WO2013099746A1 - 基地局装置、許容重複数決定方法、許容重複数決定プログラム、移動局装置、許容重複数通知方法及び許容重複数通知プログラム - Google Patents

基地局装置、許容重複数決定方法、許容重複数決定プログラム、移動局装置、許容重複数通知方法及び許容重複数通知プログラム Download PDF

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WO2013099746A1
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mobile station
station apparatus
base station
path loss
allowable
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PCT/JP2012/083013
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高橋 宏樹
淳悟 後藤
中村 理
一成 横枕
泰弘 浜口
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シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus, an allowable duplication number determination method, an allowable duplication number determination program, a mobile station apparatus, a path loss information generation method, and a path loss information generation program.
  • the power utilization efficiency of the amplifier can be maintained high with limited transmission power, Single carrier method with low peak power (for example, LTE (Long Term Evolution), which is a wireless communication system for 3.9th generation mobile phones, adopts SC-FDMA (Single Carrier Frequency Multiple Access) method) It is considered valid.
  • LTE Long Term Evolution
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • SC-FDMA is also called DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Orthogonal Division Multiplexing) or DFT-precoded OFDM.
  • the SC-FDMA spectrum is divided into clusters composed of a plurality of subcarriers, and each cluster is divided into a frequency axis.
  • DSC Dynamic Spectrum Control
  • SC-ASA Single Carrier Adaptive Allocation
  • a method for assigning (overlapping) a plurality of mobile station apparatuses to the same frequency is also being studied.
  • the base station apparatus is assumed to have a plurality of receiving antennas, and the number of mobile stations is equal to or less than the number of receiving antennas.
  • a transmission signal from the apparatus can be received by spatial multiplexing at the same frequency.
  • an access method based on spectrum overlapping resource management has been proposed as a method of “overloading signals exceeding the number of antennas of the base station device to the same frequency” (for example, overloading) (for example, Patent Document 1).
  • SORM spectrum overlapping resource management
  • the base station apparatus allows the spectrum of a plurality of mobile station apparatuses to be overloaded at the same frequency.
  • the base station apparatus gradually transmits the transmission data of each mobile station apparatus by repeatedly canceling each other's signals using detection results (soft estimation) of all the mobile station apparatuses connected in the course of turbo equalization processing. To detect.
  • the base station apparatus can obtain a high scheduling gain because priority can be given to acquiring a higher channel gain rather than frequency division multiplexing when spectrum allocation is performed for each mobile station apparatus.
  • TPC Transmission power control
  • the target received power can be achieved with the minimum necessary transmission power by compensating for the distance loss based on the distance from the connected base station and the path loss due to shadowing. Further, since each mobile station apparatus transmits data with the minimum necessary transmission power, the interference to other cells can be minimized.
  • a mobile station apparatus with a large path loss transmits with high transmission power by TPC, it is considered that the influence on other cells is large, and a fractional TPC (Fractional TPC) that lowers the target reception level of a mobile station apparatus with a large path loss value.
  • Fractional TPC Fractional TPC
  • This technology allocates radio resources to mobile station devices so that they are orthogonal within the range of radio resources of the system, such as time division multiple access (TDMA) and frequency division multiple access (FDMA). Operates stably in conventional cellular systems that allocate.
  • the specific frequency is determined by the use (duplication) of the same frequency. Since a plurality of signals are multiplexed at a frequency, the power of interference at the frequency increases as compared with the case where a method that does not overlap is used. In particular, if duplication is allowed between mobile station apparatuses with large path loss and high transmission power, there arises a problem that the interference power given to other cells at the frequency becomes remarkably large.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and provides a technique that enables a plurality of mobile station apparatuses to use the same frequency for transmission at the same time while suppressing interference power given to other cells.
  • the task is to do.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and one aspect of the present invention is an interference amount index acquisition unit that acquires an index of the amount of interference given by the mobile station device to another cell to which the mobile station device does not belong. And an allowable duplication number determining unit that sets an allowable duplication number of a mobile station device that uses the same frequency in an overlapping manner for the mobile station device according to the interference amount index acquired by the interference amount index acquisition unit. , Comprising a base station apparatus.
  • the allowable overlap number determination unit indicates that the allowable overlap number indicates that the interference amount index given to the other cell indicates a large amount of interference. It is characterized by reducing the value of.
  • the allowable overlap number determination unit uses the mobile station apparatus based on the interference amount index. Set to either a mobile station device that allows other mobile station devices to use the frequency band redundantly or a mobile station device that does not allow other mobile station devices to use the frequency band redundantly It is characterized by doing.
  • the allowable duplication number determining unit determines that the mobile station apparatus determines the allowable duplication number based on the interference amount index. It is characterized in that it is set to either a mobile station apparatus in which the apparatus uses less than the number of antennas used for reception or a mobile station apparatus in which the base station apparatus uses or exceeds the number of antennas used for reception.
  • one aspect of the present invention is characterized in that the interference amount index is information on a path loss between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • one aspect of the present invention includes a reception unit that receives a path loss measurement signal with a known transmission power level transmitted from the mobile station device.
  • the interference amount index acquisition unit includes an uplink path loss measurement unit that calculates an uplink path loss in transmission from the mobile station apparatus to the base station apparatus as information on the path loss based on the path loss measurement signal.
  • the allowable overlap number determination unit is configured such that the uplink overlap loss calculated by the uplink path loss measurement unit is greater than or equal to a threshold value. Is set to 0.
  • one aspect of the present invention includes a receiving unit that receives information on path loss from the mobile station device, and the allowable duplication number determining unit is configured to receive the path loss received by the receiving unit.
  • the permissible overlap number is set for the mobile station apparatus in accordance with information related to the mobile station apparatus.
  • one aspect of the present invention is characterized in that the information on the path loss is a value of a downlink path loss in transmission from the base station apparatus to the mobile station apparatus.
  • one aspect of the present invention is characterized in that the information related to the path loss is an allowable overlap number of the mobile station apparatus.
  • one aspect of the present invention is characterized in that the information on the path loss is a transmission power level and is a transmission power level used by the mobile station apparatus for transmission. .
  • the information on the path loss is a transmission required to achieve a maximum transmission power and a predetermined reception signal level that can be used by the mobile station apparatus. It is the information which shows the difference with electric power, It is characterized by the above-mentioned.
  • one aspect of the present invention is that the allowable overlap number determination unit determines the allowable overlap number based on a bandwidth used for transmission by the mobile station apparatus.
  • one aspect of the present invention is the same cell in a band used by the mobile station device for transmission according to an index of an interference amount that the mobile station device gives to another cell.
  • a ratio of a band that may be overlapped with other mobile station apparatuses is set.
  • one aspect of the present invention is a scheduling unit that determines a frequency used for transmission by the mobile station device based on the allowable overlap number determined by the allowable overlap number determination unit. It is characterized by providing.
  • One aspect of the present invention is an allowable overlap multiple determination method executed by a base station apparatus, wherein an interference amount that acquires an index of an interference amount that the mobile station apparatus gives to another cell to which the mobile station apparatus does not belong An index acquisition procedure, and an allowable overlap number determination procedure for determining an allowable overlap number of a mobile station apparatus that allows overlapping use of the same frequency according to the interference amount index acquired by the interference amount index acquisition procedure. This is a method for determining the allowable overlap number.
  • a downlink path loss measurement unit that measures a downlink path loss using a signal received from a base station apparatus and a downlink path loss measured by the downlink path loss measurement unit are the same in the same cell.
  • An allowable duplication number determining unit that determines an allowable duplication number of another mobile station device that allows overlapping use of frequencies, a transmission unit that notifies the base station device of the allowable duplication number determined by the allowable duplication number determining unit, and
  • a mobile station apparatus comprising:
  • One aspect of the present invention is an allowed overlap multiple notification method executed by a mobile station apparatus, a downlink path loss measurement procedure for measuring a downlink path loss using a signal received from a base station apparatus, and the downlink path loss measurement. Based on the downlink path loss measured in accordance with the procedure, the allowable duplication number determination procedure for determining the allowable duplication number of another mobile station device that allows the duplicate use of the same frequency within the same cell, and the allowable duplication number determination procedure. And a transmission procedure for notifying the base station apparatus of the permissible overlap number.
  • a computer of a mobile station apparatus includes a downlink path loss measurement step for measuring a downlink path loss using a signal received from a base station apparatus, and a downlink path loss measured by the downlink path loss measurement step. Based on the allowable duplication number determination step of determining the allowable duplication number of another mobile station device that permits the overlapping use of the same frequency in the same cell, and the allowable duplication number determined by the allowable duplication number determination step And a transmission step for notifying to the station device.
  • the present invention it is possible for a plurality of mobile station apparatuses to use the same frequency for transmission at the same time while suppressing interference power applied to other cells.
  • SORM spectrum allocation of spectrum overlap resource management
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of spectrum allocation of spectrum overlap resource management (SORM).
  • SORM spectrum overlap resource management
  • subcarriers are allocated to two mobile station apparatuses UE301 and UE302 by frequency division multiplexing (FDM) without using SORM.
  • FDM frequency division multiplexing
  • the UE 301 and the UE 302 can easily separate the signals of each UE in the base station apparatus by assigning different frequencies to each other (this state is called orthogonal).
  • subcarriers are allocated to two UEs 301 and 302 using SORM.
  • SORM it is allowed to assign the same subcarrier to different UEs (this state is called overlapping). That is, by allowing the allocation to be non-orthogonal in the SORM, it is possible to substantially increase the subcarriers that can be used by each UE and to obtain a high scheduling gain as compared with the case where the SORM is not used.
  • signals from a plurality of UEs using the same subcarrier cause inter-user interference in the base station apparatus.
  • the base station apparatus has one receiving antenna (the number of receiving antennas is smaller than the number of overlapping signals), separation by linear processing is difficult, and the error rate characteristics deteriorate. Therefore, in the SORM, the transmission data for each mobile station apparatus is decoded by using non-linear repetitive equalization (for example, turbo equalization) for reception processing.
  • non-linear repetitive equalization for example, turbo equalization
  • the base station apparatus gradually transmits the transmission data of each mobile station apparatus by repeatedly canceling each other's signals using detection results (soft estimation) of all the mobile station apparatuses connected in the course of turbo equalization processing. Can be detected.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the concept of the wireless communication system of the present invention.
  • FIG. 1 shows a situation in which the first mobile station device UE1, the second mobile station device UE2, and the third mobile station device UE3 are transmitting signals to the eNB1.
  • the mobile station apparatus UE1 may be simply referred to as UE1
  • the mobile station apparatus UE2 may be simply referred to as UE2
  • the mobile station apparatus UE3 may be simply referred to as UE3.
  • UE1 and UE3 are located at a cell edge close to eNB2, and UE2 is located at a cell center close to eNB1. Therefore, eNB2 receives the signals of UE1 and UE3 as high-level interference waves as indicated by broken lines. That is, this interference wave interferes with a transmission signal transmitted to eNB2 by a mobile station apparatus (not shown) located in cell Cell-2 covered by base station apparatus eNB2. On the other hand, eNB2 receives the signal of UE2 as a low level interference wave or does not receive the interference wave.
  • FIG. 2 is an example of the power level (average spectral density) of the signal transmitted from each mobile station apparatus in FIG.
  • the horizontal axis is the distance from eNB2, and it is assumed that UE1 and UE2 are located on a line connecting eNB1 and eNB2 with a straight line.
  • the vertical axis represents the power level per frequency.
  • UE1 and UE2 transmit signals to eNB1
  • p CE located around the base station is p CC.
  • p CE is larger than p CC
  • UE1 is located closer to eNB2 than UE2
  • p R1 is considerably larger than p R2 . That is, the signal transmitted from the mobile station device at the cell edge often has an extremely high interference level in other cells as compared to the signal transmitted from the mobile station device around the base station.
  • UE3 which is another mobile station apparatus exists in the distance of UE1 in FIG. 2, and signals are transmitted to eNB1 by overlapping signals with UE1 or UE2 at some frequencies using the SORM method. Is assumed. And UE3 transmit power level is p CE similarly to UE1, received power level of the UE3 of the signal received by eNB2 is to be a p R1. In this case, at the frequency at which the signal of UE1 and the signal of UE3 overlap, the signals of UE1 and UE3 are added, and the reception power level of the interference wave becomes 2 ⁇ p R1 , which is twice the power compared to the case of not overlapping. A level interference wave is received by eNB2.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram of the wireless communication system 1 in the first embodiment.
  • the wireless communication system 1 includes base station devices 200-1 and 200-2, and mobile station devices 100-1, 100-2,..., 100-U (U is a positive integer).
  • base station apparatus 200-1 or base station apparatus 200-2 is generically referred to as base station apparatus 200.
  • the mobile station devices 100-1, 100-2,..., 100-L are collectively referred to as the mobile station device 100.
  • the number of base station apparatuses is two as an example. However, the number is not limited to this, and a plurality of base station apparatuses may be used.
  • the base station apparatus 200 measures the path loss when receiving a signal transmitted by the mobile station apparatus 100 as an index of the interference amount in order to grasp the interference amount that the mobile station apparatus 100 that performs communication gives to other cells.
  • the base station apparatus 200 is considered to be located at a cell edge farther away from the base station apparatus 200 as the mobile station apparatus 100 has a larger path loss.
  • TPC transmission power control
  • the transmission power is controlled by the mobile station apparatus so that the level of the signal received by the base station apparatus becomes a certain value or more.
  • the base station apparatus since the mobile station apparatus does not notify the base station apparatus of the determined transmission power, the transmission signal level is unknown to the base station apparatus. In this case, the base station apparatus cannot accurately measure the path loss that is the difference between the transmission signal level and the reception signal level.
  • the mobile station apparatus 100 transmits a path loss measurement signal that allows the base station 200 to measure the path loss separately from the signal subjected to TPC processing in the uplink.
  • the path loss measurement signal is an example of path loss information that is information that can be used to determine the allowable overlap number in the base station apparatus.
  • Base station apparatus 200 measures the path loss based on the path loss measurement signal received from mobile station apparatus 100. Then, the base station apparatus 200 determines whether or not the mobile station apparatus 100 that has transmitted the path loss measurement signal based on the measured path loss is allowed to overlap the frequency used for transmission with other mobile station apparatuses.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of the mobile station device 100 according to the first embodiment.
