WO2012067006A1 - 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
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- H04W84/045—Public 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 radio base station, a user terminal, and a radio communication method in a radio communication system in which a micro cell is provided in a macro cell.
- a wireless communication system (hereinafter referred to as the LTE system) using the LTE (Long Term Evolution) system, which is the successor to the UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) system, is defined by the standardization organization 3GPP.
- LTE-A system a wireless communication system (hereinafter referred to as LTE-A system) using the LTE-Advanced system, which is the successor of the LTE system, is also being studied.
- a micro cell for example, a pico cell, a femto cell, etc.
- a macro cell having a wide coverage area of a radius of several kilometers.
- Heterogeneous Network has been studied (for example, Non-Patent Document 1).
- CRE Cell Range Expansion
- the range of a micro cell is extended by adding an offset to the received power from a radio base station (hereinafter referred to as a micro base station) forming the micro cell.
- a radio base station hereinafter referred to as a macro base station
- the user terminal UE located in the extended micro cell can perform a handover from a radio base station (hereinafter referred to as a macro base station) forming the macro cell to the micro base station.
- a radio base station hereinafter referred to as a macro base station
- the macro UE When the macro UE is handed over to the micro cell in this way, the macro UE that has performed the handover to the micro base station receives a large amount of interference from the macro base station, so that the quality of the micro base station can be measured. It becomes impossible. For this reason, an interference coordination in which the macro base station stops data transmission in some subframes and the interference received by the macro UE from the macro base station has been studied.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of interference coordination.
- the received power from the micro base station in the macro UE is the interference from the macro base station. Because it receives, it becomes small.
- the received power from the micro base station in the macro UE is not subject to interference from the macro base station. ,growing.
- a transmission stop subframe In a subframe in which data transmission is stopped (hereinafter referred to as a transmission stop subframe), it is not necessary to completely stop data transmission, and a small amount of data whose interference with the macro UE is within an allowable range is stored. You may send it.
- MBSFN MBMS (Multimedia Broadcast and Multicast Service) over a Single Frequency Network) subframe or ABS (Almost Blank Subframe) is used.
- the user terminal can measure the quality of the micro base station in the transmission stop subframe of the macro base station, and can perform handover from the macro base station to the micro base station. .
- the macro base station notifies the user terminal of a measurement pattern indicating which subframe to measure.
- the measurement pattern for each cell is notified, the number of parameters to be notified increases. Therefore, one pattern for the serving cell and one pattern for all adjacent cells, a total of two patterns Notification of the measurement pattern is under consideration. For example, for the macro UE shown in FIG. 2A, one pattern is notified to the macro cell, and one pattern common to the pico cell (adjacent cell to the macro cell MC) and the adjacent cell (not shown) of the macro cell is notified to the macro UE. It will be.
- the above-described HetNet has a network configuration in which macrocells and microcells are overlaid.
- Microcells include OSG-cells (picocells) and CSG cells (femtocells).
- picocells OSG-cells
- CSG cells femtocells
- a macro base station serves as an interference source for the macro UE.
- Interference coordination needs to be applied.
- the macro base station serves as an interference source for the macro UE, so a signal from the femto base station (femto It is necessary to apply interference coordination to (subframe).
- the interference source for the macro UE differs depending on the network configuration, specifically, the type of the micro cell, it is necessary to appropriately change the target to which the interference coordination is applied. If only the measurement pattern is notified, there is a problem that the measurement cannot be performed accurately depending on the network configuration.
- the present invention has been made in view of the above points, and provides a radio base station, a user terminal, and a radio communication method capable of performing accurate measurement even in various network configurations in HetNet. Objective.
- a radio base station of the present invention is a radio base station in a heterogeneous network having a network configuration in which a macro cell and a micro cell smaller than the macro cell are overlaid, and a measurement subframe for measuring a channel state based on the network configuration
- a subframe determining unit that generates a time reference indicating a pattern and a pattern start timing of the measurement subframe pattern, and a transmission unit that transmits a signal including the measurement subframe pattern and the time reference to a user terminal.
- the user terminal of the present invention is a user terminal in a heterogeneous network having a network configuration in which a macro cell and a micro cell smaller than the macro cell are overlaid, and receiving means for receiving a measurement subframe pattern for measuring a channel state; Measuring means for measuring the channel state according to a time reference indicating the measurement subframe pattern and pattern start timing.
- a wireless communication method of the present invention includes a measurement subframe pattern for measuring a channel state based on a network configuration in a wireless base station in a heterogeneous network having a network configuration in which a macro cell and a micro cell smaller than the macro cell are overlaid, and A step of generating a time reference indicating a pattern start timing of the measurement subframe pattern, a step of transmitting a signal including the measurement subframe pattern and the time reference to a user terminal, and the measurement subframe pattern in the user terminal. Receiving a signal including the time reference, and measuring the channel state according to the measurement subframe pattern and the time reference.
- the wireless communication method of the present invention provides a measurement subframe pattern for measuring a channel state based on a network configuration in a wireless base station in a heterogeneous network having a network configuration in which a macro cell and a micro cell smaller than the macro cell are overlaid. Generating, transmitting a signal including the measurement subframe pattern to a user terminal, receiving a signal including the measurement subframe pattern at the user terminal, the measurement subframe pattern, and the measurement subframe And a step of measuring the channel state according to a time reference indicating a pattern start timing of the frame pattern.
- a measurement subframe pattern for measuring a channel state is generated based on a network configuration, and in a user terminal, the channel state is measured with a time reference indicating the measurement subframe pattern and pattern start timing. Measure. Since the time reference includes timing information that can be measured accurately at the user terminal according to the network configuration, the measurement can be accurately performed even in various network configurations.
- FIG. 2A is a schematic configuration diagram of a radio communication system to which the radio communication method according to Embodiment 1 of the present invention is applied
- FIG. 2B is a diagram illustrating a subframe pattern in the case of applying interference coordination
- 3A and 3B are diagrams showing measurement patterns in the wireless communication method according to Embodiment 1 of the present invention
- FIG. 4A is a schematic configuration diagram of a radio communication system to which the radio communication method according to Embodiment 2 of the present invention is applied
- FIG. 4B is a diagram illustrating a subframe pattern in the case of applying interference coordination
- 5A and 5B are diagrams showing measurement patterns in the wireless communication method according to Embodiment 2 of the present invention.
- a micro cell is an OSG (Open Subscriber Group) cell (pico cell) in a heterogeneous network (HetNet) having a network configuration in which a macro cell and a micro cell smaller than the macro cell are overlaid.
- OSG Open Subscriber Group
- HetNet heterogeneous network
- FIG. 2A is a schematic configuration diagram of a radio communication system to which the radio communication method according to Embodiment 1 of the present invention is applied
- FIG. 2B is a diagram illustrating a subframe pattern in the case of applying interference coordination.
- a macro cell 1 and a micro cell (pico cell) that is an adjacent cell are overlaid.
- a macro cell 2 as an adjacent cell of the macro cell 1.
- the macro cell 1 is a cell formed by a radio base station (macro base station) MeNB, and is a cell formed by a radio base station (adjacent base station: pico base station) NeNB1 of a pico cell that is an adjacent cell.
- the macro cell 1 is an adjacent cell. This is a cell formed by the radio base station (adjacent base station: macro base station) NeNB2 of the macro cell 2.
- the user terminal UE is connected to the macro base station (serving cell) MeNB.
- the macro base station MeNB and the pico base station NeNB1 are connected via a wired X2 interface. Further, the macro base station MeNB and the pico base station NeNB1 are each connected to a core network (not shown). Further, the macro base station MeNB and the pico base station NeNB1 share at least a part of the radio frequency band.
- the reception power of the macro base station MeNB is larger than the reception power from the pico base station NeNB1, so the macro base station MeNB Connecting.
- CRE Cell Range Expansion
- the macro UE adds an offset to the received power from the pico base station NeNB1, and therefore, when it is located outside the pico cell PC and within the expanded pico cell PC ′, it is more than the received power of the macro base station MeNB.
- the received power from the pico base station NeNB1 increases. Therefore, the macro UE can be connected to the pico base station NeNB1 and can be handed over from the macro base station MeNB to the pico base station NeNB1 when located outside the pico cell PC and within the extended pico cell PC '.
- the macro UE When the macro UE is handed over from the macro base station MeNB to the pico base station NeNB1, it is necessary to measure the quality of the macro base station MeNB and the quality of the pico base station NeNB1.
- the macro UE if the macro UE is located at a position as shown in FIG. 2A, a signal from the macro base station MeNB becomes a large interference, and the quality of the pico base station NeNB1 cannot be measured.
- FIG. 2B a part of the subframes in the macro base station are set as transmission stop subframes by interference coordination. In the example shown in FIG. 2B, the even-numbered subframe from the left is the transmission stop subframe.
- an MBSFN subframe or an ABS is used as the transmission stop subframe.
