KR101363382B1 - 무선 통신 시스템, 무선 통신 방법 및 무선 기지국 - Google Patents

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Abstract

무선국이, 하나의 단말과의 데이터 송수신에 복수의 무선국이 관여하는 다지점 협조 송수신에 관한 제어 정보를, 상기 다지점 협조 송수신에 관여하는 다른 무선국과의 사이, 및/또는 상기 무선국을 관리하는 제어국과의 사이에서 통신한다.

Description

무선 통신 시스템, 무선 통신 방법 및 무선 기지국{WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, WIRELESS COMMUNICATION METHOD AND WIRELESS BASE STATION}
[관련 출원에 대한 기재]
본 발명은 일본국 특허 출원 : 특원2009-184996호(2009년 08월 07일 출원)의 우선권 주장에 기초하는 것이며, 동(同)출원의 모든 기재 내용은 인용으로써 본서에 조입 기재되어 있는 것으로 한다.
본 발명은 무선 통신 기술에 관한 것이고, 특히, 복수의 무선 기지국이 동시에 단말에 대하여 통신을 행하는 무선 통신 시스템에 적용하여 바람직한 시스템 관한 것이다.
차세대의 셀룰러 시스템 중 1개인 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution)에서는, 오퍼레이션 비용(OPEX : operation expenditure) 삭감의 관점 등으로부터, SON(Self Organising Network)의 검토도 행해지고 있다.
SON에는,
·자기 구성(Self-configuration),
·자기 최적화(Self-optimisation),
·자기 수복(Self-healing)
등의 기능이 있고, 각각 상이한 목적을 달성하기 위한 기술이 검토되어 있다(비특허문헌 1, 2).
비특허문헌 2에서는 SON의 기술 중 하나로서, 스루풋의 최대화, 지연의 최소화, 커버리지의 최대화 등 각각의 목적을 달성하기 위한 무선 파라미터 최적화(Radio parameter optimisation)가 들어져 있다.
무선 파라미터의 예로서는 무선 기지국(단순히 「기지국」이라고도 약기됨)의 송신 전력, 기지국의 안테나 틸트각, 인접 셀 정보, 핸드 오버 파라미터 등이 있고, 상술한 바와 같은 목적을 달성하도록, 이들 무선 파라미터 중 하나 또는 복수를 적절히 변경한다.
이하에서는, 이들 무선 파라미터 중, 본 발명에 관련되는 인접 셀 정보에 주목한다.
LTE에서는, 인접 셀 리스트의 최적화의 방법 중 하나로서 ANR(Automatic Neighbour Relation) 기능이 규정되어 있다(비특허문헌 1). 이 ANR 기능에 의해, 서빙 셀의 기지국이 인식하고 있지 않은(메저먼트 레포트의 대상으로 되어 있지 않은) 셀을, 자동적으로 인접 셀 리스트에 추가할 수도 있다. 예로서, LTE 시스템 내의 동일 주파수의 인접 셀 리스트 생성을 위한 ANR 기능에 대해서, 이하에 도 18을 사용하여 설명한다.
도 18에서 단말(UE : User Equipment)은 Cell1에 체재하고, 기지국 1(eNB1)과 통신을 행하고 있으며, Cell2가 Cell1에 인접하고 있는 것으로 한다.
또한, eNB1은 eNB2(Cell2)의 존재를 인식하고 있지 않은 것으로 한다.
UE는 Cell2에 있어서의 하행 레퍼런스 신호(파일럿 신호)의 수신 전력이 소정의 임계값 이상인 것을 검지하고((Measurement(Phy CID=5))<스텝 0>, Cell2의 물리 셀 ID(Physical Cell ID : Phy CID=5)와 당해 수신 전력값을 측정 보고(Measurement report)에 의해 eNB1에 통지한다 <스텝 1>.
eNB1은 자신이 인식하고 있지 않은 Phy CID(=5)의 존재를 보고받았기 때문에, 당해 Cell 관한 새로운 정보로서 글로벌 셀 ID(Global CID)를 UE에 요구한다(Report Global CID request)<스텝 2>.
UE는 BCH(Broadcast CHannel)에 의해 통지되는 Cell2의 통지 정보를 읽고, Cell2의 Global CID(=19)를 검출하여<스텝 3>, eNB1에 보고한다(Report Global CID=19)<스텝 4>.
계속해서 eNB1은 eNB2와의 커넥션을 확립하고(X2 setup), 서로의 서브 셀 리스트(Served cell list) 등의 정보를 교환한다. X2는 eNB간의 논리 접속(인터페이스)이다.
이와 같이 하여, 인접 셀 리스트의 최적화를 위해 필요한 정보를 얻을 수 있다. 또한, 기지국은, 실제로 인접 셀 리스트에 새로운 셀을 추가할지 말지는, 단말에 보고된 다른 셀의 하행 신호의 수신 전력의 값이 소정의 임계값 이상이며, 또한, 그 보고수가 소정 횟수 이상인지 아닌지에 의해 결정한다(특허문헌 1).
도 19는 eNB의 ANR 기능과 NRT를 설명하는 도면이다(비특허문헌 1 참조). eNB가 보유하는 인접 셀 리스트의 예이며, 인덱스와 당해 인덱스에 관련지어진 대상이 되는 셀의 식별자(Target Cell ID : TCI)와, 대상 셀 각각에 대한 속성(“No Remove”, “No HO”, “No X2”)으로 이루어지는 것으로 한다. 여기에서, HO는 Hand Over, X2는 3GPP LTE에 있어서의 기지국간의 인터페이스를 나타낸다. 이와 같은 인접 셀 리스트를 「인접 관계 테이블(Neighbour Relation Table : NRT)」이라고 부른다. 인덱스와 당해 인덱스에 관련지어진 대상 셀의 식별자(TCI)와, 대상 셀 각각에 대한 속성을 엔트리로서 포함하는 인접 셀 리스트인 NRT는, LTE에 있어서의 ANR(Automatic Neighbour Relation) Function의 일부로서 이용된다. “No Remove”에 체크(체크 기호)가 들어가 있을 경우, 무선 기지국은 당해 셀을 인접 셀 리스트로부터 절대로 삭제하지 않는다(삭제 금지). “No HO”에 체크가 들어가 있을 경우, 무선 기지국은 핸드 오버의 대상에 당해 셀을 사용하지 않는다(사용 금지). “No X2”에 체크가 들어가 있을 경우, 당해 셀을 관리하는 무선 기지국에 대하여 어떠한 프로시저(procedure)를 행하기 위해, X2를 사용하지 않는다(사용해서는 안 된다).
LTE에서는 WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)에 대하여 대폭적인 피크 스루풋의 개선뿐만 아니라, 셀 엣지 스루풋의 개선 방법에 대해서도 검토되고 있다. 그 하나가, ICIC(Inter Cell Interference Coordination)이다.
ICIC는 인접 셀의 정보(예를 들면, 리소스 사용률, 트래픽 로드 상황)를 기지국간에서 교환하고, 인접 셀간 간섭을 저감하도록 무선 리소스를 제어하는 기술이며, 광의의 SON이라고 할 수 있다(비특허문헌 1).
또한, LTE를 고도화시킨 LTE Advanced의 검토도 개시되고, 셀 엣지 스루풋의 새로운 개선책으로서 CoMP 송수신(Coordinated MultiPoint transmission and reception)의 검토가 행해지고 있다.
CoMP는 복수의 기지국이 특정의 단말에 동시에 하행 데이터를 송신하거나, 특정의 단말로부터의 상행 데이터를 복수의 기지국이 동시에 수신하거나 하는 기술이다(비특허문헌 3).
CoMP에 관해서는, 서빙 셀(Serving cell), 협조 집합(CoMP 코포레이팅 셀 : CoMP cooperating set) 등이 정의되어 있다.
서빙 셀은 하행 제어 채널(PDCCH)에서 단말에 제어 정보를 송신하는 셀을 가리킨다.
협조 집합(CoMP cooperating set)은 하행 데이터 채널(PDSCH : Physical Down Link Shared CHannel)에서 단말에 데이터를 송신할 때에 직접적 또는 간접적으로 관계되는 셀의 집합이다.
일본국 특표2000-505251호 공보
3GPP TS 36.300 v880(인터넷 <URL> http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36300.htm) NGMN technical documents : Use Cases Related to Self Organising Network(인터넷 <URL> http://www.ngmn.org/uploads/media/NGMN_Use_Cases_Self_Organising_Network_2_02.pdf) 3GPP TR 36.814 v121(인터넷 <URL> http://list.etsi.org/scripts/wa.exe.? A2=ind0907&L=3gpp_tsg_ran_wg1&T=0&O=A&P=6822)
상기 비특허문헌 1∼3 및 특허문헌 1의 모든 개시 내용은 그 인용으로써 본서에 조입 기재한다.
이하에 본 발명에 의한 관련 기술의 분석을 부여한다.
CoMP 송수신을 실현하기 위해서는, CoMP 송수신을 행하는 복수의 인접 셀 관계를 적절히 설정하는 것, 즉, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 적절한 설정이 필요하다.
또한, OPEX(operational expenditure) 삭감을 위해 협조 집합(CoMP cooperating set)의 설정의 자동화가 필요하다(본 발명자의 지견).
이를 실현하기 위한 방법으로서, 도 19 등에 나타낸 인접 셀 리스트(NRT)의 자기 최적화법을 유용(流用)하여, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 자동 생성을 행할 수 없는지, 본원 발명자는 예의 연구했다. 이 경우, 수신 전력이 강한 다른 셀(을 관리하는 기지국)에 있어서, 반드시 CoMP 송수신 기능이 서포트되어 있지 않을 가능성이 있다. 혹은, 수신 전력이 강한 다른 셀(을 관리하는 기지국)에 있어서, CoMP 송수신이 서포트되어 있어도, 사용 가능한 송수신 방식(예를 들면, 협조 스케줄링(Coordinated scheduling), 협조 빔 포밍(Coordinated beamforming), 공동 프로세싱(Joint processing), 공동 송신(Joint transmission) 등)이 상이한 것 등이 예상된다. 그러므로, CoMP를 서포트하고 있지 않은 셀, 및/또는 CoMP 송수신을 실행할 수 없는 셀을 추가하지 않도록, 협조 집합(CoMP cooperating set)을 자동적으로 생성하는 것이 중요하다(본 발명자의 검토 결과).
