WO2014013531A1 - 無線通信方法、無線通信システム、基地局および無線端末 - Google Patents

無線通信方法、無線通信システム、基地局および無線端末 Download PDF

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好明 太田
義博 河▲崎▼
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method, a wireless communication system, a base station, and a wireless terminal.
  • next-generation wireless communication technologies have been discussed in order to further increase the speed and capacity of wireless communication in wireless communication systems such as mobile phone systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • a plurality of wireless communications may be executed by one wireless terminal.
  • the plurality of wireless communications are, for example, different types of wireless communications, such as LTE communication and wireless LAN (Local Area Network).
  • LTE communication and wireless LAN (Local Area Network).
  • a circuit corresponding to each of a plurality of wireless communications is provided in one wireless terminal.
  • IDC In-deviceistco-existence
  • each wireless communication performs communication using the same or close frequency band.
  • mutual interference may occur in the wireless terminal and communication performance may be deteriorated.
  • An object of the present invention is to provide a base station and a wireless terminal.
  • a wireless communication method disclosed in the present invention is a wireless terminal that performs a plurality of wireless communications, and responds to the occurrence of interference in the wireless terminal. Transmitting the first auxiliary information for assisting the control of the interference to the base station, receiving the first auxiliary information from the wireless terminal at the base station, and transmitting the control information regarding the plurality of wireless communications to the wireless station. Transmit to the terminal, and the wireless terminal performs measurement for controlling the interference, and transmits second auxiliary information for assisting the control of the interference.
  • a wireless terminal that performs a plurality of wireless communications can control interference within the wireless terminal and improve communication performance.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing the configuration of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing the configuration of the wireless terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a hardware configuration of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a hardware configuration of the wireless terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing the configuration of the base station of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing the configuration of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing the configuration of the wireless terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a functional block diagram showing a configuration of a wireless terminal of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of frequency band allocation in a wireless communication system.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a table showing an operation example of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a table showing an operation example of the wireless communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 15 is a table showing an operation example of the wireless communication system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a
  • FIG. 16 is a table showing an operation example of the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 17 is a table showing an operation example of the wireless communication system according to the sixth embodiment.
  • FIG. 18 is a table showing an operation example of the wireless communication system according to the seventh embodiment.
  • FIG. 1 shows a configuration of a wireless communication system 1 according to the first embodiment.
  • the wireless communication system 1 includes a base station 10 and a wireless terminal 20.
  • the base station 10 forms a cell C10.
  • the radio terminal 20 exists in the cell C10.
  • the base station 10 is connected to the network device 3 via a wired connection, and the network device 3 is connected to the network 2 via a wired connection.
  • the base station 10 is provided so as to be able to transmit and receive data and control information to and from other base stations via the network device 3 and the network 2.
  • the network device 3 includes, for example, a communication unit and a control unit, and these components are connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the network device 3 is realized by a gateway, for example.
  • the communication unit is realized by an interface circuit
  • the control unit is realized by a processor and a memory.
  • the wireless terminal 20 communicates with the base station 10 by the first wireless communication. Further, the wireless terminal 20 communicates with an access point other than the base station 10 and a communication device by the second wireless communication.
  • Examples of the first wireless communication include LTE and LTE-A.
  • WiFi and Bluetooth are mentioned, for example.
  • the first wireless communication and the second wireless communication are performed using the same or close frequency band. For example, when the frequency band group prepared for the first wireless communication and the frequency band group prepared for the second wireless communication are adjacent to each other, or when the first wireless communication and the second wireless communication are the same frequency band group Is assumed to be shared.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing the configuration of the base station 10. As shown in FIG. 2, the base station 10 includes a transmission unit 11, a reception unit 12, and a control unit 13. Each of these components is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the transmission unit 11 transmits a data signal and a control signal by first wireless communication via an antenna.
  • the antenna may be common for transmission and reception.
  • the transmitter 11 transmits a downlink signal via, for example, a downlink data channel or a control channel.
  • the downlink physical data channel includes, for example, a dedicated data channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • the downlink physical control channel includes, for example, a dedicated control channel PDCCH (PhysicalPhysDownlink Control Channel).
  • the signal to be transmitted is, for example, an L1 / L2 control signal transmitted to the connected wireless terminal 20 on the dedicated control channel, or RRC (Radio Resource Control) control transmitted to the connected wireless terminal 20 on the dedicated data channel. Includes signal.
  • the signal to be transmitted includes, for example, a reference signal used for channel estimation and demodulation. Further, the signal to be transmitted includes, for example, control information related to wireless communication at the connected wireless terminal 20. Examples of the control information include a scheduling period of radio resources used by the radio terminal 20 and a period of intermittent reception (DRX, “Discontinuous” Reception) at the radio terminal 20.
  • DRX discontinuous
  • the receiving unit 12 receives the data signal and the control signal transmitted from the wireless terminal 20 through the first wireless communication via the antenna.
  • the receiving unit 12 receives an uplink signal via, for example, an uplink data channel or a control channel.
  • the uplink physical data channel includes, for example, a dedicated data channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the uplink physical control channel includes, for example, a dedicated control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • the received signal includes, for example, a reference signal used for channel estimation and demodulation.
  • the received signal includes, for example, an interference notification (IDC indication) transmitted from the radio terminal 20 and information (assistant information) that assists the control of interference.
  • the interference notification notifies at least one of information indicating whether the occurrence of interference is detected and the interference level.
  • the control unit 13 acquires data and control information from the network device 3 and other base stations via a wired connection or a wireless connection.
  • the control unit 13 outputs data to be transmitted and control information to the transmission unit 11.
  • the control unit 13 inputs received data and control information from the reception unit 12.
  • control unit 13 performs control to receive information (first auxiliary information) for assisting interference control from the wireless terminal 20 and transmit control information related to wireless communication to the wireless terminal 20.
  • Information for assisting control of interference (first auxiliary information) is transmitted together with or included in the interference notification, for example.
  • the control unit 13 determines a wireless communication parameter as control information related to wireless communication.
  • the wireless communication parameter is set to shorten the DRX cycle or to increase the scheduling frequency when increasing (activating) the first wireless communication. Further, for example, when the activity of the first wireless communication is lowered, the wireless communication parameter is set so that the DRX cycle is made longer or the scheduling frequency is lowered.
  • control unit 13 receives information (second auxiliary information) for assisting interference control based on the measurement result for interference control from the wireless terminal 20, and transmits control information related to wireless communication to the wireless terminal 20. Control to send to. For example, when receiving information assisting control of interference received from the radio terminal 20, the control unit 13 determines radio communication parameters as control information related to radio communication. Examples of information that assists the control of interference include radio communication parameters (DRX pattern, handover destination frequency band, etc.) desired by the radio terminal 20 that are determined based on measurement results. The control unit 13 reflects the radio communication parameter desired by the radio terminal 20, performs scheduling, and transmits the radio communication parameter to the radio terminal 20. For example, the control unit 13 may receive the measurement result from the wireless terminal 20 and determine the wireless communication parameter. For example, the control unit 13 determines a DRX pattern and a handover destination frequency band based on the measurement result.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing the configuration of the wireless terminal 20.
  • the wireless terminal 20 includes transmission units 21A and 21B, reception units 22A and 22B, and control units 23A and 23B. Each of these components is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the transmission parts transmit a data signal and a control signal by 1st wireless communication via an antenna.
  • the antenna may be common for transmission and reception.
  • the transmission unit 21 transmits an uplink signal via, for example, an uplink data channel or a control channel.
  • the signal to be transmitted includes, for example, a reference signal for channel estimation and demodulation, an interference notification indicating the occurrence of interference, and information for assisting control of interference.
  • the receiving unit 22A receives the data signal and the control signal transmitted from the base station 10 through the antenna through the first wireless communication.
  • the received signal includes, for example, a reference signal for channel estimation and demodulation, and control information related to wireless communication.
  • the control unit 23A detects the occurrence of interference in the wireless terminal 20 due to the first wireless communication and the second wireless communication. For example, the control unit 23A detects the occurrence of interference in the first wireless communication based on the error characteristics of the received signal on the first wireless communication side when the first wireless communication and the second wireless communication are operating ( Alternatively, the deterioration of the communication performance in the first wireless communication is determined).
  • control unit 23A acquires the detection result of the occurrence of interference in the second wireless communication (or the determination result of the deterioration in communication performance in the second wireless communication) notified from the control unit 23B. Note that the control unit 23A acquires the error characteristics of the received signal from the control unit 23B, and detects the occurrence of interference in the second wireless communication (or determines the deterioration in communication performance in the second wireless communication). It may be a thing.
  • the control unit 23A performs interference control for removing the interference.
  • interference control for example, a mode that is independently performed without cooperation between the first wireless communication side and the second wireless communication side of the wireless terminal 20, or the first wireless communication side and the second wireless communication side within the wireless terminal 20 And a mode performed in cooperation between the wireless terminal 20 and an external network such as the base station 10.
  • a method of taking a difference between the first wireless communication signal and the second wireless communication signal, the communication timing of the first wireless communication, and the communication timing of the second wireless communication And a method of reducing the transmission power of the first wireless communication or the second wireless communication.
  • Interference control includes (1) FDM (Frequency Division Multiplexing) method, (2) TDM (Time Division Division Multiplexing) method, and (3) Autonomous Denial method.
  • the frequency band currently used in the first wireless communication is handed over to a different frequency band.
  • control is performed so that one transmission is not performed simultaneously with reception of the other in the first wireless communication and the second wireless communication. Specifically, for example, control is performed so that the DRX pattern of the first wireless communication becomes appropriate.
  • the wireless terminal 20 autonomously stops transmission of the first wireless communication or the second wireless communication.
  • the frequency and level of the autonomous stop may be notified from the base station 10, or may be stored in advance or adjusted in the wireless terminal 20.
  • the control unit 23A determines information that assists in controlling the interference. Then, the control unit 23 ⁇ / b> A performs control to transmit the interference notification and information for assisting interference control to the base station 10.
  • Information for assisting control of interference includes, for example, information (intention information) indicating the orientation of the wireless terminal 20 for a plurality of wireless communications. The preference indicates, for example, which wireless communication priority is given to the wireless terminal 20 among a plurality of wireless communications. For example, in the case of the first wireless communication orientation, priority is given to the communication performance of the first wireless communication, and in the case of the second wireless communication orientation, priority is given to the communication performance of the second wireless communication.
  • the intention information is transmitted, for example, as information of a predetermined bit added to the interference notification.
  • the control unit 23A performs, for example, intention information, information that associates the intention information with the occurrence pattern of interference, and the intention information and the occurrence pattern of interference with the radio terminal 20 as information that assists control of interference.
  • Information associated with the type of communication service (or the type of traffic) in the middle can be transmitted to the base station 10.
  • the control unit 23A executes a measurement process for controlling the interference.
  • the control unit 23A detects a reference signal from the base station 10 in a frequency band different from the currently used frequency band and measures the received signal level (different frequency measurement).
  • the reception signal level includes, for example, reception power and reception quality.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • SIR Signal Interference Rate
  • SINR Signal Interference Noise and Ratio
  • control unit 23A receives control information related to wireless communication transmitted from the base station 10 in accordance with information assisting control of interference transmitted before completing the measurement process, and wireless communication is performed using this control information. Is performed to perform interference control. Further, the control unit 23A receives the control information related to wireless communication transmitted from the base station 10 according to the measurement result, and performs interference control by executing wireless communication using this control information.
  • the transmitting unit 21B transmits a data signal and a control signal by second wireless communication via the antenna.
  • the antenna may be common for transmission and reception.
  • the receiving unit 22B receives the data signal and the control signal transmitted from the base station by the second wireless communication via the antenna.
  • the control unit 23B outputs data to be transmitted and control information to the transmission unit 21.
  • the control unit 23 inputs data and control information received from the receiving unit 22.
  • control unit 23B detects the occurrence of interference in the second wireless communication based on the error characteristics of the received signal on the second wireless communication side when the first wireless communication and the second wireless communication are operating ( Alternatively, the deterioration of the communication performance in the second wireless communication is determined).
  • the control unit 23B notifies the measured reception signal level to the control unit 23A.
  • the control unit 23B may determine deterioration of communication performance in the second wireless communication based on the measured received signal level and notify the determination result to the control unit 23A.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a hardware configuration of the base station 10.
  • the base station 10 includes, as hardware components, an RF (Radio Frequency) circuit 32 including an antenna 31, a CPU (Central Processing Unit) 33, a DSP (Digital Signal Processor) 34, and the like. , A memory 35 and a network IF (Interface) 36.
  • the CPU is connected via a network IF 36 such as a switch so that various signals and data can be input and output.
  • the memory 35 includes at least one of RAM (Random Access Memory) such as SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), and flash memory, and stores programs, control information, and data.
  • the transmission unit 11 and the reception unit 12 are realized by the RF circuit 32 or the antenna 31 and the RF circuit 32, for example.
  • the control unit 13 is realized by, for example, an integrated circuit such as the CPU 33 or an integrated circuit such as the DSP 34.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a hardware configuration of the wireless terminal 20.
  • the wireless terminal 20 includes, as hardware components, RF circuits 42A and 42B each including antennas 41A and 41B, CPUs 43A and 43B, and memories 44A and 44B, for example.
  • the wireless terminal 20 may include a display device such as an LCD (Liquid Crystal Display) connected to the CPUs 43A and 43B.
  • the memories 44A and 44B include at least one of RAM such as SDRAM, ROM, and flash memory, for example, and store programs, control information, and data.
  • the transmitting unit 21A and the receiving unit 22A are realized by, for example, the RF circuit 42A, or the antenna 41A and the RF circuit 42A.
  • the control unit 23A is realized by an integrated circuit such as the CPU 43A, for example.
  • the transmission unit 21B and the reception unit 22B are realized by, for example, the RF circuit 42B, or the antenna 41B and the RF circuit 42B.
  • the control unit 23B is realized by an integrated circuit such as a CPU 43B, for example.
  • FIG. 6 is a sequence diagram for explaining an interference control operation in the radio terminal 20 in the radio communication system 1.
  • the above three methods of interference control will be examined.
  • the execution of different frequency handover and the frequency of the handover destination are determined based on the measurement result of the different frequency measurement.
  • This different frequency measurement requires, for example, several tens [ms] to several hundreds [ms]. For this reason, it takes time to perform handover from the currently used frequency band to a different frequency band. Therefore, it takes time for the interference control to function.
  • the TDM system it takes time to detect a DRX pattern appropriate for the interference control of the first wireless communication. That is, it takes time for the interference control to function.
  • the wireless terminal arbitrarily stops transmission, for example, communication with a relatively high QoS (Quality of Service) may be continuously stopped, and communication performance deteriorates. In this way, rapid control is required so that deterioration in communication performance is avoided.
  • QoS Quality of Service
  • FIG. 5 illustrates an example in which two different wireless communication functions are implemented, the number is not limited to two, and three or more wireless communication functions may be implemented.
  • the interference control operation is performed in the wireless terminal 20 as follows.
  • the radio terminal 20 detects the occurrence of interference (S1). Next, the radio terminal 20 determines information (first auxiliary information) for assisting interference control, and transmits an interference notification and information for assisting interference control to the base station 10 (S2).
  • Information for assisting control of interference includes, for example, orientation information of the wireless terminal 20 for a plurality of wireless communications. Information for assisting control of interference is transmitted as, for example, an RRC control signal.
  • the wireless terminal 20 starts measurement processing for interference control (S3).
  • the measurement process for example, the received signal level at a different frequency is measured.
  • the base station 10 determines control information (wireless communication parameters) related to wireless communication (S4). For example, a DRX cycle or a scheduling cycle is determined as a wireless communication parameter.
  • the base station 10 transmits control information (wireless communication parameters) regarding the determined wireless communication to the wireless terminal 20 (S5).
  • the radio communication parameter is transmitted as RRC signaling transmitted on the PDSCH, for example.
  • the wireless terminal 20 controls wireless communication based on the received control information (wireless communication parameters) regarding wireless communication (S6).
  • the interference is controlled so as to remove the interference.
  • the interference control is started at an early stage according to the first auxiliary information, so that the interference control is quickly performed and the communication performance is improved.
  • the wireless terminal 20 determines whether or not the measurement process is completed (S7).
  • the process returns to S7, the measurement process is continued, and the determination is performed at a predetermined timing until the measurement process is completed.
  • the wireless terminal 20 determines information (second auxiliary information) for assisting interference control based on the measurement result, and the base station 10 Send to.
  • the base station 10 determines control information (wireless communication parameters) related to wireless communication and transmits the control information to the wireless terminal 70.
  • the wireless terminal 70 receives the received wireless communication.
  • Wireless communication can be controlled based on the parameters.
  • the interference is controlled so as to avoid the occurrence of interference by executing a different frequency handover, executing DRX with an appropriate DRX pattern, or executing an autonomous stop at an appropriate frequency.
  • the wireless terminal 20 may not determine or transmit the second auxiliary information to the base station 10 when the predetermined condition is satisfied.
  • the radio terminal 20 that performs a plurality of radio communications can control interference in the radio terminal 20 and improve communication performance.
  • the wireless terminal 20 transmits the interference notification and the first auxiliary information to the base station 10 once after the occurrence of interference until the measurement process is completed. However, it is possible to repeatedly detect the occurrence of interference and transmit the interference notification and the first auxiliary information a plurality of times before the measurement process is completed. Further, the wireless terminal 20 includes a timer and a counter, and transmits the interference notification and the first auxiliary information, for example, until a predetermined time or a predetermined number of times after transmitting the first interference notification and the first auxiliary information. May be restricted.
  • the number of times of transmission (retransmission) is limited by an upper limit value N (N is an integer equal to or greater than 1), or control is performed so that transmission (retransmission) can be performed only during a period when the timer is counting.
  • N is an integer equal to or greater than 1
  • control is performed so that transmission (retransmission) can be performed only during a period when the timer is counting.
  • the base station 10 may have a timer or a counter, and notify the wireless terminal 20 of the transmission restriction.
  • the radio terminal 20 may adjust the content of the first auxiliary information according to the elapsed time and the number of transmissions from the first transmission of the first auxiliary information, or according to the state of occurrence of interference.
  • the content of the control information determined by the station 10 according to the first auxiliary information may be adjusted.
  • the information for assisting the control of interference based on the measurement result is determined based on the partial measurement result and transmitted to the base station 10 when the measurement process is partially completed. good.
  • the wireless communication system according to the second embodiment includes a base station 50 (shown in FIG. 7 described later) and a wireless terminal 70 (shown in FIG. 8 described later).
  • the overall configuration of the wireless communication system according to the second embodiment is the same as that of the wireless communication system 1 shown in FIG. Portions other than the base station 50 and the wireless terminal 70 in the wireless communication system are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the wireless terminal 70 exists in a cell formed by the base station 50.
  • the base station 50 is connected to the network device 3 via a wired connection, and the network device 3 is connected to the network 2 via a wired connection.
  • the base station 50 is provided so as to be able to transmit and receive data and control information to and from other base stations via the network device 3 and the network 2.
