WO2012115200A1 - 無線基地局及び通信制御方法 - Google Patents

無線基地局及び通信制御方法 Download PDF

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WO2012115200A1
WO2012115200A1 PCT/JP2012/054443 JP2012054443W WO2012115200A1 WO 2012115200 A1 WO2012115200 A1 WO 2012115200A1 JP 2012054443 W JP2012054443 W JP 2012054443W WO 2012115200 A1 WO2012115200 A1 WO 2012115200A1
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frequency band
transmission
base station
reference signal
radio
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PCT/JP2012/054443
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雅浩 八木
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京セラ株式会社
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • HELECTRICITY
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station that controls the radio terminal based on a reference signal from the radio terminal, and a communication control method in the radio base station.
  • Radio resources are allocated (for example, see Non-Patent Document 1).
  • frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) are used for radio communication between the radio base station eNB and the radio terminal UE. ) Is adopted.
  • the radio base station eNB transmits a downlink radio signal in order to ensure communication quality between the radio base station eNB and the moving radio terminal UE. It has been studied to perform control (adaptive array control) in which a beam is adaptively directed to the direction of the radio terminal UE during transmission.
  • control adaptive array control
  • the following methods are assumed as the antenna weight calculation method. That is, when the radio base station eNB receives a sounding reference signal (SRS) that is an uplink radio signal from the radio terminal UE, the radio base station eNB has the same frequency band as the frequency band of the SRS most recently received by the radio base station eNB.
  • the downlink radio resource (downlink resource block) is allocated to the radio terminal UE that is the latest SRS transmission source. Further, the radio base station eNB calculates an antenna weight for the allocated downlink resource block.
  • the other radio base stations eNB in the vicinity receive the SRS, null steering is performed, and the antenna weight is calculated so that the null is directed toward the radio terminal UE that is the transmission source of the SRS.
  • the radio terminal UE periodically transmits SRS according to the specification.
  • SRS overlaps (multiplexes) in the same frequency band at the same timing. For this reason, other radio base stations eNB in the vicinity cannot uniquely determine the source of SRS and cannot direct null.
  • an object of the present invention is to provide a radio base station and a communication control method that enable appropriate null steering by neighboring radio base stations.
  • the first feature of the present invention is based on a reference signal (SRS) from a radio terminal (radio terminal UE2-1, radio terminal UE2-2, radio terminal UE2-3, radio terminal UE2-4).
  • a radio base station (eNB1-1) that controls the transmission of the reference signal when the number of radio terminals is greater than the number of transmission frequency bands of the reference signal.
  • the gist is to include a control unit (control unit 102) that transmits information (RRC Connection Reconfiguration) instructing the first wireless terminal to stop transmission of the reference signal.
  • the number of wireless terminals When the number of wireless terminals is larger than the number of reference signal transmission frequency bands, such a wireless base station stops transmitting reference signals to wireless terminals that are considered to have low priority for reference signal transmission. Sends information that indicates Therefore, the number of wireless terminals that transmit reference signals is equal to or less than the number of reference signal transmission frequency bands, and the reference signals are prevented from overlapping in the same frequency band at the same timing. For this reason, other wireless base stations in the vicinity can uniquely determine the transmission source of the reference signal, and appropriate null steering is possible.
  • the second feature of the present invention is that, when there is a second wireless terminal that is considered to have a lower transmission priority of the reference signal than the first wireless terminal, the control unit includes the first wireless terminal.
  • the gist is to transmit information (RRC Connection Reconfiguration) instructing the wireless terminal to resume transmission of the reference signal.
  • a third feature of the present invention is that a receiving unit (control unit 102) receives response information (RRC Connection Reconfiguration Complete) indicating that the information instructing to stop transmission of the reference signal has been received from the first wireless terminal. ).
  • response information RRC Connection Reconfiguration Complete
  • the gist of a fourth feature of the present invention is that the control unit selects the first wireless terminal having the lowest index based on an index indicating a state of wireless communication by the wireless terminal.
  • control unit selects the first wireless terminal based on a PF (Proportional Fair) method index for each wireless terminal.
  • PF Proportional Fair
  • control unit selects the first wireless terminal by a round robin method.
  • a seventh feature of the present invention is a communication control method in a radio base station that controls a radio terminal based on a reference signal from a radio terminal, wherein the number of radio terminals is equal to a transmission frequency of the reference signal. Including a step of transmitting information instructing to stop transmission of the reference signal to a first wireless terminal that is considered to have a low priority of transmission of the reference signal when the number of bands is larger than the number of bands. To do.
  • the eighth feature of the present invention is that, based on reference signals (SRS) from radio terminals (radio terminals UE2-1, UE2-2, radio terminals UE2-3, radio terminals UE2-4), the radio terminals
  • a control unit (control unit 102) that arranges a transmission frequency band of the reference signal in a usable frequency band, the control unit comprising:
  • the gist is to arrange the transmission frequency band of the reference signal in accordance with the bandwidth of the transmission frequency band of the reference signal in the wireless terminal.
  • Such a radio base station performs the arrangement according to the bandwidth of the transmission frequency band of the reference signal in the radio terminal when arranging the transmission frequency band of the reference signal in the usable frequency band. Therefore, for example, at a predetermined timing, the radio base station can arrange the transmission frequency band of the wide reference signal and the transmission frequency band of the narrow reference signal at different positions in the usable frequency band. Such control prevents reference signals from overlapping in the same frequency band at the same timing. For this reason, other wireless base stations in the vicinity can uniquely determine the transmission source of the reference signal, and appropriate null steering is possible.
  • a ninth feature of the present invention is summarized in that the control unit performs arrangement in the usable frequency band for each group of the transmission frequency bands of the reference signal having the same bandwidth.
  • a gist of a tenth feature of the present invention is that the control unit arranges the transmission frequency bands of the reference signals belonging to different groups at different positions in the usable frequency band.
  • An eleventh feature of the present invention is a communication control method in a radio base station that performs control on the radio terminal based on a reference signal from the radio terminal, in the frequency band that the radio base station can use, A control step of arranging a transmission frequency band of the reference signal, wherein the radio base station transmits the reference signal according to a bandwidth of a transmission frequency band of the reference signal in the radio terminal.
  • the gist is to arrange frequency bands.
  • 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the format of a resource block based on embodiment of this invention. It is a figure which shows the format of the flame
  • 1 is a configuration diagram of a radio base station according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the 1st example of arrangement
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system 10 shown in FIG. 1 is a TDD-LTE radio communication system.
  • the radio communication system 10 includes a radio base station eNB1-1, a radio terminal UE2-1, a radio terminal UE2-2, a radio terminal UE2-3, and a radio terminal UE2-4.
  • the radio base station eNB1-1 constitutes an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network).
  • the radio terminals UE2-1 to UE2-4 exist in the cell 3-1, which is a communicable area provided by the radio base station eNB1-1.
  • the radio terminals UE2-1 to UE2-4 are resource block allocation targets by the radio base station eNB1-1.
  • the radio terminals UE2-1 to UE2-4 are serving radio terminals.
  • the radio terminal to which resource blocks are allocated by the radio base station eNB1-1 will be referred to as a serving radio terminal UE2 as appropriate.
  • Time division duplex is adopted for radio communication between the radio base station eNB1-1 and the radio terminals UE2-1 to UE2-4, and OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access is used for downlink radio communication.
  • SC-FDMA Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access
  • downlink means a direction from the radio base station eNB1-1 to the radio terminals UE2-1 to UE2-4.
  • Uplink means a direction from the radio terminals UE2-1 to UE2-4 toward the radio base station eNB1-1.
  • the radio base station eNB1-1 assigns a resource block (RB: Resource Block) as a radio resource to the serving radio terminal UE2 in the cell 3-1.
  • RB Resource Block
  • the resource block includes a downlink resource block (downlink RB) used for downlink radio communication and an uplink resource block (uplink RB) used for uplink radio communication.
  • the plurality of downlink resource blocks are arranged in the frequency direction and the time direction.
  • the plurality of uplink resource blocks are arranged in the frequency direction and the time direction.
  • FIG. 2 is a diagram showing the format of the resource block.
  • the resource block is configured by one subframe having a time length of 1 [ms] in the time direction.
  • the subframe includes time zones S1 to S14. Of these time zones S1 to S14, time zones S1 to S7 constitute the first half time slot (time slot 1), and time zones S8 to S14 consist of the second half time slot (time slot 2). ).
  • the resource block has a frequency width of 180 [kHz] in the frequency direction.
  • the resource block includes 12 subcarriers F1 to F12 having a frequency width of 15 [kHz].
  • FIG. 3 is a diagram showing a frame format.
  • the frame shown in FIG. 3 is composed of 10 subframes.
  • the frame includes 10 subframes: a subframe of a downlink resource block, a subframe of both a downlink resource block and an uplink resource block (special subframe: SSF), a subframe of an uplink resource block, and a subframe of an uplink resource block , Downlink resource block subframe, downlink resource block subframe, special subframe, uplink resource block subframe, uplink resource block subframe, downlink resource block subframe.
  • SSF uplink resource block
  • the frequency band that can be used in the radio communication between the radio base station eNB1-1 and the serving radio terminal UE2 has a band corresponding to a plurality of resource blocks. Also, the frequency band is divided into frequency bands that are multiples of 4 times the resource block.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of frequency bands that can be used in radio communication between the radio base station eNB1-1 and the serving radio terminal UE2. As shown in FIG. 4, the frequency band that can be used in the radio communication between the radio base station eNB1-1 and the serving radio terminal UE2 has a band of 80 resource blocks. The frequency band is divided into a large frequency band 1 to a large frequency band 4 each having a band corresponding to 20 resource blocks. Further, the frequency band can be divided into frequency bands (small frequency band 1 to small frequency band 5) having bands for four resource blocks instead of any of the large frequency bands.
  • the downlink resource block is transmitted in the time direction by a control information channel (PDCCH: Physical-Downlink-Control-CHannel) for downlink control information transmission and a shared data channel (PDSCH: Physical-Downlink-Shared-CHannel) for downlink user data transmission. Composed.
  • a control information channel (PDCCH: Physical-Downlink-Control-CHannel) for downlink control information transmission
  • PDSCH Physical-Downlink-Shared-CHannel
  • the uplink resource block is configured with a control information channel (PUCCH: Physical-Uplink-Control-CHannel) for uplink control information transmission at both ends of a frequency band that can be used for uplink radio communication.