따라서, 본 발명의 목적은, 다지점 협조 통신을 서포트하고 있지 않은 셀, 및/또는 다지점 협조 통신을 실행할 수 없는 셀을 추가하지 않도록, 다지점 협조 통신에 관여하는 무선국의 집합 혹은 당해 무선국의 셀의 집합인 협조 집합(CoMP cooperating set)을 자동적으로 생성하는 시스템, 방법을 제공하는 것에 있다.
본 발명에 의하면, 상술한 과제의 해결을 도모하기 위해, 이하에 드는 수단을 이용하고, 그것을 실현하는 무선 통신 시스템, 무선 통신 방법 및 무선 기지국을 제공한다.
본 발명에 의하면, 무선 기지국이, 당해 무선 기지국과 연휴(連携)하여 단말과의 데이터 송수신을 행하는 다지점 협조 통신(CoMP)에 관여하는 RRH(Remote Radio Head) 또는 리모트 기지국(Remote Radio Equipment: RRE)과의 사이에, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를 통신하는 기능을 갖고, 상기 RRH 또는 상기 RRE는 상기 무선 기지국과 동일한 협조 집합(CoMP cooperating set)에 속하고, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보는 상기 RRH 또는 상기 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호에 관한 정보를 포함하고, 상기 무선 기지국이 상기 단말에, 서빙 셀에서 상기 무선 기지국이 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과와, 인접 셀에서 상기 RRH 또는 상기 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과를 보고하도록 지시하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템이 제공된다.
본 발명에 의하면, 무선 기지국이, 당해 무선 기지국과 연휴하여 단말과의 데이터 송수신을 행하는 다지점 협조 통신(CoMP)에 관여하는 RRH(Remote Radio Head) 또는 리모트 기지국(Remote Radio Equipment: RRE)과의 사이에, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를 통신하고, 상기 RRH 또는 상기 RRE는 상기 무선 기지국과 동일한 협조 집합(CoMP cooperating set)에 속하고, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보는 상기 RRH 또는 상기 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호에 관한 정보를 포함하고, 상기 무선 기지국이 상기 단말에, 서빙 셀에서 상기 무선 기지국이 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과와, 인접 셀에서 상기 RRH 또는 상기 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과를 보고하도록 지시하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법이 제공된다.
본 발명에 의하면, 단말과의 데이터 송수신을 RRH(Remote Radio Head) 또는 리모트 기지국(Remote Radio Equipment: RRE)과 연휴하여 행하는 다지점 협조 통신(CoMP)의 기능과, 동일한 협조 집합(CoMP cooperating set)에 속하는 상기 RRH 또는 상기 RRE와의 사이에서, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를 통신하는 기능을 갖는 무선 기지국이며, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보는 상기 RRH 또는 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호에 관한 정보를 포함하고, 상기 단말에 서빙 셀에서 당해 무선 기지국이 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과와, 인접 셀에서 상기 RRH 또는 상기 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과를 보고하도록 지시하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국이 제공된다.
본 발명에 의하면, 다지점 협조 통신에 관여하는 무선국의 집합 혹은 당해 무선국의 셀의 집합인 협조 집합을, 무선국 각각의 다지점 협조 통신의 기능의 유무, 서포트하고 있는 다지점 통신의 방식을 고려하여, 자동 생성할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징들 및 이점들은 첨부 도면과 함께 다음의 상세한 설명으로부터 당업자에게 용이하게 명백해질 것이며, 여기에서는 단순히 본 발명을 실시함에 있어 고려되는 최상의 모드의 설명을 위하여 본 발명의 예시적인 실시형태들만이 도시 및 기술되어 있다. 알 수 있는 바와 같이, 본 발명은 다른 상이한 실시형태들일 수 있으며, 그것의 몇몇 상세들은 본 발명으로부터 일탈되지 않는 다양하고 명백한 양태들에서의 변형들일 수 있다. 따라서, 본 도면 및 상세한 설명은 본질적으로 한정이 아닌 예시적인 것으로서 고려되어야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시형태의 무선 통신 시스템의 구성을 나타내는 도면.
도 2는 본 발명의 일 실시형태의 무선 통신 시스템의 다른 셀 구성을 나타내는 도면.
도 3은 본 발명의 제 1 실시형태에 있어서의 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정의 방법을 나타내는 시퀀스도.
도 4는 본 발명의 제 1 실시형태에 있어서의 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정에 있어서의 타이머 제어를 나타내는 도면.
도 5는 본 발명의 제 1 실시형태에 있어서의 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정의 방법을 나타내는 다른 시퀀스도.
도 6은 본 발명의 제 1 실시형태에 있어서의 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정의 방법을 나타내는 다른 시퀀스도.
도 7은 종래의 인접 셀 리스트의 예를 나타내는 도면.
도 8은 본 발명에 의한 인접 셀 리스트의 예를 나타내는 도면.
도 9는 본 발명에 의한 인접 셀 리스트의 다른 예를 나타내는 도면.
도 10은 본 발명에 의한 협조 집합(CoMP cooperating set)의 예를 나타내는 도면.
도 11은 본 발명에 의한 협조 집합(CoMP cooperating set)의 다른 예를 나타내는 도면.
도 12는 본 발명에 있어서의 무선 기지국(eNB)의 구성을 나타내는 블록도.
도 13은 본 발명에 있어서의 제어국(O&M)의 구성을 나타내는 블록도.
도 14는 본 발명의 제 1 실시형태의 변형예에 있어서의 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정의 방법을 나타내는 시퀀스도.
도 15는 본 발명의 제 2 실시형태에 있어서의 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정의 방법을 나타내는 시퀀스도.
도 16은 본 발명의 제 3 실시형태에 있어서의 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정의 방법을 나타내는 시퀀스도.
도 17은 본 발명의 제 4 실시형태에 있어서의 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정의 방법을 나타내는 시퀀스도.
도 18은 ANR 기능을 설명하기 위한 도면.
도 19는 NRT와 ANR 기능을 설명하기 위한 도면.
도 20의 (A), (B)는 CoMP Cell List의 변화예를 설명하기 위한 도면.
도 21은 eBN의 CoMP를 설명하기 위한 도면.
도 22의 (A), (B), (C)는 중계국(Relay Node)의 CoMP를 설명하기 위한 도면.
다음으로, 본 발명에 대하여 이하에 설명한다. 우선, 본 발명의 전제로서, 인접 셀 리스트의 자기 최적화법을 유용하여 협조 집합을 자동 생성할 경우의 문제점을 이하에 설명한다.
기지국은 자(自)셀 내의 단말에 주변 셀의 하행 신호의 수신 전력을 측정시키고, 주변 셀의 정보(예를 들면, Phy CID)와 측정값을 보고시킨다.
다음으로, 기지국은 보고된 수신 전력의 값이 소정의 임계값 이상이며, 보고수가 소정 횟수 이상인 셀을, 협조 집합에 추가한다.
이에 따라, CoMP를 행하는 셀을 적절히 선택할 수 있고, 셀 엣지 스루풋의 개선을 기대할 수 있다.
그러나, 상술한 방법에서는, 단말에 있어서의 수신 전력의 관점에서는, 스루풋의 개선을 예상할 수 있는 적절한 협조 집합의 생성법이라고 할 수 있지만, 적절하지 않을 경우가 생긴다. 이는, 상술한 바와 같이, 예를 들면 수신 전력이 강한 다른 셀(을 관리하는 기지국)에 있어서, 반드시 CoMP 송수신 기능이 서포트되어 있지 않을 가능성이 있는 것, 혹은, 수신 전력이 강한 다른 셀(을 관리하는 기지국)에 있어서, CoMP 송수신이 서포트되어 있어도, 사용 가능한 송수신 방식이 상이한 것 등이 예상되는 것임에 의한다.
본 발명에 의하면, 기지국(무선국)이, 하나의 단말과의 데이터 송수신에 복수의 기지국이 관여하는 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를, 상기 다지점 협조 송수신에 관여하는 적어도 하나의 다른 기지국과의 사이에서 통신한다.
본 발명에 있어서, 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보는 상기 복수의 무선국 중 어느 하나 또는 복수에 설정되어 있거나, 또는 보유되어 있는 정보이다.
본 발명에 있어서, 상기 하나의 단말이 귀속하는 하나의 무선국이, 다른 무선국과의 사이에서 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를 통신하는 구성으로 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보는 상기 다지점 협조 통신의 기능 정보와, 상기 협조 집합의 구성 정보와, 액세스 계층(Access Stratum : AS) 설정 정보 중 적어도 1개를 포함하는 구성으로 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 무선국 또는 상기 무선국을 관리하는 제어국이, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보에 따라, 상기 다지점 협조 통신에 직접적 또는 간접적으로 관여하는 상기 무선국의 집합 또는 상기 무선국의 셀의 집합인 협조 집합을 설정하도록 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 복수의 무선국은, 상기 다지점 협조 송수신의 기능을 갖고, 상기 다지점 협조 통신에 관여하는, 상기 무선국의 집합 또는 상기 무선국의 셀의 집합인 협조 집합이 정의되고, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를, 상기 하나의 단말이 귀속하여 상기 협조 집합에 속하는 하나의 무선국과 주변무선국 사이, 혹은, 상기 하나의 무선국과 제어국 사이, 및 상기 주변 무선국과 상기 제어국 사이에서 통신하는 구성으로 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보는 상기 제어국 을 통해 상기 하나의 무선국과, 상기 주변 무선국 사이에서 통신되는 구성으로 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 기능 정보는 상기 다지점 협조 통신의 기능의 유무와, 서포트하고 있는 상기 다지점 협조 통신의 송수신 방식 중 적어도 1개를 포함하는 구성으로 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 구성 정보는 상기 협조 집합의 식별자로 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 액세스 계층 설정 정보는 무선 리소스 매니지먼트 정보와, 단말 측정 설정 정보와, 스케줄러 정보 중 적어도 1개를 포함하는 구성으로 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 단말 측정 설정 정보는 상기 단말에 측정시키는 측정 정보의 종류와,
상기 측정 정보의 보고 주기와, 상기 단말에 상기 측정 정보를 보고할지 말지를 판단시키기 위한 이벤트 정보 중 적어도 1개를 포함하는 구성으로 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를 통신하는 트리거는,
상기 단말로부터 보고되는 정보가 소정의 조건을 만족시킨 것,
다른 상기 무선국과의 사이의 접속의 신규 확립을 행하거나, 혹은 행한 것,
다른 상기 무선국과의 사이의 접속의 갱신을 행하거나, 혹은 행한 것,
다른 상기 무선국으로부터 요구받은 것,
상기 하나의 단말이 귀속하는 하나의 무선국으로부터 요구받은 것,
상기 제어국으로부터 요구받은 것
중 적어도 1개를 포함하는 구성으로 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 트리거는 상기 단말로부터 보고되는 인접 셀의 수신 품질이 소정의 임계값 이상이라는 조건을 만족시키는 것으로 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 무선국, 및/또는 상기 제어국이 보유하는 인접 셀끼리의 관계를 나타내는 인접 셀 리스트에 포함되는 속성 중 하나에, 상기 다지점 협조 통신에 관한 속성을 갖는 구성으로 해도 된다. 본 발명에 있어서, 상기 다지점 협조 통신에 관한 속성이,
인접 셀이 동일한 상기 협조 집합에 속하는지 아닌지를 나타내는 플래그(flag)와,
인접 셀이 속하는 상기 협조 집합의 식별자
중 어느 하나를 포함하는 구성으로 해도 된다.