  • the wireless terminal 70 communicates with the base station 50 by the first wireless communication. Further, the wireless terminal 70 communicates with an access point other than the base station 50 and a communication device by the second wireless communication.
  • Examples of the first wireless communication include LTE and LTE-A.
  • examples of the second wireless communication include WiFi and Bluetooth.
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing the configuration of the base station 50.
  • the base station 50 includes a transmission / reception antenna 51, a transmission / reception switching unit 52, a reception signal processing unit 53, a data acquisition unit 54, an RS (Reference signal) acquisition unit 55, Have
  • the base station 50 includes a data transfer unit 56 and a wireless communication control unit 58.
  • the base station 50 includes a data generation unit 59, an RS generation unit 60, and a transmission signal processing unit 61. Each of these components is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the transmission / reception antenna 51 receives a radio signal and outputs it to the reception signal processing unit 53.
  • the transmission / reception antenna 51 receives an uplink signal via, for example, an uplink data channel or a control channel.
  • the physical channel that receives the signal includes, for example, a random access channel PRACH (Physical Random Access Channel), PUSCH, and PUCCH.
  • the uplink signal includes, for example, a RACH signal transmitted from a wireless terminal in a random access procedure, a reference signal used for channel estimation and demodulation, a control signal, and a data signal.
  • the control signal includes, for example, an interference notification transmitted from the wireless terminal 70, information for assisting interference control, and a measurement result for interference control.
  • the transmission / reception antenna 51 transmits a radio signal input from the transmission signal processing unit 61 in the case of transmission.
  • the transmission / reception antenna 51 transmits a downlink signal via, for example, a downlink data channel or a control channel.
  • Physical channels that transmit signals include, for example, a synchronization channel PSCH (Physical Synchronization Channel), a broadcast channel PBCH (Physical Broadcast Channel), PDSCH, and PDCCH.
  • the downlink signal includes a reference signal used for channel estimation and demodulation, a control signal, and a data signal. Examples of the control signal include L1 / L2 signaling transmitted on the dedicated wireless channel 70 to the connected wireless terminal 70 and RRC signaling transmitted on the dedicated data channel to the wireless terminal 70 in the connected state.
  • the control signal includes, for example, system information that is stored in MIB (Master Information Block) or SIB (System Information Block) and transmitted on a broadcast channel or a shared channel designated by the broadcast channel.
  • the control signal includes, for example, control information related to wireless communication at the currently connected wireless terminal 70. Examples of the control information include a scheduling cycle of radio resources used by the radio terminal 70 and a DRX cycle at the radio terminal 70. These pieces of control information are notified, for example, at a connection establishment timing or a predetermined control timing.
  • the transmission / reception switching unit 52 switches between transmission and reception of the transmission / reception antenna 51.
  • the antenna may be separated for transmission and reception. Further, a plurality of antennas may be provided.
  • the received signal processing unit 53 performs wireless processing such as A / D (Analog-to-Digital) conversion and digital signal processing such as FFT processing on the received signal.
  • the reception signal processing unit 53 outputs the received data signal and control signal to the data acquisition unit 54.
  • the reception signal processing unit 53 outputs the received reference signal to the RS acquisition unit 55.
  • the data acquisition unit 54 performs demodulation processing and decoding processing on the received data signal and control signal. For example, the data acquisition unit 54 performs demodulation processing based on control information notified or stored in advance and a reference signal for demodulation processing. Further, the data acquisition unit 54 performs a decoding process on the demodulated signal based on the control information notified or stored in advance and the channel estimation value estimated from the reference signal for channel estimation. . In addition, the data acquisition unit 54 performs reordering processing of the decoded signal and acquires data.
  • the RS acquisition unit 55 outputs a reference signal for demodulation to the data acquisition unit 54. Further, the RS acquisition unit 55 outputs a channel estimation value estimated from control information notified or stored in advance and a reference signal for channel estimation to the data acquisition unit 54. In addition, the RS acquisition unit 55 outputs the reception signal level acquired from the reference signal to the wireless communication control unit 58.
  • the data transfer unit 56 transfers the data and control information input from the data acquisition unit 54 to the network device 3. In addition, the data transfer unit 56 inputs data and control information transferred from the network device 3. In addition, the data transfer unit 56 outputs data to be transmitted and control information to the data generation unit 59.
  • the radio communication control unit 58 performs scheduling such as allocation of radio resources to the radio terminal 70.
  • the wireless communication control unit 58 performs control to receive, for example, interference notification and information for assisting interference control (first auxiliary information) from the wireless terminal 70 and transmit control information related to wireless communication to the wireless terminal 70.
  • the wireless communication control unit 58 determines a wireless communication parameter.
  • the wireless communication parameter is set to shorten the DRX cycle or to increase the scheduling frequency when increasing (activating) the first wireless communication. Further, for example, when the activity of the first wireless communication is lowered, the wireless communication parameter is set so that the DRX cycle is made longer or the scheduling frequency is lowered.
  • the wireless communication control unit 58 receives information (second auxiliary information) for assisting interference control from the wireless terminal 70 based on the measurement result for interference control, and wirelessly transmits control information related to wireless communication. Control to transmit to the terminal 70 is performed. For example, when receiving information for assisting control of interference received from the wireless terminal 70, the wireless communication control unit 58 determines the wireless communication parameter. Examples of the information that assists the control of interference include radio communication parameters desired by the radio terminal 70 (such as a DRX pattern and a handover destination frequency band) that are determined based on measurement results.
  • the radio communication control unit 58 reflects the radio communication parameter desired by the radio terminal 20 and performs scheduling, and transmits the radio communication parameter to the radio terminal 70.
  • the control unit 13 may receive a measurement result from the wireless terminal 70 and determine a wireless communication parameter.
  • the wireless communication control unit 58 determines a DRX pattern and a handover destination frequency band based on the measurement result.
  • the data generation unit 59 stores user data and control information in a predetermined signaling format. Then, the data generation unit 59 performs encoding processing and modulation processing on user data and control information stored in the signaling format, and outputs transmission data to the transmission signal processing unit 60.
  • the control information includes broadcast information.
  • the RS generation unit 60 generates a reference signal used for data demodulation and channel estimation, and outputs the reference signal to the transmission signal processing unit 61.
  • the transmission signal processing unit 61 generates a transmission signal and outputs it to the transmission / reception antenna 51.
  • the transmission signal processing unit 61 assigns antenna ports and radio resources for transmission data and reference signals, for example.
  • the transmission signal processing unit 61 performs radio processing such as digital signal processing and D / A (Digital-to-Analog) conversion processing to generate a transmission signal.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a functional configuration of the wireless terminal 70.
  • the radio terminal 70 includes a transmission / reception antenna 71, a transmission / reception switching unit 72, a received signal processing unit 73, a data acquisition unit 74, a first radio communication control unit 75, and interference.
  • a detection unit 76, a data generation unit 77, a transmission signal processing unit 78, and an application processing unit 80 are included.
  • the wireless terminal 70 includes a transmission / reception antenna 82, a transmission / reception switching unit 83, a reception signal processing unit 84, a data acquisition unit 85, a second wireless communication control unit 86, an interference detection unit 87, A data generation unit 88 and a transmission signal processing unit 89 are included. Each of these components is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the transmission / reception antenna 71 receives a wireless signal through the first wireless communication and outputs it to the received signal processing unit 73.
  • the transmission / reception antenna 71 receives a downlink signal through, for example, a downlink data channel or a control channel.
  • Physical channels that receive signals include, for example, PSCH, PBCH, PDSCH, and PDCCH.
  • Downlink signals include, for example, PCH (Paging Channel) signals used for simultaneous calling of wireless terminals, reference signals used for channel estimation and demodulation, control signals, and data signals.
  • Examples of the control signal include L1 / L2 signaling transmitted on the dedicated wireless channel 70 to the connected wireless terminal 70 and RRC signaling transmitted on the dedicated data channel to the wireless terminal 70 in the connected state.
  • the control signal includes, for example, control information related to wireless communication with the connected wireless terminal 70. Examples of the control information include a scheduling cycle of radio resources used by the radio terminal 70 and a DRX cycle at the radio terminal 70.
  • the transmission / reception antenna 71 transmits a wireless signal input from the transmission signal processing unit 78 by the first wireless communication.
  • the transmission / reception antenna 71 transmits a downlink signal via, for example, a downlink data channel or a control channel.
  • Physical channels that transmit signals include, for example, PRACH, PUSCH, and PUCCH.
  • the uplink signal includes a RACH signal, a reference signal used for channel estimation and demodulation, a control signal, and a data signal.
  • the control signal includes, for example, an interference notification transmitted from the wireless terminal 70, information for assisting interference control, and a measurement result for interference control.
  • the transmission / reception switching unit 72 switches between transmission and reception of the transmission / reception antenna 71.
  • the antenna may be separated for transmission and reception.
  • the first wireless communication may include a plurality of antennas.
  • the received signal processing unit 73 performs wireless processing such as A / D conversion and digital signal processing such as FFT processing on the received signal.
  • the reception signal processing unit 73 outputs the received data signal, control signal, reference signal, and PCH signal to the data acquisition unit 74.
  • the data acquisition unit 74 performs demodulation processing and decoding processing on the received data signal, control signal, and the like. For example, the data acquisition unit 74 performs demodulation processing based on control information notified or stored in advance and a reference signal for demodulation processing. Further, the data acquisition unit 74 performs a decoding process on the demodulated signal based on the control information notified or stored in advance and the channel estimation value estimated from the reference signal for channel estimation. . Further, the data acquisition unit 74 performs reordering processing or the like of the decoded received signal and extracts data and control information.
  • the control information includes notification information, for example.
  • the interference detection unit 76 detects the occurrence of interference in the wireless terminal 70 due to the first wireless communication and the second wireless communication. For example, the interference detection unit 76 detects the occurrence of internal interference on the first wireless communication side. For example, the interference detection unit 76 detects the occurrence of interference in the first wireless communication based on the error characteristics of the received signal on the first wireless communication side when the first wireless communication and the second wireless communication are operating. (Alternatively, deterioration of communication performance in the first wireless communication is determined).
  • the first wireless communication control unit 75 controls wireless communication in the first wireless communication in accordance with the notified or previously stored control information. In addition, when the occurrence of interference is detected, the first wireless communication control unit 75 performs interference control for removing the interference.
  • interference control there are, for example, the above-mentioned (1) FDM system, (2) TDM system, and (3) Autonomous Denial system, which can be used in combination.
  • the first wireless communication control unit 75 determines information that assists in controlling the interference. Then, the first wireless communication control unit 75 performs control to transmit the interference notification and information for assisting interference control to the base station 50.
  • Information for assisting control of interference includes, for example, information (intention information) indicating the orientation of the wireless terminal 70 for a plurality of wireless communications.
  • the intention information is, for example, information indicating which of the plurality of wireless communications at the wireless terminal 70 is prioritized for communication performance. For example, in the case of the first wireless communication orientation, priority is given to the communication performance of the first wireless communication, and in the case of the second wireless communication orientation, priority is given to the communication performance of the second wireless communication.
  • the intention information is transmitted as, for example, 1-bit information added to the interference notification.
  • the first wireless communication control unit 75 executes measurement processing for controlling the interference. For example, the first wireless communication control unit 75 detects a reference signal from the base station 50 in a frequency band different from the currently used frequency band, and measures the received signal level (different frequency measurement).
  • the first wireless communication control unit 75 executes wireless communication using control information related to wireless communication transmitted from the base station 50 in accordance with information assisting control of interference transmitted before completing the measurement process. By doing so, interference control is performed.
  • This control information is, for example, a radio communication parameter such as a scheduling cycle of radio resources used by the radio terminal 70 and a DRX cycle in the radio terminal 70.
  • the first wireless communication control unit 75 receives control information related to wireless communication transmitted from the base station 50 according to information assisting control of interference transmitted based on the measurement result, and uses this control information. By performing wireless communication, interference control is performed.
  • This control information is, for example, a radio communication parameter such as a DRX pattern or a handover destination frequency band.
  • the application processing unit 80 manages various applications such as calls and data communications executed by the wireless terminal 70.
  • the application processing unit 80 causes the first wireless communication and the second wireless communication to be executed according to the application to be executed.
  • the application processing unit 80 notifies the first wireless communication control unit 75 of a communication service such as a call or data communication, a QoS level, or the like according to the application to be executed.
  • the application processing unit 80 outputs user data to be transmitted to the data generation unit 77 and the data generation unit 88.
  • the application processing unit 80 inputs the acquired reception data from the data acquisition unit 74 or the data acquisition unit 85.
  • the data generation unit 77 stores user data and control information in a predetermined signaling format. Then, the data generation unit 77 performs encoding processing and modulation processing on the user data and control information stored in the signaling format, and outputs them to the transmission signal processing unit 78. Further, the data generation unit 77 generates a reference signal used for data demodulation and channel estimation and outputs the reference signal to the transmission signal processing unit 78. Further, the data generation unit 77 generates a control signal and outputs it to the transmission signal processing unit 78.
  • the transmission signal processing unit 78 generates a transmission signal and outputs it to the transmission / reception antenna 71.
  • the transmission signal processing unit 78 assigns antenna ports and radio resources for transmission data and reference signals, for example.
  • the transmission signal processing unit 78 performs wireless processing such as digital signal processing and D / A (Digital-to-Analog) conversion processing to generate a transmission signal.
  • the transmission / reception antenna 82 receives a radio signal by the second radio communication and outputs it to the reception signal processing unit 84. Further, in the case of transmission, the transmission / reception antenna 82 transmits a radio signal input from the transmission signal processing unit 89 by the second radio communication.
  • the transmission / reception switching unit 83 switches between transmission and reception of the transmission / reception antenna 82.
  • the antenna may be separated for transmission and reception.
  • the second wireless communication may include a plurality of antennas.
  • the reception signal processing unit 84 performs wireless processing such as A / D conversion and digital signal processing such as FFT processing on the reception signal, and outputs the received data signal and control signal to the data acquisition unit 85.
  • the data acquisition unit 85 performs demodulation processing and decoding processing on the received data signal, control signal, etc., and acquires data and control information.
  • the second wireless communication control unit 86 controls wireless communication in the second wireless communication in accordance with the notified or previously stored control information.
  • the interference detection unit 87 detects, for example, the occurrence of internal interference on the second wireless communication side. For example, the interference detection unit 87 detects the occurrence of interference in the second wireless communication based on the error characteristics of the received signal on the second wireless communication side when the first wireless communication and the second wireless communication are operating. (Alternatively, the deterioration of communication performance in the second wireless communication is determined). The interference detection unit 87 outputs, for example, the error characteristics of the received signal on the second wireless communication side or the detection result of occurrence of interference to the interference detection unit 76.
  • the data generation unit 88 performs encoding processing and modulation processing on user data and control information, and outputs the result to the transmission signal processing unit 89.
  • the transmission signal processing unit 89 performs radio processing such as digital signal processing and D / A (Digital-to-Analog) conversion processing, for example, generates a transmission signal, and outputs the transmission signal to the transmission / reception antenna 82.
  • radio processing such as digital signal processing and D / A (Digital-to-Analog) conversion processing, for example, generates a transmission signal, and outputs the transmission signal to the transmission / reception antenna 82.
  • the hardware configuration of the base station 50 is the same as the hardware configuration of the base station 10 of the first embodiment.
  • the radio processing function of the transmission / reception antenna 51, the transmission / reception switching unit 52, the reception signal processing unit 53, and the radio processing function of the transmission signal processing unit 61 of the base station 50 are realized by, for example, an antenna and an RF circuit.
  • the control unit 58, the data generation unit 59, and the RS generation unit 60 are realized by an integrated circuit such as a CPU, for example.
  • the hardware configuration of the wireless terminal 70 is the same as the hardware configuration of the wireless terminal 20 of the first embodiment.
  • the radio processing function of the transmission / reception antenna 71, the transmission / reception switching unit 72, the reception signal processing unit 73, and the radio processing function of the transmission signal processing unit 89 of the wireless terminal 70 are realized by, for example, an antenna and an RF circuit.
  • the generation unit 77, the application processing unit 80, the data acquisition unit 85, the second wireless communication control unit 86, the interference detection unit 87, and the data generation unit 88 are realized by an integrated circuit such as a CPU, for example.
  • FIG. 12 is a sequence diagram for explaining the interference control operation of the wireless terminal 70 in the wireless communication system.
  • FIG. 9 shows an example of frequency bands prepared for the first wireless communication and the second wireless communication.
  • the first wireless communication and the second wireless communication are performed using the same or close frequency band.
  • the frequency band group prepared for the first wireless communication and the frequency band group prepared for the second wireless communication are adjacent to each other, or when the first wireless communication and the second wireless communication are the same frequency band group Is assumed to be shared.
  • ISM Industry Science Band
  • Band 40 (2300-2400MHz) prepared in LTE-A TDD Mode and BandB7 (2500-2570MHz) prepared in LTE A's UL FDD Mode are the frequency bands adjacent to ISM Band. Become.
  • ISM Band is also used for LTE-A, the same frequency band can be used for LTE-A and Bluetooth or WiFi.
  • FIG. 10 schematically shows a normal interference control operation as a comparative example.
  • the horizontal axis indicates time.
  • the first wireless communication is ON and the second wireless communication is OFF, and no interference occurs.
  • the first wireless communication is turned on and the second wireless communication is turned on, occurrence of interference is detected, an interference notification is transmitted from the wireless terminal to the base station, and different frequency measurement is started at the wireless terminal. .
  • the different frequency measurement is being executed, and the state where the interference has occurred continues.
  • time (e) the different frequency measurement is completed, and auxiliary information that assists interference control based on the measurement result is transmitted from the wireless terminal to the base station.
  • the auxiliary information is, for example, a desired wireless communication parameter, such as different frequency information used in the FDM system, a DRX pattern used in the TDM system, and the like.
  • a desired wireless communication parameter such as different frequency information used in the FDM system, a DRX pattern used in the TDM system, and the like.
  • FIG. 11 schematically shows the interference control operation of the wireless terminal 70 of the second embodiment.
  • the horizontal axis represents time.
  • the first wireless communication is ON and the second wireless communication is OFF, and no interference occurs.
  • the first wireless communication is turned on and the second wireless communication is turned on, and the occurrence of interference is detected.
  • the wireless terminal 70 transmits the first auxiliary information that assists the control of interference together with the interference notification to the base station 50.
  • different frequency measurement is started at the wireless terminal 70.
  • the first auxiliary information includes, for example, orientation information indicating which communication performance of the first wireless communication or the second wireless communication is prioritized, and the base station 50 performs wireless communication for interference control according to this information.
  • the parameters can be determined, and the wireless communication parameters are transmitted from the base station 50 to the wireless terminal 70, and interference control is started.
  • different frequency measurement is being performed, but since interference control has been started early, interference is reduced or avoided.
  • the different frequency measurement is completed, and second auxiliary information for assisting the interference control based on the measurement result is transmitted from the wireless terminal to the base station.
  • the second auxiliary information is, for example, a desired wireless communication parameter, such as different frequency information used in the FDM system, a DRX pattern used in the TDM system, and the like.
  • the state where the interference is reduced continues.