  • a shared data channel (PUSCH: Physical-Uplink-Shared-CHannel) for data transmission is configured.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of the radio base station eNB1-1.
  • the radio base station eNB1-1 is an adaptive array radio base station that applies antenna weights to a plurality of antenna elements, and includes a control unit 102, a storage unit 103, an I / F unit 104, a radio A communication unit 106, a modulation / demodulation unit 107, an antenna element 108A, an antenna element 108B, an antenna element 108C, and an antenna element 108D are included.
  • the control unit 102 is configured by a CPU, for example, and controls various functions provided in the radio base station eNB1-1.
  • the control unit 102 controls the serving radio terminal UE2 based on the sounding reference signal (SRS) transmitted from the serving radio terminal UE2.
  • SRS sounding reference signal
  • the storage unit 103 is configured by a memory, for example, and stores various types of information used for control in the radio base station eNB1-1.
  • the I / F unit 104 can communicate with other radio base stations eNB via the X1 interface.
  • the I / F unit 104 can communicate with an EPC (Evolved Packet Core) (not shown), specifically, an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving Gateway) via the S1 interface.
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • the radio communication unit 106 receives an uplink radio signal transmitted from the serving radio terminal UE2-1 via the antenna element 108A to the antenna element 108D. Further, the radio communication unit 106 converts (down-converts) the received uplink radio signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to the modulation / demodulation unit 107.
  • the modulation / demodulation unit 107 demodulates and decodes the input baseband signal. As a result, data included in the uplink radio signal transmitted by the radio terminal UE2-1 is obtained. Data is output to the control unit 102.
  • the modulation / demodulation unit 107 encodes and modulates data from the control unit 102 to obtain a baseband signal.
  • the radio communication unit 106 converts (up-converts) the baseband signal into a downlink radio signal. Further, the modulation / demodulation unit 107 transmits a downlink radio signal via the antenna element 108A to the antenna element 108D.
  • control unit 102 performs the following first process and second process.
  • the control unit 102 determines the power required when the serving radio terminal UE2 existing in the cell 3-1 transmits the SRS with a predetermined frequency bandwidth.
  • the power required when the serving radio terminal UE2 transmits the SRS with a predetermined frequency bandwidth is a power at which the radio base station eNB1-1 can normally receive the SRS without a signal error or the like. is there.
  • the power required for SRS transmission generally increases with distance from the radio base station eNB1-1.
  • the control unit 102 sets a division (frequency band division) in the usable frequency band according to the SRS transmission required power of each serving radio terminal UE2. Specifically, the control unit 102 divides the usable frequency band into a plurality of large frequency bands when there is a serving radio terminal UE2 whose SRS transmission required power is less than a predetermined value. Further, when there is a serving radio terminal UE2 whose SRS transmission required power is greater than or equal to a predetermined value, the control unit 102 divides it into a plurality of small frequency bands instead of any of the large frequency bands.
  • control unit 102 arranges the SRS transmission frequency band in the usable frequency band. Specifically, the control unit 102 arranges SRS transmission frequency bands having a large frequency band bandwidth and a small frequency band bandwidth according to the frequency band section set as the usable frequency band.
  • the control unit 102 sets an SRS transmission frequency band for each serving radio terminal UE2. Specifically, the control unit 102 sets the SRS transmission frequency band corresponding to the large frequency band for the serving radio terminal UE2 whose SRS transmission required power is less than a predetermined value. Moreover, the control part 102 sets the SRS transmission frequency band corresponding to a small frequency band with respect to the serving radio
  • the control unit 102 transmits SRS transmission frequency band information to the serving radio terminal UE2 via the modulation / demodulation unit 107, the radio communication unit 106, and the antenna elements 108A to 108D.
  • the SRS transmission frequency band information includes, for example, numerical values of the upper limit frequency and the lower limit frequency of the corresponding SRS transmission frequency band.
  • the serving radio terminal UE2 transmits the SRS while switching the SRS transmission frequency band at each timing of the special subframe by the frequency hopping method.
  • the switching order in the frequency hopping method is common to each serving radio terminal UE2.
  • switching is performed in the order of large frequency band 1, large frequency band 3, large frequency band 2, and large frequency band 4 shown in FIG. It becomes.
  • the SRS transmission frequency band of each serving radio terminal UE2 at the same timing is different. Accordingly, by setting the SRS transmission frequency band at the timing of the predetermined special subframe to be different for each serving radio terminal UE2, the SRS transmission frequency band in each special subframe after the predetermined special subframe is This is different for each radio terminal UE2.
  • the frequency hopping method is adopted as in the large frequency band. Further, the five small frequency bands are treated as one large frequency band, and the frequency hopping method is adopted together with the other large frequency bands.
  • control unit 102 allocates a downlink resource block in the same frequency band as the latest received SRS frequency band to the serving radio terminal UE2 that is the latest SRS transmission source. Furthermore, the control unit 102 calculates an antenna weight for the allocated downlink resource block.
  • radio base stations eNB in the vicinity not shown perform null steering when receiving the SRS, and with respect to the radio terminal UE2 that is the transmission source of the SRS (serving radio terminal UE2 for the radio base station eNB1-1) Thus, the antenna weight is calculated so that the null faces.
  • the second process is performed under a predetermined condition after the SRS transmission frequency band is set for the serving radio terminal UE2 by the first process.
  • the second processing is performed independently for each of the large frequency band and the small frequency band.
  • the control unit 102 determines whether or not the number of serving radio terminals UE2 is greater than the number of SRS transmission frequency bands. When processing the large frequency band, the control unit 102 determines that the number of serving radio terminals UE2 that have set the SRS transmission frequency band corresponding to the large frequency band is the SRS transmission frequency band having the large frequency band bandwidth. It is determined whether the number is greater than When performing processing for the small frequency band, the control unit 102 determines that the number of serving radio terminals UE2 that have set the SRS transmission frequency band corresponding to the small frequency band is the SRS transmission frequency band having the small frequency band bandwidth. It is determined whether the number is greater than
  • the control unit 102 compares PF (Proportional Fair) values of the serving radio terminals UE2.
  • the PF value is an index indicating the state of radio communication by the serving radio terminal UE2.
  • the control unit 102 compares the PF values of the serving radio terminals UE2 that set the SRS transmission frequency band corresponding to the large frequency band.
  • the control unit 102 compares the PF values of the serving radio terminal UE2 that sets the SRS transmission frequency band corresponding to the small frequency band.
  • the control unit 102 selects the number of service radio terminals UE2 that exceed the number of SRS transmission frequency bands in order from the serving radio terminal UE2 having the smallest PF value, and stops transmission of SRS to the selected service radio terminal UE2.
  • RRC Connection Reconfiguration which is a message including information to be instructed (transmission stop instruction information) is transmitted.
  • the control unit 102 issues a transmission stop instruction to the serving radio terminal UE2 having the smallest PF value among the serving radio terminals UE2 that set the SRS transmission frequency band corresponding to the large frequency band.
  • the control unit 102 When performing processing for the small frequency band, the control unit 102 sends a transmission stop instruction to the serving radio terminal UE2 having the smallest PF value among the serving radio terminals UE2 that set the SRS transmission frequency band corresponding to the small frequency band. Send RRC Connection Reconfiguration containing information.
  • the serving radio terminal UE2 When the serving radio terminal UE2 receives the RRC Connection Reconfiguration including the transmission stop instruction information, the serving radio terminal UE2 stops the transmission of the SRS.
  • the control unit 102 responds from the serving radio terminal UE2 that is the transmission destination of the RRC Connection Reconfiguration including the transmission stop instruction information in each of the processing for the large frequency band and the processing for the small frequency band. It is determined whether or not RRC Connection Reconfiguration Complete, which is a message including transmission stop instruction response information (transmission stop instruction response information), is received.
  • the control unit 102 When receiving the RRC Connection Reconfiguration Complete, the control unit 102, among the serving radio terminals UE2 other than the serving radio terminal UE2 that is the transmission source of the RRC Connection Reconfiguration Complete, at least the serving radio terminal that starts the transmission of the SRS (other servings) RRC) Connection Reconfiguration, which is a message including SRS transmission frequency band information, is transmitted to UE2 via UE 100 via modulation / demodulation unit 107, radio communication unit 106, and antenna elements 108A to 108D.
  • SRS other servings
  • the control unit 102 When performing processing for a large frequency band, the control unit 102 is a serving radio terminal UE2 that sets an SRS transmission frequency band corresponding to the large frequency band, and serving as a transmission source of RRC Connection Reconfiguration Complete RRC Connection Reconfiguration which is a message including SRS transmission frequency band information is transmitted to at least a serving radio terminal (other serving radio terminal) UE2 that starts SRS transmission among the serving radio terminals UE2 other than the radio terminal UE2. To do.
  • the control unit 102 When performing processing for the small frequency band, the control unit 102 is the serving radio terminal UE2 that sets the SRS transmission frequency band corresponding to the small frequency band, and serving as the transmission source of RRC Connection Reconfiguration Complete RRC Connection Reconfiguration which is a message including SRS transmission frequency band information is transmitted to at least a serving radio terminal (other serving radio terminal) UE2 that starts transmission of SRS among the serving radio terminals UE2 other than the radio terminal UE2. To do.
  • the control unit 102 compares the PF values of the serving radio terminals UE2.
  • the control unit 102 compares the PF values of the serving radio terminals UE2 that set the SRS transmission frequency band corresponding to the large frequency band.
  • the control unit 102 compares the PF values of the serving radio terminal UE2 that sets the SRS transmission frequency band corresponding to the small frequency band.
  • the control unit 102 has the service radio terminal UE2 that stops transmission of the SRS selected at the time of the previous PF value comparison in each of the processing for the large frequency band and the processing for the small frequency band. Then, it is determined whether or not the selected service radio terminal UE2 has changed between the service radio terminal UE2 that stops transmission of the SRS selected at the time of the comparison of the PF values this time. Here, it is determined whether or not the serving radio terminal UE2 having the smallest PF value has changed between the previous PF value comparison and the current PF value comparison.
  • the transmission stop instruction information to the serving radio terminal UE2 with the new PF value is the smallest RRC Connection Reconfiguration that contains a message is sent.
  • the control unit 102 among the serving radio terminals UE2 that set the SRS transmission frequency band corresponding to the large frequency band, the SRS having the smallest PF value at the time of this comparison.
