WO2010146617A1 - 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法 - Google Patents

無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2010146617A1
WO2010146617A1 PCT/JP2009/002693 JP2009002693W WO2010146617A1 WO 2010146617 A1 WO2010146617 A1 WO 2010146617A1 JP 2009002693 W JP2009002693 W JP 2009002693W WO 2010146617 A1 WO2010146617 A1 WO 2010146617A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
transmission data
wireless communication
terminal
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/002693
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大出高義
中村隆治
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to KR20117029955A priority Critical patent/KR101333975B1/ko
Priority to KR1020137021831A priority patent/KR101337093B1/ko
Priority to EP15201703.4A priority patent/EP3026972A1/en
Priority to EP09846113.0A priority patent/EP2445286B1/en
Priority to JP2011519290A priority patent/JP5338907B2/ja
Priority to CN201510102935.5A priority patent/CN104796180B/zh
Priority to CN200980159884.2A priority patent/CN102804620B/zh
Priority to PCT/JP2009/002693 priority patent/WO2010146617A1/ja
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to EP16202788.2A priority patent/EP3157183B1/en
Priority to EP16202789.0A priority patent/EP3169007B1/en
Publication of WO2010146617A1 publication Critical patent/WO2010146617A1/ja
Priority to US13/303,468 priority patent/US8619725B2/en
Priority to US14/010,633 priority patent/US9215714B2/en
Priority to US14/807,056 priority patent/US9629164B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0466Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • H04J11/0053Interference mitigation or co-ordination of intercell interference using co-ordinated multipoint transmission/reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03828Arrangements for spectral shaping; Arrangements for providing signals with specified spectral properties
    • H04L25/03866Arrangements for spectral shaping; Arrangements for providing signals with specified spectral properties using scrambling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/27Control channels or signalling for resource management between access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a base station apparatus, a terminal apparatus, and a radio communication method in the radio communication system.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • CoMP Coordinat Multi Wireless communication based on (Point access) has been studied (for example, Non-Patent Documents 1 and 2 below).
  • each base station transmits different data to the terminal using MIMO (Multiple Input Multiple Output).
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • a base station performs scrambling processing on transmission data (for example, Non-Patent Documents 3 and 4 below). For example, the base station transmits the transmission data b (0),. . . , B (M bit ⁇ 1) and the scrambling code c (i) are added, and the remainder (Modulo) of “2” is calculated to scramble. That is,
  • the scramble code c (i) is a gold code having a length of “31” and is obtained by the following generator polynomial.
  • the initial value of the scramble code c (i) is the terminal number.
  • a base station specific scramble generation unit that generates a base station specific scrambling code, a sector specific orthogonal sequence generation unit that generates a sector specific orthogonal sequence,
  • a base station apparatus or the like that includes a multiplication control unit that controls whether or not to multiply the base station specific scrambling code and the sector specific orthogonal sequence is disclosed (for example, Patent Document 2 below).
  • the initial value of the scramble code is determined from the terminal number, cell number, and slot number, but the terminal number is set by the base station for each cell, and the cell number is also different for each cell. Also, the slot number may be a different number between cells. Therefore, when CoMP transmission is performed from a different cell to the terminal, the initial value of the scramble code is different for each cell. Therefore, each base station and terminal create different scrambling codes and use them to perform scrambling and descrambling processing. Accordingly, the processing of each base station and terminal becomes complicated, and the power consumption increases.
  • Patent Documents 1 and 2 are not disclosed when different data is transmitted from two sectors.
  • the mobile station receives two signals, but these two signals interfere with each other. This is because data transmitted from two sectors cannot be identified.
  • an object of the present invention is to provide a radio communication system, a base station apparatus, a terminal apparatus, and a radio communication method in the radio communication system, in which processing is reduced in the terminal apparatus or base station apparatus.
  • Another object of the present invention is to provide a wireless communication system or the like that can reduce power consumption in a terminal device or a base station device.
  • the first and second bases scrambles each of the first and second transmission data using a common scramble code when transmitting the first and second transmission data respectively different for each cell or each sector to the terminal apparatus.
  • a processing unit for processing, and a transmission unit for transmitting the scrambled first and second transmission data to the terminal device, respectively, and the terminal device stores the first and second transmission data.
  • a receiving unit that receives and descrambles the first and second transmission data using the common scramble code.
  • the terminal apparatus includes: A processing unit that scrambles the first and second transmission data different for each cell or sector using a common scramble code, and the scrambled first and second transmission data.
  • a processing unit that scrambles the first and second transmission data different for each cell or sector using a common scramble code, and the scrambled first and second transmission data.
  • Each of the first and second base station apparatuses receives the first and second transmission data, and transmits the common scramble code to each of the first and second base station apparatuses.
  • a wireless communication system a base station device, a terminal device, and a wireless communication method in the wireless communication system that can reduce processing in the terminal device or the base station device. Further, it is possible to provide a wireless communication system or the like that can reduce power consumption in a terminal device or a base station device.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system in the downlink direction.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of the master base station apparatus.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the slave base station apparatus.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a terminal device.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of the scramble code creating unit.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an operation example.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an operation example.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system in the uplink direction.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system in the uplink direction.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration example of a master base station apparatus.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration example of the slave base station apparatus.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration example of a terminal device.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an operation example.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an operation example.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration example of a terminal device.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a configuration example of a terminal device.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration example of the base station apparatus.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 includes two base station devices (eNB: evolved Node_B, hereinafter referred to as “base station”) 100-1 and 100-2, and a terminal device (UE: User Equipment, hereinafter referred to as “terminal”) 200.
  • the base stations 100-1 and 100-2 transmit different data, and the terminal 200 receives this (downward direction).
  • Terminal 200 can also transmit different data to base stations 100-1 and 100-2 (uplink direction). Both the base stations 100-1 and 100-2 and the terminal 200 can perform so-called CoMP communication.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the wireless communication system 10 in the downlink direction.
  • the base station 100-1 is a master base station
  • the base station 100-2 is a slave base station.
  • the master base station 100-1 is, for example, a base station that is connected to the terminal 200 before performing CoMP transmission
  • the slave base station 100-2 is, for example, a base station that performs CoMP transmission.
  • Master base station 100-1 transmits a control signal to terminal 200.
  • the terminal 200 receives different transmission data (DSCH) transmitted from the master base station 100-1 and the slave base station 100-2 based on the control signal.
  • DSCH transmission data
  • FIG. 3 is a diagram showing the master base station 100-1.
  • the master base station 100-1 includes an antenna 101, a reception radio unit 102, a demodulation / decoding unit 103, a connection request signal extraction unit 104, a radio channel control unit 105, a cell information signal creation unit 106, and CoMP communication.
  • Request signal extraction unit 107 CoMP communication execution determination and control unit (hereinafter, “control unit”) 108, radio channel quality information extraction unit 109, scheduler 110, control signal generation unit 111, and scrambling code generation unit 112, a transmission data buffer 113, an encoding / modulation unit 114, and a transmission radio unit 115.
  • control unit CoMP communication execution determination and control unit
  • the antenna 101 transmits and receives radio signals to and from the terminal 200.
  • the reception radio unit 102 outputs a radio signal received by the antenna 101 as a reception signal.
  • the demodulation / decoding unit 103 demodulates and decodes the reception signal output from the reception radio unit 102.
  • connection request signal extraction unit 104 extracts a connection request signal from the demodulated received signal.
  • the connection request signal is a signal used when, for example, the terminal 200 requests a line connection with the master base station 100-1.
  • connection request signal When the connection request signal is input from the connection request signal extraction unit 104, the wireless line control unit 105 selects, for example, one of a plurality of cell numbers and terminal numbers held therein, The information is output to the information signal generator 106 and the scrambling code generator 112.
  • the cell information signal creation unit 106 creates cell information from the cell number and terminal number output from the radio channel control unit 105 and the slot number output from the scheduler 110.
  • the created cell information is transmitted as a cell information signal to a base station (for example, slave base station 100-2) that performs CoMP transmission.
  • the cell information signal is also output to encoding / modulation section 114 for transmission to terminal 200.
  • the CoMP communication request signal extraction unit 107 extracts a CoMP communication request signal from the reception signal output from the demodulation / decoding unit 103.
  • the CoMP communication request signal is a signal transmitted from the terminal 200 when the terminal 200 wants to perform CoMP communication, for example.
  • the control unit 108 determines whether or not to perform CoMP transmission, and when determining that CoMP transmission is to be performed, notifies the slave base station 100-2 of a CoMP transmission execution notification. For example, the control unit 108 determines whether to perform CoMP transmission based on the radio channel quality output from the radio channel quality information extraction unit 109 and the radio channel quality transmitted from the slave base station 100-2. To do.
  • the CoMP transmission execution notification is also output to the scheduler 110 and the cell information signal creation unit 106. Details of CoMP transmission execution determination will be described later.
  • Radio channel quality information extraction section 109 extracts radio channel quality information from the received signal output from demodulation / decoding section 103.
  • the wireless channel quality information is information transmitted from the terminal 200, for example.
  • scheduler 110 determines the coding rate, modulation method, etc. used in downlink communication with terminal 200 (performs scheduling). .
  • the scheduler 110 outputs scheduling information related to the determined coding rate and the like to the control signal creation unit 111. Also, scheduler 110 transmits the use frequency and precoding information in the scheduling information as a CoMP control signal to slave base station 100-2, and outputs the slot number to cell information signal creation section 106 and scramble code creation section 112. .
  • the scheduler 110 controls the encoding / modulation unit 114 and the transmission radio unit 115 so that the encoding process or the like is performed on the transmission data according to the determined scheduling information.
  • the control signal creation unit 111 creates a control signal including scheduling information output from the scheduler 110, and outputs the control signal to the encoding / modulation unit 114.
  • the scrambling code creation unit 112 creates an initial value of the scramble code based on the slot number output from the scheduler 110, the cell number and the terminal number output from the radio channel control unit 105, and sequentially generates the scramble code. create. Details of the scrambling code creation unit 112 will be described later.
  • the transmission data buffer 113 temporarily stores transmission data transmitted from the master base station 100-1 to the terminal 200.
  • the encoding / modulation unit 114 scrambles the transmission data output from the transmission data buffer 113 using the scramble code generated by the scrambling code generation unit 112, and codes the scrambled transmission data based on the scheduling information. And modulate.
  • the encoding / modulation unit 114 performs processing such as encoding on the cell information output from the cell information signal generation unit 106 and the control signal output from the control signal generation unit 111.
  • a scramble process may be performed on the image.
  • the transmission radio unit 115 performs weighting processing (or weight processing) of transmission data and the like on the transmission data output from the encoding / modulation unit 114 according to the precoding information created by the scheduler 110.
  • the transmission radio unit 115 generates a pilot signal (or a known signal), for example.
  • the output from transmission radio section 115 is transmitted to terminal 200 via antenna 101 as a radio signal.
  • the slave base station 100-2 has the same configuration as the master base station 100-1.
  • control unit 108 When the control unit 108 receives the CoMP communication request signal from the CoMP communication request signal extraction unit 107 and further receives the CoMP execution notification from the master base station 100-1, the control unit 108 outputs the CoMP execution notification to the scheduler 110.
  • the scheduler 110 performs downlink scheduling based on the radio channel quality information output from the radio channel quality information extraction unit 109. Further, when the scheduler 110 receives the CoMP execution notification from the control unit 108 and receives the CoMP control signal from the master base station 100-1, the scheduler 110 performs scheduling for CoMP transmission.
  • the scheduler controls the encoding / modulation unit 114 and the transmission radio unit 115 so that encoding processing and the like are performed according to the scheduling.
  • the scrambling code creation unit 112 receives cell information from the master base station 100-1, creates an initial value of the scramble code based on the cell information, and sequentially creates a scramble code. Details thereof will be described later. Since the scrambling code creation unit 112 creates a scramble code based on the cell information notified from the master base station 100-1, the master base station 100-1 and the slave base station 100-2 create the same scramble code. . The generated scramble code is output to the encoding / modulation unit 114, and the transmission data transmitted from the slave base station 100-2 is scrambled.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the terminal 200.