- the ABS subframe is a subframe in which only CRS (Common Reference Signal) is transmitted and data is not transmitted in the data channel.
- the MBSFN subframe is a subframe in which CRS is not transmitted in addition to data in the data channel.
- CRS is transmitted on the control channel.
- a macro base station when performing interference coordination, notifies a macro UE of a measurement pattern for measuring CRS.
- a transmission stop subframe is set in the subframe (macro subframe) of the macro base station. That is, as shown in FIG. 2B, a macro subframe pattern including a transmission stop subframe as one measurement subframe pattern, and a pico subframe pattern (any subframe pattern) including no transmission stop subframe as one measurement subframe pattern.
- CRS may be measured in a frame).
- 3A and 3B are diagrams showing measurement subframe patterns in the radio communication method according to Embodiment 1 of the present invention.
- the macro base station MeNB sets the time reference indicating that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of the radio base station (Macro-cell Serving) that transmitted the measurement subframe pattern. Notify the UE.
- the measurement subframe pattern shown in FIG. 3A is composed of four radio frames with subframe numbers # 0 to # 9 as one radio frame.
- subframe number # 2 is a transmission stop subframe.
- the measurement subframe pattern shown in FIG. 3A is specifically a pattern of “0010000000 0010000000 0010000000 0010000000”. In this pattern, “1” indicates a subframe in which CRC can be measured.
- This subframe pattern is determined by the macro base station MeNB which is a radio base station.
- a measurement subframe pattern for measuring CRS is determined based on a network configuration, that is, a network configuration in which a macro cell and a pico cell are overlaid.
- the macro base station MeNB notifies the macro UE of this measurement subframe pattern.
- the macro base station MeNB In addition to the measurement subframe pattern, the macro base station MeNB notifies the macro UE of a time reference indicating the pattern start timing of the measurement subframe pattern. Thereby, in a user terminal, the measurement timing of a measurement sub-frame pattern can be determined, and thereby measurement can be performed correctly.
- pico base station NeNB1 shifts 2 subframes according to the shift amount notified from macro base station MeNB.
- subframe # 0 in pico base station NeNB1 and subframe # 2 in macro base station MeNB correspond.
- the pico base station NeNB1 transmits to the macro UE at the timing of Pico-cell Neighbor in FIG. 3A. Since the macro UE receives a time reference indicating that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of the radio base station (Macro-cell 1 Serving) that transmitted the measurement subframe pattern, the measurement timing is determined based on this time reference. And measure. That is, in FIG. 3A, the start position of the radio frame of the radio base station (Macro-cell 1 Serving) that transmitted the measurement sub-frame pattern (Pico-cell Neighbor sub-frame # corresponding to Macro-cell 1 Serving sub-frame # 0 The head of the measurement subframe pattern is aligned with 8).
- the radio base station (macro base station) NeNB2 in the adjacent cell transmits to the macro UE at the timing of Macro-cell1 Neighbor in FIG. 3A. Since the macro UE receives a time reference indicating that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of the radio base station (Macro-cell 1 Serving) that transmitted the measurement subframe pattern, the measurement timing is determined based on this time reference. And measure. That is, in FIG. 3A, the start position of the radio frame of the radio base station (Macro-cell1 Serving) that transmitted the measurement subframe pattern (Macro-cell1 Neighbor subframe # corresponding to Macro-cell1 Serving subframe # 0) The head of the measurement subframe pattern is aligned with (0).
- the measurement subframe pattern for measuring the CRS in the macro UE and the time reference indicating the pattern start timing are generated and transmitted to the macro UE. Since the channel state is measured by determining the measurement timing based on the pattern, time reference, and shift amount, the macro UE can accurately measure the pico cell.
- the radio base station (macro base station) NeNB2 and the macro base station MeNB in the adjacent cell are synchronized, and both use the MBSFN subframe for the transmission stop subframe.
- the neighboring base station (macro base station) NeNB2 can measure only the MBSFN subframe at the timing of the transmission stop subframe of the macro base station MeNB (timing of subframe # 2).
- the MBSFN subframe includes the CRS only in the control channel, there is a possibility that the accuracy of the quality measurement is deteriorated.
- a time reference macro base station MeNB indicating that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of each cell to be measured notifies the macro UE.
- the measurement subframe pattern shown in FIG. 3B is composed of four radio frames with subframe numbers # 0 to # 9 as one radio frame.
- subframe number # 0 is a transmission stop subframe.
- the measurement subframe pattern shown in FIG. 3B is a pattern of “1000000000 1000000000 1000000000 1000000000”.
- “1” indicates a subframe in which CRC can be measured.
- This subframe pattern is determined by the macro base station MeNB which is a radio base station.
- a measurement subframe pattern for measuring CRS is determined based on a network configuration, that is, a network configuration in which a macro cell and a pico cell are overlaid.
- the macro base station MeNB notifies the macro UE of this measurement subframe pattern.
- the neighboring base station shifts the subframe based on the shift amount notified from the macro base station MeNB.
- pico base station NeNB1 shifts 2 sub-frames according to the shift amount notified from macro base station MeNB.
- subframe # 0 in pico base station NeNB1 and subframe # 2 in macro base station MeNB correspond.
- the pico base station NeNB1 transmits to the macro UE at the timing of the Pico-cell Neighbor in FIG. 3B. Since the macro UE receives the time reference indicating that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of each cell to be measured, the measurement is performed by determining the measurement timing based on this time reference. That is, in FIG. 3B, the start of the measurement subframe pattern is aligned with the start position of the Pico-cell Neighbor radio frame (Pico-cell Neighbor subframe # 0). In this case, the transmission stop subframe (subframe number # 2) of Macro-cell1 Serving matches subframe # 0 (measurable subframe) of Pico-cell Neighbor.
- the radio base station (macro base station) NeNB2 of the adjacent cell transmits to the macro UE at the timing of Macro-cell2 Neighbor in FIG. 3B. Since the macro UE receives the time reference indicating that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of each cell to be measured, the measurement is performed by determining the measurement timing based on this time reference. That is, in FIG. 3B, the head of the measurement subframe pattern is aligned with the start position of the Macro-cell2 Neighbor radio frame (Macro-cell2 Neighbor subframe # 0).
- a measurement subframe pattern for measuring the CRS in the macro UE and a time reference indicating the pattern start timing are generated and transmitted to the macro UE. Since the channel state is measured by determining the measurement timing based on the pattern, time reference, and shift amount, the macro UE can accurately measure the pico cell.
- the radio base station (macro base station) NeNB2 and the macro base station MeNB in the adjacent cell are synchronized, and both use the MBSFN subframe for the transmission stop subframe (Macro in FIG. 3B).
- the neighboring base station (macro base station) NeNB2 measures at a subframe timing (timing of subframe # 0) different from the transmission stop subframe of the macro base station MeNB. The accuracy is not degraded. For this reason, it is preferable to apply the second method when the microcell is an OSG cell.
- a micro cell is a CSG (Closed Subscriber Group) cell (femto cell) in a heterogeneous network (HetNet) having a network configuration in which a macro cell and a micro cell smaller than the macro cell are overlaid will be described. To do.
- CSG Cell Subscriber Group
- HetNet heterogeneous network
- FIG. 4A is a schematic configuration diagram of a radio communication system to which the radio communication method according to Embodiment 2 of the present invention is applied
- FIG. 4B is a diagram illustrating a subframe pattern in the case of applying interference coordination.
- a macro cell 1 and a micro cell (femto cell) that is an adjacent cell are overlaid.
- a macro cell 2 as an adjacent cell of the macro cell 1.
- the macro cell 1 is a cell formed by a radio base station (macro base station) MeNB, and is a cell formed by a radio base station (adjacent base station: femto base station) NeNB1 of a pico cell that is an adjacent cell.
- the macro cell 1 is an adjacent cell. This is a cell formed by the radio base station (adjacent base station: macro base station) NeNB2 of the macro cell 2.
- the user terminal UE is connected to the macro base station (serving cell) MeNB.
- the macro base station MeNB and the femto base station NeNB1 are each connected to a core network (not shown). Since the user terminal that is not a member cannot connect to the femtocell, when the macro UE that is not a member is located in the femtocell, the macro UE receives strong interference from the femto base station NeNB1. Note that a shift amount to be described later is fixed and input to the femto base station in advance.
- the macro UE When the macro UE is handed over from the macro base station MeNB to the femto base station NeNB1, it is necessary to measure the quality of the macro base station MeNB and the quality of the femto base station NeNB1.
- the macro UE if the macro UE is located at a position as shown in FIG. 4A, the signal from the femto base station NeNB1 becomes a large interference, and the quality of the macro base station MeNB cannot be measured.
- FIG. 4B a part of the subframes in the femto base station is set as a transmission stop subframe by interference coordination. In the example shown in FIG. 4B, the even-numbered subframe from the left is the transmission stop subframe.
