WO2012020705A1 - 基地局装置、基地局間同期方法、同期情報のデータ構造、及び同期要求のデータ構造 - Google Patents

基地局装置、基地局間同期方法、同期情報のデータ構造、及び同期要求のデータ構造 Download PDF

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WO2012020705A1
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synchronization
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femto
macro
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剛史 山本
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住友電気工業株式会社
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    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus that performs communication with a mobile terminal and the like, an inter-base station synchronization method used therefor, a data structure of synchronization information, and a data structure of synchronization request.
  • a signal transmitted from a certain base station apparatus May arrive at a terminal device in the cell of the base station device and become an interference signal for the terminal device.
  • the macro base station apparatus which forms the cell (macro cell) of the magnitude
  • a femto cell formed by a femto base station apparatus may be formed in a macro cell, and almost the entire area thereof may overlap with the macro cell. Furthermore, the femto base station apparatus may be installed at an arbitrary place in the macro cell by the user. Therefore, the downlink signal of the femto base station apparatus interferes with the terminal apparatus connected to the macro base station apparatus, or the uplink signal transmitted by the terminal apparatus connected to the femto base station apparatus interferes with the macro base station apparatus. Or give. In addition, a plurality of femto base station apparatuses that form femto cells adjacent to each other and terminal apparatuses connected thereto may interfere with each other.
  • the interference can be suitably suppressed in various situations as described above. There were cases where it was difficult.
  • the terminal device connected to the macro base station device when the terminal device connected to the macro base station device is located in the vicinity of the femto base station device and receives interference from the downlink signal of the femto base station device, the macro base station device It is conceivable that the resource allocated to the terminal device connected to the terminal and the resource used by the femto base station device differ from each other in the frequency direction or the time direction. By setting in this way, it is possible to avoid that the downlink signals overlap each other and to avoid interference.
  • the control channel for storing the control signal and the like is arranged at the beginning of each downlink subframe and over the entire frequency of the subframe. Even if resource allocation is performed between one base station apparatus and the other base station apparatus in different frequency bands, there is a possibility that the control channels overlap each other and cause interference. If the control signals transmitted using the control channel interfere with each other, the terminal device that receives them may not be able to recognize the data signal normally. Furthermore, even if data signals are used in different frequency bands, both data signals overlap in the time domain, so the received power of one data signal is higher than that of the other data signal.
  • An object is to provide a synchronization method between base stations, a data structure of synchronization information, and a data structure of synchronization request.
  • the base station apparatus receives synchronization information regarding a synchronization state of synchronization between base stations transmitted from another base station apparatus via a communication interface between base stations that enables communication between base stations. It is characterized by having a receiver.
  • the synchronization state of the other base station apparatus can be grasped from the synchronization information transmitted from the other base station apparatus.
  • the synchronization state referred to here indicates condition settings and parameters in synchronization between base stations, such as a synchronization target serving as a reference for synchronization between base stations and an offset amount of a transmission timing of a radio frame with respect to the synchronization target.
  • a transmission for transmitting a synchronization request for requesting the other base station apparatus to perform inter-base station synchronization with the own apparatus via the inter-base station communication interface In this case, it is possible to request another base station apparatus for synchronization between base stations.
  • the synchronization request includes a timing offset amount of communication timing to be adjusted by the other base station apparatus.
  • the synchronization information is a clock synchronization target in which the other base station device synchronizes its own internal clock.
  • the synchronization information may include a timing offset amount between the communication timing of the own device and the communication timing of the other base station device.
  • a terminal located in the vicinity of the other base station apparatus among terminals connected to the base station apparatus, a terminal located in the vicinity of the other base station apparatus to some extent that may be interfered by a downlink signal of the other base station apparatus
  • a detection unit that detects a device and the detection unit detects a terminal device located in the vicinity of the other base station device interference with the other base station device is avoided based on the synchronization information
  • a control unit that generates a processing request for requesting execution of interference avoidance processing and causes the transmission unit to transmit the processing request to the other base station apparatus.
  • the processing request is to provide a free resource for avoiding interference between the other base station device and a terminal device located in the vicinity of the other base station device. It is preferable that it is what is required.
  • the control unit determines whether the communication timing is synchronized with the other base station device based on the synchronization information, and the communication timing is synchronized. When it is determined, it is preferable to generate a processing request for requesting to reserve the free resource in a predetermined time unit.
  • the control unit can cause the other base station apparatus to reserve free resources in a predetermined time unit, and Since a range corresponding to the free resource can be specified, a suitable resource capable of avoiding mutual interference can be assigned to a terminal device located in the vicinity of the other base station device. As a result, processing for avoiding interference more appropriately can be performed.
  • the base station apparatus transmits synchronization information regarding the synchronization state of inter-base station synchronization to other base station apparatuses via the inter-base station communication interface that enables inter-base station communication. It is characterized by including a transmitting unit. According to the base station apparatus configured as described above, by transmitting synchronization information to another base station apparatus, it is possible to cause the other base station apparatus to grasp the synchronization state of the own apparatus.
  • the present invention is an inter-base station synchronization method for synchronizing base station apparatuses, wherein one base station apparatus communicates with the one base station apparatus with respect to the other base station apparatus. Transmitting a synchronization request for requesting synchronization between base stations via an inter-base station communication interface enabling inter-base station communication, from the other base station apparatus to the one base station apparatus.
  • the method includes a step of transmitting synchronization information regarding a synchronization state of synchronization between base stations via the communication interface between base stations.
  • one base station apparatus can request inter-base station synchronization from the other base station apparatus, and synchronization information from the other base station apparatus Thus, the synchronization state of the other base station apparatus can be grasped.
  • the present invention is a data structure of synchronization information transmitted from a computer of a base station device, wherein the synchronization information indicates information related to a synchronization state of synchronization between base stations in the base station device, It includes synchronization target information indicating a synchronization target in synchronization between base stations.
  • the recipient who has received the synchronization information can grasp the synchronization target when the base station device performs the inter-base station synchronization based on the synchronization information transmitted from the base station device. it can.
  • the present invention is a data structure of a synchronization request transmitted from a computer of a base station device, wherein the synchronization request is a request that the base station device requests another base station device for synchronization between base stations. And includes synchronization target information indicating a synchronization target in synchronization between base stations.
  • the base station apparatus can request synchronization between base stations after designating a synchronization target with respect to the reception destination that has received the synchronization request.
  • the present invention it is possible to grasp the state of synchronization with other base station apparatuses and perform processing for appropriately avoiding interference according to the state of synchronization.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a structure of an LTE downlink radio frame (DL frame).
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of a macro base station apparatus. It is a figure which shows the process sequence regarding management of the synchronous state of the synchronization between base stations performed between a macro base station apparatus and a femto base station apparatus. It is a figure which shows the content of the request message contained in a synchronous request. It is a figure which shows the content of the report message contained in synchronous information.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of resource allocation performed by both base station apparatuses when the radio frame timing is synchronized between the base station apparatus and the femto base station apparatus in FIG. 1.
  • FIG. 1 is an overall configuration of a wireless communication system including a base station apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system according to the present embodiment is a system for mobile phones to which, for example, LTE (Long Term Evolution) is applied, and communication based on LTE is performed between each base station device and a terminal device.
  • LTE Long Term Evolution
  • the communication method is not limited to LTE.
  • This wireless communication system includes a plurality of base station devices 1 and a terminal device 2 (mobile terminal) that can perform wireless connection to any one of the base station devices 1 and perform communication. .
  • the base station apparatus 1 provided in the wireless communication system includes, for example, a macro base station apparatus (Macro Base Station) 1a that forms a communication area (macro cell) MC having a size of several kilometers, as well as a number installed in the macro cell MC.
  • a plurality of femto base station apparatuses (Femto Base Stations) 1b forming a relatively small femto cell FC of about 10 meters are provided.
  • FBS1 femto base station apparatus 1b
  • MBS1 macro base station apparatus 1a
  • a macro base station apparatus (hereinafter also referred to as “macro BS”) 1a can perform wireless communication with a terminal apparatus 2 in its own macro cell MC. Further, the femto base station apparatus (hereinafter also referred to as “femto BS”) 1b is disposed, for example, in a place where it is difficult to receive the radio wave of the macro BS 1a, for example, indoors, and forms the femto cell FC.
  • the femto BS 1b can perform wireless communication with a terminal device (hereinafter also referred to as “MS”) 2 in the femto cell FC formed by itself.
  • MS terminal device
  • a service with sufficient throughput is provided to the MS 2 by installing the femto BS 1b that forms a relatively small femto cell FC in the place. Enable.
  • FIG. 1 it is assumed that MS2a, MS2b, and MS2c are connected to a macro BS1a (MBS1), and MS2d is connected to a femto BS1b (FBS1).
  • MBS1a macro BS1a
  • FBS1b femto BS1b
  • the MS 2 in order for the MS 2 to connect to the femto BS 1b, it is necessary to be registered in advance in the femto BS 1b. If the MS 2 is not registered, the MS 2 in the femto cell FC as shown in FIG. Even if it is located, it cannot be connected to the femto BS 1b, but is connected to the macro BS 1a.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an aspect of a communication network of each BS.
  • Each macro BS 1a is connected to a communication network 4 of the wireless communication system via an MME (Mobility Management Entity) 3.
  • the MME 3 is a node that manages the location and the like of each MS 2 and performs a process for movement management of each MS 2.
  • Each femto BS 1b is connected to the MME 3 via the gateway 5 (GW).
  • the MME 3 and each macro BS 1a, the MME 3 and the gateway 5, and the gateway 5 and the femto BS 1b are connected by lines 6 using communication interfaces called S1 interfaces, respectively.
  • each macro BS 1a is connected by a line 7 by a communication interface between base stations called an X2 interface, and communication for information exchange can be directly performed between base station apparatuses.
  • the gateway 5 is also connected to the macro BS 1a via a line 7 with an X2 interface.
  • This X2 interface is provided for the purpose of exchanging information about mobility management such as handover in each MS 2 that moves between base station apparatuses.
  • Such a function overlaps with the function of the MME 3, but if the MME 3 centrally performs the mobility management for the MS 2 connected to each macro BS 1a, the processing becomes a huge amount of processing, and the mobility management. Therefore, an X2 interface for performing communication between base station apparatuses is provided because it is more efficient to perform the process between base station apparatuses.
  • the macro BS 1a directly connected to the MME 3 may be referred to as an eNB (Evolved Node B), the gateway 5 may be referred to as a Home-eNB Gateway, and the femto BS 1b may be referred to as a Home-eNB.
  • eNB evolved Node B
  • the gateway 5 may be referred to as a Home-eNB Gateway
  • the femto BS 1b may be referred to as a Home-eNB.
  • a frequency division duplex (FDD) scheme is adopted, and an uplink signal (a transmission signal from a terminal device to a base station device) and a downlink signal (a base station device to a terminal device).
  • FDD frequency division duplex
  • Uplink communication and downlink communication can be performed at the same time by assigning different use frequencies to each other.
  • FIG. 3 shows an outline of the structure of an LTE downlink radio frame (DL frame).
  • One DL frame is configured by arranging 10 subframes in the time axis direction (FIG. 3 shows a part of one DL frame).
