WO2012005334A1 - 無線基地局および無線通信方法 - Google Patents

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downlink
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義三 佐藤
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京セラ株式会社
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    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station and a radio communication method, and more particularly to a radio base station and a radio communication method for estimating a transmission path state based on a sounding signal.
  • a wireless terminal transmits an SRS (Sounding Reference Signal: sounding reference signal) to a wireless base station.
  • SRS Sounding Reference Signal: sounding reference signal
  • the radio base station estimates the state of the transmission path based on the received SRS and forms the directivity of the antenna of the downlink user data (see, for example, Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. 2010-28192)).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2010-28192
  • an object of the present invention is to provide a radio base station and a radio communication method capable of transmitting an SRS at a timing at which the antenna directivity can be appropriately set.
  • a radio base station transmits downlink user data to a radio terminal through a plurality of antennas and any of a plurality of subcarriers in any of the downlink subframes.
  • a wireless terminal transmits a sounding reference signal for a part of an uplink part in the nearest switching subframe preceding the determined downlink subframe and a user data resource determination unit that determines the first resource of Based on the sounding reference signal from the wireless terminal and the sounding resource determination unit that determines the second resource and notifies the wireless terminal of the determined second resource, estimates the state of the transmission path between the wireless terminal
  • the transmission path state estimation unit and the directivity of multiple antennas are formed based on the estimated transmission path state.
  • the present invention it is possible to transmit the SRS at a timing at which the antenna directivity can be set appropriately.
  • FIG. (A)-(d) is a figure for demonstrating the 1st resource in which a downlink user data is transmitted, and the 2nd resource in which SRS is transmitted in a flame
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • this wireless communication system is an LTE (Long Term Evolution) communication system, and a plurality of wireless base stations A, B, and C are connected to their own stations indicated by circles in the figure. Communicate with wireless terminals in the zone.
  • the plurality of radio base stations A, B, and C receive the uplink signal at the same timing and transmit the downlink signal.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the radio base station according to the embodiment of the present invention.
  • the radio base station 1 includes a plurality of antennas 2 and 3, a transmission unit 4, a reception unit 5, a downlink user data management unit 6, an uplink user data management unit 10, and user data.
  • a resource determination unit 7, a sounding resource determination unit 8, a transmission path state estimation unit 9, and a network communication unit 11 are provided.
  • the transmitting unit 4 transmits control signals such as downlink user data and an RRC (Radio Resource Control) connection reset message to the wireless terminal through the plurality of antennas 2 and 3.
  • the transmission unit 4 forms the directivity of the plurality of antennas 2 and 3 for each subcarrier based on the state of the transmission path for each subcarrier estimated by the transmission path state estimation unit 9 and transmits downlink user data.
  • the transmission unit 4 forms the directivity of the antennas 2 and 3 by performing adaptive array transmission processing (weight control) on the downlink user data for each subcarrier according to the state of the transmission path.
  • the beam forming that directs the beam (the part that strongly receives / transmits the signal) to the desired communication partner and the direction of the undesired signal source or the direction in which interference is not desired.
  • null steering that directs the null (the part that hardly receives / transmits the signal).
  • the receiving unit 5 receives the control signal including the uplink user data and the SRS and the RRC connection reconfiguration completion message from the wireless terminal through the plurality of antennas 2 and 3.
  • the downlink user data management unit 6 holds downlink user data received from a control center (not shown) through the network communication unit 11.
  • the uplink user data management unit 10 transmits the uplink user data received from the wireless terminal to a control center (not shown) through the network communication unit 11.
  • the user data resource determination unit 7 transmits the downlink user data to the wireless terminal through any one of the plurality of subcarriers in any downlink subframe. 1 resource is determined.
  • the sounding resource determination unit 8 determines a part of the uplink part in the nearest switching subframe preceding the downlink subframe determined by the user data resource determination unit 7 as the second resource for the wireless terminal to transmit the SRC. To do. Furthermore, the sounding resource determination unit 8 determines a plurality of subcarriers that are part of the plurality of subcarriers included in the first resource as subcarriers constituting the second resource. The sounding resource determination unit 8 notifies the wireless terminal of the determined second resource using the RRC connection reconfiguration message.
  • the transmission path state estimation unit 9 obtains an SRS of a subcarrier that is included in the first resource and not included in the second resource by interpolating the SRS received from the wireless terminal using the second resource. .
  • the transmission path state estimation unit 9 estimates the state of the transmission path of the same subcarrier based on the signal of each subcarrier of the SRS.
  • the network communication unit 11 receives downlink user data from the control center through the network 12.
  • the network communication unit 11 transmits uplink user data through the network 12 to the control center.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the wireless terminal according to the embodiment of the present invention.
  • this wireless terminal 51 includes a plurality of antennas 52 and 53, a transmission unit 54, a reception unit 55, an uplink user data management unit 57, a downlink user data management unit 56, and sounding signal management. Part 58.
  • the receiving unit 55 transmits control signals such as downlink user data and an RRC connection reset message to the radio base station 1 through the plurality of antennas 52 and 53.
  • the transmission unit 54 transmits uplink user data and control signals such as an SRS and RRC connection reconfiguration completion message to the radio base station 1 through the plurality of antennas 52 and 53.
  • the downlink user data management unit 56 holds downlink user data received from the radio base station 1.
  • the uplink user data management unit 57 holds uplink user data to be transmitted to the radio base station 1.
  • the sounding signal management unit 58 When the sounding signal management unit 58 receives the RRC connection reconfiguration message, the sounding signal management unit 58 allocates radio resources for transmitting the SRS based on the RRC connection reconfiguration message. Thereafter, the sounding signal management unit 58 transmits an RRC connection reconfiguration completion message. The sounding signal management unit 58 transmits the SRS using the assigned radio resource.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a frame transmitted in the wireless communication system according to the embodiment of this invention.
  • the configuration of this frame is the configuration when (Uplink-downlink configuration) is “1”.
