WO2013065844A1 - 移動通信方法 - Google Patents

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WO2013065844A1
WO2013065844A1 PCT/JP2012/078525 JP2012078525W WO2013065844A1 WO 2013065844 A1 WO2013065844 A1 WO 2013065844A1 JP 2012078525 W JP2012078525 W JP 2012078525W WO 2013065844 A1 WO2013065844 A1 WO 2013065844A1
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WO
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general
cell
base station
mobile communication
specific
Prior art date
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PCT/JP2012/078525
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English (en)
French (fr)
Inventor
憲由 福田
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/27Control channels or signalling for resource management between access points

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.
  • an interference detection RACH is performed in a unit time when uplink radio resources are not scheduled in the general cell from the general mobile terminal, which is a connected mobile terminal in the general cell, to the specific base station.
  • the unit time in which uplink radio resources are not scheduled in the general cell is determined by a unit time in which an ABS (Almost Blank Subframe) is set in the general cell.
  • the mobile communication method is characterized in that the specific base station does not allocate an uplink radio resource in the specific cell and does not allocate an uplink radio resource in a unit time when the uplink radio resource is not scheduled in the general cell.
  • Step C is provided for regulating resource scheduling.
  • a unit time during which no uplink radio resource is scheduled in the general cell is specified in subframe units or resource block units.
  • the mobile communication method includes a step D of transmitting a RACH parameter used for transmission of the interference detection RACH signal from the general base station to the general mobile terminal.
  • the mobile communication method includes a step E of notifying a RACH parameter candidate for selecting the RACH parameter from the specific base station to the general base station.
  • step E when interference occurs in the specific cell, in step E, the specific base station notifies the RACH parameter candidate to the general base station.
  • 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 transmission timing of the Enhanced PRACH signal 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.
  • 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.
  • an interference detection RACH is performed in a unit time when uplink radio resources are not scheduled in the general cell from the general mobile terminal, which is a connected mobile terminal in the general cell, to the specific base station.
  • the interference detection RACH signal is transmitted from the general mobile terminal to the specific base station, and the detection result of the interference detection RACH signal is notified from the specific base station to the general base station. Therefore, the general base station can specify the interference source (general mobile terminal) of the interference given to the specific cell based on the detection result of the interference detection RACH signal.
  • a general mobile terminal transmits an interference detection RACH signal in a unit time in which uplink radio resources are not scheduled in a general cell. Therefore, the interference detection RACH signal is not interfered with by the uplink signal transmitted from the general cell. Therefore, the specific base station can detect the RACH signal for interference detection.
  • a unit time in which uplink radio resources are not scheduled in a general cell is determined by a unit time in which an ABS (Almost Blank Subframe) is set in the general cell.
  • the unit time when uplink radio resources are not scheduled in a general cell is determined by an MBSFN subframe in which uplink radio resource allocation information in a general cell is not arbitrarily included in the PDCCH region among subframes in which MBMS data is transmitted. It may be determined.
  • 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 specific cell is preferably 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) or 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.
  • MUE 10A and MUE 10C are exemplified as connected UE 10 (hereinafter referred to as MUE) in 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 general cell 111A interferes with the uplink signal transmitted from the HUE 10B to the specific cell 111B depending on the position of the MUE.
  • the MUE 10A gives interference to the specific cell 111B
  • the MUE 10C does not give interference to 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.
  • an interference detection RACH signal (hereinafter referred to as Enhanced PRACH signal) is transmitted from the MUE to the HeNB 110B in a unit time when uplink radio resources are not scheduled in the general cell 111A.
  • the detection result of the Enhanced PRACH signal is notified from the HeNB 110B to the MeNB 110A.
  • the unit time when uplink radio resources are not scheduled in the general cell 111A is determined by the unit time in which ABS (Almost Blank Subframe) is set in the general cell 111A, as shown in FIG.
  • subframe n + 4 is a unit time during which no uplink radio resource is scheduled.
  • the MUE transmits the Enhanced PRACH signal to the HeNB 110B in the subframe n + 4.
  • the MUE is not aware that the destination of the Enhanced PRACH signal is the HeNB 110B.
  • 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, a RACH parameter candidate or an enhanced PRACH signal detection result) from the HeNB 110B via the backhaul network.
  • the interference report indicates that interference occurs in the specific cell 111B.
  • the RACH parameter candidate is a candidate for selecting a RACH parameter.
  • the RACH parameter candidate is a random access preamble candidate for generating an EnhancedEPRACH signal.
