WO2013051206A1 - 端末、基地局および通信方法 - Google Patents

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WO2013051206A1
WO2013051206A1 PCT/JP2012/005950 JP2012005950W WO2013051206A1 WO 2013051206 A1 WO2013051206 A1 WO 2013051206A1 JP 2012005950 W JP2012005950 W JP 2012005950W WO 2013051206 A1 WO2013051206 A1 WO 2013051206A1
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srs
transmission
base station
terminal
bandwidth
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PCT/JP2012/005950
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French (fr)
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一樹 武田
西尾 昭彦
今村 大地
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パナソニック株式会社
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • H04W52/58Format of the TPC bits

Definitions

  • the present invention relates to a terminal, a base station, and a communication method used in a heterogeneous cell network.
  • LTE 3rd Generation Generation Partnership Project Long-term Evolution, hereinafter referred to simply as LTE
  • SC-FDMA Single-Power-Ratio
  • PAPR Peak-to-Average Power Ratio
  • CSI Channel State Information
  • Each terminal transmits an SRS at a preset period in time and frequency resources allocated in advance.
  • the base station measures the uplink CSI based on the SRS periodically received from each terminal in the cell, and refers to the CSI of each terminal to determine the frequency scheduling of PUSCH (Packet Uplink Shared Channel) (frequency domain resources). Assignment).
  • PUSCH Packet Uplink Shared Channel
  • the broadband LTE uplink is a frequency selective fading channel whose gain varies greatly depending on the frequency. Therefore, the base station can maintain high channel quality by allocating PUSCH to frequency resources having a large gain.
  • the terminal In order for the base station to perform PUSCH frequency scheduling, the terminal needs to transmit SRS for all available bands.
  • the terminal When the terminal exists in the vicinity of the base station, the terminal transmits an SRS with a wide band and low power density.
  • the base station can measure the wideband CSI required for PUSCH scheduling only by receiving one SRS.
  • the terminal when the terminal is located far away from the base station such as the cell edge, the path loss in the propagation path is large, and thus the signal transmitted from the terminal is significantly attenuated before reaching the base station. Therefore, in order to obtain a desired reception quality in the base station, the terminal must increase the transmission power.
  • the terminal transmits an SRS having a narrow band (a band obtained by dividing the entire band into n, where n is an integer of 2 or more) and a large power density, multiple times while changing the band (frequency hopping).
  • the base station can measure the CSI of the entire band necessary for PUSCH scheduling by receiving a plurality of SRSs and accumulating them over time.
  • Rel.10 In LTE-Advanced Release 10 (hereinafter referred to as “Rel.10”), which is an evolution of LTE, SRS (Periodic-SRS, hereinafter referred to as “P-SRS”) is transmitted periodically.
  • P-SRS Period-SRS
  • A-SRS Aperiodic-SRS
  • A-SRS is transmitted from a terminal only once in response to a transmission request transmitted from a base station. Since the base station only needs to send a transmission request to the terminal when it wants to obtain a CSI of a predetermined bandwidth, Rel.10 can now operate with minimal resource consumption. .
  • HetNet Heterogeneous Network
  • CoMP Coordinatd Multi-Point
  • HetNet is composed of a macro base station and a pico base station.
  • the macro base station is a base station (node) having large transmission power and coverage
  • the pico base station is a base station (node) having small transmission power and coverage.
  • a base station that performs transmission / reception with the terminal is appropriately selected (hereinafter, a base station that performs transmission / reception with the terminal is referred to as a “transmission / reception participating base station”).
  • transmission / reception participating base stations must be switched as appropriate according to the movement of the terminal. This transmission / reception participating base station is selected by the macro base station.
  • the use of reference signals (CRS, CSI-RS, and SRS) transmitted on the uplink and downlink is under consideration.
  • CRS, CSI-RS, and SRS reference signals
  • the terminal measures CSI to each base station and feeds back using the uplink.
  • the macro base station determines transmission / reception participating base stations.
  • SRS transmitted on the uplink the base station can directly measure CSI using the SRS transmitted by the terminal. Therefore, compared with the case where CRS or CSI-RS is used, the amount of information that the terminal feeds back to the base station can be reduced.
  • the SRS is used for two purposes: (1) PUSCH frequency scheduling and (2) selection of transmission / reception participating base stations.
  • 3GPP TS36.211 v10.1.0 “3GPP TSG RAN; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation 3GPP TS 36.213 V10.1.0, “Physical layer procedures (Release 10),” March 2011 M. Sawahashi, Y. Kishiyama, A. Morimoto, D. Nishikawa, and M. Tanno, “Coordinated multipoint transmission / reception techniques for LTE-advanced,” IEEE Wireless Commun., Vol. 17, No. 3, pp. -34, June 2010. R1-080994 LG Electronics, “UL sounding RS Operation”, Feb. 11 ⁇ 15, 2008, RAN1 # 52
  • the terminal In order to select a transmission / reception participating base station, it is necessary that a base station located far from the terminal can also receive the SRS. Therefore, a narrow band and high power density SRS is suitable for this application. Further, in order to satisfy this application, the terminal needs to transmit the SRS at a transmission cycle that can follow the base station switching accompanying the movement.
  • A-SRS In the case of A-SRS, transmission of SRS with different bandwidths can be instructed by a transmission request. However, since the A-SRS of each terminal must not interfere with P-SRS / A-SRS transmitted by other terminals, the degree of freedom of setting is greatly limited.
  • the transmission power is set so that the power density of P-SRS and A-SRS is constant regardless of the bandwidth. Therefore, it is impossible to give different power densities to SRSs having different bandwidths.
  • TPC Transmit Power Control
  • the TPC command is composed of 2 bits, and is a command for instructing increase / decrease of transmission power by a predetermined step width.
  • the macro base station In order to greatly change the power density, the macro base station must send multiple TPC commands to the terminal. Considering that the power density of P-SRS and A-SRS is constant regardless of bandwidth, even if SRS with different bandwidths is transmitted by the combination of P-SRS and A-SRS, each has different power To set the density, it is necessary to adjust the power frequently by TPC command. Such frequent transmission of TPC commands results in a large overhead increase.
  • Non-Patent Document 4 As a method using a plurality of types of SRS having different bandwidths, for example, the method proposed in Non-Patent Document 4 is known. This method prepares multiple types of P-SRS with the same bandwidth, different period, frequency position, and frequency shift, and selects one or more P-SRS as required and multiplex-transmits them. It is. With this method, it is possible to increase the apparent P-SRS bandwidth by selecting P-SRS in a continuous band, or select the P-SRS with a different period to increase the apparent P-SRS bandwidth. Can be varied. However, Non-Patent Document 4 does not present transmission power control that changes power density, and does not show a method for realizing different coverages in one P-SRS set.
  • An object of the present invention is to transmit P-SRS (or A-SRS) at a transmission cycle necessary for performing both processing of selection of transmission / reception participating base stations and PUSCH frequency scheduling in HetNet. It is to provide a terminal, a base station and a communication method.
  • a terminal includes a reception unit that receives control information including information indicating a transmission parameter of a periodic sounding reference signal (P-SRS), and a transmission parameter included in the received control information
  • the first P-SRS having the first power density with the first bandwidth is transmitted in the first period, and the second power higher than the first power density with the second bandwidth narrower than the first bandwidth.
  • a transmission unit that transmits the second P-SRS having the density in the second period.
  • a terminal includes a receiving unit that receives control information including information indicating a transmission parameter of an aperiodic sounding reference signal (A-SRS), and a transmission parameter of the received control information.
  • the first A-SRS having the first power density with the first bandwidth is transmitted only when there is a transmission request from the base station in the first period, and the second bandwidth is narrower than the first bandwidth.
  • a transmission unit that transmits a second A-SRS having a second power density higher than the first power density only when there is a transmission request from the base station in the second period.
  • a base station includes a transmission unit that transmits control information including information indicating a transmission parameter of a periodic sounding reference signal (P-SRS), and a first power density with a first bandwidth.
  • a receiving unit that receives the first P-SRS and a second P-SRS having a second power density higher than the first power density in a second bandwidth that is narrower than the first bandwidth; and the received first P-SRS
  • a measurement unit that measures channel state information (CSI) using the SRS and the second P-SRS; frequency scheduling using the CSI based on the first P-SRS and the second P-SRS; And a selection unit that selects base stations participating in transmission / reception using the CSI based on 2P-SRS.
  • CSI channel state information
  • a base station includes a transmission unit that transmits control information including information indicating transmission parameters of an aperiodic sounding reference signal (A-SRS), and a first power density with a first bandwidth.
  • A-SRS aperiodic sounding reference signal
  • Receiving a first A-SRS of the first A-SRS and a second A-SRS of a second power density higher than the first power density with a second bandwidth narrower than the first bandwidth, and the received first A-SRS A measurement unit that measures channel state information (CSI) using -SRS and the second A-SRS; and frequency scheduling using the CSI based on the first A-SRS and the second A-SRS; And a selection unit that selects base stations participating in transmission / reception using the CSI based on the second A-SRS.
  • CSI channel state information
  • the communication method receives control information including information indicating a transmission parameter of a periodic sounding reference signal (P-SRS), and uses the received transmission parameter of the control information, A first P-SRS having a first power density in a first bandwidth is transmitted in a first period, and a second P having a second power density higher than the first power density in a second bandwidth narrower than the first bandwidth. -SRS is transmitted in the second period.
  • P-SRS periodic sounding reference signal
  • the communication method receives control information including information indicating a transmission parameter of an aperiodic sounding reference signal (A-SRS), and uses the received transmission parameter of the control information.
  • the first A-SRS having the first power density in the first bandwidth is transmitted only when there is a transmission request from the base station in the first period, and the first A-SRS is transmitted in the second bandwidth narrower than the first bandwidth.
  • a second A-SRS having a second power density higher than one power density is transmitted only when a transmission request is received from the base station in the second period.
  • the terminal based on the transmission parameter notified from the macro base station, the terminal periodically and P-SRS (or A-SRS) with a low power density in a wide band and a P with a high power density in a narrow band.
  • P-SRS or A-SRS
  • A-SRS two types of SRS are time-multiplexed and transmitted at the transmission cycle required to perform both the selection of base stations for transmission and reception and PUSCH frequency scheduling.
  • A-SRS can be transmitted.
  • the figure which shows an example of P-SRS and the transmission power control time which are transmitted from the terminal which concerns on Embodiment 2 of this invention The figure which shows the other example of P-SRS transmitted from the terminal which concerns on Embodiment 2 of this invention, and transmission power control time
  • the figure which shows an example of P-SRS transmitted from the terminal which concerns on other embodiment of this invention The figure which shows the other example of P-SRS transmitted from the terminal which concerns on other embodiment of this invention.
  • Cell conceptual diagram of heterogeneous network with two-layer structure The figure which shows the state at the time of applying this invention to the heterogeneous network which has a two-layer structure
  • the figure which shows an example of A-SRS transmitted from the terminal which concerns on Embodiment 3 of this invention The figure which shows an example of A-SRS and the transmission power control time which are transmitted from the terminal which concerns on Embodiment 4 of this invention
  • the network system according to Embodiment 1 of the present invention is HetNet, and includes a macro base station (Macro eNB) 100, a pico base station (Pico eNB) 200, and a terminal (UE) 300 as shown in FIG. Is done.
  • a macro base station Mocro eNB
  • a pico base station Pico eNB
  • UE terminal
  • FIG. Is done In each cell, one macro base station 100 and one or a plurality of pico base stations 200 are installed.
  • the macro base station 100 and each pico base station 200 are connected by a low-delay large-capacity interface such as an optical fiber.
  • the macro base station 100 and each pico base station 200 in the cell use the same cell ID, share SRS transmission parameters assigned to each terminal 300 existing in the cell, receive the SRS, and perform CSI. taking measurement.
  • Each terminal 300 performs radio communication with the macro base station 100 and / or the pico base station 200 selected by the macro base station 100.
  • each terminal 300 the base station that transmits data and the base station that receives data may be different. Further, the macro base station 100 can communicate with both the terminal 300a corresponding to the specification of Rel.11 and the terminal 300b corresponding to the specification before Rel.10. In the following description, a terminal 300 (terminal 300a in FIG. 1) that supports the specification of Rel. 11 will be described.
  • each terminal 300 periodically, based on the transmission parameter notified from the macro base station 100, the first P-SRS having a low power density in a wide band and the second P-S having a high power density in a narrow band.
  • Two types of SRS, SRS, are time-multiplexed.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a main configuration of macro base station 100 according to the present embodiment.
  • the macro base station 100 shown in FIG. 2 mainly includes a reception unit 101, a measurement unit 102, an inter-base station interface unit (IF) 103, a control unit 104, and a transmission unit 105.
  • IF inter-base station interface unit
  • the receiving unit 101 performs reception radio processing (down-conversion, demodulation, decoding, etc.) on a radio signal transmitted from each terminal 300 and received via an antenna, and performs P-SRS, PUSCH, and uplink control signal (PUCCH : Physical Uplink Control Channel) etc.
  • the receiving unit 101 outputs the P-SRS to the measuring unit 102.