- an MBSFN subframe or an ABS is used as the transmission stop subframe.
- the ABS subframe is a subframe in which only CRS (Common Reference Signal) is transmitted and data is not transmitted in the data channel.
- the MBSFN subframe is a subframe in which CRS is not transmitted in addition to data in the data channel.
- CRS is transmitted on the control channel.
- a macro base station when performing interference coordination, notifies a macro UE of a measurement pattern for measuring CRS.
- a transmission stop subframe is set in the subframe (femto subframe) of the femto base station. That is, as shown in FIG. 4B, a femto subframe pattern including a transmission stop subframe as one measurement subframe pattern is set as a macro subframe pattern (any subframe pattern including no transmission stop subframe as one measurement subframe pattern).
- CRS may be measured in a frame).
- 5A and 5B are diagrams showing measurement patterns in the wireless communication method according to Embodiment 2 of the present invention.
- the time reference macro base station MeNB that indicates that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of the femtocell to be measured notifies the macro UE.
- the measurement subframe pattern shown in FIG. 5A is composed of four radio frames with subframe numbers # 0 to # 9 as one radio frame.
- subframe number # 4 is a transmission stop subframe.
- the measurement subframe pattern shown in FIG. 5A is specifically a pattern of “0010000000 0010000000 0010000000 0010000000”. In this pattern, “1” indicates a subframe in which CRC can be measured.
- This subframe pattern is determined by the macro base station MeNB which is a radio base station.
- a measurement subframe pattern for measuring CRS is determined based on a network configuration, that is, a network configuration in which macro cells and femto cells are overlaid. The macro base station MeNB notifies the macro UE of this measurement subframe pattern.
- the femto base station NeNB1 which is an adjacent base station, shifts the subframe based on the shift amount notified from the macro base station MeNB.
- the femto base station NeNB1 shifts 2 subframes according to the shift amount notified from the macro base station MeNB.
- sub-frame # 4 in femto base station NeNB1 and sub-frame # 2 in macro base station MeNB correspond.
- the femto base station NeNB1 transmits to the macro UE at the timing of Femto-cell Neighbor in FIG. 5A. Since the macro UE receives the time reference indicating that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of the femtocell to be measured, the measurement is performed by determining the measurement timing based on this time reference. That is, in FIG. 5A, the start of the measurement subframe pattern is aligned with the start position of the Femto-cell Neighbor radio frame (Femto-cell Neighbor subframe # 0). In this case, the transmission stop subframe of Macro-cell1 Serving (subframe number # 4) matches the subframe # 2 (measurable subframe) of Femto-cell Neighbor.
- the radio base station (macro base station) NeNB2 in the adjacent cell transmits to the macro UE at the timing of Macro-cell2 Neighbor in FIG. 5A. Since the macro UE receives the time reference indicating that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of the femtocell to be measured, the measurement is performed by determining the measurement timing based on this time reference. That is, in FIG. 5A, the head of the measurement subframe pattern is aligned with the start position of the Macro-cell2 Neighbor radio frame (Macro-cell2 Neighbor subframe # 0).
- the measurement subframe pattern for measuring the CRS in the macro UE and the time reference indicating the pattern start timing are generated and transmitted to the macro UE. Since the channel state is measured by determining the measurement timing based on the pattern, time reference, and shift amount, the macro UE can accurately measure the pico cell.
- the pattern of the measurement subframe is also made the same for the radio base station (macro base station) NeNB2 of the adjacent cell (Macro-cell2 Neighbor in FIG. 5A). Accordingly, the macro UE can accurately perform the measurement of the femto cell and the measurement of the adjacent cell (macro cell 2). For this reason, when the microcell is a CSG cell, it is preferable to apply the first method.
- the time reference macro base station MeNB that indicates that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of each cell to be measured notifies the macro UE.
- the measurement subframe pattern shown in FIG. 5B is composed of four radio frames with subframe numbers # 0 to # 9 as one radio frame.
- subframe number # 4 is a transmission stop subframe.
- the measurement subframe pattern shown in FIG. 5B is a pattern of “0000100000 0000100000 0000100000 0000100000”.
- “1” indicates a subframe in which CRC can be measured.
- This subframe pattern is determined by the macro base station MeNB which is a radio base station.
- a measurement subframe pattern for measuring CRS is determined based on a network configuration, that is, a network configuration in which macro cells and femto cells are overlaid.
- the macro base station MeNB notifies the macro UE of this measurement subframe pattern.
- the femto base station NeNB1 which is an adjacent base station, shifts the subframe based on the shift amount notified from the macro base station MeNB.
- the femto base station NeNB1 shifts two subframes according to the shift amount notified from the macro base station MeNB.
- sub-frame # 4 in femto base station NeNB1 and sub-frame # 2 in macro base station MeNB correspond.
- the femto base station NeNB1 transmits to the macro UE at the timing of Femto-cell Neighbor in FIG. 5B. Since the macro UE receives the time reference indicating that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of each cell to be measured, the measurement is performed by determining the measurement timing based on this time reference. That is, in FIG. 5B, the head of the measurement subframe pattern is aligned with the start position of the Femto-cell Neighbor radio frame (Femto-cell Neighbor subframe # 8). In this case, the transmission stop subframe of Macro-cell1 Serving (subframe number # 4) matches the subframe # 2 (measurable subframe) of Femto-cell Neighbor.
- the measurement subframe pattern for measuring the CRS in the macro UE and the time reference indicating the pattern start timing are generated and transmitted to the macro UE. Since the channel state is measured by determining the measurement timing based on the pattern, time reference, and shift amount, the macro UE can accurately measure the pico cell.
- the macro UE when the neighboring base station (macro base station) NeNB2 is not synchronized with the macro base station MeNB, when the macro UE measures the neighboring cell, It is conceivable that the start timings of the sub-frames (Macro-cell 2 Neighbor) of adjacent cells do not match. In such a case, when measuring a neighboring cell, the macro UE may also measure a subframe adjacent to the measurement subframe and correct the measurement using the measurement value to obtain a quality measurement value.
- the average value between the measurement value of the measurement subframe and the measurement value of the adjacent subframe may be used as the quality measurement value, and either the measurement value of the measurement value of the measurement subframe or the measurement value of the adjacent subframe may be a good measurement value. May be selected.
- the radio base station notifies the user terminal of the measurement subframe pattern and the time reference together, and the user terminal determines the measurement timing using the measurement subframe pattern and the time reference.
- the user terminal may perform measurement by determining measurement timing using a predetermined time reference.
- the radio base station notifies only the measurement subframe pattern to the user terminal. Whether to notify the time reference from the radio base station or to have the user terminal can be appropriately switched according to the network configuration.
- the radio base station notifies the user terminal of the measurement subframe pattern for measuring the channel state, and the user terminal that has received the measurement subframe pattern uses the time reference to measure each cell. Determine the timing to perform measurement.
- time reference indicates the pattern start timing of the measurement subframe pattern, and (1) indicates that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of the radio base station that transmitted the measurement subframe pattern, or (2) Indicates that the pattern start timing is matched with the radio frame timing of the cell to be measured.
- the schematic configuration of the radio communication system according to the embodiment of the present invention is the same as the configuration shown in FIG. 2A and 4A (that is, the macro base station MeNB, the pico base station (femto base station) NeNB1, and the macro UE) have hardware including an antenna, a communication interface, a processor, a memory, a transmission / reception circuit, and the like.
- the memory stores software modules executed by the processor.
- the functional configuration of each device to be described later may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
- FIG. 6 is a functional configuration diagram of the macro base station MeNB according to the embodiment of the present invention.
- the macro base station MeNB includes a transmission / reception unit 101, a setting unit 102, an X2 interface unit 103, and a subframe determination unit 104.
- the transmission / reception unit 101 transmits / receives a radio signal to / from the macro UE. Specifically, the transmission / reception unit 101 performs predetermined transmission processing on the CRS, time reference, and other data to generate a transmission signal, and transmits this transmission signal to the macro UE.
- the setting unit 102 sets the shift amount in the adjacent base station NeNB1 (pico base station or femto base station).
- the setting unit 102 outputs the set shift amount to the X2 interface unit 103.
- the X2 interface unit 103 transmits and receives signals to and from the adjacent base station NeNB1 (pico base station or femto base station) via the X2 interface. Specifically, the X2 interface unit 103 transmits the shift amount input from the setting unit 102 to the adjacent base station NeNB1 (pico base station or femto base station).
- the subframe determination unit 104 determines a measurement subframe pattern including a transmission stop subframe.
- the measurement subframe pattern refers to the measurement subframe patterns shown in FIGS. 3A and 3B and FIGS. 5A and 5B.
- the subframe determination unit 104 generates a time reference indicating the pattern start timing of the measurement subframe pattern. For example, in the case of a network configuration in which a macro cell and a pico cell are overlaid, the subframe determination unit 104 determines a measurement subframe pattern and a time reference according to the first and second methods of the first embodiment.
