WO2013077393A1 - 無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2013077393A1
WO2013077393A1 PCT/JP2012/080277 JP2012080277W WO2013077393A1 WO 2013077393 A1 WO2013077393 A1 WO 2013077393A1 JP 2012080277 W JP2012080277 W JP 2012080277W WO 2013077393 A1 WO2013077393 A1 WO 2013077393A1
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base station
data signal
carrier
signal
micro base
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アナス ベンジャブール
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0203Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks
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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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station and a radio communication method in a radio communication system in which micro cells are arranged in a macro cell.
  • LTE-advanced hereinafter LTE Release 10 specification
  • LTE or Rel-8 / 9 an advanced wireless interface of LTE (Long Term Evolution) Release 8/9 specification
  • LTE-A aims to achieve higher system performance than LTE while maintaining backward compatibility with LTE.
  • LTE-A In LTE-A, one requirement is to have backward compatibility with LTE, and a basic frequency block (hereinafter referred to as component carrier (CC)) having a bandwidth usable in LTE.
  • CC basic frequency block
  • a transmission band having a plurality of thus, simultaneous transmission of signals using a plurality of component carriers is called carrier aggregation (for example, Non-Patent Document 1).
  • a micro cell for example, a pico cell, a femto cell, a relay cell, etc.
  • a macro cell having a wide coverage area with a radius of several kilometers. Is done.
  • a network configuration in which nodes having different powers are overlaid in this way is called a HetNet (Heterogeneous Network).
  • a radio base station forming a macro cell is called a macro base station.
  • a radio base station for example, a pico base station, a femto base station, a relay base station, etc.
  • a micro base station that forms a micro cell.
  • the macro base station and the micro base station are used as a plurality of transmission points, and downlink communication is performed using a plurality of carriers from the plurality of transmission points.
  • transmission of a downlink signal from a macro base station using a coverage carrier and transmission of a downlink signal from a micro base station using a capacity carrier associated with the coverage carrier are also being studied.
  • the present invention has been made in view of the above points, and when performing downlink communication using a plurality of carriers from a plurality of transmission points with a macro base station and a micro base station serving as a plurality of transmission points,
  • An object is to provide a radio base station and a radio communication method suitable as a transmission point.
  • the radio base station of the present invention forms a macro cell in which a downlink signal is transmitted using a first carrier, and a micro base station that transmits a data signal using a second carrier associated with the first carrier is provided in the macro cell.
  • a non-data signal that is at least one of a synchronization signal, a broadcast signal, a measurement reference signal, and a downlink control signal is transmitted from the micro base station using the second carrier.
  • a determination unit that determines whether or not the non-data signal is transmitted from the micro base station by the determination unit, the non-carrier signal using the second carrier is transmitted to the micro base station.
  • a transmission unit that transmits instruction information for instructing the start of transmission of the data signal.
  • a radio base station is a radio base station that is arranged in a macro cell in which a downlink signal is transmitted using a first carrier and transmits a data signal using a second carrier associated with the first carrier. Instructing to start transmission of a non-data signal that is at least one of a synchronization signal, a broadcast signal, a measurement reference signal, and a downlink control signal using the second carrier from the macro base station forming the macro cell
  • a receiving unit configured to receive information; and a transmitting unit configured to start transmitting the non-data signal using the second carrier based on the received instruction information.
  • the radio communication method of the present invention is a radio in which a micro base station arranged in a macro cell in which a downlink signal is transmitted using a first carrier transmits a data signal using a second carrier associated with the first carrier.
  • a macro base station forming the macro cell transmits a non-data signal, which is at least one of a synchronization signal, a broadcast signal, a measurement reference signal, and a downlink control signal, from the micro base station to the second carrier.
  • the micro base station Determining whether to transmit using the micro base station, and if the macro base station is determined to transmit the non-data signal from the micro base station, the micro base station Transmitting instruction information for instructing the start of transmission of the non-data signal using a carrier; and the micro base station based on the instruction information from the macro base station.
  • the micro base station characterized in that it and a step of starting the transmission of the non-data signal using the second carrier.
  • a radio base station adapted as the plurality of transmission points And a wireless communication method can be provided.
  • HetNet It is a conceptual diagram of HetNet. It is explanatory drawing of the downlink physical channel structure in HetNet. It is a sequence diagram which shows the radio
  • 1 is an explanatory diagram of a system configuration of a wireless communication system according to a first embodiment.
  • 1 is a schematic configuration diagram of a macro base station and a micro base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a functional configuration diagram of a macro base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a functional configuration diagram of a micro base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram of a system configuration of a wireless communication system according to a second embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic configuration diagram of a macro base station and a micro base station according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a functional configuration diagram of a macro base station according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a functional configuration diagram of a micro base station according to a second embodiment.
  • FIG. 1 shows a conceptual diagram of HetNet.
  • the HetNet is a hierarchical network in which cells of various types of micro cells (small cells: pico cells, femto cells, relay cells, etc.) SC are overlaid in addition to macro cells (large cells) LC.
  • the macro base station 10 forms a macro cell LC having a relatively wide coverage area
  • the micro base station 20 forms a local micro cell SC smaller than the macro cell LC.
  • the macro base station 10 and the micro base station 20 are connected by a wired interface (for example, a high-speed line such as an optical fiber or a low-speed line) or a wireless link.
  • a wired interface for example, a high-speed line such as an optical fiber or a low-speed line
  • the HetNet shown in FIG. 1 it is also considered to perform downlink communication using different carriers using a macro base station and a micro base station as a plurality of transmission points. Specifically, the downlink signal is transmitted from the macro base station 10 using the coverage carrier (first carrier), and the downlink signal is transmitted from the micro base station 20 using the capacity carrier (second carrier) attached to the coverage carrier. Is being considered to send.
  • first carrier coverage carrier
  • second carrier capacity carrier
  • the coverage carrier is a carrier wave in a specific frequency band (for example, a frequency band that can be used in Rel. 8/9).
  • the coverage carrier is transmitted with a relatively large transmission power so as to cover a wide range of macro cells LC.
  • the coverage carrier is a relatively low frequency band and has a relatively narrow bandwidth (for example, 2 GHz).
  • the coverage carrier is Rel. Backward compatibility with 8/9.
  • the capacity carrier is associated with the coverage carrier, and is a carrier having a frequency band different from that of the coverage carrier (for example, a frequency band higher than the coverage carrier in FIG. 1). Since the capacity carrier only needs to cover the local microcell SC, the capacity carrier is transmitted with transmission power smaller than that of the coverage carrier. On the other hand, the capacity carrier has a wider bandwidth (for example, 3.5 GHz) than the coverage carrier in order to increase the capacity.
  • the capacity carrier is Rel. Does not have backward compatibility with 8/9.
  • the coverage carrier and the capacity carrier may be carrier waves of different component carriers.
  • the capacity carrier is also called an extension carrier.
  • FIG. 2A shows a physical channel configuration transmitted from the macro base station 10 using a coverage carrier.
  • FIG. 2B shows a physical channel configuration transmitted from the micro base station 20 using a capacity carrier.
  • a subframe is a predetermined transmission time unit (for example, 1 ms).
  • each subframe of a coverage carrier is composed of a control region composed of a maximum of 3 OFDM symbols at the head and a data region composed of the remaining OFDM symbols.
  • a downlink control signal Physical Downlink Control Channel (PDCCH)
  • a data signal Physical Data Shared Channel (PDSCH)
  • PDSCH Physical Data Shared Channel
  • a measurement reference signal Cell specific Reference Signal (CRS)
  • CRS Cell specific Reference Signal
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)) and a broadcast signal (Physical broadcast Channel (PBCH)) are transmitted at a predetermined period.
  • the synchronization signal is transmitted in a 5-subframe period with 6 resource blocks (1.08 MHz) of the center frequency of the coverage carrier in the data region of subframes # 0 and # 5.
  • the broadcast signal is transmitted at a predetermined cycle in 6 resource blocks (1.08 MHz) of the center frequency of the coverage carrier in the data region of subframe # 0.
  • non-data signals such as a synchronization signal, a broadcast signal, a measurement reference signal, and a downlink control signal are transmitted together with a user-specific data signal.
  • each subframe of the capacity carrier does not necessarily have a control region of the maximum 3 OFDM symbols at the head. This is because the capacity carrier is associated with the coverage carrier, and basically it is desired to transmit only the user-specific data signal.
  • the capacity carrier when there is a data signal to be transmitted from the micro base station 20, as shown in the subframe # 4 in FIG. 2B, the control region of the maximum 3 OFDM symbols at the head (see the subframe # 4 in FIG. 2B). Is provided. Also, in the capacity carrier, when there is a data signal to be transmitted from the micro base station 20, even if a downlink control signal is transmitted as a user specific control channel (E-PDCCH) in a data area of a specific subframe. Good.
  • E-PDCCH user specific control channel
  • a synchronization signal and a notification signal are transmitted at a predetermined period.
  • 6 resource blocks (1.08 MHz) of the center frequency of the capacity carrier are transmitted in 8 subframe periods.
  • it transmits with a predetermined period by 6 resource blocks (1.08 MHz) of the center frequency of a capacity carrier.
  • a measurement reference signal is also transmitted at a predetermined period.
  • a capacity carrier mainly transmits user-specific data signals in order to increase capacity. Therefore, for example, when there is no data signal (traffic) to be transmitted from the micro base station 20 using the capacity carrier, the micro base station 20 performs, for example, a synchronization signal, a broadcast signal, a measurement reference signal, downlink control, and the like. A non-data signal such as a signal may not be transmitted.
  • the inventors of the present invention have focused on the fact that the micro base station 20 does not always have to transmit a non-data signal by using a capacity carrier, and has reached the present invention.
  • a data signal is transmitted using a carrier.
