WO2015064476A1 - 基地局 - Google Patents

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WO2015064476A1
WO2015064476A1 PCT/JP2014/078243 JP2014078243W WO2015064476A1 WO 2015064476 A1 WO2015064476 A1 WO 2015064476A1 JP 2014078243 W JP2014078243 W JP 2014078243W WO 2015064476 A1 WO2015064476 A1 WO 2015064476A1
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base station
transmission power
enb
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resource
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PCT/JP2014/078243
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English (en)
French (fr)
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真人 藤代
智春 山▲崎▼
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • H04W52/346TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels
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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a base station used in a mobile communication system that supports CoMP communication.
  • CoMP communication is a communication mode in which antenna groups arranged at the same place are positioned as one “point” and a plurality of points cooperate to communicate with a user terminal.
  • a point group that communicates with a user terminal using one time / frequency resource is called a CoMP cooperating set (CoMP cooperating set).
  • the base station included in the CoMP cooperating set communicates with the user terminal in cooperation with other base stations included in the CoMP cooperating set, it corresponds to radio resources allocated to the user terminal (hereinafter referred to as cooperative resources).
  • the transmission power of the base station is regulated.
  • the present invention provides a base station that can improve system capacity when CoMP communication is performed.
  • the base station is a base station that performs cooperative communication with a user terminal in cooperation with the first adjacent base station.
  • the base station includes a control unit that reserves the same radio resource as the coordinated communication resource used for the coordinated communication by the first neighboring base station, and the base A transmission unit that transmits at least transmission power information related to transmission power of the base station corresponding to the coordinated communication resource to a second adjacent base station that does not perform coordinated communication with the station.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB.
  • FIG. 4 is a block diagram related to downlink multi-antenna transmission.
  • FIG. 5 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining an outline of the operation according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining an operation sequence according to the present embodiment.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram for explaining an example of transmission power information according to the present embodiment.
  • the transmission unit when only the first neighboring base station performs transmission to the user terminal using the cooperative communication resource, the transmission unit is configured such that the transmission power is equal to zero as the transmission power information.
  • the indicated information is transmitted to the second adjacent base station.
  • control unit determines to increase the transmission power corresponding to the cooperative communication resource.
  • the transmission unit transmits information regarding an increase in the transmission power to the second adjacent base station as the transmission power information.
  • the transmission power information includes information indicating transmission power limitation for each resource block and information indicating at least a subframe in which the cooperative communication resource is located.
  • control unit records a base station that performs the cooperative communication with the base station in a neighboring cell list related to neighboring base stations existing around the base station.
  • the control unit transmits the transmission power information to the second neighboring base station based on the neighboring cell list.
  • the base station is a base station that communicates with a user terminal.
  • the base station performs cooperative communication in cooperation with another base station, and at least for the cooperative communication from an adjacent base station that does not perform the cooperative communication with the user terminal in cooperation with the base station.
  • a receiving unit that receives transmission power information related to transmission power of the neighboring base station corresponding to the cooperative communication resource to be used; and a control unit that allocates radio resources to the user terminal based on the transmission power information.
  • the receiving unit receives, as the transmission power information, information indicating that the transmission power is equal to zero.
  • the control unit allocates the radio resource corresponding to the cooperative communication resource to the user terminal.
  • the reception unit receives information on the reduction of the transmission power as the transmission power information.
  • the control unit allocates the radio resource corresponding to the cooperative communication resource to the user terminal.
  • the reception unit receives information related to an increase in the transmission power as the transmission power information.
  • the control unit allocates the radio resource different from the radio resource corresponding to the cooperative communication resource to the user terminal.
  • the reception unit includes the transmission power information, the transmission power information including information indicating transmission power limitation for each resource block and information indicating at least a subframe in which the cooperative communication resource is located.
  • the control unit allocates the radio resource to the user terminal based on information indicating the subframe.
  • control unit allocates the radio resource to the user terminal when the user terminal determines that the user terminal is located at an end of a cell managed by the base station on the adjacent base station side.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the embodiment.
  • the LTE system includes a plurality of UEs (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, an EPC (Evolved Packet Core) 20, and the like.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network.
  • the UE 100 is a mobile radio communication device, and performs radio communication with a cell (serving cell) that has established a connection.
  • UE100 is corresponded to a user terminal.
  • the E-UTRAN 10 includes a plurality of eNBs 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • eNB200 comprises the cell and performs radio
  • cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the eNB 200 has, for example, a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, and a measurement control function for mobility control and scheduling.
  • RRM radio resource management
  • the EPC 20 includes MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300 and OAM 400 (Operation and Maintenance).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • OAM 400 Operaation and Maintenance
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface.
  • the eNB 200 is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the OAM 400 is a server device managed by an operator, and performs maintenance and monitoring of the E-UTRAN 10.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes a plurality of antennas 101, a radio transceiver 110, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, a memory 150, a processor 160, Have.
  • the memory 150 constitutes a storage unit
  • the processor 160 constitutes a control unit.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130. Further, the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 '.
  • the antenna 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 110 converts the baseband signal output from the processor 160 into a radio signal and transmits it from the antenna 101. Further, the radio transceiver 110 converts a radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 160.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain position information indicating the geographical position of the UE 100.
  • the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes. .
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
  • the processor 160 generates channel state information (CSI) based on a signal (in particular, a reference signal) received by the wireless transceiver 110, and feeds back the channel state information to the serving cell.
  • the channel state information includes PMI (Precoding Matrix Indicator), RI (Rank Indicator), CQI (Channel Quality Indicator), and the like.
  • all downlink bands or “subbands” are defined, and which one is used is determined according to an instruction from the eNB 200.
  • the subband is a frequency unit obtained by dividing the entire downlink band, and has a bandwidth corresponding to a plurality of resource blocks. Details of feedback information (PMI, RI, CQI, etc.) will be described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes a plurality of antennas 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 constitutes a storage unit, and the processor 240 constitutes a control unit.
  • the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (ie, chip set) may be used as the processor.
  • the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the wireless transceiver 210 converts the baseband signal output from the processor 240 into a wireless signal and transmits it from the antenna 201.
  • the radio transceiver 210 converts a radio signal received by the antenna 201 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 240.
  • the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the network interface 220 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
  • the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes programs stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • the processor 240 performs downlink multi-antenna transmission by applying the precoder matrix and rank.
  • FIG. 4 is a block diagram of a processor 240 related to downlink multi-antenna transmission. The details of each block are described in, for example, 3GPP TS 36.211. Here, the outline will be described.
  • one or two codewords to be transmitted on a physical channel are scrambled and modulated into modulation symbols, and then mapped to a plurality of layers by a layer mapper 241.
  • the code word is a data unit for error correction.
  • the rank (number of layers) is determined based on the RI to be fed back.
  • the precoder 242 precodes the modulation symbols of each layer using the precoder matrix.
  • the precoder matrix is determined based on the PMI that is fed back.
  • the precoded modulation symbols are mapped to resource elements, converted into time-domain OFDM signals, and output to each antenna port.
  • FIG. 5 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • the radio interface protocol is divided into layers 1 to 3 of the OSI reference model, and layer 1 is a physical (PHY) layer.
  • Layer 2 includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • Layer 3 includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Data is transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Data is transmitted via the transport channel between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a MAC scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme, and the like) and an allocated resource block.
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data is transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane. Control messages (RRC messages) for various settings are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC Connected State When there is an RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in a connected state (RRC Connected State). Otherwise, the UE 100 is in an idle state (RRC Idle State).