본 발명에 있어서, 상기 무선국, 및/또는 상기 제어국이,
상기 다지점 협조 송수신에 관한 속성과, 상기 스케줄러 정보를 서로 관련시키는 구성으로 해도 된다.
본 발명에 의하면, 협조 집합의 자동 생성에 있어서, CoMP를 서포트하고 있지 않은 셀, 및/또는 CoMP 송수신을 실행할 수 없는 셀을 추가하지 않도록, 협조 집합(CoMP cooperating set)을 자동적으로 생성한다.
이하에서는 무선 통신 시스템(셀룰러 시스템)으로서, 3GPP LTE를 상정한다.
또한, 복수의 기지국에 의한 「다지점 협조 통신」의 예로서, CoMP(Coordinated Multipoint) 송수신을 이용하고, 협조 송수신에 직접적 또는 간접적으로 관여하는 무선 기지국의 셀의 집합인 「협조 집합」의 예로서, 「CoMP cooperating set」를 이용하여 설명한다(비특허문헌 3).
<제 1 무선 통신 시스템의 형태>
도 1은 본 발명의 일 실시형태의 무선 통신 시스템의 개략적인 구성의 예를 나타내는 도면이다. 이 무선 통신 시스템은,
무선 기지국(eNB : evolved Node B 혹은 E-UTRAN Node B(E-UTRAN : Evolved UTRAN)) eNB1, eNB2, eNB3과,
무선 기지국을 관리하는 제어국인 O&M(Operation&Maintenance server : 오퍼레이션 및 메인터넌스·서버), OMC(Operation and Maintenance Centre : 오퍼레이션 및 메인터넌스·센터라고도 함)와,
무선 단말(UE) UE1, UE2를 포함한다.
여기에서, 무선 기지국 eNB1, eNB2, eNB3은 각각, 셀 1(Cell1), 셀 2(Cell2), 셀 3(Cell3)을 관리하고 있는 것으로 한다. 도 1에 나타내는 예에서는, UE1과 UE2는 모두 셀 1에 있는 것으로 한다. 또한, 도 2에 나타내는 바와 같이, 무선 기지국 eNB1, eNB2, eNB3이 각각, Cell1-1∼1-3, Cell2-1∼2-3, Cell3-1∼3-3과 같이 섹터화된 복수의 셀(섹터)을 관리하는 구성이어도, 발명의 일반성은 잃지 않고, 본 발명은 도 2의 구성에도 적용 가능하다. 여기에서는, 간단함을 위해 도 1의 구성을 전제로 설명을 행한다. 또한, 이 무선 통신 시스템은 3GPP LTE의 사양에 준거하는 바람직한 구성을 갖지만, 본 발명은 이러한 구성에 한정되는 것이 아니다.
<제 1 실시형태>
도 3 내지 도 13은 본 발명의 제 1 실시형태를 설명하기 위한 도면이다. 제 1 실시형태에 있어서, eNB1, eNB2는 CoMP 송수신의 기능을 갖는 것으로 하고, 협조 집합(CoMP cooperating set)은 무선 단말(UE) 개별적으로가 아니라 셀 고유의 것이 설정되는 것으로 한다.
도 3은 eNB1의 Cell1과 eNB2의 Cell2가 같은 협조 집합(CoMP cooperating set)에 설정되는 경우의 시퀀스도이다.
eNB1은 UE1 및 UE2에, 인접 셀의 측정 보고(메저먼트 레포트 : Measurement report)를 하도록 사전에 지시를 내리고 있으며(도시 생략), UE1, UE2는 각각, Cell1의 인접 셀인 Cell2의 메저먼트 레포트를 eNB1에 행한다.
UE1, UE2로부터 보고된 Cell2의 하행 신호의 수신 품질이 소정의 조건을 만족시키고 있었을 경우(예를 들면, 소정의 임계값 이상이었을 경우), 협조 집합 1에의 셀 2의 추가된 트리거(Trigger to add Cell2 to CoMP cooperating set 1)가 걸리고, eNB1은 Cell2를 협조 집합(CoMP cooperating set)에 추가하기 위한 동작에 들어간다.
우선, eNB1은 Cell2를 관리하는 eNB2에 대하여, eNB1과의 협조에 의한 CoMP 송수신을 행하기 위한 준비로서, 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정의 요구(CoMP set configuration request)를 행한다. 본 실시예에서는, 이 요구 메시지에서, 기지국에 설정되어 있는 또는 기지국이 보유하는 CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)를 통지한다.
eNB2는 CoMP 송수신의 기능을 갖고 있으며, 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정의 요구에의 응답(CoMP set configuration response)을 행한다. 이 경우, eNB2는 ACK(긍정 응답) 또는 그것에 상당하는 정보와, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)를 eNB1에 보낸다(Request/response Step).
eNB1은 eNB2로부터 ACK를 수취하면, eNB1의 협조 집합 1(CoMP cooperating set1)을 갱신(혹은 초기 설정)한다(CoMP cooperating set1 update).
eNB1은 O&M에, 협조 집합 1(CoMP cooperating set1)의 갱신(셀 2의 새로운 추가)을 통지한다(CoMP cooperating set status report(Cell2 newly added)).
O&M은 O&M에서 보유하는 eNB1 및 eNB2가 협조 집합(CoMP cooperating set)의 정보를 갱신한다(CoMP cooperating set 1,2 update).
다음으로, O&M은 eNB2에 대하여, eNB2가 유지하는 협조 집합 2(CoMP cooperating set2)를 갱신하는 지시를 통지한다(CoMP cooperating set update indicator).
eNB2는 협조 집합 2(CoMP cooperating set2)를 갱신(혹은 초기 설정)한다(CoMP cooperating set2 update).
그리고, O&M은 eNB1에, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 갱신이 완료됐음을 통지한다(CoMP cooperating set update complete). 이상에서, CoMP 송수신을 위한 준비 동작이 완료된다.
eNB1, eNB2는 협조 집합(CoMP cooperating set)의 갱신이 완료된 후, 실제로 CoMP 송수신을 행하는 UE 및 송수신 형태를 결정하고, 실행한다.
도 20의 (A), 도 20의 (B)는, 본 실시형태에 의한 협조 집합(CoMP cooperating set)의 갱신(변화)의 모습을 예시한 도면이다. 도 2와 같이, 각 eNB가 3개의 셀을 구성할 경우, 우선, 도 20의 (A)와 같이, 예를 들면 eNB의 로케이션에 의해, 협조 집합(CoMP cooperating set)이 초기 설정되어 있는 것으로 한다. 또한, 본 실시형태에서는 협조 집합은 최대 3개의 셀로 하고 있다.
본 실시형태에 있어서는, 협조 집합(CoMP cooperating set)에 있어서, 도 20의 (A)의 초기 설정을, UE의 측정 보고(Measurement report)를 이용함으로써, 보다 적합한 협조 집합(CoMP cooperating set)으로서, 예를 들면 도 20의 (B)와 같이 갱신한다. 도 20의 (A)에서는, 협조 집합의 번호 #1은, 도 2의 Cell1-1, Cell3-2, Cell3-3의 3개의 셀로 구성되어 있었지만, 도 20의 (B)에서는, 번호 #1이, Cell1-1, Cell2-2, Cell3-3의 3개의 셀로 구성된다.
또한, 본 실시형태에서는, 협조 집합(CoMP cooperating set)이 1개라고 하여 기재를 행했지만, 협조 집합(CoMP cooperating set)을 복수 보유하고, 그 중 1개가 설정되도록 해도 된다.
또한, 본 실시형태에 있어서의 O&M의 역할을, MME(Moblity Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)나, 그 밖의 네트워크 노드가 행하도록 해도 된다.
또한, 본 실시형태에서는, UE로부터의 eNB로 송신되는 측정 보고(Measurement report)를 기초로, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 갱신의 트리거가 결려있지만, X2 셋업 요구(X2 set up Request)를 트리거로 하여, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 갱신을 행하도록 해도 된다.
즉, X2 셋업 요구/응답(X2 set up request/response)에, CoMP에 관한 제어 정보를 추가하도록 해도 된다. 이는, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 디폴트 설정이 되어 있지 않을 경우에 유효하다.
또한, 가정용 기지국 등에 포함되는 UE 모드의 기능을 이용하여 eNB가 다른 eNB로부터 송신되는 신호의 수신 품질을 측정한 결과를 트리거로 하고, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 갱신을 행하도록 해도 된다. 여기에서 UE 모드란, 기지국이 일정 시간, 다른 기지국으로부터 송신되는 신호를 수신하는 모드이다.
본 발명의 수법은 CoMP 송수신을 구체적으로 어떻게 실행할지에 의존하지 않고, 적용 가능하지만, 실제로 CoMP 송수신을 행하는 예로서는, 예를 들면 eNB1이 Cell1에 체재하는 UE와, eNB2가 관리하는 Cell2에 체재하는 UE의 양쪽에 대하여 스케줄링을 행하는 집중(Centralized) 스케줄링 방법이 있다.
이 경우, CoMP 송수신을 행하는 UE뿐만 아니라, 통상의 송수신을 행하는 UE의 스케줄링도, eNB1이 행한다.