  • one frame is transmitted in a time of 10 ms.
  • One frame is divided into half frames.
  • Each half frame includes a downlink subframe DL, a switching subframe S, two consecutive uplink subframes UL, and a downlink subframe DL in time order.
  • the switching subframe S is composed of DwPTS (Downlink Pilot Timeslot), GP (Guard Period: guard period), and UpPTS (Uplink Pilot Timeslot).
  • UpPTS is composed of two symbols.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of UpPTS in FIG. Referring to FIG. 5, UpPTS includes a first symbol and a second symbol in time order. The plurality of subcarriers constituting each symbol are classified into one of a first subcarrier group having a TransmissionComb parameter kTC of 0 and a second subcarrier group having a TransmissionComb parameter kTC of 1.
  • the subcarriers in the first subcarrier group whose TransmissionComb parameter kTC is 0 are subcarriers with an odd subcarrier number.
  • the subcarriers in the second subcarrier group whose TransmissionComb parameter kTC is 1 are even subcarriers with subcarrier numbers.
  • the higher the subcarrier number the higher the frequency.
  • the subcarrier number of the subcarrier having the lowest frequency at which SRS can be allocated is set to “1”.
  • FIGS. 6A to 6D are diagrams for explaining the first resource in which the downlink user data is transmitted and the second resource in which the SRS is transmitted in the frame.
  • downlink user data of the first group of wireless terminals that is, user 1 data (downlink user data to wireless terminal # 1), user 2 data ( Downlink user data to radio terminal # 2) and user 3 data (downlink user data to radio terminal # 3) are transmitted.
  • downlink user data of the second group of wireless terminals that is, user 4 data (downlink user data to wireless terminal # 4) and user 5 data (downlink user to wireless terminal # 5) Data) is transmitted.
  • downlink user data of the third group of wireless terminals that is, user 6 data (downlink user data to wireless terminal # 6), user 7 data (downlink to wireless terminal # 7) User data) and user 8 data (downlink user data to wireless terminal # 8) are transmitted.
  • the SRS from the wireless terminals # 1 to # 8 to which downlink user data is transmitted in the DwPTS of the downlink subframes DL1 and DL2 and the switching subframe S most precedes the downlink subframes DL1 and DL2 and the switching subframe S. It is transmitted by UpPTS in the near switching subframe S.
  • FIG. 6 (b) is a diagram for explaining the second resource used by the wireless terminals # 1 to # 3 for transmitting the downlink user data in the downlink subframe DL1 to transmit the SRS.
  • the first group of wireless terminals # 1 to # 3 wirelessly transmit the first subcarrier group with the TransmissionComb parameter kTC of 0 in the first symbol for the transmission of SRS. Use as a resource.
  • the transmission path state estimation unit 9 of the radio base station 1 obtains the signal of the second subcarrier group by interpolation from the signal of the first subcarrier group constituting the received SRS, thereby subcarrier numbers “1 ⁇
  • the state of the transmission path to the wireless terminal # 1 is estimated for each subcarrier of “f1”.
  • the transmission path state estimation unit 9 of the radio base station 1 obtains the signals of the second subcarrier group by interpolation from the signals of the first subcarrier group constituting the received SRS, thereby subcarrier numbers “f1 + 1 ⁇
  • the state of the transmission path to the wireless terminal # 2 is estimated for each subcarrier of “f2”.
  • the transmission path state estimation unit 9 of the radio base station 1 obtains the signal of the second subcarrier group, the signals of the subcarriers E1 + 1 to fE by interpolation from the signal of the first subcarrier group constituting the received SRS. As a result, the state of the transmission path to the radio terminal # 3 is estimated for each subcarrier of the subcarrier numbers “f2 + 1 to fE”.
  • FIG. 6C is a diagram for explaining the second resource used by the wireless terminals # 4 and # 5, which transmit downlink user data in the downlink subframe DL2, to be used for SRS transmission.
  • the second group of wireless terminals # 4 and # 5 wirelessly transmit the first subcarrier group whose TransmissionComb parameter kTC is 0 in the second symbol for the transmission of SRS. Use as a resource.
  • the transmission path state estimation unit 9 of the radio base station 1 obtains the signal of the second subcarrier group by interpolation from the signal of the first subcarrier group constituting the received SRS, thereby subcarrier numbers “1 ⁇
  • the state of the transmission path to the wireless terminal # 4 is estimated for each subcarrier of “f3”.
  • the transmission path state estimation unit 9 of the radio base station 1 obtains the signal of the second subcarrier group, the signals of the subcarriers E1 + 1 to fE by interpolation from the signal of the first subcarrier group constituting the received SRS. As a result, the state of the transmission path to the radio terminal # 5 is estimated for each subcarrier of the subcarrier numbers “f3 + 1 to fE”.
  • FIG. 6 (d) is a diagram for explaining the second resource used by the wireless terminals # 6 to # 8 for transmitting the downlink user data in the DwPTS of the switching subframe S to transmit the SRS.
  • the third group of wireless terminals # 6 to # 8 wirelessly transmit the second subcarrier group having the TransmissionComb parameter kTC of 1 in the second symbol for the transmission of SRS. Use as a resource.
  • a plurality of subcarriers that are part of the plurality of subcarriers that constitute the first resource for transmitting downlink user data to the radio terminal # 6 are sub-carriers that constitute the second resource for transmitting the SRS from the radio terminal # 6. Used as a carrier. That is, the subcarrier number at the lower limit of the subcarrier range of user 6 data is “1”. The subcarrier number at the upper limit of the subcarrier range of user 6 data is “f4”. On the other hand, the subcarrier number at the lower limit of the subcarrier range of user 6SRS is “1”. The subcarrier number at the upper limit of the subcarrier range of user 6 SRS is “f4” when “f4” is an odd number, and “f4-1” when “f4” is an even number.
