WO2013065838A1 - 移動通信システム及び移動通信方法 - Google Patents

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WO2013065838A1
WO2013065838A1 PCT/JP2012/078519 JP2012078519W WO2013065838A1 WO 2013065838 A1 WO2013065838 A1 WO 2013065838A1 JP 2012078519 W JP2012078519 W JP 2012078519W WO 2013065838 A1 WO2013065838 A1 WO 2013065838A1
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general
interference
mobile terminal
base station
time interval
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PCT/JP2012/078519
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空悟 守田
智春 山▲崎▼
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京セラ株式会社
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    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication method applied to a mobile communication system in which general cells and specific cells are mixed.
  • next-generation mobile communication systems such as LTE (Long Term Evolution) have been proposed.
  • a mixture of a plurality of types of cells for example, general cells and specific cells having different cover areas is assumed.
  • the coverage area of a general cell is wider than the coverage area of a specific cell.
  • the general cell is, for example, a macro cell provided by a telecommunications carrier.
  • the specific cell is, for example, a femto cell or a home cell provided by a third party other than the communication carrier.
  • the specific cell may be a CSG (Closed Subscriber Group) cell or a pico cell provided by a communication carrier.
  • the cover area of the specific cell exists within the cover area of the general cell.
  • an uplink signal transmitted from a mobile terminal that is in an idle state or a connected state in a general cell (hereinafter referred to as a general mobile terminal) interferes with a specific cell.
  • the general cell cannot specify a general mobile terminal that interferes with the specific cell. Therefore, even if a signal (for example, OI: Overload Indicator) indicating that interference has occurred from the specific cell to the general cell is transmitted, the general cell cannot eliminate the interference received by the specific cell.
  • a signal for example, OI: Overload Indicator
  • the mobile communication method according to the first feature is applied to a mobile communication system including a general base station that manages a general cell, and a specific base station that manages a specific cell having a cover area narrower than a cover area of the general cell. Is done.
  • Step A for notifying information, and general movement indicating interference received by the specific cell by an uplink signal transmitted from the general mobile terminal in the time interval of the predetermined time from the specific base station to the general base station
  • Step B for notifying terminal interference information.
  • the mobile communication method includes a step C of transmitting interference information indicating that interference occurs in the specific cell from the specific base station to the general base station.
  • the scheduling information is notified from the general base station to the specific base station according to the interference report.
  • the general mobile terminal interference information includes information indicating whether or not the specific cell has received interference in the time interval of the predetermined time, and interference in the specific cell in the time interval of the predetermined time.
  • One of the number of general mobile terminals to be given and an identifier for identifying the general mobile terminal that gives interference to the specific cell in the time interval of the predetermined time is included.
  • the general mobile terminal interference information includes an identifier of the general mobile terminal that interferes with the specific cell during the predetermined time interval.
  • the general base station instructs the general mobile terminal identified by the identifier included in the general mobile terminal interference information to perform handover to a frequency different from the frequency used in the specific cell. D is provided.
  • the general mobile terminal interference information includes an identifier of the general mobile terminal that interferes with the specific cell during the predetermined time interval.
  • the time interval of the predetermined time includes a plurality of unit times in which uplink radio resources are to be allocated to the general mobile terminal.
  • a time interval of the first predetermined time is set as the time interval of the predetermined time, and a time interval of the second predetermined time is set after the time interval of the predetermined time.
  • the general base station determines the second predetermined time for the general mobile terminal identified by an identifier included in the general mobile terminal interference information corresponding to the time interval of the first predetermined time.
  • FIG. 1 is a diagram showing a mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating radio resources according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an application case according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating MUE interference information according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the MeNB 110A according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the HeNB 110B according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an operation of the mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the HeNB 110B according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the operation of the MeNB 110A according to the first embodiment.
  • the mobile communication method according to the embodiment is applied to a mobile communication system including a general base station that manages a general cell and a specific base station that manages a specific cell having a cover area narrower than the coverage area of the general cell. .
  • Step B for notifying terminal interference information.
  • the specific base station can specify the interference source (general mobile terminal) of interference received by the specific cell in a predetermined time interval with reference to the scheduling information received from the general base station. Further, the general base station can identify an interference source (general mobile terminal) of interference given to a specific cell at a predetermined time interval based on the general mobile terminal interference information received from the specific base station.
  • the predetermined time interval is, for example, one subframe.
  • the time interval of the predetermined time may be two or more subframes, for example.
  • FIG. 1 is a diagram showing a mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • the mobile communication system 100 includes a radio terminal 10 (hereinafter referred to as UE 10) and a core network 50.
  • the mobile communication system 100 includes a first communication system and a second communication system.
  • the first communication system is a communication system that supports, for example, LTE (Long Term Evolution).
  • the first communication system includes, for example, a base station 110A (hereinafter referred to as MeNB 110A), a home base station 110B (hereinafter referred to as HeNB 110B), a home base station gateway 120B (hereinafter referred to as HeNB-GW 120B), and an MME 130.
  • MeNB 110A a base station 110A
  • HeNB 110B home base station gateway 120B
  • MME 130 MME
  • a radio access network (E-UTRAN; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) corresponding to the first communication system is configured by MeNB 110A, HeNB 110B, and HeNB-GW 120B.
  • the second communication system is a communication system compatible with, for example, UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).
  • the second communication system includes a base station 210A (hereinafter referred to as MNB 210A), a home base station 210B (hereinafter referred to as HNB 210B), an RNC 220A, a home base station gateway 220B (hereinafter referred to as HNB-GW 220B), and an SGSN 230.
  • a radio access network (UTRAN: Universal Terrestrial Radio Access Network) corresponding to the second communication system is configured by an MNB 210A, an HNB 210B, an RNC 220A, and an HNB-GW 220B.
  • UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the UE 10 is a device (User Equipment) configured to communicate with the second communication system or the first communication system.
  • the UE 10 has a function of performing wireless communication with the MeNB 110A and the HeNB 110B.
  • the UE 10 has a function of performing wireless communication with the MNB 210A and the HNB 210B.
  • the MeNB 110A is a device (evolved NodeB) that manages the general cell 111A and performs radio communication with the UE 10 existing in the general cell 111A.
  • the HeNB 110B is a device (Home evolved NodeB) that manages the specific cell 111B and performs radio communication with the UE 10 existing in the specific cell 111B.
  • the HeNB-GW 120B is an apparatus (Home evolved NodeB Gateway) that is connected to the HeNB 110B and manages the HeNB 110B.
  • the MME 130 is an apparatus (Mobility Management Entity) that manages the mobility of the UE 10 that is connected to the MeNB 110A and has established a wireless connection with the MeNB 110A. Further, the MME 130 is an apparatus that manages the mobility of the UE 10 that is connected to the HeNB 110B via the HeNB-GW 120B and has established a radio connection with the HeNB 110B.
  • MME 130 Mobility Management Entity
  • the MNB 210A is a device (NodeB) that manages the general cell 211A and performs radio communication with the UE 10 existing in the general cell 211A.
  • the HNB 210B is a device (Home NodeB) that manages the specific cell 211B and performs radio communication with the UE 10 existing in the specific cell 211B.
  • the RNC 220A is an apparatus (Radio Network Controller) that is connected to the MNB 210A and sets up a radio connection (RRC Connection) with the UE 10 existing in the general cell 211A.
  • RRC Connection Radio Connection
  • the HNB-GW 220B is a device (Home NodeB Gateway) that is connected to the HNB 210B and sets up a radio connection (RRC Connection) with the UE 10 existing in the specific cell 211B.
  • RRC Connection Radio Connection
  • SGSN 230 is a device (Serving GPRS Support Node) that performs packet switching in the packet switching domain.
  • the SGSN 230 is provided in the core network 50.