  • the detection result of the Enhanced PRACH signal includes the RACH parameters (random access preamble, PRACH mask index) specified by the MeNB 110A.
  • 116 A of transmission parts transmit a downlink signal (For example, the transmission timing of a RACH parameter, Enhanced PRACH signal) to UE10 (for example, MUE).
  • UE10 for example, MUE
  • 116 A of transmission parts transmit a message to HeNB110B via a backhaul network.
  • the RACH parameter is a parameter used for transmission of an enhanced PRACH signal.
  • the RACH parameters include, for example, a random access preamble and a PRACH mask index.
  • 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 identify MUE which gives interference to the specific cell 111B (henceforth, interference MUE) based on the detection result (random access preamble, PRACH mask index) of Enhanced_PRACH signal. 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 (for example, Enhanced PRACH signal) from the UE 10 (for example, HUE).
  • the receiving unit 115B receives a message 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, a RACH parameter candidate or an enhanced PRACH signal detection result) 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 FIG.
  • 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.
  • the HeNB 110B transmits (notifies) the RACH configuration information (RACH Config Information) of the HeNB 110B to the MeNB 110A.
  • the RACH configuration information defines the RACH, and specifies the root sequence index used in the RACH, the timing at which the RACH can be transmitted, the range of usable random access preambles, and the like. That is, the RACH configuration information is an example of a RACH parameter candidate.
  • the HeNB 110B may notify the MeNB 110A of the transmission timing of the interference detection RACH signal (for example, the unit time when the ABS is set in the general cell 111A).
  • MeNB 110A transmits RACH parameters (for example, random access preamble, PRACH mask index) to the MUE.
  • RACH parameters for example, random access preamble, PRACH mask index
  • MeNB110A acquires the timing which can transmit RACH based on RACH structure information, and designates the transmission timing of the RACH signal for interference detection by the PRACH mask index from the acquired timing.
  • the interference detection RACH signal encodes the portion indicated by the random access preamble based on the cyclic code of the rootSequenceIndex.
  • the transmission timing of the Enhanced PRACH signal is determined by the unit time in which the ABS is set in the general cell 111A as described above.
  • Step 40 the MUE transmits the Enhanced PRACH signal using the RACH parameter received from the MeNB 110A in the unit time when the uplink resource is not scheduled in the general cell 111A.
  • the HeNB 110B transmits (notifies) the detection result (eg, random access preamble, PRACH mask index) of the Enhanced PRACH signal to the MeNB 110A.
  • the detection result eg, random access preamble, PRACH mask index
  • the HeNB 110B may transmit the detection result of the Enhanced PRACH signal when the reception level of the Enhanced PRACH signal is equal to or higher than a predetermined threshold.
  • step 60 the MeNB 110A, based on the detection result of the Enhanced PRACH signal, based on the detection result of the Enhanced PRACH signal (random access preamble, PRACH mask index), MUE that interferes with the specific cell 111B (hereinafter, interference MUE) Is identified.
  • interference MUE random access preamble, PRACH mask index
  • Step 70 the MeNB 110A instructs the specified interference MUE to perform handover to a frequency different from the frequency used in the specific cell 111B.
  • the Enhanced PRACH signal is transmitted from the MUE to the HeNB 110B, and the detection result of the Enhanced PRACH signal is notified from the HeNB 110B to the MeNB 110A. Therefore, the MeNB 110A can specify the interference source (MUE) of the interference given to the specific cell 111B based on the detection result of the Enhanced PRACH signal.
  • MUE interference source
  • the MUE transmits the Enhanced PRACH signal in a unit time when uplink radio resources are not scheduled in the general cell 111A. Therefore, the Enhanced PRACH signal is not interfered with by an uplink signal transmitted from the general cell 111A (for example, an uplink signal transmitted from the MUE 10C illustrated in FIG. 4). Accordingly, the HeNB 110B can detect the Enhanced PRACH signal.
  • the HeNB 110B regulates the scheduling of the uplink radio resource without allocating the uplink radio resource in the specific cell 111B in the unit time when the uplink radio resource is not scheduled in the general cell 111A.
  • the HeNB 110B may restrict the scheduling of uplink radio resources at the transmission timing of the Enhanced PRACH signal only when the Enhanced PRACH signal is transmitted.
  • the Enhanced PRACH signal is not interfered with by the uplink signal transmitted from the specific cell 111B. Accordingly, the HeNB 110B can detect the Enhanced PRACH signal.
