WO2011135614A1 - 無線通信方法、無線基地局、移動端末、無線通信システム - Google Patents

無線通信方法、無線基地局、移動端末、無線通信システム Download PDF

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WO2011135614A1
WO2011135614A1 PCT/JP2010/003012 JP2010003012W WO2011135614A1 WO 2011135614 A1 WO2011135614 A1 WO 2011135614A1 JP 2010003012 W JP2010003012 W JP 2010003012W WO 2011135614 A1 WO2011135614 A1 WO 2011135614A1
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base station
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実川大介
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富士通株式会社
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    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference

Definitions

  • the present invention relates to a CoMP (Coordinated Multi-Point) transmission method for transmitting the same data to a mobile terminal in cooperation between a plurality of cells or sectors in a wireless communication system.
  • CoMP Coordinatd Multi-Point
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • FIG. 1 is a diagram illustrating resource blocks (RBs) serving as a reference for radio resources allocated for each user in LTE.
  • RBs resource blocks
  • FIG. 1 shows resource blocks of two adjacent cells ((a) cell 1 and (b) cell 2).
  • the horizontal axis represents frequency
  • the vertical axis represents time in subframe units.
  • the resource block is a two-dimensional radio resource unit of frequency and time defined by 12 subcarriers (12SC) and 14 OFDM symbols.
  • an area surrounded by one subcarrier (1SC) and one OFDM symbol is called a resource element (RE).
  • the control signal (shown as “C” in resource element units in FIG. 1) can be variably set in the base station of each cell in the range of the first to third OFDM symbols at the head of the resource block.
  • the minimum radio resources necessary for signal transmission can be secured.
  • the control signal is mapped with the first to third OFDM symbols at the top in cell 1, and the first 1-2 at cell 2
  • An example is shown in which the control signal is mapped with the second OFDM symbol.
  • control signals (1) to (3) There are the following types of control signals (1) to (3).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel This is a signal for notifying downlink and uplink resource allocation information.
  • cell-specific reference signals Cell-specific RS; abbreviated as CRS as appropriate in the following description
  • CRS cell-specific reference signals
  • This reference signal is used for FFT timing detection, channel estimation, and the like in the mobile terminal.
  • the arrangement of the reference signals is shifted in the frequency direction according to a cell-specific identification number (cell ID).
  • cell ID cell-specific identification number
  • the arrangement of reference signals in the cell 2 is shifted by one subcarrier as a whole with respect to that in the cell 1. This prevents reference signals from interfering with each other between adjacent cells.
  • reference signals are arranged corresponding to MIMO (Multiple Input Multiple Output), and resource elements to which reference signals corresponding to four antenna ports (Antenna ports 0 to 3) are mapped are arranged.
  • R 0 ”, “R 1 ”, “R 2 ”, and “R 3 ” are respectively attached.
  • a downlink shared channel is mapped to resource elements other than the resource element to which the control signal or the reference signal is mapped, and is used for data transmission to the mobile terminal. That is, in FIG. 1, PDSCH, that is, data is mapped to resource elements not described as “C” or “R” (“R 0 ”, “R 1 ”, “R 2 ”, “R 3 ”).
  • CoMP Coordinatd Multi-Point
  • the CoMP transmission scheme is a scheme in which a PDSCH is transmitted to a specific mobile terminal in cooperation between a plurality of radio base stations, and the current agreement items are described in the technical report 3GPP TR 36.814.
  • CoMP JT Joint transmission
  • the basic concept of CoMP JT will be described with reference to FIG.
  • a mobile terminal receives a signal from a cell adjacent to a cell to which the mobile terminal is connected as an interference signal, there is a problem that reception characteristics are greatly deteriorated particularly in a mobile terminal at a cell boundary.
  • CoMP JT as shown in FIG. 2, PDSCHs based on the same data are transmitted from radio base stations of a plurality of cells (cell 1, cell 2) to a specific mobile terminal UE1. That is, the mobile terminal receives the same data as a desired signal not only from the base station to which it is connected, but also from other base stations adjacent to the base station. The problem of deterioration of characteristics can be solved.
  • the reception characteristics at the mobile terminal at the cell boundary can be further improved by transmitting the PDSCH after performing the encoding known as Precoding (a kind of transmission beamforming) in the radio base station.
  • Precoding a kind of transmission beamforming
  • LTE employs a codebook method (see technical specifications 3GPP TS 36.211, 36.213). Specifically, a plurality of candidates known in advance at both the transmitting station and the receiving station are prepared in advance as a Precoding matrix for multiplying the transmission signal.
  • the receiving station selects the best Precoding matrix candidate using the estimation result of the radio channel state, and feeds back an identification number (Precoding matrix I indicator) to the transmitting station.
  • the transmitting station multiplies the transmission signal by the precoding matrix corresponding to the fed back PMI and transmits it to the receiving station.
  • 3GPP TS 36.211 V8.8.1 (2009-09), 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), Physical Channelsand Modulation (Release 8) 3GPP TS 36.213 V8.8.0 (2009-09), 3rd Generation Generation Partnership Project, Technical Specification Group Radio Access Network, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), Physical layer procedures (Release 8) 3GPP (TR) 36.814 (V1.6.0) (2010-1), (3rd) Generation (Partnership) Project; (Technical) Specification Group (Radio) Access (Network), (Further Advancement (for E-UTRA), (Physical) Layer (Aspects (Release (9))
  • FIGS. 3A and 3B are views similar to FIGS. 1A and 1B.
  • “R” is attached to the resource element to which the reference signal is mapped
  • “X” is attached to the resource element to which the PDSCH that is the target of CoMP JT cannot be mapped. Has been.
  • PDSCHs based on the same data can be arranged without any problem for resource elements to which PDSCH can be mapped between the radio base stations of cell 1 and cell 2.
  • CoMP JT cannot be realized in a resource element to which a signal different from PDSCH, that is, a control signal (“C”) or a reference signal (“R”) is mapped in one cell.
  • C control signal
  • R reference signal
  • CoMP JT cannot be realized because the reference signal (“R”) is mapped to the resource element of cell 2 corresponding to the resource element to which “X” is attached in cell 1. Since the control signal (“C”) is mapped to the third OFDM symbol in the resource block of cell 1, CoMP JT cannot be realized with the corresponding OFDM symbol of cell 2.
  • a PDSCH based on the same data cannot be transmitted between a plurality of radio base stations to a radio resource to which a signal different from PDSCH, that is, a control signal or a reference signal is mapped in one cell. Therefore, the data transmission efficiency is reduced.
  • a wireless communication method in a wireless communication system that transmits the same data from a plurality of wireless base stations to a specific mobile terminal, a wireless communication method, a wireless base station, a mobile terminal, An object is to provide a wireless communication system.
  • a radio communication method for transmitting the same data from a first radio base station and a second radio base station to a first mobile terminal.
  • This wireless communication method (A) Each of the first and second radio base stations allocates radio resources for transmitting signals to mobile terminals communicating with the own station; (B) The second radio base station uses the first radio base station to transmit the first radio resource for transmitting the first signal different from the same data to the first mobile terminal. Assigning to a second mobile terminal different from the terminal; (C) the second mobile terminal receives data transmitted from the second radio base station using the first radio resource; including.
  • a radio base station that transmits the same data as other radio base stations to the first mobile terminal.
  • This radio base station (D)
  • An allocation control unit that allocates radio resources to mobile terminals communicating with the own station is provided.
  • the allocation control unit is configured to transmit, to a first radio resource, a first radio resource in which another radio base station transmits a first signal different from the same data to the first mobile terminal.
  • the control which allocates with respect to the 2nd mobile terminal different from 1 mobile terminal is performed.
  • a mobile terminal that receives the same data from the first and second radio base stations.
  • This mobile terminal (E) a receiver that receives signals transmitted from the first and second base stations using radio resources allocated to the terminal; (F) The second power is received so that the received power of the data transmitted from the second radio base station with the radio resource for receiving a signal different from the same data from the first radio base station is reduced.
  • a wireless communication system that transmits the same data from a plurality of wireless base stations to a first mobile terminal.
  • a radio that transmits the same data to the first mobile terminal from the first and second communication units that respectively cover the first and second sectors in the cell formed by the radio base station.
  • a communication method is provided. This wireless communication method (G) Each of the first and second communication units allocates a radio resource for transmitting a signal to a mobile terminal that communicates with the own communication unit; (H) The second communication unit uses the first mobile terminal to transmit the first radio resource to which the first communication unit transmits a first signal different from the same data to the first mobile terminal. Assigning to a second mobile terminal different from (I) the second mobile terminal receives data transmitted from the second communication unit using the first radio resource; including.
  • a radio that transmits the same data to the first mobile terminal from the first and second communication units that respectively cover the first and second sectors in the cell formed by the radio base station.
  • a base station is provided.
  • radio base station mobile terminal, and radio communication system, improving data transmission efficiency in a radio communication system that transmits the same data from a plurality of radio base stations to a specific mobile terminal Can do.
  • wireless communications system of 2nd Embodiment The flowchart which shows the process regarding PMI in the radio
  • wireless communications system of 3rd Embodiment The block diagram which shows the structure of the base station of 3rd Embodiment.
  • a plurality of radio base stations (hereinafter simply referred to as “base stations”) are coordinated with respect to a specific mobile terminal UE1, that is, PDSCH based on the same data is transmitted by CoMP JT (hereinafter referred to as “cooperative transmission method”).
  • any of a plurality of base stations a radio resource to which a signal different from PDSCH based on data transmitted in a coordinated transmission scheme, that is, a control signal or a reference signal is mapped,
  • the mobile terminal is assigned to a mobile terminal different from the mobile terminal UE1.
  • FIG. 4 assumes two base stations of cell 1 and cell 2 adjacent to each other as a plurality of base stations that transmit to a specific mobile terminal UE1 (first mobile terminal) in a coordinated transmission scheme. It is a figure which illustrates about the allocation mode of the resource block in a station.
  • the arrangement of the control signal (“C”) or reference signal (“R”) in the resource block of each base station in FIG. 4 is the same as that in FIGS.
  • FIG. 5 is a diagram showing a form in which a downlink signal is transmitted from each base station to a mobile terminal in accordance with the radio resource assignment shown in FIG.
  • PDSCHs based on the same data can be arranged without any problem for resource elements that can map PDSCHs between base stations of cell 1 and cell 2 together.
  • “D 1 ” is described in the resource element in which the PDSCH based on the same data is arranged.
  • the cell 2 base station PDSCH based on the same data as the base station cannot be allocated, but PDSCH based on data addressed to mobile terminal UE2 (second mobile terminal) different from mobile terminal UE1 among mobile terminals communicating with the own station is allocated.
  • the PDSCH based on the data addressed to the mobile terminal UE2 is not a PDSCH transmitted by the cooperative transmission scheme.
  • “D 2 ” is described in the resource element to which the PDSCH based on the data addressed to the mobile terminal UE2 is allocated.
  • the cell 1 base station In the resource element (first radio resource) in which the control signal (“C”) or the reference signal (“R”) (first signal) is arranged in the cell 2 base station, the cell 1 base station Although PDSCH based on the same data as the base station of cell 2 cannot be arranged, PDSCH based on data addressed to mobile terminal UE3 (second mobile terminal) different from mobile terminal UE1 among the mobile terminals communicating with the own station is not provided. assign. Naturally, the PDSCH based on the data addressed to the mobile terminal UE3 is not a PDSCH based on the data transmitted in the coordinated transmission scheme. In FIG. 4, “D 3 ” is described in the resource element to which the PDSCH based on the data addressed to the mobile terminal UE3 is allocated. Note that the physical channel allocation method of this embodiment does not conform to the LTE specification in which only PDSCH based on data addressed to one user is allocated to one resource block.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the mobile terminal UE and the base station eNB of the present embodiment.
  • the mobile terminal UE includes a transmission unit 101 and a reception unit 102 that perform transmission processing and reception processing with the base station eNB, respectively.
  • the base station eNB includes a transmission unit 201 and a reception unit 202 that perform transmission processing and reception processing with the mobile terminal UE, and an allocation control unit 203, respectively.
  • the allocation control unit 203 performs processing for allocating radio resources to mobile terminals that communicate with the base station.
  • the assignment control unit 203 performs a process of assigning a control signal, a reference signal, and PDSCH (data) to each resource element of the resource block for each mobile terminal with which the base station communicates.
