JP6619742B2 - 基地局及びユーザ端末 - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信システムにおいて用いられる基地局及びユーザ端末に関する。
無線通信システムにおける制御方式として、自律分散制御及び集中制御が知られている。
自律分散制御とは、外部からの制御を受けずに分散した個々が自律的に動作する方式である。無線通信の自律分散方式は例えばPHS(Personal Handyphone System)で採用されている。PHSの原理は、基地局及び端末が通信を行う場合に、PHSに割り当てられた全体の周波数から空いている周波数を自動的に選んで利用する。自律分散制御では詳細なセル設計を必要としておらず、基地局の増設もしやすくなる。
一方、無線通信の自律分散制御に対するのが集中制御であり、LTE(Long Term Evolution)などに代表されるセルラ通信規格に採用されている方式である。集中制御方式では、セル設計を必要としており、基地局ごとに特定の周波数が割り当てられている。端末から接続の要求があった場合、基地局に割り当てられている周波数の中から、端末に無線リソースを割り当てる(例えば、非特許文献1参照)。
3GPP技術仕様書 「TS36.300 v12.2.0」 2014年7月
LTEなどに代表される携帯電話の通信規格を、複数の通信事業者又は複数の無線通信システムによる周波数共有が認められた周波数帯(以下、「特定周波数帯」という)で使用する場合を想定する。特定周波数帯は、アンライセンスドバンド又はライセンスシェアドアクセスバンドと称されてもよい。
この場合、異なる無線通信方式間及び異なる通信事業者間の機器において大きな干渉が発生する可能性がある。これは、既存のLTE仕様はセル設計されることが前提に策定されており、LTE基地局は割り当てられた周波数を排他的に利用するよう動作するためである。
しかしながら、特定周波数帯は、複数の通信事業者又は複数の無線通信システムによる周波数共有が認められているため、セル設計を行うことは事実上不可能である。
そこで、本発明は、既存のLTE仕様を自律分散制御できるよう拡張し、セル設計を行なわなくても運用可能な基地局及びユーザ端末を提供することを目的とする。
第1の特徴に係る基地局は、複数の通信事業者又は複数の無線通信システムによる周波数共有が認められた特定周波数帯において複数のユーザ端末との無線通信を行う。前記特定周波数帯のうち一部の周波数領域が、制御専用領域として設定される。前記基地局は、前記特定周波数帯におけるキャリアセンスにより、前記特定周波数帯のうち前記一部の周波数領域とは異なる周波数領域の中から、ユーザデータ伝送用のデータ領域を決定する制御部と、前記データ領域内での各ユーザ端末のユーザデータ伝送を個別に制御する端末固有のデータ制御情報を、前記制御専用領域において送信又は受信する送受信部と、を備える。
第2の特徴に係るユーザ端末は、複数の通信事業者又は複数の無線通信システムによる周波数共有が認められた特定周波数帯において基地局との無線通信を行う。前記特定周波数帯のうち一部の周波数領域が、制御専用領域として設定される。前記特定周波数帯におけるキャリアセンスにより、前記特定周波数帯のうち前記一部の周波数領域とは異なる周波数領域の中から、ユーザデータ伝送用のデータ領域が決定される。前記ユーザ端末は、前記データ領域内での各ユーザ端末のユーザデータ伝送を個別に制御する端末固有のデータ制御情報を、前記制御専用領域において送信又は受信する送受信部を備える。
第1実施形態及び第2実施形態に係るLTEシステムの構成を示す図である。 第1実施形態及び第2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を示す図である。 第1実施形態及び第2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を示す図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係る動作環境を示す図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係る特定周波数帯におけるリソース割り当てを示す図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係る制御領域の構成を示す図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係る基地局のブロック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係る端末のブロック図である。 第1実施形態に係るデータ領域の決定に係る動作を示すフロー図である。 第1実施形態に係るキャリアセンスに係る基地局の動作(図9のステップS200)の詳細を示すフロー図である。 第1実施形態に係るキャリアセンスに係る端末の動作(図9のステップS300)の詳細を示すフロー図である。 第1実施形態に係るデータ領域の利用終了に係る動作を示すフロー図である。 第2実施形態に係る制御領域の決定方法を示すフロー図である。 第2実施形態に係るクロスサブフレームスケジューリングに係る動作を示す図である。
[実施形態の概要]
実施形態に係る基地局は、複数の通信事業者又は複数の無線通信システムによる周波数共有が認められた特定周波数帯において複数のユーザ端末との無線通信を行う。前記特定周波数帯のうち一部の周波数領域が、制御専用領域として設定される。前記基地局は、前記特定周波数帯におけるキャリアセンスにより、前記特定周波数帯のうち前記一部の周波数領域とは異なる周波数領域の中から、ユーザデータ伝送用のデータ領域を決定する制御部と、前記データ領域内での各ユーザ端末のユーザデータ伝送を個別に制御する端末固有のデータ制御情報を、前記制御専用領域において送信又は受信する送受信部と、を備える。
実施形態に係るユーザ端末は、複数の通信事業者又は複数の無線通信システムによる周波数共有が認められた特定周波数帯において基地局との無線通信を行う。前記特定周波数帯のうち一部の周波数領域が、制御専用領域として設定される。前記特定周波数帯におけるキャリアセンスにより、前記特定周波数帯のうち前記一部の周波数領域とは異なる周波数領域の中から、ユーザデータ伝送用のデータ領域が決定される。前記ユーザ端末は、前記データ領域内での各ユーザ端末のユーザデータ伝送を個別に制御する端末固有のデータ制御情報を、前記制御専用領域において送信又は受信する送受信部を備える。