  • receiving section 101 extracts both the first P-SRS and the second P-SRS.
  • receiving section 101 extracts the second P-SRS.
  • the measurement unit 102 measures CSI by P-SRS and outputs the measurement result to the control unit 104.
  • measurement section 102 measures CSI using each of the first P-SRS and the second P-SRS.
  • measurement section 102 measures CSI using the second P-SRS.
  • the inter-base station interface unit 103 performs wired communication with the pico base station 200. Specifically, the inter-base station interface unit 103 transmits information indicating an instruction to participate in transmission / reception to the transmission / reception participating base stations selected by the control unit 104. Further, the inter-base station interface unit 103 transmits scheduling information and PUSCH transmission parameters of the terminal 300 to the pico base station 200 that receives PUSCH. Further, the inter-base station interface unit 103 receives the CSI measurement result transmitted from the pico base station 200 and transfers it to the control unit 104. Further, the inter-base station interface unit 103 receives data from the terminal 300 transferred from the pico base station 200.
  • the control unit 104 performs various controls such as PUSCH frequency scheduling and selection of transmission / reception participating base stations. Specifically, the control unit 104 has a wide band with low power density and channel fluctuation among a plurality of P-SRS candidates having different transmission parameters (bandwidth, power offset, period, and presence / absence of frequency hopping). Is selected as the first P-SRS, and a P-SRS having a high power density in a narrow band and capable of following the switching of the base station accompanying the movement of the terminal 300 is selected as the second P-SRS. Select as SRS. The P-SRS candidates are listed and stored on the table, and each P-SRS candidate is numbered.
  • control unit 104 transmits information on numbers indicating the two types of selected P-SRSs (hereinafter referred to as “P-SRS selection set”) and information indicating the transmission timings of the two types of P-SRSs.
  • the data is transmitted to terminal 300 via unit 105 and transmitted to each pico base station 200 via inter-base station interface unit 103.
  • control unit 104 calculates SINR based on the CSI reported from each pico base station 200 via the inter-base station interface unit 103 and the CSI output from the measurement unit 102, and downloads based on the SINR.
  • a base station (transmission / reception participating base station) participating in line transmission or uplink reception is selected.
  • the control unit 104 transmits information indicating the selected transmission / reception participating base station to the terminal 300 via the transmission unit 105, and transmits the information to each pico base station 200 via the inter-base station interface unit 103.
  • the control unit 104 determines the CSI measurement result of the first P-SRS output from the measurement unit 102, and the base station from the pico base station 200 participating in PUSCH reception. Based on the CSI measurement result of the first P-SRS reported through the inter-interface unit 103, PUSCH frequency scheduling and PUSCH transmission parameters of the terminal 300 are determined. In addition, when the macro base station 100 itself does not participate in PUSCH reception, the control unit 104 reports the CSI measurement result of the first P-SRS reported via the inter-base station interface unit 103 from the pico base station 200 participating in PUSCH reception. Based on the above, PUSCH frequency scheduling and PUSCH transmission parameters of terminal 300 are determined.
  • control unit 104 transmits information indicating the PUSCH frequency scheduling result and information indicating the PUSCH transmission parameter of the terminal 300 to the terminal 300 via the transmission unit 105, and transmits the PUSCH via the inter-base station interface unit 103. It transmits to the pico base station 200 participating in reception.
  • each pico base station 200 can sequentially average the CSI measured by the second P-SRS. For example, by averaging the CSI measured every time one second P-SRS is newly received, it is possible to follow the CSI variation caused by the movement of the terminal 300 while suppressing the CSI variation.
  • the transmission unit 105 outputs the P-SRS selection set and each information (information indicating transmission / reception participating base stations, information indicating PUSCH scheduling results, information indicating PUSCH transmission parameters of the terminal 300, etc.) output from the control unit 104, , PDSCH (Packet Downlink Shared Channel), downlink control signal (PDCCH: Physical Downlink Control Channel), etc. are subjected to transmission radio processing (encoding, modulation, up-conversion, etc.) and transmitted to each terminal 300 via an antenna .
  • the P-SRS selection set may be notified as terminal-specific RRC control information or may be included in the MAC header.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a main configuration of pico base station 200 according to the present embodiment.
  • the pico base station 200 illustrated in FIG. 3 mainly includes a receiving unit 201, a measuring unit 202, an inter-base station interface unit 203, and a transmitting unit 204.
  • the reception unit 201 performs reception radio processing on a radio signal transmitted from each terminal 300 and received via an antenna, extracts a P-SRS, a control signal, and the like, and outputs the P-SRS to the measurement unit 202 To do. Further, when instructed to participate in PUSCH reception from the macro base station 100, the receiving unit 201 processes the PUSCH included in the received signal according to the PUSCH transmission parameter of the terminal 300 instructed from the macro base station 100. When terminal 300 is located in the vicinity of pico base station 200, receiving section 201 extracts both the first P-SRS and the second P-SRS. On the other hand, when terminal 300 is located far from pico base station 200, receiving section 201 extracts the second P-SRS.
  • the measurement unit 202 measures CSI by P-SRS and transmits the measurement result to the macro base station 100 via the inter-base station interface unit 203.
  • measurement section 202 measures CSI using each of the first P-SRS and the second P-SRS.
  • measurement section 202 measures CSI using the second P-SRS.
  • the inter-base station interface unit 203 performs wired communication with the macro base station 100. Specifically, the inter-base station interface unit 203 receives the P-SRS selection set transmitted from the macro base station 100 and transfers it to the measurement unit 202. Further, the inter-base station interface unit 203 transmits the CSI measurement result output from the measurement unit 202 to the macro base station 100. Further, the inter-base station interface unit 203 receives information indicating an instruction to participate in transmission / reception from the macro base station 100. Further, when instructed to participate in PUSCH reception, the inter-base station interface unit 203 transmits the PUSCH received from the terminal 300 to the macro base station 100.
  • the transmission unit 204 When instructed to participate in PDSCH transmission from the macro base station 100, the transmission unit 204 performs transmission radio processing on the PDSCH according to the transmission parameters instructed from the macro base station 100, and transmits the processed signal to the antenna. To each terminal 300.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a main configuration of terminal 300 according to the present embodiment.
  • a terminal 300 illustrated in FIG. 4 mainly includes a reception unit 301, a control unit 302, and a transmission unit 303.
  • the receiving unit 301 performs reception radio processing on a radio signal transmitted from the macro base station 100 and the pico base station 200 and received via the antenna, and indicates information indicating a P-SRS selection set and a transmission / reception participating base station , Information indicating the result of PUSCH scheduling, information indicating the PUSCH transmission parameter of the terminal 300, PDSCH, downlink control signal, etc., and extracting the P-SRS selection set, information indicating the result of PUSCH scheduling, and the PUSCH transmission parameter of the terminal 300 Is output to the control unit 302.
  • the control unit 302 transmits transmission parameters (bandwidth, power offset, period, and presence / absence of frequency hopping) of the first P-SRS and the second P-SRS according to the P-SRS selection set output from the reception unit 301. To instruct. Further, control section 302 instructs PUSCH transmission parameters to transmission section 303 according to the information indicating the result of PUSCH scheduling output from reception section 301 and the transmission parameter information of terminal 300.
  • the transmission unit 303 performs transmission radio processing on the first P-SRS, the second P-SRS, the PUSCH, the uplink control signal, and the like, and transmits the processed signal to each terminal 300 via the antenna. Note that the transmission unit 303 performs transmission radio processing on the first P-SRS, the second P-SRS, and the PUSCH according to the transmission parameter instructed from the control unit 302.
  • terminal 300 performs transmission power control on the first P-SRS, the second P-SRS, and the PUSCH. Specifically, the terminal 300 first performs open-loop transmission power control according to the path loss in the propagation path between the communication partner base stations 100 and 200 and the terminal 300, and then from the base stations 100 and 200. Performs closed-loop transmission power control based on the transmitted TPC command.
  • the macro base station 100 has a first P-SRS with a low power density in a wide band and a second P-SRS with a high power density in a narrow band. Select two types of P-SRS. Then, macro base station 100 transmits a P-SRS selection set, which is information of numbers indicating the two types of selected P-SRSs, to terminal 300 (ST501).
  • terminal 300 sets transmission resources for the first P-SRS and the second P-SRS based on the P-SRS selection set received from macro base station 100.
  • Terminal 300 then time-multiplexes the first P-SRS and the second P-SRS according to the set transmission resource toward base stations 100 and 200 (ST502). For example, in FIG. 6, when SRS no. 0 is selected as the first P-SRS and SRS no. 5 is selected as the second P-SRS, the terminal 300 transmits transmission parameters (bandwidth, The first P-SRS and the second P-SRS are transmitted based on the transmission timing and period).
  • each base station 100, 200 measures CSI using the received P-SRS. Then, the macro base station 100 determines PUSCH frequency scheduling and transmission parameters based on the CSI measured by the base stations 100 and 200. Further, the macro base station 100 calculates SINR based on the CSI measured by the base stations 100 and 200, and selects a transmission / reception participating base station based on the SINR. Then, the macro base station 100 notifies the terminal 300 and each pico base station 200 of information indicating the selected transmission / reception participating base station. Also, macro base station 100 notifies PUSCH frequency scheduling and PUSCH transmission parameters to terminal 300 and pico base station 200 participating in PUSCH reception (ST503).
  • terminal 300 performs PUSCH transmission based on the notified PUSCH transmission parameters (ST504).
  • the macro base station 100 continues to monitor the CSI measurement results of the base stations 100 and 200, and switches the transmission / reception participating base stations and changes the frequency resource for scheduling the PUSCH according to the change in the CSI measurement results. .
  • terminal 300 is based on the transmission parameter notified from macro base station 100, and the first P-SRS with a low power density in a wide band and the second P-SRS with a high power density in a narrow band.
  • the two types of SRS are time-multiplexed. Accordingly, it is possible to transmit the P-SRS at a transmission cycle necessary for performing both the selection of the transmission / reception participating base stations and the frequency scheduling of the PUSCH.
  • the overhead required for the macro base station 100 to notify the terminal 300 of the selected P-SRS can be reduced.
  • the macro base station 100 may select two types of P-SRSs from the existing Rel. 10 SRS list without creating a new table. For example, the macro base station 100 selects two types of P-SRSs that do not collide with each other from the tables of FIGS. 9 and 10. However, in this case, it is necessary to separately notify the power offset information for differentiating the coverages of the two types of P-SRS from the terminal-specific RRC control information or the MAC header.
  • the P-SRS to be transmitted is a combination of the P-SRS used by the terminal before Rel.10 and a power offset, the coexistence (orthogonal multiplexing) with the terminal before Rel.10 It can be easily achieved.
  • terminal 300 may determine power offsets of two types of P-SRSs based on the following mathematical formula.
  • P W-SRS, c (i) is the transmission power of the first P-SRS and is the same as the power formula defined in Rel.
  • P N-SRS, c (i) is the transmission power of the second P-SRS.
  • the above equation (1) represents that the transmission power of the first P-SRS is determined based on the power equation of Rel.10, and the second P-SRS is set to the same transmission power based on this.
  • the transmission power is given by bandwidth ⁇ power density. Therefore, for example, when the bandwidth of the second P-SRS is 1 ⁇ 4 that of the first P-SRS, the power density of the second P-SRS is four times that of the first P-SRS.
  • the terminal 300 can transmit two types of P-SRSs having different bandwidths and power densities without notifying the terminal 300 of the power offset from the macro base station 100, thereby forming two different coverages. Can do.
  • terminal 300 periodically stops transmission of the first P-SRS, and instead transmits the second P-SRS. good.
  • the transmission cycle of P-SRS can be made constant.
  • Embodiment 2 In Embodiment 2, a case will be described in which closed-loop transmission power control is performed on each of two types of P-SRS transmitted by terminal 300.
  • the configuration of the network system of the second embodiment is the same as that of the first embodiment.
  • the main configurations of macro base station 100, pico base station 200, and terminal 300 are the same as those in Embodiment 1.
  • the functions of the control unit 104 and the transmission unit 105 of the macro base station 100, and the reception unit 301 and the control unit 302 of the terminal 300 are different from those of the first embodiment.
  • control section 104 of macro base station 100 performs the processing described in Embodiment 1, and further, based on the magnitude relationship between the received SINR of the P-SRS and the target SINR, the downlink A TPC command (2 bits) of the control signal (PDCCH) is generated and output to the transmission unit 105.
  • the control unit 104 outputs the PDCCH to the transmission unit 105, and controls the transmission unit 105 so that the TPC command is transmitted at a timing applied to a desired P-SRS.
  • the transmission unit 105 performs the processing described in the first embodiment, and further transmits a PDCCH including a TPC command based on an instruction from the control unit 104.
  • the signal to which the TPC command is applied varies depending on the time when the macro base station 100 transmits the TPC command.
  • the relationship between the transmission time of the TPC command and the signal to which the TPC command is applied is determined in advance between the macro base station 100 and the terminal 300.
  • the receiving unit 301 of the terminal 300 performs the processing described in the first embodiment, further extracts a PDCCH including a TPC command from the received signal, and outputs the TPC command to the control unit 302.