- sub frame determination section 104 determines a measurement sub frame pattern and a time reference according to the first and second methods of the second embodiment.
- the subframe determination unit 104 outputs the measurement subframe pattern and the time reference to the transmission / reception unit 101.
- FIG. 7 is a functional configuration diagram of an adjacent base station (pico base station or femto base station) NeNB1 according to the embodiment of the present invention.
- the adjacent base station NeNB includes an X2 interface unit 201 (reception unit), a shift unit 202, and a transmission / reception unit 203.
- the X2 interface unit 201 transmits / receives a signal (shift amount) to / from the macro base station MeNB via the X2 interface.
- the shift unit 202 shifts the subframe based on the shift amount notified from the macro base station MeNB.
- the transmission / reception unit 203 transmits and receives radio signals to and from the neighboring cell user terminal UE. Specifically, the transmission / reception unit 203 performs predetermined transmission processing on various data to form a transmission signal, and transmits this transmission signal to the adjacent cell user terminal UE.
- FIG. 8 is a functional configuration diagram of the macro UE according to the embodiment of the present invention.
- the macro UE includes a transmission / reception unit 301 (reception unit) and a measurement unit 302.
- the transmission / reception unit 301 transmits / receives a radio signal to / from the macro base station MeNB. Specifically, the transmission / reception unit 301 receives a signal including a measurement subframe pattern, CRS, time reference, and other data. In addition, the transmission / reception unit 301 outputs the measurement subframe pattern, CRS, and time reference to the measurement unit 302.
- the measurement unit 302 measures the channel state using the CRS received by the transmission / reception unit 301. In this case, the measurement unit 302 determines the measurement timing based on the measurement subframe pattern and the time reference, and measures the channel state using the CRS at this measurement timing.
- a measurement subframe for measuring CRS is determined by the macro base station MeNB.
- the subframe determination unit 104 of the macro base station MeNB determines a measurement subframe pattern for measuring CRS based on the network configuration information. That is, the subframe determination unit 104 determines the measurement subframe pattern as illustrated in FIGS. 3A and 3B in consideration of the macro base station MeNB becoming an interference.
- the macro UE is notified of this measurement subframe pattern and the time reference that is the pattern start timing information of the measurement subframe pattern. In the macro UE, the measurement timing is determined by the measurement subframe pattern and the time reference, and the CRS is measured at this measurement timing.
- the macro base station MeNB determines a measurement subframe for measuring the CRS.
- the subframe determination unit 104 of the macro base station MeNB determines a measurement subframe for measuring CRS based on the network configuration information. That is, the subframe determination unit 104 determines the measurement subframe pattern as illustrated in FIGS. 5A and 5B in consideration that the femto base station NeNB1 causes interference.
- the macro UE is notified of this measurement subframe pattern and the time reference that is the pattern start timing information of the measurement subframe pattern. In the macro UE, the measurement timing is determined by the measurement subframe pattern and the time reference, and the CRS is measured at this measurement timing.
- the macro base station determines the subframe pattern
- the macro UE determines the measurement timing based on the measurement subframe pattern and the time reference, and measures the CRS at this measurement timing.
- the present invention is not limited to this, and the macro base station may be another radio base station, and the macro UE may be another user terminal.
- the present invention can be implemented as modifications and changes without departing from the spirit and scope of the present invention defined by the description of the scope of claims. Therefore, the description of the present specification is for illustrative purposes and does not have any limiting meaning to the present invention.
- the subframe number is an example, and the present invention is not limited even if another subframe number is used.
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Abstract
HetNetにおいて、種々のネットワーク構成であっても、正確にmeasurementを行うことができる無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法を提供すること。本発明の無線通信方法は、マクロセルとマクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワークにおいて、マクロセルを形成し、マクロセルの配下のマクロ端末と接続している無線基地局で、ネットワーク構成に基づいて、CRSを測定する測定サブフレームを決定し、測定サブフレームを示すtime referenceを生成し、time reference及びCRSを含む信号をマクロ端末に送信し、マクロ端末において、time reference及びCRSを受信し、time referenceに示す測定サブフレームでCRSを測定することを特徴とする。
Description
