WO2013115243A1 - 移動通信方法、無線基地局及び移動局 - Google Patents

移動通信方法、無線基地局及び移動局 Download PDF

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高橋 秀明
聡 永田
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Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication method, a radio base station, and a mobile station.
  • the radio base station eNB is a mobile station in an “RRC Connected state” in a pico cell in an ABS (Almost Blank Subframe) It is considered to reduce the transmission power on PDSCH (Physical Downing Shared Channel, physical downlink shared channel) for the mobile station UE in the “RRC Connected state” in the macro cell within a range not causing UE interference.
  • PDSCH Physical Downing Shared Channel, physical downlink shared channel
  • the mobile station UE estimates the amplitude of the received signal based on the offset value between the signaled CRS (Cell-specific Reference Signal) transmission power and the transmission power on the PDSCH. Therefore, only in the ABS, if the transmission power on the PDSCH is lowered, there is a problem in that an appropriate demodulation process cannot be performed on the received signal.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • the radio base station eNB signals the offset value in the ABS in the higher layer to the mobile station UE as shown in FIG.
  • the radio base station eNB signals the offset value in the ABS in the higher layer to the mobile station UE as shown in FIG.
  • refer nonpatent literature 1 and 2. For example, refer nonpatent literature 1 and 2.
  • the above proposal has a problem that the mobile station UE cannot actually perform an appropriate demodulation process on the received signal in the ABS.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to provide a mobile communication method, a radio base station, and a mobile station that can perform appropriate demodulation processing on a received signal in an ABS. .
  • a first feature of the present invention is a mobile communication method in which a radio base station notifies the mobile station of an initial value of a first offset value for ABS by broadcast information, and the radio base station A station notifying the mobile station of an initial value of the second offset value for ABS by RRC signaling; and the mobile station transmits an initial value of the first offset value for ABS and the ABS And a step of performing a demodulation process on the downlink data signal in the ABS based on the initial value of the second offset value of the first offset value for the ABS.
  • the second offset value for the ABS is a ratio of the transmission power on the physical downlink shared channel and the transmission power of the cell-specific reference signal in a period in which the cell-specific reference signal is not transmitted in the ABS.
  • the gist is that the values are shown.
  • a second feature of the present invention is a radio base station, which notifies a mobile station of an initial value of a first offset value for ABS by broadcast information, and a second offset for ABS by RRC signaling.
  • the first offset value for the ABS is transmitted on a physical downlink shared channel in a period in which a cell-specific reference signal is transmitted in the ABS.
  • the value indicating the ratio between the power and the transmission power on the physical downlink shared channel in a period in which the cell-specific reference signal is not transmitted, and the second offset value for the ABS is transmitted by the cell-specific reference signal in the ABS.
  • the gist of the present invention is a value indicating the ratio between the transmission power on the physical downlink shared channel and the transmission power of the cell-specific reference signal during a period when the cell is not used.
  • a third feature of the present invention is a mobile station, which obtains an initial value of a first offset value for ABS from a radio base station via broadcast information, and receives a first value for ABS via RRC signaling.
  • An offset value acquisition unit configured to acquire an initial value of two offset values, and an initial value of the first offset value for the ABS and an initial value of the second offset value for the ABS,
  • a downlink data receiving unit configured to perform demodulation processing on the downlink data signal, and the first offset value for the ABS is a physical downlink shared in a period in which a cell-specific reference signal is transmitted in the ABS.
  • the second offset value is a value indicating a ratio between the transmission power on the physical downlink shared channel and the transmission power of the cell-specific reference signal in a period in which the cell-specific reference signal is not transmitted in the ABS.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining “P_A” and “P_B” used in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of “PDSCH-Config” used in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of “ABSPattern” in “PDSCH-Config” used in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a MAC control element used in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a functional block diagram of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining problems of a conventional mobile communication system.
  • the mobile communication system supports the LTE-Advanced scheme, and is configured to support eICIC.
  • the radio base station eNB sends a downlink control signal to the mobile station UE via a PDCCH (Physical Downlink Control Channel, physical downlink control channel). It transmits and a downlink data signal is transmitted via PDSCH.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel, physical downlink control channel
  • the radio base station eNB is configured to transmit a cell-specific CRS in a subordinate cell.
  • the radio base station eNB is configured to transmit a downlink data signal, a downlink control signal, and a CRS also in the ABS.
  • the transmission power of the downlink data signal and the downlink control signal in the ABS is other than the ABS. It is configured to be lower than the transmission power of the downlink data signal and downlink control signal in the subframe.