  • the transmission unit 201 performs encoding and modulation according to the resource block allocated by the allocation control unit 203, and transmits a downlink signal to the mobile terminal UE.
  • the mobile terminal UE receives a PDSCH (for example, PDSCH arranged in “D 1 ” in FIG. 4) in a coordinated transmission scheme, the reception unit 102 is transmitted from each of a plurality of base stations that are targets of the coordinated transmission scheme.
  • the received signal is demodulated and decoded to extract data.
  • each base station when a plurality of base stations transmit the same data (PDSCH signal) in a coordinated transmission scheme to a specific mobile terminal, each base station Control. That is, each base station has a radio resource for transmitting a signal different from the same data, that is, a control signal and a reference signal, to a mobile terminal to which any of the plurality of base stations is a target of the cooperative transmission scheme.
  • the control which allocates with respect to the mobile terminal different from the mobile terminal used as the object of a cooperative transmission system among the mobile terminals communicating with a station is performed. As a result, data addressed to another mobile terminal is allocated to a radio resource area where data addressed to the mobile terminal that is the target of the cooperative transmission method cannot be arranged, so that data transmission efficiency is improved.
  • the same radio resource as a radio resource in which any base station among a plurality of base stations adopting a coordinated transmission scheme transmits a control signal or a reference signal.
  • other base stations transmit PDSCH to mobile terminals under their control. Therefore, there is a possibility that the control signal or reference signal and the PDSCH may cause interference in the mobile terminal that is the target of the cooperative transmission scheme.
  • the mobile station UE1 uses the same radio resource as the radio resource to which a reference signal is transmitted from the cell 2 base station, and the cell 1 base station transmits PDSCH to other mobile terminals UE3 under its control. Send.
  • the reference signal transmitted from the base station of the cell 2 interferes with PDSCH addressed to other mobile terminals transmitted from the base station of the cell 1, and the reference signal cannot be received correctly. is there. Therefore, in the radio communication system of the present embodiment, the same radio resource as the radio resource in which any of the plurality of base stations transmits the control signal or the reference signal to the mobile terminal that is the target of the cooperative transmission scheme. Then, the other base station performs coding so that the interference with the control signal or the reference signal is suppressed for the mobile terminals under its control.
  • any one of a plurality of base stations adopting a coordinated transmission scheme is a resource element (RE) that transmits a control signal or a reference signal, and the coordinated transmission of the own station is performed for other base stations.
  • RE resource element
  • a resource element that can be an allocation target of a PDSCH addressed to a mobile terminal that is not a target of the method is defined as “free RE”.
  • FIG. 7 shows an outline of the wireless communication system of the present embodiment.
  • PDSCHs based on the same data are transmitted from the base stations of cell 1 and cell 2 to mobile terminal UE1 that is the target of the cooperative transmission scheme.
  • a reference signal CRS
  • wireless resource with respect to mobile terminal UE1 from the base station of the cell 2 is assumed.
  • the coordinated transmission method cannot be adopted for the mobile terminal UE1, so the base station of the cell 1 transmits PDSCH to the other mobile terminal UE3 under its control.
  • the base station of cell 1 performs coding such that interference with the reference signal from the base station of cell 2 is suppressed on the PDSCH for mobile terminal UE3.
  • a reference signal CRS
  • wireless resource with respect to mobile terminal UE1 from the base station of the cell 1 is assumed.
  • the coordinated transmission method cannot be adopted for the mobile terminal UE1, and therefore the base station of the cell 2 transmits the PDSCH to the other mobile terminal UE2 under its control.
  • the base station of cell 2 performs coding such that interference with the reference signal from the base station of cell 1 is suppressed on the PDSCH for mobile terminal UE2.
  • a plurality of precoding matrices known to both the base station and the mobile terminal are prepared as PDSCH encoding methods.
  • the mobile terminal selects, for example, a precoding matrix that increases the received power value of the desired signal from the base station, and more preferably a precoding matrix that maximizes the received power value, based on the channel estimation result based on the reference signal.
  • the precoding matrix identification number (PMI: Precoding matrix indicator) that maximizes the received power value of the desired signal from the base station is denoted as PMI B as PMI for beam formation.
  • the mobile terminal can select a precoding matrix that reduces the received power value of the desired signal from the base station, more preferably a precoding matrix that minimizes the received power value, based on the channel estimation result based on the reference signal, for example.
  • a Precoding matrix identification number of the received power value becomes the minimum desired signal from the base station, referred to as PMI N as PMI for null forming.
  • PMI N the minimum desired signal from the base station
  • two base stations of cell 1 and cell 2 transmit PDSCH to mobile terminal UE1 by a coordinated transmission scheme.
  • the base station to which the mobile terminal UE1 that is the target of the cooperative transmission method is connected is the base station of the cell 1.
  • the other mobile terminals UE31 to 3m in the cell 1 communicate only with the base station of the cell 1.
  • the other mobile terminals UE21 to 2n in the cell 2 communicate only with the base station of the cell 2.
  • the mobile terminal UE1 is based on PMI B (1, 1), PMI N (1, 1), PMI B (2, 1), PMI N Notify (2, 1).
  • the other mobile terminals UE31 to 3m in the cell 1 respectively send PMI B (1, 31) to PMI B (1 to the cell 1 base station based on the channel estimation result based on the reference signal from the cell 1 base station. , 3m).
  • the other mobile terminals UE21 to 2n in the cell 2 respectively send PMI B (2, 21) to PMI B (2 to the cell 2 base station based on the channel estimation result based on the reference signal from the cell 2 base station. , 2n).
  • each base station knows the arrangement of reference signals in a resource block that is naturally determined based on the cell ID of the partner base station that is the target of the cooperative transmission scheme.
  • exchange of data subject to the cooperative transmission method exchange of PMI information notified from the mobile terminal UE1 subject to the cooperative transmission method, and resource allocation through the X2 interface Information is exchanged.
  • resource allocation information the base stations of cell 1 and cell 2 know the positions of resource elements allocated to the PDSCH in each resource block of each other base station.
  • each base station can arbitrarily set the number of OFDM symbols of the control signal (first to third OFDM symbols at the head) arranged at the head of the resource block.
  • Information on the number of OFDM symbols is included in the resource allocation information. May be included.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the process for PMI in the radio communication system.
  • each of the other mobile terminals UE31 to 3m in the cell 1 transmits PMI B (1, 31) to the base station of the cell 1 based on the channel estimation result based on the reference signal from the base station of the cell 1.
  • To PMI B (1, 3m) are notified (step S10).
  • the other mobile terminals UE21 to 2n in the cell 2 respectively send PMI B (2, 21) to PMI B (2 to the cell 2 base station based on the channel estimation result based on the reference signal from the cell 2 base station. , 2n) (step S12).
  • the mobile terminal UE1 is based on PMI B (1, 1), PMI N (1, 1), PMI B (2, 1), PMI N (2, 1) is notified (step S14).
  • the base station of the cell 1 receives PMI B (1, 1), PMI N (1, 1), PMI B (2, 1), PMI N (2, 2) received from the mobile terminal UE1 via the X2 interface. 1) is transferred to the cell 2 base station.
  • PMI information for beam formation and null formation between the mobile terminal UE1 and each base station is shared between both base stations.
  • the order of steps S10, S12, and S14 does not matter.
  • PMI N (1, 1) and PMI N (2, 1) correspond to the first encoding method
  • PMI B (1, 31) to PMI B (1, 3m) and PMI B (2, 21) to PMI B (2, 2n) correspond to the second encoding method.
  • the base station of cell 1 determines whether there is the same one as PMI N (1, 1) among PMI B (1, 31) to PMI B (1, 3m) notified in step S10 (step S18). ). As a result, if there is a PMI B identical to PMI N (1, 1), select one of the mobile terminals corresponding to that PMI B , and select the selected mobile terminal (UE31 to 3m). A free RE is allocated (step S20). When a free RE is assigned by such a mobile terminal selection method, the received power at the selected mobile terminal is maximized, and at the same time, interference with the mobile terminal UE1 can be suppressed.
  • the base station of cell 2 determines whether there is the same one as PMI N (2, 1) among PMI B (2, 21) to PMI B (2, 2n) notified in step S12 (step S22). ). As a result, if there is a PMI B identical to PMI N (2, 1), select one of the mobile terminals corresponding to the PMI B , and select the selected mobile terminal (any of UE 21 to 2n). A free RE is allocated (step S24). When a free RE is assigned by such a mobile terminal selection method, the received power at the selected mobile terminal is maximized, and at the same time, interference with the mobile terminal UE1 can be suppressed.
  • step S14 when the mobile terminal UE1 selects the PMI for null formation (PMI N (1, 1) or PMI N (2, 1)), the base of the cell 1 or the cell 2 according to any Precoding matrix.
  • the null forming PMI is not fed back to the base station of the cell 1.
  • the PDSCH is not assigned to the free RE. Since the radio propagation environments between the base stations of the cell 1 and the cell 2 and the mobile terminal UE1 are different, this determination is performed separately for PMI N (1, 1) and PMI N (2, 1).
  • each mobile terminal notifies each base station not only of the PMI with the maximum received power value, but also with all the PMIs with a received power value larger than a predetermined reference value.
  • steps S18 and S22 it is determined whether there is a PMI that is the same as PMI N (1, 1) or PMI N (2, 1) from among the PMIs notified in steps S10 and S12. By performing such processing, it is possible to increase the number of mobile terminals to which free REs can be allocated in steps S20 and S24.
  • Other base stations perform the following processing.
  • other base stations allocate PDSCHs destined for other mobile terminals under their control to the first radio resource (free RE), and the PDSCHs destined for the mobile terminals are subject to the cooperative transmission scheme.
  • Coding is performed so that interference with a control signal or reference signal transmitted to the mobile terminal is suppressed.
  • Such encoding is determined based on a precoding matrix for null formation that minimizes the received power value in the mobile terminal that is the target of the cooperative transmission scheme.
  • a mobile terminal whose reception power value is increased by applying the precoding matrix for null formation determined in this way to the PDSCH is selected from the mobile terminals under the control of the other base station. Then, an empty RE is assigned to the selected mobile terminal. Thereby, more efficient radio resource allocation can be realized.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of the base station of this embodiment.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of a mobile terminal that is a target of the cooperative transmission scheme according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration of a mobile terminal that is not a target of the cooperative transmission scheme of the present embodiment.
  • the base station of cell 1 is the base station eNB1
  • the base station of cell 2 is the base station eNB2. Since the base station eNB1 and the base station eNB2 have the same configuration, the corresponding components are denoted by the same reference numerals. Further, the base station eNB1 and the base station eNB2 are connected by an X2 interface. As shown in FIG. 8, it is assumed that the base station to which the mobile terminal that is the target of the cooperative transmission method is mainly connected is the base station of cell 1, that is, the base station eNB1. In the configuration of FIG. 10, OFDM (OrthogonalOFFrequency Division Multiplexing) adopted in LTE is assumed as a downlink radio access technology addressed to the mobile terminal from each base station.
  • OFDM OrthogonalOFFrequency Division Multiplexing
  • the base station eNB1 includes a receiver 11, an uplink control signal demodulation unit 12, a scheduler 13 as an allocation control unit, a PDSCH processing unit 14, A control signal modulation unit 15, a CRS generation unit 16, a physical channel multiplexing unit 17, an IFFT unit 18, a CP addition unit 19, and a transmitter 20 are provided.
  • the receiver 11 converts the RF signal received by the receiving antenna into a digital baseband signal.
  • the receiver 11 includes a band limiting filter, an LNA (LNA: Low Noise Amplifier), a local frequency oscillator, an orthogonal demodulator, an AGC (Automatic Gain Control) amplifier, an A / D (Analog to Digital) converter, and the like.
  • the uplink control signal demodulator 12 separates and demodulates the uplink control signal from the reception signal of the receiver 11 and extracts control information. This control information includes the following PMI. These PMIs are given to the scheduler 13.
  • the scheduler 13 determines downlink signal scheduling (assignment of radio resources) addressed to each mobile terminal connected to the base station eNB1 in resource element units, determines a downlink signal modulation and coding scheme, and downlink transmission timing control. Etc. The scheduler 13 determines whether or not to allocate a mobile terminal that is not a target of the cooperative transmission scheme to the free RE. This determination process corresponds to step S20 (step S22 in the base station eNB2) in the flowchart of FIG. The scheduler 13 receives data addressed to the mobile terminal UE1 that is the target of the coordinated transmission scheme and resource allocation information of each base station with the scheduler of another base station eNB (here, the base station eNB2) that performs coordinated transmission. And PMI information (PMI B (1,1), PMI B (2,1), PMI N (1,1), PMI N (2,1)) regarding the mobile terminal UE1 that is the target of the cooperative transmission method. Share.
