JP6656500B2 - 無線基地局、無線端末、無線通信システム、送信電力制御方法、制御回路およびプログラム記憶媒体 - Google Patents

無線基地局、無線端末、無線通信システム、送信電力制御方法、制御回路およびプログラム記憶媒体 Download PDF

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Description

本発明は、無線端末の送信電力を制御する無線基地局、無線端末、無線通信システムおよび送信電力制御方法に関する。
一般に、無線基地局と通信を行う無線端末は、無線基地局に送信する信号の送信電力を制御している。これは、無線端末が送信した信号を無線基地局が誤りなく受信できるようにするためであり、また、他の無線基地局への不要な干渉を防ぐためである。
第5世代移動通信システムに適用するべく、3GPP(3rd Generation Partnership Project)において定められたNR(New Radio)規格では、無線端末の送信電力制御の方法として、オープンループ制御およびクローズドループ制御の2つの制御方法が規定されている(非特許文献1)。
オープンループ制御は、無線端末が無線基地局との通信を開始する場合、また、無線端末がハンドオーバにより別の無線基地局に接続して通信を開始する場合に行われる制御方法である。オープンループ制御では、通信開始時に無線端末が物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)を用いて送信するプリアンブルのターゲット受信電力値を無線基地局から無線端末に報知情報として通知しておく。無線端末では、無線基地局から周期的に送信される信号の受信電力値と、別途無線基地局から報知されている無線基地局の送信電力値とから下り(無線基地局から無線端末への方向)送信のパスロスを計算し、計算したパスロス分の電力値を無線基地局から通知されたプリアンブルのターゲット受信電力値に加算して、上り信号の送信電力を決定する。
一方、クローズドループ制御は、通信開始後に、無線基地局が、無線端末に対して送信電力の増減を明示的に指定する送信電力制御コマンド(TPC:Transmission Power Control)を送信して、無線端末の送信電力を制御する制御方法である。無線端末は、無線基地局と通信している間、オープンループ制御によっていったん送信電力値を決定し、当該無線基地局からのクローズドループ制御に従って送信電力を調整し、最終的な送信電力値を決定する。
3GPP TS 38.213 V15.0.0 (2017−12)
NR規格では、1つの無線基地局が異なる場所に設置される複数のアンテナから信号を送信する構成、すなわち、1つの無線基地局が複数のTRP(Transmission Reception Point)を持つ構成が考えられる。TRPは、無線基地局が実際に信号の送受信を行う場所、すなわちアンテナの設置場所である。複数のTRPを持つ無線基地局は、無線端末が全ての送信ビームに同一送信電力を設定して信号を送信した場合、各TRPで無線端末からの信号の受信電力が異なる可能性がある。また、無線基地局における他の無線端末からの干渉電力も各TRPで異なる可能性がある。また、各TRPにおいて無線端末からの信号のSINR(Signal to Interference plus Noise power Ratio)が異なり、あるTRPはSINR適正値を充たしているのに対して、他のTRPはSINR適正値を充たしていないことも想定される。
しかしながら、非特許文献1に記載の技術によれば、TRP毎に送信電力制御コマンドを使い分けることができない。すなわち、非特許文献1に記載の技術では、各TRPで無線端末からの信号のSINRが異なり、あるTRPがSINR適正値を充たし、他のTRPがSINR適正値を充たしていない場合、各TRPに向けられた無線端末の送信ビームの送信電力を同時に上げるか、または同時に下げるかの制御しかできない。そのため、無線基地局が備える各TRPにおけるSINRを個別にSINR適正値に近づける制御ができない、という問題があった。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、無線端末からの信号を複数の場所で受信可能な場合において、信号を受信する場所の単位で無線端末が送信する信号の送信電力を制御可能な無線基地局を得ることを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の無線基地局は、各々が基地局受信ビームを生成し、無線端末から端末送信ビームを用いて送信される信号を、基地局受信ビームを用いて受信する複数の基地局アンテナ部を備える。また、無線基地局は、基地局受信ビーム毎に信号の受信品質を測定する測定部を備える。また、無線基地局は、基地局アンテナ部単位で基地局受信ビームをグループに分け、グループ単位の測定部の測定結果に基づいて、グループ単位で無線端末の端末送信ビームの送信電力制御を行う制御部と、を備えることを特徴とする。
本発明にかかる無線基地局は、無線端末からの信号を複数の場所で受信可能な場合において、信号を受信する場所の単位で無線端末が送信する信号の送信電力を制御できる、という効果を奏する。
実施の形態1にかかる無線通信システムの構成例を示す図 実施の形態1にかかる無線端末が送信するサウンディング信号の周波数マッピングの例を示す図 実施の形態1にかかる無線基地局において、基地局受信ビーム毎に受信品質が良好な無線端末の端末送信ビームを選択した結果の例を示す図 実施の形態1にかかる無線基地局が無線端末に対して指定した端末送信ビームを用いてデータなどの信号を送信させている状態の例を示す図 実施の形態1にかかる無線基地局の各TRPでの受信品質の測定結果の例を示す図 実施の形態1にかかる無線基地局の構成例を示す図 実施の形態1にかかる無線基地局において無線端末の端末送信ビームをグループ分けする動作を示すフローチャート 実施の形態1にかかる無線基地局においてPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を割り当てる無線端末を選択したときの動作を示すフローチャート 実施の形態1にかかる無線端末の構成例を示す図 実施の形態1にかかる無線端末が無線基地局から無線端末の端末送信ビームのグループ情報を取得するまでの動作を示すフローチャート 実施の形態1にかかる無線端末において無線基地局からPUSCHが割り当てられたときの動作を示すフローチャート 実施の形態1にかかる無線基地局および無線端末を実現するハードウェア構成の例を示す図 実施の形態2にかかる無線通信システムの構成例を示す図 実施の形態2における無線基地局が無線端末へ通知するTRPグループIDおよび基地局送信ビームの関係の情報の例を示す図 実施の形態2にかかる無線端末において、端末受信ビーム毎の受信品質の測定結果から選択された基地局送信ビームと端末受信ビームとの対応関係を示す図 実施の形態2にかかる無線基地局の構成例を示す図 実施の形態2にかかる無線基地局において、端末受信ビームのグループ分けをする無線端末に対して測定用信号および制御情報を送信する動作を示すフローチャート 実施の形態2にかかる無線端末の構成例を示す図 実施の形態2にかかる無線端末において無線端末の端末送信ビームをグループ分けする動作を示すフローチャート 実施の形態4にかかる無線端末が、1つのCodewordを送信に使用する全ての端末送信ビームにマッピングするマッピングパターンの例を示す図 実施の形態4にかかる無線端末が、1つのCodewordを端末送信ビームの単位でマッピングするマッピングパターンの例を示す図 実施の形態4にかかる無線基地局において無線端末に対する送信電力制御方法を決定する動作を示すフローチャート
以下に、本発明の実施の形態にかかる無線基地局、無線端末、無線通信システムおよび送信電力制御方法を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
本実施の形態では、無線基地局が無線端末から送信される信号を受信する場合において、無線端末が送信ビームを生成し、無線基地局が受信ビームを生成して無線通信を行う無線通信システムを想定する。本実施の形態では、無線基地局が2つのTRPを持つ場合を説明するが、無線基地局が有するTRPの数は2つに限定されない。以下、1つのTRPに対応する1つ以上のビームをTRPグループとする。すなわち、無線基地局において1つのTRPが生成する受信ビームは1つのTRPグループであり、1つのTRPに向けて無線端末が生成する1つ以上の送信ビームも1つのTRPグループである。無線基地局は、TRPグループ単位で送信電力制御コマンドを適用、すなわちTRPグループ単位で無線端末の送信ビームの送信電力を制御する。以降の説明において、無線端末が生成する送信ビームを端末送信ビームと称し、無線基地局が生成する受信ビームを基地局受信ビームと称する。