[第1実施形態]
以下において、本発明をLTE仕様に基づく無線通信システム(以下、「LTEシステム」という)に適用する場合の実施形態を説明する。
(システム構成)
図1は、第1実施形態に係るLTEシステムの構成を示す図である。
図1に示すように、LTEシステムは、E−UTRAN(Evolved−UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、EPC(Evolved Packet Core)20、及びユーザ端末(以下、単に「端末」という)200を備える。
E−UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E−UTRAN10は、基地局100を含む。基地局100は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。基地局100は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立した端末200との無線通信を行う。基地局100は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータのルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能などを有する。「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、端末200との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても使用される。なお、基地局100は、eNB(evolved Node−B)と称されてもよい。基地局100の構成については後述する。
端末200は、可搬型の通信装置であり、基地局100との無線通信を行う。なお、端末200は、UE(User Equipment)と称されることがある。端末200の構成については後述する。
EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S−GW(Serving−Gateway)300を含む。MMEは、端末200に対する各種モビリティ制御などを行う。SGWは、ユーザデータの転送制御を行う。MME/S−GW300は、S1インターフェイスを介して基地局100と接続される。EPC20は、OAM(Operation Administration and Maintenance)400を含んでもよい。OAM400は、E−UTRAN10の運用及び保守などを行う装置である。
図2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を示す図である。
図2に示すように、当該無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
物理層は、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。端末200の物理層と基地局100の物理層との間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御情報が伝送される。
MAC層は、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。端末200のMAC層と基地局100のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御情報が伝送される。基地局100のMAC層は、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)、端末200への割当リソースブロックを決定(スケジューリング)するスケジューラを含む。
RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。端末200のRLC層と基地局100のRLC層との間では、論理チャネルを介してユーザデータ及び制御情報が伝送される。
PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
RRC層は、制御情報を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。端末200のRRC層と基地局100のRRC層との間では、各種設定のための制御情報(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、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。端末200のRRCと基地局100のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、端末200はRRCコネクティッド状態であり、そうでない場合、端末200はRRCアイドル状態である。
RRC層の上位に位置するNAS(Non−Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
図3は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成を示す図である。無線通信システムは、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)又はTDD(Time Division Duplex)が適用されるが、第1実施形態では主としてTDDを想定する。
図3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る。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リソースエレメントが構成される。端末200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構成され、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により構成される。
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、主に下りリンク制御情報を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される領域である。また、各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクユーザデータを伝送するための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。下りリンクにおいては、セル固有参照信号(CRS)が周波数方向及び時間方向に分散して配置される。
