WO2016125619A1 - 周波数チャンネル設定方法および基地局装置 - Google Patents

周波数チャンネル設定方法および基地局装置 Download PDF

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黒田克人
尾仲健吾
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Definitions

  • the present invention relates to a base station communication channel setting method and a base station apparatus to which carrier aggregation that integrally uses radio waves of a plurality of frequency bands having different frequencies is applied.
  • Patent Document 1 discloses an invention relating to a front-end circuit for carrier aggregation.
  • the carrier aggregation technology for example, communication is performed using a plurality of channels at the same time with frequency bands (channels) such as 10 MHz width and 20 MHz width having different frequencies as basic units.
  • frequency bands channels
  • advantages such as “speeding up and stabilizing communication”, “frequency diversity effect”, “statistical multiplexing effect”, and the like occur.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating frequency bands of signals in this example.
  • the communication terminal when a frequency band n times the frequency band of the uplink of the first frequency band among the plurality of frequency bands used for carrier aggregation overlaps with the frequency band of the downlink of the second frequency band, the communication terminal
  • the harmonics of the transmission signal in the first frequency band are superimposed on the reception signal in the second frequency band, which greatly deteriorates the reception sensitivity.
  • Harmonics generated in the transmission circuit can be suppressed with a low-pass filter or the like placed in the transmission path, but harmonics generated near the antenna such as an antenna tuner are superimposed on the received signal, so they can be suppressed with a filter. Instead, it reaches the receiving circuit. As a result, the reception sensitivity is greatly deteriorated as described above.
  • An object of the present invention is to improve reception sensitivity in a communication terminal by superimposing a harmonic of a transmission signal in a first frequency band among a plurality of frequency bands used in carrier aggregation on a reception signal in a second frequency band. It is an object of the present invention to provide a carrier aggregation frequency band setting method and a base station apparatus that prevent deterioration.
  • a communication channel setting method of the present invention is a communication channel setting method of a base station that applies carrier aggregation that simultaneously uses radio waves of a plurality of frequency bands having different frequencies, Of the plurality of frequency bands used in the carrier aggregation, the frequency band of the second frequency band in which the harmonic frequency band of the uplink frequency band of the first frequency band has a higher frequency than the frequency of the first frequency band. At least one of the downlink frequency channel of the first frequency band or the downlink frequency channel of the second frequency band is set so as not to overlap with the frequency band of the link.
  • the communication channel setting method of the present invention is a communication channel setting method of a base station that applies carrier aggregation that simultaneously uses radio waves of a plurality of frequency bands having different frequencies.
  • carrier aggregation that simultaneously uses radio waves of a plurality of frequency bands having different frequencies.
  • uplink and downlink frequency channels of the first frequency band and uplink and downlink of the second frequency band having a frequency higher than the frequency of the first frequency band.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that sets a communication channel corresponding to carrier aggregation that simultaneously transmits and receives in a plurality of frequency bands having different frequencies.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that sets a communication channel corresponding to carrier aggregation that simultaneously transmits and receives in a plurality of frequency bands having different frequencies.
  • a communication channel corresponding to carrier aggregation that simultaneously transmits and receives in a plurality of frequency bands having different frequencies.
  • uplink and downlink frequency channels of the first frequency band and uplink and downlink of the second frequency band having a frequency higher than the frequency of the first frequency band.
  • Channel setting means for setting the frequency channel of Determining means for determining whether a frequency band of an uplink frequency band of the first frequency band overlaps with a downlink frequency band of the second frequency band; When the frequency band of the harmonic of the uplink frequency band of the first frequency band overlaps with the downlink frequency band of the second frequency band, the frequency channel of the downlink of the first frequency band or the second frequency band An empty channel search means for searching for an empty channel from at least one of the frequency channels of the downlink of the frequency band; When the vacant channel is found, the vacant channel is used so that the harmonic frequency band of the uplink frequency band of the first frequency band does not overlap the downlink frequency band of the second frequency band.