  • an apparatus MSC: Mobile Switching Center
  • MSC Mobile Switching Center
  • the general cell and the specific cell should be understood as a function of performing radio communication with the UE 10.
  • the general cell and the specific cell are also used as terms indicating a cell coverage area.
  • cells such as general cells and specific cells are identified by the frequency, spreading code, time slot, or the like used in the cells.
  • the coverage area of general cells is wider than the coverage area of specific cells.
  • the general cell is, for example, a macro cell provided by a telecommunications carrier.
  • the specific cell is, for example, a femto cell or a home cell provided by a third party other than the communication carrier.
  • the specific cell may be a CSG (Closed Subscriber Group) cell or a pico cell provided by a communication carrier.
  • the first communication system will be mainly described. However, the following description may be applied to the second communication system.
  • the OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Multiplex
  • a method is used.
  • an uplink control channel (PUCCH; Physical Link Control Channel), an uplink shared channel (PUSCH; Physical Uplink Channel), and the like exist as uplink channels.
  • PUSCH Physical Uplink Channel
  • downlink channels there are a downlink control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel), a downlink shared channel (PDSCH; Physical Downlink Shared Channel), and the like.
  • the uplink control channel is a channel that carries a control signal.
  • the control signal includes, for example, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), RI (Rank Indicator), SR (Scheduling Request), ACK / NACK, and the like.
  • CQI is a signal notifying the recommended modulation method and coding rate that should be used for downlink transmission.
  • PMI is a signal indicating a precoder matrix that is preferably used for downlink transmission.
  • the RI is a signal indicating the number of layers (number of streams) to be used for downlink transmission.
  • SR is a signal for requesting allocation of uplink radio resources (resource blocks to be described later).
  • ACK / NACK is a signal indicating whether or not a signal transmitted via a downlink channel (for example, PDSCH) has been received.
  • the uplink shared channel is a channel that carries a control signal (including the control signal described above) and / or a data signal.
  • the uplink radio resource may be allocated only to the data signal, or may be allocated so that the data signal and the control signal are multiplexed.
  • the downlink control channel is a channel that carries a control signal.
  • the control signals are, for example, Uplink SI (Scheduling Information), Downlink SI (Scheduling Information), and TPC bits.
  • Uplink SI is a signal indicating the allocation of uplink radio resources.
  • Downlink SI is a signal indicating allocation of downlink radio resources.
  • the TPC bit is a signal instructing increase / decrease in power of a signal transmitted through an uplink channel.
  • the downlink shared channel is a channel that carries control signals and / or data signals.
  • the downlink radio resource may be allocated only to the data signal, or may be allocated so that the data signal and the control signal are multiplexed.
  • TA Triming Advance
  • TA is transmission timing correction information between UE10 and MeNB110A, and is measured by MeNB110A based on the uplink signal transmitted from UE10.
  • ACK / NACK can be cited as a control signal transmitted via a channel other than the downlink control channel (PDCCH) and the downlink shared channel (PDSCH).
  • ACK / NACK is a signal indicating whether or not a signal transmitted via an uplink channel (for example, PUSCH) has been received.
  • the broadcast information is information such as MIB (Master Information Block) or SIB (System Information Block).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame in the first communication system.
  • one radio frame is composed of 10 subframes, and one subframe is composed of two slots.
  • the time length of one slot is 0.5 msec
  • the time length of one subframe is 1 msec
  • the time length of one radio frame is 10 msec.
  • One slot is composed of a plurality of OFDM symbols (for example, six OFDM symbols or seven OFDM symbols) in the downlink direction.
  • one slot is configured by a plurality of SC-FDMA symbols (for example, six SC-FDMA symbols or seven SC-FDMA symbols) in the uplink direction.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating radio resources in the first communication system.
  • radio resources are defined by a frequency axis and a time axis.
  • the frequency is composed of a plurality of subcarriers, and a predetermined number of subcarriers (12 subcarriers) are collectively referred to as a resource block (RB).
  • RB resource block
  • the time has units such as an OFDM symbol (or SC-FDMA symbol), a slot, a subframe, and a radio frame.
  • radio resources can be allocated for each resource block. Also, it is possible to divide and allocate radio resources to a plurality of users (for example, user # 1 to user # 5) on the frequency axis and the time axis.
  • the radio resource is allocated by the MeNB 110A.
  • MeNB110A is allocated to each UE10 based on CQI, PMI, RI, etc.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an application scene according to the first embodiment.
  • MeNB 110A is illustrated as a general base station that manages a general cell
  • HeNB 110B is illustrated as a specific base station that manages a specific cell.
  • the MUE 10A is exemplified as the connected UE 10 (hereinafter referred to as MUE) in the general cell 111A.
  • HUE10B is illustrated as connected UE10 (henceforth HUE) in the specific cell 111B.
  • the uplink signal transmitted from the MUE 10A to the MeNB 110A interferes with the uplink signal transmitted from the HUE 10B to the MeNB 110A depending on the position of the MUE 10A.
  • the HeNB 110B cannot specify the MUE 10A that interferes with the specific cell 111B because the MUE 10A is connected in the general cell 111A. Further, the MUE 10A that interferes with the specific cell 111B does not receive the downlink signal from the specific cell 111B, and thus does not know that it itself interferes with the uplink signal of the specific cell 111B. Therefore, in the conventional procedure, MeNB110A cannot identify MUE10A which gives interference to the specific cell 111B.
  • the HeNB 110B can transmit an interference report (OI: Overload Indicator) indicating that interference has occurred in the specific cell 111B to the MeNB 110A.
  • the interference report indicates whether interference has occurred for each resource block.
  • the interference report indicates the level of interference occurring for each resource block.
  • MeNB110A notifies the scheduling information which shows the uplink radio
  • the scheduling information includes uplink radio resources allocated for each resource block in the time interval of time T.
  • HeNB 110B notifies MeNB 110A of general mobile terminal interference information (hereinafter referred to as MUE interference information) indicating interference received by specific cell 111B by an uplink signal transmitted from MUE (for example, MUE 10A) at a time interval of time T. To do.
  • MUE interference information general mobile terminal interference information
  • the MUE interference information includes, for example, an interference flag, a period interference flag, the number of interference MUEs, and an interference MUE ID as shown in FIG.
  • the interference flag indicates whether or not the specific cell 111B is receiving interference in the time interval of time T.
  • the interference flag indicates that the specific cell 111B is receiving interference when ON is set, and indicates that the specific cell 111B is not receiving interference when OFF is set.
  • the period interference flag indicates whether or not the specific cell 111B has received interference during the time interval T after the previous message (interference report or MUE interference information) is transmitted.
  • the period interference flag indicates that the specific cell 111B is receiving interference when ON is set, and indicates that the specific cell 111B is not receiving interference when OFF is set.
  • the number of interference MUEs is the number of MUEs (hereinafter referred to as interference MUEs) that interfere with the specific cell 111B in the time interval of time T.
  • the interference MUE ID is an identifier for identifying an interference MUE that interferes with the specific cell 111B in the time interval T.
  • the interference MUE is a MUE to which an uplink radio resource is allocated in the time interval of time T when the specific cell 111B receives interference in the time interval of time T.
  • the HeNB 110B can identify the interference MUE with reference to the scheduling information received from the MeNB 110A.
  • the HeNB 110B can determine whether interference has occurred for each resource block. Accordingly, the HeNB 110B refers to the scheduling information and identifies the MUE to which the resource block causing the interference is assigned as the interference MUE.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a general base station (here, MeNB 110A) according to the first embodiment.
  • the MeNB 110A includes a reception unit 115A, a transmission unit 116A, and a control unit 117A.
  • the reception unit 115A receives an uplink signal from the UE 10 (for example, MUE).
  • the receiving unit 115A receives a message (for example, an interference report or MUE interference information) from the HeNB 110B via the backhaul network.
