WO2012153804A1 - 無線基地局装置、移動端末装置、無線通信方法及び無線通信システム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a radio base station apparatus, a mobile terminal apparatus, a radio communication method, and a radio communication system, and more particularly, to a radio base station apparatus, a mobile terminal apparatus, a radio communication method, and a radio communication system that perform coordinated multipoint (CoMP) transmission / reception. .
- CoMP coordinated multipoint
- Non-patent Document 1 In the UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) network, WSDPA (High Speed Downlink Packet Access) and HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) are adopted for the purpose of improving frequency utilization efficiency and data rate.
- the system features based on CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) are maximally extracted.
- Long Term Evolution (LTE) has been studied for the purpose of further high-speed data rate and low delay (Non-patent Document 1).
- the third generation system can achieve a maximum transmission rate of about 2 Mbps on the downlink using generally a fixed bandwidth of 5 MHz.
- a maximum transmission rate of about 300 Mbps on the downlink and about 75 Mbps on the uplink can be realized using a variable band of 1.4 MHz to 20 MHz.
- LTE-A LTE Advanced
- LTE-A LTE Advanced
- Inter-cell orthogonalization is one of the promising technologies for further improving system performance over the Rel-8 LTE system.
- LTE-A system LTE-A system
- orthogonalization within a cell is realized by orthogonal multi-access for both uplink and downlink. That is, in the downlink, orthogonalization is performed between mobile terminal devices (User Equipment) in the frequency domain.
- W-CDMA mobile terminal devices
- inter-cell randomization of interference by 1-cell frequency repetition is fundamental.
- 3GPP (3rd Generation Partnership Project) cooperative multipoint transmission / reception
- CoMP cooperative multipoint transmission / reception
- CoMP transmission / reception a plurality of cells perform transmission / reception signal processing in cooperation with one or a plurality of mobile terminal apparatuses (UEs).
- UEs mobile terminal apparatuses
- JT joint transmission
- DCS instantaneous cell selection
- JP Joint Processing
- DCS-CoMP When DCS-CoMP is applied in a wireless communication system, data is transmitted from any one of a plurality of cells to a mobile terminal device. That is, in DCS-CoMP, data is not transmitted from the radio base station apparatus of another cell while data is transmitted from the radio base station apparatus of one cell. As described above, when DCS-CoMP is applied, data is transmitted from a single cell, so that reception quality in a mobile terminal device (particularly, a mobile terminal device at a cell edge) may be deteriorated.
- the present invention has been made in view of the above points, and in the case of applying cooperative multipoint transmission (CoMP), in particular, DCS-CoMP, a radio base station apparatus capable of improving reception quality in a mobile terminal apparatus,
- CoMP cooperative multipoint transmission
- DCS-CoMP DCS-CoMP
- An object is to provide a mobile terminal device, a wireless communication method, and a wireless communication system.
- the radio base station apparatus of the present invention when applying instantaneous cell selection-type cooperative multipoint transmission, transmits a power change unit that increases transmission power in a radio resource transmitted to a mobile terminal apparatus, and transmits the increased transmission power
- the mobile terminal device of the present invention receives a transmission power information indicating the increased transmission power, and a signal received by the instantaneous cell selection type cooperative multipoint. And a demodulator for demodulating.
- the wireless communication method of the present invention includes a step of increasing transmission power in a radio resource transmitted to a mobile terminal device when applying instantaneous cell selection-type cooperative multipoint transmission in the wireless base station device, and an increased transmission. Transmitting power as transmission power information to the mobile terminal apparatus; instantaneous cell selection-type cooperative multipoint transmission with the increased transmission power; receiving the transmission power information in the mobile terminal apparatus; And a step of demodulating the signal received by the instantaneous cell selection type cooperative multipoint.
- the wireless communication system of the present invention when applying instantaneous cell selection-type cooperative multipoint transmission, a power changing unit that increases transmission power in a radio resource transmitted to a mobile terminal apparatus, and an increased transmission power transmission power
- a radio base station apparatus including a transmission unit that transmits information to the mobile terminal apparatus and transmits instantaneous cell selection-type cooperative multipoint with the increased transmission power; a reception unit that receives the transmission power information; and an instantaneous cell
- a mobile terminal apparatus including a demodulating unit that demodulates a signal received by selective cooperative multipoint reception.
- the radio base station apparatus when the radio base station apparatus applies instantaneous cell selection-type cooperative multipoint transmission, the transmission power in the radio resource transmitted to the mobile terminal apparatus is increased, and the increased transmission power is transmitted as transmission power information. Therefore, when cooperative multipoint transmission (CoMP), particularly DCS-CoMP is applied, the reception quality in the mobile terminal apparatus can be further improved.
- CoMP cooperative multipoint transmission
- DCS-CoMP DCS-CoMP
- Downlink CoMP transmission includes Coordinated Scheduling / Coordinated Beamforming (CS / CB) and Joint processing.
- Coordinated Scheduling / Coordinated Beamforming is a method of transmitting to one UE from only one cell, and is a method of allocating radio resources in the frequency / space region in consideration of interference from other cells and interference to other cells.
- Joint Processing is the simultaneous transmission of multiple cells to which precoding is applied. Joint Transmission that is transmitted from multiple cells to one UE and Dynamic Cell Selection that instantly selects cells as shown in FIG. is there.
- a configuration for realizing CoMP transmission a configuration including a radio base station device eNB and a plurality of remote radio devices (RRE: Remote Radio Equipment) connected to the radio base station device eNB with an optical extension configuration (optical fiber) (Centralized control based on remote wireless device configuration).
- RRE Remote Radio Equipment
- optical extension configuration optical fiber
- Centralized control based on remote wireless device configuration there is a configuration of the radio base station apparatus eNB (autonomous distributed control based on an independent base station configuration).
- the present invention can be applied to any of the above configurations.
- the remote radio apparatus is centrally controlled by the radio base station apparatus eNB.
- a radio base station apparatus eNB concentrated base station
- Radio resource control between them can be performed collectively in the central base station.
- radio resource allocation control such as scheduling is performed in each of a plurality of radio base station apparatuses eNB (or RRE).
- radio resource allocation information such as timing information and scheduling is transmitted to one of the radio base station apparatuses as necessary, and coordination between cells is performed.
- DCS-CoMP When applying DCS-CoMP, data is transmitted from any one of a plurality of cells, for example, from any cell shown in FIG. 1 to the same mobile terminal apparatus.
- DCS-CoMP when DCS-CoMP is applied, data is transmitted from a single cell. That is, as shown in FIG. 2A, in the radio base station apparatus of one cell, radio resources that are transmitted to the mobile terminal apparatus and radio resources that are not transmitted to the mobile terminal apparatus (non-transmission resources in the figure) Exists.
- the mobile terminal apparatus has less interference components and higher reception SIR (Signal to Interference Ratio).
- DCS-CoMP radio resources that are not transmitted to the mobile terminal apparatus are provided for each radio resource to suppress interference. For this reason, when the transmission power in the same TTI (Transmission Time Interval) is considered, the transmission power can be used by the amount corresponding to the non-transmission radio resource.
- the present inventors pay attention to this point, and as shown in FIG. 2B, in DCS-CoMP transmission, the transmission power of the radio resource that transmits the transmission power of the radio resource that is not transmitted with the same TTI to the mobile terminal apparatus. As a result, it was found that the reception quality in the mobile terminal device can be further improved, and the present invention has been achieved.
- the gist of the present invention is to increase the transmission power in the radio resource transmitted to the mobile terminal apparatus when the instantaneous cell selection type cooperative multipoint transmission is applied in the radio base station apparatus, and increase the transmission power.
- the transmission power information By transmitting the transmission power information to the mobile terminal apparatus, the reception quality at the mobile terminal apparatus is further improved when CoMP, particularly DCS-CoMP is applied.
- the radio resource is, for example, an RB (Resource Block) in the same TTI. Therefore, the radio resource transmitted to the mobile terminal apparatus and the radio resource not transmitted to the mobile terminal apparatus mean, for example, RBs in the same TTI. 2A and 2B (the same applies to FIGS. 3A and 3B), the radio resource (RB) transmitted to the mobile terminal apparatus and the radio resource (RB) not transmitted to the mobile terminal apparatus are alternately repeated. Although the case is described, the present invention is not limited to this, and may be transmitted or not transmitted to the mobile terminal apparatus over a plurality of radio resources (RB).