  • the base station 50 determines the radio communication parameter, transmits the radio communication parameter to the radio terminal 70 from the base station, and performs interference control by the FMD scheme or the TDM scheme. Thus, at time (f), no interference occurs. In this example, since the interference control is started early even during measurement, the interference is reduced or avoided, and the communication performance is improved.
  • the first auxiliary information includes, for example, the different frequency used in the FDM system in addition to the orientation information indicating which communication performance of the first wireless communication or the second wireless communication is prioritized.
  • Information including information and DRX patterns used in the TDM method can be used. This is because, for example, when the wireless terminal 70 transmits the first auxiliary information and the measurement result has already been obtained (for example, the measurement process is performed at a relatively close timing in connection with control other than interference control). This can be applied to the case where a crack measurement result is obtained.
  • the second control information can be information including different frequency information used in the FDM method reflecting the measurement result obtained in the subsequent measurement process, a DRX pattern used in the TDM method, and the like.
  • the second auxiliary information can be information obtained by updating the first auxiliary information.
  • LTE communication LTE or LTE-A
  • ISM communication WiFi or Bluetooth
  • control information wireless communication parameters
  • the radio terminal 70 performs a detection process of occurrence of interference (S21).
  • the wireless terminal 70 determines the occurrence of interference (deterioration of communication performance) (S22), and when the occurrence of interference is not detected (the determination result of S22 is No), returns to S21 and causes interference at a predetermined timing. Repeat detection.
  • the wireless terminal 70 determines information (first auxiliary information) that assists the interference control, and assists the interference notification and the interference control.
  • Information to be transmitted to the base station 50 S23. This transmission is performed by RRC signaling, for example.
  • the first auxiliary information includes orientation information of the wireless terminal 70 for a plurality of wireless communications.
  • the table (a) in FIG. 13 shows a setting example of first auxiliary information
  • the table (b) in FIG. 13 shows a setting example of wireless communication parameters based on the first auxiliary information in (a).
  • “Both interference” indicates that the occurrence of interference (deterioration in communication performance) is detected in both LTE communication and ISM communication
  • “LTE only deterioration” indicates the occurrence of interference in LTE communication (communication performance).
  • “Deterioration of ISM” indicates that the occurrence of interference (deterioration of communication performance) is detected in ISM communication.
  • “LTE communication oriented” indicates that the wireless terminal 70 is oriented to LTE communication (prioritizing LTE communication performance), and “ISM communication oriented” is directed to the ISM communication (ISM communication oriented). (Priority is given to communication performance).
  • information associating the intention information with the occurrence pattern of interference is transmitted as the first auxiliary information.
  • the first auxiliary information is not transmitted.
  • the first auxiliary information is 1-bit control information, which is transmitted in addition to the interference notification.
  • the first auxiliary information may be transmitted only when a predetermined condition is satisfied. Examples of the predetermined condition include a case where there is first auxiliary information to be transmitted and a case where communication performance of at least one of a plurality of wireless communications is deteriorated.
  • the wireless terminal 70 starts measurement processing for interference control (S24).
  • the measurement process for example, the received signal level at a different frequency is measured.
  • the base station 50 determines the wireless communication parameters (S25). For example, a DRX cycle or a scheduling cycle is determined as a wireless communication parameter.
  • a wireless communication parameter for example, the frequency of downlink reception, the frequency of the corresponding uplink transmission (for example, transmission of ACK (ACKnowledgement) / NACK (Negative ACKnowledgement), etc.), the reception interval of downlink retransmission, and the position where DRX starts Is adjusted.
  • the base station 50 determines wireless communication parameters so as to reduce the activity of LTE communication. To do. For example, when reducing the activity of LTE communication, the wireless communication parameter is set so as to make the DRX cycle longer or set the scheduling frequency lower.
  • the base station 50 transmits the determined wireless communication parameters to the wireless terminal 70 (S26).
  • the wireless communication parameter is transmitted using RRC signaling transmitted on the PDSCH, for example.
  • the wireless terminal 70 controls communication based on the received wireless communication parameter (S27). Thereby, the interference is controlled so as to reduce or avoid the interference.
  • the interference control is started at an early stage according to the first auxiliary information, so that the interference control is quickly performed and the communication performance is improved.
  • the LTE communication activity is increased by controlling the LTE communication so as to shorten the DRX cycle or increase the scheduling frequency.
  • the LTE communication activity is decreased by controlling the LTE communication so as to lengthen the DRX cycle or decrease the scheduling frequency. Will increase the activity.
  • the wireless terminal 70 determines whether or not the measurement process has been completed (S28). If the measurement process has not been completed (No in S28), the measurement process is continued and a determination is made at a predetermined timing until the measurement process is completed.
  • the wireless terminal 70 determines information (second auxiliary information) for assisting interference control based on the measurement result, and the base station 50 (S29).
  • the second auxiliary information is, for example, a wireless communication parameter desired by the wireless terminal 70 that is determined based on the measurement result.
  • the wireless communication parameters desired by the wireless terminal 70 include, for example, different frequency information used in the FDM system (such as the frequency band of the handover destination), DRX pattern used in the TDM system, and autonomous stop used in the Auto-denial system. Such as frequency.
  • the base station 50 determines the wireless communication parameters (S30). For example, as a radio communication parameter, a DRX pattern, a frequency band of a different frequency handover destination, and the like are determined.
  • the base station 50 transmits the determined wireless communication parameters to the wireless terminal 70 (S31).
  • the wireless communication parameter is transmitted using RRC signaling transmitted on the PDSCH, for example.
  • the wireless terminal 70 controls communication based on the received wireless communication parameters (S32). Thereby, interference is controlled so as to avoid occurrence of interference. Specifically, the occurrence of interference is avoided by executing a different frequency handover, executing DRX with an appropriate DRX pattern, or executing an autonomous stop at an appropriate frequency.
  • the radio terminal 70 that performs a plurality of radio communications can control interference in the radio terminal 70 and improve communication performance.
  • the third embodiment is different from the second embodiment in operations related to determination of first auxiliary information and determination of wireless communication parameters according to the first auxiliary information.
  • FIG. 14 is a table showing an operation example of the wireless communication system according to the third embodiment.
  • the operation of the wireless terminal according to the third embodiment is different from that of the wireless terminal 70 of the second embodiment regarding the operation of the first wireless communication control unit 75.
  • the first wireless communication control unit 75 determines information (first auxiliary information) that assists control of interference. Then, the first wireless communication control unit 75 performs control to transmit the interference notification and information for assisting interference control to the base station 50.
  • Information for assisting control of interference includes, for example, information (intention information) indicating the orientation of the wireless terminal 70 for a plurality of wireless communications. At this time, information associating the intention information with the interference occurrence pattern is transmitted as the first auxiliary information so that all combinations are distinguished.
  • the table (a) of FIG. 14 shows a setting example of the first auxiliary information
  • the table (b) of FIG. 14 shows a setting example of the wireless communication parameters based on the first auxiliary information of (a).
  • “Both interference” indicates that the occurrence of interference (deterioration in communication performance) is detected in both LTE communication and ISM communication
  • “LTE only deterioration” indicates the occurrence of interference in LTE communication (communication performance).
  • “Deterioration of ISM” indicates that the occurrence of interference (deterioration of communication performance) is detected in ISM communication.
  • “LTE communication oriented” indicates that the wireless terminal 70 is oriented to LTE communication (prioritizing LTE communication performance), and “ISM communication oriented” is directed to the ISM communication (ISM communication oriented). (Priority is given to communication performance).
  • the first auxiliary information six types of information in which the intention information and the interference occurrence pattern are associated with each other are transmitted as 3-bit control information in addition to the interference notification.
  • the base station according to the third embodiment is different from the base station 50 according to the second embodiment in operations related to the wireless communication control unit 58.
  • the wireless communication control unit 58 receives interference notification and information for assisting interference control (first auxiliary information) from the wireless terminal 70 and transmits control information related to wireless communication to the wireless terminal 70. Control. For example, when receiving information for assisting interference control, the wireless communication control unit 58 determines a wireless communication parameter.
  • the wireless communication parameters are determined so as to maintain the current wireless communication parameter settings or increase the activity of LTE communication.
  • the base station 50 holds at least the current wireless communication parameter setting or increases the activity of LTE communication. Determine wireless communication parameters.
  • the wireless communication parameter when the LTE communication activity is increased (activated), the wireless communication parameter is set to shorten the DRX cycle or to increase the scheduling frequency. Further, for example, when lowering the LTE communication activity, the wireless communication parameter is set so as to make the DRX cycle longer or set the scheduling frequency lower.
  • whether to maintain the current setting or change the LTE communication activity in the above example may be determined according to the interference level. Good.
  • Other configurations of the base station according to the third embodiment are the same as the configurations of the base station 50 according to the second embodiment.
  • the hardware configuration of the base station according to the third embodiment is the same as the hardware configuration of the base station 50 according to the second embodiment.
  • the operation of the wireless communication system in the third embodiment will be described.
  • the first auxiliary information is determined as illustrated in FIG. 14 and transmitted to the base station 50 together with the interference notification.
  • the base station 50 will determine a radio
  • wireless terminal 70 controls communication based on the received radio
  • the interference control is started at an early stage according to the first auxiliary information, so that the interference control is quickly performed and the communication performance is improved.
  • the activity and priority of the intended wireless communication or wireless communication service are relatively increased.
  • the LTE communication is increased by controlling the LTE communication so as to shorten the DRX cycle or increase the scheduling frequency.
  • the LTE communication activity is decreased by controlling the LTE communication so as to lengthen the DRX cycle or decrease the scheduling frequency. Will increase the activity.
  • a wireless terminal that performs a plurality of wireless communications can control interference in the wireless terminal and improve communication performance.
  • the fourth embodiment is different from the second embodiment in the operation related to the determination of the first auxiliary information and the determination of the wireless communication parameter corresponding to the first auxiliary information.
  • FIG. 15 is a table showing an operation example of the wireless communication system according to the fourth embodiment.
  • the wireless terminal according to the fourth embodiment is different from the wireless terminal 70 according to the second embodiment in operations related to the first wireless communication control unit 75.
  • the first wireless communication control unit 75 determines information (first auxiliary information) that assists in controlling the interference. Then, the first wireless communication control unit 75 performs control to transmit the interference notification and information for assisting interference control to the base station 50.
  • Information for assisting control of interference includes, for example, information (intention information) indicating the orientation of the wireless terminal 70 for a plurality of wireless communications.
  • the orientation information includes, for example, information indicating which of the plurality of communication services has priority when there is a plurality of communication services in any one of the plurality of wireless communications.
  • the intention information is, for example, information indicating which wireless communication priority is given to the VoIP (Voice of IP) communication service and the Data communication service in LTE communication.
  • LTE VoIP communication orientation priority is given to the communication performance of LTE VoIP communication
  • LTE VoIP communication orientation + LTE Data communication orientation the communication performance of both LTE VoIP communication and LTE Data communication has priority over other communications.
  • the traffic characteristics (patterns) of each communication service of the wireless communication may be known or assumed.
  • the arrival of traffic is periodic (for example, 20 [ms]).
  • the base station 50 is notified of the intention for each communication service, and the base station 50 performs appropriate interference control by determining radio communication parameters so as to eliminate interference for each communication service. be able to.
  • information of “RLC UM orientation” and “RLC UM orientation” may be notified.
  • LTE VoIP communication is performed by RLC UM and LTE Data communication is performed by RLC AM
  • LTE VoIP communication is oriented
  • the information of “RLC UM orientation” is notified
  • LTE VoIP communication and LTE Data communication are performed. If both are oriented, the information “RLC RL UM orientation + RLC AM orientation” can be notified.
  • the information “real-time communication orientation” and “non-real-time communication orientation” may be notified. For example, if you are interested in LTE VoIP communication, notify “Real-time communication-oriented” information, and if you are interested in both LTE-VoIP communication and LTE Data communication, “Real-time communication-oriented + non-real-time communication-oriented” Information can be notified.
  • the table (a) in FIG. 15 shows a setting example of first auxiliary information
  • the table (b) in FIG. 15 shows a setting example of wireless communication parameters based on the first auxiliary information in (a).
  • “Both interference” indicates that the occurrence of interference (deterioration in communication performance) is detected in both LTE communication and ISM communication
  • “LTE only deterioration” indicates the occurrence of interference in LTE communication (communication performance).
  • “Deterioration of ISM” indicates that the occurrence of interference (deterioration of communication performance) is detected in ISM communication.
  • LTE VoIP communication orientation indicates that the wireless terminal 70 is oriented to LTE communication VoIP communication service (LTE VoIP communication performance is prioritized), and “LTE VoIP communication orientation + LTE Data communication orientation” is a wireless terminal. 70 indicates that both the VoIP communication service and the Data communication service in LTE communication are oriented (prioritizing both communication performances).
  • the first auxiliary information is 1-bit control information, which is transmitted in addition to the interference notification.
  • the first auxiliary information is not transmitted.
  • Other configurations of the wireless terminal according to the fourth embodiment are the same as the configuration of the wireless terminal 70 of the second embodiment.
  • the hardware configuration of the wireless terminal according to the fourth embodiment is the same as the hardware configuration of the wireless terminal 70 of the second embodiment.
  • the base station according to the fourth embodiment is different from the base station 50 according to the second embodiment in operations related to the wireless communication control unit 58.
  • the wireless communication control unit 58 receives interference notification and information for assisting interference control (first auxiliary information) from the wireless terminal 70 and transmits control information related to wireless communication to the wireless terminal 70. Control. For example, when receiving information for assisting interference control, the wireless communication control unit 58 determines a wireless communication parameter.
  • the wireless communication parameter when the LTE communication activity is increased (activated), the wireless communication parameter is set to shorten the DRX cycle or to increase the scheduling frequency. Further, for example, when lowering the LTE communication activity, the wireless communication parameter is set so as to make the DRX cycle longer or set the scheduling frequency lower.
  • the amount of lowering the priority and the amount of increasing the activity may be determined according to the interference level.
  • the base station according to the fourth embodiment is the same as the configurations of the base station 50 according to the second embodiment.
  • the hardware configuration of the base station according to the fourth embodiment is the same as the hardware configuration of the base station 50 according to the second embodiment.
  • the operation of the wireless communication system in the fourth embodiment will be described.
  • the first auxiliary information is determined as illustrated in FIG. 15 and transmitted to the base station 50 together with the interference notification.
  • the base station 50 will determine a radio
  • wireless terminal 70 controls communication based on the received radio
  • the interference control is started at an early stage according to the first auxiliary information, so that the interference control is quickly performed and the communication performance is improved.
  • the activity and priority of the intended wireless communication or wireless communication service are relatively increased.
  • interference is reduced or avoided and communication performance is improved at least for communication intended (prioritized) by the wireless terminal 70.
  • a wireless terminal that performs a plurality of wireless communications can control interference in the wireless terminal and improve communication performance.
  • FIG. 16 is a table showing an operation example of the wireless communication system according to the fifth embodiment. In the following description, the same reference numerals are given and the description is omitted.
  • the wireless terminal according to the fifth embodiment is different from the wireless terminal 70 of the second embodiment in the operation relating to the first wireless communication control unit 75.
  • the first wireless communication control unit 75 determines information (first auxiliary information) that assists in controlling the interference. Then, the first wireless communication control unit 75 performs control to transmit the interference notification and information for assisting interference control to the base station 50.
  • Information for assisting control of interference includes, for example, information (intention information) indicating the orientation of the wireless terminal 70 for a plurality of wireless communications.
  • information associating the intention information with the interference occurrence pattern is transmitted as the first auxiliary information so that all combinations are distinguished.
  • the preference information gives priority to which communication service among the plurality of communication services.
  • the orientation information is, for example, information indicating which radio communication priority is given to the VoIP communication service and the Data communication service in LTE communication. For example, in the case of LTE VoIP communication orientation, priority is given to the communication performance of LTE VoIP communication, and in the case of LTE VoIP communication orientation + LTE Data communication orientation, the communication performance of both LTE VoIP communication and LTE Data communication has priority over other communications. .
  • the table (a) in FIG. 16 shows a setting example of first auxiliary information
  • the table (b) in FIG. 16 shows a setting example of wireless communication parameters based on the first auxiliary information in (a).
  • “Both interference” indicates that the occurrence of interference (deterioration of communication performance) is detected in both LTE communication and ISM communication
  • “LTE only deterioration” indicates the occurrence of interference in LTE communication (communication performance).
  • “Deterioration of ISM” indicates that the occurrence of interference (deterioration of communication performance) is detected in ISM communication.
  • LTE VoIP communication orientation indicates that the wireless terminal 70 is oriented to LTE communication VoIP communication service (LTE VoIP communication performance is prioritized), and “LTE VoIP communication orientation + LTE Data communication orientation” is a wireless terminal. 70 indicates that both the VoIP communication service and the Data communication service in LTE communication are oriented (prioritizing both communication performances).
  • the first auxiliary information six types of information in which intention information is associated with interference occurrence patterns are transmitted as 3-bit control information in addition to the interference notification.
  • the base station according to the fifth embodiment is different from the base station 50 according to the second embodiment in operations related to the wireless communication control unit 58.
  • the wireless communication control unit 58 receives interference notification and information for assisting interference control (first auxiliary information) from the wireless terminal 70 and transmits control information related to wireless communication to the wireless terminal 70. Control. For example, when receiving information for assisting interference control, the wireless communication control unit 58 determines a wireless communication parameter.
  • the base station 50 When the first auxiliary information X is 010 (“LTE VoIP communication orientation” and “LTE only deteriorates”), the base station 50 retains the VoIP settings and performs other communications at the same time. When the communication is in progress, the wireless communication parameters are determined so as to lower the priority of other communication.
  • the base station 50 retains the VoIP communication settings while performing VoIP communication.
  • the base station 50 retains the VoIP communication settings while performing VoIP communication.
  • at least the current LTE-Data communication setting is retained, or the wireless communication parameter is determined so as to increase the activity of LTE-Data communication.
  • the base station 50 retains the VoIP communication settings when VoIP communication is being performed. If another communication is being performed at the same time, wireless communication parameters are determined so as to increase the activity of LTE Data communication.
  • the base station 50 holds at least the current setting and is performing LTE Data communication. Wireless communication parameters are determined so as to reduce the activity of LTE Data communication.
  • the wireless communication parameter when the LTE communication activity is increased (activated), the wireless communication parameter is set to shorten the DRX cycle or to increase the scheduling frequency. Further, for example, when lowering the LTE communication activity, the wireless communication parameter is set so as to make the DRX cycle longer or set the scheduling frequency lower.
  • the information indicating the interference level is included in the interference notification, it is determined according to the interference level whether to maintain the current setting or to change the activity or priority of LTE communication in the above example. May be.
  • the base station according to the fifth embodiment is the same as the configurations of the base station 50 according to the second embodiment.
  • the hardware configuration of the base station according to the fifth embodiment is the same as the hardware configuration of the base station 50 according to the second embodiment.
  • the operation of the wireless communication system in the fifth embodiment will be described.
  • the first auxiliary information is determined as illustrated in FIG. 16 and transmitted to the base station 50 together with the interference notification.