  • the interference report indicates that interference occurs in the specific cell 111B.
  • the MUE interference information indicates the interference received by the specific cell 111B by the uplink signal transmitted from the MUE 10A in the time interval of time T.
  • 116 A of transmission parts transmit a downlink signal to UE10 (for example, MUE).
  • 116 A of transmission parts transmit a message (for example, scheduling information) to HeNB110B via a backhaul network.
  • the scheduling information indicates the uplink radio resource allocated to the MUE in the time interval of time T.
  • the control unit 117A controls the operation of the MeNB 110A. For example, the control unit 117A allocates radio resources to the MUE. 117 A of control parts instruct
  • FIG. 7 is a block diagram showing a specific base station (here, HeNB 110B) according to the first embodiment.
  • the HeNB 110B includes a reception unit 115B, a transmission unit 116B, and a control unit 117B.
  • the receiving unit 115B receives an uplink signal from the UE 10 (for example, HUE).
  • the receiving unit 115B receives a message (for example, scheduling information) from the MeNB 110A via the backhaul network.
  • the transmission unit 116B transmits a downlink signal to the UE 10 (for example, HUE).
  • the transmission unit 116B transmits a message (for example, an interference report or MUE interference information) to the MeNB 110A via the backhaul network.
  • the control unit 117B controls the HeNB 110B. For example, the control unit 117B allocates radio resources to the HUE. Specifically, the control unit 117B controls the operation of the HeNB 110B illustrated in FIGS.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an operation of the mobile communication system 100 according to the first embodiment.
  • the HeNB 110B transmits (notifies) an interference report indicating that interference has occurred in the specific cell 111B to the MeNB 110A.
  • Step 20 the MeNB 110A transmits (notifies) scheduling information indicating uplink radio resources to be allocated to the MUE at a time interval of time T to the HeNB 110B.
  • Step 30 the HeNB 110B specifies an interference MUE that interferes with the specific cell 111B in a time interval of time T (interference MUE specifying process). Details of the interference MUE specifying process will be described later (see FIG. 9).
  • the HeNB 110B transmits (notifies) MUE interference information indicating interference received by the specific cell 111B to the MeNB 110A by an uplink signal transmitted from the MUE at a time interval of time T.
  • the MeNB 110A instructs the interference MUE identified by the identifier included in the MUE interference information to perform handover to a frequency different from the frequency used in the specific cell 111B (handover process). Details of the handover process will be described later (see FIG. 10).
  • FIG. 9 is a flowchart showing an operation (interference MUE specifying process) of the HeNB 110B according to the first embodiment.
  • step 310 the HeNB 110B determines whether or not the current unit time is a time interval of time T.
  • the determination result is “YES”
  • the HeNB 110B proceeds to the process of step 320.
  • the determination result is “NO”
  • the HeNB 110B ends the interference MUE identification process.
  • Step 320 the HeNB 110B determines whether or not interference occurs at a time interval of time T. In detail, HeNB110B determines whether the interference in the time interval of the time T has exceeded the predetermined threshold value. When the determination result is “YES”, the HeNB 110B proceeds to the process of step 360. If the determination result is “NO”, the HeNB 110B proceeds to the process of step 330.
  • the HeNB 110B determines whether interference has occurred after transmission of the previous message (for example, an interference report or MUE interference information). Specifically, the HeNB 110B determines whether interference exceeding a predetermined threshold has occurred after the previous message transmission. When the determination result is “YES”, the HeNB 110B proceeds to the process of step 350. When the determination result is “NO”, the HeNB 110B proceeds to the process of step 340.
  • the previous message for example, an interference report or MUE interference information
  • Step 340 the HeNB 110B sets the interference flag to OFF and sets the period interference flag to OFF.
  • step 350 the HeNB 110B sets the interference flag to OFF and sets the period interference flag to ON.
  • step 360 the HeNB 110B determines whether or not an identifier for identifying the MUE is included in the scheduling information. If the determination result is “YES”, the HeNB 110B proceeds to the process of step 380. When the determination result is “NO”, the HeNB 110B proceeds to the process of step 370.
  • Step 370 the HeNB 110B sets 0 for the number of interference MUEs and sets ON for the interference flag.
  • Step 380 the HeNB 110B sets the number of MUEs included in the scheduling information to the number of interfering MUEs, and sets the identifier for identifying the MUE included in the scheduling information to the interference MUE ID.
  • the HeNB 110B refers to the scheduling information and sets an identifier for identifying the MUE to which the resource block causing the interference is assigned to the interference MUE ID.
  • Step 340 Step 350, Step 370, or Step 380, MUE interference information is generated.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an operation (handover process) of the MeNB 110A according to the first embodiment.
  • step 510 the MeNB 110A determines whether or not MUE interference information has been received.
  • the determination result is “YES”
  • the MeNB 110A proceeds to the process of step 520.
  • Step 520 the MeNB 110A determines whether or not the number of interference MUEs included in the MUE interference information is 1 or more. When the determination result is “YES”, the MeNB 110A proceeds to the process of step 530. MeNB110A moves to the process of step 540, when a determination result is "NO".
  • the MeNB 110A instructs the interference MUE identified by the interference MUE ID included in the MUE interference information to perform handover to a frequency different from the frequency used in the specific cell 111B.
  • Step 540 the MeNB 110A determines whether or not the interference flag included in the MUE interference information is set to ON. MeNB110A moves to the process of step 550, when a determination result is "YES”. MeNB110A moves to the process of step 560, when a determination result is "NO”.
  • the MeNB 110A excludes, from among the MUEs included in the scheduling information corresponding to the time interval T, the MUE that actually transmits the uplink signal from the interference MUE candidates. That is, the MeNB 110A determines that the MUE that actually transmitted the uplink signal among the MUEs included in the scheduling information is not the interference source.
  • step 560 the MeNB 110A determines whether or not the period interference flag included in the MUE interference information is set to ON.
  • the MeNB 110A proceeds to the process of step 570.
  • MeNB110A moves to the process of step 600, when a determination result is "NO".
  • the MeNB 110A excludes MUEs that actually transmit uplink signals from among MUEs to which uplink radio resources are allocated in the time interval of time T from interference MUE candidates. That is, the MeNB 110A determines that the MUE that has actually transmitted the uplink signal among the MUEs to which the uplink radio resource is allocated in the time interval T is not the interference source.
  • Step 580 the MeNB 110A determines whether or not the interference MUE candidate is an empty set.
  • the determination result is “YES”
  • the MeNB 110A proceeds to the process of step 610.
  • the determination result is “NO”
  • the MeNB 110A proceeds to the process of step 620.
  • step 590 the MeNB 110A determines whether or not the interference MUE candidate is an empty set.
  • the determination result is “YES”
  • the MeNB 110A proceeds to the process of step 610.
  • the determination result is “NO”
  • the MeNB 110A proceeds to the process of step 620.
  • Step 600 the MeNB 110A determines whether or not to continue the process of suppressing interference generated in the specific cell 111B (interference suppression process).
  • the MeNB 110A proceeds to the process of step 620.
  • the MeNB 110A resets the interference MUE candidate. That is, MeNB110A resets MUE (interference MUE candidate) which should be included in scheduling information.
  • the MeNB 110A sets all UEs 10 (MUEs) connected in the general cell 111A as interference MUE candidates.
  • MUEs UEs 10
  • Step 620 the MeNB 110A transmits scheduling information corresponding to a time interval of a predetermined time after the time interval of the time T.
  • the HeNB 110B can identify an interference source (MUE) of interference received by the specific cell 111B in a predetermined time interval with reference to the scheduling information received from the MeNB 110A.
  • the MeNB 110A can specify an interference source (MUE) of interference given to the specific cell 111B at a predetermined time interval based on the MUE interference information received from the HeNB 110B.