  • Each subframe has a control area in which control information (Control Information) is stored at the beginning of each subframe, and then a PDSCH (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) in which user data is stored. .
  • the control area is secured over the entire frequency bandwidth of each subframe in the frequency axis direction up to 3 symbols in the time axis direction.
  • a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) for transmitting downlink and uplink allocation information and the like is secured in the control area.
  • the PDCCH includes information on an uplink transmission power limit value, a report instruction on a downlink CQI (Channel Quality Indicator), and the like. Note that the size of the PDCCH changes according to the size of the control information.
  • a control channel configuration indication channel (PCFICH: Physical Control Format Channel) for notifying PDCCH, and a hybrid automatic repeat request (HARQ: Hybrid Automatic Reply reception) for PUSCH are included in the control region.
  • PCFICH Physical Control Format Channel
  • HARQ Hybrid Automatic Reply reception
  • a hybrid ARQ indication channel (PHICH: Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) for transmitting a success notification (ACK: Acknowledgment) and a reception failure notification (NACK: Negative Acknowledgment) is also assigned.
  • the PDSCH in which user data and the like are stored is an area that is shared and used by a plurality of terminal apparatuses, and stores control information and the like for each terminal apparatus in addition to user data.
  • the PDSCH includes a plurality of resource blocks (RBs) that are basic unit areas (minimum units for radio resource allocation) in data transmission.
  • the resource block has a size of 12 subcarriers in the frequency axis direction and 7 OFDM symbols in the time axis direction.
  • the frequency bandwidth of the DL frame is set to 10 MHz, 600 subcarriers are arranged. Therefore, 50 resource blocks are arranged in the frequency axis direction in one subframe, and two resource blocks in the time axis direction are arranged in one subframe.
  • a synchronization signal composed of a known signal is assigned to a predetermined position of the first (first) subframe and the sixth subframe.
  • the base station apparatus 1 has a function of allocating resource blocks, which are radio resources, to terminal apparatuses and determining a transmission power value for each resource block.
  • resource blocks which are radio resources
  • the LTE uplink radio frame also has a plurality of resource blocks, and the base station apparatus 1 also determines allocation of the DL frame resource blocks to the terminal device. Is done.
  • the downlink and uplink resource block allocation determined by the base station apparatus 1 is stored in the PDCCH as allocation information and transmitted from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2.
  • the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2 perform communication using resource blocks according to the determined allocation information.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of the macro base station apparatus 1.
  • the configuration of the macro BS 1a will be described, but the configuration of the femto BS 1b also has the same configuration as the macro BS 1a.
  • the macro base station apparatus 1 performs transmission / reception between the antenna 11, the transmission / reception unit (RF unit) 10 to which the antenna 11 is connected, and the RF unit 10. And a signal processing unit 20 that performs processing for suppressing interference with other cells (base station apparatus or terminal apparatus of another cell).
  • the RF unit 10 includes an upstream signal receiver 12, a downstream signal receiver 13, and a transmitter 14.
  • the uplink signal receiving unit 12 is for receiving an uplink signal from the MS 2.
  • the downlink signal receiving unit 13 is for receiving a downlink signal from another macro BS 1a or another femto BS 1b.
  • the transmission unit 14 is for transmitting a downlink signal to the MS 2.
  • the downlink signal receiving unit 13 is used for intercepting downlink signals of other base station apparatuses 1 and observing (measurement) of the downlink signals.
  • the downlink reception signal output from the downlink signal reception unit 13 is given to the signal processing unit 20 and processed by the measurement unit 21 or a demodulation unit (not shown).
  • the signal processing unit 20 is configured by a processor (microcomputer) that can generate various types of information, and functionally includes a measurement unit 21 that performs measurement, a resource allocation unit 22, and a synchronization processing unit 23.
  • the measurement unit 21 periodically performs measurement, and based on the downlink reception signal of the other base station device 1 received by the downlink signal reception unit 13, the transmission power, the use frequency, the radio frame in the other base station device 1 A synchronization signal indicating the timing is acquired. Also, it has a function of acquiring a cell ID or the like that is a unique ID assigned to another base station apparatus 1 and specifying the other base station apparatus 1.
  • the resource allocation unit 22 allocates a resource block to each MS 2 that is wirelessly connected to the own device with respect to each uplink and downlink subframe of the own device.
  • the resource allocation unit 22 also has a function of setting the transmission power of the downlink transmission signal of the own device and the transmission power of the uplink transmission signal of the terminal device 2 connected to the own device 1 for each resource block.
  • the resource allocation unit 22 is within a range that can be used by the own device or the own device determined by the control unit 24 (to be described later) of the own device or another base station device 1 according to the synchronization state with the other base station device 1. Using resources, resource allocation is performed for each MS 2 connected to its own device.
  • the synchronization processing unit 23 has a function of performing a synchronization process for achieving synchronization between base stations for wireless communication of other base station devices. Specifically, the synchronization processing unit 23 corrects its own internal clock with respect to a predetermined reference clock to adjust the time direction length of its own radio frame, and the communication timing of its own radio frame. It has a function to adjust. The synchronization processing unit 23 synchronizes the length of its own radio frame in accordance with the reference clock given from the control unit 24 so that the length of the radio frame is determined by the reference clock (clock synchronization). Further, the synchronization processing unit 23 synchronizes the timing of its own radio frame so as to coincide with the timing of the reference radio frame given from the control unit 24 (timing synchronization).
  • the synchronization processing unit 23 acquires the radio frame timing of the downlink signal of the other base station device using the synchronization signal included in the downlink signal of the other base station device acquired by the measurement unit 21, and performs the synchronization described above. Processing (air synchronization) can be performed, and the above-described synchronization processing can be performed based on information obtained by wired communication via the X2 interface 26 described later.
  • the signal processing unit 20 further includes a control unit 24 that controls processing related to synchronization with other base station devices 1 and interference avoidance, a storage unit 25 that stores information necessary for each processing, and X2. Interference is received by the transmission / reception units 27 and 28 for performing communication between the base station apparatus 1 and another base station apparatus 1 via the interface 26 and the downlink signal of the other base station apparatus 1 among the MSs 2 connected to the own apparatus.
  • a detection unit 29 that detects the MS 2 located in the vicinity of the other base station apparatus 1 to some extent is provided.
  • communication between base station apparatuses using the X2 interface may be performed in a plurality of ways, such as a method in which base station apparatuses are directly connected or a method in which base station apparatuses are connected via a gateway. It is done.
  • a communication line using an X2 interface is not directly installed with another base station apparatus 1, and the femto BS 1b connects to the gateway 5.
  • a method of performing communication between base station apparatuses using the X2 interface with another base station apparatus 1 via the communication line 6 using the S1 interface and the gateway 5 is adopted.
  • the transmission / reception units 27 and 28 for performing communication between base station apparatuses are connected to another base station apparatus 1 via the gateway 5 by the X2 interface. A description will be given on the assumption that intercommunication is performed.
  • the control unit 24 has a function of determining a synchronization target serving as a reference for achieving clock synchronization and timing synchronization of the device itself, and outputting the reference clock and reference timing to the synchronization processing unit 23.
  • the control unit 24 generates a synchronization request for requesting another base station device 1 to perform synchronization between base stations with the own device as a synchronization target, and sends the synchronization request to the other base station device 1 to the transmission unit 27. It has the function to send to.
  • the control unit 24 has a function of causing the other base station device 1 to transmit the synchronization information regarding the synchronization state of the own device to the transmission unit 27.
  • the control unit 24 receives the synchronization information related to the synchronization state transmitted by the other base station apparatus 1 by the receiving unit 28 via the X2 interface 26, and acquires the synchronization information.
  • control unit 24 has a function of performing interference avoidance processing for avoiding interference with other base station apparatuses.
  • the control unit 24 requests the other base station device 1 to provide a free resource for avoiding interference, and the own device allocates a resource corresponding to the free resource to the other base station device 1.
  • Interference avoidance processing that can avoid mutual interference is performed by assigning to MS2 that may cause interference between the two.
  • the control unit 24 generates a processing request for requesting provision of the free resource in order to cause the other base station device 1 to provide a free resource, and transmits the processing request to the other base station device 1 via the transmission unit 27. .
  • the control unit 24 determines whether or not the other base station device 1 is synchronized with its own device based on the synchronization information transmitted by the other base station device 1. to decide. The control unit 24 determines the requested free resource mode according to the determination result.
  • control unit 24 determines that the other base station apparatus 1 does not synchronize timing with itself, a part of the frequency direction by the other base station apparatus 1 is determined. The use of resources belonging to the bandwidth is prohibited, and a determination is made so that free resources are continuously present in the time direction.
  • the control unit 24 uses the other base station apparatus 1 for resources belonging to a predetermined range in the time direction. The use is prohibited, the free resources are secured in predetermined time units, and the free resources are determined to be scattered in the time direction.
  • control unit 24 has a function of generating a processing request for requesting execution of the interference avoidance processing based on the acquired synchronization information and transmitting the processing request to the other base station device 1 to the transmitting unit 27. Have.
  • the storage unit 25 stores a neighbor list 25a in which information such as a cell ID for specifying a base station device located in the vicinity of the own device is registered.
  • a base station device specified to be located in the vicinity of the own device can be input and registered in advance, or another base station device 1 specified by the measurement unit 21 of the own device 1a.
  • the base station device specified by the measurement of neighboring cells (described later) can be registered in the terminal device connected to the device itself.
  • the control unit 24 refers to the neighbor list 25a stored in the storage unit 25, identifies another base station device 1, and performs the above-described processing.
  • the detection unit 29 requests each MS 2 connected to its own device for measurement of neighboring cells (observation of downlink signals), and based on the measurement result of the received power as a result of the measurement transmitted from each MS 2, Ascertaining the positional relationship between each MS 2 and other base station devices 1 around it, the MS 2 located in the vicinity of the other base station device 1 to the extent that there is a risk of being interfered by the downlink signal of the other base station device 1 To detect.
  • the macro BS 1a performs processing for grasping and managing the synchronization state of synchronization between base stations in the other base station device.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a processing procedure regarding management of synchronization state of synchronization between base stations performed between the macro base station apparatus and the femto base station apparatus.
  • FIG. 5 illustrates a case where the femto BS 1b (FBS1) is installed in the macro cell MC of the macro BS 1a (MBS1) in FIG.
  • FBS1 femto BS 1b
  • the femto BS 1b when the femto BS 1b is installed and activated (step S101), the femto BS 1b forms a femto cell FC around its own device. Since the macro BS 1a periodically measures the downlink signal of the other base station apparatus 1 by the measurement unit 21, when the femto BS 1b starts to transmit the downlink signal, the downlink signal is received. The transmission power, the used frequency, the radio frame timing, the cell ID of the femto BS 1b, etc. are acquired in the femto BS 1b (step S102).
  • the macro BS 1a refers to the neighbor list 25a stored in the storage unit 25, and a base station device whose cell ID is located in the vicinity of the own device 1a (particularly, a femto base station device installed in the macro cell MC of the own device). ) Or not.
  • the macro BS 1a recognizes that the femto BS 1b is a base station device located in the vicinity.
  • the macro BS 1a In response to the detection of the femto BS 1b, the macro BS 1a generates a synchronization request for requesting the femto BS 1b to synchronize with the own device 1a as a synchronization target, via the X2 interface.