  • PMI information PMI B (1,1), PMI B (2,1), PM
  • the PDSCH processing unit 14 includes a PDSCH modulating unit and a precoding processing unit as an encoding unit.
  • the PDSCH modulation unit and the Precoding processing unit execute processing for each mobile terminal connected to the base station eNB1.
  • the PDSCH modulation unit performs error correction coding and modulation on the PDSCH based on data addressed to the mobile terminal.
  • the Precoding processing unit performs precoding on the PDSCH output from the PDSCH modulation unit based on the PMI fed back from each mobile terminal, and generates a PDSCH signal in a transmission format.
  • FIG. 10 illustrates a case where data destined for the mobile terminal UE1 that is a target of the cooperative transmission scheme and data destined for the mobile terminal UE3 that is not a target of the cooperative transmission scheme are processed in the PDSCH processing unit 14.
  • the PDSCH processing unit 14 performs error correction coding and modulation on the data addressed to the mobile terminal UE1 in accordance with the modulation coding scheme determined by the scheduler 13, and PMI B (1,1) fed back from the mobile terminal UE1.
  • the PDSCH processing unit 14 modulates data addressed to the mobile terminal UE3 in accordance with the modulation and coding scheme determined by the scheduler 13, and PMI B (1,3) (feedback from the mobile terminal UE3)
  • the scheduler 13 generates free RE allocation information as first control information on whether or not a PDSCH addressed to the mobile terminal is assigned to a free RE for a mobile terminal that is not a target of the cooperative transmission scheme, and performs control signal modulation.
  • the format of the free RE allocation information is, for example, as shown in Table 1 below. According to this format, the free RE allocation information only needs 1 bit.
  • the control signal modulation unit 15 includes PMI information applied by the precoding processing unit, that is, PMI B (1,1), PMI B (2,1), PMI N (1,1), and free RE allocation information. Is generated, and the control signal is subjected to error correction coding and modulation based on the modulation and coding scheme determined by the scheduler 13.
  • the CRS generator 16 generates reference information (CRS).
  • the physical channel multiplexing unit 17 frequency-multiplexes each physical channel of the precoded PDSCH, control signal, and reference signal (CRS). The multiplexed signal is converted into a time-domain signal in units of OFDM symbols by the IFFT unit 18, and then a GI (Guard Interval) is added to the transmitter 20.
  • GI Guard Interval
  • the transmitter 20 includes a D / A (Digital to Analog) converter, a local frequency transmitter, a mixer, a power amplifier, a filter, and the like.
  • the transmitter 20 radiates the baseband signal from the CP adding unit 19 from the transmitting antenna to the space after up-converting the baseband frequency to the radio frequency.
  • the control information extracted by the uplink control signal demodulator 12 of the base station eNB2 includes a PMI B (1,21) ⁇ PMI B (1,2n), these PMI is given to the scheduler 13.
  • PMI B (1,21) to PMI B (1,2n) are fed back from the mobile terminals UE21 to 2m subordinate to the base station eNB2 (mobile terminals not subject to the cooperative transmission method), and are used for PDSCH transmission to each mobile terminal.
  • the scheduler 13 of the base station eNB2 transmits the data, PMI B (2,1) and PMI N (2,1) addressed to the mobile terminal UE1 that is the target of the cooperative transmission scheme via the X2 interface between the base stations to the base station eNB1. Acquire from and process.
  • FIG. 10 illustrates a case where data destined for the mobile terminal UE1 that is a target of the cooperative transmission scheme and data destined for the mobile terminal UE2 that is not a target of the cooperative transmission scheme are processed in the PDSCH processing unit 14.
  • the PDSCH processing unit 14 of the base station eNB2 performs error correction coding and modulation on the data addressed to the mobile terminal UE1 according to the modulation coding scheme determined by the scheduler 13, and obtains PMI B (1 , 1) is applied to generate a PDSCH signal in a transmission format.
  • the scheduler 13 of the base station eNB2 uses, as the first control information regarding whether or not the PDSCH addressed to the mobile terminal is assigned to the free RE for the mobile terminal that is not the target of the cooperative transmission scheme. Allocation information is generated and provided to the control signal modulator 15. Since PMI B (2,1) is notified from the base station eNB1 to the mobile terminal UE1, it is not necessary to include PMI B (2,1) in the control signal transmitted from the base station eNB2.
  • the mobile terminal subject to the cooperative transmission scheme includes a receiver 31, an FFT timing detection unit 32, and an FFT unit. 33, PDSCH extraction unit 34, channel compensation unit 35, PDSCH demodulation unit 36, control signal extraction unit 37, channel compensation unit 38, control signal demodulation unit 39, channel estimation value conversion unit 40, CRS extraction unit 41, channel estimation unit 42 43, a PMI selection unit 44, an uplink control signal generation unit 45, and a transmitter 46.
  • the receiver 31 converts the RF signal received from the base stations eNB1 and eNB2 into a digital baseband signal.
  • the receiver 31 includes a band limiting filter, an LNA, a local frequency transmitter, a quadrature demodulator, an AGC amplifier, an A / D converter, and the like.
  • the FFT unit 33 converts the received signal from the time domain signal to the frequency domain signal by performing FFT (Fast Fourier Transform) processing on the received signal based on the FFT timing detected by the FFT timing detecting unit 32. As a result, an encoded symbol sequence for each OFDM symbol is generated.
  • PDSCH, control signal, and reference signal (CRS) are extracted from the encoded symbol sequence by PDSCH extraction unit 34, control signal extraction unit 37, and CRS extraction unit 41, respectively.
  • CRS reference signals
  • CRS reference signals
  • the channel estimation value (cell 1) between the base station eNB1 generated by the channel estimation unit 42 is given to the channel compensation unit 38.
  • channel compensation compensation (compensation for phase rotation or the like of a transmission signal that may occur in the propagation path) is performed on the control signal from the base station eNB1 extracted by the control signal extraction unit 37.
  • the control signal demodulator 39 demodulates and decodes the control signal that has been subjected to channel compensation, and extracts control information.
  • PMI B (1,1) and PMI B (2,1) included in this control information are given to the channel estimation value conversion unit 40.
  • the channel estimation value conversion unit 40 performs conversion processing of the channel estimation value (cell 1) and the channel estimation value (cell 2) based on PMI B (1,1) and PMI B (2,1).
  • the channel matrix of the channel estimation value (cell 1) generated by the channel estimation unit 42 is H 1
  • the channel matrix of the channel estimation value (cell 2) generated by the channel estimation unit 43 is H 2
  • PMI The precoding matrices indicated by B (1,1) and PMI B (2,1) are U 1 and U 2 , respectively.
  • the channel estimation value H ′ after the conversion process performed by the channel estimation value conversion unit 40 is obtained by the following formula (1).
  • the channel compensation unit 35 performs channel compensation on the PDSCH extracted by the PDSCH extraction unit 34 using the channel estimation value H ′.
  • the PDSCH demodulator 36 demodulates and decodes the PDSCH subjected to channel compensation, and extracts data.
  • the PMI selection unit 44 knows the precoding matrix for beam formation and the precoding matrix for null formation between the base stations eNB1 and eNB2 and its own terminal based on the channel estimation values between the base stations eNB1 and eNB2 of each cell. Select from multiple Precoding matrix candidates (Codebook method). That is, the PMI selection unit 44 selects, as the beam forming PMI, the PMI that maximizes the reception power of the desired signal from each base station when the precoding matrix is applied.
  • a received power value of a vector obtained by multiplying each candidate of a plurality of precoding matrix candidates by a channel estimated value (estimated value of a channel matrix of a radio channel) is calculated, and the precoding that maximizes the received power value
  • the matrix PMI is selected as the beamforming PMI.
  • the PMI selection unit 44 selects a PMI that minimizes the received power of the desired signal from each base station as a null forming PMI when the Precoding matrix is applied. For example, the reception power value of a vector obtained by multiplying each candidate of a plurality of Precoding matrix candidates by the channel estimation value (estimation value of the channel matrix of the radio channel) is calculated, and the Precoding that minimizes the reception power value The PMI of the matrix is selected as the null forming PMI.
  • the base station should not allocate other mobile terminals to empty REs.
  • the null forming PMI may be a default code indicating invalidity. When this predetermined code is fed back to the base station, the base station does not allocate a free RE to other mobile terminals.
  • the uplink control signal generation unit 45 generates error correction codes for uplink control information including PMI B (1,1), PMI B (2,1), PMI N (1,1), and PMI N (2,1). And an uplink control signal is generated.
  • the transmitter 46 includes a D / A converter, a local frequency transmitter, a mixer, a power amplifier, a filter, and the like. The transmitter 46 radiates the baseband signal including the upstream control signal from the transmission antenna to the space after up-converting the baseband signal from the baseband frequency to the radio frequency.
  • a plurality of targets that are targets of the cooperative transmission method PMI for beam formation and null formation with the base station Is fed back.
  • a mobile terminal that is not subject to the cooperative transmission scheme corresponds to a mobile terminal that is subject to the cooperative transmission scheme described above. Although it is the same as the process of each part, only the point which is different in both is demonstrated below.
  • the difference from the mobile terminal that is the target of the cooperative transmission scheme shown in FIG. 11 is that only the channel estimation value with the connected base station is calculated, and the beam forming PMI is calculated based on the channel estimation value. Is selected and the PMI is fed back to the base station. That is, the channel estimation unit 42 calculates only a channel estimation value between the base station eNB1 and eNB2 to which the terminal is connected. Based on the channel estimation value, the PMI selection unit 44 selects a PMI for beam formation with one of the base stations eNB1 and eNB2 to which the terminal is connected from among the PMIs of a plurality of known Precoding matrix candidates. . Control information including the selected PMI is fed back to the base station to which the terminal is connected.
  • the free RE allocation information included in the control information extracted by the control signal demodulation unit 39 is given to the RE allocation determination unit 47.
  • This free RE allocation information is control information from the base station indicating whether or not a free RE has been allocated as illustrated in Table 1.
  • the RE allocation determining unit 47 instructs the PDSCH extracting unit 34 to extract the PDSCH mapped to the free RE. To do.
  • the RE allocation determination unit 47 refers to the free RE allocation information and finds that the own terminal is allocated to an RE other than the free RE
  • the RE allocation determination unit 47 extracts the PDSCH mapped to the RE other than the free RE.
  • the PDSCH extraction unit 34 is instructed.
  • (3-1) Radio Communication System In the radio communication systems according to the first and second embodiments, the case where the coordinated transmission method is adopted between different base stations has been described, but the coordinated transmission method between sectors of the same base station Can also be taken. For example, in LTE, cell IDs are allocated in units of sectors even in the same base station, and it is obvious that the above-described embodiments can be applied between sectors.
  • the cooperative transmission method is adopted between sectors of the same base station, the same data is received from the first and second communication units that cover the first and second sectors, respectively, of cells formed by a base station. It will be transmitted to the mobile terminal.
  • Each of the first and second communication units includes an allocation control unit 203 (see FIG. 6) or a scheduler 13 (see FIG. 10) as an allocation control unit.
  • FIG. 13 exemplifies a case where a coordinated transmission scheme is adopted for the mobile terminal UE1 located in the vicinity of the boundary between the sector 1 and the sector 2, for example, in the base station composed of the sectors 1 to 3.
  • the number of OFDM symbols of the control signal (control channel) is quasi-static in the resource block including the PDSCH that is the target of the coordinated transmission method in consideration of the transmission delay due to the X2 interface between the base stations. It is preferable to set them automatically. However, since information is exchanged between sectors without going through the X2 interface, the transmission delay can be ignored. Therefore, in the present embodiment that employs a coordinated transmission scheme between sectors, it is assumed that the number of OFDM symbols of the control signal is dynamically switched.
  • the mobile terminal When dynamically switching the number of OFDM symbols of the control signal in the resource block including the PDSCH that is the target of the coordinated transmission scheme, the position of the vacant RE is switched for each subframe. Therefore, the mobile terminal according to the present embodiment acquires information on the number of OFDM symbols of the control signal from the base station for each subframe in order to correctly demodulate and decode the PDSCH arranged in the empty RE.