  • the MUE interference information includes an identifier (interference MUE ID) of the MUE that interferes with the specific cell 111B at a predetermined time interval.
  • the time interval of the predetermined time includes a plurality of unit times (here, subframes) in which uplink radio resources should be allocated to the MUE.
  • a time interval of time T is set as the time interval of the predetermined time, and a time interval of predetermined time after the time interval of time T is set.
  • the MeNB 110A performs a time interval of a predetermined time after the time interval of the time T with respect to the MUE identified by the interference MUE ID included in the MUE interference information corresponding to the time interval of the time T.
  • the same uplink radio resource is allocated in a plurality of unit times included in the.
  • the MeNB 110A performs handover to a frequency different from the frequency used in the specific cell 111B for the MUE identified by the identifier included in the MUE interference information corresponding to the time interval of the predetermined time after the time interval of the time T. Instruct.
  • uplink radio resources are allocated to different MUEs for each of a plurality of unit times included in the time interval of time T, and a plurality of IDs identified by interference MUE IDs included in the MUE interference information are identified.
  • a case is assumed in which which MUE is interfering with the specific cell 111B is unknown.
  • the reason why the predetermined time interval includes a plurality of unit times is as follows. Specifically, when the MeNB 110A and the HeNB 110B are not synchronized, the uplink signal transmitted from the MUE is likely to cause interference across a plurality of subframes in the specific cell 111B. Therefore, the interference source (MUE) of interference given to the specific cell 111B can be specified by notifying the scheduling information of a plurality of continuous unit times from the MeNB 110A to the HeNB 110B. However, in such a case, since it is also assumed that a plurality of consecutive unit times are allocated to different MUEs, in a plurality of unit times included in a time interval of a predetermined time after the time interval of time T The same uplink radio resource is allocated.
  • the MeNB 110A is illustrated as a general base station that manages a general cell
  • the HeNB 110B is illustrated as a specific base station that manages a specific cell.
  • the general base station that manages the general cell may be the MNB 210A.
  • the specific base station that manages the specific cell may be the HNB 210B.
  • the embodiment has been described on the assumption that a predetermined time (for example, subframe timing) in a general cell is synchronized with a predetermined time (for example, subframe timing) in a specific cell.
  • a predetermined time for example, subframe timing
  • the predetermined time in the general cell and the specific cell may be specified by an absolute time common to the general cell and the specific cell.

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Abstract

 移動通信方法は、一般セルを管理する一般基地局と、前記一般セルのカバーエリアよりも狭いカバーエリアを有する特定セルを管理する特定基地局とを含む移動通信システムに適用される。移動通信方法は、前記一般基地局から前記特定基地局に対して、前記一般セルにおいてコネクティッド状態の移動端末である一般移動端末に対して所定時間の時間間隔において割り当てる上りリンク無線リソースを示すスケジューリング情報を通知するステップAと、前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記所定時間の時間間隔において前記一般移動端末から送信される上りリンク信号によって前記特定セルが受ける干渉を示す一般移動端末干渉情報を通知するステップBとを備える。

Description

移動通信システム及び移動通信方法
 本発明は、一般セル及び特定セルが混在する移動通信システムに適用される移動通信方法に関する。
 近年、LTE(Long Term Evolution)などの次世代移動通信システムが提案されている。
 ところで、移動通信システムでは、カバーエリアが異なる複数種類のセル(例えば、一般セル及び特定セル)の混在が想定される。一般セルのカバーエリアは、特定セルのカバーエリアよりも広い。一般セルは、例えば、通信事業者によって提供されるマクロセルである。特定セルは、例えば、通信事業者以外の第三者によって提供されるフェムトセル又はホームセルである。但し、特定セルは、通信事業者によって提供されるCSG(Closed Subscriber Group)セル又はピコセルであってもよい。
 ここで、特定セルのカバーエリアは、一般セルのカバーエリア内に存在することが考えられる。このようなケースでは、一般セルにおいてアイドル状態又はコネクティッド状態である移動端末(以下、一般移動端末)から送信される上り方向信号が特定セルに対して干渉を与えることが考えられる。
 しかしながら、一般セルは、特定セルに干渉を与える一般移動端末を特定することができない。従って、特定セルから一般セルに対して干渉が生じている旨を示す信号(例えば、OI:Overload Indicator)が送信されても、一般セルは、特定セルが受ける干渉を解消することができない。
3GPP TS36.300 V9.4.0