まず、無線端末で生成される複数の端末送信ビームとTRPとの関係付けを判断する方法について説明する。図1は、本発明の実施の形態1にかかる無線通信システム50の構成例を示す図である。無線通信システム50は、無線基地局10と、無線端末20と、を備える。無線基地局10は、信号処理部17と、アンテナ部14a,14bと、を備える。以下、アンテナ部14a,14bが設置される場所を、それぞれTRP#1,TRP#2とする。無線基地局10は、アンテナ部14a,14bを用いて、無線端末20との間で無線通信を行う。アンテナ部14a,14bは、それぞれ4つの基地局受信ビームを生成し、基地局受信ビームを用いて、無線端末20から送信される信号を受信する。図1の例では、アンテナ部14aが生成する基地局受信ビームを基地局受信ビーム101〜104とし、アンテナ部14bが生成する基地局受信ビームを基地局受信ビーム105〜108とする。無線端末20は、6つの端末送信ビーム201〜206を生成し、端末送信ビーム201〜206を用いて、無線基地局10へ信号を送信する。なお、無線通信システム50において、図1では無線端末20の数が1つであるが一例であり、無線端末20は2つ以上であってもよい。
図1に示す無線通信システム50において、最初に、無線端末20は、生成可能な全ての端末送信ビーム201〜206でサウンディング信号を送信する。サウンディング信号は、無線基地局10において受信した信号の受信品質を測定するために用いられる測定用信号である。サウンディング信号は、複数の端末送信ビームとTRPとの関係付けを行う際に使用される。無線基地局10は、基地局受信ビーム101〜108を用いてサウンディング信号を受信し、基地局受信ビーム毎にサウンディング信号の受信品質を測定する。なお、無線端末20は、端末送信ビーム201〜206の全てを同時に生成できない場合、タイミングを変えて各端末送信ビームを生成してもよい。すなわち、無線端末20は、端末送信ビーム201〜206を複数回に分けて生成してもよい。同様に、無線基地局10は、基地局受信ビーム101〜108の全てを同時に生成できない場合、タイミングを変えて各基地局受信ビームを生成してもよい。すなわち、無線基地局10は、基地局受信ビーム101〜108を複数回に分けて生成してもよい。本実施の形態では、無線端末20は、端末送信ビーム201〜206の全てを同時に生成でき、無線基地局10は、基地局受信ビーム101〜108の全てを同時に生成できる場合を例にして説明する。
無線基地局10は、サウンディング信号の受信品質の測定結果に基づいて、各基地局受信ビームで良好な受信品質が得られる無線端末20からの端末送信ビームを選択する。良好な受信品質とは、受信品質の測定結果、例えばSINRが、規定された閾値以上の場合である。ここで、無線基地局10は、良好な受信品質が得られる端末送信ビームを選択するためには、無線端末20の複数の端末送信ビームを区別する必要がある。無線基地局10において無線端末20の複数の端末送信ビームを区別する方法には、例えば、無線端末20が各端末送信ビームで送信するサウンディング信号に載せるシーケンスのパターンと端末送信ビームID(Identifier)とをあらかじめ関係付ける方法がある。また、無線端末20が各端末送信ビームで送信するサウンディング信号を送信する時間と端末送信ビームIDとを関係付ける方法がある。また、無線端末20が各端末送信ビームで送信するサウンディング信号を配置する周波数領域と端末送信ビームIDとを関係付ける方法がある。端末送信ビームIDとは、各端末送信ビームを識別するための識別情報であり、図1の例では、端末送信ビーム201〜206を識別可能な情報である。なお、サウンディング信号に載せるシーケンスの生成方法については、3GPP規格書TS38.211V15.0.0の6.4.1.4.2に記載されている。
図2は、実施の形態1にかかる無線端末20が送信するサウンディング信号の周波数マッピングの例を示す図である。図2に示す周波数マッピングの情報は、無線端末20が送信するサウンディング信号を配置する周波数領域f1〜f6と端末送信ビームIDとの関係付けを示している。図2では、端末送信ビームIDを201〜206で表している。無線端末20は、各端末送信ビームにおいて、各端末送信ビームに割り当てられた周波数領域のみを用いてサウンディング信号を送信する。例えば、無線端末20は、端末送信ビーム201では、周波数領域f1でサウンディング信号を送信する。無線基地局10は、図2に示す周波数マッピングの情報をあらかじめ無線端末20に指定することにより、基地局受信ビームで良好な受信品質が得られる無線端末20からの端末送信ビームを判別することができる。
図3は、実施の形態1にかかる無線基地局10において、基地局受信ビーム毎に受信品質が良好な無線端末20の端末送信ビームを選択した結果の例を示す図である。図3に示すように、無線基地局10において、基地局受信ビーム102では、無線端末20から端末送信ビーム202によって送信されたサウンディング信号の受信品質が良好である。また、無線基地局10において、基地局受信ビーム103では、無線端末20から端末送信ビーム201によって送信されたサウンディング信号の受信品質が良好である。また、無線基地局10において、基地局受信ビーム106では、無線端末20から端末送信ビーム205によって送信されたサウンディング信号の受信品質が良好である。また、無線基地局10において、基地局受信ビーム107では、無線端末20から端末送信ビーム206によって送信されたサウンディング信号の受信品質が良好である。また、図3は、無線基地局10において、基地局受信ビーム101,104,105,108では、無線端末20から送信されたサウンディング信号に対して良好な受信品質が得られていないことを示している。
また、図3は、無線基地局10における基地局受信ビームとTRPグループIDとの関係も表している。TRPグループIDは、各TRPグループを識別する情報である。図3に示した例では、TRP#1に対応するTRPグループのTRPグループIDを#1とし、TRP#2に対応するTRPグループのTRPグループIDを#2としている。図3に示した例では、TRPグループID#1には基地局受信ビーム101〜104が属し、TRPグループID#2には基地局受信ビーム105〜108が属している。
無線基地局10は、図3に示す良好な受信品質が得られた無線端末20の端末送信ビームとTRPグループIDとの関係を、無線端末20へ通知する。無線基地局10から無線端末20への通知方法は、NR規格で定義されているPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を使ったレイヤ1シグナリング、MAC(Medium Access Control)レイヤによるMACシグナリングなどを用いる。通知内容の具体例は、TRPグループID#1={端末送信ビーム201,端末送信ビーム202}、およびTRPグループID#2={端末送信ビーム205,端末送信ビーム206}である。すなわち、無線基地局10は、端末送信ビーム201,202をTRPグループID#1にグループ分けし、端末送信ビーム205,206をTRPグループID#2にグループ分けしたことになる。TRPグループID#1,#2によって示されるグループは、無線端末20の複数の端末送信ビームが、各端末送信ビームによって送信される信号が受信される無線基地局10のTRP#1,#2の単位に分けられたグループである。
つぎに、無線基地局10が、送信電力制御コマンドを用いて無線端末20の送信電力を制御する方法について説明する。図4は、実施の形態1にかかる無線基地局10が無線端末20に対して指定した端末送信ビーム201,202,205,206を用いてデータなどの信号を送信させている状態の例を示す図である。無線基地局10は、無線端末20に対する端末送信ビームの指定を、NR規格で規定されているUL grantを用いて行う。3GPP規格書TS38.212V15.0.0に規定されているDCI(Downlink Control Information)のFormat0_1は、無線端末20にPUSCH送信を許可するメッセージ、すなわち前述のUL grantの伝送に使用される。Format0_1のメッセージには、「SRS resource indicator」が定義されており、これはサウンディング信号(SRS:Sounding Reference Signal)のビーム、またはサウンディング信号と同じビームを使用するPUSCH信号のビームを指定するものである。また、Format0_1のメッセージには、「TPC command for scheduled PUSCH」が定義されており、これが送信電力制御コマンドである。ここで、本実施の形態では、この送信電力制御コマンドの要素をTRPグループ数分に拡張する。すなわち、TRPグループの数をn個とすると、送信電力制御コマンドを、「TPC command for scheduled PUSCH#1」、「TPC command for scheduled PUSCH#2」、…、「TPC command for scheduled PUSCH#n」と定義する。本実施の形態では、拡張したフォーマットをFormat0_1Eとする。
