WO2016021697A1 - ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2016021697A1
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user terminal
antenna
transmission
cell
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佑一 柿島
一樹 武田
聡 永田
徹 内野
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株式会社Nttドコモ
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Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio communication system, and a radio communication method in a next generation mobile communication system.
  • Non-Patent Document 1 In the UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) network, Long Term Evolution (LTE) has been specified for the purpose of higher data rates and lower delay (Non-Patent Document 1).
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE uses a multi-access scheme based on OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) for the downlink (downlink) and SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) for the uplink (uplink). Is used.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the LTE successor system also referred to as LTE-A
  • LTE Advanced has been studied for the purpose of further broadening and speeding up from LTE, and LTE Rel. It is specified as 10/11. Rel.
  • the 10/11 system band includes at least one component carrier (CC: Component Carrier) having the system band of the LTE system as a unit. In this way, collecting a plurality of CCs to increase the bandwidth is called carrier aggregation (CA).
  • CC Component Carrier
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a transmission diversity (antenna selection diversity) method using antenna switching is defined.
  • Transmission diversity using antenna switching refers to improving transmission quality by switching an antenna (also referred to as an antenna port) used by a user terminal for UL transmission.
  • Examples of UL transmission include UL data (PUSCH signal) and UL reference signal (SRS: Sounding Reference Signal).
  • the LTE system supports transmission diversity methods using antenna switching for open-loop and closed-loop.
  • the antenna selection diversity gain can be obtained by appropriately selecting the transmission antenna used by the user terminal and / or the radio base station for UL transmission.
  • the antenna port selected by the radio base station based on the UL channel quality or the like is notified to the user terminal as an antenna port for UL transmission, and the user terminal selects the notified antenna port to select the UL.
  • the radio base station can grasp the UL channel state based on a channel measurement reference signal (for example, SRS) transmitted from the user terminal, and can instruct the antenna used by the user terminal.
  • a user terminal for which antenna selection (UE transmit antenna selection) is set can select a predetermined antenna port based on an instruction from the radio base station.
  • CA carrier aggregation
  • UE transmit antenna selection a common transmission antenna is used in different cells (also referred to as CC).
  • CC baseband
  • the user terminal circuit scale including the baseband (BB) and the RF can be communicated with a single RF circuit or the like. The increase can be suppressed.
  • a user terminal connects to a plurality of radio base stations as in dual connectivity (DC)
  • DC dual connectivity
  • scheduling is independent among the plurality of radio base stations, and the plurality of radio base stations are not necessarily synchronized. It is not limited to this, and it is assumed that it will be operated asynchronously. Therefore, when the user terminal applies antenna selection in DC, it is difficult to select the same transmission antenna in all CCs as in CA.
  • the present invention has been made in view of the above points, and appropriately controls antenna selection in a user terminal even when the user terminal connects to a plurality of radio base stations by applying dual connectivity (DC).
  • One of the objects is to provide a user terminal, a wireless communication system, and a wireless communication method.
  • One aspect of the user terminal of the present invention is a user terminal that supports communication using dual connectivity with a plurality of radio base stations that respectively set a cell group composed of one or more cells.
  • a cell group includes a transmission unit that transmits a UL signal and a control unit that controls selection of an antenna used to transmit the UL signal.
  • the control unit selects an antenna for a serving cell (UE transmit antenna). When selection is set, it is determined that a plurality of cell groups are not set, and antenna selection is controlled.
  • antenna selection in the user terminal can be appropriately controlled.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a cell configuration in carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the UE is connected to five cells (C1-C5). It is assumed that C1 is a PCell (Primary Cell) and C2-C5 is an SCell (Secondary Cell).
  • FIG. 1A shows communication between a radio base station and a user terminal related to carrier aggregation (CA).
  • CA is a technology for integrating a plurality of frequency blocks (also referred to as component carrier (CC) or cell) to increase the bandwidth.
  • CC component carrier
  • Each CC has, for example, a maximum bandwidth of 20 MHz, and a maximum bandwidth of 100 MHz is realized when a maximum of five CCs are integrated.
  • the radio base station eNB1 is a radio base station forming a macro cell (hereinafter referred to as a macro base station), and the radio base station eNB2 is a radio base station forming a small cell (hereinafter referred to as a small base station).
  • the small base station may have a configuration such as RRH (Remote Radio Head) connected to the macro base station.
  • RRH Remote Radio Head
  • CA may be called CA in a base station (intra-eNB CA).
  • one scheduler controls scheduling of a plurality of cells.
  • the scheduler of the macro base station eNB1 controls the scheduling of a plurality of cells.
  • CA supports timing advance groups (TAGs) classified by transmission timing, and the maximum transmission timing difference between different TAGs is 32.47 ⁇ s.
  • TAGs timing advance groups
  • FIG. 1B shows communication between a radio base station and a user terminal related to dual connectivity (DC).
  • DC dual connectivity
  • a plurality of schedulers are provided independently, and one or more cells each managed by the plurality of schedulers (for example, a scheduler included in the radio base station MeNB and a scheduler included in the radio base station SeNB) Control the scheduling of From this, DC may be called CA between base stations (inter-eNB CA).
  • CA Intra-eNB CA
  • the scheduler possessed by the radio base station MeNB and the scheduler possessed by the radio base station SeNB control the scheduling of one or more cells under their control, for example, a non-ideal backhaul (non-negligible non-negligible delay such as an X2 interface) -ideal backhaul), it is assumed that each radio base station is connected. Also, in DC, it is possible to operate between radio base stations completely asynchronously, and there may be a transmission timing difference of up to 500 ⁇ s in communication between different radio base stations.
  • each radio base station sets a cell group (CG: Cell Group) composed of one or a plurality of cells.
  • CG Cell Group
  • Each cell group includes one or more cells formed by the same radio base station, or one or more cells formed by the same transmission point such as a transmission antenna device or a transmission station.
  • a cell group including PCell is called a master cell group (MCG), and a cell group other than the master cell group is called a secondary cell group (SCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • the total number of cells constituting the MCG and SCG is set to be a predetermined value (for example, 5 cells) or less.
  • a radio base station in which MCG is set (communication using MCG) is called a master base station (MeNB: Master eNB), and a radio base station in which SCG is set (communication using SCG) is a secondary base station. It is called (SeNB: Secondary eNB).
  • Dual connectivity does not assume cooperation equivalent to carrier aggregation between radio base stations. Therefore, the user terminal can independently perform downlink L1 / L2 control (PDCCH / EPDCCH) and uplink L1 / L2 control (UCI (Uplink Control Information) feedback by PUCCH / PUSCH) for each cell group. ing. Therefore, also in SeNB, special SCell which has a function (for example, common search space, PUCCH, etc.) equivalent to PCell is required. A special SCell having a function equivalent to that of PCell is also referred to as “PSCell”.
  • PDCCH downlink L1 / L2 control
  • UCI Uplink Control Information
  • a transmission diversity method using antenna selection is defined in the uplink (UL) of the LTE / LTE-A system.
  • the antenna selection in the carrier aggregation (CA) shown in FIG. 1A it is specified that a common transmission antenna is selected in different cells (CC). That is, the user terminal operates assuming that the antenna selected when transmitting a predetermined UL signal (for example, PUSCH, SRS, etc.) is the same in all cells.
  • a predetermined UL signal for example, PUSCH, SRS, etc.
  • Tx0 and Tx1 are used in UL transmission (for example, PUSCH transmission) in Cell # 0 and Cell # 1.
  • Tx0 or Tx1 is selected to communicate with a plurality of CCs (see FIG. 2A).
  • FIG. 2B shows an example of the configuration of a user terminal to which CA is applied.
  • the BB signal generation unit (Baseband Signal Generator) 21 generates a UL signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.).
  • the data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on a channel state and the like.
  • Subcarrier mapping and precoding are applied to the generated signal and output to IFFT section 22.
  • the IFFT unit 22 applies an inverse fast Fourier transform (IFFT) to the frequency domain signal input from the BB signal generation unit 21 to convert the signal into a time domain signal, and outputs the signal to the RF unit 23. .
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 23 converts the baseband signal input from the IFFT unit 22 into a radio frequency band and outputs the radio frequency band to the SW unit 24.
  • the RF unit 23 can convert the baseband signal by generating the frequencies of Cell # 0 and Cell # 1 based on a predetermined reference signal.
  • the SW unit 24 switches the antenna 25 (antenna port) that outputs the signal input from the RF unit 23 in accordance with feedback information from the radio base station.
  • the feedback information may be antenna selection information for designating an antenna to be switched, for example.
  • antenna selection diversity at the time of signal transmission is shown, but the present invention is not limited to this.
  • a plurality of radio base stations control scheduling independently.
  • a plurality of radio base stations are not necessarily synchronized, and it is also assumed that they operate asynchronously. When operated asynchronously, the transmission timing of the UL signal from the user terminal to different radio base stations may be greatly different.
  • the present inventors appropriately control transmission antenna selection in the user terminal in consideration of communication operation in the DC when connecting to a plurality of radio base stations by applying dual connectivity (DC).