本発明は、マクロセル内にマイクロセルが設けられる無線通信システムにおける無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)方式の後継となるLTE(Long Term Evolution)方式を用いた無線通信システム(以下、LTEシステムという)が、標準化団体3GPPによって定められている。現在、3GPPでは、LTE方式の後継となるLTE-Advanced方式を用いた無線通信システム(以下、LTE-Aシステムという)も検討されている。
LTE-Aシステムでは、半径数キロメートル程度の広範囲のカバレッジエリアを有するマクロセル内に、半径数十メートル程度の局所的なカバレッジエリアを有するマイクロセル(例えば、ピコセル、フェムトセルなど)が形成されるHetNet(Heterogeneous Network)が検討されている(例えば、非特許文献1)。
かかるHetNetでは、システム全体のスループット向上を目的として、CRE(Cell Range Expansion)を行うことが検討されている。CREでは、マイクロセルを形成する無線基地局(以下、マイクロ基地局という)からの受信電力にオフセットを加えることによって、マイクロセルの範囲を拡張する。このため、拡張されたマイクロセル内に位置するユーザ端末UEは、マクロセルを形成する無線基地局(以下、マクロ基地局)からマイクロ基地局にハンドオーバを行うことができる。このようなCREを利用して、マクロ基地局配下のマクロUEをマイクロセルにハンドオーバさせてオフロードして、ネットワークの容量を増大することが考えられている。
このようにマクロUEをマイクロセルにハンドオーバさせることを考えた場合、マイクロ基地局へのハンドオーバを行ったマクロUEは、マクロ基地局から大きな干渉を受けるので、マイクロ基地局の品質を測定することができなくなってしまう。このため、一部のサブフレームにおいてマクロ基地局がデータ送信を停止して、当該マクロUEがマクロ基地局から受ける干渉を低減する干渉コーディネーションが検討されている。
図1は、干渉コーディネーションの一例を示す図である。図1に示すように、マクロ基地局がデータ送信を行うサブフレーム(左から1番目及び3番目のサブフレーム)では、当該マクロUEにおけるマイクロ基地局からの受信電力は、マクロ基地局からの干渉を受けるため、小さくなる。一方、マクロ基地局においてデータ送信を停止するサブフレーム(左から2番目及び4番目のサブフレーム)では、当該マクロUEにおけるマイクロ基地局からの受信電力は、マクロ基地局からの干渉を受けないため、大きくなる。なお、データ送信を停止するサブフレーム(以下、送信停止サブフレームという)においては、データの送信を完全に停止していなくともよく、当該マクロUEへの干渉が許容範囲内となる少量のデータを送信してもよい。送信停止サブフレームとしては、例えば、MBSFN(MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service) over a Single Frequency Network)サブフレームやABS(Almost Blank Subframe)が用いられる。
このような干渉コーディネーションにより、ユーザ端末は、マクロ基地局の送信停止サブフレームでマイクロ基地局の品質測定(measurement)を行うことができるので、マクロ基地局からマイクロ基地局にハンドオーバを行うことができる。この場合においては、マクロ基地局は、ユーザ端末に対して、どのサブフレームで測定するかの測定パターンを通知する。
このように測定パターンを通知する場合、各セル個別の測定パターンを通知すると、通知するパラメータが多くなってしまうので、サービングセルに対して1パターン、すべての隣接セルに対して1パターンの合計2パターンの測定パターンを通知することが検討されている。例えば、図2Aに示すマクロUEについては、マクロセルに対して1パターン、ピコセル(マクロセルMCに対する隣接セル)及びマクロセルの隣接セル(図示せず)に対して共通の1パターンがマクロUEに通知されることになる。
3GPP,TS36.300
上述したHetNetにおいては、マクロセルとマイクロセルがオーバーレイされたネットワーク構成を採っている。マイクロセルとしては、OSG-セル(ピコセル)やCSGセル(フェムトセル)がある。例えば、後述する図2Aに示すネットワーク構成においてマクロUEをマイクロセル(ピコセル)にハンドオーバさせる場合は、マクロUEに対してマクロ基地局が干渉源となるので、マクロ基地局からの信号(マクロサブフレーム)に対して干渉コーディネーションを適用する必要がある。一方で、後述する図4Aに示すネットワーク構成においてマクロUEをマイクロセル(フェムトセル)にハンドオーバさせる場合は、マクロUEに対してマクロ基地局が干渉源となるので、フェムト基地局からの信号(フェムトサブフレーム)に対して干渉コーディネーションを適用する必要がある。
このように、ネットワーク構成により、具体的には、マイクロセルの種類により、マクロUEに対する干渉源が異なるので、干渉コーディネーションを適用する対象を適宜変える必要があるが、上記のように、単に2パターンの測定パターンを通知するだけでは、ネットワーク構成によっては正確にmeasurementを行うことができないという問題が考えられる。
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、HetNetにおいて、種々のネットワーク構成であっても、正確にmeasurementを行うことができる無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的とする。
本発明の無線基地局は、マクロセルと前記マクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワークにおける無線基地局であって、ネットワーク構成に基づいて、チャネル状態を測定する測定サブフレームパターン及び前記測定サブフレームパターンのパターン開始タイミングを示すtime referenceを生成するサブフレーム決定手段と、前記測定サブフレームパターン及び前記time referenceを含む信号をユーザ端末に送信する送信手段と、を備えることを特徴とする。
本発明のユーザ端末は、マクロセルと前記マクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワークにおけるユーザ端末であって、チャネル状態を測定する測定サブフレームパターンを受信する受信手段と、前記測定サブフレームパターン及びパターン開始タイミングを示すtime referenceにしたがって前記チャネル状態を測定する測定手段と、を備えることを特徴とする。
本発明の無線通信方法は、マクロセルと前記マクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワークにおける無線基地局において、ネットワーク構成に基づいて、チャネル状態を測定する測定サブフレームパターン及び前記測定サブフレームパターンのパターン開始タイミングを示すtime referenceを生成する工程と、前記測定サブフレームパターン及び前記time referenceを含む信号をユーザ端末に送信する工程と、前記ユーザ端末において、前記測定サブフレームパターン及び前記time referenceを含む信号を受信する工程と、前記測定サブフレームパターン及び前記time referenceにしたがって前記チャネル状態を測定する工程と、を備えることを特徴とする。
本発明の無線通信方法は、マクロセルと前記マクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワークにおける無線基地局において、ネットワーク構成に基づいて、チャネル状態を測定する測定サブフレームパターンを生成する工程と、前記測定サブフレームパターンを含む信号をユーザ端末に送信する工程と、前記ユーザ端末において、前記測定サブフレームパターンを含む信号を受信する工程と、前記測定サブフレームパターン及び前記測定サブフレームパターンのパターン開始タイミングを示すtime referenceにしたがって前記チャネル状態を測定する工程と、を備えることを特徴とする。
本発明によれば、HeNetにおける無線基地局において、ネットワーク構成に基づいてチャネル状態を測定する測定サブフレームパターンを生成し、ユーザ端末において、測定サブフレームパターン及びパターン開始タイミングを示すtime referenceでチャネル状態を測定する。time referenceには、ネットワーク構成に応じて、ユーザ端末で正確にmeasurementを行うことができるタイミング情報が含まれているので、種々のネットワーク構成であっても、正確にmeasurementを行うことができる。
(実施の形態1)
本実施の形態においては、マクロセルとマクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワーク(HetNet)において、マイクロセルがOSG(Open Subscriber Group)セル(ピコセル)である場合について説明する。
本実施の形態においては、マクロセルとマクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワーク(HetNet)において、マイクロセルがOSG(Open Subscriber Group)セル(ピコセル)である場合について説明する。
図2Aは、本発明の実施の形態1に係る無線通信方法が適用される無線通信システムの概略構成図であり、図2Bは、干渉コーディネーションを適用する場合のサブフレームパターンを示す図である。
図2Aに示す無線通信システムにおいては、マクロセル1と、その隣接セルであるマイクロセル(ピコセル)とがオーバーレイされている。また、マクロセル1の隣接セルとしてマクロセル2がある。マクロセル1は無線基地局(マクロ基地局)MeNBが形成するセルであり、隣接セルであるピコセルの無線基地局(隣接基地局:ピコ基地局)NeNB1が形成するセルであり、マクロセル1は隣接セルであるマクロセル2の無線基地局(隣接基地局:マクロ基地局)NeNB2が形成するセルである。ここでは、ユーザ端末UE(マクロUE)がマクロ基地局(サービングセル)MeNBと接続されているとする。
図2Aに示すように、マクロ基地局MeNBとピコ基地局NeNB1とは、有線のX2インタフェースを介して接続されている。また、マクロ基地局MeNBとピコ基地局NeNB1とは、それぞれ、コアネットワーク(不図示)に接続されている。また、マクロ基地局MeNBとピコ基地局NeNB1とは、少なくとも一部の無線周波数帯を共用している。図2に示す無線通信システムにおいて、マクロUEは、ピコセルPC外に位置しているので、ピコ基地局NeNB1からの受信電力よりもマクロ基地局MeNBの受信電力が大きくなるため、マクロ基地局MeNBに接続する。
図2Aに示す無線通信システムでは、CRE(Cell Range Expansion)が行なわれる。CREでは、マクロUEは、ピコ基地局NeNB1からの受信電力にオフセットを加えるので、ピコセルPC外であっても拡張されたピコセルPC’内に位置する場合は、マクロ基地局MeNBの受信電力よりもピコ基地局NeNB1からの受信電力(オフセットが加えられたもの)が大きくなる。したがって、マクロUEは、ピコセルPC外であっても拡張されたピコセルPC’内に位置する場合、ピコ基地局NeNB1に接続でき、マクロ基地局MeNBからピコ基地局NeNB1へハンドオーバすることができる。
マクロUEがマクロ基地局MeNBからピコ基地局NeNB1へハンドオーバする場合、マクロ基地局MeNBの品質とピコ基地局NeNB1の品質とを測定する必要がある。しかしながら、図2Aに示すような位置にマクロUEが位置すると、マクロ基地局MeNBからの信号が大きな干渉となり、ピコ基地局NeNB1の品質を測定することができない状況となる。このため、図2Bに示すように、干渉コーディネーションにより、マクロ基地局におけるサブフレームのうち一部のサブフレームを送信停止サブフレームとする。図2Bに示す例では、左から偶数サブフレームが送信停止サブフレームである。