  • the terminal 200 includes an antenna 201, a reception radio unit 202, a demodulation / decoding unit 203, a radio channel quality measurement and calculation unit (hereinafter, calculation unit) 204, a radio channel quality information creation unit 205, and a cell information extraction unit. 206, a scrambling code creation unit 207, a reception control signal extraction unit 208, a terminal setting control unit 209, a reception power measurement unit 210, a line connection control unit 211, a connection request signal creation unit 212, and an encoding A modulation unit 213, a transmission radio unit 214, a CoMP communication control unit 220, and a CoMP communication request signal creation unit 221 are provided.
  • the antenna 201 transmits and receives radio signals to and from the base stations 100-1 and 100-2.
  • the reception radio unit 202 outputs a radio signal received by the antenna 201 as a reception signal.
  • the demodulator / decoder 203 descrambles the received signal using the scramble code generated by the scrambling code generator 207 and demodulates the received signal according to the demodulation method set by the terminal setting controller 209. And decryption.
  • the calculation unit 204 measures the radio quality of each radio channel with respect to a pilot signal or the like transmitted from the master base station 100-1 or the slave base station 100-2.
  • the calculation unit 204 measures the radio channel quality by measuring, for example, the SINR (Signal-to-Interference-Noise-Ratio) of the pilot signal.
  • SINR Signal-to-Interference-Noise-Ratio
  • the radio channel quality information creation unit 205 creates radio channel quality information based on the radio channel quality output from the calculation unit 204.
  • the radio channel quality information is, for example, CQI (Channel Quality Indicator).
  • the created wireless channel quality information is output to the encoding / modulation unit 213.
  • the cell information extraction unit 206 extracts cell information from the received signal output from the demodulation / decoding unit 203.
  • the extracted cell information is output to the scramble code creation unit 207.
  • the scrambling code creation unit 207 creates an initial value of the scramble code based on the cell information (including the cell number, terminal number, and slot number), and sequentially creates the scramble code.
  • the scramble code creating unit 107 outputs the created scramble code to the demodulation / decoding unit 203.
  • the reception control signal extraction unit 208 extracts a control signal from the reception signal and outputs it to the terminal setting control unit 209.
  • Terminal setting control section 209 causes reception radio section 202 and demodulation / decoding section 203 to demodulate and decode received data from base stations 1000-1 and 100-2 according to scheduling information included in the control signal. Control.
  • the received power measuring unit 210 measures, for example, the received power of a pilot signal among the received signals, and outputs the measurement result to the line connection control unit 211 and the CoMP communication control unit 220.
  • the line connection control unit 211 determines whether or not to connect the lines with the base stations 100-1 and 100-2 based on the received power. For example, the line connection control unit 211 determines to connect the line when the received power is equal to or higher than the threshold, and determines not to connect the line otherwise. When the line connection control unit 211 determines to connect to the line, it outputs an instruction signal to the connection request signal creation unit 212.
  • connection request signal creation unit 212 creates a connection request signal based on the instruction signal, and outputs the connection request signal to the encoding / modulation unit 213.
  • the CoMP communication control unit 220 outputs a CoMP communication request signal generation instruction to the CoMP communication request signal generation unit 221 when the received power is, for example, a threshold value or more.
  • the CoMP communication request signal creation unit 221 creates a CoMP communication request signal based on an instruction from the CoMP communication control unit 220 and outputs the CoMP communication request signal to the encoding / modulation unit 213.
  • the encoding / modulation unit 213 performs encoding and modulation processing on radio channel quality information, a connection request signal, a CoMP communication request signal, and the like.
  • the transmission radio unit 214 performs control of transmission power on the encoded wireless channel quality information and the like, and outputs it to the antenna 201 as a radio signal. Radio channel quality information and the like are transmitted as radio signals to the base stations 100-1 and 100-2.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of the scrambling code creation units 112 and 207, which is a known gold code generator.
  • the scrambling code generators 112 and 207 include first and second registers (or flip-flops) 112-1 and 112-3, and first to third exclusive OR circuits 112-2 and 112-4. 112-5.
  • the scrambling code creation units 112 and 207 generate a gold code (or scramble code) having a length of “31”, and an output thereof is a scramble code c (n).
  • the generator polynomial of the scramble code c (n) is expressed by the above-described equations 2 to 4.
  • 7 and 8 are flowcharts showing an operation example. It is assumed that terminal 200 is located in an area where communication connection is possible with both master base station 100-1 and slave base station 100-2.
  • the master base station 100-1 broadcasts cell information and the like to the terminal 200 (S10).
  • the cell information broadcast by the master base station 100-1 may include, for example, cell information (cell number, terminal, and slot number) created by the cell information signal creation unit 106.
  • the master base station 100-1 transmits a pilot signal (S11).
  • the pilot signal is generated by the transmission radio unit 115 of the master base station 100-1.
  • the terminal 200 selects a cell to be communicated based on the received pilot signal or the like (S12), and sets a line with the selected cell (S13).
  • the reception power measurement unit 210 of the terminal 200 measures the reception power of the pilot signal
  • the line connection control unit 211 selects a cell (for example, the master base station 100-1) by determining line connection.
  • the connection request signal creation unit 212 creates a connection request signal and transmits it to the master base station 100-1 to set a line.
  • Terminal 200 first connects to master base station 100-1.
  • the terminal 200 measures the quality (for example, CQI) of the radio channel with the master base station 100-1 (S14), and transmits the radio channel quality information to the master base station 100-1 (S15).
  • the calculation unit 204 of the terminal 200 measures the radio channel quality based on the pilot signal
  • the radio channel quality information creation unit 205 creates the radio channel quality information, and the information is transmitted to the master base station 100-1. .
  • the master base station 100-1 performs scheduling based on the radio channel quality information (S16).
  • the scheduler 110 of the master base station 100-1 performs scheduling based on the radio channel quality information extracted by the radio channel quality information extraction unit 109.
  • the master base station 100-1 performs transmission signal processing (S17).
  • the encoding / modulation unit 114 reads the transmission data stored in the transmission data buffer 113 and performs processing such as encoding according to the encoding rate scheduled by the scheduler 110. Also, the encoding / modulating unit 114 performs processing such as encoding on the control signal including scheduling information generated by the control signal generating unit 111.
  • the master base station 100-1 transmits a control signal and transmission data to the terminal 200 (S18, S19).
  • the terminal 200 When the terminal 200 receives the control signal and the transmission data, the terminal 200 performs reception signal processing (S20). For example, the terminal setting control unit 209 controls the reception radio unit 202 and the demodulation / decoding unit 203 so that demodulation, decoding, and the like are performed according to the scheduling information included in the received control signal.
  • the terminal 200 receives the cell information and the like broadcast from the slave base station 100-2 and the pilot signal (S21, S22). Then, the terminal 200 selects the slave base station 100-2 as a connection base station (S23), and sets a line with the slave base station 100-2 (S24).
  • terminal 200 receives pilot signals from master base station 100-1 and slave base station 100-2 (S25, S26), and measures the channel quality of each radio channel (S27). For example, each wireless channel quality is measured by the calculation unit 204 of the terminal 200.
  • the cell number of the master base station 100-1 and the original cell of the slave base station 100-2 are used. It is good also as a different pilot signal produced based on the number.
  • the terminal 200 transmits each measured radio channel quality to the slave base station 100-2 and the master base station 100-1 (S28, S30).
  • each wireless channel quality information is created by the wireless channel quality information creation unit 205, and the information is transmitted.
  • the slave base station 100-2 transmits the wireless channel quality information transmitted from the terminal 200 to the master base station 100-1 (S29).
  • the radio channel quality information extraction unit 109 of the slave base station 100-2 transmits the extracted radio channel quality with the terminal 200 to the master base station 100-1.
  • the master base station 100-1 determines whether or not CoMP transmission is possible (S31). For example, the control unit 108 of the master base station 100-1 determines whether the radio channel quality from the slave base station 100-2 and the radio channel quality extracted by the CoMP communication request signal extraction unit 107 are both equal to or greater than a threshold value. It is determined that communication is possible.
  • the threshold value compared with the radio channel quality from the master base station 100-1 and the threshold value compared with the radio channel quality from the slave base station 100-2 may be the same or different. Note that when the control unit 108 determines that CoMP transmission is not possible, the series of processing ends.
  • the terminal 200 transmits a CoMP transmission execution request to the slave base station 100-2 and the master base station 100-1 (S32, S33).
  • the execution request instruction is output from the CoMP communication control unit 220 of the terminal 200, and the request signal is transmitted from the CoMP communication request signal creation unit 221.
  • the master base station 100-1 determines that CoMP transmission is possible (S31), receives a CoMP execution request from the terminal 200 (S33), and transmits a CoMP execution notification to the slave base station 100-2 and the terminal 200 (S34, S35).
  • the control unit 108 of the master base station 100-1 transmits a CoMP execution notification to the slave base station 100-2.
  • the control unit 108 outputs a CoMP execution notification to the scheduler 110, and the CoMP execution notification is transmitted from the scheduler 110 to the terminal 200 as a control signal.
  • the master base station 100-1 and the slave base station 100-2 perform a process for synchronizing the base stations (S36). This is because transmission data is transmitted to the terminal 200 in synchronization in CoMP transmission.
  • the synchronization processing is performed by the control units 108 of the master base station 100-1 and the slave base station 100-2 transmitting and receiving signals and synchronizing the phases.
  • the master base station 100-1 performs scheduling for CoMP transmission (S37). For example, when receiving a CoMP execution notification from the control unit 108, the scheduler 110 performs scheduling based on the radio channel quality (S29, S30) and the like.
  • the created scheduling information includes the frequency used for CoMP transmission and precoding information.
  • the master base station 100-1 transmits cell information to the slave base station 100-2 (S38).
  • the cell information signal creation unit 106 inputs the cell number and terminal number from the radio channel control unit 105, receives the slot number output from the scheduler 110, and includes cell information including the cell number, terminal number, and slot number. Create and send.
  • the cell number and the terminal number are created by the radio channel control unit 105 when setting up a line (S13) with the terminal 200, and the cell information creation unit 106 is triggered by a CoMP execution notification from the control unit 108.
  • the scheduler 110 may output the number to the cell information creation unit 106 by scheduling (S37).
  • the terminal 200 may directly notify the master base station 100-1 of the radio channel quality with the slave base station 100-2 that has been measured and calculated.
  • the master base station 100-1 transfers transmission data (for example, transmission data 2) to the slave base station 100-2 (S39).
  • transmission data for example, transmission data 2
  • the scheduler 110 of the master base station 100-1 reads a part (eg, transmission data 2) of transmission data stored in the transmission data buffer 113 and transmits it to the slave base station 100-2.
  • the transmission data buffer 113 of the slave base station 100-2 stores the transmission data transmitted from the master base station 100-1.
  • Transmission data 1 and transmission data 2 are, for example, different transmission data for each cell.
  • the master base station 100-1 notifies the transmission control information to the slave base station 100-2 (S40).
  • the scheduler 110 transmits scheduling information (S37) including precoding information and the like as transmission control information to the slave base station 100-2.
  • the master base station 100-1 and the slave base station 100-2 perform transmission signal processing (S41, S42).
  • the scramble code creation unit 112 of the master base station 100-1 creates a scramble code based on the cell number and terminal number from the radio channel control unit 105 and the slot number from the scheduler 110.
  • the encoding / modulation unit 114 performs scramble processing on the transmission data 1 using the scramble code.
  • the transmission data 1 is encoded according to scheduling (S37).
  • the scramble code creating unit 112 of the slave base station 100-2 creates a scramble code using the cell information (S38) transmitted from the master base station 100-1, and the encoding / modulating unit 114 transmits the transmission data 2 Is scrambled.
  • the transmission data 2 is encoded based on the transmission control information transmitted from the master base station 100-1.
  • the master base station 100-1 and the slave base station 100-2 since the master base station 100-1 and the slave base station 100-2 generate the scramble code from the common cell number, terminal number, and slot number, the same scramble code is generated.
  • the master base station 100-1 transmits a control signal and transmission data to the terminal 200 (S43, S44).
  • the control signal includes a use frequency and precoding information, and may include cell information created by the cell information signal creation unit 106.
  • the slave base station 100-2 transmits transmission data (for example, transmission data 2) different from the transmission data transmitted by the master base station 100-1 to the terminal 200 (S45).
  • transmission data 1 and transmission data 2 are weighted and transmitted according to precoding information.
  • the terminal 200 performs reception signal processing on the transmission data transmitted from the master base station 100-1 and the slave base station 100-2 (S46).
  • the terminal setting control unit 209 of the terminal 200 receives the transmission data from the master base station 100-1 and the slave base station 100-2 according to the scheduling information included in the control signal (S43).
  • the radio unit 202 and the demodulation / decoding unit 203 are controlled.
  • the scrambling code creation unit 207 of the terminal 200 creates a scramble code based on the cell information (S10 or S43). Since the cell information is the same as that used by the master base station 100-1 and the slave base station 100-2, the terminal 200 has the same scramble code created by the base stations 100-1 and 100-2. A scramble code can be created.
  • the demodulation / decoding unit 203 performs descrambling processing on the transmission data 1 and the transmission data 2 based on the scramble code.