  • the transmission path state estimation unit 9 of the radio base station 1 obtains the signals of the first subcarrier group by interpolation from the signals of the second subcarrier group constituting the received SRS, thereby subcarrier numbers “1 ⁇
  • the state of the transmission path to the wireless terminal # 6 is estimated for each subcarrier of “f4”.
  • the transmission path state estimation unit 9 of the radio base station 1 obtains signals of the second subcarrier group by interpolation from the signals of the second subcarrier group constituting the received SRS, so that the subcarrier numbers “f4 + 1 ⁇
  • the state of the transmission path to the wireless terminal # 7 is estimated for each subcarrier of “f5”.
  • a plurality of subcarriers that are part of a plurality of subcarriers that constitute a first resource for transmitting downlink user data to the radio terminal # 8, and a sub that constitutes a second resource that transmits the SRS from the radio terminal # 8 Used as a carrier. That is, the subcarrier number at the lower limit of the subcarrier range of user 8 data is “f5 + 1”. The subcarrier number at the upper limit of the subcarrier range of user 8 data is “fE”. On the other hand, the lower subcarrier number of the subcarrier range of user 8SRS is “f5” when “f5” is an odd number, and “f5 + 1” when “f5” is an even number. The subcarrier number at the upper limit of the subcarrier range of user 8SRS is E2 (even number). Here, fE ⁇ E2 D2 (positive number).
  • the transmission path state estimation unit 9 of the radio base station 1 obtains the signal of the second subcarrier group, the signals of the subcarriers E1 + 1 to fE by interpolation from the signal of the second subcarrier group constituting the received SRS.
  • the state of the transmission path with the radio terminal # 8 is estimated for each subcarrier of the subcarrier number “f5 + 1 to fE”.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the timing of notifying the second resource for transmitting the SRS.
  • the user data resource determining unit 7 determines a first resource for transmitting downlink user data in the Nth frame, and a sounding resource determining unit 8 Determines the second resource for transmitting the SRS in the wireless terminal that is the transmission destination of the downlink user data.
  • the sounding resource determination unit 8 transmits an RRC connection reconfiguration message representing the determined second resource through the downlink subframe.
  • the sounding resource determination unit 8 receives the RRC connection reconfiguration complete message through the uplink subframe.
  • the sounding resource determination unit 8 receives the SRS through the UpPTS.
  • the transmission path state estimation unit 9 estimates the state of the transmission path with the wireless terminal based on the SRS.
  • the transmission unit forms directivity of a plurality of antennas based on the estimated state of the transmission path, and transmits downlink user data.
  • radio resources (time and subcarriers) for transmitting SRS and radio resources for transmitting DL subframes for transmitting downlink user data reflecting the state of the transmission path estimated by SRS are set between adjacent radio base stations. Are the same.
  • the DL subframe is beamformed and transmitted to the radio terminal of the local station, and at the same time, null steering is performed for the radio terminal that receives the same DL subframe as a communication partner of another radio base station. By doing so, interference can be reduced.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an operation procedure of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the user data resource determination unit 7 of the radio base station 1 determines a first resource for transmitting downlink user data to the radio terminal (step S101).
  • the sounding resource determination unit 8 of the radio base station 1 sets one of the resources in the UpPTS of the nearest switching subframe preceding the downlink subframe configuring the first resource determined in step S101 as uplink. It determines as the 2nd resource which transmits a sounding signal (step S102).
  • the sounding resource determination unit 8 of the radio base station 1 transmits an RRC connection reconfiguration message representing the determined second resource (step S103).
  • the sounding signal manager 58 of the wireless terminal 51 receives the RRC connection reset message (step S104).
  • the sounding signal management unit 58 of the wireless terminal 51 allocates a wireless resource for transmitting the SRS based on the RRC connection reconfiguration message (step S105).
  • the sounding signal management unit 58 of the wireless terminal 51 transmits an RRC connection reconfiguration completion message (step S106).
  • the sounding resource determination unit 8 of the radio base station 1 receives the RRC connection reconfiguration completion message (step S107).
  • the sounding signal management unit 58 of the wireless terminal 51 transmits the SRS using the allocated wireless resource (step S108).
  • the sounding resource determination unit 8 of the radio base station 1 receives the SRS (step S19).
  • the transmission path state estimation unit 9 of the wireless base station 1 estimates the state of the transmission path with the wireless terminal 51 based on the received SRS (step S110).
  • the transmission unit 4 of the radio base station 1 forms the directivity of the plurality of antennas 2 and 3 based on the estimated transmission path state based on the estimated transmission path state, and transmits downlink user data. Transmit (step S111).
  • the receiving unit 55 of the wireless terminal 51 receives downlink user data through the plurality of antennas 52 and 53 (step S112).
  • the SRC is transmitted in a part of the uplink part in the nearest switching subframe preceding the downlink subframe that transmits the downlink user data. Therefore, the timing for transmitting the downlink user data is close to the timing for transmitting the SRS, and it is possible to secure the time for estimating the channel state and setting the antenna directivity based on the SRS. As a result, the directivity of the antenna can be set appropriately.
  • the uplink part in the switching subframe is not used for other purposes, and the uplink subframe can be used by all terminals for transmission of uplink user data. Therefore, as in the embodiment of the present invention, by using the uplink part in the switching subframe as a resource for transmitting the SRS, a sounding signal is transmitted using uplink user data including DRS (Demodulation Reference Signal). Rather than doing so, radio resources can be used effectively.