  • an OFDM symbol in which PDSCH can be arranged is defined as an “empty symbol”.
  • the empty symbol information (empty symbol information) transmitted from the base station to the mobile terminal is, for example, as shown in Table 2 below, and is included in the downlink control information.
  • the number of transmission bits may be reduced by including the free RE allocation information shown in Table 1 in the free symbol information.
  • the empty symbol information corresponds to the second control information regarding the radio resource amount to which the control signal as the first signal is assigned.
  • the scheduler 13 is integrated as compared with the one shown in FIG. 10, and free RE allocation information and free symbol information are shared within the scheduler 13 without passing through the X2 interface. Is different.
  • Each of the base station eNB (sector 1) and the base station eNB (sector 2) performs error correction coding and modulation on control information including free RE allocation information and free symbol information, and selects a selected mobile terminal (cooperative transmission scheme).
  • the PDSCH extraction unit 34 extracts a PDSCH signal allocated to the own terminal based on the free RE allocation information and the free symbol information.
  • the base station when the cooperative transmission scheme is adopted between sectors of the same base station, the number of OFDM symbols of the control signal addressed to the mobile terminal that is not the target of the cooperative transmission scheme is dynamically changed from the base station. Changed. Therefore, the base station can allocate PDSCH (data) without waste to the resource element in which the control signal addressed to the mobile terminal is not allocated, and the data transmission efficiency is further improved.
  • the wireless communication method, the wireless base station, the mobile terminal, and the wireless communication system of the present invention are not limited to the above-described embodiment, and do not depart from the spirit of the present invention.
  • various improvements and changes may be made.
  • the case of two adjacent base stations as a plurality of base stations that transmit to the specific mobile terminal UE1 in a coordinated transmission scheme, that is, transmit the same data has been described. It is clear that it is not limited to.
  • the present invention can also be applied when three or more base stations adopt a cooperative transmission scheme for a specific mobile terminal.
  • eNB ... base station 11 ... receiver 12 ... uplink control signal demodulation unit 13 ... scheduler 14 ... PDSCH processing unit 15 ... control signal modulation unit 16 ... CRS generation unit 17 ... physical channel multiplexing unit 18 ... IFFT unit 19 ... CP addition unit DESCRIPTION OF SYMBOLS 20 ... Transmitter 201 ... Transmission part 202 ... Reception part 203 ... Assignment control part UE ... Mobile terminal 31 ... Receiver 32 ... FFT timing detection part 33 ... FFT part 34 ... PDSCH extraction part 35 ... Channel compensation part 36 ... PDSCH demodulation part 37 ... Control signal extraction unit 38 ... Channel compensation unit 39 ... Control signal demodulation unit 40 ... Channel estimation value conversion unit 41 ... CRS extraction unit 42 ... Channel estimation unit 43 ... Channel estimation unit 44 ... PMI selection unit 45 ... Uplink control signal generation Unit 46 ... Transmitter 47 ... RE allocation determination unit 101 ... Transmission unit 102 ... Reception unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

 ある移動端末に対して複数の基地局が協調送信方式で同一のデータ(PDSCHの信号)を送信する無線通信システムが提供される。各基地局は、複数の基地局のいずれかが協調送信方式の対象となる移動端末に対し上記同一のデータとは異なる信号、例えば制御信号及び参照信号を送信する無線リソースを、自局と通信する移動端末のうち協調送信方式の対象となる移動端末とは異なる移動端末に対し割り当てる制御を行う。これにより、協調送信方式の対象となる移動端末宛のデータが配置できない無線リソースの領域に他の移動端末宛のデータを割り当てることになるため、データ送信効率が向上する。

Description

無線通信方法、無線基地局、移動端末、無線通信システム
 本発明は、無線通信システムにおいて複数のセルまたはセクタ間で協調して移動端末に対して同一のデータを伝送するCoMP (Coordinated Multi-Point)送信方式に関する。
 セルラ型の無線通信システムにおいて、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)からLTE(Long Term Evolution)への進展が図られている。LTEでは下り及び上りの無線アクセス技術としてそれぞれ、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)及びSC-FDMA(Single Carrier‐Frequency Division Multiple Access)が採用され、下りのピーク伝送レートは100 Mb/s以上、上りのピーク伝送レートは50Mb/s以上の高速無線パケット通信が可能となる。
 LTEの下りの無線アクセス技術であるOFDMでは、時間方向及び周波数方向で各ユーザに対する無線リソースの割り当て、すなわちリソースエレメントに対する物理チャネルのマッピングが行われる。ここで、隣接するセル間の物理チャネルのマッピングについて、図1を参照して説明する。
 図1は、LTEにおいてユーザ毎に割り当てられる無線リソースの基準となるリソースブロック(RB)を示す図である。図1では一例として、隣接する2セル((a)セル1,(b)セル2)の各リソースブロックが示される。図1に示すリソースブロックでは、横軸は周波数を表しており、縦軸はサブフレーム単位の時間を表している。リソースブロックは、12個のサブキャリア(12SC)と14個のOFDMシンボルで画定される周波数及び時間の2次元の無線リソース単位である。リソースブロックにおいて、1 個のサブキャリア(1SC)と1 個のOFDMシンボルで囲まれる領域は、リソースエレメント(RE)と呼ばれている。
 制御信号(図1においてリソースエレメント単位で
“C”と示す。)は、リソースブロックの先頭の1~3番目のOFDMシンボルの範囲において、各セルの基地局で可変に設定でき、これにより、制御信号の伝送に必要最小限の無線リソースを確保できるようになっている。図1では、セル1において先頭の1~3番目のOFDMシンボルで制御信号がマッピングされ、セル2において先頭の1~2
番目のOFDMシンボルで制御信号がマッピングされた例が示されている。
 制御信号の種類としては以下の(1)~(3)が存在する。
 (1) PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
 制御信号用のOFDMシンボル数(Control format indicator: CFI)を通知する信号である。
 (2) PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel)
 上りリンクの共有チャネル(PUSCH)に関するACK/NACK情報を通知する信号である。
 (3) PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
 下りリンク、上りリンクのリソース割当情報などを通知する信号である。
 また、リソースブロックには、セル固有の参照信号(Cell-specific RS;以下の説明では適宜CRSと略記する。)が、時間及び周波数方向に均等にマッピングされる。この参照信号は、移動端末におけるFFTタイミング検出、チャネル推定などに用いられる。参照信号の配置はセル固有の識別番号(セルID)に応じて周波数方向にシフトさせられている。図1の例では、セル2における参照信号の配置は、セル1におけるそれに対して全体的に1サブキャリア分シフトさせられている。これにより、隣接するセル間で参照信号が互いに干渉することを防いでいる。
 なお、図1では、MIMO(Multiple Input Multiple Output)に対応した参照信号の配置となっており、4個のアンテナポート(Antenna port 0~3)に対応した参照信号がマッピングされるリソースエレメントにはそれぞれ、“R0”, “R1”,“R2”, “R3”が付されている。
 制御信号又は参照信号がマッピングされるリソースエレメント以外のリソースエレメントには、下りリンクの共有チャネル(PDSCH)がマッピングされ、移動端末に対するデータ伝送に用いられる。すなわち、図1において、“C”又は“R”(“R0”, “R1”,“R2”, “R3”)と記載されていないリソースエレメントにはPDSCH、すなわちデータがマッピングされる。
 ところで、国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では現在、さらなる高速通信の実現にむけて、LTEをベースとした無線通信システムLTE-A(LTE‐Advanced)の下りリンク用の技術として、CoMP
(Coordinated Multi-Point)送信方式が議論されている。CoMP送信方式は、複数の無線基地局間で協調してPDSCHを特定の移動端末に対して伝送する方式であり、現時点での合意事項などが技術報告書3GPP TR 36.814に記載されている。
 CoMP送信方式の一形態としてJoint transmission (CoMP JT)が知られている。図2を参照してCoMP JTの基本的な概念を説明する。
