JP6352280B2 - ネットワーク装置及びユーザ端末 - Google Patents

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Description

本発明は、移動通信システムにおけるネットワーク装置及びユーザ端末に関する。
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システムでは、ユーザ端末が、基地局からの下りリンク信号のチャネル状態に対応するチャネル状態情報(CSI:Channel State Infomation)を報告する(例えば、非特許文献1参照)。
チャネル状態情報は、例えば、下りリンク信号のチャネル状態の受信品質を示すチャネル品質情報(CQI)、送信指向性を定めるプリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報を示す情報(PMI)、信号系列数(レイヤ数)を定めるランクを示すランク情報(RI)によって構成される。
基地局は、ユーザ端末毎に送信されるチャネル状態情報を用いてスケジューリングを行うことにより、ユーザ端末との良好な通信を行うことができる。
3GPP技術仕様 「TS 36.213 V11.3.0」 (2013年6月)
しかしながら、基地局は、ユーザ端末毎にチャネル状態情報を周期的に受信する。このため、ユーザ端末の数の増大に伴って、オーバヘッドが増加するという問題があった。
そこで、本発明は、ユーザ端末からのチャネル状態情報の送信に基づくオーバヘッドを削減可能なネットワーク装置及びユーザ端末を提供する。
一実施形態によれば、ネットワーク装置は、移動通信システムにおけるネットワーク装置である。当該ネットワーク装置は、ユーザ端末が接続したセルから前記ユーザ端末への下りリンク信号のチャネル状態に対応するチャネル状態情報を前記ユーザ端末から受信する受信部と、前記チャネル状態情報の送信頻度を決定する制御部と、前記制御部によって決定された前記送信頻度を示す頻度情報を前記ユーザ端末に送信する送信部と、を備え、前記制御部は、前記ユーザ端末の移動が制限された固定ユーザ端末であることを示す固定情報に基づいて、前記ユーザ端末の前記送信頻度を決定する。
図1は、LTEシステムの構成図である。 図2は、UEのブロック図である。 図3は、eNBのブロック図である。 図4は、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。 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。 図7は、第1実施形態に係るチャネル状態情報の報告の動作概要を説明するための図である。 図8は、第1実施形態に係るCoMPの動作概要を説明するための説明図である。 図9は、第1実施形態に係るCoMPの動作概要を説明するための説明図である。 図10は、第1実施形態に係る動作シーケンス図である。
[実施形態の概要]
第1実施形態に係るネットワーク装置は、移動通信システムにおけるネットワーク装置である。当該ネットワーク装置は、ユーザ端末が接続したセルから前記ユーザ端末への下りリンク信号のチャネル状態に対応するチャネル状態情報を前記ユーザ端末から受信する受信部と、前記チャネル状態情報の送信頻度を決定する制御部と、前記制御部によって決定された前記送信頻度を示す頻度情報を前記ユーザ端末に送信する送信部と、を備え、前記制御部は、前記ユーザ端末の移動が制限された固定ユーザ端末であることを示す固定情報に基づいて、前記ユーザ端末の前記送信頻度を決定する。
第1実施形態に係るネットワーク装置において、前記送信部は、前記制御部が前記送信頻度を決定する前に、前記ユーザ端末の能力を示す能力情報の問い合わせを前記ユーザ端末に送信し、前記受信部は、前記固定情報を含み前記問い合わせに応じて送信される前記能力情報を、前記ユーザ端末から受信する。
その他実施形態に係るネットワーク装置において、前記受信部は、前記チャネル状態情報とともに、前記固定情報を受信する。
第1実施形態に係るネットワーク装置において、前記制御部は、前記固定情報に基づいて、前記ユーザ端末の前記送信頻度を、前記ユーザ端末が前記固定ユーザ端末でない場合における前記チャネル状態情報の通常の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定する。
第1実施形態に係るネットワーク装置において、前記制御部は、前記セル内における前記固定ユーザ端末以外のユーザ端末の数に対する前記セル内における前記固定ユーザ端末の数の比率が閾値を超えた場合、前記ユーザ端末の前記送信頻度を前記通常の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定する。
第1実施形態に係るネットワーク装置において、前記制御部は、前記セルにおけるハンドオーバの数が閾値以下である場合、前記ユーザ端末の前記送信頻度を前記通常の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定する。
実施形態に係るネットワーク装置において、前記チャネル状態情報は、下りリンク信号のチャネル状態の受信品質を示すチャネル品質情報、送信指向性を定めるプリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報、信号系列数を定めるランクを示すランク情報、前記ユーザ端末と異なる他のユーザ端末への下りリンク・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、前記ユーザ端末にヌル又はビームが向くプリコーダ行列である特殊なプリコーダ行列の少なくともいずれかを示す情報を含む。
第1実施形態に係るネットワーク装置において、前記固定ユーザ端末であるユーザ端末を示す識別子と前記固定ユーザ端末からの前記チャネル状態情報とが関連付いたテーブルを記憶する記憶部とをさらに備え、前記記憶部は、受信した前記チャネル状態情報に基づいて、前記テーブルを更新する。