  • the master base station 100-1 when performing CoMP transmission, transmits cell information to the slave base station 100-2 (S38), and thus information for creating a scramble code. Can be shared and a common scramble code can be created. Therefore, the radio communication system 10 can reduce the processing compared to the case where the scramble process is performed by creating different scramble codes in the base stations 100-1 and 100-2. Further, since the processing is reduced, the power consumption of the terminal 200 and the base stations 100-1 and 100-2 can be reduced.
  • the master base station 100-1 transmits precoding information to the slave base station 100-2 (S40), and the two base stations 100-1 and 100-2 send different data to the terminal 200 based on the precoding information. Sending. Therefore, even if different data is transmitted from the two base stations 100-1 and 100-2 using a common scramble code, the terminal 200 performs reception processing based on precoding information included in the control signal (S43, S46). Therefore, it is possible to prevent interference between two different data.
  • the second embodiment is an example in the uplink direction in which data is transmitted from the terminal 200 to the base stations 100-1 and 100-2.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration example of the wireless communication system 10 in the second embodiment.
  • Master base station 100-1 transmits a control signal to terminal 200.
  • the terminal 200 transmits different transmission data (USCH) to the master base station 100-1 and the slave base station 100-2 based on the received control signal.
  • USCH transmission data
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration example of the master base station 100-1.
  • the master base station 100-1 further includes a radio channel quality measurement and calculation unit (hereinafter, calculation unit) 121.
  • the calculation unit 121 measures the radio channel quality with the terminal 200 based on the pilot signal transmitted from the terminal 200, and measures the radio channel quality (for example, CQI).
  • the scheduler 110 of the master base station 100-1 controls the demodulation / decoding unit 103 and the reception radio unit 102 in accordance with the created scheduling information in order to perform uplink scheduling.
  • the scrambling code creation unit 112 outputs the created scrambling code to the demodulation / decoding unit 103 in order to perform descrambling processing on the transmission data and the like transmitted from the terminal 200.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration example of the slave base station 100-2.
  • the slave base station 100-2 further includes a calculation unit 121.
  • the scheduler 110 of the slave base station 100-2 controls the demodulation / decoding unit 103 and the reception radio unit 102 according to the scheduling information in order to perform uplink scheduling.
  • the scrambling code creation unit 112 also outputs the created scrambling code to the demodulation / decoding unit 103 in order to perform descrambling processing on the transmission data transmitted from the terminal 200 and the like.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration example of the terminal 200.
  • This terminal 200 has the same configuration as the terminal 200 (FIG. 5) in the downlink direction.
  • the terminal setting control unit 209 controls the encoding / modulation unit 213 so that processing such as encoding is performed on the transmission data transmitted to the base stations 100-1 and 100-2 according to the control signal. Further, terminal setting control section 209 controls transmission radio section 214 according to precoding information included in the control signal so that different transmission data is weighted and transmitted to base stations 100-1 and 100-2.
  • the scrambling code creation unit 207 outputs the created scrambling code to the encoding / modulation unit 213 in order to perform the scramble process on the transmission data to the base stations 100-1 and 100-2.
  • the scrambling code generators 112 and 207 of the base stations 100-1 and 100-2 and the terminal 200 are the same as in the first embodiment.
  • 13 and 14 are flowcharts showing an operation example.
  • terminal 200 After setting the line between master base station 100-1 and terminal 200 (S10 to S13), terminal 200 transmits a pilot signal to master base station 100-1 (S50). For example, the transmission radio unit 214 of the terminal 200 generates and transmits a pilot signal.
  • the cell information (S10) transmitted by the master base station 100-1 may include cell information created by the cell information signal creation unit 106.
  • the master base station 100-1 measures the uplink radio channel quality (for example, CQI) based on the pilot signal (S51). For example, measurement or the like is performed by the calculation unit 121 of the master base station 100-1.
  • CQI uplink radio channel quality
  • S51 pilot signal
  • the master base station 100-1 performs uplink scheduling based on the measured radio channel quality (S16).
  • the scheduler 110 performs scheduling based on the radio channel quality output from the calculation unit 121.
  • the master base station 100-1 transmits a control signal including uplink scheduling information (S18), and the terminal 200 performs transmission signal processing based on the control signal (S52).
  • the control signal creation unit 111 of the master base station 100-1 creates a control signal including scheduling information, and transmits the control signal via the encoding / modulation unit 114 and the like.
  • the encoding / modulation section 213 of the terminal 200 performs transmission data encoding and modulation processing according to scheduling information included in the received control signal.
  • the terminal 200 transmits the transmission data to the master base station 100-1 (S53).
  • the terminal 200 performs processing such as line setting with the slave base station 100-2 (S21 to S24). Then, processing for CoMP transmission is performed between terminal 200 and base stations 100-1 and 100-2.
  • the terminal 200 transmits a CoMP transmission execution request to each of the base stations 100-1 and 100-2 (S32 to S33).
  • the CoMP communication control unit 220 of the terminal 200 instructs a CoMP transmission execution request when the received power of each radio channel quality is equal to or greater than a threshold value.
  • the CoMP communication request signal creation unit 221 creates a CoMP communication request signal and transmits it to the base stations 100-1 and 100-2.
  • the terminal 200 transmits a pilot signal to each of the base stations 100-1 and 100-2 (S54, S55).
  • each of the base stations 100-1 and 100-2 measures the radio channel quality (S56, S57).
  • the wireless channel quality is measured by the calculation unit 121 of each of the base stations 100-1 and 100-2.
  • the slave base station 100-2 transmits the measured radio channel quality to the master base station 100-1 (S58). For example, the wireless channel quality measured by the calculation unit 121 of the slave base station 100-2 is transmitted to the master base station 100-1.
  • the master base station 100-1 determines CoMP transmission based on two radio channel qualities (S31). For example, the control unit 108 determines to perform CoMP transmission when both of the two wireless channel qualities are equal to or higher than a threshold.
  • the threshold value to be compared with the radio channel quality measured and calculated by the master base station 100-1 and the threshold value to be compared with the radio channel quality measured and calculated by the slave base station 100-2 may be the same or different. Also good.
  • the master base station 100-1 When the master base station 100-1 performs CoMP transmission, the master base station 100-1 transmits a CoMP transmission execution notification to the slave base station 100-2 and the terminal 200 (S34 to S35).
  • the master base station 100-1 performs synchronization processing with the slave base station 100-2 (S36), performs scheduling for CoMP transmission (S37), and then performs the same process as in the first embodiment.
  • the cell information is notified to the slave base station 100-2 (S38).
  • the cell information includes a cell number, a terminal number, and a slot number.
  • the master base station 100-1 transmits transmission control information including scheduling information (S37) for uplink transmission data or the like to the slave base station 100-2 (S40), and transmits a control signal to the terminal 200 ( S43).
  • the control signal may include cell information created by the cell information signal creation unit 106. Further, the transmission control information and the control signal include a use frequency and precoding information.
  • the terminal 200 performs transmission signal processing based on the received control signal (S59).
  • the scrambling code creation unit 207 creates a scramble code based on the cell information (S10 or S43) extracted by the cell information extraction unit 206, and outputs the created scramble code to the encoding / modulation unit 213.
  • the encoding / modulation unit 213 performs scramble processing on the transmission data 1 and the transmission data 2 that are different for each cell by using the same (or common) scramble code.
  • the terminal setting control unit 209 of the terminal 200 controls the encoding / modulating unit 213 so that processing such as encoding is performed based on the received scheduling information. Further, terminal setting control section 209 controls transmission radio section 214 so that transmission data weighted according to precoding information included in the control signal is output.
  • the terminal 200 transmits different transmission data (for example, transmission data 1 and transmission data 2) to the master base station 100-1 and the slave base station 100-2, respectively (S60, S61).
  • the transmission radio unit 214 outputs transmission data weighted according to precoding information included in the control signal.
  • the master base station 100-1 performs reception signal processing on the transmission data 2 (S62).
  • the scrambling code creation unit 112 of the master base station 100-1 creates a scramble code based on the slot number (S37) determined by the scheduler 110 and the cell number and terminal number from the radio channel control unit 105. .
  • the generated scramble code is output to the demodulator / decoder 103 and descramble processing is performed on the transmission data 2.
  • the demodulation / decoding unit 103 performs processing such as demodulation and decoding on the transmission data.
  • the slave base station 100-2 performs reception signal processing on the transmission data 1 (S63).
  • the scrambling code creation unit 112 of the slave base station 100-2 creates a scramble code based on the cell information (S38) transmitted from the master base station 100-1.
  • the generated scramble code is output to the demodulator / decoder 103 and descramble processing is performed on the transmission data 1.
  • base stations 100-1 and 100-2 perform descrambling processing on transmission data 1 and transmission data 2, respectively, using the same scrambling code as that used by terminal 200 in scrambling processing.
  • the slave base station 100-2 transfers the demodulated transmission data 1 to the master base station 100-1 (S64).
  • the demodulation / decoding unit 103 of the slave base station 100-2 transmits the transmission data 1 to the master base station 100-1 under the control of the scheduler 110 or the like.
  • the master base station 100-1 transmits the cell information to the slave base station 100-2 (S38), so that the slave base station 100-2 is connected to the master base station 100- A scramble code identical to 1 is created. Also, since cell information is transmitted from master base station 100-1 to terminal 200, terminal 200 can also create the same scrambling code as base stations 100-1 and 100-2. Therefore, the radio communication system 10 can reduce the processing compared to the case of creating different scramble codes. In addition, the transmitting terminal 200 and the receiving base stations 100-1 and 100-2 do not create different scramble codes, thereby reducing power consumption.
  • the master base station 100-1 determines CoMP transmission (S31 in FIG. 8 and the like).
  • the terminal 200 may make such a determination.
  • the CoMP communication control unit 220 of the terminal 200 can determine whether both are equal to or higher than the threshold based on the measured wireless communication quality (S27 in FIG. 7). In this case, since the measured wireless communication quality is not transmitted to the base stations 100-1 and 100-2, the processing of the master base station 100-1 can be further reduced.
  • the master base station 100-1 may make an execution request.
  • the master base station 100-1 determines to perform CoMP transmission (S31)
  • a CoMP execution request can be transmitted to the terminal 200 and the slave base station 100-2.
  • the master base station 100-1 can be implemented by notifying the implementation notification (S34, S35).
  • the uplink direction after CoMP transmission determination (S31), a CoMP transmission request is transmitted to the terminal 200 and the like, and a CoMP execution notification is notified (S34 to S35).
  • a configuration example of the terminal 200 in such a case is shown in FIG. 15 (downward direction) and FIG. 16 (upward direction). Since the terminal 200 does not have the CoMP communication control unit 220 and the CoMP communication request signal generation unit 221 as compared with the above-described embodiment, the power consumption can be further reduced.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration example of the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 includes a master communication unit 150-1, a slave communication unit 150-2, and antennas 101-1 and 101-2 connected to the communication units 150-1 and 150-2.
  • the master communication unit 150-1 includes each unit 102 in the master base station 100-1
  • the slave communication unit 150-2 includes each unit 102 in the slave base station 100-2.
  • the slave communication unit 150-2 outputs radio channel quality information to the master communication unit 150-1, and the master communication unit 150-1 outputs cell information and the like to the slave communication unit 150-2.
  • the base station 100 can be implemented in the same way as the first and second embodiments in the downlink direction and the uplink direction.
  • the cell number, terminal number, and slot number used in CoMP transmission can be set as a CoMP dedicated cell number, terminal number, and slot number.
  • the control unit 108 of the master base station 100-1 determines to perform CoMP transmission (S31)
  • the notification is output to the cell information signal creation unit 106.
  • the cell information signal creation unit 106 can also rewrite the cell number, terminal number, and slot number to respective numbers dedicated to CoMP by the notification.
  • the slave base station 100-2 can also generate the same scramble code as the master base station 100-1.
  • each of the above-described embodiments has described an example in which CoMP transmission is performed between the two base stations 100-1 and 100-2 and the terminal 200.
  • CoMP transmission may be performed between three or more base stations 100 and the terminal 200.
  • any one of the three or more base stations is a master base station, and the other base stations are slave base stations, and cell information is transferred from the master base station to a plurality of slave base stations in the same manner as in the above-described embodiments. This can be done by sending to
  • Wireless communication system 100 Base station apparatus (base station) 100-1: Master base station 100-2: Slave base station 103: Demodulation / decoding unit 105: Radio channel control unit 106: Cell information signal creation unit 107: CoMP communication request signal extraction unit 108: CoMP communication execution determination and control unit (Control part) 109: Radio channel quality information extraction unit 110: Scheduler 111: Control signal creation unit 112: Scrambling code creation unit 114: Encoding / modulation unit 150-1: Master communication unit 150-2: Slave communication unit 200: Terminal device ( Terminal) 203: Demodulation / decoding unit 204: Radio channel quality measurement and calculation unit (calculation unit) 205: Radio channel quality information creation unit 206: Cell information extraction unit 207: Scrambling code creation unit 208: Reception control signal extraction unit 209: Terminal setting control unit 210: Received power measurement unit 213: Encoding / modulation unit 220: CoMP Communication control unit 221: CoMP communication request signal creation unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 1または複数のセルまたはセクタを夫々有する第1及び第2の基地局装置と、端末装置との間で無線通信を行う無線通信システムにおいて、前記第1及び第2の基地局装置は、前記セルまたは前記セクタ毎に夫々異なる第1及び第2の送信データを前記端末装置に夫々送信するとき、共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データを夫々スクランブル処理する処理部と、前記スクランブル処理された前記第1及び第2の送信データを夫々前記端末装置に送信する送信部とを夫々備え、前記端末装置は、前記第1及び第2の送信データを受信し、前記共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データをデスクランブル処理する受信部とを備える。

