JP6481973B2 - 基地局及び送信方法 - Google Patents

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Description

本開示は、基地局及び送信方法に関する。
[MBSNFを用いた同報サービス]
標準化団体3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTE/SAE(Long Term Evolution/System Architecture Evolution)の機能の1つとして、MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network)が規定されている(例えば、非特許文献1を参照)。図1は、MBSFNのアーキテクチャの一例を示す。また、図2は、マルチキャスト送信時のMBSFサブフレームのチャネル構成の一例を示す。
図1に示すように、MBSFNを用いた同報サービスでは、MCE(Multi-Cell/Multicast Coordination Entity)が同報サービスの実施の要否、実施する際に使用するリソース、MCS(Modulation and Coding Scheme)等を決定し、決定した情報を基地局(eNB(E-UTRAN NodeB)と称することもある)へ通知する。
また、各基地局は、接続する端末(UE(User Equipment)と称することもある)に対して、同報サービスを実施するサブフレーム(以下、MBSFNサブフレームと称する)の通知/更新を、SIB(System Information Block)を用いて半固定的(semi-static)に通知する。そして、複数の基地局は、端末に対して、MBSFNサブフレームにおいて同一周波数(fc)を用いて、同一データ(同報データ)を送信する(図2を参照)。
[干渉回避技術]
また、3GPPでは、複数の基地局が協調してセル間干渉制御を実施する技術として、eICIC(enhanced Inter-Cell Interference Coordination:セル間干渉調整)技術が議論されている(例えば、非特許文献1を参照)。eICIC技術では、同期した複数の基地局において、一方の基地局がデータ送信(ユニキャスト送信)を行うサブフレームでは、他方の基地局がデータ送信を停止することにより、セル間干渉を回避する。eICIC技術においてデータ送信を停止するサブフレーム(ABS(Almost Blank Subframe)と称する)として、MBSFNサブフレームを用いる場合がある。
図3は、一方の基地局がユニキャスト送信している間、他方の基地局がMBSFサブフレームを用いてデータ送信を停止している場合のチャネル構成の一例を示す。図3に示すように、MBSFNサブフレームを用いてデータ送信を停止する場合、先頭のOFDMシンボルにおいてCRS(Cell Reference Signal)(図3ではCRS#0)のみが送信され、CRSが配置された領域以外の他の領域では信号(PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)又はPDCCH(Physical Downlink Control Channel))は送信されない(Nullとなる)ように構成される。MBSFNサブフレームを用いてデータ送信を停止(ユーザ信号領域をNullに設定)することにより、ユニキャスト送信時のサブフレーム(以下、LTEサブフレームと称する)においてデータ送信を停止する場合よりも干渉低減効果を得ることができる。
特許文献1には、同報サービスを提供するマルチキャスト用のMBSFNサブフレーム(図2を参照)と、干渉回避用のMBSFNサブフレーム(図3を参照)との切替を制御する方法が開示されている。特許文献1では、一方のeNBは、X2インタフェース(eNB間のインタフェース)を介して、他方のeNBに対して、MBSFNサブフレームを示す情報(MBSFNサブフレームのパターン)、及び、MBSFNサブフレームのうちの干渉回避用に用いるサブフレームを示す情報(ABSのパターン)を通知する。これにより、マルチキャスト用のMBSFNサブフレームと干渉回避用のMBSFNサブフレームとをeNB間において異なる予約リソース領域として共有することができる。
特開2012−90121号公報
3GPP TS 36.300 V110.10.0 E-UTRA and E-UTRAN overall description; stage2 (Release 11)
しかしながら、特許文献1のように、MBSFNサブフレームの用途の切替を制御するためにMBSFNサブフレームの情報を複数の基地局間において通知する場合、用途を切り替える度に基地局から端末へSIBを用いて半固定的に制御情報を通知する必要がある。このため、端末では、待受状態(Idle状態)であっても、SIBが通知される度に内容を確認するために起動されるので、端末での待受時間の低減などに影響を与えてしまう。
