WO2011030785A1 - 基地局装置及び基地局装置の通信制御方法 - Google Patents

基地局装置及び基地局装置の通信制御方法 Download PDF

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雅浩 八木
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus and a communication control method for the base station apparatus.
  • a base station apparatus in a mobile communication system converts a part of the radio channel into a communication channel used for communication with the mobile station apparatus based on the communication quality of each radio channel specified by frequency and time. assign. Then, the base station apparatus notifies the allocated communication channel to the mobile station apparatus.
  • Non-Patent Document 1 discloses a next-generation PHS standard.
  • MIMO Multi Input Input Multi Output
  • SM Systempatial Multiplexing
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • the base station apparatus needs to notify the mobile station apparatus of the number of spatial streams formed by the communication channel in addition to the communication channel allocated for communication. Therefore, the information amount of data to be transmitted is increased as compared with the current information for notifying only the assigned communication channel.
  • the assigned communication channel in the mobile communication system compliant with the next generation PHS standard, the assigned communication channel. And the number of spatial streams formed by the communication channel are not supported to reduce the amount of data transmitted when the base station apparatus notifies the mobile station apparatus.
  • One of the objects of the present invention is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus that supports the MIMO scheme, and a control method for the base station apparatus, which are formed by a communication channel assigned to communication and the communication channel
  • An object of the present invention is to provide a base station apparatus and a communication control method for the base station apparatus, in which the amount of information for reporting the number of spatial streams can be kept small.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus that supports the MIMO scheme, and a spatial stream formed with the mobile station apparatus Communication for forming the number of spatial streams specified by the number of spatial stream identification means at least part of a plurality of radio channels used in communication by the base station apparatus
  • a single control including a communication channel specifying means for specifying a channel, the number of the spatial streams specified by the spatial stream number specifying means, and information indicating the communication channel specified by the communication channel specifying means Control information transmitting means for transmitting information to the mobile station apparatus.
  • the amount of information for notifying the mobile station apparatus of the communication channel allocated for communication and the number of spatial streams formed by the communication channel can be kept small.
  • the base station apparatus further includes maximum spatial stream number specifying means for specifying the maximum number of spatial streams that can be formed on each of the plurality of wireless channels.
  • the communication channel specifying means has a maximum number of spatial streams specified by the maximum spatial stream number specifying means of the plurality of radio channels equal to or greater than the number of spatial streams specified by the spatial stream number specifying means.
  • a radio channel is identified as the communication channel.
  • a radio channel whose maximum number of spatial streams is equal to or greater than the number of spatial streams specified by the spatial stream number specifying means is specified as a communication channel.
  • each of the plurality of radio channels is defined by a time slot obtained by further time-dividing a frame defined by time, and the maximum spatial stream number specifying means is provided for each time slot.
  • the number of the maximum spatial streams is specified
  • the communication channel specifying means specifies the communication channel for each time slot
  • the control information transmitting means is for each frame of the time slot included in the frame.
  • the amount of information for notifying the mobile station apparatus of the number of spatial streams specified for each time slot and the communication channel can be kept small.
  • the base station apparatus communication control method is a communication control method in a base station apparatus that performs communication with a mobile station apparatus that supports the MIMO scheme, and is formed between the mobile station apparatuses.
  • a spatial stream number specifying step for specifying the number of spatial streams and at least a part of a plurality of radio channels used for communication by the base station apparatus are formed as many spatial streams as specified in the spatial stream number specifying step.
  • FIG. 1 is a diagram showing a mobile communication system 300 including a base station apparatus 100 according to the present embodiment.
  • Base station apparatus 100 communicates with mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 perform communication using OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) and TDMA (Time Division Multiple Access) systems.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • the base station apparatus 100 can perform communication (hereinafter referred to as MIMO communication) using a MIMO scheme such as SM or SDM with the mobile station apparatus 200 that supports MIMO communication. Note that base station apparatus 100 does not perform MIMO communication with mobile station apparatuses that do not support MIMO communication.
  • the base station apparatus 100 has a plurality of antennas 180, 182, 184 and 186.
  • the mobile station apparatus 200 has a plurality of antennas and supports MIMO communication.
  • Base station apparatus 100 performs MIMO communication with mobile station apparatus 200.
  • a transmission-side apparatus (base station apparatus 100) divides transmission data to generate a plurality of divided data, and transmits the divided data simultaneously using the same number of transmission signals as the divided data.
  • the receiving-side device receives the transmitted divided data and combines these divided data to generate received data.
  • a propagation path through which one transmission signal propagates is called a spatial stream, and when the transmission rates in each spatial stream are equal, the maximum value of the transmission rates to be transmitted is (transmission rate in one spatial stream) ⁇ ( The number of spatial streams).
  • the number of spatial streams that can be formed is one of 1, 2, and 4.
  • the base station apparatus 100 performs MIMO communication with the mobile station apparatus 200 by the SM (Spatial Multiplexing) method.
  • the SM system receives a signal in which a plurality of signals are superimposed on the receiving device, separates, combines and extracts the desired signal from the received signal, thereby multiplexing the signal without dividing the space It is a method to realize.
  • FIG. 2 is a diagram showing a radio channel configuration in the mobile communication system 300 including the base station apparatus 100.
  • a TDMA frame (5 ms) having a predetermined time width is divided into an upstream subframe (2.5 ms) and a downstream subframe (2.5 ms).
  • a plurality of time slots (here, Sch1 to Sch18) are defined in each subframe.
