WO2011030561A1 - 無線基地局装置、無線端末装置および無線通信方法 - Google Patents

無線基地局装置、無線端末装置および無線通信方法 Download PDF

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WO2011030561A1
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frequency band
transmission
communication
transmission method
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PCT/JP2010/005575
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関裕太
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パナソニック株式会社
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    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
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    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station apparatus, a radio terminal apparatus, and a radio communication method.
  • a wireless base station device hereinafter simply referred to as a base station (BS)
  • a wireless terminal device hereinafter simply referred to as a terminal (MS (Mobile Station) or UE (user equipment))
  • a range communication area covered by the base station is called a cell.
  • a plurality of base stations are arranged to broaden the communication area.
  • the same frequency is repeatedly used between cells in order to effectively use finite frequency resources.
  • a system band is divided into N frequency bands, and N frequency bands are used so that the same frequency is not used between adjacent N cells (repetitive use of N cells).
  • N the greater the N, the greater the distance between cells using the same frequency, and therefore the influence of inter-cell interference (ICI: Inter-Cell Interference) between adjacent cells is further reduced.
  • ICI Inter-Cell Interference
  • the larger N the smaller the frequency bandwidth (ie, system bandwidth / N) that can be used per cell. That is, there is a trade-off relationship between the size of ICI and the frequency bandwidth that can be used per cell.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the received power of the signal from the base station decreases and decreases. That is, the received power of the signal from the base station increases as the terminal is located near the cell center and decreases as the terminal is located near the cell edge.
  • interference from an adjacent cell becomes smaller as a terminal located near the cell center (terminal having a larger distance from the adjacent cell), and as a terminal located near the cell edge (terminal having a smaller distance from the adjacent cell). growing. That is, the influence of ICI decreases as the terminal is located near the cell center, and the influence of ICI increases as the terminal is located near the cell edge.
  • multi-base station cooperative MIMO communication system using multi-base station cooperative transmission (hereinafter referred to as multi-base station cooperative transmission) and a single base station MIMO communication system (hereinafter referred to as a single base station) using only a single base station.
  • a conventional technique for improving the transmission capacity characteristics by using a hybrid system (referred to as “transmission”) has been proposed (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • single base station transmission is applied to a terminal having good reception characteristics (for example, a terminal located near the cell center), and a terminal having a large reception of ICI and poor reception characteristics (near the cell edge).
  • Multi-base station coordinated transmission is applied to (positioned terminal).
  • the base station identifies whether a terminal to which transmission data is transmitted is a terminal to which single base station transmission is to be applied or a terminal to which multiple base station cooperative transmission is to be applied.
  • This identification includes a method of identifying based on the distance between the terminal and the cell center and a method of identifying based on the reception quality at the terminal. For example, in the method of identifying by the distance between the terminal and the cell center, the position information of the terminal is used. Then, single base station transmission is applied to terminals located near the cell center, and multi-base station communication is applied to terminals located far from the cell center.
  • SINR Signal-to-Interference-plus-Noise-Ratio
  • the terminal needs to feed back the measured SINR to the base station.
  • SINR subcarrier units or resource block (RB) units in the OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) system
  • all terminals belonging to the cell covered by the base station are For example, the SINR for each frequency block (subcarrier or RB) on the order of tens to thousands is fed back to the base station. Therefore, the amount of feedback information from each terminal to the base station becomes enormous.
  • the terminal when the terminal measures SINR in the entire system band, the terminal may feed back one piece of SINR information (for example, average SINR in the entire system band) to the base station. For this reason, it is possible to reduce the amount of feedback information from each terminal to the base station.
  • a single base station transmission signal (a signal addressed to a terminal belonging to the vicinity of the cell center) and a signal based on multiple base station cooperative transmissions (a signal addressed to a terminal belonging to the vicinity of the cell edge) are mixed in the system band. Therefore, when the terminal measures SINR of the entire system band and feeds it back as SINR information, two types of signals having different transmission methods (signals addressed to terminals near the cell center and signals addressed to terminals near the cell edge) are mixed.
  • terminal belonging to the vicinity of the cell edge refers to a terminal in a communication environment having a large influence of ICI
  • terminal belonging to the vicinity of a cell center refers to a terminal in a communication environment having a small influence of ICI.
  • the magnitude of the influence of ICI depends on the communication environment including various factors such as the distance between the terminal and the cell center. Therefore, the expressions “terminals belonging to the vicinity of the cell edge” and “terminals belonging to the vicinity of the cell center” are used to represent the difference in the communication environment in which each terminal is placed.
  • the object of the present invention is to reduce ICI while reducing the amount of feedback information from a terminal to a base station, even when performing single base station transmission and multi-base station coordinated transmission at the same time.
  • a base station a terminal, and a wireless communication method capable of improving reception characteristics.
  • the base station of the present invention uses any one of the first transmission method for transmitting a signal only by itself and the second transmission method for cooperative transmission of signals by another base station and the own station.
  • Setting means for setting the frequency band receiving means for receiving quality information indicating reception quality of the specific frequency band from the terminal for the set specific frequency band, and reception indicated by the received quality information
  • receiving means for receiving quality information indicating reception quality of the specific frequency band from the terminal for the set specific frequency band and reception indicated by the received quality information
  • the terminal device of the present invention uses one of the first transmission method for transmitting a signal only by its own station and the second transmission method for cooperatively transmitting a signal by another base station and its own station.
  • the wireless communication method of the present invention uses any one of a first transmission method for transmitting a signal only by the own station and a second transmission method for cooperatively transmitting a signal by another base station and the own station.
  • a part of the system band used for communication with the terminal is set as the first frequency band used for the first transmission
  • a second frequency band used for the second transmission is a measurement target for reception quality.
  • the base station transmits a part of the entire frequency band, a single base station transmission (first transmission scheme) and a plurality of base station transmissions (second transmission). System) Allocate to each band. Then, the base station receives feedback of information indicating reception quality for one of them, and determines which transmission method to use based on the fed back information. Therefore, information to be fed back can be limited to information indicating a part of reception quality in the entire frequency band, and the amount of feedback information can be reduced. In addition, since the information fed back indicates the reception quality of either the first transmission scheme band or the second transmission scheme band, information on both transmission schemes is mixed as in the prior art. Therefore, it is possible to accurately determine which transmission method should be applied, not the state.
  • wireless communications system which concerns on this invention The block diagram which shows the structure of the base station (master base station and slave base station) which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the figure which shows the system band which concerns on Embodiment 1 of this invention The figure which shows the system band which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • the block diagram which shows the structure of the base station control apparatus which concerns on the variation of this invention, and a base station The figure which shows the system band which concerns on the variation of this invention
  • the base station according to the first aspect of the present invention, as described above, the first transmission method for transmitting a signal only by its own station and the second transmission for cooperative transmission of a signal by another base station and its own station.
  • the first frequency band to be used is set, a part of the frequency band is set to the second frequency band to be used for the second transmission, and one of the first frequency band and the second frequency band is set.
  • Setting means for setting one to a specific frequency band as a reception quality measurement target, and receiving means for receiving quality information indicating the reception quality of the specific frequency band from the terminal for the set specific frequency band And the received quality information Based on the reception quality indicated, either of the first transmitting scheme and the second transmission scheme, employs a configuration having a, a determination unit configured determining whether to use in the communication between the terminals.
  • the receiving means receives from the terminal one quality information indicating the reception quality of the entire specific frequency band, and the determining means receives from the terminal.
  • a configuration is adopted in which the transmission method is determined using the single quality information.
  • the information fed back from the terminal becomes one quality information indicating the reception quality of the entire specific frequency band, and the amount of feedback information can be further reduced.
  • the setting means includes a bandwidth of the first frequency band and the second frequency in the system band according to a communication situation with the one or more terminals.
  • a configuration is adopted in which the ratio of the bandwidth to the bandwidth is changed.
  • the base station can flexibly change the frequency bandwidth used for single base station transmission and the frequency bandwidth used for multi-cooperative base station communication according to the communication status with the terminal.
  • the setting means includes the number of terminals to communicate using the first transmission scheme and the number of terminals to communicate using the second transmission scheme. Based on at least one of the above, the ratio of the bandwidth of the first frequency band to the bandwidth of the second frequency band is changed.
  • the base station flexibly allocates frequency bands for a signal transmitted by a single base station and a signal transmitted by multiple base stations cooperatively according to the number of terminals to communicate using each transmission method. It can be carried out.
  • the base station includes any one of a first transmission scheme in which a signal is transmitted only by itself and a second transmission scheme in which a signal is cooperatively transmitted by another base station and the own station.
  • a first base station that communicates with each of one or more terminals using the transmission method, and uses a part of a frequency band in the system band used for communication with the terminal for the first transmission.
  • Setting means for setting a frequency band and setting a part of the frequency band to a second frequency band used for the second transmission, the set first frequency band, and the set second frequency band
  • Receiving means for receiving, from the terminal, first quality information indicating the reception quality of the entire first frequency band and second quality information indicating the reception quality of the entire second frequency band; The received quality indicated by the received first quality information; And determining means for determining which of the first transmission scheme and the second transmission scheme should be used for communication with the terminal based on the reception quality indicated by the received second quality information.
  • the structure which comprises these is taken.
  • the base station allocates a part of the entire frequency band to bands used for single base station transmission (first transmission scheme) and multiple base station transmission (second transmission scheme). Then, the base station receives feedback of information indicating the overall reception quality for each band, and determines which transmission method to use based on the fed back information.
  • the fed back information information indicating the entire first frequency band and the second frequency band. It is possible to reduce the amount of feedback information as compared with the case of receiving quality information feedback of each subcarrier.
  • the information to be fed back indicates the reception quality of each of the band for the first transmission method and the band for the second transmission method, what is the state where the information of both transmission methods is mixed as in the prior art? Rather, it is possible to accurately determine which transmission method should be applied.
  • the terminal according to the sixth aspect of the present invention is any one of a first transmission method in which a signal is transmitted only by the own station and a second transmission method in which a signal is cooperatively transmitted by another base station and the own station.
  • a terminal that performs communication with a base station that performs communication using the transmission method of the first of the system bands used for communication from the base station for communication using the first transmission method A receiving means for receiving information indicating a specific frequency band, which is one of a frequency band and a second frequency band used for the second transmission method, and a quality indicating reception quality of the specific frequency band Transmitting means for feeding back information to the base station, and the base station using one of the first transmission scheme and the second transmission scheme determined by the base station based on the fed-back quality information Communicating with It adopts a configuration comprising a means.
  • the terminal allocates a part of the entire frequency band to bands used for single base station transmission (first transmission scheme) and multiple base station transmission (second transmission scheme). Then, the terminal feeds back information indicating reception quality for one of the terminals. Therefore, the information to be fed back can be limited to information indicating a part of reception quality in the entire frequency band, and the amount of feedback information can be reduced. Further, since the information to be fed back indicates the reception quality of either the first transmission scheme band or the second transmission scheme band, the information of both transmission schemes is mixed as in the prior art. However, it is possible to cause the base station to accurately determine which transmission method should be applied.
  • the terminal according to the seventh aspect of the present invention is any one of a first transmission method in which a signal is transmitted only by the own station and a second transmission method in which a signal is cooperatively transmitted by another base station and the own station.
  • a terminal that performs communication with a base station that performs communication using the first transmission method and is used for communication according to the first transmission method in a system band used for communication with the base station.
  • communication with the base station using either the first transmission method or the second transmission method determined by the base station based on the feedback quality information.
  • the terminal allocates a part of the entire frequency band to bands used for single base station transmission (first transmission scheme) and multiple base station transmission (second transmission scheme). Then, the terminal feeds back information indicating the overall reception quality for each band.
  • the information to be fed back information indicating the entire first frequency band and the second frequency band
  • the amount of feedback information can be reduced as compared with the case of feeding back quality information of each subcarrier.
  • the information to be fed back indicates the reception quality of each of the band for the first transmission method and the band for the second transmission method, the information of both transmission methods is not mixed as in the prior art. Therefore, it is possible to make the base station accurately determine which transmission method should be applied.
  • the wireless communication method includes the first transmission method for transmitting a signal only by its own station, and the second method for cooperatively transmitting a signal by another base station and its own station.
  • a base station that communicates with each of one or more terminals using any one of the transmission schemes, a part of the frequency band among the system bands used for communication with the terminals is used for the first transmission.
  • a first frequency band is set, a part of the frequency band is set as a second frequency band used for the second transmission, and one of the first frequency band and the second frequency band is set.
  • a wireless communication method includes: a first transmission method for transmitting a signal only by the own station; and a second transmission method for cooperatively transmitting a signal by another base station and the own station.
  • a first band used for communication according to the first transmission scheme among the system bands used for communication from the base station is a first band used for communication according to the first transmission scheme among the system bands used for communication from the base station.
  • a reception step of receiving information indicating a specific frequency band, which is one of a frequency band and a second frequency band used for the second transmission method, and a quality indicating reception quality of the specific frequency band A transmission step of feeding back information to the base station, and the base station using either the first transmission scheme or the second transmission scheme determined by the base station based on the fed-back quality information With It adopts a configuration comprising a communication step of performing communication.
  • FIG. 1 shows the configuration of a wireless communication system according to the present invention.
  • a plurality of base stations (BS) are arranged.
  • the area in the cell covered by each base station is composed of a cell edge area and a cell center area.
  • an area where the reception quality (SINR) at the terminal is equal to or higher than a preset threshold is defined as a cell center area
  • an area where the reception quality (SINR) at the terminal is less than a preset threshold is defined as a cell edge area.
  • an area (cell center area) where the reception quality (SINR) of the terminal is equal to or higher than a threshold is an area (single base station transmission area) where single base station transmission is applied to the terminal.
  • a region (cell edge region) where the reception quality (SINR) of the terminal is less than the threshold is a region (multiple base station coordinated transmission region) where multiple base station coordinated transmission is applied to the terminal.