  • RRC Connection Reconfiguration including transmission stop instruction information is transmitted to the serving radio terminal UE2 that is transmitting.
  • the control unit 102 among the serving radio terminals UE2 that set the SRS transmission frequency band corresponding to the small frequency band, the SRS that has the smallest PF value at the time of this comparison.
  • RRC Connection Reconfiguration including transmission stop instruction information is transmitted to the serving radio terminal UE2 that is transmitting.
  • the control unit 102 instructs the serving radio terminal UE2 having the smallest PF value (PF value at the previous comparison) that has stopped transmitting SRS to resume SRS transmission (transmission resumption instruction information). ) Including RRC Connection Reconfiguration.
  • the transmission resumption instruction information includes, for example, numerical values of the upper limit frequency and the lower limit frequency of the corresponding SRS transmission frequency band.
  • the serving radio terminal UE2 When the serving radio terminal UE2 receives the transmission resumption instruction information, the serving radio terminal UE2 resumes SRS transmission using the frequency band specified by the transmission resumption instruction information at the timing of the special subframe.
  • the control unit 102 responds from the serving radio terminal UE2 that is the transmission destination of the RRC Connection Reconfiguration including the transmission stop instruction information in each of the processing for the large frequency band and the processing for the small frequency band.
  • the serving radio terminal UE2 that is the transmission destination of the RRC Connection Reconfiguration including the transmission resumption instruction information
  • whether or not the RRC Connection Reconfiguration Complete that is the message including the transmission stop instruction response information is received. It is determined whether or not RRC Connection Reconfiguration Complete, which is a message including transmission resumption instruction response information, has been received.
  • the control unit 102 ends the series of processes.
  • the control unit 102 allocates a downlink resource block in the same frequency band as the latest received SRS frequency band to the serving radio terminal UE2 that is the latest SRS transmission source. . Furthermore, the control unit 102 calculates an antenna weight for the allocated downlink resource block.
  • radio base stations eNB in the vicinity not shown perform null steering when receiving the SRS, and with respect to the radio terminal UE2 that is the transmission source of the SRS (serving radio terminal UE2 for the radio base station eNB1-1) Thus, the antenna weight is calculated so that the null faces.
  • the serving radio terminals UE2-1 to UE2-5 all have the SRS transmission required power less than a predetermined value, and the transmittable frequency band is divided into four large frequency bands. .
  • the serving radio terminals UE2-1 to UE2-4 transmit SRSs of transmission frequencies corresponding to different large frequency bands at the timing of the special subframe 201. ing. Thereafter, when the serving radio terminal 2-5 enters the cell 3-1, the number of serving radio terminals UE2 is one more than the number of SRS transmission frequency bands. For this reason, the control unit 102 provides the serving radio terminal UE2 having the lowest PF value among the serving radio terminals UE2-1 to UE2-5 (here, the serving radio terminals UE2-4). RRC Connection Reconfiguration including transmission stop instruction information is transmitted. Thereafter, at the timing of the special subframe 202 and the special subframe 203, the serving radio terminals UE2-1 to UE2-4 transmit SRS while switching the SRS transmission frequency band by the frequency hopping method.
  • the control unit 102 transmits SRS transmission frequency band information to the serving radio terminals UE2-5. Thereafter, at the timing of the special subframe 204, the serving radio terminals UE2-5 start transmitting SRS, and the serving radio terminals UE2-4 stop transmitting SRS.
  • the serving radio terminal UE2 having the lowest PF value is switched to one of the serving radio terminals UE2 that is transmitting the SRS (here, the SRS is transmitted from the serving radio terminals UE2-4 that have stopped transmitting the SRS).
  • the control unit 102 transmits RRC Connection Reconfiguration including transmission resumption instruction information to the serving radio terminals UE2-4, and the serving radio terminals UE2 and 2).
  • RRC Connection Reconfiguration including transmission stop instruction information is transmitted.
  • the serving radio terminals UE2-1 to UE2-3 and the serving radio terminals UE2-5 switch the SRS transmission frequency band while switching the SRS transmission frequency band by the frequency hopping method. Send.
  • the control unit 102 receives RRC Connection Reconfiguration Complete including the transmission resumption instruction response information from the serving radio terminals UE2-4, and RRC Connection Reconfiguration including the transmission stop instruction response information from the serving radio terminals UE2-3. Receive Complete. Thereafter, at the timing of the special subframe 207, the serving radio terminals UE2-4 resume transmission of SRS, and the serving radio terminals UE2-3 stop transmitting SRS.
  • the serving radio terminals UE2-1 to UE2-4 already exist in the cell 3-1, the serving radio terminals UE2- 5 and the serving radio terminal UE2-6 enters.
  • the SRS transmission required power is less than a predetermined value
  • the serving radio terminals UE2-4 and the serving radio terminals UE2-5 are Suppose that the required power for SRS transmission is equal to or greater than a predetermined value, and the transmittable frequency band is divided into four large frequency bands and five small frequency bands.
  • the serving radio terminals UE2-1 to UE2-3 transmit SRSs of transmission frequencies corresponding to different large frequency bands.
  • the serving radio terminals UE2-4 transmit SRSs of transmission frequencies corresponding to the small frequency band.
  • the number of serving radio terminals UE2 whose SRS transmission required power is less than a predetermined value is equal to the SRS transmission corresponding to the large frequency band.
  • the control unit 102 performs the serving radio terminal UE2 having the lowest PF value among the serving radio terminals UE2-1 to UE2-3 and the serving radio terminals UE2-6 (here, the serving radio terminals UE2-3 RRC Connection Reconfiguration including transmission stop instruction information is transmitted.
  • the number of serving radio terminals whose required power for SRS transmission is equal to or greater than a predetermined value is equal to or less than the number of SRS transmission frequencies corresponding to the small frequency band. Therefore, the control unit 102 transmits SRS transmission frequency band information to the serving radio terminals UE2-5.
  • the serving radio terminal UE2-1, the serving radio terminal UE2-2, and the serving radio terminal UE2-3 use the frequency hopping scheme, and the SRS transmission frequency band corresponding to the large frequency band SRS is transmitted while switching.
  • the serving radio terminals UE2-4 whose SRS transmission required power is a predetermined value or more switch the SRS while switching the SRS transmission frequency band corresponding to the small frequency band by the frequency hopping method. Send.
  • the serving radio terminal UE2-5 whose SRS transmission required power is a predetermined value or more starts transmission of SRS
  • the SRS transmission required power is The serving radio terminals UE2-6 that are less than the predetermined value transmit SRS while switching the SRS transmission frequency band corresponding to the large frequency band by the frequency hopping method.
  • the control unit 102 transmits SRS transmission frequency band information to the serving radio terminals UE2-6. Thereafter, at the timing of the special subframe 204, the serving radio terminals UE2-6 start transmitting SRS, and the serving radio terminals UE2-3 stop transmitting SRS.
  • the serving radio terminal UE2 having the lowest PF value is replaced with one of the serving radio terminals UE2 that is transmitting SRS (here, the SRS is transmitted from the serving radio terminals UE2-3 that have stopped transmitting SRS).
  • the control unit 102 transmits RRCUEConnection Reconfiguration including transmission resumption instruction information to the serving radio terminals UE2-3 and the serving radio terminal UE2). -2, RRC Connection Reconfiguration including transmission stop instruction information is transmitted.
  • the control unit 102 receives RRC Connection Reconfiguration Complete including transmission resumption instruction response information from the serving radio terminal UE2-3, and RRC Connection Reconfiguration including transmission stop instruction response information from the serving radio terminal UE2-2. Receive Complete. Thereafter, at the timing of the special subframe 207, the serving radio terminals UE2-3 resume transmission of SRS, and the serving radio terminals UE2-2 stop transmitting SRS.
  • FIGS. 10 to 12 are flowcharts showing the operation of the radio base station eNB1-1.
  • FIG. 10 corresponds to the first process described above
  • FIGS. 11 and 12 correspond to the second process described above.
  • step S101 of FIG. 10 the control unit 102 determines the power required when the serving radio terminal UE2 existing in the cell 3-1 transmits SRS with a predetermined frequency bandwidth (SRS transmission required power).
  • step S102 the control unit 102 sets a division (frequency band division) in the usable frequency band according to the SRS transmission required power of each serving radio terminal UE2.
  • step S103 the control unit 102 arranges the SRS transmission frequency band in the usable frequency band.
  • step S104 the control unit 102 arranges SRS transmission frequency bands having a large frequency band and a small frequency band according to the frequency band set in the usable frequency band.
  • step S105 the control unit 102 sets an SRS transmission frequency band for each serving radio terminal UE2.
  • step S201 of FIG. 11 the control unit 102 determines whether or not the number of serving radio terminals UE2 is greater than the number of SRS transmission frequency bands.
  • step S202 the control unit 102 compares the PF values of the serving radio terminals UE2.
  • step S203 the control unit 102 selects the number of service radio terminals UE2 that exceeds the number of SRS transmission frequency bands in order from the serving radio terminal UE2 having the smallest PF value, and stops transmission of SRS to the selected service radio terminal UE2.
  • RRC Connection Reconfiguration which is a message including information (transmission stop instruction information) instructing is transmitted.
  • the number of serving radio terminals UE2 is one more than the number of SRS transmission frequency bands, and information (transmission) instructing the serving radio terminal UE2 having the smallest PF value to stop SRS transmission
  • RRCconfigurationConnection Reconfiguration which is a message including stop instruction information
  • the control unit 102 includes transmission stop instruction response information (transmission stop instruction response information) that is a response from the serving radio terminal UE2 that is the transmission destination of RRC Connection Reconfiguration including the transmission stop instruction information. It is determined whether or not RRC Connection ⁇ ⁇ Reconfiguration Complete is received.
  • transmission stop instruction response information transmission stop instruction response information
  • step S205 the control unit 102 starts serving radio terminals at least among the serving radio terminals UE2 other than the serving radio terminal UE2 that is the transmission source of RRC Connection Reconfiguration Complete.
  • RRCUEConnection Reconfiguration which is a message including SRS transmission frequency band information is transmitted to UE2.
  • step S211 in FIG. 12 the control unit 102 compares the PF values of the serving radio terminals UE2.
  • step S212 the control unit 102 stops the transmission of the SRS selected at the previous PF value comparison and the service wireless terminal UE2 that stops the SRS transmission selected at the current PF value comparison. Then, it is determined whether or not the selected service radio terminal UE2 has changed, and here, whether or not the serving radio terminal UE2 having the smallest PF value has been changed.