  • the transmission power of the CRS is configured to be equal between the ABS and a subframe other than the ABS.
  • the radio base station eNB includes a control unit 11 and a transmission unit 12.
  • the control unit 11 is configured to perform various controls in the radio base station eNB. For example, the control unit 11 is configured to determine an ABS pattern, to determine CRS transmission power, and to determine transmission power on the PDSCH.
  • control unit 11 sets the initial value of “P_A” for ABS, the initial value of “P_B” for ABS, the difference information from the initial value of “P_B” for ABS, and “P_A” for ABS.
  • the difference information from the initial value is calculated.
  • control unit 11 calculates “P_A” for ABS by “E A / E RS ”, and calculates “P_B” for ABS by “E B / E A ”. It is configured.
  • E A indicates the transmission power on the PDSCH in the OFDM symbol #A in which no CRS is transmitted in the ABS
  • E B is on the PDSCH in the OFDM symbol #B in which the CRS is transmitted in the ABS
  • E RS is the transmission power of CRS.
  • P_A for ABS is a value indicating a ratio between transmission power on PDSCH and transmission power of CRS in OFDM symbol #A in which CRS is not transmitted in ABS
  • P_B for ABS is ABS.
  • P_A for ABS is an offset value individually set for each mobile station
  • P_B for ABS is an offset value commonly set in a cell
  • the transmission unit 12 is configured to transmit various signals to the mobile station UE.
  • the transmission unit 12 differs from the mobile station UE from the initial value of the ABS pattern, the ABS “P_B”, the ABS “P_A”, and the ABS “P_A”. It is configured to notify information, differential information from the initial value of “P_B” for ABS, and the like.
  • the transmission unit 12 may be configured to notify the mobile station UE of the ABS pattern and the initial value of “P_B” for ABS by broadcast information.
  • the transmission unit 12 uses the “PDSCH-ConfigCommon (see FIG. 4)” in the “RadioResourceConfigCommonSIB” in the SIB (System Information Block) 2 and the ABS pattern (see FIG. 5) and “P_B” for the ABS.
  • the initial value may be notified.
  • the transmission unit 12 may be configured to notify the mobile station UE of the ABS pattern and the initial value of “P_A” for ABS by RRC signaling.
  • the transmission unit 12 uses the “PDSCH-ConfigDedicated (refer to FIG. 4)” as the “PDSCH-ConfigDedicated” (refer to FIG. 4) for the “PDSCH-ConfigDedicated” (refer to FIG. 4) as the “ABS pattern for the reference pattern A”). May be configured to notify the initial value.
  • ABS pattern notified by the broadcast information and the ABS pattern notified by RRC signaling are the same.
  • the transmission unit 12 may be configured to notify the difference information from the initial value of “P_B” and the difference information from the initial value of “P_A” by the MAC Control Element.
  • the transmission unit 12 transmits the difference information from the initial value of “P_B” and the difference information from the initial value of “P_A”, respectively, to 3 bits in the MAC Control Element It may be configured to use and notify.
  • the transmission unit 12 may be configured to acquire the difference information from the initial value of “P_B” for ABS and the difference information from the initial value of “P_A” for ABS via the PDCCH. .
  • the mobile station UE includes an offset value acquisition unit 21 and a downlink data signal reception unit 22.
  • the offset value acquisition unit 21 acquires an initial value of “P_B” for the ABS pattern and ABS from the radio base station eNB via the broadcast information, and “P_A” for the ABS pattern and ABS via RRC signaling. It is configured to get the initial value.
  • the offset value acquisition unit 21 acquires the initial value of the ABS pattern and ABS “P_B” via the SIB2, and the ABS pattern and ABS “P_A” via “RRCConnectionReconfiguration”.
  • the initial value may be acquired.
  • the offset value acquisition unit 21 is configured to acquire the difference information from the initial value of “P_B” for ABS and the difference information from the initial value of “P_A” for ABS, via the MAC Control Element. It may be.
  • the offset value acquisition unit 21 is configured to acquire the difference information from the initial value of “P_B” for ABS and the difference information from the initial value of “P_A” for ABS via the PDCCH. Also good.
  • the downlink data receiving unit 22 is configured to perform demodulation processing on the downlink data signal in the ABS based on the ABS pattern, the initial value of “P_B” for ABS, and the initial value of “P_A” for ABS.
  • the downlink data reception unit 22 determines the ratio between the transmission power of the CRS and the transmission power on the PDSCH in the ABS based on the initial value of “P_B” for ABS and the initial value of “P_A” for ABS. And the demodulation processing for the downlink data signal in the ABS is performed based on the calculated ratio.