  • the system band is composed of a frequency band used for coordinated transmission of multiple base stations and a frequency band used for single base station transmission.
  • the signal transmitted by multiple base station cooperation transmission and the signal transmitted by single base station transmission are frequency-divided and transmitted. That is, the base station according to the present invention performs a single base station transmission in which a signal is transmitted only by the own station and a multi-base station cooperative transmission in which a signal is cooperatively transmitted by another base station and the own station within the system band. Simultaneously in different frequency bands.
  • FIG. 1 The configuration of base station 100 and base station 200 in the radio communication system (FIG. 1) according to the present embodiment is shown in FIG. 2, and the configuration of terminal 300 is shown in FIG.
  • a certain base station (terminal 300 in FIG. 1) is a base station (base station 100 in FIG. 1) belonging to a certain time as a master base station (or serving cell).
  • the other base station to be performed (base station 200 in FIG. 1) is a slave base station (or called Neighbor cell).
  • the base station 100 that is a master base station notifies the base station 200 that is a slave base station of control information related to a frequency band to which transmission data is allocated.
  • determining section 101 determines a single base based on SINR (reception quality) at terminal 300 included in feedback information input from feedback information decoding section 110.
  • SINR reception quality
  • One of station transmission and multi-base station cooperative transmission is determined as a transmission method for terminal 300.
  • determining unit 101 determines to perform coordinated transmission of multiple base stations to terminal 300, it also includes multiple base stations that perform coordinated transmission of multiple base stations (in FIG. 1, the own station and base station 200). To decide.
  • determining unit 101 determines to perform single base station transmission to terminal 300, it determines the own station as a base station that performs single base station transmission. Then, the determination unit 101 outputs information regarding the determined base station (a base station that performs single base station transmission or a plurality of base stations that perform coordinated transmission of multiple base stations) to the distribution unit 102 and the setting unit 103.
  • the distribution unit 102 When there are a plurality of base stations (base stations that transmit transmission data to the terminal 300) indicated by information input from the determination unit 101 (that is, when performing multi-base station coordinated transmission), the distribution unit 102 The input transmission data is distributed to each base station. Distribution section 102 then outputs the distributed transmission data to the corresponding base station encoding sections (in FIG. 2, own station encoding section 104 and base station 200 encoding section 201). On the other hand, when there is one base station indicated in the information input from the determination unit 101 (that is, when performing single base station transmission), the distribution unit 102 transmits the input transmission data to the encoding unit 104 as it is. Output.
  • the setting unit 103 sets a frequency band (resource block (RB)) used in single base station transmission and a frequency band (resource block (RB)) used in multi-base station cooperative transmission in the system band. Then, based on the information input from the determination unit 101, the setting unit 103 uses a frequency band (frequency band used for single base station transmission or multi-base station cooperative transmission) used for a transmission destination terminal of transmission data. Frequency band to which transmission data is allocated is set. Then, the setting unit 103 sets the frequency band used for single base station transmission and the information indicating the frequency positions of the frequency bands used for multi-base station cooperative transmission, and the frequency band assigned to transmission data addressed to the terminal. Control information including the bandwidth allocation information shown is generated.
  • RB resource block
  • the setting unit 103 transmits control information to encoding units of a plurality of base stations performing coordinated transmission of multiple base stations (in FIG. 2, the encoding unit 104 and the base station 200). To the encoding unit 201). Setting section 103 outputs control information including band allocation information only to encoding section 104 when performing single base station transmission.
  • the setting unit 103 sets a specific frequency band (hereinafter, referred to as SINR measurement frequency band) that is a SINR measurement target in the terminal.
  • SINR measurement frequency band a specific frequency band narrower than the system bandwidth as the SINR measurement frequency band.
  • the setting unit 103 sets one of a frequency band used for single base station transmission and a frequency band used for multi-base station cooperative transmission among the system bands as the SINR measurement frequency band.
  • setting section 103 generates control information including information indicating the set SINR measurement frequency band, and outputs the generated control information to encoding section 104.
  • the encoding unit 104 encodes the transmission data input from the distribution unit 102 and the control information input from the setting unit 103. At this time, the encoding unit 104 encodes the transmission data input from the distribution unit 102 according to the control information input from the setting unit 103. Then, encoding section 104 outputs the encoded transmission data and the encoded control information to modulation section 105.
  • Modulation section 105 modulates transmission data and control information input from encoding section 104, multiplexes pilot signals (known signals between the base station and the terminal), and transmits the modulated signal to radio transmission section 106. Output to. At this time, modulation section 105 modulates transmission data and performs resource mapping according to control information input from coding section 104.
  • Radio transmission section 106 performs transmission processing such as D / A conversion, amplification and up-conversion on the signals (transmission data and control information) input from modulation section 105 and the pilot signal, and after transmission processing Are transmitted via the antenna 107.
  • the wireless transmission unit 106 transmits the signal after transmission processing via a plurality of antennas (not shown).
  • transmission data is input to encoder 201 from distribution section 102 of base station 100 (master base station).
  • control information (frequency band used for single base station transmission and information indicating the frequency position of the frequency band used for multi-base station cooperative transmission and band allocation information) is input from setting section 103. That is, the base station 100 (master base station) notifies the base station 200 (slave base station) of control information regarding the frequency band to which transmission data is allocated.
  • the base station 100 uses a base station interface called an X2 interface (X2 I / F) to control information (for example, frequency band ratio) between a plurality of base stations performing coordinated transmission of a plurality of base stations.
  • X2 I / F control information
  • coding section 201, modulation section 202, radio transmission section 203 and antenna 204 of base station 200 perform the same processing as coding section 104, modulation section 105, radio transmission section 106 and antenna 107 of base station 100.
  • base station 100 and base station 200 shown in FIG. 2 cooperatively transmit signals (transmission data) at the same frequency to the same terminal (terminal 300 shown in FIG. 3) as shown in FIG. (That is, coordinated transmission by multiple base stations is performed).
  • the radio reception unit 109 of the base station 100 receives signals transmitted from each terminal via the antenna 108 and performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the received signals.
  • the signal transmitted from each terminal includes feedback information including SINR information indicating the SINR measured by each terminal.
  • Radio receiving section 109 then outputs feedback information to the feedback information decoding section 110 in the received signal after the reception processing.
  • the feedback information decoding unit 110 decodes the feedback information input from the radio reception unit 109, and outputs the decoded feedback information (SINR information) to the determination unit 101.
  • radio receiving section 302 receives a signal transmitted from base station 100 or base station 200 shown in FIG. 2 (a signal transmitted from a single base station or a signal transmitted in cooperation with a plurality of base stations). ) Is received via the antenna 301, and reception processing such as down-conversion and A / D conversion is performed on the received signal.
  • the radio reception unit 302 receives signals transmitted from the base station 100 or the base station 200 via a plurality of antennas (not shown). Radio reception section 302 then outputs the signal after reception processing to channel separation section 303.
  • the signal received by terminal 300 includes data addressed to terminal 300, control information, and a pilot signal.
  • the channel separation unit 303 separates the signal input from the wireless reception unit 302 into data, control information, and a pilot signal, outputs the data to the demodulation unit 305, outputs the control information to the control information decoding unit 304,
  • the pilot signal is output to the measurement unit 307.
  • the control information decoding unit 304 demodulates and decodes the control information input from the channel separation unit 303. Then, control information decoding section 304 outputs information related to data addressed to the own station to the demodulation section 305 and decoding section 306 among the decoded control information, and measures the control information including information indicating the SINR measurement frequency band. To 307.
  • the demodulation unit 305 demodulates the data addressed to the own station input from the channel separation unit 303 and outputs the demodulated data to the decoding unit 306.
  • the decoding unit 306 decodes the data input from the channel separation unit 303 based on the control information input from the control information decoding unit 304, and outputs the decoded data as received data.
  • the measurement unit 307 measures the SINR of the SINR measurement frequency band input from the control information decoding unit 304 (for example, the average SINR of the entire SINR measurement frequency band) using the pilot signal input from the channel separation unit 303. For example, when the SINR measurement frequency band is a frequency band used for single base station transmission, the measurement unit 307 measures the SINR of the frequency band used for single base station transmission. For example, when the SINR measurement frequency band is a frequency band used for coordinated transmission of multiple base stations, the measurement unit 307 measures the SINR of the frequency band used for coordinated transmission of multiple base stations. Then, the measurement unit 307 outputs SINR information indicating the measured SINR to the wireless transmission unit 308.
  • the radio transmission unit 308 performs transmission processing such as D / A conversion, amplification, and up-conversion on feedback information including SINR information input from the measurement unit 307, and transmits the feedback information after transmission processing to the antenna 309. Send through.
  • the system band of the wireless communication system is a frequency band having a bandwidth corresponding to 24 subcarriers f1 to f24. Also, as shown in FIG. 4, a total of 8 subcarriers of four subcarriers f1 to f4 and f21 to f24 at both ends in the system band (subcarriers f1 to f24) To do. Further, the central 16 subcarriers f5 to f20 in the system band (subcarriers f1 to f24) (that is, frequency bands other than the frequency band used for the coordinated transmission of a plurality of base stations) are used as frequency bands used for single base station transmission. To do.
  • the setting unit 103 of the base station 100 sets the frequency band used for single base station transmission to the center frequency of the system band, and sets the frequency band used for multi-base station cooperative transmission to both ends (that is, a single frequency band). Set to both ends of the frequency band used for base station transmission.
  • the signal transmitted by the coordinated transmission by multiple base stations and the signal transmitted by the single base station transmission are subcarriers f1 to f4 and f21 to f24 and subcarriers f5 to f20 shown in FIG. Transmitted after frequency division.
  • the setting unit 103 (FIG. 2) of the base station 100 (master base station) selects a frequency band (subcarriers f5 to f20) used for single base station transmission out of the system bands shown in FIG.
  • the frequency is set to the SINR measurement target frequency band in the terminal, that is, the SINR measurement frequency band.
  • setting section 103 generates control information indicating the frequency band (subcarriers f5 to f20).
  • base station 100 (master base station) notifies terminal 300 of control information including information indicating the SINR measurement frequency band (subcarriers f5 to f20 shown in FIG. 4).
  • the base station 100 (master base station) also uses the frequency positions (subcarriers f1 to f4 and f21 to f24 shown in FIG. 4) of the frequency band used for coordinated transmission of a plurality of base stations and the frequency used for single base station transmission. Control information indicating the frequency positions indicating the bands (subcarriers f5 to f20 shown in FIG. 4) is notified to base station 200 (slave base station). In addition, base station 100 (master base station) notifies base station 200 (slave base station) of control information including band information indicating a band to which a signal transmitted by multi-base station cooperative transmission is allocated.
  • measurement unit 307 of terminal 300 receives the SINR of subcarriers f5 to f20 corresponding to the SINR measurement frequency band (for example, the average SINR of subcarriers f5 to f20). ). That is, measurement section 307 measures SINR using only the frequency band (subcarriers f5 to f20) used for single base station transmission. Accordingly, terminal 300 can accurately measure the SINR of a signal transmitted from a single base station. Further, terminal 300 obtains only SINR (that is, one SINR) of one frequency block including subcarriers f5 to f20 shown in FIG. 4 as the SINR measurement result.
  • SINR that is, one SINR
  • Terminal 300 then feeds back feedback information including SINR information indicating the measured SINR to base station 100.
  • SINR information indicating the measured SINR is fed back. Therefore, the amount of information fed back from the terminal 300 to the base station 100 is very small.
  • the determination unit 101 of the base station 100 performs either single base station transmission or multiple base station coordinated transmission based on the SINR fed back from the terminal 300, that is, the SINR of the subcarriers f5 to f20 shown in FIG.
  • One is determined as a transmission method for the terminal 300. For example, when the SINR at the terminal 300 is equal to or higher than a preset threshold value (when the SINR is high), it can be seen that sufficient reception quality can be obtained even with single base station transmission. In contrast, a single base station transmission is determined. On the other hand, when the SINR at the terminal 300 is less than a preset threshold value (when the SINR is low), it can be seen that single base station transmission is insufficient. Decide to perform base station coordinated transmission.
  • the determination unit 101 determines whether single base station transmission can be performed for the terminal 300 based on the SINR at the terminal 300.
  • the determining unit 101 belongs to the vicinity of the cell center where the SINR is high (cell center region shown in FIG. 1) and is in a state in which single base station transmission can be performed.
  • It belongs to the vicinity of the cell edge where the SINR is low (cell edge region shown in FIG. 1), and it is determined whether or not it is necessary to perform coordinated multiple base station transmission.
  • the determination unit 101 of the base station 100 uses SINR measured only for signals in a frequency band used for single base station transmission in the terminal 300. For this reason, the determination unit 101 of the base station 100 can accurately determine whether or not the terminal 300 can obtain good reception quality even with single base station transmission. That is, the determination unit 101 of the base station 100 can accurately identify whether the terminal 300 is a terminal to which single base station transmission is applied or a terminal to which multiple base station cooperative transmission is applied.
  • base station 100 uses frequency bands (subcarriers f5 to f20) used for single base station transmission shown in FIG. ) Is used to transmit transmission data.
  • the base station 100 distributes transmission data to the own station and the base station 200 (slave base station), and Control information including band allocation information indicating a frequency band to which transmission data is allocated is notified to base station 200.
  • Base station 100 and base station 200 perform coordinated transmission of transmission data using any one of the frequency bands (subcarriers f1 to f4 and f21 to f24) used for coordinated transmission of a plurality of base stations.
  • the base station 100 also sets a frequency band (that is, a specific frequency band within the system band) used for single base station transmission among the system bands as the SINR measurement frequency band.
  • a frequency band that is, a specific frequency band within the system band
  • terminal 300 measures SINR only in the SINR measurement frequency band (frequency band used for single base station transmission)
  • it can accurately measure the SINR of the frequency band used for single base station transmission.