  • the minimum unit of the radio channel that the base station apparatus 100 allocates to the mobile station apparatus 200 is called PRU (Physical Resource Unit).
  • Each PRU belongs to one of the time slots (Slot 1 to Slot 4) and one of the subchannels (Sch1 to Sch18 in this case). All 72 PRUs are determined to be identified by consecutive PRU numbers (1, 2, 3,..., 72) starting from 1.
  • CCHs Common Channels
  • Sch1 the other 68 PRUs (PRU5 to PRU72) are used as ICH (Individual Channel) that is individually assigned to each mobile station apparatus 200.
  • ICH Intelligent Channel
  • one ICH is assigned to each mobile station device 200 and is used for transmission of control information
  • one or more communication channels are assigned to each mobile station device 200 and are mainly used for transmission of communication data.
  • the base station apparatus 100 can change the PRU (particularly EXCH) assigned to the mobile station apparatus 200 as ICH for each frame.
  • the base station apparatus 100 includes a control unit 120, a modem unit 140, a transmission / reception unit 160, and antennas 180, 182, 184, and 186.
  • the control unit 120 is realized as a function of the CPU and controls the operation of the base station apparatus 100.
  • the control unit 120 includes a message analysis unit 122, a carrier sense unit 124, a spatial stream number identification unit 126, an assigned PRU identification unit 128, and a message generation unit 130. Then, the control unit 120 specifies the PRU (assigned PRU) used by the base station apparatus 100 for communication with the mobile station apparatus 200 and the number of spatial streams formed by the assigned PRU. Then, the control unit 120 transmits an assigned PRU and a PHY header indicating the number of spatial streams via the modem unit 140 and the transmission / reception unit 160. Details of the control unit 120 will be described later.
  • the modem unit 140 includes a CPU and the like, and performs processing such as symbol mapping, serial / parallel conversion, inverse discrete Fourier transform, and parallel / serial conversion on transmission data input from the control unit 120.
  • the modem unit 140 outputs the generated digital signal to the transmission / reception unit 160. Further, the modem unit 140 performs processing such as serial / parallel conversion, discrete Fourier transform, parallel / serial conversion, and decoding processing on the digital signal input from the transmission / reception unit 160.
  • the modem unit 140 outputs the generated reception data to the control unit 120.
  • the transmission / reception unit 160 includes a semiconductor circuit, and performs D / A conversion processing, up-conversion processing, amplification processing, and the like on the signal input from the modulation / demodulation unit 140.
  • the transmission / reception unit 160 outputs the generated signals to the antennas 180, 182, 184, and 186, respectively.
  • the transmission / reception unit 160 performs amplification processing, down-conversion processing, A / D conversion processing, and the like on the signals input from the antennas 180, 182, 184, and 186, respectively.
  • the transmission / reception unit 160 outputs the generated signal to the modem unit 140.
  • Antennas 180, 182, 184, and 186 transmit signals input from transmission / reception unit 160 as radio waves.
  • the antennas 180, 182, 184, and 186 receive radio waves and output signals based on the received radio waves to the transmission / reception unit 160.
  • the message analysis unit 122 of the control unit 120 detects a predetermined signal (PRU allocation request) for requesting PRU allocation from the received data input from the modem unit 140.
  • PRU allocation request a predetermined signal
  • the message analysis unit 122 outputs a carrier sense execution request to the carrier sense unit 124 of the control unit 120.
  • the message analysis unit 122 outputs a spatial stream number specifying request to the spatial stream number specifying unit 126.
  • the carrier sense unit 124 of the control unit 120 receives a carrier sense execution request from the message analysis unit 122.
  • the carrier sense unit 124 detects the signal power of a signal that may cause interference in each PRU.
  • the carrier sense unit 124 outputs the detection result (carrier sense result) to the spatial stream number specifying unit 126 and the assigned PRU specifying unit 128.
  • the spatial stream number identification unit 126 of the control unit 120 acquires the spatial stream number identification request from the message analysis unit 122 and the carrier sense result from the carrier sense unit 124.
  • the spatial stream number identification unit 126 moves based on the carrier sense result, whether the mobile station device 200 supports MIMO communication, communication status (SNR, RSSI, etc.), user class, QoS, and PF (ProportionalionFairness) values.
  • the number of spatial streams (number of spatial streams) used for communication with the station apparatus 200 is specified.
  • the spatial stream number identification unit 126 first determines whether or not the mobile station device 200 has a plurality of mobile station devices 200 from the protocol level of the mobile station device 200, for example, in order to determine whether the mobile station device 200 supports MIMO communication. It is determined whether the device is capable of MIMO communication using a spatial stream.
  • the protocol level indicates a protocol version that the mobile station apparatus 200 complies with, and is notified from the mobile station apparatus 200 when communication with the mobile station apparatus 200 is started.
  • the mobile station apparatus 200 is compliant with protocol version 1 indicating that it does not support MIMO communication using a plurality of spatial streams.
  • the spatial stream number specifying unit 126 specifies the number of spatial streams as 1.
  • the mobile station apparatus 200 conforms to protocol version 2 indicating that it supports MIMO communication using a plurality of spatial streams.
  • the spatial stream number identification unit 126 identifies, for each PRU, the maximum number of spatial streams transmitted by the PRU from the signal quality detected by the carrier sense unit 124.
  • the first stream threshold level to the fourth stream threshold level are preset as parameters.
  • the first stream threshold level to the third stream threshold level are values indicating a threshold value of signal power at which the number of spatial streams to be formed changes.