 通常のセルラ通信において、移動端末は、自端末が接続しているセルと隣接するセルからの信号を干渉信号として受信するため、特にセル境界の移動端末において受信特性が大きく劣化するという問題がある。これに対してCoMP JTでは、図2に示すように、複数のセル(セル1,セル2)の無線基地局から特定の移動端末UE1に対して、同一のデータに基づくPDSCHを送信する。つまり、移動端末は、自端末が接続している基地局のみならず、その基地局と隣接する他の基地局からも同一のデータを希望信号として受信するため、上述のセル境界の端末で受信特性が劣化する問題を解消することができる。
 さらに、無線基地局においてPrecoding (一種の送信ビームフォーミング)として知られる符号化を施した上でPDSCHを送信することにより、セル境界の移動端末での受信特性を一層改善することができる。Precodingの方式として、LTEではコードブック(Codebook)方式が採用されている(技術仕様書3GPP TS 36.211, 36.213参照)。具体的には、送信信号に乗算するPrecoding matrixとして、送信局及び受信局の双方で既知である複数の候補が予め用意される。受信局は無線チャネル状態の推定結果を用いて最良のPrecoding matrixの候補を選択して、そのPrecoding matrixに付与された識別番号(Precoding matrix indicator: PMI)を送信局へフィードバックする。送信局はフィードバックされたPMIに対応するPrecoding matrixを送信信号に乗算して受信局宛に送信する。
3GPP TS 36.211 V8.8.1 (2009‐09), 3rd Generation Partnership Project; Technical SpecificationGroup Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E‐UTRA); Physical Channelsand Modulation (Release 8) 3GPP TS 36.213 V8.8.0 (2009‐09), 3rd Generation Partnership Project; Technical SpecificationGroup Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E‐UTRA); Physical layerprocedures (Release 8) 3GPP TR 36.814 V1.6.0 (2010‐1), 3rd Generation Partnership Project; Technical SpecificationGroup Radio Access Network; Further Advancement for E-UTRA; Physical Layer Aspects(Release 9)
 ところで、図1に示したリソースブロックに対する物理チャネルのマッピングを前提として、上記CoMP JTにより、同一のデータに基づくPDSCHを複数の無線基地局から特定の移動端末宛に送信することを想定する。すなわち、図1の(a),(b)に示すセル1,セル2の無線基地局間でCoMP JTを適用することを想定する。このときに生ずる課題について、図3に示す。図3の(a),(b)は図1の(a),(b)と同様の図である。図3の(a),(b)において、参照信号がマッピングされるリソースエレメントには“R”が付されており、CoMP JTの対象となるPDSCHをマッピングできないリソースエレメントには “X”が付されている。
 図3において、セル1,セル2の無線基地局間で共にPDSCHがマッピング可能なリソースエレメントについては問題なく同一のデータに基づくPDSCHを配置することができる。しかしながら、一方のセルでPDSCHとは異なる信号、すなわち制御信号(“C”)又は参照信号(“R”)がマッピングされているリソースエレメントでは、CoMP JTを実現することができない。例えば、セル1において“X”が付されているリソースエレメントに対応するセル2のリソースエレメントには、参照信号(“R”)がマッピングされているためにCoMP JTを実現することができない。セル1のリソースブロック中3番目のOFDMシンボルには制御信号(“C”)がマッピングされているため、セル2の対応するOFDMシンボルではCoMP JTを実現することができない。
 上述したように、一方のセルでPDSCHとは異なる信号、すなわち制御信号又は参照信号がマッピングされている無線リソースには、複数の無線基地局間で同一のデータに基づくPDSCHを送信することができないため、データ送信効率が低下する。
 よって、発明の1つの側面では、特定の移動端末に対し複数の無線基地局から同一のデータを送信する無線通信システムにおいて、データ送信効率を向上させた無線通信方法、無線基地局、移動端末、無線通信システムを提供することを目的とする。
 第1の観点では、第1の移動端末に対し第1及び第2の無線基地局から同一のデータを送信する無線通信方法が提供される。
 この無線通信方法は、
 (A)第1及び第2の無線基地局の各々は、自局と通信する移動端末に対し信号を送信する無線リソースを割り当てること;
 (B)第2の無線基地局は、第1の無線基地局が第1の移動端末に対し上記同一のデータとは異なる第1の信号を送信する第1の無線リソースを、第1の移動端末とは異なる第2の移動端末に対し割り当てること;
 (C)第2の移動端末は、第1の無線リソースで、第2の無線基地局から送信されるデータを受信すること;
を含む。
 第2の観点では、第1の移動端末に対し、他の無線基地局と同一のデータを送信する無線基地局が提供される。
 この無線基地局は、
 (D)自局と通信する移動端末に対し無線リソースを割り当てる割当制御部
を備える。この割当制御部は、他の無線基地局が第1の移動端末に対し上記同一のデータとは異なる第1の信号を送信する第1の無線リソースを、自局と通信する移動端末のうち第1の移動端末とは異なる第2の移動端末に対し割り当てる制御を行う。
 第3の観点では、第1及び第2の無線基地局からの同一のデータを受信する移動端末が提供される。
 この移動端末は、
 (E)自端末に割り当てられた無線リソースで第1及び第2の基地局から送信される信号を受信する受信部;
 (F)第1の無線基地局から上記同一のデータとは異なる信号を受信する無線リソースで第2の無線基地局から送信されるデータの自端末における受信電力が小さくなるように、第2の無線基地局から送信されるデータの符号化方法を第1の無線基地局へ通知する送信部;
を備える。
 第4の観点では、第1の移動端末に対し複数の無線基地局から同一のデータを送信する無線通信システムが提供される。
 第5の観点では、第1の移動端末に対し、無線基地局が形成するセルのうち第1及び第2のセクタをそれぞれカバーする第1及び第2の通信部から同一のデータを送信する無線通信方法が提供される。
 この無線通信方法は、
 (G)第1及び第2の通信部の各々は、自通信部と通信する移動端末に対し信号を送信する無線リソースを割り当てること;
 (H)第2の通信部は、第1の通信部が第1の移動端末に対し上記同一のデータとは異なる第1の信号を送信する第1の無線リソースを、該第1の移動端末とは異なる第2の移動端末に対し割り当てること;
 (I)第2の移動端末は、前記第1の無線リソースで、前記第2の通信部から送信されるデータを受信すること;
を含む。
 第6の観点では、第1の移動端末に対し、無線基地局が形成するセルのうち第1及び第2のセクタをそれぞれカバーする第1及び第2の通信部から同一のデータを送信する無線基地局が提供される。
 開示の無線通信方法、無線基地局、移動端末、無線通信システムによれば、特定の移動端末に対し複数の無線基地局から同一のデータを送信する無線通信システムにおいて、データ送信効率を向上させることができる。
LTEにおいてユーザ毎に割り当てられる無線リソースの基準となるリソースブロックを示す図。 CoMP送信方式の一形態としてのJoint transmission (CoMP JT)の基本的な概念図。 複数の無線基地局間でCoMP JTを適用すること場合に生ずる課題について説明する図。 第1の実施形態において、複数の基地局の各々におけるリソースブロックの割り当て態様について例示する図。 図4に示した無線リソースの割り当てに従って、各基地局から移動端末宛に下り信号が送信される形態を示す図。 第1の実施形態の移動端末と基地局の概略構成を示すブロック図。 第2の実施形態の無線通信システムの概要を示す図。 第2の実施形態のさらに好ましい無線通信システムの概要を示す図。 第2の実施形態の無線通信システムにおけるPMIに関する処理を示すフロー図。 第2の実施形態の基地局の構成を示すブロック図。 第2の実施形態の協調送信方式の対象の移動端末の構成を示すブロック図。 第2の実施形態の協調送信方式の対象でない移動端末の構成を示すブロック図。 第3の実施形態の無線通信システムの概要を示す図。 第3の実施形態の基地局の構成を示すブロック図。 第3の実施形態の協調送信方式の対象でない移動端末の構成を示すブロック図。
 (1)第1の実施形態
 以下、第1の実施形態について説明する。
 本実施形態の無線通信システムでは、図2に示したように、特定の移動端末UE1に対して複数の無線基地局(以下、単に「基地局」と略記する。)間で協調して、すなわちCoMP JT(以下、「協調送信方式」という。)で同一のデータに基づくPDSCHが送信される。また、本実施形態の無線通信システムでは、複数の基地局のいずれかが、協調送信方式で送信するデータに基づくPDSCHとは異なる信号、すなわち制御信号又は参照信号がマッピングされている無線リソースを、自局と通信する移動端末のうち上記移動端末UE1とは異なる移動端末に割り当てる。
 この無線リソース割り当て方法について、さらに図4及び図5を参照して説明する。図4は、特定の移動端末UE1(第1の移動端末)に対して協調送信方式で送信する複数の基地局として、隣接するセル1,セル2の2局の基地局を想定し、各基地局におけるリソースブロックの割り当て態様について例示する図である。図4における各基地局のリソースブロックにおける制御信号(“C”)又は参照信号(“R”)の配置は、図1及び図3と同じである。図5は、図4に示した無線リソースの割り当てに従って、各基地局から移動端末宛に下り信号が送信される形態を示す図である。
 図4を参照すると、セル1,セル2の基地局間で共にPDSCHをマッピング可能なリソースエレメントについては問題なく同一のデータに基づくPDSCHを配置することができる。図4では、この同一のデータに基づくPDSCHが配置されたリソースエレメントに“D1”と記載してある。セル1の基地局で制御信号(“C”)又は参照信号(“R”)(第1の信号)が配置されるリソースエレメント(第1の無線リソース)において、セル2の基地局ではセル1の基地局と同一のデータに基づくPDSCHを配置できないが、自局と通信する移動端末のうち上記移動端末UE1とは異なる移動端末UE2(第2の移動端末)宛のデータに基づくPDSCHを割り当てる。当然であるが、この移動端末UE2宛のデータに基づくPDSCHは、協調送信方式で送信されるPDSCHではない。図4では、移動端末UE2宛のデータに基づくPDSCHを割り当てられるリソースエレメントには“D2”と記載してある。
 また、セル2の基地局で制御信号(“C”)又は参照信号(“R”)(第1の信号)が配置されるリソースエレメント(第1の無線リソース)において、セル1の基地局ではセル2の基地局と同一のデータに基づくPDSCHを配置できないが、自局と通信する移動端末のうち上記移動端末UE1とは異なる移動端末UE3(第2の移動端末)宛のデータに基づくPDSCHを割り当てる。当然であるが、この移動端末UE3宛のデータに基づくPDSCHは、協調送信方式で送信されるデータに基づくPDSCHではない。図4では、移動端末UE3宛のデータに基づくPDSCHを割り当てられるリソースエレメントには“D3”と記載してある。
 なお、本実施形態の物理チャネルの配置方法は、1つのリソースブロックに1ユーザ宛のデータに基づくPDSCHのみが配置されるLTEの仕様に従ったものではない。
 図6は、本実施形態の移動端末UEと基地局eNBの概略構成を示すブロック図である。
 図6を参照すると、移動端末UEは、基地局eNBとの送信処理及び受信処理をそれぞれ行う送信部101及び受信部102を含む。基地局eNBは、移動端末UEとの送信処理及び受信処理をそれぞれ行う送信部201及び受信部202と、割当制御部203とを含む。割当制御部203は、基地局と通信する移動端末に対し無線リソースを割り当てる処理を行う。すなわち、割当制御部203は、基地局が通信する移動端末ごとに、リソースブロックの各リソースエレメントに制御信号、参照信号及びPDSCH(データ)を割り当てる処理を行う。送信部201は、割当制御部203によって割り当てられたリソースブロックに従って符号化及び変調を行い、移動端末UE宛に下り信号を送信する。
 移動端末UEが協調送信方式でPDSCH(例えば図4の“D1”に配置されるPDSCH)を受信する場合、受信部102は、協調送信方式の対象となる複数の基地局の各々から送信される信号を受信し、受信信号に対して復調及び復号化を行ってデータを抽出する。
 上述したように、本実施形態の無線通信システムでは、特定の移動端末に対して複数の基地局が協調送信方式で同一のデータ(PDSCHの信号)を送信する場合に、各基地局は、以下の制御を行う。すなわち、各基地局は、複数の基地局のいずれかが協調送信方式の対象となる移動端末に対し上記同一のデータとは異なる信号、つまり、制御信号及び参照信号を送信する無線リソースを、自局と通信する移動端末のうち協調送信方式の対象となる移動端末とは異なる移動端末に対して割り当てる制御を行う。これにより、協調送信方式の対象となる移動端末宛のデータが配置できない無線リソースの領域に他の移動端末宛のデータを割り当てることになるため、データ送信効率が向上する。
 (2)第2の実施形態
 以下、第2の実施形態について説明する。
 (2-1)無線通信システム
 第1の実施形態の無線通信システムでは、協調送信方式を採る複数の基地局の中のいずれの基地局が制御信号又は参照信号を送信する無線リソースと同一の無線リソースで、その他の基地局が自局の配下の移動端末に対してPDSCHを送信する。そのため、協調送信方式の対象となる移動端末において、制御信号又は参照信号と、PDSCHとが干渉を生ずる虞が考えられる。例えば、図5を参照すると、移動端末UE1がセル2の基地局から参照信号を送信される無線リソースと同一の無線リソースで、セル1の基地局は配下の他の移動端末UE3に対してPDSCHを送信する。この場合、移動端末UE1では、セル2の基地局から送信される参照信号と、セル1の基地局から送信される他の移動端末宛のPDSCHとが干渉し、参照信号を正しく受信できない虞がある。