  • the base station 100 can accurately identify whether to apply single base station transmission or multi-base station coordinated transmission to the terminal 300 using accurate SINR. That is, base station 100 is a terminal to which multi-base station coordinated transmission should be applied based on the SINR at terminal 300, whether or not terminal 300 is a terminal belonging to the vicinity of a cell edge that is greatly affected by ICI. Whether or not can be accurately determined. Therefore, when the terminal 300 is a terminal belonging to the vicinity of the cell edge (a terminal having a large influence of ICI), the base station 100 (master base station) has multiple bases for the terminal 300 together with the base station 200 (slave base station). By performing station cooperative transmission, ICI in terminal 300 can be reduced and reception characteristics of terminal 300 (terminal belonging to the vicinity of the cell edge) can be improved.
  • the terminal feeds back one piece of SINR information (average SINR in the above example) over the entire frequency band used for single base station transmission, the amount of feedback information can be kept low.
  • base station 100 master base station
  • base station 200 slave base station
  • the method of sharing frequency position information between the master base station and the slave base station is not limited to this.
  • a frequency band used for single base station transmission will be described as an example. For example, when the width of the frequency band used for single base station transmission is fixed to 16 subcarriers in the entire system, the slave base station transmits the information of the information on the start point of the frequency position (f5 in the above example).
  • the frequency band for 16 subcarriers from the start point of the frequency position is the frequency band used for single base station transmission. This is the same when notifying the frequency band of multi-base station cooperative transmission. Needless to say, if the frequency position including the start point of the frequency position is fixed, it is not necessary to share information indicating the frequency band used for each transmission method from the master base station to the slave base station. Yes.
  • the ratio of the frequency band bandwidth used for single base station transmission to the frequency band bandwidth used for multi-base station cooperative transmission (hereinafter referred to as frequency band ratio) in the system band is variable.
  • the frequency band ratio is fixedly determined.
  • the present embodiment by making the frequency band ratio variable, more flexible control is possible according to the communication status with the terminal. To build a system.
  • setting section 103 (FIG. 2) of base station 100 according to the present embodiment, the number of terminals belonging to the cell edge region of base station 100 shown in FIG. 1 (hereinafter referred to as the number of cell edge terminals) and the base station shown in FIG.
  • the number of terminals belonging to 100 cell center regions (hereinafter referred to as the number of cell center terminals) (or the ratio between the number of cell edge terminals and the number of cell center terminals) is input.
  • Setting section 103 variably sets the frequency band ratio according to the number of cell edge terminals and the number of cell center terminals (or the ratio between the number of cell edge terminals and the number of cell center terminals).
  • setting section 103 sets the frequency position of the frequency band used for single base station transmission and the frequency position of the frequency band used for multi-base station cooperative transmission according to the frequency band ratio. Then, setting section 103 notifies base station 200 (slave base station) and terminal 300 of control information including information indicating the set frequency band ratio and frequency position.
  • measurement section 307 (FIG. 3) of terminal 300 according to the present embodiment uses frequency band and multiple base stations used for single base station transmission based on the frequency band ratio and frequency position included in the received control information.
  • the frequency band used for station cooperative transmission is specified.
  • the measurement unit 307 sets the frequency band used for the identified single base station transmission as the SINR measurement frequency band.
  • SINR for example, average SINR
  • the system band of the wireless communication system is a frequency band having a bandwidth corresponding to 24 subcarriers f1 to f24.
  • the frequency band used for single base station transmission shown in FIGS. 4 and 5 is the SINR measurement frequency band.
  • a total of 8 subcarriers of four subcarriers f1 to f4 and f21 to f24 at both ends in the system band are used for coordinated transmission by a plurality of base stations.
  • a total of 16 subcarriers of eight subcarriers f1 to f8 and f17 to f24 at both ends in the system band are used as frequency bands used for the coordinated transmission of a plurality of base stations.
  • the frequency band used for multi-base station cooperative transmission is 8 subcarriers, whereas the frequency band used for single base station transmission is 16 subcarriers.
  • the frequency band used for multi-base station cooperative transmission is 16 subcarriers, whereas the frequency band used for single base station transmission is 8 subcarriers. That is, in FIG. 4, the frequency band used for multi-base station cooperative transmission is narrower than the frequency band used for single-base station transmission, whereas in FIG. 5, the frequency band used for multi-base station cooperative transmission is smaller. Is wider than the frequency band used for single base station transmission. In other words, the ratio of the frequency band used for the multiple base station cooperative transmission to the entire system band is larger in the case of FIG. 5 than in the case of FIG.
  • the setting unit 103 of the base station 100 compares the ratio of the number of cell center terminals and the number of cell edge terminals with a preset threshold value, and as a result, the number of cell edge terminals for all terminals in the cell covered by the own station. 4 is relatively small (that is, when the ratio of the number of cell center terminals to the total number of terminals is relatively large), the frequency band used for single base station transmission and a plurality of frequency bands are shown in FIG. A frequency band used for base station cooperative transmission is set. That is, setting section 103 makes the ratio of the bandwidth of the frequency band used for single base station transmission larger than the ratio of the bandwidth of the frequency band used for multi-base station cooperative transmission.
  • the setting unit 103 of the base station 100 for example, when the ratio of the number of cell edge terminals to all terminals in the cell covered by the own station is relatively large (that is, the ratio of the number of cell center terminals to the total number of terminals is relatively high).
  • the frequency band used for single base station transmission and the frequency band used for multi-base station cooperative transmission are set using the frequency band ratio shown in FIG. That is, setting section 103 makes the bandwidth ratio of the frequency band used for multi-base station cooperative transmission larger than the bandwidth ratio of the frequency band used for single base station transmission.
  • the base station 100 determines the ratio between the frequency band used for single base station transmission and the frequency band used for multi-base station cooperative transmission within the system band according to the number of cell edge terminals and the number of cell center terminals. It becomes possible to change flexibly. Further, terminal 300 can specify a frequency band used for single base station transmission and a frequency band used for multiple base station cooperative transmission based on the frequency band ratio notified from base station 100. That is, terminal 300 can easily change the SINR measurement frequency band (here, the frequency band used for single base station transmission) only by being notified of the frequency band ratio.
  • terminal 300 responds to the frequency band ratio.
  • the SINR can be measured and fed back to the base station 100 as in the first embodiment.
  • the present embodiment even when the ratio between the frequency band used for single base station transmission and the frequency band used for multi-base station cooperative transmission is variably set, the same as in the first embodiment, By reducing ICI while reducing the amount of feedback information from the terminal to the base station, it is possible to improve the reception characteristics of terminals belonging to the vicinity of the cell edge.
  • the base station can set the number of cell edge terminals and the number of cell center terminals. Accordingly, it is possible to flexibly perform frequency band allocation of a signal transmitted by a single base station and a signal transmitted cooperatively by a plurality of base stations.
  • the ratio of each band is determined according to the number of cell edge terminals and the number of cell center terminals, but is not limited thereto. In the present invention, any configuration may be used as long as the ratio of each band is determined based on the communication status between the base station and each terminal.
  • the ratio of each band may be determined based on only one of the number of cell edge terminals and the number of cell center terminals.
  • the base station when determining the ratio based only on the number of cell edge terminals, the base station widens the bandwidth for coordinated transmission of multiple base stations if the number of cell edge terminals is equal to or greater than a predetermined threshold, and the number of cell edge terminals is predetermined. If it is less than the threshold, control such as narrowing the bandwidth for coordinated transmission of multiple base stations may be performed.
  • the ratio is determined based only on the number of cell center terminals.
  • the transmission rate required for each communication method can be considered. For example, if you want to increase the transmission speed for either single base station transmission or multiple base station coordinated transmission, you can increase the bandwidth for the transmission system you want to increase. .
  • the base station notifies the terminal of control information including the frequency band ratio and the frequency position, and the terminal specifies the SINR measurement frequency band based on the frequency band ratio and the frequency position.
  • the terminal every time the base station changes the frequency band ratio, it notifies the terminal of the SINR measurement frequency band (frequency band used for single base station transmission in this embodiment) after the change of the frequency band ratio. May be.
  • the terminal can specify the SINR measurement frequency band only by referring to the control information from the base station.
  • base station 100 notifies information indicating a frequency band ratio and a frequency position as control information indicating a frequency position indicating a frequency band used for each transmission method.
  • the control information indicating the frequency position indicating the frequency band used for each transmission method is not limited to this.
  • the master base station may notify information indicating the frequency bandwidth for each transmission method instead of the information indicating the frequency band ratio.
  • the base station 200 (slave base station) and the terminal can change the ratio of the frequency bandwidth for each transmission method according to the notification from the master base station, Similar results are obtained.
  • base station 100 notifies the terminal and base station 200 (slave base station) of control information indicating the frequency position indicating the frequency band used for each transmission method.
  • the method of sharing the frequency position information between the master base station, the terminal, and the slave base station is not limited to this.
  • the system band is divided into the central part of the frequency band to be used (hereinafter referred to as the central frequency band) and the other part of the band (hereinafter referred to as the peripheral frequency band), and the width of the central frequency band is fixed.
  • a technique for making the width of the peripheral frequency band variable is known.
  • the center frequency band is used for transmitting information that is surely received because there is a high possibility that high communication quality can be obtained, while the width of the peripheral frequency band used for transmitting other information is made variable.
  • the bandwidth can be changed flexibly.
  • the center frequency band is used as a single base station transmission band and the peripheral frequency band is used as a multiple base station cooperative transmission band.
  • the terminal and the base station know the position and width of the band for single base station transmission in advance, the information that the master base station notifies to the terminal and the slave base station is the frequency for the coordinated communication for multiple base stations.
  • the ratio of the band (ie, the peripheral frequency band) to the width of the frequency band for single base station transmission, or just the width of the peripheral frequency band is sufficient. Therefore, the amount of control information notified from the master base station to the terminal and the slave base station can be reduced.
  • the center frequency band is a bandwidth for single base station transmission
  • the center frequency band is a bandwidth for coordinated transmission of a plurality of base stations.
  • the width of the entire system band is fixed, but when considering the above-described modification, it is the sum of the width of the fixed central frequency band and the width of the variable peripheral frequency band. Note that the width of the entire system bandwidth is naturally variable.
  • a bandwidth including the center frequency band and wider than the center frequency band as a band for single base station transmission or multiple base station cooperative transmission.
  • the terminal and the slave base station know the position and width of the center frequency band in advance. Therefore, the master base station uses information such as a bandwidth ratio or a relative position between the frequency band for each transmission method and the central frequency band as information for notifying the frequency band for each transmission method. be able to. Also in this case, there is a high possibility that the amount of information to be notified can be reduced as compared with the case where the information itself indicating the set frequency band ratio and frequency position is notified.
  • base station control apparatus 400 includes a determination unit 101, a distribution unit 102, and a setting unit 103 among the components of base station 100 (master base station) shown in FIG.
  • the base station 100a employs a configuration unit (encoding unit 104 to feedback information decoding) other than the configuration units included in the base station control device 400 among the configuration units of the base station 100 (master base station) shown in FIG. Part 110). Therefore, in FIG. 6, the determination unit 101 of the base station control device 400 performs a single operation based on SINR information (for example, SINR at the terminal 300 (FIG. 3)) included in the feedback information input from the base station 100a. Either one of base station transmission and multiple base station cooperative transmission is determined as a transmission method for the terminal.
  • SINR information for example, SINR at the terminal 300 (FIG. 3)
  • the determination unit 101 of the base station control device 400 determines to perform multi-base station coordinated transmission
  • the determination unit 101 determines base stations (base station 100a and base station 200 in FIG. 6) that perform multi-base station coordinated transmission.
  • distribution section 102 of base station control apparatus 400 distributes transmission data addressed to terminal 300 to base station 100 a and base station 200.
  • the setting unit 103 of the base station controller 400 transmits control information (band allocation information or frequency band ratio, etc.) related to the frequency band to which transmission data is allocated or control information related to the SINR measurement frequency band to a plurality of base stations (FIG. 6). Then, the base station 100a and the base station 200) are notified.
  • the base station controller 400 uses a RNC-base station interface called an S1 interface (S1FI / F) to send control information to a plurality of base stations performing coordinated transmission of a plurality of base stations. Notice. Then, base station 100 a and base station 200 shown in FIG. 6 perform multi-base station cooperative transmission to terminal 300. In this way, even when the base station control apparatus controls the frequency band allocation, transmission method, and the like and notifies the control information to each base station, the same effect as in the above embodiment can be obtained.
  • S1FI / F RNC-base station interface
  • the system band is completely divided into a frequency band used for single base station transmission and a frequency band used for multi-base station cooperative transmission.
  • the system band may be partially overlapped without being completely divided into a frequency band used for single base station transmission and a frequency band used for multiple base station cooperative transmission.
  • the system band may be classified into a frequency band preferentially used for single base station transmission and a frequency band preferentially used for multi-base station cooperative transmission.
  • the base station preferentially uses transmission data addressed to a terminal that performs single base station transmission for multi-base station coordinated transmission. You may send using As a result, the base station can flexibly allocate transmission data over the entire system band.
  • the frequency band used for single base station transmission is set as the SINR measurement frequency band.
  • the SINR measurement frequency band may not be the same frequency band as the frequency band used for single base station transmission.
  • the frequency band used for single base station transmission and the frequency band used for multi-base station cooperative transmission are set in units of subcarriers. That is, the variable granularity of each frequency band is in subcarrier units.
  • the variable granularity of the SINR measurement frequency bandwidth may be limited to, for example, 1.25 MHz, 2.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, and 20 MHz.
  • the variable granularity of the SINR measurement frequency bandwidth is the variable granularity of the frequency band used for single base station transmission and the bandwidth of the frequency band used for multi-base station cooperative transmission (in the above embodiment, subcarriers).