また、近年、マルチキャストとして、複数の端末間でのグルーピング通話等の音声通信が行われることがある。しかしながら、音声データの通信におけるデータトラフィックは常に一定ではないので、上述したようなSIBを用いた半固定的なリソース予約を行うのでは、リソース利用効率が悪くなってしまう。
本開示の一態様の目的は、リソース利用効率を低下させることなく、MBSFNサブフレームを用いたマルチキャスト送信とセル間干渉調整とを柔軟に切り替えることができる基地局及び送信方法を提供することである。
本開示の一態様に係る基地局は、複数のMBSFN(Multicast-Broadcast Single Frequency Network)サブフレームのうちの少なくとも一部のサブフレームで構成される第1の領域の各々における送信データの有無に基づいて、前記第1の領域を、マルチキャスト送信を行う第1のサブフレーム又はセル間干渉調整を行う第2のサブフレームの何れとして使用するかを判定する判定部と、前記判定部の判定結果に従って、前記第1の領域における送信処理を行う通信部と、を具備する構成を採る。
本開示の一態様に係る送信方法は、複数のMBSFN(Multicast-Broadcast Single Frequency Network)サブフレームのうちの少なくとも一部のサブフレームで構成される第1の領域の各々における送信データの有無に基づいて、前記第1の領域を、マルチキャスト送信を行う第1のサブフレーム又はセル間干渉調整を行う第2のサブフレームの何れとして使用するかを判定し、判定結果に従って、前記第1の領域における送信処理を行う。
本開示の一態様によれば、リソース利用効率を低下させることなく、MBSFNサブフレームを用いたマルチキャスト送信とセル間干渉調整とを柔軟に切り替えることができる。
MBSFNのアーキテクチャの一例を示す図 マルチキャスト送信時のMBSFNサブフレームのチャネル構成の一例を示す図 eICICにおけるサブフレームのチャネル構成の一例を示す図 実施の形態に係る基地局の構成を示すブロック図 実施の形態に係るネットワークネゴシエーションの一例を示す図 実施の形態に係るサブフレーム構成の一例を示す図 実施の形態に係る送信制御処理を示すフロー図
以下、本開示の一態様に係る実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
[通信システムの構成]
本開示の実施の形態に係る通信システムは、例えば、図1に示す構成を採る。なお、以下では、一例として、LTE方式の通信システムについて説明するが、本実施の形態に係る通信システムは、LTE方式に限定されるものではない。
また、本開示の実施の形態に係る通信システムでは、MBSFNサブフレームを用いた複数のeNBによるマルチキャスト送信(図1又は図2を参照)、及び、eICIC(図3参照)が行われる。eICICでは、或るeNBがユニキャスト送信を行っているサブフレームでは、他のeNBのMBSFNサブフレームはABSとして設定される(図3を参照)。また、本開示の実施の形態に係る通信システムでは、1つのeNBによるLTEサブフレームを用いたユニキャスト送信が行われる。
図1に示す通信システムにおいて、E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)は1つ又は複数の基地局(eNB)及びMCEによって構成される。マルチキャスト送信時には、MCEは、使用するリソース、MCS等を決定し、eNBへ通知する。一方、ユニキャスト送信時には、各eNBは、UEから報告される受信品質(メジャメントレポート)に基づいて、使用するリソース、MCS等を決定する。
また、EPC(Evolved Packet Core)は、複数の基地局(eNB)と制御データ又はユーザデータの送受信を行い、例えば、E−MBMS GW(Evolved MBMS Gateway)及びMME(Mobility Management Entity)を含む。
また、各eNBは、S1インタフェース(図示せず)を介してEPC(例えば、MME)と接続され、ユニキャスト送信時のデータのやり取りを行う。
なお、E−UTRANとEPCとの間では、M3インタフェース(control plane interface)によって制御データのやりとりが行われる。また、E−UTRAN内では、M2インタフェース(control plane interface)によってeNBとMCEとの間の制御データのやりとりが行われ、X2インタフェースによってeNB間の制御データのやりとりが行われる。