 そこで、本実施形態の無線通信システムでは、協調送信方式の対象となる移動端末に対して複数の基地局の中のいずれの基地局が制御信号又は参照信号を送信する無線リソースと同一の無線リソースでは、その他の基地局が自局の配下の移動端末に対して、上記制御信号又は参照信号との干渉が抑圧されるように符号化を施すようにする。
 以下の説明では、協調送信方式を採る複数の基地局の中のいずれかの基地局が制御信号又は参照信号を送信するリソースエレメント(RE)であって、他の基地局にとって自局の協調送信方式の対象でない移動端末宛のPDSCHの配置対象となりうるリソースエレメントを「空きRE」と定義する。
 図7に本実施形態の無線通信システムの概要を示す。図7では、図5同様に、協調送信方式の対象となる移動端末UE1に対して、セル1及びセル2の各基地局から同一のデータに基づくPDSCHが送信される。
 図7(a)では、セル2の基地局から移動端末UE1に対してある無線リソースで参照信号(CRS)が送信される場合が想定される。この無線リソースでは、移動端末UE1に対して協調送信方式が採れないため、セル1の基地局は配下の他の移動端末UE3に対してPDSCHを送信する。このとき、セル1の基地局は、移動端末UE3に対するPDSCHに対し、セル2の基地局からの参照信号との干渉が抑圧されるような符号化を施す。
 図7(b)では、セル1の基地局から移動端末UE1に対してある無線リソースで参照信号(CRS)が送信される場合が想定される。この無線リソースでは、移動端末UE1に対して協調送信方式が採れないため、セル2の基地局は配下の他の移動端末UE2に対してPDSCHを送信する。このとき、セル2の基地局は、移動端末UE2に対するPDSCHに対し、セル1の基地局からの参照信号との干渉が抑圧されるような符号化を施す。
 本実施形態の無線通信システムのさらに好ましい形態について、図8を参照して説明する。この無線通信システムでは、PDSCHの符号化方法として、基地局と移動端末の両者で既知の複数のPrecoding matrixが用意される。移動端末は、例えば参照信号によるチャネル推定結果に基づき、基地局からの希望信号の受信電力値が大きくなるPrecoding matrix、より好ましくは受信電力値が最大となるPrecoding matrixを選択する。以下では、基地局からの希望信号の受信電力値が最大となるPrecoding matrixの識別番号(PMI:Precoding matrix indicator)を、ビーム形成用のPMIとしてPMIBと表記する。また、移動端末は、例えば参照信号によるチャネル推定結果に基づき、基地局からの希望信号の受信電力値が小さくなるPrecoding matrix、より好ましくは受信電力値が最小となるPrecoding matrixを選択しうる。以下では、基地局からの希望信号の受信電力値が最小となるPrecoding matrixの識別番号を、ヌル形成用のPMIとしてPMINと表記する。
 また、以下の説明では、セルiの基地局から移動端末UEj宛の送信に関し、ビーム形成用のPMIをPMIB(i, j)、ヌル形成用のPMIをPMIN(i, j)と定義する。
 次に、この無線通信システムで行われる情報の授受について図8を参照して説明する。
 図8の無線中継システムでは、セル1、セル2の2局の基地局が移動端末UE1に対して協調送信方式によりPDSCHの送信を行う。ここでは、協調送信方式の対象となる移動端末UE1が主として接続している基地局がセル1の基地局であるとする。セル1内の他の移動端末UE31~3mは、セル1の基地局との間でのみ通信を行う。セル2内の他の移動端末UE21~2nは、セル2の基地局との間でのみ通信を行う。
 移動端末UE1は、セル1及びセル2の基地局からの参照信号によるチャネル推定結果に基づき、PMIB(1, 1), PMIN(1, 1), PMIB(2, 1), PMIN(2, 1)を通知する。セル1内の他の移動端末UE31~3mはそれぞれ、セル1の基地局からの参照信号によるチャネル推定結果に基づき、セル1の基地局に対してPMIB(1, 31)~PMIB(1, 3m)を通知する。セル2内の他の移動端末UE21~2nはそれぞれ、セル2の基地局からの参照信号によるチャネル推定結果に基づき、セル2の基地局に対してPMIB(2, 21)~PMIB(2, 2n)を通知する。
 セル1とセル2の基地局間では、移動端末UE1に対して協調送信方式によりPDSCHの送信を行うことと、お互いのセルIDとは既知である。よって、各基地局は、協調送信方式の対象となる相手の基地局のセルIDに基づいて自ずと定まるリソースブロック内の参照信号の配置が分かっている。
 セル1とセル2の基地局間では、例えばX2インタフェースを通して、協調送信方式の対象となるデータの授受、協調送信方式の対象となる移動端末UE1から通知されるPMIの情報の授受、及びリソース割当情報の授受が行われる。リソース割当情報の授受によって、セル1とセル2の基地局は、互いの基地局の各リソースブロックにおいてPDSCHに割り当てられるリソースエレメントの位置が分かる。例えば、各基地局は、リソースブロックの先頭に配置される制御信号のOFDMシンボル数(先頭の1~3番目のOFDMシンボル)を任意に設定できるが、このOFDMシンボル数の情報がリソース割当情報に含まれうる。しかしながら、基地局間のX2インタフェースの伝送遅延を考慮すると、協調送信方式の対象となるPDSCHを含むリソースブロックでは制御信号のOFDMシンボル数を、例えば3個にするなど準静的に設定するのが好ましい。
 (2-2)無線通信システムにおけるPMIに関する処理
 図9は、無線通信システムにおけるPMIに関する処理を示すフロー図である。
 図9を参照すると、セル1内の他の移動端末UE31~3mはそれぞれ、セル1の基地局からの参照信号によるチャネル推定結果に基づき、セル1の基地局に対してPMIB(1, 31)~PMIB(1, 3m)を通知する(ステップS10)。セル2内の他の移動端末UE21~2nはそれぞれ、セル2の基地局からの参照信号によるチャネル推定結果に基づき、セル2の基地局に対してPMIB(2, 21)~PMIB(2, 2n)を通知する(ステップS12)。移動端末UE1は、セル1及びセル2の基地局からの参照信号によるチャネル推定結果に基づき、PMIB(1, 1), PMIN(1, 1), PMIB(2, 1), PMIN(2, 1)を通知する(ステップS14)。セル1の基地局は、X2インタフェースを介して、移動端末UE1から通知を受けたPMIB(1, 1), PMIN(1, 1), PMIB(2, 1), PMIN(2, 1)を、セル2の基地局へ転送する。これにより、両基地局間において、移動端末UE1と各基地局との間のビーム形成用及びヌル形成用のPMIの情報が共有化される。ここで、ステップS10,S12,S14の順番は問わない。
 なお、図9において、PMIN(1, 1), PMIN(2, 1)は第1の符号化方法に相当し、PMIB(1, 31)~PMIB(1, 3m)及びPMIB(2, 21)~PMIB(2, 2n)は第2の符号化方法に相当する。
 セル1の基地局は、ステップS10で通知されたPMIB(1, 31)~PMIB(1, 3m)の中からPMIN(1, 1)と同一のものがあるか判定する(ステップS18)。その結果、PMIN(1, 1)と同一のPMIBがあれば、そのPMIBに対応する移動端末の中のいずれかを選択し、選択した移動端末(UE31~3mのいずれか)に対して空きREを割り当てる(ステップS20)。このような移動端末の選択方法によって空きREを割り当てると、その選択された移動端末における受信電力が最大となると同時に、移動端末UE1に対する干渉を抑圧するようにすることができるようになる。
 セル2の基地局は、ステップS12で通知されたPMIB(2, 21)~PMIB(2, 2n)の中からPMIN(2, 1)と同一のものがあるか判定する(ステップS22)。その結果、PMIN(2, 1)と同一のPMIBがあれば、そのPMIBに対応する移動端末の中のいずれかを選択し、選択した移動端末(UE21~2nのいずれか)に対して空きREを割り当てる(ステップS24)。このような移動端末の選択方法によって空きREを割り当てると、その選択された移動端末における受信電力が最大となると同時に、移動端末UE1に対する干渉を抑圧するようにすることができるようになる。
 ここで、ステップS14において、移動端末UE1がヌル形成用PMI (PMIN(1, 1)又はPMIN(2, 1))を選択するに当たって、いずれのPrecoding matrixによってもセル1又はセル2の基地局からの受信電力値を所定の基準値より低減できない場合には、ヌル形成用PMIをセル1の基地局へフィードバックしない。その場合には、参照信号又は制御信号とPDSCHとの干渉が懸念されるため、空きREに対してはPDSCHを割り当てないようにする。セル1,セル2の各基地局と移動端末UE1の間の無線伝播環境は異なるため、この判断は、PMIN(1, 1)とPMIN(2, 1)とで個別に行われる。
 また、ステップS18,S22の各々でPMIN(1, 1)、PMIN(2, 1)と同一のPMIBに対応する移動端末が存在しない場合には、基本的には空きREに対してPDSCHを割り当てないが、代替的に以下のように処理することもできる。
 すなわち、ステップS10及びS12で各移動端末は、得られる受信電力値が最大となるPMIだけではなく所定の基準値よりも受信電力値が大きくなるPMIもすべて各基地局へ通知する。そして、ステップS18及びS22では、ステップS10及びS12で通知されたPMIの中から、それぞれPMIN(1, 1)、PMIN(2, 1)と同一となるPMIが存在するか判定する。このような処理を行うことで、ステップS20及びS24において空きREを割り当て可能な移動端末の数を増やすことができる。
 以上説明したように、本実施形態の無線通信システムでは、協調送信方式を採る複数の基地局のいずれかの基地局から制御信号又は参照信号が送信される無線リソース(第1の無線リソース)で、他の基地局は以下の処理を行う。すなわち、他の基地局は、その第1の無線リソース(空きRE)に対して、配下の他の移動端末宛のPDSCHを割り当てるが、その移動端末宛のPDSCHは、協調送信方式の対象となる移動端末宛に送信される制御信号又は参照信号との干渉が抑圧されるような符号化が施される。このような符号化は、協調送信方式の対象となる移動端末における受信電力値が最小となるヌル形成用のPrecoding matrixに基づいて決定される。好ましくは、このようにして決定されたヌル形成用のPrecoding matrixをPDSCHに施すことで受信電力値が大きくなるような移動端末が上記他の基地局の配下の移動端末の中から選択される。そして、その選択された移動端末に対して空きREが割り当てられるようにする。これにより、さらに効率的な無線リソースの割り当てが実現できる。
 (2-3)基地局及び移動端末の構成
 次に、図9に示したフローチャートを実現するための基地局及び移動端末の構成例について、図10~12を参照して説明する。
 図10は、本実施形態の基地局の構成を示すブロック図である。図11は、本実施形態の協調送信方式の対象の移動端末の構成を示すブロック図である。図12は、本実施形態の協調送信方式の対象でない移動端末の構成を示すブロック図である。
 図10では、セル1の基地局を基地局eNB1とし、セル2の基地局を基地局eNB2としている。基地局eNB1と基地局eNB2の構成は同一であるため、対応する構成要素には同一の符号が付されている。また、基地局eNB1と基地局eNB2は、X2インタフェースで接続される。図8に示したように、協調送信方式の対象となる移動端末が主として接続している基地局はセル1の基地局、すなわち基地局eNB1であると想定する。なお、図10の構成では、各基地局から移動端末宛の下り無線アクセス技術として、LTEで採用されているOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)が前提となっている。
 (2-3-1)基地局(セル1)の構成
 図10を参照すると、基地局eNB1は、受信機11、上り制御信号復調部12、割当制御部としてのスケジューラ13、PDSCH処理部14、制御信号変調部15、CRS生成部16、物理チャネル多重化部17、IFFT部18、CP付加部19、及び送信機20、を備える。
 受信機11は、受信アンテナで受信したRF信号をデジタルベースバンド信号に変換する。受信機11は、帯域制限フィルタ、LNA(LNA: Low Noise Amplifier)、ローカル周波数発信器、直交復調器、AGC(Automatic Gain Control)アンプ、A/D(Analog to Digital)変換器などを含む。
 上り制御信号復調部12は、受信機11の受信信号のうち上り制御信号を分離して復調し、制御情報を抽出する。この制御情報には以下のPMIが含まれる。これらのPMIは、スケジューラ13へ与えられる。
 ・PMIB(1,1):移動端末UE1からフィードバックされ、基地局eNB1から移動端末UE1宛てのPDSCH送信に用いられうるビーム形成用Precoding matrixのPMI
 ・PMIB(2,1):移動端末UE1からフィードバックされ、基地局eNB2から移動端末UE1宛てのPDSCH送信に用いられうるビーム形成用Precoding matrixのPMI
 ・PMIN(1,1):移動端末UE1からフィードバックされ、基地局eNB1から移動端末UE1宛てのPDSCH送信に用いられうるヌル形成用Precoding matrixのPMI
 ・PMIN(2,1):移動端末UE1からフィードバックされ、基地局eNB2から移動端末UE1宛てのPDSCH送信に用いられうるヌル形成用Precoding matrixのPMI
 ・PMIB(1,31)~PMIB(1,3m):基地局eNB1の配下のUE1以外の移動端末UE31~3m(協調送信方式の対象でない移動端末)からフィードバックされ、各移動端末宛てのPDSCH送信に用いられうるビーム形成用Precoding matrixのPMI