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、主に上りリンク制御情報を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクユーザデータを伝送するための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。
(動作環境)
図4は、第1実施形態に係る動作環境を示す図である。
図4に示すように、NW−Aは、通信事業者(以下、単に「事業者」という)Aが構築しているネットワークである。NW−Bは、事業者Bが構築しているネットワークである。NW−A及びNW−Bは、地理的に同じ位置に存在する。
NW−Aは、マクロ基地局100−1、小型基地局100−2、小型基地局100−3、及びWLAN AP500−1で構成される。マクロ基地局100−1は、事業者Aに割り当てられた一般周波数帯#1で運用されるセル(マクロセル)を有する。小型基地局100−2は、事業者Aに割り当てられた一般周波数帯#3で運用されるセル(小セル)と特定周波数帯で運用されるセル(小セル)とを有する。ここで、特定周波数帯とは、種々の機器による周波数共有が可能な周波数帯である。当該種々の機器とは、少なくとも他の事業者が運用する同方式の基地局を含む。小型基地局100−3は、事業者Aに割り当てられた一般周波数帯#3で運用されるセルを有する。WLAN AP500−1は、事業者Aにより設置されたアクセスポイントであり、特定周波数帯で運用される。
NW−Bは、マクロ基地局100−4、小型基地局100−5、小型基地局100−6、及びWLAN AP500−2で構成される。マクロ基地局100−4は、事業者Bに割り当てられた一般周波数帯#2で運用されるセル(マクロセル)を有する。小型基地局100−5は、事業者Bに割り当てられた一般周波数帯#4で運用されるセル(小セル)と特定周波数帯で運用されるセル(小セル)とを有する。小型基地局100−6は、特定周波数帯で運用されるセルを有する。WLAN AP500−2は、事業者Bにより設置されたアクセスポイントであり、特定周波数帯で運用される。
さらに、地理的に同じ位置に、特定周波数帯で運用されるWLAN AP500−3が存在してもよい。WLAN AP500−3は個人設置のアクセスポイントであってもよく、公衆アクセスポイントであってもよい。もちろん、実際のネットワークでは、これ以外の多数の機器からも構成される。
このように、特定周波数帯は、複数の事業者(事業者A、事業者B)又は複数の無線通信システム(LTEシステム、WLANシステム)による周波数共有が認められている。
(特定周波数帯におけるリソース割り当て)
図5は、第1実施形態に係る特定周波数帯におけるリソース割り当てを示す図である。ここでは、基地局100が、他の無線通信システム又は他の事業者(オペレータ)と周波数を共用しながら、端末200へのリソース割り当てを実施する例を示す。以下においては、基地局100が小型基地局であるケースを主として想定する。
図5に示すように、基地局100及び端末200は、特定周波数帯域の一部を制御専用領域(以下、単に「制御領域」という)R1として用いる。また、基地局100及び端末200は、特定周波数帯のうちキャリアセンスに基づき利用可能な周波数領域をデータ領域R2として利用する。当該領域が利用可能か否かの判断方法については後述する。データ領域R2は、制御領域R1と周波数上で直交した領域に配置される。
第1実施形態では、制御領域R1は、基地局100及び端末200の双方に既知な領域である。基地局100は、データ領域内での各端末200のユーザデータ伝送を個別に制御する端末固有のデータ制御情報を、制御領域において送信する。端末200は、当該データ制御情報を制御領域において受信する。当該リソース割り当て手法は、CSS(クロスキャリアスケジューリング)と称されることがある。なお、クロスキャリアスケジューリングの他に、クロスサブフレームスケジューリングをさらに適応してもよい。クロスサブフレームスケジューリングについては、第2実施形態で説明する。
制御領域R1は、基地局100が有する非特定周波数帯で運用されているセルから、端末200へ通知されてもよい。或いは、制御領域R1は、他の基地局(マクロ基地局など)から、端末200へ通知されてもよい。なお、端末200は、マクロ基地局101と基地局100とに二重接続することが可能である。二重接続はDual connectivityとも称される。二重接続に関しては、非特許文献1に詳しい。
基地局100は、データ領域R2において端末200へユーザデータを送信する。端末200は、データ領域R2において基地局100からユーザデータを受信する。第1実施形態では、データ領域R2では、下りリンクのユーザデータ伝送が行われるケースを主として想定する。但し、データ領域R2では、下りリンクのユーザデータ伝送に加えて、上りリンクのユーザデータ伝送を行ってもよい。換言すると、端末200は基地局100の指示に基づき、データ領域R2において基地局100へユーザデータを伝送してもよい。
なお、一般周波数帯で運用されるセルについては、制御領域及びデータ領域は同じ周波数(キャリア)内に設けられる。例えば、基地局100は、複数の端末200によって共有される共有周波数(PDSCH領域)においてユーザデータを送信する際に、各端末200に対するリソース割当情報などの端末固有のデータ制御情報を共有周波数(PDCCH領域)において送信する。
これに対し、特定周波数帯で運用されるセルについては、利用可能な周波数領域の中からデータ領域R2が決定されるため、データ領域とは異なる周波数(キャリア)に制御領域を設ける。すなわち、基地局100は、リソース割当情報などの端末固有のデータ制御情報を、ユーザデータを送信する周波数ではなく、ユーザデータを送信する周波数とは別の周波数を用いて送信する。
このようなリソース割り当ての方式により、既存のLTE仕様を自律分散制御できるよう拡張し、セル設計を行なわなくても運用可能とすることができる。