第1実施形態に係るネットワーク装置において、前記ネットワーク装置は、前記セルを管理する基地局であり、前記制御部は、前記基地局と前記基地局に隣接する隣接基地局とが協調して前記ユーザ端末との通信を行うCoMP通信を行う場合、前記テーブルに基づいて、前記CoMP通信のためのスケジューリングを行う。
第1実施形態に係るネットワーク装置において、前記制御部は、前記スケジューリングを行う前に、前記テーブルを前記隣接基地局に転送する制御を行う。
その他実施形態に係るネットワーク装置において、前記ネットワーク装置は、前記セルを管理し、複数のアンテナ素子を有する基地局であり、前記制御部は、前記複数のアンテナ間における振幅及び位相シフトのばらつきを補正するキャリブレーションのための相手として、前記固定ユーザ端末である前記ユーザ端末を選択し、前記受信部は、前記相手である前記ユーザ端末から、前記キャリブレーションに用いられる測定報告を前記チャネル状態情報として受信し、前記制御部は、前記測定報告に基づいて、前記キャリブレーションを行う。
第2実施形態に係るユーザ端末は、移動通信システムにおけるユーザ端末であって、前記ユーザ端末が接続するセルから前記ユーザ端末への下りリンク信号のチャネル状態に対応するチャネル状態情報を前記セルに送信する送信部と、前記チャネル状態情報の送信頻度を示す頻度情報を受信する受信部と、前記頻度情報に基づいて、前記送信頻度を設定する制御部と、を備え、前記制御部は、前記ユーザ端末の移動状態に応じて、前記頻度情報で示された前記送信頻度に反して、異なる送信頻度を設定する。
第2実施形態に係るユーザ端末において、前記制御部は、前記ユーザ端末が静止していると判定した場合、前記異なる送信頻度として、前記頻度情報で示された前記送信頻度よりも少ない送信頻度を設定する。
第2実施形態に係るユーザ端末において前記制御部は、下りリンクのチャネル品質を周期的又は非周期的に測定する制御を行い、前記制御部は、新たに測定した第1のチャネル品質と、前記第1のチャネル品質の前に測定した第2のチャネル品質との差が閾値以下である場合、前記ユーザ端末が静止していると判定する。
第2実施形態に係るユーザ端末において前記送信部は、前記ユーザ端末が静止していると判定した場合、前記チャネル状態情報とともに、前記異なる送信頻度を設定した理由として、前記ユーザ端末の移動が制限された固定ユーザ端末であることを示す固定情報を前記セルに送信する。
第2実施形態に係るユーザ端末において前記制御部は、前記ユーザ端末が所定の範囲の速度で移動していると判定した場合、前記異なる送信頻度として、前記頻度情報で示された前記送信頻度よりも多い送信頻度を設定する。
第2実施形態に係るユーザ端末において前記制御部は、前記ユーザ端末が前記所定の範囲の速度を超えた速度で移動していると判定した場合、前記異なる送信頻度として、前記頻度情報で示された前記送信頻度よりも少ない送信頻度を設定する。
第2実施形態に係るユーザ端末において前記送信部は、前記ユーザ端末が前記所定の範囲の速度又は前記所定の範囲の速度を超えた速度で移動していると判定した場合、前記ユーザ端末の能力を示す能力情報、前記チャネル状態情報、及び、前記頻度情報を含む設定情報への応答の少なくともいずれかとともに、前記異なる送信頻度を設定した理由として、前記ユーザ端末が前記所定の範囲の速度又は前記所定の範囲の速度を超えた速度以上で移動していることを示す情報を送信する。
なお、請求の範囲におけるネットワーク装置は、コアネットワークを形成する装置でもよいし、基地局であってもよい。
[第1実施形態]
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。
(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 Universal 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は、記憶部を構成し、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。
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は、記憶部を構成し、プロセッサ240は、制御部を構成する。メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサとしてもよい。
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。
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(Medium 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 Multiple 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。
(第1実施形態に係る動作概要)
以下、第1実施形態に係る動作概要について、図7から図9を用いて説明する。
まず、図7を用いて、本実施形態に係るチャネル状態情報の報告に関する動作について説明する。図7は、本実施形態に係るチャネル状態情報の報告の動作概要を説明するための図である。
図7に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、固定UE100、移動UE100及びeNB200を有する。
固定UE100は、移動が制限されたUE100である。一例として、固定UE100は、位置が固定されたUE100である。或いは、固定UE100は、MTC機能を有するUE100である。一方、移動UE100は、移動が制限されていない通常のUE100である。固定UE100及び移動UE100は、eNB200が管理するセルと接続を確立する。