- RB Resource Block
- the transmission power of the radio resource whose transmission power is reduced by the same TTI may be used as the transmission power of the radio resource transmitted to the mobile terminal apparatus.
- the increased transmission power may be all the transmission power of the non-transmission radio resource and the radio resource of the transmission power decrease (twice in FIG. 2B and 1.5 times in FIG. 3B).
- a part of transmission power (at least a part of transmission power) of the radio resource with reduced power may be used.
- bit information is included in DCI (Downlink Control Information) and dynamically notified.
- the mobile terminal device has, for example, a table (a table in which bit information included in DCI is associated with an increase in transmission power), and recognizes the increase in transmission power from the bit information notified by DCI.
- the increase in transmission power may be defined as several times that when CoMP is not applied, or may be defined by a specific increase (dB).
- examples of signals transmitted by changing transmission power when DCS-CoMP is applied include a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) signal and a DM-RS (Demodulation Reference Signal).
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- DM-RS Demodulation Reference Signal
- the mobile terminal device receives a signal with the changed transmission power when DCS-CoMP is applied. Therefore, it is necessary to recognize whether DCS-CoMP is applied. There are the following two methods for recognizing whether or not CoMP is applied.
- This method is a method for recognizing whether or not CoMP is applied on the basis of a mobile terminal device.
- the mobile terminal apparatus measures the received power of the neighboring cells notified from the serving cell, and determines the CoMP candidate cell from the measurement result of the received power of the neighboring cells.
- the mobile terminal apparatus feeds back feedback information (CoMP mode feedback information) about all CoMP candidate cells to the radio base station apparatus, assuming that this CoMP candidate cell can be a cooperative cell.
- neighboring cell information (neighboring cell information) is notified semi-statically from the serving cell radio base station apparatus (eNB) (ST101).
- the mobile terminal apparatus specifies a CoMP candidate cell using neighboring cell information (ST102). Specifically, the mobile terminal apparatus measures the received power of the serving cell signal and the received power of the signals of a plurality of neighboring cells, and the serving cell measurement result (received power) and the neighboring cell measurement result (received power). And the neighboring cell whose difference is equal to or less than a predetermined threshold is identified as a CoMP candidate cell.
- the mobile terminal apparatus recognizes that DCS-CoMP is applied.
- the mobile terminal apparatus notifies this CoMP candidate cell information to the radio base station apparatus of the serving cell by higher layer signaling or PDCCH (ST103).
- the mobile terminal apparatus generates feedback information for each identified CoMP candidate cell (ST104).
- feedback information means CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), RI (Rank Indicator), and the like.
- the mobile terminal apparatus notifies this feedback information to the radio base station apparatus of the serving cell through PUCCH (Physical Uplink Control Channel) (ST105).
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- the radio base station apparatus changes (increases) transmission power as shown in FIG. 2B or FIG. 3B (ST106). Transmission power information indicating a change in transmission power when DCS-CoMP is applied is notified from the radio base station apparatus to the mobile terminal apparatus by higher layer signaling or downlink control information.
- the change of the transmission power in the radio base station apparatus is after the notification of the feedback information.
- the present invention is not limited to this, and the change of the transmission power in the radio base station apparatus is performed before the notification of the feedback information. There may be.
- This method is a method for recognizing whether or not CoMP is applied on the basis of the radio base station apparatus.
- the received power of the neighboring cells notified from the serving cell is measured, the CoMP candidate cell is identified from the measurement result of the received power of the neighboring cell, and the information of the CoMP candidate cell is transmitted to the radio base station
- the radio base station apparatus determines a CoMP cell from the CoMP candidate cells, and notifies the mobile terminal apparatus of CoMP cell information.
- the mobile terminal apparatus feeds back feedback information (CoMP mode feedback information) about the CoMP cell to the radio base station apparatus.
- neighboring cell information (neighboring cell information) is notified semi-statically from the serving cell base station (eNB) (ST201).
- the mobile terminal apparatus specifies a CoMP candidate cell using the neighboring cell information (ST202). Specifically, the mobile terminal apparatus measures the received power of the serving cell signal and the received power of the signals of a plurality of neighboring cells, and the serving cell measurement result (received power) and the neighboring cell measurement result (received power). And the neighboring cell whose difference is equal to or less than a predetermined threshold is identified as a CoMP candidate cell.
- the mobile terminal apparatus notifies this CoMP candidate cell information to the radio base station apparatus of the serving cell by higher layer signaling or PDCCH (ST203).
- the radio base station apparatus determines a CoMP cell from the notified CoMP candidate cell information (ST204). Then, the radio base station apparatus notifies the mobile terminal apparatus of CoMP cell information (CoMP cell information) semi-statically (ST205). Thus, when the CoMP cell is notified, the mobile terminal apparatus recognizes that DCS-CoMP is applied. Next, the mobile terminal apparatus generates feedback information for the notified CoMP cell (ST206). Here, the feedback information means CQI, PMI, RI and the like. The mobile terminal apparatus notifies this feedback information to the radio base station apparatus of the serving cell through PUCCH (ST207). When applying DCS-CoMP, the radio base station apparatus changes (increases) transmission power as shown in FIG. 2B or 3B (ST208). Transmission power information indicating a change in transmission power when DCS-CoMP is applied is notified from the radio base station apparatus to the mobile terminal apparatus by higher layer signaling or downlink control information.
- CoMP cell information CoMP cell information
- the transmission power change in the radio base station apparatus is after the feedback information is notified, but the present invention is not limited to this, and the transmission power change in the radio base station apparatus is before the feedback information notification. There may be.
- the transmission power in the radio resource transmitted to the mobile terminal apparatus is increased when DCS-CoMP is applied. For this reason, interference is reduced by not transmitting or reducing transmission power in units of radio resources (RB), and transmission power is increased at the time of signal transmission, so that it is possible to further improve reception quality in the mobile terminal apparatus. It becomes.
- FIG. 6 is a diagram for explaining the configuration of the radio communication system 1 including the mobile terminal apparatus 10 and the radio base station apparatus 20 according to the present invention.
- the radio communication system 1 illustrated in FIG. 6 is a system including, for example, an LTE system or SUPER 3G.
- the mobile communication system 1 may be called IMT-Advanced or 4G.
- the radio communication system 1 includes radio base station apparatuses 20A and 20B and a plurality of mobile terminal apparatuses 10A and 10B communicating with the radio base station apparatuses 20A and 20B.
- the radio base station apparatuses 20 ⁇ / b> A and 20 ⁇ / b> B are each connected to a higher station apparatus 30, and the higher station apparatus 30 is connected to a core network 40.
- the mobile terminal apparatuses 10A and 10B communicate with the radio base station apparatus 20A in the cell C1, and communicate with the radio base station apparatus 20B in the cell C2.
- the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
- RNC radio network controller
- MME mobility management entity
- each mobile terminal device (10A, 10B) has the same configuration, function, and state, the following description will be given as the mobile terminal device 10 unless otherwise noted.
- the mobile terminal device 10 is in radio communication with the radio base station devices 20A and 20B, but more generally, user equipment (UE) including both the mobile terminal device and the fixed terminal device. It's okay.
- UE user equipment
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
- OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
- SC-FDMA is a single carrier transmission method that reduces interference between terminals by dividing a system band into bands each consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals using different bands. .
- the downlink communication channel includes PDSCH as a downlink data channel shared by the mobile terminal apparatuses 10A and 10B, and downlink L1 / L2 control channels (PDCCH, PCFICH, PHICH). Transmission data and higher control information are transmitted by the PDSCH. PDSCH and PUSCH scheduling information and the like are transmitted by the PDCCH.
- the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel).
- the HARQ ACK / NACK for PUSCH is transmitted by PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
- the uplink communication channel has PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) as an uplink data channel shared by each mobile terminal apparatus and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as an uplink control channel. Transmission data and higher control information are transmitted by this PUSCH. Further, downlink channel quality information (CQI), ACK / NACK, and the like are transmitted by PUCCH.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- the transmission power in the radio resource transmitted to the mobile terminal apparatus is increased, and the increased transmission power is transmitted as transmission power information.
- the mobile terminal apparatus receives transmission power information indicating the increased transmission power, and demodulates a signal received by DCS-CoMP.