なお、データ領域R2は、キャリアアグリゲーション(CA)におけるセカンダリセル(Scell)として使用されてもよい。Scellは、セカンダリコンポーネントキャリア(SCC)と称されてもよい。また、制御領域R1は、キャリアアグリゲーションにおけるプライマリセル(Pcell)として使用されてもよい。Pcellは、プライマリコンポーネントキャリア(PCC)と称されてもよい。この場合、基地局100及び端末200は、キャリアアグリゲーションにより、制御領域R1(Pcell)及びデータ領域R2(Scell)を同時に使用して無線通信を行う。
また、データ領域R2(Scell)には、新たなキャリア構造(NCT:New Carrier Type)が適用されてもよい。この場合、基地局100は、データ領域R2(Scell)におけるCRSを削減又は省略してもよい。
データ領域R2(Scell)におけるCRSが削減又は省略される場合、基地局100は、チャネル状態情報用参照信号(CSI−RS)を送信してもよい。この場合、端末200は、CSI−RSに基づいて基地局100にCSIフィードバックを行うことができる。このため、CRSがCSIフィードバックに使用されない。端末200によるRSRP(及びRSRQ)の測定に十分なCRSが送信されていればよい。なお、このようなCRSは、NCTにおいてトラッキング参照信号(TRS)と称されてもよい。TRSの送信は、基地局100の複数のアンテナのうち所定のアンテナからのみ行われる。
また、基地局100は、データ領域R2(Scell)において、下りリンクユーザデータと共に復調用参照信号(DMRS)を送信する。DMRSは、端末固有の参照信号の一種である。なお、CSI−RSも端末固有の参照信号に含まれてもよい。なお、以下特に言及はしないが、アンテナはアンテナポートと解釈されてもよい。
(制御領域の構成)
制御領域R1は、既存のLTE仕様と後方互換のある帯域幅で運用されることが好ましい。既存のLTE仕様と後方互換のある帯域幅とは、例えば1.4MHz幅である。制御領域R1は、PSS/SSS/TRS/(e)PDCCHから構成され、少なくともユーザデータ伝送に必要なデータ制御情報等を伝送する。PSS/SSSは、同期信号に相当する。
制御領域R1は、さらにCRS、DMRS、PBCH、PDSCH、PUCCHから構成されていてもよい。ただし、制御領域R1のPDSCHは、ユーザデータの伝送には用いる事が出来ないよう制御されている。制御領域のPDSCHで伝送される情報は、無線通信方式情報やページング情報、ランダムアクセスレスポンスメッセージなど、物理層で特定のユーザ宛てのデータと判断できない種類のデータである。当該PDSCH領域は、FePDCCH(Further enhanced PDCCH)と称されてもよい。
図6は、制御領域R1の構成を示す図である。図6では、制御領域R1がTDD周波数(TDDキャリア)により構成されるケースを例示している。
図6に示すように、制御領域R1は、時間軸上で複数のサブフレームを含む。複数のサブフレームは、下りリンクサブフレーム及び上りリンクサブフレームを含む。下りリンクサブフレームは、PDCCH及びPDSCHを含む。PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI)を運搬する。上述したように、制御領域R1のPDSCHは、ユーザデータの伝送には用いる事が出来ないよう制御されているFePDCCHを構成する。上りリンクサブフレームは、PUCCHを含む。PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI)を運搬する。
このように、制御領域R1では、下りリンク制御情報の伝送期間と上りリンク制御情報の伝送期間とが時分割で設定される。
(基地局の構成)
図7は、第1実施形態に係る基地局100のブロック図である。
図7に示すように、基地局100は、アンテナ101、無線部110、ベースバンド部120、バックホールインターフェイス(I/F)140、記憶部150、及び制御部160を備える。無線部110及びベースバンド部120は、送受信部130を構成する。
アンテナ101及び無線部110は、無線信号の送受信に用いられる。アンテナ101は、複数のアンテナにより構成されてもよい。ベースバンド部120は、制御部160が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換して無線部110に出力する。また、ベースバンド部120は、無線部110が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部160に出力する。
バックホールI/F140は、バックホールネットワークを介して行う通信に用いられる。バックホールI/F140は、X2インターフェイスを介して隣接基地局100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。
記憶部150は、例えばメモリにより構成されており、制御部160により実行されるプログラム、及び制御部160による処理に使用される情報を記憶する。制御部160は、例えばプロセッサにより構成されており、記憶部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。
このように構成された基地局100の動作概要について説明する。第1実施形態では、基地局100は、複数の通信事業者又は複数の無線通信システムによる周波数共有が認められた特定周波数帯において複数の端末200との無線通信を行う。
特定周波数帯のうち一部の周波数領域が、制御領域R1として設定される。
制御部160は、特定周波数帯におけるキャリアセンスにより、特定周波数帯のうち一部の周波数領域とは異なる周波数領域の中から、ユーザデータ伝送用のデータ領域R2を決定する。ここでキャリアセンスとは、対象の周波数領域を使用可能か否か決定するために行う動作の一般的総称であり、特定の手法を指すものではない。第1実施形態では、キャリアセンスの手法として、受信強度レベルに応じて当該領域が使用可能か否かを判定する手法を用いる。なお、受信強度レベルは干渉レベルと称されてもよい。
送受信部130は、データ領域R2内での各端末200のユーザデータ伝送を個別に制御する端末固有のデータ制御情報を、制御領域R1において送信又は受信する。
端末固有のデータ制御情報は、下りリンク制御情報(DCI)を含む。下りリンク制御情報は、データ領域R2内でのリソース割り当て情報、変調及び符号化方式(MCS)情報、冗長バージョン情報、及び新データ指示子を含む。送受信部160は、制御領域R1において下りリンク制御情報を送信する。