  • Channel resetting means for resetting at least one of the downlink frequency channel of the first frequency band or the downlink frequency channel of the second frequency band; It is characterized by providing.
  • the harmonics of the transmission signal of the first frequency band among the plurality of frequency bands used in carrier aggregation are not superimposed on the reception signal of the second frequency band, the reception sensitivity of the communication terminal is deteriorated. Is prevented.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a communication system including a base station apparatus and a communication terminal.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a basic configuration of base station apparatus 101 used in the mobile communication system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a control unit related to channel setting of the base station control device 3.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the high-frequency circuit unit of the communication terminal.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a control procedure related to channel setting of the base station control device 3.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the relationship between frequency bands and communication channels.
  • FIG. 7 is a diagram showing a transmission channel setting frequency band and a reception channel setting frequency band when carrier aggregation is applied in two frequency bands of Band3 and Band8.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the frequency band of each signal in an example in which the harmonic (second harmonic) of the transmission signal of the communication terminal overlaps the frequency of the reception signal.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a communication system including a base station apparatus and a communication terminal used in a mobile communication system such as a mobile phone system.
  • the base station apparatus 101 transmits a downlink signal to the communication terminal 201, and the communication terminal 201 receives it.
  • the communication terminal 201 transmits an uplink signal to the base station apparatus 101, and the base station apparatus 101 receives it.
  • the present invention can be similarly applied to a communication system including a relay base station apparatus and a communication terminal.
  • the base station apparatus 101 shown in FIG. 1 is a relay base station apparatus.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a basic configuration of the base station apparatus 101 used in the mobile communication system.
  • the base station apparatus 101 includes a digital mobile subscriber exchange 1, a voice processing apparatus 2, a base station control apparatus 3, a base station modulation / demodulation apparatus 4, a base station amplification apparatus 5, and a base station antenna 6.
  • the digital mobile subscriber exchange 1 exchanges digital mobile subscriber lines.
  • the voice processing device 2 processes voice data.
  • the base station modem 4 performs modulation from transmission data to a high-frequency transmission signal, and demodulation from a high-frequency reception signal to a reception signal.
  • the base station amplifier 5 amplifies the high frequency transmission signal and the high frequency reception signal.
  • the base station antenna 6 includes an antenna, a duplexer, and a reception signal amplifier.
  • the base station control apparatus 3 includes downlink frequency bands of a plurality of frequency bands used for carrier aggregation based on LTE-Advanced (standard of International Telecommunication Union Radiocommunication Division (ITU-R)). (Transmission channel) and uplink frequency band (Reception channel) are defined.
  • LTE-Advanced standard of International Telecommunication Union Radiocommunication Division (ITU-R)
  • Transmission channel and uplink frequency band (Reception channel) are defined.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a control unit related to channel setting of the base station control device 3.
  • the base station control device 3 includes a channel setting unit 31, a determining unit 32, an empty channel searching unit 33, and a channel resetting unit 34.
  • the control contents of each means are as follows.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the high-frequency circuit unit of the communication terminal.
  • the high-frequency circuit unit includes an antenna 11, an antenna tuner 12, a diplexer 13, a low-pass filter 14, circulators 15 and 25, band-pass filters 16, 17, 26, and 27, reception signal amplification circuits 18 and 28, transmission signal amplification circuit 19, 29.
  • the antenna 11 is a one-feed dual frequency band antenna.
  • the antenna tuner 12 is an impedance matching circuit between the power feeding circuit for the antenna 11 and the antenna 11.
  • the diplexer 13 demultiplexes the high band signal and the low band signal.
  • the low pass filter 14 blocks high band components leaking from the low band port of the diplexer 13.
  • the circulator 15 outputs the low-band transmission signal output from the band-pass filter 17 to the low-pass filter 14 side, and outputs the low-band reception signal input from the low-pass filter 14 to the band-pass filter 16.
  • the reception signal amplification circuit 18 amplifies the low band reception signal and outputs it to the low band reception circuit.
  • the transmission signal amplification circuit 19 amplifies the low-band transmission signal and outputs it to the bandpass filter 17.
