削減できる。
(3.2.3)動作フロー
図34は、本実施形態に係るUE100−1の動作フロー図である。
図34に示すように、ステップS1101乃至S1104の処理は、各RIについて実行される。
ステップS1101において、UE100−1は、第1実施形態及び第2実施形態と同様の方法で、フィードバックすべきBC−PMIを選択する。ここで選択されたBC−PMIの数をNbcpmi(ri)とする。
ステップS1102において、UE100−1は、Nbcpmi(ri)が、全てのBC−PMI(PMI)の数であるNmaxと等しいか否かを判定する。
ステップS1102の結果が「NO」である場合、処理がステップS1103に進む。ステップS1103において、UE100−1は、ステップS1101で選択したBC−PMIをフィードバック情報(フィードバックメッセージ)に含める。
一方、ステップS1102の結果が「YES」である場合、処理がステップS1104に進む。ステップS1104において、UE100−1は、全てのBC−PMIを示すインデックス(インジケータ)をフィードバック情報(フィードバックメッセージ)に含める。
その後、ステップS1105において、UE100−1は、RIとBC−PMI(又は全てのBC−PMIを示すインデックス)との組み合わせを含んだフィードバック情報を送信する。
このように、本実施形態によれば、全てのBC−PMIをeNB200−2にフィードバックするのではなく、全てのBC−PMIを示すインデックスをeNB200−2にフィードバックすればよいので、フィードバックすべき情報量を削減できる。
(4)第4実施形態
以下、第4実施形態について、第1実施形態乃至第3実施形態との相違点を主として説明する。
(4.1)第4実施形態の概要
第4実施形態に係る移動通信システムは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う。前記移動通信システムは、対象周波数帯についてのフィードバック情報として、1又は複数のプリコーダ行列情報を基地局にフィードバックするユーザ端末を有する。前記基地局にフィードバックするプリコーダ行列情報の数は、前記基地局に接続するユーザ端末の数に応じて設定される。
第4実施形態では、前記基地局に接続するユーザ端末の数が閾値以上である場合には、前記基地局に接続するユーザ端末の数が前記閾値未満である場合に比べて、前記基地局にフィードバックするプリコーダ行列情報の数を減らす。
第4実施形態に係るユーザ端末は、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムにおいて用いられる。前記ユーザ端末は、対象周波数帯についてのフィードバック情報として、1又は複数のプリコーダ行列情報を基地局にフィードバックする制御部を有する。前記基地局にフィードバックするプリコーダ行列情報の数は、前記基地局に接続するユーザ端末の数に応じて設定される。
第4実施形態に係るプロセッサは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムにおけるユーザ端末に備えられ、対象周波数帯についてのフィードバック情報として、1又は複数のプリコーダ行列情報を基地局にフィードバックする。前記基地局にフィードバックするプリコーダ行列情報の数は、前記基地局に接続するユーザ端末の数に応じて設定される。
(4.2)第4実施形態に係る動作
本実施形態に係る動作環境は、図7及び図8と同様である。
上述した第1実施形態乃至第3実施形態では、UE100−1(CoMP UE)が、対象周波数帯についてBC−PMI及びRIの組み合わせをeNB200−2に複数フィードバックすることで、UE100−2がフィードバックするPMI及びRIの組み合わせと一致する確率(一致確率)を向上させていた。
しかしながら、UE100−2(すなわち、eNB200−2との接続を確立するUE100)の数が多い場合には、UE100−1が対象周波数帯についてBC−PMI及びRIの組み合わせを複数フィードバックするのではなく、当該組み合わせを1つフィードバックしても、ある程度の一致確率を期待できる。
そこで、本実施形態では、eNB200−2にフィードバックするBC−PMI及びRIの組み合わせの数を、UE100−2の数に応じて設定する。PMIをフィードバックしないUE100−2が存在するケースを想定すると、当該組み合わせの数を、PMIをフィードバックするUE100−2の数に応じて設定してもよい。
例えば、eNB200−2は、UE100−2の数が閾値未満である場合に、BC−PMI及びRIの組み合わせを複数フィードバックするようUE100−1に通知する。これに対し、eNB200−2は、UE100−2の数が閾値以上である場合に、BC−PMI及びRIの組み合わせを1つフィードバックするようUE100−1に通知する。
UE100−1は、当該通知に従って、BC−PMI及びRIの組み合わせを複数フィードバックするか1つフィードバックするかを設定する。BC−PMI及びRIの組み合わせを複数フィードバックする場合の動作は第1実施形態乃至第3実施形態と同様である。BC−PMI及びRIの組み合わせを1つフィードバックする場合には、UE100−1は、対象周波数帯についてのフィードバック情報として、1つのBC−PMI及び1つのRIをeNB200−2にフィードバックする。
或いは、eNB200−2は、UE100−2の数をUE100−1に通知する。UE100−1は、UE100−2の数が閾値未満である場合に、BC−PMI及びRIの組み合わせを複数フィードバックするよう設定する。これに対し、UE100−1は、UE100−2の数が閾値以上である場合に、BC−PMI及びRIの組み合わせを1つフィードバックするよう設定する。
このように、本実施形態によれば、eNB200−2との接続を確立するUE100−2の数に応じて、フィードバックの態様を適切に設定できる。
なお、本実施形態においても、第1実施形態の第2変更例と同様に、BC−PMIに代えてWC−PMIを使用してもよい。
(5)第1実施形態乃至第4実施形態の変更例
上述した第1実施形態乃至第4実施形態では、CB−CoMPにおいて、BC−PMI(又はWC−PMI)とRIとの複数の組み合わせをフィードバックするケースについて説明した。しかしながら、本発明は、CB−CoMPに限らず、MU(Multi User)−MIMO(Multiple Input Multiple Output)にも適用可能である。
図35及び図36は、第1実施形態乃至第4実施形態の変更例に係る動作環境を示す図である。
図35に示すように、UE100−1及びUE100−2は、eNB200のセルとの接続を確立している。すなわち、UE100−1及びUE100−2は、eNB200のセルをサービングセルとして通信を行う。
eNB200は、周波数利用効率を高めるために、MU−MIMOを行う。具体的には、eNB200は、同一の無線リソースを用いてUE100−1及びUE100−2への送信を行う。
UE100−1は、eNB200に対する通常のフィードバック(PMI、RI、及びCQI)に加えて、BC−PMI及びRIの複数の組み合わせをeNB200にフィードバックする。BC−PMI及びRIのフィードバックについては、第1実施形態及び第2実施形態に係るフィードバック方法において、フィードバック先をサービングセル(eNB200)に変更すればよい。
eNB200は、UE100−1からフィードバックされたBC−PMI及びRIの組み合わせの何れかと一致するPMI及びRIをフィードバックするUE100−2に対して、UE100−1と同一の無線リソースを割り当てる。そして、eNB200は、当該一致するPMI及びRIに従ってUE100−2への送信を行う。
その結果、図36に示すように、eNB200は、UE100−1にヌルを向けつつ、UE100−2にビームを向けて、UE100−2への送信を行うことができる。また、eNB200は、UE100−1からフィードバックされた通常のPMI及びRIに従ってUE100−1への送信を行う。その結果、eNB200は、UE100−1にビームを向けることができる。
なお、MU−MIMOにおいても、BC−PMIに代えてWC−PMIを使用することができる。この場合、UE100−1は、WC−PMI及びRIの複数の組み合わせをeNB200にフィードバックする。
また、UE100−2は、PMI及びRIの1つの組み合わせをeNB200にフィードバックする場合に限らず、PMI及びRIの複数の組み合わせをeNB200にフィードバックしてもよい。
(6)実施例
上述したように、3rd Generation Partnership Project (3GPP)にて仕様化が行なわれているLTE-Advancedでは、セル端ユーザのスループット改善を目的として基地局間協調制御(Coordinated Multi Point :CoMP)の検討が行なわれている。CoMPの方式の1つとして、主な干渉源となる基地局がCoMP端末に対して与える干渉の影響を小さくするよう送信プレコーダを調整する、協調ビームフォーミング型CoMP(Coordinated Beamforming CoMP :CB CoMP)が検討されており、CB CoMPに必要なCoMP端末からのChannel State Information (CSI)フィードバックとして従来Best Companion Precoding Matrix Indicator (BCI)が提案されている。しかし、干渉局でのスケジューリングにおいてCoMP端末よりフィードバックされたBCIが有効に利用できなかった場合、システムパフォーマンスが劣化してしまう。そこで、干渉局内でのスケジューリング自由度を向上させ、システムパフォーマンスを改善することを目的に、CoMP端末よりBCIを複数フィードバックする手法を提案する。また、本提案手法を用いた際のスループット特性について理論検証及びシステムレベルシミュレーションにより性能評価を行い、本提案手法の有効性を確認する。