  • FIG. 3 is a diagram showing the concept of the stream threshold level according to the present embodiment. For example, a PRU in which signal power that is greater than the third stream threshold level and less than or equal to the second stream threshold level is detected is determined to be capable of forming a maximum of two spatial streams.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a part of an example of a result of specifying the number of spatial streams (str) in each PRU.
  • the spatial stream number specifying unit 126 specifies the number of spatial streams used for communication with the mobile station apparatus 200 based on the maximum number of spatial streams specified for each PRU.
  • the number of spatial streams in all PRUs used for communication is the same. That is, when the number of spatial streams is fixed to a specific value, a PRU whose maximum number of spatial streams is equal to or greater than the specific value is assigned to communication, and all of the allocated PRUs are assigned with this specific number of spatial streams. Communication is performed. For example, when the specific result shown in FIG.
  • the number of spatial streams is 1, communication using PRU1 to 3 and 5 to 12, the number of spatial streams is 2, and PRU1, 2, 5, 6, 7, Either communication using 9, 10, 11 or communication using PRUs 5 and 9 when the number of spatial streams is 4 is executed.
  • the spatial stream number specifying unit 126 is actually formed in communication based on the communication status (SNR, RSSI, etc.), user class, QoS (Quality of Service), PF (Proportional Fairness) value, and the like.
  • the number of spatial streams and PRU to be determined are determined.
  • the user class is service content set for the mobile station apparatus 200, and the maximum transmission rate is determined from the user class.
  • QoS is a PRU allocation method in which priorities are assigned based on the type of data to be transmitted.
  • the PF value is a numerical value indicating a PRU allocation bias among a plurality of mobile station apparatuses including the mobile station apparatus 200 that communicate with the base station apparatus 100.
  • the spatial stream number identification unit 126 identifies the number of spatial streams formed in communication with the mobile station device 200, assigns a signal indicating the identification result to the PRU identification unit 128 and the message generation unit 130. Output.
  • the allocated PRU specifying unit 128 of the control unit 120 uses at least a part of the PRU as the spatial stream number specifying unit 126.
  • the assigned PRU (communication channel) used for transmission in the number of spatial streams specified by (number of spatial streams) is specified, and a signal indicating the specified result is output to the message generator 130.
  • the allocation PRU is identified from the carrier sense result and the number of spatial streams in the same manner as the PRU identification for each spatial stream number in the spatial stream number identification unit 126 described above. That is, the PRU having the maximum number of spatial streams equal to or greater than the number of spatial streams specified by the spatial stream number specifying unit 126 is specified as the assigned PRU.
  • the message generation unit 130 of the control unit 120 generates a PHY header including information indicating the number of spatial streams specified by the spatial stream number specifying unit 126 and information indicating the assigned PRU specified by the assigned PRU specifying unit 128. To do.
  • the message generation unit 130 transmits the PHY header to the mobile station apparatus 200 by incorporating the generated PHY header into data transmitted through the control channel ANCH and outputting the data to the modulation / demodulation unit 140.
  • the ANCH is a single control channel sent in common to each spatial stream, and the PHY header is also a single control information sent in common to each spatial stream.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a PHY header according to the present embodiment.
  • the numerical values shown in parentheses indicate the number of bits of each data.
  • MAP is an area indicating the allocation of each PRU
  • ST is an area indicating the number of spatial streams.
  • each bit indicates the presence / absence of one PRU assignment (assigned: 1, not assigned: 0), and the MAP area includes the same number of bits as the number of PRUs.
  • ST consists of 2 bits, “00” indicates that the number of spatial streams is 1, “01” indicates that the number of spatial streams is 2, and “10” indicates that the number of spatial streams is 4. Show.
  • the message generation unit 130 generates the MAP and ST of the PHY header based on the number of spatial streams specified by the spatial stream number specifying unit 126 and the assigned PRU specified by the assigned PRU specifying unit 128. Then, the message generation unit 130 outputs the generated PHY header to the modulation / demodulation unit 140 to transmit it to the mobile station apparatus 200.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the communication control operation of the base station apparatus 100 according to the present embodiment.
  • the message analysis unit 122 of the base station apparatus 100 detects a PRU allocation request from the data received from the mobile station apparatus 200 (S600).
  • the message analysis unit 122 outputs a carrier sense execution request to the carrier sense unit 124, and outputs a spatial stream number specifying request to the spatial stream number specifying unit 126 (S601). Since the result of carrier sense is used in S603 and S605, which will be described later, the carrier sense unit 124 has executed carrier sense so far.
  • the spatial stream number identification unit 126 confirms whether the protocol version of the mobile station apparatus 200 is 2 (S602).
  • the spatial stream number specifying unit 126 specifies the number of spatial streams based on the result of the carrier sense process by the carrier sense unit 124 (S603).
  • the spatial stream number identification unit 126 identifies the spatial stream number as 1 (S604).
  • the allocated PRU specifying unit 128 determines the PRU for communication with the mobile station apparatus 200. Allocation is performed (S605).
  • the message generating unit 130 generates a PHY header including an ST indicating the number of spatial streams specified by the spatial stream number specifying unit 126 and a MAP indicating the PRU specified by the allocated PRU specifying unit 128 (S606).
  • the message generation unit 130 outputs the PHY header to the mobile station apparatus 200 by outputting the transmission data in the ANCH including the PHY header generated in S606 to the modem unit 140 (S607).