  • the circulator 25 outputs the high-band transmission signal output from the band-pass filter 27 to the diplexer 13 and outputs the high-band reception signal input from the diplexer 13 to the band-pass filter 26.
  • the reception signal amplification circuit 28 amplifies the high band reception signal and outputs it to the high band reception circuit.
  • the transmission signal amplification circuit 29 amplifies the high-band transmission signal and outputs it to the bandpass filter 27.
  • Examples of the above low band and high band are as follows.
  • a frequency band having a frequency band of 1 GHz or less corresponds to a low band, and a frequency band of 1 GHz or more corresponds to a high band.
  • the frequency band of the second harmonic (second harmonic) of the Band8 uplink (transmission) signal is 1760MHz-1830MHz, so it partially overlaps the Band3 downlink (reception) signal frequency band of 1805MHz-1880MHz. Therefore, the reception sensitivity of communication using Band3 deteriorates.
  • a transmission signal of a frequency channel in the 699 MHz-716 MHz band is output from the low-band transmission signal amplification circuit 19, and this transmission signal amplification circuit 19.
  • the circulator 15 and the antenna tuner 12 generate harmonic components in the 699 MHz-716 MHz band. Harmonic components generated in the transmission signal amplifier circuit 19 and the circulator 15 are suppressed by the low pass filter 14 and the diplexer 13. However, the harmonic component generated in the antenna tuner 12 passes through the high pass filter section of the diplexer 13 and enters the high band receiving circuit via the circulator 25 and the band pass filter 26.
  • the frequency band of the third harmonic (third harmonic) of the uplink (transmission) signal of Band12 is 2097MHz-2148MHz, so it partially overlaps with the frequency band 2110MHz-2155MHz of the Band4 downlink (reception) signal. Therefore, the reception sensitivity of communication using Band4 deteriorates.
  • the base station control device 3 shown in FIG. 3 has a second harmonic frequency band that is twice or three times the uplink frequency band of the first frequency band among the plurality of frequency bands used in the carrier aggregation.
  • the downlink frequency channel of the second frequency band is set so as not to overlap with the downlink frequency band of the band.
  • the base station control device 3 has a frequency band that is twice or three times the uplink frequency band of the first frequency band among the plurality of frequency bands used in the carrier aggregation in the downlink of the second frequency band.
  • An uplink frequency channel of the first frequency band is set so as not to overlap with the frequency band.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a control procedure related to channel setting of the base station controller 3.
  • the uplink and downlink frequency channels of the first frequency band and the uplink and downlink frequency channels of the second frequency band are set (S1). ).
  • the frequency of the second frequency band used in carrier aggregation is higher than the frequency of the first frequency band.
  • step S2 it is determined whether or not the harmonic frequency band of the uplink frequency band of the first frequency band overlaps with the downlink frequency band of the second frequency band (S2). If they do not overlap, the state set in step S1 is maintained (S2 ⁇ END).
  • the frequency channel of the downlink of the first frequency band or the down of the second frequency band An empty channel is searched from at least one of the frequency channels of the link (S3).
  • the first channel is used so that the harmonic frequency band of the uplink frequency band of the first frequency band does not overlap with the downlink frequency band of the second frequency band.
  • At least one of the downlink frequency channel of the frequency band and the downlink frequency channel of the second frequency band is reset (S4 ⁇ S5 ⁇ S6 ⁇ END).
  • step S1 If there is no empty channel, the state set in step S1 is maintained (S4 ⁇ END). Further, even if there is an empty channel, if the harmonic frequency band of the uplink frequency band of the first frequency band overlaps with the downlink frequency band of the second frequency band in that channel, in step S1 The set state is maintained (S5 ⁇ END).
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the relationship between the 700 MHz frequency band and the communication channel. Here, the block classification is also shown.
  • 698-806 is a numerical value of frequency. For example, frequencies 699 MHz to 704 MHz are assigned to the communication channel 52, and frequencies 705 MHz to 710 MHz are assigned to the communication channel 53. Further, for example, the communication channels 52, 53, and 54 are frequency channels in the uplink (uplink) of Band12, and the communication channels 57, 58, and 59 are frequency channels in the downlink (downlink) of Band12.