이 밖에, eNB1이 Cell1에 체재하는 UE를 스케줄링하고, eNB2가 Cell2에 체재하는 UE를 스케줄링하며, CoMP 송수신을 행하는 UE에 관한 스케줄링에 대해서는, eNB1과 eNB2가 서로 교섭을 행하고, CoMP 송수신이 실행 가능한지 아닌지를 결정하는 분산(Distributed) 스케줄링 방법이 있다.
이 경우, Cell1에 체재하는 UE의 CoMP 송수신을 위한 스케줄링은, eNB1로부터 eNB2에 통지되고, eNB2는 수용할지 말지를 결정한다.
다음으로, 무선 기지국간(eNB1과 eNB2)에서 통신되는 CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)로서는, CoMP 송수신의 기능의 유무의 정보가 필요 최소한의 정보이다.
CoMP 송수신의 기능의 유무의 정보는 각 무선 기지국(eNB)이 CoMP 송수신의 기능을 갖고 있는지 아닌지를 확인하기 위한 정보이다. 기본적으로, 협조 집합의 설정 요구(CoMP set configuration request)의 송신원의 eNB가 당해 CoMP 송수신 기능을 갖고 있는 것은 자명하다. 이 때문에, CoMP에 관한 제어 정보의 송신처가 되는 eNB가 그 응답(response)을 회신할 때에, 당해 CoMP 송수신 기능을 갖고 있는지의 여부를, 송신원의 eNB에 통지한다.
본 실시형태에서는, eNB1과 eNB2 중 어느 쪽도 CoMP 송수신의 기능을 갖고 있으므로, eNB2는 CoMP 송수신의 기능을 갖고 있음을 나타내는 정보(예를 들면, 플래그)를 eNB1에 통지한다.
혹은, eNB2는 응답으로서, 긍정 응답(ACK)을 eNB1에 송신함으로써 CoMP 송수신의 기능을 갖고 있음을 나타내도록 해도 된다.
또한, 보다 적절하게 협조 집합(CoMP cooperating set)을 설정하기 위해, 상기한 CoMP 송수신 기능의 유무의 정보에 더하여,
·서포트하는 CoMP 송수신 방식,
·CoMP 수용 가부(可否) 정보
등을 추가해도 된다.
서포트하고 있는 CoMP 송수신 방식에 대해서는, 우선, eNB1은 자신이 서포트하는 CoMP 송수신 방식을 eNB2에 통지하고, 이것을 받아, eNB2는 자신이 서포트하는 CoMP 송수신 방식을 eNB1에 통지한다.
혹은, eNB1은 자신이 서포트하는 CoMP 송수신 방식을 eNB2에 통지하고, eNB2는 eNB1이 서포트하는 기능 각각에 대해서 서포트하고 있는지 아닌지를 eNB1에 통지하도록 해도 된다.
이러한 구성에 의해, 본 실시형태에 있어서는, 서포트하는 CoMP 송수신 방식에 의해 CoMP 기능을 갖고 있지만, 상이한 CoMP 송수신 방식밖에 서포트하고 있지 않은 무선 기지국끼리를 같은 협조 집합(CoMP cooperating set)에 추가해버려서 잘 동작하지 않는다는 상황을 회피할 수 있다.
CoMP 송수신의 수용 가부 정보는 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 받은 무선 기지국이 당해 요구를 수용할 수 있는지의 여부의 정보이며, 예를 들면 플래그(flag)로 통지하는 방법이 있다.
또한, 당해 요구를 수용할 수 없는 예정 시간을 나타내는 타이머, 혹은 당해요구를 수용할 수 없을 경우에 이용하는 소정의 타이머의 만료값을 통지해도 된다. 타이머를 이용한 동작으로서, 도 4에 나타내는 바와 같이, 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신하고, 타이머의 만료값이 통지된 무선 기지국은 타이머를 스타트시키고, 타이머가 만료한 후, 다시 당해 협조 집합 설정 요구(request)의 처리를 행한다는 방법을 이용해도 된다.
다른 방법으로서는, 타이머가 만료한 후, 당해 협조 집합 설정 요구를 받은(타이머를 설정한) 무선 기지국이 다시 수용할 수 있을지를 판정하고,
·CoMP 송수신을 수용할 수 있을 경우에는, 수용 가능을 나타내는 정보를,
·CoMP 송수신을 수용할 수 없을 경우에는, 다시, 타이머의 만료값 혹은, 타이머의 리스타트(재스타트)를,
협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신한 무선 기지국에 통지하도록 해도 된다.
또 다른 방법으로서는, 타이머가 만료하기 전에, CoMP 송수신을 수용할 수 있을 경우에는, 타이머의 만료를 기다리지 않고 수용 가능을 나타내는 정보를 통지해도 된다.
이에 따라, 송신처가 되는 무선 기지국이 CoMP 송수신을 수용할 수 없음에도 불구하고, 당해 협조 집합 설정 요구의 송신원의 무선 기지국이, 당해 협조 집합 설정 요구를 계속해서 송신하는 것을 방지하여, 무선 기지국간에 쓸데없는 정보를 통신하는 것을 회피할 수 있다.
다음으로, 보다 적절하게 협조 집합(CoMP cooperating set)을 설정하기 위해 필요한, 무선 기지국간에 통신하는 CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)의 확장판으로서는,
·CoMP 송수신의 기능 정보,
·협조 집합(CoMP cooperating set)의 구성 정보,
·액세스 계층(Access Stratum : AS) 설정 정보 등이 있다.
CoMP 송수신의 기능 정보로서는,
·CoMP 송수신의 기능의 유무,
·서포트하고 있는 CoMP 송수신 방식
등이 있다.
협조 집합(CoMP cooperating set)의 구성 정보로서는,
·협조 집합(CoMP cooperating set)의 식별자,
·같은 협조 집합(CoMP cooperating set)에 속하는 다른 셀의 정보
등을 생각할 수 있다.
협조 집합의 식별자는 기지국당 복수의 협조 집합이 설정되어 있을 경우, 어느 협조 집합이 해당하는지를 나타내기 위해 사용하고, 협조 집합에 속하는 다른 셀의 정보는 다른 어느 셀과 협조하는(가능성이 있는)지의 정보를 나타내기 위해 사용한다. 이들 구성 정보를 이용하여, 예를 들면 복수의 협조 집합이 설정되었을 경우에, 그 중에서 적절한 협조 집합을 선택할 수 있다.
액세스 계층(Access Stratum : AS) 설정 정보로서는,
·무선 리소스 매니지먼트 정보,
·단말 측정 설정 정보,
·스케줄러 정보
등이 있다.
또한, 무선 리소스 매니지먼트 정보는 실제로 CoMP 송수신을 실행하는데 있어서 필요한 정보로, 예를 들면
·트래픽 정보,
·CoMP 송수신의 수용 가부 정보
가 있다.
여기에서, 트래픽 정보는 각 셀의 트래픽량에 관한 정보이다. 트래픽 정보는 트래픽량(또는 그 양자화값) 그 자체여도 되고, 몇 개의 소정의 임계값을 기초로 규정한 레벨로 나타내도 된다.
혹은, 단순히 트래픽량이 소정의 임계값보다 많은지(적은지) 아닌지를 나타내는 플래그여도 된다.
또한, 트래픽량은 각 셀의 액티브한 단말수, 무선 리소스의 사용률(예를 들면, PRB : Physical Resource Block당의 사용률), H/W(하드웨어) 사용률, 네트워크의 부하(TNL(Transport Network Layer) Load) 등을 생각할 수 있다. 이들 트래픽 정보를 이용하여, 예를 들면, 어느 셀과 CoMP 송수신을 행하는 것이 효율적인지 등을 판단할 수 있다.
또는, CoMP 송수신을 실행 가능(예정)한 단말수의 추정을 행하여, CoMP 송수신의 실행 범위(단말의 물리적 위치나, 단말에 있어서의 인접 셀로부터의 신호의 수신 품질의 임계값 등)를 결정할 수도 있다.
단말 측정 설정 정보는 CoMP 송수신을 실행하기 위해 필요한 단말이 무선 기지국에 보고해야 할 정보에 관한 것이다. 단말 측정 설정 정보는,
·단말에 측정시키는 측정 정보의 종류,
·측정 정보의 보고 주기,
·단말에 측정 정보를 보고할지 말지를 판단시키기 위한 이벤트 정보
등이 있다.
측정 정보의 종류로서는,
·하행 레퍼런스 신호(파일럿 신호)의 수신 전력(RSRP : Reference Signal Received Power),
·수신 품질(RSRQ : Reference Signal Received Quality, 혹은, CQI : Channel Quality Indicator), 또한,
·그것들은 시스템 대역 전체에 대한 것인지 특정의 대역만의 것인지, 혹은,
·시스템 대역 전체이지만 소정의 대역마다 복수개의 값인지
등이다.
측정 정보의 보고 주기로서는, 예를 들면 100ms마다 1회 등으로, 측정 정보의 종류가 복수 있을 경우에는, 각각에 대하여 독립적으로 설정해도 된다.
이벤트 정보는 단말에, 측정 보고(Measurement report)를 행하게 하기 위한 이벤트에 관한 정보이다. 이벤트 정보는,
·판단 조건(이벤트의 종류)이나,
·당해 이벤트에서 이용하는 임계값이나,
·오프셋값
등을 포함한다.
또한, 이벤트로서는,
·3GPP LTE에서 이미 규정되어 있는 핸드 오버 등에 이용되는 것을 사용해도 되고,
·CoMP용에 별도의 이벤트를 정의하여 그것을 이용해도 된다.
핸드 오버 등에 이용되는 것으로서, 예를 들면,
·이벤트 A1(Event A1) : 서빙 셀의 품질이 소정의 임계값보다 좋아졌다 (Serving becomes better than threshold),
·이벤트 A2(Event A2) : 서빙 셀의 품질이 소정의 임계값보다 열화했다(Serving becomes worse than threshold),
·이벤트 A3(Event A3) : 인접 셀의 품질이 서빙 셀의 품질보다 소정의 오프셋만큼 좋아졌다(Neighbour becomes offset better than serving),
·이벤트 A4(Event A4) : 인접 셀의 품질이 소정의 임계값보다 좋아졌다(Neighbour becomes better than threshold),
·이벤트 A5(Event A5) : 서빙 셀의 품질이 소정의 임계값 1보다 열화하고, 인접 셀의 품질이 소정의 임계값 2보다 좋아졌다(Serving becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better than threshold2)
등이 있다.