また、端末固有のデータ制御情報は、上りリンク制御情報(UCI)をさらに含む。上りリンク制御情報は、データ領域R2内で伝送されるユーザデータに対する確認応答(ACK/NACK)、及びデータ領域R2についてのチャネル状態情報(CSI)を含む。送受信部160は、制御領域R1において上りリンク制御情報を受信する。下りリンク制御情報を送信する期間と上りリンク制御情報を受信する期間とが時分割で設定される。
第1実施形態では、送受信部160は、制御領域R1において同期信号を送信し、且つ、データ領域R2において端末固有の参照信号を送信する。同期信号は、プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(SSS)を含んでもよい。
第1実施形態では、送受信部160は、データ領域R2において、所定の頻度でセル固有参照信号(CRS)を送信する、又はセル固有参照信号の送信を省略する。所定の頻度とは、一般周波数帯において無線通信を行う基地局100におけるセル固有参照信号の送信頻度よりも低い頻度である。当該所定の頻度で送信されるセル固有参照信号は、所定のアンテナからのみ送信されてもよい。その場合、当該参照信号はTRSと称されることがある。
第1実施形態では、制御領域R1は、特定周波数帯とは異なる一般周波数帯で運用されているセルを基地局100が有する場合に、一般周波数帯で運用されているセルから端末200に通知される領域であってもよい。或いは、制御領域R1は、基地局100と共に端末200との二重接続通信が可能な他の基地局が存在する場合に、当該他の基地局から端末200に通知される領域であってもよい。
第1実施形態では、制御部160は、特定周波数帯の一部又は全部に対してキャリアセンスを行うことにより、データ領域R2の候補である使用可能候補領域を特定し、使用可能候補領域に対するキャリアセンスを端末200に指示し、端末200におけるキャリアセンスにより特定された使用可能領域に基づいてデータ領域R2を決定する。
(端末の構成)
図8は、端末200のブロック図である。
図8に示すように、端末200は、アンテナ201、無線部210、ベースバンド部220、ユーザインターフェイス(I/F)240、記憶部250、及び制御部260を備える。無線部210及びベースバンド部220は、送受信部230を構成する。
アンテナ201及び無線部210は、無線信号の送受信に用いられる。アンテナ201は、複数のアンテナにより構成されてもよい。ベースバンド部220は、制御部260が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換して無線部210に出力する。また、ベースバンド部220は、無線部210が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部260に出力する。
ユーザI/F240は、端末200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I/F240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制御部260に出力する。
記憶部250は、例えばメモリにより構成されており、制御部260により実行されるプログラム、及び制御部260による処理に使用される情報を記憶する。制御部260は、例えばプロセッサにより構成されており、記憶部250に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
このように構成された端末200の動作概要について説明する。第1実施形態では、端末200は、複数の通信事業者又は複数の無線通信システムによる周波数共有が認められた特定周波数帯において基地局100との無線通信を行う。
特定周波数帯のうち一部の周波数領域は、制御領域R1として設定される。また、特定周波数帯におけるキャリアセンスにより、特定周波数帯のうち一部の周波数領域とは異なる周波数領域の中から、ユーザデータ伝送用のデータ領域R2が決定される。
送受信部230は、端末200は、データ領域R2内での各端末200のユーザデータ伝送を個別に制御する端末固有のデータ制御情報を、制御領域R1において送信又は受信する。
端末固有のデータ制御情報は、下りリンク制御情報(DCI)を含む。下りリンク制御情報は、データ領域R2内でのリソース割り当て情報、変調及び符号化方式(MCS)情報、冗長バージョン情報、及び新データ指示子を含む。送受信部230は、制御領域R1において下りリンク制御情報を受信する。
また、端末固有のデータ制御情報は、上りリンク制御情報(UCI)をさらに含む。上りリンク制御情報は、データ領域R2内で伝送されるユーザデータに対する確認応答(ACK/NACK)、及びデータ領域R2についてのチャネル状態情報(CSI)を含む。送受信部230は、制御領域R1において上りリンク制御情報を送信する。下りリンク制御情報を受信する期間と上りリンク制御情報を送信する期間とが時分割で設定される。
第1実施形態では、送受信部230は、制御領域R1において同期信号を受信し、且つ、データ領域R2において端末固有の参照信号を受信する。
第1実施形態では、送受信部230は、データ領域R2において、所定の頻度でセル固有参照信号を受信する、又はセル固有参照信号の受信を省略する。当該セル固有参照信号の送信は、基地局100の所定のアンテナからのみ行われてもよい。
第1実施形態では、制御領域R1は、特定周波数帯とは異なる一般周波数帯で運用されているセルを基地局100が有する場合に、一般周波数帯で運用されているセルから自端末200に通知される領域であってもよい。或いは、制御領域R1は、基地局100と共に端末200との二重接続通信が可能な他の基地局が存在する場合に、当該他の基地局から自端末200に通知される領域であってもよい。
第1実施形態では、制御部260は、基地局100により特定された使用可能候補領域に対するキャリアセンスを基地局100から指示された場合に、使用可能候補領域に対するキャリアセンスを行い、使用可能候補領域に対するキャリアセンスの結果を、基地局100に通知する。
(動作フロー)
次に、第1実施形態に係るLTEシステムの動作フローについて説明する。
(1)データ領域の決定に係る動作
図9は、データ領域R2の決定に係る動作を示すフロー図である。