  • the communication control operation of the base station apparatus 100 ends.
  • the amount of information for notifying the communication channel allocated for communication and the number of spatial streams formed by the communication channel Is smaller than when the communication channel is notified for each of the spatial streams.
  • the present invention is not limited to this, and can be applied to, for example, a base station apparatus that performs MIMO communication using the SDMA scheme. is there.
  • the allocation PRU specifying unit 128 specifies the allocation PRU based on the carrier sense result in the carrier sense unit 124 and the number of spatial streams specified by the spatial stream number specifying unit 126.
  • the present invention is not limited to this, and a configuration may be adopted in which an assigned PRU is specified using a user class and QoS.
  • a configuration is shown in which a communication channel (PRU) is determined based on a carrier sense result or the like.
  • PRU communication channel
  • the present invention is not limited to this, and spatial streams of all PRUs used for communication are not limited to this. Any configuration having the same number can be applied to other configurations.
  • the configuration in which the number of spatial streams is specified for each frame is shown.
  • the frame is further divided and defined, each corresponding to one PRU.
  • the number of spatial streams may be specified for each time slot.
  • one ST provided in the PHY header shown in FIG. 5 is provided by the number of time slots.
  • the message generator 130 includes information indicating the number of spatial streams specified for each of the time slots included in the frame to which the PHY header corresponds, information indicating the assigned PRU specified for each of the time slots, PHY including is transmitted.
  • a PHY header may be generated in the format shown, and if there is a single spatial stream, a PHY header including only MAP (not including ST) may be generated.

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Abstract

 MIMO方式に対応する移動局装置と通信を行う基地局装置であって、通信に割り当てられる通信チャネルと、当該通信チャネルで形成される空間ストリームの数と、を通知するための情報量が小さく抑えられる基地局装置を提供する。基地局装置(100)は、移動局装置(200)との間で形成される空間ストリームの数を特定する空間ストリーム数特定部(126)と、基地局装置(100)による通信で使用される複数の無線チャネル(PRU)の少なくとも一部を、空間ストリーム数特定部(126)により特定される数の空間ストリームを形成する割り当てPRUと特定する割り当てPRU特定部(128)と、空間ストリーム数特定部(126)により特定される空間ストリームの数と、割り当てPRU特定部(128)により特定される割り当てPRUを示す情報と、を含む単一の制御情報を移動局装置(200)に送信するメッセージ生成部(130)と、を有する。

Description

基地局装置及び基地局装置の通信制御方法
 本発明は、基地局装置及び基地局装置の通信制御方法に関する。
 移動体通信システムにおける基地局装置は、周波数及び時間等で規定される無線チャネルのそれぞれの通信品質に基づいて、当該無線チャネルの一部を、移動局装置との通信に使用される通信チャネルに割り当てる。そして、基地局装置は割り当てられた通信チャネルを移動局装置に通知する。この様な移動体通信システムの規格として、例えば非特許文献1には次世代PHS規格が開示されている。