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Division Multiple Access
  • duplex method an FDD (Frequency Division Duplex) method or a TDD (Time Division Duplex) method is used, but the FDD method is mainly assumed in the first embodiment.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the radio frame is composed of ten subframes arranged in the time direction, and each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • a guard interval called a cyclic prefix (CP) is provided at the head of each symbol.
  • the resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • a radio resource unit composed of one subcarrier and one symbol is called a resource element (RE).
  • RE resource element
  • frequency resources can be specified by resource blocks, and time resources can be specified by subframes (or slots).
  • the section of the first few symbols of each subframe is a control region mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH).
  • the remaining section of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • reference signals such as cell-specific reference signals (CRS) are distributed and arranged in each subframe.
  • the PDSCH carries control information and / or user data.
  • the downlink data area may be allocated only to user data, or may be allocated such that user data and control information are multiplexed.
  • both ends in the frequency direction in each subframe are control regions mainly used as a physical uplink control channel (PUCCH). Further, the central portion in the frequency direction in each subframe is an area that can be used mainly as a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH carries control information.
  • the control information is, for example, CQI, PMI, RI, SR (Scheduling Request), ACK / NACK, and the like.
  • CQI indicates a preferable modulation and coding scheme (that is, recommended MCS) to be used in the downlink based on the reception state of the downlink.
  • PMI is information indicating a precoder matrix preferable for use in the downlink.
  • the PMI is information indicating a precoder matrix in which the beam is directed toward the UE that is the transmission source of the PMI.
  • the UE 100 selects a PMI to be fed back to the eNB 200 so that its reception state is improved.
  • RI indicates a preferred rank for use in the downlink.
  • the UE 100 selects a PMI to be fed back to the eNB 200 so that a rank appropriate for its reception state is applied.
  • SR is information requesting allocation of uplink radio resources.
  • ACK / NACK is information indicating whether or not decoding of a signal transmitted via a downlink physical channel (for example, PDSCH) has succeeded.
  • PUSCH is a physical channel that carries control information and / or user data.
  • the uplink data area may be allocated only to user data, or may be allocated such that user data and control information are multiplexed.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining an outline of the operation according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining an operation sequence according to the present embodiment.
  • the mobile communication system includes UE 100-1, UE 100-2, UE 100-3, eNB 200-1, eNB 200-2, and eNB 200-3.
  • the eNB 200-1 and the eNB 200-2 are CoMP cooperating sets, and perform CoMP communication with the UE 100-1. Specifically, the eNB 200-1 and the eNB 200-2 perform DPS (Dynamic Point Selection) CoMP communication in which a plurality of points secure the same radio resource and selectively transmit to the user terminal. Yes.
  • the eNB 200-3 performs normal communication with the UE 100-2 and the UE 100-3 under the cell managed by the eNB 200-3. That is, the eNB 200-3 is not a CoMP cooperative set.
  • UE 100-2 is located at the end of the cell of eNB 200-3, and UE 100-3 is located near the center of the cell of eNB 200-3.
  • step S101 the UE 100-2 transmits a measurement report (Measurement Report) measuring the reception state (reception power and / or reception quality) of the reference signal from the eNB 200 to the eNB 200-3.
  • the eNB 200-3 receives the measurement report from the UE 100-2.
  • the eNB 200-3 determines whether or not the UE 100-2 is located at the end of the cell managed by the eNB 200-3 (on the eNB 200-2 side) based on the measurement report. For example, the eNB 200-3 determines that the UE 100-2 is located at the end of the cell of the eNB 200-3 on the eNB 200-2 side when the received power from the eNB 200-2 is equal to or greater than a predetermined value. In the present embodiment, the description will proceed assuming that the eNB 200-3 determines that the UE 100-2 is located at the end of the cell of the eNB 200-3 on the eNB 200-2 side.
  • each of the eNB 200-1 and the eNB 200-2 performs scheduling for assigning radio resources to the UE 100 under its control. Also, the eNB 200-1 and the eNB 200-2 exchange scheduling information that is allocation information of allocated radio resources. Thereby, each of the eNB 200-1 and the eNB 200-2 secures the same radio resource (hereinafter referred to as a CoMP communication resource) used for CoMP communication.
  • a CoMP communication resource used for CoMP communication.
  • step S104 the eNB 200-2 searches for the eNB 200 that is the neighboring eNB 200 with respect to the eNB 200-2 and is not a CoMP cooperating set with the eNB 200-2 based on the neighboring cell list regarding the neighboring eNB 200 existing around the eNB 200-2. .
  • the eNB 200-2 records not only the neighboring eNB 200 for the eNB 200-2 but also the eNB 200 that performs CoMP communication with the eNB 200-2 in the neighboring cell list.
  • the eNB 200-2 is based on the neighboring cell list in which the eNB 200 that performs CoMP communication with the eNB 200-2 is recorded, and the eNB 200-3 is the neighboring eNB 200, and the eNB 200-3 is the CoMP cooperative set. Determine whether or not.
  • the CoMP cooperating set here may be, for example, the eNB 200 that is a target of cooperative transmission with the eNB 200-2, or the eNB 200 that is currently performing cooperative transmission with the eNB 200-2.
  • the eNB 200-2 proceeds with the description using the eNB 200 currently performing coordinated transmission with the eNB 200-2 as a CoMP cooperating set.
  • the eNB 200-2 determines that the eNB 200-3 is the neighboring eNB 200 and is not a CoMP cooperating set (in the case of “Yes”), the eNB 200-2 executes the process of step S105.
  • the eNB 200-2 determines that the eNB 200-3 is not the neighboring eNB 200 or the eNB 200-3 is a CoMP cooperative set (in the case of “No”), the eNB 200-2 executes the process of step S107.
  • the description will proceed assuming that the eNB 200-2 determines that the eNB 200-3 is the neighboring eNB 200 and is not a CoMP cooperative set.
  • step S105 the eNB 200-2 transmits transmission power information related to the transmission power of the eNB 200-2 corresponding to at least the CoMP communication resource to the eNB 200-3.
  • the eNB 200-3 receives the transmission power information.
  • the transmission power information is eRNTP.
  • the eRNTP includes restriction information indicating a restriction on downlink transmission power of the eNB 200-2 for each resource block, and subframe information indicating a subframe related to the restriction information.
  • the subframe information includes at least information indicating a subframe in which the CoMP communication resource is located.
  • the restriction information includes information indicating a radio resource whose transmission power is equal to zero.
  • the subframe information is information that designates a single subframe in which eRNTP is valid, for example, as shown in FIG.
  • the subframe information may be information that designates a range of subframes in which eRNTP is effective.
  • the IE may be divided into a subframe start (Subframe start) and a subframe end (Subframe end).
  • the subframe information may be information specifying a subframe period in which eRNTP is effective.
  • (a) subframe information is information specifying a subframe start (Subframe start) and a subframe period (Subframe period), or
  • subframe information is a subframe denominator (Subframe modulo).
  • subframe information specifies a subframe offset. It may be information.
  • the subframe information may be information obtained by combining (a) to (c), and the eNB 200-2 may transmit information on each of the information (a) to (c).
  • the eNB 200-2 when the eNB 200-2 performs CS-CoMP communication in which the eNB 200-2 performs semi-persistent scheduling (SPS), the eNB 200-2 transmits, as subframe information, information specifying a subframe period in which eRNTP is valid. be able to.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • CS Coordinated Scheduling
  • coordinated scheduling is performed between the eNBs 200 that are CoMP cooperating sets.
  • step S106 the eNB 200-3 performs scheduling based on the transmission power information.