  • the synchronization request is transmitted by communication between base station apparatuses (step S103).
  • FIG. 6 is a diagram showing the contents of a request message included in the synchronization request.
  • the synchronization request is composed of request messages shown in FIG.
  • “Synchronization Target” is a message for designating a synchronization target in clock synchronization.
  • “lte” when the own apparatus 1a is designated as a synchronization target
  • “gps”. “(If GPS is specified as the synchronization target),” ieee 1588 "(when synchronizing using IEEE 1588),” ntp "(when specifying the NTP server as the synchronization target),” tv "(TV signal as the synchronization target) If specified, one of them is specified.
  • Timing Offset is a message indicating an offset amount in timing synchronization of a radio frame between the macro BS 1a as a synchronization target and the femto BS 1b as another base station device.
  • the mode of the message is an integer, and the unit is expressed by time ( ⁇ s), symbol, subframe, or radio frame.
  • the femto BS 1b can perform synchronization processing based on the offset amount indicated in the message when it is determined to synchronize timing with the macro BS 1a.
  • the macro BS 1a can recognize the frame timing of the femto BS 1b from the synchronization signal included in the downlink signal of the femto BS 1b received using its own downlink signal receiving unit 13, and can obtain the offset amount.
  • Timing Accuracy is a message indicating the required accuracy for timing synchronization, and its mode is an integer (unit: time ( ⁇ s)).
  • the femto BS 1b When the femto BS 1b performs synchronization using the timing of the radio frame of the other base station device obtained from the downlink signal of the other base station device received using its own downlink signal receiving unit 13 (air synchronization) Includes “Target Cell ID” classified as “Air Synchronization Information” and “Received Power Threshold” as a request message.
  • “Target Cell ID” is a message for specifying a synchronization target of frame timing synchronization, and is basically a cell ID of the device 1a.
  • “Received Power Threshold” is a threshold value for determining whether to perform air synchronization with respect to the received power from the base station apparatus specified by “Target Cell ID”. If the received power is larger than this threshold, it indicates that air synchronization is allowed.
  • the macro BS 1a can request inter-base station synchronization after designating the synchronization target by transmitting the synchronization request as described above to the femto BS 1b.
  • the synchronization target (particularly “Target Cell ID”) is indicated by the cell ID, but the method for indicating the synchronization target is not limited to being explicitly specified by the cell ID.
  • the address to be synchronized may be used, and the synchronization target may be indicated by a numerical number, a symbol, or the like assigned to each of a plurality of preset synchronization targets.
  • the femto BS 1 b that has received the synchronization request determines whether to synchronize between the base stations with the macro BS 1 a as a synchronization target based on the request message included therein.
  • the femto BS 1b determines to perform synchronization between base stations with the macro BS 1a as a synchronization target and adjusts its own frame timing using the “Timing Offset” or performs synchronization processing by air synchronization (step S104).
  • the synchronization information related to its own synchronization state is transmitted to the macro BS 1a (step S105).
  • the femto BS 1b performs communication between base station apparatuses via the X2 interface via the gateway 5 (FIG. 2) to the macro BS 1a, and transmits the synchronization information.
  • FIG. 7 is a diagram showing the contents of the report message included in the synchronization information.
  • the synchronization information includes each report message shown in FIG.
  • Each report message and its mode are the same as the synchronization request shown in FIG. 6, and show the state after the femto BS 1 b performs the synchronization process, such as the synchronization target for which the synchronization process has been performed and the current timing offset amount. Yes.
  • the macro BS 1a can grasp the synchronization target when the femto BS 1b performs inter-base station synchronization based on the synchronization information transmitted from the femto BS 1b.
  • the synchronization target (particularly “Target Cell ID”) is indicated by the cell ID.
  • the synchronization target address may be used, or a numerical number assigned to each of a plurality of preset synchronization targets may be used.
  • the synchronization target can also be indicated by a symbol or the like.
  • the macro BS 1a that has received the synchronization information stores the received synchronization information in its own storage unit 25 in association with the cell ID of the femto BS 1b. Thereby, the macro BS 1a can manage the synchronization state of the femto BS 1b (step S106).
  • the femto BS 1b does not set the macro BS 1a as the synchronization target in step S104, and performs synchronization between base stations with another base station device other than the macro BS 1a as the synchronization target, for example, Is sent to the macro BS 1a. That is, the femto BS 1b transmits synchronization information to the base station apparatus that has received the synchronization request regardless of whether or not synchronization between base stations is performed in response to the synchronization request.
  • the base station apparatus 1 of the present embodiment by transmitting a synchronization request, it is possible to request inter-base station synchronization from another base station apparatus such as the femto BS 1b, and transmit from the other base station apparatus.
  • the synchronization information By using the synchronization information, it is possible to grasp and manage the synchronization state of other base station apparatuses.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a processing procedure regarding interference avoidance processing performed by the macro BS 1a with the femto BS 1b.
  • FBS1 femto BS 1b
  • MBS1 macro cell MC of the macro BS 1a
  • the macro BS 1a detects whether or not the MS 2 located in the vicinity of the femto BS 1b exists from the MS 2 connected to the own device 1a (step S201).
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a process in which the macro BS 1a detects the MS 2 located in the vicinity of the femto BS 1b from the MS 2 connected to the own device 1a.
  • the macro BS 1a requests each MS 2 connected to the own device 1a to measure a neighboring cell (observation of a downlink signal) (step S301).
  • This request includes the above-described neighbor list 25a possessed by the macro BS 1a.
  • each MS 2 attempts to receive a downlink signal from each base station apparatus in the neighbor list 25a and measures the received power.
  • Each MS 2 transmits the measurement result of the received power of each base station device to the macro BS 1a (step S303).
  • FIG. 10 shows measurement results transmitted to the macro BS 1a (MBS1) when the macro BS 1a (MBS1) in FIG. 1 requests the MS 2a, MS 2b, and MS 2c connected to the own device 1a for measurement. It is a figure which shows an example.
  • the measurement result is indicated by associating the cell ID of the base station apparatus in the neighbor list 25a with the measured received power.
  • the cell ID of each base station apparatus 1 is shown as “MBS2” and “FBS1” attached to each base station apparatus 1 in FIG. In FIG.
  • the distance from MS2a to macro BS1a (MBS2) is substantially the same as the distance from MS2b to macro BS1a (MBS2), and the distance from MS2c to femto BS1b (FBS1) is MS2b. It is assumed that the distance is larger than the distance from Femto BS1b (FBS1).
  • FIG. 10 (a) shows an example of the measurement result of MS2a in FIG. Since the MS 2a is located in the cell of the femto BS 1b (FBS 1), the received power of the femto BS 1b (FBS 1) appears greatly. Also, since the MS 2a is close to the macro cell of the macro BS 1a (MBS 2), the macro BS 1a The received power of (MBS2) is also detected.
  • FIG. 10 (b) shows an example of the measurement result of MS2b in FIG.
  • this MS 2b is located outside the cell of the femto BS 1b (FBS 1)
  • the reception power of the femto BS 1b (FBS 1) is slightly detected because it is in the vicinity of the cell.
  • the reception power of the macro BS 1a (MBS2) of the MS 2b is substantially the same as that of the MS 2a
  • the reception power of the macro BS 1a (MBS 2) is detected as a value (10 dB) similar to that in the MS 2a.
  • FIG. 10 (c) shows an example of the measurement result of MS2c in FIG. Since this MS2c is located at a position away from the cell of the femto BS1b (FBS1) and the macro cell of the macro BS1a (MBS2) as compared to the other MS2a and MS2b, the received power of the femto BS1b (FBS1), The received power of the macro BS 1a (MBS2) is not detected.
  • each base station apparatus 1 measured by each MS 2 depends on the transmission power of each base station apparatus 1, it means that the larger the power is, the closer to the target base station apparatus 1 is. In general, the positional relationship between the MS 2 and each base station apparatus 1 is shown. Therefore, the macro BS 1a determines whether or not each MS 2 may receive interference due to the downlink signal of each base station device 1 by grasping the received power of each base station device 1 measured by each MS 2. be able to.
  • the macro BS 1a when the macro BS 1a receives the measurement result of the received power of each base station apparatus 1 transmitted by each MS 2 in step S303, the macro BS 1a selects the MS 2 from the MS 2 based on the measurement result.
  • MS2 located in the vicinity of femto BS1b is detected (step S304). For example, when the received power of the neighboring base station apparatus in MS2 is equal to or higher than a predetermined threshold, the macro BS 1a is located in the vicinity of the neighboring base station apparatus to some extent that the base station apparatus may receive interference due to the downlink signal. Detect as MS2. In the detection process performed in step S304, the received power of the other macro BS 1a is not considered. This is because there is little possibility of interference between macro base station apparatuses.
  • MS2a is detected as MS2 located in the vicinity of femto BS1b (FBS1) in the measurement result shown in FIG.
  • the macro BS 1a detects the MS 2 located in the vicinity of the femto BS 1b to a certain extent from the MS 2 connected to the own device 1a.
  • macro BS1a refers to storage unit 25. Then, referring to the synchronization state of the detected femto BS 1b in the vicinity of the MS 2a, the femto BS 1b determines whether or not the radio frame timing is synchronized with the own device 1a. In order to perform the above-described interference avoidance process, the macro BS 1a determines, based on the determination result, an aspect of the free resource that is requested to the femto BS 1b to avoid the interference (step S202).
  • step S201 when the MS 2 located in the vicinity of the femto BS 1b is not detected, the macro BS 1a does not perform the following interference avoidance process, and again returns to the vicinity of the femto BS 1b after a predetermined period.
  • the MS2 that is located is detected.
  • the macro BS 1a generates a processing request for realizing the free resource mode determined according to the determination result, and transmits the processing request to the femto BS 1b (step S203).
  • the femto BS 1b receives the processing request and performs resource allocation for the MS 2d connected to the own device 1b in a resource range other than the range where the use of the own device 1b is prohibited (free resource). . Thereby, interference avoidance processing on the femto BS 1b side is performed (step S204).
  • the femto BS 1b When the femto BS 1b performs the above process by performing resource allocation as described above, the femto BS 1b transmits a notification that the process has been executed to the macro BS 1a (step S205).
  • the macro BS 1a When the macro BS 1a receives the notification from the femto BS 1b, the macro BS 1a allocates a resource (empty resource) in a range where the use of the femto BS 1b is prohibited to the MS 2a detected as the MS 2 located in the vicinity of the femto BS 1b. Thereby, interference avoidance processing on the macro BS 1a side is performed (step S206). As a result, since the resources allocated to the MS 2a that may interfere with the femto BS 1b are not used by the femto BS 1b, it is possible to avoid interference with the femto BS 1b. Since the other MS 2b and MS 2c are less likely to cause interference with the femto BS 1b, other resources can be allocated.
  • step S202 when the femto BS 1b determines that the radio frame timing is not synchronized with the own device 1a, the macro BS 1a is a resource belonging to a part of the bandwidth in the frequency direction by the femto BS 1b. Is determined to be in a mode in which free resources are continuously present in the time direction.
  • the macro BS 1a transmits a processing request corresponding to this to the femto BS 1b.
  • FIG. 11A shows an example of resource allocation performed by both base station apparatuses when the radio frame timing is not synchronized between the macro BS 1a (MBS1) and the femto BS 1b (FBS1) in FIG. FIG.