  • an SINR measurement frequency bandwidth closest to the bandwidth of the frequency band used for single base station transmission may be selected from among a plurality of SINR measurement frequency bandwidths.
  • a frequency band used for coordinated transmission of a plurality of base stations may be set as the SINR measurement frequency band. That is, the terminal measures SINR only for a frequency band used for coordinated transmission by a plurality of base stations, and feeds it back to the base station as SINR information. Then, based on the SINR information fed back from the terminal, the base station identifies whether to apply multi-base station cooperative transmission or single base station transmission to the terminal. For example, the base station performs multi-base station coordinated transmission when the SINR indicated by the SINR information exceeds a predetermined threshold, and otherwise performs single base station transmission. Even in this case, the reception characteristics of the terminals belonging to the vicinity of the cell edge can be improved by reducing the ICI while reducing the amount of feedback information from the terminals to the base station, as in the above embodiment.
  • a frequency band used for multi-base station cooperative transmission and a frequency band used for single base station transmission may be individually set. That is, the terminal may independently measure the SINR in the frequency band used for coordinated transmission of multiple base stations and the SINR in the frequency band used for single base station transmission, and feed back two pieces of SINR information to the base station. . Even in this case, the amount of feedback information can be suppressed by setting the SINR information to the average SINR of each frequency band. In this case, since the terminal reports the SINR information for both frequency bands, it is not necessary to set which frequency band should be the reception quality measurement target. Also, the base station fed back with the two SINR information determines which transmission method should be used using both SINR information. For example, the base station employs a communication method with better reception quality indicated by SINR information.
  • the value fed back as SINR information is not limited to the average SINR, and other values such as the median SINR of each subcarrier may be used. That is, any information representative of the reception quality of the band set as the SINR measurement frequency band may be used.
  • the frequency band (subcarrier or resource block) used for coordinated transmission of multiple base stations shown in FIGS. 4 and 5 may be frequency hopped in a cycle of transmission time unit.
  • the frequency band used for the coordinated transmission of a plurality of base stations four subcarriers at the low frequency side end and four subcarriers at the high frequency side end in the system band are transmitted as a transmission time unit t0. , T1,... That is, signals assigned to subcarriers f1 to f4 in transmission time unit t0 shown in FIG. 7 are assigned to subcarriers f21 to f24 in transmission time unit t1.
  • signals assigned to subcarriers f21 to f24 in transmission time unit t0 shown in FIG. 7 are assigned to subcarriers f1 to f4 in transmission time unit t1.
  • the transmission time unit t1 and later (t2, 3, t4,...) (Not shown) may be repeated with t0 and t1 shown in FIG.
  • a terminal terminal belonging to the vicinity of the cell edge
  • a transmission time unit a subframe unit, a first half part and a second half unit of a subframe, and an OFDM symbol unit may be used.
  • whether or not to replace the frequency band may be set in advance between the base station and the terminal, or may be notified from the base station to the terminal by control information.
  • the frequency band used for single base station transmission is set to the center in a system band, for example, and the frequency used for multiple base station coordinated transmission
  • the band is set at both ends in the system band (that is, both ends of the frequency band used for single base station transmission)
  • the frequency positions set for the frequency band used for single base station transmission and the frequency band used for multi-base station coordinated transmission are limited to the frequency positions shown in FIGS. Instead, any frequency position may be used as long as they are set at different frequency positions (that is, frequency division).
  • the terminal may periodically report the SINR information to the base station, and may report when the SINR information is equal to or greater than a preset threshold (or less than the threshold), or You may report every time there is an instruction from the base station. Or, the terminal reports SINR information to the base station when the reception power of the signal from the master base station (Serving Cell) is equal to or higher than (or less than) the reception power of the signal from the slave base station (Neighbor Cell). May be.
  • a preset threshold or less than the threshold
  • the terminal reports SINR information to the base station when the reception power of the signal from the master base station (Serving Cell) is equal to or higher than (or less than) the reception power of the signal from the slave base station (Neighbor Cell). May be.
  • control information (such as SINR measurement frequency band or frequency band ratio) transmitted by the base station may be included in the broadcast information and notified to the terminal, or included in the individual terminal control information. Also good.
  • SINR is used as the reception quality, but RSRQ (Reference Signal Received Quality) or RSRP (Reference Signal Received Power) may be used.
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the terminal feeds back the average SINR of the frequency band to be measured, but the present invention is not limited to this.
  • the terminal may feed back each SINR of each subcarrier belonging to the frequency band to be measured when detailed information is required. Even in this case, since the information fed back is limited to the quality information of the frequency band to be measured, the amount of information can be suppressed as compared with the case of feeding back each SINR of the subcarriers in all frequency bands.
  • the present invention can be applied to a wireless communication system such as a cellular system.
  • Base station controller 101 Determination unit 102 Distribution unit 103 Setting unit 104, 201 Encoding unit 105, 202 Modulation unit 106, 203, 308 Radio transmission unit 107, 108, 204, 301, 309 Antenna 109, 302 Wireless reception unit 110 Feedback information decoding unit 303 Channel separation unit 304 Control information decoding unit 305 Demodulation unit 306 Decoding unit 307 Measurement unit

Landscapes

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Abstract

 単一基地局送信および複数基地局協調送信を同時に行う場合でも、端末から基地局へのフィードバック情報量を低減しつつ、ICIを低減することにより、セルエッジ付近に属する端末の受信特性を向上させることができる無線基地局装置。自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の無線基地局装置と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とを用いて、1以上の無線端末装置それぞれと通信する基地局(100)であって、設定部(103)は、それぞれ端末との通信に用いる帯域の一部である第1の周波数帯域および第2の周波数帯域のうちいずれか一方を、受信品質の測定対象となる特定の周波数帯域に設定する。決定部(101)は、特定の周波数帯域の受信品質に基づいて、第1の送信および第2の送信のいずれか一方を、端末に対する送信方式に決定する。

Description

無線基地局装置、無線端末装置および無線通信方法
 本発明は、無線基地局装置、無線端末装置および無線通信方法に関するものである。
 携帯電話機等に代表されるセルラシステムでは、無線基地局装置(以下、単に基地局(BS:Base Station)という)と無線端末装置(以下、単に端末(MS(Mobile Station)またはUE(user equipment))という。)との間で通信可能な範囲、つまり、基地局がカバーする範囲(通信エリア)をセルと呼ぶ。そして、セルラシステムでは、複数の基地局を配置して、通信エリアを網羅的に広げている。
 また、セルラシステムでは、有限な周波数資源を有効利用するために、セル間において、同一周波数を繰り返し利用する。例えば、セルラシステムでは、システム帯域をN個の周波数帯域に分割し、隣接するN個のセル間で同一周波数を使用しないようにN個の周波数帯域を利用する(Nセル繰り返し利用)。
 ここで、Nセル繰り返し利用では、Nが大きいほど、同一周波数を用いるセル間の距離が大きくなるため、隣接セル間のセル間干渉(ICI:Inter Cell Interference)の影響がより小さくなる。しかし、Nが大きいほど、1セルあたりに使用できる周波数帯域幅(つまり、システム帯域幅/N)が小さくなる。つまり、ICIの大きさと、1セルあたり使用できる周波数帯域幅とはトレードオフの関係になる。
 例えば標準化団体3GPP(3rd Generation Partnership Project)にて標準化が進められているLTE(Long Term Evolution)等の広帯域システムを構築するためには、1セルあたり使用できる周波数帯域幅が最大となる1セル繰り返し利用(つまり、N=1)を用いることが望ましい。すなわち、LTEでは、すべてのセルで同一周波数帯域(システム帯域)を使用するため、ICIを低減することが課題となる。