 現在、SM(Spatial Multiplexing:空間多重)方式やSDM(Spatial Division Multiplexing:空間分割多重)方式といったMIMO(Multi Input Multi Output)方式を移動体通信システムに用いる技術が検討されている。このMIMO方式による通信により、基地局装置と移動局装置との間の無線空間において空間ストリームが形成され、通信チャネルあたりの伝送容量を増加させることができる。
 このとき、基地局装置は、通信に割り当てられる通信チャネルに加えて、当該通信チャネルで形成される空間ストリームの数を移動局装置に通知する必要がある。そのため、割り当てられる通信チャネルのみを通知する現行の情報よりも、送信されるデータの情報量が増加することになる、しかしながら、次世代PHS規格等に準拠する移動体通信システムでは、割り当てられる通信チャネルと、当該通信チャネルで形成される空間ストリームの数と、を基地局装置が移動局装置に通知する際に送信されるデータの情報量を小さく抑える対応がなされていない。
 本発明の目的の一つは、MIMO方式に対応する移動局装置と通信を行う基地局装置及び基地局装置の制御方法であって、通信に割り当てられる通信チャネルと、当該通信チャネルで形成される空間ストリームの数と、を通知するための情報量が小さく抑えられる、基地局装置及び基地局装置の通信制御方法を提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明に係る基地局装置は、MIMO方式に対応する移動局装置との通信を行う基地局装置であって、前記移動局装置との間で形成される空間ストリームの数を特定する空間ストリーム数特定手段と、当該基地局装置による通信で使用される複数の無線チャネルの少なくとも一部を、前記空間ストリーム数特定手段により特定される数の空間ストリームを形成する通信チャネルと特定する通信チャネル特定手段と、前記空間ストリーム数特定手段により特定される前記空間ストリームの数と、前記通信チャネル特定手段により特定される前記通信チャネルを示す情報と、を含む単一の制御情報を前記移動局装置に送信する制御情報送信手段と、を有する。
 本発明によれば、通信に割り当てられる通信チャネルと、該通信チャネルで形成される空間ストリームの数と、を移動局装置に通知するための情報量が、小さく抑えられる。
 また、本発明の一態様では、基地局装置は、前記複数の無線チャネルのそれぞれについて該無線チャネルで形成可能な最大の空間ストリームの数を特定する最大空間ストリーム数特定手段をさらに有し、前記通信チャネル特定手段は、前記複数の無線チャネルのうち、前記最大空間ストリーム数特定手段により特定される最大の空間ストリームの数が前記空間ストリーム数特定手段により特定される前記空間ストリームの数以上である無線チャネルを、前記通信チャネルと特定する。
 この態様によれば、最大の空間ストリームの数が、空間ストリーム数特定手段により特定される空間ストリームの数以上である無線チャネルが、通信チャネルと特定される。
 また、本発明の一態様では、前記複数の無線チャネルのそれぞれは、時間で規定されるフレームがさらに時分割されたタイムスロットにより規定され、前記最大空間ストリーム数特定手段は、前記タイムスロット毎に前記最大の空間ストリームの数を特定し、前記通信チャネル特定手段は、前記タイムスロット毎に前記通信チャネルを特定し、前記制御情報送信手段は、フレーム毎に、該フレームに含まれる前記タイムスロットのそれぞれについて前記空間ストリーム数特定手段により特定される前記空間ストリームの数を示す情報と、該フレームに含まれる前記タイムスロットのそれぞれについて前記通信チャネル特定手段により特定される前記通信チャネルを示す情報と、を含む単一の制御情報を送信する。
 この態様によれば、タイムスロット毎に特定された空間ストリームの数及び通信チャネルを移動局装置に通知するための情報量が、小さく抑えられる。
 また、本発明に係る基地局装置の通信制御方法は、MIMO方式に対応する移動局装置との通信を行う基地局装置における通信制御方法であって、前記移動局装置との間で形成される空間ストリームの数を特定する空間ストリーム数特定ステップと、当該基地局装置による通信で使用される複数の無線チャネルの少なくとも一部を、前記空間ストリーム数特定ステップにおいて特定される数の空間ストリームを形成する通信チャネルと特定する通信チャネル特定ステップと、前記空間ストリーム数特定ステップにおいて特定される前記空間ストリームの数と、前記通信チャネル特定ステップにおいて特定される前記通信チャネルを示す情報と、を含む単一の制御情報を前記移動局装置に送信する制御情報送信ステップと、を有する。
本実施形態に係る基地局装置を含む移動体通信システムを示す図である。 本実施形態に係る基地局装置を含む移動体通信システムにおける無線チャネル構成を示す図である。 本実施形態に係るストリームスレッシュレベルの概念を示す図である。 各PRUにおける空間ストリーム数の特定結果の一例の一部を示す図である。 本実施形態に係るPHYヘッダの構成を示す図である。 本実施形態に係る基地局装置の通信制御動作を示すフローチャートである。
 以下、本発明を実施するための好適な実施の形態(以下、実施形態という)について、図面に基づき詳細に説明する。
 図1は、本実施形態に係る基地局装置100を含む移動体通信システム300を示す図である。基地局装置100は、移動局装置200と通信を行う。
 基地局装置100及び移動局装置200は、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:直交周波数分割多重)およびTDMA(Time Division Multiple Access:時分割多重)方式による通信を行う。
 また、移動体通信システム300において、基地局装置100は、SMやSDM等のMIMO方式による通信(以下、MIMO通信と記載する)を、MIMO通信に対応する移動局装置200と行うことができる。なお、基地局装置100は、MIMO通信に対応していない移動局装置とは、MIMO通信を行わない。
 基地局装置100は複数のアンテナ180,182,184,186を有する。移動局装置200は複数のアンテナを有し、MIMO通信に対応する。基地局装置100は、移動局装置200と、MIMO通信を行う。MIMO通信では、送信側の装置(基地局装置100)は、送信データを分割して複数の分割データを生成し、これら分割データを、分割データと同数の送信信号を用いて同時に送信する。受信側の装置(移動局装置200)は、送信された分割データを受信し、これらの分割データを結合して受信データを生成する。MIMO通信においては1つの送信信号が伝搬する伝搬路を空間ストリームと呼び、各空間ストリームにおける伝送速度が等しい場合、送信される伝送速度の最大値は、(1つの空間ストリームにおける伝送速度)×(空間ストリーム数)と表現される。なお、基地局装置100と移動局装置200との間においては、形成可能な空間ストリームの数は1,2,4のいずれかである。