  • the eNB 200-3 allocates a radio resource corresponding to the CoMP communication resource to the UE 100-2 that the UE 100-2 determines to be located at the end of the cell of the eNB 200-3 on the eNB 200-2 side. Specifically, the eNB 200-3 allocates a radio resource whose transmission power of the eNB 200-2 is equal to zero to the UE 100-2.
  • step S107 the eNB 200-1 and the eNB 200-2 communicate with the UE 100-1 by CoMP communication. Specifically, only the eNB 200-1 transmits data to the UE 100-1 using the CoMP communication resource, and the eNB 200-2 does not perform transmission using the CoMP communication resource. On the other hand, the eNB 200-3 transmits data to the UE 100-2 using a radio resource corresponding to the CoMP communication resource.
  • the eNB 200-2 reserves the same radio resource as the CoMP communication resource that the eNB 200-1 reserves for cooperative communication.
  • the eNB 200-2 transmits to the eNB 200-3 transmission power information related to the transmission power of the eNB 200-2 corresponding to at least the CoMP communication resource.
  • the eNB 200-3 receives transmission power information from the eNB 200-2.
  • the eNB 200-3 allocates radio resources to the UE 100-2 based on the transmission power information.
  • the eNB 200-3 can know the radio resource corresponding to the CoMP communication resource whose transmission power is regulated, so that the eNB 200-3 considers the CoMP communication resource and the eNB 200-2 Radio resources can be allocated to the UE 100-2 so that interference from the UE 100-2 to the UE 100-2 can be suppressed. Since eNB 200-3 that is not a CoMP cooperating set actively uses radio resources corresponding to CoMP communication resources, throughput in eNB 200-3 is improved, so that system capacity can be improved.
  • the eNB 200-2 when the eNB 200-1 transmits to the UE 100-1 using the CoMP communication resource, the eNB 200-2 sets the transmission power of the eNB 200-2 to zero as the transmission power information. Information indicating equality is transmitted to the eNB 200-3. The eNB 200-3 receives the transmission power information.
  • the UE 100-2 receives interference from the eNB 200-2 (specifically, when the received power from the eNB 200-2 is equal to or higher than a predetermined value)
  • the eNB 200-3 transmits the CoMP communication resource to the UE 100-2. Assign the corresponding radio resource.
  • throughput in eNB 200-3 can be improved and system capacity can be improved.
  • the transmission power information includes information indicating the limitation of the transmission power of the eNB 200-2 for each resource block and information indicating at least a subframe in which the CoMP communication resource is located. Also, the eNB 200-2 can allocate radio resources to the UE 100-2 based on information indicating the subframe. Thereby, since the eNB 200-2 knows the subframe in which the CoMP communication resource is located, the eNB 200-2 can appropriately allocate the radio resource corresponding to the CoMP communication resource to the UE 100-2.
  • the eNB 200-2 records the eNB 200 that performs CoMP communication with the eNB 200-2 in the neighboring cell list.
  • the eNB 200-2 transmits the transmission power information to the eNB 200-3 based on the neighboring cell list.
  • eNB200-2 can suppress transmitting transmission power information with respect to eNB200 which is not adjacent eNB200 of eNB200-2, or eNB200 which is performing CoMP communication with eNB200-2.
  • eNB200-2 can suppress transmitting unnecessary information to other eNB200, it can aim at the improvement of system capacity.
  • the eNB 200-3 when the eNB 200-3 determines that the UE 100-2 is located at the end of the cell of the eNB 200-3 on the eNB 200-2 side, the eNB 200-3 assigns a radio resource corresponding to the CoMP communication resource to the UE 100-2. assign. Thereby, since radio resources corresponding to CoMP communication resources can be allocated to the UE 100 that is likely to receive interference from the eNB 200-2, an effect of efficient interference suppression can be obtained.
  • the eNB 200-1 and the eNB 200-2 perform DPS-type CoMP communication (DPS-CoMP).
  • DPS-CoMP DPS-type CoMP communication
  • the eNB 200-1 and the eNB 200-2 have the same plural points.
  • JT-CoMP is performed to transmit to the UE 100 all at once using the radio resources.
  • the eNB 200-1 and the eNB 200-2 decide to reduce the transmission power when performing JT-CoMP.
  • Each of the eNB 200-1 and the eNB 200-2 determines to perform JT-CoMP by reducing the transmission power by a predetermined value (for example, 3 dB).
  • the eNB 200-2 transmits information indicating the predetermined value and the CoMP communication resource whose transmission power is reduced to the eNB 200-3 as the transmission power information.
  • the eNB 200-3 allocates a radio resource corresponding to the CoMP communication resource to the UE 100-2 based on the received transmission power information.
  • the eNB 200-1 and the eNB 200-2 transmit data to the UE 100-1 using the CoMP communication resource.
  • the eNB 200-3 transmits data to the UE 100-2 using a radio resource corresponding to the CoMP communication resource.
  • the UE 100-2 receives less interference from the eNB 200-2.
  • the throughput of the eNB 200-3 is improved, so that the system capacity can be improved.
  • Modification 2 of embodiment Next, an operation according to Modification 2 of the present embodiment will be described. In addition, it demonstrates centering on a different part from embodiment mentioned above, and abbreviate
  • information indicating transmission power limit for each resource block is transmitted as transmission power information.
  • the transmission power information is information related to an increase in transmission power.
  • the eNB 200-1 determines to increase the transmission power corresponding to the CoMP communication resource.
  • the eNB 200-1 is an adjacent eNB 200 of the eNB 200-1, and transmits information on an increase in transmission power as transmission power information to the eNB 200-4 (not shown) that is not performing CoMP communication with the eNB 200-1.
  • the information regarding the increase in transmission power is information regarding the increase in transmission power of the eNB 200-1 for each resource block.
  • the eNB 200-4 receives the transmission power information, and allocates a radio resource different from the radio resource corresponding to the CoMP communication resource to the UE 100 receiving the interference from the eNB 200-1 based on the transmission power information. As a result, the eNB 200-4 can be allocated to the UE 100 while avoiding radio resources that receive interference from the eNB 200-1, so that the throughput in the eNB 200-4 is improved. As a result, the system capacity can be improved.
  • the eNB 200-2 may transmit the transmission power information related to the transmission power of the eNB 200-2 corresponding to only the CoMP communication resource. Further, the eNB 200-2 may transmit information indicating ABS (Almost Blank Subframe) instead of eRNTP as transmission power information.
  • the eNB 200-3 determines whether or not the UE 100-2 is located at the end of the cell on the eNB 200-2 side based on the measurement report, but is not limited thereto. For example, the eNB 200-3 may make the determination based on the location information of the UE 100-2.
  • the eNB 200-3 is configured to cause the UE 100 located at the end of the cell of the eNB 200-3 on the eNB 200-2 side to transmit a measurement report using the eNB 200-2 and the eNB 200-3 as a CoMP cooperative set.
  • Information may be transmitted to UE 100-2.
  • a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific RS) is usually a measurement target as a radio signal from the neighboring cell (eNB 200-2)
  • CSI -RS Channel State Information RS
  • the eNB 200-3 can transmit the setting information to the UE 100-2 even though the eNB 200-2 and the eNB 200-3 are not CoMP cooperating sets.
  • the eNB 200-3 since the eNB 200-3 receives the measurement report in which the CSI-RS is a measurement target from the UE 100-2, it is possible to determine an accurate MCS for the UE 100-2 in consideration of interference from the eNB 200-2. . Note that, even when the eNB 200-3 does not receive the measurement report for which the CSI-RS of the eNB 200-2 is a measurement target, the eNB 200-3 can simply perform the UE 100 based on the RSRP of the eNB 200-2 acquired by the normal measurement report. MCS for -2 may be determined. As a result, the system capacity can be improved.
