WO2012127586A1 - 無線通信システム、移動局、基地局、及び無線通信方法 - Google Patents

無線通信システム、移動局、基地局、及び無線通信方法 Download PDF

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WO2012127586A1
WO2012127586A1 PCT/JP2011/056653 JP2011056653W WO2012127586A1 WO 2012127586 A1 WO2012127586 A1 WO 2012127586A1 JP 2011056653 W JP2011056653 W JP 2011056653W WO 2012127586 A1 WO2012127586 A1 WO 2012127586A1
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control information
transmission signal
station
mobile station
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伊藤 章
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富士通株式会社
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    • H04J2211/00Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems
    • H04J2211/001Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems using small cells within macro cells, e.g. femto, pico or microcells

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a mobile station, a base station, and a radio communication method.
  • a base station (home base station) that is supposed to be used in a specific area has been proposed, apart from a general mobile phone base station (macro base station).
  • the home base station has a narrower radio wave coverage than the macro base station, but is assumed to be installed mainly in ordinary homes and small offices, so it is allowed to communicate with the home base station.
  • Mobile stations are accessible. Therefore, normally, in order to use the home base station, the user of the mobile station registers the mobile station in advance so that the home base station can perform wireless communication with the mobile station.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a state in which a mobile station in the area of the macro base station receives interference from the home base station.
  • the mobile station 100 when the mobile station 100 is located in the area A17 of the macro base station B1, the mobile station 100 may receive interference from the home base station B2 also located in the area A18. That is, when the mobile station 100 does not have the access right to the home base station B2, the mobile station 100 cannot communicate with the home base station B2 even though it is located near the home base station B2.
  • the mobile station 100 causes interference because the received power from the macro base station B1 is smaller than the received power from the home base station B2. A weak signal is received in a large state, and the reception quality deteriorates.
  • An object of the present invention is to provide a base station and a wireless communication method.
  • a wireless communication system disclosed in the present application includes, in one aspect, a macro base station, a home base station, and a mobile station.
  • the mobile station receives a radio signal including a transmission signal of the macro base station and a transmission signal of the home base station.
  • the mobile station has a reception unit and a reception processing unit.
  • the receiving unit receives first control information used for reception processing of a transmission signal of a macro base station and second control information used for reception processing of a transmission signal of a home base station.
  • the reception processing unit uses the information obtained by demodulating and decoding the transmission signal of the home base station based on the second control information, to obtain a signal obtained by reducing the component of the transmission signal of the home base station from the radio signal. Demodulate and decode based on control information.
  • the wireless communication system disclosed in the present application it is possible to reduce the interference from the home base station and improve the reception characteristics of data transmitted from the macro base station.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a functional configuration of the macro base station according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a functional configuration of the home base station according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating how control information is transmitted and received between the macro base station and the home base station in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a hardware configuration of the mobile station.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a hardware configuration of the macro base station and the home base station.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the operation of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating the operation of the mobile station in the first embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating the operation of the macro base station according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating the operation of the home base station according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a functional configuration of the mobile station according to the second and third embodiments.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a functional configuration of the macro base station according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a functional configuration of a home base station according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating the operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating the operation of the mobile station in the second and third embodiments.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating the operation of the macro base station according to the second embodiment.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating the operation of the home base station according to the second embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a functional configuration of the macro base station according to the third embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a functional configuration of a home base station according to the third embodiment.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating the operation of the macro base station according to the third embodiment.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating the operation of the home base station according to the third embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a state in which a mobile station in the area of the macro base station receives interference from the home base station.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a wireless communication system.
  • the wireless communication system 1 includes a mobile station 10, a macro base station 20, and a home base station 30 which will be described later.
  • the mobile station 10 receives a radio signal including the transmission signal of the macro base station 20 and the transmission signal of the home base station 30.
  • the mobile station 10 can communicate with the macro base station 20, it is not registered with the home base station 30, and therefore cannot transmit and receive data to and from the home base station 30.
  • the mobile station 10 transmits information indicating that the mobile station 10 has an interference reduction function to the macro base station 20.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the configuration of the mobile station according to the first embodiment.
  • the mobile station 10 includes a SIC function report unit 11, a control information reception unit 12, a control information analysis unit 13, and a reception processing unit 14.
  • the reception processing unit 14 includes a home base station demodulation unit 141, a home base station decoding unit 142, a re-encoding unit 143, a subtraction unit 144, a macro base station demodulation unit 145, and a macro base station decoding unit 146.
  • an application processing unit 147 is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the SIC function report unit 11 reports to the macro base station 20 that the mobile station 10 has the SIC function via the antenna A1.
  • the control information receiving unit 12 receives control information transmitted from the macro base station 20 through the control channel by the antenna A2. This control information is used for scheduling for the mobile station 10 to receive data transmitted from the macro base station 20.
  • the SIC function may be pre-installed in a MIMO (Multiple Input Multiple Output) receiver.
  • the SIC function reporting unit 11 can also be used as the control information receiving unit 12.
  • the control information analysis unit 13 determines which of the macro base station 20 and the home base station 30 has transmitted the control information received by the control information receiving unit 12.
  • the control information analysis unit 13 outputs the control information to the demodulation unit of the base station that is the transmission source of the control information according to the determination result.
  • the re-encoding unit 143 re-encodes the transmission signal input from the home base station decoding unit 142 into a format that can reduce the component of the transmission signal, and then outputs the re-encoding unit 144 to the subtraction unit 144.
  • the SIC function receiving unit 21 receives a report from the mobile station 10 through the antenna A3 as to whether or not the mobile station 10 has the SIC function.
  • the home base station detection unit 22 determines whether or not the mobile station 10 is located in the vicinity of the home base station 30 based on the peripheral base station measurement result reported from the mobile station 10.
  • the cooperative scheduling determination unit 23 reduces the interference from the home base station 30 based on the presence / absence of the SIC function input from the SIC function receiving unit 21 and the measurement result input from the home base station detection unit 22. Determine whether scheduling is necessary.
  • the scheduler unit 24 transmits a control information transmission request to the home base station 30, and transmits the control information transmitted from the home base station 30 to the request. Receive as a reply.
  • the control information transmission unit 25 transmits the control information of the macro base station 20 and the control information of the home base station 30 to the mobile station 10 via the antenna A4 in accordance with the instruction input from the scheduler unit 24.
  • the data transmission unit 26 transmits data addressed to the mobile station 10 through the antenna A4 in accordance with an instruction input from the scheduler unit 24.
  • the transmission buffer 27 provides data destined for the mobile station 10 to the data transmission unit 26 based on an instruction from the scheduler unit 24.
  • the application processing unit 28 outputs data to be transmitted processed by a predetermined application to the transmission buffer 27.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a functional configuration of the home base station according to the first embodiment.
  • the home base station 30 includes a scheduler unit 31, a control information transmission unit 32, a data transmission unit 33, a transmission buffer 34, and an application processing unit 35. Each of these components is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the scheduler unit 31 When the scheduler unit 31 receives a control information transmission request from the macro base station 20 via the wired network, the scheduler unit 31 instructs the control information transmission unit 32 to transmit the control information of the home base station 30.
  • the control information transmission unit 32 transmits the control information of the home base station 30 to the macro base station 20 via the antenna A5 in response to an instruction from the scheduler unit 31.
  • the data transmission unit 33 transmits the data to be transmitted by the antenna A5 in accordance with the instruction input from the scheduler unit 31.
  • the transmission buffer 34 provides data to be transmitted to the data transmission unit 33 based on an instruction from the scheduler unit 31.
  • the application processing unit 35 outputs data processed by a predetermined application to the transmission buffer 34.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating how control information is transmitted and received between the macro base station and the home base station in the first embodiment.
  • the home base station 30 returns control information to the macro base station 20. Do. That is, the macro base station 20 notifies the home base station 30 of the timing at which the own station transmits data to the mobile station 10 in response to a control information transmission request.
  • the scheduler unit 31 of the home base station 30 returns control information at the timing, that is, control information about data transmitted to the mobile station communicating with the home base station 30, to the macro base station 20.
  • the mobile station 10 can specify data to be removed (not to be acquired) based on the control information of the home base station 30. .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a hardware configuration of the mobile station 10.
  • an RF (Radio Frequency) circuit 10a an AD (Analog to Digital) / DA (Digital to Analog) converter 10b, a modem circuit 10c, and an encoding / decoding circuit
  • a circuit 10d, a RAM (Random Access Memory) 10e, and a CPU (Central Processing Unit) 10f are connected via a bus so that various signals and data can be input and output.
  • the SIC function reporting unit 11 and the control information receiving unit 12 of the mobile station 10 are physically realized by the RF circuit 10a, for example.
  • the control information analysis unit 13, the subtraction unit 144, and the application processing unit 147 of the mobile station 10 are physically realized by the CPU 10f, for example.
  • the home base station demodulation unit 141 and the macro base station demodulation unit 145 of the mobile station 10 are physically realized by, for example, the modulation / demodulation circuit 10c.
  • the home base station decoding unit 142, macro base station decoding unit 146, and re-encoding unit 143 of the mobile station 10 are physically realized by, for example, an encoding / decoding circuit 10d.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a hardware configuration of the macro base station and the home base station.
  • an RF circuit 20a, an AD / DA converter 20b, a modem circuit 20c, an encoding / decoding circuit 20d, a RAM 20e, and a CPU 20f are connected to a bus. Through which various signals and data can be input and output.