  • FIG. 6 is merely an example, and the relationship between the frequency band and the frequency channel is not limited to this.
  • FIG. 7 is a diagram showing a transmission channel setting frequency band and a reception channel setting frequency band when carrier aggregation is applied in two frequency bands of Band3 and Band8.
  • the frequency channel (transmission channel) of Band8 is set to a channel within 880MHz-902.5MHz
  • the double frequency band is 1760MHz-1805MHz
  • the channel (reception channel) may be set to a channel within 1805MHz-1880MHz.
  • the double frequency band is 1760MHz-1830MHz, so the uplink frequency channel of Band3 (reception channel) ) Should be set to a channel within 1830MHz-1880MHz.
  • a frequency band that is twice or three times the uplink frequency band of the first frequency band is the downlink frequency of the second frequency band.
  • n of the frequency band of the uplink of the first frequency band among a plurality of frequency bands used in carrier aggregation The same applies to the case where the uplink frequency channel of the first frequency band is set so that the frequency band of double (n is an integer of 2 or more) does not overlap the downlink frequency band of the second frequency band.
  • the frequency band n times the uplink frequency band of the first frequency band is the downlink frequency band of the second frequency band.
  • the Tunable DPX is configured by the circulator (15, 25) and the variable filter (16, 17, 26, 27), but the present invention is not limited to this.
  • a circuit configuration including a switch IC and a duplexer for each frequency band may be used.

Abstract

 周波数の異なる複数の周波数バンドの電波を同時に使用するキャリアアグリゲーションを適用する基地局の通信チャンネル設定方法であって、または周波数の異なる複数の周波数バンドで同時に送受信を行うキャリアアグリゲーションに対応する通信チャンネルの設定を行う、基地局装置であって、前記キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方を設定する。

Description

周波数チャンネル設定方法および基地局装置
 本発明は、周波数の異なる複数の周波数バンドの電波を一体的に使用するキャリアアグリゲーションを適用する、基地局の通信チャンネル設定方法および基地局装置に関する発明である。
 携帯電話端末等の移動体局と基地局との間で行われる無線通信において、周波数の異なる複数の周波数バンドの電波を同時に使用するキャリアアグリゲーションが実施されている。例えば、キャリアアグリゲーションのためのフロントエンド回路に関する発明が特許文献1に示されている。
 キャリアアグリゲーション技術によれば、例えば、周波数の異なる10MHz幅や20MHz幅などの周波数帯(チャンネル)を基本単位として、同時に複数のチャンネルを用いて通信を行う。このことにより、実質的に広帯域の通信が可能となり、「通信の高速化・安定化」「周波数ダイバーシティ効果」「統計多重効果」等の利点が生じる。
特表2014-526847号公報
 キャリアアグリゲーションを実施する場合、使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯のn倍の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なる状況がある。
 例えば、LTEのBAND3とBAND8の組み合わせのキャリアアグリゲーションでは、通信端末においてBAND8の送信帯域の2倍の周波数(1760MHz-1830MHz)と、BAND3の受信帯域(1805MHz-1880MHz)とは重なる部分があり、送信信号の高調波が発生すると、この高調波(2倍波)は受信信号の周波数と重なる。図8は、この例における各信号の周波数帯を示す図である。