拡張したFormat0_1Eのフォーマットを図4の例に適用する場合について説明する。図5は、実施の形態1にかかる無線基地局10の各TRPでの受信品質の測定結果の例を示す図である。前述のように、受信品質はSINRとする。図5の例では、TRP#1ではSINRがSINR適正値を充たしているのに対して、TRP#2ではSINRがSINR適正値を充たしていない。このような場合、無線基地局10は、以下の送信電力制御コマンドの内容を含むメッセージを無線端末20へ通知する。メッセージに含まれる内容は、「TPC command for scheduled PUSCH#1=−1[dB]」、「TPC command for scheduled PUSCH#2=+1[dB]」、および「SRS resource indicator={201,202,205,206}」である。
上記内容を含むメッセージを受信した無線端末20は、メッセージの内容に従って、端末送信ビームの送信電力を制御する。無線端末20は、前述のように、TRPグループID#1={端末送信ビーム201,端末送信ビーム202}、およびTRPグループID#2={端末送信ビーム205,端末送信ビーム206}の情報を別途受け取っている。無線端末20は、取得したこれらの情報を用いて、TRPグループID#1すなわち端末送信ビーム201,202のグループについては送信電力を前回送信時の値から−1[dB]累積し、TRPグループID#2すなわち端末送信ビーム205,206のグループについては送信電力を前回送信時の値から+1[dB]累積する。
無線基地局10は、無線端末20の端末送信ビーム201,202の送信電力を下げ、無線端末20の端末送信ビーム205,206の送信電力を上げることで、図5に示す各TRPのSINRについて、TRP#1のSINRを下げ、TRP#2のSINRを上げることができる。このように、無線基地局10は、TRPの単位で無線端末20が送信する信号の送信電力、具体的には端末送信ビームの送信電力を制御することによって、TRPの単位でSINRをSINR適正値に近づけることができる。
つづいて、無線基地局10の構成について説明する。図6は、実施の形態1にかかる無線基地局10の構成例を示す図である。無線基地局10は、信号処理部17と、アンテナ部14a,14bと、を備える。信号処理部17は、制御部11と、変復調部12と、送受信部13と、測定部15と、を備える。
制御部11は、無線端末20へサウンディング信号の送信を指示し、サウンディング信号の受信品質に基づいて、図3に示すようなTRPグループID、基地局受信ビーム、および端末送信ビームの関係付け、すなわちグループ分けを行う。また、制御部11は、PUSCHを割り当てる無線端末20の選択、各基地局受信ビームにおいて良好な受信品質が得られる無線端末20の端末送信ビームの選択、送信電力制御コマンドで指示する送信電力制御値の計算、基地局受信ビームの方向制御、図示しないコアネットワークとのデータの送受信などを行う。
変復調部12は、制御部11から取得したデータ、制御情報などの信号を変調し、送受信部13へ出力する。また、変復調部12は、送受信部13から取得した信号を復調し、制御部11へ出力する。
送受信部13は、変復調部12から取得した信号をデジタル信号からアナログ信号に変換し、周波数をアップコンバートする。送受信部13は、アップコンバート後のアナログ信号をアンテナ部14a,14bへ出力する。また、送受信部13は、アンテナ部14a,14bから取得した信号の周波数をダウンコンバートし、アナログ信号からデジタル信号に変換する。送受信部13は、変換後のデジタル信号を変復調部12へ出力する。
アンテナ部14a,14bは、各々が複数の基地局受信ビームを生成し、無線端末20から複数の端末送信ビームを用いて送信される信号を、複数の基地局受信ビームを用いて受信する基地局アンテナ部である。具体的には、アンテナ部14a,14bは、送受信部13から取得した信号を、制御部11の指示によるビーム方向へ送信する。また、アンテナ部14a,14bは、制御部11の指示によるビーム方向で無線端末20からの信号を受信する。アンテナ部14a,14bは、それぞれ複数の基地局受信ビームを同時に生成する。
測定部15は、アンテナ部14a,14bから取得した信号の受信品質、受信電力などを測定する。具体的には、測定部15は、アンテナ部14a,14bで生成される基地局受信ビーム毎に信号の受信品質、受信電力などを測定する。測定部15は、受信品質、受信電力などの測定結果を制御部11へ出力する。測定部15が受信品質、受信電力などを測定する信号には、前述のサウンディング信号が含まれる。
無線基地局10の動作について説明する。図7は、実施の形態1にかかる無線基地局10において無線端末20の端末送信ビームをグループ分けする動作を示すフローチャートである。制御部11は、無線端末20からサウンディング信号を送信させ、アンテナ部14a,14bの基地局受信ビーム101〜108毎のサウンディング信号の受信品質を測定部15で測定させたい場合、図2に示すような周波数マッピングを作成する。制御部11は、周波数マッピングの情報を含み、サウンディング信号の送信を指示する制御情報を生成し、変復調部12、送受信部13、およびアンテナ部14aを介して、制御情報を無線端末20へ送信する。このようにして、制御部11は、無線端末20に対してサウンディング信号の送信を指示する(ステップS11)。無線端末20は、無線基地局10から制御情報を受信すると、制御情報の内容に従って、サウンディング信号を送信する。
制御部11は、サウンディング信号の受信品質を測定させるため、アンテナ部14a,14bに対してそれぞれ基地局受信ビームの方向を指示し、無線端末20からのサウンディング信号を受信させる(ステップS12)。測定部15は、アンテナ部14a,14bから受信信号を受け取り、受信品質、具体的には前述のようにSINRを測定する(ステップS13)。測定部15は、受信品質の測定結果を制御部11へ通知する。制御部11は、測定部15からの測定結果に基づいて、無線端末20の端末送信ビームをグループ分けする(ステップS14)。制御部11は、具体的には、図3に示すようなTRPグループID、基地局受信ビーム、および良好な受信品質の端末送信ビームの関係を示すマップを作成する。制御部11は、作成したマップから、TRPグループIDと良好な受信品質の端末送信ビームとを関係付け、無線基地局10のTRPの単位で、無線端末20の端末送信ビームをグループ分けする。具体的には、制御部11は、規定された受信品質が得られた基地局受信ビーム毎に、各基地局受信ビームで受信されたサウンディング信号の送信に使用された無線端末20の端末送信ビームを選択する。制御部11は、同一基地局アンテナ部で生成された基地局受信ビームに対して選択された端末送信ビームを同一グループとして、無線端末20の複数の端末送信ビームを基地局アンテナ部単位のグループに分ける。制御部11は、無線端末20の端末送信ビームをグループ分けしたグループ情報を含む制御情報を生成し、変復調部12、送受信部13、およびアンテナ部14aを介して、制御情報を無線端末20へ送信する。これにより、制御部11は、無線端末20の端末送信ビームのグループ情報を、無線端末20へ通知する(ステップS15)。なお、無線基地局10は、無線端末20へ制御情報を送信、すなわちグループ情報を通知する場合、例えば、無線端末20がメインとしてモニタしている1つのTRPで生成される基地局送信ビームを通して伝送することができる。
図8は、実施の形態1にかかる無線基地局10においてPUSCHを割り当てる無線端末20を選択したときの動作を示すフローチャートである。制御部11は、PUSCHを割り当てる無線端末20を選択すると(ステップS21)、TRPグループ毎に送信電力制御値を算出する(ステップS22)。制御部11は、例えば、同一の無線端末20から前回PUSCHを受信して測定部15で測定されたTRP毎の基地局受信ビームのSINRと、SINR適正値とを比較する。制御部11は、比較結果に基づいて、TRPグループ毎に送信電力制御値を算出する。制御部11は、TRPグループ毎の無線端末20の端末送信ビームの送信電力制御値を無線端末20へ通知する(ステップS23)。具体的には、制御部11は、TRPグループ毎の送信電力制御値をTPC command for scheduled PUSCH#1〜#2とするDCI format0_1Eを生成し、変復調部12、送受信部13、およびアンテナ部14aを介して、DCI format0_1Eを無線端末20へ送信する。