  • the radio base station eNB sets an ABS in a subordinate cell in step S1001, and notifies an initial value of the ABS pattern and “P_B” for ABS via the SIB2 in step S1002.
  • the mobile station UE is notified of the ABS pattern and the initial value of “P_A” for ABS via “RRCConnectionReconfiguration”.
  • step S1004 the mobile station UE acquires an ABS pattern, an initial value of “P_B” for ABS, and an initial value of “P_A” for ABS, and transmits “RRCConnectionReconfigurationComplete” to the radio base station eNB.
  • step S1005 the mobile station UE performs demodulation processing on the downlink data signal in the ABS based on the ABS pattern, the initial value of “P_B” for ABS, and the initial value of “P_A” for ABS.
  • steps S2001 to S2005 are the same as the operations in steps S1001 to S1005 shown in FIG.
  • the radio base station eNB decides to change the transmission power on the PDSCH in the ABS in step S2006, the difference information from the initial value of “P_A” for ABS and the initial value of “P_B” for ABS The difference information is calculated, and in step S2007, the difference information from the calculated initial value of “P_A” for ABS and the initial value of “P_B” for ABS are calculated for the mobile station UE via the MAC Control Element. The difference information is notified.
  • the mobile station UE performs “P_A” for ABS and “P_B for ABS”. ”And the demodulation process for the downlink data signal in the ABS is performed based on the ABS pattern, the updated value of“ P_B ”for ABS, and the updated value of“ P_A ”for ABS.
  • steps S3001 to S3006 are the same as the operations in steps S2001 to S2006 shown in FIG.
  • step S3007 the radio base station eNB uses the PDCCH to calculate the difference information from the calculated initial value of “P_A” for ABS and the difference from the initial value of “P_B” for ABS.
  • step S3008 a downlink data signal is transmitted via the PDSCH in the same subframe as the PDCCH.
  • the mobile station UE performs “P_A” for ABS and “P_B for ABS”. ”And the demodulation process for the downlink data signal in the ABS is performed based on the ABS pattern, the updated value of“ P_B ”for ABS, and the updated value of“ P_A ”for ABS.
  • the radio base station eNB uses the SIB2, “RRCConnectionReconfiguration”, and MAC Control Element 'or PDCCH) to the mobile station UE at an appropriate timing, Notify the initial value of “P_B” for ABS, the initial value of “P_A” for ABS, the difference information from the initial value of “P_B” for ABS, and the difference information from the initial value of “P_A” for ABS.
  • the mobile station UE can perform an appropriate demodulation process on the received signal in the ABS.
  • the first feature of the present embodiment is a mobile communication method, in which the radio base station eNB sends “P_B (first offset value)” for ABS to the mobile station UE by SIB2 (broadcast information).
  • the mobile station UE includes a step of performing a demodulation process on the downlink data signal in the ABS based on the initial value of “P_B” for ABS and the initial value of “P_A” for ABS.
  • P_B for PDSCH in OFDM symbol (period) #B in which CRS (cell-specific reference signal) is transmitted in ABS
  • CRS cell-specific reference signal
  • ABS This is a value indicating the ratio between the transmission power on the physical downlink shared channel) and the transmission power on the PDSCH in the OFDM symbol in which no CRS is transmitted
  • P_A for ABS is an OFDM symbol # in which no CRS is transmitted in the ABS.
  • the gist is that it is a value indicating the ratio of the transmission power on PDSCH and the transmission power of CRS in A.
  • the radio base station eNB notifies the difference information from the initial value of “P_B” for ABS and the difference information from the initial value of “P_A” for ABS by MAC Control Element. You may have the process to do.
  • the radio base station eNB transmits the difference information from the initial value of “P_B” for ABS and the initial value of “P_A” for ABS via PDCCH (physical downlink control channel). You may have the process of notifying the difference information from a value.
  • the second feature of the present embodiment is the radio base station eNB, which notifies the mobile station UE of the initial value of “P_B” for ABS by SIB2, and by “RRCConnectionReconfiguration” for “
  • the gist is to include a transmission unit 12 configured to notify the initial value of “P_A”.
  • the transmission unit 12 notifies the difference information from the initial value of “P_B” for ABS and the difference information from the initial value of “P_A” for ABS by MAC Control Element. It may be configured as follows.
  • the transmission unit 12 notifies the difference information from the initial value of “P_B” for ABS and the difference information from the initial value of “P_A” for ABS via the PDCCH. It may be configured as follows.