  • the base station 50 will determine a radio
  • wireless terminal 70 controls communication based on the received radio
  • the interference control is started at an early stage according to the first auxiliary information, so that the interference control is quickly performed and the communication performance is improved.
  • the activity and priority of the intended wireless communication or wireless communication service are relatively increased.
  • interference is reduced or avoided and communication performance is improved at least for communication intended (prioritized) by the wireless terminal 70.
  • a wireless terminal that executes a plurality of wireless communications can control interference in the wireless terminal and improve communication performance.
  • FIG. 17 is a table showing an operation example of the wireless communication system according to the sixth embodiment. In the following description, the same reference numerals are given and the description is omitted.
  • the wireless terminal according to the sixth embodiment is different from the wireless terminal 70 according to the second embodiment in operations related to the first wireless communication control unit 75.
  • the first wireless communication control unit 75 determines information (first auxiliary information) that assists in controlling the interference. Then, the first wireless communication control unit 75 performs control to transmit the interference notification and information for assisting interference control to the base station 50.
  • Information for assisting control of interference includes, for example, information (intention information) indicating the orientation of the wireless terminal 70 for a plurality of wireless communications. At this time, information associating the intention information with the interference occurrence pattern is transmitted as the first auxiliary information so that all combinations are distinguished.
  • the preference information gives priority to which communication service among the plurality of communication services.
  • the orientation information is, for example, information indicating which radio communication priority is given to the VoIP communication service and the Data communication service in LTE communication. For example, in the case of LTE VoIP communication orientation, priority is given to the communication performance of LTE VoIP communication, and in the case of LTE VoIP communication orientation + LTE Data communication orientation, the communication performance of both LTE VoIP communication and LTE Data communication has priority over other communications. .
  • the table (a) in FIG. 17 shows a setting example of first auxiliary information
  • the table (b) in FIG. 17 shows a setting example of wireless communication parameters based on the first auxiliary information in (a).
  • “Both interference” indicates that the occurrence of interference (deterioration of communication performance) is detected in both LTE communication and ISM communication
  • “LTE only deterioration” indicates the occurrence of interference in LTE communication (communication performance).
  • “Deterioration of ISM” indicates that the occurrence of interference (deterioration of communication performance) is detected in ISM communication.
  • LTE VoIP communication orientation indicates that the wireless terminal 70 is oriented to LTE communication VoIP communication service (LTE VoIP communication performance is prioritized), and “LTE VoIP communication orientation + LTE Data communication orientation” is a wireless terminal. 70 indicates that both the VoIP communication service and the Data communication service in LTE communication are oriented (prioritizing both communication performances). “ISM communication orientation” indicates that the wireless terminal 70 is oriented to ISM communication (priority is given to the communication performance of ISM communication).
  • nine types of information in which intention information is associated with interference occurrence patterns are transmitted as first auxiliary information in addition to the interference notification as 4-bit control information.
  • Other configurations of the wireless terminal according to the sixth embodiment are the same as the configuration of the wireless terminal 70 of the second embodiment.
  • the hardware configuration of the wireless terminal according to the sixth embodiment is the same as the hardware configuration of the wireless terminal 70 of the second embodiment.
  • the base station according to the sixth embodiment is different from the base station 50 according to the second embodiment in operations related to the wireless communication control unit 58.
  • the wireless communication control unit 58 receives interference notification and information for assisting interference control (first auxiliary information) from the wireless terminal 70 and transmits control information related to wireless communication to the wireless terminal 70. Control. For example, when receiving information for assisting interference control, the wireless communication control unit 58 determines a wireless communication parameter.
  • the base station 50 determines the wireless communication parameters with nine types of patterns according to the first auxiliary information.
  • the base station according to the sixth embodiment is the same as the configurations of the base station 50 according to the second embodiment.
  • the hardware configuration of the base station according to the sixth embodiment is the same as the hardware configuration of the base station 50 according to the second embodiment.
  • the first auxiliary information is determined as illustrated in FIG. 17 and transmitted to the base station 50 together with the interference notification.
  • the base station 50 will determine a radio
  • wireless terminal 70 controls communication based on the received radio
  • the interference control is started at an early stage according to the first auxiliary information, so that the interference control is quickly performed and the communication performance is improved.
  • the activity and priority of the intended wireless communication or wireless communication service are relatively increased.
  • interference is reduced or avoided and communication performance is improved at least for communication intended (prioritized) by the wireless terminal 70.
  • a radio terminal that performs a plurality of radio communications can control interference in the radio terminal and improve communication performance.
  • FIG. 18 is a table showing an operation example of the wireless communication system according to the seventh embodiment. In the following description, the same reference numerals are given and the description is omitted.
  • the configuration of the wireless terminal according to the seventh embodiment is the same as the configuration of the wireless terminal 70 of the second embodiment.
  • the hardware configuration of the wireless terminal according to the seventh embodiment is the same as the hardware configuration of the wireless terminal 70 of the second embodiment.
  • the base station according to the seventh embodiment is different from the base station 50 according to the second embodiment in operations related to the wireless communication control unit 58.
  • the wireless communication control unit 58 receives interference notification and information for assisting interference control (first auxiliary information) from the wireless terminal 70 and transmits control information related to wireless communication to the wireless terminal 70. Control. For example, when receiving information for assisting interference control, the wireless communication control unit 58 determines a wireless communication parameter.
  • the wireless communication parameter is set, for example, so as to increase the frequency of autonomous stop used in the autonomous-denial method when the activity of LTE communication is increased (activated).
  • the base station 50 sets the wireless communication parameter so as to reduce the activity of LTE communication.
  • the wireless communication parameter is set, for example, so as to reduce the frequency of autonomous stop used in the Auto-denial method when reducing the activity of LTE communication.
  • Other configurations of the base station according to the seventh embodiment are the same as the configurations of the base station 50 according to the second embodiment.
  • the hardware configuration of the base station according to the seventh embodiment is the same as the hardware configuration of the base station 50 according to the second embodiment.
  • the operation of the wireless communication system in the seventh embodiment will be described.
  • the first auxiliary information is determined as illustrated in FIG. 14 and transmitted to the base station 50 together with the interference notification.
  • the base station 50 will determine a radio
  • wireless terminal 70 controls communication based on the received radio
  • the interference control is started at an early stage according to the first auxiliary information, so that the interference control is quickly performed and the communication performance is improved.
  • the activity and priority of the intended wireless communication or wireless communication service are relatively increased.
  • interference is reduced or avoided and communication performance is improved at least for communication intended (prioritized) by the wireless terminal 70.
  • the wireless terminal 70 is oriented to LTE communication
  • the activity of LTE communication is increased by controlling LTE communication so as to reduce the frequency of autonomous stop.
  • controlling the LTE communication so as to increase the frequency of autonomous stop decreases the activity of the LTE communication and relatively increases the activity of the ISM communication.
  • a wireless terminal that performs a plurality of wireless communications can control interference in the wireless terminal and improve communication performance.
  • the base station 50 determines the frequency of the autonomous stop used in the autonomous-denial method as a wireless communication parameter and notifies the wireless terminal 70 of the orientation information and the city. Accordingly, the frequency of autonomous stop used in the autonomous-denial method may be determined by the wireless terminal 70, and interference control may be performed using the determined frequency.
  • the autonomous stop frequency used in the Autonomous Denial method when increasing the LTE communication activity, the autonomous stop frequency used in the Autonomous Denial method is increased, and when reducing the LTE communication activity, the Autonomous Denial method is used.
  • the frequency of autonomous stop may be changed to autonomous stop.
  • the wireless communication systems of the first to seventh embodiments can be realized as, for example, an LTE system or an LTE-A system.
  • the present invention can also be applied to a wireless communication system using a communication method other than LTE or LTE-A.
  • the first to seventh embodiments can be applied to mobile terminals such as mobile phones, smartphones, and PDAs (Personal Digital Assistants) as wireless terminals.