 第1の特徴に係る移動通信方法は、一般セルを管理する一般基地局と、前記一般セルのカバーエリアよりも狭いカバーエリアを有する特定セルを管理する特定基地局とを含む移動通信システムに適用される。移動通信方法は、前記一般基地局から前記特定基地局に対して、前記一般セルにおいてコネクティッド状態の移動端末である一般移動端末に対して所定時間の時間間隔において割り当てる上りリンク無線リソースを示すスケジューリング情報を通知するステップAと、前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記所定時間の時間間隔において前記一般移動端末から送信される上りリンク信号によって前記特定セルが受ける干渉を示す一般移動端末干渉情報を通知するステップBとを備える。
 第1の特徴において、移動通信方法は、前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記特定セルにおいて干渉が生じている旨を示す干渉情報を送信するステップCを備える。前記ステップAにおいて、前記一般基地局から前記特定基地局に対して、前記干渉レポートに応じて、前記スケジューリング情報を通知する。
 第1の特徴において、前記一般移動端末干渉情報は、前記所定時間の時間間隔において前記特定セルが干渉を受けているか否かを示す情報と、前記所定時間の時間間隔において前記特定セルに干渉を与える前記一般移動端末の数及び前記所定時間の時間間隔において前記特定セルに干渉を与える前記一般移動端末を識別する識別子とののうち、いずれか一方を含む。
 第1の特徴において、前記一般移動端末干渉情報は、前記所定時間の時間間隔において前記特定セルに干渉を与える前記一般移動端末の識別子を含む。移動通信方法は、前記一般基地局から、前記一般移動端末干渉情報に含まれる識別子によって識別される前記一般移動端末に対して、前記特定セルで用いる周波数とは異なる周波数へのハンドオーバを指示するステップDを備える。
 第1の特徴において、前記一般移動端末干渉情報は、前記所定時間の時間間隔において前記特定セルに干渉を与える前記一般移動端末の識別子を含む。前記所定時間の時間間隔は、前記一般移動端末に上りリンク無線リソースを割り当てるべき複数の単位時間を含む。前記所定時間の時間間隔として、第1所定時間の時間間隔が設定されるとともに、前記所定時間の時間間隔よりも後に第2所定時間の時間間隔が設定される。移動通信方法は、前記一般基地局は、前記第1所定時間の時間間隔に対応する前記一般移動端末干渉情報に含まれる識別子によって識別される前記一般移動端末に対して、前記第2所定時間の時間間隔に含まれる前記複数の単位時間において同じ上りリンク無線リソースを割り当てるステップEと、前記一般基地局から、前記第2所定時間の時間間隔に対応する前記一般移動端末干渉情報に含まれる識別子によって識別される前記一般移動端末に対して、前記特定セルで用いる周波数とは異なる周波数へのハンドオーバを指示するステップFとを備える。
図1は、第1実施形態に係る移動通信システム100を示す図である。 図2は、第1実施形態に係る無線フレームを示す図である。 図3は、第1実施形態に係る無線リソースを示す図である。 図4は、第1実施形態に係る適用ケースを示す図である。 図5は、第1実施形態に係るMUE干渉情報を示す図である。 図6は、第1実施形態に係るMeNB110Aを示すブロック図である。 図7は、第1実施形態に係るHeNB110Bを示すブロック図である。 図8は、第1実施形態に係る移動通信システム100の動作を示すシーケンス図である。 図9は、第1実施形態に係るHeNB110Bの動作を示すフロー図である。 図10は、第1実施形態に係るMeNB110Aの動作を示すフロー図である。
 以下において、本発明の実施形態に係る移動通信システムについて、図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
 ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係る移動通信方法は、一般セルを管理する一般基地局と、前記一般セルのカバーエリアよりも狭いカバーエリアを有する特定セルを管理する特定基地局とを含む移動通信システムに適用される。移動通信方法は、前記一般基地局から前記特定基地局に対して、前記一般セルにおいてコネクティッド状態の移動端末である一般移動端末に対して所定時間の時間間隔において割り当てる上りリンク無線リソースを示すスケジューリング情報を通知するステップAと、前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記所定時間の時間間隔において前記一般移動端末から送信される上りリンク信号によって前記特定セルが受ける干渉を示す一般移動端末干渉情報を通知するステップBとを備える。
 実施形態では、特定基地局は、一般基地局から受信するスケジューリング情報を参照して、所定時間の時間間隔において特定セルが受ける干渉の干渉源(一般移動端末)を特定することができる。また、一般基地局は、特定基地局から受信する一般移動端末干渉情報によって、所定時間の時間間隔において特定セルに与える干渉の干渉源(一般移動端末)を特定することができる。
 なお、所定時間の時間間隔は、例えば、1のサブフレームである。或いは、所定時間の時間間隔は、例えば、2以上のサブフレームであってもよい。
 [第1実施形態]
 (移動通信システム)
 以下において、第1実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図1は、第1実施形態に係る移動通信システム100を示す図である。
 図1に示すように、移動通信システム100は、無線端末10(以下、UE10)と、コアネットワーク50とを含む。また、移動通信システム100は、第1通信システムと第2通信システムとを含む。
 第1通信システムは、例えば、LTE(Long Term Evolution)に対応する通信システムである。第1通信システムは、例えば、基地局110A(以下、MeNB110A)と、ホーム基地局110B(以下、HeNB110B)と、ホーム基地局ゲートウェイ120B(以下、HeNB-GW120B)と、MME130とを有する。
 なお、第1通信システムに対応する無線アクセスネットワーク(E-UTRAN;Evoled Universal Terrestrial Radio Access Network)は、MeNB110A、HeNB110B及びHeNB-GW120Bによって構成される。
 第2通信システムは、例えば、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)に対応する通信システムである。第2通信システムは、基地局210A(以下、MNB210A)と、ホーム基地局210B(以下、HNB210B)と、RNC220Aと、ホーム基地局ゲートウェイ220B(以下、HNB-GW220B)と、SGSN230とを有する。
 なお、第2通信システムに対応する無線アクセスネットワーク(UTRAN;Universal Terrestrial Radio Access Network)は、MNB210A、HNB210B、RNC220A、HNB-GW220Bによって構成される。
 UE10は、第2通信システム或いは第1通信システムと通信を行うように構成された装置(User Equipment)である。例えば、UE10は、MeNB110A及びHeNB110Bと無線通信を行う機能を有する。或いは、UE10は、MNB210A及びHNB210Bと無線通信を行う機能を有する。
 MeNB110Aは、一般セル111Aを管理しており、一般セル111Aに存在するUE10と無線通信を行う装置(evolved NodeB)である。
 HeNB110Bは、特定セル111Bを管理しており、特定セル111Bに存在するUE10と無線通信を行う装置(Home evolved NodeB)である。
 HeNB-GW120Bは、HeNB110Bに接続されており、HeNB110Bを管理する装置(Home evolved NodeB Gateway)である。
 MME130は、MeNB110Aと接続されており、MeNB110Aと無線接続を設定しているUE10の移動性を管理する装置(Mobility Management Entity)である。また、MME130は、HeNB-GW120Bを介してHeNB110Bと接続されており、HeNB110Bと無線接続を設定しているUE10の移動性を管理する装置である。
 MNB210Aは、一般セル211Aを管理しており、一般セル211Aに存在するUE10と無線通信を行う装置(NodeB)である。
 HNB210Bは、特定セル211Bを管理しており、特定セル211Bに存在するUE10と無線通信を行う装置(Home NodeB)である。
 RNC220Aは、MNB210Aに接続されており、一般セル211Aに存在するUE10と無線接続(RRC Connection)を設定する装置(Radio Network Controller)である。
 HNB-GW220Bは、HNB210Bに接続されており、特定セル211Bに存在するUE10と無線接続(RRC Connection)を設定する装置(Home NodeB Gateway)である。
 SGSN230は、パケット交換ドメインにおいてパケット交換を行う装置(Serving GPRS Support Node)である。SGSN230は、コアネットワーク50に設けられる。図1では省略しているが、回線交換ドメインにおいて回線交換を行う装置(MSC;Mobile Switching Center)がコアネットワーク50に設けられていてもよい。