  • the third feature of the present embodiment is the mobile station UE, which obtains the initial value of “P_B” for ABS from the radio base station eNB via SIB2, and for the ABS via “RRCConnectionReconfiguration”. Based on the offset value acquisition unit 21 configured to acquire the initial value of “P_A” and the initial value of “P_B” for ABS and the initial value of “P_A” for ABS.
  • the gist of the present invention is to include a downlink data receiving unit 22 configured to perform demodulation processing on a signal.
  • the offset value acquisition unit 21 receives the difference information from the initial value of “P_B” for ABS and the difference from the initial value of “P_A” for ABS via the MAC Control Element. It may be configured to acquire information.
  • the offset value acquisition unit 21 receives the difference information from the initial value of “P_B” for ABS and the difference information from the initial value of “P_A” for ABS via the PDCCH. It may be configured to obtain.
  • the operations of the mobile station UE and the radio base station eNB described above may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or may be implemented by a combination of both. .
  • Software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, and Hard Disk). Alternatively, it may be provided in a storage medium of an arbitrary format such as a CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the mobile station UE or the radio base station eNB. Further, the storage medium and the processor may be provided as a discrete component in the mobile station UE or the radio base station eNB.
  • the present invention it is possible to provide a mobile communication method, a radio base station, and a mobile station that can perform an appropriate demodulation process on a received signal in an ABS.
  • eNB radio base station 11
  • control unit 12 ... transmitting unit UE ... mobile station 21 ... offset value acquiring unit 22 ... downlink data signal receiving unit

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Abstract

ABSにおける受信信号に対する適切な復調処理を行う。本発明に係る移動通信方法は、無線基地局eNBが、移動局UEに対して、SIB2によって、ABS用の「P_B」の初期値を通知する工程と、無線基地局eNBが、移動局UEに対して、「RRCConnectionReconfiguration」によって、ABS用の「P_A」の初期値を通知する工程と、移動局UEが、ABS用の「P_B」の初期値及びABS用の「P_A」の初期値に基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行う工程とを有する工程とを有する。

Description

移動通信方法、無線基地局及び移動局
 本発明は、移動通信方法、無線基地局及び移動局に関する。
 LTE方式における「eICIC(Enhanced Inter-Cell Interference Coordination)」では、図11(a)に示すように、無線基地局eNBは、ABS(Almost Blank Subframe)において、ピコセルで「RRC Connected状態」の移動局UE干渉を与えない範囲で、マクロセルで「RRC Connected状態」の移動局UEに対して、PDSCH(Physical Downling Shared Channel、物理下りリンク共有チャネル)上の送信電力を下げることが検討されている。
 ただし、16QAMや64QAMが適用されている場合、移動局UEは、シグナリングされたCRS(Cell-specific Reference Signal)の送信電力とPDSCH上の送信電力とのオフセット値に基づいて、受信信号の振幅推定を行うため、ABSのおいてのみ、PDSCH上の送信電力を下げると、受信信号に対する適切な復調処理を行うことができないという問題点があった。
 かかる問題点を解決するために、図11(b)に示すように、無線基地局eNBが、移動局UEに対して、上位レイヤで、ABSにおけるオフセット値をシグナリングすることが提案されている(例えば、非特許文献1及び2参照)。
3GPP寄書 R1-114299 3GPP寄書 R1-113978
 しかしながら、上述の提案では、具体的に、どのプロトコルを用いてどのタイミングでどのような値についてシグナリングを行うべきかといった具体的な内容について開示されていない。