  • the first to fourth embodiments can be applied to various communication devices that communicate with a base station, such as a user equipment (User Equipment, UE), a mobile station, and a mobile relay station.
  • UE User Equipment
  • the first to seventh embodiments can be applied to base stations of various scales such as macro base stations and femto base stations as base stations.
  • the first to seventh embodiments can be applied to various communication devices that perform communication with a wireless terminal such as a relay station.
  • each component of the base station and the wireless terminal is not limited to the mode of the first to seventh embodiments, and all or a part thereof can be used for various loads, usage conditions, etc. Accordingly, it may be configured to be functionally or physically distributed / integrated in an arbitrary unit.
  • the memory may be connected via a network or a cable as an external device of a base station or a wireless terminal.

Abstract

 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、複数の無線通信を実行する無線端末で、前記無線端末内での干渉を制御し、通信性能を向上できる無線通信方法、無線通信システム、基地局および無線端末を提供することを目的とする。 無線通信方法は、複数の無線通信を実行する無線端末で、前記無線端末内での干渉の発生に応じて、前記干渉の制御を補助する第1補助情報を基地局に送信し、前記基地局で、前記第1補助情報を前記無線端末から受信して、前記複数の無線通信に関する制御情報を前記無線端末に送信し、前記無線端末で、前記干渉の制御のための計測を行い、前記干渉の制御を補助する第2補助情報を送信する。

Description

無線通信方法、無線通信システム、基地局および無線端末
 本発明は、無線通信方法、無線通信システム、基地局および無線端末に関する。
 近年、携帯電話システム等の無線通信システムにおいて、無線通信の更なる高速化・大容量化等を図るため、次世代の無線通信技術について議論が行われている。例えば、標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)と呼ばれる通信規格や、LTEの無線通信技術をベースとしたLTE-A(LTE - Advanced)と呼ばれる通信規格が提案されている。
 このような無線通信システムにおいて、例えば、1つの無線端末で、複数の無線通信が実行される場合がある。複数の無線通信は、例えば異なる方式の無線通信であり、LTE通信と無線LAN(Local Area Network)等が挙げられる。この場合、例えば1つの無線端末内に、複数の無線通信のそれぞれに対応する回路が併設される。このような状況は、例えばIDC(In-device co-existence)と呼ばれる。
3GPP TR 36.816 V11.2.0 (2011-12)
 上述のような無線通信システムにおいて、各無線通信が、同じあるいは近い周波数帯を使って通信を行うことが想定される。このとき、無線端末において、各無線通信がそれぞれに対応する回路で同時に実行されると、無線端末内で相互干渉が発生し、通信性能が劣化する恐れがある。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、複数の無線通信を実行する無線端末で、前記無線端末内での干渉を制御し、通信性能を向上できる無線通信方法、無線通信システム、基地局および無線端末を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本件の開示する無線通信方法は、無線通信方法は、複数の無線通信を実行する無線端末で、前記無線端末内での干渉の発生に応じて、前記干渉の制御を補助する第1補助情報を基地局に送信し、前記基地局で、前記第1補助情報を前記無線端末から受信して、前記複数の無線通信に関する制御情報を前記無線端末に送信し、前記無線端末で、前記干渉の制御のための計測を行い、前記干渉の制御を補助する第2補助情報を送信する。
 本件の開示する無線通信方法の一つの態様によれば、複数の無線通信を実行する無線端末で、前記無線端末内での干渉を制御し、通信性能を向上できるという効果を奏する。
図1は、第1実施形態に係る無線通信システムの構成を示す図である。 図2は、第1実施形態に係る基地局の構成を示す機能ブロック図である。 図3は、第1実施形態に係る無線端末の構成を示す機能ブロック図である。 図4は、第1実施形態に係る基地局のハードウェア構成を示す図である。 図5は、第1実施形態に係る無線端末のハードウェア構成を示す図である。 図6は、第1実施形態に係る無線通信システムの動作を説明するためのシーケンス図である。 図7は、第2実施形態に係る無線通信システムの基地局の構成を示す機能ブロック図である。 図8は、第2実施形態に係る無線通信システムの無線端末の構成を示す機能ブロック図である。 図9は、無線通信システムの周波数帯の割当て例を説明する図である。 図10は、第2実施形態に係る無線通信システムの動作を説明するための図である。 図11は、第2実施形態に係る無線通信システムの動作を説明するための図である。 図12は、第2実施形態に係る無線通信システムの動作を説明するためのシーケンス図である。 図13は、第2実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すテーブルである。 図14は、第3実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すテーブルである。 図15は、第4実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すテーブルである。 図16は、第5実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すテーブルである。 図17は、第6実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すテーブルである。 図18は、第7実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すテーブルである。
 以下に、本件の開示する無線通信方法、無線通信システム、基地局および無線端末の実施形態を、図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態により本件の開示する無線通信方法、無線通信システム、基地局および無線端末が限定されるものではない。
 [第1実施形態]
 図1は、第1実施形態に係る無線通信システム1の構成を示す。図1に示すように、無線通信システム1は、基地局10と、無線端末20とを有する。基地局10は、セルC10を形成している。無線端末20はセルC10に存在している。
 基地局10は、有線接続を介してネットワーク装置3と接続されており、ネットワーク装置3は、有線接続を介してネットワーク2に接続されている。基地局10は、ネットワーク装置3およびネットワーク2を介して、他の基地局とデータや制御情報を送受信可能に設けられている。
 ネットワーク装置3は、例えば通信部と制御部とを備え、これら各構成部分が、一方向または双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。ネットワーク装置3は、例えばゲートウェイにより実現される。ネットワーク装置3のハードウェア構成としては、例えば通信部はインタフェース回路、制御部はプロセッサとメモリとで実現される。
 無線端末20は、第1無線通信で基地局10と通信を行う。また、無線端末20は、第2無線通信で基地局10以外のアクセスポイントや通信機器と通信を行う。第1無線通信としては、例えばLTEやLTE-Aが挙げられる。また、第2無線通信としては、例えばWiFiやBluetooth(商標登録)が挙げられる。
 第1無線通信と、第2無線通信とは、同じあるいは近い周波数帯を用いて通信が行われる。例えば、第1無線通信に用意される周波数帯群と、第2無線通信に用意される周波数帯群とが、隣り合う場合や、第1無線通信と第2無線通信とが、同じ周波数帯群を共用する場合が想定される。
 図2は、基地局10の構成を示す機能ブロック図である。図2に示すように、基地局10は、送信部11と、受信部12と、制御部13とを備える。これら各構成部分は、一方向または双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。
 送信部11は、データ信号や制御信号を、アンテナを介して第1無線通信で送信する。なお、アンテナは送信と受信で共通でもよい。送信部11は、例えば下りのデータチャネルや制御チャネルを介して、下り信号を送信する。下りの物理データチャネルは例えば、個別データチャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を含む。また、下りの物理制御チャネルは例えば、個別制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を含む。送信する信号は例えば、接続状態の無線端末20に個別制御チャネル上で伝送されるL1/L2制御信号や、接続状態の無線端末20に個別データチャネル上で伝送されるRRC(Radio Resource Control)制御信号を含む。また、送信する信号は例えば、チャネル推定や復調のために用いられるリファレンス信号を含む。また、送信する信号は例えば、接続中の無線端末20での無線通信に関する制御情報を含む。制御情報としては例えば、無線端末20が使用する無線リソースのスケジューリングの周期や、無線端末20での間欠受信(DRX, Discontinuous Reception)の周期が挙げられる。
 受信部12は、無線端末20から送信されたデータ信号や制御信号を、アンテナを介して第1無線通信で受信する。受信部12は、例えば上りのデータチャネルや制御チャネルを介して、上り信号を受信する。上りの物理データチャネルは例えば、個別データチャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を含む。また、上りの物理制御チャネルは例えば、個別制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)を含む。また、受信する信号は例えば、チャネル推定や復調のために用いられるリファレンス信号を含む。また、受信する信号は例えば、無線端末20から送信される干渉通知(IDC indication)や、干渉の制御を補助する情報(assistant information)を含む。干渉通知は例えば、干渉の発生が検出されているかを示す情報と、干渉レベルとの、少なくともいずれかを通知する。
 制御部13は、有線接続あるいは無線接続を介して、ネットワーク装置3や他の基地局からデータや制御情報を取得する。制御部13は、送信するデータや制御情報を送信部11に出力する。制御部13は、受信されるデータや制御情報を受信部12から入力する。
 また、制御部13は、干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)とを無線端末20から受信して、無線通信に関する制御情報を無線端末20に送信する制御を行う。干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)は例えば、干渉通知と共に、或いは干渉通知に含めて、送信される。制御部13は例えば、干渉の制御を補助する情報を受信すると、無線通信に関する制御情報として無線通信パラメータを決定する。無線通信パラメータは例えば、第1無線通信の活性度を上げる(活性化する)場合には、DRXの周期をより短くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を上げるように設定される。また、無線通信パラメータは例えば、第1無線通信の活性度を下げる場合には、DRXの周期をより長くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を下げるように設定される。
 また、制御部13は、干渉の制御のための計測結果に基づいた、干渉の制御を補助する情報(第2補助情報)を無線端末20から受信して、無線通信に関する制御情報を無線端末20に送信する制御を行う。制御部13は例えば、無線端末20から受信した干渉の制御を補助する情報を受信すると、無線通信に関する制御情報として無線通信パラメータを決定する。干渉の制御を補助する情報としては例えば、計測結果に基づいて決定される、無線端末20が希望する無線通信パラメータ(DRXのパターンや、ハンドオーバ先の周波数帯など)が挙げられる。制御部13は、無線端末20が希望する無線通信パラメータを反映して、スケジューリングを行い、無線通信パラメータを無線端末20に送信する。なお、制御部13は例えば、無線端末20から計測結果を受信して、無線通信パラメータを決定するものとしてもよい。制御部13は例えば、計測結果に基づいて、DRXのパターンやハンドオーバ先の周波数帯を決定する。
 図3は、無線端末20の構成を示す機能ブロック図である。図3に示すように、無線端末20は、送信部21A,21Bと、受信部22A,22Bと、制御部23A,23Bと、を備える。これら各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。
 送信部21Aは、データ信号や制御信号を、アンテナを介して第1無線通信で送信する。なお、アンテナは送信と受信で共通でもよい。送信部21は、例えば上りのデータチャネルや制御チャネルを介して、上り信号を送信する。送信する信号は例えば、チャネル推定や復調のためのリファレンス信号や、干渉の発生を示す干渉通知や、干渉の制御を補助する情報を含む。
 受信部22Aは、基地局10から送信されたデータ信号や制御信号を、アンテナを介して第1無線通信で受信する。受信する信号は例えば、チャネル推定や復調のためのリファレンス信号や、無線通信に関する制御情報を含む。
 制御部23Aは、第1無線通信と第2無線通信による、無線端末20内での干渉の発生を検出する。制御部23Aは例えば、第1無線通信および第2無線通信が動作時の、第1無線通信側での受信信号のエラー特性等に基づいて、第1無線通信での干渉の発生を検出する(あるいは第1無線通信での通信性能の劣化を判定する)。
 また、制御部23Aは、制御部23Bから通知される、第2無線通信での干渉の発生の検出結果(あるいは第2無線通信での通信性能の劣化の判定結果)を取得する。なお、制御部23Aが、制御部23Bから受信信号のエラー特性等を取得して、第2無線通信での干渉の発生を検出する(あるいは第2無線通信での通信性能の劣化を判定する)ものとしてもよい。
 また、制御部23Aは、干渉の発生を検出した場合、干渉を除去するための干渉制御を行う。干渉制御としては様々な方式があり、これらを組み合わせて用いることができる。干渉制御として例えば、無線端末20の第1無線通信側と第2無線通信側とで、協調せずに独自に行うモードや、無線端末20内で第1無線通信側と第2無線通信側とで協調して行うモードや、無線端末20内と基地局10等の外部ネットワークとで協調して行うモードが挙げられる。例えば、無線端末20内で協調して行うモードでは、第1無線通信の信号と第2無線通信の信号との差分を取る方法や、第1無線通信の通信タイミングと第2無線通信の通信タイミングとを時分割する方法や、第1無線通信あるいや第2無線通信の送信電力を減らす方法等が挙げられる。
 干渉制御として、特に(1)FDM(Frequency Division Multiplexing)方式、(2)TDM(Time Division Multiplexing)方式、(3)自律停止(Autonomous Denial)方式が挙げられる。
 FDM方式では、第1無線通信で現在使用している周波数帯を異なる周波数帯にハンドオーバする。
 TDM方式では、第1無線通信と第2無線通信とにおいて、一方の送信が他方の受信と同時に実行されないように制御する。詳細には例えば、第1無線通信のDRXのパターンが適切となるように制御する。
 Autonomous Denial方式では、例えばFDM方式とTDM方式とを使用しても無線端末内の干渉が制御できないような場合に、第1無線通信または第2無線通信の送信を無線端末20が自律的に停止する。なお、例えば、自律停止の頻度やレベルは、基地局10から通知されてもよく、無線端末20内で予め格納されたり、調整されたりしてもよい。
 制御部23Aは、干渉の発生を検出した場合、干渉の制御を補助する情報を決定する。そして、制御部23Aは、干渉通知と干渉の制御を補助する情報とを基地局10に送信する制御を行う。干渉の制御を補助する情報は例えば、複数の無線通信について無線端末20の志向を示す情報(志向情報)を含む。志向(preference)は例えば、無線端末20で複数の無線通信のうちどの無線通信の通信性能を優先するかを示す。例えば、第1無線通信志向の場合、第1無線通信の通信性能を優先し、第2無線通信志向の場合、第2無線通信の通信性能を優先する。志向情報は、例えば、所定ビットの情報として干渉通知に付加して送信される。また、制御部23Aは、干渉の制御を補助する情報として例えば、志向情報や、志向情報と干渉の発生パターンとを対応付けた情報や、および志向情報と干渉の発生パターンと無線端末20で実施中の通信サービスの種類(あるいはトラヒックの種類)とを対応付けた情報を基地局10に送信することができる。
 また、制御部23Aは、干渉の発生を検出した場合、干渉の制御のための計測処理を実行する。制御部23Aは例えば、現在使用している周波数帯と異なる周波数帯での、基地局10からのリファレンス信号を検知し、受信信号レベルを計測する(異周波数計測)。受信信号レベルは例えば、受信電力や受信品質を含む。受信信号レベルとして、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)(=受信電力値/総電力値)、SIR(Signal to Interference Ratio)、SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)等が挙げられる。
 また、制御部23Aは、計測処理を完了する前に送信した干渉の制御を補助する情報に応じて基地局10から送信される無線通信に関する制御情報を受信し、この制御情報を用いて無線通信を実行することで、干渉制御を行う。また、制御部23Aは、計測結果に応じて基地局10から送信される無線通信に関する制御情報を受信し、この制御情報を用いて無線通信を実行することで、干渉制御を行う。
 送信部21Bは、データ信号や制御信号を、アンテナを介して第2無線通信で送信する。なお、アンテナは送信と受信で共通でもよい。
 受信部22Bは、基地局から送信されたデータ信号や制御信号を、アンテナを介して第2無線通信で受信する。
 制御部23Bは、送信するデータや制御情報を送信部21に出力する。また、制御部23は、受信部22から受信されるデータや制御情報を入力する。
 制御部23Bは例えば、第1無線通信および第2無線通信が動作時の、第2無線通信側での受信信号のエラー特性等に基づいて、第2無線通信での干渉の発生を検出する(あるいは第2無線通信での通信性能の劣化を判定する)。
 制御部23Bは、計測した受信信号レベルを制御部23Aに通知する。制御部23Bは、計測した受信信号レベルに基づいて、第2無線通信での通信性能の劣化を判定し、判定結果を制御部23Aに通知してもよい。
 図4は、基地局10のハードウェア構成を示す図である。図4に示すように、基地局10は、ハードウェアの構成要素として、例えばアンテナ31を備えるRF(Radio Frequency)回路32と、CPU(Central Processing Unit)33と、DSP(Digital Signal Processor)34と、メモリ35と、ネットワークIF(Interface)36とを有する。CPUは、スイッチ等のネットワークIF36を介して各種信号やデータの入出力が可能なように接続されている。メモリ35は、例えばSDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、及びフラッシュメモリの少なくともいずれかを含み、プログラムや制御情報やデータを格納する。送信部11及び受信部12は、例えばRF回路32、あるいはアンテナ31およびRF回路32により実現される。制御部13は、例えばCPU33等の集積回路あるいはDSP34等の集積回路により実現される。
 図5は、無線端末20のハードウェア構成を示す図である。図5に示すように、無線端末20は、ハードウェアの構成要素として、例えばアンテナ41A,41Bをそれぞれ備えるRF回路42A,42Bと、CPU43A,43Bと、メモリ44A,44Bとを有する。さらに、無線端末20は、CPU43A,43Bに接続されるLCD(Liquid Crystal Display)等の表示装置を有してもよい。メモリ44A,44Bは、例えばSDRAM等のRAM、ROM、及びフラッシュメモリの少なくともいずれかを含み、プログラムや制御情報やデータを格納する。送信部21A及び受信部22Aは、例えばRF回路42A、あるいはアンテナ41AおよびRF回路42Aにより実現される。制御部23Aは、例えばCPU43A等の集積回路により実現される。同様に、送信部21B及び受信部22Bは、例えばRF回路42B、あるいはアンテナ41BおよびRF回路42Bにより実現される。制御部23Bは、例えばCPU43B等の集積回路により実現される。
 次に、第1実施形態における無線通信システム1の動作を説明する。図6は、無線通信システム1で、無線端末20での干渉制御動作を説明するためのシーケンス図である。
 ここで、前提として、前述の干渉制御の3つの方式について検討する。FDM方式では、異周波数計測の計測結果に基づいて、異周波ハンドオーバの実行や、ハンドオーバ先の周波数を決定する。この異周波数計測には、例えば数十[ms]から数百[ms]の時間を要する。このため、現在使用している周波数帯から異なる周波数帯にハンドオーバするまでに時間を要する。したがって、干渉制御が機能するまでに時間を要する。また、TDM方式では、第1無線通信の干渉制御に適切なDRXパターンを検出するまでに時間を要する。つまり、干渉制御が機能するまでに時間を要する。また、Autonomous Denial方式は、無線端末が任意に送信を停止するため、例えば、QoS(Quality of Service)が比較的高い通信が連続して停止される可能性があり、通信の性能が劣化する。このように、通信の性能の劣化が回避されるような迅速な制御が必要である。
 なお、図5では異なる2つの無線通信の機能が実装されている例を記載しているが、2つには限られず、3以上の無線通信の機能が実装されていてもよい。
 そこで、第1実施形態では、以下のように無線端末20で干渉制御動作が行われる。
 図6に示すように、無線端末20は、干渉の発生を検出する(S1)。次に、無線端末20は、干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)を決定し、干渉通知と、干渉の制御を補助する情報とを基地局10に送信する(S2)。干渉の制御を補助する情報は例えば、複数の無線通信についての無線端末20の志向情報を含む。干渉の制御を補助する情報は、例えばRRC制御信号として送信される。
 次に、無線端末20は、干渉の制御のための計測処理を開始する(S3)。計測処理では例えば、異周波での受信信号レベルが計測される。
 これと共に、基地局10は、第1補助情報を受信すると、無線通信に関する制御情報(無線通信パラメータ)を決定する(S4)。例えば、無線通信パラメータとして、DRX周期や、スケジューリングの周期が決定される。
 次に、基地局10は、決定した無線通信に関する制御情報(無線通信パラメータ)を、無線端末20に送信する(S5)。無線通信パラメータは例えば、PDSCH上で伝送されるRRCシグナリングとして送信される。
 次に、無線端末20は、受信した無線通信に関する制御情報(無線通信パラメータ)に基づいて、無線通信を制御する(S6)。これにより、干渉を除去するように干渉が制御される。このように、異周波数計測が完了する前に、第1補助情報に応じて干渉制御が早期に開始されるので、迅速に干渉制御が実行され、通信性能が向上される。
 次に、無線端末20は、計測処理を完了したか否かを判断する(S7)。計測処理が完了していない場合(S7の判断結果がNo)、S7に戻り、計測処理が継続され、計測処理が完了するまで、所定のタイミングで判断が行われる。