  • the eNB 200-2 records the eNB 200 that performs CoMP communication with the eNB 200-2 in the neighbor cell list, but records the eNB 200 that performs CoMP communication with the eNB 200-2 in a list different from the neighbor cell list. May be.
  • the eNB 200-2 may transmit the transmission power information to the eNB 200 recorded in the neighboring cell list without determining whether or not it is a CoMP cooperative set with the eNB 200-2. .
  • the eNB 200-2 and the eNB 200-3 have a relationship with the neighboring eNB 200, and a cell managed by the eNB 200-2 (hereinafter, appropriately referred to as a second cell) and a cell managed by the eNB 200-3 ( Hereinafter, it is referred to as the third cell as appropriate), but is not limited thereto.
  • the eNB 200-3 may be installed in the second cell, and the third cell may be a cell having a smaller coverage than the second cell. Therefore, the eNB 200-2 may be the eNB 200 that manages the macro cell, and the eNB 200-3 may be the eNB 200 that manages the pico cell or the femto cell.
  • the eNB 200-3 supports a dual connection (dual connectivity) method in which two eNBs 200 establish a connection (RRC connection / data path) with the same UE 100, and the eNB 200-2 and the eNB 200-3 are the same.
  • the eNB 200-2 may transmit the transmission power information to the eNB 200-3.
  • the eNB 200-3 gives a radio resource corresponding to the CoMP communication resource (or a radio resource different from the radio resource corresponding to the CoMP communication resource) to the UE 100 performing the double connection based on the transmission power information. Can be assigned.
  • the eNB 200-2 transmits the transmission power information to the neighboring eNB 200, but is not limited thereto.
  • the eNB 200-2 may transmit the transmission power information to a scheduling UE that allocates radio resources used for D2D communication among a plurality of UEs 100 that perform D2D communication that is direct inter-terminal communication.
  • the eNB 200-2 may transmit the transmission power information to the scheduling UE located in the second cell, or may be transmitted to the scheduling UE located in the third cell via the eNB 200-3. Power information may be transmitted.
  • the scheduling UE gives a radio resource corresponding to the CoMP communication resource (or a radio resource different from the radio resource corresponding to the CoMP communication resource) to the UE 100 configuring the group to which the scheduling UE belongs based on the transmission power information. Can be assigned.
  • the UE 100 assigned with the radio resource performs D2D communication using the radio resource.
  • the scheduling UE can execute the same operation as that of the eNB 200-3 according to the above-described embodiment (see FIG. 8). In this case, the operations in steps S101 and S102 described above may be omitted.
  • the operation in step S107 may be the operation of the scheduling UE or the operation of the UE 100 to which the radio resource is assigned.
  • the present invention is not limited to the LTE system, and the present invention may be applied to a system other than the LTE system.
  • the base station according to the present invention can improve the system capacity when CoMP communication is performed, it is useful in the mobile communication field.

Abstract

 本発明に係る基地局は、第1の隣接基地局と協調してユーザ端末との協調通信を行う基地局である。当該基地局は、前記第1の隣接基地局が前記協調通信のために確保する無線リソースと同一の無線リソースを、前記協調通信のために用いられる協調通信リソースとして確保する制御部と、前記基地局と前記協調通信を行わない第2の隣接基地局に、少なくとも前記協調通信リソースに対応する前記基地局の送信電力に関する送信電力情報を送信する送信部と、を備える。

Description

基地局
 本発明は、CoMP通信をサポートする移動通信システムに用いられる基地局に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、CoMP(Coordinated Multi-Point)通信の標準化が進められている(非特許文献1参照)。
 CoMP通信は、同一の場所に配置されたアンテナ群を1つの「ポイント」と位置付け、複数のポイントが協調してユーザ端末と通信を行う通信形態である。1つの時間・周波数リソースを用いてユーザ端末との通信を行うポイント群は、CoMP協調セット(CoMP cooperating set)と称される。
3GPP技術報告 「TR36.819 V11.2.0」 2013年9月
 CoMP協調セットに含まれる基地局は、CoMP協調セットに含まれる他の基地局と協調してユーザ端末と通信を行うため、当該ユーザ端末に割り当てられる無線リソース(以下、協調リソースと称する)に対応する基地局の送信電力は、規制されている。
 しかしながら、現状、CoMP協調セットの周辺に存在し、当該CoMP協調セットに含まれない隣接基地局は、送信電力が規制されている協調リソースに関係なく、無線リソースを配下のユーザ端末に割り当てている。このため、システムキャパシティの改善の余地が残されている。
 そこで、本発明は、CoMP通信が行われている場合に、システムキャパシティを向上可能な基地局を提供する。
 一実施形態に係る基地局は、第1の隣接基地局と協調してユーザ端末との協調通信を行う基地局である。当該基地局は、前記第1の隣接基地局が前記協調通信のために確保する無線リソースと同一の無線リソースを、前記協調通信のために用いられる協調通信リソースとして確保する制御部と、前記基地局と前記協調通信を行わない第2の隣接基地局に、少なくとも前記協調通信リソースに対応する前記基地局の送信電力に関する送信電力情報を送信する送信部と、を備える。