  • the macro base station 10 forming the macro cell LC transmits a non-data signal, which is at least one of a synchronization signal, a broadcast signal, a measurement reference signal, and a downlink control signal, from the micro base station 20 using a capacity carrier. Decide whether or not.
  • the macro base station 10 instructs the micro base station 20 to start transmitting a non-data signal using a capacity carrier.
  • Send instruction information Based on the instruction information from the macro base station 10, the micro base station 20 starts transmitting a non-data signal using a capacity carrier.
  • the micro base station 20 is a non-data signal that is at least one of a synchronization signal, a broadcast signal, a measurement reference signal, and a downlink control signal in accordance with instruction information from the macro base station 10. Is transmitted using the capacity carrier, so that it is possible to prevent unnecessary transmission of non-data signals from the micro base station 20. As a result, it is possible to reduce interference caused by useless transmission of non-data signals from the micro base station 20 and to prevent an increase in power consumption of the micro base station 20.
  • FIG. 3 is a sequence diagram for explaining the wireless communication method according to the present invention.
  • the user terminal 30 is located in the macro cell LC and the micro cell SC.
  • the macro base station 10 transmits a downlink signal to the user terminal 30 using a coverage carrier (ST101). Specifically, as described with reference to FIG. 2A, the macro base station 10 transmits a data signal and a non-data signal using a coverage carrier.
  • the non-data signal is a signal different from the data signal, and is, for example, at least one of a synchronization signal, a notification signal, a measurement reference signal, and a downlink control signal.
  • Macro base station 10 determines whether or not to transmit a non-data signal from micro base station 20 using a capacity carrier (ST102). Specifically, the macro base station 10 uses the micro base station 20 based on traffic information indicating whether or not at least a part of the data signal (traffic) transmitted in the macro cell LC should be transmitted from the micro base station 20. Whether or not to transmit a non-data signal may be determined. Examples of the traffic information include information on the micro base station 20 detected by the user terminal 30 (for example, received signal quality from the micro base station 20) and position information of the user terminal 30 (micro base station 20 (or micro cell)). Or a list of IDs for identifying the micro base station 20 (or micro cell SC) detected by the user terminal 30 may be used.
  • traffic information include information on the micro base station 20 detected by the user terminal 30 (for example, received signal quality from the micro base station 20) and position information of the user terminal 30 (micro base station 20 (or micro cell)). Or a list of IDs for identifying the micro base station 20 (or micro
  • the macro base station 10 may determine to transmit a non-data signal from the micro base station 20 when the received signal quality from the micro base station 20 as traffic information is equal to or higher than a predetermined threshold. Further, the macro base station 10 may determine to transmit a non-data signal from the micro base station 20 when the position information of the user terminal 30 as the traffic information indicates that it is in the micro cell SC. Further, the macro base station 10 may decide to periodically transmit a non-data signal from the micro base station 20 using a capacity carrier, or may decide to transmit a non-periodic signal. .
  • the macro base station 10 transmits instruction information for instructing the micro base station 20 to start transmitting the non-data signal (ST103). ).
  • the instruction information may include a transmission cycle and a transmission start timing of the non-data signal.
  • the instruction information includes bit information (for example, 1: transmission start, 0 indicating transmission start of the non-data signal). : Transmission stop).
  • the macro base station 10 may transmit the instruction information to the micro base station 20 via a wired interface (for example, X2 interface).
  • a wired interface for example, X2 interface
  • the macro base station 10 and the micro base station 20 are connected by a high-speed line such as an optical fiber or a wired line such as a low-speed line.
  • the macro base station 10 may transmit the instruction information by higher layer signaling.
  • the macro base station 10 may transmit the instruction information to the micro base station 20 via a radio link (for example, a radio link backhaul) (in particular, using a coverage carrier).
  • the macro base station 10 transmits the instruction information as part of control information (for example, DCI (Downlink Control Information) or UCI (Uplink Control Information)) transmitted on the downlink control channel (PDCCH) of the coverage carrier. May be.
  • the macro base station 10 may transmit the instruction information by higher layer signaling (for example, RRC signaling). When transmitting by higher layer signaling, the instruction information is transmitted as part of the downlink data channel (PDSCH) of the coverage carrier.
  • a radio link for example, a radio link backhaul
  • the macro base station 10 transmits the instruction information as part of control information (for example, DCI (Downlink Control Information) or UCI (Uplink Control Information)) transmitted on the downlink control channel (PDCCH) of the coverage carrier. May be.
  • the macro base station 10 may transmit the instruction information by higher layer signaling (
  • the micro base station 20 starts transmission of a non-data signal using a capacity carrier based on the instruction information from the macro base station 10 (ST104). Specifically, as described with reference to FIG. 2B, the micro base station 20 transmits a data signal and a non-data signal using a capacity carrier.
  • the non-data signal is a signal different from the data signal, and is, for example, at least one of a synchronization signal, a notification signal, a measurement reference signal, and a downlink control signal.
  • the macro base station 10 determines whether or not to stop the transmission of the non-data signal using the capacity carrier from the micro base station 20 (ST105). Specifically, the macro base station 10 may determine whether to stop transmission of non-data signals from the micro base station 20 based on the traffic information described above. For example, when the received signal quality from the micro base station 20 as the traffic information is less than a predetermined threshold, the macro base station 10 may determine to stop transmitting the non-data signal from the micro base station 20. Further, the macro base station 10 may decide to stop transmitting the non-data signal from the micro base station 20 when the location information of the user terminal 30 as the traffic information indicates that it is outside the micro cell SC. .
  • the macro base station 10 may determine whether or not to change the transmission cycle of the non-data signal from the micro base station 20 in ST105. For example, when there is no data signal transmitted from the micro base station 20 using the capacity carrier, the macro base station 10 determines to change the transmission cycle of the non-data signal from the micro base station 20 longer. Alternatively, the macro base station 10 changes the transmission cycle of the non-data signal from the micro base station 20 longer when the amount of data transmitted from the micro base station 20 using the capacity carrier is equal to or less than a predetermined threshold. You may decide that.
  • the macro base station 10 determines to stop the transmission of the non-data signal from the micro base station 20
  • the macro base station 10 transmits instruction information for instructing the micro base station 20 to stop the transmission of the non-data signal ( ST106). If it is determined in ST105 that the micro base station 20 changes the transmission cycle of the non-data signal, the macro base station 10 instructs the micro base station 20 to change the transmission cycle of the non-data signal. Instruction information to be transmitted may be transmitted.
  • the micro base station 20 stops the transmission of the non-data signal using the capacity carrier based on the instruction information from the macro base station 10 (ST107). Note that the micro base station 20 may change the transmission cycle of the non-data signal using the capacity carrier based on the instruction information from the macro base station 10 in ST107.
  • the micro base station 20 is a non-data signal that is at least one of a synchronization signal, a broadcast signal, a measurement reference signal, and a downlink control signal in accordance with the instruction information from the macro base station 10. Is transmitted using the capacity carrier, so that it is possible to prevent unnecessary transmission of non-data signals from the micro base station 20. As a result, it is possible to reduce interference caused by useless transmission of non-data signals from the micro base station 20 and to prevent an increase in power consumption of the micro base station 20.
  • a wireless communication system includes an LTE system having a relatively narrow system band (for example, a maximum of 20 MHz) and a basic frequency block (hereinafter referred to as a component carrier) that uses the system band of the LTE system as a unit. ) Coexist with an LTE-A system having a system band that is a combination of a plurality of system bandwidths.
  • the LTE-A system has a system bandwidth of up to 100 MHz by combining up to five component carriers. Thus, combining a plurality of component carriers to increase the bandwidth is called carrier aggregation.
  • the LTE-A system may be called IMT-Advanced or 4G.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission method that reduces interference between terminals by dividing a system band into bands each consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals using different bands. .
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of the system configuration of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the wireless communication system shown in FIG. 4 is a HetNet that overlays a micro cell SC in a macro cell LC.
  • the macro base station 10 performs communication using a coverage carrier with the user terminal 30 located in the macro cell LC.
  • the micro base station 20 performs communication using the capacity carrier with the user terminal 30 located in the micro cell SC.
  • a coverage carrier is a carrier in a specific frequency band.
  • the coverage carrier is transmitted with a relatively large transmission power so as to cover a wide range of macro cells LC.
  • the capacity carrier is associated with the coverage carrier and is a carrier having a frequency band different from that of the coverage carrier. Since the capacity carrier only needs to cover the local microcell SC, the capacity carrier is transmitted with transmission power smaller than that of the coverage carrier.
  • the coverage carrier and the component carrier may be carrier waves of different component carriers.
  • the macro base station 10 and the micro base station 20 are connected by wires (for example, a high-speed line such as an optical fiber or a low-speed line).
  • wires for example, a high-speed line such as an optical fiber or a low-speed line.
  • an X2 interface is used as a transmission path interface for connecting the macro base station 10 and the micro base station 20.
  • the macro base station 10 is connected to a core network device (not shown) (for example, mobility management entity (MME), serving gateway (S-GW), etc.).
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving gateway
  • the micro base station 20 (for example, a pico base station) may be directly connected to a core network device (not shown) or may be connected via the macro base station 10.
  • the micro base station 20 (for example, a femto base station) may be connected to the Internet via a broadband line (not shown).
  • the user terminal 30 supports both LTE and LTE-A. For this reason, the user terminal 30 located in both the macro cell LC and the micro cell SC receives a downlink signal using a coverage carrier from the macro base station 10 and a downlink signal using a capacity carrier from the micro base station 20. Can be received simultaneously.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram of a macro base station and a micro base station according to the first embodiment.
  • a pico base station or a femto base station is used as the micro base station 20 of the first embodiment.