- the radio base station apparatus 20 includes a transmission / reception antenna 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit (notification unit) 203, a baseband signal processing unit 204, a call processing unit 205, and a transmission path interface 206. Transmission data transmitted from the radio base station apparatus 20 to the mobile terminal apparatus via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 204 via the transmission path interface 206.
- the downlink data channel signal is transmitted from the RCP layer, such as PDCP layer processing, transmission data division / combination, RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, and MAC (Medium Access).
- RCP layer such as PDCP layer processing, transmission data division / combination, RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, and MAC (Medium Access).
- Control Retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed.
- transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is performed on the signal of the physical downlink control channel, which is the downlink control channel.
- the baseband signal processing unit 204 notifies the mobile terminal device 10 connected to the same cell of the control information for wireless communication between the mobile terminal device 10 and the radio base station device 20 to the mobile terminal device 10 connected to the same cell.
- the information for communication in the cell includes, for example, system bandwidth in uplink or downlink, and root sequence identification information (Root Sequence) for generating a random access preamble signal in PRACH (Physical Random Access Channel). Index) etc. are included.
- the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band.
- the amplifier unit 202 amplifies the radio frequency signal subjected to frequency conversion and outputs the amplified signal to the transmission / reception antenna 201.
- the transmission / reception unit 203 constitutes a reception unit that receives CoMP candidate cell information, and a transmission unit that transmits transmission power information, CoMP cell information, and neighboring cell information, and transmits a transmission signal through CoMP.
- a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier section 202, and frequency-converted by the transmission / reception section 203. It is converted into a band signal and input to the baseband signal processing unit 204.
- the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, PDCP layer reception processing on transmission data included in the baseband signal received in the uplink I do.
- the decoded signal is transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 206.
- the call processing unit 205 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station apparatus 20, and radio resource management.
- Each functional block in FIG. 8 is mainly processing contents of the baseband processing unit. Further, the functional blocks shown in FIG. 8 are simplified for explaining the present invention, and the configuration normally provided in the baseband processing unit is provided.
- the radio base station apparatus 20 includes a CoMP cell determination unit 211, a transmission power change unit 212, a transmission power information generation unit 213, a downlink control signal generation unit 214, and a transmission / reception unit 203. is doing.
- the radio base station apparatus 20 increases the transmission power in the radio resource transmitted to the mobile terminal apparatus, and transmits the increased transmission power to the mobile terminal apparatus as transmission power information.
- DCS-CoMP transmission is performed with the increased transmission power.
- the CoMP cell determination unit 211 determines a CoMP cell based on the CoMP candidate cell information notified from the mobile terminal apparatus (second method).
- the CoMP cell determination unit 211 outputs the determined CoMP cell information (CoMP information) to the transmission / reception unit 203.
- the criteria for determining the CoMP cell from the CoMP candidate cell information (CoMP candidate cell number).
- the transmission power changing unit 212 changes the transmission power to be transmitted to the CoMP mobile terminal device based on the transmission power information when DCS-CoMP is applied. For example, the transmission power changing unit 212 changes the transmission power to that shown in FIG. 2B or FIG. 3B, for example, based on the transmission power information when applying DCS-CoMP.
- the transmission power information is output from the transmission power information generation unit 213.
- the transmission power information generation unit 213 generates information (transmission power information) indicating how much the transmission power is to be changed (increase).
- the increase in transmission power may be defined as several times that when CoMP is not applied, or may be defined by a specific increase amount (dB).
- the transmission power information generation unit 213 outputs the transmission power information to the transmission power change unit 212. Also, the transmission power information generation unit 213 outputs transmission power information to the transmission / reception unit 203 in the case of the first method, and outputs transmission power information to the downlink control signal generation unit 214 in the case of the second method.
- the downlink control signal generation unit 214 includes transmission power information in DCI and generates a downlink control signal.
- the downlink control signal generation unit 214 includes a bit indicating transmission power information in DCI to generate a downlink control signal.
- the downlink control signal generation unit 214 outputs the generated downlink control signal (PDCCH signal) to the transmission / reception unit 203.
- the transmission / reception unit 203 maps the CRS, DM-RS, CSI-RS, and downlink control signal to resources and transmits them to the mobile terminal apparatus 10 as downlink signals.
- the downlink signal includes a signal normally transmitted as a downlink signal in addition to the above signal.
- the transmission / reception unit 203 transmits transmission power information to the mobile terminal apparatus semi-statically by higher layer signaling.
- the transmission / reception unit 203 dynamically transmits the transmission power information to the mobile terminal apparatus using a downlink control signal.
- the mobile terminal apparatus 10 includes a transmission / reception antenna 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit (reception unit) 103, a baseband signal processing unit 104, and an application unit 105.
- this mobile terminal apparatus receives transmission power information indicating the increased transmission power and demodulates a signal received by DCS-CoMP.
- a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102, frequency-converted by the transmission / reception unit 103, and converted into a baseband signal.
- the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 104.
- downlink transmission data is transferred to the application unit 105.
- the application unit 105 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, the broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 105.
- uplink transmission data is input from the application unit 105 to the baseband signal processing unit 104.
- the baseband signal processing unit 104 performs mapping processing, retransmission control (HARQ) transmission processing, channel coding, DFT processing, and IFFT processing.
- the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 into a radio frequency band. Thereafter, the signal is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
- HARQ retransmission control
- Each functional block in FIG. 10 is mainly processing contents of the baseband processing unit. Further, the functional blocks shown in FIG. 10 are simplified for the purpose of explaining the present invention, and the configuration normally provided in the baseband processing unit is provided.
- the mobile terminal apparatus 10 includes a transmission / reception unit 103, an acquisition unit 111, a feedback information generation unit 112, a user data demodulation unit 113, a received power measurement unit 114, and a CoMP cell determination unit 115. ,have.
- the transmission / reception unit 103 receives a downlink control signal (PDCCH signal) transmitted from the radio base station apparatus 20, and receives a data channel signal (PDSCH signal: user data).
- the transmission / reception unit 103 outputs the downlink control signal and the transmission power information subjected to higher layer signaling to the acquisition unit 111. Further, the transmission / reception unit 103 outputs user data and DM-RS to the user data demodulation unit 113 and outputs CRS and CSI-RS to the feedback information generation unit 112.
- the transceiver 103 is a receiver that receives neighboring cell information and CoMP cell information from the radio base station apparatus by higher layer signaling, and a transmitter that transmits CoMP candidate cell information by higher layer signaling or PDCCH. Moreover, the transmission / reception part 103 transmits the feedback information of a serving cell, and the feedback information of a CoMP cell or a CoMP candidate cell to a radio base station apparatus.
- the acquisition unit 111 analyzes the downlink control signal received by the transmission / reception unit 103 and acquires the transmission power information. Moreover, the acquisition part 111 acquires the transmission power information which the transmission / reception part 103 received by higher layer signaling, when transmission power information is transmitted by higher layer signaling.
- the acquisition unit 111 has, for example, a table in which bit information included in DCI is associated with an increase in transmission power, and a bit indicating transmission power information included in DCI of the downlink control signal with reference to this table From this, the increase in transmission power is obtained.
- the feedback information generation unit 112 feedbacks CoMP cell feedback information included in the CoMP cell information notified from the radio base station apparatus or CoMP candidate cell feedback included in the CoMP candidate cell information determined by the CoMP cell determination unit 115.
- Information and serving cell feedback information For this feedback information, channel estimation is performed using a reference signal (CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) or CRS (Cell-Specific Reference Signal)), and CQI, PMI, and RI are obtained using the channel estimation value. Is generated.
- the feedback information generation unit 112 outputs the feedback information to the transmission / reception unit 103 and transmits the feedback information to the radio base station apparatus using PUCCH.
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- CRS Cell-Specific Reference Signal
- the user data demodulation unit 113 demodulates user data received via the transmission / reception unit 103. At this time, the user data demodulator 113 demodulates the user data using the DM-RS specific to the user.
- the user data demodulation unit 113 demodulates user data from different cells in units of radio resources (RB) based on information (mode information) indicating application of DCS-CoMP. Note that the mode information may be output from the CoMP cell determination unit 115 based on the determination result of the CoMP cell determination unit 115, or may be notified from the radio base station apparatus.
- the received power measuring unit 114 measures the received power of the serving cell signal and the received power of the signals of a plurality of neighboring cells using the neighboring cell information notified from the radio base station apparatus.
- the reception power measurement unit 114 outputs the reception power measurement result to the CoMP cell determination unit 115.
- the CoMP cell determination unit 115 calculates the difference between the measurement result (reception power) of the serving cell and the measurement result (reception power) of the neighboring cell, compares the difference value with a predetermined threshold value, and the difference value is Neighboring cells that are below a predetermined threshold are determined as CoMP candidate cells.
- CoMP cell determination section 115 outputs information on CoMP candidate cells to transmission / reception section 103. Further, in the first method, the CoMP cell determination unit 115 recognizes that DCS-CoMP is applied when a CoMP candidate cell exists. In the second method, the CoMP cell determination unit 115 recognizes that DCS-CoMP is applied when the CoMP cell is notified. When the CoMP cell determination unit 115 recognizes that DCS-CoMP is applied, the CoMP cell determination unit 115 outputs mode information indicating DCS-CoMP application to the user data demodulation unit 113.
- the reception power measurement unit 114 measures the reception power of the serving cell signal and the reception power of the signals of a plurality of adjacent cells, and further determines the measurement result (reception power) of the serving cell and the measurement result (reception power) of the adjacent cell.
- the CoMP cell determination unit 115 compares the difference value with a predetermined threshold value, and determines an adjacent cell whose difference value is equal to or smaller than the predetermined threshold value as a CoMP candidate cell. .
- the radio base station apparatus when the radio base station apparatus applies DCS-CoMP transmission, the transmission power in the radio resource transmitted to the mobile terminal apparatus is increased, and the increased transmission is performed. Since power is transmitted to the mobile terminal apparatus as transmission power information, the reception quality in the mobile terminal apparatus can be further improved when CoMP, particularly DCS-CoMP is applied.
- neighboring cell information (neighboring cell information) is notified semi-statically from the serving cell base station (eNB).
- the CoMP cell determination unit 115 of the mobile terminal apparatus specifies a CoMP candidate cell using the neighboring cell information. Specifically, the mobile terminal apparatus measures the reception power of the serving cell signal and the reception power of the signals of a plurality of neighboring cells in the reception power measurement unit 114, and the CoMP cell determination unit 115 measures the measurement result of the serving cell. The difference between the (reception power) and the measurement result (reception power) of the neighbor cell is calculated, and the neighbor cell whose difference is equal to or less than a predetermined threshold is identified as a CoMP candidate cell. The mobile terminal apparatus notifies the CoMP candidate cell information to the radio base station apparatus of the serving cell by higher layer signaling or PDCCH.
- the mobile terminal apparatus generates feedback information (CQI, PMI, RI) (CoMP mode feedback information) for each identified CoMP candidate cell in the feedback information generation unit 112.
- the mobile terminal apparatus notifies the feedback information to the radio base station apparatus of the serving cell through PUCCH.
- the radio base station apparatus changes (increases) the transmission power in transmission power changing section 212 as shown in FIG. 2B or FIG. 3B when DCS-CoMP is applied.
- Transmission power information indicating a change in transmission power when DCS-CoMP is applied is notified from the radio base station apparatus to the mobile terminal apparatus by higher layer signaling or downlink control information.
- neighboring cell information (neighboring cell information) is notified semi-statically from the serving cell base station (eNB).
- the CoMP cell determination unit 115 of the mobile terminal apparatus specifies a CoMP candidate cell using the neighboring cell information. Specifically, the mobile terminal apparatus measures the reception power of the serving cell signal and the reception power of the signals of a plurality of neighboring cells in the reception power measurement unit 114, and the CoMP cell determination unit 115 measures the measurement result of the serving cell. The difference between the (reception power) and the measurement result (reception power) of the neighbor cell is calculated, and the neighbor cell whose difference is equal to or less than a predetermined threshold is identified as a CoMP candidate cell. The mobile terminal apparatus notifies the CoMP candidate cell information to the radio base station apparatus of the serving cell by higher layer signaling or PDCCH.
- the radio base station apparatus determines a CoMP cell from the notified information about the CoMP candidate cell. Then, the radio base station apparatus notifies the mobile terminal apparatus of CoMP cell information (CoMP cell information) semi-statically. Next, the mobile terminal apparatus generates feedback information (CQI, PMI, RI) (CoMP mode feedback information) for the notified CoMP cell in feedback information generation section 112. The mobile terminal apparatus notifies this feedback information to the radio base station apparatus of the serving cell through PUCCH. The radio base station apparatus changes (increases) the transmission power as shown in FIG. 2B or 3B when DCS-CoMP is applied. Transmission power information indicating a change in transmission power when DCS-CoMP is applied is notified from the radio base station apparatus to the mobile terminal apparatus by higher layer signaling or downlink control information.
- CQI, PMI, RI CoMP mode feedback information
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Abstract
協調マルチポイント送信(CoMP)、特に、DCS-CoMPを適用する場合において、移動端末装置における受信品質を向上させること。本発明の無線通信方法は、無線基地局装置において、瞬時セル選択型協調マルチポイント送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加し、増加された送信電力を送信電力情報として移動端末装置に送信し、増加された送信電力で瞬時セル選択型協調マルチポイント送信することを特徴とする。
Description
本発明は、無線基地局装置、移動端末装置、無線通信方法及び無線通信システムに関し、特に、協調マルチポイント(CoMP)送受信を行う無線基地局装置、移動端末装置、無線通信方法及び無線通信システムに関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が検討されている(非特許文献1)。
第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTE方式のシステムにおいては、1.4MHz~20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト(LTE-A))。例えば、LTE-Aにおいては、LTE仕様の最大システム帯域である20MHzを、100MHz程度まで拡張することが予定されている。
Rel-8 LTEシステムに対してさらにシステム性能を向上させるための有望な技術の一つとして、セル間直交化がある。Rel-10以降のLTEシステム(LTE-Aシステム)では、上下リンクとも直交マルチアクセスによりセル内の直交化が実現されている。すなわち、下りリンクでは、周波数領域において移動端末装置(User Equipment)間で直交化されている。しかしながら、セル間はW-CDMAと同様、1セル周波数繰り返しによる干渉ランダム化が基本である。3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、セル間直交化を実現するための技術として、協調マルチポイント送受信(CoMP)が検討されている。CoMP送受信では、1つあるいは複数の移動端末装置(UE)に対して複数のセルが協調して送受信の信号処理を行う。具体的には、下りリンクでは、ジョイント送信(JT)や、瞬時セル選択(DCS)などが検討されている(Joint Processing(JP)-CoMP)。
3GPP, TR25.912 (V7.1.0), "Feasibility study for Evolved UTRA and UTRAN", Sept. 2006
無線通信システムにおいてDCS-CoMPを適用する場合には、複数セルのいずれか一つのセルから移動端末装置にデータ送信する。すなわち、DCS-CoMPでは、一つのセルの無線基地局装置からデータが送信されている間には、他のセルの無線基地局装置からはデータが送信されない。このように、DCS-CoMPを適用する場合には、単一セルからデータ送信されるため、移動端末装置(特に、セル端の移動端末装置)における受信品質が低下する恐れがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、協調マルチポイント送信(CoMP)、特に、DCS-CoMPを適用する場合において、移動端末装置における受信品質を向上させることができる無線基地局装置、移動端末装置、無線通信方法及び無線通信システムを提供することを目的とする。
本発明の無線基地局装置は、瞬時セル選択型協調マルチポイント送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加する電力変更部と、増加された送信電力を送信電力情報として前記移動端末装置に送信すると共に、前記増加された送信電力で瞬時セル選択型協調マルチポイント送信する送信部と、を具備することを特徴とする。
本発明の移動端末装置は、瞬時セル選択型協調マルチポイント送信を適用する際に、増加された送信電力を示す送信電力情報を受信する受信部と、瞬時セル選択型協調マルチポイント受信した信号を復調する復調部と、を具備することを特徴とする。
本発明の無線通信方法は、無線基地局装置において、瞬時セル選択型協調マルチポイント送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加する工程と、増加された送信電力を送信電力情報として前記移動端末装置に送信する工程と、前記増加された送信電力で瞬時セル選択型協調マルチポイント送信する工程と、前記移動端末装置において、前記送信電力情報を受信する工程と、瞬時セル選択型協調マルチポイント受信した信号を復調する工程と、を具備することを特徴とする。
本発明の無線通信システムは、瞬時セル選択型協調マルチポイント送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加する電力変更部、及び増加された送信電力を送信電力情報として前記移動端末装置に送信すると共に、前記増加された送信電力で瞬時セル選択型協調マルチポイント送信する送信部を備える無線基地局装置と、前記送信電力情報を受信する受信部、及び瞬時セル選択型協調マルチポイント受信した信号を復調する復調部を備える移動端末装置と、を具備することを特徴とする。
本発明においては、無線基地局装置が、瞬時セル選択型協調マルチポイント送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加し、増加された送信電力を送信電力情報として移動端末装置に送信するので、協調マルチポイント送信(CoMP)、特に、DCS-CoMPを適用する場合において、移動端末装置における受信品質をより向上させることができる。
まず、下りリンクのCoMP送信について説明する。下りリンクのCoMP送信としては、Coordinated Scheduling/Coordinated Beamforming(CS/CB)と、Joint processingとがある。Coordinated Scheduling/Coordinated Beamformingは、1UEに対して1セルからのみ送信する方法であり、他セルからの干渉や他セルへの干渉を考慮して周波数/空間領域における無線リソースの割り当てを行う方法である。一方、Joint Processingは、プリコーディングを適用する複数セル同時送信であり、1UEに対して複数のセルから送信するJoint Transmissionと、図1に示すような、瞬時にセルを選択するDynamic Cell Selectionとがある。
CoMP送信を実現する構成としては、無線基地局装置eNBと、この無線基地局装置eNBと光張り出し構成(光ファイバ)で接続された複数の遠隔無線装置(RRE:Remote Radio Equipment)とを含む構成(遠隔無線装置構成に基づく集中制御)がある。他にも、無線基地局装置eNBの構成(独立基地局構成に基づく自律分散制御)がある。本発明においては、上記いずれの構成にも適用することができる。
集中制御においては、遠隔無線装置を無線基地局装置eNBで集中的に制御する。RRE構成では、複数のRREのベースバンド信号処理及び制御を行う無線基地局装置eNB(集中基地局)と各セルすなわちRREとの間が光ファイバを用いたベースバンド信号で接続されるため、セル間の無線リソース制御を集中基地局において一括して行うことができる。一方、自律分散制御においては、複数の無線基地局装置eNB(又はRRE)でそれぞれスケジューリングなどの無線リソース割り当て制御を行う。この場合、無線基地局装置間のX2インターフェースを利用することにより、必要に応じてタイミング情報やスケジューリングなどの無線リソース割り当て情報をいずれかの無線基地局装置に送信し、セル間の協調を行う。
DCS-CoMPを適用する場合には、複数セルのいずれか一つのセルから、例えば、図1に示すいずれかのセルから同一の移動端末装置にデータ送信する。このように、DCS-CoMPを適用する場合には、単一セルからデータ送信される。すなわち、図2Aに示すように、一つのセルの無線基地局装置においては、移動端末装置に送信を行う無線リソースと、移動端末装置に送信を行わない無線リソース(図中の無送信リソース)とが存在する。このように単一セルからデータ送信されることにより、移動端末装置において、干渉成分が少なくなり、受信SIR(Signal to Interference Ratio)が高くなる。
このように、DCS-CoMPにおいては、無線リソース単位で移動端末装置に送信を行わない無線リソースを設けて干渉を抑制している。このため、同じTTI(Transmission Time Interval)における送信電力を考えた場合、無送信の無線リソース分だけ余分に送信電力を使えることになる。本発明者らは、この点に着目し、図2Bに示すように、DCS-CoMP送信において、同じTTIで無送信の無線リソースの送信電力分を、移動端末装置に送信する無線リソースの送信電力に使うことにより、移動端末装置における受信品質をより向上させることができることを見出し本発明をするに至った。
すなわち、本発明の骨子は、無線基地局装置において、瞬時セル選択型協調マルチポイント送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加し、増加された送信電力を送信電力情報として移動端末装置に送信することにより、CoMP、特に、DCS-CoMPを適用する場合において、移動端末装置における受信品質をより向上させることである。
ここで、無線リソースとは、同じTTIにおける例えば、RB(Resource Block)である。したがって、移動端末装置に送信する無線リソース及び移動端末装置に送信しない無線リソースは、例えば、同じTTIにおけるRBを意味する。なお、図2A及び図2B(図3A及び図3Bも同様)においては、移動端末装置に送信する無線リソース(RB)と移動端末装置に送信しない無線リソース(RB)とが交互に繰り返されている場合について説明しているが、本発明はこれに限定されず、複数の無線リソース(RB)にわたって移動端末装置に送信又は無送信であっても良い。
本発明においては、図3Aに示すように、移動端末装置に送信を行う無線リソースと、移動端末装置に送信電力を低くする無線リソース(図中の送信電力減リソース)とが存在する場合には、図3Bに示すように、同じTTIで送信電力減の無線リソースの送信電力分を、移動端末装置に送信する無線リソースの送信電力に使うようにしても良い。なお、増加する送信電力は、無送信の無線リソースや送信電力減の無線リソースのすべての送信電力でも良く(図2Bでは2倍、図3Bでは1.5倍)、無送信の無線リソースや送信電力減の無線リソースの一部の送信電力(少なくとも一部の送信電力)でも良い。
DCS-CoMP適用時において、送信電力を増加する旨の情報(送信電力情報)を無線基地局装置から移動端末装置に通知することが考えられる。この場合において、送信電力情報を通知する方法としては、ハイヤレイヤシグナリングで準静的に移動端末装置に送信する方法や、下り制御信号(DCI)動的に移動端末装置に送信する方法がある。
DCIに送信電力情報を含める場合には、例えば、ビット情報をDCI(Downlink Control Information)に含めてダイナミックに通知する。移動端末装置は、例えば、テーブル(DCIに含まれるビット情報と送信電力増加分とが関連づけられたテーブル)を持っており、DCIで通知されたビット情報から送信電力増加分を認識する。この場合、送信電力増加分は、CoMP非適用時の数倍のように規定されても良く、具体的な増加量(dB)で規定されても良い。
本発明において、DCS-CoMP適用時に送信電力を変更して送信される信号としては、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)信号及びDM-RS(Demodulation Reference Signal)などが挙げられる。
移動端末装置は、DCS-CoMP適用時に、変更された送信電力で信号を受信する。このため、DCS-CoMP適用であるかどうかを認識する必要がある。CoMP適用であるかどうかを認識する方法としては、以下の2つの方法が挙げられる。
(第1方法)
この方法は、移動端末装置基準でCoMP適用であるかどうかを認識する方法である。この方法においては、移動端末装置において、サービングセルから通知された隣接セルの受信電力をそれぞれ測定し、隣接セルの受信電力の測定結果からCoMP候補セルを判定する。移動端末装置は、このCoMP候補セルが協調セルになり得るとして、すべてのCoMP候補セルについてのフィードバック情報(CoMPモードのフィードバック情報)を無線基地局装置にフィードバックする。
この方法は、移動端末装置基準でCoMP適用であるかどうかを認識する方法である。この方法においては、移動端末装置において、サービングセルから通知された隣接セルの受信電力をそれぞれ測定し、隣接セルの受信電力の測定結果からCoMP候補セルを判定する。移動端末装置は、このCoMP候補セルが協調セルになり得るとして、すべてのCoMP候補セルについてのフィードバック情報(CoMPモードのフィードバック情報)を無線基地局装置にフィードバックする。
この方法について図4を用いて説明する。まず、サービングセルの無線基地局装置(eNB)から隣接セルの情報(隣接セル情報)が準静的に通知される(ST101)。次いで、移動端末装置は、隣接セル情報を用いてCoMP候補セルを特定する(ST102)。具体的には、移動端末装置は、サービングセルの信号の受信電力と、複数の隣接セルの信号の受信電力とを測定し、サービングセルの測定結果(受信電力)と隣接セルの測定結果(受信電力)との間の差分をそれぞれ算出し、その差分が所定の閾値以下になる隣接セルをCoMP候補セルと特定する。このように、CoMP候補セルが存在した時点で、移動端末装置はDCS-CoMPが適用されることを認識する。移動端末装置は、このCoMP候補セル情報をハイヤレイヤシグナリング又はPDCCHによりサービングセルの無線基地局装置に通知する(ST103)。
次いで、移動端末装置は、特定したCoMP候補セルについて、それぞれフィードバック情報を生成する(ST104)。ここで、フィードバック情報とは、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)などを意味する。移動端末装置は、このフィードバック情報をPUCCH(Physical Uplink Control Channel)によりサービングセルの無線基地局装置に通知する(ST105)。無線基地局装置は、DCS-CoMP適用時に、図2B又は図3Bに示すように送信電力を変更する(増加する)(ST106)。DCS-CoMP適用時に送信電力の変更を示す送信電力情報は、無線基地局装置から移動端末装置に、ハイヤレイヤシグナリング又は下り制御情報で通知される。
図4においては、無線基地局装置における送信電力の変更がフィードバック情報の通知後になっているが、本発明はこれに限定されず、無線基地局装置における送信電力の変更がフィードバック情報の通知前であっても良い。
(第2方法)
この方法は、無線基地局装置基準でCoMP適用であるかどうかを認識する方法である。この方法においては、移動端末装置において、サービングセルから通知された隣接セルの受信電力をそれぞれ測定し、隣接セルの受信電力の測定結果からCoMP候補セルを特定し、CoMP候補セルの情報を無線基地局装置に通知し、無線基地局装置がCoMP候補セルからCoMPセルを決定し、CoMPセルの情報を移動端末装置に通知する。移動端末装置は、このCoMPセルについてのフィードバック情報(CoMPモードのフィードバック情報)を無線基地局装置にフィードバックする。
この方法は、無線基地局装置基準でCoMP適用であるかどうかを認識する方法である。この方法においては、移動端末装置において、サービングセルから通知された隣接セルの受信電力をそれぞれ測定し、隣接セルの受信電力の測定結果からCoMP候補セルを特定し、CoMP候補セルの情報を無線基地局装置に通知し、無線基地局装置がCoMP候補セルからCoMPセルを決定し、CoMPセルの情報を移動端末装置に通知する。移動端末装置は、このCoMPセルについてのフィードバック情報(CoMPモードのフィードバック情報)を無線基地局装置にフィードバックする。
この方法について図5を用いて説明する。まず、サービングセルの無線基地局装置(eNB)から隣接セルの情報(隣接セル情報)が準静的に通知される(ST201)。次いで、移動端末装置は、隣接セル情報を用いてCoMP候補セルを特定する(ST202)。具体的には、移動端末装置は、サービングセルの信号の受信電力と、複数の隣接セルの信号の受信電力とを測定し、サービングセルの測定結果(受信電力)と隣接セルの測定結果(受信電力)との間の差分をそれぞれ算出し、その差分が所定の閾値以下になる隣接セルをCoMP候補セルと特定する。移動端末装置は、このCoMP候補セル情報をハイヤレイヤシグナリング又はPDCCHによりサービングセルの無線基地局装置に通知する(ST203)。
次いで、無線基地局装置は、通知されたCoMP候補セルの情報からCoMPセルを決定する(ST204)。そして、無線基地局装置は、CoMPセルの情報(CoMPセル情報)を移動端末装置に準静的に通知する(ST205)。このように、CoMPセルが通知された時点で、移動端末装置はDCS-CoMPが適用されることを認識する。次いで、移動端末装置は、通知されたCoMPセルについて、フィードバック情報を生成する(ST206)。ここで、フィードバック情報とは、CQI、PMI、RIなどを意味する。移動端末装置は、このフィードバック情報をPUCCHによりサービングセルの無線基地局装置に通知する(ST207)。無線基地局装置は、DCS-CoMP適用時に、図2B又は図3Bに示すように送信電力を変更する(増加する)(ST208)。DCS-CoMP適用時に送信電力の変更を示す送信電力情報は、無線基地局装置から移動端末装置に、ハイヤレイヤシグナリング又は下り制御情報で通知される。
図5においては、無線基地局装置における送信電力の変更がフィードバック情報の通知後になっているが、本発明はこれに限定されず、無線基地局装置における送信電力の変更がフィードバック情報の通知前であっても良い。
このように、本発明においては、DCS-CoMP適用時に移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加する。このため、無線リソース(RB)単位で無送信又は送信電力減とすることで干渉を減少させると共に、信号送信時に送信電力を増加させるので、移動端末装置において、より受信品質を向上させることが可能となる。
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。ここでは、LTE-Aシステムに対応する無線基地局装置及び移動端末装置を用いる場合について説明する。
図6を参照しながら、本発明の一実施の形態に係る移動端末装置(UE:User Equipment)10及び無線基地局装置(eNodeB)20を有する無線通信システム1について説明する。図6は、本発明に係る移動端末装置10及び無線基地局装置20を有する無線通信システム1の構成を説明するための図である。なお、図6に示す無線通信システム1は、例えば、LTEシステム又はSUPER 3Gが包含されるシステムである。また、この移動通信システム1は、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4Gと呼ばれても良い。
図6に示すように、無線通信システム1は、無線基地局装置20A,20Bと、この無線基地局装置20A,20Bと通信する複数の移動端末装置10A,10Bとを含んで構成されている。無線基地局装置20A,20Bは、それぞれ上位局装置30と接続され、この上位局装置30は、コアネットワーク40と接続される。移動端末装置10A,10Bは、セルC1において無線基地局装置20Aと通信を行っており、セルC2において無線基地局装置20Bと通信を行っている。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。
各移動端末装置(10A,10B)は、同一の構成、機能、状態を有するので、以下においては、特段の断りがない限り移動端末装置10として説明を進める。また、説明の便宜上、無線基地局装置20A,20Bと無線通信するのは移動端末装置10であるものとして説明するが、より一般的には移動端末装置も固定端末装置も含むユーザ装置(UE)でよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
ここで、LTEシステムにおける通信チャネルについて説明する。下りリンクの通信チャネルは、移動端末装置10A,10Bで共有される下りデータチャネルとしてのPDSCHと、下りL1/L2制御チャネル(PDCCH、PCFICH、PHICH)とを有する。PDSCHにより、送信データ及び上位制御情報が伝送される。PDCCHにより、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報等が伝送される。PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)により、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)により、PUSCHに対するHARQのACK/NACKが伝送される。
上りリンクの通信チャネルは、各移動端末装置で共有される上りデータチャネルとしてのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と、上りリンクの制御チャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control Channel)とを有する。このPUSCHにより、送信データや上位制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクのチャネル品質情報(CQI)、ACK/NACKなどが伝送される。
上記構成を有する無線通信システムにおいて、無線基地局装置で、DCS-CoMP送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加し、増加された送信電力を送信電力情報として移動端末装置に送信すると共に、増加された送信電力でDCS-CoMP送信する。一方、移動端末装置においては、増加された送信電力を示す送信電力情報を受信し、DCS-CoMP受信した信号を復調する。
図7を参照しながら、本実施の形態に係る無線基地局装置の全体構成について説明する。なお、無線基地局装置20A,20Bは、同様な構成であるため、無線基地局装置20として説明する。また、移動端末装置10A,10Bも、同様な構成であるため、移動端末装置10として説明する。無線基地局装置20は、送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部(通知部)203と、ベースバンド信号処理部204と、呼処理部205と、伝送路インターフェース206とを備えている。下りリンクにより無線基地局装置20から移動端末装置に送信される送信データは、上位局装置30から伝送路インターフェース206を介してベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204において、下りデータチャネルの信号は、PDCPレイヤの処理、送信データの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理、プリコーディング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われる。
また、ベースバンド信号処理部204は、報知チャネルにより、同一セルに接続する移動端末装置10に対して、各移動端末装置10が無線基地局装置20との無線通信するための制御情報を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅や、PRACH(Physical Random Access Channel)におけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報(Root Sequence Index)などが含まれる。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部202は周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201へ出力する。なお、送受信部203は、CoMP候補セル情報を受信する受信部、並びに送信電力情報、CoMPセル情報、隣接セル情報を送信すると共に、送信信号をCoMP送信する送信部を構成する。
一方、上りリンクにより移動端末装置10から無線基地局装置20に送信される信号については、送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれる送信データに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インターフェース206を介して上位局装置30に転送される。
呼処理部205は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局装置20の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
図8を参照して、無線基地局装置20の機能ブロックについて説明する。図8の各機能ブロックは、主にベースバンド処理部の処理内容である。また、図8に示す機能ブロックは、本発明を説明するために簡略化したものであり、ベースバンド処理部において通常備える構成は備えるものとする。
図8に示すように、無線基地局装置20は、CoMPセル決定部211と、送信電力変更部212と、送信電力情報生成部213と、下り制御信号生成部214と、送受信部203とを有している。この無線基地局装置20は、DCS-CoMP送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加し、増加された送信電力を送信電力情報として移動端末装置に送信すると共に、増加された送信電力でDCS-CoMP送信する。
CoMPセル決定部211は、移動端末装置から通知されたCoMP候補セル情報に基づいてCoMPセルを決定する(第2方法)。CoMPセル決定部211は、決定したCoMPセルの情報(CoMP情報)を送受信部203に出力する。CoMP候補セル情報(CoMP候補セル番号)からCoMPセルを決定する基準については特に制限はない。
送信電力変更部212は、DCS-CoMP適用時に、送信電力情報に基づいて、CoMP移動端末装置に対して送信する送信電力を変更する。例えば、送信電力変更部212は、DCS-CoMP適用時に、送信電力情報に基づいて、例えば、図2B又は図3Bに示すような送信電力に変更する。送信電力情報は、送信電力情報生成部213から出力される。
送信電力情報生成部213は、送信電力をどの程度に変更するか(増加分)の情報(送信電力情報)を生成する。送信電力増加分は、CoMP非適用時の数倍のように規定されても良く、具体的な増加量(dB)で規定されても良い。送信電力情報生成部213は、送信電力情報を送信電力変更部212に出力する。また、送信電力情報生成部213は、第1方法の場合において、送信電力情報を送受信部203に出力し、第2方法の場合において、送信電力情報を下り制御信号生成部214に出力する。
下り制御信号生成部214は、送信電力情報をDCIに含めて下り制御信号を生成する。下り制御信号生成部214は、第2方法においては、例えば、送信電力情報を示すビットをDCIに含めて下り制御信号を生成する。また、下り制御信号生成部214は、生成した下り制御信号(PDCCH信号)を送受信部203に出力する。
送受信部203は、CRS、DM-RS、CSI-RS及び下り制御信号をリソースにマッピングして下りリンク信号として移動端末装置10に送信する。なお、下りリンク信号については、上記信号の他に下りリンク信号として通常送信する信号も含まれる。送受信部203は、第1方法においては、送信電力情報をハイヤレイヤシグナリングで準静的に移動端末装置に送信する。また、送受信部203は、第2方法においては、送信電力情報を下り制御信号で動的に移動端末装置に送信する。
次に、図9を参照しながら、本実施の形態に係る移動端末装置の全体構成について説明する。LTE端末もLTE-A端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので、区別せずに説明する。移動端末装置10は、送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部(受信部)103と、ベースバンド信号処理部104と、アプリケーション部105とを備えている。この移動端末装置は、DCS-CoMP送信を適用する際に、増加された送信電力を示す送信電力情報を受信し、DCS-CoMP受信した信号を復調する。
下りリンクのデータについては、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅され、送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部104でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクの送信データは、アプリケーション部105に転送される。アプリケーション部105は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報も、アプリケーション部105に転送される。
一方、上りリンクの送信データは、アプリケーション部105からベースバンド信号処理部104に入力される。ベースバンド信号処理部104においては、マッピング処理、再送制御(HARQ)の送信処理や、チャネル符号化、DFT処理、IFFT処理を行う。送受信部103は、ベースバンド信号処理部104から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部102で増幅されて送受信アンテナ101より送信される。
図10を参照して、移動端末装置10の機能ブロックについて説明する。図10の各機能ブロックは、主にベースバンド処理部の処理内容である。また、図10に示す機能ブロックは、本発明を説明するために簡略化したものであり、ベースバンド処理部において通常備える構成は備えるものとする。
図10に示すように、移動端末装置10は、送受信部103と、取得部111と、フィードバック情報生成部112と、ユーザデータ復調部113と、受信電力測定部114と、CoMPセル判定部115と、を有している。
送受信部103は、無線基地局装置20から送信された下り制御信号(PDCCH信号)などを受信すると共にデータチャネル信号(PDSCH信号:ユーザデータ)を受信する。送受信部103は、下り制御信号及びハイヤレイヤシグナリングされた送信電力情報を取得部111に出力する。また、送受信部103は、ユーザデータ及びDM-RSをユーザデータ復調部113に出力すると共に、CRS及びCSI-RSをフィードバック情報生成部112に出力する。また、送受信部103は、無線基地局装置からの隣接セル情報やCoMPセル情報をハイヤレイヤシグナリングで受信する受信部、及びCoMP候補セル情報をハイヤレイヤシグナリング又はPDCCHにより送信する送信部である。また、送受信部103は、サービングセルのフィードバック情報と、CoMPセル又はCoMP候補セルのフィードバック情報とを無線基地局装置に送信する。
取得部111は、送信電力情報が下り制御信号で送信される場合、送受信部103が受信した下り制御信号を解析して送信電力情報を取得する。また、取得部111は、送信電力情報がハイヤレイヤシグナリングで送信される場合、送受信部103がハイヤレイヤシグナリングで受信した送信電力情報を取得する。取得部111は、例えば、DCIに含まれるビット情報と送信電力増加分とが関連づけられたテーブルを有しており、このテーブルを参照し、下り制御信号のDCIに含まれる送信電力情報を示すビットから送信電力の増加分を求める。
フィードバック情報生成部112は、無線基地局装置から通知されたCoMPセル情報に含まれるCoMPセルのフィードバック情報、あるいは、CoMPセル判定部115で判定されたCoMP候補セル情報に含まれるCoMP候補セルのフィードバック情報と、サービングセルのフィードバック情報と、を生成する。このフィードバック情報は、参照信号(CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)やCRS(Cell-Specific Reference Signal))を用いてチャネル推定し、そのチャネル推定値を用いてCQI、PMI、RIを求めることにより生成される。フィードバック情報生成部112は、フィードバック情報を送受信部103に出力され、PUCCHで無線基地局装置に送信される。