  • the mobile station apparatus 100 includes a data signal generation unit 101, a mapping unit 102, a reference signal generation unit 103, a reference signal multiplexing unit 104, a transmission power control unit 105, a path loss measurement signal generation unit 106, and an uplink signal.
  • a transmission unit 107, a mobile station radio transmission unit 108, an antenna 109, a mobile station radio reception unit 110, a downlink signal reception unit 111, and a downlink path loss measurement unit 112 are provided.
  • FIG. 4 is a minimum block diagram necessary for explaining the present invention, and other known members are not shown.
  • the number of antennas used for transmission / reception of the mobile station apparatus 100 is one in this figure, a known technique such as transmission diversity transmission or MIMO transmission may be applied using a plurality of antennas for transmission / reception.
  • the number of antennas is not limited to the number of physical antennas, and may be the number of antenna ports. This antenna port counts the number of antenna ports as 1 if it has a configuration in which a plurality of antennas can be considered physically the same.
  • the mobile station radio reception unit 110 receives the downlink signal transmitted from the base station apparatus 200 via the antenna 109.
  • the mobile station radio reception unit 110 down-converts the downlink signal input from the antenna 109 from the transmission frequency band, and then converts the signal into a digital signal by A / D conversion.
  • Mobile station radio reception section 110 then outputs the converted digital signal to downlink signal reception section 111.
  • the downlink signal reception unit 111 outputs the digital signal to each member based on whether the digital signal input from the mobile station radio reception unit 110 is a data signal or a control signal.
  • the downlink signal reception unit 111 is MCS (Modulation and Coding Schemes) which is control information included in the digital signal and indicates an error correction coding rate and modulation scheme. ) And the like are output to the data signal generation unit 101.
  • MCS Modulation and Coding Schemes
  • the downlink signal reception unit 111 outputs the frequency allocation information included in the digital signal to the mapping unit 102. Further, the downlink signal receiving unit 111 outputs the downlink signal included in the digital signal to the downlink path loss measuring unit 112 as necessary in order to measure the path loss.
  • the downlink signal used for measuring the path loss may be a reference signal for measuring the reception power generated by the base station apparatus, or a signal used for other processing may be used for the measurement. .
  • the data signal generation unit 101 acquires an information bit sequence, and performs error correction coding on the acquired information bit sequence using MCS information input from the downlink signal reception unit 111. Then, the data signal generation unit 101 further performs quadrature phase modulation (QPSK: Quadrature Phase Shift Keying) or 16-value quadrature modulation (16QAM: 16-ary Quadrature Amplitude Modulation) on the signal after error correction coding. ) Etc. Then, the data signal generation unit 101 outputs the modulation signal obtained by the modulation to the mapping unit 102.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM 16-value quadrature modulation
  • the mapping unit 102 converts the modulation signal input from the data signal generation unit 101 from a time domain signal to a frequency domain signal by DFT (Discrete Fourier Transform). Then, mapping section 102 maps the converted frequency domain signal to the frequency specified by the frequency allocation information input from downlink signal receiving section 111.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • mapping unit 102 converts the signal obtained by mapping into a time domain signal by IFFT (Inverse Fast Fourier Transform). Then, mapping section 102 outputs the time domain signal obtained by the conversion to reference signal multiplexing section 104. However, when the multi-carrier scheme is adopted as the transmission scheme, the mapping unit 102 may map the input signal as it is as the frequency domain signal to the designated frequency.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the reference signal generation unit 103 generates a reference signal for measuring propagation path information necessary for scheduling in the base station apparatus 200, and outputs the reference signal to the reference signal multiplexing unit 104.
  • the reference signal multiplexing unit 104 multiplexes the time domain signal input from the mapping unit 102 and the reference signal input from the reference signal generation unit 103, and outputs the multiplexed signal obtained by multiplexing to the transmission power control unit 105 To do.
  • the downlink path loss measuring unit 112 measures the received power level of the downlink signal input from the downlink signal receiving unit 111.
  • a downlink signal used for measurement for example, a reference signal (also referred to as CRS) for reception power level measurement transmitted from the base station apparatus 200 is used, but other signals may be used as long as measurement is possible.
  • the downlink path loss measuring unit 112 calculates the “reception power level / transmission power” from the measured “reception power level of the reference signal” and the “transmission power level of the reference signal” known from the base station apparatus 200. The log ratio of “level” is calculated as a path loss.
  • Downlink path loss measuring section 112 outputs the calculated path loss to transmission power control section 105.
  • the transmission power control unit 105 determines a transmission power level for realizing the reception power level specified by the base station apparatus 200 based on the path loss input from the downlink path loss measurement unit 112. However, the transmission power control unit 105 may determine the transmission power level based on parameters such as a correction value designated by the MCS or the base station apparatus 200 in addition to the path loss. Specifically, for example, the transmission power control unit 105 determines transmission power according to the following equation.
  • P T0 min (P MAX , P NEED ) (1)
  • min (a, b) is a function that uses a smaller value of a and b
  • P MAX is the maximum transmission power that can be used by the mobile station apparatus
  • P NEED is the transmission power required to achieve the target reception level, and is calculated by the following equation.
  • P NEED p R0 + ⁇ ⁇ PL + 10 log 10 (W) + F (2)
  • p R0 is a target received power level per nominal frequency
  • is a cell-specific parameter including 0 and 1 set between 0 and 1
  • W is a bandwidth allocated to the mobile station device 100
  • F is a value for correcting a transmission power level independent of bandwidth, such as MCS.
  • the transmission power control unit 105 amplifies the multiplexed signal input from the reference signal multiplexing unit 104 using a PA (Power Amplifier). Then, transmission power control section 105 outputs the amplified signal to uplink signal transmission section 107. Note that the transmission power control unit 105 receives other signals such as control information as necessary in addition to the data signal and the reference signal, and performs similar processing on the other signals such as the received control information. good.
  • PA Power Amplifier
  • the path loss measurement signal generation unit 106 generates a path loss measurement signal with which the base station apparatus 200 can grasp the transmission power level so that the base station apparatus 200 measures the uplink path loss. Then, path loss measurement signal generation section 106 outputs the generated path loss measurement signal to uplink signal transmission section 107. Note that the path loss measurement signal may be any signal used for other purposes as long as it does not go through the transmission power control performed by the transmission power control unit 105.
  • Uplink signal transmission section 107 outputs the amplified signal input from transmission power control section 105 and the path loss measurement signal input from path loss measurement signal generation section 106 to mobile station radio transmission section 108 in a predetermined frame. To do.
  • the mobile station radio transmission unit 108 performs D / A (Digital to Analog) conversion and up-conversion to a transmission frequency band on the signal input from the uplink signal transmission unit 107. Mobile station radio transmission section 108 then transmits the transmission signal obtained by up-conversion to base station apparatus 200 via the antenna.
  • D / A Digital to Analog
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of the base station apparatus 200 in the first embodiment.
  • the base station apparatus 200 includes an antenna 201, a base station radio reception unit (reception unit) 202, a path loss measurement signal separation unit 203, a reference signal separation unit 204, a data detection unit 205, a sounding unit 206-1,. , 206-U, interference amount index acquisition unit 207, allowable overlap number determination unit 208-1,..., 208-U, scheduling unit 209, control information generation unit 210-1,.
  • the interference amount index acquisition unit 207 includes uplink path loss measurement units 207-1, ..., 207-U.
  • base station apparatus 200 when there are U mobile station apparatuses 100 having the configuration of FIG. 4 and signals from each mobile station apparatus 100 are received simultaneously, and an arbitrary number of mobile stations It is assumed that the configuration can receive a signal from the apparatus.
  • the number of antennas is 1, but a plurality of antennas may be provided.
  • the base station radio reception unit 202 receives the transmission signal transmitted from each mobile station apparatus 100 via the antenna 201, and performs down-conversion from the transmission frequency band on the received transmission signal.
  • Base station radio reception section 202 performs A / D conversion on the signal obtained by down-conversion to convert it into a digital signal, and outputs the converted digital signal to path loss measurement signal separation section 203.
  • the path loss measurement signal separation unit 203 When the digital signal input from the base station radio reception unit 201 is a data signal or a reference signal, the path loss measurement signal separation unit 203 outputs the digital signal to the reference signal separation unit 204.
  • the path loss measurement signal separation unit 203 separates the digital signal for each mobile station apparatus 100 that is a transmission source, and each separated signal is an uplink path loss corresponding to the digital signal.
  • Output to the measurement unit 207-i i is an integer from 1 to U). Specifically, for example, the path loss measurement signal separation unit 203 outputs the path loss signal transmitted from the mobile station device 100-i to the uplink path loss measurement unit 207-i having the same index i.
  • the reference signal separation unit 204 separates the reference signal transmitted from each mobile station device 100 from the signal input from the path loss measurement signal separation unit 203, and each of the reference signals obtained by separating the reference signal is a corresponding sounding unit Output to 206-i. Specifically, for example, the reference signal separation unit 204 outputs the reference signal transmitted by the mobile station apparatus 100-i to the sounding unit 206-i having the same index i. Further, the reference signal separation unit 204 outputs a signal corresponding to a signal other than the reference signal among the input signals to the data detection unit 205 as a data signal.
  • the data detection unit 205 demaps the signal for each frequency used for transmission by each mobile station device 100 from the data signal input from the reference signal separation unit 204. Then, the data detection unit 205 performs equalization and demodulation processing on the signal obtained by demapping, decodes the transmission bit, and obtains a decoded bit string of each mobile station apparatus 100.
  • the data detection unit 205 may use a nonlinear iterative equalization technique such as turbo equalization.
  • a nonlinear iterative equalization technique such as turbo equalization.
  • the base station apparatus 200 can maintain the orthogonality of signals spatially between the mobile station apparatuses 100 by using a plurality of antennas as in the MU-MIMO system, the data detection unit 205 performs nonlinear repetition.
  • a configuration may be used in which linear equalization processing is performed without using an equalization technique.
  • the sounding unit 206-i calculates a frequency response in a band that can be allocated to the mobile station apparatus 100 based on the reference signal input from the reference signal separation unit 204, and outputs the calculated frequency response to the scheduling unit 209.
  • the interference amount index acquisition unit 207 is an index of interference amount (for example, a mobile station) given by the mobile station device to another cell to which the mobile station device does not belong. (Uplink path loss in transmission from device 100 to base station device 200).
  • the uplink path loss measurement unit 207-i measures the received power level of the path loss measurement signal input from the path loss measurement signal separation unit 203.
  • the transmission power level of the path loss measurement signal is also known in base station apparatus 200. Accordingly, the uplink path loss measuring unit 207-i calculates a value obtained by subtracting the measured received power level from the transmission power level as an uplink path loss, and the calculated uplink path loss is sent to the allowable overlap multiple determining unit 208-i having the same index i. Output.
  • the uplink path loss is an example of information regarding a path loss between the base station apparatus 200 and the mobile station apparatus 100.
  • the allowable duplication number determination unit 208-i determines the allowable duplication number of the mobile station device 100-i based on the uplink path loss of each mobile station device 100-i input from the uplink path loss measurement unit 207-i.
  • the allowable overlapping number means the number of mobile station apparatuses that may use the same frequency for transmission overlapping with the mobile station apparatus 100-i. For example, when the mobile station apparatus 100-1 is assigned to the bands f1 and f2, and the allowable overlap number is 2, other mobile stations other than the mobile station apparatus 100-1 are assigned to the bands f1 and f2, respectively. This means that up to two devices can be assigned. However, the other mobile station apparatuses may be different mobile station apparatuses in the band f1 and the band f2.
  • the allowable overlap determining unit 208-i is an independent block for each corresponding mobile station apparatus, but the allowable overlap number may be determined in the same block. Further, when the same block is used, the allowable overlapping number for each mobile station apparatus may be determined relatively from the uplink path loss corresponding to the plurality of mobile station apparatuses.
  • the mobile station apparatus 100 is used in which the transmission power used by the mobile station apparatus 100 for transmission is constant regardless of the number of transmission antennas used by the mobile station apparatus 100.
  • the allowable overlap number is the mobile station.
  • the total number of transmitting antennas of mobile station devices with overlapping bands may be used.
  • the allowable duplication number determination unit 208-i determines whether or not to allow duplication with other mobile station apparatuses. That is, the allowable overlap number determination unit 208-i determines whether the uplink path loss input from the uplink path loss measurement unit 207-i is greater than or equal to a predetermined threshold value and is greater than or equal to the threshold value. No overlap is allowed, the allowable overlap number is 0, and if it is less than the threshold, overlap is allowed, and the allowable overlap number is unlimited.
  • the determination process of the allowable overlapping number is not limited to the case of this example.
  • the allowable overlap number determination unit 208-i may prepare a plurality of threshold values and set the allowable overlap number according to the value of the uplink path loss. Specifically, for example, the allowable overlap number determination unit 208-i may set the allowable overlap number larger as the uplink path loss value is smaller. Further, for example, when the base station apparatus has a plurality of reception antennas, the allowable overlap number determination unit 208-i classifies the allowable overlap number into “number of reception antennas ⁇ 1” and “unlimited” by comparison with a threshold value. May be. The allowable duplication number determining unit 208-i notifies the scheduling unit 209 of the determined allowable duplication number.
  • the scheduling unit 209 determines the frequency used by each mobile station device 100 for transmission based on the allowable overlap number set by the allowable overlap number determination unit 208-i.
  • the scheduling unit 209 based on the frequency response of each mobile station device 100 input from the sounding unit 206-i and the allowable overlap number of each mobile station device 100 input from the allowable overlap number determination unit 208-i, The frequency band allocated to each mobile station apparatus 100 is determined.
  • An example of scheduling performed by the scheduling unit 209 according to the first embodiment will be described with reference to the flowchart shown in FIG.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a scheduling process performed by the scheduling unit 209 according to the first embodiment.
  • the minimum unit of allocation is referred to as a resource block (RB).
  • scheduling section 209 determines RB “X” to be allocated and mobile station apparatus “Y” to be allocated based on all RBs that can be allocated by each mobile station apparatus 100 (step S101). Specifically, for example, when there are RBs that can be assigned from RB1 to RB4, RB “X” that can obtain the gain is assigned to the mobile station apparatus Y that can obtain the highest gain. Here, no assignment is made to other mobile station apparatuses.