Description

無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法
 本発明は、無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法に関する。
 LTE‐A(LTE-Advanced)システムでは、CoMP(Coordinate Multi
Point access)による無線通信が検討されている(例えば、以下の非特許文献1、2)。
 CoMPは、例えば、端末が複数の基地局(またはセクタ)と通信可能な領域に位置するとき、各基地局がMIMO(Multiple Input Multiple Output)を用いて異なるデータを端末に送信することにより実行される。
 一方、LTEなどの無線通信システムにおいて、基地局は送信データに対してスクランブリング処理を行う(例えば、以下の非特許文献3、4)。例えば、基地局は、送信データb(0),...,b(Mbit-1)とスクランブリングコードc(i)とを加算し、「2」の剰余(Modulo)を演算することで、スクランブルを実施する。すなわち、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
となる。ここで、スクランブルコードc(i)は長さ「31」のゴールド符号であり、以下の生成多項式で求められる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 ここで、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
であり、更に、スクランブルコードc(i)の初期値は以下で与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 すなわち、スクランブルコードc(i)の初期値は、端末番号
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
、(物理)セル(またはセクタ)番号
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
、及びスロット番号
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
で決まる値である。
 なお、この種の従来技術として、例えば、移動局から通知された受信品質に基づいて、移動局に対して送信する送信セクタを少なくとも2つ選択し、移動局に対して送信割り当てを行う送信割り当て手段と、送信セクタからセクタ識別のための同じスクランブリングコードを使用して移動局に送信する送信手段を備える制御装置等が開示される(例えば、以下の特許文献1)。
 また、例えば、基地局固有スクランブリングコードを生成する基地局固有スクランブル生成部と、セクタ固有の直交系列を生成するセクタ固有直交系列生成部と、物理チャネル毎のソフト合成の要否に基づいて、前記基地局固有スクランブリングコードと前記セクタ固有直交系列の乗算の要否を制御する乗算制御部とを備える基地局装置等が開示される(例えば、以下の特許文献2)。
特開2006‐311475号公報 特開2008‐92379号公報
R1-084203 3GPP TS 36.210 V8.6.0 3GPP TS 36.211 V8.2.0 R1-081229
 上述したようにスクランブルコードの初期値は、端末番号、セル番号、及びスロット番号から決定されるが、端末番号はセル毎に基地局により設定され、セル番号もセル毎に異なる。また、スロット番号もセル間で異なる番号となる場合もある。従って、異なるセルから端末に対してCoMP送信を行う場合、スクランブルコードの初期値はセルごとに異なる値となる。よって、各基地局と端末は、異なるスクランブルコードを作成し、これを用いてスクランブリング及びデスクランブリングの処理を行うことになる。従って、各基地局及び端末は処理が複雑になり、さらに消費電力も大きくなる。
 また、特許文献1及び2に記載されたものは、2つのセクタから異なるデータが送信される場合については開示されていない。特許文献1に記載されているように、同じスクランブルコードを使用して、2つのセクタから異なるデータが送信された場合、移動局は2つの信号を受信するが、これらの2つの信号は混信し、2つのセクタから送信されたデータを識別できないからである。
 そこで、本発明の一目的は、端末装置または基地局装置において処理の軽減を図るようにした無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法を提供することにある。
 また、本発明の他の目的は、端末装置または基地局装置において消費電力の削減を図るようにした無線通信システム等を提供することにある。
 一態様によれば、1または複数のセルまたはセクタを夫々有する第1及び第2の基地局装置と、端末装置との間で無線通信を行う無線通信システムにおいて、前記第1及び第2の基地局装置は、前記セルまたは前記セクタ毎に夫々異なる第1及び第2の送信データを前記端末装置に夫々送信するとき、共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データを夫々スクランブル処理する処理部と、前記スクランブル処理された前記第1及び第2の送信データを夫々前記端末装置に送信する送信部とを夫々備え、前記端末装置は、前記第1及び第2の送信データを受信し、前記共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データをデスクランブル処理する受信部とを備える。
 また、他の態様によれば、1または複数のセルまたはセクタを夫々有する第1及び第2の基地局装置と、端末装置との間で無線通信を行う無線通信システムにおいて、前記端末装置は、前記セルまたは前記セクタ毎に夫々異なる第1及び第2の送信データに対して、共通のスクランブルコードを用いてスクランブル処理する処理部と、前記スクランブル処理された前記第1及び第2の送信データを夫々前記第1及び第2の基地局装置に送信する送信部とを備え、前記第1及び第2の基地局装置は、前記第1及び第2の送信データを受信し、前記共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第の送信データに対してデスクランブル処理を行う受信部を夫々備える。
 端末装置または基地局装置において処理の軽減を図るようにした無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法を提供することができる。また、端末装置または基地局装置において消費電力の削減を図るようにした無線通信システム等を提供することができる。
図1は無線通信システムの構成例を示す図である。 図2は下り方向における無線通信システムの構成例を示す図である。 図3はマスタ基地局装置の構成例を示す図である。 図4はスレーブ基地局装置の構成例を示す図である。 図5は端末装置の構成例を示す図である。 図6はスクランブルコード作成部の構成例を示す図である。 図7は動作例を示すフローチャートである。 図8は動作例を示すフローチャートである。 図9は上り方向における無線通信システムの構成例を示す図である。 図10はマスタ基地局装置の構成例を示す図である。 図11はスレーブ基地局装置の構成例を示す図である。 図12は端末装置の構成例を示す図である。 図13は動作例を示すフローチャートである。 図14は動作例を示すフローチャートである。 図15は端末装置の構成例を示す図である。 図16は端末装置の構成例を示す図である。 図17は基地局装置の構成例を示す図である。
 本発明を実施するための形態について以下説明する。図1は無線通信システム10の構成例を示す図である。無線通信システム10は、2つの基地局装置(eNB:evolved Node_B、以下「基地局」)100‐1,100‐2と、端末装置(UE:User Equipment、以下「端末」)200とを備える。基地局100‐1,100‐2は異なるデータを送信し、端末200はこれを受信する(下り方向)。また、端末200は異なるデータを基地局100‐1,100‐2に送信することもできる(上り方向)。基地局100‐1,100‐2と端末200はともに所謂CoMP通信を行うことができる。以下では、下り方向(第1の実施例)と上り方向(第2の実施例)に分けて説明する。なお、3GPPにおいて「セル」は、所謂「セクタ」と同内容で定義されており、以下の実施例でも特に断らない限り、「セル」=「セクタ」として説明する。
 <第1の実施例>
 まず、下り方向について説明する。図2は下り方向における無線通信システム10の構成例を示す図である。2つの基地局100‐1,100‐2のうち、基地局100‐1はマスタ基地局、基地局100‐2はスレーブ基地局である。マスタ基地局100‐1は、例えばCoMP送信を実施する前に端末200と接続中の基地局であり、スレーブ基地局100‐2は例えばCoMP送信を実施する基地局である。マスタ基地局100‐1は制御信号を端末200に送信する。端末200は、制御信号に基づいて、マスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2から送信された、異なる送信データ(DSCH)を受信する。
 <マスタ基地局の構成例>
 第1の実施例におけるマスタ基地局100‐1の構成例について説明する。図3はマスタ基地局100‐1を示す図である。
 マスタ基地局100‐1は、アンテナ101と、受信無線部102と、復調・復号部103と、接続要求信号抽出部104と、無線回線制御部105と、セル情報信号作成部106と、CoMP通信要求信号抽出部107と、CoMP通信実施判定及び制御部(以下、「制御部」)108と、無線回線品質情報抽出部109と、スケジューラ110と、制御信号作成部111と、スクランブリングコード作成部112と、送信データバッファ113と、符号化・変調部114と、送信無線部115とを備える。
 アンテナ101は、端末200との間で無線信号を送受信する。
 受信無線部102は、アンテナ101で受信した無線信号を受信信号として出力する。
 復調・復号部103は、受信無線部102から出力された受信信号を復調及び復号を行う。
 接続要求信号抽出部104は、復調等された受信信号から接続要求信号を抽出する。接続要求信号は、例えば、端末200がマスタ基地局100‐1との間で回線接続の要求を行うときに使用される信号である。
 無線回線制御部105は、接続要求信号抽出部104から接続要求信号を入力すると、例えば内部に保持された複数あるセル番号と端末番号のうちいずれかのセル番号と端末番号を選択して、セル情報信号作成部106及びスクランブリングコード作成部112に出力する。
 セル情報信号作成部106は、無線回線制御部105から出力されたセル番号及び端末番号と、スケジューラ110から出力されたスロット番号とからセル情報を作成する。作成したセル情報は、セル情報信号としてCoMP送信を実施する基地局(例えば、スレーブ基地局100‐2)に送信される。また、セル情報信号は端末200に送信するために符号化・変調部114にも出力される。
 CoMP通信要求信号抽出部107は、復調・復号部103から出力された受信信号のうちCoMP通信要求信号を抽出する。CoMP通信要求信号は、例えば端末200がCoMP通信を行いたいときに端末200から送信された信号である。
 制御部108は、CoMP送信を実施するか否かを判定し、CoMP送信を実施すると判定したとき、CoMP送信実施通知をスレーブ基地局100‐2に通知する。制御部108は、例えば、無線回線品質情報抽出部109から出力された無線回線品質と、スレーブ基地局100‐2から送信された無線回線品質とに基づいてCoMP送信を実施するか否かを判定する。CoMP送信実施通知は、スケジューラ110とセル情報信号作成部106にも出力される。CoMP送信の実施判定の詳細は後述する。
 無線回線品質情報抽出部109は、復調・復号部103から出力された受信信号のうち無線回線品質情報を抽出する。無線回線品質情報は、例えば端末200から送信された情報である。
 スケジューラ110は、無線回線品質情報抽出部109から出力された無線回線品質情報に基づいて、端末200との下り方向の通信で使用される符号化率、変調方式等を決定する(スケジューリングを行う)。スケジューラ110は決定した符号化率等に関するスケジューリング情報を制御信号作成部111に出力する。また、スケジューラ110は、スケジューリング情報のうち使用周波数とプリコーディング情報とをCoMP制御信号としてスレーブ基地局100‐2に送信し、スロット番号をセル情報信号作成部106とスクランブルコード作成部112に出力する。なお、スケジューラ110は、決定したスケジューリング情報に従って送信データに対する符号化処理等が行われるように符号化・変調部114と送信無線部115とを制御する。
 制御信号作成部111は、スケジューラ110から出力されたスケジューリング情報を含む制御信号を作成し、符号化・変調部114に出力する。
 スクランブリングコード作成部112は、スケジューラ110から出力されたスロット番号と、無線回線制御部105から出力されたセル番号及び端末番号とに基づいて、スクランブルコードの初期値を作成し、順次スクランブルコードを作成する。スクランブリングコード作成部112の詳細は後述する。
 送信データバッファ113は、マスタ基地局100‐1から端末200に送信される送信データを一時記憶する。
 符号化・変調部114は、スクランブリングコード作成部112で作成されたスクランブルコードを用いて、送信データバッファ113から出力された送信データをスクランブルし、スクランブル後の送信データをスケジューリング情報に基づいて符号化及び変調する。なお、符号化・変調部114は、セル情報信号作成部106から出力されたセル情報と、制御信号作成部111から出力された制御信号とに対して符号化等の処理を行うが、これらに対してスクランブル処理を行ってもよい。
 送信無線部115は、符号化・変調部114から出力された送信データ等に対して、スケジューラ110で作成されたプリコーディング情報に従い送信データ等の重み付けの処理(またはウェイト処理)等が行われる。また、送信無線部115は、例えばパイロット信号(または既知信号)を生成する。送信無線部115からの出力は無線信号としてアンテナ101を介して端末200に送信される。
 <スレーブ基地局の構成例>
 次に第1の実施例におけるスレーブ基地局100‐2の構成例について説明する。スレーブ基地局100‐2は、マスタ基地局100‐1と同様の構成である。
 制御部108は、CoMP通信要求信号抽出部107からCoMP通信要求信号を入力し、さらにマスタ基地局100‐1からCoMP実施通知を受信すると、CoMP実施通知をスケジューラ110に出力する。
 スケジューラ110は、無線回線品質情報抽出部109から出力された無線回線品質情報に基づいて下り方向のスケジューリングを行う。また、スケジューラ110は、制御部108からCoMP実施通知を受け取り、マスタ基地局100‐1からCoMP制御信号を受信すると、CoMP送信のためのスケジューリングを行う。スケジューラは、スケジューリングに従い符号化処理等が行われるように符号化・変調部114と送信無線部115を制御する。
 スクランブリングコード作成部112は、マスタ基地局100‐1からセル情報を入力し、セル情報に基づいてスクランブルコードの初期値を作成し、順次スクランブルコードを作成する。その詳細は後述する。スクランブリングコード作成部112はマスタ基地局100‐1から通知されたセル情報に基づいてスクランブルコードを作成するため、マスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2は同一のスクランブルコードを作成する。作成されたスクランブルコードは符号化・変調部114に出力され、スレーブ基地局100‐2から送信される送信データにスクランブル処理が施される。
 <端末の構成例>
 次に端末200の構成例について説明する。図5は端末200の構成例を示す図である。