  • DRS Demodulation Reference Signal

Abstract

 ユーザデータリソース決定部(7)は、いずれかのダウンリンクサブフレーム内のいずれかの複数のサブキャリアを、無線端末への下りユーザデータを送信する第1のリソースとして決定する。サウンディングリソース決定部(8)は、決定したダウンリンクサブフレームに先行する最も近い切替サブフレーム内のアップリンクパートの一部を、無線端末がサウンディングレファレンス信号を送信する第2のリソースとして決定し、決定した第2のリソースを無線端末に通知する。伝送路状態推定部(9)は、無線端末からのサウンディングレファレンス信号に基づいて、無線端末との間の伝送路の状態を推定する。送信部(4)は、推定した伝送路の状態に基づいて複数のアンテナ(2,3)の指向性を形成して、下りユーザデータを送信する。

Description

無線基地局および無線通信方法
 本発明は、無線基地局および無線通信方法に関し、特に、サウンディング信号に基づいて伝送路状態を推定する無線基地局および無線通信方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)にて仕様が策定されているLTE方式などの無線通信システムでは、無線端末がSRS(Sounding Reference Signal:サウンディングレファレンス信号)を無線基地局へ送信する。無線基地局は、受信したSRSに基づいて、伝送路の状態を推定し、下りユーザデータのアンテナの指向性を形成する(たとえば、特許文献1(特開2010-28192号公報)を参照)。
特開2010-28192号公報
 しかしながら、特許文献1(特開2010-28192号公報)では、SRSをどのようなタイミングで伝送すべきかが定められていない。下りユーザデータを送信するタイミングと、SRSを受信するタイミングとがかけ離れている場合には、伝送路状態が時間的に変化するので、望ましくない。逆に、下りユーザデータを送信するタイミングと、SRSを受信するタイミングとがあまりにも近いと、伝送路状態の推定、およびアンテナの指向性の形成のための時間を確保できなくなってしまう。その結果、アンテナの指向性を適切に設定することができなくなる。
 それゆえに、本発明の目的は、アンテナの指向性を適切に設定することができるようなタイミングでSRSを伝送することができる無線基地局および無線通信方法を提供することである。
 上記課題を解決するために、本発明の無線基地局は、複数のアンテナと、いずれかのダウンリンクサブフレーム内のいずれかの複数のサブキャリアを、無線端末への下りユーザデータを送信するための第1のリソースとして決定するユーザデータリソース決定部と、決定したダウンリンクサブフレームに先行する最も近い切替サブフレーム内のアップリンクパートの一部を、無線端末がサウンディングレファレンス信号を送信するための第2のリソースとして決定し、決定した第2のリソースを無線端末に通知するサウンディングリソース決定部と、無線端末からのサウンディングレファレンス信号に基づいて、無線端末との間の伝送路の状態を推定する伝送路状態推定部と、推定した伝送路の状態に基づいて複数のアンテナの指向性を形成して、下りユーザデータを送信する送信部とを備える。
 本発明によれば、アンテナの指向性を適切に設定することができるようなタイミングでSRSを伝送することができる。
本発明の実施形態の無線通信システムの構成を表わす図である。 本発明の実施形態の無線基地局の構成を表わす図である。 本発明の実施形態の無線端末の構成を表わす図である。 本発明の実施形態の無線通信システムで伝送されるフレームの構成を表わす図である。 図4のUpPTSの構成を表わす図である。 (a)~(d)は、フレーム内の、下りユーザデータが送信される第1のリソースとSRSが送信される第2のリソースを説明するための図である。 SRSが送信される第2のリソースを通知するタイミングを説明するための図である。 本発明の実施形態の無線通信システムの動作手順を表わすフローチャートである。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
 (無線通信システムの構成)
 図1は、本発明の実施形態の無線通信システムの構成を表わす図である。
 図1を参照して、この無線通信システムは、LTE(Long Term Evolution)方式の通信システムであって、複数の無線基地局A,B,Cが、それぞれ図中の円で示される自局のゾーン内の無線端末と通信する。これらの複数の無線基地局A,B、Cは同一のタイミングで上りの信号を受信し、下りの信号を送信する。
 (無線基地局の構成)
 図2は、本発明の実施形態の無線基地局の構成を表わす図である。
 図2を参照して、この無線基地局1は、複数のアンテナ2,3と、送信部4と、受信部5と、下りユーザデータ管理部6と、上りユーザデータ管理部10と、ユーザデータリソース決定部7と、サウンディングリソース決定部8と、伝送路状態推定部9と、ネットワーク通信部11とを備える。
 送信部4は、複数のアンテナ2,3を通じて、下りユーザデータ、およびRRC(Radio Resource Control:無線リソース管理)接続再設定メッセージなどの制御信号を無線端末へ送信する。送信部4は、伝送路状態推定部9で推定したサブキャリアごとの伝送路の状態に基づいて、サブキャリアごとの複数のアンテナ2,3の指向性を形成して、下りユーザデータを送信する。たとえば、送信部4は、サブキャリアごとに、伝送路の状態に応じて、下りユーザデータをアダプティブアレイ送信処理(重み制御)して、アンテナ2,3の指向性を形成する。ここで、アンテナの指向性を形成することには、所望の通信相手にビーム(信号を強く受信/送信する部分)を向けるビームフォーミングと、所望しない信号源の方向または干渉を与えたくない方向にヌル(信号をほとんど受信/送信しない部分)を向けるヌルステアリングとを含む。
 受信部5は、複数のアンテナ2,3を通じて、無線端末から上りユーザデータ、およびSRSとRRC接続再設定完了メッセージとを含む制御信号を受信する。
 下りユーザデータ管理部6は、ネットワーク通信部11を通じて、図示しない制御センターから受信した下りユーザデータを保持する。
 上りユーザデータ管理部10は、無線端末から受信した上りユーザデータをネットワーク通信部11を通じて、図示しない制御センターへ送信する。
 ユーザデータリソース決定部7は、下りユーザデータ管理部が下りユーザデータを受けると、いずれかのダウンリンクサブフレーム内のいずれかの複数のサブキャリアを、無線端末への下りユーザデータを送信する第1のリソースとして決定する。
 サウンディングリソース決定部8は、ユーザデータリソース決定部7で決定したダウンリンクサブフレームに先行する最も近い切替サブフレーム内のアップリンクパートの一部を無線端末がSRCを送信する第2のリソースとして決定する。さらに、サウンディングリソース決定部8は、第1のリソースに含まれる複数のサブキャリアの一部の複数のサブキャリアを、第2のリソースを構成するサブキャリアとして決定する。サウンディングリソース決定部8は、決定した第2のリソースをRRC接続再設定メッセージを用いて無線端末に通知する。