また、本実施の形態では、MBSFNサブフレームには、マルチキャスト送信用、セル間干渉調整用の双方のサブフレームとして適用されるeICIC/同報サービスの「共用領域」、及び、セル間干渉調整用のサブフレームとしてのみ使用されるeICICの「専用領域」が含まれる。
[基地局の構成]
図4は、本開示の実施の形態に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図1に示す通信システムにおける各eNBは、図4に示す基地局100の構成を備える。
なお、図1に示すような複数のeNBのうち、一方のeNBは、MBSFNサブフレームの割当に関する設定情報を決定し、他方のeNB(基地局100)へサブフレームの設定情報を送信する。他方のeNBは、受け取ったサブフレームの設定情報を用いて、MBSFNサブフレームの割当を設定する。例えば、上記一方のeNBはマクロセルをカバーするeNBであり、他方のeNBはマクロセル内に配置されたピコセル(Femtoセルと称することもある)をカバーするeNBでもよい。
図4に示す基地局100は、S1IF部101、M2IF部102、マルチキャスト制御部103、X2IF部104、eICIC制御部105、MBSFNサブフレーム割当決定部106、送信データ判定部107、送信データ生成部108、無線通信IF部109を備える。
S1IF部101は、例えば、MMEからS1インタフェースを介してユニキャストデータを受信し、受信データを送信データ判定部107へ出力する。
M2IF部102は、MCEからM2インタフェースを介してマルチキャスト送信に関するデータ(制御データ又はユーザデータ)を受信する。制御データとしては、例えば、どのサブフレームがMBSFNサブフレームとして使用されるか等を示すMBMSスケジューリング情報などがある。マルチキャスト制御部103は、制御データをMBSFNサブフレーム割当決定部106へ出力し、ユーザデータ(マルチキャストデータ又はMBMSデータと称することもある)を送信データ判定部107へ出力する。
X2IF部104は、他のeNBとの間においてX2インタフェースを介して、サブフレームの設定情報を送受信する。サブフレームの設定情報としては、例えば、MBSFNサブフレームとして設定されるサブフレームのパターンを示す情報、eICIC/同報サービスの共用領域として設定されるサブフレームのパターンを示す情報、又は、eICICを行う複数の基地局の各々が、ユニキャストデータを送信する基地局又はデータ送信を行わない基地局(以下、干渉停止基地局と称する)の何れであるかを示す設定情報などがある。
eICIC制御部105は、干渉回避用のサブフレーム(ABS)として設定されるサブフレームを決定する。eICIC制御部105は、決定したサブフレームの設定情報を、MBSFNサブフレーム割当決定部106に出力するとともに、X2IF部104を介して他のeNBへ送信する。
または、eICIC制御部105は、X2IF部104を介して他のeNBから受け取る、干渉回避用のサブフレーム(ABS)の情報を、MBSFNサブフレーム割当決定部106に出力してもよい。
MBSFNサブフレーム割当決定部106は、マルチキャスト制御部103から受け取るマルチキャスト送信のスケジューリング情報、及び、eICIC制御部105から受け取るeICICにおける干渉回避用のサブフレームの設定情報に基づいて、MBSFNサブフレームの割当を決定する。
具体的には、MBSFNサブフレーム割当決定部106は、マルチキャスト送信のスケジューリング情報に示されるMBSFNサブフレームとして設定されるサブフレームのうち、eICICにおける干渉回避用のサブフレームにも設定されているサブフレームを、eICIC/同報サービスの「共用領域」又はeICICの「専用領域」として決定する。
また、MBSFNサブフレーム割当決定部106は、MBSFNサブフレームとして設定されるサブフレームのうち、eICICにおける干渉回避用のサブフレームに設定されているサブフレーム以外のサブフレームを、同報サービスの領域として決定する。
MBSFNサブフレーム割当決定部106は、MBSFNサブフレームの割当結果を送信データ判定部107へ出力するとともに、X2IF部104を介して他のeNBへ送信する。または、MBSFNサブフレーム割当決定部106は、MBSFNサブフレームの割当結果を他のeNBから受け取り、受け取った割当結果に基づいて、MBSFNの割当を設定してもよい。
送信データ判定部107は、MBSFNサブフレーム割当決定部106から受け取るMBSFNサブフレームの割当結果、及び、マルチキャスト制御部103から受け取るマルチキャストデータの有無、及び、S1IF部101から受け取るユニキャストデータの有無に基づいて、各サブフレームにおいて送信するデータの種別(マルチキャストデータ、ユニキャストデータ、又は、データ無し)を判定する。送信データ判定部107は、判定の結果、データ送信を行う場合、マルチキャストデータ又はユニキャストデータを送信データ生成部108へ出力する。なお、送信データ判定部107における送信データの判定処理の詳細については後述する。