  • the scheduling unit 209 uses an allocation method such as Proportional Fairness (PF), Maximum Carrier to Interference Ratio (Max CIR), or Round Robin (RR).
  • PF Proportional Fairness
  • Max CIR Maximum Carrier to Interference Ratio
  • RR Round Robin
  • the scheduling unit 209 allows the mobile station device Y to overlap with other mobile station devices based on the allowable overlap number input from the allowable overlap number determination unit 209 (the allowable overlap number is unlimited). It is determined whether or not (step S102).
  • the scheduling unit 209 can subsequently allocate the allocated RB “X” only to the mobile station apparatus 100 that can overlap. RB is restricted (step S103). This prevents the mobile station apparatus that cannot be overlapped and the mobile station apparatus Y assigned this time from being assigned to RB “X”.
  • RB “X” is set as an allocation prohibition RB that prohibits all other mobile station apparatuses from being allocated. Thereby, scheduling section 209 prevents mobile station apparatus Y and another mobile station apparatus from being assigned redundantly in RB “X”.
  • the scheduling unit 209 determines whether another mobile station device can be assigned to RB “X” under the condition that RB “X” is assigned to mobile station device Y, or mobile station device Y It is determined whether there is an RB that can be assigned other than the RB “X”. If another mobile station apparatus can be assigned to RB “X” or there is an RB that can be assigned to the mobile station apparatus Y other than RB “X”, the scheduling unit 209 returns to step S101 to continue the scheduling. .
  • the scheduling unit 209 ends the scheduling. Above, the process of this flowchart is complete
  • the scheduling unit 209 calculates interference noise power for each mobile station apparatus 100-i after determining the RB to be allocated to each mobile station apparatus 100-i.
  • Scheduling section 209 determines the determined frequency allocation information of each mobile station apparatus 100-i, the frequency response of the frequency allocated to each mobile station apparatus 100-i, and the interference noise power calculated for each mobile station apparatus 100-i. Is output to the corresponding control information generation unit 210-i.
  • the control information generation unit 210-i determines an available MCS based on the input frequency assignment information, frequency response, and interference noise power. Then, the control information generation unit 210-i outputs the frequency allocation information and MCS as control information to the base station radio transmission unit 211.
  • the control information may include other information necessary for the mobile station apparatus 100 for uplink communication.
  • the base station wireless transmission unit 211 performs D / A conversion on the control signal including the control information input from the control information generation unit 210-i. Then, the base station radio transmission unit 211 performs up-conversion to the transmission frequency band on the signal after D / A conversion. Base station radio transmission section 211 then transmits the signal after up-conversion to mobile station apparatus 100 via antenna 201. However, the base station radio transmission unit 211 receives a signal whose transmission power level is known in the mobile station device 100 such as a downlink data signal in addition to the control signal in order to measure the downlink path loss in each mobile station device. And having a function of transmitting the received signal after performing the same processing.
  • the base station apparatus 200 uses the fact that a signal from the mobile station apparatus 100 far from the base station apparatus 200 and close to another cell uses the increase in uplink path loss in the base station apparatus 200, and performs the following processing: I do.
  • Base station apparatus 200 measures the received signal level of the path loss measurement signal from mobile station apparatus 100, and calculates the uplink path loss from the measured received signal level. Then, base station apparatus 200 determines an allowable overlapping number that allows mobile station apparatus 100 to overlap RBs based on the calculated uplink path loss.
  • the base station apparatus 200 can prevent the frequency band allocated to the mobile station apparatus 100 in the vicinity of the cell edge and the frequency band allocated to other mobile station apparatuses from overlapping with each other. The amount of interference can be suppressed.
  • the non-overlapping mobile station devices 100 are scheduled so that the frequency bands used for transmission do not overlap with other mobile station devices, but as a modification, only the non-overlapping mobile station devices 100 are used. You may schedule so that the frequency band to perform may not overlap. Compared to the case where cell edge mobile station devices overlap each other in the frequency band used for transmission, the amount of interference given to other cells even if the cell edge mobile station device overlaps the mobile station devices around the base station. This is because it does not increase so much. The scheduling in this case will be described using the flowchart of FIG.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of a scheduling process performed by the scheduling unit 209 according to the modification of the first embodiment. Note that the processing in step S201 and step S205 is the same as the processing in step S101 and step S105 in FIG. The flowchart in FIG. 7 differs from the flowchart in FIG. 6 in the processing after the determination in step S202.
  • step S202 the scheduling unit 209 determines whether or not the mobile station apparatus Y is a mobile station apparatus that can overlap (the allowable overlapping number is unlimited) (step S202). If the mobile station apparatus Y is a mobile station that can be overlapped (the allowable overlapping number is unlimited) (YES in step S202), the scheduling unit 209 does not change the assignable RBs of other mobile station apparatuses, and proceeds to step S205. move on.
  • step S204 the scheduling unit 209 sets X, which is an RB allocated to the mobile station apparatus Y, to an RB that can be allocated only to mobile stations that can be duplicated thereafter (step S204), and proceeds to step S203.
  • the scheduling unit 209 prevents duplication only between Y, which is a non-overlapping mobile station device, and other non-overlapping mobile station devices.
  • the scheduling unit 209 can allow duplication of a mobile station that cannot overlap with a mobile station that cannot overlap, and perform band allocation so that only non-overlapping mobile stations do not overlap. it can.
  • the allowable duplication number determination unit 208-i determines the mobile station apparatus that allows duplication and the mobile station apparatus that does not allow duplication according to the uplink path loss.
  • the allowable duplication number determining unit 208-i may determine for each mobile station device 100 what percentage of the bandwidth may be overlapped.
  • the allowable duplication number determination unit 208-i defines the ratio of the bandwidth that overlaps with other mobile station devices as the overlap rate with respect to the bandwidth allocated to the mobile station device 100, and sets the magnitude of the uplink path loss. Accordingly, the allowable duplication rate is uniquely determined.
  • the allowable duplication number determining unit 208-i may calculate the allowable duplication rate from a mathematical formula, or a table corresponding to the uplink path loss and the allowable duplication rate is prepared in advance, and the allowable duplication rate is determined based on the table. You may do it.
  • the allowable duplication number determination unit 208-i can limit the overlapping bandwidth in stages as the transmission power level of the mobile station device increases, and other cells due to duplication can be limited.
  • the amount of interference given to can be limited.
  • the base station apparatus 200 measures the uplink path loss based on the path loss measurement signal transmitted by the mobile station apparatus 100, and the allowable weight for each mobile station apparatus 100 according to the measured uplink path loss value. Several were decided.
  • a mode is shown in which the mobile station apparatus notifies the base station apparatus of a signal including information on path loss measured in the downlink.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of the wireless communication system 1b according to the second embodiment.
  • the configuration of the radio communication system 1b in the second embodiment of FIG. 8 is different from that of the radio communication system 1 of the first embodiment in FIG. 3 in that each of the mobile station devices 100-i is mobile station device 100b- In each of i, base station apparatuses 200-1 and 200-2 are changed to base station apparatuses 200b-1 and 200b-2, respectively.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of the mobile station device 100b according to the second embodiment. Since elements common to FIG. 4 have the same functions as those in the first embodiment, elements common to FIG. 4 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the path loss signal generation unit 106 is deleted from the configuration of the mobile station apparatus 100 of the first embodiment in FIG. Is added, and the downlink path loss measuring unit 112 is changed to the downlink path loss measuring unit 112b.
  • the mobile station apparatus 100b in FIG. 9 since the path loss measurement on the uplink is not performed, the mobile station apparatus 100b in FIG. 9 does not have the path loss signal generation unit 106 unlike the mobile station apparatus 100 in FIG.
  • the downlink path loss measuring unit 112b has a function similar to that of the downlink path loss measuring unit 112 in the first embodiment, except that the measured downlink path loss is also output to the path loss information generating unit 122. Another difference is that a path loss information generation unit 122 to which the path loss measured by the downlink path loss measurement unit 112b is input is provided.
  • the path loss information generation unit 122 generates information on the path loss indicating the value of the downlink path loss based on the downlink path loss input from the downlink path loss measurement unit 112b.
  • a description will be given of 5-bit information that can express a path loss from 0 to 31 dB in 1 dB increments.
  • the information regarding the path loss is not limited to the value of the downlink path loss as long as it is information that can be used for determining the allowable overlap number in the base station apparatus.
  • the information regarding the path loss may be information indicating the transmission power of the mobile station apparatus determined based on the path loss.
  • the information on the path loss is a value indicating how much the transmission power of the mobile station apparatus has a margin with respect to the maximum transmission power that can be used by the apparatus (sometimes referred to as Power Headroom (PH)). Also good.
  • PH Power Headroom
  • the path loss information generation unit 122 outputs information on the generated path loss to the data signal generation unit 101 as information processed in the upper layer. Thereby, the data signal generation unit 101 processes the information on the path loss in the same manner as the information bit string.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of the base station apparatus 200b in the second embodiment. Since elements common to FIG. 5 have the same functions as those of the first embodiment, elements common to FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the configuration of the base station apparatus 200b in the second embodiment of FIG. 10 is different from the configuration of the base station apparatus 200 of the first embodiment of FIG. 5 in that the path loss measurement signal separation unit 203 and the uplink path loss measurement unit 207-1. ,..., 207 -U are deleted, the base station radio reception unit 202 is the base station radio reception unit 202 b, the reference signal separation unit 204 is the reference signal separation unit 204 b, and the interference amount index acquisition unit 207 is the interference amount index acquisition unit. In 207b, the allowable overlap number determination unit 208 is changed to an allowable overlap number determination unit 208b.
  • the interference amount index acquisition unit 207b includes a data detection unit 205b.
  • the base station radio reception unit 202b has the same function as the base station radio reception unit 202 of the first embodiment, but differs in that the converted digital signal is output to the reference signal separation unit 204b.
  • the reference signal separation unit 204b has the same function as the reference signal separation unit 204 of the first embodiment, but differs in the following points.
  • the reference signal separation unit 204b is different in that the reference signal transmitted from each mobile station apparatus 100 is separated from the converted digital signal input from the base station radio reception unit 202b.
  • the data detection unit 205b has the same function as that of the data detection unit 205 in the first embodiment. However, the information regarding the path loss transmitted from each mobile station device 100b in the decoded bit string to be output is determined as the allowable overlap multiple determination unit 208b-i. The point of output is different. The allowable overlap number determination unit 208b-i determines the allowable overlap number based on the information regarding the path loss input from the data detection unit 205b.
  • a value of PL allow [dB] is set in advance as a path loss threshold value that allows duplication.
  • the allowable overlap number determination unit 208b-i is PL (i). Is equal to or lower than PL allow , the allowable duplication number of i-th mobile station apparatus 100-i is unlimited, and when PL (i) exceeds PL allow , the allowable duplication number of i-th mobile station apparatus 100-i is set to 0.
  • the allowable overlap number determination unit 208b-i may determine whether to allow overlap according to a value of 1 or 0. Good. Further, the allowable duplication number determination unit 208b-i prepares a plurality of threshold values PL allow as in the first embodiment, and increases the allowable duplication number step by step as the path loss indicated by the information on the path loss decreases. Also good. Further, when the base station apparatus 100 has a plurality of reception antennas, the allowable overlap number determination unit 208b-i sets the allowable overlap number to “the number of reception antennas ⁇ 1” when the path loss is equal to or greater than the threshold, and the path loss is less than the threshold. In this case, the allowable overlap number may be classified as “unlimited”.
  • the allowable duplication number determining unit 208b-i may determine the allowable duplication number based on the transmission signal level. Specifically, the allowable overlap number determination unit 208b-i may determine the allowable overlap number based on a comparison between the transmission signal level and a predetermined threshold value. In this case, for example, the allowable duplication number determination unit 208b-i sets the allowable duplication number to 0 when the transmission signal level is equal to or higher than the threshold value, and sets the allowable duplication number as unlimited when the transmission signal level is less than the threshold value. To do.
  • the allowable duplication number determining unit 208b-i may increase the allowable duplication number in stages as the transmission signal level decreases by providing threshold values in stages. Further, when the base station apparatus 100 has a plurality of reception antennas, the allowable overlap number determination unit 208b-i sets the allowable overlap number to “the number of reception antennas ⁇ 1” when the transmission signal level is equal to or higher than the threshold, and transmits the transmission signal. When the level is less than the threshold, the allowable overlap number may be classified as “unlimited”.
  • the allowable overlap number determination unit 208b-i may determine the allowable overlap number based on the PH. For example, consider a case where the mobile station apparatus 100b determines the transmission power P T0 according to the above-described equations (1) and (2). In this case, PH is defined as follows:
  • PH P MAX -P NEED [dB] (3)
  • PH is a surplus of transmission power, and transmission power depends on a bandwidth used for transmission. Therefore, the transmission power level per frequency needs to consider the bandwidth. Therefore, the mobile station device 100b from PH in the base station 200b may estimate the transmit power level per frequency used, the estimated transmission power level p T is calculated by the following equation.
  • P MAX0 is a reference for the maximum transmission power determined by the base station apparatus 200b.
  • P MAX0 is equal to P MAX .
  • Max (a, b) is a function that uses a larger value of a and b. Allowable overlap number determination unit 208-i calculates an estimated transmission power level p T using equation (4) from the bandwidth information that can be obtained from PH a scheduling unit 209 is input from the data detection unit 205b.
  • the allowable overlap number determination unit 208-i determines the allowable overlap number on the basis of the estimated transmission power level p T. Specifically, the allowable overlap number determination unit 208-i is based on a comparison of the threshold value estimated transmission power level p T is predetermined, to determine the allowable overlap number. For example, the allowable overlap number determination unit 208-i is the allowable overlap number when the estimated transmission power level p T is equal to or higher than the threshold as 0, the estimated transmission power level p T is unlimited and the allowable overlap number if less than the threshold value.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic block of the mobile station device 100c according to the modification of the second embodiment.
  • the path loss information generation unit 122 is changed to an allowable duplication number determination unit 123 with respect to the configuration of the mobile station device 100b of FIG.
  • the allowable duplication number determining unit 123 has the same function as the allowable duplication number determining units 208-1 to 208-U in FIG. 5 of the first embodiment, and determines the allowable duplication number according to the input path loss value. .
  • the point that the input path loss is a downlink path loss is different from that of the allowable overlap multiple determination units 208-1 to 208-1, but the same processing as when an uplink path loss is input may be performed.