  • the femto BS 1b allocates resources other than a part of the bandwidth that is prohibited to be used to the MS 2d connected to the own device 1b. Thereby, free resources exist continuously in the time direction.
  • the macro BS 1a allocates resources in a range corresponding to the above-described free resources to the MS 2a that may cause interference with the femto BS 1b, and the MS 2b and MS 2c that are less likely to cause interference with the femto BS 1b have other Allocate resources.
  • the free resources exist continuously in the time direction, even if the radio frame timing is not synchronized between the macro BS 1a and the femto BS 1b, the femto BS 1b has resource resources in a predetermined bandwidth. Use can be prohibited and free resources can be provided, and mutual interference can be avoided.
  • the macro BS 1a uses the resources belonging to the predetermined range in the time direction by the femto BS 1b. It is prohibited and free resources are secured in predetermined time units, and the free resources are determined to be scattered in the time direction.
  • the macro BS 1a transmits a processing request corresponding to this to the femto BS 1b.
  • the processing request in this case can be specified by a parameter that can specify a section in the time direction such as a subframe number in a downlink signal of the macro BS 1a, for example, when securing a free resource in units of subframes.
  • the parameter of the processing request parameter is set in advance so that it can be set on either the macro BS 1a side or the femto BS 1b side. Also good.
  • FIG. 11B shows an example of resource allocation performed by both base station apparatuses when the radio frame timing is synchronized between the macro BS 1a (MBS1) and the femto BS 1b (FBS1) in FIG. FIG.
  • the femto BS 1b is prohibited from using every other subframe, and resources are allocated to the MS 2d connected to the own apparatus 1b using a subframe other than the subframe that is prohibited from being used. It is carried out. Thereby, free resources are scattered in the time direction in units of subframes.
  • the macro BS 1a allocates resources in a range corresponding to the above-described free resources to the MS 2a that may cause interference with the femto BS 1b, and the MS 2b and MS 2c that are less likely to cause interference with the femto BS 1b have other Allocate resources.
  • the femto BS 1b since the radio frame timing is synchronized between the macro BS 1a and the femto BS 1b, the femto BS 1b is provided with free resources secured in predetermined time units and scattered in the time direction. A range of free resources that can be requested and scattered in the time direction can be specified. For this reason, macro BS1a can allocate the resource corresponding to an empty resource to MS2a with a possibility of interference with femto BS1b, and can avoid mutual interference.
  • the macro BS 1a has exemplified the case where the presence of the femto BS 1b is recognized by the measurement in step S102 during the process related to the management of the synchronization state of inter-base station synchronization illustrated in FIG. Can also periodically send a synchronization request to all femto base station apparatuses registered in the neighbor list 25a via the X2 interface. In this case, the macro BS 1a only needs to manage the synchronization information for the femto base station apparatus that has transmitted the synchronization information for the synchronization request.
  • the femto BS 1b can also perform synchronization processing by air synchronization with the macro BS 1a after starting in step S101 in FIG. 5, and can also transmit synchronization information. That is, the macro BS 1a can also manage the synchronization state of the femto BS 1b after omitting steps S102 and S103 in FIG.
  • FIG. 11B shows a case where the femto BS 1b provides empty resources in units of subframes.
  • empty resources are provided in units of radio frames, units of slots constituting resource subframes, and units of resource blocks. Also good.

Landscapes

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Abstract

他の基地局装置に対して、自装置との間で基地局間同期をすることを要求する同期要求をX2インターフェース26を介して送信する送信部27と、X2インターフェース26を介して前記他の基地局装置から送信される基地局間同期の同期状態に関する同期情報を受信する受信部27とを備えている。

Description

基地局装置、基地局間同期方法、同期情報のデータ構造、及び同期要求のデータ構造
 本発明は、移動端末等との間で通信を行う基地局装置、及びこれに用いる基地局間同期方法、同期情報のデータ構造、同期要求のデータ構造に関するものである。
 複数の基地局装置を備えた無線通信システムにおいて、当該複数の基地局装置それぞれにより設定される通信エリア(セル)が重複している場合、ある基地局装置から送信された信号が、近傍の他の基地局装置のセル内にある端末装置に届いてしまい、その端末装置にとって干渉信号となることがある。
 このような干渉は、ビームフォーミングにより抑制できることは良く知られている。つまり、自セル内の端末装置(以下、自己の端末装置ともいう)にはビームを向けつつも、他の基地局装置のセル内にある端末装置(以下、他の端末装置ともいう)には、ヌルビームを向けるようにビームフォーミングを行うことで、自基地局装置からの信号(干渉信号)が他の端末装置に届きにくくなり、干渉が抑制される(なお、ビームフォーミングについては、非特許文献1参照)。
菊間信良著、「アレーアンテナによる適応信号処理」、科学技術出版、1998年11月25日
 ところで、上記無線通信システムでは、基地局装置として、例えば、数キロメートルの大きさのセル(マクロセル)を形成するマクロ基地局装置と、前記マクロセル内に設置され数十メートル程度の比較的小さなセル(フェムトセル)を当該マクロセル内に形成するフェムト基地局装置とを備えたものがある。
 上記無線通信システムでは、フェムト基地局装置が形成するフェムトセルは、マクロセル内に形成されることがあり、そのほぼ全域がマクロセルと重複することがある。さらに、フェムト基地局装置は、ユーザによってマクロセル内で任意の場所に設置されることがある。
 このため、フェムト基地局装置の下り信号が、マクロ基地局装置に接続する端末装置に干渉を与えたり、フェムト基地局装置に接続する端末装置が送信する上り信号が、マクロ基地局装置に干渉を与えたりすることがある。
 また、互いに隣接してフェムトセルを形成する複数のフェムト基地局装置及びそれに接続する端末装置が、相互に干渉を与える場合もある。
 このように、干渉を生じさせるケースが多様となることが考えられることから、基地局装置が上記ビームフォーミングを利用したとしても、上記のような多様な状況に対して好適に干渉を抑制することが困難な場合があった。
 上記のような干渉の内、マクロ基地局装置に接続する端末装置が、フェムト基地局装置の近傍に位置することで当該フェムト基地局装置の下り信号から干渉を受ける場合については、マクロ基地局装置に接続する端末装置に割り当てられるリソースと、フェムト基地局装置が使用するリソースとを互いに周波数方向、又は時間方向に異ならせることが考えられる。このように設定することで、互いの下り信号が重複するのを回避でき、干渉を回避できる。
 ここで、周波数方向に使用するリソースをずらす場合、以下のような不都合が生じるおそれがある。すなわち、例えば、無線通信システムがLTEを採用している場合においては、制御信号等が格納される制御チャネルが、各下りサブフレームの先頭かつ当該サブフレームの周波数全域に亘って配置されているので、一方の基地局装置と、他方の基地局装置との間で、たとえ互いに異なる周波数帯域でリソース割り当てを行ったとしても、当該制御チャネルは、互いに全域で重複し干渉が生じるおそれがある。制御チャネルを用いて送信される制御信号が互いに干渉すれば、これを受信する端末装置は、データ信号を正常に認識できないおそれがある。
 さらに、データ信号についても、互いに異なる周波数帯域としてリソースを使用したとしても、時間領域でみると、両データ信号は重複しているので、一方のデータ信号の受信電力が他方のデータ信号のそれよりも極端に小さければ、一方のデータ信号を正常に分離して受信することが困難となるおそれもある。
 このように、使用するリソースを互いに周波数方向にずらす場合には、完全に両基地局装置間の干渉を抑制できないおそれがあるため、両基地局装置間で送信信号の電力を相対的に調整することも必要となる。