つぎに、無線端末20の構成について説明する。図9は、実施の形態1にかかる無線端末20の構成例を示す図である。無線端末20は、制御部21と、変復調部22と、送受信部23と、アンテナ部24と、サウンディング信号生成部25と、を備える。
制御部21は、無線基地局10から通知された制御情報を解析し、サウンディング信号の送信指示、PUSCHの送信指示、端末送信ビームのグループ毎の送信電力制御、端末送信ビームの方向制御などを行う。
変復調部22は、制御部21から取得したデータ、制御情報などの信号を変調し、送受信部23へ出力する。また、変復調部22は、送受信部23から取得した信号を復調し、制御部21へ出力する。
送受信部23は、変復調部22から取得した信号をデジタル信号からアナログ信号に変換し、周波数をアップコンバートする。送受信部23は、アップコンバート後のアナログ信号を、アンテナ部24へ出力する。また、送受信部23は、アンテナ部24から取得した信号の周波数をダウンコンバートし、アナログ信号からデジタル信号に変換する。送受信部23は、変換後のデジタル信号を変復調部22へ出力する。
アンテナ部24は、複数の端末送信ビームを生成し、複数の端末送信ビームを用いて無線基地局10へ信号を送信する端末アンテナ部である。アンテナ部24は、送受信部23から取得した信号を、制御部21の指示によるビーム方向へ送信する。また、アンテナ部24は、制御部21の指示によるビーム方向で無線基地局10からの信号を受信する。アンテナ部24は、複数の端末送信ビームを同時に生成する。
サウンディング信号生成部25は、制御部21からの指示に基づいて、サウンディング信号を生成する測定用信号生成部である。
無線端末20の動作について説明する。図10は、実施の形態1にかかる無線端末20が無線基地局10から無線端末20の端末送信ビームのグループ情報を取得するまでの動作を示すフローチャートである。制御部21は、アンテナ部24、送受信部23、および変復調部22を介して、無線基地局10からサウンディング信号の送信を指示する制御情報を取得すると(ステップS31)、サウンディング信号生成部25に対してサウンディング信号の生成を指示する。このとき、制御部21は、制御情報に含まれる周波数マッピングの情報をサウンディング信号生成部25へ通知する。サウンディング信号生成部25は、周波数マッピングの情報に基づいて、端末送信ビーム毎のサウンディング信号を生成する(ステップS32)。また、制御部21は、周波数マッピングの情報に基づいて、端末送信ビームの方向を決定し、アンテナ部24に対して端末送信ビームの方向を指示する。アンテナ部24は、制御部21の指示に基づいて端末送信ビームを生成し、送受信部23を介してサウンディング信号生成部25から取得したサウンディング信号を、制御部21から指示された端末送信ビームの方向で送信する(ステップS33)。前述のように、無線基地局10は、サウンディング信号を受信した基地局受信ビーム毎の受信品質に基づいて、無線端末20の端末送信ビームをグループ分けし、グループ情報を含む制御信号を無線端末20へ通知する。制御部21は、アンテナ部24、送受信部23、および変復調部22を介して、無線基地局10からグループ情報を含む制御情報を取得する。これにより、無線端末20は、無線基地局10で生成されたグループ情報を取得することができる(ステップS34)。
図11は、実施の形態1にかかる無線端末20において無線基地局10からPUSCHが割り当てられたときの動作を示すフローチャートである。制御部21は、アンテナ部24、送受信部23、および変復調部22を介して、無線基地局10からDCI format0_1Eを取得すると、無線端末20にPUSCHが割り当てられたことを検出する(ステップS41)。制御部21は、無線基地局10へ送信する信号を生成して変復調部22へ出力する。また、制御部21は、DCI format0_1Eに含まれるTRPグループ毎の「TPC command for scheduled PUSCH#1〜#2」および「SRS resource indicator」に基づいて、端末送信ビームのグループ毎に送信電力制御値の累積を行う。具体的には、制御部21は、取得済みのグループ情報であるTRPグループID#1={端末送信ビーム201,端末送信ビーム202}、およびTRPグループID#2={端末送信ビーム205,端末送信ビーム206}の情報に基づいて、端末送信ビームのグループ毎の送信電力制御値を累積して送信電力を決定し(ステップS42)、アンテナ部24へ通知する。アンテナ部24は、制御部21から通知された送信電力に従って、各端末送信ビームを用いて無線基地局10へ信号を送信する(ステップS43)。
つづいて、無線基地局10および無線端末20を実現するハードウェア構成について説明する。図12は、実施の形態1にかかる無線基地局10および無線端末20を実現するハードウェア構成の例を示す図である。無線基地局10は、例えば、プロセッサ31、メモリ32、送信機33、受信機34、およびアンテナ装置35により実現される。
プロセッサ31は、CPU(Central Processing Unit、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサ、DSP(Digital Signal Processor)ともいう)、システムLSI(Large Scale Integration)などである。また、メモリ32は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリー、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)などの不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、DVD(Digital Versatile Disc)などである。
基地局の制御部11および変復調部12は、プロセッサ31およびメモリ32に格納されているプログラムにより実現される。具体的には、プロセッサ31が、各部の動作を行うためのプログラムをメモリ32から読み出して実行することにより実現される。送受信部13は、送信機33および受信機34により実現される。すなわち、送受信部13における送信処理は、送信機33において実施され、送受信部13における受信処理は、受信機34において実施される。測定部15も、受信機34により実現される。アンテナ部14a,14bは、アンテナ装置35により実現される。
無線端末20についても同様である。制御部21、変復調部22、およびサウンディング信号生成部25は、プロセッサ31およびメモリ32に格納されているプログラムにより実現される。具体的には、プロセッサ31が、各部の動作を行うためのプログラムをメモリ32から読み出して実行することにより実現される。送受信部23は、送信機33および受信機34により実現される。すなわち、送受信部23における送信処理は、送信機33において実施され、送受信部23における受信処理は、受信機34において実施される。アンテナ部24は、アンテナ装置35により実現される。
なお、本実施の形態では、TRP毎の送信電力制御コマンドを無線基地局10から無線端末20へ送信するために、NR規格で規定されているFormat0_1をベースに拡張したFormt0_1Eを定義したが、このフォーマットに限定されるものではない。TRPグループ毎にTPC command for scheduled PUSCH#1〜#nに相当する送信電力制御コマンドを定義できれば、他のフォーマットを用いてもよい。
以上説明したように、本実施の形態によれば、無線基地局10は、複数のTRPを持ち、それぞれ異なる場所に設置されている場合に、TRP毎の信号の受信品質、例えばSINRに基づいて無線端末20の送信電力制御を行う。具体的には、無線基地局10は、無線端末20から送信されるサウンディング信号の受信品質を各TRPの基地局受信ビーム毎に測定し、測定結果に基づいて、1つの無線端末20が生成する複数の端末送信ビームのうち同一TRPに向けられた複数の端末送信ビームを同一TRPグループとし、TRPグループ単位で送信電力制御を行うこととした。これにより、無線基地局10は、無線端末20からの信号を複数のTRPで受信可能な場合において、信号を受信するTRPの単位で無線端末20が送信する信号の送信電力を制御することで、複数のTRPにおいてそれぞれをSINR適正値に近づける制御が可能となる。また、無線基地局10は、端末送信ビーム単位による送信電力制御としないことから、不要に送信電力制御コマンドの数を増やすことなく、通信時の制御オーバヘッドの増加を抑圧し、送信電力制御を行うことができる。
実施の形態2.