  • the SIC function receiving unit 21, the control information transmitting unit 25, and the data transmitting unit 26 of the macro base station 20 are physically realized by the RF circuit 20a, for example.
  • the home base station detection unit 22, the cooperative scheduling determination unit 23, the scheduler unit 24, and the application processing unit 28 of the macro base station 20 are physically realized by the CPU 20f, for example.
  • the transmission buffer 27 of the macro base station 20 is physically realized by the RAM 20e, for example.
  • the home base station 30 physically has the same configuration as the macro base station 20 described above. That is, in the home base station 30, as shown in FIG. 7, an RF circuit 20a, an AD / DA converter 20b, a modem circuit 20c, an encoding / decoding circuit 20d, a RAM 20e, and a CPU 20f are connected to a bus. Are connected so that various signals and data can be input and output.
  • the scheduler unit 31 and the application processing unit 35 of the home base station 30 are physically realized by the CPU 20f, for example.
  • the control information transmitter 32 and the data transmitter 33 of the home base station 30 are physically realized by the RF circuit 20a, for example.
  • the transmission buffer 34 of the home base station 30 is physically realized by the RAM 20e, for example.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the operation of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the macro base station 20 and the home base station 30 transmit and receive control information using a wired line.
  • the mobile station 10 reports the presence / absence of the SIC function to the macro base station 20.
  • the macro base station 20 determines the presence or absence of the SIC function in the mobile station 10 based on the report.
  • the macro base station 20 tries to detect a home base station in the vicinity of the mobile station based on the neighboring cell measurement information reported from the mobile station 10 (S2).
  • the macro base station 20 When the macro base station 20 detects the home base station 30 in the vicinity of the mobile station 10, there is a risk of interference during data transmission. Therefore, the macro base station 20 transmits control information to the home base station 30 by the above-described method shown in FIG. Request (S3) and receive control information from the home base station 30 (S4).
  • the macro base station 20 transmits its own control information and the control information received from the home base station 30 in S4 to the mobile station 10 (S5). Thereafter, the macro base station 20 transmits the data addressed to the mobile station 10 based on the control information related to the data transmission from the own station to the mobile station 10 (S6).
  • the home base station 30 interferes with the mobile station 10 by the data addressed to other mobile stations (S7), but the mobile station 10 transmits the data addressed to other mobile stations by the SIC function. After canceling, the data addressed to the mobile station is acquired (S8).
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the mobile station in the first embodiment.
  • the mobile station 10 monitors the presence or absence of the SIC function (S11). When the mobile station 10 has the SIC function (S11; Yes), the mobile station 10 reports to the macro base station 20 that it has the SIC function (S12). In S ⁇ b> 13, the mobile station 10 receives control information of the macro base station 20 and the home base station 30 from the macro base station 20. In S14, the mobile station 10 demodulates and decodes data from the home base station 30. After re-encoding the data decoding result, the mobile station 10 cancels the encoded data from the received data (S15). The mobile station 10 performs decoding and demodulation processing on the signal of the macro base station 20, which is data in which the signal of the home base station 30 is canceled (S16).
  • the mobile station 10 executes normal processing. That is, after receiving control information from the macro base station 20 (S17), the mobile station 10 performs decoding and demodulation processing on the signal of the macro base station 20 that is received data (S18).
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating the operation of the macro base station according to the first embodiment.
  • the macro base station 20 monitors whether or not there is a report having the SIC function (S21).
  • the macro base station 20 requests the home base station 30 to transmit control information (S22).
  • the macro base station 20 receives control information from the home base station 30.
  • the macro base station 20 transmits the control information of the home base station 30 and the control information of the macro base station 20 received in S23 to the mobile station 10 that is the report source of the SIC function (S24).
  • the macro base station 20 transmits data to the mobile station 10 based on the control information of the own station transmitted in S24 (S25).
  • the macro base station 20 executes normal processing. That is, after transmitting the control information of the macro base station 20 to the mobile station 10 (S26), the macro base station 20 transmits data based on the control information to the mobile station 10 (S27).
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the home base station in the first embodiment.
  • the home base station 30 monitors whether or not there is a control information transmission request from the macro base station 20 (S31).
  • the home base station 30 transmits control information to the macro base station 20 in response to the request (S32).
  • the home base station 30 transmits control information addressed to the mobile station registered in the own station (S33), and transmits data based on the control information to the mobile station (S34).
  • the home base station 30 when the home base station 30 does not receive a control information transmission request from the macro base station 20 (S31; No), the home base station 30 performs the same processing as S33 and S34 described above. That is, the home base station 30 transmits control information addressed to the mobile station registered in the own station (S35) and transmits data based on the control information to the mobile station (S36).
  • the wireless communication system 1 includes the mobile station 10, the macro base station 20, and the home base station 30.
  • the mobile station 10 receives a radio signal including the transmission signal of the macro base station 20 and the transmission signal of the home base station 30.
  • the mobile station 10 includes a control information receiving unit 12 and a reception processing unit 14.
  • the control information receiving unit 12 receives control information used for reception processing of the transmission signal of the macro base station 20 and control information used for reception processing of the transmission signal of the home base station 30.
  • the reception processing unit 14 uses the information obtained by demodulating and decoding the transmission signal of the home base station 30 based on the control information to generate a signal obtained by reducing the component of the transmission signal of the home base station 30 from the radio signal. Demodulate and decode based on the control information of the base station 20.
  • the mobile station 10 further includes an SIC function report unit 11 that transmits information indicating that the own station has an interference reduction function to the macro base station 20.
  • the mobile station 10 reports to the macro base station 20 that it has the SIC function, and the macro base station 20 controls the control information of the home base station 30. Is transmitted to the mobile station 10 connected to the macro base station 20 together with the control information of the own station. Using these control information, the mobile station 10 first subtracts data obtained by demodulating, decoding, and re-encoding the signal of the home base station 30 from the original signal, and then subtracting the signal from the macro base station 20. Receive. That is, the mobile station 10 demodulates and decodes the data of the home base station 30 in order to remove interference from the home base station 30.
  • the mobile station 10 acquires these information from the macro base station 20 as control information. To do. Thereby, since the mobile station 10 can cancel the signal from the home base station 30, it is possible to obtain the same data reception characteristics as when no interference is received.
  • the home base station 30 since interference is removed on the mobile station 10 side connected to the macro base station 20, the home base station 30 performs another interference removal measures such as transmission power and resource allocation restrictions. It is not necessary. That is, the home base station 30 can transmit data to the mobile station of the home base station 30 without being conscious of interference with the mobile station of the macro base station 20 including the mobile station 10. Therefore, the concern that the throughput on the home base station 30 side is reduced due to the restriction is solved.
  • Example 2 The configuration of the wireless communication system according to the second embodiment is the same as the configuration of the wireless communication system 1 according to the first embodiment illustrated in FIG.
  • the configurations of the base station and mobile station in the second embodiment are the same as the configurations of the base station and mobile station in the first embodiment shown in FIGS. Therefore, in Example 2, the detailed description is abbreviate
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that the home base station transmits control information to the mobile station. Specifically, in the first embodiment, the home base station once transmits control information to the macro base station, and the macro base station that has received the control information transmits control information to the mobile station. In the second embodiment, the home base station directly transmits control information to the mobile station without going through the macro base station.
  • the configurations and operations of the base station and the mobile station in the second embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment with reference to FIGS. 12 to 18.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a functional configuration of the mobile station according to the second embodiment.
  • the mobile station 40 has the same configuration as the mobile station 10 in the first embodiment except for the control information receiving unit 42 and the control information analyzing unit 43. Therefore, the same components are denoted by the same reference numerals at the end, and detailed description thereof is omitted.
  • the SIC function reporting unit 41, the control information receiving unit 42, the control information analyzing unit 43, and the reception processing unit 44 according to the second embodiment are the SIC function reporting unit 11 according to the first embodiment, It is a component corresponding to the control information receiving unit 12, the control information analyzing unit 13, and the reception processing unit 14, respectively.
  • the home base station demodulation unit 441, the home base station decoding unit 442, the re-encoding unit 443, and the subtraction unit 444 according to the second embodiment are the same as the home base station demodulation unit 141 according to the first embodiment,
  • the base station decoding unit 142, the re-encoding unit 143, and the subtraction unit 144 correspond to each other.
  • the macro base station demodulation unit 445, the macro base station decoding unit 446, and the application processing unit 447 according to the second embodiment are the macro base station demodulation unit 145, the macro base station decoding unit 146 according to the first embodiment, , Corresponding to the application processing unit 147, respectively.
  • the control information receiving unit 42 corresponds to receiving control information from the home base station 30 in addition to receiving control information from the macro base station 20. That is, the control information analyzing unit 43 receives the setting information for receiving the control information of the home base station 30 from the macro base station 20 in advance, and based on this setting information, the control information receiving unit 42 makes the home base station The control information from 30 is set in a receivable state.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a functional configuration of the macro base station according to the second embodiment.
  • the macro base station 50 has the same configuration as the macro base station 20 in the first embodiment except for the scheduler unit 54. Therefore, the same components are denoted by the same reference numerals at the end, and detailed description thereof is omitted.
  • the SIC function receiving unit 51 according to the second embodiment, the home base station detecting unit 52, the cooperative scheduling determining unit 53, and the scheduler unit 54 are the SIC function receiving unit 21 according to the first embodiment, These are components corresponding to the home base station detection unit 22, the cooperative scheduling determination unit 23, and the scheduler unit 24, respectively.
  • control information transmission unit 55, the data transmission unit 56, the transmission buffer 57, and the application processing unit 58 according to the second embodiment are the control information transmission unit 25, the data transmission unit 26, the transmission buffer 27, It is a component corresponding to each of the application processing units 28.