  • the control unit 302 performs the processing described in the first embodiment. Furthermore, the control unit 302 monitors the timing at which the receiving unit 301 receives the PDCCH, and determines a signal to which the TPC command included in the PDCCH is applied. Then, the control unit 302 performs transmission power control indicated by the TPC command on the application target signal.
  • the Tel command of Rel. 10 can be used as it is.
  • the second P-SRS is a signal intended for reception at the base stations 100 and 200 located far from the terminal 300
  • the first P-SRS PUSCH is a signal intended for reception at base stations 100 and 200 located in the vicinity of terminal 300. Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG.
  • two types of independent control may be performed: closed loop control of the second P-SRS and closed loop control in which both the first P-SRS and the PUSCH are interlocked.
  • the application destination of the TPC command can be weighted by changing the combination of two types of P-SRS periods. For example, in the example of FIG. 12, the time 602 for applying the TPC command to the first P-SRS and PUSCH is seven times the time 601 for applying to the second P-SRS.
  • the signal to which the TPC command is applied can be switched by the frequency resource (search space) to which the PDCCH including the TPC command is mapped.
  • a plurality of controls can be performed without causing time restrictions.
  • a plurality of frequency resources for mapping the PDCCH can be prepared, and the control can be switched according to the time and frequency resources at which the PDCCH including the TPC command is transmitted and received.
  • time and frequency may be superior or inferior.
  • the application target of the TPC command is switched using the time division as in FIG.
  • the control signal including the TPC command is placed at the position of the specific frequency resource (search space) only when the power adjustment of the first P-SRS and PUSCH is performed. Map.
  • the control signal for adjusting the power of the second P-SRS and the control signal for adjusting the power of the first P-SRS and PUSCH are multiplexed on the frequency resource and transmitted at the same time in some cases.
  • the control signal including the TPC command is transmitted to the frequency resource position B. Map to (Position B).
  • the control signal for power adjustment of the second P-SRS mapped to the frequency resource position A (Position A) and the frequency resource position B are mapped.
  • the first P-SRS and the control signal for adjusting the power of the PUSCH are multiplexed on the frequency resource and transmitted at the same time. This represents a case where priority is given to switching the target of application of the TPC command using time division, and a control signal is mapped to a specific frequency resource only when necessary.
  • the base station 100 can select the transmission / reception participating base stations as long as the first P-SRS can be received. , And PUSCH frequency scheduling can be performed.
  • terminal 300 has received a specific A-SRS transmission request (hereinafter referred to as “A-SRS trigger”) at a specific timing for such terminal 300 in the first and second embodiments. Only in some cases, transmission of the second P-SRS may be stopped.
  • A-SRS trigger a specific A-SRS transmission request
  • terminal 300 instructs A-SRS trigger to transmit an A-SRS having the same bandwidth as the second P-SRS currently being transmitted at the same timing as the second P-SRS. Is received, the subsequent transmission of the second P-SRS is stopped.
  • the terminal 300 stops transmission of only the second P-SRS at that timing.
  • the present invention can also be applied when the macro base station 100 and the pico base station 200 configure cells having different cell IDs.
  • a common cell ID also referred to as a virtual cell ID
  • SRS using a base sequence and a hopping pattern generated with individual cell IDs are not orthogonal to each other and cause interference.
  • SRS using a base sequence and a hopping pattern generated with a common cell ID can be easily orthogonalized at all base stations in the cell.
  • terminal 300 in a heterogeneous network having a two-layer structure, terminal 300 generates a first P-SRS using a base sequence and a hopping pattern generated by an individual cell ID, and is generated by a common cell ID.
  • a second P-SRS is generated using the base sequence and the hopping pattern.
  • the first P-SRS and PUSCH can be used for measurement only by the connected base stations 100 and 200 (base station of Cell ID # 5 in the example of FIG. 17), similarly to the conventional heterogeneous network.
  • the second P-SRS can be orthogonalized in the surrounding base stations 100 and 200, and can be used for accurate measurement without causing interference. Therefore, smooth handover can be realized.
  • terminal 300 uses the first P-SRS with a low power density in a wide band and the second P-SRS with a high power density in a narrow band based on the transmission parameters notified from macro base station 100.
  • the case where two types of SRS are time-multiplexed has been described.
  • Embodiment 3 based on the transmission parameter notified from macro base station 100, terminal 300 has two types, a first A-SRS with a wide band and low power density, and a second A-SRS with a narrow band and high power density. A case where the SRS is time-multiplexed will be described.
  • the configuration of the network system of the third embodiment is the same as that of the first embodiment. Further, in Embodiment 3, the main configurations of macro base station 100, pico base station 200, and terminal 300 are the same as those in Embodiment 1.
  • the functions of unit 302 and transmission unit 303 are different from those in the first embodiment.
  • the receiving unit 101 performs A-SRS extraction processing instead of P-SRS extraction processing as compared with the processing described in the first embodiment.
  • the reception unit 101 outputs A-SRS to the measurement unit 102.
  • receiving section 101 extracts both the first A-SRS and the second A-SRS.
  • receiving section 101 extracts the second A-SRS.
  • the measuring unit 102 measures CSI by A-SRS and outputs the measurement result to the control unit 104.
  • measurement section 102 measures CSI using each of the first A-SRS and the second A-SRS.
  • measurement section 102 measures CSI using the second A-SRS.
  • the control unit 104 performs the selection process of the first A-SRS and the second A-SRS instead of the selection process of the first P-SRS and the second P-SRS, as compared with the process described in the first embodiment.
  • the control unit 104 has a wide band with low power density and channel fluctuation among a plurality of A-SRS candidates having different transmission parameters (bandwidth, frequency position, power offset, period, and timing).
  • the A-SRS having a transmission cycle that can be followed is selected as the first A-SRS, and the A-SRS having a high power density in a narrow band and capable of following the switching of the base station accompanying the movement of the terminal 300 is the second A-SRS. Choose as.
  • the control unit 104 transmits information indicating transmission parameters of a plurality of A-SRSs including the first A-SRS and the second A-SRS (hereinafter referred to as “A-SRS parameter set”) via the transmission unit 105 to the terminal. 300 to each pico base station 200 via the inter-base station interface 103.
  • A-SRS parameter set information indicating transmission parameters of a plurality of A-SRSs including the first A-SRS and the second A-SRS
  • the transmission parameters of A-SRS may be the same as or different from those of P-SRS.
  • the control unit 104 determines the CSI measurement result of the first A-SRS output from the measurement unit 102 and the base station from the pico base station 200 participating in PUSCH reception. Based on the CSI measurement result of the first A-SRS reported through the inter-interface unit 103, PUSCH frequency scheduling and PUSCH transmission parameters of the terminal 300 are determined. In addition, when the macro base station 100 itself does not participate in PUSCH reception, the control unit 104 reports the CSI measurement result of the first A-SRS reported from the pico base station 200 participating in PUSCH reception via the inter-base station interface unit 103. Based on the above, PUSCH frequency scheduling and PUSCH transmission parameters of terminal 300 are determined.
  • control unit 104 transmits information indicating the PUSCH frequency scheduling result and information indicating the PUSCH transmission parameter of the terminal 300 to the terminal 300 via the transmission unit 105, and transmits the PUSCH via the inter-base station interface unit 103. It transmits to the pico base station 200 participating in reception.
  • transmission section 105 performs transmission radio processing (encoding, modulation, up-conversion, etc.) on the A-SRS parameter set instead of the P-SRS selection set. And transmitted to each terminal 300 via an antenna.
  • the A-SRS parameter set may be notified as terminal-specific RRC control information, or may be included in the MAC header.
  • transmission section 105 determines whether to request transmission of A-SRS at the next A-SRS transmission possible timing for each individual terminal, and includes a 1- or 2-bit A-SRS trigger in PDCCH. To send.
  • the receiving unit 201 performs A-SRS extraction processing instead of the P-SRS extraction processing as compared with the processing described in the first embodiment.
  • the receiving unit 201 also outputs A-SRS to the measuring unit 202.
  • receiving section 201 extracts both the first A-SRS and the second A-SRS.
  • receiving section 201 extracts the second A-SRS.
  • the measuring unit 202 measures CSI by A-SRS and transmits the measurement result to the macro base station 100 via the inter-base station interface unit 203.
  • measurement section 202 measures CSI using each of the first A-SRS and the second A-SRS.
  • measurement section 202 measures CSI using the second A-SRS.
  • the receiving unit 301 performs an A-SRS parameter set extraction process instead of the P-SRS selection set extraction process as compared with the process described in the first embodiment.
  • the receiving unit 301 outputs the extracted A-SRS parameter set to the control unit 302.
  • receiving section 301 detects an A-SRS trigger from PDCCH and outputs it to control section 302.
  • the control unit 302 transmits transmission parameters (bandwidth, frequency position, power offset, period, and timing) of the first A-SRS and the second A-SRS according to the A-SRS parameter set output from the reception unit 301. To instruct. In addition, the control unit 302 instructs the transmission unit 303 to transmit the first A-SRS or the second A-SRS according to the A-SRS trigger output from the reception unit 301.
  • transmission parameters bandwidth, frequency position, power offset, period, and timing
  • transmission section 303 performs first A-SRS and second A-SRS transmission radio processing instead of first P-SRS and second P-SRS transmission radio processing. .
  • a predetermined time for example, 4 ms
  • the later is the starting point, and the wireless transmission processing is performed on the A-SRS at the closest transmittable timing after that point.
  • terminal 300 performs transmission power control for the first A-SRS and the second A-SRS instead of the transmission power control for the first P-SRS and the second P-SRS, compared to the processing described in the first embodiment. Do.
  • the macro base station 100 selects a first A-SRS with a wide band and a low power density and a second A-SRS with a narrow band and a high power density. Then, macro base station 100 transmits an A-SRS parameter set, which is information indicating transmission parameters of a plurality of A-SRSs including the two types of selected A-SRSs, to terminal 300.
  • A-SRS parameter set which is information indicating transmission parameters of a plurality of A-SRSs including the two types of selected A-SRSs
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of preset A-SRS transmission resources.
  • the macro base station 100 includes an A-SRS trigger in the PDCCH and transmits it to the terminal 300 as necessary.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of A-SRS transmitted from the terminal according to the third embodiment.
  • FIG. 19 shows a state in which each of the first A-SRS and the second A-SRS is transmitted a plurality of times in accordance with the A-SRS trigger.
  • the first A-SRS and the second A-SRS are transmitted only at respective preset periods and timings. Accordingly, the first A-SRS and the second A-SRS are not transmitted redundantly.
  • each base station 100, 200 measures CSI using the received A-SRS. Then, the macro base station 100 determines PUSCH frequency scheduling and transmission parameters based on the CSI measured by the base stations 100 and 200. Further, the macro base station 100 calculates SINR based on the CSI measured by the base stations 100 and 200, and selects a transmission / reception participating base station based on the SINR. Then, the macro base station 100 notifies the terminal 300 and each pico base station 200 of information indicating the selected transmission / reception participating base station. Also, the macro base station 100 notifies the terminal 300 and the pico base station 200 participating in PUSCH reception of PUSCH frequency scheduling and PUSCH transmission parameters.
  • the terminal 300 performs PUSCH transmission based on the notified PUSCH transmission parameters.
  • the macro base station 100 continues to monitor the CSI measurement results of the base stations 100 and 200, and switches the transmission / reception participating base stations and changes the frequency resource for scheduling the PUSCH according to the change in the CSI measurement results. .
  • the terminal 300 based on the transmission parameter notified from the macro base station 100, the first A-SRS with a low power density in a wide band and the second A-SRS with a high power density in a narrow band.
  • the two types of SRS are time-multiplexed.
  • the effect similar to Embodiment 1 can be acquired.
  • terminal 300 since terminal 300 transmits the first A-SRS or the second A-SRS only when receiving the A-SRS trigger, SRS is used when not required in each base station 100, 200. Not sent. Thereby, the power consumption of terminal 300 and the interference given to other cells can be suppressed.
  • macro base station 100 can select an A-SRS to be transmitted to terminal 300 by an A-SRS trigger, so it is not necessary to change A-SRS transmission parameter settings.
  • the transmission ratio of the first A-SRS and the second A-SRS can be freely changed.
  • terminal 300 generates the first A-SRS using the base sequence and hopping pattern generated by the dedicated cell ID, and uses the common cell ID.
  • the second A-SRS may be generated using the generated base sequence and hopping pattern.
  • the base stations 100 and 200 located in the vicinity of the terminal 300 can use the first A-SRS for measurement.
  • the second A-SRS can be easily orthogonalized by all the base stations 100 and 200 in the cell, all the base stations 100 and 200 perform accurate measurement using the second A-SRS. be able to. Therefore, smooth handover and A-SRS orthogonalization in a wide area can be realized.
  • terminal 300 contrary to variation 1, terminal 300 generates a first A-SRS using a base sequence generated by a common cell ID and a hopping pattern, and a base sequence generated by an individual cell ID.
  • the second A-SRS may be generated using the hopping pattern.
  • the base stations 100 and 200 cannot separate the second A-SRS.