実施の形態1では、無線基地局10が、無線端末20の端末送信ビームのグループ分けを行っていた。実施の形態2では、無線端末が、端末送信ビームのグループ分けを行う場合について説明する。なお、実施の形態2では、無線基地局の各TRPにおいて、基地局送信ビームおよび基地局受信ビームが同一利得パターンを形成できている、いわゆるBeam Correspondenceが成立していることを想定する。基地局送信ビームは、実施の形態2の無線基地局の各TRPにおいて、無線端末へ信号を送信する際に生成される送信ビームである。また、無線端末においても、端末送信ビームおよび端末受信ビームが同一利得パターンを形成できている、いわゆるBeam Correspondenceが成立していることを想定する。端末受信ビームは、実施の形態2の無線端末において、無線基地局からの信号を受信する際に生成される受信ビームである。
図13は、実施の形態2にかかる無線通信システム50aの構成例を示す図である。無線通信システム50aは、無線基地局10aと、無線端末20aと、を備える。無線基地局10aは、信号処理部17aと、アンテナ部14a,14bと、を備える。無線基地局10aは、アンテナ部14a,14bを用いて、無線端末20aとの間で無線通信を行う。アンテナ部14a,14bは、図1に示す実施の形態1のときと同様、それぞれ、基地局受信ビーム101〜104,105〜108を生成し、基地局受信ビーム101〜104,105〜108を用いて、無線端末20aから送信される信号を受信する。また、本実施の形態において、アンテナ部14a,14bは、図13に示すように、それぞれ、基地局送信ビーム111〜114,115〜118を生成し、基地局送信ビーム111〜114,115〜118を用いて、無線端末20aへ信号を送信する。無線端末20aは、図1に示す無線端末20と同様、6つの端末送信ビーム201〜206を生成し、端末送信ビーム201〜206を用いて、無線基地局10aへ信号を送信する。また、本実施の形態において、無線端末20aは、図13に示すように、端末受信ビーム211〜216を生成し、端末受信ビーム211〜216を用いて、無線基地局10aから送信される信号を受信する。なお、無線通信システム50aにおいて、図13では無線端末20aの数が1つであるが一例であり、無線端末20aは2つ以上であってもよい。
本実施の形態では、具体的に、無線基地局10aにおいて、基地局受信ビーム101〜108がそれぞれ基地局送信ビーム111〜118に対応し、基地局受信ビーム101〜108および基地局送信ビーム111〜118で同一利得パターンを形成でき、Beam Correspondenceが成立していることとする。また、無線端末20aにおいて、端末送信ビーム201〜206がそれぞれ端末受信ビーム211〜216に対応し、端末送信ビーム201〜206および端末受信ビーム211〜216で同一利得パターンを形成でき、Beam Correspondenceが成立していることとする。
Beam Correspondenceが成立している場合、無線基地局10aは、図14に示すような情報を無線端末20aへ通知する。図14は、実施の形態2における無線基地局10aが無線端末20aへ通知するTRPグループIDおよび基地局送信ビームの関係の情報の例を示す図である。このように、無線基地局10aは、各TRPで送信の際に使用する基地局送信ビームの情報を無線端末20aへ通知する。無線基地局10aは、図14に示す情報を、報知情報として全ての無線端末20aへ共通に通知してもよいし、無線端末20aそれぞれへ個別に通知してもよい。
TRPグループIDと基地局送信ビームとの関係付けの情報を取得した無線端末20aは、基地局送信ビームと端末受信ビームとの関係付けを行う。無線端末20aは、図13に示すように、無線基地局10aから基地局送信ビーム111〜118を用いて送信される信号を、どの端末受信ビーム211〜216を用いて受信すればよいかを選択するため、端末受信ビーム211〜216毎の受信品質を測定する。図15は、実施の形態2にかかる無線端末20aにおいて、端末受信ビーム211〜216毎の受信品質の測定結果から選択された基地局送信ビーム111〜118と端末受信ビーム211〜216との対応関係を示す図である。
図15に示すように、無線端末20aは、無線基地局10aから基地局送信ビーム111を用いて送信された信号を、端末受信ビーム213を用いて受信することで、最も良好な受信品質を得ることができる。また、無線端末20aは、無線基地局10aから基地局送信ビーム112を用いて送信された信号を、端末受信ビーム212を用いて受信することで、最も良好な受信品質を得ることができる。また、無線端末20aは、無線基地局10aから基地局送信ビーム113を用いて送信された信号を、端末受信ビーム211を用いて受信することで、最も良好な受信品質を得ることができる。また、無線端末20aは、無線基地局10aから基地局送信ビーム115を用いて送信された信号を、端末受信ビーム214を用いて受信することで、最も良好な受信品質を得ることができる。また、無線端末20aは、無線基地局10aから基地局送信ビーム116を用いて送信された信号を、端末受信ビーム215を用いて受信することで、最も良好な受信品質を得ることができる。また、無線端末20aは、無線基地局10aから基地局送信ビーム117を用いて送信された信号を、端末受信ビーム216を用いて受信することで、最も良好な受信品質を得ることができる。また、図15は、無線端末20aにおいて、無線基地局10aから基地局送信ビーム114,118を用いて送信された信号については、良好な受信品質が得られた端末受信ビームがないことを示している。
無線基地局10aから送信され無線端末20aで受信品質を測定するために使用される信号については、NR規格で規定されているSS(Synchronization Signal)、またはCSI−RS(Channel State Information−Reference Signal)とする。いずれの信号も、無線基地局10aから周期的に送信される信号である。また、SSには基地局送信ビーム毎のインデックスが付与されている。CSI−RSは、基地局送信ビーム毎に時間周波数リソースが異なっている。そのため、無線端末20aは、SSまたはCSI−RSのどちらを受信した場合でも、どの基地局送信ビームによって送信されたのかを区別することができる。
基地局送信ビームと端末受信ビームとの関係付けができた無線端末20aは、図14および図15に示す情報を用いて、無線基地局10aおよび無線端末20aで共にBeam Correspondenceが成立していることから、TRPグループIDと端末送信ビームとの関係付けを行うことができる。これにより、無線端末20aは、無線基地局10aのTRPの単位に対応した端末送信ビームのグループを作成することができる。具体的には、無線端末20aは、端末受信ビーム211,212,213に対応する端末送信ビーム201,202,203は同一グループでTRPグループ#1にグループ分けされ、端末受信ビーム214,215,216に対応する端末送信ビーム204,205,206は別の同一グループでTRPグループ#2にグループ分けされると判断できる。なお、無線基地局10aおよび無線端末20aにおいて、グループ分け以外の動作は、それぞれ、実施の形態1の無線基地局10および無線端末20と同様である。
つづいて、無線基地局10aの構成について説明する。図16は、実施の形態2にかかる無線基地局10aの構成例を示す図である。無線基地局10aは、信号処理部17aと、アンテナ部14a,14bと、を備える。信号処理部17aは、図6に示す実施の形態1の信号処理部17に、測定用信号生成部16を追加したものである。測定用信号生成部16は、制御部11の指示により測定用信号、具体的には前述のようにSSまたはCSI−RSを生成する。無線基地局10aにおいて、制御部11は、実施の形態1で説明した動作に加えて、さらに、無線端末20aにおいて複数の端末送信ビームを無線基地局10aで信号が受信される基地局アンテナ部単位のグループに分けさせるため、測定用信号生成部16にSSまたはCSI−RSを生成させる。制御部11は、SSまたはCSI−RSを送信するため、アンテナ部14a,14bに対して基地局送信ビームの方向を指示する。また、制御部11は、図14に示すTRPグループIDと基地局送信ビームとの関係付けの情報を含む制御情報を生成し、変復調部12、送受信部13、およびアンテナ部14aを介して、制御情報を無線端末20aへ通知する。
無線基地局10aの動作について説明する。図17は、実施の形態2にかかる無線基地局10aにおいて、端末受信ビームのグループ分けをする無線端末20aに対して測定用信号および制御情報を送信する動作を示すフローチャートである。制御部11は、測定用信号生成部16に測定用信号、具体的には前述のようにSSまたはCSI−RSを生成させる。測定用信号生成部16は、測定用信号を生成する(ステップS51)。測定用信号生成部16は、送受信部13を介して、アンテナ部14a,14bへ測定用信号を出力する。また、制御部11は、基地局送信ビームの方向を決定し、アンテナ部14a,14bに対して基地局送信ビームの方向を指示する。アンテナ部14a,14bは、制御部11の指示に基づいて複数の基地局送信ビームを生成し、複数の基地局送信ビームを用いて、送受信部13を介して測定用信号生成部16から取得した測定用信号を、制御部11から指示された基地局送信ビームの方向で送信する(ステップS52)。また、制御部11は、TRPグループIDと基地局送信ビームとの関係付けの情報を含む制御情報を生成する(ステップS53)。制御部11は、変復調部12、送受信部13、およびアンテナ部14aを介して、制御情報を無線端末20aへ通知する(ステップS54)。なお、無線基地局10aにおける、PUSCHを割り当てる無線端末20aを選択したときの動作は、図8に示す実施の形態1の無線基地局10の動作と同様である。