  • step S213 the control unit 102 is newly transmitting SRS, which stops transmission of SRS.
  • RRC Connection Reconfiguration which is a message including transmission stop instruction information, is transmitted to the serving radio terminal UE2 having the smallest new PF value (the PF value at the time of this comparison).
  • step S214 the control unit 102 resumes SRS transmission, and instructs the serving radio terminal UE2 having the smallest original PF value (PF value at the previous comparison) to resume SRS transmission (transmission resume instruction information). ) Including RRC Connection Reconfiguration.
  • the control unit 102 is a message including transmission stop instruction response information, which is a response from the serving radio terminal UE2 that is a transmission destination of RRC Connection Reconfiguration including transmission stop instruction information, and RRC Connection Reconfiguration Complete.
  • RRC Connection Reconfiguration Complete which is a message including the transmission resumption instruction response information, which is a response from the serving radio terminal UE2 that is the transmission destination of the RRC Connection ⁇ ⁇ Reconfiguration including the transmission resumption instruction information. Is received.
  • the control unit 102 ends the series of operations.
  • the radio base station eNB1-1 has a larger number of serving radio terminals UE2 in the cell 3-1 than the number of SRS transmission frequency bands set in the transmittable frequency band.
  • the RRC Connection Reconfiguration including information (transmission stop instruction information) instructing to stop transmission of SRS is transmitted to the serving radio terminal UE2 that has a small PF value and is considered to have a low priority of SRS transmission. To do.
  • the number of serving radio terminals UE2 that transmit SRS is less than or equal to the number of SRS transmission frequency bands set in the transmittable frequency band, and SRS may overlap in the same frequency band at the same timing. Is prevented. For this reason, other radio base stations eNB in the vicinity can uniquely determine the transmission source of the SRS, and appropriate null steering is possible.
  • the radio base station eNB1-1 After transmitting the transmission stop instruction information, the radio base station eNB1-1 has a PF value smaller than that of the serving radio terminal (first serving radio terminal) UE2 that is the transmission destination of the transmission stop instruction information, and the SRS When there is a serving radio terminal (second serving radio terminal) UE2 that is considered to have a low transmission priority, information for instructing the first serving radio terminal to resume SRS transmission (transmission resume instruction information) Send RRC Connection Reconfiguration containing.
  • the radio base station eNB1-1 can appropriately select the serving radio terminal UE2 that should stop SRS transmission according to the change in the PF value, in other words, according to the change in the communication state.
  • the radio base station eNB1-1 receives an RRC including response information (transmission stop instruction response information) indicating that the transmission stop instruction information has been received from the serving radio terminal UE2 that is the transmission destination of the transmission stop instruction information.
  • RRC transmission stop instruction response information
  • the radio base station eNB1-1 can recognize that the serving radio terminal UE2 has reliably received the transmission stop instruction information. Therefore, after receiving the transmission stop instruction response information, the radio base station eNB1-1 transmits SRS transmission frequency band information to the serving radio terminal UE2 other than the transmission destination of the transmission stop instruction response information. It is reliably prevented that SRSs overlap in the same frequency band at the same timing.
  • the radio base station eNB1-1 arranges the large frequency band and the small frequency band in the usable frequency band according to the SRS transmission required power associated with the bandwidth of the SRS transmission frequency band in the serving radio terminal UE2. Do.
  • the radio base station eNB1-1 places the SRS transmission frequency band corresponding to the large frequency band and the SRS transmission frequency band corresponding to the small frequency band at different positions in the usable frequency band. Can be arranged. Such control prevents SRSs from overlapping in the same frequency band at the same timing. For this reason, other wireless base stations in the vicinity can uniquely determine the transmission source of the SRS, and appropriate null steering is possible.
  • control unit 102 divides the transmittable frequency band into a large frequency band and a small frequency band.
  • control unit 102 may divide the transmittable frequency band into frequency bands having three or more types of bandwidths.
  • the control unit 102 includes a serving radio terminal UE2 whose SRS transmission required power is greater than or equal to a first predetermined value, and a serving radio terminal UE2 whose SRS transmission necessary power is less than a first predetermined value and greater than or equal to a second predetermined value.
  • the usable frequency band is divided into a large frequency band, a medium frequency band, and a small frequency band.
  • control unit 102 arranges the transmission frequency band of the SRS having the bandwidth of the large frequency band, the bandwidth of the medium frequency band, and the bandwidth of the small frequency band according to the frequency band division set as the usable frequency band. To do.
  • the control unit 102 sets the SRS transmission frequency band corresponding to the large frequency band for the serving radio terminal UE2 whose SRS transmission required power is less than the second predetermined value.
  • the control unit 102 sets the SRS transmission frequency band corresponding to the medium frequency band for the serving radio terminal UE2 whose SRS transmission required power is less than the first predetermined value and greater than or equal to the second predetermined value.
  • the control unit 102 sets the SRS transmission frequency band corresponding to the small frequency band for the serving radio terminal UE2 whose SRS transmission required power is greater than or equal to the first predetermined value.
