WO2017022422A1 - 無線通信システム、基地局および無線通信方法 - Google Patents

無線通信システム、基地局および無線通信方法 Download PDF

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WO2017022422A1
WO2017022422A1 PCT/JP2016/070491 JP2016070491W WO2017022422A1 WO 2017022422 A1 WO2017022422 A1 WO 2017022422A1 JP 2016070491 W JP2016070491 W JP 2016070491W WO 2017022422 A1 WO2017022422 A1 WO 2017022422A1
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WO
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wireless communication
base station
time length
transmission
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/070491
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English (en)
French (fr)
Inventor
秀夫 梅原
邦之 鈴木
望月 満
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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Priority to US15/738,906 priority patent/US20180191544A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • H04B1/0475Circuits with means for limiting noise, interference or distortion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the technology disclosed in this specification relates to a radio communication system that performs radio communication by transmitting and receiving a plurality of radio communication frames, and in particular, between a base station apparatus and a communication terminal apparatus such as a mobile terminal apparatus.
  • the present invention relates to a wireless communication system that performs wireless communication.
  • LTE Long Term Evolution
  • the network the core network and wireless access network
  • SAE System Architecture Evolution
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Division Multiple Access
  • LTE does not include circuit switching and has only a packet communication method.
  • Non-Patent Document 1 (Chapter 5) described in 3GPP will be described with reference to FIG. 1 regarding the determination items regarding the radio communication frame configuration in the LTE system.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a configuration of a radio communication frame used in an LTE communication system.
  • one radio communication frame (Radio frame) is 10 ms.
  • the wireless communication frame is divided into ten equally sized subframes.
  • a subframe is divided into two equally sized slots.
  • the downlink synchronization signal (Downlink Synchronization Signal) is included in the first and sixth subframes for each radio communication frame.
  • the synchronization signal includes a first synchronization signal (Primary Synchronization Signal: P-SS) and a second synchronization signal (Secondary Synchronization Signal: S-SS).
  • Non-Patent Document 1 (Chapter 5) describes the decision items regarding the channel configuration in the LTE system in 3GPP.
  • a CSG (Closed Subscriber Group) cell is assumed to use the same channel configuration as a non-CSG cell.
  • a physical broadcast channel (Physical Broadcast channel: PBCH) is a communication terminal device such as a base station device (hereinafter sometimes simply referred to as “base station”) to a mobile terminal device (hereinafter also simply referred to as “mobile terminal”). It is a channel for downlink transmission to (hereinafter sometimes simply referred to as “communication terminal”).
  • a BCH transport block is mapped to four subframes in a 40 ms interval. There is no obvious signaling of 40ms timing.
  • a physical control format indicator channel (Physical Control Format Channel: PCFICH) is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
  • the PCFICH notifies the communication terminal of the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols used for PDCCHs.
  • PCFICH is transmitted for each subframe.
  • the physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel: PDCCH) is a channel for downlink transmission from the base station to the communication terminal.
  • the PDCCH includes resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), which is one of transport channels described later, and a paging channel (PCH), which is one of the transport channels described later. ) Resource allocation information, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) information related to DL-SCH.
  • the PDCCH carries an uplink scheduling grant (Uplink Scheduling Grant).
  • the PDCCH carries Ack (Acknowledgement) / Nack (Negative Acknowledgment) which is a response signal for uplink transmission.
  • the PDCCH is also called an L1 / L2 control signal.
  • the physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel: PDSCH) is a channel for downlink transmission from the base station to the communication terminal.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • PCH transport channel
  • the physical multicast channel (Physical Multichannel: PMCH) is a channel for downlink transmission from the base station to the communication terminal.
  • a multicast channel (Multicast Channel: MCH), which is a transport channel, is mapped to the PMCH.
  • a physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel: PUCCH) is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
  • the PUCCH carries Ack / Nack which is a response signal (response signal) for downlink transmission.
  • PUCCH carries a CQI (Channel Quality Indicator) report.
  • CQI is quality information indicating the quality of received data or channel quality.
  • PUCCH carries a scheduling request (Scheduling Request: SR).
  • the physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel: PUSCH) is a channel for uplink transmission from the communication terminal to the base station.
  • An uplink shared channel (Uplink Shared Channel: UL-SCH), which is one of the transport channels, is mapped to the PUSCH.
  • a physical HARQ indicator channel (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel: PHICH) is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal. PHICH carries Ack / Nack which is a response signal for uplink transmission.
  • a physical random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH) is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station. The PRACH carries a random access preamble.
  • the downlink reference signal (Reference Signal: RS) is a symbol known as an LTE communication system.
  • the following five types of downlink reference signals are defined.
  • Reference signal for demodulation of data demodulation (DemSignal: SignalReference Signals: Cell-specific Reference Signals: CRSs), MBSFN Reference Signals (MBSFN reference signals), UE-specific Reference Signals (UE-specific reference signals): Demodition RefSignal: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSignals: RefSign
  • Non-Patent Document 1 (Chapter 5) will be described.
  • a broadcast channel (BCH) is broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • the BCH is mapped to the physical broadcast channel (PBCH).
  • PBCH physical broadcast channel
  • HARQ Hybrid ARQ
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the DL-SCH can be broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • DL-SCH supports dynamic or semi-static resource allocation.
  • the quasi-static resource allocation is also referred to as persistent scheduling (Persistent Scheduling).
  • DL-SCH supports discontinuous reception (DRX) of a communication terminal in order to reduce power consumption of the communication terminal.
  • the DL-SCH is mapped to the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • the paging channel supports DRX of the communication terminal in order to enable low power consumption of the communication terminal.
  • the PCH is required to be broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • the PCH is mapped to a physical resource such as a physical downlink shared channel (PDSCH) that can be dynamically used for traffic.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the multicast channel is used for broadcasting to the entire coverage of the base station (cell).
  • the MCH supports SFN combining of MBMS (Multimedia Broadcast Service) services (MTCH and MCCH) in multi-cell transmission.
  • MTCH Multimedia Broadcast Service
  • MCCH Multimedia Broadcast Service
  • the MCH supports quasi-static resource allocation.
  • MCH is mapped to PMCH.
  • HARQ Hybrid ARQ
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a random access channel (Random Access Channel: RACH) is limited to control information. RACH is at risk of collision.
  • RACH is mapped to a physical random access channel (PRACH).
  • PRACH physical random access channel
  • HARQ is a technique for improving the communication quality of a transmission path by combining automatic repeat request (Automatic Repeat reQuest: ARQ) and error correction (Forward Error Correction).
  • ARQ Automatic Repeat reQuest
  • error correction Forward Error Correction
  • HARQ has an advantage that error correction functions effectively by retransmission even for a transmission path whose communication quality changes. In particular, it is possible to further improve the quality by combining the reception result of the initial transmission and the reception result of the retransmission in retransmission.
  • the broadcast control channel (Broadcast Control Channel: BCCH) is a downlink channel for broadcast system control information.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • the BCCH that is a logical channel is mapped to a broadcast channel (BCH) that is a transport channel or a downlink shared channel (DL-SCH).
  • the paging control channel is a downlink channel for transmitting a change of paging information (paging information) and system information (system information).
  • PCCH is used when the network does not know the cell location of the communication terminal.
  • the PCCH that is a logical channel is mapped to a paging channel (PCH) that is a transport channel.
  • the common control channel (Common Control Channel: CCCH) is a channel for transmission control information between the communication terminal and the base station. CCCH is used when the communication terminal does not have an RRC connection with the network.
  • CCCH is mapped to a downlink shared channel (DL-SCH) that is a transport channel.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • the multicast control channel (Multicast Control Channel: MCCH) is a downlink channel for one-to-many transmission.
  • the MCCH is used for transmission of MBMS control information for one or several MTCHs from the network to the communication terminal.
  • MCCH is used only for communication terminals receiving MBMS.
  • the MCCH is mapped to a multicast channel (MCH) that is a transport channel.
  • the dedicated control channel (Dedicated Control Channel: DCCH) is a channel for transmitting individual control information between the communication terminal and the network on a one-to-one basis.
  • the DCCH is used when the communication terminal is an RRC connection.
  • the DCCH is mapped to the uplink shared channel (UL-SCH) in the uplink, and is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH) in the downlink.
  • An individual traffic channel (Dedicated Traffic Channel: DTCH) is a channel for one-to-one communication to an individual communication terminal for transmitting user information.
  • DTCH exists for both uplink and downlink.
  • the DTCH is mapped to the uplink shared channel (UL-SCH) in the uplink, and is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH) in the downlink.
  • UL-SCH uplink shared channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • the multicast traffic channel is a downlink channel for transmitting traffic data from the network to the communication terminal.
  • MTCH is a channel used only for communication terminals receiving MBMS.
  • the MTCH is mapped to a multicast channel (MCH).
  • CGI is a cell global identifier.
  • ECGI refers to an E-UTRAN cell global identifier (E-UTRAN Cell Global Identifier).
  • CSG Cell Subscriber Group
  • LTE Long Term Evolution Advanced
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • a CSG (Closed Subscriber Group) cell is a cell in which an operator identifies an available subscriber (hereinafter also referred to as a “specific subscriber cell”).
  • the identified subscriber is allowed to access one or more cells of the PLMN (Public Land Mobile Network).
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • One or more cells to which the identified subscribers are allowed access are called “CSG cells (CSG cell (s))”.
  • CSG cell (s) Public Land Mobile Network
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the CSG cell is a part of the PLMN that broadcasts a unique CSG identity (CSG identity: CSG ID; CSG-ID) and broadcasts “TRUE” in the CSG indication.
  • CSG identity CSG ID; CSG-ID
  • TRUE “TRUE” in the CSG indication.
  • the CSG-ID is broadcast by the CSG cell or cell. There are a plurality of CSG-IDs in an LTE communication system. The CSG-ID is then used by the communication terminal (UE) to facilitate access of CSG related members.
  • UE communication terminal
  • the location tracking of communication terminals is performed in units of one or more cells.
  • the position tracking is performed to track the position of the communication terminal and call the communication terminal even in the standby state, in other words, to enable the communication terminal to receive a call.
  • This area for tracking the location of the communication terminal is called a tracking area.
  • Non-Patent Document 2 discloses three different modes of access to HeNB and HNB. Specifically, an open access mode (Open access mode), a closed access mode (Closed access mode), and a hybrid access mode (Hybrid access mode) are disclosed.
  • Open access mode Open access mode
  • closed access mode closed access mode
  • Hybrid access mode Hybrid access mode
  • Each mode has the following characteristics.
  • the HeNB and HNB are operated as normal cells of a normal operator.
  • the closed access mode the HeNB and HNB are operated as CSG cells.
  • This CSG cell is a CSG cell accessible only to CSG members.
  • the hybrid access mode the HeNB and HNB are operated as CSG cells in which non-CSG members are also allowed to access at the same time.
  • a hybrid access mode cell (also referred to as a hybrid cell) is a cell that supports both an open access mode and a closed access mode.
  • PCI Physical Cell Identity
  • PCI split Information on the PCI split (also referred to as PCI split information) is notified from the base station to the communication terminals being served by the system information. Being served by a base station means that the base station is a serving cell.
  • Non-Patent Document 3 discloses a basic operation of a communication terminal using PCI split.
  • a communication terminal that does not have PCI split information needs to perform cell search using all PCIs, for example, using all 504 codes.
  • a communication terminal having PCI split information can perform a cell search using the PCI split information.
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • Release 10 the Long Term Evolution Advanced (LTE-A) standard is being developed as Release 10 (see Non-Patent Document 4 and Non-Patent Document 5).
  • LTE-A is based on the LTE wireless communication system, and is configured by adding several new technologies.
  • CC component Carriers
  • CA Carrier aggregation
  • the UE When CA is configured, the UE has a network (Network: NW) and one RRC connection (RRC connection). In the RRC connection, one serving cell provides NAS mobility information and security input. This cell is referred to as a primary cell (PCell).
  • PCell In the downlink, a carrier corresponding to PCell is a downlink primary component carrier (DL PCC).
  • the carrier corresponding to the PCell in the uplink is an uplink primary component carrier (Uplink Primary Component Carrier: UL PCC).
  • DL PCC downlink primary component carrier
  • UL PCC Uplink Primary Component Carrier
  • a secondary cell (Secondary Cell: SCell) is configured to form a set of a PCell and a serving cell.
  • the carrier corresponding to SCell in the downlink is a downlink secondary component carrier (DL SCC).
  • the carrier corresponding to the SCell in the uplink is an uplink secondary component carrier (Uplink Secondary Component Carrier: UL SCC).
  • a set of one PCell and a serving cell composed of one or more SCells is configured for one UE.
  • Non-Patent Document 6 describes CoMP being studied for LTE-A in 3GPP.
  • the amount of mobile network traffic is increasing and the communication speed is increasing.
  • the communication speed is further increased, and the traffic volume is expected to increase.
  • 3GPP is working on the formulation of the 12th release standard.
  • the 12th edition of the standard use of a small eNB is considered in order to cope with a huge amount of traffic in the future.
  • a technique for increasing frequency utilization efficiency and increasing communication capacity by installing a large number of small eNBs and configuring a large number of small cells has been studied.
  • Non-patent Document 8 discloses dual connectivity as a technique for connecting a communication terminal to both a macro cell and a small cell when the macro cell and the small cell overlap.
  • 5G fifth-generation
  • METIS METIS
  • the system capacity is 1000 times
  • the data transmission speed is 100 times
  • the data processing delay is 1/10 (1/10)
  • the simultaneous connection number of communication terminals is 100 times that of the LTE system. Realization of further lower power consumption and lower cost of the device is mentioned as a requirement.