固定UE100及び移動UE100は、セルからの参照信号(RS)に基づいて、参照信号のチャネル状態に対応するチャネル状態情報を報告する。
本実施形態において、eNB200は、チャネル状態情報(例えば、後述のBC−PMI)の送信頻度(フィードバック頻度)を決定する。eNB200は、固定UE100であることを示す固定情報に基づいて、UE100のチャネル状態情報の送信頻度を決定する。eNB200は、決定した送信頻度を示す頻度情報をUE100に送信する。例えば、eNB200は、固定情報に基づいて、固定UE100からのチャネル状態情報の送信頻度を、移動UE100における通常の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定する。なお、送信頻度は、送信回数(例えば、1回)又は送信周期を示す。
また、本実施形態において、eNB200は、固定UE100であるUE100を示す識別子とUE100からのチャネル状態情報とが関連付いた固定UEテーブルを記憶する。eNB200は、固定UE100から受信したチャネル状態情報(BC−PMI)に基づいて、固定UEテーブルを更新する。固定UEテーブルに記録されるチャネル状態情報は、例えば、BC−PMIであってもよいし、他の情報(例えば、CQI、PMI、RIなど)が記録されてもよい。
次に、本実施形態に係るCoMP通信の動作概要を、図8及び図9を用いて説明する。図8及び図9は、本実施形態に係るCoMPの動作概要を説明するための説明図である。
図8及び図9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8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、固定UE100である。また、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。
一方、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8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。
本実施形態において、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をフィードバックする。なお、UE100−1は、特殊なRIをフィードバックしてもよい。
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。本実施形態において、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。
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9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。
(第1実施形態に係る動作シーケンス)
次に、第1実施形態に係る動作シーケンスを説明する。図10は、第1実施形態に係る動作シーケンス図である。
なお、上述したように本実施形態において、UE100−1は、固定UEである。
図10に示すように、ステップS101において、eNB200−1は、UE100−1にUE能力情報の問い合わせであるUE能力問い合わせ(UE Capability Enquiry)を送信する。UE100−1は、UE能力問い合わせを受信する。
ステップS102において、UE100−1は、UE能力問い合わせに応じてUE能力情報(UE Capability Information)をeNB200−1に送信する。eNB200−1は、UE能力情報を受信する。
UE能力情報は、UE100−1が固定UE100であることを示す固定情報(Fixed UE Flag)を含む。本実施形態において、固定UEフラグがオンであることにより、UE100−1が固定UE100であることを示す。なお、固定情報は、UE100−1がMTC機能を有することを示す情報、UE100−1が給電状態(DC給状態電又はAC給電状態)であることを示す情報などであってもよい。
eNB200−1は、UE能力情報によって、UE100−1が固定UE100であると判定する。
ステップS103において、eNB200−1は、BC−PMIの報告を設定するためのBC−PMI報告設定(BC−PMI reporting config.)をUE100−1に送信する。UE100−1は、BC−PMI報告設定を受信する。
eNB200−1は、固定情報に基づいて、UE100−1の送信頻度を決定する。具体的には、eNB200−1は、UE100−1の送信頻度を、UE100−1が固定UE100でない場合におけるチャネル状態情報の通常の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定する。すなわち、eNB200−1は、1回のみ送信又は送信周期が通常よりも長くなるようにUE100−1のチャネル状態情報の送信頻度を決定する。その後、eNB200−1は、固定UE100へのBC−PMI報告設定が、eNB200−1は、BCPMIを1回のみ送信させるBC−PMI報告設定又は通常の送信周期よりも長い送信周期をUE100−1に設定させるBC−PMI報告設定をUE100−1に送信する。
eNB200−1は、固定情報だけでなく、他の情報に基づいて、固定UE100の送信頻度を決定してもよい。
例えば、eNB200−1は、自セル内における固定UE100以外のUE100の数(すなわち、移動UE100の数)に対する自セル内における固定UE100の数の比率(固定UE100の数/移動UE100の数)に基づいて、固定UE100の送信頻度を決定してもよい。具体的には、「固定UE100の数≦非固定UE100の数+α(所定値)」を満たす場合、UE100−1のチャネル状態情報の送信周期を短い送信周期に決定する。一方、「固定UE100の数>非固定UE100の数+α(所定値)」を満たす場合、UE100−1のチャネル状態情報の送信周期を長い送信周期に決定する。