 一方、計測処理が完了している場合(S7の判断結果がNo)、無線端末20は、計測結果に基づいて、干渉の制御を補助する情報(第2補助情報)を決定し、基地局10に送信する。
 そして、基地局10は例えば、計測結果に基づく第2補助情報を受信すると、無線通信に関する制御情報(無線通信パラメータ)を決定して無線端末70に送信し、無線端末70で、受信した無線通信パラメータに基づいて、無線通信を制御することができる。これにより、例えば、異周波ハンドオーバが実行されたり、適切なDRXパターンでDRXが実行されたり、適切な頻度で自律停止が実行されたりすることで、干渉の発生を回避するように干渉が制御される。なお、無線端末20は、所定条件を満たす場合は、第2補助情報を基地局10の決定や送信を行わないものとしてもよい。
 以上により、第1実施形態によれば、複数の無線通信を実行する無線端末20で、無線端末20内での干渉を制御し、通信性能を向上できる。
 なお、上述の干渉制御動作では、無線端末20は、干渉の発生を検出してから計測処理が完了するまでに、干渉通知と第1補助情報とを、基地局10に1回送信するものとしたが、計測処理が完了するまでに、干渉の発生を繰り返し検出して、干渉通知と第1補助情報とを複数回送信するものとしてもよい。さらに、無線端末20は、タイマやカウンタを備え、例えば1回目の干渉通知と第1補助情報とを送信してから所定時間まで、あるいは所定回数までに、干渉通知と第1補助情報との送信を制限してもよい。例えば、送信(再送)の回数が上限値N(Nは1以上の整数)により制限される、あるいは、タイマが計時中の期間のみ送信(再送)ができるように制御される。これにより、干渉通知と第1補助情報とが過剰に再送信されることを避けることができる。なお、基地局10がタイマやカウンタを有し、送信の制限を無線端末20に通知するようにしてもよい。また、第1補助情報の1回目の送信からの経過時間や送信回数に応じて、あるいは、干渉の発生状態に応じて、無線端末20が第1補助情報の内容を調整してもよく、基地局10が第1補助情報に応じて決定する制御情報の内容を調整してもよい。
 また、計測結果に基づいた、干渉の制御を補助する情報は、計測処理が部分的に完了したときに、部分的な計測結果に基づいて決定され、基地局10に送信されるようにしても良い。
 [第2実施形態]
 第2実施形態に係る無線通信システムは、基地局50(後述の図7に示す)と、無線端末70(後述の図8に示す)とを有する。第2実施形態に係る無線通信システムの全体的構成は、図1に示す無線通信システム1と同様である。無線通信システムの基地局50、無線端末70以外に関する部分は、同じ符号を付して説明を省略する。
 第2実施形態に係る無線通信システム1において、無線端末70は、基地局50が形成するセルに存在している。基地局50は、有線接続を介してネットワーク装置3と接続されており、ネットワーク装置3は、有線接続を介してネットワーク2に接続されている。基地局50は、ネットワーク装置3およびネットワーク2を介して、他の基地局とデータや制御情報を送受信可能に設けられている。
 無線端末70は、第1無線通信で基地局50と通信を行う。また、無線端末70は、第2無線通信で基地局50以外のアクセスポイントや通信機器と通信を行う。第1無線通信としては、例えばLTEやLTE-Aが挙げられる。また、第2無線通信としては、例えばWiFiやBluetoothが挙げられる。
 図7は、基地局50の構成を示す機能ブロック図である。図7に示すように、基地局50は、送信/受信アンテナ51と、送信/受信切替え部52と、受信信号処理部53と、データ取得部54と、RS(Reference Signal)取得部55と、を有する。また、基地局50は、データ転送部56と、無線通信制御部58と、を有する。また、基地局50は、データ生成部59と、RS生成部60と、送信信号処理部61と、を有する。これら各構成部分は、一方向または双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。
 送信/受信アンテナ51は、受信の場合、無線信号を受信して、受信信号処理部53に出力する。送信/受信アンテナ51は、例えば上りのデータチャネルや制御チャネルを介して、上り信号を受信する。信号を受信する物理チャネルは例えば、ランダムアクセスチャネルPRACH(Physical Random Access Channel)や、PUSCHやPUCCHを含む。上り信号は例えば、ランダムアクセス手順で無線端末から送信されるRACH信号や、チャネル推定や復調のために用いられるリファレンス信号や、制御信号や、データ信号を含む。また、制御信号は例えば、無線端末70から送信される干渉通知や、干渉の制御を補助する情報や、干渉の制御のための計測結果を含む。
 また、送信/受信アンテナ51は、送信の場合、送信信号処理部61から入力される無線信号を送信する。送信/受信アンテナ51は、例えば下りのデータチャネルや制御チャネルを介して、下り信号を送信する。信号を送信する物理チャネルは例えば、同期チャネルPSCH(Physical Synchronization Channel)、報知チャネルPBCH(Physical Broadcast Channel)、PDSCHおよびPDCCHを含む。下り信号は、チャネル推定や復調のために用いられるリファレンス信号や、制御信号や、データ信号を含む。制御信号としては例えば、接続状態の無線端末70に個別制御チャネル上で伝送されるL1/L2シグナリングや、接続状態の無線端末70に個別データチャネル上で伝送されるRRCシグナリングが挙げられる。また、制御信号としては例えば、MIB(Master Information Block)やSIB(System Information Block)に格納されて、報知チャネル又は報知チャネルで指定される共有チャネル上で伝送されるシステム情報が挙げられる。制御信号は例えば、接続中の無線端末70での無線通信に関する制御情報を含む。制御情報としては例えば、無線端末70が使用する無線リソースのスケジューリングの周期や、無線端末70でのDRXの周期が挙げられる。これらの制御情報は例えば、接続が確立されたタイミングや、所定の制御タイミングで通知される。
 送信/受信切替え部52は、送信/受信アンテナ51の送信と受信とを切替える。なお、アンテナは送信と受信で別体としてもよい。また、複数のアンテナを備えるものとしてもよい。
 受信信号処理部53は、受信信号に、A/D(Analog to Digital)変換等の無線処理や、FFT処理等のデジタル信号処理を行う。受信信号処理部53は、データ取得部54に、受信されたデータ信号や、制御信号を出力する。また、受信信号処理部53は、RS取得部55に、受信されたリファレンス信号を出力する。
 データ取得部54は、受信されたデータ信号や制御信号について、復調処理や復号処理を行う。データ取得部54は例えば、予め通知される或いは格納される制御情報と、復調処理のためのリファレンス信号とに基づいて、復調処理を行う。また、データ取得部54は、予め通知される或いは格納される制御情報と、チャネル推定のためのリファレンス信号とから推定されるチャネル推定値とに基づいて、復調処理された信号の復号処理を行う。また、データ取得部54は、復号処理された信号のリオーダリング処理等を行い、データを取得する。
 RS取得部55は、復調のためのリファレンス信号を、データ取得部54に出力する。また、RS取得部55は、予め通知される或いは格納される制御情報と、チャネル推定のためのリファレンス信号とから推定されるチャネル推定値を、データ取得部54に出力する。また、RS取得部55は、リファレンス信号から取得される受信信号レベルを無線通信制御部58に出力する。
 データ転送部56は、データ取得部54から入力されるデータや制御情報をネットワーク装置3に転送する。また、データ転送部56は、ネットワーク装置3から転送されるデータや制御情報を入力する。また、データ転送部56は、送信するデータや制御情報をデータ生成部59に出力する。
 無線通信制御部58は、無線端末70への無線リソースの割当て等のスケジューリングを行う。無線通信制御部58は、例えば干渉通知と干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)とを無線端末70から受信して、無線通信に関する制御情報を無線端末70に送信する制御を行う。無線通信制御部58は例えば、干渉の制御を補助する情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。無線通信パラメータは例えば、第1無線通信の活性度を上げる(活性化する)場合には、DRXの周期をより短くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を上げるように設定される。また、無線通信パラメータは例えば、第1無線通信の活性度を下げる場合には、DRXの周期をより長くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を下げるように設定される。
 また、無線通信制御部58は、干渉の制御のための計測結果に基づいた、干渉の制御を補助する情報(第2補助情報)を無線端末70から受信して、無線通信に関する制御情報を無線端末70に送信する制御を行う。無線通信制御部58は例えば、無線端末70から受信した干渉の制御を補助する情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。干渉の制御を補助する情報としては例えば、計測結果に基づいて決定される、無線端末70が希望する無線通信パラメータ(DRXのパターンや、ハンドオーバ先の周波数帯など)が挙げられる。無線通信制御部58は、無線端末20が希望する無線通信パラメータを反映して、スケジューリングを行い、無線通信パラメータを無線端末70に送信する。なお、制御部13は例えば、無線端末70から計測結果を受信して、無線通信パラメータを決定するものとしてもよい。無線通信制御部58は例えば、計測結果に基づいて、DRXのパターンやハンドオーバ先の周波数帯を決定する。
 データ生成部59は、ユーザデータや制御情報を、予め決められたシグナリングフォーマットに格納する。そして、データ生成部59は、シグナリングフォーマットに格納されたユーザデータや制御情報に符号化処理や変調処理を行い、送信データを送信信号処理部60に出力する。制御情報は報知情報を含む。
 RS生成部60は、データの復調やチャネル推定に用いられるリファレンス信号を生成して、送信信号処理部61に出力する。
 送信信号処理部61は、送信信号を生成して、送信/受信アンテナ51に出力する。送信信号処理部61は、例えば送信データやリファレンス信号についてアンテナポートや無線リソースの割当を行う。また、送信信号処理部61は例えば、デジタル信号処理や、D/A(Digital to Analog)変換処理等の無線処理を行い、送信信号を生成する。
 図8は、無線端末70の機能的構成を示すブロック図である。図8に示すように、無線端末70は、送信/受信アンテナ71と、送信/受信切替え部72と、受信信号処理部73と、データ取得部74と、第1無線通信制御部75と、干渉検出部76と、データ生成部77と、送信信号処理部78と、アプリケーション処理部80と、を有する。また、無線端末70は、送信/受信アンテナ82と、送信/受信切替え部83と、受信信号処理部84と、データ取得部85と、第2無線通信制御部86と、干渉検出部87と、データ生成部88と、送信信号処理部89と、を有する。これら各構成部分は、一方向または双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。
 送信/受信アンテナ71は、受信の場合、無線信号を第1無線通信で受信して、受信信号処理部73に出力する。送信/受信アンテナ71は、例えば下りのデータチャネルや制御チャネルを介して、下り信号を受信する。信号を受信する物理チャネルは例えば、PSCHやPBCHやPDSCHやPDCCHを含む。下り信号は例えば、無線端末の一斉呼び出しに用いられるPCH(Paging Channel)信号や、チャネル推定や復調のために用いられるリファレンス信号や、制御信号や、データ信号を含む。制御信号としては例えば、接続状態の無線端末70に個別制御チャネル上で伝送されるL1/L2シグナリングや、接続状態の無線端末70に個別データチャネル上で伝送されるRRCシグナリングが挙げられる。また、制御信号は例えば、接続中の無線端末70での無線通信に関する制御情報を含む。制御情報としては例えば、無線端末70が使用する無線リソースのスケジューリングの周期や、無線端末70でのDRXの周期が挙げられる。
 また、送信/受信アンテナ71は、送信の場合、送信信号処理部78から入力される無線信号を第1無線通信で送信する。送信/受信アンテナ71は、例えば下りのデータチャネルや制御チャネルを介して、下り信号を送信する。信号を送信する物理チャネルは例えば、PRACHやPUSCHやPUCCHを含む。上り信号は、RACH信号や、チャネル推定や復調のために用いられるリファレンス信号や、制御信号や、データ信号を含む。また、制御信号は例えば、無線端末70から送信される干渉通知や、干渉の制御を補助する情報や、干渉の制御のための計測結果を含む。
 送信/受信切替え部72は、送信/受信アンテナ71の送信と受信とを切替える。なお、第1無線通信で、アンテナは送信と受信で別体としてもよい。また、第1無線通信で、複数のアンテナを備えるものとしてもよい。
 受信信号処理部73は、受信信号に、A/D変換等の無線処理や、FFT処理等のデジタル信号処理を行う。受信信号処理部73は、データ取得部74に、受信されたデータ信号や、制御信号や、リファレンス信号や、PCH信号を出力する。
 データ取得部74は、受信されたデータ信号や制御信号等について、復調処理や復号処理を行う。データ取得部74は例えば、予め通知される或いは格納される制御情報と、復調処理のためのリファレンス信号とに基づいて、復調処理を行う。また、データ取得部74は、予め通知される或いは格納される制御情報と、チャネル推定のためのリファレンス信号とから推定されるチャネル推定値とに基づいて、復調処理された信号の復号処理を行う。また、データ取得部74は、復号処理された受信信号のリオーダリング処理等を行い、データや制御情報を抽出する。制御情報は例えば報知情報を含む。
 干渉検出部76は、第1無線通信と第2無線通信による、無線端末70内での干渉の発生を検出する。干渉検出部76は例えば、第1無線通信側での内部干渉の発生を検出する。干渉検出部76は例えば、第1無線通信および第2無線通信が動作時の、第1無線通信側での受信信号のエラー特性等に基づいて、第1無線通信での干渉の発生を検出する(あるいは第1無線通信での通信性能の劣化を判定する)。
 第1無線通信制御部75は、通知された或いは予め格納された制御情報に応じて、第1無線通信での無線通信を制御する。また、第1無線通信制御部75は、干渉の発生を検出した場合、干渉を除去するための干渉制御を行う。干渉制御としては、例えば上述の(1)FDM方式、(2)TDM方式、(3)自律停止(Autonomous Denial)方式があり、これらを組み合わせて用いることができる。
 第1無線通信制御部75は、干渉の発生を検出した場合、干渉の制御を補助する情報を決定する。そして、第1無線通信制御部75は、干渉通知と干渉の制御を補助する情報とを基地局50に送信する制御を行う。干渉の制御を補助する情報は例えば、複数の無線通信について無線端末70の志向を示す情報(志向情報)を含む。志向情報は例えば、無線端末70で複数の無線通信のうちどの無線通信の通信性能を優先するかを示す情報である。例えば、第1無線通信志向の場合、第1無線通信の通信性能を優先し、第2無線通信志向の場合、第2無線通信の通信性能を優先する。志向情報は、例えば、1bitの情報として干渉通知に付加して送信される。
 また、第1無線通信制御部75は、干渉の発生を検出した場合、干渉の制御のための計測処理を実行する。第1無線通信制御部75は例えば、現在使用している周波数帯と異なる周波数帯での、基地局50からのリファレンス信号を検知し、受信信号レベルを計測する(異周波数計測)。
 また、第1無線通信制御部75は、計測処理を完了する前に送信した干渉の制御を補助する情報に応じて基地局50から送信される、無線通信に関する制御情報を用いて無線通信を実行することで、干渉制御を行う。この制御情報は例えば、無線端末70が使用する無線リソースのスケジューリングの周期や、無線端末70でのDRXの周期等の無線通信パラメータである。
 また、第1無線通信制御部75は、計測結果に基づいて送信した干渉の制御を補助する情報に応じて基地局50から送信される、無線通信に関する制御情報を受信し、この制御情報を用いて無線通信を実行することで、干渉制御を行う。この制御情報は例えば、DRXのパターンやハンドオーバ先の周波数帯等の無線通信パラメータである。
 アプリケーション処理部80は、無線端末70で実行される、通話やデータ通信等の様々なアプリケーションを管理する。アプリケーション処理部80は、実行するアプリケーションに応じて、第1無線通信や第2無線通信を実行させる。また、アプリケーション処理部80は、実行するアプリケーションに応じた通話やデータ通信等の通信サービスやQoSレベル等を第1無線通信制御部75に通知する。また、アプリケーション処理部80は、送信するユーザデータをデータ生成部77やデータ生成部88に出力する。また、アプリケーション処理部80は、取得された受信データをデータ取得部74やデータ取得部85から入力する。
 データ生成部77は、ユーザデータや制御情報を、予め決められたシグナリングフォーマットに格納する。そして、データ生成部77は、シグナリングフォーマットに格納されたユーザデータや制御情報に符号化処理や変調処理を行い、送信信号処理部78に出力する。また、データ生成部77は、データの復調やチャネル推定に用いられるリファレンス信号を生成して、送信信号処理部78に出力する。また、データ生成部77は、制御信号を生成して、送信信号処理部78に出力する。
 送信信号処理部78は、送信信号を生成して、送信/受信アンテナ71に出力する。送信信号処理部78は、例えば送信データやリファレンス信号についてアンテナポートや無線リソースの割当を行う。また、送信信号処理部78は例えば、デジタル信号処理や、D/A(Digital to Analog)変換処理等の無線処理を行い、送信信号を生成する。
 送信/受信アンテナ82は、受信の場合、無線信号を第2無線通信で受信して、受信信号処理部84に出力する。また、送信/受信アンテナ82は、送信の場合、送信信号処理部89から入力される無線信号を第2無線通信で送信する。
 送信/受信切替え部83は、送信/受信アンテナ82の送信と受信とを切替える。なお、第2無線通信で、アンテナは送信と受信で別体としてもよい。また、第2無線通信で、複数のアンテナを備えるものとしてもよい。
 受信信号処理部84は、受信信号に、A/D変換等の無線処理や、FFT処理等のデジタル信号処理を行い、データ取得部85に、受信されたデータ信号や制御信号を出力する。
 データ取得部85は、受信されたデータ信号や制御信号等について、復調処理や復号処理を行い、データや制御情報を取得する。
 第2無線通信制御部86は、通知された或いは予め格納された制御情報に応じて、第2無線通信での無線通信を制御する。
 干渉検出部87は例えば、第2無線通信側での内部干渉の発生を検出する。干渉検出部87は例えば、第1無線通信および第2無線通信が動作時の、第2無線通信側での受信信号のエラー特性等に基づいて、第2無線通信での干渉の発生を検出する(あるいは第2無線通信での通信性能の劣化を判定する)。干渉検出部87は例えば、第2無線通信側での受信信号のエラー特性等、あるいは干渉の発生の検出結果を、干渉検出部76に出力する。
 データ生成部88は、ユーザデータや制御情報に符号化処理や変調処理を行い、送信信号処理部89に出力する。
 送信信号処理部89は、例えばデジタル信号処理や、D/A(Digital to Analog)変換処理等の無線処理を行い、送信信号を生成して、送信/受信アンテナ82に出力する。
 なお、基地局50のハードウェア構成は、第1実施形態の基地局10のハードウェア構成と同様である。基地局50の送信/受信アンテナ51と、送信/受信切替え部52と、受信信号処理部53の無線処理機能と、送信信号処理部61の無線処理機能とは、例えばアンテナおよびRF回路により実現される。また、基地局50の受信信号処理部53のデジタル信号処理機能と、送信信号処理部61のデジタル信号処理機能と、データ取得部54と、RS取得部55と、データ転送部56と、無線通信制御部58と、データ生成部59と、RS生成部60とは、例えばCPU等の集積回路により実現される。
 また、無線端末70のハードウェア構成は、第1実施形態の無線端末20のハードウェア構成と同様である。無線端末70の送信/受信アンテナ71と、送信/受信切替え部72と、受信信号処理部73の無線処理機能と、送信信号処理部89の無線処理機能とは、例えばアンテナおよびRF回路により実現される。無線端末70の受信信号処理部73のデジタル信号処理機能と、送信信号処理部89のデジタル信号処理機能と、データ取得部74と、第1無線通信制御部75と、干渉検出部76と、データ生成部77と、アプリケーション処理部80と、データ取得部85と、第2無線通信制御部86と、干渉検出部87と、データ生成部88とは、例えばCPU等の集積回路により実現される。
 次に、第2実施形態における無線通信システムの動作を説明する。図12は、無線通信システムで、無線端末70の干渉制御動作を説明するためのシーケンス図である。
 ここで、図9に、第1無線通信と第2無線通信とに用意される周波数帯の例を示す。第1無線通信と、第2無線通信とは、同じあるいは近い周波数帯を用いて通信が行われる。例えば、第1無線通信に用意される周波数帯群と、第2無線通信に用意される周波数帯群とが、隣り合う場合や、第1無線通信と第2無線通信とが、同じ周波数帯群を共用する場合が想定される。例えば、ISM(Industry Science Medical)Band(2400~2483.5MHz)はノンライセンスバンドの1つであり、BluetoothやWiFiで使用される。このとき、LTE-A TDD Modeに用意されるBand 40(2300~2400MHz)や、LTE-AのUL FDD Modeに用意されるBand 7(2500~2570MHz)は、ISM Bandと隣り合う周波数帯群となる。さらに、ISM BandをLTE-Aも共用する場合、LTE-AとBluetoothやWiFiに同じ周波数帯が使用され得る。
 次に、図10に、比較例として、通常の干渉制御動作を模式的に示す。図10において、横軸は時間を示す。時刻(a)では、第1無線通信がONで第2無線通信がOFFであり、干渉は発生していない。時刻(b)で、第1無線通信がONで第2無線通信がONとなり、干渉の発生が検出され、無線端末から基地局に干渉通知が送信され、無線端末で異周波数計測が開始される。時刻(c)、時刻(d)で、異周波数計測が実行中で、干渉が発生した状態が継続している。時刻(e)で、異周波数計測が完了し、計測結果に基づいて干渉の制御を補助する補助情報が無線端末から基地局に送信される。補助情報は、例えば希望する無線通信パラメータであり、FDM方式で用いる異周波数情報や、TDM方式で用いるDRXパターンなどである。この時刻(e)では、まだ干渉が発生した状態が継続している。基地局では、補助情報を受信すると、無線通信パラメータが決定され、この無線通信パラメータが基地局から無線端末に送信されて、FMD方式やTDM方式で干渉制御が開始される。これにより、時刻(f)では、干渉が発生しない状態となっている。この例では、計測中、干渉が発生した状態が継続しており、干渉制御が機能するまでに時間を要している。
 これに対して、図11に、第2実施形態の無線端末70の干渉制御動作を模式的に示す。図11において、横軸は時間を示す。時刻(a)では、第1無線通信がONで第2無線通信がOFFであり、干渉は発生していない。時刻(b)で、第1無線通信がONで第2無線通信がONとなり、干渉の発生が検出される。このとき、無線端末70から基地局50に干渉通知とともに干渉の制御を補助する第1補助情報が送信される。そして、無線端末70で異周波数計測が開始される。第1補助情報は、例えば第1無線通信と第2無線通信とのどちらの通信性能を優先するかを示すような志向情報を含み、基地局50は、この情報に応じて干渉制御の無線通信パラメータを決定することができ、この無線通信パラメータが基地局50から無線端末70に送信されて、干渉制御が開始される。時刻(c)、時刻(d)では、異周波数計測が実行中であるが、干渉制御が早期に開始されているので、干渉が低減あるいは回避された状態となる。時刻(e)で、異周波数計測が完了し、計測結果に基づいて干渉の制御を補助する第2補助情報が無線端末から基地局に送信される。第2補助情報は、例えば希望する無線通信パラメータであり、FDM方式で用いる異周波数情報や、TDM方式で用いるDRXパターンなどである。この時刻(e)では、干渉が低減された状態が継続している。基地局50では、第2補助情報を受信すると、無線通信パラメータが決定され、この無線通信パラメータが基地局から無線端末70に送信されて、FMD方式やTDM方式で干渉制御が実行される。これにより、時刻(f)では、干渉が発生しない状態となっている。この例では、計測中でも、干渉制御が早期に開始されているので、干渉が低減あるいは回避された状態となり、通信性能が向上している。