  • the random access preamble for generating the Enhanced PRACH signal is different from the random access preamble for generating the PRACH used in the specific cell 111B.
  • random access preambles are classified into a plurality of groups.
  • HeNB 110B selects a group different from the group to which the random access preamble used in specific cell 111B belongs as a RACH parameter candidate.
  • 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 the subframe timing in the general cell and the subframe timing in the specific cell are synchronized. However, the embodiment is not limited to this.
  • the HeNB 110B may detect the synchronization shift between the general cell and the specific cell and specify the reception timing of the Enhanced PRACH signal.
  • the HeNB 110B knows a unit time when uplink radio resources are not scheduled in the general cell 111A.
  • the MeNB 110A may notify the HeNB 110B of a unit time during which uplink radio resources are not scheduled in the general cell 111A (that is, the transmission timing of the Enhanced PRACH signal).
  • the transmission timing of the Enhanced PRACH signal may be notified by the subframe number. If the timing of the subframe in the general cell and the timing of the subframe in the specific cell are not synchronized, the transmission timing of the Enhanced PRACH signal may be notified by an absolute time common to the general cell and the specific cell .
  • the unit time in which the uplink radio resource is not scheduled in the general cell 111A is determined by the unit time in which the ABS is set in the general cell 111A.
  • the unit time when the uplink radio resource is not scheduled in the general cell 111A is an MBSFN sub in which uplink radio resource allocation information in the general cell 111A is not arbitrarily included in the PDCCH region among subframes in which MBMS data is transmitted. It may be defined by a frame.

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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から前記特定基地局に対して、前記一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間において、干渉検出用RACH信号を送信するステップAと、前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記干渉検出用RACH信号の検出結果を通知するステップBとを備える。

Description

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から前記特定基地局に対して、前記一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間において、干渉検出用RACH信号を送信するステップAと、前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記干渉検出用RACH信号の検出結果を通知するステップBとを備える。
 第1の特徴において、前記一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間は、前記一般セルにおいてABS(Almost Blank Subframe)が設定された単位時間によって定められる。
 第1の特徴において、移動通信方法は、前記特定基地局が、前記一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間において、前記特定セルにおいて上りリンク無線リソースを割当てずに、上りリンク無線リソースのスケジューリングを規制するステップCを備える。
 第1の特徴において、前記一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間は、サブフレーム単位又はリソースブロック単位で指定される。
 第1の特徴において、移動通信方法は、前記一般基地局から前記一般移動端末に対して、前記干渉検出用RACH信号の送信に用いるRACHパラメータを送信するステップD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RACHパラメータを選択するためのRACHパラメータ候補を通知するステップEを備える。
 第1の特徴において、前記特定セルにおいて干渉が生じている場合に、前記ステップEにおいて、前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記RACHパラメータ候補を通知する。
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Enhanced PRACH信号の送信タイミングを示す図である。 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。
 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から前記特定基地局に対して、前記一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間において、干渉検出用RACH信号を送信するステップAと、前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記干渉検出用RACH信号の検出結果を通知するステップBとを備える。