 したがって、上述の提案では、実際に、移動局UEは、ABSにおける受信信号に対する適切な復調処理を行うことができないという問題点があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ABSにおける受信信号に対する適切な復調処理を行うことができる移動通信方法、無線基地局及び移動局を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局が、移動局に対して、報知情報によって、ABS用の第1オフセット値の初期値を通知する工程と、前記無線基地局が、前記移動局に対して、RRCシグナリングによって、ABS用の第2オフセット値の初期値を通知する工程と、前記移動局が、前記ABS用の第1オフセット値の初期値及び前記ABS用の第2オフセット値の初期値に基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行う工程とを有する工程とを有し、前記ABS用の第1オフセット値は、ABSにおいて、セル特有参照信号が送信される期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力との比を示す値であり、前記ABS用の第2オフセット値は、ABSにおいて、前記セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号の送信電力との比を示す値であることを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、無線基地局であって、移動局に対して、報知情報によって、ABS用の第1オフセット値の初期値を通知し、RRCシグナリングによって、ABS用の第2オフセット値の初期値を通知するように構成されている送信部を具備し、前記ABS用の第1オフセット値は、ABSにおいて、セル特有参照信号が送信される期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力との比を示す値であり、前記ABS用の第2オフセット値は、ABSにおいて、前記セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号の送信電力との比を示す値であることを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、移動局であって、無線基地局から、報知情報を介して、ABS用の第1オフセット値の初期値を取得し、RRCシグナリングを介して、ABS用の第2オフセット値の初期値を取得するように構成されているオフセット値取得部と、前記ABS用の第1オフセット値の初期値及び前記ABS用の第2オフセット値の初期値に基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行うように構成されている下りデータ受信部とを具備し、前記ABS用の第1オフセット値は、ABSにおいて、セル特有参照信号が送信される期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力との比を示す値であり、前記ABS用の第2オフセット値は、ABSにおいて、前記セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号の送信電力との比を示す値であることを要旨とする。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで用いられる「P_A」及び「P_B」について説明するための図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで用いられる「PDSCH-Config」の一例を示す図である。 図5は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで用いられる「PDSCH-Config」内の「ABSPattern」の一例を示す図である。 図6は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで用いられるMAC Control Elementの一例を示す図である。 図7は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。 図8は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図9は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図10は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図11は、従来の移動通信システムの問題点を説明するための図である。
 (本発明の第1の実施形態に係る移動通信システム)
 図1及び図7を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。
 本実施形態に係る移動通信システムは、LTE-Advanced方式をサポートするものであって、eICICをサポートするように構成されている。
 図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局eNBは、移動局UEに対して、PDCCH(Physical Downlink Control Channel、物理下り制御チャネル)を介して、下り制御信号を送信し、PDSCHを介して、下りデータ信号を送信するように構成されている。
 また、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局eNBは、配下のセルにおいて、セル特有のCRSを送信するように構成されている。
 ここで、無線基地局eNBは、ABSにおいても、下りデータ信号や下り制御信号やCRSを送信するように構成されている、なお、ABSにおける下りデータ信号や下り制御信号の送信電力は、ABS以外のサブフレームにおける下りデータ信号や下り制御信号の送信電力と比べて低くなるように構成されている。
 なお、CRSの送信電力は、ABSとABS以外のサブフレームとの間で等しくなるように構成されている。
 図2に示すように、本実施形態に係る無線基地局eNBは、制御部11と、送信部12とを具備している。
 制御部11は、無線基地局eNBにおける各種制御を行うように構成されている。例えば、制御部11は、ABSパターンを決定したり、CRSの送信電力を決定したり、PDSCH上の送信電力を決定したりするように構成されている。
 また、制御部11は、ABS用の「P_A」の初期値や、ABS用の「P_B」の初期値や、ABS用の「P_B」の初期値からの差分情報や、ABS用の「P_A」の初期値からの差分情報等を算出するように構成されている。
 例えば、図3に示すように、制御部11は、「E/ERS」によってABS用の「P_A」を算出し、「E/E」によってABS用の「P_B」を算出するように構成されている。