  • the scheduler unit 54 transmits a control information transmission request to the home base station 30.
  • the scheduler unit 54 since the control information is directly transmitted from the home base station 30 to the mobile station 10, the scheduler unit 54 does not receive the control information from the home base station 30.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a functional configuration of the home base station according to the second embodiment.
  • the home base station 60 has the same configuration as that of the home base station 30 in the first embodiment except for the control information transmission unit 62. Therefore, the same components are denoted by the same reference numerals at the end, and detailed description thereof is omitted.
  • the scheduler unit 61, the control information transmission unit 62, and the data transmission unit 63 according to the second embodiment are the scheduler unit 31, the control information transmission unit 32, and the data transmission unit 33 according to the first embodiment. And corresponding components.
  • the transmission buffer 64 and the application processing unit 65 according to the second embodiment correspond to the transmission buffer 34 and the application processing unit 35 according to the first embodiment, respectively.
  • the control information transmission unit 62 which is a difference from the first embodiment, transmits control information to the mobile station 10 via the antenna A12.
  • the hardware configurations of the mobile station 40, the macro base station 50, and the home base station 60 according to the present embodiment are the hardware configurations of the mobile station 10, the macro base station 20, and the home base station 30 according to the first embodiment. It is the same.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating the operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the operation of the radio communication system in the second embodiment is the same as the operation of the radio communication system 1 described in detail in the first embodiment except for S43 to S46. Therefore, the detailed description is abbreviate
  • steps S41, S42, and S47 to S49 according to the second embodiment correspond to steps S1, S2, and S6 to S8 according to the third embodiment, respectively.
  • control information reception information of the home base station 60 is transmitted from the macro base station 50 toward the mobile station 40.
  • the control information reception information is setting information for the mobile station 40 to receive control information from the home base station 60 in addition to the control information from the macro base station 50.
  • the mobile station 40 On the basis of this, control information can be received from the home base station 60.
  • the setting information includes, for example, an MCS (Modulation and Coding Scheme) specific to the transmission signal from the home base station 60, a scramble code, and an ID of the home base station 60 for specifying the interference cancellation target base station. Further, the setting information includes, for example, a channel format in which control information of the home base station 60 is transmitted, and position information of the control information in the channel.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the macro base station 50 requests the home base station 60 to transmit control information to the mobile station 40 (S44).
  • the macro base station 50 transmits its own control information to the mobile station 40 upon completion of the transmission request to the home base station 60 (S45). Further, the home base station 60 transmits its own control information to the mobile station 40 in response to the control information transmission request in S44 (S46).
  • FIG. 16 is a flowchart showing the operation of the mobile station 40 in the second embodiment.
  • the operation of the mobile station 40 in the second embodiment is the same as the operation of the mobile station 10 in the second embodiment except for S53 and S54. Therefore, the detailed description is abbreviate
  • steps S51, S52, and S55 to S60 according to the second embodiment correspond to steps S11 to S18 according to the first embodiment, respectively.
  • steps S53 and S54 which are differences from the first embodiment, the mobile station 40 receives the setting information described above from the macro base station 50 (S53), and receives control information from the home base station 60 based on the setting information. (S54).
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating the operation of the macro base station 50 according to the second embodiment.
  • the operation of the macro base station 50 in the second embodiment is the same as the operation of the macro base station 20 in the first embodiment except for S63. Therefore, the detailed description is abbreviate
  • steps S61, S62, and S64 to S66 according to the second embodiment correspond to steps S21, S22, and S25 to S27 according to the first embodiment, respectively.
  • step S 63 which is a difference from the first embodiment, the macro base station 50 transmits its own control information to the mobile station 40 without receiving control information from the home base station 60.
  • FIG. 18 is a flowchart showing the operation of the home base station 60 in the second embodiment.
  • the operation of the home base station 60 in the second embodiment is the same as the operation of the home base station 30 in the first embodiment except for S72. Therefore, the same processing is denoted by the same step number at the end, and detailed description thereof is omitted.
  • steps S71 and S73 to S76 according to the second embodiment correspond to steps S31 and S33 to S36 according to the first embodiment, respectively.
  • step S72 which is a difference from the first embodiment, the home base station 60 transmits the control information of the home base station 60 to the mobile station 40 of the macro base station 50 in response to a request from the macro base station 50. To do.
  • the control information of the home base station 60 is directly transmitted from the home base station 60 to the mobile station 40 without passing through the macro base station 50.
  • the home base station 60 transmits control information to the mobile station 40 in response to a request from the macro base station 50. That is, the macro base station 50 transmits a control information transmission request to the home base station 60 when scheduling (data transmission control) of the mobile station 40 in the vicinity of the home base station 60. The home base station 60 is notified of the data transmission timing.
  • the home base station 60 wirelessly transmits the control information of the home base station 60 to the mobile station 40 prior to the timing scheduled by the macro base station 50.
  • the mobile station 40 uses this control information to cancel the data of the home base station 60 from the data of the macro base station 50, thereby receiving the data that the mobile station 40 should originally receive without being affected by interference. can do.
  • the mobile station 40 cannot connect to the home base station 60, but receives only control information used for demodulation and decoding of the transmission signal of the home base station 60 from the home base station 60. Since the mobile station 40 only receives control information from the home base station 60, the mobile station 40 does not use the Internet line of the owner of the home base station 60. Therefore, the mobile station 40 is not connected to the network from the home base station 60 and data does not leak out. That is, the wireless communication system can improve the reception characteristics of data transmitted from the macro base station 50 while maintaining user exclusivity at the home base station 60 and data secrecy at the mobile station 40.
  • the home base station 60 transmits control information to the mobile station 40 that is a mobile station that is not registered in the home station. As a result, the home base station 60 does not have to perform another interference removal countermeasure such as transmission power limitation or resource allocation limitation. Therefore, the aspect of the wireless communication system according to the second embodiment is also suitable for the user of the home base station 60. Is preferred.
  • Example 3 The configuration of the wireless communication system according to the third embodiment is the same as the configuration of the wireless communication system 1 according to the first embodiment illustrated in FIG.
  • the configurations of the base station and the mobile station in the third embodiment are the same as the configurations of the base station and the mobile station in the second embodiment shown in FIGS. Therefore, in Example 3, the detailed description is abbreviate
  • the third embodiment differs from the second embodiment in that the macro base station requests transmission of control information by radio. Specifically, in the second embodiment, the macro base station transmits a control information transmission request to the home base station via a wired line, whereas in the third embodiment, the macro base station transmits the control information A transmission request is transmitted through a wireless channel.
  • the configuration and operation of the base station and mobile station in the third embodiment will be described with a focus on differences from the second embodiment with reference to FIGS.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a functional configuration of the macro base station according to the third embodiment.
  • the macro base station 80 has the same configuration as the macro base station 50 in the second embodiment, except for the control information transmission unit 85. Therefore, the same components are denoted by the same reference numerals at the end, and detailed description thereof is omitted.
  • the SIC function reception unit 81 according to the third embodiment, the home base station detection unit 82, the cooperative scheduling determination unit 83, and the scheduler unit 84 include the SIC function reception unit 51 according to the second embodiment, It is a component corresponding to the home base station detection unit 52, the cooperative scheduling determination unit 53, and the scheduler unit 54, respectively.
  • the control information transmission unit 85, the data transmission unit 86, the transmission buffer 87, and the application processing unit 88 according to the third embodiment are the control information transmission unit 55, the data transmission unit 56, the transmission buffer 57, It is a component corresponding to each of the application processing units 58.
  • the control information transmission unit 85 which is a difference from the first embodiment, transmits a control information transmission request to the home base station 90 via the antenna A14.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a functional configuration of the home base station according to the third embodiment.
  • the home base station 90 has the same configuration as the home base station 60 in the second embodiment, except that it further includes a control information request receiving unit 91. Therefore, the detailed description is abbreviate
  • the scheduler unit 92, the control information transmission unit 93, and the data transmission unit 94 according to the third embodiment are the scheduler unit 61, the control information transmission unit 62, and the data transmission unit 63 according to the second embodiment. And corresponding components.
  • the transmission buffer 95 and the application processing unit 96 according to the third embodiment correspond to the transmission buffer 64 and the application processing unit 65 according to the second embodiment, respectively.
  • the control information request receiving unit 91 that is different from the second embodiment receives a control information transmission request addressed to the home base station 90 via the antenna A15.
  • the hardware configurations of the mobile station, macro base station 80, and home base station 90 according to the present embodiment are the same as the hardware configurations of the mobile station 10, macro base station 20, and home base station 30 according to the first embodiment. It is the same.
  • FIG. 21 is a flowchart showing the operation of the macro base station 80 in the third embodiment.
  • the operation of the macro base station 80 in the third embodiment is the same as the operation of the macro base station 50 in the second embodiment except for S82. Therefore, the same processing is denoted by the same step number at the end, and detailed description thereof is omitted.
  • each process of steps S81 to S86 according to the third embodiment corresponds to each process of steps S61 to S66 according to the second embodiment.
  • step S82 which is a difference from the second embodiment, the macro base station 80 requests the home base station 90 to transmit control information via a wireless line.
  • FIG. 22 is a flowchart showing the operation of the home base station 90 in the third embodiment.
  • the operation of the home base station 90 in the third embodiment is the same as the operation of the home base station 60 in the second embodiment, except for S91. Therefore, the same processing is denoted by the same step number at the end, and detailed description thereof is omitted.