  • an arbitrary amount of information may be used for the plurality of pieces of allowable weight information to be output. For example, N-bit information selected from predetermined “2 to the N power” type candidates may be used. It may be 1-bit information indicating whether the plurality is 0 or non-zero.
  • the allowable overlap number determination unit 123 outputs the allowable overlap number information to the data signal generation unit 101 in the same manner as the path loss information output from the path loss information generation unit 122 of FIG.
  • the data signal generation unit 101 transmits the allowable overlap number information input from the allowable overlap number determination unit 123 to the base station apparatus 200c.
  • the configuration in which the data signal generation unit 101 transmits a plurality of pieces of allowable overlap information is shown.
  • any method that can notify the base station device 200c may be used for notification.
  • a configuration may be adopted in which a plurality of pieces of allowable overlap information are notified at a frequency different from the data signal or at different timings.
  • FIG. 12 is an example of a schematic block diagram of a base station device 200c in a modification of the second embodiment.
  • the base station apparatus 200c in FIG. 12 is obtained by deleting the allowable duplication number determining units 208b-1 to 208b-1U from the base station apparatus 200b in FIG.
  • the allowable overlapping number information output from the data detection unit 205b is input to the scheduling unit 209, and scheduling is performed as in the first embodiment.
  • the allowable duplication number of each mobile station device 100c is notified as a control signal instead of a data signal, it is extracted not from the data detection unit 205b but from the output of the base station radio reception unit 202b.
  • the allowable overlap number is input to the scheduling unit 209 from the control information.
  • the allowable overlap number determination unit 208b-i is provided with a threshold stepwise, or by increasing the stepwise allowable overlap number in response to the estimated transmission power level p T decreases. Further, when the base station apparatus 100 has a plurality of receiving antennas, the allowable duplication number determining unit 208b-i sets the allowable duplication number to “the number of receiving antennas ⁇ 1” when the estimated transmission power level p T is equal to or greater than a threshold. , when the estimated transmission power level p T is less than the threshold value may classify the allowable overlap number to "unlimited".
  • the base station apparatus 200b does not measure the path loss of the uplink, and the mobile station apparatus 100b having a large path loss, that is, the mobile station apparatus 100b that is highly likely to be a cell edge transmits a signal overlapping with other mobile station apparatuses. Can be prevented, and the amount of interference to other cells can be suppressed.
  • the duplication number is limited and the interference amount given to another cell is suppressed. It is not limited to this. Other means may be used as long as it is an index of the amount of interference given to other cells.
  • the base station device (200 or 200b)
  • the position of the mobile station apparatus is estimated from the difference between the received power levels of the plurality of base station apparatuses that have received the signal from 100b).
  • the base station apparatus (200 or 200b) estimates the amount of interference that the mobile station apparatus (100 or 100b) gives to the other cell from the distance between the mobile station apparatus (100 or 100b) and the other cell, and the estimated It is good also as a parameter
  • Each mobile station device (100 or 100b) includes a GPS (Global Positioning System), and each mobile station device (100 or 100b) measures the position of the own device measured by GPS to the base station device (200 or 200b). You may send it. Thereby, a base station apparatus (200 or 200b) specifies the position of each mobile station apparatus (100 or 100b). Then, the base station apparatus (200 or 200b) estimates the amount of interference that the mobile station apparatus (100 or 100b) gives to another cell from the distance between the mobile station apparatus (100 or 100b) and the other base station apparatus. The estimated amount of interference may be used as an index of the amount of interference given to a cell covered by another base station apparatus.
  • GPS Global Positioning System
  • the interference amount index acquisition unit (207 or 207b) of each embodiment is based on the transmission signal received by the base station reception unit 202, and the mobile station device 100 does not belong to the mobile station device 100. An index of the amount of interference given to the cell is acquired. Then, the allowable duplication number determining unit (208-i or 208b-i) determines the allowable duplication number of the mobile station apparatus that permits the overlapping use of the same frequency according to the interference amount index acquired by the interference amount index acquiring unit. decide. In addition, the allowable overlap number determination unit (208-i or 208b-i) decreases the value of the allowable overlap number as the interference amount index given to another cell indicates that the interference amount is large.
  • the allowable overlap multiple determination unit (208-i or 208b-i) is configured to move a plurality of mobile station apparatuses to a mobile station that allows frequency band duplication and a movement that does not allow frequency band duplication based on the interference amount index. Classify into stations.
  • the allowable duplication number determination unit (208-i or 208b-i) sets the allowable duplication number to be less than the number of antennas used by the base station apparatus for reception of any of the plurality of mobile station apparatuses.
  • the interference amount index is information related to a path loss between the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200.
  • a part of the transmission signal is a path loss measurement signal whose transmission power level is known in the base station apparatus 200 transmitted from the mobile station apparatus 100.
  • the interference amount index acquisition unit 207 of the first embodiment calculates an uplink path loss measurement unit 207-i that calculates an uplink path loss in transmission from the mobile station device 100 to the base station device 200 based on the path loss measurement signal. Is provided.
  • the allowable duplication number determination unit 208-i of the first embodiment sets the allowable duplication number of the mobile station device 100 in which the path loss calculated by the uplink path loss measurement unit 207 is equal to or greater than the threshold value to 0.
  • the information on the path loss is, for example, the value of the downlink path loss in the transmission from the base station apparatus 200 to the mobile station apparatus 100 notified from the mobile station apparatus.
  • the information regarding the path loss may be, for example, the allowable overlap number of the mobile station apparatus notified from the mobile station apparatus.
  • the information on the path loss may be a transmission power level notified from the mobile station apparatus and a transmission power level used for transmission by the mobile station apparatus.
  • the information regarding the path loss is, for example, information indicating a difference between the maximum transmission power that can be used by the mobile station apparatus and the transmission power necessary to achieve a predetermined reception signal level, which is notified from the mobile station apparatus. There may be.
  • the allowable duplication number determining unit (208-i or 208b-i) may set the allowable duplication number based on the bandwidth used for transmission by the mobile station apparatus.
  • the allowable duplication number determining unit (208-i or 208b-i) determines the allowable duplication number of each mobile station apparatus and each mobile station according to an index of the amount of interference that each mobile station apparatus gives to another cell. You may set the ratio of the frequency which an apparatus may overlap with another mobile station apparatus among the frequencies used for transmission.