  • interference is randomized and reduced by generating A-SRS with different cell IDs rather than generating A-SRS with a single cell ID. can do. Therefore, A-SRS interference randomization can be realized in a wide area in a situation where the number of terminals is very large and the orthogonal capacity of A-SRS is insufficient.
  • frequency hopping of preset A-SRS transmission resources may be performed. That is, the frequency position of the A-SRS transmission resource may be hopped according to a preset pattern, and when a trigger is generated, the A-SRS may be transmitted at the frequency position determined by hopping.
  • wideband CSI measurement can be performed by triggering multiple times even in the second A-SRS, that is, the narrowband A-SRS, so that even the base stations 100 and 200 located far from the terminal 300 can perform wideband and high performance. Accurate CSI can be obtained.
  • Embodiment 4 In Embodiment 4, a case will be described in which closed-loop transmission power control is performed on each of two types of A-SRS transmitted by terminal 300.
  • the configuration of the network system of the fourth embodiment is the same as that of the third embodiment. Further, in the fourth embodiment, the main configurations of macro base station 100, pico base station 200, and terminal 300 are the same as those in the third embodiment. In the fourth embodiment, the functions of control section 104 and transmission section 105 of macro base station 100, and reception section 301 and control section 302 of terminal 300 are different from those in the third embodiment.
  • control section 104 of macro base station 100 performs the processing described in Embodiment 3, and further, based on the magnitude relationship between the received SINR of A-SRS and the target SINR, the downlink A TPC command (2 bits) of the control signal (PDCCH) is generated and output to the transmission unit 105. Further, the control unit 104 outputs the PDCCH to the transmission unit 105, and controls the transmission unit 105 so that the TPC command is transmitted at a timing applied to a desired A-SRS.
  • PDCCH control signal
  • the transmission unit 105 performs the processing described in the third embodiment, and further transmits a PDCCH including a TPC command based on an instruction from the control unit 104.
  • the signal to which the TPC command is applied varies depending on the time when the macro base station 100 transmits the TPC command.
  • the relationship between the transmission time of the TPC command and the signal to which the TPC command is applied is determined in advance between the macro base station 100 and the terminal 300.
  • the receiving unit 301 of the terminal 300 performs the processing described in the third embodiment, further extracts a PDCCH including a TPC command from the received signal, and outputs the TPC command to the control unit 302.
  • the control unit 302 performs the processing described in the third embodiment, further monitors the timing at which the receiving unit 301 receives the PDCCH, and determines a signal to which the TPC command included in the PDCCH is applied. Then, the control unit 302 performs transmission power control indicated by the TPC command on the application target signal.
  • the Tel command of Rel. 10 can be used as it is.
  • the second A-SRS is a signal intended for reception at the base stations 100 and 200 located far away from the terminal 300
  • the first A-SRS PUSCH is a signal intended for reception at base stations 100 and 200 located in the vicinity of terminal 300.
  • two types of independent control may be performed: closed loop control that links both the first A-SRS and the PUSCH and closed loop control of the second A-SRS.
  • the application destination of the TPC command can be weighted by changing the combination of the two types of A-SRS periods. For example, in the example of FIG. 20, the time 1002 for applying the TPC command to the first A-SRS and the PUSCH is seven times the time 1001 for applying to the second A-SRS.
  • the signal to which the TPC command is applied can be switched by the frequency resource (search space) to which the PDCCH including the TPC command is mapped.
  • a plurality of controls can be performed without causing time restrictions.
  • a plurality of frequency resources for mapping the PDCCH are prepared, and the control can be switched according to the time and frequency resources for transmitting / receiving the PDCCH including the TPC command.
  • time and frequency may be superior or inferior.
  • closed loop control may be applied to the A-SRS to which the trigger corresponds. That is, only the TDC command of PDCCH instructing transmission of each A-SRS trigger is applied to the corresponding closed-loop control of A-SRS.
  • the setting rule of the TPC command application destination of this embodiment and variations 1 to 3 may be a rule determined in advance in the base station and the terminal or the system, or the base station may be selected from a plurality of rules.
  • the rule may be applied by selecting and notifying each terminal.
  • 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 a terminal, a base station, and a communication method capable of performing both processing of transmission / reception participating base station selection and PUSCH frequency scheduling using SRS in HetNet.

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Abstract

 ヘテロジーニアスセルネットワークにおいて、送受信参加基地局の選択、および、PUSCH(Packet Uplink Shared Channel)の周波数スケジューリングの両方の処理を行うために必要な送信帯域幅および電力密度でP-SRS(Periodic-Sounding Reference Signal)を送信することができる端末。端末(300)は、P-SRSの送信パラメータを示す情報を含む制御情報を受信する受信部(301)と、受信された前記制御情報に含まれる送信パラメータを用いて、第1帯域幅で第1電力密度の第1P-SRSを第1周期で送信し、前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2P-SRSを第2周期で送信する送信部(303)とを有する。

Description

端末、基地局および通信方法
 本発明は、ヘテロジーニアスセルネットワークで使用される端末、基地局および通信方法に関する。
 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long-term Evolution、以下では、単に、LTEという)の上り回線では、PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)が小さく、端末の電力利用効率が高いSC-FDMA(Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access)が採用された。また、LTEの上り回線では、パスロスやチャネル周波数応答等の様々な情報を含むCSI(Channel State Information)を得るためにSRS(Sounding Reference Signal)が用いられる(例えば、非特許文献1参照)。
 各端末は、予め割り当てられた時間及び周波数リソースにおいて、予め設定された周期でSRSを送信する。基地局では、セル内の各端末から周期的に受信するSRSに基づき上り回線のCSIを測定し、各端末のCSIを参照することによりPUSCH(Packet Uplink Shared Channel)の周波数スケジューリング(周波数領域のリソース割り当て)を行う。
 広帯域のLTEの上り回線は、周波数により利得が大きく異なる周波数選択性フェージングチャネルとなる。したがって、基地局が、利得の大きい周波数リソースにPUSCHを割り当てることにより、高い回線品質を維持することができる。
 基地局がPUSCHの周波数スケジューリングを行うためには、端末は、使用可能な全ての帯域についてSRSを送信する必要がある。
 端末が基地局の近傍に存在する場合、端末は、広帯域で電力密度が小さいSRSを送信する。基地局は、一つのSRSを受信するだけで、PUSCHのスケジューリングに必要な広帯域のCSIを測定することができる。
 一方、端末がセル端等の基地局の遠方に存在する場合、伝搬路におけるパスロスが大きいため、端末から送信された信号は基地局に到達するまでに電力が著しく減衰してしまう。したがって、基地局において所望の受信品質を得るためには、端末は送信電力を大きくしなければならない。
 しかしながら、端末の送信電力には上限があり、広帯域で電力密度を大きくすると上限値を超えてしまう。このため、端末は、狭帯域(全帯域をn分割した帯域、ここで、nは2以上の整数)で電力密度が大きいSRSを、帯域を変更しながら複数回送信する(周波数ホッピング)。これにより、基地局は、複数のSRSを受信し、これらを時間的に累積することにより、PUSCHのスケジューリングに必要な全帯域のCSIを測定することができる。
 なお、LTEの進化版であるLTE-AdvancedのRelease 10(以下、「Rel.10」と記載する)では、周期的に送信されるSRS(Periodic-SRS、以下、「P-SRS」という)に加え、A-SRS(Aperiodic-SRS)が導入された(例えば、非特許文献2参照)。A-SRSは、基地局から送信された送信要求に応じて一度だけ端末から送信される。基地局は、所定の帯域のCSIを得たいときにだけ送信要求を端末に送信すれば良いので、Rel.10では、リソースの消費を最小限に抑えた運用を行うことができるようになった。