 これに対して、互いに使用するリソースを時間方向にずらす場合には、時間領域での両データ信号の重複は生じえない。また、制御信号についても、リソースが割り当てられていない時間のサブフレームの制御チャネルには、実質的に制御信号が送信されることがないため、両基地局装置間で送信信号の電力調整を行うことなく、他方の制御信号に干渉を与えるのを抑制することができる。
 ただし、リソース割り当てを互いに時間方向にずらすには、両基地局装置間で無線フレームの送信タイミングが同期している必要がある。
 以上のように、マクロ基地局装置に接続する端末装置が、その近傍のフェムト基地局装置からの下り信号によって受ける干渉を抑制するには、両基地局装置の間における互いの同期の状態に応じて適切な処理を行うことが必要であると言える。
 そこで、本発明は、他の基地局装置との間の同期の状態を把握し、同期の状態に応じて適切に干渉を回避するための処理を行うことができる基地局装置、及びこれに用いる基地局間同期方法、同期情報のデータ構造、同期要求のデータ構造を提供することを目的とする。
(1)本発明に係る基地局装置は、基地局間通信を可能とする基地局間通信インターフェースを介して他の基地局装置から送信される基地局間同期の同期状態に関する同期情報を受信する受信部を備えていることを特徴としている。
 上記構成の基地局装置によれば、他の基地局装置から送信される同期情報によって、他の基地局装置の同期状態を把握することができる。
 なお、ここでいう同期状態とは、基地局間同期の基準となる同期対象や、同期対象に対する無線フレームの送信タイミングのオフセット量等、基地局間同期における条件設定やパラメータを示す。
(2)上記基地局装置において、前記他の基地局装置に対して、自装置との間で基地局間同期をすることを要求する同期要求を前記基地局間通信インターフェースを介して送信する送信部をさらに備えていることが好ましく、この場合、さらに、他の基地局装置に対して基地局間同期を要求することができる。
(3)より具体的に、前記同期要求は、前記他の基地局装置が調整すべき通信タイミングのタイミングオフセット量を含むものであることが好ましい。
(4)(5)また、より詳細に他の基地局装置の同期状態を把握するために、前記同期情報は、前記他の基地局装置が自装置の内部クロックを同期させているクロック同期対象を含んでいてもよく、さらに、前記同期情報は、自装置の通信タイミングと、前記他の基地局装置の通信タイミングとの間のタイミングオフセット量を含んでいてもよい。
(6)また、上記基地局装置において、自装置に接続する端末装置の内、前記他の基地局装置の下り信号によって干渉を受けるおそれがある程度に当該他の基地局装置の近傍に位置する端末装置を検出する検出部と、前記検出部が前記他の基地局装置の近傍に位置する端末装置を検出すると、前記同期情報に基づいて、前記他の基地局装置との間の干渉を回避する干渉回避処理の実行を要求するための処理要求を生成し、前記送信部に、前記処理要求を前記他の基地局装置に向けて送信させる制御部と、をさらに備えているのが好ましい。
 この場合、他の基地局装置に対して、同期情報に基づいた、干渉回避処理を要求するための処理要求を送信することで、当該他の基地局装置における同期状態に応じた適切な干渉回避処理を実行することができる。
 (7)(8)前記処理要求は、前記他の基地局装置に対して、前記他の基地局装置の近傍に位置する端末装置との間で干渉を回避するための空きリソースを設けることを要求するものであることが好ましい。
 またこの場合、前記制御部は、前記同期情報に基づいて、前記他の基地局装置が自装置との間で通信タイミングが同期しているか否かを判断し、通信タイミングが同期していると判断した場合に、前記空きリソースを所定の時間単位で確保することを要求する処理要求を生成することが好ましい。
 この場合、制御部は、他の基地局装置と自装置との間で通信タイミングが同期しているときには、他の基地局装置に空きリソースを所定の時間単位で確保させることができ、かつ、その空きリソースに対応する範囲を特定できるので、互いの干渉を回避することができる好適なリソースを、前記他の基地局装置の近傍に位置する端末装置に割り当てることができる。この結果、より適切に干渉を回避するための処理を行うことができる。
(9)また、本発明に係る基地局装置は、基地局間通信を可能とする基地局間通信インターフェースを介して他の基地局装置に対して基地局間同期の同期状態に関する同期情報を送信する送信部を備えていることを特徴としている。
 上記構成の基地局装置によれば、他の基地局装置に同期情報を送信することによって、他の基地局装置に自装置の同期状態を把握させることができる。
(10)本発明は、基地局装置間の同期をとるための基地局間同期方法であって、一方の基地局装置から他方の基地局装置に対して、当該一方の基地局装置との間で基地局間同期をすることを要求する同期要求を、基地局間通信を可能とする基地局間通信インターフェースを介して送信するステップと、前記他方の基地局装置から前記一方の基地局装置に対して、基地局間同期の同期状態に関する同期情報を前記基地局間通信インターフェースを介して送信するステップと、を含むことを特徴としている。
 上記のように構成された基地局間同期方法によれば、一方の基地局装置は、他方の基地局装置に対して基地局間同期を要求できるとともに、当該他方の基地局装置からの同期情報によって、他方の基地局装置の同期状態を把握することができる。
(11)また、本発明は、基地局装置のコンピュータから送信される同期情報のデータ構造であって、前記同期情報は、前記基地局装置における基地局間同期の同期状態に関する情報を示すとともに、基地局間同期における同期対象を示す同期対象情報を含むことを特徴としている。
 上記構成のデータ構造によれば、同期情報を受け取った受け取り先は、基地局装置から送信される同期情報によって、当該基地局装置が基地局間同期を行った際の同期対象を把握することができる。
(12)本発明は、基地局装置のコンピュータから送信される同期要求のデータ構造であって、前記同期要求は、前記基地局装置が他の基地局装置に基地局間同期を要求することを示すとともに、基地局間同期における同期対象を示す同期対象情報を含むことを特徴としている。
 上記構成のデータ構造によれば、基地局装置は、同期要求を受け取った受け取り先に対して同期対象を指定した上で基地局間同期を要求することができる。
 本発明によれば、他の基地局装置との間の同期の状態を把握し、同期の状態に応じて適切に干渉を回避するための処理を行うことができる。
本発明の実施形態に係る基地局装置を備えた無線通信システムの全体構成である。 各BSの通信網の態様を示す図である。 LTEの下りリンクの無線フレーム(DLフレーム))の構造の概略図である。 マクロ基地局装置の構成を示すブロック図である。 マクロ基地局装置と、フェムト基地局装置との間で行われる基地局間同期の同期状態の管理に関する処理手順を示す図である。 同期要求に含まれる要求メッセージの内容を示す図である。 同期情報に含まれるレポートメッセージの内容を示す図である。 マクロ基地局装置がフェムト基地局装置との間で行う干渉回避処理に関する処理手順を示す図である。 マクロ基地局装置が、自装置に接続する端末装置の中から、フェムト基地局装置近傍に位置する端末装置を検出する処理を説明するための図である。 図1中、マクロ基地局装置が、自装置に接続する複数の端末装置に対してメジャメントを要求した場合における、当該マクロ基地局装置に送信される測定結果の一例を示す図である。 (a)は、図1におけるマクロ基地局装置と、フェムト基地局装置との間で無線フレームのタイミング同期がとれていない場合における、両基地局装置が行うリソース割当の一例を示す図、(b)は、図1における基地局装置と、フェムト基地局装置との間で無線フレームのタイミング同期がとれている場合における、両基地局装置が行うリソース割当の一例を示す図である。
 以下、本発明の好ましい実施形態について添付図面を参照しながら説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係る基地局装置を備えた無線通信システムの全体構成である。本実施形態の無線通信システムは、例えば、LTE(Long Term Evolution)が適用される携帯電話用のシステムであり、各基地局装置と、端末装置との間において、LTEに準拠した通信が行われる。ただし、通信方式は、LTEに限られるものではない。
 この無線通信システムは、複数の基地局装置1と、いずれかの基地局装置1に対して無線接続して、通信を行うことができる端末装置2(移動端末:Mobile Station)とを備えている。
 上記無線通信システムが備える基地局装置1としては、例えば数キロメートルの大きさの通信エリア(マクロセル)MCを形成するマクロ基地局装置(Macro Base Station)1aのほか、マクロセルMC内などに設置され数十メートル程度の比較的小さなフェムトセルFCを形成する複数のフェムト基地局装置(Femto Base Station)1bが設けられている。なお、図例では、説明を容易とするため、フェムト基地局装置1bについては、マクロ基地局装置1a(MBS1)のマクロセルMC内に設置されているフェムト基地局装置1b(FBS1)のみを示している。
 マクロ基地局装置(以下、「マクロBS」ともいう。)1aは、自己のマクロセルMC内にある端末装置2との間で無線通信を行うことができる。
 また、フェムト基地局装置(以下、「フェムトBS」ともいう)1bは、例えば、屋内等、マクロBS1aの無線波を受信し難い場所等に配置され、上記フェムトセルFCを形成する。
 フェムトBS1bは、自己が形成するフェムトセルFC内にある端末装置(以下、「MS」ともいう)2との間で無線通信が可能である。本システムでは、マクロBS1aの無線波が受信し難い場所等においても、その場所に比較的小さいフェムトセルFCを形成するフェムトBS1bを設置することで、MS2に対して十分なスループットでのサービスの提供を可能にする。
 図1において、MS2a,MS2b,MS2cは、マクロBS1a(MBS1)に接続しており、MS2dは、フェムトBS1b(FBS1)に接続しているものとする。
 ここで、MS2が、フェムトBS1bと接続するためには、予め当該フェムトBS1bに登録されていることが必要であり、登録されていなければ、図1中のMS2aのように、フェムトセルFC内に位置しているとしても、フェムトBS1bとは接続できず、マクロBS1aと接続する。
 図2は、各BSの通信網の態様を示す図である。各マクロBS1aは、MME(Mobility Management Entity)3を介して、当該無線通信システムの通信網4に接続されている。MME3は、各MS2の位置等の管理を行い、各MS2の移動管理についての処理を行うノードである。
 各フェムトBS1bは、ゲートウェイ5(GW)を介してMME3に接続されている。MME3と各マクロBS1aとの間、MME3とゲートウェイ5との間、ゲートウェイ5とフェムトBS1bとの間は、それぞれS1インターフェースと呼ばれる通信インターフェースによる回線6によって接続されている。
 さらに、各マクロBS1aは、X2インターフェースと呼ばれる基地局間通信インターフェースによる回線7によって接続されており、基地局装置間で直接的に情報交換のための通信が可能とされている。また、ゲートウェイ5も、X2インターフェースによる回線7によってマクロBS1aに接続されている。
 このX2インターフェースは、各基地局装置間で移動する各MS2におけるハンドオーバ等の移動管理についての情報等を交換する目的で設けられている。なお、このような機能はMME3の機能と重複するが、MME3が各マクロBS1aに接続するMS2についての移動管理を一元的に行うと処理が集中に膨大な処理量となる点、及び、移動管理について、基地局装置間で行った方がより効率的である点といった理由から、基地局装置間で通信を行うためのX2インターフェースが設けられている。
 なお、図2において、MME3に直接接続されるマクロBS1aは、eNB(Evolved NodeB)と、ゲートウェイ5は、Home-eNBGatewayと、フェムトBS1bは、Home-eNBと称されることがある。
 本無線通信システムにおいて適用されるLTEでは、周波数分割複信(FDD)方式が採用されており、上り信号(端末装置から基地局装置への送信信号)と、下り信号(基地局装置から端末装置への送信信号)との間で、互いに異なる使用周波数を割り当てることで、上り通信と下り通信とを同時に行うことができる。
 図3は、LTEの下りリンクの無線フレーム(DLフレーム))の構造の概略を示している。1つのDLフレームは、10個のサブフレームを時間軸方向に並べて構成されている(なお、図3は、1つのDLフレームの一部を示している)。1個のサブフレームは、時間軸方向に14OFDMシンボル分の長さ(=1msec)を有し、周波数帯域幅が最大20MHzである。
 各サブフレームは、その先頭に、制御情報(Control Information)が格納される制御領域が確保されており、その後に、ユーザデータが格納されるPDSCH(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)が確保されている。制御領域は、時間軸方向に最大で3シンボル、周波数軸方向に各サブフレームの周波数帯域幅全域に亘って確保されている。
 前記制御領域には、下り及び上りリンクの割当情報等を送信するための下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)が確保される。上記PDCCHは、前記割当情報のほか、上り送信電力制限値の情報や、下りのCQI(Channel Quality Indicator)についての報告の指示等に関する情報を含んでいる。なお、PDCCHの大きさは、制御情報の大きさに応じて変化する。