 端末200は、アンテナ201と、受信無線部202と、復調・復号部203と、無線回線品質測定及び算出部(以下、算出部)204と、無線回線品質情報作成部205と、セル情報抽出部206と、スクランブリングコード作成部207と、受信制御信号抽出部208と、端末設定制御部209と、受信電力測定部210と、回線接続制御部211と、接続要求信号作成部212と、符号化・変調部213と、送信無線部214と、CoMP通信制御部220と、CoMP通信要求信号作成部221とを備える。
 アンテナ201は、各基地局100‐1,100‐2との間で無線信号を送受信する。
 受信無線部202は、アンテナ201で受信した無線信号を受信信号として出力する。
 復調部・復号部203は、スクランブリングコード作成部207で作成されたスクランブルコードを用いて受信信号をデスクランブルし、端末設定制御部209により設定された復調方式等に従い、受信信号に対して復調及び復号を行う。
 算出部204は、マスタ基地局100‐1またはスレーブ基地局100‐2から送信されたパイロット信号等に対して、各無線回線の無線品質を測定する。算出部204は、例えばパイロット信号のSINR(Signal to Interference Noise Ratio:信号対干渉雑音比)等を測定すること無線回線品質を測定する。
 無線回線品質情報作成部205は、算出部204から出力された無線回線品質に基づいて、無線回線品質情報を作成する。無線回線品質情報は、例えばCQI(Channel Quality Indicator)などである。作成した無線回線品質情報は符号化・変調部213に出力される。
 セル情報抽出部206は、復調・復号部203から出力された受信信号のうちセル情報を抽出する。抽出したセル情報はスクランブルコード作成部207に出力される。
 スクランブリングコード作成部207は、セル情報(セル番号、端末番号、スロット番号を含む)に基づいてスクランブルコードの初期値を作成し、順次スクランブルコードを作成する。スクランブルコード作成部107は、作成したスクランブルコードを復調・復号部203に出力する。
 受信制御信号抽出部208は、受信信号のうち制御信号を抽出し、端末設定制御部209に出力する。
 端末設定制御部209は、制御信号に含まれるスケジューリング情報に従って、基地局1000‐1,100‐2からの受信データ等を復調、復号等できるように、受信無線部202と復調・復号部203を制御する。
 受信電力測定部210は、受信信号のうち、例えば、パイロット信号の受信電力を測定し、測定結果を回線接続制御部211とCoMP通信制御部220に出力する。
 回線接続制御部211は、受信電力に基づいて基地局100‐1,100‐2との回線を接続するか否かを決定する。回線接続制御部211は、例えば、受信電力が閾値以上のとき回線接続することを決定し、そうでないとき回線を接続しないことを決定する。回線接続制御部211は、回線接続することを決定したとき、指示信号を接続要求信号作成部212に出力する。
 接続要求信号作成部212は、指示信号に基づいて、接続要求信号を作成し、符号化・変調部213に出力する。
 CoMP通信制御部220は、受信電力が例えば閾値以上のとき、CoMP通信要求信号の作成指示をCoMP通信要求信号作成部221に出力する。
 CoMP通信要求信号作成部221は、CoMP通信制御部220からの指示に基づいてCoMP通信要求信号を作成し、符号化・変調部213に出力する。
 符号化・変調部213は、無線回線品質情報、接続要求信号、CoMP通信要求信号等に対して、符号化及び変調処理を施す。
 送信無線部214は、符号化等された無線回線品質情報等に対して送信電力の制御等を行い、無線信号としてアンテナ201に出力する。無線回線品質情報等は無線信号として基地局100‐1,100‐2に送信される。
 <スクランブルコード作成部の構成例>    
 次に、マスタ基地局100‐1、スレーブ基地局100‐2のスクランブリングコード作成部112、及び端末200のスクランブリングコード作成部207の構成例について説明する。図6はスクランブリングコード作成部112,207の構成例を示す図であり、既知のゴールド符号生成器である。
 スクランブリングコード作成部112,207は、第1及び第2のレジスタ(またはフリップフロップ)112‐1,112‐3と、第1~第3の排他的論理和回路112‐2,112‐4,112‐5とを備える。
 スクランブリングコード作成部112,207は、長さ「31」のゴールド符号(またはスクランブルコード)を生成し、その出力がスクランブルコードc(n)となる。スクランブルコードc(n)の生成多項式は上述した数2~数4で示される。
 <下り方向の動作例>
 次に第1の実施例における動作例について説明する。図7及び図8は動作例を示すフローチャートである。なお、端末200は、マスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2の双方に通信接続可能な領域に位置しているものとする。
 最初に、マスタ基地局100‐1はセル情報等を端末200に報知する(S10)。マスタ基地局100‐1が報知するセル情報には、例えばセル情報信号作成部106で作成されたセル情報(セル番号、端末、及びスロット番号)が含まれてもよい。
 次いで、マスタ基地局100‐1は、パイロット信号を送信する(S11)。例えば、パイロット信号はマスタ基地局100‐1の送信無線部115で生成される。
 次いで、端末200は受信したパイロット信号等に基づいて通信対象となるセルを選択し(S12)、選択したセルとの間で回線を設定する(S13)。例えば、端末200の受信電力測定部210がパイロット信号の受信電力を測定し、回線接続制御部211が回線の接続を判定することでセル(例えば、マスタ基地局100‐1)を選択する。そして、接続要求信号作成部212は接続要求信号を作成してマスタ基地局100‐1に送信し、回線の設定が行われる。端末200は最初にマスタ基地局100‐1と接続する。
 次いで、端末200はマスタ基地局100‐1との無線回線の品質(例えば、CQI)を測定し(S14)、無線回線品質情報をマスタ基地局100‐1に送信する(S15)。例えば、端末200の算出部204がパイロット信号に基づいて無線回線品質を測定し、無線回線品質情報作成部205が無線回線品質情報を作成し、当該情報がマスタ基地局100‐1に送信される。
 次いで、マスタ基地局100‐1は、無線回線品質情報に基づいてスケジューリングを行う(S16)。例えば、マスタ基地局100‐1のスケジューラ110が無線回線品質情報抽出部109で抽出した無線回線品質情報に基づいてスケジューリングを行う。
 次いで、マスタ基地局100‐1は送信信号処理を行う(S17)。例えば、符号化・変調部114は送信データバッファ113に記憶された送信データを読み出し、スケジューラ110でスケジューリングされた符号化率等により符号化等の処理を行う。また、制御信号作成部111で作成されたスケジューリング情報を含む制御信号についても、符号化・変調部114において符号化等の処理が施される。
 次いで、マスタ基地局100‐1は、制御信号と送信データとを端末200に送信する(S18,S19)。
 端末200は、制御信号と送信データとを受信すると受信信号処理を行う(S20)。例えば、端末設定制御部209は、受信した制御信号に含まれるスケジューリング情報に従って復調、復号等が行われるように受信無線部202と復調・復号部203を制御する。
 次いで、端末200は、スレーブ基地局100‐2から報知されたセル情報等とパイロット信号とを受信する(S21,S22)。そして、端末200は接続基地局としてスレーブ基地局100‐2を選択し(S23)、スレーブ基地局100‐2との間で回線を設定する(S24)。
 次いで、端末200と基地局100‐1,100‐2との間でCoMP送信のための処理が行われる。まず、端末200はマスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2とからパイロット信号をそれぞれ受信し(S25,S26)、各無線回線の回線品質を測定する(S27)。例えば、端末200の算出部204で各無線回線品質が測定される。なお、このときマスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2とからのパイロット信号の識別を容易にするためにマスタ基地局100‐1のセル番号及びスレーブ基地局100‐2の本来のセル番号を基に作成した異なるパイロット信号としてもよい。
 次いで、端末200は、測定した各無線回線品質をそれぞれスレーブ基地局100‐2とマスタ基地局100‐1に送信する(S28,S30)。例えば、無線回線品質情報作成部205で各無線回線品質情報が作成されて、当該情報が送信される。
 スレーブ基地局100‐2は、端末200から送信された無線回線品質情報をマスタ基地局100‐1に送信する(S29)。例えば、スレーブ基地局100‐2の無線回線品質情報抽出部109は、抽出した端末200との間の無線回線品質をマスタ基地局100‐1に送信する。
 次いで、マスタ基地局100‐1は、CoMP送信が可能か否かの判定を行う(S31)。例えば、マスタ基地局100‐1の制御部108は、スレーブ基地局100‐2からの無線回線品質と、CoMP通信要求信号抽出部107で抽出された無線回線品質とが、ともに閾値以上のときCoMP通信可能と判定する。マスタ基地局100‐1からの無線回線品質と比較する閾値と、スレーブ基地局100‐2からの無線回線品質と比較する閾値は、同じでも良いし、異なっていてもよい。なお、制御部108はCoMP送信可能でないと判定したとき、一連の処理を終了する。
 次いで、端末200はCoMP送信実施要求をスレーブ基地局100‐2とマスタ基地局100‐1に送信する(S32,S33)。例えば、端末200のCoMP通信制御部220で実施要求の指示を出力し、CoMP通信要求信号作成部221から当該要求信号が送信される。
 マスタ基地局100‐1は、CoMP送信可能と判定し(S31)、端末200からCoMP実施要求を受信すると(S33)、CoMP実施通知をスレーブ基地局100‐2と端末200に送信する(S34,S35)。例えば、マスタ基地局100‐1の制御部108は、スレーブ基地局100‐2にCoMP実施通知を送信する。また、例えば、制御部108はスケジューラ110にCoMP実施通知を出力し、スケジューラ110から制御信号としてCoMP実施通知が端末200に送信される。
 次いで、マスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2は基地局間で同期をとるための処理を行う(S36)。CoMP送信において送信データが同期して端末200に送信されるようにするためである。例えば、マスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2との制御部108とが互いに信号の送受信を行い位相同期させることで同期処理が行われる。
 次いで、マスタ基地局100‐1はCoMP送信のためのスケジューリングを行う(S37)。例えば、スケジューラ110は制御部108からCoMP実施通知を受け取ると、無線回線品質(S29,S30)等に基づいてスケジューリングを行う。作成されるスケジューリング情報にはCoMP送信に用いられる使用周波数とプリコーディング情報とが含まれる。
 次いで、マスタ基地局100‐1は、セル情報をスレーブ基地局100‐2に送信する(S38)。例えば、セル情報信号作成部106は、無線回線制御部105からセル番号及び端末番号を入力し、スケジューラ110から出力されたスロット番号を入力し、セル番号、端末番号、及びスロット番号を含むセル情報を作成して送信する。例えば、セル番号と端末番号は、端末200と回線設定(S13)するときに無線回線制御部105により作成されるもので、セル情報作成部106は、制御部108からのCoMP実施通知を契機にしてセル番号等を無線回線制御部105から読み出すこともできる。スロット番号についてもスケジューラ110がスケジューリング(S37)により当該番号をセル情報作成部106に出力するようにしてもよい。なお、端末200は測定算出したスレーブ基地局100‐2との無線回線品質を直接マスタ基地局100‐1へ通知してもよい。
 次いで、マスタ基地局100‐1は、送信データ(例えば送信データ2)をスレーブ基地局100‐2に転送する(S39)。例えば、マスタ基地局100‐1のスケジューラ110は、送信データバッファ113に記憶された送信データのうち一部(例えば、送信データ2)を読み出してスレーブ基地局100‐2に送信する。スレーブ基地局100‐2の送信データバッファ113はマスタ基地局100‐1から送信された送信データを記憶する。送信データ1と送信データ2は、例えばセル毎に異なる送信データである。
 次いで、マスタ基地局100‐1は送信制御情報をスレーブ基地局100‐2に通知する(S40)。例えば、スケジューラ110は、プリコーディング情報等を含むスケジューリング情報(S37)を送信制御情報としてスレーブ基地局100‐2に送信する。
 次いで、マスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2は送信信号処理を行う(S41,S42)。例えば、マスタ基地局100‐1のスクランブルコード作成部112は、無線回線制御部105からのセル番号及び端末番号と、スケジューラ110からのスロット番号とに基づいてスクランブルコードを作成する。符号化・変調部114は当該スクランブルコードを用いて送信データ1に対してスクランブル処理を行う。そして、送信データ1はスケジューリング(S37)に従い、符号化等される。一方、スレーブ基地局100‐2のスクランブルコード作成部112は、マスタ基地局100‐1から送信されたセル情報(S38)を用いてスクランブルコードを作成し、符号化・変調部114は送信データ2に対してスクランブル処理を行う。そして、送信データ2はマスタ基地局100‐1から送信された送信制御情報に基づいて符号化等される。このように、マスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2は、共通のセル番号、端末番号、スロット番号からスクランブルコードが作成されるので、同一のスクランブルコードが作成される。
 次いで、マスタ基地局100‐1は、制御信号と送信データとを端末200に送信する(S43,S44)。制御信号は、CoMP送信で使用する符号化率等以外にも、使用周波数とプリコーディング情報も含まれ、セル情報信号作成部106で作成されたセル情報が含まれてもよい。
 次いで、スレーブ基地局100‐2は、マスタ基地局100‐1が送信した送信データとは異なる送信データ(例えば、送信データ2)を端末200に送信する(S45)。例えば、送信データ1と送信データ2は、プリコーディング情報に従い、重み付けられて送信される。
 次いで、端末200は、マスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2とから送信された送信データに対して受信信号処理を行う(S46)。例えば、端末200の端末設定制御部209は、制御信号(S43)に含まれるスケジューリング情報に従って、マスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2とからの各送信データを受信できるように、受信無線部202、復調・復号部203を制御する。このとき、端末200のスクランブリングコード作成部207は、セル情報(S10またS43)に基づいてスクランブルコードを作成する。セル情報は、マスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2とで用いられたものと同一であるため、端末200は基地局100‐1,100‐2で作成されたスクランブルコードと同一のスクランブルコードを作成できる。復調・復号部203はスクランブルコードに基づいて、送信データ1と送信データ2に対してデスクランブル処理を行う。