CoMP용의 특별한 이벤트로서는, 예를 들면,
·서빙 셀의 품질이 소정의 임계값보다 양호하며, 또한,
·인접 셀이 서빙 셀의 품질에 소정의 오프셋(양 또는 음)을 더한 값보다 양호한 것
등을 포함한다.
여기에서, 임계값이나 오프셋값을 무선 기지국간에서 교환하는 것, 보다 엄밀하게는, 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)의 송신원의 무선 기지국이 송신처의 무선 기지국에 대하여 임계값이나 오프셋값을 통지하고, 당해임계값이나 오프셋값을 송신처의 무선 기지국에 사용시킴으로써, 동일한 협조 집합(CoMP cooperating set) 내의 셀간에, CoMP 송수신을 행하는 단말수에, 치우침이 생기는 것을 회피할 수 있다. 예를 들면, 어느 셀 A에 있어서의 판정 임계값이, 다른 셀 B에 있어서의 판정 임계값보다 낮을 때, 셀 A에 체재하는 단말쪽이 셀 B에 체재하는 단말보다 CoMP 송수신을 행하는 것으로 판정되기 쉬워, CoMP 송수신을 행하는 단말수에 관하여 셀간에서의 치우침이 발생하는 것이 예상된다. 본 실시형태에 의하면, 측정 보고(Measurement report)를 행하게 하기 위한 이벤트에 관한 정보 등을 공유함으로써, CoMP 송수신을 실행할 때에 셀간에서의 CoMP 송수신을 행하는 단말수의 치우침을 회피할 수 있다.
혹은, 본 실시형태에 있어서는, 셀 배치 등을 고려하여, 무선 기지국간에서 당해 임계값이나 오프셋값에 보정을 하여 사용해도 된다.
이들 단말 측정 정보를 무선 기지국간에서 공유함으로써, 동일한 협조 집합(CoMP cooperating set) 내의 셀간에서, 동종의 정보를 이용하여, CoMP 송수신을 행할지 말지를 결정할 수 있다.
스케줄러 정보는 CoMP 송수신을 행하는 무선 기지국에 있어서의 단말의 스케줄링에 관한 정보이다. 스케줄러 정보는 스케줄러 폴리시(scheduler policy), 스케줄러 타입을 포함한다. 스케줄러 폴리시는,
·라운드 로빈(RR)법이나,
·Proportional Fairness(PF)법이나,
·Maximum C/I(MAX C/I)법 등의
어느 것인지를 나타낸다.
스케줄러 타입은 집중 제어(Centralized) 스케줄링인지, 분산 제어(Distributed) 스케줄링인지를 나타낸다.
또한, 집중 제어(Centralized) 스케줄링의 경우에는, 또한 어느 무선 기지국이 스케줄링하는지 등의 정보를 포함한다.
이들 스케줄러 정보를 무선 기지국간에서 공유함으로써 집중 제어(Centralized) 스케줄링의 경우에는, 필요한 정보를 적절한 장소에 집약할 수 있다. 한편, 분산(Distributed) 스케줄링의 경우에는, 동일한 협조 집합(CoMP cooperating set) 내의 셀간에서, 동일한 폴리시에 의거하여 스케줄링을 행할 수 있다.
이상의 수법에 의해, 본 실시형태에 의하면, 협조 집합(CoMP cooperating set)을 자동적으로, 또한, 적절히 설정할 수 있다.
또한, 본 실시형태에서는, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)가 기지국에 설정되어 있는 또는 기지국이 보유하고 있는 정보로서 기재를 행했지만, 그 밖의 동적으로 변화하는 정보여도 된다.
또한, 도 3은 협조 집합 설정 요구/응답(CoMP set configuration request/response)의 메시지에, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)도 전송하고 있지만, 이러한 구성에 한정되는 것은 아님은 물론이다. 예를 들면 도 5에 나타내는 바와 같이, 처음에, 협조 집합 설정 요구/응답(CoMP set configuration request/response)으로서, CoMP에 관한 제어 정보의 일부를 통신하는(partial CoMP contorl information) 스텝을 밟아, 협조 집합 설정 응답(CoMP set configuration response)이 긍정 응답(ACK)일 경우에, 남은 CoMP에 관한 제어 정보(Remaining CoMP control information)의 통신을 행하도록 해도 된다.
또한, 처음에, 협조 집합 설정 요구/응답(CoMP set configuration request/response)의 스텝을 밟아, 협조 집합 설정 응답(CoMP set configuration response)이 긍정 응답(ACK)일 경우에, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)의 통신을 행해도 된다.
여기에서, 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신하는 기지국(eNB1)과, 응답(CoMP set configuration response)을 회신하는 기지국(eNB2)이 보내는 CoMP에 관한 제어 정보는 완전히 같을 필요는 없다. 기지국(eNB1), 기지국(eNB2)에서는, 각각, 송신처에서 필요한 정보만을 송신하면 된다. 또한, 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신하는 기지국(eNB1)은 요구 메시지만을 통지하고, CoMP에 관한 제어 정보는 응답(CoMP set configuration response)을 되돌리는 기지국(eNB2)만이 송신하도록 해도 된다. 이 경우, eNB2에 있어서는, eNB1로부터의 요구 메시지가 CoMP에 관한 제어 정보를 송신하는 트리거가 된다.
또한, 도 5의 처리에 대해서, 도 4에 나타내는 바와 같은 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신하고, 타이머의 만료값이 통지된 무선 기지국은 타이머를 스타트시키고, 타이머가 만료한 후, 다시 당해 협조 집합 설정 요구(request)의 처리를 행한다는 방법을 적용해도 된다.
또한, 도 6에 나타내는 바와 같이, eNB1과 eNB2 사이에서 커넥션(X2)이 확립되어 있지 않을 경우에는, 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request) 전에, 우선, X2 커넥션 확립(X2 setup)을 행하고, 그 후, 도 3 또는 도 5와 마찬가지의 처리를 행한다.
여기에서, 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)의 정보나, CoMP에 관한 제어 정보를, X2 setup에 통상의 X2 setup에 필요한 정보와 동시에, 혹은 다중(piggy back)하여 전송해도 된다.
또한, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)는 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)의 송신원의 eNB와, 송신처의 eNB에서 다른 정보를 포함하도록 해도 된다.
또한, 송신원의 eNB는 협조 집합 설정 요구만을 나타내는 메시지를 통지하지만, 송신처의 eNB는 요구에의 응답(ACK)과 상세한 CoMP에 관한 제어 정보를 회신하는 바와 같은 경우도 생각할 수 있다.
또한, 도 4에 나타내는 바와 같은 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신하고, 타이머의 만료값이 통지된 무선 기지국은 타이머를 스타트시키고, 타이머가 만료한 후, 다시 당해 협조 집합 설정 요구(request)의 처리를 행한다는 방법을 적용해도 된다.
또한, 상술한 바와 같이, CoMP용에 측정 보고(Measurement)의 이벤트를 규정할 경우, 당해 이벤트에 대한 측정 보고(Measurement report)에, 단말의 위치 정보(예를 들면, GPS(Global Positioning System)에 의한 위치 정보 취득 결과)도 추가하여 통지하도록 해도 된다.
또한, 핸드 오버용 등, CoMP 특유의 측정 보고의 이벤트가 아닐 경우에도, 기지국으로부터 위치 정보의 통지를 지시받았을 경우(예를 들면, 플래그 등에서), 단말은 기지국에 위치 정보를 보고하도록 해도 된다.
이 단말의 위치 정보의 사용법으로서는,
·협조 집합(CoMP cooperating set)이나,
·CoMP 송신 포인트(CoMP transmission point)
등의 설정에 이용하는 것을 생각할 수 있다.
단말의 위치 정보를 이용함으로써, 예를 들면 복수의 협조 집합(CoMP Cooporating set)의 후보가 있을 경우에, 단말의 위치 정보를 사용함으로써, 적절한 협조 집합(CoMP Cooporating set)의 선택을 할 수 있게 된다. 또한, 협조 집합(CoMP Cooporating set) 중, 실제로 송신을 행하는 CoMP 송신 포인트(CoMP transmission point)의 선택도 적절히 행할 수 있다.
다음으로, 3GPP LTE로 규정되어 있는 ANR(Automatic Neighbour Relation) 기능에 있어서의 NRT(Neighbour Relation Table : 인접 관계 테이블)와, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 관계에 대해서 검토한다.
NRT를 생성하는 목적의 하나는, 서빙 셀의 다음(혹은 그 이상)에 수신 품질이 좋은 인접 셀을 적절히 파악함으로써, 핸드 오버 실패율을 저감시키는 것이다. 예를 들면 도 7에 나타내는 바와 같이, NRT에는, “No Remove”, “No X2”, “No HO” 등의 속성이 셀마다 설정되어 있다.
한편, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 설정의 목적은, 서비스 셀 이외의 셀에 관하여, 수신 품질이 좋은 인접 셀을 파악하고, 당해 셀을 관리하는 복수의 기지국으로부터의 협조 송수신, 즉, CoMP 송수신을 행함으로써, 스루풋 등, 무선 링크의 특성을 개선하는 것이다.
이와 같이, NRT에 추가되는 셀과, 협조 집합(CoMP cooperating set)에 추가되는 셀에는 상관 관계가 있기 때문에, NRT에 협조 집합(CoMP cooperating set)의 속성을 추가함으로써, 인접 셀 관계를 일원 관리하는 것이 가능하다고 생각된다.
또한, NRT에 추가하는 협조 집합(CoMP cooperating set)의 속성으로서는, 예를 들면 도 8에 나타내는 바와 같이, 단순히, 각 셀이 같은 협조 집합(CoMP cooperating set)에 속하는지의 여부의 체크를 추가하도록 해도 된다. 도 8에서는, No Remove, No HO, No X2 등 속성 중 1개로서 「CoMP」의 칼럼이 마련되어 있다. 체크 표시가 붙어 있는 셀은 협조 집합(CoMP cooperating set)에 속한다.
혹은, 도 9에 나타내는 바와 같이, 협조 집합(CoMP cooperating set)이 복수 있을 경우, 식별자로서, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 번호(#1, #2 등)를 부가하고, 각 셀이 몇 번째의 집합(set)에 속하는지도 나타내는 방법 등이 있다.
여기에서, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 번호를 부가하여 관리하는 방법은, 예를 들면 도 10의 (A), (B)에 나타내는 바와 같이, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 설정이 시간적으로 변경될(혹은 변경할 필요가 있을) 경우에 유효하다.