  • a multi-element antenna that enables spatial multiplexing to increase the data transmission capacity by using the frequency over a wide band, or to increase the data transmission speed by increasing the frequency utilization efficiency
  • Techniques such as MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) or beam forming are being studied.
  • a transmission wave is reflected by a building or the like and reaches a receiving device with a time difference, thereby forming a multipath propagation path.
  • Intersymbol interference occurs due to signals that arrive late due to the influence of the multipath propagation path.
  • guard interval As a GI configuration method, there are known a method of inserting the same waveform as the end of the OFDM symbol at the beginning of the symbol (“cyclic prefix”, hereinafter referred to as “CP”) and a method of providing a non-transmission section.
  • CP cyclic prefix
  • the time length of the CP becomes longer due to the delay spread of the symbols through the multipath propagation path, so that radio signal transmission in the base station The power efficiency of the base station at the time decreases.
  • CP it is not possible to form a non-transmission state for a certain period of time that is used for switching (changing) beam directivity by a multi-element antenna that is being studied in 5G wireless systems. If the beam directivity is switched during wireless signal transmission, waveform distortion occurs. Therefore, the disturbance of the waveform means that an unnecessary component is generated on the frequency axis, and becomes an interference wave to other radio systems.
  • the technology disclosed in this specification is for solving the above-described problem, and switching of analog control such as phase or amplitude is suppressed while suppressing a decrease in power efficiency due to a multipath propagation path.
  • the present invention relates to a wireless communication system, a base station, and a wireless communication method.
  • a wireless communication system is a wireless communication system that performs wireless communication by transmitting and receiving a plurality of wireless communication frames, and at least one of the plurality of consecutive wireless communication frames.
  • the two wireless communication frames are wireless communication frames in which a cyclic prefix and a non-transmission period are added to the effective symbol.
  • a base station is a base station that performs wireless communication by transmitting and receiving a plurality of wireless communication frames, and at least one of the plurality of consecutive wireless communication frames
  • the wireless communication frame is a wireless communication frame in which a cyclic prefix and a non-transmission period are added to the effective symbol.
  • a wireless communication method is a wireless communication method for performing wireless communication by transmitting and receiving a plurality of wireless communication frames, and at least one of the plurality of consecutive wireless communication frames.
  • the two wireless communication frames are wireless communication frames in which a cyclic prefix and a non-transmission period are added to the effective symbol.
  • a wireless communication system is a wireless communication system that performs wireless communication by transmitting and receiving a plurality of wireless communication frames, and at least one of the plurality of consecutive wireless communication frames.
  • the two wireless communication frames are wireless communication frames in which a cyclic prefix and a non-transmission period are added to the effective symbol.
  • analog control such as phase or amplitude can be switched while suppressing a decrease in power efficiency due to the multipath propagation path.
  • a base station is a base station that performs wireless communication by transmitting and receiving a plurality of wireless communication frames, and at least one of the plurality of consecutive wireless communication frames
  • the wireless communication frame is a wireless communication frame in which a cyclic prefix and a non-transmission period are added to the effective symbol.
  • analog control such as phase or amplitude can be switched while suppressing a decrease in power efficiency due to the multipath propagation path.
  • a wireless communication method is a wireless communication method for performing wireless communication by transmitting and receiving a plurality of wireless communication frames, and at least one of the plurality of consecutive wireless communication frames.
  • the two wireless communication frames are wireless communication frames in which a cyclic prefix and a non-transmission period are added to the effective symbol.
  • analog control such as phase or amplitude can be switched while suppressing a decrease in power efficiency due to the multipath propagation path.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an overall configuration of an LTE communication system discussed in 3GPP.
  • FIG. 2 is a block diagram which shows the structure of the mobile terminal illustrated by FIG. 2 which is a communication terminal regarding embodiment.
  • FIG. 2 is a base station regarding embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an outline from a cell search to a standby operation performed by a communication terminal (UE) in an LTE communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an overall configuration of an LTE communication system 200 discussed in 3GPP.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the radio access network is referred to as E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 201.
  • a mobile terminal device hereinafter referred to as “user equipment (UE)” which is a communication terminal device is capable of wireless communication with a base station device (hereinafter referred to as “base station (E-UTRAN NodeB: eNB))” 203. Yes, signals are transmitted and received by wireless communication.
  • UE user equipment
  • base station E-UTRAN NodeB: eNB
  • the “communication terminal device” includes not only a mobile terminal device such as a movable mobile phone terminal device but also a non-moving device such as a sensor.
  • the “communication terminal device” may be simply referred to as “communication terminal”.
  • Control protocols for the mobile terminal 202 such as RRC (Radio Resource Control) and user planes such as PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control Control) and MAC (Medium Access Control PH).
  • RRC Radio Resource Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control Control
  • MAC Medium Access Control PH
  • a control protocol RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC_IDLE As states of the base station 203 and the mobile terminal 202 in RRC, there are RRC_IDLE and RRC_CONNECTED.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • SI System Information
  • a mobile terminal In RRC_CONNECTED, a mobile terminal has an RRC connection and can send and receive data to and from the network. Further, in RRC_CONNECTED, handover (handover: HO), measurement of a neighbor cell (neighbor cell) (measurement), and the like are performed.
  • the base station 203 is classified into an eNB 207 and a Home-eNB 206.
  • the communication system 200 includes an eNB group 203-1 including a plurality of eNBs 207 and a Home-eNB group 203-2 including a plurality of Home-eNBs 206.
  • a system composed of EPC (Evolved Packet Core) as a core network and E-UTRAN 201 as a radio access network is referred to as EPS (Evolved Packet System).
  • EPS Evolved Packet System
  • the EPC that is the core network and the E-UTRAN 201 that is the radio access network may be collectively referred to as “network”.
  • the eNB 207 includes a mobility management entity (Mobility Management Entity: MME), an S-GW (Serving Gateway), or an MME / S-GW unit including the MME and S-GW (hereinafter also referred to as “MME unit”) 204.
  • MME mobility management entity
  • S-GW Serving Gateway
  • MME / S-GW unit including the MME and S-GW
  • the control information is communicated between the eNB 207 and the MME unit 204 through the S1 interface.
  • a plurality of MME units 204 may be connected to one eNB 207.
  • the eNBs 207 are connected by an X2 interface, and control information is communicated between the eNBs 207.
  • the Home-eNB 206 is connected to the MME unit 204 via the S1 interface, and control information is communicated between the Home-eNB 206 and the MME unit 204.
  • a plurality of Home-eNBs 206 are connected to one MME unit 204.
  • the Home-eNB 206 is connected to the MME unit 204 via a HeNBGW (Home-eNB GateWay) 205.
  • Home-eNB 206 and HeNBGW 205 are connected via an S1 interface, and HeNBGW 205 and MME unit 204 are connected via an S1 interface.
  • One or more Home-eNBs 206 are connected to one HeNBGW 205, and information is communicated through the S1 interface.
  • the HeNBGW 205 is connected to one or more MME units 204, and information is communicated through the S1 interface.
  • the MME unit 204 and the HeNBGW 205 are higher-level devices, specifically higher-level nodes, and control the connection between the eNB 207 and Home-eNB 206, which are base stations, and the mobile terminal (UE) 202.
  • the MME unit 204 constitutes an EPC that is a core network.
  • the base station 203 and the HeNBGW 205 constitute an E-UTRAN 201.
  • the X2 interface between Home-eNB 206 is supported. That is, the Home-eNB 206 is connected by the X2 interface, and control information is communicated between the Home-eNB 206. From the MME unit 204, the HeNBGW 205 appears as a Home-eNB 206. From the Home-eNB 206, the HeNBGW 205 appears as the MME unit 204.
  • the interface between the Home-eNB 206 and the MME unit 204 is an S1 interface. The same.
  • the base station 203 may configure one cell or a plurality of cells. Each cell has a predetermined range as a coverage that is a range in which communication with the mobile terminal 202 is possible, and performs wireless communication with the mobile terminal 202 within the coverage. When one base station 203 forms a plurality of cells, each cell is configured to be able to communicate with the mobile terminal 202.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of the mobile terminal 202 illustrated in FIG. 2 which is a communication terminal according to the present embodiment.
  • transmission processing of the mobile terminal 202 illustrated in FIG. 3 will be described.
  • control data from the protocol processing unit 301 and user data from the application unit 302 are stored in the transmission data buffer unit 303.
  • the data stored in the transmission data buffer unit 303 is transferred to the encoder unit 304 and subjected to encoding processing such as error correction.
  • encoding processing such as error correction.
  • the data encoded by the encoder unit 304 is subjected to modulation processing by the modulation unit 305.
  • the modulated data is converted into a baseband signal, and then output to the frequency conversion unit 306, where it is converted into a radio transmission frequency. Thereafter, a transmission signal is transmitted from the antenna 307 to the base station 203.
  • the reception process of the mobile terminal 202 is executed as follows.
  • a radio signal from the base station 203 is received by the antenna 307.
  • the received signal is converted from a radio reception frequency signal into a baseband signal by the frequency converter 306, and further demodulated by the demodulator 308.
  • the demodulated data is transferred to the decoder unit 309 and subjected to decoding processing such as error correction.
  • control data is passed to the protocol processing unit 301, and user data is passed to the application unit 302.
  • a series of processing of the mobile terminal 202 is controlled by the control unit 310. Therefore, although the control unit 310 is omitted in FIG. 3, the control unit 310 is connected to other functional units illustrated in FIG. 3.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of the base station 203 illustrated in FIG. 2 which is a base station according to the present embodiment.
  • the transmission process of the base station 203 illustrated in FIG. 4 will be described.
  • the EPC communication unit 401 performs data transmission / reception between the base station 203 and the EPC (such as the MME unit 204) or between the base station 203 and the HeNBGW 205.
  • the other base station communication unit 402 transmits / receives data to / from other base stations.
  • the EPC communication unit 401 and the other base station communication unit 402 exchange information with the protocol processing unit 403, respectively. Control data from the protocol processing unit 403 and user data and control data from the EPC communication unit 401 and the other base station communication unit 402 are stored in the transmission data buffer unit 404.
  • the data stored in the transmission data buffer unit 404 is passed to the encoder unit 405 and subjected to encoding processing such as error correction. There may exist data directly output from the transmission data buffer unit 404 to the modulation unit 406 without performing the encoding process.
  • the encoded data is subjected to modulation processing in the modulation unit 406.
  • the modulated data is converted into a baseband signal and then output to the frequency conversion unit 407 where it is converted into a radio transmission frequency. Thereafter, a transmission signal is transmitted from the antenna 408 to one or more mobile terminals 202.
  • the reception processing of the base station 203 is executed as follows. Radio signals from one or more mobile terminals 202 are received by antenna 408. The received signal is converted from a radio reception frequency signal to a baseband signal by the frequency converter 407, and further demodulated by the demodulator 409. The demodulated data is transferred to the decoder unit 410 and subjected to decoding processing such as error correction. Of the decoded data, the control data is passed to the protocol processing unit 403, the EPC communication unit 401, or the other base station communication unit 402, and the user data is passed to the EPC communication unit 401 and the other base station communication unit 402. It is.
  • a series of processing of the base station 203 is controlled by the control unit 411. Therefore, although the control unit 411 is omitted in FIG. 4, the control unit 411 is connected to other functional units illustrated in FIG. 4.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the MME relating to the present embodiment.
  • FIG. 5 shows the configuration of the MME (204a) included in the MME unit 204 exemplified in FIG.
  • the PDN GW communication unit 501 transmits and receives data between the MME 204a and the PDN GW.
  • the base station communication unit 502 performs data transmission / reception between the MME 204a and the base station 203 through the S1 interface.
  • the user data is passed from the PDN GW communication unit 501 to the base station communication unit 502 via the user plane communication unit 503 and to one or more base stations 203. Sent.
  • the user data is transferred from the base station communication unit 502 to the PDN GW communication unit 501 via the user plane communication unit 503 and transmitted to the PDN GW.
  • control data is passed from the PDN GW communication unit 501 to the control plane control unit 505.
  • control data is transferred from the base station communication unit 502 to the control plane control unit 505.
  • the HeNBGW communication unit 504 is provided when the HeNBGW 205 exists, and transmits and receives data through an interface (IF) between the MME 204a and the HeNBGW 205 depending on the information type.
  • the control data received from the HeNBGW communication unit 504 is passed from the HeNBGW communication unit 504 to the control plane control unit 505.
  • the processing result in the control plane control unit 505 is transmitted to the PDN GW via the PDN GW communication unit 501. Further, the result processed by the control plane control unit 505 is transmitted to one or more base stations 203 via the S1 interface via the base station communication unit 502, and to one or more HeNBGWs 205 via the HeNBGW communication unit 504. Sent.
  • the control plane control unit 505 includes a NAS security unit 505-1, an SAE bearer control unit 505-2, an idle state mobility management unit 505-3, and the like, and performs overall processing for the control plane.
  • the NAS security unit 505-1 performs security of a NAS (Non-Access Stratum) message.
  • the SAE bearer control unit 505-2 performs management of bearers of SAE (System Architecture Evolution).
  • the idle state mobility management unit 505-3 performs mobility management in a standby state (idle state; also referred to as LTE-IDLE state or simply idle), generation and control of a paging signal in the standby state,
  • the tracking area of one or a plurality of mobile terminals 202 is added, deleted, updated, searched, and tracking area list is managed.
  • the MME 204a distributes the paging signal to one or a plurality of base stations 203. Further, the MME 204a performs mobility control (Mobility control) in a standby state (Idle State). The MME 204a manages a tracking area list when the mobile terminal is in a standby state and in an active state (Active State). The MME 204a starts a paging protocol by transmitting a paging message to a cell belonging to a tracking area (tracking area) in which the UE is registered (registered).