 このように本第1の実施例は、CoMP送信を行うときに、マスタ基地局100‐1はスレーブ基地局100‐2にセル情報を送信する(S38)ため、スクランブルコードを作成するための情報が共有化され、共通のスクランブルコードを作成することができる。従って、各基地局100‐1,100‐2で異なるスクランブルコードを作成してスクランブル処理を行う場合と比較して、本無線通信システム10は処理の軽減を図ることができる。また、処理が軽減されるため、端末200と基地局100‐1,100‐2の消費電力を削減することもできる。
 また、マスタ基地局100‐1はプリコーディング情報をスレーブ基地局100‐2に送信し(S40)、2つの基地局100‐1,100‐2はプリコーディング情報に基づいて異なるデータを端末200に送信している。従って、共通のスクランブルコードを用いて異なるデータが2つの基地局100‐1,100‐2から送信されても、端末200は制御信号に含まれるプリコーディング情報に基づいて受信処理(S43,S46)を行うことができるため、2つの異なるデータの混信を防ぐこともできる。
 <第2の実施例>
 次に上り方向の例について説明する。第2の実施例は、端末200から基地局100‐1,100‐2にデータが送信される上り方向の例である。
 図9は第2の実施例における無線通信システム10の構成例を示す図である。マスタ基地局100‐1は制御信号を端末200に送信する。端末200は、受信した制御信号に基づいて、異なる送信データ(USCH)をマスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2に送信する。
 <マスタ基地局の構成例>
 次に第2の実施例におけるマスタ基地局100‐1の構成例を説明する。図10はマスタ基地局100‐1の構成例を示す図である。
 マスタ基地局100‐1は、無線回線品質測定及び算出部(以下、算出部)121をさらに備える。算出部121は、端末200から送信されたパイロット信号等に基づいて、端末200との間の無線回線品質を測定し、無線回線品質(例えば、CQI)を測定する。
 また、マスタ基地局100‐1のスケジューラ110は、上り方向のスケジューリングを行うため、作成したスケジューリング情報に従い復調・復号部103と受信無線部102とを制御する。
 さらに、スクランブリングコード作成部112は、端末200から送信された送信データ等に対してデスクランブル処理を行うため、作成したスクランブルコードを復調・復号部103に出力する。
 <スレーブ基地局の構成例>
 次に第2の実施例におけるスレーブ基地局100‐2の構成例を説明する。図11はスレーブ基地局100‐2の構成例を示す図である。
 スレーブ基地局100‐2もさらに算出部121を備える。
 また、スレーブ基地局100‐2のスケジューラ110は、上り方向のスケジューリングを行うため、復調・復号部103と受信無線部102とをスケジューリング情報に従い制御する。
 さらに、スクランブリングコード作成部112も、端末200から送信された送信データ等に対してデスクランブル処理を行うため、作成したスクランブルコードを復調・復号部103に出力する。
 <端末の構成例>
 次に第2の実施例における端末200の構成例を説明する。図12は端末200の構成例を示す図である。本端末200も下り方向の端末200(図5)と同様の構成である。
 端末設定制御部209は、基地局100‐1,100‐2に送信する送信データ等に対し、制御信号に従って符号化等の処理が行われるように、符号化・変調部213を制御する。また、端末設定制御部209は、異なる送信データが重み付けられて基地局100‐1,100‐2に送信されるよう、制御信号に含まれるプリコーディング情報に従い、送信無線部214を制御する。
 また、スクランブリングコード作成部207は、基地局100‐1,100‐2への送信データ等に対してスクランブル処理を行うため、作成したスクランブルコードを符号化・変調部213に出力する。
 <スクランブルコード作成部の構成例>
 各基地局100‐1,100‐2と端末200のスクランブリングコード作成部112,207は第1の実施例と同様である。
 <上り方向の動作例>
 次に第2の実施例における動作例について説明する。図13及び図14は動作例を示すフローチャートである。
 マスタ基地局100‐1と端末200との間で回線設定後(S10~S13)、端末200はパイロット信号をマスタ基地局100‐1に送信する(S50)。例えば、端末200の送信無線部214がパイロット信号を生成して送信する。マスタ基地局100‐1が送信するセル情報(S10)には、セル情報信号作成部106で作成されたセル情報が含まれてもよい。
 次いで、マスタ基地局100‐1はパイロット信号に基づいて上り方向の無線回線品質(例えば、CQI)を測定する(S51)。例えば、マスタ基地局100‐1の算出部121で測定等が行われる。
 次いで、マスタ基地局100‐1は、測定した無線回線品質に基づいて、上り方向のスケジューリングを行う(S16)。例えば、スケジューラ110は、算出部121から出力された無線回線品質に基づいてスケジューリングを行う。
 次いで、マスタ基地局100‐1は上り方向のスケジューリング情報を含む制御信号を送信し(S18)、端末200は当該制御信号に基づいて送信信号処理を行う(S52)。例えば、マスタ基地局100‐1の制御信号作成部111はスケジューリング情報を含む制御信号を作成し、符号化・変調部114等を介して送信する。また、端末200の符号化・変調部213は、受信した制御信号に含まれるスケジューリング情報に従って、送信データを符号化及び変調処理を行う。
 次いで、端末200は送信データをマスタ基地局100‐1に送信する(S53)。
 次いで、端末200はスレーブ基地局100‐2との間で回線設定等の処理を行う(S21~S24)。そして、端末200と基地局100‐1,100‐2との間でCoMP送信のための処理が行われる。
 まず、端末200は、CoMP送信実施要求を各基地局100‐1,100‐2に送信する(S32~S33)。例えば、端末200のCoMP通信制御部220は、各無線回線品質の受信電力がともに閾値以上のとき、CoMP送信実施要求を指示する。CoMP通信要求信号作成部221はこの指示によりCoMP通信要求信号を作成し、基地局100‐1,100‐2に送信する。
 次いで、端末200はパイロット信号を各基地局100‐1,100‐2に送信する(S54,S55)。
 次いで、各基地局100‐1,100‐2は各々無線回線品質を測定する(S56,S57)。例えば、各基地局100‐1,100‐2の算出部121で無線回線品質が測定される。
 次いで、スレーブ基地局100‐2は、測定した無線回線品質をマスタ基地局100‐1に送信する(S58)。例えば、スレーブ基地局100‐2の算出部121が測定した無線回線品質をマスタ基地局100‐1に送信する。
 次いで、マスタ基地局100‐1は、2つの無線回線品質に基づいてCoMP送信の判定を行う(S31)。例えば、制御部108が2つの無線回線品質がともに閾値以上のときCoMP送信を行うと判定する。なお、マスタ基地局100‐1で測定算出された無線回線品質と比較する閾値と、スレーブ基地局100‐2で測定算出された無線回線品質と比較する閾値は、同じでも良いし、異なっていてもよい。
 マスタ基地局100‐1は、CoMP送信を実施する場合、CoMP送信実施通知をスレーブ基地局100‐2と端末200に送信する(S34~S35)。
 そして、マスタ基地局100‐1は、スレーブ基地局100‐2との間で同期処理を行い(S36)、CoMP送信のためのスケジューリングを行った後(S37)、第1の実施例と同様にセル情報をスレーブ基地局100‐2に通知する(S38)。セル情報は、セル番号、端末番号、及びスロット番号を含む。
 次いで、マスタ基地局100‐1は、上り方向の送信データ等に対するスケジューリング情報(S37)を含む送信制御情報をスレーブ基地局100‐2に送信し(S40)、制御信号を端末200に送信する(S43)。当該制御信号にセル情報信号作成部106で作成されたセル情報が含まれてもよい。また、送信制御情報と制御信号には、使用周波数とプリコーディング情報も含まれる。
 次いで、端末200は受信した制御信号に基づいて送信信号処理を行う(S59)。例えば、スクランブリングコード作成部207は、セル情報抽出部206で抽出したセル情報(S10またはS43)に基づいてスクランブルコードを作成し、作成したスクランブルコードを符号化・変調部213に出力する。符号化・変調部213は、例えばセル毎に異なる送信データ1と送信データ2とに対して、同じ(または共通の)スクランブルコードを用いてスクランブル処理を施す。また、端末200の端末設定制御部209は、受信したスケジューリング情報に基づいて符号化等の処理が行われるように符号化・変調部213を制御する。さらに、端末設定制御部209は、制御信号に含まれるプリコーディング情報に従って重み付けされた送信データが出力されるよう、送信無線部214を制御する。
 次いで、端末200は異なる送信データ(例えば、送信データ1と送信データ2)をマスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2にそれぞれ送信する(S60,S61)。例えば、送信無線部214は、制御信号に含まれるプリコーディング情報に従って重み付けされた送信データを出力する。
 次いで、マスタ基地局100‐1は、送信データ2に対して受信信号処理を行う(S62)。例えば、マスタ基地局100‐1のスクランブリングコード作成部112は、スケジューラ110で決定したスロット番号(S37)と、無線回線制御部105からのセル番号及び端末番号とに基づいてスクランブルコードを作成する。作成されたスクランブルコードは復調・復号部103に出力され、送信データ2に対してデスクランブル処理が行われる。その後、復調・復号部103は送信データに対して復調及び復号等の処理を行う。
 また、スレーブ基地局100‐2は、送信データ1に対して受信信号処理を行う(S63)。例えば、スレーブ基地局100‐2のスクランブリングコード作成部112は、マスタ基地局100‐1から送信されたセル情報(S38)に基づいてスクランブルコードを作成する。作成されたスクランブルコードは復調・復号部103に出力され、送信データ1に対してデスクランブル処理が行われる。例えば、基地局100‐1,100‐2は端末200がスクランブル処理で用いたスクランブルコードと同一のスクランブルコードを用いて、それぞれ送信データ1または送信データ2に対してデスクランブル処理を行う。
 次いで、スレーブ基地局100‐2は復調等された送信データ1をマスタ基地局100‐1に転送する(S64)。例えば、スレーブ基地局100‐2の復調・復号部103はスケジューラ110の制御等により送信データ1をマスタ基地局100‐1に送信する。
 このように本第2の実施例においても、マスタ基地局100‐1はセル情報をスレーブ基地局100‐2に送信している(S38)ため、スレーブ基地局100‐2はマスタ基地局100‐1と同一のスクランブルコードを作成する。また、マスタ基地局100‐1から端末200にもセル情報が送信されるため、端末200も基地局100‐1,100‐2と同一のスクランブルコードを作成できる。従って、異なるスクランブルコードを作成する場合と比較して、本無線通信システム10は処理の軽減を図ることができる。また、送信側の端末200と受信側の各基地局100‐1,100‐2は異なるスクランブルコードを作成しないことにより、消費電力削減を図ることもできる。
 <その他の実施例>
 次にその他の実施例について説明する。上述した各実施例は、CoMP送信の判定をマスタ基地局100‐1が行うものとして説明した(図8のS31等)。例えば、かかる判定を端末200が行うようにしてもよい。例えば、端末200のCoMP通信制御部220は、測定した無線通信品質に基づいて(図7のS27)、ともに閾値以上か否かにより判定できる。この場合、測定した無線通信品質は基地局100‐1,100‐2に送信されないため、さらにマスタ基地局100‐1の処理軽減を図ることができる。
 また、上述した各実施例は、CoMP送信の実施要求を端末200が行うものとして説明した。例えば、マスタ基地局100‐1が実施要求を行うようにしてもよい。下り方向の場合、例えばマスタ基地局100‐1がCoMP送信を行うと判定したとき(S31)、CoMP実施要求を端末200とスレーブ基地局100‐2に送信することもできる。その後、マスタ基地局100‐1は実施通知(S34、S35)を通知することで実施できる。また、上り方向についても、CoMP送信判定後(S31)、CoMP送信要求を端末200等に送信し、CoMP実施通知を通知(S34~S35)することで実施できる。かかる場合の端末200の構成例を図15(下り方向の場合)、図16(上り方向の場合)に示す。端末200は、上述した実施例と比較してCoMP通信制御部220とCoMP通信要求信号作成部221がないため、さらに消費電力の削減を図ることができる。
 さらに、上述した各実施例は、マスタ基地局100‐1とスレーブ基地局100‐2の2つの基地局100から送信データを送信する例について説明した。例えば、複数のセル(またはセクタ)を有する1つの基地局100が送信データを送信するようにしてもよい。図17は基地局装置100の構成例を示す図である。基地局装置100は、マスタ通信部150‐1と、スレーブ通信部150‐2と、各通信部150‐1,150‐2接続されたアンテナ101‐1,101‐2とを備える。マスタ通信部150‐1は、マスタ基地局100‐1内の各部102等を備え、スレーブ通信部150‐2はスレーブ基地局100‐2内の各部102等を備える。例えば、スレーブ通信部150‐2は無線回線品質情報をマスタ通信部150‐1に出力し、マスタ通信部150‐1はスレーブ通信部150‐2にセル情報等を出力する。これにより、基地局100は下り方向及び上り方向について第1及び第2の実施例と同様に実施できる。
 さらに、上述した各実施例において、CoMP送信で使用されるセル番号、端末番号、及びスロット番号をCoMP専用のセル番号、端末番号、及びスロット番号とすることもできる。例えば、マスタ基地局100‐1の制御部108がCoMP送信の実施を決定したとき(S31)、その通知をセル情報信号作成部106に出力する。セル情報信号作成部106は、当該通知によりセル番号、端末番号、及びスロット番号をCoMP専用の各番号に書き換えることもできる。また、セル情報信号作成部106はセル情報としてスレーブ基地局100‐2に送信するため、スレーブ基地局100‐2もマスタ基地局100‐1と同一のスクランブルコードを作成できる。
 さらに、上述した各実施例は、2つの基地局100‐1,100‐2と端末200との間でCoMP送信を行う例について説明した。例えば、3つ以上の基地局100と端末200との間でCoMP送信を実施することもできる。この場合、3つ以上の基地局のうちいずれか一つがマスタ基地局、それ以外の基地局がスレーブ基地局とし、上述した各実施例と同様にセル情報をマスタ基地局から複数のスレーブ基地局に送信することで実施できる。
10:無線通信システム        100:基地局装置(基地局)
100‐1:マスタ基地局       100‐2:スレーブ基地局
103:復調・復号部         105:無線回線制御部
106:セル情報信号作成部      107:CoMP通信要求信号抽出部
108:CoMP通信実施判定及び制御部(制御部)
109:無線回線品質情報抽出部    110:スケジューラ
111:制御信号作成部        112:スクランブリングコード作成部
114:符号化・変調部        150‐1:マスタ通信部
150‐2:スレーブ通信部      200:端末装置(端末)
203:復調・復号部         204:無線回線品質測定及び算出部(算出部)
205:無線回線品質情報作成部    206:セル情報抽出部
207:スクランブリングコード作成部 208:受信制御信号抽出部
209:端末設定制御部        210:受信電力測定部
213:符号化・変調部        220:CoMP通信制御部
221:CoMP通信要求信号作成部