 伝送路状態推定部9は、第1のリソースに含まれ、かつ第2のリソースに含まれないサブキャリアのSRSを、第2のリソースを用いて無線端末から受信したSRSを補間することによって求める。伝送路状態推定部9は、SRSの各サブキャリアの信号に基づいて、同一のサブキャリアの伝送路の状態を推定する。
 ネットワーク通信部11は、制御センタからネットワーク12を通じて下りユーザデータを受信する。ネットワーク通信部11は、制御センターへネットワーク12を通じて上りユーザデータを送信する。
 (無線端末の構成)
 図3は、本発明の実施形態の無線端末の構成を表わす図である。
 図3を参照して、この無線端末51は、複数のアンテナ52,53と、送信部54と、受信部55と、上りユーザデータ管理部57と、下りユーザデータ管理部56と、サウンディング信号管理部58とを備える。
 受信部55は、複数のアンテナ52,53を通じて、下りユーザデータ、およびRRC接続再設定メッセージなどの制御信号を無線基地局1へ送信する。
 送信部54は、複数のアンテナ52,53を通じて、無線基地局1へ上りユーザデータ、およびSRSやRRC接続再設定完了メッセージなどの制御信号を送信する。
 下りユーザデータ管理部56は、無線基地局1から受信した下りユーザデータを保持する。
 上りユーザデータ管理部57は、無線基地局1へ送信する上りユーザデータを保持する。
 サウンディング信号管理部58は、RRC接続再設定メッセージを受信すると、RRC接続再設定メッセージに基づいて、SRSを送信する無線リソースを割当てる。その後、サウンディング信号管理部58は、RRC接続再設定完了メッセージを送信する。サウンディング信号管理部58は、割当てた無線リソースによってSRSを送信する。
 (フレームの構成)
 図4は、本発明の実施形態の無線通信システムで伝送されるフレームの構成を表わす図である。
 図4を参照して、このフレームの構成は、(Uplink-downlink configuration)が「1」のときの構成である。
 図4に示すように、1フレームは、10msの時間で伝送される。1フレームは、ハーフフレームに分割される。各ハーフフレームは、時間順に、ダウンリンクサブフレームDL、切替サブフレームS、2つの連続するアップリンクサブフレームUL、ダウンリンクサブフレームDLで構成される。
 ここで、切替サブフレームSは、DwPTS(Downlink Pilot Timeslot)と、GP(Guard Period:ガード期間)と、UpPTS(Uplink Pilot Timeslot)で構成される。UpPTSは、2シンボルで構成される。
 図5は、図4のUpPTSの構成を表わす図である。
 図5を参照して、UpPTSは、時間順に第1シンボルと、第2シンボルとからなる。各シンボルを構成する複数のサブキャリアは、TransmissionComb パラメータkTCが0の第1のサブキャリア群と、TransmissionComb パラメータkTCが1の第2のサブキャリア群のいずれかに分類される。
 TransmissionCombパラメータkTCが0の第1のサブキャリア群のサブキャリアは、サブキャリア番号が奇数のサブキャリアである。TransmissionComb パラメータkTCが1の第2のサブキャリア群のサブキャリアは、サブキャリア番号が偶数のサブキャリアである。ここで、サブキャリア番号が大きいサブキャリアほど、周波数が高くなる。SRSが配置可能な周波数の最も周波数が低いサブキャリアのサブキャリア番号を「1」とする。
 (ユーザデータとSRSに送信に使用するリソースの例)
 1つの無線基地局1が、無線端末#1~#8と通信しているとする。
 図6(a)~(d)は、フレーム内の、下りユーザデータが送信される第1のリソースとSRSが送信される第2のリソースを説明するための図である。
 図6(a)を参照して、ダウンリンクサブフレームDL1で、第1群の無線端末の下りユーザデータ、すなわち、ユーザ1データ(無線端末#1への下りのユーザデータ)、ユーザ2データ(無線端末#2への下りのユーザデータ)、およびユーザ3データ(無線端末#3への下りのユーザデータ)が送信される。
 ダウンリンクサブフレームDL2で、第2群の無線端末の下りユーザデータ、すなわち、ユーザ4データ(無線端末#4への下りのユーザデータ)、およびユーザ5データ(無線端末#5への下りのユーザデータ)が送信される。
 切替サブフレームS内のDwPTSで、第3群の無線端末の下りユーザデータ、すなわち、ユーザ6データ(無線端末#6への下りのユーザデータ)、ユーザ7データ(無線端末#7への下りのユーザデータ)、およびユーザ8データ(無線端末#8への下りのユーザデータ)が送信される。
 ダウンリンクサブフレームDL1、DL2、切替サブフレームSのDwPTSで下りユーザデータが送信される無線端末#1~#8からのSRSは、ダウンリンクサブフレームDL1、DL2、切替サブフレームSに先行する最も近い切替サブフレームS内のUpPTSで送信される。
 図6(b)は、ダウンリンクサブフレームDL1で下りユーザデータが送信される無線端末#1~#3がSRSの送信に使用する第2のリソースを説明するための図である。
 図6(b)に示されるように、第1群の無線端末#1~#3は、SRSの送信のために、第1シンボルにおける、TransmissionComb パラメータkTCが0の第1のサブキャリア群を無線リソースとして使用する。
 無線端末#1への下りユーザデータ送信する第1のリソースを構成する複数のサブキャリアの一部の複数のサブキャリアを、無線端末#1からのSRSを送信する第2のリソースを構成するサブキャリアとして使用される。すなわち、ユーザ1データのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は「1」である。ユーザ1データのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は「f1」である。一方、ユーザ1SRSのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は「1」である。ユーザ1SRSのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は、「f1」が奇数のときには、「f1」であり、「f1」が偶数のときには、「f1-1」である。
 無線基地局1の伝送路状態推定部9は、受信したSRSを構成する第1のサブキャリア群の信号から、補間によって第2のサブキャリア群の信号を求めることによって、サブキャリア番号「1~f1」のサブキャリアごとに無線端末#1との間の伝送路の状態を推定する。