  • the idle state mobility management unit 505-3 may perform CSG management, CSG-ID management, and white list management of the Home-eNB 206 connected to the MME 204a.
  • a series of processing of the MME unit 204 is controlled by the control unit 506. Therefore, although the control unit 411 is omitted in FIG. 4, the control unit 411 is connected to other functional units illustrated in FIG. 4.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an outline from a cell search to a standby operation performed by a communication terminal (UE) in an LTE communication system.
  • the communication terminal uses the first synchronization signal (P-SS) and the second synchronization signal (S-SS) transmitted from the neighboring base stations in step ST601, slot timing, Synchronize the frame timing.
  • P-SS first synchronization signal
  • S-SS second synchronization signal
  • the P-SS and S-SS are collectively referred to as a synchronization signal (SS).
  • SS synchronization signal
  • a synchronization code corresponding to one-to-one is assigned to the PCI assigned to each cell.
  • 504 patterns are under consideration. Synchronization is performed using the 504 PCIs, and the PCI of the synchronized cell is detected (specified).
  • a cell-specific reference signal which is a reference signal (reference signal: RS) transmitted from the base station to each cell, is detected for the synchronized cell. Then, the received power of RS (Reference Signal Received Power: RSRP) is measured.
  • RS Reference Signal Received Power
  • RS Reference Signal Received Power
  • a code corresponding to PCI one to one is used. By correlating with the code, it can be separated from other cells. By deriving the RS code of the cell from the PCI specified in step ST601, it is possible to detect the RS and measure the received power of the RS.
  • a cell having the best RS reception quality for example, a cell having the highest RS reception power, that is, the best cell is selected from one or more cells detected up to step ST602.
  • step ST604 the PBCH of the best cell is received, and the BCCH that is broadcast information is obtained.
  • a MIB (Master Information Block) including cell configuration information is mapped to the BCCH on the PBCH. Therefore, MIB is obtained by receiving PBCH and obtaining BCCH.
  • the MIB information includes, for example, DL (downlink) system bandwidth (also referred to as transmission bandwidth configuration (dl-bandwidth)), the number of transmission antennas, SFN (System Frame Number), and the like.
  • step ST605 the DL-SCH of the cell is received based on the MIB cell configuration information, and the SIB (System Information Block) 1 in the broadcast information BCCH is obtained.
  • SIB1 includes information related to access to the cell, information related to cell selection, and scheduling information of other SIBs (SIBk; an integer of k ⁇ 2). Further, the SIB1 includes a tracking area code (Tracking Area Code: TAC).
  • the communication terminal compares the TAC of SIB1 received in step ST605 with the TAC part of the tracking area identifier (Tracking Area Identity: TAI) in the tracking area list already held by the communication terminal. To do.
  • the tracking area list is also referred to as a TAI list (TAI list).
  • TAI is identification information for identifying a tracking area, and is composed of MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), and TAC (Tracking Area Code).
  • MCC Mobile Country Code
  • MNC Mobile Network Code
  • TAC Track Area Code
  • MCC Mobile Country Code
  • MNC Mobile Network Code
  • TAC Track Area Code
  • step ST606 If, as a result of the comparison in step ST606, the TAC received in step ST605 is the same as the TAC included in the tracking area list, the communication terminal enters a standby operation in the cell. In comparison, if the TAC received in step ST605 is not included in the tracking area list, the communication terminal transmits a TAU (Tracking Area Update) to the core network (Core Network, EPC) including the MME through the cell. Request tracking area change to do
  • TAU Tracking Area Update
  • a device that constitutes a core network performs tracking based on the identification number (UE-ID, etc.) of the communication terminal sent from the communication terminal together with the TAU request signal. Update the area list.
  • the core network side device transmits the updated tracking area list to the communication terminal.
  • the communication terminal rewrites (updates) the TAC list held by the communication terminal based on the received tracking area list. Thereafter, the communication terminal enters a standby operation in the cell.
  • a cell configured by an eNB has a relatively wide range of coverage.
  • a cell is configured to cover a certain area with a relatively wide range of coverage of a plurality of cells configured by a plurality of eNBs.
  • the cell configured by the eNB has a coverage that is narrower than the coverage of the cell configured by the conventional eNB. Therefore, in the same way as in the past, in order to cover a certain area, a larger number of eNBs having a smaller cell size are required as compared with the conventional eNB.
  • a cell having a relatively large coverage such as a cell configured by a conventional eNB
  • a macro cell an eNB that configures the macro cell
  • a cell having a relatively small coverage such as a small cell
  • an eNB configuring the small cell is referred to as a “small eNB”.
  • the macro eNB may be, for example, a “wide area base station” described in Non-Patent Document 7.
  • the small eNB may be, for example, a low power node, a local area node, a hot spot, or the like.
  • the small eNB is a pico eNB that constitutes a pico cell, a femto eNB that constitutes a femto cell, HeNB, RRH (Remote Radio Head), RRU (Remote Radio Equipment), or RRE (Remote Radio Equipment) or RN (Relay). There may be.
  • the small eNB may be a “local area base station” or a “home base station” described in Non-Patent Document 7.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a concept of a cell configuration when a macro eNB and a small eNB coexist.
  • a macro cell configured by a macro eNB has a relatively wide range of coverage 701.
  • a small cell configured by a small eNB has a coverage 702 having a smaller range than a coverage 701 of a macro eNB (macro cell).
  • the coverage of a cell configured by a certain eNB may be included in the coverage of a cell configured by another eNB.
  • a small cell coverage 702 configured by a small eNB is included in a macro cell coverage 701 configured by a macro eNB, as shown as coverage 704 or coverage 705. There is.
  • coverage 705 a plurality of, for example, two small cell coverages 702 may be included in one macro cell coverage 701.
  • the mobile terminal 703 is included in, for example, a small cell coverage 702 and performs communication via the small cell.
  • the coverage 707 there may be a case where the coverage 701 of the macro cell configured by the macro eNB does not overlap with the coverage 702 of the small cell configured by the small eNB.
  • coverage 708 there may be a case where a coverage 702 of a large number of small cells configured by a large number of small eNBs is configured within a coverage 701 of a single macro cell configured by a single macro eNB. .
  • CP is inserted between OFDM symbols subjected to IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) as a GI configuration method.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • FIG. 19 is a diagram illustrating characteristics of a non-transmission section and CP characteristics. As illustrated in FIG. 19, in the method of providing a non-transmission section, a section (a section surrounded by a dotted line in FIG. 19) that is not used effectively due to a delay spread of a symbol by a multipath propagation path occurs in a demodulation point. Energy loss will occur. Therefore, power efficiency and frequency utilization efficiency are reduced.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating characteristics of a non-transmission section and CP characteristics.
  • FIG. 20 in the method of inserting a CP, there is no loss of energy because there is no non-transmission section at the demodulation point.
  • analog control such as phase or amplitude is performed during wireless signal transmission, and waveform disturbance may occur on the time axis. If it does so, an unnecessary component will be produced
  • switching of analog control such as phase or amplitude for example, switching of beam directivity by a multi-element antenna is performed while suppressing a decrease in power efficiency of the base station caused by delay spread caused by a multipath propagation path.
  • a wireless communication frame configuration that can be enabled
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a wireless communication frame configuration in the LTE system.
  • a radio communication frame configuration in the LTE system will be described with reference to FIG.
  • CP inserter 1001 is inserted into each valid symbol 1002.
  • the CP is a copy of the end of the effective symbol 1002 and is inserted at the beginning of the effective symbol 1002 as exemplified by the CP insertion unit 1001.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a GI configuration method according to this embodiment.
  • Each wireless communication frame includes a non-transmission section 1101, a CP 1102, and a valid symbol 1103.
  • GI of this wireless communication frame configuration is configured by inserting a non-transmission section 1101 in front of CP1102.
  • the non-transmission section 1101 is a section in which no radio signal is transmitted, and switching of analog control such as phase or amplitude in this section, for example, control value change of phase shifter, control value change of amplifier, phase shifter Transmission power value change, amplifier transmission power value change, frequency characteristics of DPD (Digital Pre-Distortion) distortion compensation, amplitude-phase characteristic correction parameters, or frequency switching can be performed.
  • analog control such as phase or amplitude in this section, for example, control value change of phase shifter, control value change of amplifier, phase shifter Transmission power value change, amplifier transmission power value change, frequency characteristics of DPD (Digital Pre-Distortion) distortion compensation, amplitude-phase characteristic correction parameters, or frequency switching.
  • DPD Digital Pre-Distortion
  • the CP 1102 is inserted in the wireless communication frame configuration, transmission can be performed while suppressing energy loss even in a multipath propagation environment.
  • the above-mentioned time length of the non-transmission section 1101 may be a value unique to the apparatus in association with the speed of the transient response of the analog configuration of the transceiver of the own station. That is, the time interval of the non-transmission section 1101 is set so that the section that is not stable due to the transient response corresponds to the non-transmission section 1101 and the subsequent CP 1102 section is set so that the response is stable. Can do.
  • a value may be set with reference to a value stored in a nonvolatile memory, for example.
  • a value designated from the opposite station may be set.
  • a value specified by OAM may be set.
  • the time length of the non-transmission section 1101 may be a value unique to the apparatus in association with the speed of the transient response of the analog configuration of the opposite station transceiver. That is, the time interval of the non-transmission section 1101 is set so that the section that is not stable due to the transient response corresponds to the non-transmission section 1101 and the subsequent CP 1102 section is set so that the response is stable. Can do.
  • a value may be set with reference to a value stored in a nonvolatile memory, for example.
  • a value designated from the opposite station may be set.
  • a value specified by OAM may be set.
  • the maximum value in the opposite station may be set. In the case of a high-precision interference canceller that removes other communications, the maximum value in the opposite station can be set at the same timing, thus simplifying the processing.
  • the time length of the CP 1102 may be set based on the cell radius or the characteristics of the radio propagation path. That is, the longer the cell radius or the longer the radio propagation path, the longer the time length of the CP 1102 may be set.
  • an antenna device 1202 for wireless propagation path measurement is arranged, and a known signal is transmitted from the base station 1201 so that the antenna apparatus 1202 for wireless propagation path measurement receives it.
  • the time length of the CP 1102 may be set based on the result of further analysis.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of propagation characteristic analysis relating to the present embodiment.
  • the time length of the CP 1102 may be determined by selecting a mobile terminal located in the cell on the base station side and analyzing the propagation path characteristics using the selected mobile terminal.
  • the mobile terminal selected by the base station may be in the IDLE state (not RRC connected).
  • a mobile terminal in an intermittent reception state may be selected.
  • a known signal is transmitted to the mobile terminal selected on the base station side, and the propagation path characteristic is analyzed for the received signal on the mobile terminal side.
  • the analysis result may be reported to the base station.
  • a known signal may be transmitted from the selected mobile terminal to the base station, the propagation path characteristic may be analyzed for the signal received on the base station side, and the time length of the CP 1102 may be set.
  • the propagation path may be analyzed only by the base station, and the time length of the CP 1102 may be determined.
  • the signal transmitted from the own base station is reflected at the own base station, and the time length of the CP 1102 is determined by analyzing the propagation characteristics of the signal. May be.
  • a known signal is transmitted and received between adjacent cell base stations 1301, a propagation path characteristic is analyzed for the received signal, and a time length of the CP 1102 is set. May be.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of propagation characteristic analysis relating to the present embodiment.
  • the time length of the CP 1102 may be set based on the transmission power.
  • the time length of CP 1102 may be set based on the transmission power of the base station.
  • the time length of the CP 1102 may be set based on information on the maximum transmission power of the mobile terminal (UE capability information).
  • propagation path measurement may be performed in a gap section that is a transmission / reception switching time.
  • This section is a section in which the base station and the mobile terminal stop transmission / reception of signals and no noise signal is generated.
  • communication other than the device used for propagation path analysis in scheduling may be stopped.
  • the transmission power of the known signal may be increased in order to increase the relative power ratio with the noise power.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a transmitter (base station) to which the present embodiment is applied to a multi-element antenna based on a digital phase switching method.
  • the transmitter 801 includes a digital signal processing unit 802, a digital-analog conversion unit 807, a frequency conversion unit 808, a power amplification unit 809, and a power amplification unit control unit 810.
  • the digital signal processing unit 802 includes a signal generation unit 804, a digital signal processing unit control unit 803, a power adjustment unit 805, and a phase adjustment unit 806.
  • the signal generated in the signal generation unit 804 is adjusted in power in the power adjustment unit 805 and then phase-controlled in the phase adjustment unit 806, so that a desired phase and amplitude are set.
  • the power adjustment unit 805 and the phase adjustment unit 806 perform timing control in the digital signal processing unit control unit 803 so that the transient response of the analog circuit is completed in the non-transmission period.
  • the control may be started at the timing when the non-transmission section starts, or may be started slightly earlier than the non-transmission section in consideration of a control delay.
  • the digital signal generated by the digital signal processing unit 802 is converted into an analog signal by the digital / analog conversion unit, and the frequency conversion unit 808 converts the frequency to a carrier frequency.
  • the signal converted to the operating frequency is amplified to an arbitrary transmission power by the power amplification unit 809.
  • the power amplification unit control unit 810 controls power ON / OFF of the power amplification unit 809.
  • the signal amplified to the transmission power is radiated to the radio space at the transmission antenna 811.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a transmitter (base station) to which the present embodiment is applied to a multi-element antenna using an analog phase switching method.
  • the transmitter 901 includes a signal generation unit 902, a digital / analog conversion unit 903, a power adjustment unit 904, a phase adjustment unit 905, a frequency conversion unit 906, a power amplification unit 907, and an analog control unit 908.
