WO2012063780A1 - 移動端末装置、基地局装置及び通信制御方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a mobile terminal apparatus, a base station apparatus, and a communication control method in a next-generation mobile communication system.
- the present invention has been made in view of the above points, and can perform control suitable for interference reduction in a hierarchical network such as HetNet, and can be applied to a mobile terminal device, a base station device, and a next-generation mobile communication system.
- An object is to provide a communication control method.
- the UE can connect to the pico cell C2 without being affected by the transmission power from the macro base station B2 in the ABS section. become.
- the transmission power from the pico base station B1 is larger than the transmission power from the macro base station B2, The UE can connect to the pico cell C2.
- interference estimation is performed using two types of reference signals, CSI-RS and CRS, and two types of CSI can be fed back to the pico base station. Further, if CSI of a subframe corresponding to a macro ABS that does not receive interference from the macrocell is required, interference estimation is performed using CRS in a pico subframe corresponding to the macro ABS, and CSI can be fed back.
- the pico UE receives the pico CSI-RS transmitted from the pico base station in subframes # 1, # 9, # 7, # 5, and # 3, which are protected subframes, and estimates interference. At this time, since subframes # 9, # 7, # 5, # 3, and # 1 in the pico cell are protected subframes, accurate interference estimation is realized in an environment where interference from the macro base station is small.
- the pico base station signals a time offset value from subframe # 2 in which CSI-RS is multiplexed to subframe # 0 corresponding to the macro ABS.
- the pico UE performs interference estimation using the pico CSI-RS at the signaled CSI-RS subframe position, and performs interference estimation using the CRS at a subframe position shifted from the CSI-RS subframe position by an offset value.
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
- the wireless access method is not limited to this.
- OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
- SC-FDMA is a single carrier transmission method that reduces interference between terminals by dividing a system band into bands each consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals using different bands. .
- the pico UE located in the vicinity of the center of a pico cell (excluding the cell edge)
- CSI of both a protected subframe and a non-protected subframe is required.
- two types of CSI-RS and CRS are set in the interference measurement RS type information for the subframe in which the CSI-RS is multiplexed.
- CSI measurement of a protected subframe can be realized using CSI-RS
- CSI measurement of a non-protected subframe can be realized using CRS in the same subframe.
- the type information of the interference measurement RS generated by the interference measurement RS information generation unit 218 is input to the notification signal / individual signal generation unit 220.
- the measurement unit 112 may time average the CSI of the protected subframe and the CSI of the non-protected subframe independently. As a result, the CSI measured in the protected subframe protected from interference and the CSI measured in the non-protected subframe with large interference are averaged separately, so that the reception quality can be measured more accurately.
- the user data arrangement unit 222 arranges user data according to radio resource allocation for each user.
- the CSI feedback information reduction unit 114 may feed back the CSI of the protected subframe and the CSI of the non-protected subframe at different time periods. For example, the CSI of the protected subframe is fed back with a relatively short time period, and the CSI of the non-protected subframe is fed back with a relatively long time period.
- the present invention is not limited to the above embodiment, and can be implemented with various modifications.
- the setting position of the muting resource, the number of processing units, the processing procedure, and the number of muting resources in the above description can be appropriately changed and implemented without departing from the scope of the present invention.
- Other modifications can be made without departing from the scope of the present invention.