国内外の多くの移動体通信事業者が採用、あるいは採用を表明しているLong Term Evolution (LTE) の高度化システムであるLTE-Advancedの技術仕様が、3rd Generation Partnership Project (3GPP)においてRelease 10として規格化され、現在では更なる高度化を目指してRelease 11、Release12と継続して議論が行われている。LTE-Advancedの検討アイテムの1つとしてRelease 11においては、セル端ユーザのスループットの向上を目的に基地局間協調制御(Coordinated Multi Point :CoMP)の導入に向けた検討が行われている。CoMPでは地理的に離れた複数の基地局が協調して送信を行い、セル端ユーザの信号対干渉及び雑音電力比 (Signal to Interference and Noise Ratio :SINR)を改善することでスループットの向上が図られる。
3GPPにおいてCoMPは基地局の協調方法によって複数の方式に分類されており、その1つに干渉局側がCoMPユーザ端末 (User Equipment :CoMP UE)に対してヌルを向けるよう動作するCoordinated Beamforming CoMP (CB CoMP)がある。時分割複信方式 (Time Division Duplex :TDD)方式であれば、上り信号からチャネル状態を推定し、伝搬路の可逆性を利用して送信プレコーダを算出することにより、比較的容易にCB CoMPを実現することが可能であるが、周波数分割複信方式 (Frequency Division Duplex :FDD)方式ではチャネル情報をUEからフィードバックしなければ所望の動作を行うことができない。
CB CoMPを実現するためのフィードバック情報としてBest Companion Precoding Matrix Indicator (BCI) が提案されており、BCIは干渉局からCoMP UEに対して与える干渉の影響を最も小さくするPrecoding Matrix Indicator (PMI)である。
図37は、BCIを用いたCB-CoMPを説明するための図である。図37に示すように、BCIを用いた際の基地局間協調動作としては、干渉局に接続されるUEのうちBCIと一致するPMIをレポートしているUEを、CoMP UEと同一のリソースに割り当てるという動作が考えられる。ここで、一致するPMIをレポートしているUEが干渉局内に存在しなかった場合、CoMP UEと同一リソースに対して、割当を行なわない (割当A)、一致していないPMIであっても割当を行なう (割当B)の2通りの動作が考えられる。前者の場合、CoMP UEに対しての干渉抑圧効果を保証することはできるものの、干渉局内で使用可能なリソースが減少することによりスループット低下を引き起こすという課題がある。一方後者の場合、干渉局側でのスループット低下は抑えられるものの、CoMP UEに対しての干渉抑圧効果は保証されないという課題がある。
図38は、提案手法(第1実施形態乃至第4実施形態に係る発明)を説明するための図である。図38に示すように、前述の課題に対する解決策として、BCIを複数フィードバックする方式を提案する。すなわち、フィードバック候補であるPMIのセットのうちCoMP UEにとって好ましいものから所定数選択してフィードバックすることにより、BCIと干渉局内のUEからフィードバックされたPMIとが一致する機会を増加させる。
これにより、前述の割当Aを用いた場合には干渉局側の利用リソースの減少によるスループット劣化を抑圧し、また前述の割当Bを用いた場合にはCoMP UEへの干渉の増加によるスループット劣化を抑圧することが可能となる。一方、フィードバック情報量が増大することとなるため、性能改善とのトレードオフを考慮する必要がある。
前述した提案手法よる改善量について、理論計算を行うことで検討する。
考慮されるPMI数をNPMI、1CoMP UE当り同時にフィードバックされるBCI数をNBCI、セル当りCoMP UE数をMC、セル当り非CoMP UE数をMI、セルのリソースブロック数をNRBとする。
PMI、BCI共に複数選択肢の内から各インデックスが選択される確率が一様であると仮定すると、あるCoMP UEのBCIが隣接セルの非CoMP UEのPMIと一致する確率pは、
Figure 0005952419

となる。これより、セル内の非CoMP UE数の変化に伴って確率pは図39に示すグラフのように推移する。図39は、非CoMP UE数変化によるCoMP UEのBCI一致確率(CoMP UE数MC=1)を示す。BCIを複数にすることで、非CoMP UEが少ない場合においても、比較的高い確率で、BCIとPMIとが一致する環境をつくりだすことが可能となる。また、セル内の非CoMP UE数が7以上の場合、BCI数2と3で効果の差が小さくなっている。ただし、BCI数1と2の差は、非CoMP UE数が10である場合においても14%程の差があるため、複数BCIフィードバックの効果はあると考えられる。 また、CoMP UE数MCのうちmだけBCIが一致する確率pmは、
Figure 0005952419

となる。ここで、各セル一様にMCのCoMP UEとMIの非CoMP UEが存在すると仮定する。各UEが使用可能なリソースブロック数の期待値nRBは、セルリソースブロック数NRBをセル内のUE数で割った値であるので、
Figure 0005952419

とする。以上の式より、前述した割当Aを用いた場合、セルにおける総リソースブロック使用量の期待値Eは、
Figure 0005952419

となる。ここで、BCIとPMIのマッチングの際にCoMP UEのPMIは含まないことを仮定している。
以上の式を用いて、2×2アンテナ構成のシステムとした場合のNPMI=6、セル内UE数 (MC+MI)=20、NRB=50とした場合の、BCI数、CoMP UE数の変動による、総割当リソースブロック数の期待値の推移グラフを図40に示す。図40のグラフより、割当リソースブロック数の期待値は、複数のBCIをフィードバックすることで増加することが見込まれる。また、セル内UEにおけるCoMP UE数の割合が多い程、その効果が大きくなる。BCI数に着目すると、セル内UEにおけるCoMP UE数が占める割合が大きい場合には、より多くのBCIをフィードバックすることで、割当リソースブロック数の増加が見込まれる。
図41のグラフはPMI数の変化による割当リソースブロック数の期待値である。セル当り総UE数は20、内CoMP UE数は4とした (セル内UEにおけるCoMP UE数割合が20%)。グラフより、PMI数が増加すると、BCI数が1つの場合は、割当リソースブロック数の減少が著しい。複数のBCIを用いることで、BCI数2の場合では一定してリソースブロック数2ほどの改善をもたらしている。PMI数が増加するにつれ、割当リソースブロック数の改善割合が大きくなっていくことがわかる。
以上より、送受信アンテナ数が増加するにつれて、PMI数の自由度が増加することが考えられることから、本提案技術による改善効果がより顕著に現れることが考えられる。加えて、セル内UE数に対するCoMP UE数の割合が大きい場合により改善効果が見込まれることから、例えば小セルを多数配置する設置シナリオにおいて、より効果的であることが考えられる。
以上に基づいてシミュレーションを行い、提案手法の効果を確認する。
表1にセル、表2にUE、表3にシステムのシミュレーション諸元をそれぞれ示す。3GPPのRAN WG1 (Radio Access Network Working Group 1) において、システムレベルシミュレーションモデルが定義されており、定義された条件に従ってシステムレベルシミュレーションを行う。
セル数は21、UE数は210、各セルに20のUEが配置されている。試行サブフレーム数は2000、ドロップ数は3とした。
また、提案手法におけるBCIフィードバック数は2とし、リソース割当方法としては、前述した割当Aを用いた。 CoMP UEのリソースについては、動的リソース割当の基地局間共有を仮定しないため、セル内UE数に応じて予め決定された10サブフレーム分のリソース割当を、シミュレーションのドロップ内で繰り返し使用するものとしている。
Figure 0005952419
Figure 0005952419
Figure 0005952419
提案手法による、BCIとPMIとの一致回数の増加効果について見て行く。表4にシミュレーション結果より得られた、BCI、PMI一致の回数を示す。
Figure 0005952419
表4の結果より、従来手法と比べ、提案手法の方の一致回数が約2倍に増加しており、提案手法による一致回数増加の効果があることが言える。
また、このときの1セル、1サブフレーム当りの平均総リソースブロック使用数を比較したものを、表5に示す。
Figure 0005952419
表5より、複数BCIを用いることで、セル当り2リソースブロック、割合にして4.35%の使用数が増加しており、BCI一致数の増加が実際のリソース割当数の増加に反映されている。
前節で提案手法によるBCIとPMIとの一致回数増加は確認することができた。そこで次は、BCIとPMIとの一致回数の増加効果による、スループット改善効果について示す。表6にCoMP UEの平均ダウンリンクスループット、表7に非CoMP UE平均ダウンリンクスループット、表8に全UEでの平均ダウンリンクスループットの結果を示す。
Figure 0005952419
Figure 0005952419
Figure 0005952419
表6の結果より、CoMP UEのスループット値は改善されておらず、従来手法より、7.7%ほどの劣化となっている。これは、フィードバックされた2つ目のBCI候補として、干渉抑圧効果の低いPMIが選択されてしまうことにより、干渉局からの送信ヌルが、CoMP UEに対して十分に向かず、CoMP UEへの干渉が増加したことと、BCIの一致確率の増加によって、隣接セルにおいてリソース割当が行われる頻度が増加したことにより、CoMP UEへの干渉が増加したことによる影響であると考えられる。
一方、表7の結果より、提案手法を適用することによって、非CoMP UEのダウンリンクスループットの値が従来手法と比べて4.5%程度改善されている。BCIの一致確率の増加に伴って、割当リソースが増加したことによるものと考えられる。
表8の結果より、全UEでの平均で見ると、提案手法により従来手法と比べて2%程度のスループットの改善が見られる。CoMP UEとそれ以外のUEとで、影響にばらつきはあるが、システム全体としてのスループットは改善されている。