  • the signal generated in the signal generation unit 902 is converted into an analog signal in the digital / analog conversion unit 903, power-adjusted in the power adjustment unit 904, and then phase-controlled in the phase adjustment unit 905. Thereafter, the signal is frequency-converted to an operating frequency by the frequency converter 906, amplified to an arbitrary transmission power by the power amplifier 907, and then radiated to the radio space by the transmission antenna 909.
  • the analog control unit 908 performs timing control so that the transient response of the analog circuit is completed in the non-transmission period.
  • the control may be started at the timing when the non-transmission section starts, or may be started slightly earlier than the non-transmission section in consideration of a control delay.
  • the phase adjusting unit 905, the power amplifying unit 907, or the like When the transient response of the power adjusting unit 904, the phase adjusting unit 905, the power amplifying unit 907, or the like is different, it is effective to control them at different timings so as not to generate an interference wave in consideration of their characteristics. For example, even if the power amplifying unit is switched from ON to OFF, it cannot be easily turned off due to the capacitance component. Therefore, if the phase setting is changed at the same time, unnecessary waves are generated. For this reason, it is effective to change the phase set value after a sufficient time has elapsed.
  • the power amplification unit control unit 810 in FIG. 8 and the analog control unit 908 in FIG. As a result, the current (idle current) consumed in the power amplifying unit 809 in the non-transmission section can be reduced, and the power efficiency can be improved.
  • the signal waveform may be generated with the amplitude of the non-transmission section set to zero. This makes it possible to generate a non-transmission section by always turning on the power of the power amplification section without worrying about the fast power ON / OFF switching time of the power amplification section required when the non-transmission section is extremely short. Is possible.
  • the transient response of the analog circuit unit and the effectiveness of providing a non-transmission section corresponding to the transient response have been described.
  • some digital controls such as a digital filter require time until the control is completed after switching. Even in such a case, it is desirable to set the time corresponding to the transient response time as the non-transmission section. For example, in the case of an FIR filter that forms an impulse response with 100 taps, it is known that a residual signal of 50 taps, which is half of 100 taps, continues even if the input signal becomes zero.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a frame format of the present embodiment in each communication terminal (UE).
  • each wireless communication frame includes a non-transmission section 1401, a CP 1402, and a valid symbol 1403.
  • the time length of the non-transmission section 1401 and the time length of the CP 1402 in each communication terminal (UE) are different.
  • the sum of the time length of the non-transmission section 1401 and the time length of the CP 1402 in each communication terminal (UE) is constant. That is, the total length of the time length of the non-transmission section 1401 and the time length of the CP 1402 is equal between the UE1 and the UE2.
  • This configuration makes it possible to share a wireless communication frame. Accordingly, L2 control such as HARQ retransmission processing can be made common without depending on the UE, so that L2 processing in the base station can be simplified.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a frame format list of combinations of the time length of the non-transmission section 1502 and the time length of the CP 1501.
  • the time length of the effective symbol 1503 is constant.
  • a length (radio communication frame composed of a plurality of symbols) that is a combination of the time length of the non-transmission section 1502, the time length of the CP 1501, and the time length of the effective symbol 1503. Are equal in time).
  • the L2 MAC scheduler of the base station that processes a plurality of pattern formats at the same time transmits to all opposing base stations at the same period.
  • the amount of data or the modulation method can be determined. Even when the format is changed, the control cycle can be made the same. In this way, processing can be simplified.
  • the time length of the non-transmission section 1502 and the time length of the CP 1501 it may be set by selecting one of the frame formats in this list. However, at least one frame format including both the non-transmission section 1502 and the CP 1501 is selected. By listing the combinations of the time length of the non-transmission section 1502 and the time length of the CP 1501, the amount of information for setting the time length of the non-transmission section 1502 and the time length of the CP 1501 is reduced. can do.
  • Information regarding the set time length of the non-transmission section 1502 and time length of the CP 1501 or the format number in the frame format list is added to the broadcast information (MIB, SIB) and notified to the mobile terminal. May be.
  • a base station having the capability of changing the beam directivity at high speed such as a base station having a digital phase shifter
  • a base station that can only control beam directivity at a relatively low speed such as a base station that performs beam control using an analog phase shifter, it is effective to increase the non-transmission period.
  • a base station having capability capable of switching beam directivity at high speed broadcast performs demodulation according to the broadcast information. It is.
  • Information on the speed at which the beam directivity can be changed is added to UE capability information instead of broadcast information in the base station.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a handover procedure in LTE.
  • a handover command message sent from the MME 1604 to the handover source base station 1602 and an RRC connection reconfiguration message sent from the handover source base station 1602 to the mobile terminal 1601 are handed over.
  • Information on the time length of the non-transmission section in the frame format of the previous base station 1603 or the frame format number corresponding thereto may be added.
  • the mobile terminal 1601 side may add information on the beam directivity switchable speed to the RRC connection reconfiguration complete instead of the RRC connection reconfiguration in the base station.
  • the mobile terminal 1601 When the mobile terminal 1601 performs a handover, it is effective to perform communication by selecting a frame format with a longer non-transmission section of the handover source or handover destination base station.
  • the time length of the uplink CP, the CP period, and the CP offset (CP start) at the handover destination base station 1603 Symbol may be set.
  • a list of frame formats that combines the time length of the non-transmission section and the time length of the CP may be prepared, and an optimal frame format may be selected and set from the list.
  • an optimal frame format may be selected and set from the list.
  • Information regarding the set time length of the uplink non-transmission section and the time length of the CP may be added to the broadcast information (MIB, SIB) and notified to the mobile terminal.
  • MIB broadcast information
  • SIB broadcast information
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a GI configuration method according to this embodiment.
  • the wireless communication frame configuration according to this embodiment will be described with reference to FIG.
  • Each wireless communication frame includes a non-transmission section 1701, a CP 1702, and a valid symbol 1703.
  • the wireless communication frame configuration illustrated in FIG. 17 is a wireless communication frame configuration in a communication scheme such as OFDM / OFDMA / SCCFDMA / DFT-SOFDM in which the insertion period of the non-transmission section is different from the CP insertion period.
  • the time length of the GI that is, the time length of the non-transmission interval 1701 and the time length of the CP 1702 is constant, and an effective symbol in which the non-transmission interval 1701 is not inserted.
  • the time length of the CP 1702 is set long.
  • FIG. 18 is a diagram exemplifying a GI configuration method example when the GI time length (CP time length) at the timing when the beam directivity switching is not performed is shortened.
  • GI time length CP time length
  • FIG. 18 the configuration of the wireless communication frame according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • Each wireless communication frame includes a non-transmission section 1801, a CP 1802, and a valid symbol 1803.
  • the insertion period of the non-transmission period is, for example, a cycle that is an integral multiple of the CP insertion period, or two sections (for example, effective symbol # 0 and effective symbol # 2 in FIG. 17) in one subframe, and the beam directivity is changed. You may set according to the frequency.
  • the capability of the beam directivity switching period in the base station may be broadcast to the mobile terminal using the broadcast information (MIB, SIB).
  • Non-transmission period start symbol Information regarding the set CP period, CP offset (CP start symbol), non-transmission period period, and non-transmission period offset (non-transmission period start symbol) is added to the broadcast information (MIB, SIB) and notified to the mobile terminal Then, the insertion period may be changed by signaling.
  • the mobile terminal can determine the head of the symbol. For example, a symbol including a physical broadcast channel (PBCH) may be determined as the first symbol of a wireless communication frame. If the head symbol can be discriminated, it is possible to identify the non-transmission section from the given information regarding the insertion period of the non-transmission section.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the handover command message sent from the MME to the handover source base station and the RRC connection reconfiguration message sent from the handover source base station to the mobile terminal are added to the handover destination message.
  • Information regarding the insertion period of the radio section of the base station may be added. Also, information on a larger insertion period may be added between the insertion period of the non-transmission period of the handover destination base station and the insertion period of the non-transmission period of the handover source base station.
  • the mobile terminal side may add information on the beam directivity switching cycle to the RRC connection reconfiguration complete instead of the RRC connection reconfiguration in the base station.
  • the insertion period of the non-transmission section of the base station that is the handover source or the insertion period of the non-transmission section of the base station that is the handover destination adopts a larger value for communication. Do.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a configuration of a transmitter that generates a plurality of beams by the analog phase switching method.
  • each transmission system includes a frequency conversion unit 2101, a digital / analog conversion unit 2102, a signal generation unit 2103, and a plurality of phase adjustment units 2104.
  • 22 and 23 are diagrams for explaining the multipath propagation path. As illustrated in FIG. 22, the time length of the non-transmission section between the transmitter 2201 and the opposite device 2202 (system B1) and between the transmitter 2201 and the opposite device 2203 (system B2). And CP time length patterns can be set respectively.
  • the opposite device 2202 when the opposite device 2202 is located in the vicinity of the transmitter 2201 (UE1), the influence of the multipath propagation path is relatively small, so that the time length of the CP can be set short.
  • the opposite device 2203 when the opposite device 2203 is located far from the transmitter 2201 (UE2), the influence of the multipath propagation path becomes larger than the system B1 of the opposite device 2202 located in the vicinity of the transmitter 2201. Therefore, it is effective to set the CP time length long.
  • the time length of the CP corresponding to each beam, it is possible to suppress an excessive setting of the time length of the CP when all the beams are set to the same setting.
  • the time length of the extra CP can be included in the time length of the non-transmission section, so power efficiency can be improved by turning off the power of the power amplification unit in the non-transmission section. It becomes.
  • the CP in the case of a channel that includes important information about the operating cell, such as a shared channel or a shared signal, the CP can be configured from the viewpoint of minimizing power efficiency degradation due to delay spread caused by the multipath transmission path. It is effective to set a long time length.
  • the time length of the CP is shortened from the viewpoint of improving the power efficiency.
  • the time length of the non-transmission period By setting the time length of the non-transmission period to be longer, it is possible to improve power efficiency by turning off the power of the power amplification unit in the non-transmission period.
  • At least one wireless communication frame among a plurality of continuous wireless communication frames in a wireless communication system that performs wireless communication by transmitting and receiving a plurality of wireless communication frames, with respect to an effective symbol This is a radio communication frame to which a cyclic prefix and a non-transmission section are added.
  • analog control such as phase or amplitude can be switched while suppressing a decrease in power efficiency due to the multipath propagation path.
  • Examples of switching of analog control such as phase or amplitude include switching of beam directivity by a multi-element antenna.
  • the wireless communication frame is a wireless communication frame in which the non-transmission section is added before the cyclic prefix.
  • the time length of the non-transmission section is set based on the speed of the transient response of the device that transmits and receives the wireless communication frame.
  • the time length of the cyclic prefix is set based on the cell radius for wireless communication or the length of the propagation path of wireless communication.
  • Such a configuration can effectively reduce intersymbol interference.
  • the time length of the cyclic prefix is set based on the transmission power for transmitting the wireless communication frame.
  • Such a configuration can effectively reduce intersymbol interference.
  • the sum of the time length of the non-transmission section and the time length of the cyclic prefix in each wireless communication frame is constant.
  • the wireless communication frame can be shared.
  • L2 control can be made common without depending on the UE.
  • a combination of the time length of the non-transmission section and the time length of the cyclic prefix is selected from the format list of the radio communication frame.
  • a combination of the time length of the non-transmission section 1502 and the time length of the CP 1501 is listed and determined in advance, so that the time length of the non-transmission section 1502 and the time length of the CP 1501 are determined.
  • the amount of information for setting the time length can be reduced.
  • the time length of the non-transmission section is set based on the length of time for switching the transmission power for transmitting the wireless communication frame.
  • the non-transmission section can be increased.
  • a plurality of base stations are provided. And when handed over from the 1st base station of a plurality of base stations to the 2nd base station of a plurality of base stations, the time length of a non-transmission section is beforehand in a 1st base station. It is set based on the longer one of the predetermined time length of the non-transmission section and the time length of the non-transmission section predetermined in the second base station.
  • Such a configuration can effectively reduce intersymbol interference.
  • the base station transmits a plurality of beams, and the time length of the non-transmission section and the time length of the cyclic prefix are different for each beam.
  • each component is a conceptual unit, and one component consists of a plurality of structures, one component corresponds to a part of the structure, and a plurality of components. And the case where the component is provided in one structure.
  • Each component includes a structure having another structure or shape as long as the same function is exhibited.
  • each component described in the above embodiment is assumed to be software or firmware, or hardware corresponding thereto, and in both concepts, each component is a “unit” or “processing circuit” or the like. Called.