 なお、一般セル及び特定セルは、UE10と無線通信を行う機能として理解すべきである。但し、一般セル及び特定セルは、セルのカバーエリアを示す用語としても用いられる。また、一般セル及び特定セルなどのセルは、セルで用いられる周波数、拡散コード又はタイムスロットなどによって識別される。
 ここで、一般セルのカバーエリアは、特定セルのカバーエリアよりも広い。一般セルは、例えば、通信事業者によって提供されるマクロセルである。特定セルは、例えば、通信事業者以外の第三者によって提供されるフェムトセル又はホームセルである。但し、特定セルは、通信事業者によって提供されるCSG(Closed Subscriber Group)セル又はピコセルであってもよい。
 なお、以下においては、第1通信システムについて主として説明する。但し、以下の記載が第2通信システムに適用されてもよい。
 ここで、第1通信システムでは、下り方向の多重方式として、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式が用いられており、上り方向の多重方式として、SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。
 また、第1通信システムでは、上り方向のチャネルとして、上り方向制御チャネル(PUCCH;Physical Uplink Control Channel)及び上り方向共有チャネル(PUSCH;Physical Uplink Shared Channel)などが存在する。また、下り方向のチャネルとして、下り方向制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control Channel)及び下り方向共有チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared Channel)などが存在する。
 上り方向制御チャネルは、制御信号を搬送するチャネルである。制御信号は、例えば、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)、SR(Scheduling Request)、ACK/NACKなどである。
 CQIは、下り方向の伝送に使用すべき推奨変調方式と符号化速度を通知する信号である。PMIは、下り方向の伝送の為に使用することが望ましいプリコーダマトリックスを示す信号である。RIは、下り方向の伝送に使用すべきレイヤ数(ストリーム数)を示す信号である。SRは、上り方向無線リソース(後述するリソースブロック)の割当てを要求する信号である。ACK/NACKは、下り方向のチャネル(例えば、PDSCH)を介して送信される信号を受信できたか否かを示す信号である。
 上り方向共有チャネルは、制御信号(上述した制御信号を含む)又は/及びデータ信号を搬送するチャネルである。例えば、上り方向無線リソースは、データ信号にのみ割当てられてもよく、データ信号及び制御信号が多重されるように割当てられてもよい。
 下り方向制御チャネルは、制御信号を搬送するチャネルである。制御信号は、例えば、Uplink SI(Scheduling Information)、Downlink SI(Scheduling Information)、TPCビットである。
 Uplink SIは、上り方向無線リソースの割当てを示す信号である。Downlink SIは、下り方向無線リソースの割当てを示す信号である。TPCビットは、上り方向のチャネルを介して送信される信号の電力の増減を指示する信号である。
 下り方向共有チャネルは、制御信号又は/及びデータ信号を搬送するチャネルである。例えば、下り方向無線リソースは、データ信号にのみ割当てられてもよく、データ信号及び制御信号が多重されるように割当てられてもよい。
 なお、下り方向共有チャネルを介して送信される制御信号としては、TA(Timing Advance)が挙げられる。TAは、UE10とMeNB110Aとの間の送信タイミング補正情報であり、UE10から送信される上り方向信号に基づいてMeNB110Aによって測定される。
 また、下り方向制御チャネル(PDCCH)、下り方向共有チャネル(PDSCH)以外のチャネルを介して送信される制御信号としては、ACK/NACKが挙げられる。ACK/NACKは、上り方向のチャネル(例えば、PUSCH)を介して送信される信号を受信できたか否かを示す信号である。
 なお、一般セル及び特定セルは、報知チャネル(BCCH;Broadcast Control Channel)を介して報知情報を報知する。報知情報は、例えば、MIB(Master Information Block)やSIB(System Information Block)などの情報である。
 (無線フレーム)
 以下において、第1通信システムにおける無線フレームについて説明する。図2は、第1通信システムにおける無線フレームを示す図である。
 図2に示すように、1つの無線フレームは、10のサブフレームによって構成されており、1つのサブフレームは、2つのスロットによって構成される。1つのスロットの時間長は、0.5msecであり、1つのサブフレームの時間長は、1msecであり、1つの無線フレームの時間長は、10msecである。
 なお、1つのスロットは、下り方向において、複数のOFDMシンボル(例えば、6つのOFDMシンボル或いは7つのOFDMシンボル)によって構成される。同様に、1つのスロットは、上り方向において、複数のSC-FDMAシンボル(例えば、6つのSC-FDMAシンボル或いは7つのSC-FDMAシンボル)によって構成される。
 (無線リソース)
 以下において、第1通信システムにおける無線リソースについて説明する。図3は、第1通信システムにおける無線リソースを示す図である。
 図3に示すように、無線リソースは、周波数軸及び時間軸によって定義される。周波数は、複数のサブキャリアによって構成されており、所定数のサブキャリア(12のサブキャリア)を纏めてリソースブロック(RB:Resource Block)と称する。時間は、上述したように、OFDMシンボル(又は、SC-FDMAシンボル)、スロット、サブフレーム、無線フレームなどの単位を有する。
 ここで、無線リソースは、1リソースブロック毎に割当て可能である。また、周波数軸及び時間軸上において、複数のユーザ(例えば、ユーザ#1~ユーザ#5)に対して分割して無線リソースを割当てることが可能である。
 また、無線リソースは、MeNB110Aによって割当てられる。MeNB110Aは、CQI、PMI、RIなどに基づいて、各UE10に割当てられる。
 (適用シーン)
 以下において、第1実施形態に係る適用シーンについて説明する。図4は、第1実施形態に係る適用シーンを説明するための図である。ここでは、一般セルを管理する一般基地局として、MeNB110Aを例示して、特定セルを管理する特定基地局として、HeNB110Bを例示する。
 また、一般セル111Aにおいてコネクティッド状態のUE10(以下、MUEと称する)として、MUE10Aを例示する。特定セル111Bにおいてコネクティッド状態のUE10(以下、HUEと称する)として、HUE10Bを例示する。
 図4に示すように、MUE10AからMeNB110Aに送信される上りリンク信号は、MUE10Aの位置によっては、HUE10BからMeNB110Aに送信される上りリンク信号に干渉する。
 HeNB110Bは、MUE10Aが一般セル111Aにおいてコネクティッドであるため、特定セル111Bに干渉を与えるMUE10Aを特定することができない。また、特定セル111Bに干渉を与えるMUE10Aは、特定セル111Bからの下りリンク信号を受信できていないため、自身が特定セル111Bの上りリンク信号へ干渉を与えていることを知らない。そのため、従来の手順では、MeNB110Aは、特定セル111Bに干渉を与えるMUE10Aを特定することができない。
 但し、従来の手順においても、HeNB110Bは、MeNB110Aに対して、特定セル111Bにおいて干渉が生じている旨を示す干渉レポート(OI:Overload Indicator)を送信することは可能である。例えば、干渉レポートは、リソースブロック毎に干渉が生じているか否かを示す。或いは、干渉レポートは、リソースブロック毎に生じている干渉のレベルを示す。
 これに対して、第1実施形態では、MeNB110Aは、HeNB110Bに対して、MUE(例えば、MUE10A)に対して時間Tの時間間隔において割り当てる上りリンク無線リソースを示すスケジューリング情報を通知する。
 スケジューリング情報は、時間Tの時間間隔においてリソースブロック毎に割り当てられた上りリンク無線リソースを含む。
 HeNB110Bは、MeNB110Aに対して、時間Tの時間間隔においてMUE(例えば、MUE10A)から送信される上りリンク信号によって特定セル111Bが受ける干渉を示す一般移動端末干渉情報(以下、MUE干渉情報)を通知する。
 MUE干渉情報は、例えば、図5に示すように、干渉フラグ、期間干渉フラグ、干渉MUE数、干渉MUE IDを含む。
 干渉フラグ(Interference Flag)は、時間Tの時間間隔において、特定セル111Bが干渉を受けているか否かを示す。干渉フラグは、ONが設定されている場合に、特定セル111Bが干渉を受けていることを示し、OFFが設定されている場合に、特定セル111Bが干渉を受けていないことを示す。
 期間干渉フラグ(Other Interference Falg)は、前回のメッセージ(干渉レポート又はMUE干渉情報)を送信してから時間Tの時間間隔までの間において、特定セル111Bが干渉を受けているか否かを示す。期間干渉フラグは、ONが設定されている場合に、特定セル111Bが干渉を受けていることを示し、OFFが設定されている場合に、特定セル111Bが干渉を受けていないことを示す。