Claims (15)

  1.  1または複数のセルまたはセクタを夫々有する第1及び第2の基地局装置と、端末装置との間で無線通信を行う無線通信システムにおいて、
     前記第1及び第2の基地局装置は、
     前記セルまたは前記セクタ毎に夫々異なる第1及び第2の送信データを前記端末装置に夫々送信するとき、共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データを夫々スクランブル処理する処理部と、
     前記スクランブル処理された前記第1及び第2の送信データを夫々前記端末装置に送信する送信部とを夫々備え、
     前記端末装置は、前記第1及び第2の送信データを受信し、前記前記共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データをデスクランブル処理する受信部とを備えることを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記第1の基地局装置は、前記共通のスクランブルコードを作成するためのセル情報を作成し、前記第2の基地局装置に送信するセル情報作成部を備え、
     前記第1及び第2の基地局装置の各処理部は、前記セル情報に基づいて前記共通のスクランブルコードを作成することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  3.  前記送信部は、前記セル情報を前記端末装置に送信し、
     前記受信部は、前記セル情報に基づいて前記共通のスクランブルコードを作成することを特徴とする請求項2記載の無線通信システム。
  4.  前記第1及び第2の基地局装置は、1または複数のセルまたはセクタを備え、
     前記セル情報は、セルまたはセクタを識別するセル番号、前記端末装置を識別する端末番号、及びスロットを識別するスロット番号を含むことを特徴とする請求項2記載の無線通信システム。
  5.  前記セル番号、前記端末番号、及び前記スロット番号は、前記第1及び第2のデータを送信するときに用いられる専用の各セル番号、端末番号、及びスロット番号であることを特徴とする請求項4記載の無線通信システム。
  6.  前記第1の基地局装置は、プリコーディング情報を作成するスケジューラを備え、
     前記スケジューラは前記プリコーディング情報を前記第2の基地局装置に送信し、前記第1及び第2の基地局装置の各送信部は、前記プリコーディング情報に基づいて前記第1及び第2の送信データに重み付けをして前記端末装置に送信することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  7.  1または複数のセルまたはセクタを夫々有する第1及び第2の基地局装置と、端末装置との間で無線通信を行う無線通信システムにおける無線通信方法であって、
     前記第1及び第2の基地局装置は、
     前記セルまたは前記セクタ毎に夫々異なる第1及び第2の送信データを前記端末装置に夫々送信するとき、共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データを夫々スクランブル処理し、
     前記スクランブル処理された前記第1及び第2の送信データを夫々前記端末装置に送信し、
     前記端末装置は、前記第1及び第2の送信データを受信し、前記共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データをデスクランブル処理する、
     ことを特徴とする無線通信方法。
  8.  1または複数のセルまたはセクタを有する他の基地局装置とともに端末装置との間で無線通信を行う基地局装置において、
     1または複数の前記セルまたは前記セクタを有し、
     前記セルまたは前記セクタ毎に夫々異なる第1又は第2の送信データを夫々前記他の基地局装置とともに前記端末装置へ送信するとき、共通のスクランブルコードを用いて前記第1又は第2の送信データを夫々スクランブル処理する処理部と、
     前記スクランブル処理された前記第1又は第2の送信データを前記端末装置に送信する送信部と
     を備えることを特徴とする基地局装置。
  9.  1または複数のセルまたはセクタを夫々有する第1及び第2の基地局装置と無線通信を行う端末装置において、
     前記セルまたは前記セクタ毎に夫々異なる第1及び第2の送信データを夫々前記第1及び第2の基地局装置から受信するとき、前記第1及び第2の送信データは共通のスクランブルコードを用いて夫々スクランブル処理された前記第1及び第2の送信データを受信し、前記共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データをデスクランブル処理する受信部
     を備えることを特徴とする端末装置。
  10.  1または複数のセルまたはセクタを夫々有する第1及び第2の基地局装置と、端末装置との間で無線通信を行う無線通信システムにおいて、
     前記端末装置は、
     前記セルまたは前記セクタ毎に夫々異なる第1及び第2の送信データに対して、共通のスクランブルコードを用いてスクランブル処理する処理部と、
     前記スクランブル処理された前記第1及び第2の送信データを夫々前記第1及び第2の基地局装置に送信する送信部とを備え、
     前記第1及び第2の基地局装置は、
     前記第1及び第2の送信データを受信し、前記共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データに対してデスクランブル処理を行う受信部を夫々備える
     ことを特徴とする無線通信システム。
  11.  1または複数のセルまたはセクタを夫々有する第1及び第2の基地局装置と、端末装置との間で無線通信を行う無線通信システムにおける無線通信方法であって、
     前記端末装置は、
     前記セルまたは前記セクタ毎に夫々異なる第1及び第2の送信データに対して、共通のスクランブルコードを用いてスクランブル処理し、
     前記スクランブル処理された前記第1及び第2の送信データを夫々前記第1及び第2の基地局装置に送信し、
     前記第1及び第2の基地局装置は、
     前記第1及び第2の送信データを受信し、前記共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データに対してデスクランブル処理を行う
     ことを特徴とする無線通信方法。
  12.  1または複数のセルまたはセクタを有する他の基地局装置とともに端末装置との間で無線通信を行う基地局装置において、
     1または複数の前記セルまたは前記セクタを備え、
     前記セルまたは前記セクタ毎に夫々異なる第1及び第2の送信データに対して共通のスクランブルコードを用いてスクランブル処理が施され、前記スクランブル処理された前記第1または前記第2の送信データを受信し、前記第1または前記第2の送信データに対して前記共通のスクランブルコードを用いてデスクランブル処理を行う受信部
     を備えることを特徴とする基地局装置。
  13.  1または複数のセルまたはセクタを夫々有する第1及び第2の基地局装置と無線通信を行う端末装置において、
     前記セルまたは前記セクタ毎に夫々異なる第1及び第2の送信データに対して、共通のスクランブルコードを用いてスクランブル処理する処理部と、
     前記スクランブル処理された前記第1及び第2の送信データを夫々前記第1及び第2の基地局装置に送信する送信部と
     を備えることを特徴とする端末装置。
  14.  複数のセクタを有しそれぞれのセクタについての第1及び第2の通信部を有する基地局装置と、端末装置との間で無線通信を行う無線通信システムにおいて、
     前記第1及び第2の通信部は、
     前記セクタ毎に夫々異なる第1及び第2の送信データを前記端末装置に夫々送信するとき、共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データを夫々スクランブル処理する処理部と、
     前記スクランブル処理された前記第1及び第2の送信データを夫々前記端末装置に送信する送信部とを夫々備え、
     前記端末装置は、前記第1及び第2の送信データを受信し、前記共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データをデスクランブル処理する受信部を備えることを特徴とする無線通信システム。
  15.  複数のセクタを有しそれぞれのセクタについての第1及び第2の通信部を有する基地局装置と、端末装置との間で無線通信を行う無線通信システムにおいて、
     前記端末装置は、
     前記セクタ毎に異なる第1及び第2の送信データに対して、共通のスクランブルコードを用いてスクランブル処理する処理部と、
     前記スクランブル処理された前記第1及び第2の送信データを夫々基地局装置に送信する送信部とを備え、
     前記基地局装置の第1及び第2の通信部は、夫々前記第1及び第2の送信データを受信し、前記共通のスクランブルコードを用いて前記第1及び第2の送信データに対して夫々デスクランブル処理を行うことを特徴とする無線通信システム。
PCT/JP2009/002693 2009-06-15 2009-06-15 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法 WO2010146617A1 (ja)