つぎに、無線端末20aの構成について説明する。図18は、実施の形態2にかかる無線端末20aの構成例を示す図である。無線端末20aは、図9に示す実施の形態1の無線端末20に、測定部26を追加したものである。測定部26は、図15に示すような基地局送信ビームと端末受信ビームとの関係付けを作成するために、アンテナ部24から得た各端末受信ビームを用いて受信された測定用信号の受信品質、受信電力などを測定する。具体的には、測定部26は、アンテナ部24で生成される複数の端末受信ビームを用いて無線基地局10aから送信される測定用信号を受信した際の受信品質、受信電力などを、端末受信ビーム毎に測定する。測定部26は、測定結果を制御部21へ通知する。制御部21は、測定結果を取得すると、図15に示すマップを生成する。制御部21は、別途無線基地局10aから、図14に示すようなTRPグループIDと基地局送信ビームとの関係付けの制御情報を獲得し、最終的にTRPグループIDと端末送信ビームとの関係付けを決定する。
無線端末20aの動作について説明する。図19は、実施の形態2にかかる無線端末20aにおいて無線端末20aの端末送信ビームをグループ分けする動作を示すフローチャートである。制御部21は、無線基地局10aから送信される測定用信号の受信品質を測定させるため、アンテナ部24に対して端末受信ビームの方向を指示し、無線基地局10aからの測定用信号を受信させる(ステップS61)。測定部26は、アンテナ部24から受信信号を受け取り、受信品質、具体的には前述のようにSINRを測定する(ステップS62)。測定部26は、受信品質すなわちSINRの測定結果を制御部21へ報告する。また、アンテナ部24は、無線基地局10aから、TRPグループIDと基地局送信ビームとの関係付けの情報を含む制御情報を受信する(ステップS63)。アンテナ部24は、受信した制御情報を、送受信部23、および変復調部22を介して、制御部21へ出力する。制御部21は、取得した測定結果および制御情報に基づいて、無線端末20aの端末送信ビームのグループ分けを行う(ステップS64)。このように、制御部21は、受信品質に基づいて、端末受信ビーム毎に、各端末受信ビームで受信された測定用信号の送信に使用された無線基地局10aの基地局送信ビームを選択する。制御部21は、無線基地局10aの同一基地局アンテナ部で生成された基地局送信ビームが選択された端末受信ビームに基づいて、端末受信ビームに対応する端末送信ビームを無線基地局の基地局アンテナ部単位のグループに分ける。なお、無線端末20aにおける、無線基地局10aからPUSCHが割り当てられたときの動作は、図11に示す実施の形態1の無線端末20の動作と同様である。
無線基地局10aのハードウェア構成について、実施の形態1の無線基地局10に対して追加された測定用信号生成部16は、図12に示すプロセッサ31およびメモリ32に格納されているプログラムにより実現される。また、無線端末20aのハードウェア構成について、実施の形態1の無線端末20に対して追加された測定部26は、図12に示す受信機34により実現される。
以上説明したように、本実施の形態によれば、無線基地局10aおよび無線端末20aにおいて共にBeam Correspondenceが成立している場合、無線端末20aが端末送信ビームのグループ分けを行うこととした。この場合においても、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。
実施の形態3.
実施の形態1において、無線基地局10は、TRPグループ毎に対応した送信電力制御コマンドを同時に無線端末20へ送信していたが、必ずしも同時に送信する必要はない。実施の形態3では、無線基地局10が、タイミングを変えてTRPグループ毎に対応した送信電力制御コマンドを1つずつ送信する場合について説明する。実施の形態2の無線基地局10aについても適用可能であるが、同様の動作のため、実施の形態1の無線基地局10を例にして説明する。
実施の形態3において、無線基地局10は、送信電力制御コマンドTPC command for scheduled PUSCHについては1つの定義でよく、代わりにTPC command for scheduled PUSCHを適用するTRPグループIDを無線端末20に対して通知する。具体的には、前述のFormat0_1のメッセージに定義されているいずれかの領域に、TRPグループIDの情報を付加する。TRPグループIDの情報が付加されたものを、例えば、Format0_1EEとする。無線基地局10は、Format0_1EEを用いて、例えば、第1のタイミングで、「TRPグループID=#1」、および「TPC command for scheduled PUSCH=−1[dB]」の内容を含むメッセージを生成して無線端末20へ通知する。また、無線基地局10は、Format0_1EEを用いて、例えば、第2のタイミングで、「TRPグループID=#2」、および「TPC command for scheduled PUSCH=+1[dB]」の内容を含むメッセージを生成して無線端末20へ通知する。具体的には、無線基地局10において、制御部11は、TRPグループ単位の送信電力制御値を、TRPグループ毎に送信タイミングを変えて無線端末20へ通知する動作を行う。なお、無線基地局10において、TRPグループIDと端末送信ビームとの関係付けの判断などの動作は、実施の形態1のときと同様である。
無線端末20は、Format0_1EEのメッセージによって「TRPグループID」および「送信電力制御コマンド」を取得すると、端末送信ビームのグループ毎に、送信電力制御コマンド値を累積する。無線端末20は、TRPグループID毎にメッセージを取得する点が実施の形態1と異なるが、Format0_1EEのメッセージを取得した後の送信電力制御コマンド値を累積する動作は、実施の形態1のときと同様である。
なお、無線基地局10は、全てのTRPグループ送信電力を制御するのではなく、受信品質であるSINRがSINR適正値に達していないTRPグループについてのみ、送信電力制御を行うことも可能である。無線基地局10は、例えば、TRP#1およびTRP#2があり、TRP#1のSINRがSINR適正値に達していなく、TRP#2のSINRがSINR適正値に達している場合、TRP#1についてのみ送信電力制御コマンドを通知する。具体的には、無線基地局10において、制御部11は、送信電力の変更が必要なTRPグループの送信電力制御値を、無線端末20へ通知する動作を行う。
また、無線基地局10は、複数のTRPグループについて、いずれも送信電力を上げる制御の必要があるが、全てのTRPグループで送信電力を上げると無線端末20の送信電力が最大送信電力を超えてしまうと判断できる場合、より重要なTRPグループを選択して送信電力を上げさせることも可能である。この場合、無線基地局10は、選択したTRPグループについてのみ、送信電力制御コマンドを通知する。無線基地局10において、より重要なTRPグループを選択する方法は、例えば、SINRが最も低い基地局受信ビームに対応するTRPとすることが考えられる。なお、無線端末20が最大送信電力と現在の送信電力との差分を定期的に無線基地局10へ通知する仕組みがすでにNR規格で規定されている。そのため、無線基地局10は、無線端末20の送信電力が最大送信電力を越えるか否かを容易に判断することができる。無線基地局10は、無線端末20の最大送信電力と現在の送信電力との差分に基づいて、選択するTRPグループの数を変更してもよい。具体的には、無線基地局10において、制御部11は、複数のTRPグループで送信電力を上げると無線端末20の送信電力が最大送信電力を超える場合、複数のTRPグループから選択したTRPグループの送信電力制御値を無線端末20へ通知する動作を行う。
以上説明したように、本実施の形態によれば、無線基地局10は、複数のTRPグループに対応する複数の送信電力制御コマンドを、タイミングを変えて1つずつ無線端末20へ通知する。これにより、無線基地局10は、TRPグループの数が多い場合において、1回の送信電力制御コマンドを送るときに必要な制御ビット数の増加を抑圧することができる。
また、無線基地局10は、SINR適正値に達していないTRPグループのみについて送信電力制御コマンドを通知する。これにより、無線基地局10は、制御が不要なTRPグループについての制御オーバヘッドを削減することができる。
また、無線基地局10は、複数のTRPグループで送信電力を上げると無線端末20の送信電力が最大送信電力を超えてしまう場合、重要なTRPグループを選択し、選択したTRPグループの送信電力のみを上げる制御を行う。これにより、無線基地局10は、無線端末20の送信電力が最大送信電力を超えることを防止し、かつ、制御が必要なTRPのSINRを適正値に近づけることができる。
実施の形態4.