 無線端末#2への下りユーザデータ送信する第1のリソースを構成する複数のサブキャリアの一部の複数のサブキャリアを、無線端末#2からのSRSを送信する第2のリソースを構成するサブキャリアとして使用される。すなわち、ユーザ2データのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は「f1+1」である。ユーザ2データのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は「f2」である。一方、ユーザ2SRSのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は、「f1」が奇数のときには、「f1」であり、「f1」が偶数のときには、「f1+1」である。ユーザ2SRSのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は、「f2」が奇数のときには、「f2」であり、「f2」が偶数のときには、「f2-1」である。
 無線基地局1の伝送路状態推定部9は、受信したSRSを構成する第1のサブキャリア群の信号から、補間によって第2のサブキャリア群の信号を求めることによって、サブキャリア番号「f1+1~f2」のサブキャリアごとに無線端末#2との間の伝送路の状態を推定する。
 無線端末#3への下りユーザデータ送信する第1のリソースを構成する複数のサブキャリアの一部の複数のサブキャリアを、無線端末#3からのSRSを送信する第2のリソースを構成するサブキャリアとして使用される。すなわち、ユーザ3データのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は「f2+1」である。ユーザ3データのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は「fE」である。一方、ユーザ3SRSのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は、「f2」が奇数のときには、「f2」であり、「f2」が偶数のときには、「f2+1」である。ユーザ3SRSのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は、E1(奇数)である。ここで、fE-E1=D1(正の数)である。
 無線基地局1の伝送路状態推定部9は、受信したSRSを構成する第1のサブキャリア群の信号から、補間によって第2のサブキャリア群の信号、E1+1~fEのサブキャリアの信号を求めることによって、サブキャリア番号「f2+1~fE」のサブキャリアごとに無線端末#3との間の伝送路の状態を推定する。
 図6(c)は、ダウンリンクサブフレームDL2で下りユーザデータが送信される無線端末#4、#5がSRSの送信に使用する第2のリソースを説明するための図である。
 図6(c)に示されるように、第2群の無線端末#4、#5は、SRSの送信のために、第2シンボルにおける、TransmissionComb パラメータkTCが0の第1のサブキャリア群を無線リソースとして使用する。
 無線端末#4への下りユーザデータ送信する第1のリソースを構成する複数のサブキャリアの一部の複数のサブキャリアを、無線端末#4からのSRSを送信する第2のリソースを構成するサブキャリアとして使用される。すなわち、ユーザ4データのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は「1」である。ユーザ4データのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は「f3」である。一方、ユーザ4SRSのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は「1」である。ユーザ4SRSのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は、「f3」が奇数のときには、「f3」であり、「f3」が偶数のときには、「f3-1」である。
 無線基地局1の伝送路状態推定部9は、受信したSRSを構成する第1のサブキャリア群の信号から、補間によって第2のサブキャリア群の信号を求めることによって、サブキャリア番号「1~f3」のサブキャリアごとに無線端末#4との間の伝送路の状態を推定する。
 無線端末#5への下りユーザデータ送信する第1のリソースを構成する複数のサブキャリアの一部の複数のサブキャリアを、無線端末#5からのSRSを送信する第2のリソースを構成するサブキャリアとして使用される。すなわち、ユーザ5データのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は「f3+1」である。ユーザ5データのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は「fE」である。一方、ユーザ5SRSのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は、「f3」が奇数のときには、「f3」であり、「f3」が偶数のときには、「f3+1」である。ユーザ5SRSのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は、E1(奇数)である。
 無線基地局1の伝送路状態推定部9は、受信したSRSを構成する第1のサブキャリア群の信号から、補間によって第2のサブキャリア群の信号、E1+1~fEのサブキャリアの信号を求めることによって、サブキャリア番号「f3+1~fE」のサブキャリアごとに無線端末#5との間の伝送路の状態を推定する。
 図6(d)は、切替サブフレームSのDwPTSで下りユーザデータが送信される無線端末#6~#8がSRSの送信に使用する第2のリソースを説明するための図である。
 図6(d)に示されるように、第3群の無線端末#6~#8は、SRSの送信のために、第2シンボルにおける、TransmissionComb パラメータkTCが1の第2のサブキャリア群を無線リソースとして使用する。
 無線端末#6への下りユーザデータ送信する第1のリソースを構成する複数のサブキャリアの一部の複数のサブキャリアを、無線端末#6からのSRSを送信する第2のリソースを構成するサブキャリアとして使用される。すなわち、ユーザ6データのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は「1」である。ユーザ6データのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は「f4」である。一方、ユーザ6SRSのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は「1」である。ユーザ6SRSのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は、「f4」が奇数のときには、「f4」であり、「f4」が偶数のときには、「f4-1」である。