  • antenna selection UE transmit antenna selection
  • PUSCH transmission and / or SRS transmission a predetermined UL transmission
  • the UL transmission to which this form is applicable is not limited to these, and includes other uplink channels and signals such as PUCCH, PRACH, DM-RS, for example.
  • the following description shows a case where the user terminal controls selection of two antennas (antenna ports), the number of antenna ports is not limited to this. Further, the present embodiment can be applied to both open loop antenna selection and closed loop antenna selection.
  • antenna selection diversity is applied by controlling antenna selection for each radio base station (or cell group). That is, in the first aspect, when dual connectivity (DC) is applied, focusing on performing scheduling control or the like in units of cell groups, antenna selection is controlled in units of cell groups.
  • DC dual connectivity
  • FIG. 3 shows a case where the radio base station # 1 (eNB # 1) sets Cell # 0 and Cell # 1, and the radio base station # 2 (eNB # 2) sets Cell # 2-Cell # 4. ing.
  • the radio base station # 1 is a master base station (MeNB: Master eNB), and a cell group (MCG: Master Cell Group) is configured by Cell # 0 and Cell # 1 (Cell # 0) Or when Cell # 1 is PCell).
  • the radio base station # 2 is a secondary base station (SeNB: Secondary eNB) and a secondary cell group (SCG: Secondary Cell Group) is configured by Cell # 2-Cell # 4 (Cell # 2-Cell #) 4 is a PSCell).
  • the configuration to which this embodiment is applicable is not limited to this.
  • antenna selection is performed in the user terminal for each radio base station (or cell group). That is, antenna selection is controlled for each cell group.
  • UL transmission can be performed by selecting a common antenna port (Tx0 in FIG. 3A) for the cells (Cell # 0 and Cell # 1) constituting the master cell group. Also, UL transmission can be performed by selecting a common antenna port (Tx1 in FIG. 3A) for the cells (Cell # 2-Cell # 4) constituting the secondary cell group. Note that the user terminal only needs to select a common antenna at least for each cell group, and it is possible to use the same antenna or different antennas between cell groups. Furthermore, this operation can be applied both when the cell groups are synchronized and when they are asynchronous.
  • the user terminal controls antenna selection for each cell group in the user terminal and applying antenna selection diversity, it is possible to appropriately realize diversity gain in each cell group and improve communication quality. Moreover, in the same cell group, the complication of the circuit configuration of the user terminal can be suppressed by selecting a common antenna. In particular, even if inter-band CA is performed for each radio base station, an increase in the number of RF circuits can be suppressed (see FIG. 3B).
  • the user terminal when applying open-loop transmission antenna selection (open-loop UE transmit antenna selection), for example, the user terminal can select a predetermined antenna port for each radio base station (cell group).
  • each radio base station selects a predetermined antenna port and notifies the user terminal of antenna selection information related to the antenna port.
  • the user terminal can select an antenna port to be applied to UL transmission of each cell group based on the notified antenna selection information.
  • the user terminal selects a predetermined antenna (antenna port) based on information included in downlink control information (DCI) transmitted via the downlink control channel (PDCCH and / or EPDCCH).
  • DCI downlink control information
  • UL grant for example, DCI format 0 and / or DCI format 4
  • the method of notifying the antenna selection information is not limited to this.
  • the user terminal when a plurality of cell groups are set in the user terminal as shown in FIG. 3A, the user terminal operates assuming that the same antenna port number (transmit antenna port value) is notified in each cell group. can do.
  • the user terminal indicates the same antenna port number (for example, Tx0) in downlink control signals transmitted from Cell # 0 and Cell # 1 constituting the master cell group in a predetermined subframe. It can be assumed that antenna selection information is included.
  • the user terminal when a plurality of cell groups are set in the user terminal, the user terminal operates assuming that simultaneous transmission of UL signals (for example, SRS) using different antenna ports is not performed in each cell group. be able to.
  • SRS simultaneous transmission of UL signals
  • the user terminal simultaneously performs SRS transmission using different antenna ports (for example, Cell # 0 is Tx0 and Cell # 1 is Tx1) from Cell # 0 and Cell # 1 constituting the master cell group. It can be assumed that this is not done.
  • the notification of the selected antenna in the closed loop control may be notified only from one cell belonging to the cell group to simplify the signaling, or the same antenna is notified in all cells and the signaling specification is unified (simplified).
  • signaling control may be simplified by defining a cell in which signaling is prioritized.
  • the user terminal can simplify the circuit configuration and improve the diversity gain by selecting the same antenna port for the cells (CC) configuring the same cell group. .
  • a configuration may be adopted in which the setting of transmission antenna selection (UE transmit antenna selection) is controlled (enable / disable) for each radio base station (cell group).
  • antenna selection is set for the master cell group (Cell # 0, Cell # 1) (enable), and antenna selection is disabled (disable) for the secondary cell group (Cell # 2- # 4). be able to.
  • each radio base station may control whether to apply antenna selection diversity to the user terminal, or may be controlled by the PCell.
  • FIG. 3A shows a case where antenna selection is controlled for each radio base station (cell group), the present embodiment is not limited to this.
  • antenna selection may be applied for each timing advance group (TAG), or antenna selection may be applied for each frequency (band). It is also possible to apply antenna selection by combining cell groups, timing advance groups, and frequencies (bands).
  • the user terminal has a master cell group (radio base station # 1) including Cell # 0 and Cell # 1, and a secondary cell group (radio base station # 1) including Cell # 2-Cell # 4. Assume the case of connecting to 2).
  • a different transmission antenna is selected for each cell (CC) (see FIG. 4). That is, as UL transmission antenna selection, an antenna port to be applied in units of cells (CC) is selected.
  • antenna port 0 Tx0
  • antenna port 1 Tx1
  • each radio base station selects a predetermined antenna port for each cell (CC) and notifies the user terminal of antenna selection information.
  • the user equipment terminal is notified of the downlink control information transmitted from each cell including the antenna selection information selected in each cell.
  • the user terminal can select an antenna port to be applied to UL transmission of each cell based on the notified antenna selection information.
  • the selection of the transmission antenna may be performed in a state where a plurality of cells are synchronized or in an asynchronous state.
  • antenna selection diversity can be flexibly controlled by controlling antenna selection for each cell.
  • the user terminal and / or the radio base station when applying dual connectivity (DC), operate so as not to apply antenna selection in UL transmission.
  • the user terminal can perform UL transmission using a predetermined antenna port.
  • a user terminal set with DC can select a predetermined antenna port (for example, Tx0) and perform UL transmission.
  • a user terminal in which DC is set and TM1 is set may transmit PUSCH and SRS through antenna port 0.
  • a user terminal configured to select an antenna for a serving cell can operate assuming that a plurality of cell groups are not configured. That is, application of antenna selection can be restricted at the stage where DC is set.
  • user terminals in which a plurality of (for example, two or more) cell groups are set can operate on the assumption that UL signals (for example, SRS) are not transmitted simultaneously on different antenna ports.
  • the user terminal when applying dual connectivity (DC), applies antenna selection to cells (CC) constituting one cell group (for example, MCG) and other cells (for example, SCG). It is good also as a structure which does not apply antenna selection with respect to the cell which comprises. In this case, control may be performed so that the same antenna port is selected as shown in the first aspect for the CCs constituting the cell group to which antenna selection is applied.
  • CC cells constituting one cell group
  • SCG for example, SCG
  • the user terminal can control to use an antenna port selected in a specific cell group for other cell groups.
  • an antenna port selected in a specific cell group for example, MCG
  • another cell group for example, SCG
  • FIG. 5 shows a case where the user terminal applies Tx0 selected in the master cell group (Cell # 0, Cell # 1) to UL transmission of the secondary cell group (Cell # 2- # 4).
  • the antenna port information is notified from the radio base station to the user terminal in each cell group. Therefore, in FIG. 5, when the antenna port information is notified from the radio base station to the user terminal in the secondary cell group, the user terminal ignores the notified antenna port information, and the antenna port selected in the master cell group Is used to control UL transmission in the secondary cell group.
  • the antenna port number notified in the cells constituting the macro cell group is included in downlink control information (for example, DCI format 0) transmitted in each cell. It can operate assuming.
  • the user terminal in which a some cell group is set can select the antenna port utilized by SRS transmission of the cell which comprises a macrocell group, and can control transmission of SRS of another cell.
  • the user terminal can control antenna selection based on antenna selection information transmitted in a predetermined cell group (for example, MCG).
  • the antenna selection information may be notified from a single cell (CC), and the antenna selection information related to the antenna port may not be notified to the user terminal from other than the cell.
  • the user terminal can control antenna selection based on antenna selection information transmitted in a predetermined cell (for example, Cell # 0).
  • the user terminal can select an antenna port to be used for transmission of another physical channel. For example, in the configuration shown in FIG. 3A, it is assumed that PUCCH is transmitted in Cell # 0 and PUSCH is transmitted in Cell # 1.