 本実施形態では、基地局装置100は、移動局装置200と、SM(Spatial Multiplexing:空間多重)方式によるMIMO通信を行うものとする。SM方式とは、受信側の装置において複数の信号が重畳された信号を受信し、受信した信号から所望の信号を分離、合成して抽出することで、空間を分割することなく信号の多重化を実現する方式である。
 図2は、基地局装置100を含む移動体通信システム300における無線チャネル構成を示す図である。移動体通信システム300では、所定時間幅のTDMAフレーム(5ms)が上りサブフレーム(2.5ms)と下りサブフレーム(2.5ms)とに区分される。また、図2に示すように、さらに各サブフレームにおいて、複数のタイムスロット(ここではSch1~Sch18)が規定されている。基地局装置100が移動局装置200に割り当てる無線チャネルの最小単位はPRU(Physical Resource Unit)と呼ばれる。各PRUは、タイムスロット(Slot1~Slot4)のいずれかと、サブチャネル(ここではSch1~Sch18)のいずれかと、に属する。そして、全72のPRUは、1から始まる連続するPRU番号(1,2,3,…,72)で識別されるよう定められている。
 これら72のPRUのうち、特定のサブチャネル(ここではSch1)に属する4つのPRU(PRU1~PRU4)については、1以上の移動局装置200に共用されるCCH(Common Channel:共通チャネル)として用いられる。一方、他の68のPRU(PRU5~PRU72)については、各移動局装置200に個別に割り当てられるICH(Individual Channel:個別チャネル)として用いられる。ICHには、各移動局装置200に原則1つ割り当てられ制御情報の伝送に用いられるANCH(Anchor Channel)、各移動局装置200に通信チャネルとして1つ以上割り当てられ主に通信データの伝送に用いられるEXCH(Extra Channel)等が含まれる、なお、基地局装置100は、移動局装置200にICHとして割り当てるPRU(特にEXCH)を1フレーム毎に変更することができる。
 基地局装置100は、制御部120、変復調部140、送受信部160、及びアンテナ180,182,184,186を含む。
 制御部120はCPUの一機能として実現され、基地局装置100の動作を制御する。制御部120は、メッセージ解析部122、キャリアセンス部124、空間ストリーム数特定部126、割り当てPRU特定部128、及びメッセージ生成部130を含む。そして制御部120は、基地局装置100が移動局装置200との通信で使用されるPRU(割り当てPRU)及び割り当てPRUにより形成される空間ストリームの数を特定する。そして、制御部120は、割り当てPRU及び空間ストリームの数を示すPHYヘッダを変復調部140、送受信部160を介して送信する。制御部120の詳細は後述する。
 変復調部140はCPU等からなり、制御部120から入力される送信データに対しシンボルマッピング、直並列変換、逆離散フーリエ変換、及び並直列変換等の処理を行う。変復調部140は、生成されるデジタル信号を送受信部160に出力する。また、変復調部140は、送受信部160から入力されるデジタル信号に対し直並列変換、離散フーリエ変換、及び並直列変換、復号処理等の処理を行う。変復調部140は、生成される受信データを制御部120に出力する。
 送受信部160は半導体回路からなり、変復調部140から入力される信号に対しD/A変換処理、アップコンバート処理、及び増幅処理等を行う。送受信部160は、生成される信号をアンテナ180,182,184,186へそれぞれ出力する。また、送受信部160は、アンテナ180,182,184,186からそれぞれ入力される信号に対し増幅処理、ダウンコンバート処理、及びA/D変換処理等を行う。送受信部160は、生成される信号を変復調部140へ出力する。
 アンテナ180,182,184,186は、送受信部160からそれぞれ入力される信号を電波として送信する。また、アンテナ180,182,184,186は、電波を受信して、受信した電波に基づく信号を送受信部160へそれぞれ出力する。
 制御部120の動作を以下に詳細に述べる。制御部120のメッセージ解析部122は、変復調部140から入力される受信データから、PRUの割り当てを要求する所定の信号(PRU割り当て要求)を検出する。メッセージ解析部122は、PRU割り当て要求を検出すると、制御部120のキャリアセンス部124に対しキャリアセンス実行要求を出力する。また、メッセージ解析部122は、空間ストリーム数特定部126に対し空間ストリーム数特定要求を出力する。
 制御部120のキャリアセンス部124は、メッセージ解析部122からキャリアセンス実行要求が入力される。キャリアセンス部124は、PRUのそれぞれにおける干渉が生じる可能性のある信号の信号電力を検出する。キャリアセンス部124は、検出結果(キャリアセンス結果)を空間ストリーム数特定部126及び割り当てPRU特定部128に出力する。
 制御部120の空間ストリーム数特定部126は、メッセージ解析部122からの空間ストリーム数特定要求及びキャリアセンス部124からのキャリアセンス結果を取得する。空間ストリーム数特定部126は、キャリアセンス結果、移動局装置200のMIMO通信への対応の有無、通信状況(SNR、RSSI等)、ユーザークラス及びQoS、PF(Proportional Fairness)値を基に、移動局装置200との通信に用いられる空間ストリームの数(空間ストリーム数)を特定する。
 具体的には、空間ストリーム数特定部126は、まず、移動局装置200のMIMO通信への対応の有無を把握するために、例えば移動局装置200のプロトコルレベルから、移動局装置200が複数の空間ストリームによるMIMO通信が可能な装置か判断する。このプロトコルレベルとは、移動局装置200が準拠しているプロトコルバージョンを示しており、移動局装置200との通信開始時に移動局装置200から通知されるものとする。