図1は、LTEシステムの構成図である。 図2は、UEのブロック図である。 図3は、eNBのブロック図である。 図4は、下りリンク・マルチアンテナ伝送に関連するブロック図である。 図5は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 図6は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。 図7は、本実施形態に係る動作概要を説明するための説明図である。 図8は、本実施形態に係る動作シーケンスを説明するためのシーケンス図である。 図9は、本実施形態に係る送信電力情報の一例を説明するための説明図である。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係る基地局は、第1の隣接基地局と協調してユーザ端末との協調通信を行う基地局である。当該基地局は、前記第1の隣接基地局が前記協調通信のために確保する無線リソースと同一の無線リソースを、前記協調通信のために用いられる協調通信リソースとして確保する制御部と、前記基地局と前記協調通信を行わない第2の隣接基地局に、少なくとも前記協調通信リソースに対応する前記基地局の送信電力に関する送信電力情報を送信する送信部と、を備える。
 実施形態において、前記送信部は、前記第1の隣接基地局のみが前記協調通信リソースを用いて前記ユーザ端末への送信を行う場合、前記送信電力情報として、前記送信電力がゼロに等しいことを示す情報を前記第2の隣接基地局に送信する。
 実施形態において、前記制御部は、前記基地局及び前記第1の隣接基地局が前記協調通信リソースを用いて前記ユーザ端末への送信を一斉に行う場合、前記送信電力を低減させることを決定する。前記送信部は、前記送信電力情報として、前記送信電力の低減に関する情報を前記第2の隣接基地局に送信する。
 実施形態において、前記制御部は、前記協調通信リソースに対応する前記送信電力を増加させることを決定する。前記送信部は、前記送信電力情報として、前記送信電力の増加に関する情報を前記第2の隣接基地局に送信する。
 実施形態において、前記送信電力情報は、リソースブロック毎の送信電力の制限を示す情報と、少なくとも前記協調通信リソースが位置するサブフレームを示す情報と、を含む。
 実施形態において、前記制御部は、前記基地局の周辺に存在する隣接基地局に関する隣接セルリストに前記基地局と前記協調通信を行う基地局を記録する。前記制御部は、前記隣接セルリストに基づいて、前記送信電力情報を前記第2の隣接基地局に送信する。
 実施形態に係る基地局は、ユーザ端末と通信を行う基地局である。当該基地局は、他の基地局と協調して協調通信を行い、且つ、前記基地局と協調して前記ユーザ端末との前記協調通信を行わない隣接基地局から、少なくとも前記協調通信のために用いられる協調通信リソースに対応する前記隣接基地局の送信電力に関する送信電力情報を受信する受信部と、前記送信電力情報に基づいて、前記ユーザ端末に無線リソースを割り当てる制御部と、を備える。
 実施形態において、前記受信部は、前記送信電力情報として、前記送信電力がゼロに等しいことを示す情報を受信する。前記制御部は、前記ユーザ端末が前記隣接基地局からの干渉を受けている場合、前記ユーザ端末に前記協調通信リソースに対応する前記無線リソースを割り当てる。
 実施形態において、前記受信部は、前記送信電力情報として、前記送信電力の低減に関する情報を受信する。前記制御部は、前記ユーザ端末が前記隣接基地局からの干渉を受けている場合、前記ユーザ端末に前記協調通信リソースに対応する前記無線リソースを割り当てる。
 実施形態において、前記受信部は、前記送信電力情報として、前記送信電力の増加に関する情報を受信する。前記制御部は、前記ユーザ端末が前記隣接基地局からの干渉を受けている場合、前記ユーザ端末に前記協調通信リソースに対応する無線リソースとは異なる前記無線リソースを割り当てる。
 実施形態において、前記受信部は、前記送信電力情報は、リソースブロック毎の送信電力の制限を示す情報と、少なくとも前記協調通信リソースが位置するサブフレームを示す情報と、を含む前記送信電力情報を受信する。前記制御部は、前記サブフレームを示す情報に基づいて、前記ユーザ端末に前記無線リソースを割り当てる。
 実施形態において、前記制御部は、前記ユーザ端末が、前記隣接基地局側における前記基地局が管理するセルの端部に位置すると判断した場合、前記ユーザ端末に前記無線リソースを割り当てる。
 [実施形態]
 以下、図面を参照して、3GPP規格に準拠して構成される移動通信システム(LTEシステム)に本発明を適用する場合の実施形態を説明する。
 (LTEシステム)
 図1は、実施形態に係るLTEシステムの構成図である。
 図1に示すように、LTEシステムは、複数のUE(User Equipment)100と、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含む。E-UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。
 UE100は、移動型の無線通信装置であり、接続を確立したセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100はユーザ端末に相当する。
 E-UTRAN10は、複数のeNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は基地局に相当する。eNB200は、セルを構成しており、セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。
 なお、「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 eNB200は、例えば、無線リソース管理(RRM)機能と、ユーザデータのルーティング機能と、モビリティ制御及びスケジューリングのための測定制御機能と、を有する。
 EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300と、OAM400(Operation and Maintenance)と、を含む。
 MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり、制御局に相当する。S-GWは、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノードであり、交換局に相当する。
 eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。また、eNB200は、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。
 OAM400は、オペレータによって管理されるサーバ装置であり、E-UTRAN10の保守及び監視を行う。
 次に、UE100及びeNB200の構成を説明する。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、複数のアンテナ101と、無線送受信機110と、ユーザインターフェイス120と、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130と、バッテリ140と、メモリ150と、プロセッサ160と、を有する。メモリ150は、記憶部を構成し、プロセッサ160は、制御部を構成する。
 UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160’としてもよい。
 アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ160に出力する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。
 GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。
 バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160によって実行されるプログラムと、プロセッサ160による処理に使用される情報と、を記憶する。
 プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 プロセッサ160は、無線送受信機110が受信する信号(特に、参照信号)に基づいてチャネル状態情報(CSI)を生成し、当該チャネル状態情報をサービングセルにフィードバックする。チャネル状態情報は、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)、CQI(Channel Quality Indicator)などを含む。
 フィードバック対象となる周波数単位(対象周波数帯)としては、「下りリンク全帯域」又は「サブバンド」が規定されており、何れを用いるかはeNB200からの指示に応じて定められる。サブバンドは、下りリンク全帯域を分割した周波数単位であり、複数リソースブロック分の帯域幅を有する。フィードバックされる情報(PMI、RI、CQIなど)の詳細については後述する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、複数のアンテナ201と、無線送受信機210と、ネットワークインターフェイス220と、メモリ230と、プロセッサ240と、を有する。メモリ230は、記憶部を構成し、プロセッサ240は、制御部を構成する。メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサとしてもよい。
 アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、アンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ240に出力する。
 ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイス上で行う通信と、S1インターフェイス上で行う通信と、に用いられる。
 メモリ230は、プロセッサ240によって実行されるプログラムと、プロセッサ240による処理に使用される情報と、を記憶する。
 プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 プロセッサ240は、プリコーダ行列及びランクを適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う。図4は、下りリンク・マルチアンテナ伝送に関連するプロセッサ240のブロック図である。各ブロックの詳細は例えば3GPP TS 36.211に記載されているが、ここではその概要を説明する。