 ここで、セルラシステムでは、一般的には、セル中心に設置された基地局との距離が大きい端末ほど、基地局からの信号の受信電力が減衰して小さくなる。つまり、基地局からの信号の受信電力は、セル中心付近に位置する端末ほど大きくなり、セルエッジ付近に位置する端末ほど小さくなる。一方、隣接するセルからの干渉は、セル中心付近に位置する端末(隣接するセルからの距離が大きい端末)ほど小さくなり、セルエッジ付近に位置する端末(隣接するセルからの距離が小さい端末)ほど大きくなる。つまり、セル中心付近に位置する端末ほどICIの影響が小さくなり、セルエッジ付近に位置する端末ほどICIの影響が大きくなる。
 そこで、ICIの影響が大きい端末(セルエッジ付近に位置する端末)の受信特性(スループット等)を改善する技術として、複数基地局協調送信(Coordinated Multipoint Transmission:CoMP送信)技術が検討されている(例えば、特許文献1、非特許文献1および非特許文献2参照)。複数基地局協力送信では、複数の隣接する基地局が、同一周波数を使用して、同一端末に対して協調(coordinate)して信号を送信する。複数基地局協調送信には、基地局間連携MIMO通信方式およびサイトダイバーシチ方式等が提案されている。
 さらに、複数基地局協調送信を用いた複数基地局連携MIMO通信方式(以下、複数基地局協調送信という)と、単一の基地局のみによる単一基地局MIMO通信方式(以下、単一基地局送信という)とのハイブリッド方式を用いることで伝送容量特性を向上させる従来技術が提案されている(例えば、非特許文献1参照)。この従来技術では、受信特性が良好な端末(例えば、セル中心付近に位置する端末)に対しては単一基地局送信を適用し、ICIの影響が大きく受信特性が劣悪な端末(セルエッジ付近に位置する端末)に対しては複数基地局協調送信を適用する。
特開2003-23381号公報
草島,イアンデクスターガルシア,金子,井上,阪口,荒木,「フラクショナル基地局連携セルラーネットワーク」,信学技報,RCS2008-226,2009年3月(N.Kusashima, Ian Dexter Garcia, S.Kaneko, T.Inoue, K.Sakaguchi, Kiyomichi Araki, "Fractional Base Station Cooperation Cellular Network," IEICE technical report RCS2008-226, March, 2009) 山本,岩井,植田,小花,「複数基地局協調MIMO通信方式における電力、タイミングおよび周波数オフセット差の影響に関する検討」,信学技報,RCS2008-225,2009年3月(T.Yamamoto, H.Iwai, T.Ueda, S.Obana, "A Study of the Effect of Power, Timing and Frequency Offset Difference on Multi-Site Cooperative MIMO Systems," IEICE technical report RCS2008-225, March, 2009)
 しかしながら、上記従来技術では、基地局は、送信データの送信先の端末が、単一基地局送信を適用すべき端末であるか、複数基地局協調送信を適用すべき端末であるかを識別する必要がある。この識別には、端末とセル中心との距離によって識別する方法と、端末での受信品質によって識別する方法がある。例えば、端末とセル中心との距離によって識別する方法では、端末の位置情報を使う。そして、セル中心から近い位置にいる端末については単一基地局送信を適用し、セル中心から遠い位置にいる端末については複数基地局通信を適用する。一方、端末での受信品質によって識別する方法では、例えば、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)を使う。そして、基地局は端末でのSINRに基づいて、単一基地局送信でよいか、複数基地局協調送信を適用すべきかを判断する。
 ここで、端末とセル中心との距離を使用した識別を行うことは困難である。一般に、複数の基地局がそれぞれカバーするセルの領域は、地形等の影響によって歪曲した形状を有する可能性が高い。そのため、基地局が端末とセル中心との距離を正確に計測すること自体が難しく、端末とセル中心との距離に応じて通信方式または使用周波数帯域を端末毎に管理することは困難である。また、実際には、伝搬路の環境(反射物または散乱物等)によって受信電力の大きさは異なるため、端末とセル中心との間の距離のみに基づいても、各端末にとって有利な受信特性が得られるように送信方式を切り替えることは必ずしもできるわけではない。
 一方、受信品質(以下、SINRを例にして説明する)による識別方法では、端末は、測定したSINRを基地局にフィードバックする必要がある。ここで、各端末がOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式における、サブキャリア単位またはリソースブロック(RB:Resource Block)単位でSINRを測定する場合、その基地局がカバーするセルに属するすべての端末は、例えば、数十~数千というオーダの周波数ブロック(サブキャリアまたはRB)毎のSINRを基地局にフィードバックする。そのため、各端末から基地局へのフィードバック情報量が膨大になる。
 これに対して、端末がシステム帯域全体でSINRを測定する場合、端末はシステム帯域全体で1つのSINR情報(例えば、システム帯域全体の平均SINR)を基地局へフィードバックすればよい。このため、各端末から基地局へのフィードバック情報量を少なく抑えることができる。しかし、システム帯域内には、単一基地局送信による信号(セル中心付近に属する端末宛ての信号)および複数基地局協調送信による信号(セルエッジ付近に属する端末宛ての信号)が混在している。よって、端末がシステム帯域全体のSINRを測定してSINR情報としてフィードバックすると、上記送信方式が異なる2種類の信号(セル中心付近に属する端末宛ての信号およびセルエッジ付近に属する端末宛ての信号)が混在する周波数帯域のSINRを示すSINR情報がフィードバックされる。そのため、正確なSINR測定ができず、どちらの送信方式を適用すべきかの判断が難しくなる。なお、「セルエッジ付近に属する端末」はICIの影響が大きい通信環境にいる端末を指し、「セル中心付近に属する端末」はICIの影響が小さい通信環境にいる端末を指す。上述の通り、ICIの影響の大小は、端末とセル中心との距離を初めとした様々な要因からなる通信環境に依存する。そこで、「セルエッジ付近に属する端末」および「セル中心付近に属する端末」という表現を用いることで、各端末が置かれている通信環境の差を表すものとする。
 本発明の目的は、単一基地局送信および複数基地局協調送信を同時に行う場合でも、端末から基地局へのフィードバック情報量を低減しつつ、ICIを低減することにより、セルエッジ付近に属する端末の受信特性を向上させることができる基地局、端末および無線通信方法を提供することである。
 本発明の基地局は、自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の基地局と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いて、1以上の端末それぞれと通信する基地局であって、前記端末との通信に用いるシステム帯域のうち、一部の周波数帯域を前記第1の送信に用いる第1の周波数帯域に設定し、一部の周波数帯域を前記第2の送信に用いる第2の周波数帯域に設定するとともに、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域のうちいずれか一方を受信品質の測定対象となる特定の周波数帯域に設定する設定手段と、設定した前記特定の周波数帯域について、前記端末から、前記特定の周波数帯域の受信品質を示す品質情報を受信する受信手段と、受信した前記品質情報が示す受信品質に基づいて、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式のどちらを、前記端末との間の通信に使用すべきか決定する決定手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の端末置は、自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の基地局と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いた通信を行う基地局との間での通信を行う端末であって、前記基地局から、通信に用いるシステム帯域のうち、前記第1の送信方式による通信に用いる第1の周波数帯域と前記第2の送信方式に用いる第2の周波数帯域のうちいずれかの帯域である、特定の周波数帯域を示す情報を受信する受信手段と、前記特定の周波数帯域の受信品質を示す品質情報を前記基地局にフィードバックする送信手段と、前記フィードバックした品質情報に基づいて前記基地局が決定した、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式とのいずれかを用いて前記基地局との間の通信を行う通信手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の無線通信方法は、自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の基地局と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いて、1以上の端末それぞれと通信する基地局において、前記端末との通信に用いるシステム帯域のうち、一部の周波数帯域を前記第1の送信に用いる第1の周波数帯域に設定し、一部の周波数帯域を前記第2の送信に用いる第2の周波数帯域に設定するとともに、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域のうちいずれか一方を受信品質の測定対象となる特定の周波数帯域に設定する設定ステップと、設定した前記特定の周波数帯域について、前記端末から、前記特定の周波数帯域の受信品質を示す品質情報を受信する受信ステップと、受信した前記品質情報が示す受信品質に基づいて、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式のどちらを、前記端末との間の通信に使用すべきか決定する決定ステップと、構成を採る。
 本発明の基地局、端末または無線通信方法によれば、基地局は、全周波数帯域の一部ずつを、単一基地局送信(第1の送信方式)と複数基地局送信(第2の送信方式)それぞれに用いる帯域に割り当てる。そして、基地局は、その一方について、受信品質を示す情報のフィードバックを受け、フィードバックされた情報に基づいてどちらの送信方式を使用するかを決定する。したがって、フィードバックされる情報を、全周波数帯域の一部の受信品質を示す情報に限定することができ、フィードバック情報量を低減することができる。また、フィードバックされる情報は、第1の送信方式用の帯域と第2の送信方式用の帯域のいずれか一方の受信品質を示すので、従来技術のように両方の送信方式の情報が混在した状態とはならず、どちらの送信方式を適用すべきかの判断を正確に行うことができる。
 これにより、単一基地局送信および複数基地局協調送信を同時に行う場合でも、端末から基地局へのフィードバック情報量を低減しつつ、ICIを低減することにより、セルエッジ付近に属する端末の受信特性を向上させることができる。
本発明に係る無線通信システムを示す図 本発明の実施の形態1に係る基地局(マスター基地局およびスレーブ基地局)の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係るシステム帯域を示す図 本発明の実施の形態2に係るシステム帯域を示す図 本発明のバリエーションに係る基地局制御装置および基地局の構成を示すブロック図 本発明のバリエーションに係るシステム帯域を示す図
 本発明の第1の態様に係る基地局は、上述の通り、自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の基地局と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いて、1以上の端末それぞれと通信する基地局であって、前記端末との通信に用いるシステム帯域のうち、一部の周波数帯域を前記第1の送信に用いる第1の周波数帯域に設定し、一部の周波数帯域を前記第2の送信に用いる第2の周波数帯域に設定するとともに、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域のうちいずれか一方を受信品質の測定対象となる特定の周波数帯域に設定する設定手段と、設定した前記特定の周波数帯域について、前記端末から、前記特定の周波数帯域の受信品質を示す品質情報を受信する受信手段と、受信した前記品質情報が示す受信品質に基づいて、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式のどちらを、前記端末との間の通信に使用すべきか決定する決定手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の第2の態様に係る基地局において、前記受信手段は、前記端末から、前記特定の周波数帯域全体の受信品質を示す1つの品質情報を受信し、前記決定手段は、前記端末から受信した1つの品質情報を用いて前記送信方式を決定する構成を採る。
 この構成によれば、端末からフィードバックされる情報は特定の周波数帯域全体の受信品質を示す1つの品質情報となり、フィードバック情報量を更に削減することができる。
 本発明の第3の態様に係る基地局において、前記設定手段は、前記1以上の端末との通信状況に応じて、前記システム帯域における前記第1の周波数帯域の帯域幅と前記第2の周波数帯域の帯域幅との比を変更する構成を採る。
 この構成によれば、基地局は、端末との通信状況に応じて、単一基地局送信に用いる周波数帯域幅と、複数協調基地局通信に用いる周波数帯域幅を柔軟に変更することができる。
 本発明の第4の態様に係る基地局において、前記設定手段は、前記第1の送信方式を用いて通信すべき端末の数と、前記第2の送信方式を用いて通信すべき端末の数との少なくとも一方に基づいて、前記第1の周波数帯域の帯域幅と前記第2の周波数帯域の帯域幅との比を変更する構成を採る。
 この構成によれば、基地局は、各送信方式を用いて通信すべき端末の数に応じて、単一基地局送信される信号および複数基地局協調送信される信号の周波数帯域割当を柔軟に行うことができる。
 本発明の第5の態様に係る基地局は、自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の基地局と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いて、1以上の端末それぞれと通信する基地局であって、前記端末との通信に用いるシステム帯域のうち、一部の周波数帯域を前記第1の送信に用いる第1の周波数帯域に設定し、一部の周波数帯域を前記第2の送信に用いる第2の周波数帯域に設定する設定手段と、設定した前記第1の周波数帯域、および、設定した前記第2の周波数帯域について、前記端末から、前記第1の周波数帯域全体の受信品質を示す第1の品質情報と、前記第2の周波数帯域全体の受信品質を示す第2の品質情報とを受信する受信手段と、受信した前記第1の品質情報が示す受信品質、および、受信した前記第2の品質情報が示す受信品質に基づいて、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式のどちらを、前記端末との間の通信に使用すべきか決定する決定手段と、を具備する構成を採る。
 この構成によれば、基地局は、全周波数帯域の一部ずつを、単一基地局送信(第1の送信方式)と複数基地局送信(第2の送信方式)それぞれに用いる帯域に割り当てる。そして、基地局は、各帯域について、その全体の受信品質を示す情報のフィードバックを受け、フィードバックされた情報に基づいてどちらの送信方式を使用するかを決定する。フィードバックされる情報を第1の周波数帯域および第2の周波数帯域それぞれの全体を示す情報とすることで、各サブキャリアの品質情報のフィードバックを受ける場合よりもフィードバック情報量を削減することができる。また、フィードバックされる情報は、第1の送信方式用の帯域と第2の送信方式用の帯域それぞれの受信品質を示すので、従来技術のように両方の送信方式の情報が混在した状態とはならず、どちらの送信方式を適用すべきかの判断を正確に行うことができる。
 本発明の第6の態様に係る端末は、自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の基地局と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いた通信を行う基地局との間での通信を行う端末であって、前記基地局から、通信に用いるシステム帯域のうち、前記第1の送信方式による通信に用いる第1の周波数帯域と前記第2の送信方式に用いる第2の周波数帯域のうちいずれかの帯域である、特定の周波数帯域を示す情報を受信する受信手段と、前記特定の周波数帯域の受信品質を示す品質情報を前記基地局にフィードバックする送信手段と、前記フィードバックした品質情報に基づいて前記基地局が決定した、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式とのいずれかを用いて前記基地局との間の通信を行う通信手段と、を具備する構成を採る。
 この構成によれば、端末は、全周波数帯域の一部ずつを、単一基地局送信(第1の送信方式)と複数基地局送信(第2の送信方式)それぞれに用いる帯域に割り当てられる。そして、端末は、その一方について、受信品質を示す情報をフィードバックする。したがって、フィードバックする情報を、全周波数帯域の一部の受信品質を示す情報に限定することができ、フィードバック情報量を低減することができる。また、フィードバックする情報は、第1の送信方式用の帯域と第2の送信方式用の帯域のいずれか一方の受信品質を示すので、従来技術のように両方の送信方式の情報が混在した状態とはならず、どちらの送信方式を適用すべきかの判断を、基地局に正確に行わせることが出来る。