図9に示すように、ステップS100において、基地局100は、特定周波数帯を利用する必要性があるか否かを判断する。当該利用する必要があるか否かの判断は、コアネットワークが行い、基地局100に通知してもよい。もしくは、他の基地局(マクロ基地局など)が行い、基地局100に通知してもよい。あるいは、基地局100自身が判断してもよい。
特定周波数を利用する必要があると判断した場合(ステップS100:YES)、ステップS200において、基地局100は、キャリアセンスに係る動作を実施する。
ステップS300において、端末200はキャリアセンスに係る動作を実施する。
ステップS400において、基地局100は、ステップS200及びステップS300の結果に応じて、特定周波数帯で運用可能なセルの運用を開始する。
(1.1)キャリアセンスに係る基地局の動作
図10は、キャリアセンスに係る基地局100の動作(すなわち、図9のステップS200)の詳細を示すフロー図である。
図10に示すように、ステップS201において、基地局100は、特定周波数帯に含まれる無線リソースを所定単位ごとにセンシングする。
ステップS202において、基地局100は、所定単位の無線リソースにおける干渉レベルが閾値以下か否かを判断する。
当該所定単位の干渉レベルが閾値以下の場合(ステップS202:YES)、ステップS203において、基地局100は、当該領域を使用可能候補領域として特定する。これに対し、当該干渉レベルが閾値以上の場合、基地局100は、当該領域を使用不可能候補領域として特定する。
ステップS204において、基地局100は、特定周波数帯の帯域分のキャリアセンスが完了しているかを判断する。完了していない場合(ステップS204:NO)、ステップS201乃至ステップS203の動作を繰り返す。
これに対し、完了している場合(ステップS204:YES)、ステップS205において、基地局100は、使用可能候補領域の有無を判断する。
使用可能候補領域が存在していた場合(ステップS205:YES)、ステップS206において、基地局100は、使用可能候補領域のキャリアセンスを端末200に指示する。存在していない場合(ステップS205:NO)、処理を終了する。
(1.2)キャリアセンスに係る端末の動作
図11は、キャリアセンスに係る端末200の動作(すなわち、図9のステップS300)の詳細を示すフロー図である。
ステップS301において、キャリアセンスを基地局100から指示された端末200は、基地局100から指定された領域(使用可能候補領域)に含まれる無線リソースを所定単位ごとにセンシングする。
ステップS302において、端末200は、所定単位の無線リソースにおける干渉レベルが閾値以下か否かを判断する。
当該所定単位の干渉レベルが閾値以下の場合(ステップS302:YES)、ステップS303において、端末200は、当該領域を使用可能領域として特定する。
これに対し、当該所定単位の干渉レベルが閾値を超える場合(ステップS302:NO)、ステップS304において、端末200は、当該指定された全ての使用可能候補領域においてキャリアセンスが完了しているかを判断する。完了していない場合(ステップS304:NO)、ステップS301乃至ステップS303の動作を繰り返す。
完了している場合(ステップS304:YES)、ステップS305において、端末200は、当該センシングの結果を基地局100へ送信する。使用可能領域が存在する場合は、利用可能範囲などの詳細な情報を通知することが望ましい。端末200は、当該センシング結果の完了により本処理を終了する。
(2)データ領域の利用終了に係る動作
図12は、データ領域の利用終了に係る動作を示すフロー図である。
図12に示すように、ステップS501において、基地局100は、現在利用しているデータ領域R2のうち、少なくとも1つのデータ領域R2の使用が不可になったか否かを判断する。例えば、基地局100は、運用開始後所定時間内に1回のOFF期間を設け、当該OFF期間においてキャリアセンスを実行し、利用周波数が継続して使用可能か否かを定期的に判断してもよい。また、基地局100は、自身と通信中の端末200に対し、当該OFF期間を用いてキャリアセンスを実行させてもよい。その場合、当該OFF期間は例えばABS(Almost Blank Subframe)を設定することで実現される。
当該データ領域R2の使用が不可になったと判断した場合(ステップS501:YES)、ステップS502において、基地局100は、当該データ領域R2を用いたユーザデータ伝送の停止を決定し、当該データ領域R2の運用を停止する旨を端末200へ報知(ブロードキャスト)する。当該報知は、所定回数繰り返されてもよい。
ステップS503において、当該報知情報を受信した端末200は、当該データ領域R2を介したユーザデータ受信のために保持しているパラメータを破棄する。
ステップS504において、基地局100は、当該データ領域R2の運用を停止する。
なお、本動作フローでは、基地局100は、当該データ領域R2の運用を停止する旨を報知しているが、これに限らない。例えば基地局100は、当該データ領域R2を用いてユーザごとに新規パラメータを個別に送信することで、データ領域R2の使用が継続不可能な旨を通知してもよい。
また、基地局100と通信中の端末200からのメジャメントレポートや、端末200から受信した信号のSINRなどから、当該端末200との通信に適応する送受信電力を調整する、もしくは利用周波数が当該端末200との通信には使用できない判断してもよい。基地局100は、当該所定の周波数を利用できないと判断された端末200に対し、当該周波数を利用させないよう制御してもよい。
[第2実施形態]
以下において、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、制御領域R1の決定方法に関する。
第2実施形態では、制御領域R1は、同一の通信事業者が運用する複数の基地局100が共有している。基地局100の制御部160は、制御領域R1におけるキャリアセンスの結果に基づいて、自基地局100の制御領域R1が他の基地局の制御領域と時間軸上で重複しないように時分割設定を行う。
図13は、第2実施形態に係る制御領域R1の決定方法を示すフロー図である。ここでは、基地局100が有する特定周波数帯で動作可能なセルの運用開始が決定された場合の例を示す。当該運用開始は、コアネットワークで決定され基地局100に通知される。あるいは、マクロ基地局101で決定され基地局100に通知されてもよく、基地局100自身によって決定されてもよい。