 このように、キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯のn倍の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なると、通信端末側で、第1周波数バンドの送信信号の高調波が第2周波数バンドの受信信号に重畳され、受信感度を大きく劣化させてしまう。送信回路で発生する高調波は送信経路に配置されるローパスフィルタ等で抑えることができるが、アンテナチューナなどアンテナ付近で発生した高調波は受信信号に重畳されるので、フィルタで抑制することはできず、受信回路に到達する。その結果、上述のとおり受信感度を大きく劣化させてしまう。
 本発明の目的は、キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドの送信信号の高調波が、第2周波数バンドの受信信号に重畳されることによる、通信端末における受信感度の劣化を防止した、キャリアアグリゲーションの周波数帯設定方法および基地局装置を提供することにある。
(1)本発明の通信チャンネル設定方法は、周波数の異なる複数の周波数バンドの電波を同時に使用するキャリアアグリゲーションを適用する基地局の通信チャンネル設定方法であって、
 前記キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第1周波数バンドの周波数よりも高い周波数をもつ第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方を設定することを特徴とする。
(2)本発明の通信チャンネル設定方法は、周波数の異なる複数の周波数バンドの電波を同時に使用するキャリアアグリゲーションを適用する基地局の通信チャンネル設定方法であって、
 前記キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルならびに前記第1周波数バンドの周波数よりも高い周波数をもつ第2周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルを設定する、チャンネル設定ステップと、
 前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なるか否かを判断する、判断ステップと、
 前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なる場合に、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方の中から空きチャンネルを検索する、空きチャンネル検索ステップと、
 前記空きチャンネルが見つかった場合に、前記空きチャンネルを用いて、前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方を再設定する、チャンネル再設定ステップと、
 を備えることを特徴とする。
(3)本発明の基地局装置は、周波数の異なる複数の周波数バンドで同時に送受信を行うキャリアアグリゲーションに対応する通信チャンネルの設定を行う、基地局装置であって、
 前記キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第1周波数バンドの周波数よりも高い周波数をもつ第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方を設定する手段を備えることを特徴とする。
(4)本発明の基地局装置は、周波数の異なる複数の周波数バンドで同時に送受信を行うキャリアアグリゲーションに対応する通信チャンネルの設定を行う、基地局装置であって、
 前記キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルならびに前記第1周波数バンドの周波数よりも高い周波数をもつ第2周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルを設定する、チャンネル設定手段と、
 前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なるか否かを判断する、判断手段と、
 前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なる場合に、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方の中から空きチャンネルを検索する、空きチャンネル検索手段と、
 前記空きチャンネルが見つかった場合に、前記空きチャンネルを用いて、前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方を再設定する、チャンネル再設定手段と、
 を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドの送信信号の高調波が、第2周波数バンドの受信信号に重畳されないので、通信端末における受信感度の劣化が防止される。
図1は基地局装置と通信端末とを含む通信システムの構成を示す図である。 図2は移動体通信システムに用いられる基地局装置101の基本構成を示すブロック図である。 図3は、基地局制御装置3の、チャンネル設定に関する制御部の構成を示す図である。 図4は通信端末の高周波回路部の構成を示すブロック図である。 図5は基地局制御装置3の、チャンネル設定に関する制御手順を示すフローチャートである。 図6は周波数バンドと通信チャンネルとの関係の一例を示す図である。 図7はBand3とBand8の2つの周波数バンドでキャリアアグリゲーションが適用される場合の、送信チャンネル設定周波数帯および受信チャンネル設定周波数帯について示す図である。 図8は、通信端末の送信信号の高調波(2倍波)が受信信号の周波数と重なる例における各信号の周波数帯を示す図である。
 図1は携帯電話システム等の移動体通信システムで用いられる、基地局装置と通信端末とを含む通信システムの構成を示す図である。