 ここで、「E」は、ABSにおいて、CRSが送信されないOFDMシンボル#AにおけるPDSCH上の送信電力を示し、「E」は、ABSにおいて、CRSが送信されるOFDMシンボル#BにおけるPDSCH上の送信電力を示し、「ERS」は、CRSの送信電力である。
 すなわち、ABS用の「P_A」は、ABSにおいて、CRSが送信されないOFDMシンボル#AにおけるPDSCH上の送信電力とCRSの送信電力との比を示す値であり、ABS用の「P_B」は、ABSにおいて、CRSが送信されるOFDMシンボル#BにおけるPDSCH上の送信電力とCRSが送信されないOFDMシンボル#AにおけるPDSCH上の送信電力との比を示す値である。
 なお、ABS用の「P_A」は、移動局ごとに個別に設定されるオフセット値であり、ABS用の「P_B」は、セル内で共通に設定されるオフセット値である。
 送信部12は、移動局UEに対して、各種信号を送信するように構成されている。ここで、送信部12は、移動局UEに対して、ABSパターンやABS用の「P_B」の初期値やABS用の「P_A」の初期値やABS用の「P_A」の初期値からの差分情報やABS用の「P_B」の初期値からの差分情報等を通知するように構成されている。
 例えば、送信部12は、移動局UEに対して、報知情報によって、ABSパターン及びABS用の「P_B」の初期値を通知するように構成されていてもよい。
 具体的には、送信部12は、SIB(System Infromation Block)2内の「RadioResourceConfigCommonSIB」内の「PDSCH-ConfigCommon(図4参照)」によって、ABSパターン(図5参照)及びABS用の「P_B」の初期値を通知するように構成されていてもよい。
 また、送信部12は、移動局UEに対して、RRCシグナリングによって、ABSパターン及びABS用の「P_A」の初期値を通知するように構成されていてもよい。
 具体的には、送信部12は、「RRCConnectionReconfiguration」内の「RadioResourceConfigDedicated」内の「PhysicalConfigDedicated」内の「PDSCH-ConfigDedicated(図4参照)」によって、ABSパターン(図5参照)及びABS用の「P_A」の初期値を通知するように構成されていてもよい。
 なお、報知情報によって通知されるABSパターン及びRRCシグナリングによって通知されるABSパターンは、同一である。
 また、送信部12は、MAC Control Elementによって、「P_B」の初期値からの差分情報及び「P_A」の初期値からの差分情報を通知するように構成されていてもよい。
 具体的には、送信部12は、図6に示すように、「P_B」の初期値からの差分情報及び「P_A」の初期値からの差分情報を、それぞれ、MAC Control Element内の3ビットを用いて通知するように構成されていてもよい。
 また、送信部12は、PDCCHを介して、ABS用の「P_B」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_A」の初期値からの差分情報を取得するように構成されていてもよい。
 図7に示すように、移動局UEは、オフセット値取得部21と、下りデータ信号受信部22とを具備している。
 オフセット値取得部21は、無線基地局eNBから、報知情報を介して、ABSパターン及びABS用の「P_B」の初期値を取得し、RRCシグナリングを介して、ABSパターン及びABS用の「P_A」の初期値を取得するように構成されている。
 具体的には、オフセット値取得部21は、SIB2を介して、ABSパターン及びABS用の「P_B」の初期値を取得し、「RRCConnectionReconfiguration」を介して、ABSパターン及びABS用の「P_A」の初期値を取得するように構成されていてもよい。
 また、オフセット値取得部21は、MAC Control Elementを介して、ABS用の「P_B」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_A」の初期値からの差分情報を取得するように構成されていてもよい。
 或いは、オフセット値取得部21は、PDCCHを介して、ABS用の「P_B」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_A」の初期値からの差分情報を取得するように構成されていてもよい。
 下りデータ受信部22は、ABSパターン、ABS用の「P_B」の初期値及びABS用の「P_A」の初期値に基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行うように構成されている。
 具体的には、下りデータ受信部22は、ABS用の「P_B」の初期値及びABS用の「P_A」の初期値に基づいて、ABSにおけるCRSの送信電力とPDSCH上の送信電力との比を算出し、算出した比に基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行うように構成されている。
 以下、図8乃至図10を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
 第1に、図8を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作例1について説明する。
 図8に示すように、無線基地局eNBは、ステップS1001において、配下のセルにおけるABSを設定し、ステップS1002において、SIB2を介して、ABSパターン及びABS用の「P_B」の初期値を通知し、ステップS1003において、「RRCConnectionReconfiguration」を介して、移動局UEに対して、ABSパターン及びABS用の「P_A」の初期値を通知する。
 ステップS1004において、移動局UEは、ABSパターン、ABS用の「P_B」の初期値及びABS用の「P_A」の初期値を取得し、無線基地局eNBに対して「RRCConnectionReconfigurationComplete」を送信する。
 その後、ステップS1005において、移動局UEは、ABSパターン、ABS用の「P_B」の初期値及びABS用の「P_A」の初期値に基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行う。
 第2に、図9を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作例2について説明する。
 図9に示すように、ステップS2001乃至S2005の動作は、図8に示すステップS1001乃至S1005の動作と同一である。
 無線基地局eNBは、ステップS2006において、ABSにおけるPDSCH上の送信電力を変更することを決定すると、ABS用の「P_A」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_B」の初期値からの差分情報を算出し、ステップS2007において、MAC Control Elementを介して、移動局UEに対して、算出したABS用の「P_A」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_B」の初期値からの差分情報を通知する。