 本発明の第7の態様に係る端末は、自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の基地局と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いた通信を行う基地局との間での通信を行う端末であって、前記基地局との間の通信に用いるシステム帯域のうち前記第1の送信方式による通信に用いる第1の周波数帯域全体の受信品質を示す第1の品質情報と、前記システム帯域のうち前記第2の送信方式に用いる第2の周波数帯域全体の受信品質を示す第2の品質情報とを前記基地局にフィードバックする送信手段と、前記フィードバックした品質情報に基づいて前記基地局が決定した、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式とのいずれかを用いて前記基地局との間の通信を行う通信手段と、を具備する構成を採る。
 この構成によれば、端末は、全周波数帯域の一部ずつを、単一基地局送信(第1の送信方式)と複数基地局送信(第2の送信方式)それぞれに用いる帯域に割り当てられる。そして、端末は、各帯域について、その全体の受信品質を示す情報をフィードバックする。フィードバックする情報を第1の周波数帯域および第2の周波数帯域それぞれの全体を示す情報とすることで、各サブキャリアの品質情報のフィードバックする場合よりもフィードバック情報量を削減することができる。また、フィードバックする情報は、第1の送信方式用の帯域と第2の送信方式用の帯域それぞれの受信品質を示すので、従来技術のように両方の送信方式の情報が混在した状態とはならず、どちらの送信方式を適用すべきかの判断を、基地局に正確に行わせることができる。
 本発明の第8の態様に係る無線通信方法は、上述の通り、自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の基地局と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いて、1以上の端末それぞれと通信する基地局において、前記端末との通信に用いるシステム帯域のうち、一部の周波数帯域を前記第1の送信に用いる第1の周波数帯域に設定し、一部の周波数帯域を前記第2の送信に用いる第2の周波数帯域に設定するとともに、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域のうちいずれか一方を受信品質の測定対象となる特定の周波数帯域に設定する設定ステップと、設定した前記特定の周波数帯域について、前記端末から、前記特定の周波数帯域の受信品質を示す品質情報を受信する受信ステップと、受信した前記品質情報が示す受信品質に基づいて、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式のどちらを、前記端末との間の通信に使用すべきか決定する決定ステップとを具備する構成を採る。
 本発明の第9の態様に係る無線通信方法は、自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の基地局と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いた通信を行う基地局との間での通信を行う端末において、前記基地局から、通信に用いるシステム帯域のうち、前記第1の送信方式による通信に用いる第1の周波数帯域と前記第2の送信方式に用いる第2の周波数帯域のうちいずれかの帯域である、特定の周波数帯域を示す情報を受信する受信ステップと、前記特定の周波数帯域の受信品質を示す品質情報を前記基地局にフィードバックする送信ステップと、前記フィードバックした品質情報に基づいて前記基地局が決定した、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式とのいずれかを用いて前記基地局との間の通信を行う通信ステップとを具備する構成を採る。
 以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
 本発明に係る無線通信システムの構成を図1に示す。図1に示す無線通信システムには、複数の基地局(BS)が配置される。また、各基地局がカバーするセル内の領域は、セルエッジ領域とセル中心領域とで構成される。例えば、端末での受信品質(SINR)が予め設定された閾値以上となる領域をセル中心領域とし、端末の受信品質(SINR)が予め設定された閾値未満となる領域をセルエッジ領域とする。換言すると、図1に示すように、端末の受信品質(SINR)が閾値以上となる領域(セル中心領域)を、端末に対して単一基地局送信を適用する領域(単一基地局送信領域)とし、端末の受信品質(SINR)が閾値未満となる領域(セルエッジ領域)を、端末に対して複数基地局協調送信を適用する領域(複数基地局協調送信領域)とする。
 また、本発明では、システム帯域は、複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域と、単一基地局送信に用いられる周波数帯域とで構成される。そして、複数基地局協調送信により送信される信号と単一基地局送信により送信される信号とを周波数分割して送信する。つまり、本発明に係る基地局は、自局のみで信号を送信する単一基地局送信と、他の基地局と自局とで信号を協調送信する複数基地局協調送信とを、システム帯域内の互いに異なる周波数帯域で同時に行う。
 (実施の形態1)
 本実施の形態に係る無線通信システム(図1)における基地局100および基地局200の構成を図2に示し、端末300の構成を図3に示す。ここでは、ある端末(図1では端末300)がある時間に属する基地局(図1では基地局100)をマスター基地局(または、Serving cellという)とし、マスター基地局とともに複数基地局協調送信を行う他の基地局(図1では基地局200)をスレーブ基地局(または、Neighbor cellという)とする。マスター基地局である基地局100は、スレーブ基地局である基地局200に対して、送信データが割り当てられる周波数帯域に関する制御情報を通知する。
 図2に示す基地局100(マスター基地局)において、決定部101は、フィードバック情報復号部110から入力されるフィードバック情報に含まれる、端末300でのSINR(受信品質)に基づいて、単一基地局送信および複数基地局協調送信のいずれか一方を、端末300に対する送信方式に決定する。また、決定部101は、端末300に対して複数基地局協調送信を行うと決定した場合には、さらに、複数基地局協調送信を行う複数の基地局(図1では自局と基地局200)を決定する。一方、決定部101は、端末300に対して単一基地局送信を行うと決定した場合、自局を単一基地局送信を行う基地局として決定する。そして、決定部101は、決定した基地局(単一基地局送信を行う基地局または複数基地局協調送信を行う複数の基地局)に関する情報を分配部102および設定部103に出力する。
 分配部102は、決定部101から入力される情報に示される基地局(端末300に対して送信データを送信する基地局)が複数個の場合(つまり、複数基地局協調送信を行う場合)、入力される送信データを各基地局に分配する。そして、分配部102は、分配した送信データを、それぞれ対応する基地局の符号化部(図2では自局の符号化部104および基地局200の符号化部201)に出力する。一方、分配部102は、決定部101から入力される情報に示される基地局が1個の場合(つまり、単一基地局送信を行う場合)、入力される送信データをそのまま符号化部104に出力する。
 設定部103は、システム帯域において、単一基地局送信で用いられる周波数帯域(リソースブロック(RB))および複数基地局協調送信で用いられる周波数帯域(リソースブロック(RB))を設定する。そして、設定部103は、決定部101から入力される情報に基づいて、送信データの送信先の端末に用いられる周波数帯域(単一基地局送信で用いられる周波数帯域または複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域)内で、送信データを割り当てる周波数帯域を設定する。そして、設定部103は、単一基地局送信に用いられる周波数帯域および複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域それぞれの周波数位置を示す情報、および、端末宛ての送信データに割り当てられた周波数帯域を示す帯域割当情報を含む制御情報を生成する。そして、設定部103は、複数基地局協調送信を行う場合には、制御情報を、複数基地局協調送信を行う複数の基地局の符号化部(図2では符号化部104および基地局200の符号化部201)に出力する。また、設定部103は、単一基地局送信を行う場合には、帯域割当情報を含む制御情報を符号化部104のみに出力する。
 また、設定部103は、端末においてSINRの測定対象となる特定の周波数帯域(以下、SINR測定周波数帯域という)を設定する。ここで、設定部103は、SINR測定周波数帯域として、システム帯域幅よりも狭い特定の周波数帯域を設定する。具体的には、設定部103は、システム帯域のうち、単一基地局送信に用いる周波数帯域および複数基地局協調送信に用いる周波数帯域のうちいずれか一方を、SINR測定周波数帯域に設定する。そして、設定部103は、設定したSINR測定周波数帯域を示す情報を含む制御情報を生成し、生成した制御情報を符号化部104に出力する。
 符号化部104は、分配部102から入力される送信データおよび設定部103から入力される制御情報を符号化する。このとき、符号化部104は、設定部103から入力される制御情報に応じて、分配部102から入力される送信データを符号化する。そして、符号化部104は、符号化後の送信データおよび符号化後の制御情報を変調部105に出力する。
 変調部105は、符号化部104から入力される送信データおよび制御情報を変調し、パイロット信号(基地局と端末との間で既知の信号)を多重し、変調後の信号を無線送信部106に出力する。このとき、変調部105は、符号化部104から入力される制御情報に応じて、送信データの変調およびリソースマッピングを行う。
 無線送信部106は、変調部105から入力される信号(送信データおよび制御情報)、および、パイロット信号に対して、D/A変換、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行って、送信処理後の信号をアンテナ107を介して送信する。MIMO方式の場合には、無線送信部106は、送信処理後の信号を、図示しない複数のアンテナを介して送信する。
 ここで、図2に示す基地局200(基地局100(マスター基地局)に対するスレーブ基地局)において、符号化部201には、基地局100(マスター基地局)の分配部102から送信データが入力され、設定部103から制御情報(単一基地局送信に用いられる周波数帯域および複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域の周波数位置を示す情報および帯域割当情報)が入力される。つまり、基地局100(マスター基地局)は、送信データが割り当てられる周波数帯域に関する制御情報を基地局200(スレーブ基地局)に通知する。例えば、LTEでは、基地局100は、X2インタフェース(X2 I/F)と呼ばれる基地局間インタフェースを用いて、複数基地局協調送信を行う複数の基地局間で制御情報(例えば、周波数帯域比)を共有する。ここで、基地局200の符号化部201、変調部202、無線送信部203およびアンテナ204は、基地局100の符号化部104、変調部105、無線送信部106およびアンテナ107と同様の処理を行う。これにより、図2に示す基地局100および基地局200は、図1に示すようにして、同一端末(図3に示す端末300)に対して、同一周波数で信号(送信データ)を協調送信する(つまり、複数基地局協調送信を行う)。
 一方、基地局100(マスター基地局)の無線受信部109は、各端末から送信される信号をアンテナ108を介して受信し、受信信号に対してダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。ここで、各端末から送信される信号には、各端末がそれぞれ測定したSINRを示すSINR情報を含むフィードバック情報が含まれる。そして、無線受信部109は、受信処理後の受信信号のうち、フィードバック情報をフィードバック情報復号部110に出力する。
 フィードバック情報復号部110は、無線受信部109から入力されるフィードバック情報を復号し、復号後のフィードバック情報(SINR情報)を決定部101に出力する。
 次いで、図3に示す端末300において、無線受信部302は、図2に示す基地局100または基地局200から送信される信号(単一基地局送信された信号または複数基地局協調送信された信号)をアンテナ301を介して受信し、受信信号に対してダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。MIMO方式の場合には、無線受信部302は、基地局100または基地局200から送信される信号を、図示しない複数のアンテナを介して受信する。そして、無線受信部302は、受信処理後の信号をチャネル分離部303に出力する。ここで、端末300が受信する信号には、端末300宛てのデータ、制御情報およびパイロット信号が含まれる。
 チャネル分離部303は、無線受信部302から入力される信号を、データと制御情報とパイロット信号とに分離し、データを復調部305に出力し、制御情報を制御情報復号部304に出力し、パイロット信号を測定部307に出力する。
 制御情報復号部304は、チャネル分離部303から入力される制御情報を復調および復号する。そして、制御情報復号部304は、復号後の制御情報のうち、自局宛てのデータに関する情報を復調部305および復号部306に出力し、SINR測定周波数帯域を示す情報を含む制御情報を測定部307に出力する。
 復調部305は、制御情報復号部304から入力される制御情報に基づいて、チャネル分離部303から入力される自局宛てのデータを復調し、復調後のデータを復号部306に出力する。
 復号部306は、制御情報復号部304から入力される制御情報に基づいて、チャネル分離部303から入力されるデータを復号し、復号後のデータを受信データとして出力する。
 測定部307は、チャネル分離部303から入力されるパイロット信号を用いて、制御情報復号部304から入力されるSINR測定周波数帯域のSINR(例えば、SINR測定周波数帯域全体の平均SINR)を測定する。例えば、SINR測定周波数帯域が単一基地局送信に用いる周波数帯域の場合、測定部307は、単一基地局送信に用いる周波数帯域のSINRを測定する。また、例えば、SINR測定周波数帯域が複数基地局協調送信に用いる周波数帯域の場合、測定部307は、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域のSINRを測定する。そして、測定部307は、測定したSINRを示すSINR情報を無線送信部308に出力する。
 無線送信部308は、測定部307から入力されるSINR情報を含むフィードバック情報に対して、D/A変換、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行って、送信処理後のフィードバック情報をアンテナ309を介して送信する。
 次に、本実施の形態に係る無線通信システムにおける無線通信処理の詳細について説明する。
 以下の説明では、図4に示すように、無線通信システムのシステム帯域を、f1~f24の24サブキャリアに相当する帯域幅を有する周波数帯域とする。また、図4に示すように、システム帯域(サブキャリアf1~f24)内の両端の4つのサブキャリアf1~f4およびf21~f24の合計8サブキャリアを、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域とする。また、システム帯域(サブキャリアf1~f24)内の中央の16サブキャリアf5~f20(つまり、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域以外の周波数帯域)を、単一基地局送信に用いる周波数帯域とする。すなわち、基地局100の設定部103は、単一基地局送信に用いる周波数帯域をシステム帯域の中心周波数に設定し、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域をシステム帯域内の両端(つまり、単一基地局送信に用いる周波数帯域の両端)に設定する。これにより、複数基地局協調送信により送信される信号と、単一基地局送信により送信される信号とは、図4に示すサブキャリアf1~f4およびf21~f24と、サブキャリアf5~f20とで周波数分割されて送信される。
 また、ここでは、基地局100(マスター基地局)の設定部103(図2)は、図4に示すシステム帯域のうち、単一基地局送信に用いる周波数帯域(サブキャリアf5~f20)を、端末におけるSINR測定対象の周波数帯域、つまり、SINR測定周波数帯域に設定する。そして、設定部103は、周波数帯域(サブキャリアf5~f20)を示す制御情報を生成する。そして、基地局100(マスター基地局)は、SINR測定周波数帯域(図4に示すサブキャリアf5~f20)を示す情報を含む制御情報を端末300へ通知する。
 そして、また、基地局100(マスター基地局)は、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域の周波数位置(図4に示すサブキャリアf1~f4およびf21~f24)および単一基地局送信に用いる周波数帯域を示す周波数位置(図4に示すサブキャリアf5~f20)を示す制御情報を、基地局200(スレーブ基地局)へ通知する。また、基地局100(マスター基地局)は、複数基地局協調送信により送信される信号が割り当てられる帯域を示す帯域情報を含む制御情報を、基地局200(スレーブ基地局)へ通知する。
 一方、端末300の測定部307は、SINR測定周波数帯域を示す情報を含む制御情報を受信すると、SINR測定周波数帯域に相当するサブキャリアf5~f20のSINR(例えば、サブキャリアf5~f20の平均SINR)を測定する。つまり、測定部307は、単一基地局送信に用いられる周波数帯域(サブキャリアf5~f20)のみを用いてSINRを測定する。これにより、端末300は、単一基地局送信される信号のSINRを正確に測定することができる。また、端末300では、SINR測定結果として、図4に示すサブキャリアf5~f20を含む1つの周波数ブロックのSINR(つまり、1つのSINR)のみが得られる。そして、端末300は、測定したSINRを示すSINR情報を含むフィードバック情報を基地局100へフィードバックする。これによって、SINR測定周波数帯域の受信品質を示す情報が1つだけフィードバックされる。従って、端末300から基地局100へフィードバックされる情報の量は非常に小さいものとなる。