  • the processes in steps S91 to S96 according to the third embodiment correspond to the processes in steps S71 to S76 according to the second embodiment, respectively.
  • step S91 which is a difference from the second embodiment, the home base station 90 determines from the macro base station 80 whether or not there is a control information transmission request via a wireless channel.
  • the macro base station 80 makes a control information transmission request to the home base station 90 via a wireless line.
  • a downlink receiver is mounted on a mobile station, and is rarely mounted on a home base station.
  • the home base station may implement a downlink receiver in order to detect whether or not the macro base station is in the vicinity in order to prevent interference with the macro base station.
  • the macro base station can request the home base station to transmit control information.
  • the control information of the home base station can be acquired at a predetermined timing. As a result, the versatility and flexibility of the wireless communication system is improved.
  • Example 3 mentioned above shall be applied to the radio
  • the home base station may receive a control information transmission request from the macro base station through a radio channel, and may transmit the control information to the macro base station in response to the request.
  • the wireless communication system disclosed in the present application reduces interference between the macro base station and the home base station.
  • the wireless communication system is not limited to this, and can also be applied as a technique for reducing interference between macro base stations. That is, even when the adjacent cell of the macro base station is not the home base station but another macro base station, the radio communication system according to each of the above embodiments functions effectively. Since the macro base station does not require registration of the mobile station, when the macro base station transmits control information addressed to another mobile station to the mobile station, the mobile station that has received the control information is addressed to another user. There is concern about stealing data. However, since acquisition of the control information requires the ID of the mobile station that is the original transmission destination, even if the user of the mobile station receives control information addressed to another mobile station, You can't see the data.
  • the position of the control information in the control channel region is specified by the mobile station ID, and the CRC (Cyclic Redundancy Check) is scrambled by the mobile station ID. Therefore, since the mobile station needs to know the mobile station ID allocated by the adjacent base station in advance in order to acquire the data addressed to the mobile station of the adjacent base station based on the control information of the adjacent base station, The above concerns are resolved.
  • the location of the PHICH (Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel) in the control channel area or the format of the PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc. for the mobile station to receive signals from other cells Necessary information exists. Therefore, even if the wireless communication system according to the present embodiment is applied between macro base stations, a user of a mobile station cannot see data addressed to other users.

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Abstract

 無線通信システムは、マクロ基地局とホーム基地局と移動局(10)とを有する。移動局(10)は、マクロ基地局の送信信号及びホーム基地局の送信信号を含む無線信号を受信する。移動局(10)は、制御情報受信部(12)と受信処理部(14)とを有する。制御情報受信部(12)は、マクロ基地局の送信信号の受信処理に用いられる第1制御情報と、ホーム基地局の送信信号の受信処理に用いられる第2制御情報とを受信する。受信処理部(14)は、ホーム基地局の送信信号を第2制御情報に基づき復調及び復号して得た情報を用いて、上記無線信号からホーム基地局の送信信号の成分を低減した信号を、第1制御情報に基づき復調及び復号する。

Description

無線通信システム、移動局、基地局、及び無線通信方法
 本発明は、無線通信システム、移動局、基地局、及び無線通信方法に関する。
 従来、無線通信技術の発展に伴い、一般の携帯電話の基地局(マクロ基地局)とは別に、特定のエリア内での使用を想定した基地局(ホーム基地局)が提案されている。ホーム基地局は、マクロ基地局と比較して、電波の到達範囲は狭いが、主に一般家庭や小規模オフィスに設置することを想定していることから、ホーム基地局との通信を許可された移動局がアクセス可能である。したがって、通常、ホーム基地局を利用するには、移動局のユーザは、ホーム基地局が当該移動局との無線通信が可能となるように、事前に、自移動局の登録を行う。
特表2009-530987号公報 特表2007-507187号公報 特願2010-160471号公報 特開2010-171885号公報
 しかしながら、上述した技術では、以下に説明するような問題点があった。図23は、マクロ基地局のエリア内にある移動局が、ホーム基地局から干渉を受ける様子を示す図である。図23に示すように、移動局100は、マクロ基地局B1のエリアA17内に所在する場合、同じくエリアA18内に所在するホーム基地局B2から干渉を受けることがある。すなわち、移動局100が、ホーム基地局B2へのアクセス権をもたない場合、ホーム基地局B2の近傍に位置するにも拘らず、ホーム基地局B2との通信はできない状態となる。この状態のとき、移動局100がマクロ基地局B1と通信を行うと、マクロ基地局B1からの受信電力がホーム基地局B2からの受信電力と比較して小さいために、移動局100は、干渉が大きい状態で弱い信号を受信することとなり、受信品質が劣化する。
 このような受信品質の劣化を低減するため、ホーム基地局における電力やリソース割当てを制限する手法も提案されている。しかしながら、このような手法では、マクロ基地局の移動局に対するホーム基地局からの干渉は低減されるものの、同時に、ホーム基地局におけるスループットが低減してしまう可能性がある。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、ホーム基地局からの干渉を低減して、マクロ基地局から送信されるデータの受信特性を向上することができる無線通信システム、移動局、基地局、及び無線通信方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本願の開示する無線通信システムは、一つの態様において、マクロ基地局とホーム基地局と移動局とを有する。移動局は、マクロ基地局の送信信号及びホーム基地局の送信信号を含む無線信号を受信する。移動局は、受信部と受信処理部とを有する。受信部は、マクロ基地局の送信信号の受信処理に用いられる第1制御情報と、ホーム基地局の送信信号の受信処理に用いられる第2制御情報とを受信する。受信処理部は、ホーム基地局の送信信号を第2制御情報に基づき復調及び復号して得た情報を用いて、上記無線信号からホーム基地局の送信信号の成分を低減した信号を、第1制御情報に基づき復調及び復号する。