 以降、移動局UEは、ABS用の「P_A」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_B」の初期値からの差分情報に基づいて、ABS用の「P_A」及びABS用の「P_B」を更新し、ABSパターン、ABS用の「P_B」の更新値及びABS用の「P_A」の更新値からに基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行う。
 第3に、図10を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作例3について説明する。
 図9に示すように、ステップS3001乃至S3006の動作は、図9に示すステップS2001乃至S2006の動作と同一である。
 無線基地局eNBは、ステップS3007において、PDCCHを介して、移動局UEに対して、算出したABS用の「P_A」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_B」の初期値からの差分情報を通知し、ステップS3008において、かかるPDCCHと同一のサブフレームにおいて、PDSCHを介して下りデータ信号を送信する。
 以降、移動局UEは、ABS用の「P_A」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_B」の初期値からの差分情報に基づいて、ABS用の「P_A」及びABS用の「P_B」を更新し、ABSパターン、ABS用の「P_B」の更新値及びABS用の「P_A」の更新値からに基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行う。
 本実施形態に係る発明によれば、無線基地局eNBは、SIB2と「RRCConnectionReconfiguration」とMAC Control Element'或いは、PDCCH)とを用いて、適切なタイミングで、移動局UEに対して、ABSパターン、ABS用の「P_B」の初期値、ABS用の「P_A」の初期値、ABS用の「P_B」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_A」の初期値からの差分情報を通知することができ、移動局UEは、ABSにおける受信信号に対する適切な復調処理を行うことができる。
 以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局eNBが、移動局UEに対して、SIB2(報知情報)によって、ABS用の「P_B(第1オフセット値)」の初期値を通知する工程と、無線基地局eNBが、移動局UEに対して、「RRCConnectionReconfiguration(RRCシグナリング)」によって、ABS用の「P_A(第2オフセット値)」の初期値を通知する工程と、移動局UEが、ABS用の「P_B」の初期値及びABS用の「P_A」の初期値に基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行う工程とを有する工程とを有し、ABS用の「P_B」は、ABSにおいて、CRS(セル特有参照信号)が送信されるOFDMシンボル(期間)#BにおけるPDSCH(物理下りリンク共有チャネル)上の送信電力とCRSが送信されないOFDMシンボルにおけるPDSCH上の送信電力との比を示す値であり、ABS用の「P_A」は、ABSにおいて、CRSが送信されないOFDMシンボル#AにおけるPDSCH上の送信電力とCRSの送信電力との比を示す値であることを要旨とする。
 本実施形態の第1の特徴において、無線基地局eNBが、MAC Control Elementによって、ABS用の「P_B」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_A」の初期値からの差分情報を通知する工程を有してもよい。
 本実施形態の第1の特徴において、無線基地局eNBが、PDCCH(物理下りリンク制御チャネル)を介して、ABS用の「P_B」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_A」の初期値からの差分情報を通知する工程を有してもよい。
 本実施形態の第2の特徴は、無線基地局eNBであって、移動局UEに対して、SIB2によって、ABS用の「P_B」の初期値を通知し、「RRCConnectionReconfiguration」によって、ABS用の「P_A」の初期値を通知するように構成されている送信部12を具備することを要旨とする。
 本実施形態の第2の特徴において、送信部12は、MAC Control Elementによって、ABS用の「P_B」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_A」の初期値からの差分情報を通知するように構成されていてもよい。
 本実施形態の第2の特徴において、送信部12は、PDCCHを介して、ABS用の「P_B」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_A」の初期値からの差分情報を通知するように構成されていてもよい。
 本実施形態の第3の特徴は、移動局UEであって、無線基地局eNBから、SIB2を介して、ABS用の「P_B」の初期値を取得し、「RRCConnectionReconfiguration」を介して、ABS用の「P_A」の初期値を取得するように構成されているオフセット値取得部21と、ABS用の「P_B」の初期値及びABS用の「P_A」の初期値に基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行うように構成されている下りデータ受信部22とを具備することを要旨とする。
 本実施形態の第3の特徴において、オフセット値取得部21は、MAC Control Elementを介して、ABS用の「P_B」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_A」の初期値からの差分情報を取得するように構成されていてもよい。
 本実施形態の第3の特徴において、オフセット値取得部21は、PDCCHを介して、ABS用の「P_B」の初期値からの差分情報及びABS用の「P_A」の初期値からの差分情報を取得するように構成されていてもよい。
 なお、上述の移動局UEや無線基地局eNBの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、移動局UEや無線基地局eNB内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局UEや無線基地局eNB内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 なお、日本国特許出願第2012-017376号(2012年1月30日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上説明したように、本発明によれば、ABSにおける受信信号に対する適切な復調処理を行うことができる移動通信方法、無線基地局及び移動局を提供することができる。