ここで、理論計算との比較を行う。本シミュレーションにおけるCoMP UE数はドロップ当り平均192個であり、各セル当りのCoMP UE数は約9となる。セル内UE数が20、CoMP UE数9の場合において、理論計算より割当リソースブロック期待値は、BCI数1の場合;46.97、BCI数2の場合;49.74となり、BCI数を1から2に増加さえることによる割当リソースブロックの改善効果は約5.9%となる。シミュレーション結果による全体のスループット改善は2%であるため、割当改善分だけの効果が得られていない。この差異の原因としては、まずCoMP UEへの干渉が増加したことによるCoMP UEのスループット低下が挙げられる。また、BCIフィードバック数を増加させたことによって増加した割当リソースに着目すると、本リソースに対する割当候補UEは、BCIが一致している非CoMP UEのみであるため、他のリソースと比較してユーザダイバシティの効果が小さくなっていることも考えられる。これらの原因によって、シミュレーション結果から得られたスループット改善量が理論値よりも小さくなったものと考えられる。これらの理論値からの劣化は、より最適なスケジューリングや基地局間協調制御を行うことで改善でき、理論値に近づけることができるものと考えられる。以上より、BCIとPMIとが一致した送信が増加することによるスループット改善効果が確認でき、提案手法によるスループット改善効果を確認することができた。
[第5実施形態乃至第8実施形態の概要]
第5実施形態乃至第8実施形態に係る通信制御方法は、第1の基地局と、前記第1の基地局との接続を確立するユーザ端末と、前記第1の基地局と協調する第2の基地局と、を有し、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。通信制御方法は、前記ユーザ端末が、前記下りリンク・マルチアンテナ伝送のためのプリコーダ行列及び/又はランクを示す伝送制御情報と、該伝送制御情報が適用された場合に推奨される変調・符号化方式を示すチャネル品質情報と、の組み合わせを複数決定した後、該決定した複数の組み合わせに含まれる複数の伝送制御情報を前記第2の基地局に通知するステップAと、前記第2の基地局が、前記複数の伝送制御情報の中から何れかの伝送制御情報を選択した後、該選択した伝送制御情報に関連する所定情報を前記第1の基地局に通知するステップBと、前記第1の基地局が、前記所定情報に基づいて、前記第2の基地局が選択した伝送制御情報に対応するチャネル品質情報を特定した後、該特定したチャネル品質情報を前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップCと、を含む。なお、以下において、「通知する」とは、通知元から通知先に直接的に通知する場合に限らず、通知元から所定の装置を経由して通知先に間接的に通知する場合も含む。
このような通信制御方法によれば、第1の基地局は、第2の基地局が選択した伝送制御情報、すなわち、第2の基地局におけるプリコーダ行列及び/又はランクの使用状況が反映されたチャネル品質情報をユーザ端末のスケジューリングに使用できる。従って、CB−CoMPを適切に実施できる。
前記ステップCは、前記特定したチャネル品質情報に加えて、又は前記特定したチャネル品質情報に代えて、前記第2の基地局が選択した前記伝送制御情報を前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップを含んでもよい。
第5実施形態において、前記ステップAは、前記ユーザ端末が、前記複数の組み合わせを前記第1の基地局に送信するステップを含む。前記ステップBは、前記第2の基地局が、前記選択した伝送制御情報を前記所定情報として前記第1の基地局に通知するステップを含む。前記ステップCは、前記第1の基地局が、前記複数の組み合わせの中から、前記所定情報としての前記伝送制御情報に対応する前記チャネル品質情報を、前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップを含む。
第6実施形態において、前記ステップAは、前記ユーザ端末が、前記複数の組み合わせを前記第2の基地局に通知するステップを含む。前記ステップBは、前記第2の基地局が、前記複数の組み合わせの中から、前記選択した伝送制御情報に対応する前記チャネル品質情報を前記所定情報として前記第1の基地局に通知するステップを含む。前記ステップCは、前記第1の基地局が、前記所定情報としての前記チャネル品質情報を前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップを含む。
第6実施形態において、前記ステップAは、前記ユーザ端末が、前記第1の基地局からの受信信号の状態に基づき推奨される変調・符号化方式を示す通常のチャネル品質情報を前記第1の基地局に送信するステップをさらに含む。前記ステップCは、前記第2の基地局からの前記所定情報の通知が無い場合に、前記第1の基地局が、前記通常のチャネル品質情報を前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップをさらに含む。
第7実施形態において、前記ステップAは、前記ユーザ端末が、前記第1の基地局からの受信信号の状態に基づき推奨される変調・符号化方式を示す通常のチャネル品質情報を前記第1の基地局に送信するステップと、前記ユーザ端末が、前記複数の組み合わせに含まれる複数のチャネル品質情報毎に前記通常のチャネル品質情報との差分を示す差分情報を前記第2の基地局に通知するステップと、を含む。前記ステップBは、前記第2の基地局が、前記複数の組み合わせの中から、前記選択した伝送制御情報に対応する前記差分情報を前記所定情報として前記第1の基地局に通知するステップを含む。前記ステップCは、前記第1の基地局が、前記通常のチャネル品質情報と、前記所定情報としての前記差分情報と、から求められるチャネル品質情報を、前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップを含む。
第8実施形態において、前記ステップAは、前記ユーザ端末が、前記複数の組み合わせのそれぞれに優先順位を設定した後、特定の優先順位に対応する特定のチャネル品質情報と、該特定のチャネル品質情報に対してチャネル品質情報が変化する前記組み合わせに設定された第1の優先順位と、を前記第1の基地局に送信するステップと、前記ユーザ端末が、前記複数の伝送制御情報のそれぞれを前記優先順位と対応付けて前記第2の基地局に通知するステップと、を含む。前記ステップBは、前記第2の基地局が、前記選択した伝送制御情報に対応する第2の優先順位を前記所定情報として前記第1の基地局に通知するステップを含む。前記ステップCは、前記第1の基地局が、前記特定のチャネル品質情報と、前記第1の優先順位と前記第2の優先順位との相対関係と、から求められるチャネル品質情報を、前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップを含む。
第5実施形態乃至第8実施形態に係るユーザ端末は、第1の基地局と、前記第1の基地局と協調する第2の基地局と、を有し、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて、前記第1の基地局との接続を確立する。ユーザ端末は、前記下りリンク・マルチアンテナ伝送のためのプリコーダ行列及び/又はランクを示す伝送制御情報と、該伝送制御情報が適用された場合に推奨される変調・符号化方式を示すチャネル品質情報と、の組み合わせを複数決定した後、該決定した複数の組み合わせに含まれる複数の伝送制御情報を前記第2の基地局に通知する制御部を有する。
第5実施形態乃至第8実施形態に係るプロセッサは、第1の基地局と、前記第1の基地局と協調する第2の基地局と、を有し、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて、前記第1の基地局との接続を確立するユーザ端末に備えられる。プロセッサは、前記ユーザ端末が、前記下りリンク・マルチアンテナ伝送のためのプリコーダ行列及び/又はランクを示す伝送制御情報と、該伝送制御情報が適用された場合に推奨される変調・符号化方式を示すチャネル品質情報と、の組み合わせを複数決定した後、該決定した複数の組み合わせに含まれる複数の伝送制御情報を前記第2の基地局に通知するための処理を行う。
第5実施形態乃至第8実施形態に係る基地局(第2の基地局)は、第1の基地局と、前記第1の基地局との接続を確立するユーザ端末と、を有し、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて、前記第1の基地局と協調する。基地局は、前記ユーザ端末から通知され、且つ前記下りリンク・マルチアンテナ伝送のためのプリコーダ行列及び/又はランクを示す複数の伝送制御情報の中から、何れかの伝送制御情報を選択した後、該選択した伝送制御情報に関連する所定情報を前記第1の基地局に通知する制御部を有する。
第5実施形態乃至第8実施形態に係るプロセッサは、第1の基地局と、前記第1の基地局との接続を確立するユーザ端末と、を有し、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて、前記第1の基地局と協調する基地局(第2の基地局)に備えられる。プロセッサは、前記基地局が、前記ユーザ端末から通知され、且つ前記下りリンク・マルチアンテナ伝送のためのプリコーダ行列及び/又はランクを示す複数の伝送制御情報の中から、何れかの伝送制御情報を選択した後、該選択した伝送制御情報に関連する所定情報を前記第1の基地局に通知するための処理を行う。
第5実施形態乃至第8実施形態に係る基地局(第1の基地局)は、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて、第2の基地局と協調し、且つ、ユーザ端末との接続を確立する。基地局は、前記第2の基地局が選択した伝送制御情報に関連する所定情報を前記第2の基地局から受信し、前記所定情報に基づいて、前記第2の基地局が選択した伝送制御情報に対応するチャネル品質情報を特定した後、該特定したチャネル品質情報を前記ユーザ端末のスケジューリングに使用する制御部を有する。
第5実施形態乃至第8実施形態に係るプロセッサは、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて、第2の基地局と協調し、且つ、ユーザ端末との接続を確立する基地局(第1の基地局)に備えられる。プロセッサは、前記基地局が、前記第2の基地局が選択した伝送制御情報に関連する所定情報を前記第2の基地局から受信し、前記所定情報に基づいて、前記第2の基地局が選択した伝送制御情報に対応するチャネル品質情報を特定した後、該特定したチャネル品質情報を前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するための処理を行う。