  • the control unit 102 since the number of serving radio terminals UE2 that exceeds the number of SRS transmission frequency bands is one, the control unit 102 transmits the SRS to the serving radio terminal UE2 having the lowest PF value. Selected as serving radio terminal UE2 to be stopped. However, when the number of serving radio terminals UE2 exceeds the number of SRS transmission frequency bands is more than one, the control unit 102 causes the surplus serving radio terminals UE2 to stop the SRS transmission. You may select as UE2.
  • the control unit 102 when the number of serving radio terminals UE2 is three more than the number of SRS transmission frequency bands, the control unit 102 causes the three serving radio terminals UE2 having lower PF values to serve as the serving radio terminal UE2 that should stop SRS transmission. Choose as. Furthermore, the control unit 102 transmits RRC Connection Reconfiguration including transmission stop instruction information to the selected three serving radio terminals UE2.
  • the control unit 102 After that, when any one of the serving radio terminals UE having the lower three PF values is changed, the control unit 102 newly provides the serving radio terminal UE 2 having the lower three PF values. Then, RRC Connection Reconfiguration including the transmission stop instruction information is transmitted, and RRC Connection Reconfiguration including the transmission resumption instruction information is transmitted to the serving radio terminal UE2 whose PF value is not the lower three.
  • the control unit 102 selects the serving radio terminal UE2 that should stop SRS transmission based on the PF value.
  • the control unit 102 may select the serving radio terminal UE2 having a low index as the serving radio terminal UE2 that should stop the transmission of the SRS, based on another index indicating the communication state of the serving radio terminal UE2.
  • the control part 102 may select each serving radio
  • the TDD-LTE radio communication system has been described.
  • radio communication employing up / down asymmetric communication in which the frequency band of the uplink radio signal allocated to the radio terminal is different from the frequency band of the downlink radio signal is adopted.
  • the present invention can be similarly applied to any system.
  • the radio base station and the communication control method according to the present invention enable appropriate null steering by the neighboring radio base stations, and thus are useful in the radio communication field.

Abstract

 無線基地局eNB1-1は、セル3-1内のサービング無線端末UE2の数が、送信可能周波数帯に設定されたSRSの送信周波数帯の数より多い場合には、PF値が小さく、SRSの送信の優先度が低いと見なされるサービング無線端末UE2に対して、SRSの送信停止を指示する情報(送信停止指示情報)を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。

Description

無線基地局及び通信制御方法
 本発明は、無線端末からの参照信号に基づいて、前記無線端末に対する制御を行う無線基地局、及び、当該無線基地局における通信制御方法に関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)において、現在、規格策定中のLTE(Long Term Evolution)に対応する無線通信システムでは、無線基地局eNBと無線端末UEとの間の無線通信において、無線基地局eNBが無線リソースの割り当てを行っている(例えば、非特許文献1参照)。また、LTEに対応する無線通信システムでは、無線基地局eNBと無線端末UEとの間の無線通信に、周波数分割複信(FDD:Firequency Division Duplex)と、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)との何れかが採用される。
 更に、TDDを採用するLTE(TDD-LTE)の無線通信システムでは、無線基地局eNBと、移動する無線端末UEとの間の通信品質を確保すべく、無線基地局eNBが、下りの無線信号の送信時に無線端末UEの方向へ適応的にビームを向ける制御(アダプティブアレイ制御)を行うことが検討されている。
3GPP TS 36.211 V8.7.0 "Physical Channels and Moduration", MAY 2009
 アンテナウェイトの算出手法として、以下の手法が想定される。すなわち、無線基地局eNBは、無線端末UEからの上りの無線信号であるサウンディング参照信号(SRS)を受信する場合に、無線基地局eNBが最新に受信したSRSの周波数帯と同一の周波数帯の下りの無線リソース(下りリソースブロック)を、当該最新に受信したSRSの送信元の無線端末UEに割り当てる。更に、無線基地局eNBは、割り当てた下りリソースブロックに対するアンテナウェイトを算出する。一方、周辺の他の無線基地局eNBは、SRSを受信した場合、ヌルステアリングを行い、当該SRSの送信元の無線端末UEに対して、ヌルが向くようにアンテナウェイトを算出する。
 この場合、無線端末UEは、仕様に従って、定期的にSRSを送信する。しかし、無線基地局eNBに接続している多くの無線端末UEがSRSを送信すると、同一のタイミングで、同一の周波数帯にSRSが重複(多重)してしまう。このため、周辺の他の無線基地局eNBは、SRSの送信元を一意に決定できず、ヌルを向けることができない。
 上記問題点に鑑み、本発明は、周辺の無線基地局による適切なヌルステアリングを可能とした無線基地局及び通信制御方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。本発明の第1の特徴は、無線端末(無線端末UE2-1、無線端末UE2-2、無線端末UE2-3、無線端末UE2-4)からの参照信号(SRS)に基づいて、前記無線端末に対する制御を行う無線基地局(eNB1-1)であって、前記無線端末の数が、前記参照信号の送信周波数帯の数より多い場合に、前記参照信号の送信の優先度が低いと見なされる第1の無線端末に対して、前記参照信号の送信停止を指示する情報(RRC Connection Reconfiguration)を送信する制御部(制御部102)を備えることを要旨とする。
 このような無線基地局は、無線端末の数が、参照信号の送信周波数帯の数より多い場合に、参照信号の送信の優先度が低いと見なされる無線端末に対して、参照信号の送信停止を指示する情報を送信する。従って、参照信号を送信する無線端末の数は、参照信号の送信周波数帯の数以下となり、同一のタイミングで、同一の周波数帯に参照信号が重複してしまうことが防止される。このため、周辺の他の無線基地局は、参照信号の送信元を一意に決定でき、適切なヌルステアリングが可能となる。
 本発明の第2の特徴は、前記制御部は、前記第1の無線端末よりも、前記参照信号の送信の優先度が低いと見なされる第2の無線端末が存在する場合、前記第1の無線端末に対して、前記参照信号の送信再開を指示する情報(RRC Connection Reconfiguration)を送信することを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、前記参照信号の送信停止を指示する情報を受信したことを示す応答の情報(RRC Connection Reconfiguration Complete)を前記第1の無線端末から受信する受信部(制御部102)を備えることを要旨とする。
 本発明の第4の特徴は、前記制御部は、前記無線端末による無線通信の状態を示す指標に基づいて、前記指標の最も低い前記第1の無線端末を選択することを要旨とする。
 本発明の第5の特徴は、前記制御部は、前記無線端末毎のPF(Propotional Fair)方式の指標に基づいて、前記第1の無線端末を選択することを要旨とする。
 本発明の第6の特徴は、前記制御部は、ラウンドロビン方式により、前記第1の無線端末を選択することを要旨とする。
 本発明の第7の特徴は、無線端末からの参照信号に基づいて、前記無線端末に対する制御を行う無線基地局における通信制御方法であって、前記無線端末の数が、前記参照信号の送信周波数帯の数より多い場合に、前記参照信号の送信の優先度が低いと見なされる第1の無線端末に対して、前記参照信号の送信停止を指示する情報を送信するステップを含むことを要旨とする。
 本発明の第8の特徴は、無線端末(無線端末UE2-1、無線端末UE2-2、無線端末UE2-3、無線端末UE2-4)からの参照信号(SRS)に基づいて、前記無線端末に対する制御を行う無線基地局(eNB1-1)であって、使用可能な周波数帯域において、前記参照信号の送信周波数帯の配置を行う制御部(制御部102)を備え、前記制御部は、前記無線端末における前記参照信号の送信周波数帯の帯域幅に応じて、前記参照信号の送信周波数帯の配置を行うことを要旨とする。
 このような無線基地局は、使用可能な周波数帯において、参照信号の送信周波数帯の配置を行う際に、無線端末における参照信号の送信周波数帯の帯域幅に応じて、当該配置を行う。従って、無線基地局は、例えば、所定のタイミングにおいて、広い参照信号の送信周波数帯と、狭い参照信号の送信周波数帯とを、使用可能な周波数帯の異なる位置に配置することができる。このような制御により、同一のタイミングで、同一の周波数帯に参照信号が重複してしまうことが防止される。このため、周辺の他の無線基地局は、参照信号の送信元を一意に決定でき、適切なヌルステアリングが可能となる。
 本発明の第9の特徴は、前記制御部は、同一の帯域幅を有する前記参照信号の送信周波数帯のグループ毎に、前記使用可能な周波数帯域における配置を行うことを要旨とする。
 本発明の第10の特徴は、前記制御部は、異なるグループに属する前記参照信号の送信周波数帯を、前記使用可能な周波数帯域における異なる位置に配置することを要旨とする。
 本発明の第11の特徴は、無線端末からの参照信号に基づいて、前記無線端末に対する制御を行う無線基地局における通信制御方法であって、前記無線基地局が、使用可能な周波数帯域において、前記参照信号の送信周波数帯の配置を行う制御ステップを備え、前記制御ステップでは、前記無線基地局が、前記無線端末における前記参照信号の送信周波数帯の帯域幅に応じて、前記参照信号の送信周波数帯の配置を行うことを要旨とする。
本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体概略構成図である。 本発明の実施形態に係る、リソースブロックのフォーマットを示す図である。 本発明の実施形態に係る、フレームのフォーマットを示す図である。 本発明の実施形態に係る、無線基地局と無線端末との間の無線通信において利用可能な周波数帯の構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る、無線基地局の構成図である。 本発明の実施形態に係る、無線端末の配置の第1の例を示す図である。 本発明の実施形態に係る、SRS送信周波数帯の設定及び配置の第1の例を示す図である。 本発明の実施形態に係る、無線端末の配置の第2の例を示す図である。 本発明の実施形態に係る、SRS送信周波数帯の設定及び配置の第2の例を示す図である。 本発明の実施形態に係る、無線基地局の第1の動作を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に係る、無線基地局の第2の動作を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に係る、無線基地局の第3の動作を示すフローチャートである。
 次に、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。具体的には、(1)無線通信システムの構成、(2)無線基地局の構成、(3)無線基地局の動作、(4)作用・効果、(5)その他の実施形態について説明する。以下の実施形態における図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (1)無線通信システムの構成
 図1は、本発明の実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。
 図1に示す無線通信システム10は、TDD-LTEの無線通信システムである。無線通信システム10は、無線基地局eNB1-1と、無線端末UE2-1、無線端末UE2-2、無線端末UE2-3及び無線端末UE2-4とを含む。
 図1において、無線基地局eNB1-1は、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)を構成する。無線端末UE2-1乃至無線端末UE2-4は、無線基地局eNB1-1が提供する通信可能エリアであるセル3-1に存在する。