送信データ生成部108は、送信データ判定部107から受け取るデータに応じて符号化処理及び変調処理を施し、送信データを生成する。送信データ生成部108は、生成した送信データを無線通信IF部109へ出力する。
無線通信IF部109は、送信データ生成部108から受け取る送信データに対して、無線送信処理を施し、無線送信処理後の送信データを端末(UE)へ送信する。
[通信システムの動作]
次に、上述した通信システムの動作例について詳細に説明する。
<ネットワークネゴシエーションの動作例>
図5は、通信システムにおけるネットワークネゴシエーションの一例を示すシーケンス図である。図5では、MMEと、MCEと、2つのeNB1,eNB2との間の動作について説明する。
なお、図5に示すMCEは、図1に示すように各eNBに対応する複数のMCEによって構成されてもよく、複数のeNBに対応する1つのMCE(図示せず)によって構成されてもよい。
図5において、ステップ(以下、「ST」と表す)101では、MMEは、同報サービスの提供開始の要求(MBMS Session Start Request)をMCEへ送信する。
ST102では、MCEは、ST101において受け取った要求を受け付ける場合、当該要求に対する応答(MBMS Session Start Response)をMMEへ送信する。
ST103では、MCEは、同報サービスの提供開始の要求(MBMS Session Start Request)を、eNB1及びeNB2へ送信する。
ST104では、eNB1及びeNB2は、ST103において受け取った要求を受け付ける場合、当該要求に対する応答(MBMS Session Start Response)をMCEへ送信する。
ST105では、MCEは、初期設定として、eNBとUEとの間のマルチキャスト送信に使用されるMCCH(Multicast Control Channel:論理チャネル)及びPMCH(Physical Multicast Channel:物理チャネル)などの設定情報を示すMBMSスケジューリング情報(MBMS Scheduling Information)を、eNB1及びeNB2へ送信する。
ST106では、eNB1及びeNB2は、ST105において受け取ったMBMSスケジューリング情報を受け付ける場合、MBMSスケジューリング情報に対する応答(MBMS Scheduling Information Response)をMCEへ送信する。
ST107では、eNB2は、MBSFNサブフレーム割当決定部106において決定したMBSFNサブフレームのパターンを含む設定情報(eNB Configuration Update)をeNB1へ送信する。
ST108では、eNB1は、ST107において受け取った設定情報に基づいて、MBSFNサブフレームを設定(更新)し、応答(eNB Configuration Update Ack)をeNB2へ送信する。
ST109では、eNB2は、eICIC/同報サービスの共用領域のパターンを含む設定情報(例えば、Load information)をeNB1へ送信する。
このように、MBSFNサブフレームである領域を示す情報、及び、共用領域を示す情報は、eICICを行う複数の基地局(eNB1、eNB2)間のシグナリング(ST107−109)によって共有される。
eNB1は、eNB Configuration update及びLoad Informationに基づいて、MBSFNサブフレームの割当(共用領域及び専用領域の割当)を設定する。例えば、eNB1は、eNB Configuration Updateに示されるMBSFNサブフレームのうち、Load Informationに示される共用領域として設定されたサブフレーム以外のサブフレームを、専用領域として設定されたサブフレームを特定する。
なお、MBSFNサブフレームのパターン(ST107)及び共用領域のパターン(ST109)の設定情報を送信する際に用いるメッセージとしては、eNB Configuration Update及びLoad Informationに限定されるものではなく、例えば、Setup Requestなどの他のメッセージを用いてもよい。また、ST109では、eNB2は、共用領域の代わりに専用領域のパターンをeNB1に通知してもよく、共用領域及び専用領域の双方のパターンをeNB1に通知してもよい。
ネットワークネゴシエーション後、eNB1及びeNB2は、設定されたMBSFNサブフレームの情報を、接続しているUEに対して、例えば、SIBを用いて通知する。