ここで、送信停止サブフレームとしては、例えば、MBSFNサブフレームやABSが用いられる。ABSサブフレームは、データチャネルにおいて、CRS(Common Reference Signal)のみが送信され、データが送信されないサブフレームである。一方、MBSFNサブフレームは、データチャネルにおいて、データに加えてCRSも送信されないサブフレームである。このように、MBSFNサブフレームでは、データチャネルにおいてCRSも送信されないので、CRSによる干渉も低減できる点で、この場合においてABSサブフレームよりも有利である。なお、MBSFNサブフレームにおいては、制御チャネルにおいてCRSが送信される。
上述したように、干渉コーディネーションを行う場合に、CRSを測定する測定パターンをマクロ基地局からマクロUEに通知する。本実施の形態においては、マクロUEに対して、マクロ基地局が干渉源となるので、マクロ基地局のサブフレーム(マクロサブフレーム)に送信停止サブフレームを設定する。すなわち、図2Bに示すように、1つの測定サブフレームパターンとして送信停止サブフレームを含むマクロサブフレームパターンとし、1つの測定サブフレームパターンとして送信停止サブフレームを含まないピコサブフレームパターン(いずれのサブフレームでCRSを測定しても良い)とする。
次に具体的に、測定サブフレームパターンの決め方について説明する。
図3A,Bは、本発明の実施の形態1に係る無線通信方法における測定サブフレームパターンを示す図である。
図3A,Bは、本発明の実施の形態1に係る無線通信方法における測定サブフレームパターンを示す図である。
本実施の形態における第1の方法においては、測定サブフレームパターンを送信した無線基地局(Macro-cell Serving)の無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示すtime referenceをマクロ基地局MeNBがマクロUEに通知する。
図3Aに示す測定サブフレームパターンは、サブフレーム番号#0~#9を1無線フレームとして4無線フレーム分で構成されている。この測定サブフレームパターンは、サブフレーム番号#2が送信停止サブフレームとなっている。図3Aに示す測定サブフレームパターンは、具体的には、「0010000000 0010000000 0010000000 0010000000」というパターンである。なお、このパターンにおいて、「1」は、CRCを測定可能であるサブフレームを示す。このサブフレームパターンは、無線基地局であるマクロ基地局MeNBで決定する。この場合、CRSを測定する測定サブフレームパターンは、ネットワーク構成、すなわち、マクロセルとピコセルとがオーバーレイされたネットワーク構成に基づいて決定されている。この測定サブフレームパターンは、マクロ基地局MeNBがマクロUEに通知する。
測定サブフレームパターンに加えて、測定サブフレームパターンのパターン開始タイミングを示すtime referenceをマクロ基地局MeNBがマクロUEに通知する。これにより、ユーザ端末において、測定サブフレームパターンの測定タイミングを決定することができ、それにより正確にmeasurementを行うことができる。
隣接基地局であるピコ基地局NeNB1は、マクロ基地局MeNBから通知されたシフト量に基づいてサブフレームをシフトする。図3Aにおいては、ピコ基地局NeNB1は、マクロ基地局MeNBから通知されたシフト量に応じて2サブフレームをシフトする。これにより、ピコ基地局NeNB1におけるサブフレーム#0とマクロ基地局MeNBにおけるサブフレーム#2とが合致する。
ピコ基地局NeNB1は、図3AにおけるPico-cell NeighborのタイミングでマクロUEに送信を行う。マクロUEは、測定サブフレームパターンを送信した無線基地局(Macro-cell1 Serving)の無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示すtime referenceを受信しているので、このtime referenceで測定タイミングを決定してmeasurementを行うことになる。すなわち、図3Aにおいては、測定サブフレームパターンを送信した無線基地局(Macro-cell1 Serving)の無線フレームの開始位置(Macro-cell1 Servingのサブフレーム#0に対応するPico-cell Neighborのサブフレーム#8)に測定サブフレームパターンの先頭を合わせる。
隣接セルの無線基地局(マクロ基地局)NeNB2は、図3AにおけるMacro-cell1 NeighborのタイミングでマクロUEに送信を行う。マクロUEは、測定サブフレームパターンを送信した無線基地局(Macro-cell1 Serving)の無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示すtime referenceを受信しているので、このtime referenceで測定タイミングを決定してmeasurementを行うことになる。すなわち、図3Aにおいては、測定サブフレームパターンを送信した無線基地局(Macro-cell1 Serving)の無線フレームの開始位置(Macro-cell1 Servingのサブフレーム#0に対応するMacro-cell2 Neighborのサブフレーム#0)に測定サブフレームパターンの先頭を合わせる。
このように、図3Aに示すネットワーク構成に基づいて、マクロUEにおいてCRSを測定する測定サブフレームパターン及びパターン開始タイミングを示すtime referenceを生成してマクロUEに送信し、マクロUEにおいて、測定サブフレームパターン、time reference及びシフト量で測定タイミングを決定してチャネル状態を測定するので、マクロUEは、正確にピコセルのmeasurementを行うことができる。
上記第1の方法において、隣接セルの無線基地局(マクロ基地局)NeNB2とマクロ基地局MeNBとが同期している場合であって、両者共に送信停止サブフレームにMBSFNサブフレームを使用しているとき(図3AにおけるMacro-cell2 Neighbor)は、隣接基地局(マクロ基地局)NeNB2が、マクロ基地局MeNBの送信停止サブフレームのタイミング(サブフレーム#2のタイミング)でMBSFNサブフレームしか測定できない。この場合、上述したように、MBSFNサブフレームには制御チャネルにしかCRSが含まれていないので、品質測定の精度が劣化する可能性がある。
そこで、本実施の形態における第2の方法においては、測定対象となる各セルの無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示すtime referenceマクロ基地局MeNBがマクロUEに通知する。
図3Bに示す測定サブフレームパターンは、サブフレーム番号#0~#9を1無線フレームとして4無線フレーム分で構成されている。この測定サブフレームパターンは、サブフレーム番号#0が送信停止サブフレームとなっている。図3Bに示す測定サブフレームパターンは、具体的には、「1000000000 1000000000 1000000000 1000000000」というパターンである。なお、このパターンにおいて、「1」は、CRCを測定可能であるサブフレームを示す。このサブフレームパターンは、無線基地局であるマクロ基地局MeNBで決定する。この場合、CRSを測定する測定サブフレームパターンは、ネットワーク構成、すなわち、マクロセルとピコセルとがオーバーレイされたネットワーク構成に基づいて決定されている。この測定サブフレームパターンは、マクロ基地局MeNBがマクロUEに通知する。
隣接基地局であるピコ基地局NeNB1は、マクロ基地局MeNBから通知されたシフト量に基づいてサブフレームをシフトする。図3Bにおいては、ピコ基地局NeNB1は、マクロ基地局MeNBから通知されたシフト量に応じて2サブフレームをシフトする。これにより、ピコ基地局NeNB1におけるサブフレーム#0とマクロ基地局MeNBにおけるサブフレーム#2とが合致する。
ピコ基地局NeNB1は、図3BにおけるPico-cell NeighborのタイミングでマクロUEに送信を行う。マクロUEは、測定対象となる各セルの無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示すtime referenceを受信しているので、このtime referenceで測定タイミングを決定してmeasurementを行うことになる。すなわち、図3Bにおいては、Pico-cell Neighborの無線フレームの開始位置(Pico-cell Neighborのサブフレーム#0)に測定サブフレームパターンの先頭を合わせる。この場合、Macro-cell1 Servingの送信停止サブフレーム(サブフレーム番号#2)がPico-cell Neighborのサブフレーム#0(測定可能サブフレーム)と合致している。
隣接セルの無線基地局(マクロ基地局)NeNB2は、図3BにおけるMacro-cell2 NeighborのタイミングでマクロUEに送信を行う。マクロUEは、測定対象となる各セルの無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示すtime referenceを受信しているので、このtime referenceで測定タイミングを決定してmeasurementを行うことになる。すなわち、図3Bにおいては、Macro-cell2 Neighborの無線フレームの開始位置(Macro-cell2 Neighborのサブフレーム#0)に測定サブフレームパターンの先頭を合わせる。
このように、図3Bに示すネットワーク構成に基づいて、マクロUEにおいてCRSを測定する測定サブフレームパターン及びパターン開始タイミングを示すtime referenceを生成してマクロUEに送信し、マクロUEにおいて、測定サブフレームパターン、time reference及びシフト量で測定タイミングを決定してチャネル状態を測定するので、マクロUEは、正確にピコセルのmeasurementを行うことができる。なお、この場合、隣接セルの無線基地局(マクロ基地局)NeNB2とマクロ基地局MeNBとが同期しており、両者共に送信停止サブフレームにMBSFNサブフレームを使用していても(図3BにおけるMacro-cell2 Neighbor)、隣接基地局(マクロ基地局)NeNB2は、マクロ基地局MeNBの送信停止サブフレームとは異なるサブフレームのタイミング(サブフレーム#0のタイミング)で測定ことになるので、品質測定の精度を劣化させることがない。このため、マイクロセルがOSGセルである場合には、第2の方法を適用することが好ましい。
(実施の形態2)
本実施の形態においては、マクロセルとマクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワーク(HetNet)において、マイクロセルがCSG(Closed Subscriber Group)セル(フェムトセル)である場合について説明する。
本実施の形態においては、マクロセルとマクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワーク(HetNet)において、マイクロセルがCSG(Closed Subscriber Group)セル(フェムトセル)である場合について説明する。
図4Aは、本発明の実施の形態2に係る無線通信方法が適用される無線通信システムの概略構成図であり、図4Bは、干渉コーディネーションを適用する場合のサブフレームパターンを示す図である。