図13に示すように、ステップS601において、基地局100は、制御領域R1を割り当てる周波数領域のキャリアセンスを実施する。制御領域R1を割り当てる周波数領域は、あらかじめ決定されている領域である。あるいは、コアネットワークもしくはマクロ基地局101で決定され基地局100に通知されてもよく、基地局100自身によって決定されてもよい。
ステップS602において、基地局100は、干渉レベルが閾値以下か否かを判断する。当該閾値は、あらかじめ決定されている値である。あるいは、コアネットワークもしくはマクロ基地局101で決定され基地局100に通知されてもよく、基地局100自身によって決定されてもよい。当該干渉レベルが閾値以下である場合(ステップS602:YES)、当該領域を使用し、制御領域R1の運用を開始する(ステップS605)。
当該干渉レベルが閾値以下でなかった場合(ステップS602:NO)、ステップS603において、コアネットワーク(OAM400)へ制御領域R1の時分割多重化を要求する。コアネットワークは、制御領域R1の時分割パターンを決定し、関連基地局へ通知を行う。
ステップS604において、基地局100は、制御領域R1の時分割パターンを取得する。基地局100は、取得した情報に基づき、制御領域R1の運用を開始する。
なお、本動作フローでは、制御領域R1の時分割多重化の要求をコアネットワークへ送信していたが、これに限らない。例えば当該要求は、コアネットワークと共に周辺基地局にも送信されてよく、周辺基地局のみに送信されてもよい。周辺基地局とは、マクロ基地局及び小型基地局の何れであってもよい。当該要求を受信した周辺基地局は、制御領域の時分割パターンを決定し、関連基地局への通知を行ってもよい。
また、制御領域R1が時分割された場合、基地局100が当該制御領域R1を介してデータ制御情報を送信出来ない期間が存在する事になる。当該期間においてデータ領域R2でユーザデータを伝送するため、基地局100は当該期間におけるデータ領域R2のデータ制御情報を、制御領域R1を介した制御情報を送信可能な期間に送信する事が可能である。具体的には、基地局100はマルチサブフレームスケジューリングやクロスサブフレームスケジューリングを用いて、ユーザデータを送信する。マルチサブフレームスケジューリングとは、一つのデータ制御情報で、連続する又は固定パターンのサブフレームの、データ領域R2の割り当てを可能にする技術である。
図14は、クロスサブフレームスケジューリングに係る動作を示す図である。
図14に示すように、端末200は、狭帯域の制御領域R1を監視する。端末200は、当該制御領域R1において自信へのリソース割り当てが存在すると判断した場合、当該制御領域R1に続くサブフレームにおいて、制御領域R1とは周波数分割されたデータ領域R2で伝送されるユーザデータを受信する。本処理を適応することで、端末200は割り当てが存在するサブフレームでのみ、データ領域R2の受信を試みればよくなるため、省電力効果が得られる。なお、データ領域R2は当該制御領域R1と比較して、通常十分広帯域な帯域幅が確保されると想定される。
なお、当該期間にけるデータ制御情報の送信にかかるその他の方法として、基地局100の特定周波数帯以外の帯域で運用されているセルの制御領域を用いる方法や、他の基地局(マクロ基地局など)の制御領域を用いる方法など、様々な方法が利用可能であることに注意されたい。
さらに、本実施例ではキャリアセンスの結果に応じて制御領域R1の時分割多重化の要求を送信していたが、これに限らない。例えば基地局100は、キャリアセンスの結果に応じて制御領域R1の再割り当てを決定してもよく、制御領域R1の送信電力を調整してもよい。制御領域R1の送信電力を調整した場合、基地局100は、少なくとも調整後の参照信号送信電力を在圏端末に通知する。また、当該再割り当ての決定に応じて、該要求をコアネットワークもしくはマクロ基地局101に要求してもよい。
[その他の実施形態]
上述した実施形態では詳しく触れていないが、基地局100は、通信開始時に、端末200とのデータ送受信が行われるデータ領域R2へCSI−RSを設定してもよい。CSI−RSは所定の既知信号が送信されるNZP(Non−Zero Power)−CSI−RSと何も信号が送信されないZP(Zero Power)−CSI−RSから構成されている。基地局100は、CSI−RSを割り当てられた端末200に対し、ZP−CSI−RSを用いて利用周波数の干渉量を測定させ、測定結果を通知させてもよい。さらに当該端末200にNZP−CSI−RSを測定させ、CSI−RS-RSRPやCSI情報等に代表される測定結果を通知させてもよい。なお、基地局100は、NZPCSI−RSに加えて、もしくはNZP−CSI−RSの代わりに、セル固有参照信号(CRS)を送信し、当該端末200に当該セル固有参照信号を測定させ、CSI−RSRSRPやCSI情報等に代表される測定結果を通知させてもよい。セル固有参照信号には、CRSの他に、TRSを含んでもよい。また、基地局100は、当該ZP−CSIRSに関する情報を、自身に接続しており且つ当該周波数を利用していない「他端末」に通知し、当該ZP−CSI−RSを用いてキャリアセンスを実行させてもよい。基地局100は、キャリアセンスの結果当該周波数を利用可能であると判断した他端末に対し、当該ZP−CSI−RSの一部を用いて他端末専用のNZP−CSI−RSを割り当て、当該他端末にCSI−RS-RSRPやCSI情報等に代表される測定結果を通知させてもよい。なお、前述の通り、NZP−CSI−RSの代わりにセル固有参照信号を用いてもよい。
実施形態では特に触れていないが、端末200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD−ROMやDVD−ROM等の記録媒体であってもよい。
或いは、端末200が行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサによって構成されるチップが提供されてもよい。
日本国特許出願第2014−197610号(2014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。
本発明は、無線通信分野において有用である。

Claims (15)

  1. 複数の通信事業者又は複数の無線通信システムによる周波数共有が認められた特定周波数帯において複数のユーザ端末との無線通信を行う基地局であって、
    前記特定周波数帯のうち一部の周波数領域が、制御専用領域として設定されており、