 本願の開示する無線通信システムの一つの態様によれば、ホーム基地局からの干渉を低減して、マクロ基地局から送信されるデータの受信特性を向上することができるという効果を奏する。
図1は、無線通信システムの構成を示す図である。 図2は、実施例1における移動局の機能的構成を示す図である。 図3は、実施例1におけるマクロ基地局の機能的構成を示す図である。 図4は、実施例1におけるホーム基地局の機能的構成を示す図である。 図5は、実施例1において、マクロ基地局とホーム基地局との間において制御情報が送受信される様子を示す図である。 図6は、移動局のハードウェア構成を示す図である。 図7は、マクロ基地局、ホーム基地局のハードウェア構成を示す図である。 図8は、実施例1における無線通信システムの動作を示す図である。 図9は、実施例1における移動局の動作を示すフローチャートである。 図10は、実施例1におけるマクロ基地局の動作を示すフローチャートである。 図11は、実施例1におけるホーム基地局の動作を示すフローチャートである。 図12は、実施例2、3における移動局の機能的構成を示す図である。 図13は、実施例2におけるマクロ基地局の機能的構成を示す図である。 図14は、実施例2におけるホーム基地局の機能的構成を示す図である。 図15は、実施例2における無線通信システムの動作を示す図である。 図16は、実施例2、3における移動局の動作を示すフローチャートである。 図17は、実施例2におけるマクロ基地局の動作を示すフローチャートである。 図18は、実施例2におけるホーム基地局の動作を示すフローチャートである。 図19は、実施例3におけるマクロ基地局の機能的構成を示す図である。 図20は、実施例3におけるホーム基地局の機能的構成を示す図である。 図21は、実施例3におけるマクロ基地局の動作を示すフローチャートである。 図22は、実施例3におけるホーム基地局の動作を示すフローチャートである。 図23は、マクロ基地局のエリア内にある移動局が、ホーム基地局から干渉を受ける様子を示す図である。
 以下に、本願の開示する無線通信システム、移動局、基地局、及び無線通信方法の実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるものではない。
 まず、本願の開示する一実施例に係る無線通信システムの構成を説明する。図1は、無線通信システムの構成を示す図である。図1に示すように、無線通信システム1は、後述する移動局10とマクロ基地局20とホーム基地局30とを有する。移動局10は、マクロ基地局20の送信信号及びホーム基地局30の送信信号を含む無線信号を受信する。移動局10は、マクロ基地局20との通信は可能であるが、ホーム基地局30には登録されていないため、ホーム基地局30との間でデータの送受信を行うことはできない。移動局10は、マクロ基地局20に対し、自局が干渉低減機能を有することを示す情報を送信する。マクロ基地局20は、移動局10から送信された上記情報を受信し、当該情報の受信に応じて、ホーム基地局30に対し、ホーム基地局30の送信信号の受信処理に用いられる制御情報の送信を要求する要求信号を送信する。ホーム基地局30は、マクロ基地局20から送信された上記要求信号を受信し、当該要求信号の受信に応じて、自局の送信信号の受信処理に用いられる制御情報を送信する。
 図2は、実施例1に係る移動局の構成を示す図である。図2に示すように、移動局10は、SIC機能報告部11と、制御情報受信部12と、制御情報解析部13と、受信処理部14とを有する。更に、受信処理部14は、ホーム基地局復調部141と、ホーム基地局復号部142と、再符号化部143と、減算部144と、マクロ基地局復調部145と、マクロ基地局復号部146と、アプリケーション処理部147とを有する。これら各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。
 SIC機能報告部11は、移動局10がSIC機能を有する場合、アンテナA1を介して、移動局10がSIC機能を有することを、マクロ基地局20に報告する。制御情報受信部12は、制御チャネルによってマクロ基地局20から送信される制御情報を、アンテナA2により受信する。この制御情報は、移動局10がマクロ基地局20から送信されるデータを受信するためのスケジューリングに使用される。なお、SIC機能は、MIMO(Multiple Input Multiple Output)受信器に予め実装されている場合があり、その場合には、SIC機能報告部11は、制御情報受信部12との兼用が可能である。制御情報解析部13は、制御情報受信部12により受信された制御情報が、マクロ基地局20、ホーム基地局30の内、何れの基地局から送信されたものであるかを判定する。制御情報解析部13は、判定の結果に応じて、制御情報の送信元である基地局の復調部に、制御情報を出力する。
 ホーム基地局復調部141は、制御情報解析部13から入力された制御情報に基づき、ホーム基地局30の送信信号を所定の変調形式で復調し、元の信号波を復元する。そして、ホーム基地局復調部141は、復調後の送信信号をホーム基地局復号部142に出力する。ホーム基地局復号部142は、ホーム基地局復調部141から入力された送信信号を、上記制御情報に基づき所定の復号形式で復号し、元の送信信号を復元する。そして、ホーム基地局復号部142は、復号後の送信信号を再符号化部143に出力する。再符号化部143は、ホーム基地局復号部142から入力された送信信号を、当該送信信号の成分を低減可能な形式に再符号化した上で、減算部144に出力する。
 減算部144は、ホーム基地局30の送信信号を上記制御情報に基づき復調、復号、再符号化して得られた情報を用いて、マクロ基地局20、ホーム基地局30の送信信号から、ホーム基地局30の送信信号の成分を低減した信号を生成する。マクロ基地局復調部145は、制御情報解析部13から入力された制御情報に基づき、上記生成された信号を所定の変調形式で復調する。そして、マクロ基地局復調部145は、復調後の上記信号をマクロ基地局復号部146に出力する。マクロ基地局復号部146は、マクロ基地局復調部145から入力された信号を、マクロ基地局20の制御情報に基づき所定の復号形式で復号する。そして、マクロ基地局復号部146は、復号後の信号をアプリケーション処理部147に出力する。アプリケーション処理部147は、ホーム基地局30の送信信号の成分が低減された信号を用いて、所定のアプリケーション処理を実行する。
 図3は、実施例1におけるマクロ基地局20の機能的構成を示す図である。マクロ基地局20は、SIC機能受信部21と、ホーム基地局検出部22と、協調スケジューリング判定部23と、スケジューラ部24と、制御情報送信部25と、データ送信部26と、送信バッファ27と、アプリケーション処理部28とを有する。これら各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。
 SIC機能受信部21は、移動局10から、アンテナA3を介して、移動局10がSIC機能を有しているか否かの報告を受ける。ホーム基地局検出部22は、移動局10から報告される周辺基地局測定結果を基に、移動局10がホーム基地局30の近傍に位置するか否かの判定を行う。協調スケジューリング判定部23は、SIC機能受信部21から入力されるSIC機能の有無と、ホーム基地局検出部22から入力される上記測定結果とから、ホーム基地局30からの干渉を低減するためのスケジューリングの要否を判定する。
 スケジューラ部24は、協調スケジューリング判定部23の判定結果を基に、ホーム基地局30に対して、制御情報の送信要求を送信すると共に、ホーム基地局30から送信された制御情報を、当該要求に対する返信として受信する。制御情報送信部25は、スケジューラ部24からの指示入力に従い、マクロ基地局20の制御情報と、ホーム基地局30の制御情報とを、アンテナA4を介して移動局10宛に送信する。データ送信部26は、スケジューラ部24からの指示入力に従い、移動局10宛のデータを、アンテナA4により送信する。送信バッファ27は、スケジューラ部24からの指示に基づき、移動局10を送信先とするデータを、データ送信部26に提供する。アプリケーション処理部28は、所定のアプリケーションにより処理された、送信対象のデータを送信バッファ27に出力する。
 図4は、実施例1におけるホーム基地局の機能的構成を示す図である。ホーム基地局30は、スケジューラ部31と、制御情報送信部32と、データ送信部33と、送信バッファ34と、アプリケーション処理部35とを有する。これら各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。
 スケジューラ部31は、マクロ基地局20から、有線ネットワークを経由して、制御情報の送信要求を受信すると、ホーム基地局30の制御情報の送信を、制御情報送信部32に指示する。制御情報送信部32は、スケジューラ部31からの指示に応じて、ホーム基地局30の制御情報を、アンテナA5を介して、マクロ基地局20宛に送信する。データ送信部33は、スケジューラ部31からの指示入力に従い、送信対象のデータを、アンテナA5により送信する。送信バッファ34は、スケジューラ部31からの指示に基づき、送信対象のデータを、データ送信部33に提供する。アプリケーション処理部35は、所定のアプリケーションにより処理されたデータを送信バッファ34に出力する。
 ここで、図5は、実施例1において、マクロ基地局とホーム基地局との間において制御情報が送受信される様子を示す図である。図5に示すように、マクロ基地局20のスケジューラ部24が、ホーム基地局30に対して、制御情報の送信を要求すると、ホーム基地局30は、マクロ基地局20宛に制御情報の返信を行う。すなわち、マクロ基地局20は、制御情報送信要求により、自局が移動局10宛にデータを送信するタイミングをホーム基地局30に通知する。ホーム基地局30のスケジューラ部31は、当該タイミングにおける制御情報、すなわち、ホーム基地局30と通信を行っている移動局宛に送信されるデータについての制御情報を、マクロ基地局20に返信する。これにより、移動局10は、マクロ基地局20からのデータを上記タイミングで受信する際、ホーム基地局30の制御情報を基に、除去すべき(取得すべきでない)データを特定することができる。
 続いて、移動局10、マクロ基地局20、及びホーム基地局30のハードウェア構成を説明する。図6は、移動局10のハードウェア構成を示す図である。図6に示すように、移動局10においては、RF(Radio Frequency)回路10aと、AD(Analog to Digital)・DA(Digital to Analog)変換器10bと、変復調回路10cと、符号化・復号化回路10dと、RAM(Random Access Memory)10eと、CPU(Central Processing Unit)10fとが、バスを介して各種信号やデータの入出力が可能なように接続されている。移動局10のSIC機能報告部11と制御情報受信部12とは、物理的には、例えば、上記RF回路10aによって実現される。移動局10の制御情報解析部13と減算部144とアプリケーション処理部147とは、物理的には、例えば、上記CPU10fによって実現される。移動局10のホーム基地局復調部141とマクロ基地局復調部145とは、物理的には、例えば、上記変復調回路10cによって実現される。移動局10のホーム基地局復号部142とマクロ基地局復号部146と再符号化部143とは、物理的には、例えば、符号化・復号化回路10dによって実現される。