  • 200 communication system 201 E-UTRAN, 202, 703, 1601 mobile terminal, 203, 1201, 1602, 1603 base station, 203-1 eNB group, 203-2 Home-eNB group, 204 MME unit, 204a, 1604 MME, 205 HeNBGW, 206 Home-eNB, 207 eNB, 301, 403 Protocol processing unit, 302 Application unit, 303, 404 Transmission data buffer unit, 304, 405 Encoder unit, 305, 406 Modulation unit, 306, 407, 808, 906 2101 Frequency conversion unit, 307, 408 antenna, 308, 409 demodulation unit, 309, 410 decoder unit, 310, 411, 506 control unit, 401 EPC communication unit, 402 other base station communication unit, 5 1 PDN GW communication unit, 502 base station communication unit, 503 user plane communication unit, 504 HeNBGW communication unit, 505 control plane control unit, 505-1 NAS security unit, 505-2 SAE bearer control unit, 505-3 idle state

Abstract

本明細書に開示される技術は、マルチパス伝播路に起因する電力効率の低下を抑制しつつ、位相または振幅などのアナログ制御の切り換えを可能とする無線通信システム、基地局および無線通信方法に関するものである。本技術に関する無線通信システムは、複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う無線通信システムであり、連続した複数の前記無線通信フレームのうち、少なくとも1つの前記無線通信フレームは、有効シンボルに対し、サイクリックプレフィックスと無送信区間とが付加された無線通信フレームである。

Description

無線通信システム、基地局および無線通信方法
 本明細書に開示される技術は、複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う無線通信システムに関するものであり、特に、基地局装置と移動端末装置などの通信端末装置との間で無線通信を行う無線通信システムに関するものである。
 移動体通信システムの規格化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、無線区間についてはロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTE)と称し、コアネットワークおよび無線アクセスネットワーク(以下、まとめて、ネットワークとも称する)を含めたシステム全体構成については、システムアーキテクチャエボリューション(System Architecture Evolution:SAE)と称される通信方式が検討されている(たとえば、非特許文献1から非特許文献9を参照)。この通信方式は3.9G(3.9 Generation)システムとも呼ばれる。
 LTEのアクセス方式としては、下り方向はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、上り方向はSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が用いられる。また、LTEは、W-CDMA(Wideband Code division Multiple Access)とは異なり、回線交換を含まず、パケット通信方式のみになる。
 非特許文献1(5章)に記載される、3GPPでの、LTEシステムにおける無線通信フレーム構成に関する決定事項について、図1を用いて説明する。図1は、LTE方式の通信システムで使用される無線通信フレームの構成を示す説明するための図である。図1において、1つの無線通信フレーム(Radio frame)は10msである。無線通信フレームは、10個の等しい大きさのサブフレーム(Sub frame)に分割される。サブフレームは、2個の等しい大きさのスロット(slot)に分割される。
 無線通信フレームごとに1番目および6番目のサブフレームに下り同期信号(Downlink Synchronization Signal)が含まれる。同期信号には、第1同期信号(Primary Synchronization Signal:P-SS)と、第2同期信号(Secondary Synchronization Signal:S-SS)とがある。
 3GPPでの、LTEシステムにおけるチャネル構成に関する決定事項が、非特許文献1(5章)に記載されている。CSG(Closed Subscriber Group)セルにおいてもnon-CSGセルと同じチャネル構成が用いられると想定されている。
 物理報知チャネル(Physical Broadcast channel:PBCH)は、基地局装置(以下、単に「基地局」という場合がある)から移動端末装置(以下、単に「移動端末」という場合がある)などの通信端末装置(以下、単に「通信端末」という場合がある)への下り送信用のチャネルである。BCHトランスポートブロック(transport block)は、40ms間隔中の4個のサブフレームにマッピングされる。40msタイミングの明白なシグナリングはない。
 物理制御フォーマットインジケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel:PCFICH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PCFICHは、PDCCHsのために用いるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルの数を、基地局から通信端末へ通知する。PCFICHは、サブフレームごとに送信される。
 物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDCCHは、後述のトランスポートチャネルの1つである下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)のリソース割り当て(allocation)情報、後述のトランスポートチャネルの1つであるページングチャネル(Paging Channel:PCH)のリソース割り当て(allocation)情報、DL-SCHに関するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)情報を通知する。PDCCHは、上りスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)を運ぶ。PDCCHは、上り送信に対する応答信号であるAck(Acknowledgement)/Nack(Negative Acknowledgement)を運ぶ。PDCCHは、L1/L2制御信号とも呼ばれる。
 物理下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDSCHには、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)、およびトランスポートチャネルであるPCHがマッピングされている。
 物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel:PMCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PMCHには、トランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル(Multicast Channel:MCH)がマッピングされている。
 物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUCCHは、下り送信に対する応答信号(response signal)であるAck/Nackを運ぶ。PUCCHは、CQI(Channel Quality Indicator)レポートを運ぶ。CQIとは、受信したデータの品質、または通信路品質を示す品質情報である。またPUCCHは、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request:SR)を運ぶ。
 物理上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUSCHには、トランスポートチャネルの1つである上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)がマッピングされている。
 物理HARQインジケータチャネル(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel:PHICH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PHICHは、上り送信に対する応答信号であるAck/Nackを運ぶ。物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を運ぶ。
 下り参照信号(リファレンスシグナル(Reference Signal):RS)は、LTE方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の5種類の下りリファレンスシグナルが定義されている。セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signals:CRSs)、MBSFN参照信号(MBSFN reference signals)、UE固有参照信号(UE-specific reference signals)であるデータ復調用参照信号(Demodulation Reference Signals:DM-RSs)、位置決定参照信号(Positioning Reference Signals:PRSs)、チャネル情報参照信号(Channel-State Information Reference Signals:CSI-RSs)。通信端末の物理レイヤーの測定として、リファレンスシグナルの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)測定がある。
 非特許文献1(5章)に記載されるトランスポートチャネル(Transport channel)について、説明する。下りトランスポートチャネルのうち、報知チャネル(Broadcast Channel:BCH)は、その基地局(セル)のカバレッジ全体に報知される。BCHは、物理報知チャネル(PBCH)にマッピングされる。
 下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)には、HARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。DL-SCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が可能である。DL-SCHは、ダイナミックまたは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、パーシステントスケジューリング(Persistent Scheduling)ともいわれる。DL-SCHは、通信端末の低消費電力化のために通信端末の間欠受信(Discontinuous reception:DRX)をサポートする。DL-SCHは、物理下り共有チャネル(PDSCH)へマッピングされる。
 ページングチャネル(Paging Channel:PCH)は、通信端末の低消費電力を可能とするために通信端末のDRXをサポートする。PCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が要求される。PCHは、動的にトラフィックに利用することができる物理下り共有チャネル(PDSCH)のような物理リソースへマッピングされる。
 マルチキャストチャネル(Multicast Channel:MCH)は、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知に使用される。MCHは、マルチセル送信におけるMBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービス(MTCHとMCCH)のSFN合成をサポートする。MCHは、準静的なリソース割り当てをサポートする。MCHは、PMCHへマッピングされる。
 上りトランスポートチャネルのうち、上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)には、HARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。UL-SCHは、ダイナミックまたは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。UL-SCHは、物理上り共有チャネル(PUSCH)へマッピングされる。
 ランダムアクセスチャネル(Random Access Channel:RACH)は、制御情報に限られている。RACHは、衝突のリスクがある。RACHは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)へマッピングされる。
 HARQについて説明する。HARQとは、自動再送要求(Automatic Repeat reQuest:ARQ)と誤り訂正(Forward Error Correction)との組み合わせによって、伝送路の通信品質を向上させる技術である。HARQには、通信品質が変化する伝送路に対しても、再送によって誤り訂正が有効に機能するという利点がある。特に、再送にあたって初送の受信結果と再送の受信結果との合成をすることで、さらなる品質向上を得ることも可能である。
 再送の方法の一例を説明する。受信側において、受信データが正しくデコードできなかった場合、換言すればCRC(Cyclic Redundancy Check)エラーが発生した場合(CRC=NG)、受信側から送信側へ「Nack」を送信する。「Nack」を受信した送信側は、データを再送する。受信側において、受信データが正しくデコードできた場合、換言すればCRCエラーが発生しない場合(CRC=OK)、受信側から送信側へ「Ack」を送信する。「Ack」を受信した送信側は次のデータを送信する。
 非特許文献1(6章)に記載される論理チャネル(ロジカルチャネル:Logical channel)について、説明する。報知制御チャネル(Broadcast Control Channel:BCCH)は、報知システム制御情報のための下りチャネルである。論理チャネルであるBCCHは、トランスポートチャネルである報知チャネル(BCH)、または下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 ページング制御チャネル(Paging Control Channel:PCCH)は、ページング情報(Paging Information)およびシステム情報(System Information)の変更を送信するための下りチャネルである。PCCHは、通信端末のセルロケーションをネットワークが知らない場合に用いられる。論理チャネルであるPCCHは、トランスポートチャネルであるページングチャネル(PCH)へマッピングされる。
 共有制御チャネル(Common Control Channel:CCCH)は、通信端末と基地局との間の送信制御情報のためのチャネルである。CCCHは、通信端末がネットワークとの間でRRC接続(connection)を有していない場合に用いられる。下り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。上り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされる。
 マルチキャスト制御チャネル(Multicast Control Channel:MCCH)は、1対多の送信のための下りチャネルである。MCCHは、ネットワークから通信端末への1つまたはいくつかのMTCH用のMBMS制御情報の送信のために用いられる。MCCHは、MBMS受信中の通信端末のみに用いられる。MCCHは、トランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。
 個別制御チャネル(Dedicated Control Channel:DCCH)は、1対1で、通信端末とネットワークとの間の個別制御情報を送信するチャネルである。DCCHは、通信端末がRRC接続(connection)である場合に用いられる。DCCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。
 個別トラフィックチャネル(Dedicated Traffic Channel:DTCH)は、ユーザー情報の送信のための個別通信端末への1対1通信のチャネルである。DTCHは、上りおよび下りともに存在する。DTCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 マルチキャストトラフィックチャネル(Multicast Traffic channel:MTCH)は、ネットワークから通信端末へのトラフィックデータ送信のための下りチャネルである。MTCHは、MBMS受信中の通信端末のみに用いられるチャネルである。MTCHは、マルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。