Priority Applications (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200980159884.2A CN102804620B (zh) 2009-06-15 2009-06-15 无线通信系统、基站装置、终端装置以及无线通信系统中的无线通信方法
EP15201703.4A EP3026972A1 (en) 2009-06-15 2009-06-15 Radio communication system, base station apparatus, terminal apparatus, and radio communication method in radio communication system
EP09846113.0A EP2445286B1 (en) 2009-06-15 2009-06-15 Wireless communication system, base station device, terminal device, and wireless communication method in wireless communication system
JP2011519290A JP5338907B2 (ja) 2009-06-15 2009-06-15 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法
CN201510102935.5A CN104796180B (zh) 2009-06-15 2009-06-15 无线通信系统、基站装置、终端装置以及无线通信方法
KR20117029955A KR101333975B1 (ko) 2009-06-15 2009-06-15 무선 통신 시스템, 기지국 장치, 단말기 장치, 및 무선 통신 시스템에서의 무선 통신 방법
PCT/JP2009/002693 WO2010146617A1 (ja) 2009-06-15 2009-06-15 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法
KR1020137021831A KR101337093B1 (ko) 2009-06-15 2009-06-15 무선 통신 시스템, 기지국 장치, 단말기 장치, 및 무선 통신 시스템에서의 무선 통신 방법
EP16202788.2A EP3157183B1 (en) 2009-06-15 2009-06-15 Radio communication system
EP16202789.0A EP3169007B1 (en) 2009-06-15 2009-06-15 Radio communication system
US13/303,468 US8619725B2 (en) 2009-06-15 2011-11-23 Radio communication system, base station apparatus, terminal apparatus, and radio communication method in radio communication system
US14/010,633 US9215714B2 (en) 2009-06-15 2013-08-27 Radio communication system, base station apparatus, terminal apparatus, and radio communication method in radio communication system
US14/807,056 US9629164B2 (en) 2009-06-15 2015-07-23 Radio communication system, base station apparatus, terminal apparatus, and radio communication method in radio communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2009/002693 WO2010146617A1 (ja) 2009-06-15 2009-06-15 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/303,468 Continuation US8619725B2 (en) 2009-06-15 2011-11-23 Radio communication system, base station apparatus, terminal apparatus, and radio communication method in radio communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010146617A1 true WO2010146617A1 (ja) 2010-12-23

Family

ID=43355963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/002693 WO2010146617A1 (ja) 2009-06-15 2009-06-15 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法

Country Status (6)

Country Link
US (3) US8619725B2 (ja)
EP (4) EP3169007B1 (ja)
JP (1) JP5338907B2 (ja)
KR (2) KR101333975B1 (ja)
CN (2) CN104796180B (ja)
WO (1) WO2010146617A1 (ja)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012096101A1 (ja) * 2011-01-13 2012-07-19 Necカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 無線通信装置
WO2012132016A1 (ja) * 2011-03-31 2012-10-04 富士通株式会社 通信システム、基地局装置、端末装置、及び通信方法
WO2013051873A1 (en) 2011-10-04 2013-04-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for signalling and processing control information in a mobile broadband network environment
WO2016120949A1 (en) * 2015-01-28 2016-08-04 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for accommodating specific user equipments
JP2016192770A (ja) * 2012-02-23 2016-11-10 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated マルチソース多入力多出力通信のためのシステムおよび方法
EP2701452A4 (en) * 2011-01-06 2017-08-16 Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. Scrambled transmission method and device thereof

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011086655A1 (ja) * 2010-01-12 2011-07-21 富士通株式会社 移動通信システム、無線通信装置、移動通信装置および無線通信方法
US8792924B2 (en) * 2011-05-06 2014-07-29 Futurewei Technologies, Inc. System and method for multi-cell access
KR101840699B1 (ko) * 2011-12-15 2018-03-23 한국전자통신연구원 조정 다중 점 통신을 이용한 이동성 관리 방법
US9503914B2 (en) * 2012-01-31 2016-11-22 Apple Inc. Methods and apparatus for enhanced scrambling sequences
KR20130128028A (ko) * 2012-05-16 2013-11-26 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 협업 통신을 수행하는 장치 및 방법
CN105309018B (zh) * 2013-10-31 2019-07-09 华为技术有限公司 一种传输方法和装置
GB201410623D0 (en) * 2014-06-13 2014-07-30 Hagan Chris Wireless access point allocation and transfer
CN107432028B (zh) * 2015-01-28 2021-04-20 夏普株式会社 终端装置、基站装置及方法
WO2016143208A1 (ja) * 2015-03-06 2016-09-15 ソニー株式会社 通信装置、通信方法およびプログラム
CN106341898B (zh) * 2015-07-09 2020-07-07 中兴通讯股份有限公司 多站点的传输指示、触发、执行方法及装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006311475A (ja) 2005-03-31 2006-11-09 Ntt Docomo Inc 制御装置、移動局および移動通信システム並びに制御方法
JP2008092379A (ja) 2006-10-03 2008-04-17 Ntt Docomo Inc 下りリンクスクランブル方法および基地局装置

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003219478A (ja) * 2002-01-22 2003-07-31 Nec Corp W−cdma携帯電話システム及び下りスクランブリングコード自動割当方法
CN100502590C (zh) * 2002-12-06 2009-06-17 高通股份有限公司 用于支持gsm到w-cdma的重新选择的技术
JP4451286B2 (ja) * 2004-11-12 2010-04-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、基地局制御局および移動通信システム並びにスクランブリングコード設定方法
JP4592477B2 (ja) * 2005-03-31 2010-12-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、基地局、移動局、及び無線通信方法
JP2007081885A (ja) 2005-09-14 2007-03-29 Ntt Docomo Inc データ伝送システム、データ伝送方法、無線制御装置、基地局及び移動局
US7711008B2 (en) * 2006-01-23 2010-05-04 Ipwireless, Inc. Quasi synchronous transmission in cellular networks
JP4675251B2 (ja) 2006-02-08 2011-04-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局及び送信方法
US8102900B2 (en) * 2006-04-07 2012-01-24 Broadcom Corporation Method and apparatus for efficient gold code generation and management in WCDMA systems
JP4790484B2 (ja) * 2006-05-01 2011-10-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置、受信装置およびページング情報受信方法
CN101098159B (zh) 2006-06-27 2010-11-10 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 演进的多媒体广播和组播业务数据的发送接收方法及设备
KR20080015231A (ko) * 2006-08-14 2008-02-19 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 신호 송수신 장치 및 방법
JPWO2008053932A1 (ja) * 2006-10-31 2010-02-25 Kddi株式会社 無線基地局装置および無線端末装置
CN101193332B (zh) * 2006-11-20 2011-01-26 大唐移动通信设备有限公司 一种同频网络中发送广播业务数据的方法、系统及基站
CN101272522B (zh) * 2007-03-20 2010-10-27 大唐移动通信设备有限公司 单频网络传输多媒体广播/组播业务的方法、系统及基站
CN101340618B (zh) * 2007-07-05 2012-06-20 中国移动通信集团公司 资源调度方法、基站控制器、终端及资源调度系统
JP5380291B2 (ja) 2007-07-31 2014-01-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける基地局装置及び情報通知方法
US8909279B2 (en) 2007-08-10 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Adaptation of transmit power for neighboring nodes
US8824979B2 (en) * 2007-09-21 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional frequency reuse
EP2249596A4 (en) * 2008-02-29 2014-04-30 Ntt Docomo Inc MOBILE COMMUNICATION SYSTEM AND NETWORK DEVICE
US7903818B2 (en) * 2008-03-13 2011-03-08 Lg Electronics Inc. Random access method for improving scrambling efficiency

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006311475A (ja) 2005-03-31 2006-11-09 Ntt Docomo Inc 制御装置、移動局および移動通信システム並びに制御方法
JP2008092379A (ja) 2006-10-03 2008-04-17 Ntt Docomo Inc 下りリンクスクランブル方法および基地局装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "Consideration on CoMP in LTE-Advanced", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #55, R1-084203, 10 November 2008 (2008-11-10), XP050317492 *
NORTEL: "Cell Clustering for CoMP Transmission/ Reception", 3GPP TSG-RAN WORKING GROUP 1 MEETING #55, R1-084464, 10 November 2008 (2008-11-10), XP050317718 *
See also references of EP2445286A4

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2701452A4 (en) * 2011-01-06 2017-08-16 Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. Scrambled transmission method and device thereof
WO2012096101A1 (ja) * 2011-01-13 2012-07-19 Necカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 無線通信装置
CN103299568B (zh) * 2011-01-13 2016-06-08 日本电气株式会社 无线通信设备
CN103299568A (zh) * 2011-01-13 2013-09-11 Nec卡西欧移动通信株式会社 无线通信设备
US9014750B2 (en) 2011-01-13 2015-04-21 Nec Casio Mobile Communications, Ltd. Wireless communication device
KR101512261B1 (ko) * 2011-03-31 2015-04-17 후지쯔 가부시끼가이샤 통신 시스템, 기지국 장치, 단말 장치 및 통신 방법
JP5962650B2 (ja) * 2011-03-31 2016-08-03 富士通株式会社 通信システム、基地局装置、端末装置、及び通信方法
WO2012132016A1 (ja) * 2011-03-31 2012-10-04 富士通株式会社 通信システム、基地局装置、端末装置、及び通信方法
JPWO2012132016A1 (ja) * 2011-03-31 2014-07-24 富士通株式会社 通信システム、基地局装置、端末装置、及び通信方法
CN103460771A (zh) * 2011-03-31 2013-12-18 富士通株式会社 通信系统、基站装置、终端装置以及通信方法
EP2764744A4 (en) * 2011-10-04 2015-06-03 Samsung Electronics Co Ltd METHOD AND SYSTEM FOR SIGNALING AND PROCESSING CONTROL INFORMATION IN A WIDEBAND MOBILE NETWORK ENVIRONMENT
WO2013051873A1 (en) 2011-10-04 2013-04-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for signalling and processing control information in a mobile broadband network environment
CN103947275A (zh) * 2011-10-04 2014-07-23 三星电子株式会社 在移动宽带网络环境中信号通知并处理控制信息的方法和系统
JP2014531869A (ja) * 2011-10-04 2014-11-27 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動広帯域ネットワーク環境における制御情報をシグナリングし、処理する方法及びシステム
CN103947275B (zh) * 2011-10-04 2017-12-08 三星电子株式会社 在移动宽带网络环境中信号通知并处理控制信息的方法和系统
US10411852B2 (en) 2011-10-04 2019-09-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for signaling and processing control information in a mobile broadband network environment
US10454635B2 (en) 2011-10-04 2019-10-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for signaling and processing control information in a mobile broadband network environment
JP2016192770A (ja) * 2012-02-23 2016-11-10 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated マルチソース多入力多出力通信のためのシステムおよび方法
WO2016120949A1 (en) * 2015-01-28 2016-08-04 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for accommodating specific user equipments

Also Published As

Publication number Publication date
EP3169007B1 (en) 2018-03-28
EP3169007A1 (en) 2017-05-17
EP2445286A1 (en) 2012-04-25
JPWO2010146617A1 (ja) 2012-11-29
KR20120025522A (ko) 2012-03-15
US9629164B2 (en) 2017-04-18
KR101333975B1 (ko) 2013-11-27
EP3157183A1 (en) 2017-04-19
CN102804620A (zh) 2012-11-28
EP2445286A4 (en) 2015-06-03
JP5338907B2 (ja) 2013-11-13
US8619725B2 (en) 2013-12-31
EP3026972A1 (en) 2016-06-01
US20120069825A1 (en) 2012-03-22
EP2445286B1 (en) 2017-08-09
KR101337093B1 (ko) 2013-12-06
US9215714B2 (en) 2015-12-15
EP3157183B1 (en) 2018-01-24
CN104796180A (zh) 2015-07-22
KR20130108473A (ko) 2013-10-02
CN104796180B (zh) 2018-02-13
US20130343331A1 (en) 2013-12-26
US20150326413A1 (en) 2015-11-12
CN102804620B (zh) 2015-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5338907B2 (ja) 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法
US20140016565A1 (en) Communication system, base station apparatus, terminal apparatus, and communication method
JP5445585B2 (ja) 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法
JP2015530826A (ja) フォールバックの事象における協調多地点送信のためのダウンリンクデータの受信
JP2020526063A (ja) Nr−mimoにおけるタイプii csiフィードバックのためのpmiフィードバック
JP5769282B2 (ja) 制御チャネル情報を送受するための方法、装置、およびシステム
JP5704275B2 (ja) 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法
JP6635918B2 (ja) 無線基地局、親局装置、子局装置、および制御方法
WO2012093334A1 (en) Methods of transmitting coordinate multiple point data based on orthogonal covering codes
JP5720766B2 (ja) 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法
JP2021501544A (ja) 共通の通信リソースを使用するnb(narrowband)装置および同じ場所に配置されたmbb(mobile broadband)装置へのデータ送信の制御情報
JP5605471B2 (ja) 無線通信システム、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法
TWI383608B (zh) 無線通訊系統、基地台裝置、終端裝置、及無線通訊系統之無線通訊方法
WO2014190817A1 (zh) 一种数据传输方法、装置和系统
CN104617992B (zh) 无线通信系统、基站装置、终端装置以及无线通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980159884.2

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09846113

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011519290

Country of ref document: JP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20117029955

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2009846113

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2009846113

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE