WO2013008406A1 - 端末装置、基地局装置、送信方法及び受信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、送信方法及び受信方法 Download PDF

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WO2013008406A1
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srs
offset value
subframe
transmission
base station
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岩井 敬
今村 大地
星野 正幸
西尾 昭彦
尚志 田村
一樹 武田
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パナソニック株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a transmission method, and a reception method.
  • a reference signal (reference signal; SRS (Sounding Reference Signal)) is used as a Periodic Sounding.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • P-SRS Reference Signal
  • a common SRS transmission subframe (hereinafter referred to as a “common SRS subframe”) is set for all terminal apparatuses (hereinafter simply referred to as terminals; sometimes referred to as UE (User Equipment)).
  • This common SRS subframe is defined by a combination of a predetermined period and a subframe offset in units of cells. Also, information on the common SRS subframe is broadcast to terminals in the cell. For example, if the period is 10 subframes and the offset is 3, the third subframe in the frame (consisting of 10 subframes) is set as the common SRS subframe.
  • SRS resource reference signal
  • an SRS transmission subframe is individually set for each terminal by an upper layer (an RRC layer higher than the physical layer) (hereinafter referred to as an individual SRS subframe).
  • the terminal transmits the SRS in the set individual SRS subframe.
  • parameters related to SRS resources hereinafter sometimes referred to as “SRS resource parameters”.
  • the SRS resource parameters include SRS bandwidth, band position (or SRS band start position), Cyclic Shift, Comb (corresponding to identification information of subcarrier group), and the like.
  • a terminal transmits SRS using the resource according to the notified parameter.
  • SRS frequency hopping may be set.
  • SRS transmission power P SRS, c (i) in sub-frame #i of serving cell #c is obtained according to the following equation (1).
  • the Serving cell is a cell that notifies control information to a communicating terminal.
  • P CMAX, c [dBm] indicates the maximum transmission power of SRS that can be transmitted by the terminal
  • P SRS_OFFSET, c (m) [dB] indicates the transmission of SRS with respect to the transmission power of PUSCH transmitted by the terminal.
  • a base station apparatus (hereinafter simply referred to as a base station; sometimes referred to as eNB))
  • M SRS indicates the number of frequency resource blocks allocated to the SRS
  • P O_PUSCH c (j) [dBm] represents an initial value of PUSCH transmission power (a parameter set by the base station)
  • PL c represents a path loss level [dB] measured by the terminal
  • ⁇ c (j) represents A weighting factor (a parameter set from the base station) representing a compensation rate of path loss (PL c ) is shown
  • f c (i) is a TPC (Transmission Power Control) command (control value) that is subjected to closed loop control (closed loop control).
  • the path loss (PL c ) is a value measured by the terminal using a reference signal transmitted by the serving cell of the terminal, and is obtained according to the following equation (2).
  • referenceSignalPower indicates the transmission power value of the Serving cell reference signal notified from Serving cell
  • RSRP Reference Signal Signal Received Power
  • filter coefficient average length
  • A-SRS Aperiodic SRS
  • PDCCH physical layer control channel
  • the terminal transmits A-SRS only when A-SRS transmission is requested by trigger information (that is, A-SRS transmission request).
  • the transmission timing of A-SRS is set to be the first common SRS subframe after four subframes from the subframe in which the trigger information is transmitted.
  • the P-SRS is transmitted periodically, while the A-SRS is concentrated in a short period only when uplink transmission data is generated in a burst, for example. Can be transmitted to the terminal.
  • LTE-Advanced a heterogeneous network (HetNet) using a plurality of base stations with different cover area sizes is being studied. Furthermore, LTE-Advanced is a communication system in which a plurality of cells (base stations) cooperate to transmit data to a terminal in order to improve the throughput of users mainly existing at the cell edge in a heterogeneous network. Application of CoMP (Coordinated multiple point transmission and reception) is being studied.
  • CoMP Coordinatd multiple point transmission and reception
  • Heterogeneous networks include macro base stations that cover a large coverage area (sometimes called “macrocells”, “Macro ⁇ eNB ”or“ HPN (High Power ⁇ Node) ”) and pico base stations that cover a small coverage area ( This network uses “picocell”, “Pico eNB” or “LPN (Low Power Node)” together.
  • Pico eNB with low transmission power is arranged in the cover area of Macro eNB with high transmission power, and Macro eNB and Pico eNB are connected by wire (such as an optical fiber).
  • a downlink CoMP in which Pico eNB and Macro eNB cooperate to transmit a data signal to a pico terminal (a terminal controlled by Pico ⁇ UE, Pico eNB).
  • a pico terminal a terminal controlled by Pico ⁇ UE, Pico eNB.
  • an uplink channel quality measurement reference signal for example, P-SRS and A-SRS
  • P-SRS and A-SRS uplink channel quality measurement reference signal
  • A-SRS uplink channel quality measurement reference signal
  • a plurality of base stations such as Macro eNB and Pico eNB receive the SRS transmitted by the terminal and measure channel quality (for example, SINR) (see FIG. 2). Then, the SINR measurement value of each base station (that is, the propagation path condition between each base station and the terminal) is relatively compared to determine the optimum transmission point in downlink CoMP.
  • SINR channel quality
  • a plurality of base stations use the reversibility of a propagation path to determine the uplink channel response (channel quality) at each base station obtained from the SRS.
  • the downlink channel response can be estimated.
  • the estimated value of the downlink channel response of each base station is relatively compared to determine the optimum transmission point and transmission weight in downlink CoMP.
  • Pico UE exists in the coverage area of Macro Mac eNB (a transmission signal of Macro eNB can be received). For this reason, not only Pico eNB but also Macro eNB can be selected as a transmission point for Pico UE. In other words, when the channel quality between Pico UE and Macro eNB is good, downlink throughput is achieved by transmitting data from Macro eNB that is not Serving cell of Pico UE to Pico UE in a coordinated manner. Performance can be improved.
  • Macro eNB can also be selected as a transmission point for Pico UE, in order to obtain the system performance improvement effect by applying CoMP, Macro eNB uses SRS transmitted from Pico UE, and Pico UE and Macro eNB It is necessary to accurately measure the channel quality during
  • the Pico UE transmits the SRS with transmission power corresponding to the path loss of the Pico eNB that is the Serving cell. That is, as shown in FIG. 3, Pico UE controls the transmission power of SRS so that the received power of SRS at Pico eNB becomes a target value (Target level) based on the path loss of Pico eNB. For this reason, as shown in FIG. 3, since Macro eNB is farther away from Pico eNB than Pico UE, the path loss for the signal transmitted from Pico UE is larger than Pico eNB. Therefore, as shown in FIG.
  • the reception level of SRS transmitted from Pico UE is lower than the Target level, and the measurement accuracy of the channel quality between Pico UE and Macro eNB deteriorates. Resulting in.
  • FIG. 4 is a computer simulation result showing the relationship between the average value of the measured SINR and the dispersion with respect to the input SINR.
  • SRS received SINR the higher the input SINR
  • the SINR measurement error difference between the input SINR and the measured SINR.
  • the base station performs SRS in a region where the influence of noise is small (for example, a region where the input SINR is 5 dB or more). It is necessary to receive.
  • base stations such as Macro eNb and Pico eNB estimate channel quality based on SINR measurement values measured using SRS transmitted from the terminal, and perform CoMP control. For this reason, when the measurement error of SINR is large, there is a possibility that a base station with poor channel quality is erroneously selected as a transmission point. Similarly, if the SINR measurement error is large, an inappropriate transmission weight may be selected. As described above, when the SINR measurement error is large, the effect of improving the system performance due to the application of CoMP is reduced due to the deterioration of the measurement accuracy of the channel quality, and the system performance may be deteriorated conversely by the application of CoMP.
  • the SRS transmission power is increased at the terminal, the power consumption of the terminal increases and interference (other cell interference) given to other cells increases.
  • An object of the present invention is to provide a terminal, a base station, a transmission method, and a reception method that can suppress an increase in power consumption of the terminal and an increase in other cell interference.
  • a terminal includes a control unit that controls transmission power of a sounding reference signal (SRS) using an offset value with respect to transmission power of a data signal, and a transmission unit that transmits SRS with the transmission power.
  • SRS sounding reference signal
  • the control means controls the transmission power of the SRS using a first offset value
  • the transmission subframe is the predetermined subframe.
  • the second offset value is used to control the transmission power of the SRS, and the second offset value is an offset value set for transmission to the serving cell, and The offset value is larger than the second offset value.
  • the base station provides a terminal unit with a determination unit that determines an offset value for transmission power of a data signal, and a sounding reference signal (SRS) of transmission power controlled using the offset value.
  • Receiving means), and the determining means includes a first offset value used for SRS transmission when the SRS transmission subframe is a predetermined subframe, and the transmission subframe.
  • the transmission power of the sounding reference signal is controlled using the offset value with respect to the transmission power of the data signal, and the SRS is transmitted with the transmission power.
  • the first offset value is used to control the transmission power of the SRS
  • the second offset is an offset value set for transmission to the serving cell, and the first offset value is larger than the second offset value .
  • an offset value with respect to transmission power of a data signal is determined for a terminal device, and a sounding reference signal (SRS) of transmission power controlled using the offset value is received.
  • a second offset value used for transmission is determined, respectively, and the second offset value is an offset value set for transmission to the serving cell of the terminal device, and the first offset value is the first offset value. It is larger than the offset value of 2.
  • the figure which shows CoMP transmission in a downlink Diagram showing SRS transmission The figure which shows the received power level of SRS in each base station Diagram showing SINR measurement and dispersion characteristics for input SINR
  • Main configuration diagram of base station according to Embodiment 1 of the present invention Main configuration diagram of terminal according to Embodiment 1 of the present invention
  • the block diagram which shows the structure of the base station which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the block diagram which shows the structure of the terminal which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the figure which uses for description of the effect about the other cell interference in MacroMaceNB which concerns on Embodiment 1 of this invention The figure which shows the transmission power control method of SRS which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • the communication system according to Embodiment 1 of the present invention includes a base station 100 indicating Macro eNB and Pico eNB, and a terminal 200 indicating Pico UE.
  • Base station 100 is an LTE-A base station
  • terminal 200 is an LTE-A terminal.
  • FIG. 5 shows a processing flow in the communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the scheduler that performs CoMP control of Macro ⁇ eNB and Pico eNB determines information (SRS information) related to SRS transmitted from Pico UE (ST101).
  • SRS information includes a subframe for power boosting the SRS, a power boost amount, and the like.
  • the determined SRS information is shared between the Macro eNB and the Pico eNB using wired (communication via an optical fiber) or wireless (for example, communication using an X2 interface). Moreover, Pico
  • Pico UE sets SRS transmission power according to the SRS information notified (reported) from Pico eNB (ST102), and performs SRS in a subframe for SRS transmission (for example, a common SRS subframe or an individual SRS subframe). Transmit (ST103).
  • the Pico eNB and Macro eNB receive the SRS transmitted from the Pico (UE (ST104) and measure the channel quality (ST105).
  • the scheduler that performs CoMP control collects channel quality measured by MacroMaceNB and Pico NB via wired or wireless, and performs CoMP control (selection of transmission point, selection of transmission weight, etc.) (ST106). According to the CoMP control, Macro eNB and Pico eNB cooperatively transmit downlink data signals to Pico UE.
  • FIG. 6 is a main configuration diagram of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the SRS information determination unit 101 determines an offset value (power offset value) for the transmission power of the data signal for the terminal 200, and the reception processing unit 107 controls transmission using the offset value. Receiving power SRS.
  • the SRS information determination unit 101 uses the first offset value used for SRS transmission when the SRS transmission subframe is a predetermined subframe, and the SRS transmission subframe is other than the predetermined subframe.
  • the second offset value to be used for SRS transmission is determined in the case of the subframe.
  • FIG. 7 is a main configuration diagram of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • transmission control section 204 controls the transmission power of SRS using the offset value for the transmission power of the data signal
  • transmission section 206 transmits the SRS with the transmission power controlled by transmission control section 204.
  • the transmission control unit 204 controls the SRS transmission power using the first offset value
  • the transmission subframe is other than the predetermined subframe. 2
  • the SRS transmission power is controlled using the second offset value.
  • the second offset value is an offset value set for transmission to the Serving cell of the terminal 200, and the first offset value is larger than the second offset value.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes an SRS information determination unit 101, an encoding / modulation unit 102, a transmission processing unit 103, transmission units 104-1 and 104-2, antennas 105-1 and 105-2, Receiving sections 106-1 and 106-2, reception processing section 107, channel quality measuring section 108, and CoMP control section 109.
  • the transmitter 104-1, the receiver 106-1 and the antenna 105-1 are used to form a macro cell (HPN: High Power Node), and the transmitter 104- 2. It is also possible to use the receiving unit 106-2 and the antenna 105-2 for forming a pico cell (LPN: LowLPPower Node). That is, the two sets of constituent parts of the transmission unit 104, the antenna 105, and the reception unit 106 are installed at distant positions, and form a macro cell and a pico cell, thereby forming a heterogeneous network environment.
  • HPN High Power Node
  • LPN LowLPPower Node
  • the SRS information determination unit 101 determines information regarding the SRS (SRS information) for the target terminal 200.
  • the SRS information includes a common SRS subframe, individual SRS subframe, frequency band (transmission band), bandwidth (or number of RBs), cyclic shift, transmission comb, number of antennas, number of transmissions, frequency hopping pattern, SRS sequence number
  • sub-frames hereinafter referred to as “boost sub-frames” for power boosting and SRS transmission, and power boost amounts in the boost sub-frames are included.
  • the SRS information determination unit 101 performs boost subframes and subframes that perform SRS transmission without power boost for each subframe for SRS transmission (hereinafter referred to as “normal subframes”).
  • the SRS information generated by the SRS information determination unit 101 is subjected to transmission processing in the encoding / modulation unit 102, the transmission processing unit 103, and the transmission unit 104 as control information of the RRC layer. 200.
  • the SRS information determination unit 101 transmits setting information including SRS information to the target terminal 200 via the encoding / modulation unit 102 and outputs the setting information to the reception processing unit 107.
  • the encoding / modulation unit 102 encodes and modulates the SRS information received from the SRS information determination unit 101, and outputs the obtained modulated signal to the transmission processing unit 103.
  • the transmission processing unit 103 forms a transmission signal by mapping the modulation signal received from the encoding / modulation unit 102 to the downlink radio resource.
  • the modulation signal is mapped to a predetermined downlink radio resource, subjected to inverse fast Fourier transform (IFFT) processing to be converted into a time waveform, and CP (Cyclic Prefix) is set.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the transmission signal is output to the transmission unit 104-1 (corresponding to the macro cell (HPN)), and the target terminal 200 is Pico UE (Pico If it is a terminal controlled by the eNB, the transmission signal is output to the transmission unit 104-2 (corresponding to the pico cell (LPN)).
  • Transmitting section 104-1 or 104-2 performs transmission radio processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the transmission signal received from transmission processing section 103, and antenna 105-1 or 105-2. To send through.
  • transmission radio processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • Receiving sections 106-1 and 106-2 perform reception radio processing (down-conversion, analog-digital (A / D) conversion, etc.) on the radio signal received via antenna 105-1 or 105-2, and obtain it.
  • the received signal is output to the reception processing unit 107.
  • the signal received via the antenna 105-1 and the reception unit 106-1 is a reception signal of Macro eNB
  • the signal received via the antenna 105-2 and the reception unit 106-2 is Pico eNB. Is the received signal.
  • the reception processing unit 107 extracts the SRS received by the Macro ⁇ eNB and the SRS received by the Pico NB based on the SRS information received from the SRS information determination unit 101, and outputs the SRS received to the channel quality measurement unit 108.
  • the channel quality measurement unit 108 measures the channel quality based on the SRS received from the reception processing unit 107 (SRS received by Macro eNB and SRS received by Pico NB). For example, the channel quality measurement unit 108 performs a correlation operation with each replica signal for each received SRS, thereby obtaining an SINR measurement value (or channel response) at the Macro eNB reception point and an SINR measurement value (at the Pico eNB reception point). Or channel response). Channel quality measurement section 108 outputs the obtained channel quality to CoMP control section 109.
  • the CoMP control unit 109 determines the transmission point of the downlink data signal for the target terminal 200 based on the channel quality (for example, SINR measurement value) at the Macro eNB reception point and the channel quality (SINR measurement value) at the Pico eNB reception point. select. For example, the CoMP control unit 109 compares the maximum SINR measurement value among the SINR measurement values received from the channel quality measurement unit 108 and uses a reception point (cell) in which the SINR measurement value falls within a predetermined threshold value, the CoMP control unit 109 You may consider that the performance improvement effect by transmission becomes high.
  • the channel quality for example, SINR measurement value
  • SINR measurement value channel quality at the Macro eNB reception point
  • SINR measurement value channel quality at the Pico eNB reception point.
  • the CoMP control unit 109 selects one or a plurality of reception points from among the reception points whose SINR measurement values fall within a predetermined threshold as transmission points for downlink data signals.
  • the CoMP control unit 109 has the highest quality among the downlink signal reception points of the target terminal 200 based on the channel response at the MacroMaceNB reception point and the channel response at the Pico eNB reception point.
  • a downlink data transmission weight may be selected.
  • the present invention is not limited to this, and a configuration may be adopted in which a macro cell and a pico cell are formed by a plurality of base stations 100, and signals are appropriately shared to operate both in cooperation.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the terminal 200 includes an antenna 201, a reception unit 202, a reception processing unit 203, a transmission control unit 204, an SRS generation unit 205, and a transmission unit 206.
  • the receiving unit 202 performs reception radio processing (down-conversion, analog-digital (A / D) conversion, etc.) on the radio signal received via the antenna 201, and outputs the obtained reception signal to the reception processing unit 203. .
  • reception radio processing down-conversion, analog-digital (A / D) conversion, etc.
  • the reception processing unit 203 extracts SRS information included in the received signal and outputs it to the transmission control unit 204.
  • the transmission control unit 204 outputs transmission resource information (for example, information on SRS transmission subframes, frequency band (transmission band), SRS sequence number, etc.) included in the SRS information to the SRS generation unit 205. Moreover, the transmission control part 204 controls the transmission power of SRS based on the power offset value of SRS corresponding to the SRS transmission subframe included in the SRS information. The transmission control unit 204 outputs information indicating the transmission power of the controlled SRS to the transmission unit 206.
  • transmission resource information for example, information on SRS transmission subframes, frequency band (transmission band), SRS sequence number, etc.
  • the SRS generation unit 205 generates an SRS using a predetermined SRS sequence number (ZC sequence number, CS number) according to the information received from the transmission control unit 204, maps the SRS to a predetermined radio resource, and performs IFFT processing. And add CP. Then, the signal after CP addition is output to transmission section 206.
  • a predetermined SRS sequence number ZC sequence number, CS number
  • the transmission unit 206 performs transmission radio processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the transmission signal formed by the SRS generation unit 205. Further, the transmission unit 206 sets transmission power corresponding to the SRS transmission subframe according to an instruction from the transmission control unit 204 and transmits the transmission power via the antenna 201. Specifically, in the normal subframe, the SRS is transmitted with the transmission power set using P SRS_OFFSET, c (0) or P SRS_OFFSET, c (1) used for conventional P-SRS or A-SRS. Is done. On the other hand, in the boost subframe, the SRS is transmitted with the transmission power set using P SRS_OFFSET, c (2) defined separately from the conventional power offset value. Details of the method of setting P SRS_OFFSET, c (2) will be described later.
  • the SRS information determination unit 101 determines SRS information for the target terminal 200. Specifically, the SRS information determination unit 101 adds the SRS power offset value used in the boost subframe in addition to the SRS power offset value P SRS_OFFSET, c (0) or P SRS_OFFSET, c (1) used in the normal subframe. P Set SRS_OFFSET, c (2).
  • the value of P SRS_OFFSET, c (2) can be set larger than P SRS_OFFSET, c (0) and P SRS_OFFSET, c (1).
  • a power boost amount corresponding to a difference between a path loss between Pico UE and Pico eNB and a path loss between Pico UE and Macro eNB may be set. That is, the values of P SRS_OFFSET, c (0) and P SRS_OFFSET, c (1) for Pico UE are values set in consideration of the path loss between Pico UE and Pico eNB (Pico UE Serving cell).
  • the value of P SRS_OFFSET, c (2) for Pico UE is a value set in consideration of the path loss between Pico UE and Macro eNB.
  • the values of P SRS_OFFSET, c (0) and P SRS_OFFSET, c (1) for Pico UE are the power offset values set for transmission to Pico eNB (Pico UE Serving cell)
  • the value of P SRS_OFFSET, c (2) for Pico UE is a power offset value set for transmission to the Macro eNB.
  • the reception processing unit 107 of the base station 100 receives an SRS of transmission power controlled by the terminal 200 using the power offset value.
  • Pico UE terminal 200
  • transmission control section 204 controls the transmission power of SRS corresponding to the SRS transmission subframe based on the SRS information notified from base station 100.
  • the transmission control unit 204 calculates the transmission power of SRS according to equation (1).
  • a predetermined subframe (in FIG. 10, SRS reception timing of Macro ⁇ eNB) is set as a boost subframe, and other than the predetermined subframe.
  • the subframe (in FIG. 10, the SRS reception timing of Pico ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ eNB) is set to the normal subframe. That is, the power offset value of the boost subframe is larger than the power offset value of the normal subframe.
  • the boost amount ⁇ 0 dB, and the Pico UE (terminal 200) has the conventional power offset value (P SRS_OFFSET, c (0) or P SRS_OFFSET, c (1 )) (Ie, transmission power set for Pico eNB).
  • the boost amount ⁇ 10 dB, and the Pico UE (terminal 200) performs SRS with the power boosted transmission power (that is, the transmission power set for the Macro eNB).
  • Send
  • Pico UE has been boosted by a boost amount ⁇ than the transmission power in the normal subframe (transmission power at which Pico eNB can receive SRS at the Target level).
  • SRS is transmitted with transmission power.
  • the Pico-UE power boosts the transmission power of the SRS transmitted in a predetermined subframe (boost subframe), so that the Macro-eNB transmits the SRS transmitted from the Pico-UE to the target level (effect of noise). Can be received at a small signal level).
  • MacroNBeNB can reduce the measurement error of channel quality (for example, SINR). Therefore, since Macro
  • Pico UE (terminal 200) limits the subframe for power boosting to the SRS to only a predetermined subframe (boost subframe). Thereby, the power consumption of the terminal 200 can be suppressed. Furthermore, since the subframes that are subject to power boost are limited, the subframes in which interference from other cells increases are limited, so that it is possible to suppress the consumption of SRS transmission resources (time, frequency, code) for the entire system. , System overhead can be reduced.
  • terminal 200 performs power boost only in a predetermined subframe (boost subframe), and power boost in other subframes (normal subframe). do not do.
  • boost subframe a predetermined subframe
  • other subframes normal subframe
  • the period during which the channel quality between Pico UE and Macro eNB cannot be measured increases as the number of subframes for power boosting is limited, and transmission point switching control in CoMP control cannot be performed dynamically.
  • the transmission point switching control in CoMP control is dynamically performed, the time variation of interference increases, and the MCS selection error may increase, leading to performance degradation. For this reason, even when gradual CoMP control is applied by limiting the subframes to be boosted as in this embodiment, the performance improvement effect by CoMP is not greatly reduced.
  • parameters other than P SRS_OFFSET, c (m) shown in Equation (1) do not depend on the SRS transmission subframe (normal subframe and boost subframe).
  • the value notified in advance from the base station 100 is used. That is, the path loss (PL c ) shown in Equation (1) does not depend on the SRS transmission subframe, and a value measured with reference to the serving cell of terminal 200 is used. That is, terminal 200 switches the value of P SRS_OFFSET, c (m) shown in equation (1) according to the SRS transmission subframe, while switching parameters other than P SRS_OFFSET, c (m) shown in equation (1). Absent.
  • the Pico UE needs to grasp the transmission power value of the reference signal in the Macro eNB (referenceSignalPower shown in Expression (2)) in order to measure the path loss of the Macro eNB that is not the Serving cell (Pico eNB).
  • the SRS information determination unit 101 determines a power offset value for the transmission power of the data signal for the terminal 200. At this time, the SRS information determination unit 101 uses the first power offset value used for SRS transmission when the SRS transmission subframe is a boost subframe, and the SRS transmission subframe is a normal subframe. In this case, a second offset value used for SRS transmission is determined.
  • transmission control section 204 controls the transmission power of SRS using the power offset value for the transmission power of the data signal.
  • the transmission control unit 204 controls the SRS transmission power using the first offset value, and the SRS transmission subframe is a normal subframe. In some cases, the SRS transmission power is controlled using the second offset value.
  • the transmission unit 206 transmits the SRS with the transmission power after control.
  • the second offset value (that is, (P SRS_OFFSET, c (0) or P SRS_OFFSET, c (1))) is a power offset value set for transmission to the serving cell of terminal 200, and
  • the offset value 1 (P SRS_OFFSET, c (2)) is larger than the second offset value.
  • the SRS information determination unit 101 may use a common value for P-SRS and A-SRS as the power offset value of SRS used in the boost subframe. That is, the SRS information determination unit 101 may set one value of P SRS_OFFSET, c (2) (a value larger than the conventional power offset value) as described above for P-SRS and A-SRS. . Accordingly, it is possible to prevent the degradation of the reception quality of SRS while suppressing an increase in the amount of signaling for reporting the power offset value of SRS.
  • the power offset value of SRS used in the boost subframe may be distinguished between P-SRS and A-SRS.
  • the SRS information determination unit 101 sets P SRS_OFFSET, c (2) for P-SRS transmission in the boost subframe, and sets P SRS_OFFSET, c (3) for A-SRS transmission in the boost subframe. It may be set.
  • the SRS information determination unit 101 sets a value larger than P SRS_OFFSET, c (0) (conventional offset value for P-SRS (Type 0 SRS)) as the value of P SRS_OFFSET, c (2).
  • the SRS information determination unit 101 sets a value larger than P SRS_OFFSET, c (0) (conventional offset value for A-SRS (Type1 SRS)) as the value of P SRS_OFFSET, c (3).
  • the SRS information determination unit 101 may set the boost amount ⁇ with respect to the conventional power offset value instead of setting the power offset value used in the boost subframe. That is, terminal 200 uses “P SRS_OFFSET, c (0) + ⁇ ” as the power offset value in P-SRS transmission in the boost subframe, and “P SRS_OFFSET, c ( 1) + ⁇ "is used as the power offset value. That is, since only the difference (boost amount ⁇ ) from the conventional power offset value is notified as the power offset of the boost subframe, the power offset in the boost subframe is compared with the signaling amount of the conventional power offset value. The amount of value signaling can be reduced.
  • the amount of signaling can be further reduced, and even if the target quality differs between the P-SRS and the A-SRS, the minimum necessary for preventing the degradation of the reception quality of the SRS in the base station 100
  • the amount of power boost can be set individually.
  • Embodiment 2 In the present embodiment, a method for setting a power offset value in the boost subframe described in Embodiment 1 will be described in detail.
  • setting method 1 an upper limit value that can be set for the SRS power offset value (P SRS_OFFSET, c (2)) used in the boost subframe is set to the power offset value (P SRS_OFFSET, c (0)) used in the normal subframe. Or it is a method of setting larger than P SRS_OFFSET, c (1)).
  • P SRS_OFFSET, c (0) is represented by a step width of 1.5 [dB] in the range of ⁇ 10.5 to 12.0 [dB].
  • P SRS_OFFSET, c (0) is expressed in 15 steps, and is reported from the base station 100 to the terminal 200 in 4 bits.
  • the step width of the power offset value P SRS_OFFSET, c (2) used in the boost subframe is the same as the step width of P SRS_OFFSET, c (0), and the setting range of P SRS_OFFSET, c (2) is , P SRS_OFFSET, c (0) may be set to a value obtained by adding an offset.
  • the setting range of the power offset value P SRS_OFFSET, c (2) is ⁇ 5.5 by adding 5 dB to the setting range ( ⁇ 10.5 to 12.0 [dB]) of P SRS_OFFSET, c (0). It may be set to ⁇ 17.0 [dB]. That is, the power offset value P SRS_OFFSET, c (2) is represented by a step width of 1.5 [dB] in the range of ⁇ 5.5 to 17.0 [dB]. That is, P SRS_OFFSET, c (2) is expressed in 15 steps, similarly to P SRS_OFFSET, c (0), and is reported from the base station 100 to the terminal 200 in 4 bits.
  • terminal 200 can set the transmission power of SRS in the boost subframe in a setting range having an upper limit value larger than that in the normal subframe and with the same setting accuracy (step width) as in the normal subframe. It becomes.
  • the step width of the power offset value P SRS_OFFSET, c (2) used in the boost subframe may be larger than the step width of P SRS_OFFSET, c (0).
  • the step width of the power offset value P SRS_OFFSET, c (2) is set to 2.5 [dB] which is 1.0 [dB] larger than the step width of P SRS_OFFSET, c (0) (1.5 [dB]). ] May be used. That is, if the minimum value of the power offset value is the same value ( ⁇ 10.5 [dB]) as P SRS_OFFSET, c (0), the setting range of the power offset value P SRS_OFFSET, c (2) is ⁇ 10. 5 to 27.0 [dB]. That is, the power offset value P SRS_OFFSET, c (2) is represented by a step width of 2.5 [dB] in the range of ⁇ 10.5 to 27.0 [dB]. Also in this case, P SRS_OFFSET, c (2) is expressed in 15 steps as in the case of P SRS_OFFSET, c (0), and is reported from the base station 100 to the terminal 200 in 4 bits.
  • terminal 200 can set the transmission power of SRS in a wider range including the setting range of the normal subframe and the setting range having a larger upper limit value than that of the normal subframe in the boost subframe. It becomes.
  • the terminal 200 can perform power boost that compensates for the path loss difference between Macro eNB and Pico eNB, and Macro eNB can receive SRS from Pico UE with appropriate reception power (Target level).
  • Target level reception power
  • the upper limit value of the power offset value P SRS_OFFSET, c (2) in the boost subframe is switched from the power offset value (P SRS_OFFSET, c (0) or P SRS_OFFSET, c (1)) in the normal subframe.
  • the indicated flag information may be notified in advance from the Pico eNB to the Pico UE. For example, when the distance between Macro eNB and Pico UE is equal to or greater than a preset threshold value (when the path loss is large), a larger power boost amount is required for SRS, so P SRS_OFFSET, c (2)
  • the setting range (upper limit value) may be switched to the setting as described above.
  • Setting 2 is a P SRS_OFFSET, conventional power offset value of c (2) (P SRS_OFFSET, c (0) or P SRS_OFFSET, c (1)) how to set the boost amount ⁇ relative.
  • the power offset value P SRS_OFFSET, c (2) used in the booth and subframe is the same as the power offset (P SRS_OFFSET, c (0) or P SRS_OFFSET, c (1)) used in the normal subframe. Increased value.
  • Base station 100 notifies (reports) only boost amount ⁇ to terminal 200. Then, terminal 200 calculates power offset value P SRS_OFFSET, c (2) in the boost subframe according to equation (3) using boost amount ⁇ notified from base station 100.
  • the expression (3) shows the case where the boost amount ⁇ is added to the power offset value P SRS_OFFSET, c (0) of the P-SRS. Similarly, the power offset value P SRS_OFFSET, c of the A-SRS is shown.
  • the boost amount ⁇ may be added to (1) to calculate the power offset value P SRS_OFFSET, c (2) in the boost subframe.
  • the notification bit number of the boost amount ⁇ is smaller than the notification bit number (4 bits) of the conventional power offset value (P SRS_OFFSET, c (0) or P SRS_OFFSET, c (1)).
  • the boost amount ⁇ is represented by four types having a step width of 5 [dB] of 0, 5, 10, 15 dB
  • the number of notification bits of the boost amount ⁇ is 2 bits. That is, the base station 100 notifies (reports) 2-bit information regarding the power offset value of the boost subframe.
  • the terminal 200 can be set by making the number of notification bits of the boost amount ⁇ smaller than the number of notification bits of the conventional power offset value (P SRS_OFFSET, c (0) or P SRS_OFFSET, c (1)).
  • the value of the boost amount becomes coarse, it is possible for terminal 200 to set the transmission power of SRS so that base station 100 can achieve a target SINR level or higher.
  • the base station 100 can perform appropriate CoMP control (selection of transmission points, selection of transmission weights, etc.), and can improve the system performance improvement effect by applying CoMP.
  • the boost amount ⁇ with respect to the conventional power offset value of P SRS_OFFSET, c (2) is set to a smaller number of bits than the conventional power offset value.
  • the SRS power offset value for the boost subframe can be notified (reported) with a small amount of signaling while maintaining the system performance improvement effect by applying CoMP.
  • Setting method 3 is a method of setting a cell specific boost amount ⁇ in an operation in which a Pico eNB is arranged in a macro eNB (macro cell) cover area.
  • Pico UE connected to each Pico eNB is a downlink signal from Macro eNB. Can be received.
  • the base station 100 in order for the base station 100 to perform optimal CoMP control, it is necessary to receive the SRS of all PicoRSUEs connected to the Pico eNB in the coverage area of the Macro eNB and to measure the channel quality with high accuracy. .
  • the base station 100 sets one boost amount ⁇ used in the boost subframe for Pico UE, and all Pico UEs connected to Pico eNB in the cover area of Macro eNB.
  • the boost amount ⁇ set for Pico UE is, for example, the maximum value among the boost amounts required for each Pico UE. That is, in a system that performs CoMP transmission (coordinated transmission) with a plurality of base stations (cells) including Macro eNB and one or more Pico eNBs arranged in the cover area of Macro eNB, the boost amount ⁇ is one. This value is common to the terminals 200 (Pico eNB) connected to the above Pico eNB.
  • the boost amount ⁇ with respect to the conventional power offset value of P SRS_OFFSET, c (2) is set to a smaller number of bits than the conventional power offset value.
  • the SRS power offset value for the boost subframe can be notified (reported) with a small amount of signaling while maintaining the system performance improvement effect by applying CoMP.
  • the boost amount ⁇ is set for each Pico UE while maintaining the system performance improvement effect by applying CoMP by setting the boost amount ⁇ common to the cells. Compared with the case of setting, the amount of signaling can be further reduced.
  • boost subframe setting methods 1 to 3 will be described.
  • a value obtained by adding a boost amount ⁇ to the power offset value of the normal subframe is used as the power offset value of the boost subframe.
  • the boost subframe is set to the SRS transmission subframe of Macro UE (that is, the reception timing of Macro eNB).
  • the normal subframe is set to a subframe other than the SRS transmission subframe of Macro UE.
  • This boost subframe (Macro UE SRS transmission subframe) is reported from base station 100 to terminal 200 (Pico UE).
  • Pico UE shown in FIG. 13 indicates Pico UE in a group of base stations (Macro eNB and Pico eNB) (sometimes referred to as “CoMP sets”) that perform CoMP transmission within the coverage area of Macro eNB. . That is, the same SRS transmission subframe as that of FIG. 13 is set in Pico UE connected to each Pico NB in the group. In other words, as shown in FIG. 13, cell-specific subframe setting is performed for Pico UE.
  • Mocro eNB and Pico eNB sometimes referred to as “CoMP sets”
  • Pico UE terminal 200
  • 0 [dB]
  • the normal subframe that is, the timing at which the Pico UE transmits SRS without power boosting
  • the Macro UE with high transmission power does not transmit SRS ('no transmission' shown in FIG. 13). Therefore, in normal subframes, interference from Macro UE to Pico UE does not occur.
  • Macro eNB receives SRS from Macro UE with high transmission power and SRS from Pico UE that has been power boosted. For this reason, in a boost subframe, in order to prevent interference between other cells, you may divide
  • boost subframes are set in a bitmap format in units of common SRS subframes. That is, which of the SRS transmission subframes is a predetermined subframe (booth and subframe) is represented by a bitmap in units of SRS transmission subframes. This bitmap is notified from the base station 100 to the terminal 200.
  • a boost subframe is represented by “0” and a normal subframe is represented by “1”
  • a bitmap pattern for example, “01011000...”
  • Etc. is notified from the base station 100 to the terminal 200.
  • the base station 100 can flexibly set the boost subframe of each cell in units of common SRS subframes, the SRS interference control between the terminals 200 becomes easy in each cell, and the SRS transmission resource Can be suppressed.
  • a boost subframe is set using a combination of a predetermined period and a subframe offset used to define a common SRS subframe. That is, the base station 100 notifies the terminal 200 of a predetermined subframe period and a subframe offset indicating the position of the booth and the subframe in a plurality of subframes for one period.
  • the common SRS subframe is defined by a combination of a predetermined cycle and a subframe offset in units of cells. For example, if the period is 10 subframes and the subframe offset is 3, the third subframe in the period (for example, 1 frame) configured in units of 10 subframes is set as the common SRS subframe.
  • a boost subframe is defined by a combination of a predetermined period and a subframe offset.
  • the amount of signaling can be reduced as compared with the case where the boost subframe is notified for each subframe.
  • Embodiment 4 This embodiment is different from Embodiment 1 in that terminal 200 determines whether or not the effect of applying CoMP is large, and power boosts and transmits the SRS only when the effect of applying CoMP is large.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of terminal 300 according to the present embodiment.
  • boost determination section 301 determines whether or not to apply power boost to SRS, and outputs a determination result (apply: ON, not apply: OFF) to transmission control section 302. For example, the boost determination unit 301 determines whether or not to apply power boost to the SRS depending on whether or not the system performance improvement effect by applying CoMP is large. Details of the determination process in boost determination section 301 will be described later.
  • transmission control section 302 When the output from boost determination section 301 is ON (power boost application), transmission control section 302 performs the power offset value in the burst subframe in the same manner as transmission control section 204 (FIG. 9) in the first to third embodiments. Is used to control SRS transmission. On the other hand, when the output from the boost determination unit 301 is OFF (no power boost is applied), the transmission control unit 302 uses the power offset value in the normal subframe without applying the power boost even in the burst subframe, Controls SRS transmission.
  • the determination process of whether or not to apply a power boost to the SRS in the boost determination unit 301 is based on the following points of interest.
  • a terminal (Pico UE) having a large system performance improvement effect by applying CoMP is a terminal having a relatively short distance in both Macro eNB and Pico eNB.
  • a terminal (Pico UE) having a large system performance improvement effect by applying CoMP is a terminal located in the vicinity of the cell edges of both Macro eNB and Pico eNB.
  • this terminal when CoMP is not applied (transmission from a single cell), the reception quality is inferior due to the cell edge. Therefore, a significant improvement in reception quality is expected by applying CoMP to this terminal (cooperative transmission from a plurality of cells).
  • the terminal 300 applies the SRS power boost only to the terminals where both the MacroPeNB and the Pico ⁇ eNB are relatively close. That is, boost determination section 301 of terminal 300 uses whether or not a power offset value larger than the power offset value in the normal subframe is used in the boost subframe depending on the situation of terminal 300 (whether power boost is applied). Or not).
  • boost determination section 301 determines whether terminal 300 is a power boost application target terminal based on an offset amount of CRE (Cell range expansion).
  • CRE is a technology that expands the area where pico cells are selected.
  • an offset amount value set in dB
  • a connection link selection criterion downlink received power or propagation loss
  • the offset amount of the CRE is obtained by using information notified to the terminal in advance (for example, the value of CellsToAddMod ;; cellIndividualOffset of MeasObjectEUTRA described in “3GPP TS36.331”).
  • the boost determination unit 301 determines whether to apply power boost to the SRS based on the offset amount of the CRE. That is, when the CRE offset amount is positive, boost determination section 301 determines that terminal 300 is a power boost application target terminal and determines to apply power boost (determination result: ON). On the other hand, when the CRE offset amount is negative, boost determination section 301 determines that terminal 300 is not a power boost application target terminal and determines that power boost is not applied (determination result: OFF).
  • boost determination section 301 uses the comparison result between the level of other cell interference and the signal level of its own cell in addition to the offset amount of CRE to determine whether terminal 300 is located at the cell edge (in the terminal to which power boost is applied). It may be determined whether it is located near the center of the cell.
  • the boost determination unit 301 determines that the terminal 300 performs power boost when the CRE offset amount is positive and the ratio of the signal level of the own cell to the level of other cell interference is equal to or less than a preset threshold. It is determined that the terminal is an application target terminal (terminal located near the cell edge), and it is determined that power boost is applied (determination result: ON). On the other hand, when the offset amount of CRE is negative or when the ratio of the signal level of the own cell to the level of other cell interference is larger than a preset threshold, the boost determination unit 301 determines that the terminal 300 It is determined that the terminal is not a terminal (terminal located near the cell edge), and it is determined that power boost is not applied (determination result: OFF).
  • the boost determination unit 301 can more strictly determine whether to apply power boost as compared with the case where only the offset amount of the CRE is used.
  • boost determination section 301 determines whether or not terminal 300 is a power boost application target terminal based on a path loss with reference to the serving cell of terminal 300.
  • the boost determination unit 301 when the path loss between the terminal 300 and the Serving cell of the terminal 300 is equal to or less than a preset threshold, the boost determination unit 301 has a short distance between the Serving 300 cell and the terminal 300 (the terminal 300 is a cell It is located near the center). That is, boost determination section 301 determines that terminal 300 is less likely to be a power boost application target terminal if the path loss is equal to or less than a preset threshold. In this case, the boost determination unit 301 determines that power boost is not applied (determination result: OFF).
  • the boost determination unit 301 determines that terminal 300 is likely to be a power boost application target terminal if the path loss is greater than a preset threshold. In this case, the boost determination unit 301 determines to apply power boost (determination result: ON).
  • the terminal 300 determines whether or not to apply power boost to the SRS based on the CRE offset amount or the path loss based on the Serving cell.
  • the power boost is applied only to a terminal that has a large performance improvement effect by applying CoMP. That is, for a terminal that has a small performance improvement effect by applying CoMP, power boost is not applied to SRS even in a boost subframe. Therefore, it is possible to suppress an increase in unnecessary power consumption or other cell interference in the terminal while maintaining the system performance improvement effect by CoMP.
  • the SRS transmission power is increased (power boost) in the boost subframe
  • the SRS code sequence for example, ZC sequence
  • the normal subframe Different from the series.
  • base station 100 (FIG. 8) and terminal 200 (FIG. 9) according to the present embodiment will be described.
  • a ZC (Zadoff-Chu) sequence is used as a code sequence for SRS. Also, the ZC sequence number used by terminal 200 is associated with the cell ID. For this reason, when the cell IDs are different between PicoNBeNB and Macro eNB, the ZC sequence numbers for SRS used by Pico UE and Macro UE are different.
  • the SRS information determination unit 101 of the base station 100 sets an SRS ZC sequence for the terminal 200 (Pico UE), it is associated with a ZC sequence (Macro eNB cell ID) used in a macro cell in the boost subframe. Set ZC sequence number).
  • the SRS information determination unit 101 sets an SRS ZC sequence for the terminal 200 (Pico UE), in a normal subframe, the ZC sequence (Pico eNB) used in the terminal 200 is conventionally used ( ZC sequence number associated with the cell ID of Pico eNB) is set.
  • transmission control section 204 of terminal 200 sets the ZC sequence associated with Macro eNB to SRS in the boost subframe, and is associated with Serving cell of terminal 200 in the normal subframe. Set ZC sequence to SRS. Therefore, terminal 200 uses different ZC sequences for boost subframes and normal subframes.
  • FIG. 15 shows a setting example of the ZC sequence number for SRS used in each subframe for Pico UE (terminal 200).
  • the SRS transmission subframe of Macro UE (the SRS reception timing of Macro eNB) is set as the boost subframe.
  • the ZC sequence number associated with the cell ID of Macro eNB is ZC # 1
  • the ZC sequence number associated with the cell ID of Pico eNB that is a Serving cell of Pico UE terminal 200.
  • ZC # 2 the ZC sequence number associated with the cell ID of Pico eNB that is a Serving cell of Pico UE
  • the SRS ZC sequence numbers to be used are the same in the Macro UE and the Pico UE.
  • terminal 200 uses different CS (Cyclic Shift) numbers while using the same ZC sequence number as that of Macro UE.
  • the SRS power offset value is changed in accordance with the SRS transmission subframe.
  • notification of trigger information that prompts the terminal to transmit A-SRS is performed.
  • the power offset value of the A-SRS is changed according to the timing (specifically, the subframe in which the PDCCH including the trigger information is transmitted).
  • A-SRS or P-SRS transmission subframes are set only in a predetermined cycle (for example, 5, 10, 20 ms) in each cell.
  • A-SRS trigger information (PDCCH) can be transmitted in each subframe.
  • the base station can change the instantaneous status to the terminal. It becomes easy to transmit the A-SRS with appropriate transmission power toward the desired cell.
  • base station 100 (FIG. 8) and terminal 200 (FIG. 9) according to the present embodiment will be described.
  • the SRS information determination unit 101 of the base station 100 determines information regarding the SRS (SRS information) for the target terminal 200. In addition to parameters such as A-SRS transmission subframe, frequency band (transmission band), bandwidth (or number of RBs), cyclic shift, transmission comb, number of antennas, frequency hopping pattern, SRS sequence number, etc. Thus, correspondence information between a subframe for notifying trigger information for prompting A-SRS transmission and the amount of power boost at the time of A-SRS transmission is included. Specifically, the SRS information determination unit 101 performs a plurality of different A-SRS power boost amounts (for example, the first power boost amount and the second power boost amount for the notification subframe number of the A-SRS trigger information). Power boost amount). Then, the SRS information determination unit 101 outputs setting information including the determined SRS information to the encoding / modulation unit 102.
  • A-SRS power boost amounts for example, the first power boost amount and the second power boost amount for the notification subframe number of the A-SRS trigger
  • transmission control section 204 controls the transmission power of A-SRS using an offset value for the transmission power of the data signal
  • transmission section 206 uses the transmission power controlled by transmission control section 204 to perform A- Send SRS.
  • the transmission control unit 204 controls the transmission power of the A-SRS using a power boost amount that is uniquely determined according to the notification subframe of the trigger information of the A-SRS. For example, the transmission control unit 204 uses the first power boost amount when the notification subframe of the trigger information of A-SRS is an odd number, and uses the second power boost amount when the even number is an Controls the transmission power of A-SRS.
  • SRS transmission subframes are set in a 5 ms cycle of # 1, 6, 11, and 16.
  • the base station 100 When the base station 100 wants the terminal 200 to transmit an A-SRS toward a macro cell that is far away, the base station 100 notifies the trigger information in an even subframe, thereby transmitting the A-SRS with a large power. Can do. Further, when base station 100 wants terminal 200 to transmit A-SRS toward a pico cell having a short distance, base station 100 transmits A-SRS with small power by notifying trigger information in an odd subframe. be able to.
  • A-SRS This makes it possible to transmit A-SRS with appropriate transmission power while suppressing an increase in power consumption of terminal 200 and an increase in other cell interference. Also, since base station 100 changes the trigger information notification subframe to terminal 200, A-SRS transmission can be performed with different power offset amounts in the same SRS transmission subframe. Subframe) consumption can be suppressed.
  • the power boost amount corresponding to the notification timing of the A-SRS trigger information is two kinds of control, but may be controlled with three or more different power boost quantities.
  • the power offset amount is set to 0 dB when the subframe reporting the trigger information for prompting A-SRS transmission from the base station 100 is an odd number, and the power offset amount is set to 10 dB when the subframe is an even number.
  • the power offset amount may be set to 0 dB when the subframe reporting the trigger information for prompting the A-SRS transmission from the base station 100 is an even number, and the power offset amount may be 10 dB when the subframe is an odd number.
  • the A-SRS transmission power according to the notification timing of the A-SRS trigger information shown in Embodiment 6 is controlled.
  • A-SRS setting information SRS sequence, bandwidth, frequency hopping pattern, etc. is also controlled.
  • base station 100 (FIG. 8) and terminal 200 (FIG. 9) according to the present embodiment will be described.
  • the SRS information determination unit 101 of the base station 100 performs A-SRS ZC sequences in addition to the control of a plurality of power boost amounts that differ according to the notification timing of the A-SRS trigger information described in the sixth embodiment. To control. That is, when transmitting the A-SRS toward a macro cell with a long distance, the SRS information determination unit 101 transmits the A-SRS with a large power using the A-SRS ZC sequence used in the macro cell. Further, when it is desired to transmit A-SRS toward a pico cell having a short distance, the SRS information determining unit 101 transmits the A-SRS with a small power using the A-SRS ZC sequence used in the pico cell.
  • the transmission timing of A-SRS is made uniform among the cooperative cells (that is, the power boost amount and control of the A-SRS ZC sequence according to the subframe number between the cooperative cells) Is implemented as a common rule), orthogonalization by CS using the same ZC sequence number becomes possible, and reception quality is improved.
  • A-SRS setting information other than the ZC series may be controlled in the same manner. For example, by simultaneously controlling the power boost amount, the A-SRS bandwidth or frequency hopping pattern is controlled to the set value used in the transmission target cell, so that the A-SRS transmitted from a plurality of cells is orthogonal in the frequency domain. Enables inter-cell coordination.
  • terminal 200 uses an even number using a ZC # 1 sequence used in a pico cell when a subframe for notifying trigger information for prompting A-SRS transmission from base station 100 is an odd number.
  • the case of using the ZC # 2 sequence used in the macro cell in the case of numbers has been described.
  • the terminal 200 uses the ZC # 1 sequence used in the pico cell when the subframe reporting the trigger information for prompting the A-SRS transmission from the base station 100 is an even number, and the macro cell when the subframe is an odd number.
  • the ZC # 2 sequence used in the above may be used.
  • the SRS transmitted by the terminal 200 may be P-SRS or A-SRS. Regardless of the SRS, the same effects as those of the above embodiments can be obtained.
  • An antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas.
  • 3GPP LTE it is not specified how many physical antennas an antenna port is composed of, but it is specified as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present invention is useful as an apparatus capable of appropriately selecting a transmission point when applying CoMP and improving system performance while suppressing an increase in power consumption of a terminal and an increase in other cell interference.
  • SYMBOLS 100 Base station 101 SRS information determination part 102 Coding / modulation part 103 Transmission processing part 104,206 Transmission part 105,201 Antenna 106,202 Reception part 107,203 Reception processing part 108 Channel quality measurement part 109 CoMP control part 200,300 Terminals 204 and 302 Transmission control unit 205 SRS generation unit 301 Boost determination unit

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Abstract

 端末の消費電力の増加及び他セル干渉の増加を抑えることができる端末装置。この装置において、送信制御部(204)は、データ信号の送信電力に対するオフセット値を用いて、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信電力を制御し、送信部(206)は、制御後の送信電力でSRSを送信する。また、送信制御部(204)は、SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレームである場合、第1のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、送信用サブフレームが所定のサブフレーム以外のサブフレームである場合、第2のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、第2のオフセット値は端末(200)のサービングセルに送信するために設定されたオフセット値であり、第1のオフセット値は、第2のオフセット値よりも大きい。

Description

端末装置、基地局装置、送信方法及び受信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、送信方法及び受信方法に関する。
 3GPP-LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution、以下、LTEという)の上りリンクでは、上り受信品質を測定するための参照信号(リファレンス信号。SRS(Sounding Reference signal))として、Periodic Sounding Reference signal(P-SRS)が用いられる。
 また、LTEでは、全端末装置(以下、単に端末と呼ぶ。UE(User Equipment)と呼ばれることもある)に共通のSRS送信サブフレーム(以下、「共通SRSサブフレーム」と呼ぶ)が設定される。この共通SRSサブフレームは、セル単位で、所定の周期及びサブフレームオフセットの組合せによって定義される。また、共通SRSサブフレームに関する情報は、セル内の端末に報知される。例えば、周期が10サブフレームでオフセットが3であれば、フレーム(10サブフレームから構成される)内の3サブフレーム目が共通SRSサブフレームに設定される。共通SRSサブフレームでは、セル内の全端末が、そのサブフレームの最後のシンボルにおいて、データ信号の送信を取り止めるとともに、その期間をSRS(リファレンス信号)の送信リソース(以下、「SRSリソース」と呼ぶ)として用いる。
 また、各端末に対して個別にSRS送信サブフレームが上位レイヤ(物理レイヤより上位のRRCレイヤ)により設定される(以下、個別SRSサブフレームと呼ぶ)。端末は設定された個別SRSサブフレームにおいてSRSを送信する。また、各端末に対して、SRSリソースに関するパラメータ(以下、「SRSリソースパラメータ」と呼ばれることがある)が、設定及び通知される。このSRSリソースパラメータには、SRSの帯域幅、帯域位置(またはSRS帯域開始位置)、Cyclic Shift、Comb(サブキャリアグループの識別情報に相当)などが含まれる。そして、端末は、その通知されたパラメータに従ったリソースを用いてSRSを送信する。また、SRSの周波数ホッピングが設定される場合もある。
 次に、従来(LTE Rel.10)のSRSの送信電力制御について説明する。
 サービングセル(Serving cell)#cのサブフレーム(sub-frame)#iにおけるSRSの送信電力PSRS,c(i)は、非特許文献1に記載のように、次式(1)に従って求められる。なお、Serving cellとは、通信中の端末に対して制御情報を通知するセルである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、PCMAX,c[dBm]は端末が送信可能なSRSの最大送信電力を示し、PSRS_OFFSET,c(m)[dB]は端末が送信するPUSCHの送信電力に対するSRSの送信電力のオフセット値(基地局装置(以下、単に基地局と呼ぶ。eNBと呼ばれることもある)から設定されるパラメータ)を示し、MSRS,cはSRSに割り当てられる周波数リソースブロック数を示し、PO_PUSCH,c(j)[dBm]はPUSCHの送信電力の初期値(基地局から設定されるパラメータ)を示し、PLcは端末が測定したパスロスレベル[dB]を示し、αc(j)はパスロス(PLc)の補償割合を表す重み係数(基地局から設定されるパラメータ)を示し、fc(i)はクローズドループ制御(閉ループ制御)されるTPC(Transmission Power Control)コマンド(制御値。例えば、+3dB,+1dB,0dB,-1dB)の過去の値を含めたサブフレーム#iにおける累計値を示す。なお、PSRS_OFFSET,c(m)においてm=0,1のそれぞれに対して値が設定される。具体的には、PSRS_OFFSET,c(m)において、Type 0 SRS(P-SRSとも呼ばれる)の場合にはm=0のパラメータ値が用いられ、Type 1 SRS(Aperiodic SRS(A-SRS)と呼ばれる)の場合にはm=1のパラメータ値が用いられる。また、PSRS_OFFSET,c(m)は、-10.5[dB]~12.0[dB]の設定範囲で、1.5[dB]のステップ幅により表される。つまり、PSRS_OFFSET,c(m)は4ビットで表される。また、PO_PUSCH,c(j)及びαc(j)においてj=0,1,2のそれぞれに対して値が設定される。
 ここで、パスロス(PLc)は、端末のServing cellが送信する参照信号を用いて端末が測定する値であり、次式(2)に従って求められる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)において、referenceSignalPowerはServing cellから通知されたServing cellの参照信号の送信電力値を示し、RSRP(Reference Signal Received Power)はServing cellから通知されたfilter係数(平均化長)を用いて端末が算出した参照信号の受信電力を示す。
 また、LTEの発展形であるLTE-Advancedの上りリンクでは、LTEから導入されているP-SRSに加え、Aperiodic SRS(以下、A-SRSと呼ぶ)が用いられる。このA-SRSの送信タイミングは、トリガ情報(例えば、1ビットの情報)によって制御される。このトリガ情報は、基地局から端末へ物理層の制御チャネル(つまり、PDCCH)によって送信される。すなわち、端末は、トリガ情報(つまり、A-SRSの送信要求)によりA-SRS送信を要求された場合にのみ、A-SRSを送信する。また、A-SRSの送信タイミングを、トリガ情報が送信されたサブフレームから4サブフレーム後の最初の共通SRSサブフレームとすることが検討されている。ここで、上述の通り、P-SRSは、周期的(periodic)に送信される一方、A-SRSは、例えば、バースト的に上りリンクの送信データが発生したときのみに短期間に集中して、端末に送信させることができる。
 また、LTE-Advancedでは、カバーエリアの大きさが異なる複数の基地局を用いたヘテロジーニアスネットワーク(Heterogeneous Network:HetNet)が検討されている。さらに、LTE-Advancedでは、ヘテロジーニアスネットワークにおいて、主にセルエッジに存在するユーザのスループットを向上させることを目的として、複数のセル(基地局)が協調して端末へデータを送信する通信方式である、CoMP(Coordinated multiple point transmission and reception)の適用が検討されている。
 ヘテロジーニアスネットワークは、大きなカバーエリアをカバーするマクロ基地局(「マクロセル」、「Macro eNB」又は「HPN(High Power Node)」と呼ばれることもある)と、小さなカバーエリアをカバーするピコ基地局(「ピコセル」、「Pico eNB」又は「LPN(Low Power Node)」と呼ばれることもある)とを併用するネットワークである。例えば、ヘテロジーニアスネットワークの運用では、送信電力が大きいMacro eNBのカバーエリア内に、送信電力が小さいPico eNBが配置され、Macro eNBとPico eNBとが有線(光ファイバ等)で接続される。このようなヘテロジーニアスネットワーク環境において、ピコ端末(Pico UE。Pico eNBに制御される端末)に対して、Pico eNBとMacro eNBとが協調してデータ信号を送信する下りリンクのCoMP(下りCoMP)が適用されることが検討されている(図1参照)。
 CoMPを適用するシステムでは、端末から基地局向けの上りリンクのチャネル品質測定用参照信号(例えば、P-SRS及びA-SRS)を利用して、複数のセル(基地局)の中からの最適な送信ポイントの選択又は送信ウェイトの選択等、伝搬路状況に応じたCoMP制御を行うことが検討されている(例えば、非特許文献2参照)。
 例えば、Macro eNB及びPico eNB等の複数の基地局は、端末が送信したSRSを受信し、チャネル品質(例えば、SINR)を測定する(図2参照)。そして、各基地局のSINR測定値(つまり、各基地局と端末との間の伝搬路状況)を相対的に比較して、下りリンクのCoMPにおける最適な送信ポイントが決定される。
 また、TDD(Time Division Duplex)システムでCoMPを適用する場合、複数の基地局は、伝搬路の可逆性を利用して、SRSから求まる各基地局での上りリンクのチャネル応答(チャネル品質)から下りリンクのチャネル応答を推定できる。この場合、各基地局の下りリンクのチャネル応答の推定値を相対的に比較して、下りリンクのCoMPにおける最適な送信ポイント及び送信ウェイトが決定される。
 また、ヘテロジーニアスネットワーク環境においてCoMPを適用するシステムでは、Pico UEは、Macro eNBのカバーエリア内に存在する(Macro eNBの送信信号が受信可能である)。このため、Pico UEに対する送信ポイントとして、Pico eNBに限らず、Macro eNBも選択され得る。つまり、Pico UEとMacro eNBとの間のチャネル品質が良好である場合には、Pico UEのServing cellではないMacro eNBからPico UEに対して協調してデータを送信することで、下りリンクのスループット性能を向上させることができる。
3GPP TS36.213 v10.0.1 (section 5.1), "3GPP TSGRAN E-UTRA Physical layer procedures (Release 10),"Dec. 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-111469, Samsung, "Discussions on CSI-RS port selection for non-uniform networks with low-power nodes", May 2011
 上述したSRSの送信電力制御では、ヘテロジーニアスネットワーク環境でのCoMP運用を考慮すると、以下の課題が発生する。
 Pico UEに対する送信ポイントとしてMacro eNBも選択され得ることを考慮すると、CoMP適用によるシステム性能改善効果を得るためには、Macro eNBがPico UEから送信されるSRSを用いて、Pico UEとMacro eNBとの間のチャネル品質を精度良く測定する必要がある。
 これに対して、上述したSRSの送信電力制御では、Pico UEは、Serving cellであるPico eNBのパスロスに応じた送信電力でSRSを送信する。つまり、図3に示すように、Pico UEは、Pico eNBのパスロスに基づいて、Pico eNBでのSRSの受信電力が目標値(Targetレベル)となるように、SRSの送信電力を制御する。このため、図3に示すように、Macro eNBは、Pico UEとの距離がPico eNBよりも離れているので、Pico UEから送信される信号に対するパスロスは、Pico eNBよりも大きくなる。よって、図3に示すように、Macro eNBの受信点では、Pico UEから送信されたSRSの受信レベルがTargetレベルよりも低くなり、Pico UEとMacro eNBとの間のチャネル品質の測定精度が劣化してしまう。
 具体的には、Macro eNBでのSRSの受信レベルが雑音レベルと比較して低い場合、雑音の影響によりチャネル品質(例えば、SINR測定値)に大きな誤差(入力SINRと測定SINRとの差)が生じる。例えば、図4は、入力SINRに対する測定SINRの平均値及び分散の関係を示す計算機シミュレーション結果である。図4に示すように、入力SINR(SRSの受信SINR)が低いほど、雑音の影響がより大きくなり、SINR測定誤差(入力SINRと測定SINRとの差)がより大きくなることが分かる。例えば、図4では、SINRの測定誤差を小さくし、チャネル品質の推定精度を確保するには、基地局は、雑音の影響が小さくなる領域(例えば、入力SINRが5dB以上の領域)でSRSを受信する必要がある。
 上述したように、Macro eNb及びPico eNB等の基地局は、端末から送信されたSRSを用いて測定されるSINR測定値に基づいてチャネル品質を推定し、CoMP制御を行う。このため、SINRの測定誤差が大きいと、チャネル品質が劣悪な基地局が誤って送信ポイントとして選択される可能性がある。同様に、SINRの測定誤差が大きいと、適切ではない送信ウェイトが選択される可能性がある。これらのように、SINRの測定誤差が大きいと、チャネル品質の測定精度の劣化により、CoMP適用によるシステム性能改善効果は低減してしまい、CoMP適用により逆にシステム性能が劣化する可能性もある。
 一方、基地局での入力SINRを大きくするためには端末でのSRSの送信電力を高くする必要がある。例えば、基地局でのチャネル品質の測定精度を確保できる必要最低限の入力SINR(例えば、図4ではSINR=5dB)を目標値(Targetレベル)として端末のSRS送信電力制御を行うことが考えられる。しかしながら、端末でSRSの送信電力を高くすると、端末の消費電力が増加し、かつ、他のセルに与える干渉(他セル干渉)が増加してしまう。
 本発明の目的は、端末の消費電力の増加及び他セル干渉の増加を抑えることができる端末、基地局、送信方法及び受信方法を提供することを目的とする。
 本発明の一態様の端末は、データ信号の送信電力に対するオフセット値を用いて、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信電力を制御する制御手段と、前記送信電力でSRSを送信する送信手段と、を具備し、前記制御手段は、SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレームである場合、第1のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、前記送信用サブフレームが前記所定のサブフレーム以外のサブフレームである場合、第2のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、前記第2のオフセット値はサービングセルに送信するために設定されたオフセット値であり、前記第1のオフセット値は、前記第2のオフセット値よりも大きい構成を採る。
 本発明の一態様の基地局は、端末装置に対して、データ信号の送信電力に対するオフセット値を決定する決定手段と、前記オフセット値を用いて制御された送信電力のサウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)を受信する受信手段と、を具備し、前記決定手段は、SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第1のオフセット値、及び、前記送信用サブフレームが前記所定のサブフレーム以外のサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第2のオフセット値をそれぞれ決定し、前記第2のオフセット値は、前記端末装置のサービングセルに送信するために設定されるオフセット値であり、前記第1のオフセット値は、前記第2のオフセット値よりも大きい構成を採る。
 本発明の一態様の送信方法は、データ信号の送信電力に対するオフセット値を用いて、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信電力を制御し、前記送信電力でSRSを送信し、SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレームである場合、第1のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、前記送信用サブフレームが前記所定のサブフレーム以外のサブフレームである場合、第2のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、前記第2のオフセット値はサービングセルに送信するために設定されたオフセット値であり、前記第1のオフセット値は、前記第2のオフセット値よりも大きい。
 本発明の一態様の受信方法は、端末装置に対して、データ信号の送信電力に対するオフセット値を決定し、前記オフセット値を用いて制御された送信電力のサウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)を受信し、SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第1のオフセット値、及び、前記送信用サブフレームが前記所定のサブフレーム以外のサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第2のオフセット値をそれぞれ決定し、前記第2のオフセット値は、前記端末装置のサービングセルに送信するために設定されるオフセット値であり、前記第1のオフセット値は、前記第2のオフセット値よりも大きい。
 本発明によれば、端末の消費電力の増加及び他セル干渉の増加を抑えることができる。
下りリンクにおけるCoMP送信を示す図 SRS送信を示す図 各基地局におけるSRSの受信電力レベルを示す図 入力SINRに対する、SINR測定値及び分散の特性を示す図 本発明の実施の形態1に係るシステムの処理フローを示す図 本発明の実施の形態1に係る基地局の主要構成図 本発明の実施の形態1に係る端末の主要構成図 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係るSRS送信サブフレームを示す図 本発明の実施の形態1に係る各基地局におけるSRSの受信電力レベルを示す図 本発明の実施の形態1に係るMacro eNBでの他セル干渉についての効果の説明に供する図 本発明の実施の形態3に係るSRSの送信電力制御方法を示す図 本発明の実施の形態4に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態5に係るSRSに用いる符号系列の設定方法を示す図 本発明の実施の形態6に係るSRSの送信電力制御方法を示す図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 [実施の形態1]
 [通信システムの概要]
 本発明の実施の形態1に係る通信システムは、Macro eNB及びPico eNBを示す基地局100と、Pico UEを示す端末200とを有する。基地局100は、LTE-A基地局であり、端末200は、LTE-A端末である。
 図5は、本発明の実施の形態1に係る通信システムでの処理フローを示す。図5において、Macro eNBとPico eNBのCoMP制御を行うスケジューラは、Pico UEから送信されるSRSに関する情報(SRS情報)を決定する(ST101)。例えば、SRS情報には、SRSをパワーブーストするサブフレーム、パワーブースト量等を含む。
 決定されたSRS情報は、Macro eNBとPico eNBとの間で、有線(光ファイバを介した通信)又は無線(例えば、X2インターフェースを利用した通信)を利用して情報共有を行う。また、Pico eNBは、自身に接続されたPico UEに対して、SRS情報を無線で通知(報知)する。
 Pico UEは、Pico eNBから通知(報知)されたSRS情報に従い、SRSの送信電力を設定し(ST102)、SRS送信用のサブフレーム(例えば、共通SRSサブフレーム又は個別SRSサブフレーム)でSRSを送信する(ST103)。
 Pico eNB及びMacro eNBは、Pico UEから送信されるSRSを受信し(ST104)、チャネル品質を測定する(ST105)。
 CoMP制御を行うスケジューラは、Macro eNB及びPico eNBで測定されたチャネル品質を、有線又は無線を介して収集し、CoMP制御(送信ポイントの選択、送信ウェイトの選択等)を行う(ST106)。CoMP制御に従って、Macro eNB及びPico eNBは、Pico UEへ下りデータ信号を協調送信する。
 図6は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の主要構成図である。基地局100において、SRS情報決定部101が、端末200に対して、データ信号の送信電力に対するオフセット値(パワーオフセット値)を決定し、受信処理部107が、オフセット値を用いて制御された送信電力のSRSを受信する。ここで、SRS情報決定部101は、SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第1のオフセット値、及び、SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレーム以外のサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第2のオフセット値を決定する。
 図7は、本発明の実施の形態1に係る端末200の主要構成図である。端末200において、送信制御部204が、データ信号の送信電力に対するオフセット値を用いて、SRSの送信電力を制御し、送信部206が、送信制御部204で制御された送信電力でSRSを送信する。ここで、送信制御部204は、SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレームである場合、第1のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、送信用サブフレームが所定のサブフレーム以外のサブフレームである場合、第2のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御する。
 ただし、上記第2のオフセット値は端末200のServing cellに送信するために設定されたオフセット値であり、上記第1のオフセット値は、第2のオフセット値よりも大きい。
 [基地局100の構成]
 図8は、本実施の形態に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図8において、基地局100は、SRS情報決定部101と、符号化・変調部102と、送信処理部103と、送信部104-1、104-2と、アンテナ105-1、105-2と、受信部106-1、106-2と、受信処理部107と、チャネル品質測定部108と、CoMP制御部109とを有する。
 なお、図8において複数設けた送受信部及びアンテナについて、例えば、送信部104-1、受信部106-1及びアンテナ105-1をマクロセル(HPN:High Power Node)の形成に用い、送信部104-2、受信部106-2及びアンテナ105-2をピコセル(LPN:Low Power Node)の形成に用いるといった運用も可能である。すなわち、送信部104、アンテナ105及び受信部106のそれぞれの2組の構成部は、離れた位置に設置され、マクロセル及びピコセルをそれぞれ形成することで、ヘテロジーニアスネットワーク環境を形成する。
 SRS情報決定部101は、対象端末200に対して、SRSに関する情報(SRS情報)を決定する。SRS情報には、共通SRSサブフレーム、個別SRSサブフレーム、周波数帯域(送信帯域)、帯域幅(またはRB数)、Cyclic shift、送信Comb、アンテナ数、送信回数、周波数ホッピングパターン、SRS用系列番号等のパラメータに加えて、パワーブーストしてSRS送信するサブフレーム(以下、「ブーストサブフレーム」と呼ぶ)、及び、ブーストサブフレームにおけるパワーブースト量が含まれる。具体的には、SRS情報決定部101は、SRS送信用の各サブフレームに対して、ブーストサブフレーム、及び、パワーブーストせずにSRS送信するサブフレーム(以下、「ノーマルサブフレーム」と呼ぶ)を決定する。また、SRS情報決定部101は、各サブフレームで用いるSRSのパワーオフセット値(つまり、データ信号(PUSCH)の送信電力に対するオフセット値)を決定する。例えば、ノーマルサブフレームでは、従来のP-SRS又はA-SRS用として用いられるPSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1)が用いられる(つまり、式(1)に示すm=0,1)。一方、ブーストサブフレームでは、従来のパワーオフセット値とは区別して定義されたPSRS_OFFSET,c(2)が用いられる(例えば、式(1)においてm=2とする)。そして、SRS情報決定部101は、決定したSRS情報を含む設定情報を、符号化・変調部102に出力する。なお、PSRS_OFFSET,c(2)の設定方法の詳細については後述する。
 以上のようにSRS情報決定部101によって生成されたSRS情報は、RRCレイヤの制御情報として、符号化・変調部102、送信処理部103、及び送信部104において送信処理がなされた後に、対象端末200へ送信される。
 また、SRS情報決定部101は、SRS情報を含む設定情報を符号化・変調部102を介して対象端末200へ送信すると共に、受信処理部107へ出力する。
 符号化・変調部102は、SRS情報決定部101から受け取るSRS情報を符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部103へ出力する。
 送信処理部103は、符号化・変調部102から受け取る変調信号を、下り無線リソースにマッピングすることにより、送信信号を形成する。ここで、送信信号がOFDM信号である場合には、変調信号を、所定の下り無線リソースにマッピングし、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理を施して時間波形に変換し、CP(Cyclic Prefix)を付加することにより、OFDM信号が形成される。
 ここで、対象端末200がMacro UE(Macro eNBに制御される端末)であれば、送信信号は送信部104-1(マクロセル(HPN)に対応)に出力され、対象端末200がPico UE(Pico eNBに制御される端末)であれば、送信信号は送信部104-2(ピコセル(LPN)に対応)に出力される。
 送信部104-1または104-2は、送信処理部103から受け取る送信信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施し、アンテナ105-1または105-2を介して送信する。
 受信部106-1及び106-2は、アンテナ105-1または105-2を介して受信した無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号を受信処理部107へ出力する。なお、アンテナ105-1、受信部106-1を介して受信された信号は、Macro eNBの受信信号であり、アンテナ105-2、受信部106-2を介して受信された信号は、Pico eNBの受信信号である。
 受信処理部107は、SRS情報決定部101から受け取るSRS情報に基づいて、Macro eNBで受信されたSRS、及び、Pico eNBで受信されたSRSを抽出し、チャネル品質測定部108に出力する。
 チャネル品質測定部108は、受信処理部107から受け取るSRS(Macro eNBで受信されたSRS及びPico eNBで受信されたSRS)に基づいて、チャネル品質を測定する。例えば、チャネル品質測定部108は、各受信SRSに対して、レプリカ信号との相関演算を行うことで、Macro eNB受信点におけるSINR測定値(又はチャネル応答)及びPico eNB受信点におけるSINR測定値(又はチャネル応答)を算出する。チャネル品質測定部108は、得られたチャネル品質をCoMP制御部109へ出力する。
 CoMP制御部109は、Macro eNB受信ポイントにおけるチャネル品質(例えばSINR測定値)及びPico eNB受信ポイントにおけるチャネル品質(SINR測定値)に基づいて、対象端末200向けの下りリンクのデータ信号の送信ポイントを選択する。例えば、CoMP制御部109は、チャネル品質測定部108から受け取るSINR測定値のうち最大のSINR測定値と比較して、SINR測定値が所定の閾値以内に収まる受信ポイント(セル)を用いれば、CoMP送信による性能改善効果が高くなるとみなしてもよい。CoMP制御部109は、SINR測定値が所定の閾値以内に収まる受信ポイントのうち、1つ又は複数の受信ポイントを下りリンクのデータ信号の送信ポイントとして選択する。又は、CoMP制御部109は、TDDシステムでは、Macro eNB受信ポイントにおけるチャネル応答と、Pico eNB受信ポイントにおけるチャネル応答とに基づいて、対象端末200の下り信号の受信ポイントの中で最も品質が高くなる下りデータの送信ウェイトを選択してもよい。これらのCoMP制御により、システム性能の向上を図る。
 なお、本実施の形態では、単一の基地局100によって、マクロセルとピコセルとを形成する構成について説明した。しかし、これに限らず、複数の基地局100により、マクロセル、ピコセルをそれぞれ形成し、適切に信号を共有することにより両者を連携して動作させる構成でもよい。
 [端末200の構成]
 図9は、本発明の実施の形態1に係る端末200の構成を示すブロック図である。
 図9において、端末200は、アンテナ201と、受信部202と、受信処理部203と、送信制御部204と、SRS生成部205と、送信部206とを有する。
 受信部202は、アンテナ201を介して受信した無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号を受信処理部203へ出力する。
 受信処理部203は、受信信号に含まれるSRS情報を抽出し、送信制御部204へ出力する。
 送信制御部204は、SRS情報に含まれる送信リソース情報(例えば、SRS送信サブフレームに関する情報、周波数帯域(送信帯域)、SRS用系列番号等)を、SRS生成部205に出力する。また、送信制御部204は、SRS情報に含まれるSRS送信サブフレームに対応したSRSのパワーオフセット値に基づいて、SRSの送信電力を制御する。送信制御部204は、制御後のSRSの送信電力を示す情報を送信部206に出力する。
 SRS生成部205は、送信制御部204から受け取る情報に従い、所定のSRS用系列番号(ZC系列番号、CS番号)を用いてSRSを生成し、所定の無線リソースにSRSをマッピングし、IFFT処理を施し、CPを付加する。そして、CP付加後の信号を送信部206へ出力する。
 送信部206は、SRS生成部205で形成された送信信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施す。また、送信部206は、送信制御部204からの指示に従って、SRS送信サブフレームに対応した送信電力を設定し、アンテナ201を介して送信する。具体的には、ノーマルサブフレームでは、従来のP-SRS又はA-SRS用として用いられるPSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1)を用いて設定された送信電力でSRSが送信される。一方、ブーストサブフレームでは、従来のパワーオフセット値とは区別して定義されたPSRS_OFFSET,c(2)を用いて設定された送信電力でSRSが送信される。なお、PSRS_OFFSET,c(2)の設定方法の詳細については後述する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200の動作について説明する。
 [基地局100の動作]
 基地局100において、SRS情報決定部101は、対象端末200に対するSRS情報を決定する。具体的には、SRS情報決定部101は、ノーマルサブフレームで用いるSRSのパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1)に加え、ブーストサブフレームで用いるSRSのパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)を設定する。
 ここで、PSRS_OFFSET,c(2)の値は、PSRS_OFFSET,c(0)及びPSRS_OFFSET,c(1)よりも大きい値を設定可能とする。例えば、PSRS_OFFSET,c(2)の値として、Pico UE-Pico eNB間のパスロスと、Pico UE-Macro eNB間のパスロスとの差に相当するパワーブースト量を設定してもよい。つまり、Pico UEに対するPSRS_OFFSET,c(0)及びPSRS_OFFSET,c(1)の値は、Pico UEとPico eNB(Pico UEのServing cell)との間のパスロスを考慮して設定された値であるのに対して、Pico UEに対するPSRS_OFFSET,c(2)の値は、Pico UEとMacro eNBとの間のパスロスを考慮して設定された値である。換言すると、Pico UEに対するPSRS_OFFSET,c(0)及びPSRS_OFFSET,c(1)の値は、Pico eNB(Pico UEのServing cell)に送信するために設定されたパワーオフセット値であるのに対して、Pico UEに対するPSRS_OFFSET,c(2)の値は、Macro eNBに送信するために設定されたパワーオフセット値である。
 基地局100の受信処理部107は、端末200で上記パワーオフセット値を用いて制御された送信電力のSRSを受信する。
 これにより、Pico UE(端末200)は、ブーストフレームにおいてPSRS_OFFSET,c(2)を用いることで、Pico UEとMacro eNBとの間のパスロスを補償する送信電力でSRSを送信することができる。よって、Macro eNBは、雑音レベルよりも十分に大きい信号レベルでPico UEからのSRSを受信し、チャネル品質を精度良く測定することができる。
 [端末200の動作]
 一方、端末200において、送信制御部204は、基地局100から通知されたSRS情報に基づいて、SRS送信サブフレームに応じたSRSの送信電力を制御する。送信制御部204は、SRSの送信電力を式(1)に従って算出する。具体的には、送信制御部204は、ノーマルサブフレームではパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1)(つまり、m=0又は1)を用いて、式(1)に従ってSRSの送信電力を算出する。一方、送信制御部204は、ブーストサブフレームではパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)(つまり、m=2)を用いて、式(1)に従ってSRSの送信電力を算出する。
 例えば、図10に示すように、セル共通SRSサブフレーム(Cell specific SRS subframe)において、所定のサブフレーム(図10ではMacro eNBのSRS受信タイミング)がブーストサブフレームに設定され、所定のサブフレーム以外のサブフレーム(図10ではPico eNBのSRS受信タイミング)がノーマルサブフレームに設定されるとする。つまり、ブーストサブフレームのパワーオフセット値は、ノーマルサブフレームのパワーオフセット値よりも大きい。
 この場合、図10に示すように、ノーマルサブフレームでは、ブースト量Δ=0dBとなり、Pico UE(端末200)は、従来のパワーオフセット値(PSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1))を用いた送信電力(つまり、Pico eNB向けに設定された送信電力)でSRSを送信する。一方、図10に示すように、ブーストサブフレームでは、ブースト量Δ=10dBとなり、Pico UE(端末200)は、パワーブーストされた送信電力(つまり、Macro eNB向けに設定された送信電力)でSRSを送信する。
 これにより、図11に示すように、Pico UEは、ブーストサブフレームでは、ノーマルサブフレームでの送信電力(Pico eNBがTargetレベルでSRSを受信できる送信電力)よりもブースト量Δだけパワーブーストされた送信電力でSRSを送信する。このように、Pico UEが所定のサブフレーム(ブーストサブフレーム)で送信されるSRSの送信電力をパワーブーストすることで、Macro eNBは、Pico UEから送信されるSRSを、Targetレベル(雑音の影響が小さい信号レベル)以上で受信することができる。このため、Macro eNBは、チャネル品質(例えば、SINR)の測定誤差を小さくすることができる。よって、Macro eNBは、Pico UEとMacro eNBとの間のチャネル品質を精度良く測定できるので、送信ポイント又は送信ウェイトを適切に選択することができ、CoMPによるシステム性能改善効果を向上させることができる。
 また、図10に示すように、Pico UE(端末200)は、SRSに対してパワーブーストするサブフレームを、所定のサブフレーム(ブーストサブフレーム)のみに制限する。これにより、端末200の消費電力を抑えることができる。さらに、パワーブーストされるサブフレームが制限されることで、他セル干渉が増加するサブフレームが制限されるので、システム全体のSRS用送信リソース(時間、周波数、符号)の消費を抑えることができ、システムのオーバヘッドを低減できる。
 具体的には、仮に、端末が常にパワーブーストしてSRSを送信する場合、図12に示すように、他セル干渉(図12ではピコセルからマクロセルに与える干渉)の影響が大きくなってしまう。この場合、端末(Pico UE)と他セルの端末(図12ではMacro UE)との間で送信するSRSの送信リソースを分ける(直交させる)必要が生じるので、システム全体で必要となるSRS送信リソース(システムのオーバヘッド)が増加し、システム性能が劣化してしまう。一方、従来のようにパワーブーストされないサブフレームでは、他セル干渉が小さいので、例えば、距離が離れたピコセルにそれぞれ接続された端末のSRSに対して同一のSRS送信リソースを利用することができ、システムのオーバヘッドが低減できる。
 これに対して、本実施の形態では、図10に示すように、端末200は、所定のサブフレーム(ブーストサブフレーム)のみでパワーブーストし、それ以外のサブフレーム(ノーマルサブフレーム)ではパワーブーストしない。これにより、図12と比較して、他セル干渉が増加するサブフレームが低減し、システム全体のSRS用送信リソース(時間、周波数、符号)の消費を抑えることができ、システムのオーバヘッドの増加を防止できる。
 なお、パワーブーストするサブフレームを制限するほど、Pico UEとMacro eNBとの間のチャネル品質が測定できない期間が増え、CoMP制御における送信ポイントの切替制御がダイナミックに行えなくなる。一方で、CoMP制御における送信ポイントの切替制御をダイナミックに行うほど、干渉の時間変動が大きくなりMCSの選択誤りが増加して性能劣化を招く恐れもある。このため、本実施の形態のように、パワーブーストするサブフレームを制限することにより緩やかなCoMP制御を適用する場合でも、CoMPによる性能改善効果が大きく低下することはない。
 また、端末200でのSRSの送信電力の算出の際、式(1)に示すPSRS_OFFSET,c(m)以外のパラメータは、SRS送信サブフレーム(ノーマルサブフレーム及びブーストサブフレーム)に依存せず、基地局100から予め通知された値が用いられる。すなわち、式(1)に示すパスロス(PLc)についてもSRS送信サブフレームに依存せず、端末200のServing cellを基準として測定した値が用いられる。つまり、端末200は、SRS送信サブフレームに応じて式(1)に示すPSRS_OFFSET,c(m)の値を切り替える一方、式(1)に示すPSRS_OFFSET,c(m)以外のパラメータを切り替えない。これにより、ブーストサブフレームとノーマルサブフレームとで式(1)の全てのパラメータを切り替える場合と比較して、基地局100から端末200へのシグナリング量の増加を抑えることができる。ただし、ブーストサブフレームとノーマルサブフレームとで式(1)の全てのパラメータを切り替える場合でも、本実施の形態と同様、CoMPによるシステム性能改善効果を向上させることができる。この場合、Pico UEは、Serving cell(Pico eNB)ではないMacro eNBのパスロスを測定するために、Macro eNBにおける参照信号の送信電力値(式(2)に示すreferenceSignalPower)を把握する必要がある。
 このようにして、基地局100において、SRS情報決定部101が、端末200に対して、データ信号の送信電力に対するパワーオフセット値を決定する。この際、SRS情報決定部101は、SRSの送信用サブフレームがブーストサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第1のパワーオフセット値、及び、SRSの送信用サブフレームがノーマルサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第2のオフセット値をそれぞれ決定する。
 また、端末200において、送信制御部204が、データ信号の送信電力に対するパワーオフセット値を用いて、SRSの送信電力を制御する。この際、送信制御部204は、SRSの送信用サブフレームがブーストサブフレームである場合、第1のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、SRSの送信用サブフレームがノーマルサブフレームである場合、第2のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御する。送信部206は、制御後の送信電力でSRSを送信する。
 ただし、上記第2のオフセット値(つまり、(PSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1)))は端末200のServing cellに送信するために設定されたパワーオフセット値であり、第1のオフセット値(PSRS_OFFSET,c(2))は、第2のオフセット値よりも大きい。
 こうすることで、端末の消費電力の増加及び他セル干渉の増加を抑えることができる。
 なお、SRS情報決定部101は、ブーストサブフレームで用いるSRSのパワーオフセット値として、P-SRSとA-SRSとで共通の値を用いてもよい。すなわち、SRS情報決定部101は、上述したようなPSRS_OFFSET,c(2)の値(従来のパワーオフセット値よりも大きな値)を、P-SRSとA-SRSとで1つ設定すればよい。これにより、SRSのパワーオフセット値を通知するシグナリング量の増加を抑えつつ、SRSの受信品質の劣化を防止することができる。
 また、ブーストサブフレームで用いるSRSのパワーオフセット値をP-SRSとA-SRSとで区別してもよい。例えば、SRS情報決定部101は、ブーストサブフレームにおけるP-SRS送信に対してPSRS_OFFSET,c(2)を設定し、ブーストサブフレームにおけるA-SRS送信に対してPSRS_OFFSET,c(3)を設定してもよい。ここで、SRS情報決定部101は、PSRS_OFFSET,c(2)の値として、PSRS_OFFSET,c(0)(P-SRS(Type0 SRS)に対する従来のオフセット値)よりも大きい値を設定する。同様に、SRS情報決定部101は、PSRS_OFFSET,c(3)の値として、PSRS_OFFSET,c(0)(A-SRS(Type1 SRS)に対する従来のオフセット値)よりも大きい値を設定する。これにより、P-SRSとA-SRSとで目標品質が異なる場合でも、基地局100におけるSRSの受信品質の劣化を防止するための必要最小限のパワーブースト量を個別に設定できる。よって、端末200では、各SRSに応じた必要最小限の送信電力が設定されるので、端末200の消費電力及び他セル干渉の増加を抑えることができる。
 また、SRS情報決定部101は、ブーストサブフレームで用いるパワーオフセット値を設定する代わりに、従来のパワーオフセット値に対するブースト量Δを設定してもよい。つまり、端末200では、ブーストサブフレームにおけるP-SRS送信では、「PSRS_OFFSET,c(0)+Δ」がパワーオフセット値として用いられ、ブーストサブフレームにおけるA-SRS送信では、「PSRS_OFFSET,c(1)+Δ」がパワーオフセット値として用いられる。つまり、ブーストサブフレームのパワーオフセットとして、従来のパワーオフセット値との差分(ブースト量Δ)のみが通知されるので、従来のパワーオフセット値のシグナリング量と比較して、ブーストサブフレームでのパワーオフセット値のシグナリング量をより少なくすることができる。こうすることで、シグナリング量をより少なくすることができ、かつ、P-SRSとA-SRSとで目標品質が異なる場合でも基地局100におけるSRSの受信品質の劣化を防止するための必要最小限のパワーブースト量を個別に設定できる。
 [実施の形態2]
 本実施の形態では、実施の形態1で説明したブーストサブフレームにおけるパワーオフセット値の設定方法について詳細に説明する。
 以下、ブーストサブフレームにおけるパワーオフセット値の設定方法1~3についてそれぞれ説明する。
 [設定方法1]
 設定方法1は、ブーストサブフレームで用いられるSRSのパワーオフセット値(PSRS_OFFSET,c(2))の設定可能な上限値を、ノーマルサブフレームで用いられるパワーオフセット値(PSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1))よりも大きく設定する方法である。
 例えば、ノーマルサブフレームで用いられるパワーオフセット値の一例として、PSRS_OFFSET,c(0)は、-10.5~12.0[dB]の範囲で、ステップ幅1.5[dB]で表される。つまり、PSRS_OFFSET,c(0)は15段階で表され、4ビットで基地局100から端末200へ通知される。
 これに対して、ブーストサブフレームで用いられるパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)のステップ幅をPSRS_OFFSET,c(0)のステップ幅と同一とし、PSRS_OFFSET,c(2)の設定範囲を、PSRS_OFFSET,c(0)の設定範囲にオフセットを加えた値にしてもよい。
 例えば、パワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)の設定範囲は、PSRS_OFFSET,c(0)の設定範囲(-10.5~12.0[dB])に5dBを加えて、-5.5~17.0[dB]としてもよい。つまり、パワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)は、-5.5~17.0[dB]の範囲で、ステップ幅1.5[dB]で表される。つまり、PSRS_OFFSET,c(2)は、PSRS_OFFSET,c(0)と同様、15段階で表され、4ビットで基地局100から端末200へ通知される。
 これにより、端末200は、ブーストサブフレームでは、ノーマルサブフレームよりも上限値が大きい設定範囲で、かつ、ノーマルサブフレームと同様の設定精度(ステップ幅)でSRSの送信電力を設定することが可能となる。
 または、他の設定方法として、ブーストサブフレームで用いられるパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)のステップ幅をPSRS_OFFSET,c(0)のステップ幅よりも大きくしてもよい。
 例えば、パワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)のステップ幅を、PSRS_OFFSET,c(0)のステップ幅を(1.5[dB])よりも1.0[dB]大きい2.5[dB]としてもよい。つまり、パワーオフセット値の最小値をPSRS_OFFSET,c(0)と同一の値(-10.5[dB])とすると、パワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)の設定範囲は、-10.5~27.0[dB]となる。つまり、パワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)は、-10.5~27.0[dB]の範囲で、ステップ幅2.5[dB]で表される。この場合も、PSRS_OFFSET,c(2)は、PSRS_OFFSET,c(0)と同様、15段階で表され、4ビットで基地局100から端末200へ通知される。
 これにより、端末200は、ブーストサブフレームでは、ノーマルサブフレームよりも上限値が大きい設定範囲で、かつ、ノーマルサブフレームの設定範囲を含む、より広い範囲でSRSの送信電力を設定することが可能となる。
 こうすることで、端末200は、Macro eNBとPico eNBとのパスロス差を補償するパワーブーストが可能となり、Macro eNBは、Pico UEからのSRSを適切な受信電力(Targetレベル)で受信することができ、チャネル品質の測定誤差を小さくすることができる。
 なお、ブーストサブフレームにおけるパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)の上限値をノーマルサブフレームにおけるパワーオフセット値(PSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1))から切り替えるか否かを示すフラグ情報をPico eNBからPico UEへ予め通知してもよい。例えば、Macro eNBとPico UEとの距離が予め設定された閾値以上の場合(パスロスが大きい場合)には、SRSに対してより大きなパワーブースト量が必要であるので、PSRS_OFFSET,c(2)の設定範囲(上限値)を前述したような設定に切り替えてもよい。一方、Macro eNBとPico UEとの距離が予め設定された閾値未満の場合(パスロスが小さい場合)には、SRSに対してより大きなパワーブースト量は不要であるので、PSRS_OFFSET,c(2)の設定範囲(上限値)を切り替えず、PSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1)と同様の設定範囲としてもよい。
 [設定方法2]
 設定方法2は、PSRS_OFFSET,c(2)の従来のパワーオフセット値(PSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1))に対するブースト量Δを設定する方法である。つまり、ブースとサブフレームで用いられるパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)は、ノーマルサブフレームで用いられるパワーオフセット(PSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1))を所定値だけ増加させた値である。
 基地局100は、端末200に対してブースト量Δのみを通知(報知)する。そして、端末200は、基地局100から通知されたブースト量Δを用いて、式(3)に従って、ブーストサブフレームでのパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)を算出する。なお、式(3)では、P-SRSのパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(0)に対してブースト量Δを付加する場合について示すが、同様に、A-SRSのパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(1)に対してブースト量Δを付加して、ブーストサブフレームでのパワーオフセット値PSRS_OFFSET,c(2)を算出してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで、ブースト量Δの通知ビット数は、従来のパワーオフセット値(PSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1))の通知ビット数(4ビット)よりも少ない。例えば、ブースト量Δを0,5,10,15dBのステップ幅5[dB]の4種類で表す場合、ブースト量Δの通知ビット数は2ビットとなる。つまり、基地局100は、ブーストサブフレームのパワーオフセット値に関して、2ビットの情報を通知(報知)する。
 ここで、図4に示すように、Macro eNBは、雑音の影響が小さい入力SINRの領域(目標のSINRレベル(例えば5dB)以上の領域)でSRSを受信できれば、チャネル品質の良好な測定精度を確保できる。よって、ブースト量Δの通知ビット数を、従来のパワーオフセット値(PSRS_OFFSET,c(0)又はPSRS_OFFSET,c(1))の通知ビット数よりも少なくすることで、端末200が設定可能なブースト量の値が粗くなるものの、基地局100で目標のSINRレベル以上となるように端末200がSRSの送信電力を設定することは可能である。これにより、基地局100では、適切なCoMP制御(送信ポイントの選択、送信ウェイトの選択等)が可能となり、CoMP適用によるシステム性能改善効果を向上させることができる。
 このように、PSRS_OFFSET,c(2)の従来のパワーオフセット値に対するブースト量Δを従来のパワーオフセット値よりも少ないビット数とする。これにより、CoMP適用によるシステム性能改善効果を維持しつつ、少ないシグナリング量でブーストサブフレーム用のSRSパワーオフセット値を通知(報知)することができる。
 [設定方法3]
 設定方法3は、Macro eNB(マクロセル)のカバーエリア内にPico eNBが配置された運用において、セル共通(Cell specific)のブースト量Δを設定する方法である。
 具体的には、図1に示すように、Macro eNBのカバーエリア内に1つ又は複数のPico eNBが配置されている場合、各Pico eNBに接続されたPico UEは、Macro eNBからの下り信号を受信することが可能である。また、基地局100が最適なCoMP制御を行うためには、Macro eNBのカバーエリア内のPico eNBに接続された全てのPico UEのSRSを受信して、チャネル品質を精度良く測定する必要がある。
 そこで、設定方法3では、基地局100は、Pico UEに対して、ブーストサブフレームで用いるブースト量Δを1つ設定して、Macro eNBのカバーエリア内のPico eNBに接続された全てのPico UE(端末200)へ通知する。ここで、Pico UEに対して設定されるブースト量Δとしては、例えば、各Pico UEが必要なブースト量のうち最大の値である。つまり、Macro eNB、及び、Macro eNBのカバーエリア内に配置された1つ以上のPico eNBを含む複数の基地局(セル)でCoMP送信(協調送)するシステムにおいて、ブースト量Δは、1つ以上のPico eNBに接続された端末200(Pico eNB)間で共通の値である。
 このように、PSRS_OFFSET,c(2)の従来のパワーオフセット値に対するブースト量Δを従来のパワーオフセット値よりも少ないビット数とする。これにより、CoMP適用によるシステム性能改善効果を維持しつつ、少ないシグナリング量でブーストサブフレーム用のSRSパワーオフセット値を通知(報知)することができる。
 さらに、Macro eNBのカバーエリア内にPico eNBが配置される運用では、セル共通のブースト量Δを設定することで、CoMP適用によるシステム性能改善効果を維持しつつ、ブースト量ΔをPico UE毎に設定する場合と比較して、シグナリング量をさらに低減することができる。
 以上、ブーストサブフレームにおけるパワーオフセット値の設定方法1~3について説明した。
 こうすることで、制御情報のシグナリング量を増加させることなく、かつ、端末の消費電力の増加及び他セル干渉の増加を抑えることができる。
 [実施の形態3]
 本実施の形態では、実施の形態1で説明したブーストサブフレームの設定方法について詳細に説明する。
 以下、ブーストサブフレームの設定方法1~3についてそれぞれ説明する。なお、ここでは、図13に示すように、ブーストサブフレームのパワーオフセット値として、ノーマルサブフレームのパワーオフセット値に対してブースト量Δを加えた値が用いられるとする。
 [設定方法1]
 設定方法1では、図13に示すように、ブーストサブフレームは、Macro UEのSRS送信サブフレーム(つまり、Macro eNBの受信タイミング)に設定される。一方、ノーマルサブフレームは、Macro UEのSRS送信サブフレーム以外のサブフレームに設定される。このブーストサブフレーム(Macro UEのSRS送信サブフレーム)は、基地局100から端末200(Pico UE)に通知される。
 このように、Pico UEは、Macro eNBのSRS受信タイミングのみでSRSをパワーブーストするので、実施の形態1と同様、他セル干渉が増加するサブフレームが低減し、システム全体のSRS用送信リソース(時間、周波数、符号)の消費を抑えることができ、システムのオーバヘッドの増加を防止できる。
 なお、図13に示すPico UEは、Macro eNBのカバーエリア内において、CoMP送信する複数の基地局(Macro eNB及びPico eNB)のグループ(「CoMPセット」と呼ばれることもある)におけるPico UEを示す。すなわち、上記グループ内の各Pico eNBに接続されたPico UEには、図13と同様のSRS送信サブフレームが設定される。換言すると、図13に示すように、Pico UEに対して、セル共通(Cell specific)のサブフレーム設定が行われる。
 つまり、図13に示すように、Macro UEのSRS送信サブフレーム以外のサブフレーム(ノーマルサブフレーム)では、Pico UE(端末200)は、パワーブーストせずに(Δ=0[dB])、SRSを送信する。ここで、ノーマルサブフレーム(すなわち、Pico UEがパワーブーストせずにSRSを送信するタイミング)では、送信電力が大きいMacro UEはSRSを送信しない(図13に示す‘送信なし’)。よって、ノーマルサブフレームでは、Macro UEからPico UEへの干渉が発生しない。
 よって、設定方法1によれば、実施の形態1と同様、端末の消費電力の増加及び他セル干渉の増加を抑えることができる。
 なお、ブーストサブフレームでは、Macro eNBは、送信電力が大きいMacro UEからのSRSと、パワーブーストされたPico UEからのSRSとを受信する。このため、ブーストサブフレームでは、他セル間干渉を防ぐために、各セルの端末が送信するSRSとの送信リソースを分けてもよい。
 [設定方法2]
 設定方法2では、ブーストサブフレームが共通SRSサブフレーム単位のビットマップ形式で設定される。つまり、SRS送信サブフレームのいずれが所定のサブフレーム(ブースとサブフレーム)であるかが、SRS送信サブフレーム単位のビットマップで表される。このビットマップは、基地局100から端末200に通知される。
 例えば、ブーストサブフレームを‘0’で表し、ノーマルサブフレームを‘1’で表すと、セル毎に設定された共通SRSサブフレーム単位で所定の時間長のビットマップパターン(例えば、‘01011000…’等のデータ系列)が基地局100から端末200へ通知される。
 これにより、基地局100は、各セルのブーストサブフレームを、共通SRSサブフレ単位で柔軟に設定することができるので、各セルでは、端末200間のSRSの干渉制御が容易になり、SRS送信リソースの増加を抑えることができる。
 [設定方法3]
 設定方法3では、共通SRSサブフレームを定義するために用いた所定の周期とサブフレームオフセットとの組み合わせを用いて、ブーストサブフレームを設定する。つまり、所定のサブフレーム周期と、1周期分の複数のサブフレームにおけるブースとサブフレームの位置を示すサブフレームオフセットとが基地局100から端末200へ通知される。
 前述したように、共通SRSサブフレームは、セル単位で、所定の周期及びサブフレームオフセットの組合せによって定義される。例えば、周期が10サブフレームでサブフレームオフセットが3であれば、10サブフレーム単位で構成される期間(例えば1フレーム)の内の3サブフレーム目が共通SRSサブフレームに設定される。
 同様に、ブーストサブフレームも、所定の周期及びサブフレームオフセットの組み合わせによって定義される。また、端末200は、所定の周期及びサブフレームオフセットによって特定したブーストサブフレーム以外の共通SRSサブフレームを、ノーマルサブフレームとして特定すればよい。例えば、ブーストサブフレームを、サブフレーム#0、#5、#10、…と設定する場合には、基地局100は、周期=5サブフレームとし、サブフレームオフセット=0と設定すればよい。
 このように、周期的に設定される複数のブーストサブフレームをまとめて設定できるので、ブーストサブフレームをサブフレーム毎に通知する場合と比較して、シグナリング量を少なくすることができる。
 [実施の形態4]
 本実施の形態において、端末200がCoMP適用による効果が大きいか否かを判断し、CoMP適用による効果が大きい場合のみパワーブーストしてSRSを送信する点が実施の形態1と異なる。
 図14は、本実施の形態に係る端末300の構成を示すブロック図である。
 端末300において、ブースト判定部301は、SRSに対してパワーブーストを適用するか否かを判定し、判定結果(適用する:ON、適用しない:OFF)を送信制御部302に出力する。例えば、ブースト判定部301は、SRSに対してパワーブーストを適用するか否かを、CoMP適用によるシステム性能改善効果が大きいか否かによって判断する。なお、ブースト判定部301における判定処理の詳細については後述する。
 送信制御部302は、ブースト判定部301からの出力がON(パワーブースト適用)の場合、実施の形態1~3における送信制御部204(図9)と同様にして、バーストサブフレームにおけるパワーオフセット値を用いて、SRS送信を制御する。一方、送信制御部302は、ブースト判定部301からの出力がOFF(パワーブースト適用せず)の場合、バーストサブフレームでもパワーブーストを適用せずに、ノーマルサブフレームにおけるパワーオフセット値を用いて、SRS送信を制御する。
 次に、ブースト判定部301における判定処理の詳細について説明する。
 ブースト判定部301におけるSRSに対するパワーブーストを適用するか否かの判定処理は、次のような着眼点に基づいている。
 CoMP適用によるシステム性能改善効果が大きい端末(Pico UE)は、Macro eNB及びPico eNBの双方とも距離が比較的近い端末である。換言すると、CoMP適用によるシステム性能改善効果が大きい端末(Pico UE)は、Macro eNB及びPico eNBの双方のセルエッジ付近に位置する端末である。この端末では、CoMPの適用無し(単一セルからの送信)の場合には、セルエッジのため受信品質が劣悪となる。よって、この端末に対してCoMPを適用(複数セルから協調送信)することで受信品質の大幅な改善が見込まれる。
 一方、上記以外の端末(Macro eNB及びPico eNBのいずれか一方のセル中心付近に位置する端末)では、CoMPの適用無し(単一セルからの送信)でも受信品質が元々良好であるので、CoMP適用によるシステム性能改善効果は小さい。
 そこで、本実施の形態では、端末300は、Macro eNB及びPico eNBの双方とも距離が比較的近い端末に限定して、SRSのパワーブーストを適用する。すなわち、端末300のブースト判定部301は、端末300の状況に応じて、ブーストサブフレームにおいて、ノーマルサブフレームでのパワーオフセット値よりも大きいパワーオフセット値を用いるか否か(パワーブーストを適用するか否か)を判定する。
 次に、ブースト判定部301におけるパワーブースト適用の有無の判定方法1及び2について詳細に説明する。
 [判定方法1]
 判定方法1では、ブースト判定部301は、CRE(Cell range expansion)のオフセット量に基づいて、端末300がパワーブースト適用対象の端末であるか否かを判定する。
 CREとは、ピコセルが選択されるエリアを拡大する技術である。CREでは、ピコセルの接続リンク選択基準(下り受信電力、又は、伝搬ロス)に対してオフセット量(dBで設定される値)が付加される。よって、オフセット量が正の場合、端末がピコセルに接続されるエリアが拡大し、オフセット量が負の場合、端末がピコセルに接続されるエリアが縮小する。CREのオフセット量は、予め端末に通知される情報(例えば、「3GPP TS36.331」に記載されたMeasObjectEUTRAのCellsToAddMod;;cellIndividualOffsetの値)を利用して得られる。
 そこで、ブースト判定部301は、CREのオフセット量に基づいて、SRSに対してパワーブーストを適用するか否かを判定する。すなわち、ブースト判定部301は、CREのオフセット量が正の場合、端末300がパワーブースト適用対象の端末であると判断し、パワーブーストを適用すると判定する(判定結果:ON)。一方、ブースト判定部301は、CREのオフセット量が負の場合、端末300がパワーブースト適用対象の端末ではないと判断し、パワーブーストを適用しないと判定する(判定結果:OFF)。
 これにより、CREのオフセット量が正であり、端末300がピコセルのセルエッジに位置している状況でのみ、端末300は、SRSに対してパワーブーストを適用するので、実施の形態1と比較して、端末300の消費電力及び他セル干渉が増加するサブフレームをさらに低減させることができる。
 さらに、ブースト判定部301は、CREのオフセット量に加え、他セル干渉のレベルと自セルの信号レベルとの比較結果を用いて、端末300がセルエッジに位置するか(パワーブースト適用対象の端末であるか)、セル中心付近に位置するかを判定してもよい。
 具体的には、ブースト判定部301は、CREのオフセット量が正の場合、かつ、他セル干渉のレベルに対する自セルの信号レベルの比率が予め設定された閾値以下の場合、端末300がパワーブースト適用対象の端末(セルエッジ付近に位置する端末)であると判断し、パワーブーストを適用すると判定する(判定結果:ON)。一方、ブースト判定部301は、CREのオフセット量が負の場合、又は、他セル干渉のレベルに対する自セルの信号レベルの比率が予め設定された閾値より大きい場合、端末300がパワーブースト適用対象の端末(セルエッジ付近に位置する端末)ではないと判断し、パワーブーストを適用しないと判定する(判定結果:OFF)。
 これにより、ブースト判定部301は、CREのオフセット量のみを用いる場合と比較して、パワーブーストを適用するか否かの判定をより厳密に行うことができる。
 [判定方法2]
 判定方法2では、ブースト判定部301は、端末300のServing cellを基準としたパスロスに基づいて、端末300がパワーブースト適用対象の端末であるか否かを判定する。
 具体的には、ブースト判定部301は、端末300と、端末300のServing cellとの間のパスロスが予め設定された閾値以下の場合、Serving cellと端末300との距離が近い(端末300がセル中心付近に位置する)と判断する。つまり、ブースト判定部301は、パスロスが予め設定された閾値以下の場合、端末300がパワーブースト適用対象の端末の可能性が少ないと判断する。この場合、ブースト判定部301は、パワーブーストを適用しないと判定する(判定結果:OFF)。
 一方、ブースト判定部301は、端末300と、端末300のServing cellとの間のパスロスが予め設定された閾値より大きい場合、Serving cellと端末300との距離が遠い(端末300がセルエッジに位置する)と判断する。つまり、ブースト判定部301は、パスロスが予め設定された閾値より大きい場合、端末300がパワーブースト適用対象の端末の可能性が高いと判断する。この場合、ブースト判定部301は、パワーブーストを適用すると判定する(判定結果:ON)。
 以上、ブースト判定部301における判定方法1及び2について説明した。
 このようにして、端末300は、CREのオフセット量又はServing cellを基準としたパスロスに基づいて、SRSに対してパワーブーストを適用するか否かを判断する。これにより、CoMP適用による性能改善効果が大きい端末にのみにパワーブーストが適用される。すなわち、CoMP適用による性能改善効果が小さい端末に対しては、ブーストサブフレームであってもSRSに対してパワーブーストが適用されない。よって、CoMPによるシステム性能改善効果を維持しながら、端末における不要な電力消費又は他セル干渉の増加を抑えることができる。
 [実施の形態5]
 本実施の形態では、ブーストサブフレームにおいて、SRSの送信電力を増加(パワーブースト)させるとともに、ブーストサブフレームで用いるSRS用の符号系列(例えばZC系列)を、ノーマルサブフレームで用いるSRS用の符号系列と異ならせる。
 本実施の形態に係る基地局100(図8)及び端末200(図9)の動作について説明する。
 LTEでは、SRS用の符号系列としてZC(Zadoff-Chu)系列が用いられる。また、端末200が用いるZC系列番号はセルIDに対応付けられる。このため、Pico eNBとMacro eNBとでセルIDが異なる場合、Pico UE及びMacro UEがそれぞれ用いるSRS用のZC系列番号は異なる。
 このとき、Pico UE及びMacro UEで用いられるSRS送信リソース(サブフレーム及び送信帯域)が同じ場合、符号間干渉が大きくなる。このため、双方のSRSを受信するMacro eNBでは、チャネル品質の測定精度が劣化してしまう。
 そこで、基地局100のSRS情報決定部101は、端末200(Pico UE)に対してSRS用ZC系列を設定する際、ブーストサブフレームではマクロセルで用いられるZC系列(Macro eNBのセルIDに対応付けられたZC系列番号)を設定する。一方、SRS情報決定部101は、端末200(Pico UE)に対してSRS用ZC系列を設定する際、ノーマルサブフレームでは、従来通り、端末200のServing cell(Pico eNB)で用いられるZC系列(Pico eNBのセルIDに対応付けられたZC系列番号)を設定する。
 つまり、端末200(Pico UE)の送信制御部204は、ブーストサブフレームでは、Macro eNBに対応付けられたZC系列をSRSに設定し、ノーマルサブフレームでは、端末200のServing cellに対応付けられたZC系列をSRSに設定する。よって、端末200では、ブーストサブフレームとノーマルサブフレームとで異なるZC系列を用いる。
 例えば、図15は、Pico UE(端末200)に対する各サブフレームで用いるSRS用ZC系列番号の設定例を示す。図15では、実施の形態3の設定方法1と同様、Macro UEのSRS送信サブフレーム(Macro eNBのSRS受信タイミング)がブーストサブフレームに設定される。また、図15では、Macro eNBのセルIDに対応付けられたZC系列番号をZC#1とし、Pico UE(端末200)のServing cellであるPico eNBのセルIDに対応付けられたZC系列番号をZC#2とする。
 図15に示すように、端末200は、ノーマルサブフレームでは、SRSに対してパワーブーストを適用せずに(Δ=0[dB])、かつ、SRS用ZC系列をZC#2とする。一方、図15に示すように、端末200は、ブーストサブフレームでは、SRSに対してパワーブーストを適用(Δ=10[dB])するとともに、SRS用ZC系列をZC#1とする。
 これにより、図15に示すように、ブーストサブフレームでは、Macro UEとPico UEとで、使用するSRS用ZC系列番号が同一となる。また、端末200は、ブーストサブフレームでは、Macro UEと同一のZC系列番号を用いつつ、CS(Cyclic Shift)番号を異ならせる。これにより、Macro UE及びPico UEの双方で同一のSRS送信リソースでSRSが送信される場合でも、Macro UEとPico UEとの間のSRSを直交化することができるので、Macro eNBではチャネル品質の測定精度を向上させることができる。
 [実施の形態6]
 本実施の形態では、A-SRS特有のパワーオフセット値の設定方法について詳細に説明する。実施の形態1ではSRSの送信用サブフレームに応じて、SRSのパワーオフセット値を変える方法であったが、本実施の形態では、基地局から端末へA-SRSの送信を促すトリガ情報の通知タイミング(具体的には、トリガ情報を含むPDCCHが送信されたサブフレーム)に応じてA-SRSのパワーオフセット値を変える。