우선, 주목하는 무선 기지국은, Cell1-1∼1-3을 관리하는 무선 기지국(1)에서, 또한, Cell1-1에 체재하는 단말에 대한 CoMP를 상정한다.
협조 집합(CoMP cooperating set)의 집합 #1(Set #1)에는 Cell1-1, Cell2-3, Cell3-2가 포함되고(도 10의 (A)), 집합 #2(Set #2)에는 Cell1-2, Cell3-3, Cell 4-2가 포함된다(도 10의 (B)).
어느 시각에 있어서, 집합 #1(Set#1)이 설정되고, 집합 1(Set#1)에 포함되는 셀간에서 단말에 대한 CoMP 송수신이 행해지고 있다.
다음으로, 다른 어느 시각에 있어서, 집합 #2(Set#2)로 변경했을 경우, 이후에는 집합 #2(Set#2)에 포함되는 셀간에서, 단말에 대한 CoMP 송수신이 행해진다.
시간적으로, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 설정이 변경되는 요인으로서는, 예를 들면, 각 셀 혹은 각 협조 집합(CoMP cooperating set) 내의 트래픽량 (Loading)이 있다.
그래서, 협조 집합(CoMP cooperating set) 내의 트래픽량을 가능한 한 균등하게 유지하도록, 협조 집합의 전환 제어(Semi-static switching(준정적 전환))를 행한다. 이 제어는 O&M이 행하는 것이 바람직하지만, O&M에 한정되는 것이 아니라, 예를 들면, 특정의 무선 기지국이 행해도 된다.
한편, 도 10과 같은 시간적인 전환이 아니라, 도 11에 나타내는 바와 같이, 복수의 협조 집합(CoMP cooperating set)이 동시에 설정될 경우도 있다(복수 중 1개가 선택됨).
도 11에 나타내는 예에서는, 같은 셀(Cell1-1) 내에서도 단말의 위치에 따라, 복수의 협조 집합(CoMP cooperating set)으로부터 특정의 집합을 선택할 경우를 나타내고 있다.
도 11의 (A)와 같이, 단말이 셀(Cell1-1) 내의 우단에 기대 있을 경우, 집합 #1(Set#1)을 이용하고, 도 11의 (B)와 같이, 단말이 셀(Cell1-1) 내의 좌단에 기대 있을 경우에는 집합 #2(Set#2)를 이용한다.
이에 따라, 같은 셀(Cell1-1)에서도, 셀 내에 있어서의 단말의 위치에 따라, 보다 최적의 협조 집합(CoMP cooperating set)을 전환하여, CoMP 송수신에 의한 게인을 최대화할 수 있다.
또한, 단말의 위치의 정보는, 상술한 바와 같이 GPS에 의한 것이어도 되고, 인접 셀에 대한 측정 보고(Measurement Report)로부터, 기지국이 판단해도 된다.
또한, 반대로, 협조 집합(CoMP cooperating set)에 추가한다는 것이, 인접 셀 리스트에 추가할 경우와는 다른 의미를 가지거나, 혹은 다른 조건이 있을 경우도 상정된다.
인접 셀 리스트는 단말의 이동을 적절히 관리하기 위해, 단말이 핸드 오버할 것 같은 셀을(추가할 수 있는 셀수의 범위 내에서) 가능한 한 누락이 없도록 추가하는 것이 목적이다.
한편, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 경우, 반드시 핸드 오버가 목적이라고는 할 수 없다. 예를 들면, 입지적으로 핸드 오버는 하지 않는 셀이어도, 소정의 레벨의 수신 품질이 될 경우에는, 협조 집합(CoMP cooperating set)에 추가하는 이점이 있다.
또한, 인접 셀 리스트에 추가되는 셀은 같은 MME/S-GW에 접속되어 있는 무선 기지국의 셀뿐만 아니라, 다른 MME/S-GW에 접속되어 있는 무선 기지국의 셀도 추가 대상이 된다.
한편, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 경우, 제어 지연의 관점에서, 같은 MME/S-GW에 접속되어 있는 무선 기지국의 셀만을 대상으로 하는 것도 생각할 수 있다. 이렇게 하는 것은, CoMP에 의한 이득을 최대화한다는 의미에서는 바람직하다고 할 수 있다.
즉, 같은 MME/S-GW에 접속되어 있는 무선 기지국의 셀만이 같은 협조 집합(CoMP cooperating set)에 추가할 수 있는 셀이며, 그 이외, 즉 다른 MME/S-GW에 접속되어 있는 무선 기지국의 셀은 추가할 수 없다는 방법이 있다.
이상의 점을 고려하여, 인접 셀 리스트와 협조 집합(CoMP cooperating set)의 관계를 설정함으로써, 보다 적절히 협조 집합(CoMP cooperating set)의 설정을 실현할 수 있다.
도 12는 본 실시형태에 있어서의 무선 기지국(eNB)의 구성을 나타내는 도면이다. 도 12에 나타내는 바와 같이, 무선 기지국 eNB(20)은 안테나(207)에 접속된 수신기(201) 및 송신기(202), 신호 처리부(203), 통신 제어부(204), O&M(OMC)(30)과의 인터페이스부(205)를 구비하고 있다. 및 다른 eNB와의 인터페이스부(X2 인터페이스)(206)를 구비하고 있다.
수신기(201), 송신기(202)는 각각 단말로부터의 신호의 수신, 단말에의 신호의 송신을 행한다. 신호 처리부(203)는 무선 기지국과 단말간의 신호 처리, 다른 무선 기지국과의 사이의 신호 처리, 또한 O&M(30)과의 사이의 신호 처리를 행한다. 통신 제어부(204)는 단말과의 사이, 다른 무선 기지국과의 사이, 또한 O&M과의 사이의 신호의 송수신의 제어를 행한다. 본 발명의, CoMP에 관한, 협조 집합 설정 요구/응답, CoMP에 관한 제어 정보의 송수신의 제어는 통신 제어부(204)에서 행해진다. 무선 기지국(eNB)에서 유지되는 협조 집합(CoMP cooperating set)의 관리도 통신 제어부(204)에서 행해진다.
도 13은 본 실시형태에 있어서의 제어국(O&M)의 구성을 나타내는 도면이다. 도 13에 나타내는 바와 같이, O&M(30)은 신호 처리부(301), 통신 제어부(302), 기지국 관리부(303), 및 기지국과의 인터페이스부(304)를 구비하고 있다. 신호 처리부(301)는 무선 기지국과의 사이의 신호 처리를 행한다. 통신 제어부(302)는 무선 기지국과의 사이에서 어떠한 신호를 송수신할지 등의 제어를 행하고, 본 발명의 CoMP에 관한 제어 정보의 송수신의 제어도 행한다. 기지국 관리부(303)는 배하(配下)의 무선 기지국의 설정 정보나 인접 관계의 정보 등의 관리를 행하고, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 관리 등도 행한다.
<제 1 실시형태의 변형예>
본 발명의 제 1 실시형태의 변형예에 있어서, eNB1, eNB3은 CoMP 송수신의 기능을 갖지만, eNB2는 CoMP 송수신 기능이 없는 것으로 한다. 또한, eNB1의 Cell1에 체재하는 UE1, UE2가 Cell2, Cell3에서 품질 측정을 한 결과, Cell2가 Cell3보다 양호했던 것으로 한다.
도 14는 eNB1의 Cell1과, eNB3의 Cell3이 같은 협조 집합(CoMP cooperating set)에 설정될 경우의 시퀀스 동작을 나타내는 도면이다.
eNB1은 UE1 및 UE2에 인접 셀의 측정 보고(Measurement report)를 하도록 사전에 지시를 내리고 있으며(도시 생략), UE1, UE2는 각각 인접 셀인 Cell2, 및 Cell3의 측정 보고(Measurement report)를 eNB1에 행한다.
UE1, UE2로부터 보고된 Cell2의 하행 신호의 수신 품질이 Cell3의 수신 품질보다 양호하며, 또한, 소정의 조건을 만족시키고 있었을(예를 들면, 소정의 임계값이상이었을) 경우, eNB1은 Cell2를 협조 집합(CoMP cooperating set)에 추가하기 위한 동작에 들어간다(Trigger to add Cell2 to CoMP cooperating set 1).
우선, Cell2를 관리하는 eNB2에 대하여, 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)의 메시지에, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)도 통지한다.
그러나, eNB2는 CoMP 송수신의 기능을 갖고 있지 않기 때문에, 협조 집합 설정 요구에 대한 응답(CoMP set configuration response)으로서 부정 응답(NACK,혹은, 그것에 상당하는 정보)을 통지한다.
이 경우, eNB1은 Cell2 이외에(예를 들면 Cell2의 다음에) 수신 품질이 양호하다고 보고된 Cell3이 소정의 조건을 만족시키고 있는지 아닌지를 판정한다. 조건을 만족시키고 있을 경우, eNB1은 Cell3을 협조 집합(CoMP cooperating set)에 추가하기 위한 동작에 들어간다(Trigger to add Cell3 to CoMP cooperating set 1). 이 동작은 eNB2에 대한 것과 마찬가지이다.
따라서, 우선, eNB3이 CoMP 송수신의 기능을 갖고 있는지 아닌지를 확인한다. eNB3이 당해 CoMP 송수신 기능을 갖고 있을 경우에는, eNB1은 CoMP에 관한 제어 정보를 eNB3으로부터 수취하고, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 갱신(혹은 초기 설정)을 행하며, 또한, O&M에 대하여 협조 집합의 갱신을 통지한다(COMP cooperating set status report(Cell3 newly added)).
다음으로, O&M은 eNB3에 협조 집합 3(CoMP cooperating set3)을 갱신하도록 통지하고(CoMP cooperating set update indication), eNB3은 협조 집합 3(CoMP cooperating set3)을 갱신(혹은 초기 설정)한다(CoMP cooperating set 3 update).
그리고, O&M은 eNB1에 대하여, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 갱신이 완료됐음을 통지하고(CoMP cooperating set update complete), CoMP 송수신을 위한 준비 동작이 완료된다.
eNB1, eNB3은 협조 집합(CoMP cooperating set)의 갱신이 완료된 후, 실제로 CoMP 송수신을 행하는 UE 및 송수신 형태를 결정하고, 실행한다.