 CGIとは、セルグローバル識別子(Cell Global Identifier)のことである。ECGIとは、E-UTRANセルグローバル識別子(E-UTRAN Cell Global Identifier)のことである。LTE、後述のLTE-A(Long Term Evolution Advanced)およびUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)において、CSG(Closed Subscriber Group)セルが導入される。
 CSG(Closed Subscriber Group)セルとは、利用可能な加入者をオペレータが特定しているセル(以下「特定加入者用セル」という場合がある)である。特定された加入者は、PLMN(Public Land Mobile Network)の1つ以上のセルにアクセスすることが許可される。特定された加入者がアクセスを許可されている1つ以上のセルを「CSGセル(CSG cell(s))」と呼ぶ。ただし、PLMNにはアクセス制限がある。
 CSGセルは、固有のCSGアイデンティティ(CSG identity:CSG ID;CSG-ID)を報知し、CSGインジケーション(CSG Indication)において「TRUE」を報知するPLMNの一部である。あらかじめ利用登録し、許可された加入者グループのメンバーは、アクセス許可情報であるところのCSG-IDを用いてCSGセルにアクセスする。
 CSG-IDは、CSGセルまたはセルによって報知される。LTE方式の通信システムにCSG-IDは複数存在する。そして、CSG-IDは、CSG関連のメンバーのアクセスを容易にするために、通信端末(UE)によって使用される。
 通信端末の位置追跡は、1つ以上のセルからなる区域を単位に行われる。位置追跡は、待ち受け状態であっても通信端末の位置を追跡し、通信端末を呼び出す、換言すれば通信端末が着呼することを可能にするために行われる。この通信端末の位置追跡のための区域をトラッキングエリアと呼ぶ。
 3GPPにおいて、Home-NodeB(Home-NB;HNB)、Home-eNodeB(Home-eNB;HeNB)と称される基地局が検討されている。UTRANにおけるHNB、およびE-UTRANにおけるHeNBは、たとえば家庭、法人、商業用のアクセスサービス向けの基地局である。非特許文献2には、HeNBおよびHNBへのアクセスの3つの異なるモードが開示されている。具体的には、オープンアクセスモード(Open access mode)と、クローズドアクセスモード(Closed access mode)と、ハイブリッドアクセスモード(Hybrid access mode)とが開示されている。
 各々のモードは、以下のような特徴を有する。オープンアクセスモードでは、HeNBおよびHNBは、通常のオペレータのノーマルセルとして操作される。クローズドアクセスモードでは、HeNBおよびHNBは、CSGセルとして操作される。このCSGセルは、CSGメンバーのみアクセス可能なCSGセルである。ハイブリッドアクセスモードでは、HeNBおよびHNBは、非CSGメンバーも同時にアクセス許可されているCSGセルとして操作される。言い換えれば、ハイブリッドアクセスモードのセル(ハイブリッドセルとも称する)は、オープンアクセスモードとクローズドアクセスモードとの両方をサポートするセルである。
 3GPPでは、すべての物理セル識別子(Physical Cell Identity:PCI)のうち、CSGセルで使用するためにネットワークによって予約されたPCI範囲がある(非特許文献1 10.5.1.1章参照)。PCI範囲を分割することをPCIスプリットと称することがある。PCIスプリットに関する情報(PCIスプリット情報とも称する)は、システム情報によって基地局から傘下の通信端末に対して報知される。基地局の傘下とは、該基地局をサービングセルとすることを意味する。
 非特許文献3は、PCIスプリットを用いた通信端末の基本動作を開示する。PCIスプリット情報を有していない通信端末は、全PCIを用いて、たとえば504コードすべてを用いて、セルサーチを行う必要がある。これに対して、PCIスプリット情報を有する通信端末は、当該PCIスプリット情報を用いてセルサーチを行うことが可能である。
 また、3GPPでは、リリース10として、ロングタームエボリューションアドヴァンスド(Long Term Evolution Advanced:LTE-A)の規格策定が進められている(非特許文献4、非特許文献5参照)。LTE-Aは、LTEの無線区間通信方式を基本とし、それにいくつかの新技術を加えて構成される。
 LTE-Aシステムでは、100MHzまでのより広い周波数帯域幅(transmission bandwidths)をサポートするために、2つ以上のコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)を集約する(「アグリゲーション(aggregation)する」とも称する)、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)が検討されている。
 CAが構成される場合、UEはネットワーク(Network:NW)と1つのRRC接続(RRC connection)を有する。RRC接続において、1つのサービングセルがNASモビリティ情報とセキュリティ入力を与える。このセルをプライマリセル(Primary Cell:PCell)と呼ぶ。下りリンクで、PCellに対応するキャリアは、下りプライマリコンポーネントキャリア(Downlink Primary Component Carrier:DL PCC)である。上りリンクで、PCellに対応するキャリアは、上りプライマリコンポーネントキャリア(Uplink Primary Component Carrier:UL PCC)である。
 UEの能力(ケーパビリティ(capability))に応じて、セカンダリセル(Secondary Cell:SCell)が、PCellとサービングセルとの組を形成するために構成される。下りリンクで、SCellに対応するキャリアは、下りセカンダリコンポーネントキャリア(Downlink Secondary Component Carrier:DL SCC)である。上りリンクで、SCellに対応するキャリアは、上りセカンダリコンポーネントキャリア(Uplink Secondary Component Carrier:UL SCC)である。
 1つのUEに対して、1つのPCellと、1つ以上のSCellからなるサービングセルとの組が構成される。
 また、LTE-Aでの新技術としては、より広い帯域をサポートする技術(Wider bandwidth extension)、および多地点協調送受信(Coordinated Multiple Point transmission and reception:CoMP)技術などがある。3GPPでLTE-Aのために検討されているCoMPについては、非特許文献6に記載されている。
 モバイルネットワークのトラフィック量は、増加傾向にあり、通信速度も高速化が進んでいる。LTEおよびLTE-Aが本格的に運用を開始されると、さらに通信速度が高速化され、トラフィック量が増加することが見込まれる。
 また、スマートフォンおよびタブレット端末の普及によって、セルラー系無線通信によるトラフィック量が爆発的に増加しており、世界中で無線リソースの不足が懸念されている。
 トラフィック量の増加の問題に対して、3GPPにおいて、リリース12版の規格書の策定が進められている。リリース12版の規格書では、将来の膨大なトラフィック量に対応するために、スモールeNBを用いることが検討されている。たとえば、多数のスモールeNBを設置して、多数のスモールセルを構成することによって、周波数利用効率を高めて、通信容量の増大を図る技術などが検討されている。
 その中で、マクロセルとスモールセルとがオーバーラップしている場合に、通信端末がマクロセルとスモールセルとの両方に接続する技術として、デュアルコネクティビティ(dual connectivity)が議論されている(非特許文献8参照)。非特許文献8には、マクロセルとスモールセルとがオーバーラップしている場合に、通信端末がマクロセルとスモールセルとの両方に接続する技術として、デュアルコネクティビティ(dual connectivity)が開示されている。
 さらに、高度化する移動体通信に対して、2020年以降にサービスを開始することをターゲットとした第5世代(以下「5G」という場合がある)無線アクセスシステムが検討されている。たとえば、欧州では、METISという団体で5Gの要求事項がまとめられている(非特許文献9参照)。
 5G無線アクセスシステムでは、LTEシステムに対して、システム容量は1000倍、データ伝送速度は100倍、データ処理遅延は10分の1(1/10)、通信端末の同時接続数は100倍として、さらなる低消費電力化、および装置の低コスト化を実現することが要件として挙げられている。
 このような要求を満たすために、周波数を広帯域で使用してデータの伝送容量を増やすこと、または、周波数利用効率を上げてデータ伝送速度を上げるため、空間多重を可能とする、多素子アンテナを用いたMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)またはビームフォーミングなどの技術が検討されている。
 多素子アンテナを用いたMIMOまたはビームフォーミングでは、各アンテナの位相および出力を調整する必要がある。たとえばアナログ部品を用いて位相および出力の制御を行う際は一定の時間を有する。
 無線空間における通信時には、送信波が建物などで反射され、時間差を有して受信装置に届くことによりマルチパス伝播路が形成される。このマルチパス伝播路の影響で遅れて到来する信号により、シンボル間干渉が発生する。
 LTEシステムでは、ガードインターバルGI(guard interval)を設けることでシンボル間干渉を低減する。GIの構成方法として、OFDMシンボルの末尾と同じ波形をシンボルの先頭に挿入する(“cyclic prefix”,以下「CP」ということがある)方法と、無送信区間を設ける方法が知られている。
3GPP TS36.300 V11.7.0 3GPP S1-083461 3GPP R2-082899 3GPP TR 36.814 V9.0.0 3GPP TR 36.912 V10.0.0 3GPP TR 36.819 V11.1.0 3GPP TS 36.141 V11.1.0 3GPP TR36.842 V0.2.0 "Scenarios, requirements and KPIs for 5G mobile and wireless system"、[online]、平成25(2013)年4月30日、ICT-317669-METIS/D1.1、[平成26年10月20日検索]、インターネット<URL:https://www.metis2020.com/documents/deliverables/>
 スループット向上を目的に多素子アンテナを用いた基地局には、以下の課題が挙げられる。
 LTEシステムで用いられているシンボル間干渉を低減するためのCP(cyclic Prefix)では、マルチパス伝播路によるシンボルの遅延広がりによりCPの時間的な長さが長くなるため、基地局における無線信号送信時の基地局の電力効率が低下する。
 また、CPでは、5G無線システムで検討されている多素子アンテナによるビーム指向性の切り換え(変更)のために有する一定時間の無送信状態を形成できない。無線信号送信中にビーム指向性の切り換えを行うと、波形の乱れが発生する。そのため、波形の乱れは、周波数軸上において不要成分が生成されることを意味しており、他の無線システムへの妨害波となる。
 本明細書に開示される技術は、上記のような問題を解決するためのものであり、マルチパス伝播路に起因する電力効率の低下を抑制しつつ、位相または振幅などのアナログ制御の切り換えを可能とする無線通信システム、基地局および無線通信方法に関するものである。
 本明細書に開示される技術の一態様に関する無線通信システムは、複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う無線通信システムであり、連続した複数の前記無線通信フレームのうち、少なくとも1つの前記無線通信フレームは、有効シンボルに対し、サイクリックプレフィックスと無送信区間とが付加された無線通信フレームである。
 本明細書に開示される技術の一態様に関する基地局は、複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う基地局であり、連続した複数の前記無線通信フレームのうち、少なくとも1つの前記無線通信フレームは、有効シンボルに対し、サイクリックプレフィックスと無送信区間とが付加された無線通信フレームである。
 本明細書に開示される技術の一態様に関する無線通信方法は、複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う無線通信方法であり、連続した複数の前記無線通信フレームのうち、少なくとも1つの前記無線通信フレームは、有効シンボルに対し、サイクリックプレフィックスと無送信区間とが付加された無線通信フレームである。
 本明細書に開示される技術の一態様に関する無線通信システムは、複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う無線通信システムであり、連続した複数の前記無線通信フレームのうち、少なくとも1つの前記無線通信フレームは、有効シンボルに対し、サイクリックプレフィックスと無送信区間とが付加された無線通信フレームである。
 このような構成によれば、マルチパス伝播路に起因する電力効率の低下を抑制しつつ、位相または振幅などのアナログ制御の切り換えを行うことができる。
 本明細書に開示される技術の一態様に関する基地局は、複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う基地局であり、連続した複数の前記無線通信フレームのうち、少なくとも1つの前記無線通信フレームは、有効シンボルに対し、サイクリックプレフィックスと無送信区間とが付加された無線通信フレームである。
 このような構成によれば、マルチパス伝播路に起因する電力効率の低下を抑制しつつ、位相または振幅などのアナログ制御の切り換えを行うことができる。
 本明細書に開示される技術の一態様に関する無線通信方法は、複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う無線通信方法であり、連続した複数の前記無線通信フレームのうち、少なくとも1つの前記無線通信フレームは、有効シンボルに対し、サイクリックプレフィックスと無送信区間とが付加された無線通信フレームである。
 このような構成によれば、マルチパス伝播路に起因する電力効率の低下を抑制しつつ、位相または振幅などのアナログ制御の切り換えを行うことができる。
 本明細書に開示される技術に関する目的と、特徴と、局面と、利点とは、以下に示される詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
LTE方式の通信システムで使用される無線通信フレームの構成を示す説明するための図である。 3GPPにおいて議論されているLTE方式の通信システムの全体的な構成を示すブロック図である。 実施形態に関する通信端末である図2に例示された移動端末の、構成を示すブロック図である。 実施形態に関する基地局である図2に例示された基地局の、構成を示すブロック図である。 実施形態に関する、MMEの構成を示すブロック図である。 LTE方式の通信システムにおいて通信端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を例示するフローチャートである。 マクロeNBとスモールeNBとが混在する場合のセルの構成の概念を例示する図である。 実施形態に関する、デジタル位相切り換え方式による多素子アンテナの送信機(基地局)の構成を例示する図である。 実施形態に関する、アナログ位相切り換え方式による多素子アンテナの送信機(基地局)の構成を例示する図である。 LTEシステムにおける無線通信フレーム構成を例示する図である。 実施形態に関する、GI構成方法例を例示する図である。 実施形態に関する、伝播特性解析の例を例示する図である。 実施形態に関する、伝播特性解析の例を例示する図である。 実施形態に関する、フレームフォーマットを例示する図である。 実施形態に関する、無送信区間の時間的な長さとCPの時間的な長さとの組み合わせのフレームフォーマットリストを例示する図である。 実施形態に関する、LTEにおけるハンドオーバー手順を例示する図である。 実施形態に関する、GI構成方法例を例示する図である。 実施形態に関する、ビーム指向性の切り換えを実施しないタイミングにおけるGIの時間的な長さを短くした場合の、GI構成方法例を例示する図である。 無送信区間の特性とCPの特性とを例示する図である。 無送信区間の特性とCPの特性とを例示する図である。 実施形態に関する、アナログ位相切り換え方式による複数のビームを生成する送信機の構成を例示する図である。 実施形態に関する、マルチパス伝播路について説明するための図である。 実施形態に関する、マルチパス伝播路について説明するための図である。
 以下、添付される図面を参照しながら実施形態について説明する。なお、図面は概略的に示されるものであり、異なる図面にそれぞれ示される画像の大きさと位置との相互関係は、必ずしも正確に記載されるものではなく、適宜変更され得るものである。また、以下に示される説明では、同様の構成要素には同じ符号を付して図示し、それらの名称と機能とについても同様のものとする。よって、それらについての詳細な説明を省略する場合がある。
 <第1実施形態>
 以下、本実施形態に関する無線通信システム、基地局および無線通信方法について説明する。
 <構成>
 図2は、3GPPにおいて議論されているLTE方式の通信システム200の全体的な構成を示すブロック図である。以下、図2を参照しつつ説明する。
 無線アクセスネットワークは、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)201と称される。通信端末装置である移動端末装置(以下「移動端末(User Equipment:UE)」という)202は、基地局装置(以下「基地局(E-UTRAN NodeB:eNB)」という)203と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。