 無線端末UE2-1乃至無線端末UE2-4は、無線基地局eNB1-1によるリソースブロックの割り当て対象である。この場合、無線基地局eNB1-1を基準とすると、無線端末UE2-1乃至無線端末UE2-4は、サービング無線端末である。以下、無線基地局eNB1-1によるリソースブロックの割り当て対象の無線端末を、適宜サービング無線端末UE2と称する。
 無線基地局eNB1-1と無線端末UE2-1乃至無線端末UE2-4との間の無線通信には、時分割複信が採用されるとともに、下りの無線通信にはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りの無線通信にはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用される。ここで、下りとは、無線基地局eNB1-1から無線端末UE2-1乃至無線端末UE2-4へ向かう方向を意味する。上りとは、無線端末UE2-1乃至無線端末UE2-4から無線基地局eNB1-1へ向かう方向を意味する。
 無線基地局eNB1-1は、セル3-1内のサービング無線端末UE2に対して、無線リソースとしてのリソースブロック(RB:Resource Block)を割り当てる。
 リソースブロックは、下りの無線通信に用いられる下りリソースブロック(下りRB)と、上りの無線通信に用いられる上りリソースブロック(上りRB)とがある。複数の下りリソースブロックは、周波数方向及び時間方向に配列される。同様に、複数の上りリソースブロックは、周波数方向及び時間方向に配列される。
 図2は、リソースブロックのフォーマットを示す図である。図2に示すように、リソースブロックは、時間方向では、1[ms]の時間長を有する1つのサブフレームによって構成される。サブフレームは、時間帯S1乃至時間帯S14からなる。これら時間帯S1乃至時間帯S14のうち、時間帯S1乃至時間帯S7は、前半のタイムスロット(タイムスロット1)を構成し、時間帯S8乃至時間帯S14は、後半のタイムスロット(タイムスロット2)を構成する。
 図2に示すように、リソースブロックは、周波数方向では、180[kHz]の周波数幅を有する。また、リソースブロックは、15[kHz]の周波数幅を有する12個のサブキャリアF1乃至F12からなる。
 また、時間方向においては、複数のサブフレームによって1つのフレームが構成される。図3は、フレームのフォーマットを示す図である。図3に示すフレームは、10個のサブフレームによって構成される。フレームには、10個のサブフレームが、下りリソースブロックのサブフレーム、下りリソースブロック及び上りリソースブロック双方のサブフレーム(スペシャルサブフレーム:SSF)、上りリソースブロックのサブフレーム、上りリソースブロックのサブフレーム、下りリソースブロックのサブフレーム、下りリソースブロックのサブフレーム、スペシャルサブフレーム、上りリソースブロックのサブフレーム、上りリソースブロックのサブフレーム、下りリソースブロックのサブフレームの順で含まれている。
 また、周波数方向においては、無線基地局eNB1-1とサービング無線端末UE2との間の無線通信において利用可能な周波数帯は、複数のリソースブロック分の帯域を有している。また、周波数帯は、リソースブロックの4の倍数の個数の周波数帯に分割される。図4は、無線基地局eNB1-1とサービング無線端末UE2との間の無線通信において利用可能な周波数帯の構成を示す図である。図4に示すように、無線基地局eNB1-1とサービング無線端末UE2との間の無線通信において利用可能な周波数帯は、80個のリソースブロック分の帯域を有する。また、周波数帯は、20個のリソースブロック分の帯域を有する大周波数帯1乃至大周波数帯4に区分されている。また、周波数帯は、大周波数帯の何れかに代えて、4個のリソースブロック分の帯域を有する周波数帯(小周波数帯1乃至小周波数帯5)に区分可能である。
 下りリソースブロックは、時間方向に、下りの制御情報伝送用の制御情報チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control CHannel)と、下り方向のユーザデータ伝送用の共有データチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared CHannel)とにより構成される。
 一方、上りリソースブロックは、上りの無線通信に使用可能な周波数帯の両端では、上りの制御情報伝送用の制御情報チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control CHannel)が構成され、中央部では、上りのユーザデータ伝送用の共有データチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared CHannel)が構成される。
 (2)無線基地局の構成
 図5は、無線基地局eNB1-1の構成図である。図5に示すように、無線基地局eNB1-1は、複数のアンテナ素子にアンテナウェイトを適用するアダプティブアレイ方式の無線基地局であり、制御部102、記憶部103、I/F部104、無線通信部106、変調・復調部107、アンテナ素子108A、アンテナ素子108B、アンテナ素子108C、アンテナ素子108Dを含む。
 制御部102は、例えばCPUによって構成され、無線基地局eNB1-1が具備する各種機能を制御する。制御部102は、サービング無線端末UE2から送信されるサウンディング参照信号(SRS)に基づいて、当該サービング無線端末UE2に対する制御を行う。
 記憶部103は、例えばメモリによって構成され、無線基地局eNB1-1における制御などに用いられる各種情報を記憶する。
 I/F部104は、X1インタフェースを介して、他の無線基地局eNBとの間で通信可能である。また、I/F部104は、S1インタフェースを介して、図示しないEPC(Evolved Packet Core)、具体的には、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving Gateway)と通信可能である。
 無線通信部106は、アンテナ素子108A乃至アンテナ素子108Dを介して、サービング無線端末UE2-1から送信される上り無線信号を受信する。更に、無線通信部106は、受信した上り無線信号をベースバンド信号に変換(ダウンコンバート)し、変調・復調部107へ出力する。
 変調・復調部107は、入力されたベースバンド信号の復調及び復号処理を行う。これにより、無線端末UE2-1が送信した上り無線信号に含まれるデータが得られる。データは制御部102へ出力される。
 また、変調・復調部107は、制御部102からのデータの符号化及び変調を行い、ベースバンド信号を得る。無線通信部106は、ベースバンド信号を下り無線信号に変換(アップコンバート)する。更に、変調・復調部107は、アンテナ素子108A乃至アンテナ素子108Dを介して、下り無線信号を送信する。
 次に、制御部102の具体的な処理を説明する。制御部102は、以下の第1の処理及び第2の処理を行う。
 (第1の処理)
 制御部102は、セル3-1内に存在するサービング無線端末UE2が所定の周波数帯域幅でSRSを送信する際に必要な電力を判別する。サービング無線端末UE2が所定の周波数帯域幅でSRSを送信する際に必要な電力(SRS送信必要電力)は、無線基地局eNB1-1が、SRSを、信号誤り等無く正常に受信可能な電力である。SRS送信必要電力は、一般に、無線基地局eNB1-1から遠いほど、大きくなる。
 制御部102は、各サービング無線端末UE2のSRS送信必要電力に応じて、使用可能周波数帯に区分(周波数帯区分)を設定する。具体的には、制御部102は、SRS送信必要電力が所定値未満であるサービング無線端末UE2が存在する場合には、使用可能周波数帯を複数の大周波数帯に区分する。更に、制御部102は、SRS送信必要電力が所定値以上であるサービング無線端末UE2が存在する場合には、大周波数帯の何れかに代えて、複数の小周波数帯に区分する。
 次に、制御部102は、使用可能周波数帯にSRSの送信周波数帯を配置する。具体的には、制御部102は、使用可能周波数帯に設定した周波数帯区分に従って、大周波数帯の帯域幅及び小周波数帯の帯域幅を有するSRSの送信周波数帯を配置する。
 次に、制御部102は、サービング無線端末UE2毎に、SRS送信周波数帯を設定する。具体的には、制御部102は、SRS送信必要電力が所定値未満であるサービング無線端末UE2に対して、大周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定する。また、制御部102は、SRS送信必要電力が所定値以上であるサービング無線端末UE2に対して、小周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定する。
 次に、制御部102は、変調・復調部107、無線通信部106、アンテナ素子108A乃至アンテナ素子108Dを介して、サービング無線端末UE2に対して、SRS送信周波数帯情報を送信する。SRS送信周波数帯情報は、例えば、対応するSRSの送信周波数帯の上限の周波数及び下限の周波数の数値を含む。サービング無線端末UE2は、SRS送信周波数帯情報を受信すると、スペシャルサブフレームのタイミングにおいて、SRS送信周波数帯情報によって指定された周波数帯を用いてSRSを送信する。
 この際、サービング無線端末UE2は、周波数ホッピング方式により、スペシャルサブフレームのタイミングの都度、SRS送信周波数帯を切り替えながらSRSを送信する。
 本実施形態では、周波数ホッピング方式における切り替え順序は、各サービング無線端末UE2で共通である。本実施形態では、図4に示す大周波数帯1、大周波数帯3、大周波数帯2、大周波数帯4の順序で切り替えられ、その後、再び、大周波数帯1に戻るという周期的な切り替え順序となる。但し、同一のタイミングにおける各サービング無線端末UE2のSRS送信周波数帯は異なる。従って、所定のスペシャルサブフレームのタイミングにおけるSRS送信周波数帯を、サービング無線端末UE2毎に異ならせて設定することにより、所定のスペシャルサブフレームの後の各スペシャルサブフレームにおけるSRS送信周波数帯は、サービング無線端末UE2毎に異なることになる。
 また、小周波数帯においても、大周波数帯と同様に、周波数ホッピング方式が採用される。更に、5つの小周波数帯は、1つの大周波数帯として扱われ、他の大周波数帯とともに、周波数ホッピング方式が採用される。
 その後、制御部102は、最新に受信したSRSの周波数帯と同一の周波数帯の下りリソースブロックを、当該最新に受信したSRSの送信元のサービング無線端末UE2に割り当てる。更に、制御部102は、割り当てた下りリソースブロックに対するアンテナウェイトを算出する。
 一方、図示しない周辺の他の無線基地局eNBは、SRSを受信した場合、ヌルステアリングを行い、当該SRSの送信元の無線端末UE2(無線基地局eNB1-1についてのサービング無線端末UE2)に対して、ヌルが向くようにアンテナウェイトを算出する。
 (第2の処理)
 第2の処理は、第1の処理によってサービング無線端末UE2に対してSRS送信周波数帯が設定された後、所定の条件下で行われる。第2の処理は、大周波数帯及び小周波数帯のそれぞれについて、別個独立に行われる。
 制御部102は、サービング無線端末UE2の数がSRS送信周波数帯の数より多いか否かを判定する。大周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、大周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定したサービング無線端末UE2の数が、大周波数帯の帯域幅を有するSRSの送信周波数帯の数より多いか否かを判定する。小周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、小周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定したサービング無線端末UE2の数が、小周波数帯の帯域幅を有するSRSの送信周波数帯の数より多いか否かを判定する。
 サービング無線端末UE2の数がSRS送信周波数帯の数より多い場合には、制御部102は、各サービング無線端末UE2のPF(Propotional Fair)値を比較する。PF値は、サービング無線端末UE2による無線通信の状態を示す指標である。大周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、大周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定した各サービング無線端末UE2のPF値を比較する。小周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、小周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定したサービング無線端末UE2のPF値を比較する。
 次に、制御部102は、PF値が最小のサービング無線端末UE2から順にSRS送信周波数帯の数を超過する数のサービス無線端末UE2を選択し、選択したサービス無線端末UE2へSRSの送信停止を指示する情報(送信停止指示情報)を含んだメッセージであるRRC Connection Reconfigurationを送信する。ここでは、SRS送信周波数帯の数を超過するサービング無線端末UE2が1つであったとする。大周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、大周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定した各サービング無線端末UE2のうち、PF値が最小のサービング無線端末UE2へ送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。小周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、小周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定した各サービング無線端末UE2のうち、PF値が最小のサービング無線端末UE2へ送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 サービング無線端末UE2は、送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを受信すると、SRSの送信を停止する。
 次に、制御部102は、大周波数帯についての処理時と小周波数帯についての処理時とのそれぞれにおいて、送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationの送信先であるサービング無線端末UE2からの応答である、送信停止指示の応答の情報(送信停止指示応答情報)を含んだメッセージである、RRC Connection Reconfiguration Completeを受信したか否かを判定する。