ユーザデータ復調部113は、送受信部103を介して受信したユーザデータを復調する。このとき、ユーザデータ復調部113は、ユーザ固有のDM-RSを用いてユーザデータを復調する。ユーザデータ復調部113は、DCS-CoMP適用を示す情報(モード情報)により、無線リソース(RB)単位で異なるセルからのユーザデータを復調する。なお、モード情報は、CoMPセル判定部115の判定結果によりCoMPセル判定部115から出力されても良く、無線基地局装置から通知されても良い。
受信電力測定部114は、無線基地局装置から通知された隣接セル情報を用いて、サービングセルの信号の受信電力と、複数の隣接セルの信号の受信電力とを測定する。受信電力測定部114は、受信電力の測定結果をCoMPセル判定部115に出力する。
CoMPセル判定部115は、サービングセルの測定結果(受信電力)と隣接セルの測定結果(受信電力)との間の差分をそれぞれ算出し、その差分値と所定の閾値とを比較し、差分値が所定の閾値以下になる隣接セルをCoMP候補セルと判定する。CoMPセル判定部115は、CoMP候補セルの情報を送受信部103に出力する。また、CoMPセル判定部115は、第1方法においては、CoMP候補セルが存在した時点で、DCS-CoMPが適用されることを認識する。また、CoMPセル判定部115は、第2方法においては、CoMPセルが通知された時点で、DCS-CoMPが適用されることを認識する。CoMPセル判定部115は、DCS-CoMPが適用されることを認識したときに、DCS-CoMP適用を示すモード情報をユーザデータ復調部113に出力する。
なお、受信電力測定部114において、サービングセルの信号の受信電力と、複数の隣接セルの信号の受信電力とを測定し、さらにサービングセルの測定結果(受信電力)と隣接セルの測定結果(受信電力)との間の差分をそれぞれ算出し、CoMPセル判定部115において、その差分値と所定の閾値とを比較し、差分値が所定の閾値以下になる隣接セルをCoMP候補セルと判定しても良い。
このように、本発明に係る無線通信システムにおいては、無線基地局装置が、DCS-CoMP送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加し、増加された送信電力を送信電力情報として移動端末装置に送信するので、CoMP、特に、DCS-CoMPを適用する場合において、移動端末装置における受信品質をより向上させることができる。
次に、本発明に係る無線通信方法について説明する。
(第1方法)
まず、サービングセルの無線基地局装置(eNB)から隣接セルの情報(隣接セル情報)が準静的に通知される。次いで、移動端末装置のCoMPセル判定部115において、隣接セル情報を用いてCoMP候補セルを特定する。具体的には、移動端末装置は、受信電力測定部114において、サービングセルの信号の受信電力と、複数の隣接セルの信号の受信電力とを測定し、CoMPセル判定部115において、サービングセルの測定結果(受信電力)と隣接セルの測定結果(受信電力)との間の差分をそれぞれ算出し、その差分が所定の閾値以下になる隣接セルをCoMP候補セルと特定する。移動端末装置は、このCoMP候補セル情報をハイヤレイヤシグナリング又はPDCCHによりサービングセルの無線基地局装置に通知する。
まず、サービングセルの無線基地局装置(eNB)から隣接セルの情報(隣接セル情報)が準静的に通知される。次いで、移動端末装置のCoMPセル判定部115において、隣接セル情報を用いてCoMP候補セルを特定する。具体的には、移動端末装置は、受信電力測定部114において、サービングセルの信号の受信電力と、複数の隣接セルの信号の受信電力とを測定し、CoMPセル判定部115において、サービングセルの測定結果(受信電力)と隣接セルの測定結果(受信電力)との間の差分をそれぞれ算出し、その差分が所定の閾値以下になる隣接セルをCoMP候補セルと特定する。移動端末装置は、このCoMP候補セル情報をハイヤレイヤシグナリング又はPDCCHによりサービングセルの無線基地局装置に通知する。
次いで、移動端末装置は、フィードバック情報生成部112において、特定したCoMP候補セルについて、それぞれフィードバック情報(CQI、PMI、RI)(CoMPモードのフィードバック情報)を生成する。移動端末装置は、このフィードバック情報をPUCCHによりサービングセルの無線基地局装置に通知する。無線基地局装置は、送信電力変更部212において、DCS-CoMP適用時に、図2B又は図3Bに示すように送信電力を変更する(増加する)。DCS-CoMP適用時に送信電力の変更を示す送信電力情報は、無線基地局装置から移動端末装置に、ハイヤレイヤシグナリング又は下り制御情報で通知される。
(第2方法)
まず、サービングセルの無線基地局装置(eNB)から隣接セルの情報(隣接セル情報)が準静的に通知される。次いで、移動端末装置のCoMPセル判定部115において、隣接セル情報を用いてCoMP候補セルを特定する。具体的には、移動端末装置は、受信電力測定部114において、サービングセルの信号の受信電力と、複数の隣接セルの信号の受信電力とを測定し、CoMPセル判定部115において、サービングセルの測定結果(受信電力)と隣接セルの測定結果(受信電力)との間の差分をそれぞれ算出し、その差分が所定の閾値以下になる隣接セルをCoMP候補セルと特定する。移動端末装置は、このCoMP候補セル情報をハイヤレイヤシグナリング又はPDCCHによりサービングセルの無線基地局装置に通知する。
まず、サービングセルの無線基地局装置(eNB)から隣接セルの情報(隣接セル情報)が準静的に通知される。次いで、移動端末装置のCoMPセル判定部115において、隣接セル情報を用いてCoMP候補セルを特定する。具体的には、移動端末装置は、受信電力測定部114において、サービングセルの信号の受信電力と、複数の隣接セルの信号の受信電力とを測定し、CoMPセル判定部115において、サービングセルの測定結果(受信電力)と隣接セルの測定結果(受信電力)との間の差分をそれぞれ算出し、その差分が所定の閾値以下になる隣接セルをCoMP候補セルと特定する。移動端末装置は、このCoMP候補セル情報をハイヤレイヤシグナリング又はPDCCHによりサービングセルの無線基地局装置に通知する。
次いで、無線基地局装置は、CoMPセル決定部211において、通知されたCoMP候補セルの情報からCoMPセルを決定する。そして、無線基地局装置は、CoMPセルの情報(CoMPセル情報)を移動端末装置に準静的に通知する。次いで、移動端末装置は、フィードバック情報生成部112において、通知されたCoMPセルについて、フィードバック情報(CQI、PMI、RI)(CoMPモードのフィードバック情報)を生成する。移動端末装置は、このフィードバック情報をPUCCHによりサービングセルの無線基地局装置に通知する。無線基地局装置は、DCS-CoMP適用時に、図2B又は図3Bに示すように送信電力を変更する(増加する)。DCS-CoMP適用時に送信電力の変更を示す送信電力情報は、無線基地局装置から移動端末装置に、ハイヤレイヤシグナリング又は下り制御情報で通知される。
上記実施の形態においては、送信電力情報を下り制御信号のDCIに含める場合について説明しているが、本発明はこれに限定されず、送信電力情報を他のチャネル信号に含めて通知する場合にも同様に適用することができる。
以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
本出願は、2011年5月11日出願の特願2011-106413に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
Claims (14)
- 瞬時セル選択型協調マルチポイント送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加する電力変更部と、増加された送信電力を送信電力情報として前記移動端末装置に送信すると共に、前記増加された送信電力で瞬時セル選択型協調マルチポイント送信する送信部と、を具備することを特徴とする無線基地局装置。
- 前記電力変更部は、移動端末装置に送信しない又は送信電力を減じた無線リソース分の送信電力分を、移動端末装置に送信する無線リソースに増加することを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
- 移動端末装置からのCoMP候補セル情報からCoMPセルを決定する決定部を具備し、前記送信部は、前記CoMPセルの情報を前記移動端末装置に送信することを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
- 前記送信電力情報は、ハイヤレイヤシグナリングで移動端末装置に送信されることを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
- 前記送信電力情報は、下り制御信号(DCI)で送信されることを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
- 瞬時セル選択型協調マルチポイント送信を適用する際に、増加された送信電力を示す送信電力情報を受信する受信部と、瞬時セル選択型協調マルチポイント受信した信号を復調する復調部と、を具備することを特徴とする移動端末装置。
- サービングセルから通知された隣接セルの受信電力を測定する測定部と、前記隣接セルの受信電力の測定結果からCoMP候補セルを判定する判定部と、を具備することを特徴とする請求項6記載の移動端末装置。
- 前記受信部は、前記無線基地局装置からのCoMPセルの情報を受信することを特徴とする請求項6記載の移動端末装置。
- 前記CoMPセル又は前記CoMP候補セルのフィードバック情報を生成する生成部を具備することを特徴とする請求項7又は請求項8記載の移動端末装置。
- 無線基地局装置において、瞬時セル選択型協調マルチポイント送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加する工程と、増加された送信電力を送信電力情報として前記移動端末装置に送信する工程と、前記増加された送信電力で瞬時セル選択型協調マルチポイント送信する工程と、前記移動端末装置において、前記送信電力情報を受信する工程と、瞬時セル選択型協調マルチポイント受信した信号を復調する工程と、を具備することを特徴とする無線通信方法。
- 瞬時セル選択型協調マルチポイント送信を適用する際に、移動端末装置に送信する無線リソースでの送信電力を増加する電力変更部、及び増加された送信電力を送信電力情報として前記移動端末装置に送信すると共に、前記増加された送信電力で瞬時セル選択型協調マルチポイント送信する送信部を備える無線基地局装置と、
前記送信電力情報を受信する受信部、及び瞬時セル選択型協調マルチポイント受信した信号を復調する復調部を備える移動端末装置と、
を具備することを特徴とする無線通信システム。 - 前記電力変更部は、移動端末装置に送信しない又は送信電力を減じた無線リソース分の送信電力分を、移動端末装置に送信する無線リソースに増加することを特徴とする請求項11記載の無線通信システム。
- 前記無線基地局装置は、移動端末装置からのCoMP候補セル情報からCoMPセルを決定する決定部を具備し、前記送信部は、前記CoMPセルの情報を前記移動端末装置に送信することを特徴とする請求項11記載の無線通信システム。
- 前記移動端末装置は、サービングセルから通知された隣接セルの受信電力を測定する測定部と、前記隣接セルの受信電力の測定結果からCoMP候補セルを判定する判定部と、を具備することを特徴とする請求項11記載の無線通信システム。
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