 このとき、移動局装置200が複数の空間ストリームによるMIMO通信に対応していないことを示すプロトコルバージョン1準拠であったとする。このとき、空間ストリーム数特定部126は空間ストリーム数を1と特定する。
 一方、移動局装置200が複数の空間ストリームによるMIMO通信に対応していることを示すプロトコルバージョン2準拠であったとする。このとき、空間ストリーム数特定部126は、キャリアセンス部124で検出された信号品質から、それぞれのPRUについて、該PRUで送信される最大の空間ストリーム数を特定する。
 PRUにおける最大の空間ストリーム数を特定する基準として、第1ストリームスレッシュレベル~第4ストリームスレッシュレベルがパラメータとして予め設定される。PRUにおいて検出される干渉が生じる可能性のある信号の信号電力が小さいほど、該PRUで形成される空間ストリームの数は大きくなる。なお、第1ストリームスレッシュレベル~第3ストリームスレッシュレベルは形成される空間ストリームの数が変化する信号電力の閾値を示す値である。図3は、本実施形態に係るストリームスレッシュレベルの概念を示す図である。例えば第3ストリームスレッシュレベルより大きく第2ストリームスレッシュレベル以下の信号電力が検出されたPRUは、最大2つの空間ストリームが形成可能と判断される。図4は、各PRUにおける空間ストリーム数(str)の特定結果の一例の一部を示す図である。
 次に、空間ストリーム数特定部126は、各PRUについて特定された最大の空間ストリーム数に基づいて、移動局装置200との通信に用いられる空間ストリームの数を特定する。SM方式によるMIMO通信を行う基地局装置100では、通信に使用される全てのPRUにおける空間ストリームの数が同一になる。すなわち、空間ストリーム数をある特定の値に固定すると、最大の空間ストリーム数がこの特定の値以上であるPRUが通信に割り当てられ、割り当てられたPRUの全てにおいて、この特定の数の空間ストリームによる通信が実行される。例えば図4に示す特定結果が得られている場合、空間ストリーム数が1で、PRU1~3及び5~12を使用する通信、空間ストリーム数が2で、PRU1,2,5,6,7,9,10,11を使用する通信、空間ストリーム数が4で、PRU5,9を使用する通信のいずれかが実行される。これらの中から、空間ストリーム数特定部126は、通信状況(SNR、RSSI等)、ユーザークラス、QoS(Quality of Service)、及びPF(Proportional Fairness)値等を基に、実際に通信において形成される空間ストリーム数及びPRUを決定する。ユーザークラスとは、移動局装置200に対して設定されているサービス内容で、ユーザークラスから最大伝送速度が決定される。QoSとは、送信されるデータの種類を基に優先順位を付けたPRUの割り当て方法である。PF値とは、基地局装置100と通信を行う、移動局装置200を含む複数の移動局装置間でPRUの割り当ての偏りを示す数値である。これらを考慮して、空間ストリーム数特定部126は、移動局装置200との通信において形成される空間ストリームの数を特定し、特定結果を示す信号を割り当てPRU特定部128及びメッセージ生成部130に出力する。
 制御部120の割り当てPRU特定部128は、キャリアセンス部124におけるキャリアセンス結果及び空間ストリーム数特定部126により特定された空間ストリーム数を基に、PRUの少なくとも一部を、空間ストリーム数特定部126により特定された数(空間ストリーム数)の空間ストリームでの送信に使用される割り当てPRU(通信チャネル)と特定し、特定結果を示す信号をメッセージ生成部130に出力する。
 キャリアセンス結果及び空間ストリーム数からの割り当てPRUの特定は、前述した空間ストリーム数特定部126における各空間ストリーム数に対するPRUの特定と同様に行われる。すなわち、最大の空間ストリーム数が、空間ストリーム数特定部126により特定された空間ストリーム数以上であるPRUが割り当てPRUと特定される。
 制御部120のメッセージ生成部130は、空間ストリーム数特定部126で特定される空間ストリーム数を示す情報と、割り当てPRU特定部128で特定される割り当てPRUを示す情報と、を含むPHYヘッダを生成する。メッセージ生成部130は、生成したPHYヘッダを制御チャネルであるANCHで送信されるデータに組み込んで変復調部140に出力することで、PHYヘッダを移動局装置200に送信する。ANCHは各空間ストリームに対して共通して送られる単一の制御チャネルであり、PHYヘッダも各空間ストリームに対して共通して送信される単一の制御情報である。
 図5は、本実施形態に係るPHYヘッダの構成を示す図である。図5において、括弧で示される数値は各データのビット数を示す。PHYヘッダにおいて、MAPはPRUのそれぞれの割り当てを示す領域であり、STは空間ストリーム数を示す領域である。MAPではそれぞれのビットが1つのPRUの割り当ての有無を示し(割り当て有り:1、割り当て無し:0)、MAP領域はPRUの個数と同数のビットからなる。STは2ビットからなり、“00”は空間ストリーム数が1であることを、“01”は空間ストリーム数が2であることを、“10”は空間ストリーム数が4であることを、それぞれ示す。
 メッセージ生成部130は、PHYヘッダのMAP及びSTを、空間ストリーム数特定部126により特定された空間ストリーム数と、割り当てPRU特定部128により特定された割り当てPRUと、を基に生成する。そして、メッセージ生成部130は、生成されたPHYヘッダを変復調部140に出力することで、移動局装置200に送信する。
 次に、基地局装置100の通信制御動作をフローチャートを用いて説明する。図6は、本実施形態に係る基地局装置100の通信制御動作を示すフローチャートである。
 まず、基地局装置100のメッセージ解析部122は、移動局装置200から受信されたデータからPRU割り当て要求を検出する(S600)。メッセージ解析部122は、キャリアセンス部124にキャリアセンス実行要求を出力し、空間ストリーム数特定部126に空間ストリーム数特定要求を出力する(S601)。キャリアセンスの結果は後述するS603及びS605において使用されるため、キャリアセンス部124は、それまでにキャリアセンスを実行する。
 次に、空間ストリーム数特定部126は、移動局装置200のプロトコルバージョンが2であるか確認する(S602)。