 干渉MUE数は、時間Tの時間間隔において、特定セル111Bに干渉を与えているMUE(以下、干渉MUE)の数である。
 干渉MUE IDは、時間Tの時間間隔において、特定セル111Bに干渉を与えている干渉MUEを識別する識別子である。
 干渉MUEは、時間Tの時間間隔において特定セル111Bが干渉を受けている場合において、時間Tの時間間隔において上りリンク無線リソースが割当てられたMUEである。HeNB110Bは、MeNB110Aから受信するスケジューリング情報を参照して、干渉MUEを特定することが可能である。
 詳細には、HeNB110Bは、リソースブロック毎に干渉が生じているか否かを判定可能である。従って、HeNB110Bは、スケジューリング情報を参照して、干渉が生じているリソースブロックが割当てられているMUEを干渉MUEとして特定する。
 (一般基地局)
 以下において、第1実施形態に係る一般基地局について説明する。図6は、第1実施形態に係る一般基地局(ここでは、MeNB110A)を示すブロック図である。
 図6に示すように、MeNB110Aは、受信部115Aと、送信部116Aと、制御部117Aとを有する。
 受信部115Aは、UE10(例えば、MUE)から上りリンク信号を受信する。受信部115Aは、バックホール・ネットワーク経由で、HeNB110Bからメッセージ(例えば、干渉レポート又はMUE干渉情報)を受信する。干渉レポートは、上述したように、特定セル111Bにおいて干渉が生じている旨を示す。MUE干渉情報は、上述したように、時間Tの時間間隔においてMUE10Aから送信される上りリンク信号によって特定セル111Bが受ける干渉を示す。
 送信部116Aは、UE10(例えば、MUE)に下りリンク信号を送信する。送信部116Aは、バックホール・ネットワーク経由で、HeNB110Bにメッセージ(例えば、スケジューリング情報)を送信する。スケジューリング情報は、上述したように、MUEに対して時間Tの時間間隔において割り当てる上りリンク無線リソースを示す。
 制御部117Aは、MeNB110Aの動作を制御する。例えば、制御部117Aは、MUEに無線リソースを割当てる。制御部117Aは、MUE干渉情報に含まれる識別子によって識別される干渉MUEに対して、特定セル111Bで用いる周波数とは異なる周波数へのハンドオーバを指示する。詳細には、制御部117Aは、図8及び図10に示すMeNB110Aの動作を制御する。
 (特定基地局)
 以下において、第1実施形態に係る特定基地局について説明する。図7は、第1実施形態に係る特定基地局(ここでは、HeNB110B)を示すブロック図である。
 図7に示すように、HeNB110Bは、受信部115Bと、送信部116Bと、制御部117Bとを有する。
 受信部115Bは、UE10(例えば、HUE)から上りリンク信号を受信する。受信部115Bは、バックホール・ネットワーク経由で、MeNB110Aからメッセージ(例えば、スケジューリング情報)を受信する。
 送信部116Bは、UE10(例えば、HUE)に下りリンク信号を送信する。送信部116Bは、バックホール・ネットワーク経由で、MeNB110Aにメッセージ(例えば、干渉レポート又はMUE干渉情報)を送信する。
 制御部117Bは、HeNB110Bを制御する。例えば、制御部117Bは、HUEに無線リソースを割当てる。詳細には、制御部117Bは、図8及び図9に示すHeNB110Bの動作を制御する。
 (移動通信システムの動作)
 以下において、第1実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。図8は、第1実施形態に係る移動通信システム100の動作を示すシーケンス図である。
 図8に示すように、ステップ10において、HeNB110Bは、MeNB110Aに対して、特定セル111Bにおいて干渉が生じている旨を示す干渉レポートを送信(通知)する。
 ステップ20において、MeNB110Aは、HeNB110Bに対して、MUEに対して時間Tの時間間隔において割り当てる上りリンク無線リソースを示すスケジューリング情報を送信(通知)する。
 ステップ30において、HeNB110Bは、時間Tの時間間隔において特定セル111Bに干渉を与える干渉MUEを特定する(干渉MUE特定処理)。なお、干渉MUE特定処理の詳細については後述する(図9を参照)。
 ステップ40において、HeNB110Bは、MeNB110Aに対して、時間Tの時間間隔においてMUEから送信される上りリンク信号によって特定セル111Bが受ける干渉を示すMUE干渉情報を送信(通知)する。
 ステップ50において、MeNB110Aは、MUE干渉情報に含まれる識別子によって識別される干渉MUEに対して、特定セル111Bで用いる周波数とは異なる周波数へのハンドオーバを指示する(ハンドオーバ処理)。なお、ハンドオーバ処理の詳細については後述する(図10を参照)。
 (特定基地局の動作)
 以下において、第1実施形態に係る特定基地局の動作について説明する。図9は、第1実施形態に係るHeNB110Bの動作(干渉MUE特定処理)を示すフロー図である。
 図9に示すように、ステップ310において、HeNB110Bは、現単位時間が時間Tの時間間隔であるか否かを判定する。HeNB110Bは、判定結果が”YES”である場合に、ステップ320の処理に移る。HeNB110Bは、判定結果が”NO”である場合に、干渉MUE特定処理を終了する。
 ステップ320において、HeNB110Bは、時間Tの時間間隔で干渉が生じているか否かを判定する。詳細には、HeNB110Bは、時間Tの時間間隔における干渉が所定閾値を超えているか否かを判定する。HeNB110Bは、判定結果が”YES”である場合に、ステップ360の処理に移る。HeNB110Bは、判定結果が”NO”である場合に、ステップ330の処理に移る。
 ステップ330において、HeNB110Bは、前回のメッセージ(例えば、干渉レポート又はMUE干渉情報)の送信後において干渉が生じていたか否かを判定する。詳細には、HeNB110Bは、前回のメッセージの送信後において所定閾値を超える干渉が生じていたかを判定する。HeNB110Bは、判定結果が”YES”である場合に、ステップ350の処理に移る。HeNB110Bは、判定結果が”NO”である場合に、ステップ340の処理に移る。
 ステップ340において、HeNB110Bは、干渉フラグにOFFを設定し、期間干渉フラグにOFFを設定する。
 ステップ350において、HeNB110Bは、干渉フラグにOFFを設定し、期間干渉フラグにONを設定する。
 ステップ360において、HeNB110Bは、MUEを識別する識別子がスケジューリング情報に含まれているか否かを判定する。HeNB110Bは、判定結果が”YES”である場合に、ステップ380の処理に移る。HeNB110Bは、判定結果が”NO”である場合に、ステップ370の処理に移る。
 ステップ370において、HeNB110Bは、干渉MUE数に0を設定し、干渉フラグにONを設定する。
 ステップ380において、HeNB110Bは、スケジューリング情報に含まれるMUEを干渉MUE数に設定し、スケジューリング情報に含まれるMUEを識別する識別子を干渉MUE IDに設定する。
 詳細には、HeNB110Bは、スケジューリング情報を参照して、干渉が生じているリソースブロックが割当てられているMUEを識別する識別子を干渉MUE IDに設定する。
 このように、ステップ340、ステップ350、ステップ370又はステップ380において、MUE干渉情報が生成される。
 (一般基地局の動作)
 以下において、第1実施形態に係る一般基地局の動作について説明する。図10は、第1実施形態に係るMeNB110Aの動作(ハンドオーバ処理)を示すフロー図である。
 図10に示すように、ステップ510において、MeNB110Aは、MUE干渉情報を受信したか否かを判定する。MeNB110Aは、判定結果が”YES”である場合に、ステップ520の処理に移る。MeNB110Aは、判定結果が”NO”である場合に、ハンドオーバ処理を終了する。
 ステップ520において、MeNB110Aは、MUE干渉情報に含まれる干渉MUE数が1以上であるか否かを判定する。MeNB110Aは、判定結果が”YES”である場合に、ステップ530の処理に移る。MeNB110Aは、判定結果が”NO”である場合に、ステップ540の処理に移る。
 ステップ530において、MeNB110Aは、MUE干渉情報に含まれる干渉MUE IDによって識別される干渉MUEに対して、特定セル111Bで用いる周波数とは異なる周波数へのハンドオーバを指示する。
 ステップ540において、MeNB110Aは、MUE干渉情報に含まれる干渉フラグにONが設定されているか否かを判定する。MeNB110Aは、判定結果が”YES”である場合に、ステップ550の処理に移る。MeNB110Aは、判定結果が”NO”である場合に、ステップ560の処理に移る。
 ステップ550において、MeNB110Aは、時間Tの時間間隔に対応するスケジューリング情報に含まれるMUEのうち、実際に上りリンク信号を送信するMUEを干渉MUE候補から除外する。すなわち、MeNB110Aは、スケジューリング情報に含めたMUEのうち、実際に上りリンク信号を送信したMUEが干渉源ではないと判定する。
 なお、干渉MUE候補の初期値としては、一般セル111Aにおいてコネクティッド状態の全てのUE10(MUE)が設定される。