 ここで、「通信端末装置」とは、移動可能な携帯電話端末装置などの移動端末装置だけでなく、センサーなどの移動しないデバイスも含んでいる。以下の説明では、「通信端末装置」を、単に「通信端末」という場合がある。
 移動端末202に対する制御プロトコル、たとえばRRC(Radio Resource Control)と、ユーザープレイン、たとえばPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、PHY(Physical layer)とが基地局203で終端するならば、E-UTRANは1つまたは複数の基地局203によって構成される。
 移動端末202と基地局203との間の制御プロトコルRRC(Radio Resource Control)は、報知(Broadcast)、ページング(paging)、RRC接続マネージメント(RRC connection management)などを行う。RRCにおける基地局203と移動端末202との状態として、RRC_IDLEと、RRC_CONNECTEDとがある。
 RRC_IDLEでは、PLMN(Public Land Mobile Network)選択、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。
 RRC_CONNECTEDでは、移動端末はRRC接続(connection)を有し、ネットワークとのデータの送受信を行うことができる。また、RRC_CONNECTEDでは、ハンドオーバー(Handover:HO)、隣接セル(Neighbour cell)の測定(メジャメント(measurement))などが行われる。
 基地局203は、eNB207と、Home-eNB206とに分類される。通信システム200は、複数のeNB207を含むeNB群203-1と、複数のHome-eNB206を含むHome-eNB群203-2とを備える。また、コアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)と、無線アクセスネットワークであるE-UTRAN201とで構成されるシステムは、EPS(Evolved Packet System)と称される。コアネットワークであるEPCと、無線アクセスネットワークであるE-UTRAN201とを合わせて、「ネットワーク」という場合がある。
 eNB207は、移動管理エンティティ(Mobility Management Entity:MME)、またはS-GW(Serving Gateway)、またはMMEおよびS-GWを含むMME/S-GW部(以下「MME部」という場合がある)204とS1インターフェイスにより接続され、eNB207とMME部204との間で制御情報が通信される。1つのeNB207に対して、複数のMME部204が接続されてもよい。eNB207間は、X2インターフェイスにより接続され、eNB207間で制御情報が通信される。
 Home-eNB206は、MME部204とS1インターフェイスにより接続され、Home-eNB206とMME部204との間で制御情報が通信される。1つのMME部204に対して、複数のHome-eNB206が接続される。または、Home-eNB206は、HeNBGW(Home-eNB GateWay)205を介してMME部204と接続される。Home-eNB206とHeNBGW205とは、S1インターフェイスにより接続され、HeNBGW205とMME部204とはS1インターフェイスを介して接続される。
 1つまたは複数のHome-eNB206が1つのHeNBGW205と接続され、S1インターフェイスを通して情報が通信される。HeNBGW205は、1つまたは複数のMME部204と接続され、S1インターフェイスを通して情報が通信される。
 MME部204およびHeNBGW205は、上位装置、具体的には上位ノードであり、基地局であるeNB207およびHome-eNB206と、移動端末(UE)202との接続を制御する。MME部204は、コアネットワークであるEPCを構成する。基地局203およびHeNBGW205は、E-UTRAN201を構成する。
 さらに、3GPPでは、以下のような構成が検討されている。Home-eNB206間のX2インターフェイスはサポートされる。すなわち、Home-eNB206間は、X2インターフェイスにより接続され、Home-eNB206間で制御情報が通信される。MME部204からは、HeNBGW205はHome-eNB206として見える。Home-eNB206からは、HeNBGW205はMME部204として見える。
 Home-eNB206が、HeNBGW205を介してMME部204に接続される場合および直接MME部204に接続される場合のいずれの場合も、Home-eNB206とMME部204との間のインターフェイスは、S1インターフェイスで同じである。
 基地局203は、1つのセルを構成してもよいし、複数のセルを構成してもよい。各セルは、移動端末202と通信可能な範囲であるカバレッジとしてあらかじめ定める範囲を有し、カバレッジ内で移動端末202と無線通信を行う。1つの基地局203が複数のセルを構成する場合、1つ1つのセルが、移動端末202と通信可能に構成される。
 図3は、本実施形態に関する通信端末である図2に例示された移動端末202の、構成を示すブロック図である。以下、図3に例示される移動端末202の送信処理について説明する。
 まず、プロトコル処理部301からの制御データ、およびアプリケーション部302からのユーザーデータが、送信データバッファ部303へ保存される。送信データバッファ部303に保存されたデータは、エンコーダー部304へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッファ部303から変調部305へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコーダー部304でエンコード処理されたデータは、変調部305において変調処理が行われる。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部306へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ307から基地局203へ送信信号が送信される。
 また、移動端末202の受信処理は、以下のように実行される。基地局203からの無線信号がアンテナ307により受信される。受信信号は、周波数変換部306において無線受信周波数の信号からベースバンド信号に変換され、さらに、復調部308において復調処理が行われる。復調後のデータは、デコーダー部309へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部301へ渡され、ユーザーデータはアプリケーション部302へ渡される。
 移動端末202の一連の処理は、制御部310によって制御される。よって制御部310は、図3では省略されているが、図3に例示される他の各機能部と接続される。
 図4は、本実施形態に関する基地局である図2に例示された基地局203の、構成を示すブロック図である。以下、図4に例示される基地局203の送信処理について説明する。
 EPC通信部401は、基地局203とEPC(MME部204など)との間、または、基地局203とHeNBGW205との間などのデータの送受信を行う。他基地局通信部402は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。EPC通信部401および他基地局通信部402は、それぞれプロトコル処理部403と情報の受け渡しを行う。プロトコル処理部403からの制御データ、ならびにEPC通信部401および他基地局通信部402からのユーザーデータおよび制御データは、送信データバッファ部404へ保存される。
 送信データバッファ部404に保存されたデータは、エンコーダー部405へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッファ部404から変調部406へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコードされたデータは、変調部406において変調処理が行われる。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部407へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ408より1つまたは複数の移動端末202に対して送信信号が送信される。
 また、基地局203の受信処理は以下のように実行される。1つまたは複数の移動端末202からの無線信号が、アンテナ408により受信される。受信信号は、周波数変換部407において無線受信周波数の信号からベースバンド信号に変換され、さらに、復調部409において復調処理が行われる。復調されたデータは、デコーダー部410へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データは、プロトコル処理部403、EPC通信部401、または、他基地局通信部402へ渡され、ユーザーデータは、EPC通信部401および他基地局通信部402へ渡される。
 基地局203の一連の処理は、制御部411によって制御される。よって制御部411は、図4では省略されているが、図4に例示される他の各機能部と接続される。
 図5は、本実施形態に関するMMEの構成を示すブロック図である。図5では、前述の図2に例示されたMME部204に含まれるMME(204a)の構成を示す。
 PDN GW通信部501は、MME204aとPDN GWとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部502は、MME204aと基地局203との間のS1インターフェイスによるデータの送受信を行う。
 PDN GWから受信したデータがユーザーデータであった場合、ユーザーデータは、PDN GW通信部501から、ユーザープレイン通信部503経由で基地局通信部502に渡され、1つまたは複数の基地局203へ送信される。基地局203から受信したデータがユーザーデータであった場合、ユーザーデータは、基地局通信部502から、ユーザープレイン通信部503経由でPDN GW通信部501に渡され、PDN GWへ送信される。
 PDN GWから受信したデータが制御データであった場合、制御データは、PDN GW通信部501から制御プレイン制御部505へ渡される。基地局203から受信したデータが制御データであった場合、制御データは、基地局通信部502から制御プレイン制御部505へ渡される。
 HeNBGW通信部504は、HeNBGW205が存在する場合に設けられ、情報種別によって、MME204aとHeNBGW205との間のインターフェイス(IF)によるデータの送受信を行う。HeNBGW通信部504から受信した制御データは、HeNBGW通信部504から制御プレイン制御部505へ渡される。制御プレイン制御部505での処理の結果は、PDN GW通信部501経由でPDN GWへ送信される。また、制御プレイン制御部505で処理された結果は、基地局通信部502経由でS1インターフェイスにより1つまたは複数の基地局203へ送信され、またHeNBGW通信部504経由で1つまたは複数のHeNBGW205へ送信される。
 制御プレイン制御部505には、NASセキュリティ部505-1、SAEベアラコントロール部505-2、アイドルステート(Idle State)モビリティ管理部505-3などが含まれ、制御プレインに対する処理全般を行う。
 NASセキュリティ部505-1は、NAS(Non-Access Stratum)メッセージのセキュリティなどを行う。SAEベアラコントロール部505-2は、SAE(System Architecture Evolution)のベアラの管理などを行う。アイドルステートモビリティ管理部505-3は、待ち受け状態(アイドルステート(Idle State);LTE-IDLE状態、または、単にアイドルとも称される)のモビリティ管理、待ち受け状態時のページング信号の生成および制御、傘下の1つまたは複数の移動端末202のトラッキングエリアの追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト管理などを行う。
 MME204aは、1つまたは複数の基地局203に対して、ページング信号の分配を行う。また、MME204aは、待ち受け状態(Idle State)のモビリティ制御(Mobility control)を行う。MME204aは、移動端末が待ち受け状態のとき、および、アクティブ状態(Active State)のときに、トラッキングエリア(Tracking Area)リストの管理を行う。MME204aは、UEが登録されている(registered)追跡領域(トラッキングエリア:Tracking Area)に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。MME204aに接続されるHome-eNB206のCSGの管理およびCSG-IDの管理、そしてホワイトリスト管理は、アイドルステートモビリティ管理部505-3で行われてもよい。
 MME部204の一連の処理は、制御部506によって制御される。よって制御部411は、図4では省略されているが、図4に例示される他の各機能部と接続される。
 次に、通信システムにおけるセルサーチ方法の一例を示す。図6は、LTE方式の通信システムにおいて通信端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を例示するフローチャートである。通信端末は、セルサーチを開始すると、ステップST601で、周辺の基地局から送信される第1同期信号(P-SS)、および、第2同期信号(S-SS)を用いて、スロットタイミング、フレームタイミングの同期をとる。
 P-SSとS-SSとを合わせて、同期信号(Synchronization Signal:SS)という。同期信号(SS)には、セルごとに割り当てられたPCIに1対1に対応するシンクロナイゼーションコードが割り当てられている。PCIの数は504通りが検討されている。この504通りのPCIを用いて同期をとるとともに、同期がとれたセルのPCIを検出(特定)する。
 次に、同期がとれたセルに対して、ステップST602で、基地局からセルごとに送信される参照信号(リファレンスシグナル:RS)であるセル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal:CRS)を検出し、RSの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)の測定を行う。参照信号(RS)には、PCIと1対1に対応したコードが用いられている。そのコードで相関をとることによって他セルと分離することができる。ステップST601で特定したPCIから、該セルのRS用のコードを導出することによって、RSを検出し、RSの受信電力を測定することが可能となる。
 次に、ステップST603で、ステップST602までで検出された1つ以上のセルの中から、RSの受信品質が最もよいセル、たとえば、RSの受信電力が最も高いセル、つまりベストセルを選択する。
 次に、ステップST604で、ベストセルのPBCHを受信して、報知情報であるBCCHを得る。PBCH上のBCCHには、セル構成情報が含まれるMIB(Master Information Block)がマッピングされる。したがって、PBCHを受信してBCCHを得ることで、MIBが得られる。MIBの情報としては、たとえば、DL(ダウンリンク)システム帯域幅(送信帯域幅設定(transmission bandwidth configuration:dl-bandwidth)とも呼ばれる)、送信アンテナ数、SFN(System Frame Number)などがある。
 次に、ステップST605で、MIBのセル構成情報に基づいて該セルのDL-SCHを受信して、報知情報BCCHの中のSIB(System Information Block)1を得る。SIB1には、該セルへのアクセスに関する情報、セルセレクションに関する情報、他のSIB(SIBk;k≧2の整数)のスケジューリング情報が含まれる。また、SIB1には、トラッキングエリアコード(Tracking Area Code:TAC)が含まれる。
 次に、ステップST606で、通信端末は、ステップST605で受信したSIB1のTACと、通信端末がすでに保有しているトラッキングエリアリスト内のトラッキングエリア識別子(Tracking Area Identity:TAI)のTAC部分とを比較する。トラッキングエリアリストは、TAIリスト(TAI list)とも称される。TAIはトラッキングエリアを識別するための識別情報であり、MCC(Mobile Country Code)と、MNC(Mobile Network Code)と、TAC(Tracking Area Code)とによって構成される。MCCは国コードである。MNCはネットワークコードである。TACはトラッキングエリアのコード番号である。
 通信端末は、ステップST606で比較した結果、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれるTACと同じならば、該セルで待ち受け動作に入る。比較して、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれなければ、通信端末は、該セルを通して、MMEなどが含まれるコアネットワーク(Core Network,EPC)へ、TAU(Tracking Area Update)を行うためにトラッキングエリアの変更を要求する。
 コアネットワークを構成する装置(以下「コアネットワーク側装置」という場合がある)は、TAU要求信号とともに通信端末から送られてくる該通信端末の識別番号(UE-IDなど)をもとに、トラッキングエリアリストの更新を行う。コアネットワーク側装置は、通信端末に更新後のトラッキングエリアリストを送信する。通信端末は、受信したトラッキングエリアリストに基づいて、通信端末が保有するTACリストを書き換える(更新する)。その後、通信端末は、該セルで待ち受け動作に入る。