以上のネットワークネゴシエーションによって、MBSFNサブフレームとして設定された複数のサブフレームには、eICIC/同報サービスの共用領域と、eICICの専用領域とが含まれる。
図6は、専用領域及び共用領域の設定例を示す。
図6に示す共用領域では、eNB1及びeNB2は、各サブフレームを、マルチキャスト送信を行うMBSFNサブフレーム、又は、eICICのみを行うサブフレームの何れか一方に切り替えて使用する。
すなわち、eNB1及びeNB2は、SIBを用いて、図6に示す共用領域を1度のみUEに対して通知し、それ以降は、共用領域のサブフレームの用途を適応的に切り替える。これにより、図6に示すeNB1、eNB2は、SIBを用いたUEへの通知、及び、X2インタフェースを用いた基地局間の通知を行うことなく、共用領域の用途を切り替えることができる。
一方、図6に示す専用領域では、一方のeNB(図6ではeNB2)は、各サブフレームをABSとし、データ送信を停止する。また、他方のeNB(図6ではeNB1)は、各サブフレームをユニキャストサブフレームと認識し、ユニキャストデータをUEへ送信する。また、eNB1は、UEに対して受信品質を測定させ、受信品質報告(メジャメントレポート)を受信する。つまり、当該受信品質は、干渉が無い状態でのUEの受信品質である。
すなわち、eNB1及びeNB2は、専用領域に含まれるサブフレームをeICIC用のサブフレームとして固定的に使用する。これにより、図6に示すeNB1は、セル間干渉を抑えた環境における受信品質の測定結果をUEから受信することができる。
(送信データ判定処理)
図7は、基地局100の送信データ判定部107における、MBSFNサブフレームでの送信データの判定処理の流れを示すフロー図である。
図7において、ST201では、送信データ判定部107は、MBSFNサブフレーム割当決定部106から受け取る割当結果に基づいて、送信対象のMBSFNサブフレームが専用領域であるか、共用領域であるかを判断する。
MBSFNサブフレームが専用領域である場合(ST201:専用領域)、ST202では、送信データ判定部107は、自機が「干渉停止基地局」であるか否か(つまり、データを送信するか否か)を判定する。
なお、eICICを行う複数の基地局の各々が、ユニキャストデータを送信する基地局又はデータ送信を行わない基地局(干渉停止基地局)の何れであるかを示す設定情報は、各基地局において共有されている。
自機が干渉停止基地局である場合(ST202:YES)、ST203では、送信データ判定部107は、当該MBSFNサブフレームがeICICにおけるABSであると判定する。つまり、送信データ判定部107は、当該MBSFNサブフレームにおいて送信される送信データが無いと判定する。
自機が干渉停止基地局ではない場合(ST202:NO)、ST204では、送信データ判定部107は、当該MBSFNサブフレームがユニキャストサブフレームであると判定する。つまり、送信データ判定部107は、当該MBSFNサブフレームにおいて送信される送信データがユニキャストデータであると判定する。
一方、MBSFNサブフレームが共用領域である場合(ST201:共用領域)、ST205では、送信データ判定部107は、当該MBSFNサブフレームにおいて送信予定のマルチキャストデータ(同報サービスデータ)が存在するか否かを判断する。
マルチキャストデータが有る場合(ST205:YES)、ST206では、送信データ判定部107は、当該MBSFNサブフレームがマルチキャスト送信に使用されるMBSFNサブフレームであると判定する。つまり、送信データ判定部107は、当該MBSFNサブフレームにおいて送信される送信データがマルチキャストデータであると判定する。
マルチキャストデータが無い場合(ST205:NO)、送信データ判定部107は、当該MBSFNサブフレームがeICICに使用されるMBSFNサブフレームであると判定する。そして、送信データ判定部107は、ST207において、自機が干渉停止基地局であるか否かを判断する。自機が干渉停止基地局である場合(ST207:YES)、ST208では、送信データ判定部107は、当該MBSFNサブフレームにおいて送信される送信データが無いと判定する。一方、自機が干渉停止基地局ではない場合(ST207:NO)、ST209では、送信データ判定部107は、当該MBSFNサブフレームにおいて送信される送信データがユニキャストデータであると判定する。
ここで、マルチキャスト送信を行う複数のeNBには、同一のリソースにおいて同一のマルチキャストデータの送信指示がMCEから通知されているので、マルチキャスト送信を行う複数のeNBは、当該MBSFNサブフレームにおいてマルチキャストデータの有無を共有している。よって、複数のeNBの送信データ判定部107は、ST205の判定処理を同一の基準に従って行うことができる。