図4Aに示す無線通信システムにおいては、マクロセル1と、その隣接セルであるマイクロセル(フェムトセル)とがオーバーレイされている。また、マクロセル1の隣接セルとしてマクロセル2がある。マクロセル1は無線基地局(マクロ基地局)MeNBが形成するセルであり、隣接セルであるピコセルの無線基地局(隣接基地局:フェムト基地局)NeNB1が形成するセルであり、マクロセル1は隣接セルであるマクロセル2の無線基地局(隣接基地局:マクロ基地局)NeNB2が形成するセルである。ここでは、ユーザ端末UE(マクロUE)がマクロ基地局(サービングセル)MeNBと接続されているとする。
図4Aに示すように、マクロ基地局MeNBとフェムト基地局NeNB1とは、それぞれ、コアネットワーク(不図示)に接続されている。フェムトセルは、メンバーでないユーザ端末は接続できないので、メンバーでないマクロUEがフェムトセル内に位置すると、マクロUEはフェムト基地局NeNB1から強い干渉を受ける。なお、後述するシフト量については、固定であり、あらかじめフェムト基地局に入力されている。
マクロUEがマクロ基地局MeNBからフェムト基地局NeNB1へハンドオーバする場合、マクロ基地局MeNBの品質とフェムト基地局NeNB1の品質とを測定する必要がある。しかしながら、図4Aに示すような位置にマクロUEが位置すると、フェムト基地局NeNB1からの信号が大きな干渉となり、マクロ基地局MeNBの品質を測定することができない状況となる。このため、図4Bに示すように、干渉コーディネーションにより、フェムト基地局におけるサブフレームのうち一部のサブフレームを送信停止サブフレームとする。図4Bに示す例では、左から偶数サブフレームが送信停止サブフレームである。
ここで、送信停止サブフレームとしては、例えば、MBSFNサブフレームやABSが用いられる。ABSサブフレームは、データチャネルにおいて、CRS(Common Reference Signal)のみが送信され、データが送信されないサブフレームである。一方、MBSFNサブフレームは、データチャネルにおいて、データに加えてCRSも送信されないサブフレームである。このように、MBSFNサブフレームでは、データチャネルにおいてCRSも送信されないので、CRSによる干渉も低減できる点で、この場合においてABSサブフレームよりも有利である。なお、MBSFNサブフレームにおいては、制御チャネルにおいてCRSが送信される。
上述したように、干渉コーディネーションを行う場合に、CRSを測定する測定パターンをマクロ基地局からマクロUEに通知する。本実施の形態においては、マクロUEに対して、フェムト基地局が干渉源となるので、フェムト基地局のサブフレーム(フェムトサブフレーム)に送信停止サブフレームを設定する。すなわち、図4Bに示すように、1つの測定サブフレームパターンとして送信停止サブフレームを含むフェムトサブフレームパターンとし、1つの測定サブフレームパターンとして送信停止サブフレームを含まないマクロサブフレームパターン(いずれのサブフレームでCRSを測定しても良い)とする。
次に具体的に、測定サブフレームパターンの決め方について説明する。
図5A,Bは、本発明の実施の形態2に係る無線通信方法における測定パターンを示す図である。
図5A,Bは、本発明の実施の形態2に係る無線通信方法における測定パターンを示す図である。
本実施の形態における第1の方法においては、測定対象となるフェムトセルの無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示すtime referenceマクロ基地局MeNBがマクロUEに通知する。
図5Aに示す測定サブフレームパターンは、サブフレーム番号#0~#9を1無線フレームとして4無線フレーム分で構成されている。この測定サブフレームパターンは、サブフレーム番号#4が送信停止サブフレームとなっている。図5Aに示す測定サブフレームパターンは、具体的には、「0010000000 0010000000 0010000000 0010000000」というパターンである。なお、このパターンにおいて、「1」は、CRCを測定可能であるサブフレームを示す。このサブフレームパターンは、無線基地局であるマクロ基地局MeNBで決定する。この場合、CRSを測定する測定サブフレームパターンは、ネットワーク構成、すなわち、マクロセルとフェムトセルとがオーバーレイされたネットワーク構成に基づいて決定されている。この測定サブフレームパターンは、マクロ基地局MeNBがマクロUEに通知する。
隣接基地局であるフェムト基地局NeNB1は、マクロ基地局MeNBから通知されたシフト量に基づいてサブフレームをシフトする。図5Aにおいては、フェムト基地局NeNB1は、マクロ基地局MeNBから通知されたシフト量に応じて2サブフレームをシフトする。これにより、フェムト基地局NeNB1におけるサブフレーム#4とマクロ基地局MeNBにおけるサブフレーム#2とが合致する。
フェムト基地局NeNB1は、図5AにおけるFemto-cell NeighborのタイミングでマクロUEに送信を行う。マクロUEは、測定対象となるフェムトセルの無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示すtime referenceを受信しているので、このtime referenceで測定タイミングを決定してmeasurementを行うことになる。すなわち、図5Aにおいては、Femto-cell Neighborの無線フレームの開始位置(Femto-cell Neighborのサブフレーム#0)に測定サブフレームパターンの先頭を合わせる。この場合、Macro-cell1 Servingの送信停止サブフレーム(サブフレーム番号#4)がFemto-cell Neighborのサブフレーム#2(測定可能サブフレーム)と合致している。
隣接セルの無線基地局(マクロ基地局)NeNB2は、図5AにおけるMacro-cell2 NeighborのタイミングでマクロUEに送信を行う。マクロUEは、測定対象となるフェムトセルの無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示すtime referenceを受信しているので、このtime referenceで測定タイミングを決定してmeasurementを行うことになる。すなわち、図5Aにおいては、Macro-cell2 Neighborの無線フレームの開始位置(Macro-cell2 Neighborのサブフレーム#0)に測定サブフレームパターンの先頭を合わせる。
このように、図5Aに示すネットワーク構成に基づいて、マクロUEにおいてCRSを測定する測定サブフレームパターン及びパターン開始タイミングを示すtime referenceを生成してマクロUEに送信し、マクロUEにおいて、測定サブフレームパターン、time reference及びシフト量で測定タイミングを決定してチャネル状態を測定するので、マクロUEは、正確にピコセルのmeasurementを行うことができる。なお、この場合、隣接セルの無線基地局(マクロ基地局)NeNB2についても測定サブフレームのパターンを同一にする(図5AにおけるMacro-cell2 Neighbor)。これにより、マクロUEは、正確にフェムトセルのmeasurement及び隣接セル(マクロセル2)のmeasurementを行うことができる。このため、マイクロセルがCSGセルである場合には、第1の方法を適用することが好ましい。
本実施の形態における第2の方法においては、測定対象となる各セルの無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示すtime referenceマクロ基地局MeNBがマクロUEに通知する。
図5Bに示す測定サブフレームパターンは、サブフレーム番号#0~#9を1無線フレームとして4無線フレーム分で構成されている。この測定サブフレームパターンは、サブフレーム番号#4が送信停止サブフレームとなっている。図5Bに示す測定サブフレームパターンは、具体的には、「0000100000 0000100000 0000100000 0000100000」というパターンである。なお、このパターンにおいて、「1」は、CRCを測定可能であるサブフレームを示す。このサブフレームパターンは、無線基地局であるマクロ基地局MeNBで決定する。この場合、CRSを測定する測定サブフレームパターンは、ネットワーク構成、すなわち、マクロセルとフェムトセルとがオーバーレイされたネットワーク構成に基づいて決定されている。この測定サブフレームパターンは、マクロ基地局MeNBがマクロUEに通知する。
隣接基地局であるフェムト基地局NeNB1は、マクロ基地局MeNBから通知されたシフト量に基づいてサブフレームをシフトする。図5Bにおいては、フェムト基地局NeNB1は、マクロ基地局MeNBから通知されたシフト量に応じて2サブフレームをシフトする。これにより、フェムト基地局NeNB1におけるサブフレーム#4とマクロ基地局MeNBにおけるサブフレーム#2とが合致する。
フェムト基地局NeNB1は、図5BにおけるFemto-cell NeighborのタイミングでマクロUEに送信を行う。マクロUEは、測定対象となる各セルの無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示すtime referenceを受信しているので、このtime referenceで測定タイミングを決定してmeasurementを行うことになる。すなわち、図5Bにおいては、Femto-cell Neighborの無線フレームの開始位置(Femto-cell Neighborのサブフレーム#8)に測定サブフレームパターンの先頭を合わせる。この場合、Macro-cell1 Servingの送信停止サブフレーム(サブフレーム番号#4)がFemto-cell Neighborのサブフレーム#2(測定可能サブフレーム)と合致している。
このように、図5Bに示すネットワーク構成に基づいて、マクロUEにおいてCRSを測定する測定サブフレームパターン及びパターン開始タイミングを示すtime referenceを生成してマクロUEに送信し、マクロUEにおいて、測定サブフレームパターン、time reference及びシフト量で測定タイミングを決定してチャネル状態を測定するので、マクロUEは、正確にピコセルのmeasurementを行うことができる。
なお、実施の形態1,2において、隣接基地局(マクロ基地局)NeNB2が、マクロ基地局MeNBと同期していない場合には、マクロUEが隣接セルをmeasurementするときに、指示されたタイミングと隣接セルのサブフレーム(Macro-cell2 Neighbor)の先頭のタイミングが一致しないことが考えられる。このような場合には、マクロUEは、隣接セルをmeasurementするときに、測定サブフレームに隣接するサブフレームも測定し、その測定値を用いて補正して品質測定値としても良い。例えば、測定サブフレームの測定値と隣接するサブフレームの測定値との間の平均値を品質測定値としても良く、測定サブフレームの測定値と隣接するサブフレームの測定値のいずれか良い測定値を選択しても良い。
上記実施の形態1,2においては、無線基地局が測定サブフレームパターン及びtime referenceを一緒にユーザ端末に通知し、ユーザ端末において、測定サブフレームパターン及びtime referenceを用いて測定タイミングを決定してmeasurementを行う場合について説明しているが、本発明はこれい限定されず、ユーザ端末があらかじめ決められたtime referenceを用いて測定タイミングを決定してmeasurementを行っても良い。この場合においては、無線基地局は、測定サブフレームパターンのみをユーザ端末に通知する。time referenceを無線基地局から通知するか、ユーザ端末に持たせるかについては、ネットワーク構成に応じて適宜切り替えることができる。