或いは、eNB200−1は、自セルにおけるハンドオーバの数に基づいて、固定UE100の送信頻度を決定してもよい。具体的には、「ハンドオーバの数≦β(所定値)」を満たす場合、UE100−1のチャネル状態情報の送信周期を長い送信周期に決定する。「ハンドオーバの数>β(所定値)」を満たす場合、UE100−1のチャネル状態情報の送信周期を短い送信周期に決定する。eNB200−1は、これらの決定方法を適宜組み合わせて、UE100−1のチャネル状態情報の送信頻度を決定してもよい。
ステップS104において、UE100−1は、BC−PMI報告設定に従った送信設定に基づいて、BC−PMI(BC−PMI feedback)をeNB200−1に送信(フィードバック)する。eNB200−2は、BC−PMIを受信する。なお、UE100−1は、BC−PMIに加えて、他の情報(PMI、RIなど)をフィードバックしてもよい。
ステップS105において、eNB200−1は、UE100−1からのBC−PMIの受信に応じて、UE100−1が固定UE100か否かを判定する。eNB200−1は、UE100−1が固定UE100である場合、ステップS106の処理を実行する。一方、eNB200−1は、UE100−1が固定UE100でない場合、ステップS110の処理を実行する。本実施形態において、eNB200−1は、ステップS102の固定情報に基づいて、UE100−1が固定UE100であると判定し、ステップS106の処理を実行する。
ステップS106において、eNB200−1は、固定UEテーブルに、UE100−1から受信したBC−PMIを追加することによって、固定UEテーブルを更新する。
ステップS107において、eNB200−1は、更新した固定UEテーブルをeNB200−2にX2インターフェイスを用いて、転送する。eNB200−2は、固定UEテーブルを受信する。これにより、eNB200−1とeNB200−2とは、固定UEテーブルを共用する。なお、eNB200−2は、自身の配下の固定UE100に基づく固定UEテーブルをeNB200−1に送信してもよい。
ステップS108において、eNB200−1は、固定UEテーブルに基づいて、プレスケジューリングを行う。具体的には、eNB200−1は、固定UE100であるUE100−1に無線リソースを割り当てるプレスケジューリングを行う。
ステップS109において、eNB200−1は、UE100−1のために無線リソースを割り当てたプレスケジューリング情報(Pre−scheduling information)をeNB200−2に送信する。eNB200−2は、プレスケジューリング情報を受信する。
ステップS110において、eNB200−1及びeNB200−2のそれぞれは、スケジューリングを行う。eNB200−1は、eNB200−2からステップS109に対する応答を受信していた場合、当該応答を反映させてeNB200−1が管理するセルに対するスケジューリングを行う。例えば、eNB200−1は、UE100−1にビームが向くようにスケジューリングを行う。
一方、eNB200−2は、ステップS107の固定UEテーブル及びステップS109のプレスケジューリング情報に基づいて、スケジューリングを行う。具体的には、eNB200−2は、UE100−2にビームが向いて、且つ、UE100−1にヌルが向くように、スケジューリングを行う。
ステップS111において、eNB200−1及びeNB200−2のそれぞれは、ステップS110におけるスケジューリングにより、自身の配下の各UE100に割り当てたダウンリンクにおける無線リソース情報(DL resourse allocation)を送信する。具体的には、eNB200−1は、UE100−1に無線リソース情報を送信し、eNB200−1は、UE100−2に無線リソース情報を送信する。UE100−1は、eNB200−1から無線リソース情報を受信し、UE100−2は、eNB200−2から無線リソース情報を受信する。
ステップS112において、eNB200−1及びeNB200−2のそれぞれは、各UE100に割り当てた無線リソースを用いてデータを転送する。UE100−1は、eNB200−1からデータを受信し、UE100−2は、eNB200−2からデータを受信する。
なお、eNB200−2は、ステップS107の固定UEテーブル及びステップS109のプレスケジューリング情報に基づいて、スケジューリングを行っているため、eNB200−2からUE100−2への干渉の影響が小さい。
なお、eNB200−1は、BC−PMI報告設定を一度送信した固定UE100に対しては、再度、BC−PMI報告設定を送信しなくてもよい。そうすれば、eNB200−1は、固定UE100に対して、再度、同一のBC−PMI報告設定を送信しなくてもよいため、eNB200−1の処理負荷を低減することができる。但し、eNB200−1は、固定UE100に対して、前回送信したBC−PMI報告設定とは異なる値のBC−PMI報告設定(例えば、前回送信したBC−PMI報告設定に一定のオフセット値が加えられたBC−PMI報告設定)を送信する場合には、当該BC−PMI報告設定を送信してもよい。
(第1実施形態のまとめ)
本実施形態において、eNB200は、固定情報に基づいて、UE100のチャネル状態情報の送信頻度を決定する。また、eNB200は、固定情報に基づいて、UE100の送信頻度を、UE100が固定UE100でない場合におけるチャネル状態情報の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定する。固定UE100は、移動が制限されているため、チャネル状態の変動が小さい。このため、eNB200は、固定UE100のチャネル状態情報の送信回数(フィードバック回数)を少なくすることにより、通信品質を維持しながら、オーバヘッドの増加を抑制できる。