 図7は、マクロ基地局、ホーム基地局のハードウェア構成を示す図である。図7に示すように、マクロ基地局20においては、RF回路20aと、AD・DA変換器20bと、変復調回路20cと、符号化・復号化回路20dと、RAM20eと、CPU20fとが、バスを介して各種信号やデータの入出力が可能なように接続されている。マクロ基地局20のSIC機能受信部21と制御情報送信部25とデータ送信部26とは、物理的には、例えば、上記RF回路20aによって実現される。マクロ基地局20のホーム基地局検出部22と協調スケジューリング判定部23とスケジューラ部24とアプリケーション処理部28とは、物理的には、例えば、上記CPU20fによって実現される。マクロ基地局20の送信バッファ27は、物理的には、例えば、上記RAM20eによって実現される。
 ホーム基地局30は、物理的には、上述したマクロ基地局20と同様の構成を有する。すなわち、ホーム基地局30では、図7に示すように、RF回路20aと、AD・DA変換器20bと、変復調回路20cと、符号化・復号化回路20dと、RAM20eと、CPU20fとが、バスを介して各種信号やデータの入出力が可能なように接続されている。ホーム基地局30のスケジューラ部31とアプリケーション処理部35とは、物理的には、例えば、上記CPU20fによって実現される。ホーム基地局30の制御情報送信部32とデータ送信部33とは、物理的には、例えば、上記RF回路20aによって実現される。ホーム基地局30の送信バッファ34は、物理的には、例えば、上記RAM20eによって実現される。
 次に、実施例1に係る無線通信システムの動作を説明する。
 図8は、実施例1における無線通信システムの動作を示す図である。本実施例では、マクロ基地局20とホーム基地局30とは、有線回線を用いて、制御情報の送受信を行う。S1では、移動局10が、マクロ基地局20に対してSIC機能の有無を報告する。マクロ基地局20は、当該報告を基に、移動局10におけるSIC機能の有無を判定する。移動局10がSIC機能を有する場合には、マクロ基地局20は、移動局10から報告される周辺セル測定情報を基に、移動局近傍におけるホーム基地局の検出を試みる(S2)。
 マクロ基地局20は、移動局10近傍にホーム基地局30を検出すると、データ送信時に干渉の恐れがあるため、図5に示した上記手法により、ホーム基地局30に対して制御情報の送信を要求し(S3)、ホーム基地局30から制御情報を受信する(S4)。マクロ基地局20は、自局の制御情報と、S4でホーム基地局30から受信した制御情報とを、移動局10宛に送信する(S5)。その後、マクロ基地局20は、自局から移動局10へのデータ送信に関する制御情報を基に、移動局10宛のデータを送信する(S6)。当該データ送信と同時に、ホーム基地局30は、他の移動局宛のデータにより、移動局10に干渉を与える(S7)が、移動局10は、SIC機能により、他の移動局宛のデータをキャンセルしてから、自移動局宛のデータを取得する(S8)。
 次に、図9~図11を参照しながら、無線通信システム1の動作を詳細に説明する。
 図9は、実施例1における移動局の動作を示すフローチャートである。移動局10は、SIC機能の有無を監視する(S11)。移動局10がSIC機能を有する場合(S11;Yes)、移動局10は、SIC機能を有することをマクロ基地局20に報告する(S12)。S13では、移動局10は、マクロ基地局20から、マクロ基地局20及びホーム基地局30の制御情報を受信する。S14では、移動局10は、ホーム基地局30からのデータを復調、復号する。移動局10は、データ復号結果を再符号化した後、当該符号化データを受信データからキャンセルする(S15)。移動局10は、ホーム基地局30の信号がキャンセルされたデータである、マクロ基地局20の信号に対して復号、復調処理を行う(S16)。
 なお、上記S11において、移動局10がSIC機能を有さないと判定された場合には(S11;No)、移動局10は、通常通りの処理を実行する。すなわち、移動局10は、マクロ基地局20から制御情報を受信した後(S17)、受信データである、マクロ基地局20の信号に対して復号、復調処理を行う(S18)。
 図10は、実施例1におけるマクロ基地局の動作を示すフローチャートである。マクロ基地局20は、SIC機能有の報告の有無を監視する(S21)。マクロ基地局20は、移動局10からSIC機能有の報告を受けた場合(S21;Yes)、ホーム基地局30に対して、制御情報の送信を要求する(S22)。S23では、マクロ基地局20は、ホーム基地局30から制御情報を受信する。次に、マクロ基地局20は、S23で受信されたホーム基地局30の制御情報と、マクロ基地局20の制御情報とを、SIC機能の報告元である移動局10宛に送信する(S24)。マクロ基地局20は、S24で送信された自局の制御情報に基づき、移動局10宛にデータを送信する(S25)。
 なお、上記S21において、マクロ基地局20は、移動局10からSIC機能有の報告を受けない場合には(S21;No)、通常通りの処理を実行する。すなわち、マクロ基地局20は、マクロ基地局20の制御情報を移動局10宛に送信した後(S26)、該制御情報に基づくデータを移動局10宛に送信する(S27)。
 図11は、実施例1におけるホーム基地局の動作を示すフローチャートである。ホーム基地局30は、マクロ基地局20からの制御情報の送信要求の有無を監視する(S31)。ホーム基地局30は、マクロ基地局20から制御情報の送信要求を受けた場合(S31;Yes)、当該要求に応じて、マクロ基地局20に対し制御情報を送信する(S32)。次に、ホーム基地局30は、自局に登録されている移動局宛に制御情報を送信する(S33)と共に、該制御情報に基づくデータを上記移動局宛に送信する(S34)。
 なお、上記S31において、ホーム基地局30は、マクロ基地局20から制御情報の送信要求を受けない場合には(S31;No)、上述したS33、S34と同様の処理を実行する。すなわち、ホーム基地局30は、自局に登録されている移動局宛に制御情報を送信する(S35)と共に、該制御情報に基づくデータを上記移動局宛に送信する(S36)。
 以上説明したように、無線通信システム1は、移動局10とマクロ基地局20とホーム基地局30とを有する。移動局10は、マクロ基地局20の送信信号及びホーム基地局30の送信信号を含む無線信号を受信する。移動局10は、制御情報受信部12と受信処理部14とを有する。制御情報受信部12は、マクロ基地局20の送信信号の受信処理に用いられる制御情報と、ホーム基地局30の送信信号の受信処理に用いられる制御情報とを受信する。受信処理部14は、ホーム基地局30の送信信号を制御情報に基づき復調及び復号して得た情報を用いて、上記無線信号からホーム基地局30の送信信号の成分を低減した信号を、マクロ基地局20の制御情報に基づき復調及び復号する。また、移動局10は、マクロ基地局20に対し、自局が干渉低減機能を有することを示す情報を送信するSIC機能報告部11を更に有する。
 上述の様な構成を採る無線通信システム1によれば、移動局10は、マクロ基地局20に対して、SIC機能を有することを報告し、マクロ基地局20は、ホーム基地局30の制御情報を、自局の制御情報と共に、マクロ基地局20と接続している移動局10に向けて送信する。移動局10は、これらの制御情報を用いて、まず、ホーム基地局30の信号を復調、復号、及び再符号化したデータを元の信号から引き算し、その後、マクロ基地局20からの信号を受信する。すなわち、移動局10は、ホーム基地局30からの干渉を除去するために、ホーム基地局30のデータの復調、復号を行う。そのためには、当該データが割り当てられている周波数リソース、当該データの変調方式、ビット数などの情報が必要となるので、移動局10は、これらの情報を制御情報として、マクロ基地局20から取得する。これにより、移動局10は、ホーム基地局30からの信号をキャンセルすることができるため、干渉を受けない場合と同様のデータ受信特性を得ることができる。
 また、無線通信システム1によれば、マクロ基地局20に接続する移動局10側で干渉が除去されるので、ホーム基地局30は、送信電力やリソース割当ての制限といった別の干渉除去対策を行わなくてよい。すなわち、ホーム基地局30は、移動局10を含むマクロ基地局20の移動局への干渉を意識することなく、ホーム基地局30の移動局向けにデータを送信することができる。したがって、上記制限に伴い、ホーム基地局30側のスループットが低下するという懸念は解消される。
 次に、実施例2について説明する。実施例2における無線通信システムの構成は、図1に示した実施例1における無線通信システム1の構成と同様である。また、実施例2における基地局及び移動局の構成は、図2~図4に示した実施例1における基地局及び移動局の構成と同様である。したがって、実施例2では、その詳細な説明は省略する。実施例2が実施例1と異なる点は、ホーム基地局が移動局に対して制御情報を送信する点である。具体的には、実施例1では、ホーム基地局がマクロ基地局に対して一旦制御情報を送信し、制御情報を受信したマクロ基地局が移動局に対して制御情報を送信するのに対し、実施例2では、ホーム基地局がマクロ基地局を介さずに、移動局に対して制御情報を直接送信する。以下においては、このような実施例2における基地局及び移動局の構成及び動作を、図12~図18を参照しながら、実施例1との相違点を中心として説明する。
 まず、図12は、実施例2における移動局の機能的構成を示す図である。図12に示すように、移動局40は、制御情報受信部42、制御情報解析部43を除き、実施例1における移動局10と同様の構成を有する。したがって、同様の構成要素には、末尾が同一の参照符号を付すとともに、その詳細な説明は省略する。具体的には、実施例2に係るSIC機能報告部41と、制御情報受信部42と、制御情報解析部43と、受信処理部44とは、実施例1に係るSIC機能報告部11と、制御情報受信部12と、制御情報解析部13と、受信処理部14とにそれぞれ対応する構成要素である。また、実施例2に係るホーム基地局復調部441と、ホーム基地局復号部442と、再符号化部443と、減算部444とは、実施例1に係るホーム基地局復調部141と、ホーム基地局復号部142と、再符号化部143と、減算部144とにそれぞれ対応する。更に、実施例2に係るマクロ基地局復調部445と、マクロ基地局復号部446と、アプリケーション処理部447とは、実施例1に係るマクロ基地局復調部145と、マクロ基地局復号部146と、アプリケーション処理部147とにそれぞれ対応する。
 以下、実施例1との差異である制御情報受信部42、制御情報解析部43について説明する。制御情報受信部42は、マクロ基地局20からの制御情報の受信に加えて、ホーム基地局30からの制御情報の受信にも対応している。すなわち、制御情報解析部43は、ホーム基地局30の制御情報受信用の設定情報をマクロ基地局20から事前に受信しておき、この設定情報を基に、制御情報受信部42がホーム基地局30からの制御情報を受信可能な状態に設定する。