  • the user terminal can select an antenna port (for example, Tx0) to be used for Cell # 0 PUCCH transmission as an antenna port for Cell # 1 PUSCH transmission.
  • the antenna used for PUSCH or SRS transmission is controlled in association with the transmission antenna of another physical channel (for example, PUCCH).
  • another physical channel it is good also as a physical channel transmitted with the cell of the same cell group, and good also as a physical channel transmitted with the cell of another cell group.
  • the user terminal may switch the transmission antenna based on a predetermined mathematical formula.
  • a predetermined mathematical formula may be comprised based on cell ID (for example, PCell, PSCell, cell ID of each cell), a sub-frame number, and a slot number, for example.
  • Modification In addition, when applying dual connectivity (DC), it is good also as a structure which controls antenna selection suitably on the user terminal side. That is, by providing the user terminal side with a degree of freedom of antenna selection, it is possible to flexibly select an antenna port for each user terminal and perform UL transmission. In particular, when applying open-loop UE transmit antenna selection, it is preferable that the user terminal side appropriately select an antenna port.
  • DC dual connectivity
  • different methods may be used for different physical channels / signals in the uplink.
  • the method applied to PUSCH antenna switching for performing closed-loop control and SRS antenna switching for performing open-loop control may be different.
  • antenna selection information is transmitted from the radio base station to the user terminal using downlink control information (for example, DCI format 0).
  • downlink control information for example, DCI format 0
  • the present embodiment is not limited to this.
  • antenna selection can be appropriately controlled by notifying the user terminal of antenna selection information to be applied in each cell group (radio base station) using RRC signaling when performing handover.
  • information related to antenna selection may be shared between radio base stations (cell groups). For example, information regarding the antenna applied in each cell group (or cell) can be exchanged between the master base station and the secondary base station via a backhaul link (for example, X2 interface). Thereby, each radio base station can select an antenna port to be notified to the user terminal based on information on the antennas used in other radio base stations (cell groups).
  • a backhaul link for example, X2 interface
  • the switching method may be determined based on information shared between the radio base stations (cell groups). For example, switching may be performed based on the Cell ID shared between the master base station and the secondary base station.
  • FIG. 6 is a schematic configuration diagram of the radio communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system shown in FIG. 6 is a system including, for example, an LTE system or SUPER 3G.
  • DC dual connectivity
  • each user terminal is connected to a plurality of radio base stations each having a scheduler.
  • Each radio base station can set a cell group composed of at least one cell.
  • this wireless communication system may be called IMT-Advanced, or 4G, FRA (Future Radio Access), or 5G.
  • the radio communication system 1 is in a cell formed by a plurality of radio base stations 10 (11 and 12) and each radio base station 10, and is configured to be able to communicate with each radio base station 10.
  • Each of the radio base stations 10 is connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the radio base station 11 is composed of, for example, a macro base station having a relatively wide coverage, and forms a macro cell C1.
  • the radio base station 12 is configured by a small base station having local coverage, and forms a small cell C2.
  • the number of radio base stations 11 and 12 is not limited to the number shown in FIG.
  • the same frequency band may be used, or different frequency bands may be used.
  • the radio base stations 11 and 12 are connected to each other via an inter-base station interface (for example, optical fiber, X2 interface).
  • the radio base station 11 may be referred to as a radio base station, an eNodeB (eNB), a transmission point, or the like.
  • the radio base station 12 small base station may be called a pico base station, femto base station, Home eNodeB (HeNB), transmission point, RRH (Remote Radio Head), or the like.
  • a radio base station 10 when the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • the user terminal 20 is a terminal that supports various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can apply transmission diversity using antenna switching in uplink transmission. For example, when performing UL transmission (for example, PUSCH and / or SRS transmission), closed-loop transmission antenna selection (closed-loop UE transmit antenna selection) and / or open-loop transmission antenna selection (open-loop UE transmit antenna selection) Can be applied.
  • UL transmission for example, PUSCH and / or SRS transmission
  • closed-loop transmission antenna selection close-loop UE transmit antenna selection
  • open-loop transmission antenna selection open-loop UE transmit antenna selection
  • a user terminal can select a predetermined antenna port (for example, one antenna port) using antenna selection information (for example, information on a predetermined antenna port) instructed from a radio base station. it can.
  • antenna selection information for example, information on a predetermined antenna port
  • a predetermined antenna port for example, one antenna port
  • any one of the first to fourth aspects, the modified examples, or a combination thereof can be used.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • a downlink channel there are a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, and predetermined SIB (System Information Block) are transmitted by PDSCH. Also, a synchronization signal, MIB (Master Information Block), etc. are transmitted by PBCH.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation signal (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel) and may be used to transmit DCI or the like in the same manner as the PDCCH.
  • an uplink shared channel shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • RA preamble A random access preamble for establishing a connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • channel quality measurement reference signals SRS: Sounding Reference Signal
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • FIG. 7 is an overall configuration diagram of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 (including the radio base stations 11 and 12) includes a plurality of transmission / reception antennas 101 (antenna ports), an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, The transmission path interface 106 is provided.
  • the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
  • DL data User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Each transmitting / receiving unit 103 converts the downlink signal output from the baseband signal processing unit 104 by precoding for each antenna into a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver 103 can apply a transmitter / receiver, a transmitter / receiver circuit, or a transmitter / receiver used in the technical field according to the present invention.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • Each transmitting / receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Further, the transmission path interface 106 may transmit / receive a signal (backhaul signaling) to / from an adjacent radio base station via an interface between base stations (for example, an optical fiber or an X2 interface).
  • a signal backhaul signaling
  • FIG. 8 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 10 according to the present embodiment. Note that FIG. 8 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the radio base station 10 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, and a reception processing unit 304.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling of downlink data signals transmitted on the PDSCH, downlink control signals transmitted on the PDCCH and / or extended PDCCH (EPDCCH). It also controls scheduling of system information, synchronization signals, downlink reference signals such as CRS and CSI-RS. Further, scheduling of uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, and the like is controlled.
  • the control unit 301 can be configured with a controller, a control circuit, or a control device used in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 301 is an antenna port for the user terminal to perform UL transmission (for example, PUSCH and / or SRS transmission).
  • the instruction can be controlled.
  • the control unit 301 selects an antenna port used by the user terminal 20 and outputs the antenna port to the transmission signal generation unit 302.
  • the antenna selection control method any one of the first to fourth aspects, the modified examples, or a combination thereof can be used.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303. For example, based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information. Further, the downlink data signal is subjected to encoding processing and modulation processing in accordance with a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on CSI from each user terminal 20 and the like.
  • the transmission signal generation unit 302 generates information (antenna selection information) related to the antenna port selected by the user terminal 20 to which transmission antenna selection diversity is applied, based on an instruction from the control unit 301.
  • the antenna selection information is included in a predetermined format (eg, DCI format 0, 4, etc.) of the downlink control information (DCI).
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator or a signal generation circuit used in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapping circuit or mapper used in the technical field according to the present invention.
  • the reception processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception processing unit 304 may measure the received power (RSRP) and the channel state using the received signal.
  • the processing result and the measurement result may be output to the control unit 301.
  • the reception processing unit 304 can be configured by a signal processor or a signal processing circuit used in the technical field according to the present invention.
  • FIG. 9 is an overall configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 (antenna ports), an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device used in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 can transmit / receive a signal to / from a plurality of radio base stations that respectively set a cell group (CG) composed of one or more cells. For example, when the user terminal 20 performs transmission antenna selection (UE transmit antenna selection), the transmission / reception unit 203 selects a predetermined antenna port and transmits a UL signal (for example, PUSCH, SRS, etc.). it can.
  • a UL signal for example, PUSCH, SRS, etc.
  • FIG. 10 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 204, the transmission / reception unit 203, and the amplifier unit 202 that the user terminal 20 has. Note that FIG. 10 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, an IFFT unit 404, an RF / amplifier unit 405, a SW unit 406, and a reception processing unit 407. And at least.
  • a case where an amplifier circuit is included in the RF circuit is shown.
  • the control unit 401 acquires, from the reception processing unit 407, a downlink control signal (signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 controls the generation of the UL signal based on the downlink control signal, the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink data signal, and the like.
  • the control unit 401 controls the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, and the SW unit 406.
  • the control unit 401 can be configured with a controller, a control circuit, or a control device used in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 selects a predetermined antenna port and controls the SW unit 406 to use the selected antenna port. For example, when the user terminal 20 is connected to a plurality of radio base stations (cell groups), the control unit 401 can select the same transmission antenna port for the cells configuring the same cell group (the first first). Embodiment).
  • the control unit 401 when applying closed-loop transmission antenna selection (closed-loop UE transmit antenna selection), the control unit 401 is used in the cells constituting each cell group based on the antenna selection information notified from the radio base station.
  • the transmission antenna port to be selected can be selected.
  • control unit 401 may assume that the antenna selection information transmitted in each cell constituting the same cell group is the same.