 図4に示すように、物理チャネル上で送信すべき1つ又は2つのコードワードは、スクランブルされ、かつ変調シンボルに変調された後、レイヤマッパ241によって複数のレイヤにマッピングされる。コードワードは、誤り訂正のデータ単位である。ランク(レイヤ数)は、フィードバックされるRIに基づいて定められる。
 プリコーダ242は、プリコーダ行列を用いて、各レイヤの変調シンボルをプリコーディングする。プリコーダ行列は、フィードバックされるPMIに基づいて定められる。プリコーディングされた変調シンボルは、リソースエレメントにマッピングされ、かつ時間領域のOFDM信号に変換されて、各アンテナポートに出力される。
 図5は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。
 図5に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルのレイヤ1乃至レイヤ3に区分されており、レイヤ1は物理(PHY)レイヤである。レイヤ2は、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、を含む。レイヤ3は、RRC(Radio Resource Control)レイヤを含む。
 物理レイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理レイヤとeNB200の物理レイヤとの間では、物理チャネルを介してデータが伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMACレイヤとeNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータが伝送される。eNB200のMACレイヤは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式など)、及び割当リソースブロックを決定するMACスケジューラを含む。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及び物理レイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとeNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータが伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRCレイヤは、制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRCレイヤとeNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のための制御メッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100は接続状態(RRC Connected State)であり、そうでない場合、UE100はアイドル状態(RRC Idle State)である。
 RRCレイヤの上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)レイヤは、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図6は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 複信方式としては、FDD(Frequency Division Duplex)方式又はTDD(Time Division Duplex)方式が使用されるが、第1実施形態では主としてFDD方式を想定する。
 図6に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成され、各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各シンボルの先頭には、サイクリックプレフィックス(CP)と呼ばれるガード区間が設けられる。リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのサブキャリア及び1つのシンボルにより構成される無線リソース単位はリソースエレメント(RE)と称される。
 UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームの残りの区間は、主に物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。さらに、各サブフレームには、セル固有参照信号(CRS)などの参照信号が分散して配置される。
 PDCCHは、制御情報を搬送する。制御情報は、例えば、上りリンクSI(Scheduling Information)、下りリンクSI、TPCビットである。上りリンクSIは上りリンクの無線リソースの割当てを示す情報であり、下りリンクSIは、下りリンクの無線リソースの割当てを示す情報である。TPCビットは、上りリンクの送信電力の増減を指示する情報である。
 PDSCHは、制御情報及び/又はユーザデータを搬送する。例えば、下りリンクのデータ領域は、ユーザデータにのみ割当てられてもよく、ユーザデータ及び制御情報が多重されるように割当てられてもよい。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームにおける周波数方向の中央部は、主に物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。
 PUCCHは、制御情報を搬送する。制御情報は、例えば、CQI、PMI、RI、SR(Scheduling Request)、ACK/NACKなどである。
 CQIは、下りリンクの受信状態に基づく、下りリンクで用いるのに好ましい変調及び符号化方式(すなわち、推奨MCS)を示す。
 PMIは、下りリンクで用いるのに好ましいプリコーダ行列を示す情報である。言い換えると、PMIは、当該PMIの送信元のUEに対してビームが向くプリコーダ行列を示す情報である。例えば、UE100は、自身の受信状態が改善されるように、eNB200にフィードバックするPMIを選択する。
 RIは、下りリンクで用いるのに好ましいランクを示す。例えば、UE100は、自身の受信状態に相応しいランクが適用されるように、eNB200にフィードバックするPMIを選択する。
 SRは、上りリンクの無線リソースの割当てを要求する情報である。
 ACK/NACKは、下りリンクの物理チャネル(例えば、PDSCH)を介して送信される信号のデコードに成功したか否かを示す情報である。
 PUSCHは、制御情報及び/又はユーザデータを搬送する物理チャネルである。例えば、上りリンクのデータ領域は、ユーザデータにのみ割当てられてもよく、ユーザデータ及び制御情報が多重されるように割当てられてもよい。
 (実施形態に係る動作)
 以下、実施形態に係る動作について、図7及び図8を用いて説明する。
 図7は、本実施形態に係る動作概要を説明するための説明図である。図8は、本実施形態に係る動作シーケンスを説明するためのシーケンス図である。
 図7に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、UE100-1、UE100-2、UE100-3、eNB200-1、eNB200-2及びeNB200-3を有する。
 図7及び図8に示すように、eNB200-1及びeNB200-2は、CoMP協調セットであり、UE100-1とのCoMP通信を行っている。具体的には、eNB200-1及びeNB200-2は、複数のポイントが同一の無線リソースを確保してユーザ端末に対して選択的に送信を行うDPS(Dynamic Point Selection)方式のCoMP通信を行っている。一方、eNB200-3は、eNB200-3が管理するセルの配下のUE100-2及びUE100-3と通常の通信を行っている。すなわち、eNB200-3は、CoMP協調セットでない。UE100-2は、eNB200-3のセルの端部に位置し、UE100-3は、eNB200-3のセルの中央付近に位置する。
 図8に示すように、ステップS101において、UE100-2は、eNB200からの参照信号の受信状態(受信電力及び/又は受信品質)を測定した測定報告(Measurement Report)をeNB200-3に送信する。eNB200-3は、測定報告をUE100-2から受信する。
 ステップS102において、eNB200-3は、測定報告に基づいて、(eNB200-2側における)eNB200-3が管理するセルの端部にUE100-2が位置するか否かを判断する。例えば、eNB200-3は、eNB200-2からの受信電力が所定値以上である場合、eNB200-2側におけるeNB200-3のセルの端部にUE100-2が位置すると判断する。本実施形態において、eNB200-3が、eNB200-2側におけるeNB200-3のセルの端部にUE100-2が位置すると判断したと仮定して説明を進める。
 ステップ103において、eNB200-1及びeNB200-2のそれぞれは、自身の配下のUE100に無線リソースを割り当てるスケジューリングを行う。また、eNB200-1及びeNB200-2は、割り当てた無線リソースの割当情報であるスケジューリング情報を交換する。これにより、eNB200-1及びeNB200-2のそれぞれは、CoMP通信のために用いられる同一の無線リソース(以下、CoMP通信リソースと称する)を確保する。
 ステップS104において、eNB200-2は、eNB200-2の周辺に存在する隣接eNB200に関する隣接セルリストに基づいて、eNB200-2に対する隣接eNB200であり、且つ、eNB200-2とのCoMP協調セットでないeNB200を探す。
 本実施形態において、eNB200-2は、隣接セルリストに、eNB200-2に対する隣接eNB200だけでなく、eNB200-2とCoMP通信を行うeNB200を記録する。
 本実施形態において、eNB200-2は、eNB200-2とCoMP通信を行うeNB200が記録された隣接セルリストに基づいて、eNB200-3が隣接eNB200であり、且つ、eNB200-3がCoMP協調セットであるか否かを判断する。
 ここでのCoMP協調セットは、例えば、eNB200-2との協調送信の対象となるeNB200であってもよいし、eNB200-2と現在協調送信を行っているeNB200であってもよい。本実施形態において、eNB200-2は、eNB200-2と現在協調送信を行っているeNB200をCoMP協調セットとして説明を進める。