 無線基地局1の伝送路状態推定部9は、受信したSRSを構成する第2のサブキャリア群の信号から、補間によって第1のサブキャリア群の信号を求めることによって、サブキャリア番号「1~f4」のサブキャリアごとに無線端末#6との間の伝送路の状態を推定する。
 無線端末#7への下りユーザデータ送信する第1のリソースを構成する複数のサブキャリアの一部の複数のサブキャリアを、無線端末#7からのSRSを送信する第2のリソースを構成するサブキャリアとして使用される。すなわち、ユーザ7データのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は「f4+1」である。ユーザ7データのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は「f5」である。一方、ユーザ7SRSのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は、「f4」が奇数のときには、「f4」であり、「f4」が偶数のときには、「f4+1」である。ユーザ7SRSのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は、「f5」が奇数のときには、「f5」であり、「f5」が偶数のときには、「f5-1」である。
 無線基地局1の伝送路状態推定部9は、受信したSRSを構成する第2のサブキャリア群の信号から、補間によって第2のサブキャリア群の信号を求めることによって、サブキャリア番号「f4+1~f5」のサブキャリアごとに無線端末#7との間の伝送路の状態を推定する。
 無線端末#8への下りユーザデータ送信する第1のリソースを構成する複数のサブキャリアの一部の複数のサブキャリアを、無線端末#8からのSRSを送信する第2のリソースを構成するサブキャリアとして使用される。すなわち、ユーザ8データのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は「f5+1」である。ユーザ8データのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は「fE」である。一方、ユーザ8SRSのサブキャリア範囲の下限のサブキャリア番号は、「f5」が奇数のときには、「f5」であり、「f5」が偶数のときには、「f5+1」である。ユーザ8SRSのサブキャリア範囲の上限のサブキャリア番号は、E2(偶数)である。ここで、fE-E2=D2(正の数)である。
 無線基地局1の伝送路状態推定部9は、受信したSRSを構成する第2のサブキャリア群の信号から、補間によって第2のサブキャリア群の信号、E1+1~fEのサブキャリアの信号を求めることによって、サブキャリア番号「f5+1~fE」のサブキャリアごとに無線端末#8との間の伝送路の状態を推定する。
 (スケジュール例)
 図7は、SRSが送信される第2のリソースを通知するタイミングを説明するための図である。
 図7を参照して、まず、第(N-2)フレームにおいて、ユーザデータリソース決定部7は、第Nフレームでの下りユーザデータを送信する第1のリソースを決定する、サウンディングリソース決定部8は、下りユーザデータの送信先の無線端末におけるSRSを送信する第2のリソースを決定する。サウンディングリソース決定部8は、決定した第2のリソースを表わすRRC接続再設定メッセージをダウンリンクサブフレームを通じて送信する。
 第(N-1)フレームにおいて、サウンディングリソース決定部8は、RRC接続再設定完了メッセージをアップリンクサブフレームを通じて受信する。
 第Nフレームにおいて、サウンディングリソース決定部8は、SRSをUpPTSを通じて受信する。伝送路状態推定部9は、SRSに基づいて、無線端末との間の伝送路の状態を推定する。送信部は、推定した伝送路の状態に基づいて複数のアンテナの指向性を形成して、下りユーザデータを送信する。
 ここで、SRSを送信する無線リソース(時間およびサブキャリア)と、SRSで推定した伝送路の状態を反映する下りユーザデータを送信するDLサブフレームを送信する無線リソースを、隣接する無線基地局間で同一とする。これによって、自局の無線端末に対してDLサブフレームをビームフォーミングして送信すると同時に、他の無線基地局の通信相手である同じDLサブフレームを受信する無線端末に対しては、ヌルステアリングをすることにより干渉を低減することができる。
 (動作手順)
 図8は、本発明の実施形態の無線通信システムの動作手順を表わすフローチャートである。
 図8を参照して、まず、無線基地局1のユーザデータリソース決定部7は、無線端末への下りユーザデータ送信するための第1のリソースを決定する(ステップS101)。
 次に、無線基地局1のサウンディングリソース決定部8は、ステップS101で決定した第1のリソースを構成するダウンリンクサブフレームに先行する最も近い切替サブフレームのUpPTS内のいずれかのリソースを、上りサウンディング信号を送信する第2のリソースとして決定する(ステップS102)。
 次に、無線基地局1のサウンディングリソース決定部8は、決定した第2のリソースを表わすRRC接続再設定メッセージを送信する(ステップS103)。
 次に、無線端末51のサウンディング信号管理部58は、RRC接続再設定メッセージを受信する(ステップS104)。
 次に、無線端末51のサウンディング信号管理部58は、RRC接続再設定メッセージに基づいて、SRSを送信する無線リソースを割当てる(ステップS105)。
 次に、無線端末51のサウンディング信号管理部58は、RRC接続再設定完了メッセージを送信する(ステップS106)。
 次に、無線基地局1のサウンディングリソース決定部8は、RRC接続再設定完了メッセージを受信する(ステップS107)。
 次に、無線端末51のサウンディング信号管理部58は、割当てた無線リソースによってSRSを送信する(ステップS108)。
 次に、無線基地局1のサウンディングリソース決定部8は、SRSを受信する(ステップS19)。
 次に、無線基地局1の伝送路状態推定部9は、受信したSRSに基づいて、無線端末51との間の伝送路の状態を推定する(ステップS110)。
 次に、無線基地局1の送信部4は、推定した伝送路の状態に基づいて、推定した伝送路の状態に基づいて複数のアンテナ2,3の指向性を形成して、下りユーザデータを送信する(ステップS111)。
 次に、無線端末51の受信部55は、複数のアンテナ52,53を通じて、下りユーザデータを受信する(ステップS112)。
 以上のように、本発明の実施形態の無線通信システムによれば、下りユーザデータを送信するダウンリンクサブフレームに先行する最も近い切替サブフレーム内のアップリンクパートの一部でSRCが伝送されるので、下りユーザデータを送信するタイミングとSRSが伝送されるタイミングが近く、かつSRSに基づいた伝送路状態の推定およびアンテナの指向性を設定するための時間が確保できる。その結果、アンテナの指向性が適切に設定されることができる。