このように本発明においては、無線基地局からユーザ端末に対して、チャネル状態を測定する測定サブフレームパターンを通知し、測定サブフレームパターンを受信したユーザ端末がtime referenceを用いて各セルの測定するタイミングを決定してmeasurementを行う。ここで、time referenceは、測定サブフレームパターンのパターン開始タイミングを示すものであり、(1)測定サブフレームパターンを送信した無線基地局の無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示す、あるいは、(2)測定対象となるセルの無線フレームタイミングにパターン開始タイミングを合わせることを示す。
以下、本発明の実施の形態に係る無線通信方法に適用する無線基地局及びユーザ端末について説明する。なお、本発明の実施の形態に係る無線通信システムの概略構成は、図2に示す構成と同様である。図2A,図4Aに示す各装置(すなわち、マクロ基地局MeNB、ピコ基地局(フェムト基地局)NeNB1、マクロUE)は、アンテナ、通信インタフェース、プロセッサ、メモリ、送受信回路などを含むハードウェアを有しており、メモリには、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールが記憶されている。なお、後述する各装置の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。
図6は、本発明の実施の形態に係るマクロ基地局MeNBの機能構成図である。図6に示すように、マクロ基地局MeNBは、送受信部101と、設定部102と、X2インタフェース部103と、サブフレーム決定部104と、を具備する。
送受信部101は、マクロUEと無線信号を送受信する。具体的には、送受信部101は、CRS、time reference、及びその他のデータに対して所定の送信処理を施して送信信号にして、この送信信号をマクロUEに送信する。
設定部102は、隣接基地局NeNB1(ピコ基地局又はフェムト基地局)におけるシフト量を設定する。設定部102は、設定したシフト量をX2インタフェース部103に出力する。
X2インタフェース部103は、隣接基地局NeNB1(ピコ基地局又はフェムト基地局)とX2インタフェースを介して信号を送受信する。具体的には、X2インタフェース部103は、設定部102から入力されたシフト量を隣接基地局NeNB1(ピコ基地局又はフェムト基地局)に送信する。
サブフレーム決定部104は、送信停止サブフレームを含む測定サブフレームパターンを決定する。ここで、測定サブフレームパターンとは、図3A,B、図5A,Bに示す測定サブフレームパターンをいう。また、サブフレーム決定部104は、測定サブフレームパターンのパターン開始タイミングを示すtime referenceを生成する。例えば、サブフレーム決定部104は、マクロセルとピコセルとがオーバレイしたネットワーク構成の場合には、実施の形態1の第1及び第2の方法にしたがって測定サブフレームパターンやtime referenceを決定する。また、サブフレーム決定部104は、マクロセルとフェムトセルとがオーバレイしたネットワーク構成の場合には、実施の形態2の第1及び第2の方法にしたがって測定サブフレームパターンやtime referenceを決定する。サブフレーム決定部104は、測定サブフレームパターン及びtime referenceを送受信部101に出力する。
図7は、本発明の実施の形態に係る隣接基地局(ピコ基地局又はフェムト基地局)NeNB1の機能構成図である。図7に示すように、隣接基地局NeNBは、X2インタフェース部201(受信部)と、シフト部202と、送受信部203とを具備する。
X2インタフェース部201は、マクロ基地局MeNBとX2インタフェースを介して信号(シフト量)を送受信する。
シフト部202は、マクロ基地局MeNBから通知されたシフト量に基づいてサブフレームをシフトする。
送受信部203は、隣接セルユーザ端末UEと無線信号を送受信する。具体的には、送受信部203は、種々のデータに対して所定の送信処理を施して送信信号にして、この送信信号を隣接セルユーザ端末UEに送信する。
図8は、本発明の実施の形態に係るマクロUEの機能構成図である。図8に示すように、マクロUEは、送受信部301(受信部)と、測定部302と、を具備する、
送受信部301は、マクロ基地局MeNBと無線信号を送受信する。具体的には、送受信部301は、測定サブフレームパターン、CRS、time reference、及びその他のデータを含む信号を受信する。また、送受信部301は、測定サブフレームパターン、CRS、time referenceを測定部302に出力する。
測定部302は、送受信部301で受信したCRSを用いてチャネル状態を測定する。測定部302は、この場合、測定サブフレームパターン及びtime referenceで測定タイミングを決定し、この測定タイミングでCRSを用いてチャネル状態を測定する。
上記構成を有する無線通信システムにおいては、マクロセルとピコセルとがオーバーレイしたネットワーク構成では、CRSを測定する測定サブフレームをマクロ基地局MeNBで決定する。このとき、マクロ基地局MeNBのサブフレーム決定部104で、ネットワーク構成情報に基づいてCRSを測定する測定サブフレームパターンを決定する。すなわち、サブフレーム決定部104は、マクロ基地局MeNBが干渉になることを考慮して、図3A,Bに示すようにして測定サブフレームパターンを決定する。この測定サブフレームパターン及び測定サブフレームパターンのパターン開始タイミングの情報であるtime referenceをマクロUEに通知する。マクロUEにおいては、測定サブフレームパターン及びtime referenceで測定タイミングを決定し、この測定タイミングでCRSを測定する。
一方、マクロセルとフェムトセルとがオーバーレイしたネットワーク構成では、CRSを測定する測定サブフレームをマクロ基地局MeNBで決定する。このとき、マクロ基地局MeNBのサブフレーム決定部104で、ネットワーク構成情報に基づいてCRSを測定する測定サブフレームを決定する。すなわち、サブフレーム決定部104は、フェムト基地局NeNB1が干渉になることを考慮して、図5A,Bに示すようにして測定サブフレームパターンを決定する。この測定サブフレームパターン及び測定サブフレームパターンのパターン開始タイミングの情報であるtime referenceをマクロUEに通知する。マクロUEにおいては、測定サブフレームパターン及びtime referenceで測定タイミングを決定し、この測定タイミングでCRSを測定する。
上記実施の形態1,2においては、マクロ基地局においてサブフレームパターンを決定し、マクロUEにおいて、測定サブフレームパターン及びtime referenceで測定タイミングを決定し、この測定タイミングでCRSを測定する場合について説明しているが、本発明はこれに限定されず、マクロ基地局が他の無線基地局であっても良く、マクロUEが他のユーザ端末であっても良い。
本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。例えば、上記実施の形態1,2において、サブフレーム番号は例示であり、他のサブフレーム番号を用いても本発明を制限しない。
本出願は、2010年11月15日出願の特願2010-255304に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
Claims (12)
- マクロセルと前記マクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワークにおける無線基地局であって、
ネットワーク構成に基づいて、チャネル状態を測定する測定サブフレームパターン及び前記測定サブフレームパターンのパターン開始タイミングを示すtime referenceを生成するサブフレーム決定手段と、前記測定サブフレームパターン及び前記time referenceを含む信号をユーザ端末に送信する送信手段と、を備えることを特徴とする無線基地局。 - 前記time referenceは、前記測定サブフレームパターンを送信した無線基地局の無線フレームタイミングに前記パターン開始タイミングを合わせることを示すことを特徴とする請求項1記載の無線基地局。
- 前記time referenceは、測定対象となるセルの無線フレームタイミングに前記パターン開始タイミングを合わせることを示すことを特徴とする請求項1記載の無線基地局。
- 前記マイクロセルがOSGセルであることを特徴とする請求項3記載の無線基地局。
- 前記マイクロセルがCSGセルであることを特徴とする請求項2記載の無線基地局。
- マクロセルと前記マクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワークにおけるユーザ端末であって、
チャネル状態を測定する測定サブフレームパターンを受信する受信手段と、前記測定サブフレームパターン及びパターン開始タイミングを示すtime referenceにしたがって前記チャネル状態を測定する測定手段と、を備えることを特徴とするユーザ端末。 - 前記time referenceが無線基地局から送信されたものであることを特徴とする請求項6記載のユーザ端末。
- 前記time referenceがあらかじめ決められたものであることを特徴とする請求項6記載のユーザ端末。
- 前記time referenceは、前記測定サブフレームパターンを送信した無線基地局の無線フレームタイミングに前記パターン開始タイミングを合わせることを示すことを特徴とする請求項6から請求項8のいずれかに記載のユーザ端末。
- 前記time referenceは、測定対象となるセルの無線フレームタイミングに前記パターン開始タイミングを合わせることを示すことを特徴とする請求項6から請求項8のいずれかに記載のユーザ端末。
- マクロセルと前記マクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワークにおける無線基地局において、ネットワーク構成に基づいて、チャネル状態を測定する測定サブフレームパターン及び前記測定サブフレームパターンのパターン開始タイミングを示すtime referenceを生成する工程と、前記測定サブフレームパターン及び前記time referenceを含む信号をユーザ端末に送信する工程と、前記ユーザ端末において、前記測定サブフレームパターン及び前記time referenceを含む信号を受信する工程と、前記測定サブフレームパターン及び前記time referenceにしたがって前記チャネル状態を測定する工程と、を備えることを特徴とする無線通信方法。
- マクロセルと前記マクロセルよりも小さいマイクロセルとがオーバーレイしたネットワーク構成を有するヘテロジニアスネットワークにおける無線基地局において、ネットワーク構成に基づいて、チャネル状態を測定する測定サブフレームパターンを生成する工程と、前記測定サブフレームパターンを含む信号をユーザ端末に送信する工程と、前記ユーザ端末において、前記測定サブフレームパターンを含む信号を受信する工程と、前記測定サブフレームパターン及び前記測定サブフレームパターンのパターン開始タイミングを示すtime referenceにしたがって前記チャネル状態を測定する工程と、を備えることを特徴とする無線通信方法。
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