  • the macro base station 10 includes a transmission / reception antenna 11, an amplifier unit 12 that amplifies a signal transmitted / received by the transmission / reception antenna 11, a transmission / reception unit 13 that transmits / receives a signal via the transmission / reception antenna 11, a baseband signal processing unit 14,
  • the scheduler 15 for allocating resources to the user terminal 30 is connected to a host device via a wired interface (for example, an S1-U interface or an S1-MME interface), and is connected to a micro via a wired interface (for example, an X2 interface) And a transmission path interface 16 connected to the base station 20.
  • a wired interface for example, an S1-U interface or an S1-MME interface
  • a micro for example, an X2 interface
  • a transmission path interface 16 connected to the base station 20.
  • Downlink data transmitted from the macro base station 10 to the user terminal is input from the host device to the baseband signal processing unit 14 via the transmission path interface 16.
  • the baseband signal processing unit 14 performs baseband processing (for example, retransmission control, transmission format selection, channel coding, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform), precoding, etc.) on the input downlink data.
  • the transmission / reception unit 13 frequency-converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 14 into a radio frequency band, and transmits the radio frequency band via the amplifier unit 12 and the transmission / reception antenna 11.
  • an uplink signal transmitted from the user terminal 30 to the macro base station 10 is input to the transmission / reception unit 13 via the transmission / reception antenna 11 and the amplifier unit 12.
  • the uplink signal is frequency-converted by the transmission / reception unit 13 and input to the baseband signal processing unit 14.
  • the baseband signal processing unit 14 performs baseband processing (for example, FFT (Fast Fourier Transform), error correction decoding, retransmission control, etc.) on the input uplink signal, and transmits the decoded uplink data to the transmission path interface 16. Is output to the host device.
  • baseband processing for example, FFT (Fast Fourier Transform), error correction decoding, retransmission control, etc.
  • the micro base station 20 includes a transmission / reception antenna 21, an amplifier unit 22 that amplifies a signal transmitted / received by the transmission / reception antenna 21, a transmission / reception unit 23 that transmits / receives a signal via the transmission / reception antenna 21, a baseband signal processing unit 24, Transmission that is connected to the host device via the scheduler 25 and a wired interface (for example, S1-U interface or S1-MME interface) and to the macro base station 10 via a wired interface (for example, X2 interface) Road interface 26.
  • a wired interface for example, S1-U interface or S1-MME interface
  • a wired interface for example, X2 interface
  • the configuration of the transmission / reception antenna 21, the amplifier unit 22, the transmission / reception unit 23, and the baseband signal processing unit 24 of the micro base station 20 includes the transmission / reception antenna 11, the amplifier unit 12, the transmission / reception unit 13, and the baseband signal processing of the macro base station 10. This is basically the same as the unit 14.
  • the scheduler 25 controls resource allocation to the user terminals 30 under the microcell SC and also cooperates with the scheduler 15 of the macro base station 10.
  • the transmission path interface 26 may be connected to a host device via a wired interface.
  • FIG. 6 is a functional configuration diagram of the macro base station according to the first embodiment.
  • the functional configuration shown in FIG. 6 mainly relates to the baseband signal processing unit 14 of FIG.
  • the macro base station 10 includes a traffic information acquisition unit 141, a determination unit 142, and an instruction information generation unit 143.
  • the traffic information acquisition unit 141 acquires traffic information indicating whether or not at least a part of the data signal (traffic) transmitted in the macro cell LC should be transmitted from the micro base station 20.
  • traffic information for example, the location information of the user terminal 30, the information of the micro base station 20 detected by the user terminal 30 (for example, the received signal quality from the micro base station 20), the location information of the user terminal 30 ( Information on the ID list of the micro cell discovered by the user terminal 30 and the like.
  • the traffic information acquisition unit 141 acquires the traffic information reported from the user terminal 30 (for example, information on the micro base station 20 detected by the user terminal 30) via the transmission / reception unit 13. Good.
  • the traffic information acquisition unit 141 may acquire the traffic information (for example, location information of the user terminal 30) reported from the higher-level device via the transmission path interface 16.
  • the traffic information acquisition unit 141 outputs the acquired traffic information to the determination unit 142.
  • the determination unit 142 determines whether to transmit a non-data signal from the micro base station 20 using a capacity carrier.
  • the non-data signal is at least one of a synchronization signal, a broadcast signal, a measurement reference signal, and a downlink control signal.
  • the determination unit 142 may determine whether to transmit a non-data signal using a capacity carrier from the micro base station 20 based on the traffic information acquired by the traffic information acquisition unit 141. Good. For example, when the determination unit 142 indicates that at least a part of a data signal (traffic) transmitted in the macro cell LC should be transmitted from the micro base station 20 (for example, the location information of the user 30 indicates that the micro base station 20 When it is in the micro cell SC or when the received signal quality of the micro base station 20 detected by the user terminal 30 is equal to or higher than a predetermined threshold), a non-data signal is transmitted from the micro base station 20 using a capacity carrier. You may decide that.
  • a capacity carrier for example, when the determination unit 142 indicates that at least a part of a data signal (traffic) transmitted in the macro cell LC should be transmitted from the micro base station 20 (for example, the location information of the user 30 indicates that the micro base station 20 When it is in the micro cell SC or when the received signal quality of the micro base station 20 detected by
  • the determination unit 142 may determine whether or not to periodically transmit a non-data signal using a capacity carrier from the micro base station 20. For example, when the non-data signal is at least one of a synchronization signal, a notification signal, and a measurement reference signal, the determination unit 142 determines to periodically transmit the non-data signal. When it is determined that the non-data signal is periodically transmitted, the instruction information generated by the instruction information generation unit 143 to be described later may include the transmission cycle and the transmission start timing of the non-data signal. Good.
  • the determination unit 142 may determine whether to transmit a non-data signal using a capacity carrier from the micro base station 20 aperiodically. For example, when the non-data signal is a measurement reference signal, the determination unit 142 determines to transmit the non-data signal aperiodically. When it is determined that the non-data signal is transmitted aperiodically, the instruction information generated by the instruction information generation unit 143 to be described later may include bit information that instructs transmission of the non-data signal. Good.
  • the determination unit 142 may determine whether or not to stop the transmission of the non-data signal using the capacity carrier from the micro base station 20. For example, the determination unit 142 indicates that the traffic information indicates that at least a part of the data signal (traffic) transmitted in the macro cell LC should not be transmitted from the micro base station 20 (for example, the location information of the user 30 is When the micro base station 20 is out of the micro cell SC, or when the received signal quality of the micro base station 20 detected by the user terminal 30 is less than a predetermined threshold), the non-data signal from the micro base station 20 Decide to stop sending.
  • the traffic information indicates that at least a part of the data signal (traffic) transmitted in the macro cell LC should not be transmitted from the micro base station 20 (for example, the location information of the user 30 is When the micro base station 20 is out of the micro cell SC, or when the received signal quality of the micro base station 20 detected by the user terminal 30 is less than a predetermined threshold).
  • the determination unit 142 may determine whether or not to change the transmission cycle of the non-data signal using the capacity carrier from the micro base station 20. For example, when the traffic information acquisition unit 141 detects that there is no data signal transmitted from the micro base station 20, the determination unit 142 changes the transmission cycle of the non-data signal from the micro base station 20 to be longer. To decide. Alternatively, when the macro base station 10 detects that the traffic information acquisition unit 141 detects that the amount of data transmitted from the micro base station 20 using the capacity carrier is equal to or less than a predetermined threshold, the micro base station 20 It may be decided to change the transmission cycle of the non-data signal longer.
  • the instruction information generation unit 143 instructs the micro base station 20 to start transmitting the non-data signal. Instruction information to be generated is generated.
  • the instruction information generation unit 143 outputs the generated instruction information to the transmission path interface 16. The instruction information is transmitted from the transmission path interface 16 (transmission unit) to the micro base station 20.
  • FIG. 7 is a functional configuration diagram of the micro base station according to the first embodiment.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 mainly relates to the baseband signal processing unit 24 of FIG.
  • the micro base station 20 includes an instruction information acquisition unit 241, a channel signal generation unit 242, and an OFDM modulation unit 243.
  • the instruction information acquisition unit 241 acquires instruction information from the macro base station 10 via the transmission path interface 26 (reception unit).
  • the channel signal generation unit 242 includes a synchronization signal generation unit 2421, a measurement reference signal generation unit 2422, a notification signal generation unit 2423, a PDCCH generation unit 2424, and a PDSCH generation unit 2425.
  • the synchronization signal generator 2421 generates a synchronization signal in accordance with an instruction from the scheduler 25. Specifically, the synchronization signal generation unit 2421 generates a synchronization signal arranged in a subframe instructed by the scheduler 25.
  • the synchronization signal may include PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal) in addition to SS (Synchronization Signal).
  • the measurement reference signal generation unit 2422 generates a measurement reference signal in accordance with an instruction from the scheduler 25. Specifically, the measurement reference signal generation unit 2422 generates a measurement reference signal arranged in a subframe instructed from the scheduler 25. Note that the measurement reference signal may include UE-specific RS, DM-RS, and CSI-RS in addition to CRS.
  • the notification signal generator 2423 generates a notification signal in accordance with an instruction from the scheduler 25. Specifically, the notification signal generator 2423 generates a notification signal arranged in a subframe instructed from the scheduler 25.
  • the broadcast signal includes PBCH, and a MIB (Master Information Block) is transmitted on the PBCH.
  • the PDCCH generation unit 2424 generates a downlink control signal in accordance with an instruction from the scheduler 25. Specifically, the PDCCH generation unit 2424 generates a downlink control signal arranged in a subframe instructed from the scheduler 25.
  • the downlink control signal includes PDCCH, and DCI (Downlink Control Information) and UCI (Uplink Control Information) are transmitted on the PDCCH. Further, the downlink control signal may include an E-PDCCH (Enhanced-PDCCH) transmitted in the data region of the subframe (an OFDM symbol other than the first maximum 3 OFDM symbols).