    前記特定周波数帯におけるキャリアセンスにより、前記特定周波数帯のうち前記一部の周波数領域とは異なる周波数領域の中から、ユーザデータ伝送用のデータ領域を決定する制御部と、
    前記データ領域内での各ユーザ端末のユーザデータ伝送を個別に制御する端末固有のデータ制御情報を、前記制御専用領域において送信又は受信する送受信部と、を備えることを特徴とする基地局。
  2. 前記端末固有のデータ制御情報は、下りリンク制御情報を含み、
    前記下りリンク制御情報は、前記データ領域内でのリソース割り当て情報、変調及び符号化方式情報、冗長バージョン情報、及び新データ指示子を含み、
    前記送受信部は、前記制御専用領域において前記下りリンク制御情報を送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3. 前記端末固有のデータ制御情報は、上りリンク制御情報をさらに含み、
    前記上りリンク制御情報は、前記データ領域内で伝送されるユーザデータに対する確認応答、及び前記データ領域についてのチャネル状態情報を含み、
    前記送受信部は、前記制御専用領域において前記上りリンク制御情報を受信しており、
    前記下りリンク制御情報を送信する期間と前記上りリンク制御情報を受信する期間とが時分割で設定されることを特徴とする請求項2に記載の基地局。
  4. 前記送受信部は、前記制御専用領域において同期信号を送信し、且つ、前記データ領域において端末固有の参照信号を送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  5. 前記送受信部は、前記データ領域において、所定の頻度でセル固有参照信号を送信する、又はセル固有参照信号の送信を省略しており、
    前記所定の頻度とは、前記特定周波数帯とは異なる一般周波数帯において無線通信を行う基地局におけるセル固有参照信号の送信頻度よりも低い頻度であることを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  6. 前記制御専用領域は、
    前記特定周波数帯とは異なる一般周波数帯で運用されているセルを前記基地局が有する場合に、前記セルからユーザ端末に通知される領域、又は、
    前記基地局と共にユーザ端末との二重接続通信が可能な他の基地局が存在する場合に、前記他の基地局からユーザ端末に通知される領域であることを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  7. 前記制御部は、
    前記特定周波数帯の一部又は全部に対してキャリアセンスを行うことにより、前記データ領域の候補である使用可能候補領域を特定し、
    前記使用可能候補領域に対するキャリアセンスをユーザ端末に指示し、
    前記ユーザ端末におけるキャリアセンスにより特定された使用可能領域に基づいて前記データ領域を決定することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  8. 前記制御専用領域を構成する前記一部の周波数領域は、同一の通信事業者が運用する複数の基地局が共有しており、
    前記制御部は、前記一部の周波数領域におけるキャリアセンスの結果に基づいて、自基地局の制御専用領域が他の基地局の制御専用領域と時間軸上で重複しないように時分割設定を行うことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  9. 複数の通信事業者又は複数の無線通信システムによる周波数共有が認められた特定周波数帯において基地局との無線通信を行うユーザ端末であって、
    前記特定周波数帯のうち一部の周波数領域が、制御専用領域として設定されており、
    前記特定周波数帯におけるキャリアセンスにより、前記特定周波数帯のうち前記一部の周波数領域とは異なる周波数領域の中から、ユーザデータ伝送用のデータ領域が決定されており、
    前記データ領域内での各ユーザ端末のユーザデータ伝送を個別に制御する端末固有のデータ制御情報を、前記制御専用領域において送信又は受信する送受信部を備えることを特徴とするユーザ端末。
  10. 前記端末固有のデータ制御情報は、下りリンク制御情報を含み、
    前記下りリンク制御情報は、前記データ領域内でのリソース割り当て情報、変調及び符号化方式情報、冗長バージョン情報、及び新データ指示子を含み、
    前記送受信部は、前記制御専用領域において前記下りリンク制御情報を受信することを特徴とする請求項9に記載のユーザ端末。
  11. 前記端末固有のデータ制御情報は、上りリンク制御情報をさらに含み、
    前記上りリンク制御情報は、前記データ領域内で伝送されるユーザデータに対する確認応答、及び前記データ領域についてのチャネル状態情報を含み、
    前記送受信部は、前記制御専用領域において前記上りリンク制御情報を送信しており、
    前記下りリンク制御情報を受信する期間と前記上りリンク制御情報を送信する期間とが時分割で設定されることを特徴とする請求項10に記載のユーザ端末。
  12. 前記送受信部は、前記制御専用領域において同期信号を受信し、且つ、前記データ領域において端末固有の参照信号を受信することを特徴とする請求項9に記載のユーザ端末。
  13. 前記送受信部は、前記データ領域において、所定の頻度でセル固有参照信号を受信する、又はセル固有参照信号の受信を省略しており、
    前記所定の頻度とは、前記特定周波数帯とは異なる一般周波数帯において無線通信を行う基地局におけるセル固有参照信号の送信頻度よりも低い頻度であることを特徴とする請求項9に記載のユーザ端末。
  14. 前記制御専用領域は、
    前記特定周波数帯とは異なる一般周波数帯で運用されているセルを前記基地局が有する場合に、前記セルから自ユーザ端末に通知される領域、又は、
    前記基地局と共にユーザ端末との二重接続通信が可能な他の基地局が存在する場合に、前記他の基地局から自ユーザ端末に通知される領域であることを特徴とする請求項9に記載のユーザ端末。
  15. 前記基地局により特定された使用可能候補領域に対するキャリアセンスを前記基地局から指示された場合に、前記使用可能候補領域に対するキャリアセンスを行い、
    前記使用可能候補領域に対するキャリアセンスの結果を、前記基地局に通知する制御部を備えることを特徴とする請求項9に記載のユーザ端末。
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