 スケジューラ13は、リソースエレメント単位で基地局eNB1と接続している各移動端末宛の下り信号のスケジューリング(無線リソースの割り当て)の決定、下り信号の変調符号化方式の決定、及び下り送信のタイミング制御等を行う。
 スケジューラ13は、空きREに対して協調送信方式の対象でない移動端末を割り当てるか否かを判定する。この判定処理は、図9のフロー図のステップS20(基地局eNB2では、ステップS22)に相当する。
 スケジューラ13は、協調送信を行う他の基地局eNB(ここでは、基地局eNB2)のスケジューラとの間で、協調送信方式の対象となる移動端末UE1宛のデータ、互いの基地局のリソース割当情報、及び協調送信方式の対象となる移動端末UE1に関するPMIの情報(PMIB(1,1), PMIB(2,1), PMIN(1,1), PMIN(2,1))を共有する。
 PDSCH処理部14は、PDSCH変調部と、符号化部としてのPrecoding処理部とを備える。PDSCH変調部とPrecoding処理部は、基地局eNB1と接続している移動端末ごとに処理を実行する。PDSCH変調部は、移動端末宛のデータに基づくPDSCHに対する誤り訂正符号化及び変調を行う。Precoding処理部は、各移動端末からフィードバックされたPMIに基づいて、PDSCH変調部から出力されるPDSCHに対してプリコーディングを施し、送信形式のPDSCHの信号を生成する。
 図10には一例として、協調送信方式の対象となる移動端末UE1宛てのデータと、協調送信方式の対象でない移動端末UE3宛てのデータとがPDSCH処理部14において処理される場合が示される。ここで、移動端末UE3は、基地局eNB1の配下の移動端末UE31~3mの中から、空きREへの割り当てのために選択された移動端末であるとする。すなわち、PMIN(1,1)= PMIB(1,3)が成立している。
 PDSCH処理部14は、移動端末UE1宛のデータに対して、スケジューラ13で決定された変調符号化方式に従って誤り訂正符号化及び変調を行い、移動端末UE1からフィードバックされたPMIB(1,1)に基づくプリコーディングを施して、送信形式のPDSCHの信号を生成する。同様にして、PDSCH処理部14は、移動端末UE3宛のデータに対して、スケジューラ13で決定された変調符号化方式に従って変調を行い、移動端末UE3からフィードバックされたPMIB(1,3)(ここでは、PMIB(1,3) = PMIN(1,1))に基づくプリコーディングを施して、送信形式のPDSCHの信号を生成する。
 スケジューラ13は、協調送信方式の対象でない移動端末に対して、当該移動端末宛のPDSCHが空きREに割り当てられたか否かについての第1制御情報として、空きRE割当情報を生成して制御信号変調部15へ与える。空きRE割当情報のフォーマットは例えば、以下の表1に示すとおりである。このフォーマットによれば空きRE割当情報は1ビットで済む。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 制御信号変調部15は、Precoding処理部で適用されたPMIの情報、すなわち、PMIB(1,1), PMIB(2,1), PMIN(1,1)のほか、空きRE割当情報を含む制御信号を生成し、その制御信号をスケジューラ13で決定した変調符号化方式に基づいて誤り訂正符号化及び変調を行う。CRS生成部16は、参照情報(CRS)を生成する。
 物理チャネル多重化部17は、プリコーディングされたPDSCH、制御信号及び参照信号(CRS)の各物理チャネルを周波数多重化する。その多重化信号は、IFFT部18によりOFDMシンボル単位で時間領域信号への変換が行われた後、GI(Guard Interval)が付加されて送信機20へ与えられる。
 送信機20は、D/A(Digital to Analog)変換器、ローカル周波数発信器、ミキサ、パワーアンプ、フィルタ等を備える。送信機20は、CP付加部19からのベースバンド信号を、ベースバンド周波数から無線周波数へアップコンバート等した後に、送信アンテナから空間へ放射する。
 (2-3-2)基地局(セル2)の構成
 一方、基地局eNB2の各部の処理は、上述した基地局eNB1の対応する各部の処理と同様であるが、両者で相違する点のみ以下で説明する。
 基地局eNB2の上り制御信号復調部12で抽出される制御情報にはPMIB(1,21)~PMIB(1,2n)が含まれており、これらのPMIは、スケジューラ13へ与えられる。PMIB(1,21) ~PMIB(1,2n)は、基地局eNB2の配下の移動端末UE21~2m(協調送信方式の対象でない移動端末)からフィードバックされ、各移動端末宛てのPDSCH送信に用いられうるビーム形成用Precoding matrixのPMIである。
 基地局eNB2のスケジューラ13は、基地局間のX2インタフェースを介して協調送信方式の対象となる移動端末UE1宛のデータ、PMIB(2,1)及びPMIN(2,1)を基地局eNB1から取得して処理を行う。
 図10には一例として、協調送信方式の対象となる移動端末UE1宛てのデータと、協調送信方式の対象でない移動端末UE2宛てのデータとがPDSCH処理部14において処理される場合が示される。ここで、移動端末UE2は、基地局eNB2の配下の移動端末UE21~2nの中から、空きREへの割り当てのために選択された移動端末であるとする。すなわち、PMIN(2,1)= PMIB(2,2)が成立している。
 基地局eNB2のPDSCH処理部14は、移動端末UE1宛のデータに対して、スケジューラ13で決定された変調符号化方式に従って誤り訂正符号化及び変調を行い、基地局eNB1から取得したPMIB(1,1)に基づくプリコーディングを施して、送信形式のPDSCHの信号を生成する。同様にして、PDSCH処理部14は、移動端末UE2宛のデータに対して、スケジューラ13で決定された変調符号化方式に従って変調を行い、移動端末UE2からフィードバックされたPMIB(2,2)(ここでは、PMIB(2,2) = PMIN(2,1))に基づくプリコーディングを施して、送信形式のPDSCHの信号を生成する。
 基地局eNB2のスケジューラ13は、基地局eNB1同様、協調送信方式の対象でない移動端末に対して、当該移動端末宛のPDSCHが空きREに割り当てられたか否かについての第1制御情報として、空きRE割当情報を生成して制御信号変調部15へ与える。なお、PMIB(2,1)が基地局eNB1から移動端末UE1へ通知されるので、基地局eNB2から送信する制御信号にPMIB(2,1)を含めなくてもよい。
 (2-3-3)協調送信方式の対象となる移動端末の構成
 次に、図11を参照すると、協調送信方式の対象となる移動端末は、受信機31、FFTタイミング検出部32、FFT部33、PDSCH抽出部34、チャネル補償部35、PDSCH復調部36、制御信号抽出部37、チャネル補償部38、制御信号復調部39、チャネル推定値変換部40、CRS抽出部41、チャネル推定部42,43、PMI選択部44、上り制御信号生成部45、及び送信機46、を備える。
 受信機31は、基地局eNB1, eNB2から受信したRF信号をデジタルベースバンド信号に変換する。受信機31は、帯域制限フィルタ、LNA、ローカル周波数発信器、直交復調器、AGCアンプ、A/D変換器などを含む。
 FFT部33は、FFTタイミング検出部32により検出されるFFTタイミングに基づいて受信信号に対してFFT(Fast Fourier Transform)処理を行うことで、受信信号を時間領域信号から周波数領域信号へ変換する。これによりOFDMシンボルごとの符号化シンボル列が生成される。この符号化シンボル列から、PDSCH抽出部34、制御信号抽出部37及びCRS抽出部41によって、それぞれPDSCH、制御信号及び参照信号(CRS)が抽出される。
 CRS抽出部41では、基地局eNB1, eNB2の各々からの参照信号(CRS)が抽出され、それぞれ既知の参照信号との相関をとることによって、基地局eNB1(セル1), eNB2(セル2)との間のチャネル推定値が算出される。チャネル推定部42で生成された基地局eNB1との間のチャネル推定値(セル1)はチャネル補償部38に与えられる。これにより、制御信号抽出部37で抽出された基地局eNB1からの制御信号に対して、チャネル補償(伝播路で生じうる送信信号の位相回転等の補償)がなされる。
 制御信号復調部39は、チャネル補償がなされた制御信号を復調及び復号化して制御情報を抽出する。この制御情報に含まれているPMIB(1,1)及びPMIB(2,1)はチャネル推定値変換部40へ与えられる。
 チャネル推定値変換部40は、PMIB(1,1)及びPMIB(2,1)に基づいてチャネル推定値(セル1)及びチャネル推定値(セル2)の変換処理を行う。ここで、チャネル推定部42で生成されるチャネル推定値(セル1)のチャネル行列をH1とし、チャネル推定部43で生成されるチャネル推定値(セル2)のチャネル行列をH2とし、PMIB(1,1)及びPMIB(2,1)が示すPrecoding matrixをそれぞれU1, U2とする。このとき、チャネル推定値変換部40で行われる変換処理後のチャネル推定値H’は、以下の数式(1)によって得られる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 チャネル補償部35は、PDSCH抽出部34により抽出されたPDSCHに対して上記チャネル推定値H’を用いてチャネル補償を行う。PDSCH復調部36は、チャネル補償がなされたPDSCHを復調及び復号化してデータを抽出する。
 PMI選択部44は、各セルの基地局eNB1, eNB2との間のチャネル推定値に基づいて、基地局eNB1, eNB2と自端末の間のビーム形成用Precoding matrix及びヌル形成用Precoding matrixを既知の複数のPrecoding matrix候補の中から選択する(Codebook方式)。
 すなわち、PMI選択部44は、Precoding matrixを適用した場合に各基地局からの希望信号の受信電力が最大となるようなPMIをビーム形成用PMIとして選択する。例えば、チャネル推定値(無線チャネルのチャネル行列の推定値)に対して複数のPrecoding matrix候補の各候補を乗算して得られるベクトルの受信電力値を算出し、この受信電力値が最大となるPrecoding matrixのPMIがビーム形成用PMIとして選択される。
 また、PMI選択部44は、Precoding matrixを適用した場合に各基地局からの希望信号の受信電力が最小となるようなPMIをヌル形成用PMIとして選択する。例えば、チャネル推定値(無線チャネルのチャネル行列の推定値)に対して複数のPrecoding matrix候補の各候補を乗算して得られるベクトルの受信電力値を算出し、この受信電力値が最小となるPrecoding matrixのPMIがヌル形成用PMIとして選択される。このとき、いずれのPrecoding matrix候補を適用しても受信電力値が所定の閾値よりも小さくならない場合は、干渉を防止する観点から、基地局で空きREに他の移動端末が割り当てられないように、ヌル形成用PMIを無効を表す既定のコードとするようにしてもよい。この既定のコードが基地局へフィードバックされた場合には、その基地局は空きREを他の移動端末に割り当てないようにする。
 このようにして選択された基地局eNB1, eNB2と自端末の間のビーム形成用PMI及びヌル形成用PMI、すなわち、PMIB(1,1), PMIB(2,1), PMIN(1,1), PMIN(2,1)が上り制御信号生成部45へ送られる。
 上り制御信号生成部45は、PMIB(1,1), PMIB(2,1), PMIN(1,1), PMIN(2,1)を含む上り制御情報に対して誤り訂正符号化及び変調を行って、上りの制御信号を生成する。
 送信機46は、D/A変換器、ローカル周波数発信器、ミキサ、パワーアンプ、フィルタ等を備える。送信機46は、上りの制御信号を含むベースバンド信号を、ベースバンド周波数から無線周波数へアップコンバート等した後に、送信アンテナから空間へ放射する。このようにして、協調送信方式の対象となる移動端末(本実施形態ではUE1)から、主として接続している基地局(本実施形態ではeNB1)に対して、協調送信方式の対象となる複数の基地局との間のビーム形成用及びヌル形成用PMI(本実施形態では、PMIB(1,1), PMIB(2,1), PMIN(1,1), PMIN(2,1))がフィードバックされる。
 (2-3-4)協調送信方式の対象でない移動端末の構成
 次に、図12を参照すると、協調送信方式の対象でない移動端末は、上述した協調送信方式の対象となる移動端末の対応する各部の処理と同様であるが、両者で相違する点のみ以下で説明する。
 図11に示した協調送信方式の対象となる移動端末と異なる点は、主として接続している基地局との間のチャネル推定値のみを算出して、そのチャネル推定値に基づいてビーム形成用PMIを選択し、そのPMIを基地局へフィードバックする点である。すなわち、チャネル推定部42は、自端末が接続している基地局eNB1, eNB2のいずれかとの間のチャネル推定値のみを算出する。PMI選択部44は、そのチャネル推定値に基づいて自端末が接続している基地局eNB1, eNB2のいずれかとの間のビーム形成用PMIを既知の複数のPrecoding matrix候補のPMIの中から選択する。この選択されたPMIを含む制御情報が、自端末が接続している基地局へフィードバックされる。
 また、制御信号復調部39で抽出される制御情報に含まれている空きRE割当情報は、RE割当判定部47へ与えられる。この空きRE割当情報は、表1に例示したように空きREが割り当てられたか否かを示す、基地局からの制御情報である。RE割当判定部47は空きRE割当情報を参照して、空きREが自端末に割り当てられていることが分かると、空きREにマッピングされたPDSCHを抽出するようにPDSCH抽出部34に対して指示する。一方、RE割当判定部47は空きRE割当情報を参照して、空きRE以外のREに自端末に割り当てられていることが分かると、空きRE以外のREにマッピングされたPDSCHを抽出するようにPDSCH抽出部34に対して指示する。
 (3)第3の実施形態
 以下、第3の実施形態について説明する。
 (3-1)無線通信システム