  • E-PDCCH Enhanced-PDCCH
  • the PDSCH generation unit 2425 generates a data signal in accordance with an instruction from the scheduler 25. Specifically, the PDSCH generation unit 2425 generates a data signal arranged in a subframe instructed from the scheduler 25.
  • the data signal may include not only user data but also signaling information of an upper layer (for example, an RRC layer).
  • the scheduler 25 performs scheduling of signals generated by the channel signal generation unit 242. Specifically, the scheduler 25 instructs the PDSCH generation unit 2425 to generate a data signal based on the user data received from the host device. In addition, the scheduler 25 determines, based on the instruction information acquired by the instruction information acquisition unit 241, the synchronization signal generation unit 2421, the measurement reference signal generation unit 2422, the notification signal generation unit 2423, and the PDCCH generation unit 2424, respectively. Instructing generation of a synchronization signal, a reference signal for measurement, a notification signal, and a downlink control signal.
  • the scheduler 25 schedules the synchronization signal, the measurement reference signal, the notification signal, and the downlink control signal based on the instruction information acquired by the instruction information acquisition unit 241, so that the synchronization signal and the measurement reference signal are scheduled. Control of transmission start, transmission stop and change of transmission cycle of broadcast signal and downlink control signal.
  • the OFDM modulation unit 243 generates downlink signals by mapping downlink signals including other downlink channel signals and uplink resource allocation information signals to subcarriers, performing inverse fast Fourier transform (IFFT), and adding a CP. To do.
  • the OFDM modulation unit 243 outputs the generated downlink signal to the transmission / reception unit 23 (transmission unit).
  • the downlink signal output to the transmission / reception unit 23 is transmitted using the capacity carrier via the amplifier unit 22 and the transmission / reception antenna 21.
  • the macro base station 10 transmits the instruction information for instructing the start of transmission of the non-data signal using the capacity carrier from the micro base station 20 to the wired interface (for example, To the micro base station 20 via the X2 interface).
  • the micro base station 20 transmits a non-data signal using a capacity carrier based on the instruction information from the macro base station 10. Therefore, useless transmission of non-data signals from the micro base station 20 can be prevented. As a result, it is possible to reduce interference caused by useless transmission of non-data signals from the micro base station 20 and to prevent an increase in power consumption of the micro base station 20.
  • Example 2 Next, a radio communication system according to the second embodiment will be described with reference to FIGS.
  • the wireless communication system according to the second embodiment is different from the first embodiment in that the macro base station 10 and the micro base station 20 are connected by a wireless link. Below, it demonstrates centering around difference with Example 1.
  • FIG. 1 illustrates that the macro base station 10 and the micro base station 20 are connected by a wireless link.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram of the system configuration of the wireless communication system according to the second embodiment. As shown in FIG. 8, the macro base station 10 and the micro base station 20 according to the second embodiment are different from the first embodiment in that they are not connected via a wired interface.
  • FIG. 9 is a schematic configuration diagram of a macro base station and a micro base station according to the second embodiment.
  • the macro base station 10 and the micro base station 20 are different from the first embodiment in that wireless communication is performed via a wireless link backhaul.
  • a micro base station is controlled using a coverage carrier as a radio link backhaul. Therefore, the micro base station 20 according to the second embodiment includes a transmission antenna 21b that performs communication using a coverage carrier, in addition to a transmission antenna 21a that performs communication using a capacity carrier, an amplifier unit 22a, and a transmission / reception unit 23a.
  • An amplifier unit 22b and a transmission / reception unit 23b are provided.
  • a relay base station is used as the macro base station 20 of the second embodiment.
  • FIG. 10 is a functional configuration diagram of the macro base station according to the second embodiment.
  • the instruction information generation unit 143 of the macro base station 10 according to the second embodiment generates instruction information in accordance with an instruction from the scheduler 15.
  • the instruction information generation unit 143 outputs the generated instruction information to the transmission / reception unit 13 (transmission unit).
  • the scheduler 15 schedules the instruction information generated by the instruction information generation unit 143.
  • the instruction information generated by the instruction information generation unit 143 may be scheduled as part of the downlink control channel (PDCCH). Or when the said instruction information is transmitted by upper layer signaling (for example, RRC signaling), the said instruction information may be scheduled as a part of downlink data channel (PDSCH).
  • the instruction information output to the transmission / reception unit 13 is transmitted using the coverage carrier via the amplifier unit 12 and the transmission / reception antenna 11.
  • FIG. 11 is a functional configuration diagram of the micro base station according to the second embodiment.