そして、無線通信IF部109は、上述した送信データ判定部107における判定結果に従って、共用領域における送信処理を行う。
以上のように、本実施の形態では、MBSFNサブフレームの少なくとも一部のサブフレームが、マルチキャスト送信用のサブフレーム及びeICIC用のサブフレームの双方に使用可能なサブフレームである共用領域に設定される。そして、基地局100は、そして、基地局100は、共用領域の各々のサブフレームにおけるマルチキャストデータの有無に基づいて、共用領域を、マルチキャスト送信を行うサブフレーム又はeICICを行うサブフレームの何れとして使用するかを判定する。つまり、基地局100は、マルチキャストデータの有無に応じて共用領域の用途を適応的に切り替える。そして、基地局100は、用途を判定された共用領域において送信データを送信する。
これにより、基地局100は、送信データの有無によって、共用領域におけるマルチキャスト送信と干渉回避送信とを柔軟に切り替えることができる。すなわち、基地局100は、他のeNB又はUEに対してMBSFNサブフレームの用途が変更する度に制御情報(SIBなど)を通知することなく、マルチキャスト送信と干渉回避送信とを切り替えることができる。
また、マルチキャスト送信として、グルーピング通話等の音声通信が行われる場合でも、基地局100は、音声データ(マルチキャストデータ)が有る場合には、共用領域をマルチキャスト送信用のサブフレームとして使用し、音声データが無い場合には、共用領域をマルチキャスト送信以外の他の用途(ABS又はユニキャストサブフレーム)として使用することができる。例えば、基地局100は、音声データが無い場合には、共用領域をユニキャストデータの送信に使用することができる。
このように、基地局100は、データトラフィックが常に一定ではない音声データの有無に応じて共用領域の用途を、SIBなどの通知を用いること無く柔軟に切り替えることができるので、MBSFNサブフレームのリソース利用効率を向上させることができる。
よって、本実施の形態によれば、リソース利用効率を低下させることなく、MBSFNサブフレームを用いたマルチキャスト送信とセル間干渉調整とを柔軟に切り替えることができる。
更に、本実施の形態によれば、MBSFNサブフレームの一部が、eICICの専用領域に設定される。つまり、基地局100は、専用領域では、マルチキャストデータの有無に依らず、eICICを行うことができる。こうすることで、一部のeNBにおいてデータ送信を停止する状況を確保することができるので、UEに対して、他のeNBからの干渉が無い状態における受信品質の報告を確実に実施させることができる。
(実施の形態の変形例)
[1]上記実施の形態では、マルチキャストデータの有無に応じて共用領域の用途を決定する場合について説明した。つまり、上記実施の形態では、同報サービスをeICICよりも優先する場合について説明した。しかし、共用領域において優先させるサービスは、同報サービスに限定されるものではなく、ユニキャスト送信を優先させてもよい。例えば、ユニキャスト送信を優先させる場合、図7に示すST205において、送信データ判定部107は、ユニキャストデータの有無を判断し、ユニキャストデータが有る場合、ST207の処理に進み、ユニキャストデータが無い場合、ST206の処理に進めばよい。なお、ユニキャスト送信を優先させる場合(図7)には、各基地局100におけるユニキャストデータの有無の情報は、例えば、X2インタフェースを用いて基地局100間で共有される。
または、マルチキャスト送信及びユニキャスト送信において、複数の異なるサービスにおいて共用領域を使用する優先度が予め設定されてもよい。具体的には、マルチキャスト送信とユニキャスト送信との間において上述したように何れか一方の優先度が高く設定され、かつ、マルチキャスト送信及びユニキャスト送信の各々における異なる送信サービス間にも優先度が設定される。例えば異なる送信サービスとしては、音声サービス、映像データサービスなどが挙げられる。この際、音声サービスの優先度を映像データサービスの優先度よりも高くしてもよい。
[2]上記実施の形態では、MBSFNサブフレームに「eICIC/同報サービスの共用領域」及び「eICICの専用領域」が含まれる場合について説明した。しかし、MBSFNサブフレームには、「eICIC/同報サービスの共用領域」及び「eICICの専用領域」が含まれる場合に限定されず、「同報サービスの専用領域」が含まれてもよい。
基地局100は、他の送信データの有無に依らず、同報サービスの専用領域では、マルチキャストデータを送信する。このように同報サービスの専用領域を設けることにより、基地局100において同報サービスを確実に行うリソースが確保されるので、同報サービスにおける最低の伝送レートを保証することができる。