eNB…無線基地局
11…制御部
12…送信部
UE…移動局
21…オフセット値取得部
22…下りデータ信号受信部

Claims (9)

  1.  無線基地局が、移動局に対して、報知情報によって、ABS用の第1オフセット値の初期値を通知する工程と、
     前記無線基地局が、前記移動局に対して、RRCシグナリングによって、ABS用の第2オフセット値の初期値を通知する工程と、
     前記移動局が、前記第1オフセット値の初期値及び前記第2オフセット値の初期値に基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行う工程とを有する工程とを有し、
     前記ABS用の第1オフセット値は、ABSにおいて、セル特有参照信号が送信される期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力との比を示す値であり、
     前記ABS用の第2オフセット値は、ABSにおいて、前記セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号の送信電力との比を示す値であることを特徴とする移動通信方法。
  2.  前記無線基地局が、MAC Control Elementによって、前記ABS用の第1オフセット値の初期値からの差分情報及び前記ABS用の第2オフセット値の初期値からの差分情報を通知する工程を有することを特徴とする請求項1に記載の移動通信方法。
  3.  前記無線基地局が、物理下りリンク制御チャネルを介して、前記ABS用の第1オフセット値の初期値からの差分情報及び前記ABS用の第2オフセット値の初期値からの差分情報を通知する工程を有することを特徴とする請求項1に記載の移動通信方法。
  4.  移動局に対して、報知情報によって、ABS用の第1オフセット値の初期値を通知し、RRCシグナリングによって、ABS用の第2オフセット値の初期値を通知するように構成されている送信部を具備し、
     前記ABS用の第1オフセット値は、ABSにおいて、セル特有参照信号が送信される期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力との比を示す値であり、
     前記ABS用の第2オフセット値は、ABSにおいて、前記セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号の送信電力との比を示す値であることを特徴とする無線基地局。
  5.  前記送信部は、MAC Control Elementによって、前記ABS用の第1オフセット値の初期値からの差分情報及び前記ABS用の第2オフセット値の初期値からの差分情報を通知するように構成されていることを特徴とする請求項4に記載の無線基地局。
  6.  前記送信部は、物理下りリンク制御チャネルを介して、前記ABS用の第1オフセット値の初期値からの差分情報及び前記ABS用の第2オフセット値の初期値からの差分情報を通知するように構成されていることを特徴とする請求項4に記載の無線基地局。
  7.  無線基地局から、報知情報を介して、ABS用の第1オフセット値の初期値を取得し、RRCシグナリングを介して、ABS用の第2オフセット値の初期値を取得するように構成されているオフセット値取得部と、
     前記ABS用の第1オフセット値の初期値及び前記ABS用の第2オフセット値の初期値に基づいて、ABSにおける下りデータ信号に対する復調処理を行うように構成されている下りデータ受信部とを具備し、
     前記ABS用の第1オフセット値は、ABSにおいて、セル特有参照信号が送信される期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力との比を示す値であり、
     前記ABS用の第2オフセット値は、ABSにおいて、前記セル特有参照信号が送信されない期間における物理下りリンク共有チャネル上の送信電力と該セル特有参照信号の送信電力との比を示す値であることを特徴とする移動局。
  8.  前記オフセット値取得部は、MAC Control Elementを介して、前記ABS用の第1オフセット値の初期値からの差分情報及び前記ABS用の第2オフセット値の初期値からの差分情報を取得するように構成されていることを特徴とする請求項7に記載の移動局。
  9.  前記オフセット値取得部は、物理下りリンク制御チャネルを介して、前記ABS用の第1オフセット値の初期値からの差分情報及び前記ABS用の第2オフセット値の初期値からの差分情報を取得するように構成されていることを特徴とする請求項7に記載の移動局。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8437268B2 (en) * 2010-02-12 2013-05-07 Research In Motion Limited System and method for intra-cell frequency reuse in a relay network
CN103262617B (zh) * 2010-10-09 2016-05-04 中兴通讯股份有限公司 下行链路功率分配的方法
US9473279B2 (en) * 2011-11-04 2016-10-18 Blackberry Limited Inter-cell interference coordination for E-PDCCH
WO2013074026A1 (en) * 2011-11-14 2013-05-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements in a wireless communication system
JP5837833B2 (ja) 2012-01-30 2015-12-24 株式会社Nttドコモ 移動通信方法、無線基地局及び移動局

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON ET AL.: "On air interface changes for FeICIC", RL-114299, 3GPP, 14 November 2011 (2011-11-14), XP050562177 *
LG ELECTRONICS: "Specification impact of reduced power ABS", RL-113978, 3GPP, 14 November 2011 (2011-11-14), XP050562021 *
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