 第1及び第2の実施形態の無線通信システムでは、異なる基地局間で協調送信方式を採る場合について説明してきたが、同一の基地局のセクタ間で協調送信方式を採ることもできる。例えばLTEでは同一の基地局においてもセクタ単位でセルIDが割り当てられ、上述した各実施形態はセクタ間においても適用されうることは明らかである。同一の基地局のセクタ間で協調送信方式を採る場合には、ある基地局が形成するセルのうち第1及び第2のセクタをそれぞれカバーする第1及び第2の通信部から同一のデータを移動端末へ送信することになる。第1及び第2の通信部はそれぞれ、割当制御部として割当制御部203(図6参照)又はスケジューラ13(図10参照)を備える。
 以下、本実施形態では、図13に示すように、同一の基地局のセクタ間で協調送信方式を採る場合について説明する。図13は、セクタ1~3で構成される基地局において、例えばセクタ1とセクタ2の間の境界近傍に位置する移動端末UE1に対して協調送信方式がとられる場合について例示している。
 前述したように、第2実施形態では、基地局間のX2インタフェースによる伝送遅延を考慮して協調送信方式の対象となるPDSCHを含むリソースブロックでは制御信号(制御チャネル)のOFDMシンボル数を準静的に設定するのが好ましい。しかしながら、セクタ間では情報の授受がX2インタフェースを経由せずに行われるため、その伝送遅延が無視できる。そこで、セクタ間で協調送信方式を採る本実施形態では、制御信号のOFDMシンボル数を動的に切り替えることを前提とする。
 協調送信方式の対象となるPDSCHを含むリソースブロックにおいて制御信号のOFDMシンボル数を動的に切り替える場合、サブフレームごとに空きREの位置が切り替わることになる。そこで、本実施形態の移動端末は、空きREに配置されるPDSCHを正しく復調及び復号するために、サブフレームごとに制御信号のOFDMシンボル数の情報を基地局から取得するようにする。以下の説明において、制御チャネル(制御信号)用に配置されうるリソースブロックの先頭の1~3番目のOFDMシンボルのうち、PDSCHを配置可能なOFDMシンボルを「空きシンボル」と定義する。基地局から移動端末へ送信される空きシンボルの情報(空きシンボル情報)は、例えば以下の表2に示すとおりであり、下りの制御情報に含まれる。なお、表3に示すように、表1に示した空きRE割当情報を空きシンボル情報の中に含めることで、送信ビット数を低減するようにしてもよい。
 空きシンボル情報は、第1の信号としての制御信号が割り当てられる無線リソース量についての第2制御情報に相当する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 (3-2)基地局及び移動端末の構成
 以下、本実施形態の基地局と協調送信方式の対象でない移動端末との構成について、図14及び図15を参照して説明する。同一基地局内のセクタごとの処理は部分的又は全体的に同一の制御機器によって行われうるが、図14では便宜的にセクタごとに独立したブロックで示し、セクタ1での処理が第1の通信部としての基地局eNB(セクタ1)、セクタ2での処理が第2の通信部としての基地局eNB(セクタ2)で行われるものとしている。なお、図14及び図15の各構成要素において、図10及び図12に示したものと略同一の構成要素には同一の符号を付してある。
 本実施形態の無線通信システムでは、基地局から協調送信方式の対象でない移動端末宛に空きシンボル情報が送信され、処理される。
 図14に示す基地局の構成では、図10に示したものと比較して、スケジューラ13が統合されており、X2インタフェースを経ずにスケジューラ13内で空きRE割当情報及び空きシンボル情報が共有化されている点が相違する。基地局eNB(セクタ1)、基地局eNB(セクタ2)の各々は、空きRE割当情報及び空きシンボル情報を含む制御情報を誤り訂正符号化及び変調して、選択された移動端末(協調送信方式の対象でない移動端末)へ送信する。
 図15に示す移動端末の構成では、図12に示したものと比較して、制御信号復調部39で抽出される制御情報に含まれる空きRE割当情報及び空きシンボル情報がPDSCH抽出部34へ与えられる点で相違する。PDSCH抽出部34は、空きRE割当情報及び空きシンボル情報に基づいて自端末に割り当てられたPDSCHの信号を抽出する。
 以上説明したように、本実施形態では、同一の基地局のセクタ間で協調送信方式を採る場合に、基地局から協調送信方式の対象でない移動端末宛の制御信号のOFDMシンボル数を動的に切り替えるようにした。そのため、基地局は、移動端末宛の制御信号が配置されないリソースエレメントにも無駄なくPDSCH(データ)を配置することができ、データ送信効率がさらに向上する。
 以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の無線通信方法、無線基地局、移動端末、無線通信システムは上記実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更をしてもよいのは勿論である。例えば、各実施形態では、特定の移動端末UE1に対して協調送信方式で送信する、すなわち同一のデータを送信する複数の基地局として、隣接する2局の基地局の場合について説明したが、これに限られないことは明らかである。3局以上の基地局が特定の移動端末に対して協調送信方式を採る場合にも適用されうる。
 eNB…基地局
  11…受信機
  12…上り制御信号復調部
  13…スケジューラ
  14…PDSCH処理部
  15…制御信号変調部
  16…CRS生成部
  17…物理チャネル多重化部
  18…IFFT部
  19…CP付加部
  20…送信機
  201…送信部
  202…受信部
  203…割当制御部
 UE…移動端末
  31…受信機
  32…FFTタイミング検出部
  33…FFT部
  34…PDSCH抽出部
  35…チャネル補償部
  36…PDSCH復調部
  37…制御信号抽出部
  38…チャネル補償部
  39…制御信号復調部
  40…チャネル推定値変換部
  41…CRS抽出部
  42…チャネル推定部
  43…チャネル推定部
  44…PMI選択部
  45…上り制御信号生成部
  46…送信機
  47…RE割当判定部
  101…送信部
  102…受信部

Claims (18)

  1.  第1の移動端末に対し第1及び第2の無線基地局から同一のデータを送信する無線通信方法において、
     前記第1及び第2の無線基地局の各々は、自局と通信する移動端末に対し信号を送信する無線リソースを割り当て、
     前記第2の無線基地局は、前記第1の無線基地局が前記第1の移動端末に対し前記同一のデータとは異なる第1の信号を送信する第1の無線リソースを、該第1の移動端末とは異なる第2の移動端末に対し割り当て、
     前記第2の移動端末は、前記第1の無線リソースで、前記第2の無線基地局から送信されるデータを受信する、
     ことを特徴とする無線通信方法。
  2.  前記第2の無線基地局は、前記第1の無線リソースで送信される前記第2の移動端末宛のデータに対して、前記第1の信号との干渉が抑圧されるように符号化を施すこと、を含む、
     請求項1に記載された無線通信方法。
  3.  前記第1の移動端末は、前記第2の無線基地局で施されるデータの符号化方法として、第2の無線基地局から受信するデータの受信電力が小さくなる第1の符号化方法を第2の無線基地局に通知し、
     第2の無線基地局と通信する複数の移動端末の各々は、前記第2の無線基地局で施されるデータの符号化方法として、第2の無線基地局から送信されるデータの自端末における受信電力が大きくなる第2の符号化方法を通知し、
     第2の無線基地局は、前記第1の符号化方法と一致する前記第2の符号化方法を通知した移動端末のいずれかを前記第2の移動端末として選択すること、を含む、
     請求項2に記載された無線通信方法。
  4.  前記第2の無線基地局は、前記第2の移動端末に対し、第2の移動端末宛のデータが前記第1の無線リソースに割り当てられたか否かについての第1制御情報を通知すること、を含む、
     請求項1~3のいずれかに記載された無線通信方法。
  5.  前記第2の無線基地局は、前記第2の移動端末に対し、前記第1の信号が割り当てられる無線リソース量についての第2制御情報を通知すること、を含む、
     請求項1~4のいずれかに記載された無線通信方法。
  6.  第1の移動端末に対し、他の無線基地局と同一のデータを送信する無線基地局において、
     自局と通信する移動端末に対し無線リソースを割り当てる割当制御部を備え、
     前記割当制御部は、前記他の無線基地局が前記第1の移動端末に対し前記同一のデータとは異なる第1の信号を送信する第1の無線リソースを、自局と通信する移動端末のうち前記第1の移動端末とは異なる第2の移動端末に対し割り当てる制御を行う、
     ことを特徴とする無線基地局。
  7.  前記第1の無線リソースで送信される前記第2の移動端末宛のデータに対して、前記第1の信号との干渉が抑圧されるように符号化を施す符号化部、を備える、
     請求項6に記載された無線基地局。
  8.  前記割当制御部は、
     自局から送信するデータに施す符号化方法として、自局から送信されるデータの前記第1の移動端末における受信電力が小さくなる第1の符号化方法を第1の移動端末から取得するとともに、
     自局と通信する複数の移動端末の各々から、自局から送信するデータに施す符号化方法として、自局から送信されるデータの各移動端末における受信電力が大きくなる第2の符号化方法を取得し、前記第1の符号化方法と一致する前記第2の符号化方法を通知した移動端末のいずれかを前記第2の移動端末として選択する、
     請求項7に記載された無線基地局。
  9.  前記第2の移動端末に対し、第2の移動端末宛のデータが前記第1の無線リソースに割り当てられたか否かについての第1制御情報を通知する、
     請求項6~8のいずれかに記載された無線基地局。
  10.  前記第2の移動端末に対し、前記第1の信号が割り当てられる無線リソース量についての第2制御情報を通知する、
     請求項6~9のいずれかに記載された無線基地局。
  11.  第1及び第2の無線基地局からの同一のデータを受信する移動端末において、
     自端末に割り当てられた無線リソースで前記第1及び第2の基地局から送信される信号を受信する受信部と、
     前記第1の無線基地局から前記同一のデータとは異なる信号を受信する無線リソースで前記第2の無線基地局から送信されるデータの自端末における受信電力が小さくなるように、第2の無線基地局で施すべきデータの符号化方法を第1の無線基地局へ通知する送信部と、
     を備えたことを特徴とする移動端末。
  12.  第1の移動端末に対し複数の無線基地局から同一のデータを送信する無線通信システムにおいて、
     前記複数の無線基地局の各々は、自局と通信する移動端末に対し信号を送信する無線リソースを割り当てる割当制御部、を備え、
     前記ある移動端末は、自端末に割り当てられた無線リソースで前記複数の基地局から送信される前記同一のデータを受信する受信部を備え、
     前記複数の無線基地局の各々の前記割当制御部は、該複数の無線基地局のいずれかが前記第1の移動端末に対し前記同一のデータとは異なる第1の信号を送信する第1の無線リソースを、自局と通信する移動端末のうち前記第1の移動端末とは異なる第2の移動端末に対し割り当てる制御を行う、
     ことを特徴とする無線通信システム。
  13.  前記第2の無線基地局は、前記第1の無線リソースで送信される前記第2の移動端末宛のデータに対して、前記第1の信号との干渉が抑圧されるように符号化を施す符号化部、を備える、
     請求項12に記載された無線通信システム。
  14.  前記割当制御部は、
     自局から送信するデータに施す符号化方法として、自局から送信されるデータの前記第1の移動端末における受信電力が小さくなる第1の符号化方法を第1の移動端末から取得するとともに、
     自局と通信する複数の移動端末の各々から、自局から送信するデータに施す符号化方法として、自局から送信されるデータの各移動端末における受信電力が大きくなる第2の符号化方法を取得し、前記第1の符号化方法と一致する前記第2の符号化方法を通知した移動端末のいずれかを前記第2の移動端末として選択する、
     請求項13に記載された無線通信システム。
  15.  前記第2の無線基地局は、前記第2の移動端末に対し、第2の移動端末宛のデータが前記第1の無線リソースに割り当てられたか否かについての第1制御情報を通知する、
     請求項12~14のいずれかに記載された無線通信システム。
  16.  前記第2の無線基地局は、前記第2の移動端末に対し、前記第1の信号が割り当てられる無線リソース量についての第2制御情報を通知する、
     請求項12~15のいずれかに記載された無線通信システム。
  17.  第1の移動端末に対し、無線基地局が形成するセルのうち第1及び第2のセクタをそれぞれカバーする第1及び第2の通信部から同一のデータを送信する無線通信方法において、
     前記第1及び第2の通信部の各々は、自通信部と通信する移動端末に対し信号を送信する無線リソースを割り当て、
     前記第2の通信部は、前記第1の通信部が前記第1の移動端末に対し前記同一のデータとは異なる第1の信号を送信する第1の無線リソースを、該第1の移動端末とは異なる第2の移動端末に対し割り当て、
     前記第2の移動端末は、前記第1の無線リソースで、前記第2の通信部から送信されるデータを受信する、
     ことを特徴とする無線通信方法。
  18.  第1の移動端末に対し、無線基地局が形成するセルのうち第1及び第2のセクタをそれぞれカバーする第1及び第2の通信部から同一のデータを送信する無線基地局において、
     前記第1及び第2の通信部の各々は、自通信部と通信する移動端末に対し無線リソースを割り当てる割当制御部を備え、
     前記第2の通信部の前記割当制御部は、前記第1の通信部が前記第1の移動端末に対し前記同一のデータとは異なる第1の信号を送信する第1の無線リソースを、第2の通信部と通信する移動端末のうち前記第1の移動端末とは異なる第2の移動端末に対し割り当てる制御を行う、
     ことを特徴とする無線基地局。
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