[第5実施形態]
第5実施形態について、上述した第1実施形態との相違点を主として説明する。第5実施形態は、システム構成については第1実施形態と同様である。
(第5実施形態に係る動作)
以下、本実施形態に係る動作について説明する。図42及び図43は、本実施形態に係る動作環境を示す図である。図42及び図43において、eNB200−1及びeNB200−2は、互いに隣接するセルを構成する。
図42に示すように、UE100−1は、eNB200−1のセルとの接続を確立している。すなわち、UE100−1は、eNB200−1のセルをサービングセルとして通信を行う。
本実施形態では、UE100−1は、eNB200−1及びeNB200−2のそれぞれのセルの境界領域に位置している。このような場合には、通常、UE100−1は、eNB200−2のセルからの干渉の影響を受ける。
UE100−2は、eNB200−2のセルとの接続を確立している。すなわち、UE100−2は、eNB200−2のセルをサービングセルとして通信を行う。
eNB200−1及びeNB200−2は、eNB200−1のセル端に位置するUE100−1のスループットを改善するために、CB−CoMPを行う。CB−CoMPにおいて、UE100−1のサービングセルは「アンカーセル」と称される。
また、CB−CoMPにおいて、主な干渉源となるeNB200−2は、UE100−1に対して与える干渉の影響を小さくするように送信指向性を調整する。具体的には、eNB200−2は、UE100−1にヌルを向けつつ、UE100−2にビームを向けて、UE100−2への送信を行う。
CB−CoMPの対象となるUE100−1は、eNB200−1に対する通常のフィードバック(PMI、RI、及びCQI)に加えて、eNB200−2に対する特殊なフィードバックを行う。本実施形態では、UE100−1は、eNB200−2に対して特殊なPMI及びRIをフィードバックする。
通常のPMIは、UE100−1への下りリンク・マルチアンテナ伝送に適用されるプリコーダ行列を決定するために使用され、且つ、UE100−1にとって好ましいプリコーダ行列(UE100−1にビームが向くプリコーダ行列)を示す情報である。UE100−1は、eNB200−1から受信する参照信号などに基づいて通常のPMIのフィードバックを行う。
これに対し、特殊なPMIは、UE100−1以外のUE100(例えばUE100−2)への下りリンク・マルチアンテナ伝送に適用されるプリコーダ行列を決定するために使用され、且つ、UE100−1にとって好ましいプリコーダ行列(UE100−1にヌルが向くプリコーダ行列)を示す情報である。このようなPMIは、BC(Best Companion)−PMIと称される。UE100−1は、eNB200−2から受信する参照信号などに基づいてBC−PMIのフィードバックを行う。
本実施形態では、eNB200−2に対するフィードバック情報は、eNB200−2がUE100−1に対して与える干渉の影響が小さいBC−PMI及びRIの組み合わせを複数含む。BC−PMI及びRIのフィードバックをサブバンド毎に行う設定の場合には、1つのサブバンドについてのフィードバック情報はBC−PMI及びRIの組み合わせを複数含む。
例えば、当該干渉の影響が小さい方からn個(n≧2)のBC−PMIを含む組み合わせとしてもよく、当該干渉の影響が閾値未満のBC−PMIを含む組み合わせとしてもよい。本実施形態において、BC−PMI/RIは、伝送制御情報に相当する。
なお、UE100−1は、BC−PMI及びRIの組み合わせを、サービングセル(eNB200−1)経由でeNB200−2にフィードバックしてもよく、eNB200−2に直接フィードバックしてもよい。
例えば、eNB200−2は、UE100−1からフィードバックされたBC−PMI及びRIの組み合わせの何れかと一致するPMI及びRIをフィードバックする自セル内UE100(例えばUE100−2)に対して、UE100−1と同一の無線リソースを割り当てる。ここで、eNB200−2は、UE100−1のスケジューリング情報を動的又は準静的にeNB200−1と共有していることを前提とする。そして、eNB200−2は、当該一致するPMI及びRIに従ってUE100−2への送信を行う。
その結果、図43に示すように、eNB200−2は、UE100−1にヌルを向けつつ、UE100−2にビームを向けて、UE100−2への送信を行うことができる。これにより、UE100−1に対する干渉を抑圧できる。
なお、eNB200−2は、UE100−1からフィードバックされたBC−PMI及びRIの組み合わせの何れかと一致するPMI及びRIをフィードバックする自セル内UE100が存在しない場合には、UE100−1と同一の無線リソースへの割当を行わない、又は一致していないPMIであっても割当を行う、の2通りの動作が考えられる。
一方、eNB200−1は、UE100−1からフィードバックされた通常のPMI及びRIに従ってUE100−1への送信を行う。その結果、eNB200−1は、UE100−1にビームを向けることができる。
ただし、eNB200−1は、eNB200−2が選択したBC−PMI及びRIを把握していないため、UE100−1のスケジューリング、具体的には、UE100−1への送信に適用する変調・符号化方式(MCS)及びランクの決定を適切に行うことができない。
例えば、eNB200−2がUE100−1に良好にヌルを向ける場合において、eNB200−1は、UE100−1からフィードバックされる通常のCQIに従ってMCSを決定すると、実環境に見合ったMCSに比べて伝送速度の低いMCSが決定されてしまうため、スループットを高めることができない。
これとは逆に、eNB200−2がUE100−1にヌルを向けない場合において、eNB200−1は、UE100−1からフィードバックされた通常のCQIに従ってMCSを決定すると、実環境に見合ったMCSに比べて伝送速度の高いMCS(すなわち、エラー耐性の低いMCS)が決定されてしまうため、再送が頻発してスループットが低下する。
このような事態を回避するためには、eNB200−1が、eNB200−2が選択したBC−PMI及びRIを推測して、UE100−1のスケジューリングを行うことが考えられる。しかしながら、推測が外れた際には、UE100−1との通信のエラー率が、ターゲットエラー率に対して大きく上下してしまい、効率の良いスケジューリングができない。
そこで、本実施形態では、以下の動作により、CB−CoMPを適切に実施可能とする。図44は、本実施形態に係る動作シーケンス図である。図44では、下りリンク全帯域でのフィードバックを想定しているが、サブバンド毎のフィードバックであってもよい。
まず、本実施形態に係る動作シーケンスの概要を説明する。図44に示すように、第1に、UE100−1は、BC−PMI/RIと、該BC−PMI/RIが適用された場合に推奨されるMCSを示すCQIと、の組み合わせを複数決定した後、該決定した複数の組み合わせに含まれる複数のBC−PMI/RIをeNB200−2に通知する(ステップS1103乃至S1106)。本実施形態では、UE100−1からeNB200−1を経由して複数のBC−PMI/RIがeNB200−2に間接的に通知(フィードバック)される。
第2に、eNB200−2は、複数のBC−PMI/RIの中から何れかのBC−PMI/RIを選択した後、該選択したBC−PMI/RIをeNB200−1に通知する(ステップS1107及びS1108)。
第3に、eNB200−1は、eNB200−2が選択したBC−PMI/RIに対応するCQIを特定した後、該特定したCQIをUE100−1のスケジューリングに使用する(ステップS1109)。なお、eNB200−1は、特定したCQIに加えて、又は特定したCQIに代えて、eNB200−2が選択したBC−PMI/RIをUE100−1のスケジューリングに使用してもよい。
次に、本実施形態に係る動作シーケンスの詳細を説明する。
図44に示すように、ステップS1101及びS1102において、UE100−1は、eNB200−1及びeNB200−2のそれぞれから参照信号を受信する。参照信号は、CRS又はCSI−RSである。
ステップS1103において、UE100−1は、下りリンク・マルチアンテナ伝送に適用し得る複数のランクに対応する複数のRIのそれぞれについて、下りリンク・マルチアンテナ伝送に適用し得る複数のプリコーダ行列に対応する複数のBC−PMIのそれぞれの評価値を計算する。BC−PMIの評価値とは、例えば、当該BC−PMIを適用した場合に想定される干渉量である。そして、UE100−1は、評価値に基づいて複数のBC−PMI及びそれに対応するRIのペア{RI、BC−PMI}を選択する。
ステップS1104において、UE100−1は、ステップS1103で選択したペア{RI、BC−PMI}毎に、当該RI及び/又はBC−PMIを適用した場合の推奨MCSを示すCQIを選択する。例えば、ステップS1103で計算した評価値(干渉量)に基づいて推奨MCSを定めることができる。
ステップS1105において、UE100−1は、ステップS1103で選択したペア{RI、BC−PMI}とステップS1104で選択したCQIとの複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、CQI}…をeNB200−1に通知する。
eNB200−1は、ステップS1105でUE100−1から受信した複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、CQI}…を保持する。
ステップS1106において、eNB200−1は、ステップS1105でUE100−1から受信した複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、CQI}…に含まれる複数のペア{RI、BC−PMI}…をeNB200−2に通知する。当該通知は、例えばX2インターフェイス上で行われる。