  • the scheduling unit 209 determines a frequency used by the mobile station apparatus 100-i for transmission based on the allowable overlap number determined by the allowable overlap number determination unit (208-i or 208b-i).
  • a program for executing each process of the mobile station apparatus (100 or 100b) and the base station apparatus (200 or 200b) of the present embodiment is recorded on a computer-readable recording medium and recorded on the recording medium.
  • the above-described various processes relating to the mobile station apparatus (100 or 100b) and the base station apparatus (200 or 200b) may be performed by causing the computer system to read and execute the program.
  • the “computer system” referred to here may include an OS and hardware such as peripheral devices. Further, the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” means a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a writable nonvolatile memory such as a flash memory, a portable medium such as a CD-ROM, a hard disk built in a computer system, etc. This is a storage device.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a volatile memory (for example, DRAM (Dynamic) in a computer system serving as a server or a client when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. Random Access Memory)), etc. that hold a program for a certain period of time.
  • the program may be transmitted from a computer system storing the program in a storage device or the like to another computer system via a transmission medium or by a transmission wave in the transmission medium.
  • the “transmission medium” for transmitting the program refers to a medium having a function of transmitting information, such as a network (communication network) such as the Internet or a communication line (communication line) such as a telephone line.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above. Furthermore, what can implement
  • 1, 1b wireless communication systems 100, 100-1, 100-2,..., 100-U, 100b, 100b-1, 100b-2,..., 100b-U mobile station apparatuses 200, 200-1, 200-2, 200b, 200b-1, 200b-2
  • Base station apparatus 101 Data signal generation unit 102 Mapping unit 103 Reference signal generation unit 104 Reference signal multiplexing unit 105 Transmission power control unit 106 Path loss measurement signal generation unit 107 Uplink signal transmission unit 108 Mobile station Radio transmission unit 109 Antenna 110 Mobile station radio reception unit 111 Downlink signal reception unit 112, 112b Downlink path loss measurement unit 122 Path loss information generation unit 123 Allowable overlap number determination unit 201 Antenna 202, 202b Base station radio reception unit (reception unit) 203 Path loss measurement signal separation unit 204, 204b Reference signal separation unit 205, 205b Data detection unit 206-1, ..., 206-U Sounding unit 207, 207b Interference amount index acquisition unit 207-1, ..., 207-U Uplink path loss measurement

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Abstract

移動局装置が属していない他セルへ該移動局装置が与える干渉量の指標を取得する干渉量指標取得部207と、干渉量指標取得部207が取得した干渉量の指標に応じて、移動局装置に対し、同一周波数を重複して使用する移動局装置の許容重複数を設定する許容重複数決定部208-1~208-Uと、を備える。

Description

基地局装置、許容重複数決定方法、許容重複数決定プログラム、移動局装置、許容重複数通知方法及び許容重複数通知プログラム
 本発明は、基地局装置、許容重複数決定方法、許容重複数決定プログラム、移動局装置、パスロス情報生成方法及びパスロス情報生成プログラムに関する。
 一般的に、移動通信システムの上り回線(移動局装置から基地局装置への通信)では、移動局装置が送信局となるため、限られた送信電力で増幅器の電力利用効率を高く維持でき、ピーク電力の低いシングルキャリア方式(例えば、第3.9世代の携帯電話の無線通信システムであるLTE(Long Term Evolution)ではSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が採用されている)が有効とされている。
 なお、SC-FDMAはDFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)又はDFT-precoded OFDMなどとも呼ばれる。
 LTE-Aでは、周波数利用効率を改善させるために、送信電力に余裕のある移動局装置については、SC-FDMAスペクトルを複数のサブキャリアから構成されるクラスタに分割し、各クラスタを周波数軸の任意の周波数に配置するClustered DFT-S-OFDM(ダイナミックスペクトル制御(DSC:Dynamic Spectrum Control)、SC-ASA(Single Carrier Adaptive Spectrum Allocation)などとも称される)と呼ばれるアクセス方式を新たにサポートすることが決定されている。
 また、周波数利用効率をより向上させるため、複数の移動局装置を同一周波数に割り当てる(重複させる)方式についての検討も行われている。上り回線におけるMU-MIMO(Multi-User Multiple Input Multiple Output)方式においては、基地局装置は、複数の受信アンテナを持つことを前提に、その受信アンテナ数に等しいか、それより少ない数の移動局装置からの送信信号を、同一周波数で空間多重させて受信することができる。
 さらに「基地局装置のアンテナ数を上回る信号を同一周波数に重複させる」(オーバーロードさせる)方式としてスペクトル重複リソースマネジメント(SORM:Spectrum-Overlapped Resource Management)に基づくアクセス方式が提案されている(例えば、特許文献1参照)。SORMでは受信処理にターボ等化を用いることを前提として、基地局装置は複数の移動局装置のスペクトルが同一周波数でオーバーロードすることを許容する。基地局装置は、ターボ等化処理の過程で接続する全ての移動局装置の検出結果(軟推定)を用いて重複した互いの信号のキャンセルを繰り返すことにより、移動局装置毎の送信データを徐々に検出する。SORMにおいて、基地局装置は、各移動局装置のスペクトル割当の際に、周波数分割多重ではなく、より高い伝搬路利得を獲得することを優先できるため高いスケジューリングゲインを得ることができる。
 一方、上り回線の通信では、各移動局装置がデータを送信する際、基地局で所定の受信品質で受信されるために必要な送信電力を制御する送信電力制御(TPC:Transm ission Power Control)が適用される。TPCが適用された場合、接続している基地局からの距離に基づく距離減衰やシャドウィングによるパスロスを補償して必要最小限の送信電力で目標受信電力を達成することができる。また、各移動局装置が必要最小限の送信電力でデータ送信することにより、他セルに与える干渉も必要最小限に抑えられる。
 さらに、パスロスが大きい移動局装置はTPCにより高い送信電力で送信するため、他セルへ与える影響が大きいと考え、パスロスの値が大きい移動局装置の目標受信レベルを低くするフラクショナルTPC(Fractional TPC)などが考えられており、セル全体のスループットを高める技術として知られている。この技術は、時分割多元接続(TDMA:Time Division Multiple Access)や周波数分割多元接続(FDMA:Frequency Division Multiple Access)など、システムが持つ無線資源の範囲内で直交するよう移動局装置に無線リソースを割り当てる従来のセルラーシステムにおいて安定的に動作する。
国際公開第2009/022709号
 しかしながら、MU-MIMOやSORMに基づくアクセス方式のように、複数の移動局装置が同一時刻に同一周波数を伝送に使用する方式をセルラーシステムに適用する場合、同一周波数の使用(重複)により特定の周波数で複数の信号が多重されるため、重複させない方式を用いた場合より該周波数における干渉の電力が増加する。特に、パスロスが大きく送信電力が高い移動局装置同士に対して重複を許容すると、該周波数において他セルに与える干渉電力が著しく大きくなるという問題が発生する。
 そこで本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、他セルに与える干渉電力を抑えつつ、複数の移動局装置が同一時刻に同一周波数を伝送に使用することを可能とする技術を提供することを課題とする。
 (1)本発明は前記事情に鑑みなされたもので、本発明の一態様は、移動局装置が属していない他セルへ該移動局装置が与える干渉量の指標を取得する干渉量指標取得部と、前記干渉量指標取得部が取得した干渉量の指標に応じて、前記移動局装置に対し、同一周波数を重複して使用する移動局装置の許容重複数を設定する許容重複数決定部と、を備えることを特徴とする基地局装置である。
 (2)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記許容重複数決定部は、前記他セルへ与える干渉量の指標が、干渉量が大きいことを示すほど前記許容重複数の値を小さくすることを特徴とする。
 (3)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前前記許容重複数決定部は、前記干渉量の指標に基づいて、前記移動局装置を、該移動局装置が使用する周波数帯域を他の移動局装置が重複して使用することを許容する移動局装置、もしくは前記周波数帯域を他の移動局装置が重複して使用することを許容しない移動局装置のいずれかに設定することを特徴とする。
 (4)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記許容重複数決定部は、前記干渉量の指標に基づいて、前記移動局装置を、前記許容重複数を自基地局装置が受信に使用するアンテナ数未満とする移動局装置、もしくは自基地局装置が受信に使用するアンテナ数以上とする移動局装置のいずれかに設定することを特徴とする。
 (5)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記干渉量の指標は、自基地局装置と前記移動局装置との間のパスロスに関する情報であることを特徴とする。
 (6)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記移動局装置から送信される自基地局装置で送信電力レベルが既知のパスロス測定信号を受信する受信部を備え、前記干渉量指標取得部は、前記パスロス測定信号に基づいて、前記移動局装置から自基地局装置への伝送における上りパスロスを前記パスロスに関する情報として算出する上りパスロス測定部を備えることを特徴とする。
 (7)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記許容重複数決定部は、前記上りパスロス測定部が算出した上りパスロスが閾値以上である前記移動局装置の許容重複数を0と設定することを特徴とする。
 (8)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記移動局装置からパスロスに関する情報を受信する受信部を備え、 前記許容重複数決定部は、前記受信部が受信したパスロスに関する情報に応じて、前記移動局装置に対し、前記許容重複数を設定することを特徴とする。
 (9)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記パスロスに関する情報は、基地局装置から前記移動局装置への伝送における下りパスロスの値であることを特徴とする。
 (10)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記パスロスに関する情報は、前記移動局装置の許容重複数であることを特徴とする。
 (11)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記パスロスに関する情報は、送信電力レベルであって前記移動局装置が送信に使用する送信電力レベルであることを特徴とする。
 (12)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記パスロスに関する情報は、前記移動局装置が使用可能な最大送信電力と所定の受信信号レベルを達成するために必要な送信電力との差を示す情報であることを特徴とする。
 (13)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記許容重複数決定部は、前記移動局装置が送信に使用する帯域幅に基づいて、許容重複数を決定することを特徴とする。
 (14)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記移動局装置が他セルへ与える干渉量の指標に応じて、該移動局装置が伝送に使用する帯域のうち同一セル内の他の移動局装置と重複させても良い帯域の割合を設定することを特徴とする。
 (15)上記に記載の基地局装置において、本発明の一態様は、前記許容重複数決定部が決定した許容重複数に基づいて、前記移動局装置が伝送に使用する周波数を決定するスケジューリング部を備えることを特徴とする。
 (16)本発明の一態様は、基地局装置が実行する許容重複数決定方法であって、移動局装置が属していない他セルへ該移動局装置が与える干渉量の指標を取得する干渉量指標取得手順と、前記干渉量指標取得手順により取得された干渉量の指標に応じて、同一周波数の重複使用を許容する移動局装置の許容重複数を決定する許容重複数決定手順と、を有することを特徴とする許容重複数決定方法である。
 (17)本発明の一態様は、基地局装置のコンピュータに、移動局装置が属していない他セルへ該移動局装置が与える干渉量の指標を取得する干渉量指標取得ステップと、前記干渉量指標取得ステップにより取得された干渉量の指標に応じて、同一周波数の重複使用を許容する移動局装置の許容重複数を決定する許容重複数決定ステップと、を実行させるための許容重複数決定プログラムである。
 (18)本発明の一態様は、基地局装置から受信した信号を用いて下りパスロスを測定する下りパスロス測定部と、前記下りパスロス測定部が測定した下りパスロスに基づいて、同一セル内で同一周波数の重複使用を許容する他の移動局装置の許容重複数を決定する許容重複数決定部と、前記許容重複数決定部が決定した許容重複数を前記基地局装置へ通知する送信部と、を備えることを特徴とする移動局装置である。
 (19)本発明の一態様は、移動局装置が実行する許容重複数通知方法であって、基地局装置から受信した信号を用いて下りパスロスを測定する下りパスロス測定手順と、前記下りパスロス測定手順により測定された下りパスロスに基づいて、同一セル内で同一周波数の重複使用を許容する他の移動局装置の許容重複数を決定する許容重複数決定手順と、前記許容重複数決定手順により決定された許容重複数を前記基地局装置へ通知する送信手順と、を有することを特徴とする許容重複数通知方法である。