 実施形態では、一般移動端末から特定基地局に対して干渉検出用RACH信号が送信され、特定基地局から一般基地局に対して干渉検出用RACH信号の検出結果が通知される。従って、一般基地局は、干渉検出用RACH信号の検出結果によって、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。
 実施形態では、一般移動端末は、一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間において、干渉検出用RACH信号を送信する。従って、干渉検出用RACH信号は、一般セルから送信される上りリンク信号から干渉されない。従って、特定基地局は、干渉検出用RACH信号を検出することができる。
 例えば、一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間は、一般セルにおいてABS(Almost Blank Subframe)が設定された単位時間によって定められる。一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間は、MBMSデータが送信されるサブフレームのうち、一般セルにおける上りリンク無線リソースの割当て情報をPDCCH領域に恣意的に含めないMBSFNサブフレームによって定められてもよい。
 [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。
 第1実施形態では、一般セルと特定セルとの同期が取れていることが好ましい。従って、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ることが好ましい。
 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及びMUE10C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から一般セル111Aに送信される上りリンク信号は、MUEの位置によっては、HUE10Bから特定セル111Bに送信される上りリンク信号に干渉する。例えば、MUE10Aは、特定セル111Bに干渉を与えており、MUE10Cは、特定セル111Bに干渉を与えていない。
 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、MUEからHeNB110Bに対して、一般セル111Aにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間において干渉検出用RACH信号(以下、Enhanced PRACH信号)が送信され、HeNB110BからMeNB110Aに対して、Enhanced PRACH信号の検出結果が通知される。
 具体的には、一般セル111Aにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間は、図5に示すように、一般セル111AにおいてABS(Almost Blank Subframe)が設定された単位時間によって定められる。
 詳細には、一般セル111Aにおける下りリンク(Macro DL)において、サブフレームnでABSが設定されているケースについて考える。このようなケースでは、サブフレームnにおいて、サブフレームn+4の上りリンク無線リソースをMUEに割り当てることができない。従って、サブフレームn+4は、上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間である。
 従って、MUEは、サブフレームn+4において、HeNB110Bに対して、Enhanced PRACH信号を送信する。但し、MUEは、Enhanced PRACH信号の宛先がHeNB110Bであることを意識している訳ではないことに留意すべきである。
 (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、RACHパラメータ候補又はEnhanced PRACH信号の検出結果)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。RACHパラメータ候補は、RACHパラメータを選択するための候補である。例えば、RACHパラメータ候補は、Enhanced PRACH信号を生成するためのランダムアクセスプリアンブルの候補である。Enhanced PRACH信号の検出結果は、MeNB110Aによって指定されたRACHパラメータ(ランダムアクセスプリアンブル、PRACHマスクインデックス)を含む。
 送信部116Aは、UE10(例えば、MUE)に下りリンク信号(例えば、RACHパラメータ、Enhanced PRACH信号の送信タイミング)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にメッセージを送信する。RACHパラメータは、Enhanced PRACH信号の送信に用いるパラメータである。RACHパラメータは、例えば、ランダムアクセスプリアンブル、PRACHマスクインデックスを含む。
 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、Enhanced PRACH信号の検出結果(ランダムアクセスプリアンブル、PRACHマスクインデックス)に基づいて、特定セル111Bに干渉を与えるMUE(以下、干渉MUE)を特定する。制御部117Aは、特定された干渉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(例えば、Enhanced PRACH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、RACHパラメータ候補又はEnhanced PRACH信号の検出結果)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、HeNB110Bは、MeNB110Aに対して、HeNB110BのRACH構成情報(RACH Config Information)を送信(通知)する。RACH構成情報は、RACHを規定するものであり、RACHで使用するrootSequenceIndex、RACHを送信可能なタイミング、使用可能なランダムアクセスプリアンブルの範囲などを規定する。すなわち、RACH構成情報は、RACHパラメータ候補の一例である。また、HeNB110Bは、MeNB110Aに対して、干渉検出用RACH信号の送信タイミング(例えば、一般セル111AにおいてABSが設定された単位時間)を通知してもよい。
 ステップ30において、MeNB110Aは、MUEに対して、RACHパラメータ(例えば、ランダムアクセスプリアンブル、PRACHマスクインデックス)を送信する。ここで、MeNB110Aは、RACH構成情報に基づいて、RACHの送信可能なタイミングを取得して、取得されたタイミングの中から、干渉検出用RACH信号の送信タイミングをPRACHマスクインデックスによって指定する。干渉検出用RACH信号は、rootSequenceIndexの巡回符号に基づいて、ランダムアクセスプリアンブルで指示される部分を符号化する。
 なお、Enhanced PRACH信号の送信タイミングは、上述したように、一般セル111AにおいてABSが設定された単位時間によって定められる。
 ステップ40において、MUEは、一般セル111Aにおいて上りリンクのリソースがスケジューリングされていない単位時間において、MeNB110Aから受信したRACHパラメータを用いてEnhanced PRACH信号を送信する。
 ステップ50において、HeNB110Bは、MeNB110Aに対して、Enhanced PRACH信号の検出結果(例えば、ランダムアクセスプリアンブル、PRACHマスクインデックス)を送信(通知)する。
 ここで、HeNB110Bは、Enhanced PRACH信号の受信レベルが所定閾値以上である場合に、Enhanced PRACH信号の検出結果を送信してもよい。
 ステップ60において、MeNB110Aは、Enhanced PRACH信号の検出結果に基づいて、Enhanced PRACH信号の検出結果(ランダムアクセスプリアンブル、PRACHマスクインデックス)に基づいて、特定セル111Bに干渉を与えるMUE(以下、干渉MUE)を特定する。