ステップS1107において、eNB200−2は、ステップS1106でeNB200−1から受信した複数のペア{RI、BC−PMI}…の中から何れかのペア{RI、BC−PMI}を選択する。例えば、eNB200−2は、複数のペア{RI、BC−PMI}…の何れかと一致するペア{RI、PMI}をフィードバックする自セル内UE100(例えばUE100−2)が存在する場合に、当該一致するペア{RI、BC−PMI}を選択する。
ステップS1108において、eNB200−2は、ステップS1107で選択したペア{RI、BC−PMI}をeNB200−1に通知する。当該通知は、例えばX2インターフェイス上で行われる。ただし、選択したペア{RI、BC−PMI}を通知する場合に限らず、片方(例えばRI)のみを通知してもよく、選択したペア{RI、BC−PMI}のインデックスを通知してもよい。さらに、eNB200−2は、選択したペア{RI、BC−PMI}が適用される周波数帯(リソースブロック)を示す情報、及び/又は、選択したペア{RI、BC−PMI}が適用される時間(サブフレームなど)を示す情報を付加情報としてeNB200−1に通知してもよい。
ステップS1109において、eNB200−1は、保持している複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、CQI}…の中から、eNB200−2から通知されたペア{RI、BC−PMI}に対応するCQIを特定し、該特定したCQIをUE100−1のスケジューリングに使用する。例えば、eNB200−1は、特定したCQIに基づいて、UE100−1への送信に適用するMCS及びランクを決定する。また、eNB200−1は、eNB200−1から通知された付加情報に基づいて、UE100−1に割り当てる無線リソース(時間・周波数リソース)を決定してもよい。
ステップS1110において、eNB200−1は、ステップS1109で決定されたMCS、RI、及び無線リソースなどを示す情報をUE100−1に通知する。
ステップS1111において、eNB200−1は、ステップS1109で決定されたMCS、RI、及び無線リソースなどに従って、UE100−1への送信を行う。
ステップS1112において、eNB200−2は、ステップS1107で決定された{RI、BC−PMI}などに従って、UE100−2への送信を行う。なお、UE100−1に対してヌルが向いていない場合には、UE100−1はeNB200−2からの干渉の影響を受ける。
このように、eNB200−1は、eNB200−2が選択したBC−PMI/RI、すなわち、eNB200−2におけるプリコーダ行列/ランクの使用状況が反映されたCQIをUE100−1のスケジューリングに使用できる。従って、eNB200−2がUE100−1に良好にヌルを向ける場合、及びeNB200−2がUE100−1にヌルを向けない場合の何れにおいても、実環境に見合ったMCSが適用されるため、ターゲットエラー率での通信を実現できる。
[第6実施形態]
以下、第6実施形態について、第5実施形態との相違点を説明する。
上述した第5実施形態では、複数のペア{RI、BC−PMI}…をeNB200−2に通知していた。これに対し、第6実施形態では、当該複数のペア{RI、BC−PMI}…を含む複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、CQI}…をeNB200−2に通知する。
また、上述した第5実施形態では、eNB200−2は、選択したペア{RI、BC−PMI}をeNB200−1に通知していた。これに対し、第6実施形態では、eNB200−2は、選択したペア{RI、BC−PMI}に対応するCQIをeNB200−1に通知する。
さらに、上述した第5実施形態では、eNB200−1は、eNB200−2から通知されたペア{RI、BC−PMI}に対応するCQIをスケジューリングに使用していた。これに対し、第6実施形態では、eNB200−1は、eNB200−2から通知されたCQIをスケジューリングに使用する。
図45は、本実施形態に係る動作シーケンスを説明するための図である。
図45に示すように、ステップS1201において、UE100−1は、通常のCQI(以下、「CQIt」)をeNB200−1にフィードバックする。CQItは、eNB200−1からの受信信号の状態に基づき推奨されるMCSを示す情報である。CQItは、PMI/RIを考慮せずに選択される。
ステップS1202において、UE100−1は、複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、CQI}…をeNB200−2に通知する。複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、CQI}…の生成方法は、第5実施形態のステップS1101乃至S1104と同様である。
なお、UE100−1は、複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、CQI}…をeNB200−2に直接的に通知する場合に限らず、eNB200−1を経由して複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、CQI}…をeNB200−2に間接的に通知してもよい。
ステップS1203において、eNB200−2は、複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、CQI}…の中から、何れかのペア{RI、BC−PMI}を選択する。何れかのペア{RI、BC−PMI}の選択方法は、第5実施形態のステップS1107と同様である。そして、eNB200−2は、選択したペア{RI、BC−PMI}に対応するCQIをeNB200−1に通知する。ここで、第5実施形態と同様の付加情報(リソースブロック情報など)をCQIと共にeNB200−1に通知してもよい。
ステップS1204において、eNB200−1は、eNB200−2から通知されたCQIをUE100−1のスケジューリングに使用する。スケジューリングの方法は第5実施形態のステップS1109と同様である。ただし、eNB200−1は、eNB200−2からのCQIの通知が無い場合には、CQItをUE100−1のスケジューリングに使用する。
このように、eNB200−1は、eNB200−2が選択したBC−PMI/RI、すなわち、eNB200−2におけるプリコーダ行列/ランクの使用状況が反映されたCQIをUE100−1のスケジューリングに使用できる。従って、実環境に見合ったMCSが適用されるため、ターゲットエラー率での通信を実現できる。
[第7実施形態]
以下、第7実施形態について、第5実施形態との相違点を説明する。
上述した第5実施形態では、複数のペア{RI、BC−PMI}…をeNB200−2に通知していた。これに対し、第7実施形態では、{RI、BC−PMI}のペアと当該ペアに対応するΔCQI(差分情報)との複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、ΔCQI}…をeNB200−2に通知する。ΔCQIの詳細については後述する。
また、上述した第5実施形態では、eNB200−2は、選択したペア{RI、BC−PMI}をeNB200−1に通知していた。これに対し、第7実施形態では、eNB200−2は、選択したペア{RI、BC−PMI}に対応するΔCQIをeNB200−1に通知する。
さらに、上述した第5実施形態では、eNB200−1は、eNB200−2から通知されたペア{RI、BC−PMI}に対応するCQIをスケジューリングに使用していた。これに対し、第7実施形態では、eNB200−1は、CQItと、eNB200−2から通知されたΔCQIと、から求められるCQIをスケジューリングに使用する。
図46は、本実施形態に係る動作シーケンスを説明するための図である。
図46に示すように、ステップS1301において、UE100−1は、CQItをeNB200−1にフィードバックする。
ステップS1302において、UE100−1は、{RI、BC−PMI}のペアと、当該ペアに対応するCQIとCQItとの差分を示すΔCQIと、の組み合わせを複数生成する。すなわち、UE100−1は、第5実施形態で説明した組み合わせ{RI、BC−PMI、CQI}…に含まれるCQIに代えて、該CQIとCQItとの差分を示すΔCQIを使用する。そして、UE100−1は、複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、ΔCQI}…をeNB200−2に通知する。
なお、UE100−1は、複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、ΔCQI}…をeNB200−2に直接的に通知する場合に限らず、eNB200−1を経由して複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、ΔCQI}…をeNB200−2に間接的に通知してもよい。
ステップS1303において、eNB200−2は、複数の組み合わせ{RI、BC−PMI、ΔCQI}…の中から、何れかのペア{RI、BC−PMI}を選択する。何れかのペア{RI、BC−PMI}の選択方法は、第5実施形態のステップS1107と同様である。そして、eNB200−2は、選択したペア{RI、BC−PMI}に対応するΔCQIをeNB200−1に通知する。ここで、第5実施形態と同様の付加情報(リソースブロック情報など)をΔCQIと共にeNB200−1に通知してもよい。
ステップS1304において、eNB200−1は、CQItと、eNB200−2から通知されたΔCQIと、から求められるCQIをUE100−1のスケジューリングに使用する。例えば、CQItからΔCQIを減じて得た値を、スケジューリングに使用するCQIとして求める。スケジューリングの方法は第5実施形態のステップS1109と同様である。
このように、eNB200−1は、eNB200−2が選択したBC−PMI/RI、すなわち、eNB200−2におけるプリコーダ行列/ランクの使用状況が反映されたCQIをUE100−1のスケジューリングに使用できる。従って、実環境に見合ったMCSが適用されるため、ターゲットエラー率での通信を実現できる。
[第8実施形態]
以下、第8実施形態について、第5実施形態との相違点を説明する。