 S602において移動局装置200のプロトコルバージョンが2である場合、空間ストリーム数特定部126は、キャリアセンス部124によるキャリアセンス処理の結果に基づいて空間ストリーム数を特定する(S603)。S602において移動局装置200のプロトコルバージョンが2ではない場合、空間ストリーム数特定部126は、空間ストリーム数を1と特定する(S604)。
 次に、割り当てPRU特定部128は、空間ストリーム数特定部126において特定された空間ストリーム数及びキャリアセンス部124におけるキャリアセンス処理の結果等を基に、移動局装置200との通信へのPRUの割り当てを行う(S605)。
 次に、メッセージ生成部130は、空間ストリーム数特定部126により特定された空間ストリーム数を示すST及び割り当てPRU特定部128により特定されたPRUを示すMAPを含むPHYヘッダを生成する(S606)。
 次に、メッセージ生成部130は、S606で生成されたPHYヘッダを含む、ANCHにおける送信データを変復調部140に出力することで、PHYヘッダを移動局装置200に送信する(S607)。以上で基地局装置100の通信制御動作は終了する。
 以上の構成により、MIMO方式に対応する移動局装置と通信を行う基地局装置において、通信に割り当てられる通信チャネルと、当該通信チャネルで形成される空間ストリームの数と、を通知するための情報量が、空間ストリームのそれぞれについて通信チャネルを通知する場合より小さく抑えられる。
 なお、上記実施形態ではSM方式によるMIMO通信を行う基地局装置100の例が示されたが、本発明はこれに限定されず、例えばSDMA方式によるMIMO通信を行う基地局装置にも適用可能である。
 また、上記実施形態では、割り当てPRU特定部128が、キャリアセンス部124におけるキャリアセンス結果及び空間ストリーム数特定部126により特定された空間ストリーム数を基に割り当てPRUを特定する構成が示されたが、本発明はこれに限定されず、ユーザークラス、QoSを利用して割り当てPRUを特定する構成としてもよい。
 また、上記実施形態ではキャリアセンス結果等を基に通信チャネル(PRU)が決定される構成が示されたが、本発明はこれに限定されず、通信に使用される全てのPRUにおける空間ストリームの数が同一である構成であれば、他の構成にも適用可能である。
 また、上記実施形態では空間ストリーム数がフレーム毎に特定される構成が示されたが、本発明はこれに限定されず、例えばフレームがさらに分割されて規定される、それぞれが1つのPRUに対応するタイムスロットのそれぞれについて、空間ストリーム数が特定される構成としてもよい。その場合、図5に示されるPHYヘッダにおいて1つ設けられているSTが、タイムスロットの数だけ設けられる。この場合、メッセージ生成部130は、該PHYヘッダが対応するフレームに含まれるタイムスロットのそれぞれについて特定される空間ストリーム数を示す情報と、タイムスロットのそれぞれについて特定される割り当てPRUを示す情報と、を含むPHYを送信する。
 また、上記実施形態では空間ストリームの数に関係なく同一形式のPHYヘッダを生成する構成が示されたが、本発明はこれに限定されず、空間ストリームが複数である場合には上記実施形態に示す形式にPHYヘッダを生成し、空間ストリームが単一である場合にはMAPのみを含む(STを含まない)PHYヘッダを生成する構成としてもよい。

Claims (4)

  1.  MIMO方式に対応する移動局装置との通信を行う基地局装置であって、
     前記移動局装置との間で形成される空間ストリームの数を特定する空間ストリーム数特定手段と、
     当該基地局装置による通信で使用される複数の無線チャネルの少なくとも一部を、前記空間ストリーム数特定手段により特定される数の空間ストリームを形成する通信チャネルと特定する通信チャネル特定手段と、
     前記空間ストリーム数特定手段により特定される前記空間ストリームの数と、前記通信チャネル特定手段により特定される前記通信チャネルを示す情報と、を含む単一の制御情報を前記移動局装置に送信する制御情報送信手段と、
     を有することを特徴とする基地局装置。
  2.  請求項1に記載の基地局装置において、
     前記複数の無線チャネルのそれぞれについて該無線チャネルで形成可能な最大の空間ストリームの数を特定する最大空間ストリーム数特定手段をさらに有し、
     前記通信チャネル特定手段は、前記複数の無線チャネルのうち、前記最大空間ストリーム数特定手段により特定される最大の空間ストリームの数が前記空間ストリーム数特定手段により特定される前記空間ストリームの数以上である無線チャネルを、前記通信チャネルと特定することを特徴とする基地局装置。
  3.  請求項2に記載の基地局装置において、
     前記複数の無線チャネルのそれぞれは、時間で規定されるフレームがさらに時分割されたタイムスロットにより規定され、
     前記最大空間ストリーム数特定手段は、前記タイムスロット毎に前記最大の空間ストリームの数を特定し、
     前記通信チャネル特定手段は、前記タイムスロット毎に前記通信チャネルを特定し、
     前記制御情報送信手段は、フレーム毎に、
     該フレームに含まれる前記タイムスロットのそれぞれについて前記空間ストリーム数特定手段により特定される前記空間ストリームの数を示す情報と、
     該フレームに含まれる前記タイムスロットのそれぞれについて前記通信チャネル特定手段により特定される前記通信チャネルを示す情報と、
     を含む単一の制御情報を送信することを特徴とする基地局装置。
  4.  MIMO方式に対応する移動局装置との通信を行う基地局装置における通信制御方法であって、
     前記移動局装置との間で形成される空間ストリームの数を特定する空間ストリーム数特定ステップと、
     当該基地局装置による通信で使用される複数の無線チャネルの少なくとも一部を、前記空間ストリーム数特定ステップにおいて特定される数の空間ストリームを形成する通信チャネルと特定する通信チャネル特定ステップと、
     前記空間ストリーム数特定ステップにおいて特定される前記空間ストリームの数と、前記通信チャネル特定ステップにおいて特定される前記通信チャネルを示す情報と、を含む単一の制御情報を前記移動局装置に送信する制御情報送信ステップと、
     を有することを特徴とする通信制御方法。
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