또한, 여기에서는, 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정의 요구(CoMP set configuration request)의 메시지에서, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)를 통지했지만, 처음에, 협조 집합 설정 요구/응답(CoMP set configuration request/response)에 필요한 CoMP에 관한 제어 정보만을 통신하는 스텝을 밟아, 협조 집합 설정 응답(CoMP set configuration response)이 긍정 응답(ACK)일 경우에, 남은 필요한 CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)의 통신을 행해도 된다.
또한, 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신하는 기지국(eNB1)은 요구 메시지만을 통지하고, CoMP에 관한 제어 정보는 응답(CoMP set configuration response)을 되돌리는 기지국(eNB2)만이 송신하도록 해도 된다. 이 경우, eNB3에 있어서는, eNB1로부터의 요구 메시지가 CoMP에 관한 제어 정보를 송신하는 트리거가 된다.
또한, 도 4에 나타내는 바와 같은 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신하고, 타이머의 만료값이 통지된 무선 기지국은 타이머를 스타트시키고, 타이머가 만료한 후, 다시 당해 협조 집합 설정 요구(request)의 처리를 행한다는 방법을 적용해도 된다.
<제 2 실시형태>
본 발명의 제 2 실시형태에 있어서, eNB1∼eNB3은 모두 CoMP 송수신의 기능을 갖는 것으로 하고, 협조 집합(CoMP cooperating set)은 셀 고유의 것이 설정되는 것으로 한다.
본 실시형태와 상기 제 1 실시형태의 차이점은 협조 집합(CoMP cooperating set)의 설정(갱신)에 있어서, O&M을 통하지 않고, eNB간의 직접적인 정보 교환만으로 행하는 점이다.
도 15는 eNB1의 Cell1과 eNB2의 Cell2가 같은 협조 집합(CoMP cooperating set)에 설정될 경우의 시퀀스도이다.
우선, eNB1은 UE1 및 UE2에 인접 셀의 측정 보고(Measurement report)를 하도록 사전에 지시를 내리고 있으며(도시 생략), UE1 및 UE2는 각각 인접 셀인 Cell2의 측정 보고(Measurement report)를 eNB1에 대하여 행한다.
UE1, UE2로부터 보고된 Cell2의 하행 신호의 수신 품질이 소정의 조건을 만족시키고 있었을 경우, eNB1은 eNB2에 대하여, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 설정 요구(CoMP set configuration request)를 통지한다.
이때, eNB1은 eNB2에 대하여, 당해 설정 요구 메시지에 CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)를 포함하여 통지한다.
eNB2는 CoMP 송수신 기능을 갖고 있기 때문에, 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정 요구에의 응답(CoMP set configuration response)으로서, 긍정 응답(ACK, 혹은, 그것에 상당하는 정보), 및 CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)를 eNB1에 통지한다.
eNB1은 eNB2로부터 ACK를 수취하면, eNB1에서 유지하는 협조 집합 1(CoMP cooperating set1)의 번호 #1(set#1)을 갱신(또는 초기 설정)한다.
한편, eNB2도 ACK를 통지한 후, eNB2에서 유지하는 협조 집합 2(CoMP cooperating set2)의 번호 #1(set#1)을 갱신(또는 초기 설정)한다.
그리고, eNB1은 O&M에 대하여, 협조 집합 1(CoMP cooperating set1)의 식별자(여기에서는, 번호(#1))와, 갱신 정보(#1에는, Cell1과 Cell2를 포함함)를 통지한다(CoMP cooperating set status report(set# updated)). O&M은 보유하는 협조 집합의 번호 #1(CoMP cooperating set#1)의 정보를 갱신한다(CoMP cooperating set#1 update).
이와 같이 하여, eNB1, eNB2는 협조 집합(CoMP cooperating set)의 갱신을 완료하고, 이후, 실제로 CoMP 송수신을 행하는 UE 및 송수신 형태를 결정하고, 실행한다.
또한, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)는 협조 집합 설정 요구와 응답(CoMP set configuration request/response)의 메시지에 포함하여 통지했지만, 당해 설정 요구와 응답 각각에 CoMP에 관한 제어 정보를 포함하지 않고(혹은, 일부만 포함하고), 다른 메시지로서 CoMP에 관한 제어 정보(혹은, 남은 부분)를 통지해도 된다. 즉, 처음에, 협조 집합 설정 요구/응답(CoMP set configuration request/response)의 스텝을 밟아, 협조 집합 설정 응답(CoMP set configuration response)이 긍정 응답(ACK)일 경우에, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)의 통신을 행해도 된다.
또한, 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신하는 기지국(eNB1)은 요구 메시지만을 통지하고, CoMP에 관한 제어 정보는 응답(CoMP set configuration response)을 되돌리는 기지국(eNB2)만이 송신하도록 해도 된다. 이 경우, eNB2에 있어서는, eNB1로부터의 요구 메시지가 CoMP에 관한 제어 정보를 송신하는 트리거가 된다.
또한, 도 4에 나타내는 바와 같은 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신하고, 타이머의 만료값이 통지된 무선 기지국은 타이머를 스타트시키고, 타이머가 만료한 후, 다시 당해 협조 집합 설정 요구(request)의 처리를 행한다는 방법을 적용해도 된다.
또한, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 식별자로서 번호(#1)를 O&M에 통지했지만, 번호 이외의 정보여도 된다.
<제 3 실시형태>
본 발명의 제 3 실시형태에 있어서, eNB1∼eNB3은 모두 CoMP 송수신의 기능을 갖는 것으로 하고, 협조 집합(CoMP cooperating set)은 셀 고유의 것이 설정되는 것으로 한다. 본 실시형태와 실시형태 1의 차이는 CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)를 eNB로부터 O&M으로 통지하는 점과, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 설정(갱신)을 O&M이 행하는 점이다. 또한, 본 실시형태에 있어서의 CoMP에 관한 제어 정보의 통신의 트리거는, O&M으로부터의 요구(CoMP control information request)이다.
도 16은 eNB1의 Cell1과 eNB2의 Cell2가 같은 협조 집합(CoMP cooperating set)에 설정될 경우의 시퀀스도이다.
우선, eNB1은 UE1 및 UE2에 인접 셀의 측정 보고(Measurement report)를 하도록 사전에 지시를 내리고 있으며(도시 생략), UE1 및 UE2는 각각 인접 셀인 Cell2의 측정 보고를 eNB1에 대하여 행한다.
UE1, UE2로부터 보고된 Cell2의 하행 신호의 수신 품질이 소정의 조건을 만족시키고 있었을 경우, eNB1은 O&M에 협조 집합(CoMP cooperating set) 설정 요구(CoMP set configuration request)의 메시지에, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)를 포함하여 통지한다. 이때, eNB1로부터 O&M에 송신되는 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)에는, 타깃이 되는 무선 기지국(eNB2)이나 셀(Cell2)의 정보, 예를 들면, 셀 ID(Cell ID)나 기지국 ID(eNB ID)가 부가되어 있다. 혹은, eNB1로부터 O&M에 송신되는 협조 집합 설정 요구에는, 또한, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 식별자가 부가되는 구성으로 해도 된다.
O&M은 당해 협조 집합 설정 요구(CoMP set configurationrequest)를 통지받았을 경우, 타깃이 되는 eNB2에 대하여, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)를 요구한다(CoMP control information request). eNB2는 CoMP에 관한 제어 정보를, O&M에 통지한다(CoMP control information report).
O&M은 eNB1, eNB2의 CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)에 의거하여, 협조 집합(CoMP cooperating set)을 설정한다(CoMP cooperating set#1 update).
본 실시형태에서는, O&M은 eNB1의 Cell1과 eNB2의 Cell2를 같은 협조 집합 번호 #1(CoMP cooperating set#1)에 추가한다고 결정하고, 그것을 eNB1, eNB2에 통지한다. 이때, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 식별자로서, 예를 들면 번호(#1)도 부가한다(CoMP cooperating set configuration(set#1 updated)).
eNB1, eNB2는 각각 보유하는 협조 집합(CoMP cooperating set)의 정보를 갱신하고(CoMP cooperating set#1(set #2), update), 협조 상대의 eNB를 인식한다. 이에 따라, 실제로 CoMP 송수신을 행하는 것이 가능해진다.
또한, O&M이 eNB1, eNB2에 통지하는 협조 집합 컨피겨레이션(CoMP cooperating set configuration)에 포함되는 정보로서는,
·상술한 협조 집합(CoMP cooperating set)의 정보(식별자, Cell ID)의 외,
·CoMP 송수신의 기능 정보(예를 들면, 서포트하는 CoMP 송수신 방식),
·액세스 계층(Access Stratum : AS) 설정 정보
등을 이용해도 된다.
여기에서, 본 실시예에서는, eNB1에 있어서, UE로부터의 보고받은 Cell2의 품질이 소정의 조건을 만족시키고 있는 것이, CoMP에 관한 제어 정보의 송신의 트리거가 되어 있다. 한편, eNB2에 있어서는, 제어국(O&M)으로부터의 요구가 CoMP에 관한 제어 정보의 송신의 트리거가 되어 있다.
또한, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)는 협조 집합 설정 요구와 응답(CoMP set configuration request/response)의 메시지에 포함하여 통지했지만, 당해 설정 요구와 응답 각각에 CoMP에 관한 제어 정보를 포함하지 않고(혹은, 일부만 포함하고), 다른 메시지로서 CoMP에 관한 제어 정보(혹은, 남은 부분)를 통지해도 된다. 즉, 처음에, 협조 집합 설정 요구/응답(CoMP set configuration request/response)의 스텝을 밟아, 협조 집합 설정 응답(CoMP set configuration response)이 긍정 응답(ACK)일 경우에, CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)의 통신을 행해도 된다.
또한, 도 4에 나타내는 바와 같은 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신하고, 타이머의 만료값이 통지된 O&M은 타이머를 스타트시키고, 타이머가 만료한 후, 다시 당해 협조 집합 설정 요구(request)의 처리를 행한다는 방법을 적용해도 된다. 타이머를 움직이는 주체가 O&M이라는 점에서 제 1 실시형태, 제 2 실시형태와 상이하다.
<제 4 실시형태>
본 발명의 제 4 실시형태에 있어서, eNB1∼eNB3은 모두 CoMP 송수신의 기능을 갖는 것으로 하고, CoMP cooperating set는 셀 고유의 것이 설정되는 것으로 한다. 본 실시형태와 실시형태 1의 차이는 CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)를 eNB로부터 O&M에 통지하는 점과, O&M이 협조 집합(CoMP cooperating set)의 초기 설정을 eNB(Cell)의 위치에 의거하여 결정하는 점이다.