 そして、基地局100の決定部101は、端末300からフィードバックされたSINR、つまり、図4に示すサブキャリアf5~f20のSINRに基づいて、単一基地局送信および複数基地局協調送信のいずれか一方を、端末300に対する送信方式として決定する。例えば、端末300でのSINRが、予め設定された閾値以上の場合(SINRが高い場合)、単一基地局送信でも十分な受信品質が得られることが分かるので、決定部101は、端末300に対して単一基地局送信を行うことを決定する。一方、端末300でのSINRが、予め設定された閾値未満の場合(SINRが低い場合)、単一基地局送信では不十分であることが分かるので、決定部101は、端末300に対して複数基地局協調送信を行うことを決定する。つまり、決定部101は、端末300でのSINRに基づいて、端末300に対して単一基地局送信を行えるか否かを判定する。換言すると、決定部101は、端末300でのSINRに基づいて、端末300が、SINRが高いセル中心付近(図1に示すセル中心領域)に属し、単一基地局送信を行える状態であるのか、SINRが低いセルエッジ付近(図1に示すセルエッジ領域)に属し、複数基地局協調送信を行う必要があるか、を判定する。
 ここで、基地局100の決定部101は、端末300において単一基地局送信に用いられる周波数帯域の信号のみを対象として測定されたSINRを用いる。このため、基地局100の決定部101は、端末300が単一基地局送信でも良好な受信品質を得られるのか否かを正確に判定することができる。つまり、基地局100の決定部101は、端末300が単一基地局送信を適用する端末であるか、複数基地局協調送信を適用する端末であるかを正確に識別することができる。
 そして、単一基地局送信を行うことを決定した場合(SINRが閾値以上の場合)には、基地局100は、図4に示す単一基地局送信に用いられる周波数帯域(サブキャリアf5~f20)のいずれかを用いて、送信データを送信する。
 一方、複数基地局協調送信を行うことを決定した場合(SINRが閾値未満の場合)には、基地局100は、送信データを自局と基地局200(スレーブ基地局)とに分配するとともに、送信データが割り当てられる周波数帯域を示す帯域割当情報を含む制御情報を基地局200へ通知する。そして、基地局100および基地局200は、複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域(サブキャリアf1~f4、f21~f24)のうちいずれかの同一周波数を用いて、送信データを協調送信する。
 このように、また、基地局100は、システム帯域のうち、単一基地局送信に用いる周波数帯域(つまり、システム帯域内の特定の周波数帯域)を、SINR測定周波数帯域として設定する。これにより、端末300は、SINR測定周波数帯域(単一基地局送信に用いる周波数帯域)でのみSINRを測定するため、単一基地局送信に用いられる周波数帯域のSINRを正確に測定することができる。
 これにより、基地局100は、正確なSINRを用いて、端末300に対して単一基地局送信を適用するか、複数基地局協調送信を適用するかを正確に識別することが可能となる。すなわち、基地局100は、端末300でのSINRに基づいて、端末300がICIの影響が大きい、セルエッジ付近に属する端末であるか否か、つまり、複数基地局協調送信を適用すべき端末であるか否かを正確に判定することができる。よって、端末300がセルエッジ付近に属する端末(ICIの影響が大きい端末)である場合には、基地局100(マスター基地局)は、基地局200(スレーブ基地局)とともに端末300に対して複数基地局協調送信を行うことで、端末300におけるICIを低減し、端末300(セルエッジ付近に属する端末)の受信特性を向上させることができる。
 また、端末は、単一基地局送信に用いられる周波数帯域全体で1つのSINR情報(上記の例では、平均SINR)をフィードバックするため、フィードバック情報量を低く抑えることができる。
 よって、本実施の形態によれば、単一基地局送信および複数基地局協調送信を同時に行う場合でも、端末から基地局へのフィードバック情報量を低減しつつ、ICIを低減することにより、セルエッジ付近に属する端末の受信特性を向上させることができる。
 なお、本実施の形態では、基地局100(マスター基地局)が、各送信方式に用いる周波数帯域を示す周波数位置を示す制御情報を、基地局200(スレーブ基地局)へ通知する場合について説明した。しかし、マスター基地局とスレーブ基地局との間で周波数位置の情報を共有する方法はこれに限られるものではない。以下、単一基地局送信に用いる周波数帯域を例に説明する。例えば、システム全体で、単一基地局送信に用いる周波数帯域の幅が16サブキャリア分と固定されている場合、スレーブ基地局は、周波数位置の開始点(上記の例では、f5)の情報の通知を受けるだけで、周波数位置の開始点から16サブキャリア分の周波数帯域が単一基地局送信に用いられる周波数帯域であることを知ることができる。これは、複数基地局協調送信の周波数帯域を通知する場合も同様である。なお、周波数位置の開始点も含めて、周波数位置が固定されている場合には、マスター基地局からスレーブ基地局へ、各送信方式に用いる周波数帯域を示す情報を共有する必要すらないことは言うまでもない。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、システム帯域における、単一基地局送信に用いる周波数帯域の帯域幅と複数基地局協調送信に用いる周波数帯域の帯域幅との比(以下、周波数帯域比という)を可変とする。実施の形態1では、周波数帯域比は固定的に定められていたが、本実施の形態では、周波数帯域比を可変にすることで、端末との通信状況に応じてより柔軟な制御が可能となるシステムを構築する。
 本実施の形態に係る基地局100の設定部103(図2)には、図1に示す基地局100のセルエッジ領域に属する端末の数(以下、セルエッジ端末数という)および図1に示す基地局100のセル中心領域に属する端末の数(以下、セル中心端末数という)(または、セルエッジ端末数とセル中心端末数との比)が入力される。そして、設定部103は、セルエッジ端末数およびセル中心端末数(または、セルエッジ端末数とセル中心端末数との比)に応じて、周波数帯域比を可変に設定する。そして、設定部103は、周波数帯域比に応じて、単一基地局送信に用いる周波数帯域の周波数位置および複数基地局協調送信に用いる周波数帯域の周波数位置を設定する。そして、設定部103は、設定した周波数帯域比および周波数位置を示す情報を含む制御情報を、基地局200(スレーブ基地局)および端末300へ通知する。
 一方、本実施の形態に係る端末300の測定部307(図3)は、受信した制御情報に含まれる周波数帯域比および周波数位置に基づいて、単一基地局送信に用いられる周波数帯域および複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域を特定する。また、測定部307は、特定した単一基地局送信に用いられる周波数帯域をSINR測定周波数帯域とする。そして、測定部307は、SINR測定周波数帯域のSINR(例えば、平均SINR)を測定する。
 次に、本実施の形態に係る無線通信システムにおける無線通信処理の詳細について説明する。
 以下の説明では、実施の形態1と同様、図4および図5に示すように、無線通信システムのシステム帯域を、f1~f24の24サブキャリアに相当する帯域幅を有する周波数帯域とする。また、ここでは、実施の形態1と同様、図4および図5に示す単一基地局送信に用いる周波数帯域をSINR測定周波数帯域とする。
 また、図4では、実施の形態1と同様、システム帯域(サブキャリアf1~f24)内の両端の4つのサブキャリアf1~f4およびf21~f24の合計8サブキャリアを、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域とする。また、システム帯域(サブキャリアf1~f24)内の中央の16個のサブキャリアf5~f20を、単一基地局送信に用いる周波数帯域とする。つまり、単一基地局送信に用いる周波数帯域の帯域幅と複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域の帯域幅との比率は、2:1(=16:8)となる。
 一方、図5では、システム帯域(サブキャリアf1~f24)内の両端の8つのサブキャリアf1~f8およびf17~f24の合計16サブキャリアを、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域とする。また、システム帯域(サブキャリアf1~f24)内の中央の8個のサブキャリアf9~f16を、単一基地局送信に用いる周波数帯域とする。つまり、単一基地局送信に用いる周波数帯域の帯域幅と複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域の帯域幅との比率は、1:2(=8:16)となる。
 つまり、図4および図5を比較すると、図4では、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域が8サブキャリアであるのに対し、単一基地局送信に用いる周波数帯域が16サブキャリアとなる。一方、図5では、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域が16サブキャリアであるのに対し、単一基地局送信に用いる周波数帯域が8サブキャリアとなる。つまり、図4では、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域の方が、単一基地局送信に用いる周波数帯域よりも狭いのに対し、図5では、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域の方が、単一基地局送信に用いる周波数帯域よりも広い。換言すると、システム帯域全体に対する複数基地局協調送信に用いる周波数帯域の比率は、図4の場合よりも図5の場合の方が大きくなる。
 そこで、基地局100の設定部103は、例えば、セル中心端末数とセルエッジ端末数との比と、予め設定した閾値とを比較した結果、自局がカバーするセル内の全端末に対するセルエッジ端末数の比率が比較的小さい場合(すなわち、全端末数に対するセル中心端末数の比率が比較的大きい場合)、図4に示す周波数帯域比を用いて、単一基地局送信に用いられる周波数帯域および複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域を設定する。つまり、設定部103は、単一基地局送信に用いられる周波数帯域の帯域幅の比率を、複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域の帯域幅の比率よりも大きくする。一方、基地局100の設定部103は、例えば、自局がカバーするセル内の全端末に対するセルエッジ端末数の比率が比較的大きい場合(すなわち、全端末数に対するセル中心端末数の比率が比較的小さい場合)、図5に示す周波数帯域比を用いて、単一基地局送信に用いられる周波数帯域および複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域を設定する。つまり、設定部103は、複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域の帯域幅の比率を、単一基地局送信に用いられる周波数帯域の帯域幅の比率よりも大きくする。
 このように、基地局100は、セルエッジ端末数およびセル中心端末数に応じて、システム帯域内における、単一基地局送信に用いる周波数帯域と、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域との比を柔軟に変更することが可能となる。また、端末300は、基地局100から通知される周波数帯域比に基づいて、単一基地局送信に用いる周波数帯域および複数基地局協調送信に用いる周波数帯域を特定できる。つまり、端末300は、周波数帯域比を通知されるだけで、SINR測定周波数帯域(ここでは、単一基地局送信に用いる周波数帯域)を容易に変更できる。つまり、基地局100が単一基地局送信に用いる周波数帯域と複数基地局協調送信に用いる周波数帯域との比(周波数帯域比)を可変に設定する場合でも、端末300は、周波数帯域比に応じてSINR測定周波数帯域の帯域幅のみを変更することで、実施の形態1と同様にして、SINRを測定し、基地局100へフィードバックすることができる。
 このようにして、本実施の形態によれば、単一基地局送信に用いる周波数帯域と複数基地局協調送信に用いる周波数帯域との比が可変に設定される場合でも、実施の形態1と同様、端末から基地局へのフィードバック情報量を低減しつつ、ICIを低減することにより、セルエッジ付近に属する端末の受信特性を向上させることができる。
 さらに、本実施の形態によれば、単一基地局送信に用いる周波数帯域および複数基地局協調送信に用いる周波数帯域が可変に設定されるため、基地局は、セルエッジ端末数およびセル中心端末数に応じて、単一基地局送信される信号および複数基地局協調送信される信号の周波数帯域割当を柔軟に行うことができる。なお、本実施の形態では、セルエッジ端末数およびセル中心端末数に応じて、各帯域の比率を決定する場合について説明したが、これに限られるものではない。本発明では、基地局と各端末との間の通信状況に基づいて各帯域の比率を決定する構成であれば、どのようなものでも構わない。例えば、セルエッジ端末数およびセル中心端末数のいずれか一方のみに基づいて各帯域の比率を決定しても良い。この場合、例えば、セルエッジ端末数のみに基づいて比率を決定する場合、基地局は、セルエッジ端末数が所定の閾値以上であれば複数基地局協調送信用の帯域幅を広げ、セルエッジ端末数が所定の閾値未満であれば複数基地局協調送信用の帯域幅を狭める等の制御を行えばよい。セル中心端末数のみに基づいて比率を決定する場合も同様である。また、端末数以外の通信状況の例としては、各通信方式に要求される伝送速度等が考えられる。例えば、各単一基地局送信と複数基地局協調送信のいずれか一方の送信方式について、伝送速度を上げたい場合には、速度を上げたい送信方式向けの帯域幅を広くすること等が考えられる。
 なお、本実施の形態では、基地局が、周波数帯域比および周波数位置を含む制御情報を端末へ通知し、端末が、周波数帯域比および周波数位置に基づいて、SINR測定周波数帯域を特定する場合について説明した。しかし、本発明では、基地局は、周波数帯域比を変更する度に、周波数帯域比の変更後のSINR測定周波数帯域(本実施の形態では単一基地局送信に用いる周波数帯域)を端末に通知してもよい。これにより、端末は、実施の形態1と同様、基地局からの制御情報を参照するだけで、SINR測定周波数帯域を特定できる。
 また、本実施の形態では、基地局100(マスター基地局)は、各送信方式に用いる周波数帯域を示す周波数位置を示す制御情報として、周波数帯域比および周波数位置を示す情報を通知していた。しかし、各送信方式に用いる周波数帯域を示す周波数位置を示す制御情報は、これに限られるものではない。例えば、マスター基地局は、周波数帯域比を示す情報に代えて、各送信方式用の周波数帯域幅を示す情報を通知しても良い。この場合も、基地局200(スレーブ基地局)および端末では、各送信方式用の周波数帯域幅の比率を、マスター基地局からの通知に応じて可変とすることができるので、本実施の形態と同様の結果が得られる。
 また、本実施の形態では、基地局100(マスター基地局)は、各送信方式に用いる周波数帯域を示す周波数位置を示す制御情報を、端末および基地局200(スレーブ基地局)へ通知していた。しかし、マスター基地局と、端末およびスレーブ基地局との間で、周波数位置の情報を共有する方法はこれに限られるものではない。例えば、システム帯域を、使用する周波数帯域の中心部分(以下、中央周波数帯域と呼ぶ)と、他の部分の帯域(以下、周辺周波数帯域と呼ぶ)とに区分し、中心周波数帯域の幅を固定にする一方、周辺周波数帯域の幅を可変にする技術が知られている。これは、中心周波数帯域は高い通信品質が得られる可能性が高いため確実に受信させたい情報の送信に用いる一方、他の情報の送信に使用する周辺周波数帯域の幅を可変にすることによって全体の帯域幅を柔軟に変更できるようにしたものである。このような技術において、中心周波数帯域を単一基地局送信用の帯域とし、周辺周波数帯域を複数基地局協調送信用の帯域として使用する場合を考える。この場合、端末および基地局は単一基地局送信用の帯域の位置および幅を予め知っているので、マスター基地局が端末およびスレーブ基地局へ通知する情報は、複数基地局協調通信用の周波数帯域(すなわち、周辺周波数帯域)の単一基地局送信用の周波数帯域の幅に対する比率、または、周辺周波数帯域の幅のみで十分である。したがって、マスター基地局が端末およびスレーブ基地局へ通知する制御情報の量を削減できる。なお、この例では、中心周波数帯域を単一基地局送信用の帯域幅とした例を説明したが、中央周波数帯域を複数基地局協調送信用の帯域幅とした場合も同様である。また、本実施の形態ではシステム帯域全体の幅は固定であったが、上述のような変形例を考える場合、固定された中央周波数帯域の幅と可変の周辺周波数帯域の幅の和である、システム帯域全体の幅も、当然、可変となることに注意されたい。