 (20)本発明の一態様は、移動局装置のコンピュータに、基地局装置から受信した信号を用いて下りパスロスを測定する下りパスロス測定ステップと、前記下りパスロス測定ステップにより測定された下りパスロスに基づいて、同一セル内で同一周波数の重複使用を許容する他の移動局装置の許容重複数を決定する許容重複数決定ステップと、前記許容重複数決定ステップにより決定された許容重複数を前記基地局装置へ通知する送信ステップと、を実行させるための許容重複数通知プログラムである。
 本発明によれば、他セルに与える干渉電力を抑えつつ、複数の移動局装置が同一時刻に同一周波数を伝送に使用することができる。
本発明の無線通信システムの概念を示す概略図である。 図1における各移動局装置から送信された信号の電力レベル(平均スペクトル密度)の一例である。 第1の実施形態における無線通信システムの概略ブロック図である。 第1の実施形態における移動局装置の概略ブロック図である。 第1の実施形態における基地局装置の概略ブロック図である。 第1の実施形態におけるスケジューリング部が行うスケジューリングの処理の一例を示したフローチャートである。 第1の実施形態の変形例におけるスケジューリング部が行うスケジューリングの処理の一例を示したフローチャートである。 第2の実施形態における無線通信システムの概略ブロック図である。 第2の実施形態における移動局装置の概略ブロック図である。 第2の実施形態における基地局装置の概略ブロック図である。 第2の実施形態の変形例における移動局装置の概略ブロックの一例を示す図である。 第2の実施形態の変形例における基地局装置の概略ブロック図の一例である。 スペクトル重複リソースマネジメント(SORM)のスペクトル割当の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 図13はスペクトル重複リソースマネジメント(SORM)のスペクトル割当の一例を示す図である。図13(a)は、SORMを用いず周波数分割多重(FDM : Frequency Division Multiplexing)により2つの移動局装置UE301とUE302にサブキャリアを割り当てている。この場合UE301とUE302は互いに異なる周波数を割り当てる(この状態を直交していると呼ぶ)ことにより基地局装置で各UEの信号を容易に分離することができる。
 一方、図13(b)はSORMを用いて2つのUE301とUE302にサブキャリアを割り当てている。SORMでは、異なるUEに対し同一のサブキャリアを割り当てる(この状態を重複していると呼ぶ)ことを許容する。すなわち、SORMでは割り当てが非直交となることを許容することで、SORMを用いない場合に比べて各UEが使用可能なサブキャリアを実質的に増加させ、高いスケジューリングゲインを獲得することができる。ただし、同一サブキャリアを使用した複数のUEの信号は、基地局装置において互いにユーザ間干渉となる。そのため、基地局装置の受信アンテナが1本である(受信アンテナ数が重複する信号の数より少ない)場合には、線形処理による分離が困難であり、誤り率特性が劣化する。そのためSORMでは受信処理に非線形繰り返し等化(例えばターボ等化)を用いて移動局装置毎の送信データを複号する。
 基地局装置は、ターボ等化処理の過程で接続する全ての移動局装置の検出結果(軟推定)を用いて重複した互いの信号のキャンセルを繰り返すことにより、移動局装置毎の送信データを徐々に検出することができる。
 なお、以下の実施形態では、SORMを前提として説明をするが、MU-MIMOなど、同一時刻に少なくとも一部の同一周波数において信号を重複させて通信を行う方式であれば本発明を適用できる。
 図1は、本発明の無線通信システムの概念を示す概略図である。
 図1において、第1の基地局装置eNB1がカバーするセルCell-1と第2の基地局装置eNB2がカバーするセルCell-2が隣接して存在している。以後、第1の基地局装置eNB1を単にeNB1と言い、第2の基地局装置eNB2を単にeNB2と言うことがある。また、図1において、第1の移動局装置UE1と第2の移動局装置UE2と第3の移動局装置UE3がeNB1に対し信号を送信している状況が示されている。以後、移動局装置UE1のことを単にUE1と言い、移動局装置UE2のことを単にUE2と言い、移動局装置UE3のことを単にUE3と言うことがある。ここでUE1およびUE3はeNB2に近いセルエッジに位置し、UE2はeNB1に近いセル中心に位置している。そのため、eNB2は、破線で示すようにUE1およびUE3の信号を高いレベルの干渉波として受信する。すなわち、この干渉波は、基地局装置eNB2がカバーするセルCell-2に位置する移動局装置(図示せず)がeNB2に対して送信する送信信号と干渉する。一方、eNB2は、UE2の信号を低いレベルの干渉波として受信する、もしくはその干渉波を受信しない。
 図2は、図1における各移動局装置から送信された信号の電力レベル(平均スペクトル密度)の一例である。同図において、横軸はeNB2からの距離であり、eNB1とeNB2を直線で結んだ線上にUE1とUE2が位置するものとして説明する。また,同図において縦軸は周波数当りの電力レベルである。
 UE1とUE2がeNB1に対し信号を送信する際に、eNB1で正しく受信されるために要求される受信電力レベルが共にpR0であるとすると、パスロス(伝搬路損失)を考慮した結果、セルエッジに存在するUE1は送信電力レベルがpCEとなり、基地局周辺に位置するUE2は送信電力レベルがpCCとなる。ここでpCEはpCCより大きく、さらに、UE1はUE2よりeNB2に近い位置に存在するため、UE1およびUE2から送信された信号が干渉信号としてeNB2で受信された際、その受信電力レベルはそれぞれpR1、pR2となり、pR1は、pR2よりもかなり大きい。すなわちセルエッジにある移動局装置から送信された信号は、基地局周辺の移動局装置から送信された信号に比べ、他セルにおける干渉レベルが極めて高くなることが多い。
 ここで、図2におけるUE1の距離にもう1つの移動局装置であるUE3が存在し、SORM方式を用いて、UE1もしくはUE2と信号を一部の周波数で重複させてeNB1に信号を送信する場合を想定する。UE3の送信電力レベルがUE1と同様にpCEであるとし、eNB2で受信されるUE3の信号の受信電力レベルはpR1になるとする。この場合に、UE1の信号とUE3の信号が重複している周波数では、UE1とUE3の信号が加算され、干渉波の受信電力レベルは2×pR1となり、重複させない場合に比べ2倍の電力レベルの干渉波がeNB2で受信されることになる。
 一方でUE2の信号とUE3の信号が重複された場合の干渉波の電力レベルはpR1+pR2となる。この場合、pR2が十分に小さければ、干渉波の電力レベルはおよそpR1となり重複させない場合とほぼ同等のレベルとなる。このように、複数の移動局間での重複を許容する方式を適用した場合にセルエッジに位置する移動局装置に重複を許容すると、従来方式を用いない場合に比べ、他セルへの干渉を増加させてしまう問題があった。
 <第1の実施形態>
 図3は、第1の実施形態における無線通信システム1の概略ブロック図である。無線通信システム1は、基地局装置200-1、200-2と、移動局装置100-1、100-2、…、100-U(Uは正の整数)とを備える。ここで、基地局装置200-1又は基地局装置200-2を基地局装置200と総称する。また、移動局装置100-1、100-2、…、100-Lを移動局装置100と総称する。なお、本実施形態では、基地局装置の数を一例として二つであるとしたが、これに限らず、複数であればよい。
 基地局装置200は、通信を行う移動局装置100が他セルへ与える干渉量を把握するために、移動局装置100が送信した信号を受信した際のパスロスを干渉量の指標として測定する。基地局装置200は、パスロスが大きい移動局装置100であるほど基地局装置200から遠く離れたセルエッジに位置するとみなす。ここで、上り回線において送信電力制御(TPC)が適用されるセルラー方式においては、基地局装置で受信される信号のレベルが一定値以上となるよう移動局装置で送信電力が制御される。該制御において移動局装置は決定した送信電力を基地局装置には通知しないので、基地局装置にとって、送信信号レベルが未知である。この場合、基地局装置は送信信号レベルと受信信号レベルの差分であるパスロスを正確に測定することができない。
 そこで、本実施形態の移動局装置100は、上り回線においてTPC処理される信号とは別に、基地局200でパスロスを測定可能なパスロス測定信号を送信する。ここで、パスロス測定信号は、基地局装置において許容重複数の決定に使用できる情報であるパスロス情報の一例である。基地局装置200は、移動局装置100から受信したパスロス測定信号に基づいてパスロスを測定する。そして、基地局装置200は、測定したパスロスに基づいてパスロス測定信号を送信した移動局装置100について、他の移動局装置と伝送に使用する周波数の重複を許容するか否かを決定する。
 図4は、第1の実施形態における移動局装置100の概略ブロック図である。移動局装置100は、データ信号生成部101と、マッピング部102と、参照信号生成部103と、参照信号多重部104と、送信電力制御部105と、パスロス測定信号生成部106と、上り回線信号送信部107と、移動局無線送信部108と、アンテナ109と、移動局無線受信部110と、下り回線信号受信部111と、下りパスロス測定部112とを備える。ただし、図4では、本発明を説明するのに必要な最小限のブロック図としており、他の公知の部材については記載を省略している。
 また、本図では移動局装置100の送受兼用のアンテナ数を1本としているが、複数のアンテナを送受信に用いて、送信ダイバーシチ伝送やMIMO伝送等の公知の技術を適用しても良い。ここで、アンテナ数とは物理的なアンテナの数に限らず、アンテナポート数としても良い。このアンテナポートとは、複数のアンテナを物理的に同一にみなせる構成であれば、アンテナポート数を1と計数するものである。
 移動局無線受信部110は、基地局装置200から送信された下り回線の信号を、アンテナ109を介して受信する。移動局無線受信部110は、アンテナ109から入力された下り回線の信号に対し、伝送周波数帯からのダウンコンバージョンを行った後、A/D変換によりデジタル信号へ変換する。そして、移動局無線受信部110は、変換後のデジタル信号を下り回線信号受信部111へ出力する。
 下り回線信号受信部111は、移動局無線受信部110から入力されたデジタル信号がデータ信号であるか制御信号であるか等に基づいて、そのデジタル信号を各部材へ出力する。ここでは上り回線信号に関する部材についてのみ記載する。入力されたデジタル信号が制御信号であった場合、下り回線信号受信部111は、上記デジタル信号に含まれる制御情報であって、誤り訂正の符号化率や変調方式を示すMCS(Modulation and Coding Schemes)等の制御情報をデータ信号生成部101へ出力する。
 また、下り回線信号受信部111は、上記デジタル信号に含まれる周波数割当情報をマッピング部102へ出力する。また、下り回線信号受信部111は、上記デジタル信号に含まれる下り回線信号を、パスロスを測定するために、必要に応じて下りパスロス測定部112へ出力する。パスロスを測定するために使用される下り回線信号は、基地局装置で生成される受信電力を測定する為の参照信号でも良いし、その他の処理に使用される信号を測定に使用しても良い。
 データ信号生成部101は、情報ビット列を取得し、取得した情報ビット列に対し、下り回線信号受信部111から入力されるMCS情報を用いて誤り訂正符号化を行う。そして、データ信号生成部101は、誤り訂正符号化を行った後の信号に対して、さらに四相位相変調(QPSK:Quaternary Phase Shift Keying)又は16値直交変調(16QAM:16-ary Quadrature Amplitude Modulation)等の変調を行う。そして、データ信号生成部101は、変調することにより得られた変調信号をマッピング部102へ出力する。
 マッピング部102は、データ信号生成部101から入力された変調信号をDFT(Discrete Fourier Transform : 離散フーリエ変換)により時間領域信号から周波数領域信号に変換する。そして、マッピング部102は、下り回線信号受信部111から入力された周波数割当情報により指定された周波数に、変換後の周波数領域信号をマッピングする。
 その後、マッピング部102は、マッピングすることにより得られた信号をIFFT(Inverse Fast Fourier Transform : 逆高速フーリエ変換)により時間領域信号へ変換する。そして、マッピング部102は、変換により得られた時間領域信号を参照信号多重部104へ出力する。ただし、伝送方式としてマルチキャリア方式を採用した場合、マッピング部102は入力された信号を周波数領域信号としてそのまま指定された周波数にマッピングしても良い。
 参照信号生成部103は、基地局装置200においてスケジューリングに必要な伝搬路情報を測定するための参照信号を生成し、参照信号多重部104へ出力する。参照信号多重部104はマッピング部102から入力された時間領域信号と参照信号生成部103から入力された参照信号とを多重し、多重することにより得られた多重信号を送信電力制御部105へ出力する。
 下りパスロス測定部112は、下り回線信号受信部111から入力された下り回線信号の受信電力レベルを測定する。測定に使用される下り回線信号は、例えば基地局装置200から送信される受信電力レベル測定用の参照信号(CRSとも呼ばれる)を用いるが、測定可能であれば他の信号が用いられても良い。下りパスロス測定部112は、測定した「参照信号の受信電力レベル」と基地局装置200から通知されることで既知である「該参照信号の送信電力レベル」とから、「受信電力レベル/送信電力レベル」の対数比をパスロスとして算出する。ただし、測定用の信号の送信電力レベルについては、予めシステムで定められた値であれば、基地局装置200から通知されず固定値が用いられてもよい。下りパスロス測定部112は、算出したパスロスを送信電力制御部105へ出力する。
 送信電力制御部105は、下りパスロス測定部112から入力されたパスロスに基づいて、基地局装置200から指定された受信電力レベルを実現するための送信電力レベルを決定する。ただし、送信電力制御部105は、送信電力レベルを、パスロスの他、MCSや基地局装置200から指定される補正値等のパラメータに基づいて決定しても良い。具体的には、例えば、送信電力制御部105は、次式に従って、送信電力を決定する。
 PT0=min(PMAX,PNEED)   (1)
 ここで、min(a,b)はaとbのうち小さい値を用いる関数であり、PMAXは移動局装置が使用可能な最大送信電力である。PNEEDは目標受信レベルを実現するために必要な送信電力であって、次式で計算される。
 PNEED=pR0+α×PL+10log10(W)+F   (2)
 ここで、pR0は名目的な周波数当りの目標受信電力レベル、αはセル固有の0から1の間で設定される0と1を含むパラメータ、Wは移動局装置100に割り当てた帯域幅、FはMCS等の、帯域幅に依存しない送信電力レベルを補正する値である。
 そして、送信電力制御部105は、PA(Power Amplifier:増幅器)を用いて参照信号多重部104から入力された多重信号を増幅する。そして、送信電力制御部105は、増幅された信号を上り回線信号送信部107へ出力する。なお、送信電力制御部105は、データ信号、参照信号の他、必要に応じて制御情報等の他の信号を受け取り、受け取った制御情報等の他の信号に対して同様の処理を施しても良い。
 パスロス測定信号生成部106は、基地局装置200で上り回線のパスロスを測定するために、基地局装置200で送信電力レベルが把握可能なパスロス測定信号を生成する。そして、パスロス測定信号生成部106は、生成したパスロス測定信号を上り回線信号送信部107へ出力する。なお、パスロス測定信号は送信電力制御部105で行われるような送信電力制御を介さないものであれば、他の用途に使用される任意の信号であっても良い。
 上り回線信号送信部107は、送信電力制御部105から入力された増幅信号及びパスロス測定信号生成部106から入力されたパスロス測定信号それぞれを、予め定められたフレームで移動局無線送信部108へ出力する。
 移動局無線送信部108は、上り回線信号送信部107から入力された信号に対し、D/A(Digital to Analog)変換および伝送周波数帯へのアップコンバージョンを行う。そして、移動局無線送信部108は、アップコンバージョンにより得られた送信信号を、アンテナを介し基地局装置200へ送信する。
 図5を用いて、本実施形態における基地局装置200の構成例について説明する。図5は、第1の実施形態における基地局装置200の概略ブロック図である。基地局装置200は、アンテナ201と、基地局無線受信部(受信部)202と、パスロス測定信号分離部203と、参照信号分離部204と、データ検出部205と、サウンディング部206-1、…、206-Uと、干渉量指標取得部207と、許容重複数決定部208-1、…、208-Uと、スケジューリング部209と、制御情報生成部210-1、…、210-Uと、基地局無線送信部211とを備える。また、干渉量指標取得部207は、上りパスロス測定部207-1、…、207-Uを備える。
 ここでは、図4の構成を持つ移動局装置100がU個存在し、各移動局装置100からの信号を同時に受信する場合の基地局装置200の構成を示しており、任意の数の移動局装置からの信号を受信できる構成であるものとする。また、本例ではアンテナ数は1としているが、複数のアンテナを有していても良い。
 基地局無線受信部202は、各移動局装置100から送信された送信信号を、アンテナ201を介して受信し、受信した送信信号に対して伝送周波数帯からのダウンコンバージョンを行う。そして、基地局無線受信部202は、ダウンコンバージョンにより得られた信号に対して、A/D変換を施してデジタル信号へ変換し、変換後のデジタル信号をパスロス測定信号分離部203へ出力する。
 パスロス測定信号分離部203は、基地局無線受信部201から入力されたデジタル信号がデータ信号もしくは参照信号である場合は、そのデジタル信号を参照信号分離部204へ出力する。一方、パスロス測定信号分離部203は、そのデジタル信号がパスロス測定信号である場合、そのデジタル信号を送信元の移動局装置100毎に分離し、分離後の各信号を、それぞれに対応する上りパスロス測定部207-i(iは1からUまでの整数)へ出力する。具体的には、例えば、パスロス測定信号分離部203は、移動局装置100-iから送信されたパスロス信号を、同じインデックスiを持つ上りパスロス測定部207-iへ出力する。
 参照信号分離部204は、パスロス測定信号分離部203から入力された信号から、各移動局装置100が送信した参照信号を分離し、分離することにより得られた各参照信号をそれぞれ対応するサウンディング部206-iへ出力する。具体的には、例えば、参照信号分離部204は、移動局装置100-iが送信した参照信号を同じインデックスiを持つサウンディング部206-iへ出力する。また、参照信号分離部204は、入力された信号のうち参照信号以外に相当する信号をデータ信号としてデータ検出部205へ出力する。
 データ検出部205は、参照信号分離部204から入力されたデータ信号から、各移動局装置100が伝送に使用した周波数毎の信号をデマッピングする。そして、データ検出部205は、デマッピングにより得られた信号に対して、等化及び復調等の処理を行い、送信ビットを復号し、各移動局装置100の復号ビット列を得る。