도 17은 eNB1의 Cell1과 eNB2의 Cell2가 같은 협조 집합(CoMP cooperating set)에 설정될 경우의 시퀀스도이다.
초기 상태로서, eNB2는 아직 미도입(미기동)이며, eNB1만이 O&M과 접속되어 있다.
우선, eNB1은 O&M으로부터의 CoMP에 관한 제어 정보의 요구(CoMP control information request)에 응답하고, 당해 정보를 보고한다(CoMP control informatin report).
다음으로, 어느 시각에 있어서, eNB2가 도입(기동)된 것으로 한다. eNB2는, 우선 Network(MME/S-GW)와 접속 확립(S1 setup)을 행하고, O&M에 접속 완료(setup complete indication)를 통지한다.
O&M은 eNB2에 CoMP에 관한 제어 정보를 요구하고(CoMP control information request), eNB2는 당해 정보를 보고한다(CoMP control information report).
O&M은 eNB1, eNB2의 CoMP에 관한 제어 정보(CoMP control information)에 의거하여, 협조 집합(CoMP cooperating set)을 설정한다(CoMP cooperating set#1 update).
본 실시형태에서는 O&M은, eNB1의 Cell1과 eNB2의 Cell2를 같은 협조 집합(CoMP cooperating set#1)에 추가하는 것을 결정하고, 그것을 eNB1, eNB2에 통지한다. 이때, 협조 집합(CoMP cooperating set)의 식별자로서, 예를 들면 번호(#1)도 부가한다(CoMP cooperating set configuration(set#1 updated)).
eNB1, eBN2는 서로 같은 협조 집합(CoMP cooperating set)에 속하는 것을 인식하고, eNB간의 접속(커넥션 확립)(X2 setup)을 행한다.
그리고, X2 셋업 완료 후, 각각 보유하는 협조 집합(CoMP cooperating set)의 정보를 갱신한다(CoMP cooperating set#1(set #2), update). 이에 따라, 실제로 CoMP 송수신을 행하는 것이 가능해진다.
또한, O&M이 eNB1, eNB2에 통지하는 협조 집합 컨피겨레이션(CoMP cooperating set configuration)에 포함되는 정보로서는,
·상술한 협조 집합(CoMP cooperating set)의 정보(식별자, Cell ID)의 외,
·CoMP 송수신의 기능 정보(예를 들면, 서포트하는 CoMP 송수신 방식),
·액세스 계층(Access Stratum : AS) 설정 정보
등을 이용해도 된다.
또한, 도 4에 나타내는 바와 같은 협조 집합 설정 요구(CoMP set configuration request)를 송신하고, 타이머의 만료값이 통지된 O&M은 타이머를 스타트시키고, 타이머가 만료한 후, 다시 당해 협조 집합 설정 요구(request)의 처리를 행한다는 방법을 적용해도 된다. 타이머를 움직이는 주체가 O&M이라는 점에서 제 1 실시형태, 제 2 실시형태와 상이하다.
상기 실시형태에서는 복수의 무선 기지국간의 CoMP 송수신을 대상으로 설명을 행했지만(도 21 참조), 무선 기지국(eNB) 대신에, 예를 들면 중계국(Relay Node : RN)에서 CoMP 송수신을 행하도록 해도 된다. 하나의 단말에 대하여 CoMP 송수신을 행하는 복수의 무선국으로서는,
·무선 기지국과 중계국의 혼재형, 혹은,
·복수의 중계국이 하나의 단말에 대하여 CoMP 송수신을 행하도록 해도 된다. 이 경우, 복수의 중계국은 당해 중계국의 셀이 인접하기만 하면, 동일한 무선 기지국에 귀속해도 되고, 상이한 무선 기지국에 귀속해도 된다.
이들의 경우, CoMP에 관한 제어 정보의 통지(혹은, 교환), 또는 협조 집합(CoMP cooperating set)의 정보 교환 등은, eNB와 RN간, RN과 RN간에서 행해진다. 또한, 이 경우, RN에 있어서 상위국인 eNB가 다른 무선국에 상당하고, eNB와 RN의 접속 확립의 요구를 트리거로 하여, CoMP에 관한 제어 정보의 통신을 행하도록 해도 된다.
예를 들면 도 22의 (A)에 나타내는 예는, eNB1과, eNB1에 귀속하는 RN1이, RN1의 셀(Cell r1) 내의 단말에 대하여 CoMP 송수신을 행하고 있다.
도 22의 (B)의 예에서는, 동일한 기지국 eNB1에 귀속하는 중계국 RN1, RN2가, 하나의 단말에 대하여 CoMP 송수신을 행한다. 이 경우, RN1과 RN2가 eNB1을 통해, 혹은 통하지 않고 직접적으로 CoMP에 관한 제어 정보의 통신을 행하는 방법 을 이용해도 되고, eNB1이 RN1과 RN2의 각각의 CoMP에 관한 제어 정보를 보유하고 있어, RN1, RN2는 각각 eNB1과 통신을 행하는 방법을 이용해도 된다. 이 방법을 용이, 신속하게 실현하기 위한 방법으로서는, 각 RN은 귀속처(Donor : 도너)가 되는 eNB와의 접속 확립을 했을 때에, CoMP에 관한 제어 정보도 통신하는 방법을 이용해도 된다.
도 22의 (C)의 예에서는, 상이한 무선 기지국에 귀속하는 중계국 RN1, RN2가, 하나의 단말에 대하여 CoMP 송수신을 행한다. 이 경우, RN1과 RN2가 eNB1과 eNB2를 통해, 혹은 통하지 않고 직접적으로 CoMP에 관한 제어 정보의 통신을 행하는 방법을 이용해도 된다. 혹은, eNB1이 RN1의 CoMP에 관한 제어 정보를 보유하고, eNB2가 RN2의 CoMP에 관한 제어 정보를 보유하며, RN1은 eNB2로부터, RN2는 eNB1로부터, 각각 서로의 CoMP에 관한 제어 정보를 취득하는 방법을 이용해도 된다. 또한, 또 다른 방법으로서, eNB1이 RN2의 CoMP에 관한 제어 정보를 보유하고, eNB2가 RN1의 CoMP에 관한 제어 정보를 보유하며, RN1은 RN2의 CoMP에 관한 제어 정보를 eNB1로부터 취득하고, RN2는 RN1의 CoMP에 관한 제어 정보를 eNB2로부터 취득하는 방법을 이용해도 된다.
또한, 중계국 이외에도, 무선 기지국의 무선부인 RRH(Remote Radio Head)나 리모트 기지국 RRE(Remote Radio Equipment)를 이용한 CoMP 송수신이어도 된다.
또한, 상기 실시형태에서는, 무선 통신 시스템으로서, 3GPP LTE를 상정하여 설명했지만, 본 발명의 대상은 그들에 한정되는 것이 아니라, 예를 들면 3GPP WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access), GSM(Global System for Mobile communications), WiMAX(Worldwide interoperability for Microwave Access) 등에도 적용 가능하다.
또한, 본 발명의 모든 개시(청구범위를 포함함)의 범위 내에서, 또한 그 기본적기술 사상에 의거하여, 실시형태 내지 실시예의 변경·조정이 가능하다. 또한, 본 발명의 청구범위의 틀 내에서 각종 개시 요소의 다양한 조합 내지 선택이 가능하다. 즉, 본 발명은 청구범위를 포함하는 모든 개시, 기술적 사상에 따라 당업자라면 이룰 수 있을 각종 변형, 수정을 포함하는 것은 물론이다.

Claims (6)

  1. 무선 기지국이, 당해 무선 기지국과 연휴(連携)하여 단말과의 데이터 송수신을 행하는 다지점 협조 통신(CoMP)에 관여하는 RRH(Remote Radio Head) 또는 리모트 기지국(Remote Radio Equipment: RRE)과의 사이에, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를 통신하는 기능을 갖고,
    상기 RRH 또는 상기 RRE는 상기 무선 기지국과 동일한 협조 집합(CoMP cooperating set)에 속하고,
    상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보는 상기 RRH 또는 상기 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호에 관한 정보를 포함하고,
    상기 무선 기지국이 상기 단말에, 서빙 셀에서 상기 무선 기지국이 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과와, 인접 셀에서 상기 RRH 또는 상기 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과를 보고하도록 지시하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선 기지국이 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를 당해 무선 기지국을 관리하는 제어국(O&M)을 통하여, 상기 RRH 또는 상기 RRE에 송신하는 무선 통신 시스템.
  3. 무선 기지국이, 당해 무선 기지국과 연휴하여 단말과의 데이터 송수신을 행하는 다지점 협조 통신(CoMP)에 관여하는 RRH(Remote Radio Head) 또는 리모트 기지국(Remote Radio Equipment: RRE)과의 사이에, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를 통신하고,
    상기 RRH 또는 상기 RRE는 상기 무선 기지국과 동일한 협조 집합(CoMP cooperating set)에 속하고,
    상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보는 상기 RRH 또는 상기 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호에 관한 정보를 포함하고,
    상기 무선 기지국이 상기 단말에, 서빙 셀에서 상기 무선 기지국이 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과와, 인접 셀에서 상기 RRH 또는 상기 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과를 보고하도록 지시하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 무선 기지국이 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를 당해 무선 기지국을 관리하는 제어국(O&M)을 통하여, 상기 RRH 또는 상기 RRE에 송신하는 무선 통신 방법.
  5. 단말과의 데이터 송수신을 RRH(Remote Radio Head) 또는 리모트 기지국(Remote Radio Equipment: RRE)과 연휴하여 행하는 다지점 협조 통신(CoMP)의 기능과,
    동일한 협조 집합(CoMP cooperating set)에 속하는 상기 RRH 또는 상기 RRE와의 사이에서, 상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를 통신하는 기능을 갖는 무선 기지국이며,
    상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보는 상기 RRH 또는 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호에 관한 정보를 포함하고,
    상기 단말에 서빙 셀에서 당해 무선 기지국이 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과와, 인접 셀에서 상기 RRH 또는 상기 RRE가 송신하는 레퍼런스 신호의 수신 품질(CQI)을 측정한 결과를 보고하도록 지시하는
    것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 다지점 협조 통신에 관한 제어 정보를 당해 무선 기지국을 관리하는 제어국(O&M)을 통하여, 상기 RRH 또는 상기 RRE에 송신하는 무선 기지국.
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