 なお、制御領域には、PDCCHのほか、PDCCHに関する情報を通知するための制御チャネル構成指示チャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator Channel)、PUSCHに対するハイブリッド自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic Repeat Request)の受信成功通知(ACK:Acknowledgement)、受信失敗通知(NACK:Negative Acknowledgement)を送信するためのハイブリッドARQ指示チャネル(PHICH:Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)も割り当てられる。
 ユーザデータ等が格納されるPDSCHは、複数の端末装置で共有して用いられるエリアであり、ユーザデータの他、各端末装置個別の制御情報等も格納される。
 このPDSCHは、データ伝送の上での基本単位領域(無線リソース割り当ての最小単位)であるリソースブロック(RB:Resource Block)を複数有して構成されている。リソースブロックは、周波数軸方向に12サブキャリア、時間軸方向に7OFDMシンボル分の大きさを有している。
 DLフレームの周波数帯域幅が10MHzに設定されている場合、600個のサブキャリアが配列される。したがって、1つのサブフレーム中に、リソースブロックは、周波数軸方向に50個配置されることになり、1つのサブフレーム中における時間軸方向のリソースブロックの数は2個配置される。
 また、1つのDLフレームを構成する10個のサブフレームの内、先頭(一番目)のサブフレーム、及び六番目のサブフレームの所定の位置に既知信号からなる同期信号が割り当てられている。
 基地局装置1は、無線リソースであるリソースブロックの端末装置への割り当て及びリソースブロック毎の送信電力値を決定する機能を有している。また、LTEの上りリンクの無線フレーム(ULフレーム)も、DLフレームと同様に、複数のリソースブロックを有しており、DLフレームのリソースブロックの端末装置への割り当ても、基地局装置1によって決定される。
 基地局装置1が決定した下り及び上りのリソースブロック割り当ては、割当情報としてPDCCHに格納され、基地局装置1から端末装置2へ送信される。基地局装置1及び端末装置2は、決定された割り当て情報に従って、リソースブロックを使用して通信を行う。
 図4は、マクロ基地局装置1の構成を示すブロック図である。ここでは、マクロBS1aの構成について説明するが、フェムトBS1bの構成もマクロBS1aと同様の構成を有している。
 マクロ基地局装置1は、アンテナ11と、アンテナ11が接続された送受信部(RF部)10と、RF部10との間で授受が行われる、MS2間における送受信信号の信号処理のほか、他のセル(他セルの基地局装置又は端末装置)に与える干渉を抑制する処理等を行う信号処理部20とを備えている。
 RF部10は、上り信号受信部12、下り信号受信部13、及び送信部14を備えている。上り信号受信部12は、MS2からの上り信号を受信するためのものである。下り信号受信部13は、他のマクロBS1a又は他のフェムトBS1bからの下り信号を受信するためのものである。送信部14は、MS2へ下り信号を送信するためのものである。
 本実施形態において、下り信号受信部13は、他の基地局装置1の下り信号の傍受や、当該下り信号の観測(メジャメント)のために用いられる。下り信号受信部13から出力された下り受信信号は、信号処理部20に与えられ、メジャメント部21又は図示しない復調部によって処理される。
 信号処理部20は、各種の情報を生成可能なプロセッサ(マイコン)により構成されており、メジャメントを行うメジャメント部21、リソース割当部22、及び同期処理部23を機能的に備えている。
 メジャメント部21は、定期的にメジャメントを行い、下り信号受信部13が受信した他の基地局装置1の下り受信信号に基づいて、当該他の基地局装置1における送信電力や使用周波数、無線フレームのタイミングを示す同期信号等を取得する。また、他の基地局装置1に付されている固有のIDであるセルID等を取得し当該他の基地局装置1を特定する機能も有している。
 リソース割当部22は、自装置の上り及び下りの各サブフレームに関し、自装置に無線接続する各MS2へのリソースブロックの割り当てを行う。また、リソース割当部22は、自装置の下り送信信号の送信電力及び自装置1に接続する端末装置2の上り送信信号の送信電力を、リソースブロックごとに設定する機能も有している。
 リソース割当部22は、他の基地局装置1との間の同期状態に応じて自装置又は他の基地局装置1の制御部24(後に述べる)が決定する自装置が使用可能な範囲内のリソースを用いて、自装置に接続する各MS2に対するリソース割当を行う。
 同期処理部23は、他の基地局装置の無線通信に対して基地局間同期をとる同期処理を行う機能を有している。具体的には、同期処理部23は、所定の基準クロックに対して自己の内部クロックを補正して、自己の無線フレームの時間方向の長さを調整する機能と、自己の無線フレームの通信タイミングを調整する機能を有している。
 同期処理部23は、制御部24から与えられる基準クロックに応じて、その基準クロックで定まる無線フレームの長さとなるように、自己の無線フレームの長さを同期させる(クロック同期)。
 また、同期処理部23は、制御部24から与えられる基準となる無線フレームのタイミングと一致するように、自己の無線フレームのタイミングを同期させる(タイミング同期)。
 同期処理部23は、メジャメント部21が取得した他の基地局装置の下り信号に含まれる同期信号を利用して当該他の基地局装置の下り信号の無線フレームのタイミングを取得し、上記の同期処理(エア同期)を行うこともできるし、後述するX2インターフェース26を介した有線通信により得られる情報に基づいて上述の同期処理を行うこともできる。
 信号処理部20は、さらに、他の基地局装置1との間の同期や干渉回避に関する処理の制御を行う制御部24と、各処理に必要な情報を記憶するための記憶部25と、X2インターフェース26を介して他の基地局装置1と基地局装置間通信を行うための送受信部27,28と、自装置に接続するMS2の内、他の基地局装置1の下り信号によって干渉を受けるおそれがある程度に他の基地局装置1の近傍に位置するMS2を検出する検出部29とを備えている。
 なお、X2インターフェースによる基地局装置間通信は、基地局装置の間を直接接続して行う方法や、ゲートウェイを経由して基地局装置の間を接続して行う方法等、複数通りの方法が考えられる。
 本実施形態のフェムトBS1bでは、図2に示すように、他の基地局装置1との間で、直接的にX2インターフェースによる通信回線が設置されておらず、フェムトBS1bは、ゲートウェイ5までを接続するS1インターフェースによる通信回線6及びゲートウェイ5を経由し、他の基地局装置1との間でX2インターフェースによる基地局装置間通信を行う方法を採る。以下、特に説明しないが、フェムトBS1bの場合、基地局装置間通信を行うための送受信部27,28は、ゲートウェイ5を経由して他の基地局装置1との間でX2インターフェースによる基地局装置間通信を行うことを前提として説明する。
 制御部24は、自装置のクロック同期及びタイミング同期をとるための基準となる同期対象を決定し、その基準クロックや基準タイミングを同期処理部23に出力する機能を有している。
 また、制御部24は、自装置を同期対象として基地局間同期をすることを他の基地局装置1に対して要求する同期要求を生成し、送信部27に当該他の基地局装置1に向けて送信させる機能を有している。
 さらに、同期対象とする他の基地局装置1を決定し、その他の基地局装置1との間で基地局間同期を行った場合、または、他の基地局装置1やそれ以外の基地局装置1からの要求に応じて、制御部24は、当該他の基地局装置1に対して、自装置の同期状態に関する同期情報を送信部27に送信させる機能を有している。
 制御部24は、他の基地局装置1が送信する同期状態に関する同期情報をX2インターフェース26を介して受信部28により受信することで前記同期情報を取得する。
 また、制御部24は、他の基地局装置との間で干渉を回避するための干渉回避処理を行う機能を有している。
 制御部24は、他の基地局装置1に対して、干渉を回避するための空きリソースを設けることを要求し、自装置においては前記空きリソースに対応するリソースを、他の基地局装置1との間で干渉を生じさせる可能性のあるMS2に対して割り当てることで、互いの干渉を回避しうる干渉回避処理を行う。
 制御部24は、他の基地局装置1に空きリソースを設けさせるために、前記空きリソースを設けることを要求する処理要求を生成し、送信部27を介して他の基地局装置1に送信する。
 制御部24は、上記処理要求を生成するに当たって、他の基地局装置1が送信する同期情報に基づいて、他の基地局装置1が自装置との間でタイミング同期がとれているか否かを判断する。制御部24は、その判断結果に応じて、要求する空きリソースの態様を決定する。
 より具体的には、制御部24は、他の基地局装置1が自装置との間でタイミング同期がとれていないと判断するときは、他の基地局装置1による、周波数方向における一部の帯域幅に属するリソースの使用を禁止し、空きリソースが時間方向に連続的に存在する態様となるように決定する。
 一方、他の基地局装置1が自装置との間でタイミング同期がとれていると判断するときは、制御部24は、他の基地局装置1による、時間方向における所定の範囲に属するリソースの使用を禁止し、空きリソースを所定の時間単位で確保して、空きリソースが時間方向に点在する態様となるように決定する。
 このように、制御部24は、干渉回避処理の実行を要求するための処理要求を、取得した同期情報に基づいて生成し、他の基地局装置1に向けて送信部27に送信させる機能を有している。
 記憶部25には、自装置の近隣に位置する基地局装置を特定するためのセルID等の情報が登録されたネイバーリスト25aが記憶されている。このネイバーリスト25aには、自装置の近隣に位置すると特定されている基地局装置について予め入力して登録することもできるし、自装置1aのメジャメント部21により特定された他の基地局装置1や、自装置に接続する端末装置に周辺セルのメジャメント(後に述べる)によって特定された基地局装置を登録することもできる。
 制御部24は、記憶部25に記憶されたネイバーリスト25aを参照して、他の基地局装置1を特定し、上述の処理を行う。
 検出部29は、自装置に接続する各MS2に対して、周辺セルのメジャメント(下り信号の観測)を要求し、各MS2から送信されるメジャメントの結果としての受信電力の測定結果に基づいて、各MS2とその周辺の他の基地局装置1との位置関係を把握し、他の基地局装置1の下り信号によって干渉を受けるおそれがある程度に他の基地局装置1の近傍に位置するMS2を検出する。
 マクロBS1aは、他の基地局装置との間で干渉回避処理を行うために、当該他の基地局装置における基地局間同期の同期状態を把握し管理する処理を行う。
 図5は、マクロ基地局装置と、フェムト基地局装置との間で行われる基地局間同期の同期状態の管理に関する処理手順を示す図である。図5では、図1中のマクロBS1a(MBS1)のマクロセルMC内に、フェムトBS1b(FBS1)を設置した場合について説明する。
 まず、フェムトBS1bが設置、起動されると(ステップS101)、当該フェムトBS1bは、自装置の周囲にフェムトセルFCを形成する。
 マクロBS1aは、メジャメント部21により、他の基地局装置1の下り信号を定期的にメジャメントしているので、フェムトBS1bが起動することにより下り信号の送信を開始すると、その下り信号を受信し、フェムトBS1bにおける送信電力や、使用周波数、無線フレームのタイミング、フェムトBS1bのセルID等を取得する(ステップS102)。
 マクロBS1aは、記憶部25に記憶されているネイバーリスト25aを参照し、そのセルIDが自装置1aの近隣に位置する基地局装置(特に自装置のマクロセルMC内に設置されるフェムト基地局装置)であるか否かを確認する。
 上記フェムトBS1bがマクロBS1aのネイバーリスト25aに登録されている場合には、マクロBS1aは、当該フェムトBS1bが近隣に位置する基地局装置であることを認識する。
 次いで、マクロBS1aは、フェムトBS1bが検知されたことに応じて、フェムトBS1bに対して自装置1aを同期対象として基地局間同期をすることを要求する同期要求を生成し、X2インターフェースを介した基地局装置間通信によって当該同期要求を送信する(ステップS103)。
 図6は、上記同期要求に含まれる要求メッセージの内容を示す図である。同期要求は、図6に示す各要求メッセージにより構成されている。
 各要求メッセージの内、「Synchronization Target」は、クロック同期における同期対象を指定するためのメッセージであり、メッセージの態様としては、「lte」(自装置1aを同期対象に指定する場合)、「gps」(GPSを同期対象に指定する場合)、「ieee1588」(IEEE1588を用いて同期する場合)、「ntp」(NTPサーバを同期対象に指定する場合)、「tv」(テレビ信号を同期対象に指定する場合)が設けられており、これらの内いずれか一つが指定される。
 「Timing Offset」は、同期対象としての自装置であるマクロBS1aと、他の基地局装置であるフェムトBS1bとの間の無線フレームのタイミング同期におけるオフセット量を示すメッセージである。メッセージの態様は整数であり、その単位は、時間(μs)、シンボル、サブフレーム、無線フレームのいずれかで表される。