 ところで、次のLTE-AdvancedであるRelease 11(以下、「Rel.11」と記載する)では、図1に示すように、カバーエリアの大きさが異なる複数の基地局が存在するヘテロジーニアスセルネットワーク(HetNet:Heterogeneous Network)において、複数の基地局が協調送受信を行うCoMP(Coordinated Multi-Point)送受信が検討されている(例えば、非特許文献3参照)。HetNetは、マクロ基地局およびピコ基地局から構成される。マクロ基地局は、送信電力およびカバレッジが大きい基地局(ノード)であり、ピコ基地局は、送信電力およびカバレッジが小さい基地局(ノード)である。特に、Rel.11は、上り回線では端末の近傍に存在する基地局で受信を行うことができるため、マクロ基地局しか存在しないRel.10までと比較して、端末の所要送信電力を低減しつつ、高品質な伝送を実現することができる。
 ここで、HetNetでは距離が大きく異なる多地点での送受信が行われるため、端末と送受信を行う基地局を適切に選択し(以下、端末と送受信を行う基地局を「送受信参加基地局」という)、かつ、端末の移動に合わせて送受信参加基地局を適宜切り替えていかなければならない。この送受信参加基地局の選択は、マクロ基地局が行う。
 送受信参加基地局の選択および切り替えには、上り回線および下り回線で送信される参照信号(CRS、CSI-RS、およびSRS)の利用が検討されている。下り回線で送信されるCRSやCSI-RSを用いる場合、端末が各基地局までのCSIを測定し、上り回線を用いてフィードバックする。フィードバックされたCSIに基づいて、マクロ基地局が送受信参加基地局を決定する。一方、上り回線で送信されるSRSを用いる場合、端末が送信するSRSにより基地局は直接CSIを測定することができる。したがって、CRSまたはCSI-RSを用いる場合に比べて、端末が基地局にフィードバックする情報量を少なくすることができる。
 以上のように、CoMPが導入されるRel.11以降においては、SRSを用いた送受信参加基地局の選択が採用される可能性が高い。この場合、SRSは、(1)PUSCHの周波数スケジューリング、に加えて、(2)送受信参加基地局の選択、という2つの用途に用いられることになる。
3GPP TS36.211 v10.1.0 "3GPP TSG RAN; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation" 3GPP TS 36.213 V10.1.0, "Physical layer procedures (Release 10)," March 2011 M. Sawahashi, Y. Kishiyama, A. Morimoto, D. Nishikawa, and M. Tanno, "Coordinated multipoint transmission/reception techniques for LTE-advanced," IEEE Wireless Commun., Vol. 17, No. 3, pp. 26-34, June 2010. R1-080994 LG Electronics, "UL sounding RS Operation", Feb. 11~15, 2008, RAN1#52
 送受信参加基地局を選択するためには、端末の遠方に位置する基地局でもSRSを受信することができる必要がある。したがって、この用途には、狭帯域で電力密度の高いSRSが適する。また、この用途を満たすためには、端末は、移動に伴う基地局切替に追従可能な送信周期でSRSを送信する必要がある。
 一方、Rel.11以降では、PUSCHの受信は端末の近傍に位置する基地局で行われるため、PUSCHの周波数スケジューリングを行うためには、端末の近傍に位置する基地局のみがSRSを受信することができれば良い。したがって、この用途には、広帯域で電力密度の低いSRSが適する。また、この用途を満たすためには、端末は、チャネル変動に追従可能な送信周期でSRSを送信する必要がある。
 Rel.10の仕様では、SRSを上記の2つの用途に用いることが想定されておらず、PUSCHの周波数スケジューリングのみを目的としたSRS設計がなされている。そのため、送受信参加基地局の選択にSRSを用いるためには帯域幅および送信電力をダイナミックに変える必要がある。
 しかしながら、帯域幅および送信電力をダイナミックに変えると、シグナリングのオーバーヘッドが大幅に増大してしまうという問題がある。以下、この点について、詳細に説明する。
 (帯域幅の切り替えについて)
 P-SRSの場合、帯域幅の切り替えには上位レイヤからの通知が必要であり、大きな切り替え遅延を伴う。さらに、上位レイヤからの通知による頻繁な切り替えは、オーバーヘッドが大幅に増加するため好ましくない。
 A-SRSの場合、送信要求により、異なる帯域幅のSRSの送信を指示することができる。しかしながら、各端末のA-SRSは、他の端末が送信するP-SRS/A-SRSに干渉しないものでなければならないため、設定の自由度が大きく制限されてしまう。
 (送信電力の設定と変更について)
 Rel.10以前の仕様では、P-SRSおよびA-SRSは、帯域幅によらず電力密度が一定となるように送信電力が設定される。したがって、異なる帯域幅のSRSそれぞれに異なる電力密度を与えることは不可能である。
 また、送信電力の変更には、TPC(Transmit Power Control)コマンドを使った閉ループ制御が用いられる。TPCコマンドは、2ビットで構成され、定められたステップ幅による送信電力の増加/減少を指示するコマンドである。
 電力密度を大きく変えるためには、マクロ基地局が端末に複数のTPCコマンドを送信しなければならない。P-SRSおよびA-SRSは帯域幅によらず電力密度が一定であることを考慮すると、仮にP-SRSとA-SRSの組み合わせにより異なる帯域幅のSRSを送信するとしても、それぞれを異なる電力密度に設定するためには、TPCコマンドによる頻繁な電力調整を行うことが必要となる。このような、TPCコマンドの頻繁な送信は、大きなオーバーヘッドの増加を招いてしまう。
 なお、帯域幅の異なる複数種類のSRSを用いる方法として、例えば、非特許文献4に提案されたものが知られている。この方法は、同一の帯域幅で、周期、周波数ポジションおよび周波数シフトが異なる複数種類のP-SRSを準備し、必要に応じて1つまたは複数のP-SRSを選択して多重送信する、ものである。この方法であれば、連続した帯域のP-SRSを選択して見かけ上のP-SRSの帯域幅を大きくしたり、異なる周期のP-SRSを選択して見かけ上のP-SRSの帯域幅を変動させたりすることができる。しかしながら、非特許文献4には、電力密度を変える送信電力制御が提示されておらず、1つのP-SRSセットにおいて、異なるカバレッジを実現する方法が示されていない。
 本発明の目的は、HetNetにおいて、送受信参加基地局の選択、および、PUSCHの周波数スケジューリングの両方の処理を行うために必要な送信周期でP-SRS(またはA-SRS)を送信することができる端末、基地局及び通信方法を提供することである。
 本発明の一態様の端末は、ピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(P-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を受信する受信部と、受信された前記制御情報に含まれる送信パラメータを用いて、第1帯域幅で第1電力密度の第1P-SRSを第1周期で送信し、前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2P-SRSを第2周期で送信する送信部と、を有する、構成を採る。
 本発明の一態様の端末は、アピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(A-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を受信する受信部と、受信された前記制御情報の送信パラメータを用いて、第1帯域幅で第1電力密度の第1A-SRSを第1周期の中で基地局から送信要求があった場合のみ送信し、前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2A-SRSを第2周期の中で基地局から送信要求があった場合のみ送信する送信部と、を有する構成を採る。
 本発明の一態様の基地局は、ピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(P-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を送信する送信部と、第1帯域幅で第1電力密度の第1P-SRS、および、前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2P-SRSを受信する受信部と、受信した前記第1P-SRSおよび前記第2P-SRSを用いてチャネル・ステイト・インフォメーション(CSI)を測定する測定部と、前記第1P-SRSおよび前記第2P-SRSに基づく前記CSIを用いて周波数スケジューリングを行い、前記第2P-SRSに基づく前記CSIを用いて送受信に参加する基地局を選択する選択部と、を有する、構成を採る。
 本発明の一態様の基地局は、アピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(A-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を送信する送信部と、第1帯域幅で第1電力密度の第1A-SRS、および、前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2A-SRSを受信する受信部と、受信した前記第1A-SRSおよび前記第2A-SRSを用いてチャネル・ステイト・インフォメーション(CSI)を測定する測定部と、前記第1A-SRSおよび前記第2A-SRSに基づく前記CSIを用いて周波数スケジューリングを行い、前記第2A-SRSに基づく前記CSIを用いて送受信に参加する基地局を選択する選択部と、を有する、構成を採る。
 本発明の一態様の通信方法は、ピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(P-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を受信し、受信された前記制御情報の送信パラメータを用いて、第1帯域幅で第1電力密度の第1P-SRSを第1周期で送信し、前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2P-SRSを第2周期で送信する。
 本発明の一態様の通信方法は、アピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(A-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を受信し、受信された前記制御情報の送信パラメータを用いて、第1帯域幅で第1電力密度の第1A-SRSを第1周期の中で基地局から送信要求があった場合のみ送信し、前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2A-SRSを第2周期の中で基地局から送信要求があった場合のみ送信する。
 本発明によれば、端末が、マクロ基地局から通知された送信パラメータに基づいて、周期的に、広帯域で電力密度の低いP-SRS(またはA-SRS)と狭帯域で電力密度の高いP-SRS(またはA-SRS)の2種類のSRSを時間多重送信することにより、送受信参加基地局の選択、および、PUSCHの周波数スケジューリングの両方の処理を行うために必要な送信周期でP-SRS(またはA-SRS)を送信することができる。
Rel.11のセル概念図 本発明の実施の形態1に係るマクロ基地局の要部構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係るピコ基地局の要部構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の要部構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る各装置の主要な処理手順を示すフロー図 本発明の実施の形態1に係るP-SRS候補リストのテーブルの一例を示す図 本発明の実施の形態1に係る端末から送信されるP-SRSの一例を示す図 本発明の実施の形態1に係るP-SRS候補リストのテーブルの他の例を示す図 Rel.10に規定されているSRSの帯域幅および周波数ホッピングのテーブルを示す図 Rel.10に規定されているSRSの周期オフセットおよび時間オフセットのテーブルを示す図 本発明の実施の形態1に係る端末から送信されるP-SRSの他の例を示す図 本発明の実施の形態2に係る端末から送信されるP-SRSおよび送信電力制御時間の一例を示す図 本発明の実施の形態2に係る端末から送信されるP-SRSおよび送信電力制御時間の他の例を示す図 本発明の他の実施の形態に係る端末から送信されるP-SRSの一例を示す図 本発明の他の実施の形態に係る端末から送信されるP-SRSの他の例を示す図 2層構造を持つヘテロジーニアスネットワークのセル概念図 2層構造を持つヘテロジーニアスネットワークに本発明を適用した場合の状態を示す図 本発明の実施の形態3に係るA-SRS送信リソースの一例を示す図 本発明の実施の形態3に係る端末から送信されるA-SRSの一例を示す図 本発明の実施の形態4に係る端末から送信されるA-SRSおよび送信電力制御時間の一例を示す図
 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、その詳しい説明は省略する。
 [実施の形態1]
 [ネットワークシステムの構成]
 本発明の実施の形態1に係るネットワークシステムは、HetNetであり、図1に示すように、マクロ基地局(Macro eNB)100、ピコ基地局(Pico eNB)200、および端末(UE)300から構成される。各セルには、1つのマクロ基地局100と1つ又は複数のピコ基地局200が設置される。マクロ基地局100と各ピコ基地局200とは、光ファイバなど低遅延大容量のインターフェースで接続されている。セル内のマクロ基地局100および各ピコ基地局200は、同一セルIDを使用し、セル内に存在する各端末300に割り当てられたSRSの送信パラメータを共有し、そのSRSを受信してCSIを測定する。各端末300は、マクロ基地局100によって選択された当該マクロ基地局100および/またはピコ基地局200と無線通信を行う。
 なお、各端末300において、データを送信する基地局とデータを受信する基地局は異なっていても良い。また、マクロ基地局100は、Rel.11の仕様に対応している端末300aおよびRel.10以前の仕様に対応している端末300bのどちらとも通信を行うことができる。以下の説明では、Rel.11の仕様に対応している端末300(図1の端末300a)について説明する。
 本実施の形態では、各端末300は、マクロ基地局100から通知された送信パラメータに基づいて、周期的に、広帯域で電力密度の低い第1P-SRSと狭帯域で電力密度の高い第2P-SRSの2種類のSRSを時間多重送信する。
 [マクロ基地局の構成]
 図2は、本実施の形態に係るマクロ基地局100の要部構成を示すブロック図である。図2に示すマクロ基地局100は、受信部101と、測定部102と、基地局間インターフェース部(IF)103と、制御部104と、送信部105と、から主に構成されている。
 受信部101は、各端末300から送信され、アンテナを介して受信された無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバートや復調、復号等)を行い、P-SRSやPUSCH、上り制御信号(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)等を抽出する。受信部101は、P-SRSを測定部102に出力する。なお、端末300がマクロ基地局100の近傍に位置する場合、受信部101は、第1P-SRSおよび第2P-SRSの両方を抽出する。一方、端末300がマクロ基地局100の遠方に位置する場合、受信部101は、第2P-SRSを抽出する。
 測定部102は、P-SRSによりCSIを測定し、測定結果を制御部104に出力する。なお、端末300がマクロ基地局100の近傍に位置する場合、測定部102は、第1P-SRSおよび第2P-SRSのそれぞれによりCSIを測定する。一方、端末300がマクロ基地局100の遠方に位置する場合、測定部102は、第2P-SRSによりCSIを測定する。