 また、中心周波数帯域を含み、中心周波数帯域よりも広い帯域幅を、単一基地局送信用または複数基地局協調送信用の帯域として使用することも考えられる。この場合、端末およびスレーブ基地局は、中心周波数帯域の位置および幅を予め知っている。したがって、マスター基地局は、各送信方式用の周波数帯域を通知する情報として、各送信方式用の周波数帯域と中央周波数帯域との間の、帯域幅の比率または相対的な位置等の情報を用いることができる。この場合も、設定した周波数帯域比および周波数位置を示す情報そのものを通知する場合よりも、通知すべき情報量を削減できる可能性が高い。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 なお、上記実施の形態では、図1および図2に示すように、マスター基地局(基地局100)が単一基地局送信または複数基地局協調送信を決定し、複数基地局協調送信を行う場合には、送信データが割り当てられる周波数帯域に関する制御情報をスレーブ基地局(基地局200)に通知する場合について説明した。しかし、本発明では、例えば、上記実施の形態におけるマスター基地局(図2に示す基地局100)の一部の機能を、基地局の上位レイヤ(図1では図示せず)にある基地局制御装置(無線ネットワーク制御局(RNC:Radio Network Controller))において実施してもよい。具体的には、図6に示すように、基地局制御装置400は、図2に示す基地局100(マスター基地局)の構成部のうち、決定部101、分配部102および設定部103を含む構成を採り、基地局100aは、図2に示す基地局100(マスター基地局)の構成部のうち、基地局制御装置400に含まれる構成部以外の構成部(符号化部104~フィードバック情報復号部110)から構成される。よって、図6において、基地局制御装置400の決定部101は、基地局100aから入力されるフィードバック情報に含まれるSINR情報(例えば、端末300(図3)でのSINR)に基づいて、単一基地局送信および複数基地局協調送信のいずれか一方を、端末に対する送信方式に決定する。また、基地局制御装置400の決定部101は、複数基地局協調送信を行うと決定した場合、複数基地局協調送信を行う基地局(図6では基地局100aおよび基地局200)を決定する。そして、基地局制御装置400の分配部102は、端末300宛ての送信データを、基地局100aおよび基地局200に分配する。また、基地局制御装置400の設定部103は、送信データが割り当てられる周波数帯域に関する制御情報(帯域割当情報または周波数帯域比等)またはSINR測定周波数帯域に関する制御情報を、複数の基地局(図6では基地局100aおよび基地局200)へ通知する。例えば、LTEでは、基地局制御装置400は、S1インタフェース(S1 I/F)と呼ばれるRNC-基地局間インタフェースを用いて、複数基地局協調送信を行う複数の基地局に対して、制御情報を通知する。そして、図6に示す基地局100aおよび基地局200は、端末300に対して複数基地局協調送信を行う。このようにして、基地局制御装置が周波数帯域割当および送信方式等を制御して、制御情報を各基地局へ通知する場合でも、上記実施の形態と同様の効果を得ることができる。
 また、上記実施の形態では、システム帯域が、単一基地局送信に用いる周波数帯域と複数基地局協調送信に用いる周波数帯域とに完全に分割される場合について説明した。しかし、本発明では、システム帯域を、単一基地局送信に用いる周波数帯域と複数基地局協調送信に用いる周波数帯域とに完全に分割せず、一部重複させてもよい。例えば、本発明では、システム帯域を単一基地局送信に優先的に用いる周波数帯域と、複数基地局協調送信に優先的に用いる周波数帯域とに分類してもよい。これにより、例えば、複数基地局協調送信を行う端末が存在しない場合には、基地局は、単一基地局送信を行う端末宛ての送信データを、複数基地局協調送信に優先的に用いる周波数帯域を使用して送信してもよい。これにより、基地局では、システム帯域全体に渡って送信データを柔軟に割り当てることができる。
 また、上記実施の形態では、SINR測定周波数帯域として、単一基地局送信に用いる周波数帯域を設定する場合について説明した。しかし、本発明では、SINR測定周波数帯域は、単一基地局送信に用いる周波数帯域と完全に同一の周波数帯域でなくてもよい。例えば、上記実施の形態で説明したように、単一基地局送信に用いる周波数帯域および複数基地局協調送信に用いる周波数帯域はサブキャリア単位で設定される。つまり、各周波数帯域の可変粒度はサブキャリア単位である。これに対して、SINR測定周波数帯域幅の可変粒度が、例えば、1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHzおよび20MHzに限定されていることがある。そこで、本発明では、上記SINR測定周波数帯域幅の可変粒度が、単一基地局送信に用いる周波数帯域および複数基地局協調送信に用いる周波数帯域の帯域幅の可変粒度(上記実施の形態ではサブキャリア単位)よりも大きい場合には、複数のSINR測定周波数帯域幅のうち、単一基地局送信に用いる周波数帯域の帯域幅に最も近いSINR測定周波数帯域幅を選択すればよい。
 また、上記実施の形態では、SINR測定周波数帯域として、単一基地局送信に用いる周波数帯域が設定される場合について説明した。しかし、本発明では、SINR測定周波数帯域として、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域が設定されてもよい。すなわち、端末は、複数基地局協調送信に用いられる周波数帯域に対してのみSINRを測定し、SINR情報として基地局へフィードバックする。そして、基地局は、端末からフィードバックされたSINR情報に基づいて、その端末に対して複数基地局協調送信を適用するか、単一基地局送信を適用するかを識別する。例えば、基地局は、SINR情報が示すSINRが所定の閾値を超える場合には複数基地局協調送信を行い、そうでなければ単一基地局送信を行う。この場合でも、上記実施の形態と同様、端末から基地局へのフィードバック情報量を低減しつつ、ICIを低減することにより、セルエッジ付近に属する端末の受信特性を向上させることができる。
 または、本発明では、SINR測定周波数帯域として、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域および単一基地局送信に用いる周波数帯域をそれぞれ個別に設定してもよい。つまり、端末は、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域におけるSINR、および、単一基地局送信に用いる周波数帯域におけるSINRを独立に測定して、2つのSINR情報を基地局へフィードバックしてもよい。この場合でも、SINR情報を、各周波数帯域の平均SINR等にすることで、フィードバック情報量を抑えることができる。なお、この場合、端末は両方の周波数帯域についてのSINR情報を報告するので、どちらの周波数帯域を受信品質の測定対象とすべきかの設定は不要である。また、2つのSINR情報をフィードバックされた基地局は、両方のSINR情報を使って、どちらの送信方式を使用すべきかを判断する。例えば、基地局は、SINR情報が示す受信品質が良好な方の通信方式を採用する。
 また、本発明では、SINR情報としてフィードバックする値は、平均SINRに限らず、各サブキャリアのSINRの中央値等、他の値を使用してもよい。すなわち、SINR測定周波数帯域として設定された帯域の受信品質を代表する情報であればよい。
 また、本発明において、例えば、図4および図5に示す複数基地局協調送信に用いる周波数帯域(サブキャリアまたはリソースブロック)を、送信時間単位の周期で周波数ホッピングさせてもよい。例えば、図7に示すように、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域において、システム帯域内の低周波数側の端の4サブキャリアと高周波数側の端の4サブキャリアとを、送信時間単位t0、t1、…毎に交互に入れ替えてもよい。つまり、図7に示す送信時間単位t0においてサブキャリアf1~f4に割り当てられた信号は、送信時間単位t1ではサブキャリアf21~f24に割り当てられる。同様に、図7に示す送信時間単位t0においてサブキャリアf21~f24に割り当てられた信号は、送信時間単位t1ではサブキャリアf1~f4に割り当てられる。図示しない送信時間単位t1以降(t2、3、t4、…)についても、図7に示すt0およびt1を繰り返せばよい。これにより、複数基地局協調送信される端末(セルエッジ付近に属する端末)では、周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、端末の受信特性を向上させることができる。ここで、送信時間単位として、サブフレーム単位、サブフレームの前半と後半の単位、OFDMシンボル単位を用いてもよい。また、周波数帯域の入れ替えを行うか否かは、基地局と端末との間で予め設定してもよく、基地局から端末へ制御情報により通知してもよい。
 また、上記実施の形態では、例えば、図4、図5および図7に示すように、単一基地局送信に用いる周波数帯域をシステム帯域内の中央に設定し、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域をシステム帯域内の両端(つまり、単一基地局送信に用いる周波数帯域の両端)に設定する場合について説明した。しかし、本発明では、単一基地局送信に用いる周波数帯域、および、複数基地局協調送信に用いる周波数帯域がそれぞれ設定される周波数位置は、図4、図5および図7に示す周波数位置に限らず、互いに異なる周波数位置に設定(つまり、周波数分割)されていれば任意の周波数位置でよい。
 また、本発明において、端末は基地局へSINR情報を、周期的に報告してもよく、SINR情報が予め設定した閾値以上(または閾値未満)となった場合に報告してもよく、または、基地局からの指示がある度に報告してもよい。または、端末は基地局へのSINR情報を、マスター基地局(Serving Cell)からの信号の受信電力がスレーブ基地局(Neighbor Cell)からの信号の受信電力以上(または未満)になった場合に報告してもよい。
 また、本発明において、基地局が送信する制御情報(SINR測定周波数帯域または周波数帯域比等)は、報知情報に含めて端末に通知してもよく、端末個別の制御情報に含めて通知してもよい。
 また、実施の形態1および2では、受信品質としてSINRを用いたが、RSRQ(Reference Signal Received Quality)またはRSRP(Reference Signal Received Power)を用いてもよい。
 また、実施の形態1および2では、端末は、測定対象の周波数帯域の平均SINRをフィードバックしていたが、これに限られるものではない。端末は、詳細な情報が必要な場合には、測定対象の周波数帯域に属する各サブキャリアのSINRそれぞれをフィードバックしてもよい。この場合であっても、フィードバックされる情報は測定対象の周波数帯域の品質情報に限られるので、全周波数帯域のサブキャリアのSINRそれぞれをフィードバックする場合よりも情報量を抑えることができる。
 2009年9月14日出願の特願2009-212261の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、セルラシステム等の無線通信システムに適用することができる。
 100,100a,200 基地局
 300 端末
 400 基地局制御装置
 101 決定部
 102 分配部
 103 設定部
 104,201 符号化部
 105,202 変調部
 106,203,308 無線送信部
 107,108,204,301,309 アンテナ
 109,302 無線受信部
 110 フィードバック情報復号部
 303 チャネル分離部
 304 制御情報復号部
 305 復調部
 306 復号部
 307 測定部

Claims (9)

  1.  自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の無線基地局装置と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いて、1以上の無線端末装置それぞれと通信する無線基地局装置であって、
     前記無線端末装置との通信に用いるシステム帯域のうち、一部の周波数帯域を前記第1の送信に用いる第1の周波数帯域に設定し、一部の周波数帯域を前記第2の送信に用いる第2の周波数帯域に設定するとともに、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域のうちいずれか一方を受信品質の測定対象となる特定の周波数帯域に設定する設定手段と、
     設定した前記特定の周波数帯域について、前記無線端末装置から、前記特定の周波数帯域の受信品質を示す品質情報を受信する受信手段と、
     受信した前記品質情報が示す受信品質に基づいて、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式のどちらを、前記無線端末装置との間の通信に使用すべきか決定する決定手段と、
     を具備する無線基地局装置。
  2.  前記受信手段は、前記無線端末装置から、前記特定の周波数帯域全体の受信品質を示す1つの品質情報を受信し、
     前記決定手段は、前記無線端末装置から受信した1つの品質情報を用いて前記送信方式を決定する、
     請求項1記載の無線基地局装置。
  3.  前記設定手段は、前記1以上の無線端末装置との通信状況に応じて、前記システム帯域における前記第1の周波数帯域の帯域幅と前記第2の周波数帯域の帯域幅との比を変更する、
     請求項1記載の無線基地局装置。
  4.  前記設定手段は、前記第1の送信方式を用いて通信すべき無線端末装置の数と、前記第2の送信方式を用いて通信すべき無線端末装置の数との少なくとも一方に基づいて、前記第1の周波数帯域の帯域幅と前記第2の周波数帯域の帯域幅との比を変更する、
     請求項3記載の無線基地局装置。
  5.  自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の無線基地局装置と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いて、1以上の無線端末装置それぞれと通信する無線基地局装置であって、
     前記無線端末装置との通信に用いるシステム帯域のうち、一部の周波数帯域を前記第1の送信に用いる第1の周波数帯域に設定し、一部の周波数帯域を前記第2の送信に用いる第2の周波数帯域に設定する設定手段と、
     設定した前記第1の周波数帯域、および、設定した前記第2の周波数帯域について、前記無線端末装置から、前記第1の周波数帯域全体の受信品質を示す第1の品質情報と、前記第2の周波数帯域全体の受信品質を示す第2の品質情報とを受信する受信手段と、
     受信した前記第1の品質情報が示す受信品質、および、受信した前記第2の品質情報が示す受信品質に基づいて、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式のどちらを、前記無線端末装置との間の通信に使用すべきか決定する決定手段と、
     を具備する無線基地局装置。
  6.  自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の無線基地局装置と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いた通信を行う無線基地局装置との間での通信を行う無線端末装置であって、
     前記無線基地局装置から、通信に用いるシステム帯域のうち、前記第1の送信方式による通信に用いる第1の周波数帯域と前記第2の送信方式に用いる第2の周波数帯域のうちいずれかの帯域である、特定の周波数帯域を示す情報を受信する受信手段と、
     前記特定の周波数帯域の受信品質を示す品質情報を前記無線基地局装置にフィードバックする送信手段と、
     前記フィードバックした品質情報に基づいて前記無線基地局装置が決定した、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式とのいずれかを用いて前記無線基地局装置との間の通信を行う通信手段と、
     を具備する無線端末装置。
  7.  自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の無線基地局装置と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いた通信を行う無線基地局装置との間での通信を行う無線端末装置であって、
     前記無線基地局装置との間の通信に用いるシステム帯域のうち前記第1の送信方式による通信に用いる第1の周波数帯域全体の受信品質を示す第1の品質情報と、前記システム帯域のうち前記第2の送信方式に用いる第2の周波数帯域全体の受信品質を示す第2の品質情報とを前記無線基地局装置にフィードバックする送信手段と、
     前記フィードバックした品質情報に基づいて前記無線基地局装置が決定した、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式とのいずれかを用いて前記無線基地局装置との間の通信を行う通信手段と、
     を具備する無線端末装置。
  8.  自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の無線基地局装置と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いて、1以上の無線端末装置それぞれと通信する無線基地局装置において、
     前記無線端末装置との通信に用いるシステム帯域のうち、一部の周波数帯域を前記第1の送信に用いる第1の周波数帯域に設定し、一部の周波数帯域を前記第2の送信に用いる第2の周波数帯域に設定するとともに、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域のうちいずれか一方を受信品質の測定対象となる特定の周波数帯域に設定する設定ステップと、
     設定した前記特定の周波数帯域について、前記無線端末装置から、前記特定の周波数帯域の受信品質を示す品質情報を受信する受信ステップと、
     受信した前記品質情報が示す受信品質に基づいて、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式のどちらを、前記無線端末装置との間の通信に使用すべきか決定する決定ステップと、
     を具備する無線通信方法。
  9.  自局のみで信号を送信する第1の送信方式と、他の無線基地局装置と自局とで信号を協調送信する第2の送信方式とのいずれかの送信方式を用いた通信を行う無線基地局装置との間での通信を行う無線端末装置において、
     前記無線基地局装置から、通信に用いるシステム帯域のうち、前記第1の送信方式による通信に用いる第1の周波数帯域と前記第2の送信方式に用いる第2の周波数帯域のうちいずれかの帯域である、特定の周波数帯域を示す情報を受信する受信ステップと、
     前記特定の周波数帯域の受信品質を示す品質情報を前記無線基地局装置にフィードバックする送信ステップと、
     前記フィードバックした品質情報に基づいて前記無線基地局装置が決定した、前記第1の送信方式と前記第2の送信方式とのいずれかを用いて前記無線基地局装置との間の通信を行う通信ステップと、
     を具備する無線通信方法。
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