  • the control unit 401 can perform control such that transmission using different transmission antenna ports is not performed simultaneously in each cell group.
  • control unit 401 can select a different transmission antenna for each cell (the second aspect).
  • control unit 401 may perform control so that antenna selection is not applied in dual connectivity (the third aspect).
  • control part 401 can select the transmission antenna port same as the transmission antenna port selected by the specific cell group (for example, MCG) with respect to UL transmission of another cell group (for example, SCG) ( Fourth aspect).
  • specific cell group for example, MCG
  • SCG another cell group
  • the transmission signal generation unit 402 (baseband signal generation unit) generates a UL signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the UL signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal (PUCCH signal) such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) and channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • PUCCH signal uplink control signal
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal (PUSCH signal) based on an instruction from the control unit 401. For example, when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10, the control unit 401 instructs the transmission signal generation unit 402 to generate an uplink data signal. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an SRS based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator or a signal generation circuit used in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the IFFT unit 404.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapping circuit or mapper used in the technical field according to the present invention.
  • the IFFT unit 404 applies an inverse fast Fourier transform (IFFT) to the frequency domain signal input from the mapping unit 403, converts the signal into a time domain signal, and outputs the signal to the RF / amplifier unit 405. .
  • the RF / amplifier unit 405 converts the baseband signal input from the IFFT unit 404 into a radio frequency band and outputs the radio frequency band to the SW unit 406.
  • the RF / amplifier unit 405 can convert the baseband signal by generating the frequency of each CC based on a predetermined reference signal.
  • SW unit 406 switches an antenna (antenna port) that outputs a signal input from RF / amplifier unit 405 in accordance with antenna port information output from control unit 401.
  • the antenna port information output from the control unit 401 may be an antenna port instructed from a radio base station or an antenna port selected on the user terminal side.
  • the reception processing unit 407 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal transmitted from the radio base station 10. Further, the reception processing unit 407 may measure the received power (RSRP) and the channel state using the received signal. The processing result and the measurement result may be output to the control unit 401.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • RSRP received power
  • the reception processing unit 407 when applying closed-loop transmission antenna selection (closed-loop UE transmit antenna selection), the reception processing unit 407 combines the antenna selection information (information on the antenna port) transmitted from the radio base station 10 to control the control unit. 401 is output.
  • the antenna selection information can be combined from downlink control information and / or higher layer signaling (RRC signaling, broadcast information, etc.).
  • the reception processing unit 407 can be configured by a signal processor or a signal processing circuit used in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 are realized using hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array). May be.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by a computer apparatus including a processor (CPU), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program. Good.
  • the processor and memory are connected by a bus for communicating information.
  • the computer-readable recording medium is a storage medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM, a CD-ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may include an input device such as an input key and an output device such as a display.
  • the functional configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
  • the processor controls the entire user terminal by operating an operating system. Further, the processor reads programs, software modules and data from the storage medium into the memory, and executes various processes according to these.
  • the program may be a program that causes a computer to execute the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in a memory and operated by a processor, and may be realized similarly for other functional blocks.

Abstract

 ユーザ端末がデュアルコネクティビティ(DC)を適用して複数の無線基地局と接続する場合であっても、ユーザ端末におけるアンテナ選択を適切に制御すること。1つ以上のセルから構成されるセルグループをそれぞれ設定する複数の無線基地局とデュアルコネクティビティを用いた通信をサポートするユーザ端末であって、1又は複数のセルグループに対して、UL信号を送信する送信部と、前記UL信号の送信に利用するアンテナの選択を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、サービングセルに対するアンテナ選択(UE transmit antenna selection)が設定される場合に、複数のセルグループが設定されないと判断してアンテナの選択を制御する。

Description

ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。
 LTEではマルチアクセス方式として、下り回線(下りリンク)にOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用い、上り回線(上りリンク)にSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用いている。
 LTEからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、LTEアドバンストと呼ばれるLTEの後継システム(LTE-Aとも呼ばれる)が検討され、LTE Rel.10/11として仕様化されている。Rel.10/11のシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を含んでいる。このように、複数のCCを集めて広帯域化することをキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という。
 LTEのさらなる後継システムであるRel.12においては、複数のセルが異なる周波数帯(キャリア)で用いられる様々なシナリオが検討されている。複数のセルを形成する無線基地局が実質的に同一の場合には、上述のCAを適用可能である。一方、各セルを形成する無線基地局が完全に異なる場合には、デュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)を適用することが検討されている。