 基地局間インターフェース部103は、ピコ基地局200との間で有線通信を行う。具体的には、基地局間インターフェース部103は、制御部104によって選択された送受信参加基地局に対し、送受信への参加指示を示す情報を送信する。また、基地局間インターフェース部103は、PUSCHを受信するピコ基地局200に対し、スケジューリングの情報および端末300のPUSCH送信パラメータを送信する。また、基地局間インターフェース部103は、ピコ基地局200から送信されたCSI測定結果を受信し、制御部104に転送する。また、基地局間インターフェース部103は、ピコ基地局200から転送された端末300からのデータを受信する。
 制御部104は、PUSCHの周波数スケジューリングや送受信参加基地局の選択等、各種の制御を行う。具体的には、制御部104は、互いに異なる送信パラメータ(帯域幅、電力オフセット、周期、および周波数ホッピングの有無)を持つ複数のP-SRS候補の中から、広帯域で電力密度が低く、チャネル変動に追従可能な送信周期のP-SRSを第1P-SRSとして選択し、狭帯域で電力密度が高く、端末300の移動に伴う基地局切替に追従可能な送信周期のP-SRSを第2P-SRSとして選択する。なお、P-SRS候補はリスト化されテーブル上に記憶され、各P-SRS候補には番号が付されている。そして、制御部104は、選択した2種類のP-SRSを示す番号の情報(以下、「P-SRS選択セット」という)、および、2種類のP-SRSの送信タイミングを示す情報を、送信部105を介して端末300に送信し、基地局間インターフェース部103を介して各ピコ基地局200に送信する。
 また、制御部104は、各ピコ基地局200から基地局間インターフェース部103を介して報告されるCSI、および、測定部102から出力されたCSIに基づいてSINRを算出し、SINRに基づいて下り回線送信または上り回線受信に参加する基地局(送受信参加基地局)を選択する。そして、制御部104は、選択した送受信参加基地局を示す情報を、送信部105を介して端末300に送信し、基地局間インターフェース部103を介して各ピコ基地局200に送信する。
 また、制御部104は、マクロ基地局100自身がPUSCH受信に参加する場合、測定部102から出力された第1P-SRSのCSI測定結果、および、PUSCH受信に参加するピコ基地局200から基地局間インターフェース部103を介して報告される第1P-SRSのCSI測定結果に基づいて、PUSCHの周波数スケジューリングおよび端末300のPUSCH送信パラメータの決定を行う。また、制御部104は、マクロ基地局100自身がPUSCH受信に参加しない場合、PUSCH受信に参加するピコ基地局200から基地局間インターフェース部103を介して報告される第1P-SRSのCSI測定結果に基づいて、PUSCHの周波数スケジューリングおよび端末300のPUSCH送信パラメータの決定を行う。そして、制御部104は、PUSCHの周波数スケジューリングの結果を示す情報および端末300のPUSCH送信パラメータを示す情報を、送信部105を介して端末300に送信し、基地局間インターフェース部103を介してPUSCH受信に参加するピコ基地局200に送信する。
 なお、第2P-SRSのCSI測定結果は、チャネルの周波数選択性の影響を受けてばらつく場合がある。これを緩和するため、周波数ホッピングが導入される。制御部104では、各ピコ基地局200が第2P-SRSにより測定されたCSIを逐次平均できる。例えば、新たに第2P-SRSを1つ受信する毎に測定したCSIを時間平均することにより、CSIのばらつきを抑えつつ端末300の移動などで生じるCSIの変動に追従することができる。
 送信部105は、制御部104から出力されたP-SRS選択セットおよび各情報(送受信参加基地局を示す情報や、PUSCHスケジューリングの結果を示す情報、端末300のPUSCH送信パラメータを示す情報等)や、PDSCH(Packet Downlink Shared Channel)、下り制御信号(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)等に対して送信無線処理(符号化や変調、アップコンバート等)を行い、アンテナを介して各端末300に送信する。なお、P-SRSの選択セットは、端末個別のRRC制御情報として通知しても良いし、MACヘッダに含めても良い。
 [ピコ基地局の構成]
 図3は、本実施の形態に係るピコ基地局200の要部構成を示すブロック図である。図3に示すピコ基地局200は、受信部201と、測定部202と、基地局間インターフェース部203と、送信部204と、から主に構成されている。
 受信部201は、各端末300から送信され、アンテナを介して受信された無線信号に対して受信無線処理を行い、P-SRSや制御信号等を抽出し、P-SRSを測定部202に出力する。さらに、受信部201は、マクロ基地局100からPUSCH受信に参加することを指示された場合、マクロ基地局100から指示された端末300のPUSCH送信パラメータに従って、受信信号に含まれるPUSCHを処理する。なお、端末300がピコ基地局200の近傍に位置する場合、受信部201は、第1P-SRSおよび第2P-SRSの両方を抽出する。一方、端末300がピコ基地局200の遠方に位置する場合、受信部201は、第2P-SRSを抽出する。
 測定部202は、P-SRSによりCSIを測定し、基地局間インターフェース部203を介して測定結果をマクロ基地局100に送信する。なお、端末300がピコ基地局200の近傍に位置する場合、測定部202は、第1P-SRSおよび第2P-SRSのそれぞれによりCSIを測定する。一方、端末300がピコ基地局200の遠方に位置する場合、測定部202は、第2P-SRSによりCSIを測定する。
 基地局間インターフェース部203は、マクロ基地局100との間で有線通信を行う。具体的には、基地局間インターフェース部203は、マクロ基地局100から送信されたP-SRS選択セットを受信して測定部202に転送する。また、基地局間インターフェース部203は、測定部202から出力されたCSI測定結果をマクロ基地局100に送信する。また、基地局間インターフェース部203は、マクロ基地局100から送受信への参加指示を示す情報を受信する。また、基地局間インターフェース部203は、PUSCH受信に参加することを指示された場合、端末300から受信したPUSCHをマクロ基地局100に送信する。
 送信部204は、マクロ基地局100からPDSCH送信に参加することを指示された場合、マクロ基地局100から指示された送信パラメータに従ってPDSCHに対して送信無線処理を行い、当該処理後の信号をアンテナを介して各端末300に送信する。
 [端末の構成]
 図4は、本実施の形態に係る端末300の要部構成を示すブロック図である。図4に示す端末300は、受信部301と、制御部302と、送信部303と、から主に構成されている。
 受信部301は、マクロ基地局100およびピコ基地局200から送信され、アンテナを介して受信された無線信号に対して受信無線処理を行い、P-SRS選択セットや、送受信参加基地局を示す情報、PUSCHスケジューリングの結果を示す情報、端末300のPUSCH送信パラメータを示す情報、PDSCH、下り制御信号等を抽出し、P-SRS選択セット、PUSCHスケジューリングの結果を示す情報、および端末300のPUSCH送信パラメータを示す情報を制御部302に出力する。
 制御部302は、受信部301から出力されたP-SRS選択セットに従い、第1P-SRSおよび第2P-SRSの送信パラメータ(帯域幅、電力オフセット、周期、および周波数ホッピングの有無)を送信部303に指示する。また、制御部302は、受信部301から出力されたPUSCHのスケジューリングの結果を示す情報および端末300の送信パラメータの情報に従い、PUSCHの送信パラメータを送信部303に指示する。
 送信部303は、第1P-SRSや第2P-SRS、PUSCH、上り制御信号等に対して送信無線処理を行い、当該処理後の信号をアンテナを介して各端末300に送信する。なお、送信部303は、制御部302から指示された送信パラメータに従って第1P-SRS、第2P-SRSおよびPUSCHに対して送信無線処理を行う。
 なお、端末300は、第1P-SRS、第2P-SRS、およびPUSCHに対して送信電力制御を行う。具体的には、端末300は、まず、通信相手の基地局100、200と端末300との間の伝搬路におけるパスロスに応じて開ループの送信電力制御を行い、その後、基地局100、200から送信されたTPCコマンドによる閉ループの送信電力制御を行う。
 [動作フロー]
 次に、本実施の形態に係る各装置の主要な処理手順について図5を用いて説明する。
 まず、マクロ基地局100が、図6に示すようなリストに載っているP-SRSの候補の中から、広帯域で電力密度が低い第1P-SRSと狭帯域で電力密度が高い第2P-SRSとの2種類のP-SRSを選択する。そして、マクロ基地局100が、選択した2種類のP-SRSを示す番号の情報であるP-SRS選択セットを端末300に送信する(ST501)。
 次に、端末300が、マクロ基地局100から受信したP-SRS選択セットに基づいて第1P-SRSおよび第2P-SRSの送信リソースを設定する。そして、端末300が、各基地局100、200に向けて、設定した送信リソースに従って第1P-SRSと第2P-SRSを時間多重送信する(ST502)。例えば、図6において、第1P-SRSとしてSRS no. 0が選択され、第2P-SRSとしてSRS no. 5が選択された場合、端末300は、図7に示すような、送信パラメータ(帯域、送信タイミング、および周期)に基づいて第1P-SRSおよび第2P-SRSを送信する。
 次に、各基地局100、200が、受信したP-SRSを用いてCSIを測定する。そして、マクロ基地局100が、各基地局100、200で測定されたCSIに基づいてPUSCHの周波数スケジューリングおよび送信パラメータを決定する。また、マクロ基地局100が、各基地局100、200で測定されたCSIに基づいてSINRを算出し、SINRに基づいて送受信参加基地局を選択する。そして、マクロ基地局100は、選択した送受信参加基地局を示す情報を、端末300および各ピコ基地局200に通知する。また、マクロ基地局100は、端末300およびPUSCH受信に参加するピコ基地局200に、PUSCHの周波数スケジューリングおよびPUSCH送信パラメータを通知する(ST503)。
 次に、端末300が、通知されたPUSCH送信パラメータに基づき、PUSCHの送信を行う(ST504)。
 なお、マクロ基地局100は、各基地局100、200のCSI測定結果の監視を継続し、CSI測定結果の変化に応じて、送受信参加基地局の切り替えおよびPUSCHをスケジューリングする周波数リソースの変更を行う。
 [効果]
 以上の通り、本実施の形態では、端末300が、マクロ基地局100から通知された送信パラメータに基づいて、広帯域で電力密度が低い第1P-SRSと狭帯域で電力密度が高い第2P-SRSとの2種類のSRSを時間多重送信する。これにより、送受信参加基地局の選択、および、PUSCHの周波数スケジューリングの両方の処理を行うために必要な送信周期でP-SRSを送信することができる。
 [バリエーション1]
 なお、本実施の形態では、図8に示すように、第1P-SRSおよび第2P-SRSとしてペアで選択される可能性が高い、あるいは、第1P-SRSおよび第2P-SRSとしてペアで選択することによる効果が高いP-SRS候補の組み合わせを予め選定しても良い。この際、各P-SRS候補に対して番号を付す代わりに、P-SRS候補の組み合わせに対して番号(図8のSet. No)を付すようにしても良い。
 この場合、マクロ基地局100が、選択したP-SRSを端末300に通知するために必要なオーバーヘッドを削減することができる。
 [バリエーション2]
 ところで、SRSの帯域幅や周期、周波数ホッピングパターン等は、Rel.10の仕様において既に規定されている。そこで、本実施の形態では、新たにテーブルを作成せず、既に存在するRel.10のSRSリストから、マクロ基地局100が2種類のP-SRSを選択するようにしても良い。例えば、マクロ基地局100は、図9および図10のテーブルの中から、互いに衝突しない2種類のP-SRSを選択する。ただし、この場合、2種類のP-SRSのカバレッジを異ならせるための電力オフセット情報は、端末個別のRRC制御情報またはMACヘッダなどから別途通知する必要がある。
 この場合、送信するP-SRSは、Rel.10以前の端末が用いているP-SRSの組み合わせに電力オフセットを与えたものであるため、Rel.10以前の端末との共存(直交多重)を容易に図ることができる。
 [バリエーション3]
 また、本実施の形態では、端末300が、2種類のP-SRSの電力オフセットを以下の数式に基づいて決定するようにしても良い。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 上記の式(1)において、PW-SRS,c(i)は、第1P-SRSの送信電力であり、Rel.10で定められた電力式と同じである。また、PN-SRS,c(i)は、第2P-SRSの送信電力である。上記の式(1)は、第1P-SRSの送信電力をRel.10の電力式に基づいて定め、これを基準として第2P-SRSを同じ送信電力とすることを表している。送信電力は帯域幅×電力密度で与えられる。したがって、例えば、第2P-SRSの帯域幅が第1P-SRSの4分の1である場合、第2P-SRSの電力密度は第1P-SRSの4倍となる。
 この場合、マクロ基地局100から端末300に電力オフセットを通知することなく、端末300が帯域幅および電力密度が異なる2種類のP-SRSを送信することができ、異なる2つのカバレッジを形成することができる。
 [バリエーション4]
 また、本実施の形態では、図11に示すように、端末300が、第1P-SRSの一部の送信を周期的に停止し、その代わりに、第2P-SRSを送信するようにしても良い。この場合、P-SRSの送信周期を一定にすることができる。
 [実施の形態2]
 実施の形態2では、端末300が送信する2種類のP-SRSのそれぞれに対して、閉ループの送信電力制御を行う場合について説明する。なお、実施の形態2のネットワークシステムの構成は、実施の形態1の場合と同一である。また、実施の形態2において、マクロ基地局100、ピコ基地局200、および端末300の主要な構成は、実施の形態1の場合と同一である。実施の形態2では、マクロ基地局100の制御部104および送信部105、ならびに、端末300の受信部301および制御部302の各機能が、実施の形態1の場合と異なる。
 [マクロ基地局の追加機能]
 本実施の形態において、マクロ基地局100の制御部104は、実施の形態1で説明した処理を行い、さらに、受信されたP-SRSのSINRと目標SINRとの大小関係に基づいて、下り回線制御信号(PDCCH)のTPCコマンド(2ビット)を生成し、送信部105に出力する。また、制御部104は、PDCCHを送信部105に出力し、TPCコマンドが所望のP-SRSに適用されるタイミングで送信されるよう送信部105を制御する。
 送信部105は、実施の形態1で説明した処理を行い、さらに、制御部104からの指示に基づき、TPCコマンドを含むPDCCHを送信する。
 本実施の形態では、マクロ基地局100がTPCコマンドを送信する時間に応じて、このTPCコマンドが適用される信号が変わる。TPCコマンドの送信時間とそのTPCコマンドが適用される信号との関係は、予め、マクロ基地局100と端末300との間で決めておく。
 図12の例では、第2P-SRSの直前に送信される第1P-SRSの送信タイミングと第2P-SRSの送信タイミングとの間の時間601の中でマクロ基地局100から送信されるTPCコマンドのみを第2P-SRSの閉ループ制御に適用し、その他の時間602の中でマクロ基地局100から送信されるTPCコマンドを第1P-SRSおよびPUSCHの閉ループ制御に適用する。
 [端末の追加機能]
 端末300の受信部301は、実施の形態1で説明した処理を行い、さらに、受信信号からTPCコマンドを含むPDCCHを抽出し、TPCコマンドを制御部302に出力する。
 制御部302は、実施の形態1で説明した処理を行う。さらに、制御部302は、受信部301がPDCCHを受信するタイミングを監視し、PDCCHに含まれるTPCコマンドの適用対象の信号を判断する。そして、制御部302は、TPCコマンドで指示された送信電力制御を適用対象の信号に対して実施する。
 [効果]