  • the instruction information acquisition unit 241 of the micro base station 20 according to the second embodiment acquires the instruction information received by the transmission / reception unit 23b (reception unit) using the coverage carrier. Different from 1. Further, the downlink signal generated by the OFDM modulation unit 243 is output to the transmission / reception unit 23a. The downlink signal output to the transmission / reception unit 23a is transmitted using a capacity carrier via the amplifier unit 22a and the transmission / reception antenna 21a.
  • the macro base station 10 transmits the instruction information for instructing the start of transmission of the non-data signal using the capacity carrier from the micro base station 20 to the wireless link (for example, It transmits to the micro base station 20 via a radio link backhaul (especially using a coverage carrier).
  • the micro base station 20 transmits a non-data signal using a capacity carrier based on the instruction information from the macro base station 10. Therefore, useless transmission of non-data signals from the micro base station 20 can be prevented. As a result, it is possible to reduce interference caused by useless transmission of non-data signals from the micro base station 20 and to prevent an increase in power consumption of the micro base station 20.
  • the present invention has been described in detail using the above-described embodiments. However, it is obvious for those skilled in the art that the present invention is not limited to the embodiments described in the present specification.
  • the number of users and the number of processing units in the apparatus are not limited to this, and can be appropriately changed according to the apparatus configuration.
  • the present invention can be implemented as modifications and changes without departing from the spirit and scope of the present invention defined by the description of the scope of claims. Therefore, the description of the present specification is for illustrative purposes and does not have any limiting meaning to the present invention.

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Abstract

 マクロ基地局及びマイクロ基地局を複数の送信ポイントとして、当該複数の送信ポイントから複数のキャリアを用いて下り通信を行う場合の無線通信方法を提供する。本発明の無線通信方法では、マクロセルを形成するマクロ基地局(10)が、同期信号、報知信号、測定用参照信号及び下り制御信号の少なくとも1つである非データ信号を、前記マイクロ基地局から前記キャパシティキャリアを用いて送信するか否かを決定し(ST102)、前記非データ信号をマイクロ基地局から送信することが決定された場合、マイクロ基地局(20)に対して、キャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信開始を指示する指示情報を送信し(ST103)、マイクロ基地局(20)が、マクロ基地局(10)からの指示情報に基づいて、キャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信を開始する(ST104)。

Description

無線基地局及び無線通信方法
 本発明は、マクロセル内にマイクロセルが重ねて配置された無線通信システムにおける無線基地局及び無線通信方法に関する。
 現在3GPP(Third Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)Release 8/9仕様(以下、LTE又はRel-8/9という)の発展型無線インターフェースであるLTE-advanced(以下、LTE Release 10仕様以降の仕様を総称して「LTE-A」という)の標準化がすすめられている。LTE-Aは、LTEとのバックワードコンパチビリティを保ちつつ、LTEよりもさらに高いシステム性能の実現を目指している。
 LTE-Aでは、LTEとの後方互換性(Backward compatibility)を持つことが一つの要求条件となっており、LTEで使用可能な帯域幅を有する基本周波数ブロック(以下、コンポーネントキャリア(CC)という)を複数有する送信帯域を採用する。このように、複数のコンポーネントキャリアを用いて信号を同時送信することをキャリアアグリゲーションと呼ぶ(例えば、非特許文献1)。
 また、LTE-Aでは、半径数キロメートル程度の広範囲のカバレッジエリアを有するマクロセル内に、半径数十メートル程度の局所的なカバレッジエリアを有するマイクロセル(例えば、ピコセル、フェムトセル、リレーセルなど)が形成される。このように、電力が異なるノードがオーバレイするネットワーク構成をHetNet(Heterogeneous Network)と呼ぶ。また、マクロセルを形成する無線基地局のことをマクロ基地局と呼ぶ。さらに、マイクロセルを形成する無線基地局(例えば、ピコ基地局、フェムト基地局、リレー基地局など)をマイクロ基地局と呼ぶ。
3GPP,TS36.300
 ところで、上述のHetNetでは、マクロ基地局及びマイクロ基地局を複数の送信ポイントとして、当該複数の送信ポイントから複数のキャリアを用いて下り通信を行うことも検討されている。具体的には、カバレッジキャリアを用いてマクロ基地局から下り信号を送信するとともに、カバレッジキャリアに付随するキャパシティキャリアを用いてマイクロ基地局から下り信号を送信することも検討されている。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、マクロ基地局及びマイクロ基地局を複数の送信ポイントとして、当該複数の送信ポイントから複数のキャリアを用いて下り通信を行う場合に、当該複数の送信ポイントとして適合した無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的とする。
 本発明の無線基地局は、第1キャリアを用いて下り信号が送信されるマクロセルを形成し、前記第1キャリアに付随する第2キャリアを用いてデータ信号を送信するマイクロ基地局が前記マクロセル内に配置される無線基地局であって、同期信号、報知信号、測定用参照信号及び下り制御信号の少なくとも1つである非データ信号を、前記マイクロ基地局から前記第2キャリアを用いて送信するか否かを決定する決定部と、前記決定部によって前記非データ信号を前記マイクロ基地局から送信することが決定された場合、前記マイクロ基地局に対して、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信開始を指示する指示情報を送信する送信部と、を具備することを特徴とする。
 本発明の無線基地局は、第1キャリアを用いて下り信号が送信されるマクロセル内に配置され、前記第1キャリアに付随する第2キャリアを用いてデータ信号を送信する無線基地局であって、前記マクロセルを形成するマクロ基地局からの、前記第2キャリアを用いた、同期信号、報知信号、測定用参照信号及び下り制御信号の少なくとも1つである非データ信号の送信開始を指示する指示情報を受信する受信部と、受信された前記指示情報に基づいて、前記第2キャリアを用いて前記非データ信号の送信を開始する送信部と、を具備することを特徴とする。
 本発明の無線通信方法は、第1キャリアを用いて下り信号が送信されるマクロセル内に配置されたマイクロ基地局が、前記第1キャリアに付随する第2キャリアを用いてデータ信号を送信する無線通信方法であって、前記マクロセルを形成するマクロ基地局が、同期信号、報知信号、測定用参照信号及び下り制御信号の少なくとも1つである非データ信号を、前記マイクロ基地局から前記第2キャリアを用いて送信するか否かを決定する工程と、前記マクロ基地局が、前記非データ信号を前記マイクロ基地局から送信することが決定された場合、前記マイクロ基地局に対して、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信開始を指示する指示情報を送信する工程と、前記マイクロ基地局が、前記マクロ基地局からの前記指示情報に基づいて、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信を開始する工程と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、マクロ基地局及びマイクロ基地局を複数の送信ポイントとして、当該複数の送信ポイントから複数のキャリアを用いて下り通信を行う場合に、当該複数の送信ポイントとして適合した無線基地局及び無線通信方法を提供できる。
HetNetの概念図である。 HetNetにおける下り物理チャネル構成の説明図である。 本発明に係る無線通信方法を示すシーケンス図である。 実施例1に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。 実施例1に係るマクロ基地局及びマイクロ基地局の概略構成図である。 実施例1に係るマクロ基地局の機能構成図である。 実施例1に係るマイクロ基地局の機能構成図である。 実施例2に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。 実施例2に係るマクロ基地局及びマイクロ基地局の概略構成図である。 実施例2に係るマクロ基地局の機能構成図である。 実施例2に係るマイクロ基地局の機能構成図である。
 図1は、HetNetの概念図を示している。HetNetは、図1に示すように、マクロセル(大セル)LCに加え、マイクロセル(小セル:ピコセル、フェムトセル、リレーセル等)SCの様々な形態のセルをオーバレイした階層型ネットワークである。このHetNetにおいては、マクロ基地局10は、相対的に広いカバーエリアを有するマクロセルLCを形成し、マイクロ基地局20は、マクロセルLCよりも小さい局所的なマイクロセルSCを形成する。また、マクロ基地局10とマイクロ基地局20とは、有線インターフェース(例えば、光ファイバなどの高速回線や低速回線)又は無線リンクで接続される。
 図1に示すHetNetでは、マクロ基地局及びマイクロ基地局を複数の送信ポイントとして異なるキャリアを用いて下り通信を行うことも検討されている。具体的には、カバレッジキャリア(第1キャリア)を用いてマクロ基地局10から下り信号を送信するとともに、カバレッジキャリアに付随するキャパシティキャリア(第2キャリア)を用いてマイクロ基地局20から下り信号を送信することが検討されている。
 ここで、カバレッジキャリアとは、特定の周波数帯域(例えば、Rel.8/9で使用可能な周波数帯域)の搬送波である。カバレッジキャリアは、広範なマクロセルLCをカバーするように、相対的に大きい送信電力で送信される。また、カバレッジキャリアは、相対的に低い周波数帯であり、相対的に狭い帯域幅(例えば、2GMHz)を有する。また、カバレッジキャリアは、Rel.8/9とのバックワードコンパチビリティを有する。
 一方、キャパシティキャリアとは、カバレッジキャリアに付随するものであり、カバレッジキャリアとは異なる周波数帯域(例えば、図1では、カバレッジキャリアよりも高い周波数帯域)の搬送波である。キャパシティキャリアは、局所的なマイクロセルSCをカバーすればよいため、カバレッジキャリアよりも小さい送信電力で送信される。一方、キャパシティキャリアは、高容量化を可能とするため、カバレッジキャリアよりも広い帯域幅(例えば、3.5GHz)を有する。また、キャパシティキャリアは、Rel.8/9とのバックワードコンパチビリティを有しない。
 なお、複数のコンポーネントキャリアを送信帯域とするキャリアアグリゲーションが行なわれる場合、カバレッジキャリアとキャパシティキャリアとは、異なるコンポーネントキャリアの搬送波であってもよい。かかる場合、キャパシティキャリアは、エクステンションキャリアとも呼ばれる。