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Abstract
Description
図1は、下りリンクで移動通信が行われる際の周波数使用状態を説明するための図である。なお、以下の説明では基本周波数ブロックをコンポーネントキャリアとして説明する。図1に示す例は、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1通信システムであるLTE-Aシステムと、相対的に狭い(ここでは、一つのコンポーネントキャリアで構成される)第2システム帯域を持つ第2通信システムであるLTEシステムが併存する場合の周波数使用状態である。LTE-Aシステムにおいては、例えば、100MHz以下の可変のシステム帯域幅で無線通信し、LTEシステムにおいては、20MHz以下の可変のシステム帯域幅で無線通信する。LTE-Aシステムのシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも一つの基本周波数領域(コンポーネントキャリア:CC)となっている。このように複数の基本周波数領域を一体として広帯域化することをキャリアアグリゲーションという。
以下、2種類のCSIをピコ基地局へフィードバックするために考えられるUE側の処理について具体的に説明する。
図9にCSIフィードバック方法の第1例を示す。
図9に示すCSIフィードバック方法は、ピコUEが、CSI-RSが多重されているサブフレームで、CSI-RSを用いて干渉推定し、その受信品質情報(CSI)をピコ基地局へ通知し、CSI-RSが多重されているサブフレームとは異なるサブフレームで、CRSを用いて干渉推定し、その受信品質情報(CSI)をピコ基地局へ通知する。
ピコUEは、ピコ基地局からプロテクトサブフレームであるサブフレーム#0で送信されたピコCSI-RSを受信し、ピコCSI-RSから干渉推定する。このとき、ピコセルにおけるサブフレーム#0はプロテクトサブフレームであるので、マクロ基地局からの干渉が小さい環境であり、正確な干渉推定が実現される。
図10に示すCSIフィードバック方法は、ピコUEが、CSI-RSが多重されている1つのサブフレーム内において、2種類の参照信号であるCSI-RSとCRSを用いてそれぞれ干渉推定して2種類のCSIをピコ基地局へフィードバックしている。
マクロ基地局及びピコ基地局は、それぞれCSI-RSを8ms周期で送信する。このとき、マクロ基地局は、マクロCSI-RSをマクロABSで送信する。ピコ基地局は、ピコCSI-RSを、マクロCSI-RS送信サブフレームに対応したピコサブフレームで送信する。マクロCSI-RSが常にマクロABSで送信されるので、ピコCSI-RSを送信するサブフレームはプロテクトサブフレームとなる。
マクロ基地局とピコ基地局とがCSI-RSを異なる周期で送信する。同図に示す例では、マクロ基地局は、マクロCSI-RSをノーマルサブフレーム及びプロテクトサブフレーム(ABS)にて8ms周期で送信する。ピコ基地局は、ピコCSI-RSを10ms周期で送信する。
マクロ基地局とピコ基地局とがCSI-RSを異なる周期で送信する。同図に示す例では、マクロ基地局は、マクロCSI-RSをノーマルサブフレームにて10ms周期で送信する。ピコ基地局は、ピコCSI-RSをマクロABSに対応したプロテクトサブフレームにて8ms周期で送信する。
下りリンクの通信チャネルは、各移動端末装置10で共有される下りデータチャネルとしてのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と、下りL1/L2制御チャネル(PDCCH、PCFICH、PHICH)とを有する。PDSCHにより、送信データ及び上位制御情報が伝送される。PDCCH(Physical Downlink Control Channel)により、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報等が伝送される。PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)により、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)により、PUSCHに対するHARQのACK/NACKが伝送される。
送受信部103は、ピコ基地局装置20Bから送信された制御チャネル(CRS、CSI-RS等)および報知チャネル(報知信号/個別信号)を受信すると共にデータチャネル(ユーザデータ)を受信する。
図20に示すように、ピコ基地局装置20Bは、CRS配置部210と、CSI-RS配置部211と、CSI-RSインデックス生成部212と、ミューティングリソース設定部213と、ミューティングリソース特定情報生成部214と、CSI-RSパラメータ生成部215と、ミューティング間隔情報生成部216と、CSI測定用時間オフセット情報生成部217と、干渉測定用RS情報生成部218と、CSI測定用サブフレーム情報生成部219と、報知信号/個別信号生成部220と、ユーザデータ生成部221と、ユーザデータ配置部222と、送受信部203とを有している。