 本実施の形態によれば、実施の形態1の効果に加えて、さらに、TPCコマンドの拡張を最小限に抑えつつ、複数種類の閉ループ電力制御を独立に実行することができるという効果を奏する。例えば、本実施の形態によれば、Rel.10のTPCコマンドをそのまま用いることもできる。なお、第1P-SRS、第2P-SRS、およびPUSCHのうち、第2P-SRSは端末300の遠方に位置する基地局100、200での受信を目的とした信号であり、第1P-SRSとPUSCHは端末300の近傍に位置する基地局100、200での受信を目的とした信号である。したがって、本実施の形態では、図12のように、第2P-SRSの閉ループ制御と、第1P-SRSおよびPUSCHの双方を連動させる閉ループ制御との2種類の独立した制御を行えば良い。また、本実施の形態では、2種類のP-SRSの周期の組み合わせを変えることで、TPCコマンドの適用先に重みづけを行うことができる。例えば、図12の例では、TPCコマンドを第1P-SRSおよびPUSCHに適用させる時間602は、第2P-SRSに適用させる時間601の7倍となる。
 [バリエーション1]
 なお、本実施の形態では、TPCコマンドの適用対象の信号を、TPCコマンドを含むPDCCHがマッピングされる周波数リソース(サーチスペース)によって切り替えることもできる。この場合、時間的制約を生じずに複数の制御を行うことができる。
 [バリエーション2]
 また、本実施の形態では、閉ループ制御を導入したうえでPDCCHをマッピングする周波数リソースを複数準備し、TPCコマンドを含むPDCCHが送受信される時間および周波数リソースに応じて制御を切り替えこともできる。ただし、時間と周波数に優劣をつけても良い。例えば、通常は、図12と同様に時間の区分けを利用してTPCコマンドの適用対象を切り替える。しかし、第2P-SRSをTPCコマンドの対象とする時間601において、第1P-SRSおよびPUSCHの電力調整をする場合に限り、TPCコマンドを含む制御信号を特定の周波数リソース(サーチスペース)の位置にマッピングする。すなわち、時間601において,場合によっては第2P-SRSの電力調整をする制御信号と第1P-SRSおよびPUSCHの電力調整をする制御信号とが周波数リソース上では多重化され,時間的には同時に送信されることもある。例えば、図13のように、第2P-SRSをTPCコマンドの対象とする時間601において、第1P-SRSおよびPUSCHの電力調整をする場合に限り、TPCコマンドを含む制御信号を周波数リソースの位置B(Position B)にマッピングする。これにより、第2P-SRSをTPCコマンドの対象とする時間601において、周波数リソースの位置A(Position A)にマッピングされた第2P-SRSの電力調整をする制御信号と周波数リソースの位置Bにマッピングされた第1P-SRSおよびPUSCHの電力調整をする制御信号とが周波数リソース上では多重化され、時間的には同時に送信される。これは、時間の区分けを利用したTPCコマンドの適用対象の切り替えを優先し、必要に迫られた場合のみ特定の周波数リソースに制御信号をマッピングする場合を表している。
 [バリエーション3]
 基地局100、200との接続品質が十分良く、かつ、CSIの変動が緩やかな端末300に対しては、基地局100は、第1P-SRSさえ受信できれば、十分に、送受信参加基地局の選択、および、PUSCHの周波数スケジューリングの両方の処理を行うことができる。このような端末300に対し、本発明では、上記実施の形態1および2において、特定のA-SRSの送信要求(以下、「A-SRSトリガー」という)を特定のタイミングで端末300が受信した場合に限り、第2P-SRSの送信を停止しても良い。
 例えば、図14に示すように、端末300は、現在送信中の第2P-SRSと同一の帯域幅のA-SRSを、第2P-SRSと同一タイミングで送信するように指示するA-SRSトリガーを受信した場合、それ以降の第2P-SRSの送信を停止する。
 あるいは、図15に示すように、端末300は、上記A-SRSトリガーを受信した場合、そのタイミングの第2P-SRSのみの送信を停止する。
 これにより、端末数の急激な増加や多数の端末にA-SRSを送信させたい場合など、SRSのリソースが不足する場合に、第2P-SRSリソースを解放させることができるので、リソース不足を解消することができる。
 [バリエーション4]
 本発明は、マクロ基地局100およびピコ基地局200が互いに異なるセルIDのセルを構成する場合にも適用することができる。この場合、マクロ基地局100およびピコ基地局200に対し、個別のセルIDとは別に、同一セル内の全ての基地局で共通に定義される共通セルID(バーチャルセルIDとも呼ぶ)を定義する(図16)。個別のセルIDで生成したベース系列およびホッピングパターンを用いるSRSは、互いに直交せず、干渉となる。一方、共通セルIDで生成したベース系列およびホッピングパターンを用いるSRSは、セル内の全ての基地局で容易に直交させることができる。
 本実施の形態では、2層構造を持つヘテロジーニアスネットワークにおいて、端末300が、個別セルIDにより生成されるベース系列およびホッピングパターンを用いて第1P-SRSを生成し、共通セルIDにより生成されるベース系列およびホッピングパターンを用いて第2P-SRSを生成する。
 これにより、第1P-SRSおよびPUSCHは、従来のヘテロジーニアスネットワークと同様に、接続する基地局100、200(図17の例ではCell ID #5の基地局)のみが測定に用いることができる。一方、第2P-SRSは、周囲の基地局100、200でも直交させることができ、干渉を生じず精度の良い測定に用いることができる。したがって、スムーズなハンドオーバーを実現することができる。
(実施の形態3)
 上記実施の形態1および2では、端末300が、マクロ基地局100から通知された送信パラメータに基づいて、広帯域で電力密度が低い第1P-SRSと狭帯域で電力密度の高い第2P-SRSの2種類のSRSを時間多重送信する場合について説明した。
 実施の形態3では、端末300が、マクロ基地局100から通知された送信パラメータに基づいて、広帯域で電力密度が低い第1A-SRSと狭帯域で電力密度が高い第2A-SRSとの2種類のSRSを時間多重送信する場合について説明する。なお、実施の形態3のネットワークシステムの構成は、実施の形態1の場合と同一である。また、実施の形態3において、マクロ基地局100、ピコ基地局200および端末300の主要な構成は、実施の形態1の場合と同一である。実施の形態3では、マクロ基地局100の受信部101、測定部102、制御部104および送信部105、ピコ基地局200の受信部201および測定部202、ならびに、端末300の受信部301、制御部302および送信部303の各機能が、実施の形態1の場合と異なる。
 [マクロ基地局の追加機能]
 受信部101は、実施の形態1で説明した処理と比較して、P-SRSの抽出処理の代わりに、A-SRSの抽出処理を行う。また、受信部101は、A-SRSを測定部102に出力する。なお、端末300がマクロ基地局100の近傍に位置する場合、受信部101は、第1A-SRSと第2A-SRSの両方を抽出する。一方、端末300がマクロ基地局100の遠方に位置する場合、受信部101は、第2A-SRSを抽出する。
 測定部102は、A-SRSによりCSIを測定し、測定結果を制御部104に出力する。なお、端末300がマクロ基地局100の近傍に位置する場合、測定部102は、第1A-SRSおよび第2A-SRSのそれぞれによりCSIを測定する。一方、端末300がマクロ基地局100の遠方に位置する場合、測定部102は、第2A-SRSによりCSIを測定する。
 制御部104は、実施の形態1で説明した処理と比較して、第1P-SRSおよび第2P-SRSの選択処理の代わりに、第1A-SRSおよび第2A-SRSの選択処理を行う。具体的には、制御部104は、互いに異なる送信パラメータ(帯域幅、周波数位置、電力オフセット、周期、およびタイミング)を持つ複数のA-SRS候補中から、広帯域で電力密度が低く、チャネル変動に追従可能な送信周期のA-SRSを第1A-SRSとして選択し、狭帯域で電力密度が高く、端末300の移動に伴う基地局切替に追従可能な送信周期のA-SRSを第2A-SRSとして選択する。そして、制御部104は、第1A-SRSおよび第2A-SRSを含む複数のA-SRSの送信パラメータを示す情報(以下、「A-SRSパラメータセット」という)を、送信部105を介して端末300に送信し、基地局間インターフェース103を介して各ピコ基地局200に送信する。なお、A-SRSの送信パラメータは、P-SRSの場合と同じでも良いし異なっても良い。
 また、制御部104は、マクロ基地局100自身がPUSCH受信に参加する場合、測定部102から出力された第1A-SRSのCSI測定結果、および、PUSCH受信に参加するピコ基地局200から基地局間インターフェース部103を介して報告される第1A-SRSのCSI測定結果に基づいて、PUSCHの周波数スケジューリングおよび端末300のPUSCH送信パラメータの決定を行う。また、制御部104は、マクロ基地局100自身がPUSCH受信に参加しない場合、PUSCH受信に参加するピコ基地局200から基地局間インターフェース部103を介して報告される第1A-SRSのCSI測定結果に基づいて、PUSCHの周波数スケジューリングおよび端末300のPUSCH送信パラメータの決定を行う。そして、制御部104は、PUSCHの周波数スケジューリングの結果を示す情報および端末300のPUSCH送信パラメータを示す情報を、送信部105を介して端末300に送信し、基地局間インターフェース部103を介してPUSCH受信に参加するピコ基地局200に送信する。
 送信部105は、実施の形態1で説明した処理と比較して、P-SRS選択セットの代わりに、A-SRSパラメータセットに対して送信無線処理(符号化や変調、アップコンバート等)を行い、アンテナを介して各端末300に送信する。なお、A-SRSパラメータセットは、端末個別のRRC制御情報として通知しても良いし、MACヘッダに含めても良い。また、送信部105は、次のA-SRS送信可能タイミングおいてA-SRSの送信を要求するか否かを個別の端末ごとに決定し、1または2ビットのA-SRSトリガーをPDCCHに含めて送信する。
 [ピコ基地局の追加機能]
 受信部201は、実施の形態1で説明した処理と比較して、P-SRSの抽出処理の代わりに、A-SRSの抽出処理を行う。また、受信部201は、A-SRSを測定部202に出力する。端末300がピコ基地局200の近傍に位置する場合、受信部201は、第1A-SRSおよび第2A-SRSの両方を抽出する。一方、端末300がピコ基地局200の遠方に位置する場合、受信部201は、第2A-SRSを抽出する。
 測定部202は、A-SRSによりCSIを測定し、基地局間インターフェース部203を介して測定結果をマクロ基地局100に送信する。なお、端末300がピコ基地局200の近傍に位置する場合、測定部202は、第1A-SRSおよび第2A-SRSのそれぞれによりCSIを測定する。一方、端末300がピコ基地局200の遠方に位置する場合、測定部202は、第2A-SRSによりCSIを測定する。
 [端末の追加機能]
 受信部301は、実施の形態1で説明した処理と比較して、P-SRS選択セットの抽出処理の代わりに、A-SRSパラメータセットの抽出処理を行う。受信部301は、抽出したA-SRSパラメータセットを制御部302に出力する。また、受信部301は、PDCCHからA-SRSトリガーを検出して制御部302に出力する。
 制御部302は、受信部301から出力されたA-SRSパラメータセットに従い、第1A-SRSおよび第2A-SRSの送信パラメータ(帯域幅、周波数位置、電力オフセット、周期、およびタイミング)を送信部303に指示する。また、制御部302は、受信部301から出力されたA-SRSトリガーに応じて送信部303に第1A-SRSまたは第2A-SRSの送信を指示する。
 送信部303は、実施の形態1で説明した処理と比較して、第1P-SRSおよび第2P-SRSの送信無線処理の代わりに、第1A-SRSおよび第2A-SRSの送信無線処理を行う。具体的には、送信部303は、制御部302から第1A-SRSまたは第2A-SRSの送信を指示された場合、当該A-SRSトリガーが検出された時点から一定時間(例えば、4ms)経過後を起点として、その時点から後の一番近い送信可能タイミングにおいて当該A-SRSに対して送信無線処理を行う。
 また、端末300は、実施の形態1で説明した処理と比較して、第1P-SRSおよび第2P-SRSに対する送信電力制御の代わりに、第1A-SRSおよび第2A-SRSに対する送信電力制御を行う。
 [動作フロー]
 次に、本実施の形態における処理に係る各装置の主要な処理手順について説明する。
 まず、マクロ基地局100が、広帯域で電力密度が低い第1A-SRSと、狭帯域で電力密度が高い第2A-SRSとを選択する。そして、マクロ基地局100が、選択した2種類のA-SRSを含む複数のA-SRSの送信パラメータを示す情報であるA-SRSパラメータセットを端末300に送信する。
 次に、端末300が、マクロ基地局100から受信したA-SRSパラメータセットに基づいて第1A-SRSおよび第2A-SRSの送信リソースをあらかじめ設定する。図18は、あらかじめ設定されたA-SRS送信リソースの一例を示す図である。
 マクロ基地局100は、必要に応じて、A-SRSトリガーをPDCCHに含めて端末300に送信する。
 端末300は、A-SRSトリガーを受信した場合、各基地局100、200に向けて、あらかじめ設定したA-SRSの送信リソースの中で、A-SRSトリガーを検出した時点から一定時間(例えば、4ms)経過後を起点として、その時点から後の一番近い送信リソースにおいて第1A-SRSまたは第2A-SRSを送信する。図19は、本実施の形態3に係る端末から送信されるA-SRSの一例を示す図である。図19には、A-SRSトリガーに応じて、第1A-SRSおよび第2A-SRSのそれぞれが複数回送信される様子が示されている。第1A-SRSおよび第2A-SRSは、あらかじめ設定されたそれぞれの周期およびタイミングでしか送信されない。したがって、第1A-SRSと第2A-SRSとが重複して送信されることはない。
 次に、各基地局100、200が、受信したA-SRSを用いてCSIを測定する。そして、マクロ基地局100が、各基地局100、200で測定されたCSIに基づいてPUSCHの周波数スケジューリングおよび送信パラメータを決定する。また、マクロ基地局100が、各基地局100、200で測定されたCSIに基づいてSINRを算出し、SINRに基づいて送受信参加基地局を選択する。そして、マクロ基地局100は、選択した送受信参加基地局を示す情報を、端末300および各ピコ基地局200に通知する。また、マクロ基地局100は、端末300およびPUSCH受信に参加するピコ基地局200に、PUSCHの周波数スケジューリングおよびPUSCH送信パラメータを通知する。
 次に、端末300が、通知されたPUSCH送信パラメータに基づき、PUSCHの送信を行う。
 なお、マクロ基地局100は、各基地局100、200のCSI測定結果の監視を継続し、CSI測定結果の変化に応じて、送受信参加基地局の切り替えおよびPUSCHをスケジューリングする周波数リソースの変更を行う。
 [効果]
 以上の通り、本実施の形態では、端末300が、マクロ基地局100から通知された送信パラメータに基づいて、広帯域で電力密度が低い第1A-SRSと狭帯域で電力密度が高い第2A-SRSとの2種類のSRSを時間多重送信する。これにより、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。さらに、本実施の形態では、端末300が、A-SRSトリガーを受信した場合にのみ第1A-SRSまたは第2A-SRSを送信するため、各基地局100、200において不要な場合にはSRSが送信されない。これにより、端末300の電力消費および他セルに与える干渉を抑えることができる。また、本実施の形態では、マクロ基地局100が、A-SRSトリガーにより、端末300に送信させるA-SRSを選択することができるので、A-SRSの送信パラメータの設定を変更しなくても、第1A-SRSと第2A-SRSの送信比率を自由に変えることができる。
 [バリエーション1]
 本実施の形態においては、上記実施の形態2のバリエーション4と同様に、端末300が、個別セルIDにより生成されるベース系列およびホッピングパターンを用いて第1A-SRSを生成し、共通セルIDにより生成されるベース系列およびホッピングパターンを用いて第2A-SRSを生成しても良い。
 これにより、端末300の近傍に位置する基地局100、200のみが、第1A-SRSを測定に用いることができる。一方、第2A-SRSは、セル内の全ての基地局100、200で容易に直交させることができるので、全ての基地局100、200は、第2A-SRSを用いて精度の良い測定を行うことができる。したがって、スムーズなハンドオーバーおよび広域でのA-SRS直交化を実現することができる。