 基地局装置101は通信端末201に対してダウンリンクの信号を送信し、通信端末201はそれを受信する。通信端末201は基地局装置101に対してアップリンクの信号を送信し、基地局装置101はそれを受信する。
 なお、本発明は中継基地局装置と通信端末とで構成される通信システムについても同様に適用できる。その場合、図1に示す基地局装置101は中継基地局装置である。
 図2は移動体通信システムに用いられる基地局装置101の基本構成を示すブロック図である。基地局装置101は、デジタル移動加入者交換機1、音声処理装置2、基地局制御装置3、基地局変復調装置4、基地局増幅装置5、および基地局アンテナ6を備えている。
 デジタル移動加入者交換機1はデジタル移動加入者回線の交換を行う。音声処理装置2は音声データの処理を行う。基地局変復調装置4は、送信データから高周波送信信号への変調、および高周波受信信号から受信信号への復調を行う。基地局増幅装置5は高周波送信信号の増幅、高周波受信信号の増幅を行う。基地局アンテナ6は、アンテナ、送受共用器および受信信号増幅器を含む。
 基地局装置101において、基地局制御装置3は、LTE-Advanced(国際電気通信連合無線通信部門(ITU-R)による規格)に基づいてキャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのダウンリンクの周波数帯(送信チャンネル)およびアップリンクの周波数帯(受信チャンネル)を定める。
 図3は、上記基地局制御装置3の、チャンネル設定に関する制御部の構成を示す図である。基地局制御装置3は、チャンネル設定手段31、判断手段32、空きチャンネル検索手段33およびチャンネル再設定手段34を備える。各手段の制御内容は次のとおりである。
[チャンネル設定手段]
 キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルならびに前記第1周波数バンドの周波数よりも高い周波数をもつ第2周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルを設定する。
[判断手段]
 第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なるか否かを判断する。
[空きチャンネル検索手段]
 第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なる場合に、第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方の中から空きチャンネルを検索する。
[チャンネル再設定手段]
 空きチャンネルが見つかった場合に、その空きチャンネルを用いて、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方を再設定する。
 図4は通信端末の高周波回路部の構成を示すブロック図である。この高周波回路部は、アンテナ11、アンテナチューナ12、ダイプレクサ13、ローパスフィルタ14、サーキュレータ15,25、バンドパスフィルタ16,17,26,27、受信信号増幅回路18,28、送信信号増幅回路19,29を備えている。
 アンテナ11は、1フィードのデュアル周波数バンド対応アンテナである。アンテナチューナ12は、アンテナ11に対する給電回路とアンテナ11とのインピーダンス整合回路である。ダイプレクサ13はハイバンド信号とローバンド信号との分波を行う。ローパスフィルタ14は、ダイプレクサ13のローバンドポートから漏れるハイバンド成分を遮断する。
 サーキュレータ15はバンドパスフィルタ17から出力されるローバンドの送信信号をローパスフィルタ14側へ出力し、ローパスフィルタ14から入力されるローバンドの受信信号をバンドパスフィルタ16へ出力する。受信信号増幅回路18はローバンドの受信信号を増幅してローバンド用受信回路へ出力する。送信信号増幅回路19はローバンドの送信信号を増幅してバンドパスフィルタ17へ出力する。
 サーキュレータ25はバンドパスフィルタ27から出力されるハイバンドの送信信号をダイプレクサ13へ出力し、ダイプレクサ13から入力されるハイバンドの受信信号をバンドパスフィルタ26へ出力する。受信信号増幅回路28はハイバンドの受信信号を増幅してハイバンド用受信回路へ出力する。送信信号増幅回路29はハイバンドの送信信号を増幅してバンドパスフィルタ27へ出力する。
 上記ローバンドおよびハイバンドの例は次のとおりである。周波数帯域が1GHz以下の周波数バンドがローバンドであり、1GHz以上の周波数バンドがハイバンドに相当する。
[ローバンド]
 Band12アップリンク(送信) 699MHz-716MHz
 Band8 アップリンク(送信) 880MHz-915MHz
[ハイバンド]
 Band4 ダウンリンク(受信) 2110MHz-2155MHz
 Band3 ダウンリンク(受信) 1805MHz-1880MHz
 例えばBand8とBand3の2つの周波数バンドでキャリアアグリゲーションが適用される場合、ローバンドの送信信号増幅回路19から880MHz-915MHz帯内の周波数チャンネルの送信信号が出力されるが、この送信信号増幅回路19、サーキュレータ15およびアンテナチューナ12で、880MHz-915MHz帯内の高調波成分が生じる。送信信号増幅回路19およびサーキュレータ15で生じる高調波成分はローパスフィルタ14とダイプレクサ13とで抑制される。しかし、アンテナチューナ12で生じる高調波成分の反射信号はダイプレクサ13のハイパスフィルタ部を通過し、サーキュレータ25、バンドパスフィルタ26を介してハイバンド用受信回路へ入ってしまう。
 特に、Band8のアップリンク(送信)信号の2次高調波(2倍波)の周波数帯は1760MHz-1830MHzであるので、Band3のダウンリンク(受信)信号の周波数帯1805MHz-1880MHzと一部が重なるので、Band3を用いる通信の受信感度は劣化する。