 eNB200-2は、eNB200-3が隣接eNB200であり、且つ、CoMP協調セットでないと判断した場合(「Yes」の場合)、ステップS105の処理を実行する。一方、eNB200-2は、eNB200-3が隣接eNB200でない、又は、eNB200-3がCoMP協調セットであると判断した場合(「No」の場合)、ステップS107の処理を実行する。本実施形態において、eNB200-2が、eNB200-3が隣接eNB200であり、且つ、CoMP協調セットでないと判断したと仮定して説明を進める。
 ステップS105において、eNB200-2は、少なくともCoMP通信リソースに対応するeNB200-2の送信電力に関する送信電力情報をeNB200-3に送信する。eNB200-3は、送信電力情報を受信する。
 本実施形態において、送信電力情報は、eRNTPである。eRNTPは、リソースブロック毎のeNB200-2の下りリンクの送信電力の制限を示す制限情報と、当該制限情報に関するサブフレームを示すサブフレーム情報を含む。サブフレーム情報は、少なくともCoMP通信リソースが位置するサブフレームを示す情報と、を含む。
 本実施形態において、制限情報は、送信電力がゼロに等しい無線リソースを示す情報を含む。
 また、サブフレーム情報は、例えば、図9に示すように、eRNTPが有効な単一サブフレームを指定する情報である。或いは、サブフレーム情報は、eRNTPが有効なサブフレームの範囲を指定する情報であってもよい。この場合、サブフレーム開始(Subframe start)とサブフレーム終了(Subframe end)とにIEが分かれてもよい。また、サブフレーム情報は、eRNTPが有効となるサブフレーム周期を指定する情報であってもよい。この場合、例えば、(a)サブフレーム情報は、サブフレーム開始(Subframe start)及びサブフレーム周期(Subframe period)を指定する情報であったり、(b)サブフレーム情報は、サブフレーム分母(Subframe modulo)を指定する情報であり、サブフレーム分母で割り切れたサブフレーム番号のサブフレームがeRNTPが有効なサブフレームと判断されたり、(c)サブフレーム情報は、サブフレームオフセット(Subframe offset)を指定する情報であってもよい。なお、サブフレーム情報は、(a)~(c)を組み合わせた情報であってもよいし、eNB200-2は、(a)~(c)の情報のそれぞれの情報を送信してもよい。
 なお、例えば、eNB200-2は、eNB200-2がセミパーシステントスケジューリング(SPS)を行うCS-CoMP通信を行う場合、サブフレーム情報として、eRNTPが有効となるサブフレーム周期を指定する情報を送信することができる。なお、CS(Coordinated Scheduling)-CoMP通信では、CoMP協調セットである各eNB200間で、協調したスケジューリングが行われる。
 ステップS106において、eNB200-3は、送信電力情報に基づいて、スケジューリングを行う。
 本実施形態において、eNB200-3は、eNB200-2側におけるeNB200-3のセルの端部にUE100-2が位置すると判断したUE100-2にCoMP通信リソースに対応する無線リソースを割り当てる。具体的には、eNB200-3は、eNB200-2の送信電力がゼロに等しい無線リソースをUE100-2に割り当てる。
 ステップS107において、eNB200-1及びeNB200-2は、CoMP通信により、UE100-1と通信を行う。具体的には、eNB200-1のみが、CoMP通信リソースを用いてUE100-1にデータを送信し、eNB200-2は、CoMP通信リソースを用いた送信を行わない。一方、eNB200-3は、CoMP通信リソースに対応する無線リソースを用いてUE100-2にデータを送信する。
 (実施形態のまとめ)
 本実施形態において、eNB200-2は、eNB200-1が協調通信のために確保するCoMP通信リソースと同一の無線リソースを確保する。eNB200-2は、少なくもCoMP通信リソースに対応するeNB200-2の送信電力に関する送信電力情報をeNB200-3に送信する。また、eNB200-3は、eNB200-2から送信電力情報を受信する。eNB200-3は、送信電力情報に基づいて、UE100-2に無線リソースを割り当てる。これにより、eNB200-3は、eNB200-2は、送信電力が規制されたCoMP通信リソースに対応する無線リソースを知ることができるため、eNB200-3は、CoMP通信リソースを考慮して、eNB200-2からUE100-2への干渉を抑制できるように、UE100-2への無線リソースの割り当てを行うことができる。CoMP協調セットでないeNB200-3が、CoMP通信リソースに対応する無線リソースを積極的に利用することによって、eNB200-3におけるスループットが向上するため、システムキャパシティの向上を図ることができる。
 また、本実施形態において、eNB200-1がUE100-1へCoMP通信リソースを用いてUE100-1への送信を行う場合、eNB200-2は、送信電力情報として、eNB200-2の送信電力がゼロに等しいことを示す情報をeNB200-3に送信する。eNB200-3は、当該送信電力情報を受信する。eNB200-3は、UE100-2がeNB200-2からの干渉を受けている場合(具体的には、eNB200-2からの受信電力が所定値以上である場合)、UE100-2にCoMP通信リソースに対応する無線リソースを割り当てる。これにより、eNB200-2からUE100-2への干渉が抑制されるため、eNB200-3におけるスループットが向上し、システムキャパシティの向上を図ることができる。
 また、本実施形態において、送信電力情報は、リソースブロック毎のeNB200-2の送信電力の制限を示す情報と、少なくともCoMP通信リソースが位置するサブフレームを示す情報を含む。また、eNB200-2は、サブフレームを示す情報に基づいて、UE100-2に無線リソースを割り当てることができる。これにより、eNB200-2は、CoMP通信リソースが位置するサブフレームが分かるため、適切にUE100-2へCoMP通信リソースに対応する無線リソースを割り当てることができる。
 また、本実施形態において、eNB200-2は、隣接セルリストにeNB200-2とCoMP通信を行うeNB200を記録する。eNB200-2は、隣接セルリストに基づいて、送信電力情報をeNB200-3に送信する。これにより、eNB200-2は、eNB200-2の隣接eNB200でないeNB200、又は、eNB200-2とCoMP通信を行っているeNB200に対して、送信電力情報を送信することを抑制できる。これにより、eNB200-2は、不要な情報を他のeNB200に送信することを抑制できるため、システムキャパシティの向上を図ることができる。
 また、本実施形態において、eNB200-3は、UE100-2が、eNB200-2側におけるeNB200-3のセルの端部に位置すると判断した場合、UE100-2にCoMP通信リソースに対応する無線リソースを割り当てる。これにより、eNB200-2からの干渉を受け易いUE100に対して、CoMP通信リソースに対応する無線リソースを割り当てることができるため、効率的な干渉抑制の効果を得ることができる。
 (実施形態の変更例1)
 次に、本実施形態の変更例1に係る動作を説明する。なお、上述した実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は、適宜説明を省略する。
 上述した実施形態では、eNB200-1及びeNB200-2は、DPS方式のCoMP通信(DPS-CoMP)を行っていたが、本変更例では、eNB200-1及びeNB200-2は、複数のポイントが同一の無線リソースを使用してUE100に対して一斉に送信を行うJT-CoMPを行う。
 eNB200-1及びeNB200-2は、JT-CoMPを行う場合、送信電力を低減させることを決定する。eNB200-1及びeNB200-2のそれぞれは、送信電力を所定値(例えば、3dB)低減させて、JT-CoMPを行うと決定する。
 eNB200-2は、送信電力情報として、当該所定値及び送信電力低減させたCoMP通信リソースを示す情報をeNB200-3に送信する。eNB200-3は、受信した送信電力情報に基づいて、UE100-2にCoMP通信リソースに対応する無線リソースを割り当てる。
 eNB200-1及びeNB200-2は、CoMP通信リソースを用いて、UE100-1にデータを送信する。一方、eNB200-3は、CoMP通信リソースに対応する無線リソースを用いて、UE100-2にデータを送信する。これにより、当該無線リソースにおいて、eNB200-2からの送信電力が低減しているため、UE100-2は、eNB200-2から受ける干渉が低減する。その結果、eNB200-3におけるスループットが向上するため、システムキャパシティの向上を図ることができる。
 (実施形態の変更例2)
 次に、本実施形態の変更例2に係る動作を説明する。なお、上述した実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は、適宜説明を省略する。
 上述した実施形態では、送信電力情報として、リソースブロック毎の送信電力の制限を示す情報を送信していた。本実施形態では、送信電力情報は、送信電力の増加に関する情報である。
 本実施形態において、eNB200-1がCoMP通信リソースに対応する送信電力を増加させることを決定する。eNB200-1は、eNB200-1の隣接eNB200であり、eNB200-1とCoMP通信を行っていないeNB200-4(不図示)に対して、送信電力情報として、送信電力の増加に関する情報を送信する。本変更例において、この送信電力の増加に関する情報は、リソースブロック毎のeNB200-1の送信電力の増加の情報である。
 eNB200-4は、当該送信電力情報を受信し、送信電力情報に基づいて、eNB200-1からの干渉を受けているUE100に、CoMP通信リソースに対応する無線リソースとは異なる無線リソースを割り当てる。これにより、eNB200-4は、eNB200-1から干渉を受ける無線リソースを避けてUE100に割り当てることができるため、eNB200-4におけるスループットが向上する。その結果、システムキャパシティの向上を図ることができる。