 なお、この等化の処理の際に、データ検出部205は、ターボ等化などの非線形繰り返し等化技術を用いてもよい。ただし、MU-MIMOシステムのように基地局装置200が複数のアンテナを用いる事により移動局装置100間で空間的に信号の直交性を維持可能な場合には、データ検出部205は、非線形繰り返し等化技術は用いず、線形等化処理を行う構成としてもよい。
 サウンディング部206-iは、参照信号分離部204から入力された参照信号に基づいて、移動局装置100に割当可能な帯域における周波数応答を算出し、算出した周波数応答をスケジューリング部209へ出力する。干渉量指標取得部207は、基地局無線受信部202が受信した送信信号に基づいて、前記移動局装置により該移動局装置が属していない他セルへ与えられる干渉量の指標(例えば、移動局装置100から基地局装置200への伝送における上りパスロス)を取得する。
 上りパスロス測定部207-iは、パスロス測定信号分離部203から入力されたパスロス測定信号の受信電力レベルを測定する。ここで、移動局装置100の構成で記載したように、パスロス測定信号の送信電力レベルは基地局装置200においても既知である。したがって、上りパスロス測定部207-iは送信電力レベルから、測定した受信電力レベルを減算したものを上りパスロスとして算出し、算出した上りパスロスを同じインデックスiを持つ許容重複数決定部208-iへ出力する。ここで、上りパスロスは、基地局装置200と移動局装置100との間のパスロスに関する情報の一例である。
 許容重複数決定部208-iは、上りパスロス測定部207-iから入力された各移動局装置100-iの上りパスロスに基づいて、該移動局装置100-iの許容重複数を決定する。ここで許容重複数とは、同一周波数を該移動局装置100-iと重複して伝送に使用しても良い移動局装置の数を意味する。例えば、移動局装置100-1が帯域f1、f2に割り当てられており、許容重複数が2である場合には、帯域f1、f2それぞれに対し、移動局装置100-1以外の他の移動局装置を最大2個まで割当可能であることを意味する。ただし、他の移動局装置は帯域f1と帯域f2で異なる移動局装置であっても良い。
 ただし、図5では許容重複決定部208-iは、対応する移動局装置毎に独立したブロックとしているが、同一のブロックで許容重複数が決定されても良い。また、同一のブロックを用いる場合には、複数の移動局装置に対応する上りパスロスから相対的に各移動局装置に対する許容重複数が決定されても良い。
 ただし、本実施形態では移動局装置100が使用する送信アンテナの本数に依らず、移動局装置100が伝送に使用する送信電力が一定となる移動局装置100が用いられる場合を想定している。他セルへ与える干渉量を制御するという本発明の観点から、周波数当りの送信電力が、使用する送信アンテナ本数に応じて変化する移動局装置100が用いられる場合には、許容重複数は移動局装置の数ではなく、帯域が重複する移動局装置の送信アンテナ総数としてもよい。
 本実施形態では、受信アンテナが1本である基地局装置200の例として、許容重複数決定部208-iは他の移動局装置との重複を許容するか否かを決定する場合を示す。すなわち、許容重複数決定部208-iは、上りパスロス測定部207-iから入力された上りパスロスが予め定められた閾値以上であるか、閾値未満であるかを判定し、閾値以上である場合には重複を許容しないものとし、許容重複数を0とし、閾値未満である場合には、重複を許容するものとし、許容重複数を無制限とする。
 ただし、許容重複数の決定処理は、本例の場合に限ったものではない。例えば、許容重複数決定部208-iは閾値を複数用意し、上りパスロスの値に応じて許容重複数を設定してもよい。具体的には、例えば、許容重複数決定部208-iは上りパスロスの値が小さいほど許容重複数が大きく設定しても良い。また、例えば、許容重複数決定部208-iは、基地局装置が複数の受信アンテナを有する場合に、閾値との比較により許容重複数を「受信アンテナ数-1」と「無制限」に分類しても良い。許容重複数決定部208-iは、決定した許容重複数をスケジューリング部209へ通知する。
 スケジューリング部209は、許容重複数決定部208-iが設定した許容重複数に基づいて、各移動局装置100が伝送に使用する周波数を決定する。スケジューリング部209は、サウンディング部206-iから入力された各移動局装置100の周波数応答と、許容重複数決定部208-iから入力された各移動局装置100の許容重複数とに基づいて、各移動局装置100に割り当てる周波数帯域を決定する。第1の実施形態におけるスケジューリング部209が行うスケジューリングの一例について、図6に示すフローチャートを用いて説明する。
 図6は、第1の実施形態におけるスケジューリング部209が行うスケジューリングの処理の一例を示したフローチャートである。ここでは割り当ての最小単位をリソースブロック(RB)と称する。まず、スケジューリング部209は、各移動局装置100が割当可能な全てのRBに基づいて、割り当てるRB「X」と割り当てる移動局装置「Y」を決定する(ステップS101)。具体的には、例えば、割り当て可能なRBがRB1からRB4まであった場合、最も高いゲインが得られる移動局装置Yに対しそのゲインを得られるRB「X」の割り当てを行う。ここでは、その他の移動局装置に対しては、割り当てを行わない。なお、決定処理においては、スケジューリング部209は、Proportional Fairness(PF)又はMaximum Carrier to Interference Ratio(Max CIR)、Round Robin(RR)等の割当手法を用いる。
 次に、スケジューリング部209は、許容重複数決定部209から入力された許容重複数に基づいて、移動局装置Yが他の移動局装置と重複可能な(許容重複数が無制限な)移動局装置であるか否かを判定する(ステップS102)。次に、移動局装置Yが他の移動局装置と重複可能である場合(ステップS102 YES)、スケジューリング部209は、割り当てたRB「X」を、以後、重複可能な移動局装置100のみ割当可能なRBであると制限する(ステップS103)。これにより、重複不可能な移動局装置と今回割り当てた移動局装置YがRB「X」に重複して割り当てられることを防止する。 
 移動局装置Yが他の移動局装置と重複不可能(許容重複数が0)である場合(ステップS102 NO)、移動局装置Yは他の移動局装置と重複して割り当てることができないため、以後RB「X」を他の全ての移動局装置が割り当てられることを禁止する割当禁止RBと設定する。これにより、スケジューリング部209は、移動局装置Yと他の移動局装置がRB「X」において重複して割り当てられることを防止する。
 ステップS103あるいはステップS104の後、スケジューリング部209は、RB「X」が移動局装置Yに割り当てられた条件で、他の移動局装置がRB「X」に割り当て可能か、あるいは移動局装置YがRB「X」以外にも割り当て可能なRBがあるか否か判定する。他の移動局装置がRB「X」に割り当て可能、又は移動局装置YがRB「X」以外にも割り当て可能なRBがある場合、スケジューリング部209は、スケジューリングを続行するためにステップS101に戻る。
 他の移動局装置がRB「X」に割り当て不可能、かつ移動局装置YがRB「X」以外にも割り当て可能なRBがない場合、スケジューリング部209は、スケジューリングを終了する。以上で、本フローチャートの処理を終了する。このような処理を行うことで、スケジューリング部209は、重複可能な移動局装置100間でのみ重複が存在するような周波数の割り当てを実現することができる。
 スケジューリング部209は、各移動局装置100-iへ割り当てるRBを決定した後に、移動局装置100-i毎に干渉雑音電力を算出する。スケジューリング部209は、決定した各移動局装置100-iの周波数割当情報および、各移動局装置100-iに割り当てられた周波数の周波数応答及び各移動局装置100-iに算出された干渉雑音電力を、対応する制御情報生成部210-iへ出力する。
 制御情報生成部210-iは、入力された周波数割当情報と周波数応答及び干渉雑音電力に基づいて、使用可能なMCSを決定する。そして、制御情報生成部210-iは、周波数割当情報とMCSを制御情報として基地局無線送信部211へ出力する。ただし、制御情報には移動局装置100が上り回線通信に必要な他の情報が含まれても良い。
 基地局無線送信部211は、制御情報生成部210-iから入力された制御情報から成る制御信号に対し、D/A変換を施す。そして、基地局無線送信部211は、D/A変換後の信号に対して伝送周波数帯へのアップコンバージョンを行う。そして、基地局無線送信部211は、アップコンバージョン後の信号を、アンテナ201を介して移動局装置100へ送信する。ただし、基地局無線送信部211は、各移動局装置で下りパスロスを測定するため、上記制御信号の他に下り回線のデータ信号等、移動局装置100で送信電力レベルが既知である信号を受信し、受信した信号に対して同様の処理を行った後に送信する機能を有する。
 以上、本実施形態において、基地局装置200は、基地局装置200から遠く他セルに近い移動局装置100からの信号は、基地局装置200において上りパスロスが大きくなることを利用し、以下の処理を行う。基地局装置200は、移動局装置100からパスロス測定信号の受信信号レベルを測定し、測定した受信信号レベルから上りパスロスを算出する。そして、基地局装置200は、算出した上りパスロスに基づいて、移動局装置100にRBの重複を許容する許容重複数を決定する。
 これにより、基地局装置200は、特にセルエッジ付近の移動局装置100に割り当てられた周波数帯域と、他の移動局装置に割り当てられた周波数帯域とが重複することを防止できるため、他セルへ与える干渉量を抑えることができる。
 <変形例>
 本実施形態では、重複不可能な移動局装置100は他の移動局装置と伝送に使用する周波数帯域が重複しないようスケジューリングしたが、変形例として、重複不可能な移動局装置100同士のみ、使用する周波数帯域が重複しないようスケジューリングしても良い。これは、セルエッジの移動局装置同士を伝送に使用する周波数帯域で重複させる場合と比較して、セルエッジの移動局装置と基地局周辺の移動局装置を重複させても他セルへ与える干渉量があまり増加しないためである。この場合のスケジューリングについて図7のフローチャートを用いて説明する。
 図7は、第1の実施形態の変形例におけるスケジューリング部209が行うスケジューリングの処理の一例を示したフローチャートである。なお、ステップS201及びステップS205の処理は、それぞれ図6におけるステップS101及びステップS105の処理と同一であるので、その説明を省略する。図7のフローチャートは図6のフローチャートとはステップS202における判定後の処理が異なる。
 ステップS202において、スケジューリング部209は、移動局装置Yが重複可能(許容重複数が無制限)な移動局装置であるか否か判定する(ステップS202)。移動局装置Yが重複可能(許容重複数が無制限)な移動局であった場合(ステップS202 YES)、スケジューリング部209は、他の移動局装置の割当可能RBについては変更せず、ステップS205へ進む。
 一方、移動局装置Yが重複不可能(許容重複数が0)な移動局装置であった場合、スケジューリング部209は、ステップS204へ進む。ステップS204において、スケジューリング部209は、移動局装置Yに割り当てたRBであるXを、以後重複が可能な移動局装置のみ割り当て可能なRBとし(ステップS204)、ステップS203へ進む。これにより、スケジューリング部209は、重複不可能な移動局装置であるYと他の重複不可能な移動局装置の間においてのみ重複することを防止する。スケジューリング部209は、このようなスケジューリングを行うことで、重複不可能な移動局と重複可能な移動局の重複を許容し、重複不可能な移動局同士のみ重複しないように帯域割り当てを行うことができる。
 また、本実施形態では、許容重複数決定部208-iは、上りパスロスに応じて重複を許容する移動局装置と重複を許容しない移動局装置とを決定したが、これに限ったものではなく、許容重複数決定部208-iは、各移動局装置100に対し、帯域幅の何割を重複させても良いかを決定しても良い。例えば、許容重複数決定部208-iは、移動局装置100に割り当てられる帯域幅に対して、他の移動局装置と重複する帯域幅の割合を重複率として定義し、上りパスロスの大きさに応じて許容される重複率を一意に決定する。ここで、許容重複数決定部208-iは、数式から許容重複率を算出しても良いし、上りパスロスと許容重複率が対応するテーブルが予め用意され、該テーブルに基づき許容重複率を決定しても良い。
 このような構成とすることで、許容重複数決定部208-iは、移動局装置の送信電力レベルが高くなる程、段階的に重複する帯域幅を制限することが可能となり、重複による他セルへ与える干渉量を制限することができる。
 <第2の実施形態>
 第1の実施形態では、基地局装置200は、移動局装置100が送信したパスロス測定信号に基づいて、上りパスロスを測定し、測定した上りパスロスの値に応じて移動局装置100毎の許容重複数を決定した。
 しかしながら、TPCを適用している無線システムでは、パスロス測定信号にのみTPCを適用しない信号を送信する必要があるため、信号のオーバヘッドや回路構成の点において負担がある。本実施形態では、移動局装置が、下り回線で測定されたパスロスに関する情報を含む信号を基地局装置へ通知する形態を示す。
 図8は、第2の実施形態における無線通信システム1bの概略ブロック図である。図8の第2の実施形態における無線通信システム1bの構成は、図3の第1の実施形態の無線通信システム1の構成に対して、移動局装置100-iのそれぞれが移動局装置100b-iのそれぞれに、基地局装置200-1及び200-2がそれぞれ基地局装置200b-1及び200b-2に変更されたものとなっている。
 図9は、第2の実施形態における移動局装置100bの概略ブロック図である。なお、図4と共通する要素は第1の実施形態と同一の機能を有するので、図4と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。図9の第2の実施形態における移動局装置100bの構成は、図4の第1の実施形態の移動局装置100の構成に対して、パスロス信号生成部106が削除され、パスロス情報生成部122が追加され、下りパスロス測定部112が下りパスロス測定部112bに変更されたものになっている。
 本実施形態では上り回線でのパスロス測定を行わないため、図9の移動局装置100bは図4の移動局装置100のようなパスロス信号生成部106を有しない。一方で、下りパスロス測定部112bは、第1の実施形態における下りパスロス測定部112と同様の機能を有するが、測定した下りパスロスをパスロス情報生成部122へも出力する点が異なる。また、下りパスロス測定部112bで測定されたパスロスが入力されるパスロス情報生成部122を具備する点が異なる。
 パスロス情報生成部122は、下りパスロス測定部112bから入力された下りパスロスに基づいて、下りパスロスの値を示すパスロスに関する情報を生成する。ここでは、一例として、パスロスを1dB刻みで0~31dBまで表現可能な5ビットの情報として説明する。
 なお、パスロスに関する情報とは、基地局装置において許容重複数の決定に使用できる情報であれば、この下りパスロスの値に限ったものではない。例えば、パスロスに関する情報は、パスロスに基づき決定される移動局装置の送信電力を示す情報であっても良い。さらに、パスロスに関する情報は、移動局装置の送信電力が装置の使用できる最大送信電力に対し、どの程度余裕があるかを示す値(Power Headroom(PH)と称されることがある)であっても良い。
 パスロス情報生成部122は、生成したパスロスに関する情報を、上位層で処理される情報としてデータ信号生成部101に出力する。これにより、データ信号生成部101は、情報ビット列と同様にパスロスに関する情報を処理する。
 図10は、第2の実施形態における基地局装置200bの概略ブロック図である。なお、図5と共通する要素は第1の実施形態と同一の機能を有するので、図5と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。図10の第2の実施形態における基地局装置200bの構成は、図5の第1の実施形態の基地局装置200の構成に対して、パスロス測定信号分離部203及び上りパスロス測定部207-1、…、207-Uが削除され、基地局無線受信部202が基地局無線受信部202bに、参照信号分離部204が参照信号分離部204bに、干渉量指標取得部207が干渉量指標取得部207bに、許容重複数決定部208が許容重複数決定部208bに変更されたものになっている。また、干渉量指標取得部207bは、データ検出部205bを備える。
 基地局無線受信部202bは、第1の実施形態の基地局無線受信部202と同様の機能を有するが、変換後のデジタル信号を参照信号分離部204bへ出力する点で異なる。また、参照信号分離部204bは、第1の実施形態の参照信号分離部204と同様の機能を有するが、以下の点で異なる。参照信号分離部204bは、基地局無線受信部202bから入力された変換後のデジタル信号から各移動局装置100が送信した参照信号を分離する点で異なる。
 データ検出部205bは、第1の実施形態におけるデータ検出部205と同様の機能を有するが、出力する復号ビット列のうち各移動局装置100bが送信したパスロスに関する情報を許容重複数決定部208b-iへ出力する点が異なる。許容重複数決定部208b-iは、データ検出部205bから入力されたパスロスに関する情報に基づいて、重複許容数を決定する。
 重複を許容するパスロスの閾値としてPLallow[dB]という値が予め設定されているものとする。データ検出部205bから入力された第iの移動局装置100-iのパスロスに関する情報が示すパスロスをPL(i)[dB]とした場合に、許容重複数決定部208b-iはPL(i)がPLallow以下の場合、第iの移動局装置100-iの許容重複数を無制限とし、PL(i)はPLallowを超える場合、第iの移動局装置100-iの許容重複数を0とする。
 なお、許容重複数決定部208b-iは、上記パスロスに関する情報が前述のように1ビットの情報である場合には、1か0の値に応じて、重複を許容するかを決定してもよい。また、許容重複数決定部208b-iは、第1の実施形態と同様に閾値PLallowは複数用意され、パスロスに関する情報が示すパスロスが下がるのに応じて段階的に許容重複数を多くしてもよい。また、許容重複数決定部208b-iは、基地局装置100が複数の受信アンテナを有する場合に、パスロスが閾値以上の場合に許容重複数を「受信アンテナ数-1」とし、パスロスが閾値未満の場合に許容重複数を「無制限」に分類してもよい。
 また、パスロスに関する情報が送信信号レベルを示す情報である場合には、許容重複数決定部208b-iは、該送信信号レベルに基づいて、許容重複数を決定してもよい。具体的には、許容重複数決定部208b-iは、該送信信号レベルと予め決められた閾値との比較に基づいて、許容重複数を決定してもよい。その場合、例えば、許容重複数決定部208b-iは、該送信信号レベルが閾値以上である場合、許容重複数を0とし、該送信信号レベルが閾値未満である場合、許容重複数を無制限とする。