上述した第5実施形態では、複数のペア{RI、BC−PMI}…をeNB200−2に通知していた。これに対し、第8実施形態では、複数のペア{RI、BC−PMI}…を優先順位と対応付けてeNB200−2に通知する。また、UE100−1は、最高優先順位(特定の優先順位)に対応するCQI0(特定のチャネル品質情報)と、CQI0に対してQQIが変化するペア{RI、BC−PMI}に設定された優先順位(第1の優先順位)と、をeNB200−1に通知する。
図47は、本実施形態に係るUE100−1の動作を説明するための図である。
図47に示すように、UE100−1は、評価値が高い順に複数のペア{RI、BC−PMI}…に対して優先順位(Priority)を設定する。また、複数のペア{RI、BC−PMI}…毎に、当該ペアが適用された場合に推奨されるCQIを選択する。
最高優先順位(Priority 0)から4番目の優先順位(Priority 3)まではCQIは同じ値(CQI0)であるが、5番目の優先順位(Priority 4)からCQIが変化し、7番目の優先順位(Priority 6)からCQIがさらに変化している。この場合、UE100−1は、最高優先順位(Priority 0)に対応するCQI0と、優先順位が変化する際の優先順位(Priority 4、及びPriority 6)と、をeNB200−1に通知する。
また、上述した第5実施形態では、eNB200−2は、選択したペア{RI、BC−PMI}をeNB200−1に通知していた。これに対し、第8実施形態では、eNB200−2は、選択したRI/BC−PMIに対応する優先順位(第2の優先順位)をeNB200−1に通知する。
さらに、上述した第5実施形態では、eNB200−1は、eNB200−2から通知されたペア{RI、BC−PMI}に対応するCQIをスケジューリングに使用していた。これに対し、第8実施形態では、eNB200−1は、CQI0と、第1の優先順位(Priority 4、及びPriority 6)及び第2の優先順位との相対関係と、から求められるCQIを、UE100−1のスケジューリングに使用する。
図48は、本実施形態に係る動作シーケンスを説明するための図である。
図48に示すように、ステップS1401において、UE100−1は、CQI0(特定のチャネル品質情報)と、CQI0に対してQQIが変化するペア{RI、BC−PMI}に設定された優先順位(Priority 4、及びPriority 6)と、をeNB200−1に通知する。
ステップS1402において、UE100−1は、複数のペア{RI、BC−PMI}…を優先順位と対応付けてeNB200−2に通知する。
なお、UE100−1は、複数のペア{RI、BC−PMI}…をeNB200−2に直接的に通知する場合に限らず、eNB200−1を経由して複数のペア{RI、BC−PMI}…をeNB200−2に間接的に通知してもよい。
ステップS1403において、eNB200−2は、複数のペア{RI、BC−PMI}…の中から、何れかのペア{RI、BC−PMI}を選択する。何れかのペア{RI、BC−PMI}の選択方法は、第5実施形態のステップS1107と同様である。そして、eNB200−2は、選択したペア{RI、BC−PMI}に対応する優先順位(Pri1)をeNB200−1に通知する。ここで、第5実施形態と同様の付加情報(リソースブロック情報など)を優先順位(Pri1)と共にeNB200−1に通知してもよい。
ステップS1404において、eNB200−1は、UE100−1から通知されたCQI0及び優先順位(Priority 4、及びPriority 6)と、eNB200−2から通知された優先順位(Pri1)と、から求められるCQIをUE100−1のスケジューリングに使用する。具体的には、eNB200−1は、Priority 6)と、eNB200−2から通知された優先順位(Pri1)をUE100−1から通知された優先順位(Priority 4、及びPriority 6)と比較することで、優先順位(Pri1)に対応するCQIを判定する。例えば、優先順位(Pri1)がPriority 6以上である場合には、優先順位(Pri1)に対応するCQIは、CQI0よりも2段階低いCQIであると判定できる。また、優先順位(Pri1)がPriority 6未満であってPriority 4以上である場合には、優先順位(Pri1)に対応するCQIは、CQI0よりも1段階低いCQIであると判定できる。なお、スケジューリングの方法は第5実施形態のステップS1109と同様である。
このように、eNB200−1は、eNB200−2が選択したBC−PMI/RI、すなわち、eNB200−2におけるプリコーダ行列/ランクの使用状況が反映されたCQIをUE100−1のスケジューリングに使用できる。従って、実環境に見合ったMCSが適用されるため、ターゲットエラー率での通信を実現できる。
また、本実施形態では、上述した各実施形態に比べて、UE100−1がフィードバックすべき情報量を削減できる。
[第5実施形態乃至第8実施形態の変更例]
上述した第5実施形態乃至第8実施形態を個別に実施する場合に限らず、各実施形態を相互に組み合わせて実施可能である。
上述した第5実施形態乃至第8実施形態では、CB−CoMPにおいてBC−PMIを使用する一例を説明したが、BC−PMIに代えてWC(Worst Companion)−PMIを使用してもよい。WC−PMIは、UE100−1に与える干渉の影響が大きいプリコーダ行列(UE100−1にビームが向くプリコーダ行列)を示す情報である。eNB200−2は、UE100−1からのWC−PMIと一致しないPMIを自セル内UE100(例えばUE100−2)がフィードバックしている場合に、当該自セル内UE100に対してUE100−1と同一の無線リソースを割り当てて、当該WC−PMIと一致しないPMIを当該自セル内UE100への下りリンク・マルチアンテナ伝送に適用する。
[その他の実施形態]
上述した第1実施形態乃至第8実施形態では、プリコーダ行列情報(PMI/BC−PMI)のフィードバックタイミングについて詳しく触れなかったが、周期的なフィードバック及び非周期的なフィードバックを併用してもよい。
その他の実施形態に係る移動通信システムは、下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う。前記移動通信システムは、対象周波数帯についてのフィードバック情報としてプリコーダ行列情報をサービングセル(eNB200)にフィードバックするユーザ端末(UE100)を有する。前記ユーザ端末は、周期的に第1のプリコーダ行列情報のフィードバックを行いながら、非周期的に第2のプリコーダ行列情報のフィードバックも行う。
前記第1のプリコーダ行列情報は、前記サービングセルとの通信において前記ユーザ端末にとって好ましいプリコーダ行列を示す(すなわち、通常のPMI)。前記第2のプリコーダ行列情報は、前記ユーザ端末に対して他セルが与える干渉の観点から前記ユーザ端末にとって好ましいプリコーダ行列(すなわち、BC−PMI)、又は前記干渉の観点から前記ユーザ端末にとって好ましくないプリコーダ行列(すなわち、WC−PMI)を示す。前記ユーザ端末は、非周期的に前記第2のプリコーダ行列情報を複数フィードバックする。例えば、UE100は、周期的にPMI(第1のプリコーダ行列情報)をフィードバックしながら、非周期的にBC−PMI(第2のプリコーダ行列情報)又はWC−PMI(第2のプリコーダ行列情報)を複数フィードバックする。複数のBC−PMI(又はWC−PMI)のそれぞれには、RIが対応付けられていてもよい。
或いは、前記第1のプリコーダ行列情報は、前記サービングセルとの通信においてユーザ端末にとって好ましいプリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報(すなわち、通常のPMI)を含む。さらに、前記第1のプリコーダ行列情報は、前記ユーザ端末に対して他セルが与える干渉の観点から前記ユーザ端末にとって最も好ましいプリコーダ行列(1st BC−PMI)、又は前記干渉の観点から前記ユーザ端末にとって最も好ましくないプリコーダ行列(1st WC−PMI)を示すプリコーダ行列情報を含む。前記第2のプリコーダ行列情報は、前記干渉の観点から前記ユーザ端末にとって2番目以降に好ましいプリコーダ行列(2nd以降のBC−PMI)、又は前記干渉の観点から前記ユーザ端末にとって2番目以降に好ましくないプリコーダ行列(2nd以降のWC−PMI)を示すプリコーダ行列情報を含む。前記ユーザ端末は、非周期的に前記第2のプリコーダ行列情報を複数フィードバックする。例えば、UE100は、周期的にPMI(第1のプリコーダ行列情報)と、1st BC−PMI(第1のプリコーダ行列情報)又は1st WC−PMI(第1のプリコーダ行列情報)と、をフィードバックしながら、非周期的に2nd以降のBC−PMI(第2のプリコーダ行列情報)又は2nd以降のWC−PMI(第2のプリコーダ行列情報)を複数フィードバックする。複数のBC−PMIのそれぞれには、RIが対応付けられていてもよい。
上述した第1実施形態乃至第8実施形態では、BC−PMI(又はWC−PMI)の評価値として、当該BC−PMI(又はWC−PMI)を適用した場合に想定される干渉レベル(干渉電力)に基づいて、フィードバックするBC−PMI(又はWC−PMI)を決定していた。しかしながら、干渉レベルだけでなく、UE100における受信ウェイトも考慮してBC−PMI(又はWC−PMI)を決定してもよい。例えば、受信ウェイト適用後の干渉レベルに基づいてBC−PMI(又はWC−PMI)を決定してもよい。
[相互参照]
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本発明は、移動通信などの無線通信分野において有用である。

Claims (40)

  1. 下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムであって、
    対象周波数帯についてのフィードバック情報を基地局にフィードバックするユーザ端末を有し、
    前記フィードバック情報は、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、前記ユーザ端末に対して干渉の影響が少ない前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを複数含
    前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示すことを特徴とする移動通信システム。