実施の形態1から実施の形態3では、無線基地局が、常にTRPグループ単位で無線端末の送信電力を制御していた。実施の形態4では、無線基地局10が、状況によって、TRPグループ単位の送信電力制御と、各TRPグループに共通の送信電力制御とを使い分ける場合について説明する。実施の形態2の無線基地局10a、および実施の形態3の無線基地局10および無線基地局10aにも適用可能であるが、同様の動作のため、実施の形態1の無線基地局10を例にして説明する。
例えば、無線端末20では、信号を送信または再送する際の区切りとなるデータ単位をCodewordとすると、1つのCodewordを、送信に使用する全ての端末送信ビームにマッピングする方法と、端末送信ビームまたはビームグループ単位でマッピングする方法とがある。図20は、実施の形態4にかかる無線端末20が、1つのCodewordを送信に使用する全ての端末送信ビームにマッピングするマッピングパターンの例を示す図である。また、図21は、実施の形態4にかかる無線端末20が、1つのCodewordを端末送信ビームの単位でマッピングするマッピングパターンの例を示す図である。図20に示すものをマッピングパターンAとし、図21に示すものをマッピングパターンBとする。無線端末20は、NR規格で規定されているマッピングパターンに従い、1つのCodewordを複数のLayerにマッピングする。さらに、無線端末20は、各Layerからビームへマッピングする際に、プリコーディングという技術を使用する。NR規格では、ビームはアンテナポートと呼称されている。図20および図21に示すビームは、実施の形態1から実施の形態3における端末送信ビームに相当する。無線端末20は、各Layerの信号に対して行列演算を行い、演算結果をビームへマッピングする。なお、プリコーディングの行列演算に使用される行列の例については、3GPP規格書TS38.211V15.0.0の6.3.1.5節に記載されている。
ここで、無線端末20で使用される行列によって、マッピングパターンAが選択される場合と、マッピングパターンBが選択される場合とに分かれる。まず、無線端末20において図20に示すマッピングパターンAが選択され、ビームa,bがTRP#1に向けて信号が送信され、ビームe,fがTRP#2に向けて信号が送信されることを想定する。信号を受信する無線基地局10において、例えば、図5に示すような状況がTRP#1,#2で発生していても、他の無線基地局への干渉を考慮する必要がなければ、TRP#1およびTRP#2の各SINRがSINR適正値に達しているだけで問題ない。このような場合、無線基地局10は、従来技術の通り、無線端末20に対して1つの送信電力制御コマンドで制御することで十分である。例えば、無線基地局10の周辺に同一周波数を使用している他の無線基地局が存在しない場合などが考えられる。一方、無線基地局10は、他の無線基地局への干渉を考慮する必要がある場合、図5に示すような状況がTRP#1,#2で発生したときは、TRPグループ単位で無線端末20の送信電力制御を行うことが好ましい。このような場合、無線基地局10は、無線端末20が使用するパターンとしてマッピングパターンBを選択し、無線端末20がビームグループ1を用いてTRP#1向けに信号を送信し、ビームグループ2を用いてTRP#2向けに信号を送信しているのであれば、TRPグループ毎に送信電力制御を行う。
無線基地局10は、他の無線基地局への干渉の有無に基づいて、マッピングパターンAを用いるか、マッピングパターンBを用いるか、すなわちグループ単位で送信電力制御を行うか、全グループに共通の送信電力制御を行うかを判断する。NR規格には、無線基地局10がマッピングパターンA,Bのどちらを選んだかの判断の結果を、Format0_1の「Precoding information」を使って無線端末20へ通知することが規定されている。このように、無線基地局10は、無線端末20との通信状況を考慮し、TRPグループ毎に無線端末20の送信電力制御を行う場合、実施の形態1に記載のFormat0_1Eまたは実施の形態2に記載のFormat0_1EEを用いる。また、無線基地局10は、TRPグループ共通で無線端末20の送信電力制御を行う場合、既存のFormat0_1を用いる。これにより、無線基地局10は、2つのモードの使い分けが可能である。また、無線基地局10が、いずれか1つのモードを常に使うと決めることで、通信相手の無線端末20との通信開始時に一度だけモードを通知する方法も考えられる。
図22は、実施の形態4にかかる無線基地局10において無線端末20に対する送信電力制御方法を決定する動作を示すフローチャートである。制御部11は、無線端末20の送信電力制御が必要な場合において、他の無線基地局との干渉を考慮する必要がある場合(ステップS71:Yes)、TRPグループ単位で送信電力制御を行うことが有効として、TRPグループ単位で無線端末20の端末送信ビームの送信電力を制御することを決定する(ステップS72)。制御部11は、他の無線基地局との干渉を考慮する必要がない場合(ステップS71:No)、TRPグループ単位の送信電力制御が必要ないとして、TRPグループ共通で無線端末20の端末送信ビームの送信電力を制御することを決定する(ステップS73)。
以上説明したように、本実施の形態によれば、無線基地局10は、他の無線基地局への干渉を考慮する必要がない場合はTRPグループ共通の送信電力制御を行い、他の無線基地局への干渉を考慮する必要がある場合はTRPグループ毎の送信電力制御を行うこととした。これにより、無線基地局10は、必要な場合にはTRPグループ単位で送信電力制御を行うことでTRPグループ毎にSINRなどの受信品質を適切に制御でき、かつ、TRPグループ共通の送信電力制御でよい場合にはシステム全体の制御オーバヘッドを削減することができる。
なお、実施の形態1から実施の形態3では、TRPの単位で端末送信ビームのグループ分けを行っていたが、グループ分けの方法はTRPの単位に限定されない。例えば、無線基地局は、端末送信ビームによる信号を受信する際、受信品質が似ている、または受信品質が異なるなどの視点で無線端末の端末送信ビームをグループ分けしてもよい。
以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
10,10a 無線基地局、11,21 制御部、12,22 変復調部、13,23 送受信部、14a,14b,24 アンテナ部、15,26 測定部、16 測定用信号生成部、17,17a 信号処理部、20,20a 無線端末、25 サウンディング信号生成部、50,50a 無線通信システム、101〜108 基地局受信ビーム、111〜118 基地局送信ビーム、201〜206 端末送信ビーム、211〜216 端末受信ビーム、#1,#2 TRP。

Claims (17)

  1. 各々が基地局受信ビームを生成し、無線端末から端末送信ビームを用いて送信される信号を、前記基地局受信ビームを用いて受信する複数の基地局アンテナ部と、
    前記基地局受信ビーム毎に前記信号の受信品質を測定する測定部と、
    前記基地局アンテナ部単位で前記基地局受信ビームをグループに分け、前記グループ単位の前記測定部の測定結果に基づいて、前記グループ単位で前記無線端末の前記端末送信ビームの送信電力制御を行う制御部と、
    を備えることを特徴とする無線基地局。
  2. 前記測定部は、前記基地局受信ビーム毎に、前記無線端末から送信される前記信号である測定用信号の受信品質を測定し、
    前記制御部は、受信品質に基づいて基地局受信ビーム毎に、各基地局受信ビームで受信された前記測定用信号の送信に使用された前記無線端末の端末送信ビームを選択して、前記無線端末の端末送信ビームをグループ分けし、前記無線端末の端末送信ビームをグループ分けした情報であるグループ情報を前記無線端末へ通知する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3. 前記無線端末において受信品質の測定に使用される測定用信号を生成する測定用信号生成部、