 次に、図13は、実施例2におけるマクロ基地局の機能的構成を示す図である。図13に示すように、マクロ基地局50は、スケジューラ部54を除き、実施例1におけるマクロ基地局20と同様の構成を有する。したがって、同様の構成要素には、末尾が同一の参照符号を付すとともに、その詳細な説明は省略する。具体的には、実施例2に係るSIC機能受信部51と、ホーム基地局検出部52と、協調スケジューリング判定部53と、スケジューラ部54とは、実施例1に係るSIC機能受信部21と、ホーム基地局検出部22と、協調スケジューリング判定部23と、スケジューラ部24とにそれぞれ対応する構成要素である。また、実施例2に係る制御情報送信部55と、データ送信部56と、送信バッファ57と、アプリケーション処理部58とは、制御情報送信部25と、データ送信部26と、送信バッファ27と、アプリケーション処理部28とにそれぞれ対応する構成要素である。
 以下、実施例1との差異であるスケジューラ部54について説明する。スケジューラ部54は、ホーム基地局30に対して、制御情報の送信要求を送信する。しかしながら、実施例2では、制御情報は、ホーム基地局30から移動局10に直接送信されるため、スケジューラ部54が、ホーム基地局30からの制御情報を受信することはない。
 図14は、実施例2におけるホーム基地局の機能的構成を示す図である。図14に示すように、ホーム基地局60は、制御情報送信部62を除き、実施例1におけるホーム基地局30と同様の構成を有する。したがって、同様の構成要素には、末尾が同一の参照符号を付すとともに、その詳細な説明は省略する。具体的には、実施例2に係るスケジューラ部61と、制御情報送信部62と、データ送信部63とは、実施例1に係るスケジューラ部31と、制御情報送信部32と、データ送信部33とにそれぞれ対応する構成要素である。また、実施例2に係る送信バッファ64と、アプリケーション処理部65とは、実施例1に係る送信バッファ34と、アプリケーション処理部35とにそれぞれ対応する。実施例1との差異である制御情報送信部62は、アンテナA12を介して移動局10宛に、制御情報を送信する。
 なお、本実施例に係る移動局40、マクロ基地局50、及びホーム基地局60のハードウェア構成は、実施例1に係る移動局10、マクロ基地局20、及びホーム基地局30のハードウェア構成と同様である。
 図15は、実施例2における無線通信システムの動作を示す図である。図15に示すように、実施例2における無線通信システムの動作は、S43~S46を除き、実施例1に詳述した無線通信システム1の動作と同様である。したがって、その詳細な説明は省略する。具体的には、実施例2に係るステップS41、S42、S47~S49の各処理は、実施例3に係るステップS1、S2、S6~S8の各処理にそれぞれ対応する。
 以下、実施例1との差異であるS43~S46について説明する。ステップS43では、マクロ基地局50から、移動局40に向けて、ホーム基地局60の制御情報受信用情報が送信される。制御情報受信用情報は、移動局40が、マクロ基地局50からの制御情報に加えて、ホーム基地局60からの制御情報を受信するための設定情報であり、移動局40は、この設定情報を基に、ホーム基地局60から制御情報を受信可能な状態となる。設定情報は、例えば、ホーム基地局60からの送信信号固有のMCS(Modulation and Coding Scheme)、スクランブルコード、干渉キャンセル対象の基地局を特定するためのホーム基地局60のIDを含む。また、設定情報は、例えば、ホーム基地局60の制御情報が送信されるチャネルのフォーマット、当該チャネルにおける制御情報の位置情報を含む。
 S43で制御情報受信の事前設定が完了すると、マクロ基地局50は、ホーム基地局60に対して、移動局40に対する制御情報の送信を要求する(S44)。マクロ基地局50は、ホーム基地局60に対する送信要求の完了に伴い、移動局40宛に、自局の制御情報を送信する(S45)。また、ホーム基地局60は、S44での制御情報送信要求に応じて、移動局40宛に、自局の制御情報を送信する(S46)。
 図16は、実施例2における移動局40の動作を示すフローチャートである。図16に示すように、実施例2における移動局40の動作は、S53、S54を除き、実施例2における移動局10の動作と同様である。したがって、その詳細な説明は省略する。具体的には、実施例2に係るステップS51、S52、S55~S60の各処理は、実施例1に係るステップS11~S18の各処理にそれぞれ対応する。実施例1との差異であるステップS53、S54では、移動局40は、上述の設定情報をマクロ基地局50から受信し(S53)、この設定情報に基づき、ホーム基地局60から制御情報を受信する(S54)。
 図17は、実施例2におけるマクロ基地局50の動作を示すフローチャートである。図17に示すように、実施例2におけるマクロ基地局50の動作は、S63を除き、実施例1におけるマクロ基地局20の動作と同様である。したがって、その詳細な説明は省略する。具体的には、実施例2に係るステップS61、S62、S64~S66の各処理は、実施例1に係るステップS21、S22、S25~S27の各処理にそれぞれ対応する。実施例1との差異であるステップS63では、マクロ基地局50は、ホーム基地局60から制御情報を受信することなく、自局の制御情報を移動局40宛に送信する。
 図18は、実施例2におけるホーム基地局60の動作を示すフローチャートである。図18に示すように、実施例2におけるホーム基地局60の動作は、S72を除き、実施例1におけるホーム基地局30の動作と同様である。したがって、同様の処理には、末尾が同一のステップ番号を付すとともに、その詳細な説明は省略する。具体的には、実施例2に係るステップS71、S73~S76の各処理は、実施例1に係るステップS31、S33~S36の各処理にそれぞれ対応する。実施例1との差異であるステップS72では、ホーム基地局60は、マクロ基地局50からの要求を受けて、マクロ基地局50の移動局40に対して、ホーム基地局60の制御情報を送信する。ホーム基地局60の制御情報は、マクロ基地局50を介することなく、ホーム基地局60から移動局40宛に直接送信される。
 上述したように、実施例2における無線通信システムによれば、ホーム基地局60は、マクロ基地局50からの要求に応じて、移動局40に対し、制御情報を送信する。すなわち、マクロ基地局50は、ホーム基地局60付近の移動局40のスケジューリング(データ送信制御)を行う際、ホーム基地局60に対して制御情報送信要求を送信することで、マクロ基地局50からのデータの送信タイミングをホーム基地局60に通知する。ホーム基地局60は、制御情報送信要求を受けると、マクロ基地局50のスケジューリングしたタイミングに先立ち、ホーム基地局60の制御情報を、移動局40に対して無線送信する。移動局40は、この制御情報を用いて、マクロ基地局50のデータからホーム基地局60のデータをキャンセルすることにより、移動局40が本来受信すべきデータを、干渉の影響を受けることなく受信することができる。
 本実施例では、移動局40は、ホーム基地局60に接続することはできないが、ホーム基地局60の送信信号の復調及び復号に用いる制御情報のみ、ホーム基地局60から受信する。移動局40は、ホーム基地局60から制御情報を受信するだけであるので、移動局40が、ホーム基地局60の所有者のインターネット回線を使用することはない。したがって、移動局40が、ホーム基地局60から先のネットワークに接続してデータが流出することもない。すなわち、無線通信システムは、ホーム基地局60におけるユーザ排他性と、移動局40におけるデータ秘匿性とを維持しつつ、マクロ基地局50から送信されるデータの受信特性を向上することができる。本実施例では、ホーム基地局60は、自局登録外の移動局である移動局40宛に制御情報を送信することになる。これにより、ホーム基地局60は、送信電力制限やリソース割当て制限といった別の干渉除去対策を行わなくてもよいことから、実施例2における無線通信システムの態様は、ホーム基地局60のユーザにとっても好適である。
 次に、実施例3について説明する。実施例3における無線通信システムの構成は、図1に示した実施例1における無線通信システム1の構成と同様である。また、実施例3における基地局及び移動局の構成は、図12~図14に示した実施例2における基地局及び移動局の構成と同様である。したがって、実施例3では、その詳細な説明は省略する。実施例3が実施例2と異なる点は、マクロ基地局が、制御情報の送信を無線で要求する点である。具体的には、実施例2では、マクロ基地局は、ホーム基地局に対して、制御情報の送信要求を有線回線で送信するのに対し、実施例3では、マクロ基地局は、制御情報の送信要求を無線チャネルにより送信する。以下においては、このような実施例3における基地局及び移動局の構成及び動作を、図19~図22を参照しながら、実施例2との相違点を中心として説明する。
 実施例3における移動局の構成及び動作は、実施例2における移動局の構成及び動作と同様であるため、その図示及び説明は省略する。図19は、実施例3におけるマクロ基地局の機能的構成を示す図である。図19に示すように、マクロ基地局80は、制御情報送信部85を除き、実施例2におけるマクロ基地局50と同様の構成を有する。したがって、同様の構成要素には、末尾が同一の参照符号を付すとともに、その詳細な説明は省略する。具体的には、実施例3に係るSIC機能受信部81と、ホーム基地局検出部82と、協調スケジューリング判定部83と、スケジューラ部84とは、実施例2に係るSIC機能受信部51と、ホーム基地局検出部52と、協調スケジューリング判定部53と、スケジューラ部54とにそれぞれ対応する構成要素である。また、実施例3に係る制御情報送信部85と、データ送信部86と、送信バッファ87と、アプリケーション処理部88とは、制御情報送信部55と、データ送信部56と、送信バッファ57と、アプリケーション処理部58とにそれぞれ対応する構成要素である。実施例1との差異である制御情報送信部85は、アンテナA14を介して、ホーム基地局90に対して、制御情報の送信要求を送信する。
 図20は、実施例3におけるホーム基地局の機能的構成を示す図である。図20に示すように、ホーム基地局90は、制御情報要求受信部91を更に有する点を除き、実施例2におけるホーム基地局60と同様の構成を有する。したがって、その詳細な説明は省略する。具体的には、実施例3に係るスケジューラ部92と、制御情報送信部93と、データ送信部94とは、実施例2に係るスケジューラ部61と、制御情報送信部62と、データ送信部63とにそれぞれ対応する構成要素である。また、実施例3に係る送信バッファ95と、アプリケーション処理部96とは、実施例2に係る送信バッファ64と、アプリケーション処理部65とにそれぞれ対応する。実施例2との差異である制御情報要求受信部91は、アンテナA15を介して、ホーム基地局90宛の制御情報送信要求を受信する。
 なお、本実施例に係る移動局、マクロ基地局80、及びホーム基地局90のハードウェア構成は、実施例1に係る移動局10、マクロ基地局20、及びホーム基地局30のハードウェア構成と同様である。
 図21は、実施例3におけるマクロ基地局80の動作を示すフローチャートである。図21に示すように、実施例3におけるマクロ基地局80の動作は、S82を除き、実施例2におけるマクロ基地局50の動作と同様である。したがって、同様の処理には、末尾が同一のステップ番号を付すとともに、その詳細な説明は省略する。具体的には、実施例3に係るステップS81~S86の各処理は、実施例2に係るステップS61~S66の各処理にそれぞれ対応する。実施例2との差異であるステップS82では、マクロ基地局80は、ホーム基地局90に対して、制御情報の送信を無線回線により要求する。