  2. 前記プリコーダ行列情報は、前記ユーザ端末にとって好ましいプリコーダ行列を示し、
    前記基地局は、前記フィードバック情報に含まれる前記複数の組み合わせの何れかと一致する他のフィードバック情報をフィードバックする他のユーザ端末に対して、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てて、前記一致する他のフィードバック情報に従って前記他のユーザ端末への送信を行い、
    前記他のフィードバック情報は、前記他のユーザ端末に対してビームが向くプリコーダ行列と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを含むことを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  3. 前記基地局は、前記ユーザ端末のサービングセルに隣接するセルを構成していることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  4. 前記基地局は、前記ユーザ端末のサービングセルを構成していることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  5. 前記ユーザ端末は、予め規定された複数のランク情報のそれぞれについて、予め規定された複数のプリコーダ行列情報のそれぞれの評価値を計算し、
    前記ユーザ端末は、前記評価値に基づいて前記複数の組み合わせを前記フィードバック情報に含めることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  6. 前記ユーザ端末は、前記複数のランク情報のそれぞれについて、前記評価値に応じて所定数のプリコーダ行列情報を選択し、
    前記ユーザ端末は、前記複数のランク情報のそれぞれと前記選択した所定数のプリコーダ行列情報との組み合わせを前記フィードバック情報に含めることを特徴とする請求項に記載の移動通信システム。
  7. 前記ユーザ端末は、前記複数のランク情報のそれぞれについて、前記評価値と閾値との比較結果に応じてプリコーダ行列情報を選択し、
    前記ユーザ端末は、前記複数のランク情報のそれぞれと前記選択したプリコーダ行列情報との組み合わせを前記フィードバック情報に含めることを特徴とする請求項に記載の移動通信システム。
  8. 前記ユーザ端末は、前記複数のランク情報のそれぞれについて、前記評価値の最高値又は最低値との差分が閾値よりも小さいプリコーダ行列情報を選択し、
    前記ユーザ端末は、前記ランク情報のそれぞれと前記選択したプリコーダ行列情報との組み合わせを前記フィードバック情報に含めることを特徴とする請求項に記載の移動通信システム。
  9. 前記ユーザ端末は、前記評価値と閾値との比較結果に応じてプリコーダ行列情報と、該プリコーダ行列情報に対応するランク情報と、の組み合わせを選択し、
    前記ユーザ端末は、前記選択した組み合わせを前記フィードバック情報に含めることを特徴とする請求項に記載の移動通信システム。
  10. 前記ユーザ端末は、前記複数の組み合わせのそれぞれに、前記評価値に応じて定められる優先順位を示す優先順位情報を付加し、
    前記ユーザ端末は、前記優先順位情報が付加された前記複数の組み合わせを前記フィードバック情報に含めることを特徴とする請求項に記載の移動通信システム。
  11. 前記プリコーダ行列情報の評価値は、該プリコーダ行列情報に対応するプリコーダ行列が適用された場合に推奨される変調・符号化方式を示すチャネル品質情報であり、
    前記ユーザ端末は、前記評価値と、フィードバックするチャネル品質情報との比較結果に応じたプリコーダ行列情報と、該プリコーダ行列情報に対応するランク情報と、の組み合わせを選択し、
    前記ユーザ端末は、前記選択した組み合わせを前記フィードバック情報に含めることを特徴とする請求項に記載の移動通信システム。
  12. 前記ユーザ端末は、さらに、非選択のプリコーダ行列情報をヌル値に設定して前記フィードバック情報に含めることを特徴とする請求項に記載の移動通信システム。
  13. 前記ユーザ端末は、前記評価値に応じて所定数の前記組み合わせを選択し、
    前記ユーザ端末は、前記選択した組み合わせを前記フィードバック情報に含めることを特徴とする請求項に記載の移動通信システム。
  14. 前記ユーザ端末は、前記選択した組み合わせのうち、前記評価値と閾値との比較結果に応じてプリコーダ行列情報をヌル値に設定して前記フィードバック情報に含めることを特徴とする請求項13に記載の移動通信システム。
  15. 前記ユーザ端末は、1つのランク情報について全てのプリコーダ行列情報を選択した場合に、前記全てのプリコーダ行列情報を前記フィードバック情報に含めることに代えて、前記全てのプリコーダ行列情報を示すインデックスを前記フィードバック情報に含めることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  16. 前記ユーザ端末は、前記基地局に接続するユーザ端末の数が所定数以上である場合に、前記プリコーダ行列情報と前記ランク情報との組み合わせを前記フィードバック情報に複数含めることに代えて、前記組み合わせを前記フィードバック情報に1つのみ含めることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  17. 下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムであって、
    対象周波数帯についてのフィードバック情報として、自ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、自ユーザ端末に対して干渉の影響が少ないプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との複数の組み合わせを基地局にフィードバックするユーザ端末を有し、
    前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示し、
    前記ユーザ端末は、前記フィードバック情報として全てのプリコーダ行列情報を選択した場合に、前記全てのプリコーダ行列情報を前記基地局にフィードバックすることに代えて、前記全てのプリコーダ行列情報を示すインデックスを前記基地局にフィードバックすることを特徴とする移動通信システム。
  18. 下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムであって、
    対象周波数帯についてのフィードバック情報として、自ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、自ユーザ端末に対して干渉の影響が少ないプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との複数の組み合わせを基地局にフィードバックするユーザ端末を有し、
    前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示し、
    前記基地局にフィードバックするプリコーダ行列情報の数は、前記基地局に接続するユーザ端末の数に応じて設定されることを特徴とする移動通信システム。
  19. 前記基地局に接続するユーザ端末の数が閾値以上である場合には、前記基地局に接続するユーザ端末の数が前記閾値未満である場合に比べて、前記基地局にフィードバックするプリコーダ行列情報の数を減らすことを特徴とする請求項18に記載の移動通信システム。
  20. 下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う移動通信システムであって、
    対象周波数帯についてのフィードバック情報として自ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、自ユーザ端末に対して干渉の影響が少ないプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との複数の組み合わせをサービングセルにフィードバックするユーザ端末を有し、
    前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示し、
    前記ユーザ端末は、周期的に第1のプリコーダ行列情報のフィードバックを行いながら、非周期的に第2のプリコーダ行列情報のフィードバックも行うことを特徴とする移動通信システム。
  21. 前記第1のプリコーダ行列情報は、前記サービングセルとの通信において前記ユーザ端末にとって好ましいプリコーダ行列を示し、
    前記第2のプリコーダ行列情報は、前記ユーザ端末に対して他セルが与える干渉の観点から前記ユーザ端末にとって好ましいプリコーダ行列、又は前記干渉の観点から前記ユーザ端末にとって好ましくないプリコーダ行列を示し、
    前記ユーザ端末は、非周期的に前記第2のプリコーダ行列情報を複数フィードバックすることを特徴とする請求項20に記載の移動通信システム。
  22. 前記第1のプリコーダ行列情報は、前記サービングセルとの通信において前記ユーザ端末にとって好ましいプリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報を含み、
    前記第1のプリコーダ行列情報は、前記ユーザ端末に対して他セルが与える干渉の観点から前記ユーザ端末にとって最も好ましいプリコーダ行列、又は前記干渉の観点から前記ユーザ端末にとって最も好ましくないプリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報をさらに含み、
    前記第2のプリコーダ行列情報は、前記干渉の観点から前記ユーザ端末にとって2番目以降に好ましいプリコーダ行列、又は前記干渉の観点から前記ユーザ端末にとって2番目以降に好ましくないプリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報を含み、
    前記ユーザ端末は、非周期的に前記第2のプリコーダ行列情報を複数フィードバックすることを特徴とする請求項20に記載の移動通信システム。
  23. 下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを使用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う基地局と、