 なお、図11の例において、第1補助情報は、例えば、第1無線通信と第2無線通信のどちらの通信性能を優先するかを示すような志向情報に加えて、FDM方式で用いる異周波数情報や、TDM方式で用いるDRXパターンなどを含む情報とすることができる。これは、例えば無線端末70で第1補助情報を送信する時点で、計測結果が既に得られている場合(例えば、干渉制御以外の制御に関連して、比較的近いタイミングで、計測処理が行われ計測結果が得られていた場合など)場合に適用できる。そして、第2制御情報は、その後の計測処理で得られた計測結果を反映させたFDM方式で用いる異周波数情報や、TDM方式で用いるDRXパターンなどを含む情報とすることができる。ここで、無線端末70の志向情報が第1補助情報を送信した時点から変化していれば、第2補助情報に更新された志向情報を含ませることもできる。つまり、第2補助情報は、第1補助情報を更新した情報とすることができる。
 図12に戻り、第2実施形態における無線通信システムにおける、無線端末70の干渉制御動作について、詳細に説明する。前提として、第1無線通信としてLTE通信(LTEやLTE-A)、第2無線通信としてISM通信(WiFiやBluetooth)を用いるものとする。また、無線通信に関する制御情報(無線通信パラメータ)のデフォルト値が、基地局50から例えば接続確立のタイミングで予め通知されているか、無線端末70に予め格納されている。
 図12に示すように、無線端末70は、干渉の発生の検出処理を実行する(S21)。次に、無線端末70は、干渉の発生(通信性能の劣化)を判断し(S22)、干渉の発生が検出されない場合(S22の判断結果がNo)、S21に戻り、所定のタイミングで干渉の検出を繰り返す。一方、干渉の発生が検出された場合(S22の判断結果がYes)、無線端末70は、干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)を決定し、干渉通知と、干渉の制御を補助する情報とを基地局50に送信する(S23)。この送信は例えば、RRCシグナリングにより行われる。また、第1補助情報は複数の無線通信についての無線端末70の志向情報を含む。
 具体的に、図13のテーブル(a)は、第1補助情報の設定例を示し、図13のテーブル(b)は、(a)の第1補助情報に基づく無線通信パラメータの設定例を示す。図13で、「双方干渉」はLTE通信とISM通信の双方で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示し、「LTEのみ劣化」はLTE通信で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示し、「ISMのみ劣化」はISM通信で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示す。また、「LTE通信志向」は無線端末70がLTE通信を志向する(LTE通信の通信性能を優先する)ことを示し、「ISM通信志向」は無線端末70がISM通信を志向する(ISM通信の通信性能を優先する)ことを示す。
 図13の例では、第1補助情報として、志向情報と干渉の発生パターンとを対応付けた情報が送信される。具体的には、「LTE通信志向」で、「双方干渉」又は「LTEのみ劣化」の場合、第1補助情報X=1に設定される。また、「ISM通信志向」で、「双方干渉」又は「ISMのみ劣化」の場合、第1補助情報X=0に設定される。また、「LTE通信志向」かつ「ISMのみ劣化」、あるいは「ISM通信志向」かつ「LTEのみ劣化」の場合、第1補助情報は送信されない。
 図13の例では、第1補助情報は1bitの制御情報であり、干渉通知に付加して送信される。このとき、第1補助情報は、所定条件を満たす場合のみ、送信するものとしてもよい。所定条件としては、例えば、送信する第1補助情報が存在する場合や、複数の無線通信の少なくともいずれかの通信性能が劣化している場合等が挙げられる。
 次に、無線端末70は、干渉の制御のための計測処理を開始する(S24)。計測処理では例えば、異周波数での受信信号レベルが計測される。
 これと共に、基地局50は、第1補助情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する(S25)。例えば、無線通信パラメータとして、DRXの周期や、スケジューリングの周期が決定される。この無線通信パラメータにより例えば、下り受信の頻度や、対応する上り送信(例えばACK(ACKnowledgement)/NACK(Negative ACKnowledgement)などの送信)の頻度や、下りの再送の受信間隔や、DRXの開始する位置が調整される。
 具体的には、図13のテーブル(b)に例示されるように、基地局50は、第1補助情報X=1の場合(「LTE通信志向」で、「双方干渉」又は「LTEのみ劣化」)、LTE通信の活性度を上げるように無線通信パラメータを決定する。無線通信パラメータは例えば、LTE通信の活性度を上げる(活性化する)場合には、DRXの周期をより短くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を上げるように設定される。
 また、基地局50は、第1補助情報X=0の場合(「ISM通信志向」で、「双方干渉」又は「ISMのみ劣化」)、LTE通信の活性度を下げるように無線通信パラメータを決定する。無線通信パラメータは例えば、LTE通信の活性度を下げる場合には、DRXの周期をより長くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を下げるように設定される。
 次に、基地局50は、決定した無線通信パラメータを、無線端末70に送信する(S26)。無線通信パラメータの送信は例えば、PDSCH上で伝送されるRRCシグナリングを用いて行われる。
 次に、無線端末70は、受信した無線通信パラメータに基づいて、通信を制御する(S27)。これにより、干渉を低減あるいは回避するように干渉が制御される。このように、異周波数計測が完了する前に、第1補助情報に応じて干渉制御が早期に開始されるので、迅速に干渉制御が実行され、通信性能が向上される。
 また、具体的には、無線端末70がLTE通信志向の場合、DRXの周期を短くするように、あるいはスケジューリングの頻度を上げるようにLTE通信を制御することで、LTE通信の活性度が上がる。また、無線端末70がISM通信志向の場合、DRXの周期を長くするように、あるいはスケジューリングの頻度を下げるようにLTE通信を制御することで、LTE通信の活性度が下がり、相対的にISM通信の活性度が上がることとなる。このような通信制御により、活性度に差ができることで、少なくとも無線端末70が志向する(優先する)通信について、干渉が低減あるいは回避されて、通信性能が向上される。
 次に、無線端末70は、計測処理を完了したか否かを判断する(S28)。計測処理が完了していない場合(S28の判断結果がNo)、計測処理が継続され、計測処理が完了するまで、所定のタイミングで判断が行われる。
 一方、計測処理が完了している場合(S28の判断結果がNo)、無線端末70は、計測結果に基づいて、干渉の制御を補助する情報(第2補助情報)を決定し、基地局50に送信する(S29)。第2補助情報は例えば、計測結果に基づいて決定される、無線端末70が希望する無線通信パラメータである。無線端末70が希望する無線通信パラメータとしては例えば、FDM方式で用いられる異周波数情報(ハンドオーバ先の周波数帯など)や、TDM方式で用いられるDRXのパターンや、Auto denial方式で用いられる自律停止の頻度などが挙げられる。
 次に、基地局50は、第2補助情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する(S30)。例えば、無線通信パラメータとして、DRXのパターンや、異周波ハンドオーバ先の周波数帯などが決定される。
 次に、基地局50は、決定した無線通信パラメータを、無線端末70に送信する(S31)。無線通信パラメータの送信は例えば、PDSCH上で伝送されるRRCシグナリングを用いて行われる。
 次に、無線端末70は、受信した無線通信パラメータに基づいて、通信を制御する(S32)。これにより、干渉の発生を回避するように干渉が制御される。具体的には、異周波ハンドオーバが実行されたり、適切なDRXパターンでDRXが実行されたり、適切な頻度で自律停止が実行されたりすることで、干渉の発生が回避される。
 以上により、第2実施形態によれば、複数の無線通信を実行する無線端末70で、無線端末70内での干渉を制御し、通信性能を向上できる。
 [第3実施形態]
 次に、第3実施形態に係る無線通信システムについて説明する。第3実施形態に係る無線通信システムの全体的構成は、第2実施形態の無線通信システムの構成と同様である。以下の説明では、同じ符号を付して説明を省略する。
 第3実施形態は、第2実施形態と、第1補助情報の決定と、第1補助情報に応じた無線通信パラメータの決定に係る動作が相違する。図14は、第3実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すテーブルである。
 第3実施形態に係る無線端末は、第2実施形態の無線端末70と、第1無線通信制御部75に関する動作が相違する。
 第3実施形態において、第1無線通信制御部75は、干渉の発生を検出した場合、干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)を決定する。そして、第1無線通信制御部75は、干渉通知と干渉の制御を補助する情報とを基地局50に送信する制御を行う。干渉の制御を補助する情報は例えば、複数の無線通信について無線端末70の志向を示す情報(志向情報)を含む。このとき、第1補助情報として、志向情報と干渉の発生パターンとを対応付けた情報が、全ての組合せが区別されるように送信される。
 具体的に、図14のテーブル(a)は、第1補助情報の設定例を示し、図14のテーブル(b)は、(a)の第1補助情報に基づく無線通信パラメータの設定例を示す。図14で、「双方干渉」はLTE通信とISM通信の双方で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示し、「LTEのみ劣化」はLTE通信で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示し、「ISMのみ劣化」はISM通信で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示す。また、「LTE通信志向」は無線端末70がLTE通信を志向する(LTE通信の通信性能を優先する)ことを示し、「ISM通信志向」は無線端末70がISM通信を志向する(ISM通信の通信性能を優先する)ことを示す。
 図14の例では、第1補助情報として、志向情報と干渉の発生パターンとを対応付けた6種類の情報が、3bitの制御情報として、干渉通知に付加して送信される。
 第3実施形態に係る無線端末の他の構成は、第2実施形態の無線端末70の構成と同様である。また、第3実施形態に係る無線端末のハードウェア構成は、第2実施形態の無線端末70のハードウェア構成と同様である。
 第3実施形態に係る基地局は、第2実施形態の基地局50と、無線通信制御部58に係る動作が相違する。
 第3実施形態において、無線通信制御部58は、干渉通知と干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)とを無線端末70から受信して、無線通信に関する制御情報を無線端末70に送信する制御を行う。無線通信制御部58は例えば、干渉の制御を補助する情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。
 このとき、具体的には、図14のテーブル(b)に例示されるように、基地局50は、第1補助情報X=000の場合(「LTE通信志向」で「双方干渉」)、少なくとも現状の無線通信パラメータの設定を保持する、あるいはLTE通信の活性度を上げるように無線通信パラメータを決定する。
 基地局50は、第1補助情報X=010の場合(「LTE通信志向」で「LTEのみ劣化」)、LTE通信の活性度を上げるように無線通信パラメータを決定する。このとき、第1補助情報X=000, 011の場合より大きく活性度を上げるようにしてもよい。
 基地局50は、第1補助情報X=100の場合(「LTE通信志向」で「ISMのみ劣化」)、少なくとも現状の無線通信パラメータの設定を保持する、あるいはLTE通信の活性度を下げるように無線通信パラメータを決定する。
 基地局50は、第1補助情報X=001の場合(「ISM通信志向」で「双方干渉」)、少なくとも現状の無線通信パラメータの設定を保持する、あるいはLTE通信の活性度を下げるように無線通信パラメータを決定する。
 基地局50は、第1補助情報X=011の場合(「ISM通信志向」で「LTEのみ劣化」)、少なくとも現状の無線通信パラメータの設定を保持する、あるいはLTE通信の活性度を上げるように無線通信パラメータを決定する。
 基地局50は、第1補助情報X=101の場合(「ISM通信志向」で「ISMのみ劣化」)、LTE通信の活性度を下げるように無線通信パラメータを決定する。このとき、第1補助情報X=100, 001の場合より大きく活性度を上げるようにしてもよい。
 無線通信パラメータは例えば、LTE通信の活性度を上げる(活性化する)場合には、DRXの周期をより短くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を上げるように設定される。また、無線通信パラメータは例えば、LTE通信の活性度を下げる場合には、DRXの周期をより長くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を下げるように設定される。
 なお、例えば干渉通知に干渉レベルを示す情報が含まれる場合、上述の例で、現状の設定を保持するか、あるいはLTE通信の活性度を変更するかは、干渉レベルに応じて決定してもよい。
 第3実施形態に係る基地局の他の構成は、第2実施形態の基地局50の構成と同様である。また、第3実施形態に係る基地局のハードウェア構成は、第2実施形態の基地局50のハードウェア構成と同様である。
 次に、第3実施形態における無線通信システムの動作を説明する。第3実施形態において、第2実施形態のS23と同様に、図14に例示するように第1補助情報が決定され、干渉通知と共に基地局50に送信される。そして、第2実施形態のS25と同様に、基地局50は、第1補助情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。そして、第2実施形態のS27と同様に、無線端末70は、受信した無線通信パラメータに基づいて、通信を制御する。これにより、干渉を低減あるいは回避するように干渉が制御される。このように、異周波数計測が完了する前に、第1補助情報に応じて干渉制御が早期に開始されるので、迅速に干渉制御が実行され、通信性能が向上される。
 また、上述のように決定された無線通信パラメータを用いて通信制御を行うことで、志向する無線通信あるいは無線通信サービスの活性度や優先度が相対的に上がることとなる。具体的には、無線端末70がLTE通信志向の場合、DRXの周期を短くするように、あるいはスケジューリングの頻度を上げるようにLTE通信を制御することで、LTE通信の活性度が上がる。また、無線端末70がISM通信志向の場合、DRXの周期を長くするように、あるいはスケジューリングの頻度を下げるようにLTE通信を制御することで、LTE通信の活性度が下がり、相対的にISM通信の活性度が上がることとなる。このような通信制御により、活性度に差ができることで、少なくとも無線端末70が志向する(優先する)通信について、干渉が低減あるいは回避されて、通信性能が向上される。
 このとき、志向情報と干渉の発生パターンとを対応付けた6種類の情報が、それぞれ区別可能に通知されるので、この6種類の情報に基づいて、より詳細なスケジューリングを実施し、適切な無線通信パラメータを決定することができる。
 以上により、第3実施形態によれば、複数の無線通信を実行する無線端末で、無線端末内での干渉を制御し、通信性能を向上できる。
 [第4実施形態]
 次に、第4実施形態に係る無線通信システムについて説明する。第4実施形態に係る無線通信システムの全体的構成は、第2実施形態の無線通信システムの構成と同様である。以下の説明では、同じ符号を付して説明を省略する。
 第4実施形態は、第2実施形態と、第1補助情報の決定と、第1補助情報に応じた無線通信パラメータの決定に係る動作が相違する。図15は、第4実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すテーブルである。
 第4実施形態に係る無線端末は、第2実施形態の無線端末70と、第1無線通信制御部75に関する動作が相違する。
 第4実施形態において、第1無線通信制御部75は、干渉の発生を検出した場合、干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)を決定する。そして、第1無線通信制御部75は、干渉通知と干渉の制御を補助する情報とを基地局50に送信する制御を行う。干渉の制御を補助する情報は例えば、複数の無線通信について無線端末70の志向を示す情報(志向情報)を含む。このとき、志向情報は例えば、複数の無線通信のうちいずれかの無線通信に、複数の通信サービスがあるとき、該複数の通信サービスのうち、どの通信サービスを優先するかを示す情報を含む。具体的には、志向情報は例えば、LTE通信において、VoIP(Voice of IP)通信サービスと、Data通信サービスとのどの無線通信の通信性能を優先するかを示す情報である。例えば、LTE VoIP通信志向の場合、LTE VoIP通信の通信性能を優先し、LTE VoIP通信志向+LTE Data通信志向の場合、LTE VoIP通信とLTE Data通信と双方の通信性能を、他の通信より優先する。
 すなわち、複数の無線通信のそれぞれについて、複数の通信サービスが含まれるとき、無線通信の各通信サービスのトラヒックの特性(パターン)が既知である、あるいは想定される場合が考えられる。例えば、LTE通信において、VoIP通信サービスを行っている場合、トラヒックの到着は周期的(例えば20[ms])となる。このような場合には例えば、通信サービス毎の志向を基地局50に通知し、基地局50で通信サービス毎に干渉を除去するように無線通信パラメータを決定することで、適切な干渉制御を行うことができる。
 なお、志向情報として、「LTE VoIP通信志向」「LTE Data通信志向」との情報を通知する代わりに、「RLC UM志向」「RLC UM志向」との情報を通知してもよい。例えば、LTE VoIP通信がRLC UM、LTE Data通信がRLC AMで実施されるときは、LTE VoIP通信に志向がある場合は「RLC UM志向」との情報を通知し、LTE VoIP通信とLTE Data通信の両方に志向がある場合は「RLC UM志向+RLC AM志向」との情報を通知することができる。
 また、志向情報として、「LTE VoIP通信志向」「LTE Data通信志向」との情報を通知する代わりに、「リアルタイム通信志向」「ノンリアルタイム通信志向」との情報を通知してもよい。例えば、LTE VoIP通信に志向がある場合は「リアルタイム通信志向」との情報を通知し、LTE VoIP通信とLTE Data通信の両方に志向がある場合は「リアルタイム通信志向+ノンリアルタイム通信志向」との情報を通知することができる。
 具体的に、図15のテーブル(a)は、第1補助情報の設定例を示し、図15のテーブル(b)は、(a)の第1補助情報に基づく無線通信パラメータの設定例を示す。図15で、「双方干渉」はLTE通信とISM通信の双方で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示し、「LTEのみ劣化」はLTE通信で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示し、「ISMのみ劣化」はISM通信で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示す。また、「LTE VoIP通信志向」は無線端末70がLTE通信におけるVoIP通信サービスを志向する(LTE VoIP通信の通信性能を優先する)ことを示し、「LTE VoIP通信志向+LTE Data通信志向」は無線端末70がLTE通信におけるVoIP通信サービスとData通信サービスの両方を志向する(両方の通信性能を優先する)ことを示す。
 図15の例では、第1補助情報として、志向情報と干渉の発生パターンとを対応付けた情報が送信される。図15の例では、第1補助情報は1bitの制御情報であり、干渉通知に付加して送信される。具体的には、「LTE VoIP通信志向」で、「双方干渉」又は「LTEのみ劣化」の場合、第1補助情報X=0に設定される。また、「LTE VoIP通信志向+LTE Data通信志向」で、「双方干渉」又は「LTEのみ劣化」の場合、第1補助情報X=1に設定される。また、「ISMのみ劣化」の場合、第1補助情報は送信されない。
 第4実施形態に係る無線端末の他の構成は、第2実施形態の無線端末70の構成と同様である。また、第4実施形態に係る無線端末のハードウェア構成は、第2実施形態の無線端末70のハードウェア構成と同様である。
 第4実施形態に係る基地局は、第2実施形態の基地局50と、無線通信制御部58に係る動作が相違する。
 第4実施形態において、無線通信制御部58は、干渉通知と干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)とを無線端末70から受信して、無線通信に関する制御情報を無線端末70に送信する制御を行う。無線通信制御部58は例えば、干渉の制御を補助する情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。
 このとき、具体的には、図15のテーブル(b)に例示されるように、基地局50は、第1補助情報X=0の場合(「LTE VoIP通信志向」で、「双方干渉」又は「LTEのみ劣化」)、LTE VoIP通信を実施中の場合は、LTE VoIPの設定は保持し、同時に他の通信を実施中の場合、他の通信の優先度を下げる、ように無線通信パラメータを決定する。
 基地局50は、第1補助情報X=1の場合(「LTE VoIP通信志向+LTE Data通信志向」で、「双方干渉」又は「LTEのみ劣化」)、LTE VoIP通信を実施中の場合は、LTE VoIP通信の設定は保持し、同時に他の通信を実施中の場合は、LTE Data通信の活性度を上げるように無線通信パラメータを決定する。
 無線通信パラメータは例えば、LTE通信の活性度を上げる(活性化する)場合には、DRXの周期をより短くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を上げるように設定される。また、無線通信パラメータは例えば、LTE通信の活性度を下げる場合には、DRXの周期をより長くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を下げるように設定される。
 なお、例えば干渉通知に干渉レベルを示す情報が含まれる場合、上述の例で、優先度を下げる量や、活性度を上げる量は、干渉レベルに応じて決定してもよい。
 第4実施形態に係る基地局の他の構成は、第2実施形態の基地局50の構成と同様である。また、第4実施形態に係る基地局のハードウェア構成は、第2実施形態の基地局50のハードウェア構成と同様である。
 次に、第4実施形態における無線通信システムの動作を説明する。第4実施形態において、第2実施形態のS23と同様に、図15に例示するように第1補助情報が決定され、干渉通知と共に基地局50に送信される。そして、第2実施形態のS25と同様に、基地局50は、第1補助情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。そして、第2実施形態のS27と同様に、無線端末70は、受信した無線通信パラメータに基づいて、通信を制御する。これにより、干渉を低減あるいは回避するように干渉が制御される。このように、異周波数計測が完了する前に、第1補助情報に応じて干渉制御が早期に開始されるので、迅速に干渉制御が実行され、通信性能が向上される。
 また、上述のように決定された無線通信パラメータを用いて通信制御を行うことで、志向する無線通信あるいは無線通信サービスの活性度や優先度が相対的に上がることとなる。このような通信制御により、活性度に差ができることで、少なくとも無線端末70が志向する(優先する)通信について、干渉が低減あるいは回避されて、通信性能が向上される。
 以上により、第4実施形態によれば、複数の無線通信を実行する無線端末で、無線端末内での干渉を制御し、通信性能を向上できる。
 [第5実施形態]
 次に、第5実施形態に係る無線通信システムについて説明する。第5実施形態に係る無線通信システムの全体的構成は、第2実施形態の無線通信システムの構成と同様である。第5実施形態は、第2実施形態と、第1補助情報の決定と、第1補助情報に応じた無線通信パラメータの決定に係る動作が相違する。図16は、第5実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すテーブルである。以下の説明では、同じ符号を付して説明を省略する。
 第5実施形態に係る無線端末は、第2実施形態の無線端末70と、第1無線通信制御部75に関する動作が相違する。