 次に、図2を参照し、HetNetにおける下り物理チャネル構成を説明する。図2Aは、マクロ基地局10からカバレッジキャリアを用いて送信される物理チャネル構成を示す。図2Bは、マイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて送信される物理チャネル構成を示す。なお、図2A及び図2Bにおいて、サブフレームとは、所定の送信時間単位(例えば、1ms)である。
 図2Aに示すように、カバレッジキャリアの各サブフレームは、先頭の最大3OFDMシンボルからなる制御領域と残りのOFDMシンボルからなるデータ領域とから構成される。各サブフレームの制御領域では、下り制御信号(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))が送信される。また、各サブフレームのデータ領域では、データ信号(Physical Data Shared Channel(PDSCH))が送信される。また、各サブフレームの制御領域及びデータ領域では、測定用参照信号(Cell specific Reference Signal(CRS))も送信される。
 また、カバレッジキャリアの特定のサブフレームのデータ領域では、所定周期で、同期信号(Synchronization Signal(SS))や報知信号(Physical broadcast Channel(PBCH))が送信される。例えば、図2Aでは、同期信号は、サブフレーム#0及び#5のデータ領域において、カバレッジキャリアの中心周波数の6リソースブロック(1.08MHz)で、5サブフレーム周期で送信される。また、図2Aでは、報知信号は、サブフレーム#0のデータ領域において、カバレッジキャリアの中心周波数の6リソースブロック(1.08MHz)で、所定周期で送信される。
 以上のように、カバレッジキャリアでは、ユーザ固有のデータ信号とともに、同期信号、報知信号、測定用参照信号、下り制御信号などの非データ信号が伝送される。
 一方、図2Bに示すように、キャパシティキャリアの各サブフレームは、先頭最大3OFDMシンボルの制御領域を有するとは限らない。キャパシティキャリアは、カバレッジキャリアに付随するものであることから、基本的にユーザ固有のデータ信号のみを伝送することが望まれるためである。
 キャパシティキャリアにおいては、マイクロ基地局20から送信すべきデータ信号がある場合に、図2Bのサブフレーム#4に示すように、先頭最大3OFDMシンボルの制御領域(図2Bのサブフレーム#4参照)が設けられる。また、キャパシティキャリアにおいては、マイクロ基地局20から送信すべきデータ信号がある場合に、特定のサブフレームのデータ領域で、ユーザ固有制御チャネル(E-PDCCH)として下り制御信号が送信されてもよい。
 また、キャパシティキャリアの特定のサブフレームのデータ領域では、所定周期で、同期信号や報知信号が送信される。例えば、図2Bでは、キャパシティキャリアの中心周波数の6リソースブロック(1.08MHz)で、8サブフレーム周期で送信される。また、図2Bでは、キャパシティキャリアの中心周波数の6リソースブロック(1.08MHz)で、所定周期で送信される。また、各サブフレームでは、所定周期で、測定用参照信号も送信される。
 以上のように、キャパシティキャリアは、高容量化のために、主にユーザ固有のデータ信号が伝送するものである。したがって、例えば、マイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて送信すべきデータ信号(トラヒック)がない場合には、マイクロ基地局20は、例えば、同期信号、報知信号、測定用参照信号、下り制御信号などの非データ信号を送信しなくともよい。本発明者らは、マイクロ基地局20は、キャパシティキャリアを用いて非データ信号を常に送信しなくともよいという点に着目し、本発明をするに至ったものである。
 本発明に係る無線通信方法においては、カバレッジキャリア(第1キャリア)を用いて下り信号が送信されるマクロセルLC内に配置されたマイクロ基地局20が、カバレッジキャリアに付随するキャパシティキャリア(第2キャリア)を用いてデータ信号を送信する。マクロセルLCを形成するマクロ基地局10は、同期信号、報知信号、測定用参照信号及び下り制御信号の少なくとも1つである非データ信号を、マイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて送信するか否かを決定する。また、マクロ基地局10は、上記非データ信号をマイクロ基地局20から送信することが決定された場合、マイクロ基地局20に対して、キャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信開始を指示する指示情報を送信する。マイクロ基地局20は、マクロ基地局10からの指示情報に基づいて、キャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信を開始する。
 本発明に係る無線通信方法によれば、マイクロ基地局20は、マクロ基地局10からの指示情報に従って、同期信号、報知信号、測定用参照信号及び下り制御信号の少なくとも1つである非データ信号を、キャパシティキャリアを用いて送信するので、マイクロ基地局20からの無駄な非データ信号の送信を防ぐことができる。この結果、マイクロ基地局20からの無駄な非データ信号の送信に起因する干渉を低減できるとともに、マイクロ基地局20の消費電力の増大を防止できる。
 図3は、本発明に係る無線通信方法を説明するためのシーケンス図である。図3において、ユーザ端末30は、マクロセルLC及びマイクロセルSC内に位置しているものとする。
 図3に示すように、マクロ基地局10は、カバレッジキャリアを用いて、ユーザ端末30に対する下り信号を送信する(ST101)。具体的には、マクロ基地局10は、図2Aに参照して説明したように、カバレッジキャリアを用いて、データ信号と非データ信号とを送信する。上述のように、非データ信号とは、データ信号とは異なる信号であり、例えば、同期信号、報知信号、測定用参照信号、下り制御信号の少なくとも1つである。
 マクロ基地局10は、マイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて非データ信号を送信するか否かを決定する(ST102)。具体的には、マクロ基地局10は、マクロセルLCで送信されているデータ信号(トラヒック)の少なくとも一部をマイクロ基地局20から送信すべきか否かを示すトラヒック情報に基づいて、マイクロ基地局20から非データ信号を送信するか否かを決定してもよい。トラヒック情報としては、例えば、ユーザ端末30で検出されたマイクロ基地局20の情報(例えば、マイクロ基地局20からの受信信号品質)や、ユーザ端末30の位置情報(マイクロ基地局20(又はマイクロセルSC)までの相対位置を含んでもよい)や、ユーザ端末30で検出されたマイクロ基地局20(又はマイクロセルSC)を識別するIDのリストなどが用いられる。マクロ基地局10は、トラヒック情報としてのマイクロ基地局20からの受信信号品質が所定閾値以上である場合、マイクロ基地局20から非データ信号を送信することを決定してもよい。また、マクロ基地局10は、トラヒック情報としてのユーザ端末30の位置情報がマイクロセルSC内であることを示す場合、マイクロ基地局20から非データ信号を送信することを決定してもよい。また、マクロ基地局10は、マイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて非データ信号を周期的に送信することを決定してもよいし、非周期的に送信することを決定してもよい。
 マクロ基地局10は、マイクロ基地局20から前記非データ信号を送信することが決定された場合、マイクロ基地局20に対して、前記非データ信号の送信開始を指示する指示情報を送信する(ST103)。なお、周期的にマイクロ基地局20から非データ信号を送信することが決定された場合、上記指示情報は、上記非データ信号の送信周期及び送信開始タイミングを含んでもよい。一方、非周期的にマイクロ基地局20から非データ信号を送信することが決定された場合、上記指示情報は、上記非データ信号の送信開始を指示するビット情報(例えば、1:送信開始、0:送信停止)を含んでもよい。
 ここで、マクロ基地局10は、有線インターフェース(例えば、X2インターフェース)を介して、マイクロ基地局20に対して、上記指示情報を送信してもよい。かかる場合、マクロ基地局10とマイクロ基地局20とは、光ファイバなどの高速回線や低速回線などの有線回線で接続されているものとする。例えば、マクロ基地局10は、上位レイヤシグナリングにより、上記指示情報を送信してもよい。
 或いは、マクロ基地局10は、無線リンク(例えば、無線リンクバックホール)を介して(特に、カバレッジキャリアを用いて)、マイクロ基地局20に対して、上記指示情報を送信してもよい。例えば、マクロ基地局10は、カバレッジキャリアの下り制御チャネル(PDCCH)で伝送される制御情報(例えば、DCI(Downlink Control Information)やUCI(Uplink Control Information))の一部として、上記指示情報を送信してもよい。或いは、マクロ基地局10は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により、上記指示情報を送信してもよい。上位レイヤシグナリングにより送信する場合、上記指示情報は、カバレッジキャリアの下りデータチャネル(PDSCH)の一部として、送信される。
 マイクロ基地局20は、マクロ基地局10からの指示情報に基づいて、キャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信を開始する(ST104)。具体的には、マイクロ基地局20は、図2Bに参照して説明したように、キャパシティキャリアを用いて、データ信号と非データ信号とを送信する。上述のように、非データ信号とは、データ信号とは異なる信号であり、例えば、同期信号、報知信号、測定用参照信号、下り制御信号の少なくとも1つである。
 マクロ基地局10は、マイクロ基地局20からのキャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信を停止するか否かを決定する(ST105)。具体的には、マクロ基地局10は、上述のトラヒック情報に基づいて、マイクロ基地局20から非データ信号の送信を停止するか否かを決定してもよい。例えば、マクロ基地局10は、トラヒック情報としてのマイクロ基地局20からの受信信号品質が所定閾値未満である場合、マイクロ基地局20から非データ信号の送信を停止することを決定してもよい。また、マクロ基地局10は、トラヒック情報としてのユーザ端末30の位置情報がマイクロセルSC外であることを示す場合、マイクロ基地局20から非データ信号の送信を停止することを決定してもよい。
 なお、マクロ基地局10は、ST105において、マイクロ基地局20からの非データ信号の送信周期を変更するか否かを決定してもよい。例えば、マクロ基地局10は、マイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて送信されるデータ信号がなくなった場合、マイクロ基地局20からの非データ信号の送信周期を長く変更することを決定する。或いは、マクロ基地局10は、マイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて送信されるデータ量が所定の閾値以下となった場合、マイクロ基地局20からの非データ信号の送信周期を長く変更することを決定してもよい。
 マクロ基地局10は、マイクロ基地局20から非データ信号の送信を停止することが決定された場合、マイクロ基地局20に対して、前記非データ信号の送信停止を指示する指示情報を送信する(ST106)。なお、マクロ基地局10は、ST105においてマイクロ基地局20から非データ信号の送信周期を変更することが決定された場合、マイクロ基地局20に対して、前記非データ信号の送信周期の変更を指示する指示情報を送信してもよい。
 マイクロ基地局20は、マクロ基地局10からの指示情報に基づいて、キャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信を停止する(ST107)。なお、マイクロ基地局20は、ST107においてマクロ基地局10からの指示情報に基づいて、キャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信周期を変更してもよい。
 図3に示す無線通信方法によれば、マイクロ基地局20は、マクロ基地局10からの指示情報に従って、同期信号、報知信号、測定用参照信号、下り制御信号の少なくとも1つである非データ信号を、キャパシティキャリアを用いて送信するので、マイクロ基地局20からの無駄な非データ信号の送信を防ぐことができる。この結果、マイクロ基地局20からの無駄な非データ信号の送信に起因する干渉を低減できるとともに、マイクロ基地局20の消費電力の増大を防止できる。
 次に、本発明の実施例に係る無線通信システムについて詳細に説明する。本発明の実施例に係る無線通信システムは、相対的に狭いシステム帯域(例えば、最大20MHz)を有するLTEシステムと、当該LTEシステムのシステム帯域を一単位とする基本周波数ブロック(以下、コンポーネントキャリアという)を複数組み合わせたシステム帯域を有するLTE-Aシステムとが併存する。LTE-Aシステムは、最大5つのコンポーネントキャリアを組み合わせることにより、最大100MHzのシステム帯域を有する。このように、複数のコンポーネントキャリアを組み合わせて広帯域化することをキャリアアグリゲーションという。なお、LTE-Aシステムは、IMT-Advancedと呼ばれてもよいし、4Gと呼ばれてもよい。
 本発明の実施例に係る無線通信システムの無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用されるが、上りリンクの無線アクセス方式はこれに限定されない。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