 本実施の形態は、次のような着眼点に基づいている。つまり、A-SRSまたはP-SRSの送信用サブフレームは各セルにおいて所定の周期(例えば、5,10,20ms)でしか設定されない。
 しかしながら、A-SRSの場合、A-SRSのトリガ情報(PDCCH)は毎サブフレームで送信できる。
 そこで、より送信頻度が多いA-SRSのトリガ情報の通知のタイミング(PDCCHの送信サブフレーム)とA-SRSのパワーオフセット値とを対応付けることで、基地局は端末に対して、瞬時の状況に応じた所望のセルへ向けた適切な送信パワーでA-SRSを送信させることが容易になる。
 本実施の形態に係る基地局100(図8)及び端末200(図9)の動作について説明する。
 基地局100のSRS情報決定部101は、対象端末200に対して、SRSに関する情報(SRS情報)を決定する。SRS情報には、A-SRSの送信サブフレーム、周波数帯域(送信帯域)、帯域幅(またはRB数)、Cyclic shift、送信Comb、アンテナ数、周波数ホッピングパターン、SRS用系列番号等のパラメータに加えて、A-SRS送信を促すトリガ情報を通知するサブフレームとA-SRS送信時のパワーブースト量との対応情報が含まれる。具体的には、SRS情報決定部101は、A-SRSのトリガ情報の通知サブフレーム番号に対して、異なる複数のA-SRSのパワーブースト量(例えば、第1のパワーブースト量と第2のパワーブースト量)を決定する。そして、SRS情報決定部101は、決定したSRS情報を含む設定情報を、符号化・変調部102に出力する。
 端末200において、送信制御部204は、データ信号の送信電力に対するオフセット値を用いて、A-SRSの送信電力を制御し、送信部206は、送信制御部204で制御された送信電力でA-SRSを送信する。ここで、送信制御部204は、A-SRSのトリガ情報の通知サブフレームに応じて一意に求まるパワーブースト量を用いてA-SRSの送信電力を制御する。例えば、送信制御部204は、A-SRSのトリガ情報の通知サブフレームが奇数番号の場合には第1のパワーブースト量を用い、偶数番号の場合には第2のパワーブースト量を用いて、A-SRSの送信電力を制御する。
 図16を用いて具体例を説明する。図16では、SRS送信サブフレームが#1,6,11,16の5ms周期で設定されている。そして、基地局100からのA-SRS送信を促すトリガ情報を通知するサブフレームが奇数番号の場合、端末200はPSRS_OFFSET,c(1)=0dBのパワーオフセット量でA-SRSを送信し、偶数番号の場合、端末200はPSRS_OFFSET,c(2)=10dBのパワーオフセット量でA-SRSを送信するように、サブフレームとパワーブースト量とを対応付けたSRS情報(対応情報)が端末200に通知されている。
 この場合、端末200は、A-SRSのトリガ情報の通知サブフレームが#7(奇数)の場合、4サブフレーム後(#11以降)の最初のSRS送信サブフレームにおいて、PSRS_OFFSET,c(1)=0dBのパワーオフセット量でA-SRSを送信する。また、A-SRSのトリガ情報の通知サブフレームが#6(偶数)の場合、4サブフレーム後(#10以降)の最初のSRS送信サブフレームにおいて、PSRS_OFFSET,c(2)=10dBのパワーオフセット量でA-SRSを送信する。
 基地局100は、端末200に対し、距離が離れたマクロセルに向けてA-SRSを送信させたい場合には偶数サブフレームでトリガ情報を通知することで、大きなパワーでA-SRSを送信させることができる。また、基地局100は、端末200に対し、距離が近いピコセルに向けてA-SRSを送信させたい場合には奇数サブフレームでトリガ情報を通知することで、小さなパワーでA-SRSを送信させることができる。
 これにより、端末200の消費電力の増加及び他セル干渉の増加を抑えつつ、適切な送信パワーでA-SRSを送信させることができる。また、基地局100が端末200に対するトリガ情報の通知サブフレームを変えることで、同じSRS送信サブフレームにおいて、異なるパワーオフセット量でA-SRS送信させることが可能になるので、セルのSRS送信リソース(サブフレーム)の消費を抑えることができる。
 なお、上述した説明では、A-SRSのトリガ情報の通知タイミングに応じたパワーブースト量は2通りの制御であったが、3通り以上の異なるパワーブースト量で制御してもよい。
 また、上述した説明では、基地局100からのA-SRS送信を促すトリガ情報を通知するサブフレームが奇数番号の場合にパワーオフセット量を0dBとし、偶数番号の場合にパワーオフセット量を10dBとした。しかし、基地局100からのA-SRS送信を促すトリガ情報を通知するサブフレームが偶数番号の場合にパワーオフセット量を0dBとし、奇数番号の場合にパワーオフセット量を10dBとしてもよい。
 [実施の形態7]
 本実施の形態では、実施の形態6で示したA-SRSのトリガ情報の通知タイミング(A-SRSのトリガ情報が送信されるサブフレームの番号)に応じたA-SRSの送信電力を制御に加えて、A-SRSの設定情報(SRS用系列、帯域幅、周波数ホッピングパターン等)も制御する。
 本実施の形態に係る基地局100(図8)及び端末200(図9)の動作について説明する。
 上述したように、Pico UE及びMacro UEがそれぞれ用いるSRS用のZC系列番号が異なると、Pico UE及びMacro UEで用いられるSRS送信リソース(サブフレーム及び送信帯域)が同じ場合、符号間干渉が大きくなる。このため、双方のSRSを受信するMacro eNBでは、チャネル品質の測定精度が劣化してしまう。
 そこで、基地局100のSRS情報決定部101は、実施の形態6で示したA-SRSのトリガ情報の通知タイミングに応じて異なる複数のパワーブースト量の制御に加えて、A-SRS用ZC系列を制御する。つまり、SRS情報決定部101は、距離が離れたマクロセルに向けてA-SRSを送信させる場合には、マクロセルで用いるA-SRS用ZC系列を用いて、大きなパワーでA-SRSを送信させる。また、SRS情報決定部101は、距離が近いピコセルに向けてA-SRSを送信させたい場合には、ピコセルで用いるA-SRS用ZC系列を用いて、小さなパワーでA-SRSを送信させる。
 例えば、基地局100からのA-SRS送信を促すトリガ情報を通知するサブフレームが奇数番号の場合、端末200は、ピコセルで使用されるZC#1の系列(端末200のServing cell固有の系列)を用いて、PSRS_OFFSET,c(1)=0dBのパワーオフセット量でA-SRSを送信する。また、基地局100からのA-SRS送信を促すトリガ情報を通知するサブフレームが偶数番号の場合、端末200は、マクロセルで使用されるZC#2の系列(マクロセル固有の系列)を用いて、PSRS_OFFSET,c(2)=10dBのパワーオフセット量でA-SRSを送信する。
 これにより、実施の形態6の効果に加え、協調セル間でA-SRSの送信タイミングをそろえる(つまり、協調セル間で上記サブフレーム番号に応じたパワーブースト量およびA-SRS用ZC系列の制御を共通の規定として実施する)ことで、同一ZC系列番号を用いたCSによる直交化が可能になるので受信品質が向上する。
 なお、ZC系列以外のA-SRS設定情報を同様に制御してもよい。例えば、パワーブースト量の制御と同時に、A-SRSの帯域幅又は周波数ホッピングパターンを送信ターゲットのセルで用いられる設定値に制御することで、複数セルか送信されるA-SRSを周波数領域で直交化させるセル間協調が可能となる。
 また、上述した説明では、端末200が、基地局100からのA-SRS送信を促すトリガ情報を通知するサブフレームが奇数番号の場合にピコセルで使用されるZC#1の系列を用いて、偶数番号の場合にマクロセルで使用されるZC#2の系列を用いる場合について説明した。しかし、端末200は、基地局100からのA-SRS送信を促すトリガ情報を通知するサブフレームが偶数番号の場合にピコセルで使用されるZC#1の系列を用いて、奇数番号の場合にマクロセルで使用されるZC#2の系列を用いてもよい。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 [他の実施の形態]
 (1)上記各実施の形態では、端末200が送信するSRSは、P-SRSでもよく、A-SRSでもよい。SRSがいずれであっても上記各実施の形態と同様の効果を得ることができる。
 (2)上記各実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート(antenna port)でも同様に適用できる。
 アンテナポートとは、1本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 (3)上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2011年7月13日出願の特願2011-154885、及び、2012年4月27日出願の特願2012-102744の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、端末の消費電力の増加及び他セル干渉の増加を抑えつつ、CoMP適用時に送信ポイントを適切に選択し、システム性能を改善することができるものとして有用である。
 100 基地局
 101 SRS情報決定部
 102 符号化・変調部
 103 送信処理部
 104,206 送信部
 105,201 アンテナ
 106,202 受信部
 107,203 受信処理部
 108 チャネル品質測定部
 109 CoMP制御部
 200,300 端末
 204,302 送信制御部
 205 SRS生成部
 301 ブースト判定部

Claims (22)

  1.  データ信号の送信電力に対するオフセット値を用いて、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信電力を制御する制御手段と、
     前記送信電力でSRSを送信する送信手段と、
     を具備し、
     前記制御手段は、SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレームである場合、第1のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、前記送信用サブフレームが前記所定のサブフレーム以外のサブフレームである場合、第2のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、
     前記第2のオフセット値はサービングセルに送信するために設定されたオフセット値であり、前記第1のオフセット値は、前記第2のオフセット値よりも大きい、
     端末装置。
  2.  前記第1のオフセット値に設定可能な上限値は、前記第2のオフセット値に設定可能な上限値よりも大きい、
     請求項1記載の端末装置。
  3.  前記第1のオフセット値は、前記第2のオフセット値を所定値だけ増加させた値である、
     請求項1記載の端末装置。
  4.  第1の基地局装置、および、前記第1の基地局装置のカバーエリア内に配置された第2の基地局装置を含む複数の基地局装置で協調送信する場合において、前記所定値は、前記第2の基地局装置に接続された端末装置間で共通の値である、
     請求項3記載の端末装置。
  5.  第1の基地局装置、および、前記第1の基地局装置のカバーエリア内に配置された第2の基地局装置を含む複数の基地局装置で協調送信する場合において、前記所定のサブフレームは、前記第1の基地局装置がSRSを受信するタイミングである、
     請求項1記載の端末装置。
  6.  前記送信用サブフレームのいずれかが前記所定のサブフレームであることを示す、前記送信用サブフレーム単位のビットマップが通知される、
     請求項1記載の端末装置。
  7.  前記所定のサブフレームは、サブフレームの周期と、1周期分の複数のサブフレームにおける前記所定のサブフレームの位置を示すサブフレームオフセット値とで表される、
     請求項1記載の端末装置。
  8.  前記端末装置の状況に応じて、前記所定のサブフレームにおいて前記第1のオフセット値を用いるか否かを判定する判定手段を、さらに具備し、
     前記制御手段は、前記判定手段において前記第1のオフセット値を用いると判定された場合、前記第1のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、前記判定手段において前記第1のオフセット値を用いないと判定された場合、前記第2のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御する、
     請求項1記載の端末装置。
  9.  前記判定手段は、前記端末装置に設定されたセル・レンジ・エクスパンション(CRE)のオフセット量が予め設定された閾値より大きい場合、前記第1のオフセット値を用いると判定し、前記CREのオフセット量が前記閾値以下の場合、前記第1のオフセット値を用いないと判定する、
     請求項8記載の端末装置。
  10.  前記判定手段は、前記端末装置と前記サービングセルとの間におけるパスロスが予め設定された閾値より大きい場合、前記第1のオフセット値を用いると判定し、前記パスロスが前記閾値以下の場合、前記第1のオフセット値を用いないと判定する、
     請求項8記載の端末装置。
  11.  第1の基地局装置、および、前記第1の基地局装置のカバーエリア内に配置された第2の基地局装置を含む複数の基地局装置のそれぞれに対応付けられた符号系列を用いてSRSが生成され、
     前記端末装置のサービングセルは、前記第2の基地局装置であって、
     前記制御手段は、前記所定のサブフレームでは、前記第1の基地局に対応付けられた符号系列をSRSに設定し、前記所定のサブフレーム以外のサブフレームでは、前記サービングセルに対応付けられた符号系列をSRSに設定する、
     請求項1記載の端末装置。
  12.  第1の基地局装置、および、前記第1の基地局装置のカバーエリア内に配置された第2の基地局装置を含む複数の基地局装置で協調送信する場合において、
     前記端末装置のサービングセルは、前記第2の基地局装置であって、
     前記第1のオフセット値は前記第1の基地局装置に送信するために設定されたオフセット値である、
     請求項1記載の端末装置。
  13.  第1の基地局装置、および、前記第1の基地局装置のカバーエリア内に配置された第2の基地局装置を含む複数の基地局装置で協調送信する場合において、前記所定のサブフレームは、前記第1の基地局装置または前記第2の基地局装置からApriodic SRSのトリガーが送信されたサブフレームである、
     請求項1記載の端末装置。
  14.  前記制御手段は、前記Apriodic SRSのトリガーが送信されたサブフレームの番号が奇数の場合、前記第1のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、前記Apriodic SRSのトリガーが送信されたサブフレームの番号が偶数の場合、前記第2のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御する、
     請求項13記載の端末装置。
  15.  前記制御手段は、前記Apriodic SRSのトリガーが送信されたサブフレームの番号が偶数の場合、前記第1のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、前記Apriodic SRSのトリガーが送信されたサブフレームの番号が奇数の場合、前記第2のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御する、
     請求項13記載の端末装置。
  16.  前記Apriodic SRSのトリガーが送信されたサブフレームの番号に応じて、前記Apriodic SRSに関する設定情報を制御する、
     請求項13記載の端末装置。
  17.  前記Apriodic SRSに関する設定情報は、前記Apriodic SRSの生成に用いられる系列番号、前記Apriodic SRSの送信帯域幅、または前記Apriodic SRSに用いられる周波数ホッピングパターンである、
     請求項16記載の端末装置。
  18.  前記複数の基地局装置のそれぞれに対して、系列を用いて前記SRSが生成され、
     前記端末装置のサービングセルは、前記第2の基地局装置であって、
     前記Apriodic SRSのトリガーが送信されたサブフレームの番号が奇数のサブフレームでは、前記サービングセル固有の系列をSRSに設定し、前記Apriodic SRSのトリガーが送信されたサブフレームの番号が偶数のサブフレームでは、前記第1の基地局固有の系列をSRSに設定する制御規定に基づいて、前記SRSが生成される、
     請求項16記載の端末装置。
  19.  前記第1の基地局装置および前記第2の基地局装置で協調送信する場合、前記制御規定は、前記第1の基地局装置および前記第2の基地局装置の間で共通の規定である、
     請求項18記載の端末装置。
  20.  端末装置に対して、データ信号の送信電力に対するオフセット値を決定する決定手段と、
     前記オフセット値を用いて制御された送信電力のサウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)を受信する受信手段と、
     を具備し、
     前記決定手段は、SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第1のオフセット値、及び、前記送信用サブフレームが前記所定のサブフレーム以外のサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第2のオフセット値をそれぞれ決定し、
     前記第2のオフセット値は、前記端末装置のサービングセルに送信するために設定されるオフセット値であり、前記第1のオフセット値は、前記第2のオフセット値よりも大きい、
     基地局装置。
  21.  データ信号の送信電力に対するオフセット値を用いて、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信電力を制御し、
     前記送信電力でSRSを送信し、
     SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレームである場合、第1のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、前記送信用サブフレームが前記所定のサブフレーム以外のサブフレームである場合、第2のオフセット値を用いてSRSの送信電力を制御し、
     前記第2のオフセット値はサービングセルに送信するために設定されたオフセット値であり、前記第1のオフセット値は、前記第2のオフセット値よりも大きい、
     送信方法。
  22.  端末装置に対して、データ信号の送信電力に対するオフセット値を決定し、
     前記オフセット値を用いて制御された送信電力のサウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)を受信し、
     SRSの送信用サブフレームが所定のサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第1のオフセット値、及び、前記送信用サブフレームが前記所定のサブフレーム以外のサブフレームである場合にSRS送信に用いられる第2のオフセット値をそれぞれ決定し、
     前記第2のオフセット値は、前記端末装置のサービングセルに送信するために設定されるオフセット値であり、前記第1のオフセット値は、前記第2のオフセット値よりも大きい、
     受信方法。
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