また、本実施形態において、eNB200は、eNB200が送信頻度を決定する前に、UE能力問い合わせをUE100に送信し、固定情報を含むUE能力情報を、UE100から受信する。これにより、eNB200は、UE100の能力情報とともに固定情報を取得できるため、必要な情報とともに、固定情報を取得するとこができる。
また、本実施形態において、eNB200は、固定UE100の数に対する移動UE100の数の比率が(固定UE100の数/移動UE100の数)が閾値を超えた場合、固定UE100の送信頻度を、通常のUE100の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定する。これにより、eNB200が管理するセル内のUE100は、移動が制限されたUE100の数の割合が所定値を占めるため、固定UE100の周辺のUE100が活発に移動していないと推定できるため、固定UE100のチャネル状態の変動が小さいと判定する。従って、eNB200が固定UE100の送信頻度を通常のUE100の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定することにより、通信品質を維持しながら、オーバヘッドの増加を抑制できる。
また、本実施形態において、eNB200は、自セルにおけるハンドオーバの数が閾値以下である場合、固定UE100の送信頻度を、通常のUE100の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定する。自セルにおけるハンドオーバの数が少ないということは、ハンドオーバにより自セルに流入するUE100及び自セルから流出するUE100の数が少ないことを示す。従って、移動しているUE100の数が少ないため、固定UE100の周辺のUE100が活発に移動していないと推定できるため、固定UE100のチャネル状態の変動が小さいと判定する。従って、上述の通り、通信品質を維持しながら、オーバヘッドの増加を抑制できる。
また、本実施形態において、eNB200−1は、チャネル状態情報に基づいて、固定UEテーブルを更新する。これにより、固定UE100からのチャネル状態情報の送信回数が減った場合でも、固定UEテーブルに基づいて、スケジューリングが可能であるため、通信品質を維持しながら、オーバヘッドの増加を抑制できる。
また、本実施形態において、eNB200−1とeNB200−2とが協調してUE100−1との通信を行うCoMPを行う場合、eNB200−1及びeNB200−2のそれぞれは、固定UEテーブルに基づいて、CoMPのためのスケジューリングを行う。これにより、固定UEは、移動が制限されているため、自身の移動に伴って、チャネル状態が変動することが少ない。このため、CoMPによって、通信品質の向上を図ることができる。
また、本実施形態において、eNB200−1は、スケジューリング(及びプレスケジューリング)を行う前に、固定UEテーブルをeNB200−2に転送する。これにより、eNB200−2は、固定UEテーブルにより固定UE100及び固定UE100のチャネル状態情報を取得して、スケジューリングすることができるため、CoMPをより適切に制御できる。
[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。
上述した第1実施形態では、eNB200が固定情報に基づいて、固定UE100の送信頻度を決定していた。本実施形態では、UE100が自身の移動状態に応じて、チャネル状態情報の送信頻度を決定する。
UE100は、チャネル状態情報の送信頻度を示す頻度情報をeNB200から受信していると仮定して説明する。UE100は、頻度情報を含むチャネル状態情報を報告するための報告設定を受信している。
本実施形態において、UE100は、移動状態に応じて、頻度情報で示された送信頻度に反して、異なる送信頻度を設定する。
具体的には、UE100は、自身が静止していると判定した場合、頻度情報で示された送信頻度よりも少ない送信頻度を設定する。UE100は、位置又は速度を測定して、移動状態を判定してもよい。或いは、UE100は、新たに測定した第1のチャネル品質と、第1のチャネル品質の前に測定した第2のチャネル品質との差が閾値以下である場合(すなわち、チャネル品質の変動が閾値以下である場合)、UE100は、自身が静止していると判定する。これにより、UE100は、UE100の実際の状況に応じて、チャネル状態情報の送信頻度を決定できる。このため、チャネル変動の少ない場合に、チャネル状態情報を送信する回数を減らすことができる。従って、通信品質を維持しながら、オーバヘッドの増加を抑制できる。
或いは、UE100は、所定の範囲の速度で自身が移動していると判定した場合、頻度情報で示された送信頻度よりも多い送信頻度を設定する。これにより、チャネル状態の変動が大きい場合に、チャネル状態情報を送信する回数を増加することができる。なお、所定の範囲の速度とは、チャネル状態の変動が大きい速度が含まれる範囲であり、UE100によって送信されたチャネル状態情報が有効に活用できる速度が含まれる範囲である。例えば、所定の範囲の速度とは、低速から中速の範囲の速度である。
或いは、UE100は、UE100が所定の範囲の速度を超えた速度で移動していると判定した場合、頻度情報で示された送信頻度よりも少ない送信頻度を設定する。これにより、移動速度が速すぎでチャネル状態情報が有効に活用できない場合、送信頻度を少なくすることによって、オーバヘッドの増加を抑制できる。なお、所定の範囲の速度を超えた速度とは、チャネル状態の変動に関係なく、UE100によって送信されたチャネル状態情報が有効に活用できない速度である。例えば、所定の範囲の速度を超えた速度とは、高速の速度である。