 [バリエーション2]
 本実施の形態においては、バリエーション1とは反対に、端末300が、共通セルIDにより生成されるベース系列およびホッピングパターンを用いて第1A-SRSを生成し、個別セルIDにより生成されるベース系列およびホッピングパターンを用いて第2A-SRSを生成しても良い。
 ここで、第2A-SRSが異なるセルIDにより生成されると、各基地局100、200は、第2A-SRSを分離することができなくなる。しかしながら、端末数がA-SRSの直交容量を上回る状況では、単一のセルIDでA-SRSを生成するよりも、異なるセルIDでA-SRSを生成した方が、干渉をランダム化して低減することができる。したがって、端末数が非常に多く、A-SRSの直交容量が不足するような状況において、広域でA-SRSの干渉ランダム化を実現することができる。
 [バリエーション3]
 本実施の形態においては、あらかじめ設定されるA-SRS送信リソースの周波数ホッピングを行っても良い。すなわち、A-SRS送信リソースの周波数位置をあらかじめ設定されるパターンに従ってホッピングさせておき、トリガーがあった場合には、ホッピングによって決定される周波数位置でA-SRSを送信しても良い。
 これにより、第2A-SRS、すなわち狭帯域のA-SRSでも複数回トリガーすることで広帯域のCSI測定を行うことができるので、端末300の遠方に位置する基地局100、200においても広帯域かつ高精度なCSIを得ることができる。
 (実施の形態4)
 実施の形態4では、端末300が送信する2種類のA-SRSのそれぞれに対して、閉ループの送信電力制御を行う場合について説明する。なお、実施の形態4のネットワークシステムの構成は、実施の形態3の場合と同一である。また、実施の形態4において、マクロ基地局100、ピコ基地局200、および端末300の主要な構成は、実施の形態3の場合と同一である。実施の形態4では、マクロ基地局100の制御部104および送信部105、ならびに、端末300の受信部301および制御部302の各機能が、実施の形態3の場合と異なる。
 [マクロ基地局の追加機能]
 本実施の形態において、マクロ基地局100の制御部104は、実施の形態3で説明した処理を行い、さらに、受信されたA-SRSのSINRと目標SINRとの大小関係に基づいて、下り回線制御信号(PDCCH)のTPCコマンド(2ビット)を生成し、送信部105に出力する。また、制御部104は、PDCCHを送信部105に出力し、TPCコマンドが所望のA-SRSに適用されるタイミングで送信されるよう送信部105を制御する。
 送信部105は、実施の形態3で説明した処理を行い、さらに、制御部104からの指示に基づき、TPCコマンドを含むPDCCHを送信する。
 本実施の形態では、マクロ基地局100がTPCコマンドを送信する時間に応じて、このTPCコマンドが適用される信号が変わる。TPCコマンドの送信時間とそのTPCコマンドが適用される信号との関係は、予め、マクロ基地局100と端末300との間で決めておく。
 図20の例では、第2A-SRSの直前に送信される第1A-SRSの送信タイミングと第2A-SRSの送信タイミングとの間の時間1001の中でマクロ基地局100から送信されるTPCコマンドのみを第2A-SRSの閉ループ制御に適用し、その他の時間1002の中でマクロ基地局100から送信されるTPCコマンドを第1A-SRSおよびPUSCHの閉ループ制御に適用する。
 [端末の追加機能]
 端末300の受信部301は、実施の形態3で説明した処理を行い、さらに、受信信号からTPCコマンドを含むPDCCHを抽出し、TPCコマンドを制御部302に出力する。
 制御部302は、実施の形態3で説明した処理を行い、さらに、受信部301がPDCCHを受信するタイミングを監視し、PDCCHに含まれるTPCコマンドの適用対象の信号を判断する。そして、制御部302は、TPCコマンドで指示された送信電力制御を適用対象の信号に対して実施する。
 [効果]
 本実施の形態によれば、実施の形態3の効果に加えて、さらに、TPCコマンドの拡張を最小限に抑えつつ、複数種類の閉ループ電力制御を独立に実行することができるという効果を奏する。例えば、本実施の形態によれば、Rel.10のTPCコマンドをそのまま用いることもできる。なお、第1A-SRS、第2A-SRS、およびPUSCHのうち、第2A-SRSは端末300の遠方に位置する基地局100、200での受信を目的とした信号であり、第1A-SRSとPUSCHは端末300の近傍に位置する基地局100、200での受信を目的とした信号である。したがって、本実施の形態では、第1A-SRSおよびPUSCHの双方を連動させる閉ループ制御と、第2A-SRSの閉ループ制御との2種類の独立した制御を行えば良い。また、本実施の形態では、2種類のA-SRSの周期の組み合わせを変えることで、TPCコマンドの適用先に重みづけを行うことができる。例えば、図20の例では、TPCコマンドを第1A-SRSおよびPUSCHに適用させる時間1002は、第2A-SRSに適用させる時間1001の7倍となる。
 [バリエーション1]
 なお、本実施の形態では、TPCコマンドの適用対象の信号を、TPCコマンドを含むPDCCHがマッピングされる周波数リソース(サーチスペース)によって切り替えることもできる。この場合、時間的制約を生じずに複数の制御を行うことができる。
 [バリエーション2]
 また、本実施の形態では、閉ループ制御を導入したうえでPDCCHをマッピングする周波数リソースを複数準備し、TPCコマンドを含むPDCCHが送受信される時間および周波数リソースに応じて制御を切り替えることもできる。この場合、時間と周波数に優劣をつけても良い。
 [バリエーション3]
 また、本実施の形態では、A-SRSトリガーを送信する場合のみ、そのトリガーが対応するA-SRSに対して閉ループ制御を適用しても良い。すなわち、それぞれのA-SRSトリガーの送信を指示するPDCCHのTPCコマンドのみ、対応するA-SRSの閉ループ制御に適用する。
 これにより、A-SRSを送信しない場合に、A-SRSに対して不要な送信電力制御が行われることを回避することができる。
 [バリエーション4]
 また、本実施の形態およびバリエーション1~3のTPCコマンド適用先の設定ルールは、基地局および端末、または、システムにおいてあらかじめ定められたルールであっても良いし、複数のルールの中から基地局が選択し、それぞれの端末に通知することで適用されるルールであっても良い。
 これにより、基地局の配置、端末の分布、トラフィック、および干渉状態に応じて、TPCコマンドの適用条件を変更することができる。
 [他の実施の形態]
 (1)上記各実施の形態ではアンテナを例にとって説明したが、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。
 (2)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チップ化されても良いし、一部または全てを含むように1チップ化されても良い。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、またはウルトラ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良い。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および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良い。
 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良い。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2011年10月3日出願の特願2011-219540および2012年5月10日出願の特願2012-108449の日本出願に含まれる明細書、図面及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、HetNetにおいて、SRSを用いて、送受信参加基地局の選択、および、PUSCHの周波数スケジューリングの両方の処理を行うことができる端末、基地局および通信方法として有用である。
 100 マクロ基地局
 101 受信部
 102 測定部
 103 基地局間インターフェース部
 104 制御部
 105 送信部
 200 ピコ基地局
 201 受信部
 202 測定部
 203 基地局間インターフェース部
 204 送信部
 300 端末
 301 受信部
 302 制御部
 303 送信部

Claims (18)

  1.  ピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(P-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を受信する受信部と、
     受信された前記制御情報に含まれる送信パラメータを用いて、第1帯域幅で第1電力密度の第1P-SRSを第1周期で送信し、前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2P-SRSを第2周期で送信する送信部と、
     を有する端末。
  2.  前記送信部は、帯域を変えずに前記第1P-SRSを送信し、周波数ホッピングを用いて帯域を変更させながら前記第2P-SRSを送信する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記送信部は、Rel.10で既に規定されている既存のP-SRSの設定から選択された、互いに衝突しない2種類のP-SRSを、前記第1P-SRSおよび前記第2P-SRSとして送信する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記送信部は、帯域幅に電力密度を乗算した値である送信電力が、前記第1P-SRSと前記第2P-SRSとにおいて等しくなるように送信する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記受信部は、送信電力制御(TPC)コマンドが含まれる制御信号を受信し、
     前記送信部は、受信された前記TPCコマンドの時刻・周波数に応じて、前記第1P-SRSの送信電力制御に用いるTPCコマンドと、前記第2P-SRSの送信電力制御に用いるTPCコマンドとを区別する、
     請求項1に記載の端末。
  6.  前記送信部は、第1時間内に受信されたTPCコマンドを用いて前記第1P-SRSの送信電力制御を行い、前記第1時間以外の時間である第2時間内に受信されたTPCコマンドを用いて前記第2P-SRSの送信電力制御を行う、
     請求項5に記載の端末。
  7.  前記送信部は、第1帯域内に受信されたTPCコマンドを用いて前記第1P-SRSの送信電力制御を行い、前記第1帯域以外の帯域である第2帯域内に受信されたTPCコマンドを用いて前記第2P-SRSの送信電力制御を行う、
     請求項5に記載の端末。
  8.  前記受信部は、アピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(A-SRS)のトリガーを含む制御情報を受信し、
     前記送信部は、前記A-SRSのトリガーが特定の条件で受信された場合、前記第2P-SRSの送信を停止する、
     請求項1に記載の端末。
  9.  前記送信部は、各セル固有のIDで生成したベース系列およびホッピングパターンを用いて前記第1P-SRSを送信し、複数のセル間で共通に定義される共通IDで生成したベース系列およびホッピングパターンを用いて前記第2P-SRSを送信する、
     請求項1に記載の端末。
  10.  アピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(A-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を受信する受信部と、
     受信された前記制御情報の送信パラメータを用いて、第1帯域幅で第1電力密度の第1A-SRSを第1周期の中で基地局から送信要求があった場合のみ送信し、前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2A-SRSを第2周期の中で基地局から送信要求があった場合のみ送信する送信部と、
     を有する端末。
  11.  前記送信部は、帯域幅に電力密度を乗算した値である送信電力が、前記第1A-SRSと前記第2A-SRSとにおいて等しくなるように送信する、
     請求項10に記載の端末。
  12.  前記受信部は、送信電力制御(TPC)コマンドが含まれる制御信号を受信し、
     前記送信部は、受信された前記TPCコマンドの時刻・周波数に応じて、前記第1A-SRSの送信電力制御に用いるTPCコマンドと、前記第2A-SRSの送信電力制御に用いるTPCコマンドとを区別する、
     請求項10に記載の端末。
  13.  前記送信部は、第1時間内に受信されたTPCコマンドを用いて前記第1A-SRSの送信電力制御を行い、前記第1時間以外の時間である第2時間内に受信されたTPCコマンドを用いて前記第2A-SRSの送信電力制御を行う、
     請求項12に記載の端末。
  14.  前記送信部は、第1帯域内に受信されたTPCコマンドを用いて前記第1A-SRSの送信電力制御を行い、前記第1帯域以外の帯域である第2帯域内に受信されたTPCコマンドを用いて前記第2A-SRSの送信電力制御を行う、
     請求項12に記載の端末。
  15.  ピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(P-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を送信する送信部と、
     第1帯域幅で第1電力密度の第1P-SRS、および、前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2P-SRSを受信する受信部と、
     受信した前記第1P-SRSおよび前記第2P-SRSを用いてチャネル・ステイト・インフォメーション(CSI)を測定する測定部と、
     前記第1P-SRSおよび前記第2P-SRSに基づく前記CSIを用いて周波数スケジューリングを行い、前記第2P-SRSに基づく前記CSIを用いて送受信に参加する基地局を選択する選択部と、
     を有する基地局。
  16.  アピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(A-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を送信する送信部と、
     第1帯域幅で第1電力密度の第1A-SRS、および、前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2A-SRSを受信する受信部と、
     受信した前記第1A-SRSおよび前記第2A-SRSを用いてチャネル・ステイト・インフォメーション(CSI)を測定する測定部と、
     前記第1A-SRSおよび前記第2A-SRSに基づく前記CSIを用いて周波数スケジューリングを行い、前記第2A-SRSに基づく前記CSIを用いて送受信に参加する基地局を選択する選択部と、
     を有する基地局。
  17.  ピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(P-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を受信し、
     受信された前記制御情報の送信パラメータを用いて、第1帯域幅で第1電力密度の第1P-SRSを第1周期で送信し、
     前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2P-SRSを第2周期で送信する、
     通信方法。
  18.  アピリオディック・サウンディング・リファレンス・シグナル(A-SRS)の送信パラメータを示す情報を含む制御情報を受信し、
     受信された前記制御情報の送信パラメータを用いて、第1帯域幅で第1電力密度の第1A-SRSを第1周期の中で基地局から送信要求があった場合のみ送信し、
     前記第1帯域幅よりも狭い第2帯域幅で前記第1電力密度よりも高い第2電力密度の第2A-SRSを第2周期の中で基地局から送信要求があった場合のみ送信する、
     通信方法。
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