 LTEシステムにおける上りリンク(UL)では、アンテナスイッチングを利用した送信ダイバーシチ(アンテナ選択ダイバーシチ)法が規定されている。アンテナスイッチングを用いた送信ダイバーシチは、ユーザ端末がUL送信に用いるアンテナ(アンテナポートとも呼ぶ)を切り替えることにより、送信品質を向上することを指す。UL送信としては、ULデータ(PUSCH信号)やUL参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)等が挙げられる。
 LTEシステムでは、開ループ(open-loop)と閉ループ(closed-loop)に対してそれぞれアンテナスイッチングを利用した送信ダイバーシチ法がサポートされている。開ループアンテナ選択では、ユーザ端末及び/又は無線基地局がUL送信に用いる送信アンテナを適宜選択することにより、アンテナ選択ダイバーシチ利得を得ることができる。
 一方、閉ループアンテナスイッチングでは、ULのチャネル品質等に基づいて無線基地局が選択したアンテナポートをUL送信用のアンテナポートとしてユーザ端末に通知し、ユーザ端末が通知されたアンテナポートを選択してUL送信を行う。これにより、開ループアンテナスイッチングと比較してより高いダイバーシチ利得を得ることができる。例えば、無線基地局は、ユーザ端末から送信されるチャネル測定用の参照信号(例えば、SRS)に基づいてULのチャネル状態を把握し、ユーザ端末が利用するアンテナを指示することができる。アンテナ選択(UE transmit antenna selection)が設定されているユーザ端末は、無線基地局からの指示に基づいて所定のアンテナポートを選択することができる。
 LTE-Aシステムで規定されているキャリアアグリゲーション(CA)では、アンテナ選択(UE transmit antenna selection)を適用する場合に、異なるセル(CCとも呼ぶ)で共通の送信アンテナを利用する。これにより、ユーザ端末は、複数のセルと接続する場合であっても、単一のRF回路等で通信を行うことができるなど、ベースバンド(BB)およびRFを含めたユーザ端末の回路規模の増大を抑制することが可能となる。
 しかし、デュアルコネクティビティ(DC)のように、ユーザ端末が複数の無線基地局に接続する場合、当該複数の無線基地局間ではスケジューリングが独立しており、さらに複数の無線基地局が必ずしも同期しているとは限らず非同期で運用されることも想定される。そのため、DCにおいてユーザ端末がアンテナ選択を適用する場合、CAと同様に全てのCCで同一の送信アンテナを選択することが難しくなる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末がデュアルコネクティビティ(DC)を適用して複数の無線基地局と接続する場合であっても、ユーザ端末におけるアンテナ選択を適切に制御することができるユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、1つ以上のセルから構成されるセルグループをそれぞれ設定する複数の無線基地局とデュアルコネクティビティを用いた通信をサポートするユーザ端末であって、1又は複数のセルグループに対して、UL信号を送信する送信部と、前記UL信号の送信に利用するアンテナの選択を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、サービングセルに対するアンテナ選択(UE transmit antenna selection)が設定される場合に、複数のセルグループが設定されないと判断してアンテナの選択を制御することを特徴とする。
 本発明によれば、ユーザ端末がデュアルコネクティビティ(DC)を適用して複数の無線基地局と接続する場合であっても、ユーザ端末におけるアンテナ選択を適切に制御することができる。
キャリアアグリゲーション及びデュアルコネクティビティに係る無線基地局及びユーザ端末の通信を示す図である。 キャリアアグリゲーションにおけるアンテナ選択ダイバーシチの一例を示す図である。 デュアルコネクティビティにおけるアンテナ選択ダイバーシチの一例を示す図である。 デュアルコネクティビティにおけるアンテナ選択ダイバーシチの他の例を示す図である。 デュアルコネクティビティにおけるアンテナ選択ダイバーシチの他の例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
 図1は、キャリアアグリゲーション(CA)及びデュアルコネクティビティ(DC)におけるセル構成の一例を示す図である。図1において、UEは、5つのセル(C1-C5)に接続している。C1はPCell(Primary Cell)であり、C2-C5はSCell(Secondary Cell)である場合を想定している。
 図1Aは、キャリアアグリゲーション(CA)に係る無線基地局及びユーザ端末の通信を示している。CAは、複数の周波数ブロック(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セルとも呼ぶ)を統合して広帯域化する技術である。各CCは、例えば、最大20MHzの帯域幅を有し、最大5つのCCを統合する場合には最大100MHzの広帯域が実現される。
 図1Aに示す例において、無線基地局eNB1はマクロセルを形成する無線基地局(以下、マクロ基地局という)であり、無線基地局eNB2はスモールセルを形成する無線基地局(以下、スモール基地局という)とすることができる。例えば、スモール基地局は、マクロ基地局に接続するRRH(Remote Radio Head)のような構成であってもよい。このことから、CAは基地局内CA(intra-eNB CA)と呼ばれてもよい。
 キャリアアグリゲーションが適用される場合、1つのスケジューラ(例えば、マクロ基地局eNB1の有するスケジューラ)が複数セルのスケジューリングを制御する。マクロ基地局eNB1の有するスケジューラが複数セルのスケジューリングを制御する構成では、例えば、光ファイバのような高速回線などの理想的バックホール(ideal backhaul)で各無線基地局間が接続されることが想定される。また、CAでは、送信タイミングで分類されたタイミングアドバンスグループ(TAG:Timing Advance Group)をサポートしており、異なるTAGの最大送信タイミング差は32.47μsとなっている。
 図1Bは、デュアルコネクティビティ(DC)に係る無線基地局及びユーザ端末の通信を示している。デュアルコネクティビティが適用される場合、複数のスケジューラが独立して設けられ、当該複数のスケジューラ(例えば、無線基地局MeNBの有するスケジューラ及び無線基地局SeNBの有するスケジューラ)がそれぞれ管轄する1つ以上のセルのスケジューリングを制御する。このことから、DCは基地局間CA(inter-eNB CA)と呼ばれてもよい。なお、DCにおいて、独立して設けられるスケジューラ(すなわち基地局)毎にCA(Intra-eNB CA)を適用してもよい。
 無線基地局MeNBの有するスケジューラ及び無線基地局SeNBの有するスケジューラがそれぞれの管轄する1つ以上のセルのスケジューリングを制御する構成では、例えば、X2インターフェースなどの遅延の無視できない非理想的バックホール(non-ideal backhaul)で各無線基地局間が接続されることが想定される。また、DCでは、無線基地局間が完全非同期で運用することも可能であり、異なる無線基地局の通信において最大500μsの送信タイミング差が生じる場合がある。
 図1Bに示すように、デュアルコネクティビティでは、各無線基地局が、1つ又は複数のセルから構成されるセルグループ(CG:Cell Group)を設定する。各セルグループは、同一無線基地局が形成する1つ以上のセル又は送信アンテナ装置、送信局などの同一送信ポイントが形成する1つ以上のセルから構成される。
 PCellを含むセルグループはマスタセルグループ(MCG:Master Cell Group)と呼ばれ、マスタセルグループ以外のセルグループはセカンダリセルグループ(SCG:Secondary Cell Group)と呼ばれる。MCG及びSCGを構成するセルの合計数は、所定値(例えば、5セル)以下となるように設定される。
 MCGが設定される(MCGを用いて通信する)無線基地局はマスタ基地局(MeNB:Master eNB)と呼ばれ、SCGが設定される(SCGを用いて通信する)無線基地局はセカンダリ基地局(SeNB:Secondary eNB)と呼ばれる。
 デュアルコネクティビティでは、無線基地局間はキャリアアグリゲーションと同等の協調は前提としない。そのため、ユーザ端末は、セルグループごとに下りリンクL1/L2制御(PDCCH/EPDCCH)、上りリンクL1/L2制御(PUCCH/PUSCHによるUCI(Uplink Control Information)フィードバック)を独立に行う事が可能となっている。したがってSeNBにおいても、PCellと同等の機能(例えば、共通サーチスペース、PUCCHなど)を有する特別なSCellが必要となる。PCellと同等の機能を有する特別なSCellのことを、「PSCell」ともいう。
 ところで、LTE/LTE-Aシステムの上りリンク(UL)ではアンテナ選択を用いる送信ダイバーシチ法が規定されている。また、図1Aで示したキャリアアグリゲーション(CA)におけるアンテナ選択では、異なるセル(CC)で共通の送信アンテナを選択することが規定されている。つまり、ユーザ端末は、所定のUL信号(例えば、PUSCH、SRS等)を送信する場合に選択されるアンテナが、全てのセルで同一であると仮定して動作する。
 例えば、ユーザ端末がCAを適用してCell#0とCell#1に接続する場合、Cell#0とCell#1におけるUL送信(例えば、PUSCH送信)において、同じアンテナポートを利用する。ユーザ端末がUL送信において2つのアンテナポート(Tx0とTx1)を適用する場合、Tx0又はTx1のいずれかを選択して複数のCCと通信を行う(図2A参照)。
 このように、ユーザ端末が複数のセル(CC)と接続する場合に、異なるCCで共通のアンテナを用いることにより、単一のRFスイッチやRF回路(アンプ等)で通信を行うことができる。これにより、ユーザ端末の回路規模の増大を抑制することが可能となる(図2B参照)。なお、図2Bは、CAを適用するユーザ端末の構成の一例を示している。
 BB信号発生部(Baseband Signal Generator)21は、UL信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成する。データ信号には、チャネル状態などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。生成された信号は、サブキャリアマッピングやプリコーディングが適用され、IFFT部22に出力される。
 IFFT部22は、BB信号発生部21から入力された周波数領域の信号に、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)を適用して時間領域の信号に変換し、RF部23に出力する。
 RF部23は、IFFT部22から入力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して、SW部24に出力する。例えば、RF部23は、所定の基準信号に基づいて、Cell#0やCell#1の周波数を生成して、ベースバンド信号を変換することができる。
 SW部24は、無線基地局からのフィードバック情報に従って、RF部23から入力された信号を出力するアンテナ25(アンテナポート)を切り替える。当該フィードバック情報は、例えば、切り替えるアンテナを指定するためのアンテナ選択情報であってもよい。
 なお、上記の例では信号送信時のアンテナ選択ダイバーシチを示しているが、これに限られない。
 一方で、Rel.12以降で導入されるデュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合、アンテナスイッチングを用いる送信ダイバーシチ法をどのように制御するかが問題となる。例えば、DCを適用する場合もCAと同様にアンテナ選択を制御する(全てのCCで共通のアンテナを選択する)ことが考えられる。
 しかし、デュアルコネクティビティ(DC)では、複数の無線基地局はそれぞれ独立してスケジューリングを制御する。また、複数の無線基地局が必ずしも同期しているとは限らず、非同期で運用する場合も想定される。非同期で運用される場合、ユーザ端末から異なる無線基地局に対するUL信号の送信タイミングが大きく異なる場合がある。
 したがって、閉ループアンテナ選択を適用するユーザ端末が、異なるCC間(特に、セルグループが異なるCC間)で同一の送信アンテナを選択するように制御することは困難となる。また、ユーザ端末が異なるCC間で同一の送信アンテナを選択する場合、選択方法によってはアンテナスイッチングを用いた送信ダイバーシチの効果が十分に得られず、通信品質が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者等は、デュアルコネクティビティ(DC)を適用して複数の無線基地局と接続する場合に、当該DCにおける通信動作を考慮してユーザ端末における送信アンテナ選択を適切に制御することを着想した。
 以下に本実施の形態について、詳細に説明する。なお、以下の説明では、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、所定のUL送信(PUSCH送信及び/又はSRS送信)におけるアンテナ選択(UE transmit antenna selection)を行う場合を想定するが、本実施の形態が適用可能なUL送信はこれらに限られず、例えばPUCCH、PRACH、DM-RS等のその他の上りチャネル・信号を含む。また、以下の説明では、ユーザ端末が2つのアンテナ(アンテナポート)の選択を制御する場合を示すが、アンテナポート数はこれに限られない。また、本実施の形態は、開ループアンテナ選択と閉ループアンテナ選択の双方に適用することができる。