また、UE100は、頻度情報で示された送信頻度に反して、移動状態に基づいて決定した送信頻度を設定した場合、頻度情報で示された送信頻度に反して決定した送信頻度を設定した理由をeNB200(セル)に送信してもよい。これにより、eNB200は、UE100が頻度情報の適切に受信できなかったのではなく、UE100の判断により、送信頻度を変更したことが分かる。
なお、UE100は、頻度情報で示された送信頻度に反して、送信頻度を設定した場合に、設定理由をeNB200に送信してもよいし、送信頻度を設定した後にチャネル状態情報を送信する場合に、チャネル状態情報とともに、設定理由を送信してもよい。また、設定理由だけでなく、UE100により設定された送信頻度を示す情報を送信してもよい。
また、UE100は、UE100が静止していると判定した場合、チャネル情報とともに、上述の設定理由として、UE100の移動が制限された固定UE100であることを示す固定情報をeNB200(セル)に送信してもよい。
また、UE100は、UE100が、所定の範囲の速度又は所定の範囲の速度を超えた速度で移動していると判定した場合、UE能力情報、チャネル状態情報、及び、頻度情報を含む設定情報(Config.)への応答、の少なくともいずれかとともに、上述の設定理由として、UE100が所定の範囲の速度又は所定の範囲の速度を超えた速度で移動していることを示す情報を送信してもよい。
[その他の実施形態]
上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
上述した第1実施形態では、CB−CoMPを例に説明したが、CB−CoMPに限らず、本発明は、他のCoMP(例えば、CS−CoMP、DPS−CoMP、JT−CoMPなど)に適用可能であり、MU(Multi User)−MIMO(Multiple Input Multiple Output)にも適用可能である。また、本発明は、通常の送信にも適用可能である。この場合、eNB200は、例えば、CQI、PMI及びRIの少なくともいずれかに関する固定UEテーブルを記憶しており、固定情報に基づいて、CQI、PMI及びRIの少なくともいずれかに関するチャネル状態情報の送信頻度を決定する。
また、eNB200は、複数のアンテナ素子を有する場合、キャリブレーションの相手として、固定UE100を選択することができる。ここで、キャリブレーションとは、eNB200は、複数のアンテナ間における振幅及び位相シフトのばらつきを補正することである。なお、eNB200は、精度の高いキャリブレーションを行うために、固定UE100として、実際に位置が固定されているUE100であることが好ましい。
eNB200は、キャリブレーションのための固定UE100を選択した場合、選択した固定UE100に対して、キャリブレーション用の測定報告設定(measurement report config.)を送信する。固定UE100は、測定報告設定を受信する。固定UE100は、測定報告設定に基づいて、キャリブレーション用の参照信号を受信するための設定を行う。
次に、eNB200は、測定報告設定に基づいて、キャリブレーション用の参照信号(或いは、通常の参照信号)を送信する。固定UE100は、参照信号を受信し、キャリブレーションのために参照信号の測定を行う。固定UE100は、キャリブレーション用の参照信号の測定結果をeNB200に報告する。
eNB200は、当該測定結果に基づいて、キャリブレーションを行う。具体的には、eNB200は、複数のアンテナ間における振幅及び位相シフトのばらつきを補正するための補正値を算出する。eNB200は、補正値を考慮して、アダプティブアレイシステムにおけるアダプティブアレイ処理を行う。
上述した第1実施形態では、チャネル状態情報として、BC−PMIを中心に説明したがこれに限られない。チャネル状態情報は、CQI、PMI、RI、BC−PMI、及び、WC−PMIの少なくともいずれかを示す情報を含めばよい。なお、WC−PMIは、BC−PMIと同様に、特殊なPMIである。具体的には、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。
また、上述した第1実施形態では、eNB200は、固定情報をUE能力情報とともに受信していたが、これに限られない。UE100は、チャネル状態情報とともに、固定情報を送信してもよい。eNB200は、チャネル状態情報とともに、固定情報を受信してもよい。これにより、eNB200は、固定情報を含むUE能力情報の問い合わせを受信していない場合であっても、固定情報を受信できるため、オーバヘッドの増加を抑制できる。
また、上述した第1実施形態では、UE100は、UE能力問い合わせに応じて固定情報を含むUE能力情報を送信していたが、これに限られない。UE100は、eNB200からの問い合わせなく、固定情報を含むUE能力情報をeNB200に送信してもよい。例えば、UE100は、eNB200とのRRC接続の確立((RRC Connection Establishment)が行われる際に、固定情報を含むUE能力情報をeNB200に送信してもよい。
また、上述した第1実施形態において、eNB200は、チャネル状態情報に応じて、固定UE100のチャネル状態情報の送信頻度を変更することができる。例えば、eNB200は、固定UE100から、新たに受信したチャネル状態情報とその前に受信したチャネル状態情報との差に応じて、チャネル状態情報の送信頻度を変更してもよい。具体的には、eNB200は、新たに受信した固定UE100からのチャネル状態情報によって得られた値(例えば、CQI値)と、前回受信した固定UE100からのチャネル状態情報によって得られた値との差が、閾値未満であった場合、固定UE100のチャネル状態情報の送信頻度をさらに小さい送信頻度に変更(決定)してもよい。また、eNB200は、同様に、例えば、新たに受信したCQI値と、前回受信したCQI値との差が、閾値以上であった場合、固定UE100のチャネル状態情報の送信頻度を大きい送信頻度に変更(決定)してもよい。