 また、例えばBand12とBand4の2つの周波数バンドでキャリアアグリゲーションが適用される場合、ローバンドの送信信号増幅回路19から699MHz-716MHz帯内の周波数チャンネルの送信信号が出力されるが、この送信信号増幅回路19、サーキュレータ15およびアンテナチューナ12で、699MHz-716MHz帯内の高調波成分が生じる。送信信号増幅回路19およびサーキュレータ15で生じる高調波成分はローパスフィルタ14とダイプレクサ13とで抑制される。しかし、アンテナチューナ12で生じる高調波成分はダイプレクサ13のハイパスフィルタ部を通過し、サーキュレータ25、バンドパスフィルタ26を介してハイバンド用受信回路へ入ってしまう。
 特に、Band12のアップリンク(送信)信号の3次高調波(3倍波)の周波数帯は2097MHz-2148MHzであるので、Band4のダウンリンク(受信)信号の周波数帯2110MHz-2155MHzと一部が重なるので、Band4を用いる通信の受信感度は劣化する。
 図3に示した基地局制御装置3は、キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の2倍または3倍の高調波周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルを設定する。または、基地局制御装置3は、キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の2倍または3倍の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数チャンネルを設定する。
 図5は上記基地局制御装置3の、チャンネル設定に関する制御手順を示すフローチャートである。
 先ず、キャリアアグリゲーションで使用する第1、第2の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルならびに第2周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルを設定する(S1)。ここで、キャリアアグリゲーションで運用する第2周波数バンドの周波数は第1周波数バンドの周波数より高い。
 次に、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なるか否かを判断する(S2)。重ならない場合は、ステップS1で設定した状態を維持する(S2→END)。
 第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なる場合は、第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方の中から空きチャンネルを検索する(S3)。
 空きチャンネルが見つかった場合は、その空きチャンネルを用いて、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方を再設定する(S4→S5→S6→END)。
 空きチャンネルが無い場合は、ステップS1で設定した状態を維持する(S4→END)。また、空きチャンネルが有っても、そのチャンネルでは、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なる場合には、ステップS1で設定した状態を維持する(S5→END)。
 なお、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならない条件が見つからない場合には、通信端末における受信感度の劣化を防止する観点から、キャリアアグリゲーションを適用しないように制御することが好ましい。
 図6は700MHz帯の周波数バンドと通信チャンネルとの関係の一例を示す図である。ここでは、ブロックの区分についても表している。図6において、698-806は周波数の数値である。例えば、周波数699MHz-704MHzは通信チャンネル52に割り当てられていて、周波数705MHz-710MHzは通信チャンネル53に割り当てられている。また、例えば、通信チャンネル52,53,54はBand12のアップリンク(上り)内の周波数チャンネルであり、通信チャンネル57,58,59はBand12のダウンリンク(下り)内の周波数チャンネルである。
 但し、この図6はあくまで一例であり、周波数バンドと周波数チャンネルとの関係はこれに限られるものではない。
 図7はBand3とBand8の2つの周波数バンドでキャリアアグリゲーションが適用される場合の、送信チャンネル設定周波数帯および受信チャンネル設定周波数帯について示す図である。図7に示すように、Band8のダウンリンクの周波数チャンネル(送信チャンネル)を880MHz-902.5MHz内のチャンネルに設定すれば、その2倍の周波数帯は1760MHz-1805MHzであるので、Band3のアップリンク周波数チャンネル(受信チャンネル)を1805MHz-1880MHz内のチャンネルに設定すればよい。また、Band8のダウンリンクの周波数チャンネル(送信チャンネル)を880MHz-915MHz内のチャンネルに設定する場合には、その2倍の周波数帯は1760MHz-1830MHzであるので、Band3のアップリンク周波数チャンネル(受信チャンネル)を1830MHz-1880MHz内のチャンネルに設定すればよい。
 以上に示した実施形態では、キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の2倍または3倍の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、第1周波数バンドのアップリンクの周波数チャンネルを設定する例を示したが、キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯のn倍(nは2以上の整数)の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、第1周波数バンドのアップリンクの周波数チャンネルを設定する場合にも同様に適用できる。