(第1の態様)
 第1の態様では、無線基地局(又は、セルグループ)毎にアンテナ選択を制御することにより、アンテナ選択ダイバーシチを適用する場合について説明する。つまり、第1の態様では、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合にセルグループ単位でスケジューリング制御等を行うことに着目し、セルグループ単位でアンテナ選択の制御を行う。
 図3に示すように、ユーザ端末が5つのセル(Cell#0-Cell#4)に接続する場合を想定する。図3では、無線基地局#1(eNB#1)がCell#0とCell#1を設定し、無線基地局#2(eNB#2)がCell#2-Cell#4を設定する場合を示している。
 また、ここでは、無線基地局#1がマスタ基地局(MeNB:Master eNB)であり、Cell#0とCell#1によりマスタセルグループ(MCG:Master Cell Group)が構成される場合(Cell#0又はCell#1がPCellの場合)を示している。また、無線基地局#2がセカンダリ基地局(SeNB:Secondary eNB)であり、Cell#2-Cell#4によりセカンダリセルグループ(SCG:Secondary Cell Group)が構成される場合(Cell#2-Cell#4のいずれかがPSCellの場合)を示している。もちろん本実施の形態が適用可能な構成はこれに限られない。
 第1の態様では、図3Aに示すように、無線基地局(又は、セルグループ)毎にユーザ端末におけるアンテナ選択を行う。つまり、アンテナ選択をセルグループ毎に制御する。
 例えば、マスタセルグループを構成するセル(Cell#0とCell#1)に対して共通のアンテナポート(図3AではTx0)を選択してUL送信を行うことができる。また、セカンダリセルグループを構成するセル(Cell#2-Cell#4)に対して共通のアンテナポート(図3AではTx1)を選択してUL送信を行うことができる。なお、ユーザ端末は、少なくともセルグループ毎に共通のアンテナを選択すればよく、セルグループ間で同一のアンテナを用いることも異なるアンテナを用いる事も可能である。さらに、本動作はセルグループ間が同期している場合でも非同期の場合でも適用が可能である。
 このように、ユーザ端末においてセルグループ毎にアンテナ選択を制御して、アンテナ選択ダイバーシチを適用することにより、各セルグループでダイバーシチ利得を適切に実現して通信品質を向上することが可能となる。また、同一セルグループでは、共通のアンテナを選択することにより、ユーザ端末の回路構成の複雑化を抑制することができる。特に、無線基地局毎に周波数間CA(inter-band CA)を行う場合であっても、RF回路の増加を抑制することができる(図3B参照)。
 図3Aにおいて、開ループ送信アンテナ選択(open-loop UE transmit antenna selection)を適用する場合、例えば、ユーザ端末が無線基地局(セルグループ)毎に所定のアンテナポートを選択することができる。
 閉ループ送信アンテナ選択(closed-loop UE transmit antenna selection)を適用する場合、各無線基地局がそれぞれ所定のアンテナポートを選択してユーザ端末にアンテナポートに関するアンテナ選択情報を通知する。ユーザ端末は通知されたアンテナ選択情報に基づいて、各セルグループのUL送信に適用するアンテナポートを選択することができる。
 例えば、閉ループ送信アンテナ選択において、ユーザ端末は、下り制御チャネル(PDCCH及び/又はEPDCCH)を介して送信される下り制御情報(DCI)に含まれる情報に基づいて所定のアンテナ(アンテナポート)を選択することができる。下り制御情報としては、ULグラント(例えば、DCIフォーマット0及び/又はDCIフォーマット4)を利用することができる。もちろんアンテナ選択情報を通知する方法はこれに限られない。
 また、図3Aのようにユーザ端末に複数のセルグループが設定される場合、当該ユーザ端末は、各セルグループにおいて、それぞれ同じアンテナポート番号(transmit antenna port value)が通知されると仮定して動作することができる。例えば、図3Aにおいて、ユーザ端末は、所定サブフレームにおいて、マスタセルグループを構成するCell#0とCell#1からそれぞれ送信される下り制御信号には、同じアンテナポート番号(例えば、Tx0)を指示するアンテナ選択情報が含まれると想定することができる。
 また、ユーザ端末に複数のセルグループが設定される場合、当該ユーザ端末は、各セルグループにおいて、異なるアンテナポートを用いたUL信号(例えば、SRS)の同時送信を行わないと仮定して動作することができる。例えば、図3Aにおいて、ユーザ端末は、マスタセルグループを構成するCell#0とCell#1から異なるアンテナポート(例えば、Cell#0がTx0、Cell#1がTx1)を用いたSRS送信を同時には行わないと想定することができる。
 この場合、閉ループ制御における選択アンテナの通知はセルグループに属する一つのセルからのみ通知しシグナリングを簡易化しても良いし、全てのセルで同一アンテナを通知しシグナリングの仕様を一元化(簡易化)しても良いし、シグナリングが優先されるセルを規定することでシグナリング制御を簡単化しても良い。
 このように、ユーザ端末は、同じセルグループを構成するセル(CC)に対して同一のアンテナポートを選択することにより、回路構成の簡易化を実現すると共にダイバーシチ利得を向上することが可能となる。
 また、本実施の形態では、無線基地局(セルグループ)毎に送信アンテナ選択(UE transmit antenna selection)の設定を制御(enable/disable)する構成としてもよい。例えば、マスタセルグループ(Cell#0、Cell#1)に対してアンテナ選択を設定し(enable)、セカンダリセルグループ(Cell#2-#4)に対してアンテナ選択を非設定(disable)とすることができる。この場合、各無線基地局がそれぞれユーザ端末に対して、アンテナ選択ダイバーシチを適用するか否か制御してもよいし、PCellが制御してもよい。
 なお、図3Aでは、無線基地局(セルグループ)毎についてアンテナ選択を制御する場合を示したが本実施の形態はこれに限られない。他にも、タイミングアドバンスグループ(TAG)毎にアンテナ選択を適用してもよいし、周波数(バンド)毎にアンテナ選択を適用してもよい。また、セルグループ、タイミングアドバンスグループ、周波数(バンド)を組み合わせてアンテナ選択を適用することも可能である。
(第2の態様)
 第2の態様では、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、セル(CC)毎に異なる送信アンテナを選択可能とする場合について説明する。
 例えば、図4に示すように、ユーザ端末がCell#0とCell#1を含むマスタセルグループ(無線基地局#1)と、Cell#2-Cell#4を含むセカンダリセルグループ(無線基地局#2)に接続する場合を想定する。
 第2の態様では、セル(CC)毎に異なる送信アンテナを選択する(図4参照)。つまり、UL送信のアンテナ選択として、セル(CC)単位で適用するアンテナポートを選択する。図4では、Cell#0、Cell#2、Cell#4に対するUL送信にアンテナポート0(Tx0)を選択し、Cell#1、Cell#3に対するUL送信にアンテナポート1(Tx1)を選択する場合を示している。
 例えば、閉ループ送信アンテナ選択(closed-loop UE transmit antenna selection)を適用する場合、各無線基地局は、セル(CC)毎にそれぞれ所定のアンテナポートを選択してユーザ端末にアンテナ選択情報を通知する。例えば、各セルから送信される下り制御情報に各セルで選択するアンテナ選択情報を含めてユーザ端末に通知する。ユーザ端末は通知されたアンテナ選択情報に基づいて、各セルのUL送信に適用するアンテナポートを選択することができる。なお、送信アンテナの選択は、複数のセル間が同期した状態で行っても非同期の状態で行っても良い。
 このようにセルグループをわたって、セル(CC)毎にアンテナ選択を制御してアンテナ選択ダイバーシチを適用することにより送信ダイバーシチを効果的に向上することが可能となる。特に、各セルが利用する周波数が異なる場合には、セル毎にアンテナ選択を制御することによりアンテナ選択ダイバーシチを柔軟に制御することが可能となる。
(第3の態様)
 第3の態様では、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、アンテナ選択ダイバーシチの適用を制限する場合について説明する。
 第3の態様では、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合、ユーザ端末及び/又は無線基地局は、UL送信におけるアンテナ選択を適用しないように動作する。この場合、ユーザ端末は所定のアンテナポートを用いてUL送信を行うことができる。例えば、DCが設定されたユーザ端末は、所定のアンテナポート(例えば、Tx0)を選択してUL送信を行うことができる。これにより、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、ユーザ端末の動作を簡略化することが可能となる。
 より具体的には、例えばDCが設定され、TM1が設定されたユーザ端末は、PUSCHとSRSはアンテナポート0で送信する、としてもよい。
 また、サービングセルに対するアンテナ選択を設定されているユーザ端末は、複数のセルグループが設定されないと仮定して動作することができる。つまり、DCが設定された段階で、アンテナ選択の適用を制限することができる。また、複数(例えば、2以上の)セルグループが設定されているユーザ端末は、異なるアンテナポートで同時にUL信号(例えば、SRS)の送信を行わないと仮定して動作することができる。
 あるいは、ユーザ端末は、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、1つのセルグループ(例えば、MCG)を構成するセル(CC)に対してアンテナ選択を適用し、他のセル(例えば、SCG)を構成するセルに対してアンテナ選択を適用しない構成としてもよい。この場合、アンテナ選択を適用するセルグループを構成するCCに対して上記第1の態様で示したように同一のアンテナポートを選択するように制御してもよい。
(第4の態様)
 第4の態様では、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、所定ルールに従ってアンテナを選択する場合について説明する。
 デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、ユーザ端末は、特定のセルグループで選択されるアンテナポートを他のセルグループに対しても利用するように制御することができる。例えば、ユーザ端末が接続する複数のセルグループの中で特定のセルグループ(例えば、MCG)で選択するアンテナポートを他のセルグループ(例えば、SCG)においても選択する(図5参照)。
 図5では、ユーザ端末が、マスタセルグループ(Cell#0、Cell#1)において選択されるTx0を、セカンダリセルグループ(Cell#2-#4)のUL送信に適用する場合を示している。
 閉ループ送信アンテナ選択(closed-loop UE transmit antenna selection)を適用する場合、各セルグループにおいて無線基地局からユーザ端末にアンテナポート情報が通知される。そのため、図5では、セカンダリセルグループにおいて無線基地局からユーザ端末にアンテナポート情報が通知される場合には、ユーザ端末は通知されたアンテナポート情報は無視し、マスタセルグループで選択されるアンテナポートを利用して、セカンダリセルグループにおけるUL送信を制御する。
 この場合、複数のセルグループが設定されるユーザ端末は、マクロセルグループを構成するセルで通知されるアンテナポート番号が、各セルで送信される下り制御情報(例えば、DCIフォーマット0)に含まれると想定して動作することができる。また、複数のセルグループが設定されるユーザ端末は、マクロセルグループを構成するセルのSRS送信で利用したアンテナポートを選択して、他セルのSRSの送信を制御することができる。
 なお、図5に示す場合、他のセルグループ(SCG)からユーザ端末に対してアンテナポートに関するアンテナ選択情報を通知しない構成としてもよい。この場合、ユーザ端末は所定のセルグループ(例えば、MCG)で送信されるアンテナ選択情報に基づいて、アンテナ選択を制御することができる。
 同様に、図5に示す場合、アンテナ選択情報の通知は単一のセル(CC)から行い、当該セル以外からユーザ端末に対してアンテナポートに関するアンテナ選択情報を通知しない構成としてもよい。この場合、ユーザ端末は所定のセル(例えば、Cell#0)で送信されるアンテナ選択情報に基づいて、アンテナ選択を制御することができる。
 このように、特定のセルグループで選択されるアンテナポートを他のセルグループに対しても適用することにより、ユーザ端末におけるアンテナ選択動作を簡略化すると共に、送信ダイバーシチ利得を実現することができる。