 ステップ560において、MeNB110Aは、MUE干渉情報に含まれる期間干渉フラグにONが設定されているか否かを判定する。MeNB110Aは、判定結果が”YES”である場合に、ステップ570の処理に移る。MeNB110Aは、判定結果が”NO”である場合に、ステップ600の処理に移る。
 ステップ570において、MeNB110Aは、時間Tの時間間隔において上りリンク無線リソースが割当てられたMUEのうち、実際に上りリンク信号を送信するMUEを干渉MUE候補から除外する。すなわち、MeNB110Aは、時間Tの時間間隔において上りリンク無線リソースが割当てられたMUEのうち、実際に上りリンク信号を送信したMUEが干渉源ではないと判定する。
 ステップ580において、MeNB110Aは、干渉MUE候補が空集合であるか否かを判定する。MeNB110Aは、判定結果が”YES”である場合に、ステップ610の処理に移る。MeNB110Aは、判定結果が”NO”である場合に、ステップ620の処理に移る。
 ステップ590において、MeNB110Aは、干渉MUE候補が空集合であるか否かを判定する。MeNB110Aは、判定結果が”YES”である場合に、ステップ610の処理に移る。MeNB110Aは、判定結果が”NO”である場合に、ステップ620の処理に移る。
 ステップ600において、MeNB110Aは、特定セル111Bで生じる干渉を抑制する処理(干渉抑制処理)を継続するか否かを判定する。MeNB110Aは、判定結果が”YES”である場合に、ステップ620の処理に移る。MeNB110Aは、判定結果が”NO”である場合に、ハンドオーバ処理を終了する。
 ステップ610において、MeNB110Aは、干渉MUE候補を設定し直す。すなわち、MeNB110Aは、スケジューリング情報に含めるべきMUE(干渉MUE候補)を設定し直す。
 例えば、MeNB110Aは、一般セル111Aにおいてコネクティッド状態の全てのUE10(MUE)を干渉MUE候補として設定する。
 ステップ620において、MeNB110Aは、時間Tの時間間隔よりも後の所定時間の時間間隔に対応するスケジューリング情報を送信する。
 (作用及び効果)
 実施形態では、HeNB110Bは、MeNB110Aから受信するスケジューリング情報を参照して、所定時間の時間間隔において特定セル111Bが受ける干渉の干渉源(MUE)を特定することができる。また、MeNB110Aは、HeNB110Bから受信するMUE干渉情報によって、所定時間の時間間隔において特定セル111Bに与える干渉の干渉源(MUE)を特定することができる。
 [変更例1]
 以下において、第1実施形態の変更例1について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例1において、MUE干渉情報は、所定時間の時間間隔において特定セル111Bに干渉を与えるMUEの識別子(干渉MUE ID)を含む。また、所定時間の時間間隔は、MUEに上りリンク無線リソースを割り当てるべき複数の単位時間(ここでは、サブフレーム)を含む。所定時間の時間間隔として、時間Tの時間間隔が設定されるとともに、時間Tの時間間隔よりも後の所定時間の時間間隔が設定される。
 このような前提下において、MeNB110Aは、時間Tの時間間隔に対応するMUE干渉情報に含まれる干渉MUE IDによって識別されるMUEに対して、時間Tの時間間隔よりも後の所定時間の時間間隔に含まれる複数の単位時間において同じ上りリンク無線リソースを割り当てる。
 MeNB110Aは、時間Tの時間間隔よりも後の所定時間の時間間隔に対応するMUE干渉情報に含まれる識別子によって識別されるMUEに対して、特定セル111Bで用いる周波数とは異なる周波数へのハンドオーバを指示する。
 変更例1では、時間Tの時間間隔に含まれる複数の単位時間毎に、異なるMUEに対して上りリンク無線リソースが割当てられており、MUE干渉情報に含まれる干渉MUE IDによって識別される複数のMUEのうち、どちらのMUEが特定セル111Bに干渉を与えているのかが不明なケースを想定している。
 このようなケースにおいて、時間Tの時間間隔に対応するMUE干渉情報に含まれる干渉MUE IDによって識別されるMUEに対して、時間Tの時間間隔よりも後の所定時間の時間間隔に含まれる複数の単位時間において同じ上りリンク無線リソースを割り当てることによって、特定セル111Bに干渉を与えるMUEを確実に特定することが可能である。
 ここで、所定時間の時間間隔が複数の単位時間を含む理由は、以下の通りである。具体的には、MeNB110AとHeNB110Bとの同期が取れていない場合には、MUEから送信される上りリンク信号は、特定セル111Bにおいて複数のサブフレームに跨がって干渉を与える可能性が高い。従って、連続する複数の単位時間のスケジューリング情報をMeNB110AからHeNB110Bに通知することによって、特定セル111Bに与える干渉の干渉源(MUE)を特定することを可能とする。但し、このようなケースにおいて、連続する複数の単位時間が互いに異なるMUEに割当てられることも想定されるため、時間Tの時間間隔よりも後の所定時間の時間間隔に含まれる複数の単位時間において同じ上りリンク無線リソースが割当てられる。
 [その他の実施形態]
 本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 実施形態では、一般セルを管理する一般基地局として、MeNB110Aを例示して、特定セルを管理する特定基地局として、HeNB110Bを例示した。しかしながら、一般セルを管理する一般基地局は、MNB210Aであってもよい。また、特定セルを管理する特定基地局は、HNB210Bであってもよい。
 実施形態では、一般セルにおける所定時間(例えば、サブフレームのタイミング)と特定セルにおける所定時間(例えば、サブフレームのタイミング)との同期が取れていることを前提として説明した。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。一般セル及び特定セルにおける所定時間は、一般セル及び特定セルに共通する絶対時間で指定されてもよい。
 なお、米国仮出願第61/555234号(2011年11月3日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 本発明によれば、特定セルに干渉を与える一般移動端末を特定することができる。

Claims (5)

  1.  一般セルを管理する一般基地局と、前記一般セルのカバーエリアよりも狭いカバーエリアを有する特定セルを管理する特定基地局とを含む移動通信システムに適用される移動通信方法であって、
     前記一般基地局から前記特定基地局に対して、前記一般セルにおいてコネクティッド状態の移動端末である一般移動端末に対して所定時間の時間間隔において割り当てる上りリンク無線リソースを示すスケジューリング情報を通知するステップAと、
     前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記所定時間の時間間隔において前記一般移動端末から送信される上りリンク信号によって前記特定セルが受ける干渉を示す一般移動端末干渉情報を通知するステップBとを備えることを特徴とする移動通信方法。
  2.  前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記特定セルにおいて干渉が生じている旨を示す干渉レポートを送信するステップCを備え、
     前記ステップAにおいて、前記一般基地局から前記特定基地局に対して、前記干渉レポートに応じて、前記スケジューリング情報を通知することを特徴とする請求項1に記載の移動通信方法。
  3.  前記一般移動端末干渉情報は、前記所定時間の時間間隔において前記特定セルが干渉を受けているか否かを示す情報と、前記所定時間の時間間隔において前記特定セルに干渉を与える前記一般移動端末の数及び前記所定時間の時間間隔において前記特定セルに干渉を与える前記一般移動端末を識別する識別子とののうち、いずれか一方を含むことを特徴とする請求項1に記載の移動通信方法。
  4.  前記一般移動端末干渉情報は、前記所定時間の時間間隔において前記特定セルに干渉を与える前記一般移動端末の識別子を含み、
     前記一般基地局から、前記一般移動端末干渉情報に含まれる識別子によって識別される前記一般移動端末に対して、前記特定セルで用いる周波数とは異なる周波数へのハンドオーバを指示するステップDを備えることを特徴とする請求項1に記載の移動通信方法。
  5.  前記一般移動端末干渉情報は、前記所定時間の時間間隔において前記特定セルに干渉を与える前記一般移動端末の識別子を含み、
     前記所定時間の時間間隔は、前記一般移動端末に上りリンク無線リソースを割り当てるべき複数の単位時間を含み、
     前記所定時間の時間間隔として、第1所定時間の時間間隔が設定されるとともに、前記所定時間の時間間隔よりも後に第2所定時間の時間間隔が設定されており、
     前記一般基地局は、前記第1所定時間の時間間隔に対応する前記一般移動端末干渉情報に含まれる識別子によって識別される前記一般移動端末に対して、前記第2所定時間の時間間隔に含まれる前記複数の単位時間において同じ上りリンク無線リソースを割り当てるステップEと、
     前記一般基地局から、前記第2所定時間の時間間隔に対応する前記一般移動端末干渉情報に含まれる識別子によって識別される前記一般移動端末に対して、前記特定セルで用いる周波数とは異なる周波数へのハンドオーバを指示するステップFとを備えることを特徴とする請求項1に記載の移動通信方法。
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