また、上述した第1実施形態(図10におけるステップS107)において、eNB200−1は、更新した固定UEテーブルをeNB200−2に転送していたが、これに限られない。例えば、eNB200−1は、固定UEテーブルの更新の前後、において、固定UEテーブルの変更部分が一定の範囲である場合、固定UEテーブルの転送を中止してもよい。固定UEテーブルの変更部分が一定の範囲である場合とは、例えば、固定UEテーブルに記録された固定UE100の数に対する情報が更新された固定UE100の数の割合(情報が更新された固定UE100の数/全固定UE100の数)が閾値未満である場合、情報が更新された固定UE100の数が閾値未満である場合などが挙げられる。なお、eNB200−1は、固定UEテーブルの更新の前後ではなく、eNB200−2に送信した固定UEテーブルとeNB200−1の最新の固定UEテーブルとの差に基づいて、テーブルの転送を中止するか否かを判定してもよい。
また、上述した第1実施形態(図10におけるステップS108からS109)において、eNB200−1が、プレスケジューリングを行った後に、プレスケジューリング情報をeNB200−2に送信していたがこれに限られない。eNB200−2が、eNB200−1から受信した固定UEテーブル(及びeNB200−2自身の固定UEテーブル)に基づいて、プレスケジューリングを行った後に、プレスケジューリング情報をeNB200−1に送信してもよい。eNB200−1は、eNB200−2からのプレスケジューリング情報に基づいて、スケジューリングを行う。或いは、eNB200−2は、eNB200−1からのプレスケジューリング情報を受信した後に、スケジューリング(又はプレスケジューリング)を行い、そのスケジューリング(又はプレスケジューリング)の結果であるスケジューリング情報(又はプレスケジューリング情報)をeNB200−1に送信してもよい。この場合、eNB200−1は、eNB200−1からのプレスケジューリング情報が考慮されたeNB200−2からのスケジューリング情報(又はプレスケジューリング情報)に基づいて、スケジューリングを行う。
また、上述した第1実施形態、第2実施形態及びその他実施形態は、適宜組み合わせて実行されることが可能である。例えば、第2実施形態に係るUE100は、UE100の移動状態に応じて、第1実施形態に係るeNB200からの頻度情報で示された送信頻度に反して、異なる送信頻度を設定してもよい。また、第1実施形態に係るeNB200は、固定情報に基づくだけでなく、第2実施形態に係るUE100からの設定理由(及び/又はUE100により設定された送信頻度)に基づいて、UE100の送信頻度を新たに決定したり、UE100の送信頻度の情報を管理したりしてもよい。
また、上述した第1実施形態では、eNB200が、送信頻度を決定していたが、これに限られない。eNB200ではなく、コアネットワークを構成する装置(例えば、MME、OAMなど)であってもよいし、管理サーバであってもよい。
また、上述した実施形態では、本発明をLTEシステムに適用する一例を説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
なお、日本国特許出願第2013−199884号(2013年9月26日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
以上のように、本発明に係るネットワーク装置及びユーザ端末は、ユーザ端末からのチャネル状態情報の送信に基づくオーバヘッドを削減可能であるため、移動通信分野において有用である。

Claims (20)

  1. 移動通信システムにおけるネットワーク装置であって、
    ユーザ端末が接続したセルから送信された下りリンク信号のチャネル状態に対応するチャネル状態情報を前記ユーザ端末から受信する受信部と、
    前記ユーザ端末による前記チャネル状態情報の送信頻度を決定する制御部と、
    前記送信頻度を示す頻度情報を前記ユーザ端末に送信する送信部と、を備え、
    前記制御部は、前記送信頻度として、前記セル内における自身の移動が制限された固定ユーザ端末の割合に応じて、前記ユーザ端末における通常の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定することを特徴とするネットワーク装置。
  2. 前記送信部は、前記制御部が前記送信頻度を決定する前に、前記ユーザ端末の能力を示す能力情報の問い合わせを前記ユーザ端末に送信し、
    前記受信部は、前記固定情報を含み前記問い合わせに応じて送信される前記能力情報を、前記ユーザ端末から受信することを特徴とする請求項1に記載のネットワーク装置。
  3. 前記受信部は、前記チャネル状態情報とともに、前記固定情報を受信することを特徴とする請求項1に記載のネットワーク装置。
  4. 前記制御部は、前記固定情報に基づいて、前記ユーザ端末の前記送信頻度を、前記ユーザ端末が前記固定ユーザ端末でない場合における前記チャネル状態情報の通常の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定することを特徴とする請求項1に記載のネットワーク装置。
  5. 前記制御部は、前記セル内における前記固定ユーザ端末以外のユーザ端末の数に対する前記セル内における前記固定ユーザ端末の数の比率が閾値を超えた場合、前記ユーザ端末の前記送信頻度を前記通常の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定することを特徴とする請求項4に記載のネットワーク装置。
  6. 前記制御部は、前記セルにおけるハンドオーバの数が閾値以下である場合、前記ユーザ端末の前記送信頻度を前記通常の送信頻度よりも少ない送信頻度に決定することを特徴とする請求項5に記載のネットワーク装置。