 ステップ70において、MeNB110Aは、特定された干渉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。
 (作用及び効果)
 第1実施形態では、MUEからHeNB110Bに対してEnhanced PRACH信号が送信され、HeNB110BからMeNB110Aに対してEnhanced PRACH信号の検出結果が通知される。従って、MeNB110Aは、Enhanced PRACH信号の検出結果によって、特定セル111Bに与える干渉の干渉源(MUE)を特定することができる。
 第1実施形態では、MUEは、一般セル111Aにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間において、Enhanced PRACH信号を送信する。従って、Enhanced PRACH信号は、一般セル111Aから送信される上りリンク信号(例えば、図4に示すMUE10Cから送信される上りリンク信号)から干渉されない。従って、HeNB110Bは、Enhanced PRACH信号を検出することができる。
 [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、HeNB110Bは、一般セル111Aにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間において、特定セル111Bにおいて上りリンク無線リソースを割当てずに、上りリンク無線リソースのスケジューリングを規制する。
 ここで、HeNB110Bは、Enhanced PRACH信号が送信される場合にのみ、Enhanced PRACH信号の送信タイミングにおいて、上りリンク無線リソースのスケジューリングを規制してもよい。
 これによって、Enhanced PRACH信号は、特定セル111Bから送信される上りリンク信号から干渉されない。従って、HeNB110Bは、Enhanced PRACH信号を検出することができる。
 [変更例2]
 以下において、第1実施形態の変更例2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2において、Enhanced PRACH信号を生成するためのランダムアクセスプリアンブルは、特定セル111Bで用いられるPRACHを生成するためのランダムアクセスプリアンブルと異なる。
 ここで、3GPP規格において、ランダムアクセスプリアンブルは、複数のグループに分類されている。HeNB110Bは、特定セル111Bで用いられるランダムアクセスプリアンブルが属するグループとは異なるグループをRACHパラメータ候補として選択する。
 [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、一般セルにおけるサブフレームのタイミングと特定セルにおける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。HeNB110Bは、一般セルと特定セルとの同期ずれを検出して、Enhanced PRACH信号の受信タイミングを特定してもよい。
 実施形態では、一般セル111Aにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間をHeNB110Bが知っていることを前提としている。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。MeNB110Aは、HeNB110Bに対して、一般セル111Aにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間(すなわち、Enhanced PRACH信号の送信タイミング)を通知してもよい。一般セルにおけるサブフレームのタイミングと特定セルにおけるサブフレームのタイミングとの同期が取れている場合には、Enhanced PRACH信号の送信タイミングは、サブフレーム番号で通知されてもよい。一般セルにおけるサブフレームのタイミングと特定セルにおけるサブフレームのタイミングとの同期が取れていない場合には、Enhanced PRACH信号の送信タイミングは、一般セル及び特定セルに共通する絶対時間で通知されてもよい。
 実施形態では、一般セル111Aにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間は、一般セル111AにおいてABSが設定された単位時間によって定められる。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111Aにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間は、MBMSデータが送信されるサブフレームのうち、一般セル111Aにおける上りリンク無線リソースの割当て情報をPDCCH領域に恣意的に含めないMBSFNサブフレームによって定められてもよい。
 なお、米国仮出願第61/555207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 (7)

  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から前記特定基地局に対して、前記一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間において、干渉検出用RACH信号を送信するステップAと、
     前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記干渉検出用RACH信号の検出結果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.  前記一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間は、前記一般セルにおいてABS(Almost Blank Subframe)が設定された単位時間によって定められることを特徴とする請求項1に記載の移動通信方法。
  3.  前記特定基地局は、前記一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間において、前記特定セルにおいて上りリンク無線リソースを割当てずに、上りリンク無線リソースのスケジューリングを規制するステップC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。
  4.  前記一般セルにおいて上りリンク無線リソースがスケジューリングされていない単位時間は、サブフレーム単位又はリソースブロック単位で指定されることを特徴とする請求項3に記載の移動通信方法。
  5.  前記一般基地局から前記一般移動端末に対して、前記干渉検出用RACH信号の送信に用いるRACHパラメータ、及び、前記干渉検出用RACH信号の送信タイミングを送信するステップ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。
  6.  前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記RACHパラメータを選択するためのRACHパラメータ候補を通知するステップE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。
  7.  前記特定セルにおいて干渉が生じている場合に、前記ステップEにおいて、前記特定基地局から前記一般基地局に対して、前記RACHパラメータ候補を通知することを特徴とする請求項6に記載の移動通信方法。
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KYOCERA CORP: "Carrier-based HetNet ICIC", 3GPP TSG-RAN WG3 #73BIS R3-112611, 10 October 2011 (2011-10-10), XP050542309 *
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