図21に示すように、移動端末装置10は、送受信部103と、取得部111と、測定部112と、ユーザデータ復調部113と、CSIフィードバック情報削減部114とを有している。
Claims (9)
- 上位セルが送信抑制しているプロテクトサブフレームと上位セルが送信抑制していないノンプロテクトサブフレームとが混在する下位セルの無線フレームを受信する受信部と、
前記プロテクトサブフレームと前記ノンプロテクトサブフレームにそれぞれ多重された参照信号から受信品質をそれぞれ測定する測定部と、
前記プロテクトサブフレームの受信品質と前記ノンプロテクトサブフレームの受信品質との差分値を計算するフィードバック情報削減部と、
前記測定部で測定された前記プロテクトサブフレームの受信品質情報と、前記フィードバック情報削減部で計算された差分値とを、基地局装置へ通知する送信部と、
を具備したことを特徴とする移動端末装置。 - 前記送信部は、前記フィードバック情報削減部で計算された差分値がしきい値より小さい場合は、前記プロテクトサブフレームの受信品質情報だけを基地局装置へ通知することを特徴とする請求項1記載の移動端末装置。
- 前記送信部は、前記ノンプロテクトサブフレームの受信品質情報を、前記プロテクトサブフレームの受信品質情報よりも長周期でフィードバックすることを特徴とする請求項1記載の移動端末装置。
- 前記測定部は、前記プロテクトサブフレームの受信品質と前記ノンプロテクトサブフレームの受信品質をそれぞれ独立して時間平均することを特徴とする請求項1記載の移動端末装置。
- 上位セルが送信抑制しているプロテクトサブフレームと上位セルが送信抑制していないノンプロテクトサブフレームとが混在する下位セルの無線フレームを送信する送信部と、
前記プロテクトサブフレーム又は前記ノンプロテクトサブフレームに所定周期で参照信号の1つであるCSI-RSを多重するCSI-RS配置部と、
前記下位セルの無線フレームを構成する各サブフレームに参照信号の1つであるCRSを多重するCRS配置部と、
下位セル内で前記無線フレームを受信した移動端末装置からフィードバックされる前記プロテクトサブフレームの受信品質と、前記プロテクトサブフレームの受信品質と前記ノンプロテクトサブフレームの受信品質との差分値との2種類の受信品質情報を受信する受信部と、
前記移動端末装置からフィードバックされる前記2種類の受信品質情報を用いて、当該移動端末装置に対して無線リソースを割り当てるユーザデータ配置部と、
を具備したことを特徴とする基地局装置。 - 前記移動端末装置から通知されたプロテクトサブフレームとノンプロテクトサブフレームの2種類の受信品質を用いて、それぞれ独立のアウターループ制御を用いたAMC(Adaptive Modulation and Coding)を適用することを特徴とする請求項5記載の基地局装置。
- プロテクトサブフレームの受信品質情報を用いたアウターループ制御には高速変調を適用し、ノンプロテクトサブフレームの受信品質情報を用いたアウターループ制御には低速変調を適用することを特徴とする請求項6記載の基地局装置。
- 上位セルが送信抑制しているプロテクトサブフレームと上位セルが送信抑制していないノンプロテクトサブフレームとが混在する下位セルの無線フレームを受信するステップと、
前記プロテクトサブフレームと前記ノンプロテクトサブフレームにそれぞれ多重された参照信号から受信品質をそれぞれ測定するステップと、
前記プロテクトサブフレームの受信品質と前記ノンプロテクトサブフレームの受信品質との差分値を計算するステップと、
前記測定された前記プロテクトサブフレームの受信品質情報と、前記計算された差分値とを、基地局装置へ通知するステップと、
を具備したことを特徴とするCSIフィードバック方法。 - 上位セルが送信抑制しているプロテクトサブフレームと上位セルが送信抑制していないノンプロテクトサブフレームとが混在する下位セルの無線フレームを送信するステップと、
前記プロテクトサブフレーム又は前記ノンプロテクトサブフレームに所定周期で参照信号の1つであるCSI-RSを多重するステップと、
前記下位セルの無線フレームを構成する各サブフレームに参照信号の1つであるCRSを多重するステップと、
下位セル内で前記無線フレームを受信した移動端末装置からフィードバックされる前記プロテクトサブフレームの受信品質と、前記プロテクトサブフレームの受信品質と前記ノンプロテクトサブフレームの受信品質との差分値との2種類の受信品質情報を受信するステップと、
前記移動端末装置からフィードバックされる前記2種類の受信品質情報を用いて、当該移動端末装置に対して無線リソースを割り当てるステップと、
を具備したことを特徴とする通信制御方法。
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