[3]上記実施の形態では、eICICにおいて、一方のeNBが干渉停止基地局に設定され、他方のeNBがユニキャストデータを優先的に送信する基地局に設定される場合について説明した。この干渉停止基地局として設定されるeNBは、予め固定的に設定されてもよく、上位レイヤからの指示によって切り替えられてもよく、複数のeNBにおいて所定期間毎に切り替えられてもよい。
[4]上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアによって実現することも可能である。
また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
本開示の一態様は、移動通信システム等に適用できる。
100 基地局
101 S1IF部
102 M2IF部
103 マルチキャスト制御部
104 X2IF部
105 eICIC制御部
106 MBSFNサブフレーム割当決定部
107 送信データ判定部
108 送信データ生成部
109 無線通信IF部

Claims (9)

  1. 複数のMBSFN(Multicast-Broadcast Single Frequency Network)サブフレームのうち、マルチキャスト送信及びセル間干渉調整の双方に使用可能なサブフレームで構成される共用領域の各サブフレームにおける送信予定の送信データの有無に基づいて、前記共用領域の各サブフレームを、前記マルチキャスト送信を行う第1のサブフレーム又は前記セル間干渉調整を行う第2のサブフレームの何れとして使用するかを判定する判定部と、
    前記判定部の判定結果に従って、前記共用領域における送信処理を行う通信部と、
    を具備する基地局。
  2. 前記送信データは、マルチキャストデータであって、
    前記共用領域において、前記判定部は、前記マルチキャストデータが有るサブフレームを前記第1のサブフレームと判定し、前記マルチキャストデータが無いサブフレームを前記第2のサブフレームと判定する、
    請求項1に記載の基地局。
  3. 前記セル間干渉調整を行う前記基地局及び他の基地局の各々が、ユニキャストデータを送信する基地局又はデータ送信を行わない基地局の何れであるかを示す設定情報を前記他の基地局へ送信する、又は、前記設定情報を前記他の基地局から受信する基地局間通信部、を更に具備し、
    前記判定部は、前記設定情報に基づいて、前記第2のサブフレームにおいてユニキャストデータを送信するか否かを判定する、
    請求項1に記載の基地局。
  4. 前記MBSFNサブフレームは、更に、前記MBSFNサブフレームのうちの前記共用領域以外の他のサブフレームで構成され、前記セル間干渉調整のみを行う専用領域を含む、
    請求項1に記載の基地局。
  5. 前記MBSFNサブフレームである領域を示す第1の情報、及び、前記共用領域を示す第2の情報は、前記基地局と他の基地局との間のシグナリングによって共有され、
    前記第1の情報及び前記第2の情報に基づいて、前記専用領域を特定する決定部、を更に具備する、
    請求項4に記載の基地局。
  6. 前記MBSFNサブフレームである領域を示す第1の情報、及び、前記専用領域を示す第3の情報は、前記基地局と他の基地局との間のシグナリングによって共有され、
    前記第1の情報及び前記第3の情報に基づいて、前記共用領域を決定する決定部、を更に具備する、
    請求項4に記載の基地局。
  7. 前記送信データは、複数の端末に同時に送信される音声データであって、
    前記共用領域において、前記判定部は、前記音声データが有るサブフレームを前記第1のサブフレームと判定し、前記音声データが無いサブフレームを前記第2のサブフレームと判定する、
    請求項1に記載の基地局。
  8. 前記送信データは、ユニキャストデータであって、
    前記共用領域において、前記判定部は、前記ユニキャストデータが有るサブフレームを前記第2のサブフレームと判定し、前記ユニキャストデータが無いサブフレームを前記第1のサブフレームと判定する、
    請求項1に記載の基地局。
  9. 複数のMBSFN(Multicast-Broadcast Single Frequency Network)サブフレームのうち、マルチキャスト送信及びセル間干渉調整の双方に使用可能なサブフレームで構成される共用領域の各サブフレームにおける送信予定の送信データの有無に基づいて、前記共用領域の各サブフレームを、マルチキャスト送信を行う第1のサブフレーム又はセル間干渉調整を行う第2のサブフレームの何れとして使用するかを判定し、
    判定結果に従って、前記共用領域における送信処理を行う、
    送信方法。
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