    を備え、
    前記制御部は、前記無線基地局において基地局送信ビームおよび基地局受信ビームが同一利得パターンを形成し、かつ、前記無線端末において端末送信ビームおよび端末受信ビームが同一利得パターンを形成している場合、前記測定用信号生成部に前記測定用信号を生成させ、
    前記基地局アンテナ部は、前記制御部の指示に基づいて基地局送信ビームを生成し、前記基地局送信ビームを用いて前記測定用信号を前記無線端末へ送信する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  4. 前記制御部は、前記無線端末から送信される前記信号の前記基地局受信ビーム毎の受信品質に基づいて、前記無線端末の前記端末送信ビームのグループ単位の送信電力制御値を決定し、前記無線端末へ通知する、
    ことを特徴とする請求項2または3に記載の無線基地局。
  5. 前記制御部は、前記グループ単位の送信電力制御値を、前記グループ毎に送信タイミングを変えて前記無線端末へ通知する、
    ことを特徴とする請求項4に記載の無線基地局。
  6. 前記制御部は、送信電力の変更が必要なグループの送信電力制御値を、前記無線端末へ通知する、
    ことを特徴とする請求項4に記載の無線基地局。
  7. 前記制御部は、複数のグループで送信電力を上げると前記無線端末の送信電力が最大送信電力を超える場合、前記複数のグループから選択したグループの送信電力制御値を前記無線端末へ通知する、
    ことを特徴とする請求項4に記載の無線基地局。
  8. 前記制御部は、他の無線基地局への干渉の有無に基づいて、前記グループの単位で送信電力制御を行うか、全ての前記グループに共通の送信電力制御を行うかを判断する、
    ことを特徴とする請求項1から7のいずれか1つに記載の無線基地局。
  9. 各々が基地局受信ビームを生成可能な複数の基地局アンテナ部を備える無線基地局と無線通信を行う無線端末であって、
    端末送信ビームを生成し、前記端末送信ビームを用いて前記無線基地局へ信号を送信する端末アンテナ部と、
    前記端末送信ビームが、各端末送信ビームによって送信される前記信号が受信される前記無線基地局の前記基地局アンテナ部単位のグループに分けられた前記グループの単位で、前記無線基地局の指示に基づいて前記端末送信ビームの送信電力を決定する制御部と、
    を備えることを特徴とする無線端末。
  10. 前記無線基地局において受信品質の測定に使用される測定用信号を生成する測定用信号生成部、
    を備え、
    前記制御部は、前記無線基地局からの指示に基づいて、前記測定用信号生成部に前記測定用信号を生成させ、
    前記端末アンテナ部は、前記制御部の指示に基づいて端末送信ビームを生成し、前記測定用信号を前記無線基地局へ送信する、
    ことを特徴とする請求項9に記載の無線端末。
  11. 前記端末アンテナ部で生成される端末受信ビームを用いて前記無線基地局から送信される測定用信号を受信した際の受信品質を、前記端末受信ビーム毎に測定する測定部、
    を備え、
    前記制御部は、前記無線基地局において基地局送信ビームおよび基地局受信ビームが同一利得パターンを形成し、かつ、前記無線端末において端末送信ビームおよび端末受信ビームが同一利得パターンを形成している場合、前記受信品質に基づいて、前記端末受信ビーム毎に、各端末受信ビームで受信された前記測定用信号の送信に使用された前記無線基地局の基地局送信ビームを選択し、前記無線基地局の同一基地局アンテナ部で生成された基地局送信ビームが選択された端末受信ビームに基づいて、端末受信ビームに対応する端末送信ビームを前記無線基地局の基地局アンテナ部単位のグループに分ける、
    ことを特徴とする請求項9に記載の無線端末。
  12. 請求項1に記載の無線基地局と、
    請求項9に記載の無線端末と、
    を備え、
    前記無線基地局は、前記無線端末から送信される信号の基地局受信ビーム毎の受信品質に基づいて、前記無線端末の端末送信ビームのグループ単位の送信電力制御値を決定し、前記無線端末へ通知し、
    前記無線端末は、前記無線基地局から通知されたグループ単位の送信電力制御値に基づいて、指示されたグループの端末送信ビームの送信電力を決定する、
    ことを特徴とする無線通信システム。
  13. 請求項1に記載の無線基地局と、請求項9に記載の無線端末と、を備える無線通信システムにおける送信電力制御方法であって、
    前記無線基地局が、前記無線端末から送信される信号の基地局受信ビーム毎の受信品質に基づいて、前記無線端末の端末送信ビームのグループ単位の送信電力制御値を決定し、前記無線端末へ通知する第1のステップと、
    前記無線端末が、前記無線基地局から通知されたグループ単位の送信電力制御値に基づいて、指示されたグループの端末送信ビームの送信電力を決定する第2のステップと、
    を含むことを特徴とする送信電力制御方法。
  14. 無線基地局を制御する制御回路であって、
    各々が基地局受信ビームを生成し、無線端末から端末送信ビームを用いて送信される信号を、前記基地局受信ビームを用いて受信する複数の基地局アンテナ部で生成される前記基地局受信ビーム毎に前記信号の受信品質の測定、
    前記基地局アンテナ部単位で前記基地局受信ビームをグループに分け、前記グループ単位の測定結果に基づいて、前記グループ単位で前記無線端末の前記端末送信ビームの送信電力制御、
    を無線基地局に実施させることを特徴とする制御回路。
  15. 各々が基地局受信ビームを生成可能な複数の基地局アンテナ部を備える無線基地局と無線通信を行う無線端末を制御する制御回路であって、
    端末送信ビームを生成し、前記端末送信ビームを用いて前記無線基地局へ信号を送信する端末アンテナ部で生成される前記端末送信ビームが、各端末送信ビームによって送信される前記信号が受信される前記無線基地局の前記基地局アンテナ部単位のグループに分けられた前記グループの単位で、前記無線基地局の指示に基づいて前記端末送信ビームの送信電力の決定、
    を前記無線端末に実施させることを特徴とする制御回路。
  16. 無線基地局を制御するプログラムを記憶した記憶媒体であって、前記プログラムは、
    各々が基地局受信ビームを生成し、無線端末から端末送信ビームを用いて送信される信号を、前記基地局受信ビームを用いて受信する複数の基地局アンテナ部で生成される前記基地局受信ビーム毎に前記信号の受信品質の測定、
    前記基地局アンテナ部単位で前記基地局受信ビームをグループに分け、前記グループ単位の測定結果に基づいて、前記グループ単位で前記無線端末の前記端末送信ビームの送信電力制御、
    を無線基地局に実施させることを特徴とするプログラム記憶媒体。
  17. 各々が基地局受信ビームを生成可能な複数の基地局アンテナ部を備える無線基地局と無線通信を行う無線端末を制御するプログラムを記憶した記憶媒体であって、前記プログラムは、
    端末送信ビームを生成し、前記端末送信ビームを用いて前記無線基地局へ信号を送信する端末アンテナ部で生成される前記端末送信ビームが、各端末送信ビームによって送信される前記信号が受信される前記無線基地局の前記基地局アンテナ部単位のグループに分けられた前記グループの単位で、前記無線基地局の指示に基づいて前記端末送信ビームの送信電力の決定、
    を無線端末に実施させることを特徴とするプログラム記憶媒体。
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