 図22は、実施例3におけるホーム基地局90の動作を示すフローチャートである。図22に示すように、実施例3におけるホーム基地局90の動作は、S91を除き、実施例2におけるホーム基地局60の動作と同様である。したがって、同様の処理には、末尾が同一のステップ番号を付すとともに、その詳細な説明は省略する。具体的には、実施例3に係るステップS91~S96の各処理は、実施例2に係るステップS71~S76の各処理にそれぞれ対応する。実施例2との差異であるステップS91では、ホーム基地局90は、マクロ基地局80から、無線回線による制御情報の送信要求の有無を判定する。
 上述したように、実施例3に係る無線通信システムによれば、マクロ基地局80は、ホーム基地局90に対する制御情報送信要求を、無線回線経由で行う。通常、ダウンリンクの受信器は、移動局に実装されており、ホーム基地局に実装されることは少ない。しかし、ホーム基地局は、マクロ基地局との干渉対策のために、マクロ基地局が近傍にあるか否かを検出する用途で、ダウンリンクの受信器を実装することがある。実施例3に係る無線通信システムによれば、このようなホーム基地局に容易に対応して、ホーム基地局の受信器を有効的に活用することができる。すなわち、ホーム基地局が、自局の機能により、マクロ基地局からダウンリンクで送信される制御情報の送信要求を受信することができる。これにより、マクロ基地局とホーム基地局とが有線接続されていない場合であっても、マクロ基地局は、ホーム基地局に対して、制御情報の送信を要求することができるため、移動局は、所定のタイミングで、ホーム基地局の制御情報を取得することが可能となる。その結果、無線通信システムの汎用性・柔軟性が向上する。
 なお、上述した実施例3は、実施例2との組合せにより無線通信システム1に適用されるものとしたが、実施例3を実施例2とは別に適用しても勿論よい。すなわち、ホーム基地局が、マクロ基地局から無線回線を通して制御情報の送信要求を受け、当該要求に応じて、制御情報をマクロ基地局宛に送信するものとしてもよい。
 上記各実施例では、本願の開示する無線通信システムは、マクロ基地局とホーム基地局との間の干渉を低減するものとした。しかしながら、無線通信システムは、これに限らず、マクロ基地局間での干渉を低減する技術として適用することもできる。すなわち、マクロ基地局の隣接セルが、ホーム基地局ではなく他のマクロ基地局であった場合でも、上記各実施例に係る無線通信システムは、有効に機能する。マクロ基地局では移動局の登録が不要なため、マクロ基地局が、移動局に対して、他の移動局宛の制御情報を送信すると、制御情報を受信した移動局が、他のユーザ宛のデータを盗み見てしまうことが懸念される。しかしながら、制御情報の取得には、その本来の送信先である移動局のIDが必要になるため、他の移動局宛の制御情報を受信した移動局のユーザであっても、他ユーザ宛のデータを見ることはできない。
 より具体的には、制御チャネル領域における制御情報の位置は、移動局IDによって特定され、かつ、CRC(Cyclic Redundancy Check)には、移動局IDによるスクランブルが掛かっている。したがって、移動局が、隣接基地局の制御情報を基に、隣接基地局の移動局宛のデータを取得するには、事前に隣接基地局が割り振った移動局IDを知る必要があることから、上記懸念は解消される。なお、移動局IDの他にも、制御チャネル領域におけるPHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel)の位置、あるいは、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)のフォーマット等、移動局が他セルの信号を受信するために必要な情報は存在する。したがって、本実施例に係る無線通信システムをマクロ基地局間に適用しても、移動局のユーザが他のユーザ宛のデータを盗み見ることはできない。
 1 無線通信システム
 10、40 移動局
 10a RF回路
 10b AD・DA変換器
 10c 変復調回路
 10d 符号化・復号化回路
 10f CPU
 10e RAM
 11、41 SIC機能報告部
 12、42 制御情報受信部
 13、43 制御情報解析部
 14、44 受信処理部
 141、441 ホーム基地局復調部
 142、442 ホーム基地局復号部
 143、443 再符号化部
 144、444 減算部
 145、445 マクロ基地局復調部
 146、446 マクロ基地局復号部
 147、447 アプリケーション処理部
 20、50、80 マクロ基地局
 20a RF回路
 20b AD・DA変換器
 20c 変復調回路
 20d 符号化・復号化回路
 20f CPU
 20e RAM
 21、51、81 SIC機能受信部
 22、52、82 ホーム基地局検出部
 23、53、83 協調スケジューリング判定部
 24、54、84 スケジューラ部
 25、55、85 制御情報送信部
 26、56、86 データ送信部
 27、57、87 送信バッファ
 28、58、88 アプリケーション処理部
 30、60、90 ホーム基地局
 31、61、92 スケジューラ部
 32、62、93 制御情報送信部
 33、63、94 データ送信部
 34、64、95 送信バッファ
 35、65、96 アプリケーション処理部
 91 制御情報要求受信部

Claims (11)

  1.  第1及び第2の基地局と、前記第1の基地局の送信信号及び前記第2の基地局の送信信号を含む無線信号を受信する移動局と、を有する無線通信システムであって、
     前記移動局は、
     前記第1の基地局の送信信号の受信処理に用いられる第1の制御情報と、前記第2の基地局の送信信号の受信処理に用いられる第2の制御情報と、を受信する受信部と、
     前記第2の基地局の送信信号を前記第2の制御情報に基づき復調及び復号して得た情報を用いて、前記無線信号から前記第2の基地局の送信信号の成分を低減した信号を、前記第1の制御情報に基づき復調及び復号する受信処理部と
     を有することを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記移動局は、
     前記第1の基地局に対し、自局が干渉低減機能を有することを示す情報を送信する送信部
     を更に有することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  3.  前記移動局の受信部は、前記第1の基地局からの要求に応じて前記移動局に対して送信される前記第2の制御情報を前記第2の基地局から受信する
     ことを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  4.  第1及の基地局の送信信号及び第2の基地局の送信信号を含む無線信号を受信する移動局であって、
     前記第1の基地局の送信信号の受信処理に用いられる第1の制御情報を受信するとともに、前記第2の基地局の送信信号の受信処理に用いられる第2の制御情報を受信する受信部と、
     前記第2の基地局の送信信号を前記第2の制御情報に基づき復調及び復号して得た情報を用いて、前記無線信号から前記第2の基地局の送信信号の成分を低減した信号を、前記第1の制御情報に基づき復調及び復号する受信処理部と
     を有することを特徴とする移動局。
  5.  自局の送信信号及び他の基地局の送信信号を含む無線信号を受信する移動局と接続している基地局であって、
     前記他の基地局の送信信号の復調及び復号に用いられる制御情報を前記他の基地局から受信する受信部と、
     前記制御情報を前記移動局に対して送信する送信部と
     を有することを特徴とする基地局。
  6.  他の基地局からの要求に応じて、自局の送信信号及び前記他の基地局の送信信号を含む無線信号を受信し且つ前記他の基地局と接続している移動局に対し、自局の送信信号の復調及び復号に用いる制御情報を送信する送信部
     を有することを特徴とする基地局。
  7.  第1及び第2の基地局と、前記第1の基地局の送信信号及び前記第2の基地局の送信信号を含む無線信号を受信する移動局と、を有する無線通信システムにおける無線通信方法であって、
     前記移動局は、
     前記第1の基地局の送信信号の受信処理に用いられる第1の制御情報を受信するとともに、前記第2の基地局の送信信号の受信処理に用いられる第2の制御情報を受信し、
     前記第2の基地局の送信信号を前記第2の制御情報に基づき復調及び復号して得た情報を用いて、前記無線信号から前記第2の基地局の送信信号の成分を低減した信号を、前記第1の制御情報に基づき復調及び復号する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  8.  第1及の基地局の送信信号及び第2の基地局の送信信号を含む無線信号を受信する移動局の無線通信方法であって、
     前記第1の基地局の送信信号の受信処理に用いられる第1の制御情報を受信するとともに、前記第2の基地局の送信信号の受信処理に用いられる第2の制御情報を受信し、
     前記第2の基地局の送信信号を前記第2の制御情報に基づき復調及び復号して得た情報を用いて、前記無線信号から前記第2の基地局の送信信号の成分を低減した信号を、前記第1の制御情報に基づき復調及び復号する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  9.  自局の送信信号及び他の基地局の送信信号を含む無線信号を受信する移動局と接続している基地局の無線通信方法であって、
     前記他の基地局の送信信号の復調及び復号に用いられる制御情報を前記他の基地局から受信し、
     前記制御情報を前記移動局に対して送信する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  10.  基地局の無線通信方法であって、
     他の基地局からの要求に応じて、自局の送信信号及び前記他の基地局の送信信号を含む無線信号を受信し且つ前記他の基地局と接続している移動局に対し、自局の送信信号の復調及び復号に用いる制御情報を送信する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  11.  第1及び第2の基地局と、前記第1の基地局の送信信号及び前記第2の基地局の送信信号を含む無線信号を受信する移動局と、を有する無線通信システムであって、
     前記移動局は、
     前記第1の基地局に対し、自局が干渉低減機能を有することを示す情報を送信する送信部を有し、
     前記第1の基地局は、
     前記移動局から送信された前記情報を受信する第1受信部と、
     前記情報の受信に応じて、前記第2の基地局に対し、前記第2の基地局の送信信号の受信処理に用いられる制御情報の送信を要求する要求信号を送信する第1送信部と
     を有し、
     前記第2の基地局は、
     前記第1の基地局から送信された前記要求信号を受信する第2受信部と、
     前記要求信号の受信に応じて、自局の送信信号の受信処理に用いられる制御情報を送信する第2送信部と
     を有する
     ことを特徴とする無線通信システム。
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