    対象周波数帯についてのフィードバック情報を前記基地局にフィードバックするユーザ端末と、を有する移動通信システムであって、
    前記基地局は、該基地局における前記ランク及び/又は前記プリコーダ行列の使用状態を示す使用状態情報を、前記ユーザ端末に通知し、
    前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、前記ユーザ端末に対して干渉の影響が少ない前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを複数含み、
    前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示すことを特徴とする移動通信システム。
  24. 前記フィードバック情報は、前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを含み、
    前記ユーザ端末は、前記使用状態情報に基づいて、前記基地局が使用中の前記ランク及び/又は前記プリコーダ行列に対応する前記組み合わせのみを、前記基地局へのフィードバックの対象とすることを特徴とする請求項23に記載の移動通信システム。
  25. 前記プリコーダ行列情報は、前記ユーザ端末にとって好ましいプリコーダ行列を示し、
    前記基地局は、前記フィードバック情報に含まれる前記組み合わせと一致するフィードバック情報を通知する他のユーザ端末に対して、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てて、前記一致するフィードバック情報に従って前記他のユーザ端末への送信を行うことを特徴とする請求項24に記載の移動通信システム。
  26. 前記プリコーダ行列情報は、前記ユーザ端末にとって好ましくないプリコーダ行列を示し、
    前記基地局は、前記フィードバック情報に含まれる前記組み合わせと一致しないフィードバック情報を通知する他のユーザ端末に対して、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てて、前記一致しないフィードバック情報に従って前記他のユーザ端末への送信を行うことを特徴とする請求項24に記載の移動通信システム。
  27. 前記基地局は、前記ユーザ端末のサービングセルに隣接するセルを構成していることを特徴とする請求項23に記載の移動通信システム。
  28. 前記基地局は、前記ユーザ端末のサービングセルを構成していることを特徴とする請求項23に記載の移動通信システム。
  29. 前記基地局は、予め規定された全てのランク及び/又は全てのプリコーダ行列を使用中である場合に、前記使用状態情報の通知を停止することを特徴とする請求項23に記載の移動通信システム。
  30. 前記使用状態情報は、前記ユーザ端末の割当無線リソースに対応する無線リソースにおける前記ランク及び/又は前記プリコーダ行列の使用状態を示すことを特徴とする請求項23に記載の移動通信システム。
  31. 前記基地局は、CoMP通信を開始する際、前記ユーザ端末から前記フィードバック情報がフィードバックされた際、又は前記ユーザ端末の割当無線リソースを他の基地局から通知された際、の何れかのタイミングで、前記使用状態情報の通知を開始することを特徴とする請求項23に記載の移動通信システム。
  32. 前記基地局は、CoMP通信を終了する際、又は前記ユーザ端末から前記フィードバック情報がフィードバックされなくなってから所定時間が経過した際、の何れかのタイミングで、前記使用状態情報の通知を終了することを特徴とする請求項23に記載の移動通信システム。
  33. 第1の基地局と、前記第1の基地局との接続を確立するユーザ端末と、前記第1の基地局と協調する第2の基地局と、を有し、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおける通信制御方法であって、
    前記ユーザ端末が、前記下りリンク・マルチアンテナ伝送のための、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、前記ユーザ端末に対して干渉の影響が少ないプリコーダ行列及びンクを示す伝送制御情報と、該伝送制御情報が適用された場合に推奨される変調・符号化方式を示すチャネル品質情報と、の組み合わせを複数決定した後、該決定した複数の組み合わせに含まれる複数の伝送制御情報を前記第2の基地局に通知するステップAと、
    前記第2の基地局が、前記複数の伝送制御情報の中から何れかの伝送制御情報を選択した後、該選択した伝送制御情報に関連する所定情報を前記第1の基地局に通知するステップBと、
    前記第1の基地局が、前記所定情報に基づいて、前記第2の基地局が選択した伝送制御情報に対応するチャネル品質情報を特定した後、該特定したチャネル品質情報を前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップCと、を含
    前記複数の伝送制御情報に含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示すことを特徴とする通信制御方法。
  34. 前記ステップCは、前記特定したチャネル品質情報に加えて、又は前記特定したチャネル品質情報に代えて、前記第2の基地局が選択した前記伝送制御情報を前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップを含むことを特徴とする請求項33に記載の通信制御方法。
  35. 前記ステップAは、前記ユーザ端末が、前記複数の組み合わせを前記第1の基地局に送信するステップを含み、
    前記ステップBは、前記第2の基地局が、前記選択した伝送制御情報を前記所定情報として前記第1の基地局に通知するステップを含み、
    前記ステップCは、前記第1の基地局が、前記複数の組み合わせの中から、前記所定情報としての前記伝送制御情報に対応する前記チャネル品質情報を、前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップを含むことを特徴とする請求項33に記載の通信制御方法。
  36. 前記ステップAは、前記ユーザ端末が、前記複数の組み合わせを前記第2の基地局に通知するステップを含み、
    前記ステップBは、前記第2の基地局が、前記複数の組み合わせの中から、前記選択した伝送制御情報に対応する前記チャネル品質情報を前記所定情報として前記第1の基地局に通知するステップを含み、
    前記ステップCは、前記第1の基地局が、前記所定情報としての前記チャネル品質情報を前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップを含むことを特徴とする請求項33に記載の通信制御方法。
  37. 前記ステップAは、前記ユーザ端末が、受信信号の状態に基づき推奨される変調・符号化方式を示す通常のチャネル品質情報を前記第1の基地局に送信するステップをさらに含み、
    前記ステップCは、前記第2の基地局からの前記所定情報の通知が無い場合に、前記第1の基地局が、前記通常のチャネル品質情報を前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップをさらに含むことを特徴とする請求項35に記載の通信制御方法。
  38. 前記ステップAは、
    前記ユーザ端末が、受信信号の状態に基づき推奨される変調・符号化方式を示す通常のチャネル品質情報を前記第1の基地局に送信するステップと、
    前記ユーザ端末が、前記複数の組み合わせに含まれる複数のチャネル品質情報毎に前記通常のチャネル品質情報との差分を示す差分情報を前記第2の基地局に通知するステップと、を含み、
    前記ステップBは、前記第2の基地局が、前記複数の組み合わせの中から、前記選択した伝送制御情報に対応する前記差分情報を前記所定情報として前記第1の基地局に通知するステップを含み、
    前記ステップCは、前記第1の基地局が、前記通常のチャネル品質情報と、前記所定情報としての前記差分情報と、から求められるチャネル品質情報を、前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップを含むことを特徴とする請求項33に記載の通信制御方法。
  39. 前記ステップAは、
    前記ユーザ端末が、前記複数の組み合わせのそれぞれに優先順位を設定した後、特定の優先順位に対応する特定のチャネル品質情報と、該特定のチャネル品質情報に対してチャネル品質情報が変化する前記組み合わせに設定された第1の優先順位と、を前記第1の基地局に送信するステップと、
    前記ユーザ端末が、前記複数の伝送制御情報のそれぞれを前記優先順位と対応付けて前記第2の基地局に通知するステップと、を含み、
    前記ステップBは、前記第2の基地局が、前記選択した伝送制御情報に対応する第2の優先順位を前記所定情報として前記第1の基地局に通知するステップを含み、
    前記ステップCは、前記第1の基地局が、前記特定のチャネル品質情報と、前記第1の優先順位と前記第2の優先順位との相対関係と、から求められるチャネル品質情報を、前記ユーザ端末のスケジューリングに使用するステップを含むことを特徴とする請求項33に記載の通信制御方法。
  40. 下りリンクの送信指向性を定めるプリコーダ行列と下りリンクの信号系列数を定めるランクとを適用した下りリンク・マルチアンテナ伝送を受信するユーザ端末であって、
    対象周波数帯についてのフィードバック情報を基地局にフィードバックする処理を実行する制御部を備え、
    前記フィードバック情報は、前記ユーザ端末と同一の無線リソースを割り当てる他のユーザ端末を特定するために用いられるものであって、前記ユーザ端末に対して干渉の影響が少ない前記プリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報と前記ランクを示すランク情報との組み合わせを複数含み、
    前記複数の組合せに含まれる複数のランク情報は、それぞれ異なる前記ランクを示すことを特徴とするユーザ端末。
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