 第5実施形態において、第1無線通信制御部75は、干渉の発生を検出した場合、干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)を決定する。そして、第1無線通信制御部75は、干渉通知と干渉の制御を補助する情報とを基地局50に送信する制御を行う。干渉の制御を補助する情報は例えば、複数の無線通信について無線端末70の志向を示す情報(志向情報)を含む。このとき、第3実施形態と同様に、第1補助情報として、志向情報と干渉の発生パターンとを対応付けた情報が、全ての組合せが区別されるように送信される。また、志向情報は例えば、第4実施形態と同様に、複数の無線通信のうちいずれかの無線通信に、複数の通信サービスがあるとき、該複数の通信サービスのうち、どの通信サービスを優先するかを示す情報を含む。具体的には、志向情報は例えば、LTE通信において、VoIP通信サービスと、Data通信サービスとのどの無線通信の通信性能を優先するかを示す情報である。例えば、LTE VoIP通信志向の場合、LTE VoIP通信の通信性能を優先し、LTE VoIP通信志向+LTE Data通信志向の場合、LTE VoIP通信とLTE Data通信と双方の通信性能を、他の通信より優先する。
 具体的に、図16のテーブル(a)は、第1補助情報の設定例を示し、図16のテーブル(b)は、(a)の第1補助情報に基づく無線通信パラメータの設定例を示す。図16で、「双方干渉」はLTE通信とISM通信の双方で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示し、「LTEのみ劣化」はLTE通信で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示し、「ISMのみ劣化」はISM通信で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示す。また、「LTE VoIP通信志向」は無線端末70がLTE通信におけるVoIP通信サービスを志向する(LTE VoIP通信の通信性能を優先する)ことを示し、「LTE VoIP通信志向+LTE Data通信志向」は無線端末70がLTE通信におけるVoIP通信サービスとData通信サービスの両方を志向する(両方の通信性能を優先する)ことを示す。
 図16の例では、第1補助情報として、志向を示す情報と干渉の発生パターンとを対応付けた6種類の情報が、3bitの制御情報として、干渉通知に付加して送信される。
 第5実施形態に係る無線端末の他の構成は、第2実施形態の無線端末70の構成と同様である。また、第5実施形態に係る無線端末のハードウェア構成は、第2実施形態の無線端末70のハードウェア構成と同様である。
 第5実施形態に係る基地局は、第2実施形態の基地局50と、無線通信制御部58に係る動作が相違する。
 第5実施形態において、無線通信制御部58は、干渉通知と干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)とを無線端末70から受信して、無線通信に関する制御情報を無線端末70に送信する制御を行う。無線通信制御部58は例えば、干渉の制御を補助する情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。
 このとき、具体的には、図16のテーブル(b)に例示されるように、基地局50は、第1補助情報X=000の場合(「LTE VoIP通信志向」で「双方干渉」)、VoIP通信を実施中の場合は、VoIPの設定は少なくとも保持し、同時に他の通信を実施中の場合、少なくとも他の通信の現在の設定は保持するか、あるいは、他の通信の優先度を下げるように無線通信パラメータを決定する。
 基地局50は、第1補助情報X=010の場合(「LTE VoIP通信志向」で「LTEのみ劣化」)、VoIP通信を実施中の場合は、VoIPの設定は保持し、同時に他の通信を実施中の場合、他の通信の優先度を下げるように無線通信パラメータを決定する。
 基地局50は、第1補助情報X=100の場合(「LTE VoIP通信志向」で「ISMのみ劣化」)、少なくとも現状の設定を保持し、LTE Data通信を実施中の場合、LTE Data通信の活性度を下げるように無線通信パラメータを決定する。
 基地局50は、第1補助情報X=001の場合(「LTE VoIP通信志向+LTE Data通信志向」で「双方干渉」)、VoIP通信を実施中の場合は、VoIP通信の設定は保持し、同時に他の通信を実施中の場合は、少なくとも現在のLTE Data通信の設定は保持するか、あるいは、LTE Data通信の活性度を上げるように無線通信パラメータを決定する。
 基地局50は、第1補助情報X=011の場合(「LTE VoIP通信志向+LTE Data通信志向」で「LTEのみ劣化」)、VoIP通信を実施中の場合は、VoIP通信の設定は保持する、
同時に他の通信を実施中の場合は、LTE Data通信の活性度を上げるように無線通信パラメータを決定する。
 基地局50は、第1補助情報X=101の場合(「LTE VoIP通信志向+LTE Data通信志向」で「ISMのみ劣化」)、少なくとも現状の設定を保持し、LTE Data通信を実施中の場合、LTE Data通信の活性度を下げるように無線通信パラメータを決定する。
 無線通信パラメータは例えば、LTE通信の活性度を上げる(活性化する)場合には、DRXの周期をより短くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を上げるように設定される。また、無線通信パラメータは例えば、LTE通信の活性度を下げる場合には、DRXの周期をより長くするように設定されるか、スケジューリングの頻度を下げるように設定される。
 なお、例えば干渉通知に干渉レベルを示す情報が含まれる場合、上述の例で、現状の設定を保持するか、あるいはLTE通信の活性度や優先度を変更するかは、干渉レベルに応じて決定してもよい。
 第5実施形態に係る基地局の他の構成は、第2実施形態の基地局50の構成と同様である。また、第5実施形態に係る基地局のハードウェア構成は、第2実施形態の基地局50のハードウェア構成と同様である。
 次に、第5実施形態における無線通信システムの動作を説明する。第5実施形態において、第2実施形態のS23と同様に、図16に例示するように第1補助情報が決定され、干渉通知と共に基地局50に送信される。そして、第2実施形態のS25と同様に、基地局50は、第1補助情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。そして、第2実施形態のS27と同様に、無線端末70は、受信した無線通信パラメータに基づいて、通信を制御する。これにより、干渉を低減あるいは回避するように干渉が制御される。このように、異周波数計測が完了する前に、第1補助情報に応じて干渉制御が早期に開始されるので、迅速に干渉制御が実行され、通信性能が向上される。
 また、上述のように決定された無線通信パラメータを用いて通信制御を行うことで、志向する無線通信あるいは無線通信サービスの活性度や優先度が相対的に上がることとなる。このような通信制御により、活性度に差ができることで、少なくとも無線端末70が志向する(優先する)通信について、干渉が低減あるいは回避されて、通信性能が向上される。
 このとき、志向情報と干渉の発生パターンとを対応付けた6種類の情報が、それぞれ区別可能に通知されるので、この6種類の情報に基づいて、より詳細なスケジューリングを実施し、適切な無線通信パラメータを決定することができる。
 以上により、第5実施形態によれば、複数の無線通信を実行する無線端末で、無線端末内での干渉を制御し、通信性能を向上できる。
 [第6実施形態]
 次に、第6実施形態に係る無線通信システムについて説明する。第6実施形態に係る無線通信システムの全体的構成は、第2実施形態の無線通信システムの構成と同様である。第6実施形態は、第2実施形態と、第1補助情報の決定と、第1補助情報に応じた無線通信パラメータの決定に係る動作が相違する。第6実施形態は、第3実施形態と、第5実施形態とを組み合わせた動作となる。図17は、第6実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すテーブルである。以下の説明では、同じ符号を付して説明を省略する。
 第6実施形態に係る無線端末は、第2実施形態の無線端末70と、第1無線通信制御部75に関する動作が相違する。
 第6実施形態において、第1無線通信制御部75は、干渉の発生を検出した場合、干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)を決定する。そして、第1無線通信制御部75は、干渉通知と干渉の制御を補助する情報とを基地局50に送信する制御を行う。干渉の制御を補助する情報は例えば、複数の無線通信について無線端末70の志向を示す情報(志向情報)を含む。このとき、第1補助情報として、志向情報と干渉の発生パターンとを対応付けた情報が、全ての組合せが区別されるように送信される。また、志向情報は例えば、第5実施形態と同様に、複数の無線通信のうちいずれかの無線通信に、複数の通信サービスがあるとき、該複数の通信サービスのうち、どの通信サービスを優先するかを示す情報を含む。具体的には、志向情報は例えば、LTE通信において、VoIP通信サービスと、Data通信サービスとのどの無線通信の通信性能を優先するかを示す情報である。例えば、LTE VoIP通信志向の場合、LTE VoIP通信の通信性能を優先し、LTE VoIP通信志向+LTE Data通信志向の場合、LTE VoIP通信とLTE Data通信と双方の通信性能を、他の通信より優先する。
 具体的に、図17のテーブル(a)は、第1補助情報の設定例を示し、図17のテーブル(b)は、(a)の第1補助情報に基づく無線通信パラメータの設定例を示す。図17で、「双方干渉」はLTE通信とISM通信の双方で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示し、「LTEのみ劣化」はLTE通信で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示し、「ISMのみ劣化」はISM通信で干渉の発生(通信性能の劣化)が検出されていることを示す。また、「LTE VoIP通信志向」は無線端末70がLTE通信におけるVoIP通信サービスを志向する(LTE VoIP通信の通信性能を優先する)ことを示し、「LTE VoIP通信志向+LTE Data通信志向」は無線端末70がLTE通信におけるVoIP通信サービスとData通信サービスの両方を志向する(両方の通信性能を優先する)ことを示す。また、「ISM通信志向」は無線端末70がISM通信を志向する(ISM通信の通信性能を優先する)ことを示す。
 図17の例では、第1補助情報として、志向情報と干渉の発生パターンとを対応付けた9種類の情報が、4bitの制御情報として、干渉通知に付加して送信される。
 第6実施形態に係る無線端末の他の構成は、第2実施形態の無線端末70の構成と同様である。また、第6実施形態に係る無線端末のハードウェア構成は、第2実施形態の無線端末70のハードウェア構成と同様である。
 第6実施形態に係る基地局は、第2実施形態の基地局50と、無線通信制御部58に係る動作が相違する。
 第6実施形態において、無線通信制御部58は、干渉通知と干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)とを無線端末70から受信して、無線通信に関する制御情報を無線端末70に送信する制御を行う。無線通信制御部58は例えば、干渉の制御を補助する情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。
 このとき、具体的には、図17のテーブル(b)に例示されるように、基地局50は、第1補助情報に応じた9種類のパターンで無線通信パラメータを決定する。
 第6実施形態に係る基地局の他の構成は、第2実施形態の基地局50の構成と同様である。また、第6実施形態に係る基地局のハードウェア構成は、第2実施形態の基地局50のハードウェア構成と同様である。
 次に、第6実施形態における無線通信システムの動作を説明する。第6実施形態において、第2実施形態のS23と同様に、図17に例示するように第1補助情報が決定され、干渉通知と共に基地局50に送信される。そして、第2実施形態のS25と同様に、基地局50は、第1補助情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。そして、第2実施形態のS27と同様に、無線端末70は、受信した無線通信パラメータに基づいて、通信を制御する。これにより、干渉を低減あるいは回避するように干渉が制御される。このように、異周波数計測が完了する前に、第1補助情報に応じて干渉制御が早期に開始されるので、迅速に干渉制御が実行され、通信性能が向上される。
 また、上述のように決定された無線通信パラメータを用いて通信制御を行うことで、志向する無線通信あるいは無線通信サービスの活性度や優先度が相対的に上がることとなる。このような通信制御により、活性度に差ができることで、少なくとも無線端末70が志向する(優先する)通信について、干渉が低減あるいは回避されて、通信性能が向上される。
 このとき、志向情報と干渉の発生パターンとを対応付けた9種類の情報が、それぞれ区別可能に通知されるので、この9種類の情報に基づいて、より詳細なスケジューリングを実施し、適切な無線通信パラメータを決定することができる。
 以上により、第6実施形態によれば、複数の無線通信を実行する無線端末で、無線端末内での干渉を制御し、通信性能を向上できる。
 [第7実施形態]
 次に、第7実施形態に係る無線通信システムについて説明する。第7実施形態に係る無線通信システムの全体的構成は、第2実施形態の無線通信システムの構成と同様である。第7実施形態は、第2実施形態と、第1補助情報の決定と、第1補助情報に応じた無線通信パラメータの決定に係る動作が相違する。図18は、第7実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すテーブルである。以下の説明では、同じ符号を付して説明を省略する。
 第7実施形態に係る無線端末の構成は、第2実施形態の無線端末70の構成と同様である。また、第7実施形態に係る無線端末のハードウェア構成は、第2実施形態の無線端末70のハードウェア構成と同様である。
 第7実施形態に係る基地局は、第2実施形態の基地局50と、無線通信制御部58に係る動作が相違する。
 第7実施形態において、無線通信制御部58は、干渉通知と干渉の制御を補助する情報(第1補助情報)とを無線端末70から受信して、無線通信に関する制御情報を無線端末70に送信する制御を行う。無線通信制御部58は例えば、干渉の制御を補助する情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。
 このとき、具体的には、図18のテーブル(b)に例示されるように、基地局50は、第1補助情報X=1の場合(「LTE通信志向」で、「双方干渉」又は「LTEのみ劣化」)、LTE通信の活性度を上げるように無線通信パラメータを決定する。無線通信パラメータは例えば、LTE通信の活性度を上げる(活性化する)場合には、Autonomous denial方式で用いられる自律停止の頻度を上げるように設定される。
 また、基地局50は、第1補助情報X=0の場合(「ISM通信志向」で、「双方干渉」又は「ISMのみ劣化」の場合)、LTE通信の活性度を下げるように無線通信パラメータを決定する。無線通信パラメータは例えば、LTE通信の活性度を下げる場合には、Auto denial方式で用いられる自律停止の頻度を下げるように設定される。
 第7実施形態に係る基地局の他の構成は、第2実施形態の基地局50の構成と同様である。また、第7実施形態に係る基地局のハードウェア構成は、第2実施形態の基地局50のハードウェア構成と同様である。
 次に、第7実施形態における無線通信システムの動作を説明する。第7実施形態において、第2実施形態のS23と同様に、図14に例示するように第1補助情報が決定され、干渉通知と共に基地局50に送信される。そして、第2実施形態のS25と同様に、基地局50は、第1補助情報を受信すると、無線通信パラメータを決定する。そして、第2実施形態のS27と同様に、無線端末70は、受信した無線通信パラメータに基づいて、通信を制御する。これにより、干渉を低減あるいは回避するように干渉が制御される。このように、異周波数計測が完了する前に、第1補助情報に応じて干渉制御が早期に開始されるので、迅速に干渉制御が実行され、通信性能が向上される。
 また、上述のように決定された無線通信パラメータを用いて通信制御を行うことで、志向する無線通信あるいは無線通信サービスの活性度や優先度が相対的に上がることとなる。このような通信制御により、活性度に差ができることで、少なくとも無線端末70が志向する(優先する)通信について、干渉が低減あるいは回避されて、通信性能が向上される。具体的には、無線端末70がLTE通信志向の場合、自律停止の頻度を下げるようにLTE通信を制御することで、LTE通信の活性度が上がる。また、無線端末70がISM通信志向の場合、自律停止の頻度を上げるようにLTE通信を制御することで、LTE通信の活性度が下がり、相対的にISM通信の活性度が上がることとなる。このような通信制御により、活性度に差ができることで、少なくとも無線端末70が志向する(優先する)通信について、干渉が低減あるいは回避されて、通信性能が向上される。
 以上により、第7実施形態によれば、複数の無線通信を実行する無線端末で、無線端末内での干渉を制御し、通信性能を向上できる。
 なお、第7実施形態では、志向情報に応じて、基地局50でAutonomous Denial方式で用いられる自律停止の頻度を無線通信パラメータとして決定して、無線端末70に通知するものと市が、志向情報に応じて、無線端末70でAutonomous Denial方式で用いられる自律停止の頻度を決定して、決定した頻度を用いて干渉制御を行ってもよい。
 また、第7実施形態では、第2実施形態において、LTE通信の活性度を上げる場合に、Autonomous Denial方式で用いられる自律停止の頻度を上げ、LTE通信の活性度を下げる場合に、Autonomous Denial方式で用いられる自律停止の頻度を下げるようにしたが、第3~第6実施形態において、同様に、自律停止に頻度を変更するようにしてもよい。
 また、第1~第7実施形態の無線通信システムは、例えば、LTEシステムやLTE-Aシステムとして実現できる。なお、LTEやLTE-A以外の通信方式を用いた無線通信システムに適用することも可能である。
 また、第1~第7実施形態は、無線端末として、携帯電話機、スマートフォン、PDA(Personal Digital Assistant)などの携帯端末に適用可能である。また、第1~第4実施形態は、ユーザ装置(User Equipment, UE)、移動局、移動中継局など、基地局との間で通信を行う様々な通信機器に対して適用可能である。
 また、第1~第7実施形態は、基地局として、マクロ基地局、フェムト基地局など、様々な規模の基地局に適用可能である。また、第1~第7実施形態は、その他、中継局など、無線端末との間で通信を行う様々な通信機器に対して適用可能である。
 また、基地局、無線端末の各構成要素の分散・統合の具体的態様は、第1~第7実施形態の態様に限定されず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することもできる。例えば、メモリを、基地局、無線端末の外部装置としてネットワークやケーブル経由で接続するようにしてもよい。
 1 無線通信システム
 2 ネットワーク
 3 ネットワーク装置
 10 基地局
 C10 セル
 20 無線端末
 11,21A,21B 送信部
 12,22A,22B 受信部
 13,23A,23B 制御部
 31,41A,41B アンテナ
 32,42A,42B RF回路
 33,43A,43B CPU
 34 DSP
 35,44A,44B メモリ
 36 ネットワークIF
 50 基地局
 51 送信/受信アンテナ
 52 送信/受信切替え部
 53 受信信号処理部
 54 データ取得部
 55 RS取得部
 56 データ転送部
 58 無線通信制御部
 59 データ生成部
 60 RS生成部
 61 送信信号処理部
 70 無線端末
 71 送信/受信アンテナ
 72 送信/受信切替え部
 73 受信信号処理部
 74 データ取得部
 75 第1無線通信制御部
 76 干渉検出部
 77 データ生成部
 78 送信信号処理部
 80 アプリケーション処理部
 82 送信/受信アンテナ
 83 送信/受信切替え部
 84 受信信号処理部
 85 データ取得部
 86 第2無線通信制御部
 87 干渉検出部
 88 データ生成部
 89 送信信号処理部

Claims (12)

  1.  無線通信方法であって、
     複数の無線通信を実行する無線端末で、前記無線端末内での干渉の発生に応じて、前記干渉の制御を補助する第1補助情報を基地局に送信し、
     前記基地局で、前記第1補助情報を前記無線端末から受信して、前記複数の無線通信に関する制御情報を前記無線端末に送信し、
     前記無線端末で、前記干渉の制御のための計測を行い、前記干渉の制御を補助する第2補助情報を送信する、
    ことを特徴とする無線通信方法。
  2.  前記第1補助情報は、前記計測の完了前に送信される、
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信方法。
  3.  前記第1補助情報は、前記複数の無線通信についての前記無線端末の志向を示す情報を含む、
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の無線通信方法。
  4.  前記無線端末で、前記干渉が発生したときに、前記干渉の発生を示す干渉通知に、前記第1補助情報を付して前記基地局に送信する、
     ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の無線通信方法。
  5.  前記基地局で、前記第2補助情報を前記無線端末から受信して、前記複数の無線通信に関する制御情報を前記無線端末に送信する
     ことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の無線通信方法。
  6.  前記無線端末で所定条件を満たす場合に、前記第2補助情報を送信しない、
     ことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の無線通信方法。
  7.  前記無線端末で、前記複数の無線通信のそれぞれの通信性能の劣化を判定し、
     前記複数の無線通信の少なくともいずれかの通信性能が劣化している場合に、前記干渉の制御を補助する情報を送信する、
     ことを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の無線通信方法。
  8.  前記無線端末で、前記干渉の制御を補助する情報として、前記志向を示す情報、前記志向を示す情報と前記干渉の発生パターンとを対応付けた情報、および前記志向を示す情報と前記干渉の発生パターンと前記無線端末で実施中の通信の種類とを対応付けた情報との少なくともいずれかを、前記基地局に送信する、
     ことを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の無線通信方法。
  9.  前記基地局で、前記複数の無線通信に関する制御情報として、前記無線端末で使用する無線リソースのスケジューリングの周期、前記無線端末で行う間欠通信の周期、前記無線端末で行う自律停止の頻度、および前記無線端末で使用している周波数帯を異なる周波数帯に変更するハンドオーバの実行通知の少なくともいずれかを前記無線端末に送信する、
     ことを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載の無線通信方法。
  10.  基地局と無線端末とを含む無線通信システムであって、
     複数の無線通信を実行する前記無線端末は、
      前記無線端末内での干渉の発生に応じて、前記干渉の制御を補助する第1補助情報を基地局に送信し、前記干渉の制御のための計測を行い、前記干渉の制御を補助する第2補助情報を送信する制御を行う制御部、を有し、
     前記基地局は、
      前記第1補助情報と前記第2補助情報との少なくともいずれかを受信して、前記複数の無線通信に関する制御情報を前記無線端末に送信する制御を行う制御部、を有する
     ことを特徴とする無線通信システム。
  11.  無線通信システムにおける基地局であって、
     複数の無線通信を実行する無線端末から、前記無線端末内での干渉の発生に応じて送信される、前記干渉の制御を補助する第1補助情報と、前記干渉の発生に応じて前記干渉の制御のための計測を行い送信される、前記干渉の制御を補助する第2補助情報との少なくともいずれかを受信する受信部と、
     前記第1補助情報と前記第2補助情報との少なくともいずれかを受信して、前記複数の無線通信に関する制御情報を前記無線端末に送信する制御を行う制御部と、
    を有する基地局。
  12.  無線通信システムにおける無線端末であって、
     複数の無線通信を実行する前記無線端末で、前記無線端末内での干渉の発生に応じて、前記干渉の制御を補助する第1補助情報を基地局に送信し、前記干渉の制御のための計測を行い、前記干渉の制御を補助する第2補助情報を送信する制御を行う制御部と、
     前記第1補助情報と前記第2補助情報との少なくともいずれかを前記無線端末から受信して、前記複数の無線通信に関する制御情報を送信する基地局から、前記制御情報を受信する受信部と、
    を有する無線端末。
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