 あるいは、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、ユーザ端末は、他の物理チャネルの送信で利用するアンテナポートを選択することができる。例えば、上記図3Aに示す構成において、Cell#0においてPUCCHが送信され、Cell#1においてPUSCHが送信される場合を想定する。
 この場合、ユーザ端末は、Cell#1のPUSCH送信のアンテナポートとして、Cell#0のPUCCH送信に用いるアンテナポート(例えば、Tx0)を選択することができる。つまり、PUSCHやSRSの送信に利用するアンテナを他の物理チャネル(例えば、PUCCH)の送信アンテナと関連付けて制御する。なお、他の物理チャネルとしては、同一セルグループのセルで送信される物理チャネルとしてもよいし、他のセルグループのセルで送信される物理チャネルとしてもよい。
 このように、特定の物理チャネル(例えば、PUCCH)に利用するアンテナポートに基づいてアンテナ選択ダイバーシチを適用することにより、ユーザ端末におけるアンテナ選択動作を簡略化すると共に、送信ダイバーシチ利得を実現することができる。
 あるいは、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、ユーザ端末は、あらかじめ規定された数式に基づいて送信アンテナの切替えを行っても良い。特にSRSの送信アンテナの切替えにおいては閉ループ型制御によるダイバーシチ利得を主な目的としていない為、あらかじめ切替え方法を規定する事により基地局における制御およびシグナリングを簡素化する事が可能である。当該式は例えばセルID(例えばPCell、PSCell、各セルのセルID)、サブフレーム番号、スロット番号を基に構成されていても良い。
 上記に示す数式は例えばRel.8 LTEで規定されている上りSRSアンテナスイッチングの関数を流用しても良い。また、上記に示す数式に基づいた切替え法は、セル毎に行っても、セルグループ毎に行っても、全セル共通で行っても良い。加えて、同期セル、非同期セルの分類に因らず適用できる。
(変形例)
 なお、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、ユーザ端末側でアンテナ選択を適宜制御する構成としてもよい。つまり、ユーザ端末側にアンテナ選択の自由度を持たせることにより、ユーザ端末毎に柔軟にアンテナポートを選択してUL送信を行うことが可能となる。特に、開ループ送信アンテナ選択(open-loop UE transmit antenna selection)を適用する場合、ユーザ端末側でアンテナポートを適宜選択する構成とすることが好ましい。
 上記技術に関して、上りリンクの異なる物理チャネル・信号で異なる方法を用いても良い。例えば閉ループ型制御を行うPUSCHのアンテナスイッチングと開ループ型制御を行うSRSのアンテナスイッチングに適用する方法は別々であっても良い。
 また、上記説明では、閉ループ送信アンテナ選択(closed-loop UE transmit antenna selection)を適用する場合、無線基地局からユーザ端末に対して下り制御情報(例えば、DCIフォーマット0)を用いてアンテナ選択情報を動的(ダイナミック)に通知する場合を示したが、本実施の形態はこれに限られない。他にも、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング、報知情報等)を用いて、アンテナ選択情報をユーザ端末に準静的(セミスタティック)通知することも可能である。
 例えば、マスタ基地局内(intra-MeNB)でハンドオーバを適用する場合(intra-MeNB HO)、ハンドオーバに伴いRRC再設定を行う場合が生じる。この場合、ユーザ端末が各無線基地局(セルグループ)に対するUL送信用のアンテナを再選択する。そのため、ハンドオーバを行う際にRRCシグナリングを用いて各セルグループ(無線基地局)で適用するアンテナ選択情報をユーザ端末に通知することにより、アンテナ選択を適切に制御することができる。
 また、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、各無線基地局(セルグループ)間でアンテナ選択に関連する情報を共有してもよい。例えば、マスタ基地局とセカンダリ基地局間でバックホールリンク(例えば、X2インターフェース)を介して、それぞれのセルグループ(又はセル)で適用するアンテナに関する情報をやり取りすることができる。これにより、各無線基地局は、他の無線基地局(セルグループ)で利用されるアンテナに関する情報に基づいて、ユーザ端末に通知するアンテナポートを選択することができる。
 同様に、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、各無線基地局(セルグループ)間で共有されている情報を基に切替え方法を決定してもよい。例えば、マスタ基地局とセカンダリ基地局間で共有しているCell IDに基づいて切替えを行っても良い。
(無線通信システムの構成)
 以下、本発明の一実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記第1の態様~第4の態様、変形例のいずれか又はこれらの組み合わせが適用される。
 図6は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成図である。なお、図6に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム或いは、SUPER 3Gが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、ユーザ端末がそれぞれスケジューラを有する複数の無線基地局と接続するデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。また、各無線基地局は、少なくとも一つのセルから構成されるセルグループを設定することができる。また、この無線通信システムは、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4G、FRA(Future Radio Access)、5Gと呼ばれても良い。
 図6に示すように、無線通信システム1は、複数の無線基地局10(11及び12)と、各無線基地局10によって形成されるセル内にあり、各無線基地局10と通信可能に構成された複数のユーザ端末20と、を備えている。無線基地局10は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。
 図6において、無線基地局11は、例えば相対的に広いカバレッジを有するマクロ基地局で構成され、マクロセルC1を形成する。無線基地局12は、局所的なカバレッジを有するスモール基地局で構成され、スモールセルC2を形成する。なお、無線基地局11及び12の数は、図6に示す数に限られない。
 マクロセルC1及びスモールセルC2では、同一の周波数帯が用いられてもよいし、異なる周波数帯が用いられてもよい。また、無線基地局11及び12は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して互いに接続される。
 なお、無線基地局11(マクロ基地局)は、無線基地局、eNodeB(eNB)、送信ポイント(transmission point)などと呼ばれてもよい。無線基地局12(スモール基地局)は、ピコ基地局、フェムト基地局、Home eNodeB(HeNB)、送信ポイント、RRH(Remote Radio Head)などと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでいてもよい。また、ユーザ端末20は、上りリンク送信において、アンテナスイッチングを用いる送信ダイバーシチを適用することができる。例えば、UL送信(例えば、PUSCH及び/又はSRS送信)を行う際に、閉ループ送信アンテナ選択(closed-loop UE transmit antenna selection)及び/又は開ループ送信アンテナ選択(open-loop UE transmit antenna selection)を適用することができる。
 閉ループ送信アンテナ選択では、ユーザ端末は、無線基地局から指示されるアンテナ選択情報(例えば、所定のアンテナポートに関する情報)を用いて所定のアンテナポート(例えば、1つのアンテナポート)を選択することができる。一方、開ループ送信アンテナ選択では、ユーザ端末側で適宜所定のアンテナポート(例えば、1つのアンテナポート)を選択することができる。ユーザ端末におけるアンテナ選択の制御方法は、上記第1の態様~第4の態様、変形例のいずれか又はこれらの組み合わせを用いることができる。
 無線通信システムにおいては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)を適用し、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)を適用することができる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネル等が用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。また、PBCHにより、同期信号や、MIB(Master Information Block)などが伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)等を含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)等が伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認信号(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどを伝送するために用いられてもよい。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)等が用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認信号(HARQ-ACK)等が伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブル(RAプリアンブル)が伝送される。また、上りリンクの参照信号として、チャネル品質測定用の参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、PUCCHやPUSCHを復調するための復調用参照信号(DM-RS:Demodulation Reference Signal)等が送信される。
 図7は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成図である。無線基地局10(無線基地局11及び12を含む)は、複数の送受信アンテナ101(アンテナポート)と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部から構成される。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータ(DLデータ)は、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理等の送信処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力された下り信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野で利用されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置を適用することができる。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅される。各送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 図8は、本実施の形態に係る無線基地局10が有するベースバンド信号処理部104の主な機能構成図である。なお、図8では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 図8に示すように、無線基地局10は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信処理部304と、を少なくとも含んで構成されている。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又は拡張PDCCH(EPDCCH)で伝送される下り制御信号のスケジューリングを制御する。また、システム情報、同期信号、CRS、CSI-RSなどの下り参照信号などのスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号等のスケジューリングを制御する。なお、制御部301は、本発明に係る技術分野で用いられるコントローラ、制御回路又は制御装置で構成することができる。