 以上に示した周波数バンドの組み合わせ以外にも、キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯のn倍の周波数帯が、第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なる組み合わせについても同様に適用できる。
 以上の実施形態では、サーキュレータ(15,25)と可変フィルタ(16,17,26,27)とによってTunable DPXを構成したが、本発明はこれに限らない。例えば、この回路構成に代えて、スイッチICと周波数バンドごとのデュプレクサを備えた回路構成を用いることもできる。
 最後に、上述の実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではない。当業者にとって変形および変更が適宜可能である。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲内と均等の範囲内での実施形態からの変更が含まれる。
1…デジタル移動加入者交換機
2…音声処理装置
3…基地局制御装置
4…基地局変復調装置
5…基地局増幅装置
6…基地局アンテナ
11…アンテナ
12…アンテナチューナ
13…ダイプレクサ
14…ローパスフィルタ
15,25…サーキュレータ
16,17,26,27…バンドパスフィルタ
18,28…受信信号増幅回路
19,29…送信信号増幅回路
31…チャンネル設定手段
32…判断手段
33…空きチャンネル検索手段
34…チャンネル再設定手段
101…基地局装置
201…通信端末

Claims (4)

  1.  周波数の異なる複数の周波数バンドで同時に送受信を行うキャリアアグリゲーションに対応する基地局の通信チャンネル設定方法であって、
     前記キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第1周波数バンドの周波数よりも高い周波数をもつ第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方を設定することを特徴とする周波数チャンネル設定方法。
  2.  周波数の異なる複数の周波数バンドの電波を同時に使用するキャリアアグリゲーションを適用する基地局の通信チャンネル設定方法であって、
     前記キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルならびに前記第1周波数バンドの周波数よりも高い周波数をもつ第2周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルを設定する、チャンネル設定ステップと、
     前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なるか否かを判断する、判断ステップと、
     前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なる場合に、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方の中から空きチャンネルを検索する、空きチャンネル検索ステップと、
     前記空きチャンネルが見つかった場合に、前記空きチャンネルを用いて、前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方を再設定する、チャンネル再設定ステップと、
     を備える周波数チャンネル設定方法。
  3.  周波数の異なる複数の周波数バンドで同時に送受信を行うキャリアアグリゲーションに対応する通信チャンネルの設定を行う、基地局装置であって、
     前記キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第1周波数バンドの周波数よりも高い周波数をもつ第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方を設定する手段を備えることを特徴とする、基地局装置。
  4.  周波数の異なる複数の周波数バンドで同時に送受信を行うキャリアアグリゲーションに対応する通信チャンネルの設定を行う、基地局装置であって、
     前記キャリアアグリゲーションで使用する複数の周波数バンドのうち、第1周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルならびに前記第1周波数バンドの周波数よりも高い周波数をもつ第2周波数バンドのアップリンクおよびダウンリンクの周波数チャンネルを設定する、チャンネル設定手段と、
     前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なるか否かを判断する、判断手段と、
     前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が、前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重なる場合に、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方の中から空きチャンネルを検索する、空きチャンネル検索手段と、
     前記空きチャンネルが見つかった場合に、前記空きチャンネルを用いて、前記第1周波数バンドのアップリンクの周波数帯の高調波の周波数帯が前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数帯と重ならないように、前記第1周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルまたは前記第2周波数バンドのダウンリンクの周波数チャンネルの少なくとも一方を再設定する、チャンネル再設定手段と、
     を備える基地局装置。
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