 また、切替サブフレーム内のアップリンクパートは、他の目的には使用せれず、アップリンクサブフレームは、上りユーザデータの送信のためにすべての端末で使用できるという特徴がある。したがって、本発明の実施形態のように、切替サブフレーム内のアップリンクパートをSRSを送信するためのリソースとして用いることによって、DRS(Demodulation Reference Signal)を含む上りユーザデータを用いてサウンディング信号を送信するよりも、無線リソースを有効に使用することができる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 無線基地局、2,3,52,53 アンテナ、4,54 送信部、5,55 受信部、6,56 下りユーザデータ管理部、7 ユーザデータリソース決定部、8 サウンディングリソース決定部、9 伝送路状態推定部、10,57 上りユーザデータ管理部、11 ネットワーク通信部、12 ネットワーク。

Claims (9)

  1.  複数のアンテナと、
     いずれかのダウンリンクサブフレーム内のいずれかの複数のサブキャリアを、無線端末への下りユーザデータを送信するための第1のリソースとして決定するユーザデータリソース決定部と、
     前記決定したダウンリンクサブフレームに先行する最も近い切替サブフレーム内のアップリンクパートの一部を、前記無線端末がサウンディングレファレンス信号を送信するための第2のリソースとして決定し、前記決定した第2のリソースを前記無線端末に通知するサウンディングリソース決定部と、
     前記無線端末からのサウンディングレファレンス信号に基づいて、前記無線端末との間の伝送路の状態を推定する伝送路状態推定部と、
     前記推定した伝送路の状態に基づいて前記複数のアンテナの指向性を形成して、前記下りユーザデータを送信する送信部とを備えた、無線基地局。
  2.  前記無線基地局は、LTE(Long Term Evolution)方式の通信システムにおける無線基地局であり、
     前記アップリンクパートは、UpPTSである、請求項1記載の無線基地局。
  3.  前記サウンディングリソース決定部は、前記第1のリソースに含まれる複数のサブキャリアの一部の複数のサブキャリアを、前記第2のリソースを構成するサブキャリアとして決定する、請求項2記載の無線基地局。
  4.  前記伝送路状態推定部は、前記第1のリソースに含まれ、かつ前記第2のリソースに含まれないサブキャリアのサウンディングレファレンス信号を、前記第2のリソースを用いて受信したサウンディングレファレンス信号を補間することによって求める、請求項3記載の無線基地局。
  5.  前記伝送路状態推定部は、前記サウンディングレファレンス信号の各サブキャリアの信号に基づいて、前記各サブキャリアの伝送路の状態を推定し、
     前記送信部は、サブキャリアごとの伝送路の状態に基づいて、前記複数のアンテナの指向性を形成する、請求項4記載の無線基地局。
  6.  前記無線基地局は、
     前記ユーザデータリソース決定部および前記サウンディングリソース決定部は、Uplink-downlink configurationが「1」のフレーム構成に従って、前記第1のリソースおよび
    前記第2のリソースをそれぞれ決定する、請求項5記載の無線基地局。
  7.  前記UpPTSを構成するシンボルは、時間順に第1シンボルと第2シンボルとからなり、前記UpPTSを構成する複数のサブキャリアは、TransmissionCombが0である第1サブキャリア群と、TransmissionCombが1である第2サブキャリア群のいずれかに分類され、
     前記ユーザデータリソース決定部は、1つのダウンリンクサブフレームを複数の無線端末への下りユーザデータを送信するための第1のリソースとして決定し、
     前記サウンディングリソース決定部は、前記複数の無線端末がサウンディングレファレンス信号を送信するための第2のリソースを、UpPTS内の、互いに同一シンボルの同一のサブキャリア群に決定する、請求項6記載の無線基地局。
  8.  前記UpPTSを構成するシンボルは、時間順に第1シンボルと第2シンボルとからなり、前記UpPTSを構成する複数のサブキャリアは、TransmissionCombが0である第1サブキャリア群と、TransmissionCombが1である第2サブキャリア群のいずれかに分類され、フレーム内の連続する2つのダウンリンクサブフレームのうちの時間的に早い方を第1のダウンリンクサブフレームとし、時間的に遅い方を第2のダウンリンクサブフレームとし、前記第2のダウンリンクサブフレームの後続の切替サブフレームを第1の切替サブフレームとしたときに、
     前記ユーザデータリソース決定部は、第1群の無線端末の下りユーザデータを送信するための第1のリソースを前記第1のダウンリンクサブフレームに決定し、第2群の無線端末の下りユーザデータを送信するための第1のリソースを前記第2のダウンリンクサブフレームに決定し、第3群の無線端末の下りユーザデータを送信するための第1のリソースを前記第1の切替サブフレーム内のダウンリンクパートに決定し、
     前記サウンディングリソース決定部は、前記第1群の無線端末がサウンディングレファレンス信号を送信するための第2のリソースを、前記UpPTS内の前記第1シンボルの前記第1サブキャリア群および前記第2サブキャリア群のいずれか一方のサブキャリア群に決定し、
     前記サウンディングリソース決定部は、前記第2群の無線端末がサウンディングレファレンス信号を送信するための第2のリソースを、前記UpPTS内の前記第2シンボルの前記第1サブキャリア群および前記第2サブキャリア群のいずれか一方のサブキャリア群に決定し、
     前記サウンディングリソース決定部は、前記第3群の無線端末がサウンディングレファレンス信号を送信するための第2のリソースを、前記UpPTS内の前記第2シンボルの前記第1サブキャリア群および前記第2サブキャリア群の他方のサブキャリア群に決定する、請求項6記載の無線基地局。
  9.  いずれかのダウンリンクサブフレーム内のいずれかの複数のサブキャリアを、無線端末への下りユーザデータを送信するための第1のリソースとして決定するステップと、
     前記決定したダウンリンクサブフレームに先行する最も近い切替サブフレーム内のアップリンクパートの一部を、前記無線端末がサウンディングレファレンス信号を送信するための第2のリソースとして決定し、前記決定した第2のリソースを前記無線端末に通知するステップと、
     前記無線端末からのサウンディングレファレンス信号に基づいて、前記無線端末との間の伝送路の状態を推定するステップと、
     前記推定した伝送路の状態に基づいて複数のアンテナの指向性を形成して、前記下りユーザデータを送信するステップとを備えた、無線通信方法。
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