 このメッセージを受けたフェムトBS1bは、マクロBS1aとの間でタイミング同期をとることを決定した場合には、当該メッセージで示されるオフセット量に基づいて、同期処理を行うことができる。
 なお、マクロBS1aは、自己の下り信号受信部13を用いて受信したフェムトBS1bの下り信号に含まれる同期信号からフェムトBS1bのフレームタイミングを認識し、上記オフセット量を求めることができる。
 「Timing Accuracy」は、タイミング同期についての要求精度を示すメッセージであり、その態様は整数(単位は時間(μs))である。
 フェムトBS1bが、自己の下り信号受信部13を用いて受信した他の基地局装置の下り信号から得られる、当該他の基地局装置の無線フレームのタイミングを用いて同期を行う(エア同期)場合には、「Air Synchronization Information」として区分される「Target Cell ID」、及び「Received Power Threshold」が要求メッセージとして含められる。
 「Target Cell ID」は、フレームタイミング同期の同期対象を指定するメッセージであり、基本的には、自装置1aのセルIDとされる。また、「Received Power Threshold」は、「Target Cell ID」により指定される基地局装置からの受信電力に対する、エア同期を行うか否かの判断をするための閾値である。この閾値よりも前記受信電力が大きければ、エア同期を許容することを示している。
 マクロBS1aは、フェムトBS1bに対して、上記のような同期要求を送信することで、同期対象を指定した上で基地局間同期を要求することができる。
 なお、図6では、同期対象(特に「Target Cell ID」)をセルIDで示しているが、同期対象を示す方法として、明示的にセルIDで指定するものには限られない。例えば、同期対象のアドレスでもよいし、予め設定された複数の同期対象それぞれに割り当てられた数値番号や記号等によって同期対象を示すこともできる。
 図5に戻って、上記同期要求を受信したフェムトBS1bは、これに含まれる要求メッセージに基づきマクロBS1aを同期対象として基地局間同期するか否かを決定する。
 フェムトBS1bは、マクロBS1aを同期対象とした基地局間同期を行うことを決定し、上記「Timing Offset」を用いて自己のフレームタイミングを調整するか又はエア同期によって同期処理を行うと(ステップS104)、自己の同期状態に関する同期情報をマクロBS1aに対して送信する(ステップS105)。
 フェムトBS1bは、マクロBS1aに対し、ゲートウェイ5(図2)を介することでX2インターフェースによる基地局装置間通信を行い、上記同期情報を送信する。
 図7は、上記同期情報に含まれるレポートメッセージの内容を示す図である。同期情報は、図7に示す各レポートメッセージにより構成されている。各レポートメッセージ及びその態様は、図6に示した同期要求と同様であり、同期処理を行った同期対象や、現状のタイミングオフセット量等、フェムトBS1bが同期処理を行った後の状態を示している。
 マクロBS1aは、フェムトBS1bから送信される上記同期情報によって、フェムトBS1bが基地局間同期を行った際の同期対象を把握することができる。
 なお、図7においても、同期対象(特に「Target Cell ID」)をセルIDで示しているが、同期対象のアドレスでもよいし、予め設定された複数の同期対象それぞれに割り当てられた数値番号や記号等によって同期対象を示すこともできる。
 図5に戻って、同期情報を受信したマクロBS1aは、受信した同期情報をフェムトBS1bのセルIDと関連付けて、自己の記憶部25に記憶する。これにより、マクロBS1aは、フェムトBS1bの同期状態について管理することができる(ステップS106)。
 なお、フェムトBS1bがステップS104において、マクロBS1aを同期対象とせず、例えばマクロBS1a以外の他の基地局装置を同期対象として基地局間同期を行った場合も、フェムトBS1bは、その現状の同期状態を示す同期情報をマクロBS1aに送信する。つまり、フェムトBS1bは、同期要求を受けた基地局装置に対しては、その同期要求に応じて基地局間同期を行った否かに関わらず、同期情報を送信する。
 このように本実施形態の基地局装置1によれば、同期要求を送信することでフェムトBS1bといった他の基地局装置に対して基地局間同期を要求できるとともに、当該他の基地局装置から送信される同期情報によって、他の基地局装置の同期状態を把握し、管理することができる。
 次に、フェムトBS1bの同期状態を管理するマクロBS1aが、フェムトBS1bとの間で行う干渉回避処理について説明する。
 図8は、マクロBS1aがフェムトBS1bとの間で行う干渉回避処理に関する処理手順を示す図である。なお、図8においても図5と同様、図1中のマクロBS1a(MBS1)のマクロセルMC内に、フェムトBS1b(FBS1)を設置した場合について説明する。
 マクロBS1aは、まず、自装置1aに接続するMS2の中から、フェムトBS1bの近傍に位置しているMS2が存在しているか否かを検出する(ステップS201)。
 図9は、マクロBS1aが、自装置1aに接続するMS2の中から、フェムトBS1b近傍に位置するMS2を検出する処理を説明するための図である。
 マクロBS1aは、まず、自装置1aに接続する各MS2に対して、周辺セルのメジャメント(下り信号の観測)を要求する(ステップS301)。
 この要求には、マクロBS1aが有する上述のネイバーリスト25aが含められている。このメジャメントの要求を受けた各MS2は、ネイバーリスト25aにある各基地局装置からの下り信号の受信を試み、その受信電力を測定する。
 各MS2は、各基地局装置の受信電力の測定結果をマクロBS1aに送信する(ステップS303)。
 図10は、図1中、マクロBS1a(MBS1)が、自装置1aに接続するMS2a、MS2b、及びMS2cに対してメジャメントを要求した場合における、当該マクロBS1a(MBS1)に送信される測定結果の一例を示す図である。測定結果は、ネイバーリスト25aにある基地局装置のセルIDと、測定した受信電力とが関連付けて示される。
 なお、各基地局装置1のセルIDは、図1中、各基地局装置1に付されている「MBS2」、「FBS1」であるものとして示している。また、図1中、MS2aからマクロBS1a(MBS2)までの距離と、MS2bからマクロBS1a(MBS2)までの距離とがほぼ同じであるものとし、MS2cからフェムトBS1b(FBS1)までの距離は、MS2bからフェムトBS1b(FBS1)までの距離よりも大きいものとする。
 図10(a)は、図1中、MS2aの測定結果例を示している。このMS2aは、フェムトBS1b(FBS1)のセル内に位置しているため、フェムトBS1b(FBS1)の受信電力が大きく現れ、また、MS2aは、マクロBS1a(MBS2)のマクロセルにも近いため、マクロBS1a(MBS2)の受信電力も検出される。
 図10(b)は、図1中、MS2bの測定結果例を示している。このMS2bは、フェムトBS1b(FBS1)のセル外に位置しているが、当該セルの近傍であるため、フェムトBS1b(FBS1)の受信電力は、僅かに検出される。また、MS2bは、マクロBS1a(MBS2)までの距離が、MS2aとほぼ同じであるため、マクロBS1a(MBS2)の受信電力は、MS2aにおけるそれと同様の値(10dB)が検出されている。
 図10(c)は、図1中、MS2cの測定結果例を示している。このMS2cは、他のMS2a、MS2bと比較して、フェムトBS1b(FBS1)のセル、及びマクロBS1a(MBS2)のマクロセルから離れた位置に位置しているため、フェムトBS1b(FBS1)の受信電力、及びマクロBS1a(MBS2)の受信電力は、共に検出されない。
 このように、各MS2が測定する各基地局装置1の受信電力は、各基地局装置1の送信電力にもよるが、大きければ大きいほどその対象の基地局装置1に近いことを意味しており、概ねそのMS2と各基地局装置1との位置関係を示している。
 よって、マクロBS1aは、各MS2が測定する各基地局装置1の受信電力を把握することで、各MS2それぞれが、当該各基地局装置1の下り信号による干渉を受ける可能性の有無を判断することができる。
 図9に戻って、ステップS303にて各MS2が送信する各基地局装置1の受信電力の測定結果をマクロBS1aが受信すると、マクロBS1aは、この測定結果に基づいて、各MS2の中から、フェムトBS1b近傍に位置するMS2を検出する(ステップS304)。
 マクロBS1aは、例えば、MS2における周辺基地局装置の受信電力が、所定の閾値以上の場合に、その基地局装置の下り信号による干渉を受ける可能性がある程度にその周辺基地局装置の近傍に位置するMS2であるものとして検出する。なお、このステップS304で行う検出処理では、他のマクロBS1aの受信電力については考慮しない。マクロ基地局装置同士の間では、干渉が生じるおそれは少ないからである。
 例えば、上記所定の閾値が10dB以上であるとすると、図10に示した測定結果では、MS2aが、フェムトBS1b(FBS1)の近傍に位置するMS2として検出される。
 以上のようにして、マクロBS1aは、自装置1aに接続するMS2の中から、干渉を受けるおそれがある程度にフェムトBS1bの近傍に位置するMS2を検出する。
 図8に戻って、ステップS201で自装置1aに接続するMS2の中から、フェムトBS1bの近傍に位置しているMS2としてMS2aが検出されると、マクロBS1aは、記憶部25を参照することで、検出されたMS2aの近傍にあるフェムトBS1bの同期状態を参照し、そのフェムトBS1bが自装置1aとの間で無線フレームのタイミング同期がとれているか否かを判断する。
 マクロBS1aは、上述の干渉回避処理を行うために、フェムトBS1bに対して要求する、干渉を回避するための前記空きリソースの態様を上記判断結果に応じて決定する(ステップS202)。
 なお、ステップS201において、フェムトBS1bの近傍に位置しているMS2が検出されない場合には、マクロBS1aは、以下の干渉回避処理については行わず、所定の期間を置いて、再度フェムトBS1bの近傍に位置しているMS2の検出を行う。
 次いで、マクロBS1aは、上記判断結果に応じて決定した空きリソースの態様を実現するための処理要求を生成し、フェムトBS1bに送信する(ステップS203)。
 上記処理要求を受信したフェムトBS1bは、当該処理要求に応じて、自装置1bの使用が禁止される範囲(空きリソース)以外のリソースの範囲で、自装置1bに接続するMS2dに対するリソース割当を行う。これにより、フェムトBS1b側における干渉回避処理が行われる(ステップS204)。
 フェムトBS1bは、上記のようにリソース割当を行うことで上記処理を行うと、マクロBS1aに対して、処理を実行した旨の通知を送信する(ステップS205)。
 マクロBS1aは、フェムトBS1bからの前記通知を受信すると、フェムトBS1bの使用が禁止される範囲のリソース(空きリソース)を、フェムトBS1bの近傍に位置するMS2として検出されたMS2aに割り当てる。これにより、マクロBS1a側における干渉回避処理が行われる(ステップS206)。
 この結果、フェムトBS1bとの間で干渉のおそれがあるMS2aに割り当てられるリソースは、フェムトBS1bによっては使用されないので、フェムトBS1bとの間で干渉が生じるのを回避することができる。
 なお、他のMS2b、MS2cについては、フェムトBS1bとの間で干渉を生じる可能性が少ないので、他のリソースを割り当てることができる。
 ここで、ステップS202において、フェムトBS1bが自装置1aとの間で無線フレームのタイミング同期がとれていないと判断する場合、マクロBS1aは、フェムトBS1bによる、周波数方向における一部の帯域幅に属するリソースの使用を禁止し、空きリソースが時間方向に連続的に存在する態様となるように決定する。マクロBS1aは、これに応じた処理要求をフェムトBS1bに送信する。
 この場合、両基地局装置が行うリソース割当は、以下のようになる。
 図11(a)は、図1におけるマクロBS1a(MBS1)と、フェムトBS1b(FBS1)との間で無線フレームのタイミング同期がとれていない場合における、両基地局装置が行うリソース割当の一例を示す図である。
 図に示すように、フェムトBS1bは、使用が禁止される一部の帯域幅以外のリソースを、自装置1bに接続するMS2dに割り当てている。これにより、空きリソースが時間方向に連続して存在している。
 マクロBS1aは、上記空きリソースに対応する範囲のリソースを、フェムトBS1bとの間で干渉のおそれがあるMS2aに割り当て、フェムトBS1bとの間で干渉を生じる可能性が少ないMS2b、MS2cには、その他のリソースを割り当てている。
 この場合、空きリソースは、時間方向に連続して存在しているので、マクロBS1aと、フェムトBS1bとの間で無線フレームのタイミング同期がとれていなくとも、フェムトBS1bに所定の帯域幅においてリソースの使用を禁止して空きリソースを設けさせることができ、互いの干渉を回避することができる。
 一方、ステップS202において、フェムトBS1bが自装置1aとの間で無線フレームのタイミング同期がとれていると判断する場合、マクロBS1aは、フェムトBS1bによる、時間方向における所定の範囲に属するリソースの使用を禁止し、空きリソースを所定の時間単位で確保して、空きリソースが時間方向に点在する態様となるように決定する。マクロBS1aは、これに応じた処理要求をフェムトBS1bに送信する。