 [その他の実施形態]
 上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 上述した実施形態では、eNB200-2は、CoMP通信リソースのみに対応するeNB200-2の送信電力に関する送信電力情報を送信してもよい。また、eNB200-2は、送信電力情報として、eRNTPではなく、ABS(Almost Blank Subframe)を示す情報を送信してもよい。
 上述した実施形態において、eNB200-3は、測定報告に基づいて、eNB200-2側におけるセルの端部にUE100-2が位置するか否かを判断したが、これに限られない。eNB200-3は、例えば、UE100-2の位置情報に基づいて、当該判断を行ってもよい。
 また、eNB200-3は、eNB200-2側におけるeNB200-3のセルの端部に位置するUE100に対して、eNB200-2とeNB200-3とをCoMP協調セットとした測定報告を送信させるための設定情報をUE100-2に送信してもよい。これにより、UE100-2にとって、通常、隣接セル(eNB200-2)からの無線信号としてセル固有参照信号(CRS:Cell-specific RS)が測定対象であるのに対し、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information RS)が測定対象となる。eNB200-3は、eNB200-2とeNB200-3とがCoMP協調セットでもないにもかかわらず、当該設定情報をUE100-2に送信できる。これによって、eNB200-3は、UE100-2からCSI-RSが測定対象となった測定報告を受信するため、eNB200-2からの干渉を考慮したUE100-2に対する正確なMCSを決定することができる。なお、eNB200-3は、eNB200-2のCSI-RSを測定対象とした測定報告を受信しない場合であっても、通常の測定報告によって取得したeNB200-2のRSRPに基づいて、簡易的にUE100-2に対するMCSを決定してもよい。これによって、システムキャパシティの向上を図ることができる。
 上述した実施形態において、eNB200-2は、隣接セルリストに、eNB200-2とCoMP通信を行うeNB200を記録したが、隣接セルリストとは異なるリストにeNB200-2とCoMP通信を行うeNB200を記録してもよい。
 また、上述した実施形態において、eNB200-2は、eNB200-2とのCoMP協調セットであるか否かを判断せずに、隣接セルリストに記録されたeNB200に送信電力情報を送信してもよい。
 上述した実施形態では、eNB200-2及びeNB200-3とは、互いに隣接eNB200の関係であり、eNB200-2が管理するセル(以下、第2セルと適宜称する)とeNB200-3が管理するセル(以下、第3セルと適宜称する)とが隣接していたが、これに限られない。例えば、eNB200-3は、第2セル内に設置されており、第3セルは、第2セルよりもカバレッジが小さいセルであってもよい。従って、eNB200-2は、マクロセルを管理するeNB200であり、eNB200-3は、ピコセル又はフェムトセルを管理するeNB200であってもよい。
 さらに、2つのeNB200が同一のUE100と接続(RRC接続/データパス)を確立する二重接続(Dual Connectivity)方式をeNB200-3がサポートしており、eNB200-2とeNB200-3とが同一のUE100に対して二重接続可能である場合、eNB200-2は、eNB200-3に送信電力情報を送信してもよい。eNB200-3は、二重接続を行っているUE100に対して、送信電力情報に基づいて、CoMP通信リソースに対応する無線リソース(又は、CoMP通信リソースに対応する無線リソースと別の無線リソース)を割り当てることができる。
 また、上述した実施形態では、eNB200-2は、隣接eNB200に送信電力情報を送信していたが、これに限られない。例えば、eNB200-2は、直接的な端末間通信であるD2D通信を行う複数のUE100のうち、D2D通信に用いられる無線リソースの割り当てを行うスケジューリングUEに、送信電力情報を送信してもよい。
 具体的には、eNB200-2は、第2セル内に位置するスケジューリングUEに送信電力情報を送信してもよいし、第3セル内に位置するスケジューリングUEに、eNB200-3を経由して送信電力情報を送信してもよい。
 スケジューリングUEは、スケジューリングUEが属するグループを構成するUE100に対して、送信電力情報に基づいて、CoMP通信リソースに対応する無線リソース(又は、CoMP通信リソースに対応する無線リソースと別の無線リソース)を割り当てることができる。当該無線リソースを割り当てられたUE100は、当該無線リソースを用いて、D2D通信を行う。
 なお、スケジューリングUEは、上述の実施形態に係るeNB200-3と同様の動作を実行できる(図8参照)。なお、この場合、上述のステップS101及びステップS102の動作は、省略されてもよい。ステップS107の動作については、スケジューリングUEの動作であってもよいし、当該無線リソースを割り当てられたUE100の動作であってもよい。
 また、上述した実施形態では、本発明をLTEシステムに適用する一例を説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 なお、日本国特許出願第2013-224773号(2013年10月29日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上のように、本発明に係る基地局は、CoMP通信が行われている場合に、システムキャパシティを向上できるため、移動通信分野において有用である。

Claims (12)

  1.  第1の隣接基地局と協調してユーザ端末との協調通信を行う基地局であって、
     前記第1の隣接基地局が前記協調通信のために確保する無線リソースと同一の無線リソースを、前記協調通信のために用いられる協調通信リソースとして確保する制御部と、
     前記基地局と前記協調通信を行わない第2の隣接基地局に、少なくとも前記協調通信リソースに対応する前記基地局の送信電力に関する送信電力情報を送信する送信部と、を備えることを特徴とする基地局。
  2.  前記送信部は、前記第1の隣接基地局のみが前記協調通信リソースを用いて前記ユーザ端末への送信を行う場合、前記送信電力情報として、前記送信電力がゼロに等しいことを示す情報を前記第2の隣接基地局に送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3.  前記制御部は、前記基地局及び前記第1の隣接基地局が前記協調通信リソースを用いて前記ユーザ端末への送信を一斉に行う場合、前記送信電力を低減させることを決定し、
     前記送信部は、前記送信電力情報として、前記送信電力の低減に関する情報を前記第2の隣接基地局に送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  4.  前記制御部は、前記協調通信リソースに対応する前記送信電力を増加させることを決定し、
     前記送信部は、前記送信電力情報として、前記送信電力の増加に関する情報を前記第2の隣接基地局に送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  5.  前記送信電力情報は、リソースブロック毎の送信電力の制限を示す情報と、少なくとも前記協調通信リソースが位置するサブフレームを示す情報と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  6.  前記制御部は、前記基地局の周辺に存在する隣接基地局に関する隣接セルリストに前記基地局と前記協調通信を行う基地局を記録し、
     前記制御部は、前記隣接セルリストに基づいて、前記送信電力情報を前記第2の隣接基地局に送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  7.  ユーザ端末と通信を行う基地局であって、
     他の基地局と協調して協調通信を行い、且つ、前記基地局と協調して前記ユーザ端末との前記協調通信を行わない隣接基地局から、少なくとも前記協調通信のために用いられる協調通信リソースに対応する前記隣接基地局の送信電力に関する送信電力情報を受信する受信部と、
     前記送信電力情報に基づいて、前記ユーザ端末に無線リソースを割り当てる制御部と、を備えることを特徴とする基地局。
  8.  前記受信部は、前記送信電力情報として、前記送信電力がゼロに等しいことを示す情報を受信し、
     前記制御部は、前記ユーザ端末が前記隣接基地局からの干渉を受けている場合、前記ユーザ端末に前記協調通信リソースに対応する前記無線リソースを割り当てることを特徴とする請求項7に記載の基地局。
  9.  前記受信部は、前記送信電力情報として、前記送信電力の低減に関する情報を受信し、
     前記制御部は、前記ユーザ端末が前記隣接基地局からの干渉を受けている場合、前記ユーザ端末に前記協調通信リソースに対応する前記無線リソースを割り当てることを特徴とする請求項7に記載の基地局。
  10.  前記受信部は、前記送信電力情報として、前記送信電力の増加に関する情報を受信し、
     前記制御部は、前記ユーザ端末が前記隣接基地局からの干渉を受けている場合、前記ユーザ端末に前記協調通信リソースに対応する無線リソースとは異なる前記無線リソースを割り当てることを特徴とする請求項7に記載の基地局。
  11.  前記受信部は、前記送信電力情報は、リソースブロック毎の送信電力の制限を示す情報と、少なくとも前記協調通信リソースが位置するサブフレームを示す情報と、を含む前記送信電力情報を受信し、
     前記制御部は、前記サブフレームを示す情報に基づいて、前記ユーザ端末に前記無線リソースを割り当てることを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  12.  前記制御部は、前記ユーザ端末が、前記隣接基地局側における前記基地局が管理するセルの端部に位置すると判断した場合、前記ユーザ端末に前記無線リソースを割り当てることを特徴とする請求項1に記載の基地局。
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