 また、制御部301は、ユーザ端末20に対して送信アンテナ選択(UE transmit antenna selection)が設定されている場合に、ユーザ端末がUL送信(例えば、PUSCH及び/又はSRS送信)を行うアンテナポートの指示を制御することができる。具体的には、閉ループ送信アンテナ選択(closed-loop UE transmit antenna selection)を適用する場合に、制御部301は、ユーザ端末20が利用するアンテナポートを選択し、送信信号生成部302に出力する。アンテナ選択の制御方法は、上記第1の態様~第4の態様、変形例のいずれか又はこれらの組み合わせを用いることができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。例えば、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのCSIなどに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 また、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、送信アンテナ選択ダイバーシチを適用するユーザ端末20が選択するアンテナポートに関する情報(アンテナ選択情報)を生成する。例えば、下り制御情報(DCI)の所定フォーマット(例えば、DCIフォーマット0、4等)にアンテナ選択情報を含める。なお、送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野で利用される信号生成器又は信号生成回路で構成することができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野で利用されるマッピング回路又はマッパーで構成することができる。
 受信処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)に対して受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。また、受信処理部304は、受信した信号を用いて受信電力(RSRP)やチャネル状態について測定してもよい。なお、処理結果や測定結果は、制御部301に出力されてもよい。受信処理部304は、本発明に係る技術分野で利用される信号処理器又は信号処理回路で構成することができる。
 図9は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成図である。図9に示すように、ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201(アンテナポート)と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野で利用されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置で構成することができる。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、1つ以上のセルから構成されるセルグループ(CG)をそれぞれ設定する複数の無線基地局との間で信号を送受信することができる。例えば、送受信部203は、ユーザ端末20が送信アンテナ選択(UE transmit antenna selection)を行う場合に、所定のアンテナポートを選択して、UL信号(例えば、PUSCH、SRS等)の送信を行うことができる。
 図10は、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204、送受信部203、アンプ部202の主な機能構成図である。なお、図10においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 図10に示すように、ユーザ端末20は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、IFFT部404と、RF/アンプ部405と、SW部406と、受信処理部407と、を少なくとも含んで構成されている。ここではRF回路にアンプ回路を含めた場合を示している。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信処理部407から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、UL信号の生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402、マッピング部403及びSW部406の制御を行う。なお、制御部401は、本発明に係る技術分野で利用されるコントローラ、制御回路又は制御装置で構成することができる。
 また、制御部401は、ユーザ端末20が送信アンテナ選択(UE transmit antenna selection)を行う場合に、所定のアンテナポートの選択し、選択したアンテナポートを用いるようにSW部406を制御する。例えば、ユーザ端末20が複数の無線基地局(セルグループ)と接続する場合、制御部401は、同じセルグループを構成するセルに対して同一の送信アンテナポートを選択することができる(上記第1の態様)。
 また、閉ループ送信アンテナ選択(closed-loop UE transmit antenna selection)を適用する場合、制御部401は、無線基地局から通知されるアンテナ選択情報に基づいて、各セルグループを構成するセルで利用する利用する送信アンテナポートを選択することができる。
 この際、制御部401は、同一セルグループを構成する各セルで送信されるアンテナ選択情報が同一であると想定してもよい。また、制御部401は、UL信号としてSRSを送信する場合、各セルグループにおいて同時に異なる送信アンテナポートを用いた送信は行わないように制御することができる。
 あるいは、制御部401は、セルごとに異なる送信アンテナを選択することができる(上記第2の態様)。あるいは、制御部401は、デュアルコネクティビティでは、アンテナ選択を適用しないように制御してもよい(上記第3の態様)。
 あるいは、制御部401は、特定のセルグループ(例えば、MCG)で選択した送信アンテナポートと同一の送信アンテナポートを他のセルグループ(例えば、SCG)のUL送信に対して選択することができる(上記第4の態様)。
 送信信号生成部402(ベースバンド信号生成部)は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)などの上り制御信号(PUCCH信号)を生成する。
 また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号(PUSCH信号)を生成する。例えば、制御部401は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、送信信号生成部402に上りデータ信号の生成を指示する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいてSRSを生成する。なお、送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野で利用される信号生成器又は信号生成回路で構成することができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、IFFT部404へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野で利用されるマッピング回路又はマッパーで構成することができる。
 IFFT部404は、マッピング部403から入力された周波数領域の信号に、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)を適用して時間領域の信号に変換し、RF/アンプ部405に出力する。RF/アンプ部405は、IFFT部404から入力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して、SW部406に出力する。例えば、RF/アンプ部405は、所定の基準信号に基づいて、各CCの周波数を生成して、ベースバンド信号を変換することができる。
 SW部406は、制御部401から出力されるアンテナポート情報に従って、RF/アンプ部405から入力された信号を出力するアンテナ(アンテナポート)を切り替える。制御部401から出力されるアンテナポート情報は、無線基地局から指示されるアンテナポートであってもよいし、ユーザ端末側で選択したアンテナポートであってもよい。
 受信処理部407は、無線基地局10から送信されるDL信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。また、受信処理部407は、受信した信号を用いて受信電力(RSRP)やチャネル状態について測定してもよい。なお、処理結果や測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
 特に、閉ループ送信アンテナ選択(closed-loop UE transmit antenna selection)を適用する場合、受信処理部407は、無線基地局10から送信されるアンテナ選択情報(アンテナポートに関する情報)を複合して、制御部401に出力する。アンテナ選択情報は、下り制御情報及び/又は上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング、報知情報等)から複合することができる。また、受信処理部407は、本発明に係る技術分野で利用される信号処理器又は信号処理回路で構成することができる。
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。
 ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM、CD-ROM、RAM、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の各実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2014年8月8日出願の特願2014-163017に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
 

Claims (10)

  1.  1つ以上のセルから構成されるセルグループをそれぞれ設定する複数の無線基地局とデュアルコネクティビティを用いた通信をサポートするユーザ端末であって、
     1又は複数のセルグループに対して、UL信号を送信する送信部と、
     前記UL信号の送信に利用するアンテナの選択を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、サービングセルに対するアンテナ選択(UE transmit antenna selection)が設定される場合に、複数のセルグループが設定されないと判断してアンテナの選択を制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  無線基地局から送信されるアンテナ選択情報を上位レイヤシグナリングで受信する受信部をさらに有し、
     前記制御部は、前記アンテナ選択情報に基づいてアンテナの選択を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記アンテナ選択は、閉ループアンテナ選択であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、複数のセルグループが設定される場合に、前記アンテナ選択を適用しないように制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  1つ以上のセルから構成されるセルグループをそれぞれ設定する複数の無線基地局とデュアルコネクティビティを用いた通信をサポートするユーザ端末の無線通信方法であって、
     1又は複数のセルグループに対して、UL信号を送信する工程と、
     前記UL信号の送信に利用するアンテナの選択を制御する工程と、を有し、
     サービングセルに対するアンテナ選択(UE transmit antenna selection)が設定される場合に、複数のセルグループが設定されないと判断してアンテナの選択を制御することを特徴とする無線通信方法。
  6.  無線基地局から上位レイヤシグナリングで送信されるアンテナ選択情報に基づいてアンテナの選択を制御する工程を有することを特徴とする請求項5に記載の無線通信方法。
  7.  前記アンテナ選択は、閉ループアンテナ選択であることを特徴とする請求項5又は請求項6に記載の無線通信方法。
  8.  1つ以上のセルから構成されるセルグループをそれぞれ設定する複数の無線基地局と、前記複数の無線基地局とデュアルコネクティビティを用いた通信をサポートするユーザ端末と、を有する無線通信システムであって、
     前記ユーザ端末は、1又は複数のセルグループに対してUL信号を送信する送信部と、前記UL信号の送信に利用するアンテナの選択を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、サービングセルに対するアンテナ選択(UE transmit antenna selection)が設定される場合に、複数のセルグループが設定されないと判断してアンテナの選択を制御することを特徴とする無線通信システム。
  9.  前記ユーザ端末は、無線基地局から送信されるアンテナ選択情報を上位レイヤシグナリングで受信する受信部をさらに有し、前記制御部は、前記アンテナ選択情報に基づいてアンテナの選択を制御することを特徴とする請求項8に記載の無線通信システム。
  10.  前記アンテナ選択は、閉ループアンテナ選択であることを特徴とする請求項8又は請求項9に記載の無線通信システム。
     
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