 RRC Connection Reconfiguration Completeを受信した場合、制御部102は、RRC Connection Reconfiguration Completeの送信元であるサービング無線端末UE2以外のサービング無線端末UE2のうち、少なくともSRSの送信を開始するサービング無線端末(他のサービング無線端末)UE2に対して、変調・復調部107、無線通信部106及びアンテナ素子108A乃至アンテナ素子108Dを介して、SRS送信周波数帯情報を含んだメッセージであるRRC Connection Reconfigurationを送信する。大周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、大周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定した各サービング無線端末UE2であって、且つ、RRC Connection Reconfiguration Completeの送信元であるサービング無線端末UE2以外のサービング無線端末UE2のうち、少なくともSRSの送信を開始するサービング無線端末(他のサービング無線端末)UE2に対して、SRS送信周波数帯情報を含んだメッセージであるRRC Connection Reconfigurationを送信する。小周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、小周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定した各サービング無線端末UE2であって、且つ、RRC Connection Reconfiguration Completeの送信元であるサービング無線端末UE2以外のサービング無線端末UE2のうち、少なくともSRSの送信を開始するサービング無線端末(他のサービング無線端末)UE2に対して、SRS送信周波数帯情報を含んだメッセージであるRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 その後、制御部102は、各サービング無線端末UE2のPF値を比較する。大周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、大周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定した各サービング無線端末UE2のPF値を比較する。小周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、小周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定したサービング無線端末UE2のPF値を比較する。
 次に、制御部102は、大周波数帯についての処理時と、小周波数帯についての処理時とのそれぞれにおいて、前回のPF値の比較時に選択したSRSの送信を停止させたサービス無線端末UE2と、今回のPF値の比較時に選択したSRSの送信を停止させるサービス無線端末UE2とにおいて、選択したサービス無線端末UE2が変わったか否か判定する。ここでは、前回のPF値の比較時と、今回のPF値の比較時とにおいて、PF値が最小のサービング無線端末UE2が交代したか否かを判定する。
 PF値が最小のサービング無線端末UE2がSRSを送信しているサービス無線端末UE2に交代した場合、新たなPF値(今回の比較時のPF値)が最小のサービング無線端末UE2へ送信停止指示情報を含んだメッセージであるRRC Connection Reconfigurationを送信する。大周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、大周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定した各サービング無線端末UE2のうち、今回の比較時のPF値が最小となったSRSを送信しているサービング無線端末UE2へ送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。小周波数帯について処理を行う場合には、制御部102は、小周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定した各サービング無線端末UE2のうち、今回の比較時のPF値が最小となったSRSを送信しているサービング無線端末UE2へ送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 次に、制御部102は、SRSの送信を停止している元のPF値(前回の比較時のPF値)が最小のサービング無線端末UE2へSRSの送信再開を指示する情報(送信再開指示情報)を含んだメッセージであるRRC Connection Reconfigurationを送信する。送信再開指示情報は、例えば、対応するSRSの送信周波数帯の上限の周波数及び下限の周波数の数値を含む。
 サービング無線端末UE2は、送信再開指示情報を受信すると、スペシャルサブフレームのタイミングにおいて、送信再開指示情報によって指定された周波数帯を用いてSRSの送信を再開する。
 次に、制御部102は、大周波数帯についての処理時と小周波数帯についての処理時とのそれぞれにおいて、送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationの送信先であるサービング無線端末UE2からの応答で、送信停止指示応答情報を含んだメッセージである、RRC Connection Reconfiguration Completeを受信したか否か、及び、送信再開指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationの送信先であるサービング無線端末UE2からの応答である、送信再開指示応答情報を含んだメッセージである、RRC Connection Reconfiguration Completeを受信したか否かを判定する。制御部102は、送信停止指示応答情報を含んだRRC Connection Reconfiguration Completeと、送信再開指示応答情報を含んだRRC Connection Reconfiguration Completeとを受信した場合、一連の処理を終了する。
 その後、第1の処理時と同様、制御部102は、最新に受信したSRSの周波数帯と同一の周波数帯の下りリソースブロックを、当該最新に受信したSRSの送信元のサービング無線端末UE2に割り当てる。更に、制御部102は、割り当てた下りリソースブロックに対するアンテナウェイトを算出する。
 一方、図示しない周辺の他の無線基地局eNBは、SRSを受信した場合、ヌルステアリングを行い、当該SRSの送信元の無線端末UE2(無線基地局eNB1-1についてのサービング無線端末UE2)に対して、ヌルが向くようにアンテナウェイトを算出する。
 以下、第2の処理の一例を説明する。図6に示すように、セル3-1内にサービング無線端末UE2-1乃至サービング無線端末UE2-4が既に存在している状況において、新たにセル3-1内にサービング無線端末UE2-5が進入する場合を考える。
 ここで、サービング無線端末UE2-1乃至サービング無線端末UE2-5は、何れもSRS送信必要電力が所定値未満であり、送信可能周波数帯は、4つの大周波数帯に区分されているものとする。
 この場合、図7に示すように、当初、サービング無線端末UE2-1乃至サービング無線端末UE2-4は、スペシャルサブフレーム201のタイミングにおいて、別の大周波数帯に対応する送信周波数のSRSを送信している。その後、セル3-1内にサービング無線端末2-5が進入すると、サービング無線端末UE2の数は、SRS送信周波数帯の数より1つ多くなる。このため、制御部102は、サービング無線端末UE2-1乃至サービング無線端末UE2-5のうち、PF値が最も低いサービング無線端末UE2(ここでは、サービング無線端末UE2-4とする)に対して、送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。その後、スペシャルサブフレーム202及びスペシャルサブフレーム203のタイミングにおいて、サービング無線端末UE2-1乃至サービング無線端末UE2-4は、周波数ホッピング方式により、SRS送信周波数帯を切り替えながらSRSを送信する。
 その後、制御部102は、サービング無線端末UE2-4からの送信停止指示応答情報を含んだRRC Connection Reconfiguration Completeを受信すると、サービング無線端末UE2-5に対して、SRS送信周波数帯情報を送信する。その後、スペシャルサブフレーム204のタイミングにおいて、サービング無線端末UE2-5は、SRSの送信を開始し、サービング無線端末UE2-4は、SRSの送信を停止する。
 更に、PF値が最も低いサービング無線端末UE2がSRSを送信しているサービング無線端末UE2のいずれかに交代した場合(ここでは、SRSの送信を停止しているサービング無線端末UE2-4からSRSを送信しているサービング無線端末UE2-3に交代した場合)、制御部102は、サービング無線端末UE2-4に対して、送信再開指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信するとともに、サービング無線端末UE2-3に対して、送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。その後、スペシャルサブフレーム205及びスペシャルサブフレーム206のタイミングにおいて、サービング無線端末UE2-1乃至サービング無線端末UE2-3、サービング無線端末UE2-5は、周波数ホッピング方式により、SRS送信周波数帯を切り替えながらSRSを送信する。
 その後、制御部102は、サービング無線端末UE2-4からの送信再開指示応答情報を含んだRRC Connection Reconfiguration Completeを受信し、サービング無線端末UE2-3からの送信停止指示応答情報を含んだRRC Connection Reconfiguration Completeを受信する。その後、スペシャルサブフレーム207のタイミングにおいて、サービング無線端末UE2-4は、SRSの送信を再開し、サービング無線端末UE2-3は、SRSの送信を停止する。
 また、図8に示すように、セル3-1内にサービング無線端末UE2-1乃至サービング無線端末UE2-4が既に存在している状況において、新たにセル3-1内にサービング無線端末UE2-5及びサービング無線端末UE2-6が進入する場合を考える。
 ここで、サービング無線端末UE2-1乃至サービング無線端末UE2-3、サービング無線端末UE2-6は、SRS送信必要電力が所定値未満であり、サービング無線端末UE2-4及びサービング無線端末UE2-5は、SRS送信必要電力が所定値以上であって、送信可能周波数帯は、4つの大周波数帯と、5つの小周波数帯に区分されているものとする。
 この場合、図9に示すように、当初、スペシャルサブフレーム201のタイミングにおいて、サービング無線端末UE2-1乃至サービング無線端末UE2-3は、別の大周波数帯に対応する送信周波数のSRSを送信し、サービング無線端末UE2-4は、小周波数帯に対応する送信周波数のSRSを送信している。その後、セル3-1内にサービング無線端末2-5及びサービング無線端末UE2-6が進入すると、SRS送信必要電力が所定値未満のサービング無線端末UE2の数は、大周波数帯に対応するSRS送信周波数帯の数より1つ多くなる。このため、制御部102は、サービング無線端末UE2-1乃至サービング無線端末UE2-3、サービング無線端末UE2-6のうち、PF値が最も低いサービング無線端末UE2(ここでは、サービング無線端末UE2-3とする)に対して、送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。一方、SRS送信必要電力が所定値以上のサービング無線端末の数は、小周波数帯に対応するSRS送信周波数の数以下である。このため、制御部102は、サービング無線端末UE2-5に対して、SRS送信周波数帯情報を送信する。
 スペシャルサブフレーム202及びスペシャルサブフレーム203のタイミングにおいて、サービング無線端末UE2-1、サービング無線端末UE2-2及びサービング無線端末UE2-3は、周波数ホッピング方式により、大周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を切り替えながらSRSを送信する。また、スペシャルサブフレーム202乃至207のタイミングにおいて、SRS送信必要電力が所定値以上であるサービング無線端末UE2-4は、周波数ホッピング方式により、小周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を切り替えながらSRSを送信する。更に、スペシャルサブフレーム203のタイミングにおいて、SRS送信必要電力が所定値以上であるサービング無線端末UE2-5は、SRSの送信を開始し、スペシャルサブフレーム204乃至207のタイミングにおいて、SRS送信必要電力が所定値未満であるサービング無線端末UE2-6は、周波数ホッピング方式により、大周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を切り替えながらSRSを送信する。
 その後、制御部102は、サービング無線端末UE2-3からの送信停止指示応答情報を含んだRRC Connection Reconfiguration Completeを受信すると、サービング無線端末UE2-6に対して、SRS送信周波数帯情報を送信する。その後、スペシャルサブフレーム204のタイミングにおいて、サービング無線端末UE2-6は、SRSの送信を開始し、サービング無線端末UE2-3は、SRSの送信を停止する。
 更に、PF値が最も低いサービング無線端末UE2がSRSを送信しているサービング無線端末UE2のいずれかに交代した場合(ここでは、SRSの送信を停止しているサービング無線端末UE2-3からSRSを送信しているサービング無線端末UE2-2に交代した場合)、制御部102は、サービング無線端末UE2-3に対して、送信再開指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信するとともに、サービング無線端末UE2-2に対して、送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 その後、制御部102は、サービング無線端末UE2-3からの送信再開指示応答情報を含んだRRC Connection Reconfiguration Completeを受信し、サービング無線端末UE2-2からの送信停止指示応答情報を含んだRRC Connection Reconfiguration Completeを受信する。その後、スペシャルサブフレーム207のタイミングにおいて、サービング無線端末UE2-3は、SRSの送信を再開し、サービング無線端末UE2-2は、SRSの送信を停止する。
 (3)無線基地局の動作
 図10乃至図12は、無線基地局eNB1-1の動作を示すフローチャートである。図10は、上述の第1の処理に対応し、図11及び図12は、上述の第2の処理に対応する。
 図10のステップS101において、制御部102は、セル3-1内に存在するサービング無線端末UE2が所定の周波数帯域幅でSRSを送信する際に必要な電力(SRS送信必要電力)を判別する。
 ステップS102において、制御部102は、各サービング無線端末UE2のSRS送信必要電力に応じて、使用可能周波数帯に区分(周波数帯区分)を設定する。