  7. 前記チャネル状態情報は、下りリンク信号のチャネル状態の受信品質を示すチャネル品質情報、送信指向性を定めるプリコーダ行列を示すプリコーダ行列情報、信号系列数を定めるランクを示すランク情報、前記ユーザ端末と異なる他のユーザ端末への下りリンク・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、前記ユーザ端末にヌル又はビームが向くプリコーダ行列である特殊なプリコーダ行列の少なくともいずれかを示す情報を含むことを特徴とする請求項1に記載のネットワーク装置。
  8. 前記固定ユーザ端末であるユーザ端末を示す識別子と前記固定ユーザ端末からの前記チャネル状態情報とが関連付いたテーブルを記憶する記憶部とをさらに備え、
    前記記憶部は、受信した前記チャネル状態情報に基づいて、前記テーブルを更新することを特徴とする請求項1に記載のネットワーク装置。
  9. 前記ネットワーク装置は、前記セルを管理する基地局であり、
    前記制御部は、前記基地局と前記基地局に隣接する隣接基地局とが協調して前記ユーザ端末との通信を行うCoMP通信を行う場合、前記テーブルに基づいて、前記CoMP通信のためのスケジューリングを行うことを特徴とする請求項8に記載のネットワーク装置。
  10. 前記制御部は、前記スケジューリングを行う前に、前記テーブルを前記隣接基地局に転送する制御を行うことを特徴とする請求項9に記載のネットワーク装置。
  11. 前記ネットワーク装置は、前記セルを管理し、複数のアンテナ素子を有する基地局であり、
    前記制御部は、前記複数のアンテナ間における振幅及び位相シフトのばらつきを補正するキャリブレーションのための相手として、前記固定ユーザ端末である前記ユーザ端末を選択し、
    前記受信部は、前記相手である前記ユーザ端末から、前記キャリブレーションに用いられる測定報告を前記チャネル状態情報として受信し、
    前記制御部は、前記測定報告に基づいて、前記キャリブレーションを行うことを特徴とする請求項1に記載のネットワーク装置。
  12. 移動通信システムにおけるユーザ端末であって、
    前記ユーザ端末が接続するセルから送信された下りリンク信号のチャネル状態に対応するチャネル状態情報を前記セルに送信する送信部と、
    前記チャネル状態情報の送信頻度を示す頻度情報を受信する受信部と、
    前記頻度情報に基づいて、前記送信頻度を設定する制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記ユーザ端末の移動状態に応じて、前記頻度情報で示された前記送信頻度に反して、異なる送信頻度を設定することを特徴とするユーザ端末。
  13. 前記制御部は、前記ユーザ端末が静止していると判定した場合、前記異なる送信頻度として、前記頻度情報で示された前記送信頻度よりも少ない送信頻度を設定することを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  14. 前記制御部は、下りリンクのチャネル品質を周期的又は非周期的に測定する制御を行い、
    前記制御部は、新たに測定した第1のチャネル品質と、前記第1のチャネル品質の前に測定した第2のチャネル品質との差が閾値以下である場合、前記ユーザ端末が静止していると判定することを特徴とする請求項13に記載のユーザ端末。
  15. 前記送信部は、前記ユーザ端末が静止していると判定した場合、前記チャネル状態情報とともに、前記異なる送信頻度を設定した理由として、前記ユーザ端末の移動が制限された固定ユーザ端末であることを示す固定情報を前記セルに送信することを特徴とする請求項13に記載のユーザ端末。
  16. 前記制御部は、前記ユーザ端末が所定の範囲の速度で移動していると判定した場合、前記異なる送信頻度として、前記頻度情報で示された前記送信頻度よりも多い送信頻度を設定することを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  17. 前記制御部は、前記ユーザ端末が前記所定の範囲の速度を超えた速度で移動していると判定した場合、前記異なる送信頻度として、前記頻度情報で示された前記送信頻度よりも少ない送信頻度を設定することを特徴とする請求項16に記載のユーザ端末。
  18. 前記送信部は、前記ユーザ端末が前記所定の範囲の速度又は前記所定の範囲の速度を超えた速度で移動していると判定した場合、前記ユーザ端末の能力を示す能力情報、前記チャネル状態情報、及び、前記頻度情報を含む設定情報への応答の少なくともいずれかとともに、前記異なる送信頻度を設定した理由として、前記ユーザ端末が前記所定の範囲の速度又は前記所定の範囲の速度を超えた速度以上で移動していることを示す情報を送信することを特徴とする請求項17に記載のユーザ端末。
  19. 移動通信システムにおけるユーザ端末を制御するためのプロセッサであって、
    前記プロセッサは、前記ユーザ端末に、
    前記ユーザ端末が接続するセルから送信された下りリンク信号のチャネル状態に対応するチャネル状態情報を前記セルに送信させ、
    前記チャネル状態情報の送信頻度を示す頻度情報を受信させ、
    前記頻度情報に基づいて、前記送信頻度を設定させ、
    前記ユーザ端末の移動状態に応じて、前記頻度情報で示された前記送信頻度に反して、異なる送信頻度を設定させることを特徴とするプロセッサ。
  20. 移動通信システムにおけるユーザ端末が実行するための方法であって、
    前記ユーザ端末が接続するセルから送信された下りリンク信号のチャネル状態に対応するチャネル状態情報を前記セルに送信し、
    前記チャネル状態情報の送信頻度を示す頻度情報を受信し、
    前記頻度情報に基づいて、前記送信頻度を設定し、
    前記ユーザ端末の移動状態に応じて、前記頻度情報で示された前記送信頻度に反して、異なる送信頻度を設定することを特徴とする方法。
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