(実施例1)
 次に、図4乃至7を参照し、実施例1に係る無線通信システムについて説明する。図4は、実施例1に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。図4に示す無線通信システムは、マクロセルLC内にマイクロセルSCをオーバレイするHetNetである。
 図4に示すように、HetNet構成を有する無線通信システムにおいて、マクロ基地局10は、マクロセルLC内に位置するユーザ端末30とカバレッジキャリアを用いた通信を行う。また、マイクロ基地局20は、マイクロセルSC内に位置するユーザ端末30とキャパシティキャリアを用いた通信を行う。
 上述のように、カバレッジキャリアとは、特定の周波数帯域の搬送波である。カバレッジキャリアは、広範なマクロセルLCをカバーするように、相対的に大きい送信電力で送信される。また、キャパシティキャリアとは、カバレッジキャリアに付随するものであり、カバレッジキャリアとは異なる周波数帯域の搬送波である。キャパシティキャリアは、局所的なマイクロセルSCをカバーすればよいため、カバレッジキャリアよりも小さい送信電力で送信される。また、カバレッジキャリアとコンポーネントキャリアとは、異なるコンポーネントキャリアの搬送波であってもよい。
 図4に示す無線通信システムにおいて、マクロ基地局10とマイクロ基地局20とは、有線(例えば、光ファイバなどの高速回線や低速回線)で接続されている。なお、マクロ基地局10とマイクロ基地局20とを接続する伝送路インターフェースとしては、例えば、X2インターフェースが用いられる。
 また、図4に示す無線通信システムにおいて、マクロ基地局10は、不図示のコアネットワーク装置(例えば、モビリティマネジメントエンティティ(MME)、サービングゲートウェイ(S-GW)など)に接続される。マイクロ基地局20(例えば、ピコ基地局)は、不図示のコアネットワーク装置に、直接接続されてもよいし、マクロ基地局10を介して接続されてもよい。また、マイクロ基地局20(例えば、フェムト基地局)は、不図示のブロードバンド回線を介して、インターネットに接続されてもよい。
 また、図4に示す無線通信システムにおいて、ユーザ端末30は、LTE及びLTE-Aの双方をサポートする。このため、マクロセルLCとマイクロセルSCとの双方に位置するユーザ端末30は、マクロ基地局10からのカバレッジキャリアを用いた下り信号と、マイクロ基地局20からのキャパシティキャリアを用いた下り信号とを同時に受信することが可能である。
 図5を参照し、実施例1に係るマクロ基地局及びマイクロ基地局の概略構成について説明する。図5は、実施例1に係るマクロ基地局及びマイクロ基地局の概略構成図である。なお、実施例1のマイクロ基地局20としては、例えば、ピコ基地局やフェムト基地局が用いられる。
 マクロ基地局10は、送受信アンテナ11と、送受信アンテナ11で送受信される信号を増幅するアンプ部12と、送受信アンテナ11を介して信号を送受信する送受信部13と、ベースバンド信号処理部14と、ユーザ端末30に対するリソース割り当てを行うスケジューラ15と、有線インターフェース(例えば、S1-UインターフェースやS1-MMEインターフェース)を介して上位装置に接続されるとともに、有線インターフェース(例えば、X2インターフェース)を介してマイクロ基地局20に接続される伝送路インターフェース16とを備えている。
 マクロ基地局10からユーザ端末に送信される下りデータは、上位装置から伝送路インターフェース16を介してベースバンド信号処理部14に入力される。ベースバンド信号処理部14は、入力された下りデータに対してベースバンド処理(例えば、再送制御、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)、プリコーディングなど)を行う。送受信部13は、ベースバンド信号処理部14から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に周波数変換し、アンプ部12及び送受信アンテナ11を介して送信する。
 一方、ユーザ端末30からマクロ基地局10に送信される上り信号は、送受信アンテナ11、アンプ部12を介して送受信部13に入力される。当該上り信号は送受信部13で周波数変換されてベースバンド信号処理部14に入力される。ベースバンド信号処理部14は、入力された上り信号に対してベースバンド処理(例えば、FFT(Fast Fourier Transform)、誤り訂正復号、再送制御など)を行い、復号した上りデータを、伝送路インターフェース16を介して上位装置に出力する。
 マイクロ基地局20は、送受信アンテナ21と、送受信アンテナ21で送受信される信号を増幅するアンプ部22と、送受信アンテナ21を介して信号を送受信する送受信部23と、ベースバンド信号処理部24と、スケジューラ25と、有線インターフェース(例えば、S1-UインターフェースやS1-MMEインターフェース)を介して上位装置に接続されるとともに、有線インターフェース(例えば、X2インターフェース)を介してマクロ基地局10に接続される伝送路インターフェース26とを備えている。
 なお、マイクロ基地局20の送受信アンテナ21、アンプ部22、送受信部23、ベースバンド信号処理部24の構成は、マクロ基地局10の送受信アンテナ11、アンプ部12、送受信部13、ベースバンド信号処理部14と基本的に同様である。スケジューラ25は、マイクロセルSC配下のユーザ端末30に対するリソース割り当てを制御するとともに、マクロ基地局10のスケジューラ15とも連携する。また、図示しないが、伝送路インターフェース26は、有線インターフェースを介して上位装置に接続されてもよい。
 図6及び図7を参照し、実施例1に係るマクロ基地局およびマイクロ基地局の詳細機能構成について説明する。
 図6は、実施例1に係るマクロ基地局の機能構成図である。図6に示す機能構成は、主に図5のベースバンド信号処理部14に関するものである。図6に示すように、マクロ基地局10は、トラヒック情報取得部141と、決定部142と、指示情報生成部143と、を具備する。
 トラヒック情報取得部141は、マクロセルLCで送信されているデータ信号(トラヒック)の少なくとも一部をマイクロ基地局20から送信すべきか否かを示すトラヒック情報を取得する。トラヒック情報としては、例えば、ユーザ端末30の位置情報や、ユーザ端末30で検出されたマイクロ基地局20の情報(例えば、マイクロ基地局20からの受信信号品質)や、ユーザ端末30の位置情報(マイクロセルまでの相対位置を含む)、ユーザ端末30が発見したマイクロセルのIDリストの情報等が挙げられる。
 具体的には、トラヒック情報取得部141は、ユーザ端末30から報告されたトラヒック情報(例えば、ユーザ端末30で検出されたマイクロ基地局20の情報)を、送受信部13を介して取得してもよい。或いは、トラヒック情報取得部141は、上位装置から報告されたトラヒック情報(例えば、ユーザ端末30の位置情報)を、伝送路インターフェース16を介して取得してもよい。トラヒック情報取得部141は、取得したトラヒック情報を決定部142に出力する。
 決定部142は、マイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて非データ信号を送信するか否かを決定する。上述のように、非データ信号とは、同期信号、報知信号、測定用参照信号、下り制御信号の少なくとも1つである。
 具体的には、決定部142は、トラヒック情報取得部141で取得されたトラヒック情報に基づいて、マイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて非データ信号を送信するか否かを決定してもよい。例えば、決定部142は、マクロセルLCで送信されているデータ信号(トラヒック)の少なくとも一部をマイクロ基地局20から送信すべきことを示す場合(例えば、ユーザ30の位置情報がマイクロ基地局20のマイクロセルSC内である場合や、ユーザ端末30で検出されたマイクロ基地局20の受信信号品質が所定閾値以上である場合)、マイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて非データ信号を送信することを決定してもよい。
 また、決定部142は、マイクロ基地局20からのキャパシティキャリアを用いた非データ信号を周期的に送信するか否かを決定してもよい。例えば、決定部142は、非データ信号が同期信号、報知信号、測定用参照信号の少なくとも1つである場合、当該非データ信号を周期的に送信することを決定する。なお、非データ信号を周期的に送信することが決定された場合、後述する指示情報生成部143で生成される指示情報には、当該非データ信号の送信周期と送信開始タイミングが含まれてもよい。
 また、決定部142は、マイクロ基地局20からのキャパシティキャリアを用いた非データ信号を非周期的に送信するか否かを決定してもよい。例えば、決定部142は、非データ信号が測定用参照信号である場合、当該非データ信号を非周期的に送信することを決定する。なお、非データ信号を非周期的に送信することが決定された場合、後述する指示情報生成部143で生成される指示情報には、非データ信号の送信を指示するビット情報が含まれてもよい。
 また、決定部142は、マイクロ基地局20からのキャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信を停止するか否かを決定してもよい。例えば、決定部142は、上記トラヒック情報がマクロセルLCで送信されているデータ信号(トラヒック)の少なくとも一部をマイクロ基地局20から送信すべきでないことを示す場合(例えば、ユーザ30の位置情報がマイクロ基地局20のマイクロセルSC外となった場合や、ユーザ端末30で検出されたマイクロ基地局20の受信信号品質が所定閾値未満となった場合)、マイクロ基地局20からの非データ信号の送信を停止すると決定する。
 また、決定部142は、マイクロ基地局20からのキャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信周期を変更するか否かを決定してもよい。例えば、決定部142は、トラヒック情報取得部141によってマイクロ基地局20から送信されるデータ信号がなくなったことが検出された場合、マイクロ基地局20からの非データ信号の送信周期を長く変更することを決定する。或いは、マクロ基地局10は、トラヒック情報取得部141によってマイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて送信されるデータ量が所定の閾値以下となったことが検出された場合、マイクロ基地局20からの非データ信号の送信周期を長く変更することを決定してもよい。
 指示情報生成部143は、決定部142によってマイクロ基地局20からキャパシティキャリアを用いて非データ信号を送信することが決定された場合、マイクロ基地局20に対して非データ信号の送信開始を指示する指示情報を生成する。指示情報生成部143は、生成した指示情報を伝送路インターフェース16に出力する。指示情報は、伝送路インターフェース16(送信部)からマイクロ基地局20に送信される。
 図7は、実施例1に係るマイクロ基地局の機能構成図である。図7に示す機能構成は、主に図5のベースバンド信号処理部24に関するものである。図7に示すように、マイクロ基地局20は、指示情報取得部241と、チャネル信号生成部242と、OFDM変調部243と、を具備する。
 指示情報取得部241は、伝送路インターフェース26(受信部)を介して、マクロ基地局10からの指示情報を取得する。
 チャネル信号生成部242は、同期信号生成部2421と、測定用参照信号生成部2422と、報知信号生成部2423と、PDCCH生成部2424と、PDSCH生成部2425とを有する。
 同期信号生成部2421は、スケジューラ25からの指示に従って、同期信号を生成する。具体的には、同期信号生成部2421は、スケジューラ25から指示されたサブフレームに配置される同期信号を生成する。なお、同期信号には、SS(Synchronization Signal)のほか、PSS(Primary Synchronization Signal)やSSS(Secondary Synchronization Signal)が含まれてもよい。
 測定用参照信号生成部2422は、スケジューラ25からの指示に従って、測定用参照信号を生成する。具体的には、測定用参照信号生成部2422は、スケジューラ25から指示されたサブフレームに配置される測定用参照信号を生成する。なお、測定用参照信号には、CRSのほか、UE個別RS、DM-RS,CSI-RSが含まれてもよい。
 報知信号生成部2423は、スケジューラ25からの指示に従って、報知信号を生成する。具体的には、報知信号生成部2423は、スケジューラ25から指示されたサブフレームに配置される報知信号を生成する。なお、報知信号には、PBCHが含まれ、当該PBCHでは、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 PDCCH生成部2424は、スケジューラ25からの指示に従って、下り制御信号を生成する。具体的には、PDCCH生成部2424は、スケジューラ25から指示されたサブフレームに配置される下り制御信号を生成する。なお、下り制御信号には、PDCCHが含まれ、当該PDCCHでは、DCI(Downlink Control Information)やUCI(Uplink Control Information)が伝送される。また、下り制御信号には、サブフレームのデータ領域(先頭最大3OFDMシンボル以外のOFDMシンボル)で伝送されるE-PDCCH(Enhanced-PDCCH)が含まれてもよい。