 ステップS103において、制御部102は、使用可能周波数帯にSRSの送信周波数帯を配置する。
 ステップS104において、制御部102は、使用可能周波数帯に設定した周波数帯区分に従って、大周波数帯の帯域幅及び小周波数帯の帯域幅を有するSRSの送信周波数帯を配置する。
 ステップS105において、制御部102は、サービング無線端末UE2毎に、SRS送信周波数帯を設定する。
 図11のステップS201において、制御部102は、サービング無線端末UE2の数がSRS送信周波数帯の数より多いか否かを判定する。
 サービング無線端末UE2の数がSRS送信周波数帯の数より多い場合には、ステップS202において、制御部102は、各サービング無線端末UE2のPF値を比較する。
 ステップS203において、制御部102は、PF値が最小のサービング無線端末UE2から順にSRS送信周波数帯の数を超過する数のサービス無線端末UE2を選択し、選択したサービス無線端末UE2へSRSの送信停止を指示する情報(送信停止指示情報)を含んだメッセージであるRRC Connection Reconfigurationを送信する。なお、ここでは、判定の結果、サービング無線端末UE2の数が、SRS送信周波数帯の数より1つ多いものとし、PF値が最小のサービング無線端末UE2へSRSの送信停止を指示する情報(送信停止指示情報)を含んだメッセージであるRRC Connection Reconfigurationを送信するものとする。
 ステップS204において、制御部102は、送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationの送信先であるサービング無線端末UE2からの応答である、送信停止指示の応答の情報(送信停止指示応答情報)を含んだメッセージである、RRC Connection Reconfiguration Completeを受信したか否かを判定する。
 RRC Connection Reconfiguration Completeを受信した場合、ステップS205において、制御部102は、RRC Connection Reconfiguration Completeの送信元であるサービング無線端末UE2以外のサービング無線端末UE2のうち、少なくともSRSの送信を開始するサービング無線端末(他のサービング無線端末)UE2に対して、SRS送信周波数帯情報を含んだメッセージであるRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 図12のステップS211において、制御部102は、各サービング無線端末UE2のPF値を比較する。
 ステップS212において、制御部102は、前回のPF値の比較時に選択したSRSの送信を停止させたサービス無線端末UE2と、今回のPF値の比較時に選択したSRSの送信を停止させるサービス無線端末UE2とにおいて、選択したサービス無線端末UE2が変化があったか否か、ここでは、PF値が最小のサービング無線端末UE2が交代したか否かを判定する。
 PF値が最小のサービング無線端末UE2がSRSを送信しているサービング無線端末UE2のいずれかに交代した場合、ステップS213において、制御部102は、新たにSRSの送信を停止させる、SRSを送信中の新たなPF値(今回の比較時のPF値)が最小のサービング無線端末UE2へ送信停止指示情報を含んだメッセージであるRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 ステップS214において、制御部102は、SRSの送信を再開させる、元のPF値(前回の比較時のPF値)が最小のサービング無線端末UE2へSRSの送信再開を指示する情報(送信再開指示情報)を含んだメッセージであるRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 ステップS215において、制御部102は、送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationの送信先であるサービング無線端末UE2からの応答である、送信停止指示応答情報を含んだメッセージである、RRC Connection Reconfiguration Completeを受信したか否か、及び、送信再開指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationの送信先であるサービング無線端末UE2からの応答である、送信再開指示応答情報を含んだメッセージである、RRC Connection Reconfiguration Completeを受信したか否かを判定する。制御部102は、送信停止指示応答情報を含んだRRC Connection Reconfiguration Completeと、送信再開指示応答情報を含んだRRC Connection Reconfiguration Completeとを受信した場合、一連の動作を終了する。
 (4)作用・効果
 本実施形態において、無線基地局eNB1-1は、セル3-1内のサービング無線端末UE2の数が、送信可能周波数帯に設定されたSRSの送信周波数帯の数より多い場合には、PF値が小さく、SRSの送信の優先度が低いと見なされるサービング無線端末UE2に対して、SRSの送信停止を指示する情報(送信停止指示情報)を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 従って、SRSを送信するサービング無線端末UE2の数は、送信可能周波数帯に設定されたSRSの送信周波数帯の数以下となり、同一のタイミングで、同一の周波数帯にSRSが重複してしまうことが防止される。このため、周辺の他の無線基地局eNBは、SRSの送信元を一意に決定でき、適切なヌルステアリングが可能となる。
 また、無線基地局eNB1-1は、送信停止指示情報を送信した後において、当該送信停止指示情報の送信先であるサービング無線端末(第1サービング無線端末)UE2よりもPF値が小さく、SRSの送信の優先度が低いと見なされるサービング無線端末(第2サービング無線端末)UE2が存在する場合には、第1サービング無線端末に対して、SRSの送信再開を指示する情報(送信再開指示情報)を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 従って、無線基地局eNB1-1は、PF値の変動に応じて、換言すれば、通信状態の変化に応じて、SRSの送信を停止すべきサービング無線端末UE2を適切に選択できる。
 また、無線基地局eNB1-1は、送信停止指示情報の送信先であるサービング無線端末UE2から、当該送信停止指示情報を受信したことを示す応答の情報(送信停止指示応答情報)を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 従って、無線基地局eNB1-1は、サービング無線端末UE2が送信停止指示情報を確実に受信したことを認識できる。このため、無線基地局eNB1-1は、送信停止指示応答情報の受信後に、当該送信停止指示応答情報の送信先以外のサービング無線端末UE2に対して、SRS送信周波数帯情報を送信することで、同一のタイミングで、同一の周波数帯にSRSが重複してしまうことが確実に防止される。
 また、無線基地局eNB1-1は、サービング無線端末UE2におけるSRSの送信周波数帯の帯域幅に対応付けられるSRS送信必要電力に応じて、使用可能周波数帯に大周波数帯及び小周波数帯の配置を行う。
 従って、無線基地局eNB1-1は、所定のタイミングにおいて、大周波数帯に対応するSRSの送信周波数帯と、小周波数帯に対応するSRSの送信周波数帯とを、使用可能周波数帯の異なる位置に配置することができる。このような制御により、同一のタイミングで、同一の周波数帯にSRSが重複してしまうことが防止される。このため、周辺の他の無線基地局は、SRSの送信元を一意に決定でき、適切なヌルステアリングが可能となる。
 (5)その他の実施形態
 上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 上述した実施形態では、制御部102は、送信可能周波数帯を大周波数帯と小周波数帯とに区分した。しかし、制御部102は、送信可能周波数帯を3種類以上の帯域幅を有する周波数帯に区分してもよい。
 例えば、制御部102は、SRS送信必要電力が第1の所定値以上であるサービング無線端末UE2と、SRS送信必要電力が第1の所定値未満且つ第2の所定値以上であるサービング無線端末UE2と、SRS送信必要電力が第2の所定値未満であるサービング無線端末UE2とが存在する場合、使用可能周波数帯を大周波数帯、中周波数帯、小周波数帯に区分する。
 更に、制御部102は、使用可能周波数帯に設定した周波数帯区分に従って、大周波数帯の帯域幅、中周波数帯の帯域幅、及び、小周波数帯の帯域幅を有するSRSの送信周波数帯を配置する。
 次に、制御部102は、SRS送信必要電力が第2の所定値未満であるサービング無線端末UE2に対して、大周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定する。制御部102は、SRS送信必要電力が第1の所定値未満且つ第2の所定値以上であるサービング無線端末UE2に対して、中周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定する。制御部102は、SRS送信必要電力が第1の所定値以上であるサービング無線端末UE2に対して、小周波数帯に対応するSRS送信周波数帯を設定する。
 また、上述した実施形態では、制御部102は、SRSの送信周波数帯の数を超過するサービング無線端末UE2の数が1つであったため、PF値の最も低いサービング無線端末UE2をSRSの送信を停止すべきサービング無線端末UE2として選択した。しかし、SRSの送信周波数帯の数に対するサービング無線端末UE2の超過数が複数である場合には、制御部102は、超過する数のサービング無線端末UE2を、SRSの送信を停止すべきサービング無線端末UE2として選択してもよい。
 例えば、サービング無線端末UE2の数がSRSの送信周波数帯の数より3多い場合、制御部102は、PF値が下位の3つのサービング無線端末UE2を、SRSの送信を停止すべきサービング無線端末UE2として選択する。更に、制御部102は、選択した3つのサービング無線端末UE2に対して、送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 その後、PF値が下位の3つであるサービング無線端末UEのうち、何れか1つが交代した場合には、制御部102は、新たにPF値が下位の3つとなったサービング無線端末UE2に対して、送信停止指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信し、PF値が下位3つでなくなったサービング無線端末UE2に対して、送信再開指示情報を含んだRRC Connection Reconfigurationを送信する。
 また、上述した実施形態では、制御部102は、PF値に基づいて、SRSの送信を停止すべきサービング無線端末UE2を選択した。しかし、制御部102は、サービング無線端末UE2の通信状態を示す他の指標に基づいて、指標の低いサービング無線端末UE2を、SRSの送信を停止すべきサービング無線端末UE2として選択してもよい。また、制御部102は、ラウンドロビン方式により、各サービング無線端末UE2を、順次、SRSの送信を停止すべきサービング無線端末UE2として選択してもよい。
 上述した実施形態では、TDD-LTEの無線通信システムについて説明したが、無線端末に割り当てられる上り無線信号の周波数帯と、下り無線信号の周波数帯とが異なる、上下非対称通信が採用される無線通信システムであれば、同様に本発明を適用できる。
 このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということを理解すべきである。
 なお、日本国特許出願第2011-040350号(2011年2月25日出願)及び第2011-040354号(2011年2月25日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上のように、本発明に係る無線基地局及び通信制御方法は、周辺の無線基地局による適切なヌルステアリングを可能とするので、無線通信分野において有用である。

Claims (11)

  1.  無線端末からの参照信号に基づいて、前記無線端末に対する制御を行う無線基地局であって、
     前記無線端末の数が、前記参照信号の送信周波数帯の数より多い場合に、前記参照信号の送信の優先度が低いと見なされる第1の無線端末に対して、前記参照信号の送信停止を指示する情報を送信する制御部を備える無線基地局。
  2.  前記制御部は、前記第1の無線端末よりも、前記参照信号の送信の優先度が低いと見なされる第2の無線端末が存在する場合、前記第1の無線端末に対して、前記参照信号の送信再開を指示する情報を送信する請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記参照信号の送信停止を指示する情報を受信したことを示す応答の情報を前記第1の無線端末から受信する受信部を備える請求項1に記載の無線基地局。
  4.  前記制御部は、前記無線端末による無線通信の状態を示す指標に基づいて、前記指標の最も低い前記第1の無線端末を選択する請求項1に記載の無線基地局。
  5.  前記制御部は、前記無線端末毎のPF(Propotional Fair)方式の指標に基づいて、前記第1の無線端末を選択する請求項1に記載の無線基地局。
  6.  前記制御部は、ラウンドロビン方式により、前記第1の無線端末を選択する請求項1に記載の無線基地局。
  7.  無線端末からの参照信号に基づいて、前記無線端末に対する制御を行う無線基地局における通信制御方法であって、
     前記無線端末の数が、前記参照信号の送信周波数帯の数より多い場合に、前記参照信号の送信の優先度が低いと見なされる第1の無線端末に対して、前記参照信号の送信停止を指示する情報を送信するステップを含む通信制御方法。
  8.  無線端末からの参照信号に基づいて、前記無線端末に対する制御を行う無線基地局であって、
     使用可能な周波数帯域において、前記参照信号の送信周波数帯の配置を行う制御部を備え、
     前記制御部は、前記無線端末における前記参照信号の送信周波数帯の帯域幅に応じて、前記参照信号の送信周波数帯の配置を行う無線基地局。
  9.  前記制御部は、同一の帯域幅を有する前記参照信号の送信周波数帯のグループ毎に、前記使用可能な周波数帯域における配置を行う請求項8に記載の無線基地局。
  10.  前記制御部は、異なるグループに属する前記参照信号の送信周波数帯を、前記使用可能な周波数帯域における異なる位置に配置する請求項9に記載の無線基地局。
  11.  無線端末からの参照信号に基づいて、前記無線端末に対する制御を行う無線基地局における通信制御方法であって、
     前記無線基地局が、使用可能な周波数帯域において、前記参照信号の送信周波数帯の配置を行う制御ステップを備え、
     前記制御ステップでは、前記無線基地局が、前記無線端末における前記参照信号の送信周波数帯の帯域幅に応じて、前記参照信号の送信周波数帯の配置を行う通信制御方法。
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