 なお、この場合の処理要求は、例えば、空きリソースの確保をサブフレーム単位で行う場合、マクロBS1aの下り信号におけるサブフレーム番号等の時間方向の区間を特定可能なパラメータで指定することもできるし、フェムトBS1bの下り信号におけるサブフレーム番号等の時間方向の区間を特定可能なパラメータで指定することもできる。マクロBS1a及びフェムトBS1bは、互いの無線フレーム間のオフセット量を認識しているので、処理要求のパラメータの基準は、予め定めておくことで、マクロBS1a側及びフェムトBS1b側のどちらに設定してもよい。
 この場合、両基地局装置が行うリソース割当は、以下のようになる。
 図11(b)は、図1におけるマクロBS1a(MBS1)と、フェムトBS1b(FBS1)との間で無線フレームのタイミング同期がとれている場合における、両基地局装置が行うリソース割当の一例を示す図である。
 図に示すように、フェムトBS1bは、一つのサブフレームおきにその使用が禁止されており、使用が禁止されているサブフレーム以外のサブフレームを使用して自装置1bに接続するMS2dにリソース割り当てを行っている。これにより、空きリソースがサブフレーム単位で時間方向に点在している。
 マクロBS1aは、上記空きリソースに対応する範囲のリソースを、フェムトBS1bとの間で干渉のおそれがあるMS2aに割り当て、フェムトBS1bとの間で干渉を生じる可能性が少ないMS2b、MS2cには、その他のリソースを割り当てている。
 この場合、マクロBS1aと、フェムトBS1bとの間で無線フレームのタイミング同期がとれているので、空きリソースを所定の時間単位で確保させて時間方向に点在するように設けさせることをフェムトBS1bに要求でき、かつ、その時間方向に点在する空きリソースの範囲を特定できる。このため、マクロBS1aは、空きリソースに対応するリソースを、フェムトBS1bとの間で干渉のおそれがあるMS2aに割り当てることができ、互いの干渉を回避することができる。
 また、図11(b)のように、空きリソースを所定の時間単位で確保することで、互いに使用するリソースを時間方向で重ならないようにする場合、時間領域での両データ信号の重複は生じえない。また、制御信号についても、リソースが割り当てられていない時間のサブフレームの制御領域には、実質的な制御信号は割り当てられないため、他方の制御信号に干渉を与えるのを抑制することができる。
 以上のように、本実施形態では、同期情報による同期がとれているか否かの判断に応じた処理要求を送信することで、他の基地局装置であるフェムトBS1bにおける同期状態に応じた適切な干渉回避処理を実行することができる。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態において、マクロBS1aは、図5に示す基地局間同期の同期状態の管理に関する処理中のステップS102において、メジャメントによって、フェムトBS1bの存在を認識する場合を例示したが、例えば、マクロBS1aは、ネイバーリスト25aに登録されているフェムト基地局装置全てに対して定期的に同期要求をX2インターフェースを介して送信することもできる。この場合、マクロBS1aは、同期要求に対する同期情報を送信してきたフェムト基地局装置についてのみ同期情報を管理すればよい。
 また、上記実施形態において、フェムトBS1bは、図5中ステップS101において起動した後、自発的にマクロBS1aとの間でエア同期によって同期処理を行い、同期情報の送信を行うこともできる。つまり、マクロBS1aは、図5中、ステップS102,S103を省略した上で、フェムトBS1bの同期状態の管理を行うこともできる。
 また、図11(b)において、フェムトBS1bが、サブフレーム単位で空きリソースを設ける場合を示したが、空きリソースは、無線フレーム単位や、サブフレームを構成するスロット単位、リソースブロック単位で設けてもよい。
 なお、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。
 上記実施形態では、LTEが適用された携帯電話用のシステムに本発明を適用した場合を例示したが、通信方式は、LTEに限られるものではない。
 本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味、及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   基地局装置
 2   端末装置
 24  制御部
 26  X2インターフェース
 27  送信部
 28  受信部
 29  検出部

Claims (12)

  1.  基地局間通信を可能とする基地局間通信インターフェースを介して他の基地局装置から送信される基地局間同期の同期状態に関する同期情報を受信する受信部を備えていることを特徴とする基地局装置。
  2.  前記他の基地局装置に対して、自装置との間で基地局間同期をすることを要求する同期要求を前記基地局間通信インターフェースを介して送信する送信部をさらに備えている請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記同期要求は、前記他の基地局装置が調整すべき通信タイミングのタイミングオフセット量を含む請求項2に記載の基地局装置。
  4.  前記同期情報は、前記他の基地局装置が自装置の内部クロックを同期させているクロック同期対象を含む請求項1~3のいずれか一項に記載の基地局装置。
  5.  前記同期情報は、自装置の通信タイミングと、前記他の基地局装置の通信タイミングとの間のタイミングオフセット量を含む請求項1~4のいずれか一項に記載の基地局装置。
  6.  自装置に接続する端末装置の内、前記他の基地局装置の下り信号によって干渉を受けるおそれがある程度に当該他の基地局装置の近傍に位置する端末装置を検出する検出部と、
     前記検出部が前記他の基地局装置の近傍に位置する端末装置を検出すると、前記同期情報に基づいて、前記他の基地局装置との間の干渉を回避する干渉回避処理の実行を要求するための処理要求を生成し、前記送信部に、前記処理要求を前記他の基地局装置に向けて送信させる制御部と、をさらに備えている請求項1~5のいずれか一項に記載の基地局装置。
  7.  前記処理要求は、前記他の基地局装置に対して、前記他の基地局装置の近傍に位置する端末装置との間で干渉を回避するための空きリソースを設けることを要求するものである請求項6に記載の基地局装置。
  8.  前記制御部は、前記同期情報に基づいて、前記他の基地局装置が自装置との間で通信タイミングが同期しているか否かを判断し、通信タイミングが同期していると判断した場合に、前記空きリソースを所定の時間単位で確保することを要求する処理要求を生成する請求項7に記載の基地局装置。
  9.  基地局間通信を可能とする基地局間通信インターフェースを介して他の基地局装置に対して基地局間同期の同期状態に関する同期情報を送信する送信部を備えていることを特徴とする基地局装置。
  10.  基地局装置間の同期をとるための基地局間同期方法であって、
     一方の基地局装置から他方の基地局装置に対して、当該一方の基地局装置との間で基地局間同期をすることを要求する同期要求を、基地局間通信を可能とする基地局間通信インターフェースを介して送信するステップと、
     前記他方の基地局装置から前記一方の基地局装置に対して、基地局間同期の同期状態に関する同期情報を前記基地局間通信インターフェースを介して送信するステップと、を含むことを特徴とする基地局間同期方法。
  11.  基地局装置のコンピュータから送信される同期情報のデータ構造であって、
     前記同期情報は、前記基地局装置における基地局間同期の同期状態に関する情報を示すとともに、基地局間同期における同期対象を示す同期対象情報を含むことを特徴とする同期情報のデータ構造。
  12.  基地局装置のコンピュータから送信される同期要求のデータ構造であって、
     前記同期要求は、前記基地局装置が他の基地局装置に基地局間同期を要求することを示すとともに、基地局間同期における同期対象を示す同期対象情報を含むことを特徴とする同期要求のデータ構造。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612408C1 (ru) * 2013-03-11 2017-03-09 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ приема информации о синхронизации для прямой связи между пользовательским оборудованием и соответствующее устройство

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101924830B1 (ko) * 2012-06-19 2019-02-27 삼성전자주식회사 무선 통신 네트워크에서 단말의 동기화 방법 및 장치
CN104411011B (zh) * 2014-11-28 2018-07-03 广州杰赛科技股份有限公司 微型基站、时钟服务器授时、同步方法和系统
WO2017068980A1 (ja) * 2015-10-21 2017-04-27 シャープ株式会社 通信装置、通信制御方法、およびプログラム
JP6093889B1 (ja) * 2016-02-19 2017-03-08 ソフトバンク株式会社 基地局、通信システム及び基地局間の時間同期方法
US10863505B2 (en) * 2016-08-26 2020-12-08 Qualcomm Incorporated Data channel resource allocation
WO2019098702A1 (en) * 2017-11-16 2019-05-23 Lg Electronics Inc. Method for reporting measurement result and device supporting the same
CN108337682B (zh) * 2018-01-30 2021-12-07 北京佰才邦技术股份有限公司 一种控制基站开启的方法及装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005102211A (ja) * 2003-09-16 2005-04-14 Samsung Electronics Co Ltd 移動通信システムでセル探索及び多重経路探索のための装置及び方法
JP2006101252A (ja) * 2004-09-30 2006-04-13 Iwatsu Electric Co Ltd 移動通信基地局間の無線同期方法とシステム。
WO2010087172A1 (ja) * 2009-02-02 2010-08-05 三菱電機株式会社 移動体通信システム

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101248512B1 (ko) * 2008-07-01 2013-04-03 노키아 지멘스 네트웍스 오와이 펨토 기지국들에 대한 프리앰블 오프셋
US8254355B2 (en) * 2008-09-17 2012-08-28 Airhop Communications, Inc. Method and apparatus for utilizing a second receiver to establish time and frequency
WO2010048985A1 (en) * 2008-10-27 2010-05-06 Nokia Siemens Networks Oy Method for network co-ordination in a mobile communications system and apparatus thereof
US8576786B2 (en) * 2008-12-31 2013-11-05 Mediatek Synchronization channel for advanced wireless OFDM/OFDMA systems

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005102211A (ja) * 2003-09-16 2005-04-14 Samsung Electronics Co Ltd 移動通信システムでセル探索及び多重経路探索のための装置及び方法
JP2006101252A (ja) * 2004-09-30 2006-04-13 Iwatsu Electric Co Ltd 移動通信基地局間の無線同期方法とシステム。
WO2010087172A1 (ja) * 2009-02-02 2010-08-05 三菱電機株式会社 移動体通信システム

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612408C1 (ru) * 2013-03-11 2017-03-09 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ приема информации о синхронизации для прямой связи между пользовательским оборудованием и соответствующее устройство
US9913232B2 (en) 2013-03-11 2018-03-06 Lg Electronics Inc. Method for receiving synchronization information for direct communication between user equipment and apparatus for same

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