 なお、許容重複数決定部208b-iは、閾値を段階的に設けて、送信信号レベルが下がるのに応じて段階的に許容重複数を多くしてもよい。また、許容重複数決定部208b-iは、基地局装置100が複数の受信アンテナを有する場合に、送信信号レベルが閾値以上の場合に許容重複数を「受信アンテナ数-1」とし、送信信号レベルが閾値未満の場合に許容重複数を「無制限」に分類してもよい。
 パスロスに関する情報をPHとした場合は、許容重複数決定部208b-iはPHに基づいて許容重複数を決定してもよい。例えば、移動局装置100bにおいて送信電力PT0を上述の式(1)と式(2)に従って、決定する場合を考える。この場合に、PHを次式の様に定義する。
 PH=PMAX-PNEED[dB]   (3)
 ここで、PHは送信電力の余力であり、送信電力は伝送に使用する帯域幅に依存するため、周波数当りの送信電力レベルは帯域幅を考慮する必要がある。よって、基地局装置200bにおいてPHから移動局装置100bが使用する周波数当りの送信電力レベルを推定する場合、推定送信電力レベルpは次式により算出される。
 p=PMAX0-max(PH,0)-10log10(W)   (4)
 ここで、PMAX0は基地局装置200bで決定される最大送信電力の基準であり、基地局装置200bで各移動局装置100bの最大送信電力が把握できる場合、PMAX0はPMAXと等しい。また、max(a,b)はaとbのうち大きい値を用いる関数である。許容重複数決定部208-iはデータ検出部205bから入力されたPHとスケジューリング部209より取得可能な帯域幅情報から式(4)を用いて推定送信電力レベルpを算出する。
 そして、許容重複数決定部208-iは推定送信電力レベルpに基づいて許容重複数を決定する。具体的には、許容重複数決定部208-iは推定送信電力レベルpが予め決められた閾値との比較に基づいて、許容重複数を決定する。例えば、許容重複数決定部208-iは推定送信電力レベルpが閾値以上の場合に許容重複数を0とし、推定送信電力レベルpが閾値未満の場合に許容重複数を無制限とする。
 <変形例>
 ここまで、第2の実施形態では移動局装置100bで計測された下りパスロスに関する情報を基地局装置200bに通知して、基地局装置200bが該情報に基づいて許容重複数を決定する形態を示した。しかし、これに限ったものではなく、第2の実施形態の変形例における移動局装置100cは、許容重複数を下りパスロスの値に応じて決定しても良い。図11は、第2の実施形態の変形例における移動局装置100cの概略ブロックの一例を示す図である。図11の移動局装置100cは、図9の移動局装置100bの構成に対して、パスロス情報生成部122が許容重複数決定部123に変更されたものになっている。
 許容重複数決定部123は、第1の実施形態の図5における許容重複数決定部208-1~Uと同様の機能を有し、入力されたパスロスの値に応じて許容重複数を決定する。ただし、入力されるパスロスが下りパスロスである点が許容重複数決定部208-1~Uと異なるが、上りパスロスが入力された場合と同様の処理でよい。ただし、出力される許容重複数の情報は任意の情報量が用いられて良く、例えば、予め定められた「2のN乗」種類の候補から選択されるNビットの情報でも良いし、許容重複数が0であるか、0以外であるかを示す1ビットの情報であっても良い。
 許容重複数決定部123は、図9のパスロス情報生成部122から出力されるパスロス情報と同様に、許容重複数の情報をデータ信号生成部101に出力する。データ信号生成部101は許容重複数決定部123から入力された許容重複数の情報を基地局装置200cに送信するようにする。
 なお、本変形例では、データ信号生成部101が許容重複数の情報を送信するようにする構成を示したが、基地局装置200cに通知可能な手段であれば異なる方式で通知しても良い。例えば、移動局装置100cが基地局装置200cに通知する制御信号の1つとして、データ信号とは異なる周波数、あるいは異なるタイミングで許容重複数の情報を通知する構成としても良い。
 図12は、第2の実施形態の変形例における基地局装置200cの概略ブロック図の一例である。図12の基地局装置200cは、図10の基地局装置200bから許容重複数決定部208b-1~Uが削除されたものである。データ検出部205bより出力された許容重複数情報がスケジューリング部209に入力され、第1の実施形態と同様にスケジューリングが行われる。ただし、前述のように各移動局装置100cの許容重複数が、データ信号ではなく制御信号として通知される場合には、データ検出部205bからではなく、基地局無線受信部202bの出力から抽出される制御情報からスケジューリング部209に対して許容重複数が入力される。
 なお、許容重複数決定部208b-iは、閾値を段階的に設けて、推定送信電力レベルpが下がるのに応じて段階的に許容重複数を多くしてもよい。また、許容重複数決定部208b-iは、基地局装置100が複数の受信アンテナを有する場合に、推定送信電力レベルpが閾値以上の場合に許容重複数を「受信アンテナ数-1」とし、推定送信電力レベルpが閾値未満の場合に許容重複数を「無制限」に分類してもよい。
 本実施形態では、下り回線により移動局装置100bが測定したパスロスに基づく情報をデータ信号により基地局装置200bに通知し、該情報に基づいて各移動局装置100b-iの許容重複数を決定する。これにより、基地局装置200bは上り回線のパスロスを測定することなく、パスロスの大きい移動局装置100bすなわちセルエッジである可能性の高い移動局装置100bが他の移動局装置と重複して信号を送信することを防止することができ、他セルへ与える干渉量を抑えることができる。
 なお、各実施形態では、移動局と基地局との間のパスロスを他セルへ与える干渉量の指標の一例として、重複数を制限し、他セルへ与える干渉量を抑える形態を示したが、これに限ったものではない。他セルへ与える干渉量の指標となるものであれば、その他の手段が用いられても良い。
 例えば、有線等によるコアネットワークを介して、他セルの基地局装置と情報を共有可能な基地局装置に本発明を適用する場合、基地局装置(200又は200b)は、移動局装置(100又は100b)からの信号を受信した複数の基地局装置の受信電力レベルの差分から移動局装置の位置を推定する。そして、基地局装置(200又は200b)は、移動局装置(100又は100b)と他セルとの距離から該移動局装置(100又は100b)が他セルへ与える干渉量を推定し、その推定した干渉量を他セルへ与える干渉量の指標としてもよい。
 また、各移動局装置(100又は100b)がGPS(Global Positioning System)を備え、各移動局装置(100又は100b)がGPSで計測した自装置の位置を、基地局装置(200又は200b)へ送信してもよい。これにより、基地局装置(200又は200b)が各移動局装置(100又は100b)の位置を特定する。そして、基地局装置(200又は200b)は、移動局装置(100又は100b)と他の基地局装置との距離から、該移動局装置(100又は100b)が他セルへ与える干渉量を推定し、その推定した干渉量を他基地局装置がカバーするセルへ与える干渉量の指標としても良い。
 以上、まとめると、各実施形態の干渉量指標取得部(207又は207b)は、基地局受信部202が受信した送信信号に基づいて、移動局装置100により該移動局装置100が属していない他セルへ与えられる干渉量の指標を取得する。そして、許容重複数決定部(208-i又は208b-i)は、干渉量指標取得部が取得した干渉量の指標に応じて、同一周波数の重複使用を許容する移動局装置の許容重複数を決定する。また、許容重複数決定部(208-i又は208b-i)は、他セルへ与える干渉量の指標が、干渉量が大きいことを示すほど許容重複数の値を小さくする。許容重複数決定部(208-i又は208b-i)は、干渉量の指標に基づいて、複数の移動局装置を、周波数帯域の重複を許容する移動局と、周波数帯域の重複を許容しない移動局とに分類する。
 許容重複数決定部(208-i又は208b-i)は、複数の移動局装置のいずれかに対し許容重複数を基地局装置が受信に使用するアンテナ数未満に設定する。また、干渉量の指標は、基地局装置100と移動局装置200との間のパスロスに関する情報である。第1の実施形態において送信信号の一部は、移動局装置100から送信される基地局装置200で送信電力レベルが既知のパスロス測定信号である。第1の実施形態の干渉量指標取得部207は、パスロス測定信号に基づいて、移動局装置100から基地局装置200への伝送における上りパスロスをパスロスに関する情報として算出する上りパスロス測定部207-iを備える。また、第1の実施形態の許容重複数決定部208-iは、上りパスロス測定部207が算出したパスロスが閾値以上である移動局装置100の許容重複数を0と設定する。
 第2の実施形態において、パスロスに関する情報は、一例として、移動局装置から通知される基地局装置200から移動局装置100への伝送における下りパスロスの値である。また、パスロスに関する情報は、一例として、移動局装置から通知される移動局装置の許容重複数であってもよい。また、パスロスに関する情報は、一例として、移動局装置から通知される送信電力レベルであって、移動局装置が送信に使用する送信電力レベルであってもよい。また、パスロスに関する情報は、一例として、移動局装置から通知される、移動局装置が使用可能な最大送信電力と所定の受信信号レベルを達成するために必要な送信電力との差を示す情報であってもよい。
 また、許容重複数決定部(208-i又は208b-i)は、移動局装置が送信に使用する帯域幅に基づいて、許容重複数を設定してもよい。また、許容重複数決定部(208-i又は208b-i)は、各移動局装置が他セルへ与える干渉量の指標に応じて、該各移動局装置の許容重複数と、該各移動局装置が伝送に使用する周波数のうち他の移動局装置と重複させても良い周波数の割合とを設定してもよい。スケジューリング部209は、許容重複数決定部(208-i又は208b-i)が決定した許容重複数に基づいて、移動局装置100-iが伝送に使用する周波数を決定する。
 また、本実施形態の移動局装置(100又は100b)、基地局装置(200又は200b)の各処理を実行するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、当該記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより、移動局装置(100又は100b)、基地局装置(200又は200b)に係る上述した種々の処理を行ってもよい。
 なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものであってもよい。また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(例えばDRAM(Dynamic Random Access Memory))のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク(通信網)や電話回線等の通信回線(通信線)のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であっても良い。
 以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
1、1b 無線通信システム
100、100-1、100-2、…、100-U、100b、100b-1、100b-2、…、100b-U 移動局装置
200、200-1、200-2、200b、200b-1、200b-2 基地局装置
101 データ信号生成部
102 マッピング部
103 参照信号生成部
104 参照信号多重部
105 送信電力制御部
106 パスロス測定信号生成部
107 上り回線信号送信部
108 移動局無線送信部
109 アンテナ
110 移動局無線受信部
111 下り回線信号受信部
112、112b 下りパスロス測定部
122 パスロス情報生成部
123 許容重複数決定部
201 アンテナ
202、202b 基地局無線受信部(受信部)
203 パスロス測定信号分離部
204、204b 参照信号分離部
205、205b データ検出部
206-1、…、206-U サウンディング部
207、207b 干渉量指標取得部
207-1、…、207-U 上りパスロス測定部
208-1、…、208-U、208b-1、…、208b-U 許容重複数決定部
209 スケジューリング部
210-1、…、210-U 制御情報生成部
211 基地局無線送信部

Claims (20)

  1.  移動局装置が属していない他セルへ該移動局装置が与える干渉量の指標を取得する干渉量指標取得部と、
     前記干渉量指標取得部が取得した干渉量の指標に応じて、前記移動局装置に対し、同一周波数を重複して使用する移動局装置の許容重複数を設定する許容重複数決定部と、
     を備えることを特徴とする基地局装置。
  2.  前記許容重複数決定部は、前記干渉量の指標が、干渉量が大きいことを示すほど前記許容重複数の値を小さくすることを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記許容重複数決定部は、前記干渉量の指標に基づいて、前記移動局装置を、該移動局装置が使用する周波数帯域を他の移動局装置が重複して使用することを許容する移動局装置、もしくは前記周波数帯域を他の移動局装置が重複して使用することを許容しない移動局装置のいずれかに設定することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の基地局装置。
  4.  前記許容重複数決定部は、前記干渉量の指標に基づいて、前記移動局装置を、前記許容重複数を自基地局装置が受信に使用するアンテナ数未満とする移動局装置、もしくは自基地局装置が受信に使用するアンテナ数以上とする移動局装置のいずれかに設定することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の基地局装置。
  5.  前記干渉量の指標は、自基地局装置と前記移動局装置との間のパスロスに関する情報であることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の基地局装置。
  6.  前記移動局装置から送信される自基地局装置で送信電力レベルが既知のパスロス測定信号を受信する受信部を備え、
     前記干渉量指標取得部は、前記パスロス測定信号に基づいて、前記移動局装置から自基地局装置への伝送における上りパスロスを前記パスロスに関する情報として算出する上りパスロス測定部を備えることを特徴とする請求項5に記載の基地局装置。
  7.  前記許容重複数決定部は、前記上りパスロス測定部が算出した上りパスロスが閾値以上である前記移動局装置の許容重複数を0と設定することを特徴とする請求項6に記載の基地局装置。
  8.  前記移動局装置からパスロスに関する情報を受信する受信部を備え、
     前記許容重複数決定部は、前記受信部が受信したパスロスに関する情報に応じて、前記移動局装置に対し、前記許容重複数を設定する請求項5に記載の基地局装置。
  9.  前記パスロスに関する情報は、基地局装置から前記移動局装置への伝送における下りパスロスの値であることを特徴とする請求項8に記載の基地局装置。
  10.  前記パスロスに関する情報は、前記移動局装置の許容重複数であることを特徴とする請求項8に記載の基地局装置。
  11.  前記パスロスに関する情報は、送信電力レベルであって前記移動局装置が送信に使用する送信電力レベルであることを特徴とする請求項8に記載の基地局装置。
  12.  前記パスロスに関する情報は、前記移動局装置が使用可能な最大送信電力と所定の受信信号レベルを達成するために必要な送信電力との差を示す情報であることを特徴とする請 
    求項8に記載の基地局装置。
  13.  前記許容重複数決定部は、前記移動局装置が送信に使用する帯域幅に基づいて、許容重複数を決定することを特徴とする請求項1から請求項12のいずれか一項に記載の基地局装置。
  14.  前記許容重複数決定部は、前記移動局装置が他セルへ与える干渉量の指標に応じて、該移動局装置が伝送に使用する帯域のうち同一セル内の他の移動局装置と重複させても良い帯域の割合を設定することを特徴とする請求項1から請求項13のいずれか一項に記載の基地局装置。
  15.  前記許容重複数決定部が決定した許容重複数に基づいて、前記移動局装置が伝送に使用する周波数を決定するスケジューリング部を備えることを特徴とする請求項1から請求項14のいずれか一項に記載の基地局装置。
  16.  基地局装置が実行する許容重複数決定方法であって、
     移動局装置が属していない他セルへ該移動局装置が与える干渉量の指標を取得する干渉量指標取得手順と、
     前記干渉量指標取得手順により取得された干渉量の指標に応じて、同一周波数の重複使用を許容する移動局装置の許容重複数を決定する許容重複数決定手順と、
     を有することを特徴とする許容重複数決定方法。
  17.  基地局装置のコンピュータに、
     移動局装置が属していない他セルへ該移動局装置が与える干渉量の指標を取得する干渉量指標取得ステップと、
     前記干渉量指標取得ステップにより取得された干渉量の指標に応じて、同一周波数の重複使用を許容する移動局装置の許容重複数を決定する許容重複数決定ステップと、
     を実行させるための許容重複数決定プログラム。
  18.  基地局装置から受信した信号を用いて下りパスロスを測定する下りパスロス測定部と、前記下りパスロス測定部が測定した下りパスロスに基づいて、同一セル内で同一周波数の重複使用を許容する他の移動局装置の許容重複数を決定する許容重複数決定部と、
     前記許容重複数決定部が決定した許容重複数を前記基地局装置へ通知する送信部と、
     を備えることを特徴とする移動局装置。
  19.  移動局装置が実行する許容重複数通知方法であって、
     基地局装置から受信した信号を用いて下りパスロスを測定する下りパスロス測定手順と、
     前記下りパスロス測定手順により測定された下りパスロスに基づいて、同一セル内で同一周波数の重複使用を許容する他の移動局装置の許容重複数を決定する許容重複数決定手順と、
     前記許容重複数決定手順により決定された許容重複数を前記基地局装置へ通知する送信手順と、
     を有することを特徴とする許容重複数通知方法。
  20.  移動局装置のコンピュータに、
     基地局装置から受信した信号を用いて下りパスロスを測定する下りパスロス測定ステップと、
     前記下りパスロス測定ステップにより測定された下りパスロスに基づいて、同一セル内で同一周波数の重複使用を許容する他の移動局装置の許容重複数を決定する許容重複数決 
    定ステップと、
     前記許容重複数決定ステップにより決定された許容重複数を前記基地局装置へ通知する送信ステップと、
     を実行させるための許容重複数通知プログラム。
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