 PDSCH生成部2425は、スケジューラ25からの指示に従って、データ信号を生成する。具体的には、PDSCH生成部2425は、スケジューラ25から指示されたサブフレームに配置されるデータ信号を生成する。なお、データ信号には、ユーザデータだけでなく、上位レイヤ(例えば、RRCレイヤ)のシグナリング情報が含まれてもよい。
 スケジューラ25は、チャネル信号生成部242で生成される信号のスケジューリングを行う。具体的には、スケジューラ25は、上位装置から受信したユーザデータに基づいて、PDSCH生成部2425にデータ信号の生成を指示する。また、スケジューラ25は、指示情報取得部241で取得された指示情報に基づいて、同期信号生成部2421、測定用参照信号生成部2422、報知信号生成部2423、PDCCH生成部2424に対して、それぞれ、同期信号、測定用参照信号、報知信号、下り制御信号の生成を指示する。このように、スケジューラ25は、指示情報取得部241で取得された指示情報に基づいて同期信号、測定用参照信号、報知信号、下り制御信号のスケジューリングを行うことで、同期信号、測定用参照信号、報知信号、下り制御信号の送信開始、送信停止、送信周期の変更を制御する。
 OFDM変調部243は、他の下りリンクチャネル信号及び上りリソース割り当て情報信号を含む下りリンク信号をサブキャリアにマッピングし、逆高速フーリエ変換(IFFT)し、CPを付加することにより、下り信号を生成する。OFDM変調部243は、生成した下り信号を送受信部23(送信部)に出力する。送受信部23に出力された下り信号は、アンプ部22、送受信アンテナ21を介して、キャパシティキャリアを用いて伝送される。
 以上のように、実施例1における無線通信システムでは、マクロ基地局10が、マイクロ基地局20からのキャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信開始を指示する指示情報を、有線インターフェース(例えば、X2インターフェース)を介してマイクロ基地局20に送信する。また、マイクロ基地局20は、マクロ基地局10からの指示情報に基づいて、キャパシティキャリアを用いて非データ信号を送信する。したがって、マイクロ基地局20からの無駄な非データ信号の送信を防ぐことができる。この結果、マイクロ基地局20からの無駄な非データ信号の送信に起因する干渉を低減できるとともに、マイクロ基地局20の消費電力の増大を防止できる。
(実施例2)
 次に、図8乃至11を参照し、実施例2に係る無線通信システムについて説明する。実施例2に係る無線通信システムは、マクロ基地局10とマイクロ基地局20とが無線リンクで接続される点で、実施例1と異なる。以下では、実施例1との相違点を中心に説明を行う。
 図8は、実施例2に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。図8に示すように、実施例2に係るマクロ基地局10及びマイクロ基地局20は、有線インターフェースで接続されていない点で、実施例1と異なる。
 図9は、実施例2に係るマクロ基地局及びマイクロ基地局の概略構成図である。実施例2において、マクロ基地局10及びマイクロ基地局20は、無線リンクバックホールを介して無線通信を行う点で、実施例1と異なる。特に、無線リンクバックホールとしてカバレッジキャリアを用いてマイクロ基地局を制御する。このため、実施例2に係るマイクロ基地局20は、キャパシティキャリアを用いて通信を行う送信アンテナ21a、アンプ部22a及び送受信部23aに加えて、カバレッジキャリアを用いて通信を行う送信アンテナ21b、アンプ部22b及び送受信部23bを具備する。実施例2のマクロ基地局20としては、例えば、リレー基地局が用いられる。
 図10は、実施例2に係るマクロ基地局の機能構成図である。図10に示すように、実施例2に係るマクロ基地局10の指示情報生成部143は、スケジューラ15からの指示に従って、指示情報を生成する。指示情報生成部143は、生成した指示情報を送受信部13(送信部)に出力する。
 スケジューラ15は、指示情報生成部143で生成された指示情報のスケジューリングを行う。なお、指示情報生成部143で生成された指示情報は、下り制御チャネル(PDCCH)の一部としてスケジューリングされてもよい。或いは、当該指示情報が上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で送信される場合、当該指示情報は、下りデータチャネル(PDSCH)の一部としてスケジューリングされてもよい。
 送受信部13に出力された指示情報は、アンプ部12、送受信アンテナ11を介して、カバレッジキャリアを用いて送信される。
 図11は、実施例2に係るマイクロ基地局の機能構成図である。図11に示すように、実施例2に係るマイクロ基地局20の指示情報取得部241は、カバレッジキャリアを用いて送受信部23b(受信部)で受信された指示情報を取得する点で、実施例1と異なる。また、OFDM変調部243で生成された下り信号は、送受信部23aに出力される。送受信部23aに出力された下り信号は、アンプ部22a、送受信アンテナ21aを介して、キャパシティキャリアを用いて伝送される。
 以上のように、実施例2における無線通信システムでは、マクロ基地局10が、マイクロ基地局20からのキャパシティキャリアを用いた非データ信号の送信開始を指示する指示情報を、無線リンク(例えば、無線リンクバックホール)を介して(特に、カバレッジキャリアを用いて)マイクロ基地局20に送信する。また、マイクロ基地局20は、マクロ基地局10からの指示情報に基づいて、キャパシティキャリアを用いて非データ信号を送信する。したがって、マイクロ基地局20からの無駄な非データ信号の送信を防ぐことができる。この結果、マイクロ基地局20からの無駄な非データ信号の送信に起因する干渉を低減できるとともに、マイクロ基地局20の消費電力の増大を防止できる。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の実施形態において、ユーザ数や装置における処理部数については、これに限定されず、装置構成に応じて適宜変更することが可能である。また、本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2011年11月25日出願の特願2011-257890に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (16)

  1.  第1キャリアを用いてデータ信号を含む下り信号が送信されるマクロセルを形成し、前記第1キャリアに付随する第2キャリアを用いてデータ信号を送信するマイクロ基地局が前記マクロセル内に配置される無線基地局であって、
     同期信号、報知信号、測定用参照信号及び下り制御信号の少なくとも1つである非データ信号を、前記マイクロ基地局から前記第2キャリアを用いて送信するか否かを決定する決定部と、
     前記決定部によって前記非データ信号を前記マイクロ基地局から送信することが決定された場合、前記マイクロ基地局に対して、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信開始を指示する指示情報を送信する送信部と、
    を具備することを特徴とする無線基地局。
  2.  前記マクロセルで送信される前記データ信号の少なくとも一部を前記マイクロ基地局から送信すべきか否かを示すトラヒック情報を取得するトラヒック情報取得部を更に具備し、
     前記決定部は、前記トラヒック情報取得部によって取得された前記トラヒック情報に基づいて、前記マイクロ基地局から前記非データ信号を送信するか否かを決定することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記トラヒック情報は、ユーザ端末から報告された、前記ユーザ端末における前記マイクロ基地局からの受信信号品質であり、
     前記決定部は、前記受信信号品質が所定閾値以上である場合、前記マイクロ基地局から前記非データ信号を送信することを決定することを特徴とする請求項2に記載の無線基地局。
  4.  前記トラヒック情報は、ユーザ端末の位置情報であり、
     前記決定部は、前記ユーザ端末の位置情報が前記マイクロセル内であることを示す場合、前記マイクロ基地局から前記非データ信号を送信することを決定することを特徴とする請求項2に記載の無線基地局。
  5.  前記決定部は、前記非データ信号を前記マイクロ基地局から周期的に送信するか否かを決定し、
     前記決定部によって前記非データ信号を前記マイクロ基地局から周期的に送信することが決定された場合、前記指示情報は、前記非データ信号の送信周期及び送信開始タイミングを含むことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の無線基地局。
  6.  前記決定部は、前記非データ信号を前記マイクロ基地局から非周期的に送信するか否かを決定し、
     前記決定部によって前記非データ信号を前記マイクロ基地局から非周期的に送信することが決定された場合、前記指示情報は、前記非データ信号の送信開始を指示するビット情報を含むことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の無線基地局。
  7.  前記決定部は、前記マイクロ基地局からの前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信を停止するか否かを決定し、
     前記送信部は、前記マイクロ基地局からの前記非データ信号の送信を停止することが決定された場合、前記マイクロ基地局に対して、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信停止を指示する指示情報を送信することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  8.  前記決定部は、前記マイクロ基地局からの前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信周期を変更するか否かを決定し、
     前記送信部は、前記マイクロ基地局からの前記非データ信号の送信周期を変更することが決定された場合、前記マイクロ基地局に対して、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信周期の変更を指示する指示情報を送信することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  9.  前記送信部は、有線インターフェースを介して、前記マイクロ基地局に対して、前記指示情報を送信することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  10.  前記送信部は、無線リンクを介して、前記マイクロ基地局に対して、前記指示情報を送信することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  11.  前記送信部は、前記第1キャリアの下り制御チャネルで伝送される制御情報の一部として、前記指示情報を送信することを特徴とする請求項10に記載の無線基地局。
  12.  前記送信部は、上位レイヤシグナリングにより、前記指示情報を送信することを特徴とする請求項9又は請求項10に記載の無線基地局。
  13.  第1キャリアを用いて下り信号が送信されるマクロセル内に配置され、前記第1キャリアに付随する第2キャリアを用いてデータ信号を送信する無線基地局であって、
     前記マクロセルを形成するマクロ基地局からの、前記第2キャリアを用いた、同期信号、報知信号、測定用参照信号及び下り制御信号の少なくとも1つである非データ信号の送信開始を指示する指示情報を受信する受信部と、
     受信された前記指示情報に基づいて、前記第2キャリアを用いて前記非データ信号の送信を開始する送信部と、
    を具備することを特徴とする無線基地局。
  14.  前記受信部は、前記マクロ基地局から、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信停止を指示する指示情報を受信し、
     前記送信部は、受信された前記指示情報に基づいて、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信を停止することを特徴とする請求項13に記載の無線基地局。
  15.  前記受信部は、前記マクロ基地局から、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信周期の変更を指示する指示情報を受信し、
     前記送信部は、受信された前記指示情報に基づいて、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信周期を変更することを特徴とする請求項13に記載の無線基地局。
  16.  第1キャリアを用いて下り信号が送信されるマクロセル内に配置されたマイクロ基地局が、前記第1キャリアに付随する第2キャリアを用いてデータ信号を送信する無線通信方法であって、
     前記マクロセルを形成するマクロ基地局が、同期信号、報知信号、測定用参照信号及び下り制御信号の少なくとも1つである非データ信号を、前記マイクロ基地局から前記第2キャリアを用いて送信するか否かを決定する工程と、
     前記マクロ基地局が、前記非データ信号を前記マイクロ基地局から送信することが決定された場合、前記マイクロ基地局に対して、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信開始を指示する指示情報を送信する工程と、
     前記マイクロ基地局が、前記マクロ基地局からの前記指示情報に基づいて、前記第2キャリアを用いた前記非データ信号の送信を開始する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
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