 スマートフォンおよびタブレット端末の普及によって、セルラー系無線通信によるトラフィックが爆発的に増大しており、世界中で無線リソースの不足が懸念されている。これに対応して周波数利用効率を高めるために、小セル化し、空間分離を進めることが検討されている。
 従来のセルの構成では、eNBによって構成されるセルは、比較的広い範囲のカバレッジを有する。従来は、複数のeNBによって構成される複数のセルの比較的広い範囲のカバレッジによって、あるエリアを覆うように、セルが構成されている。
 小セル化された場合、eNBによって構成されるセルは、従来のeNBによって構成されるセルのカバレッジに比べて範囲が狭いカバレッジを有する。したがって、従来と同様に、あるエリアを覆うためには、従来のeNBに比べて、多数の小セル化されたeNBが必要となる。
 以下の説明では、従来のeNBによって構成されるセルのように、カバレッジが比較的大きいセルを「マクロセル」といい、マクロセルを構成するeNBを「マクロeNB」という。また、小セル化されたセルのように、カバレッジが比較的小さいセルを「スモールセル」といい、スモールセルを構成するeNBを「スモールeNB」という。
 マクロeNBは、たとえば、非特許文献7に記載される「ワイドエリア基地局(Wide Area Base Station)」であってもよい。
 スモールeNBは、たとえば、ローパワーノード、ローカルエリアノード、ホットスポットなどであってもよい。また、スモールeNBは、ピコセルを構成するピコeNB、フェムトセルを構成するフェムトeNB、HeNB、RRH(Remote Radio Head)、RRU(Remote Radio Unit)、RRE(Remote Radio Equipment)またはRN(Relay Node)であってもよい。また、スモールeNBは、非特許文献7に記載される「ローカルエリア基地局(Local Area Base Station)」または「ホーム基地局(Home Base Station)」であってもよい。
 図7は、マクロeNBとスモールeNBとが混在する場合のセルの構成の概念を例示する図である。マクロeNBによって構成されるマクロセルは、比較的広い範囲のカバレッジ701を有する。スモールeNBによって構成されるスモールセルは、マクロeNB(マクロセル)のカバレッジ701に比べて範囲が小さいカバレッジ702を有する。
 複数のeNBが混在する場合、あるeNBによって構成されるセルのカバレッジが、他のeNBによって構成されるセルのカバレッジ内に含まれる場合がある。図7に例示されるセルの構成では、カバレッジ704またはカバレッジ705として示されるように、スモールeNBによって構成されるスモールセルのカバレッジ702が、マクロeNBによって構成されるマクロセルのカバレッジ701内に含まれる場合がある。
 また、カバレッジ705として示されるように、複数、たとえば2つのスモールセルのカバレッジ702が、1つのマクロセルのカバレッジ701内に含まれる場合もある。移動端末703は、たとえばスモールセルのカバレッジ702内に含まれ、スモールセルを介して通信を行う。
 また、図7に例示されるセルの構成では、カバレッジ706として示されるように、マクロeNBによって構成されるマクロセルのカバレッジ701と、スモールeNBによって構成されるスモールセルのカバレッジ702とが複雑に重複する場合が生じる。
 また、カバレッジ707として示されるように、マクロeNBによって構成されるマクロセルのカバレッジ701と、スモールeNBによって構成されるスモールセルのカバレッジ702とが重複しない場合も生じる。
 さらには、カバレッジ708として示されるように、多数のスモールeNBによって構成される多数のスモールセルのカバレッジ702が、1つのマクロeNBによって構成される1つのマクロセルのカバレッジ701内に構成される場合も生じる。
 OFDM/OFDMA変調方式、SC-FDMA方式、その他同様なFFTを用いた変調方式(DFT-SOFDMなど)においては、GIの構成方法として、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)したOFDMシンボル間にCPを挿入する方法(3GPP記載のいわゆるLTEで採用されている方法)と、無送信区間を設ける方法とがある。
 図19は、無送信区間の特性とCPの特性とを例示する図である。図19に例示されるように、無送信区間を設ける方法では、復調箇所において、マルチパス伝播路によるシンボルの遅延広がりによって有効に使用されない区間(図19において点線で囲まれた区間)が生じ、エネルギー損失が発生してしまう。よって、電力効率および周波数利用効率が低下する。
 図20は、無送信区間の特性とCPの特性とを例示する図である。図20に例示されるように、CPを挿入する方法では、復調箇所において、無送信区間がないためエネルギーの損失は生じない。しかし、無信号区間がないために、無線信号送信時に位相または振幅などのアナログ制御を行うこととなり、時間軸上で波形の乱れが発生する場合がある。そうすると、周波数軸上において不要成分が生成され、多無線システムへの妨害波となる。たとえば、第5世代で有望視されている多素子アンテナを使用する場合、CPを送信しているときに指向性を変更すると妨害波を送信してしまう。
 本実施形態では、マルチパス伝播路に起因する遅延広がりにより生じる基地局の電力効率の低下を抑制しつつ、位相または振幅などのアナログ制御の切り換え、たとえば、多素子アンテナによるビーム指向性の切り換えを可能とする無線通信フレーム構成を提供する。
 現在運用中のLTEシステムでは、GI(Guard Interval)を実現する方法としてCPを挿入する方式を採用している。
 図10は、LTEシステムにおける無線通信フレーム構成を例示する図である。以下、図10を参照しつつ、LTEシステムにおける無線通信フレーム構成について説明する。
 CP挿入部1001は各有効シンボル1002に挿入される。CPは有効シンボル1002の末尾をコピーしたものであり、CP挿入部1001に例示されるように、有効シンボル1002の先頭部へ挿入される。CPの挿入により、マルチパス伝播環境で発生するシンボル間干渉の影響を低減することができる。
 図11は、本実施形態に関するGI構成方法例を例示する図である。以下、図11を参照しつつ、本実施形態に関する無線通信フレーム構成を説明する。各無線通信フレームは、無送信区間1101、CP1102および有効シンボル1103から構成される。
 本無線通信フレーム構成のGIは、無送信区間1101をCP1102の前に挿入して構成する。無送信区間1101は、無線信号の送信を行わない区間であり、本区間内に位相または振幅などのアナログ制御の切り換え、たとえば、移相器の制御値変更、増幅器の制御値変更、移相器の送信電力値変更、増幅器の送信電力値変更、DPD(Digital Pre-Distortion)歪補償の周波数特性、振幅-位相特性補正のパラメータ変更、または、周波数切り換えを実施することができる。
 無送信区間1101に位相または振幅などのアナログ制御の切り換えを行うことにより、位相または振幅などのアナログ制御の切り換えにより発生する過渡応答による不要波の発生を防ぐことが可能となる。
 また、本無線通信フレーム構成にはCP1102が挿入されているため、マルチパス伝播環境においてもエネルギーの損失を抑制しつつ伝送することができる。
 上記、無送信区間1101の時間的な長さは、自局の送受信機のアナログ構成の過渡応答の速度に対応づけて、装置に固有な値としてもよい。すなわち、過渡応答で安定していない区間が無送信区間1101に対応するように設定し、続くCP1102の区間には応答が安定するように、無送信区間1101の時間的な長さを設定することができる。このような値は、たとえば、不揮発性メモリに蓄積した値を参照して設定してもよい。または、対向局から指定される値を設定してもよい。または、OAM(Operations, Administration and Maintenance)から指定される値を設定してもよい。
 また、無送信区間1101の時間的な長さは、対向局の送受信機のアナログ構成の過渡応答の速度に対応づけて、装置に固有な値としてもよい。すなわち、過渡応答で安定していない区間が無送信区間1101に対応するように設定し、続くCP1102の区間には応答が安定するように、無送信区間1101の時間的な長さを設定することができる。このような値は、たとえば、不揮発性メモリに蓄積した値を参照して設定してもよい。または、対向局から指定される値を設定してもよい。または、OAM(Operations, Administration and Maintenance)から指定される値を設定してもよい。
 複数の対向局が存在する場合には、通常、個別の値としてもよい。また、対向局内の最大値を設定してもよい。他の通信を除去するような高精度の干渉キャンセラの場合など、対向局内の最大値を設定すると同一タイミングにでき、処理が簡易になる。
 上記のCP1102の時間的な長さは、セル半径または無線伝播路の特性に基づき設定してもよい。すなわち、セル半径が大きいほど、または、無線伝播路が長いほど、CP1102の時間的な長さを長く設定してもよい。または、図12に例示されるように、無線伝播路測定用のアンテナ装置1202を配置し、基地局1201から既知の信号を送信することで、無線伝播路測定用のアンテナ装置1202においてそれを受信し、さらに解析を行った結果に基づいてCP1102の時間的な長さを設定してもよい。なお、図12は、本実施形態に関する伝播特性解析の例を例示する図である。
 または、セル内に位置する移動端末を基地局側で選択し、選択した移動端末を用いて伝播路特性を解析することによって、CP1102の時間的な長さを決定してもよい。基地局が選択する移動端末は、IDLE状態(RRC接続されていない)のものであってもよい。または、間欠受信状態の移動端末を選択してもよい。これにより、通信時の処理負荷を増加させずに伝播路特性を測定することができる。また、通信中の移動端末を選択することで、短い測定周期で高精度に測定してもよい。
 移動端末を用いたCP1102の時間的な長さの設定方法としては、基地局側で選択した移動端末に対し既知の信号を送信し、移動端末側において受信した信号に対し伝播路特性の解析を実施し、解析結果を基地局へレポートしてもよい。または、選択された移動端末から基地局へ既知の信号を送信し、基地局側において受信した信号に対し伝播路特性の解析を実施し、CP1102の時間的な長さを設定してもよい。
 または、基地局のみで伝播路を解析し、CP1102の時間的な長さを決定してもよい。その際、自基地局で送信した信号の、反射物によって反射された信号を自基地局において受信し、その信号に対し伝播特性の解析を実施することによってCP1102の時間的な長さを決定してもよい。または、図13に例示されるように、隣接するセル基地局1301同士で既知の信号の送受信を行い、受信した信号に対し伝播路特性の解析を実施し、CP1102の時間的な長さを設定してもよい。なお、図13は、本実施形態に関する伝播特性解析の例を例示する図である。
 または、送信電力に基づきCP1102の時間的な長さを設定してもよい。一般に、送信電力が大きくなると反射して伝播するマルチパスの広がりが大きくなるため、その分CPの時間的な長さを大きくすることが有効である。そこで、基地局の送信電力に基づいてCP1102の時間的な長さを設定してもよい。または、移動端末の最大送信電力の情報(UE capability information)に基づいてCP1102の時間的な長さを設定してもよい。
 伝播路特性の解析精度を上げるために、TDD(Time Division Duplex)システムの場合、送受信の切り換え時間であるgap区間に伝播路測定を実施してもよい。この区間は、基地局および移動端末は信号の送受信が停止しており、雑音となる信号が発生していない区間となる。または、スケジューリングで伝播路の解析に使用する装置以外の通信を停止させてもよい。または、ノイズ電力との相対電力比を高くするために、既知信号の送信電力を高くしてもよい。
 図8は、デジタル位相切り換え方式による多素子アンテナに対して、本実施形態を適用した送信機(基地局)の構成を例示する図である。
 送信機801は、デジタル信号処理部802と、デジタルアナログ変換部807と、周波数変換部808と、電力増幅部809と、電力増幅部制御部810とを備える。
 デジタル信号処理部802は、信号生成部804と、デジタル信号処理部制御部803と、パワー調整部805と、位相調整部806とを備える。
 信号生成部804において生成された信号は、パワー調整部805において電力調整された後、位相調整部806において位相制御されることで、所望の位相および振幅に設定される。
 パワー調整部805と位相調整部806とは、デジタル信号処理部制御部803において無送信区間にアナログ回路の過渡応答が完了するようにタイミング制御を行う。当該制御は、無送信区間が始まるタイミングに開始してもよいし、制御遅延を考慮して無送信区間より少し早く開始してもよい。
 デジタル信号処理部802で生成されたデジタル信号は、デジタルアナログ変換部においてアナログ信号へと変換され、周波数変換部808において搬送波周波数へと周波数変換される。運用周波数へ変換された信号は、電力増幅部809において任意の送信電力まで増幅される。電力増幅部制御部810は、電力増幅部809の電源ON/OFFの制御を行う。送信電力まで増幅された信号は、送信アンテナ811において無線空間へ放射される。
 図9は、アナログ位相切り換え方式よる多素子アンテナに対して、本実施形態を適用した送信機(基地局)の構成を例示する図である。
 送信機901は、信号生成部902と、デジタルアナログ変換部903と、パワー調整部904と、位相調整部905と、周波数変換部906と、電力増幅部907と、アナログ制御部908とを備える。
 信号生成部902において生成された信号は、デジタルアナログ変換部903においてアナログ信号へと変換され、パワー調整部904において電力調整された後、位相調整部905において位相制御される。その後、当該信号は、周波数変換部906において運用周波数へと周波数変換され、電力増幅部907において任意の送信電力まで増幅された後、送信アンテナ909において無線空間へ放射される。
 アナログ制御部908は、無送信区間にアナログ回路の過渡応答が完了するようにタイミング制御を行う。当該制御は、無送信区間が始まるタイミングに開始してもよいし、制御遅延を考慮して無送信区間より少し早く開始してもよい。
 パワー調整部904、位相調整部905、または、電力増幅部907などの過渡応答が異なる場合には、それらの特性を考慮し、妨害波が出ないように別々なタイミングで制御すると有効である。たとえば、電力増幅部をON→OFFにしても、容量成分によりなかなかOFFになりきらないため、同時に位相設定を変更すると不要波が発生する。そのため、十分OFFした時間経過後位相設定値を変更すると有効である。
 無送信区間の生成方法として、図8においては電力増幅部制御部810において、図9においてはアナログ制御部908において、電力増幅部の電源をOFFにしてもよい。このことにより、無送信区間において電力増幅部809において消費される電流(アイドル電流)を削減し、電力効率の改善が可能となる。
 また、無送信区間の振幅をゼロとして信号波形を生成してもよい。このことにより、無送信区間が極端に短い場合などに要求される電力増幅部の高速な電源ON/OFFスイッチング時間を気にせずとも、常時電力増幅部の電源をON設定で無送信区間の生成が可能となる。
 上記の図8および図9に関する説明では、アナログ回路部の過渡応答と、それに対応した無送信区間を設けることの有効性について説明された。しかし、デジタルのフィルターなどのデジタル制御においても、切り換え後に制御が完了するまで時間を要するものがある。このような場合にも、過渡応答時間に対応した時間を無送信区間とすることが望ましい。たとえば、インパルス応答を100タップで形成するFIRフィルターの場合、入力信号が0になっても、100タップの半分の50タップの時間残存信号が継続することが知られている。
 <第2実施形態>
 本実施形態に関する無線通信システム、基地局および無線通信方法について説明する。以下では、上記の実施形態で説明された構成と同様の構成については同じ符号を付して図示し、その詳細な説明については適宜省略する。
 <構成>
 本実施形態では無送信区間の時間的な長さとCPの時間的な長さとの和を一定値とする。図14は、各通信端末(UE)における本実施形態のフレームフォーマットを例示する図である。
 図14に例示されるように、各無線通信フレームは、無送信区間1401、CP1402および有効シンボル1403から構成される。各通信端末(UE)における無送信区間1401の時間的な長さ、および、CP1402の時間的な長さは異なる。しかし、各通信端末(UE)における無送信区間1401の時間的な長さと、CP1402の時間的な長さとの和は一定である。すなわち、UE1とUE2とで、無送信区間1401の時間的な長さと、CP1402の時間的な長さとを合わせた長さは等しい。
 このように構成することで、無線通信フレームを共通化することができる。このことにより、HARQの再送処理などのL2の制御をUEに依存せずに共通にすることができるため、基地局におけるL2処理を簡素化することができる。
 図15は、無送信区間1502の時間的な長さとCP1501の時間的な長さとの組み合わせのフレームフォーマットリストを例示する図である。なお、有効シンボル1503の時間的な長さは一定である。また、各フォーマットにおける、無送信区間1502の時間的な長さと、CP1501の時間的な長さと、有効シンボル1503の時間的な長さとを合わせた長さ(複数のシンボルから構成される無線通信フレームの時間的な長さ)は同一である。
 無線通信フレームの時間的な長さが同一であるため、たとえば、複数のパターンのフォーマットを同時に処理する基地局のL2のMACスケジューラは、すべての対向する基地局に対して、同一周期で送信するデータ量または変調方式などを決定することができる。また、フォーマットを変更する場合でも、制御周期を同一にすることができる。このように、処理を簡素化することができる。
 無送信区間1502の時間的な長さとCP1501の時間的な長さとを設定する際、本リスト内のいずれかのフレームフォーマットを選択することで設定してもよい。ただし、無送信区間1502およびCP1501の双方が含まれるフレームフォーマットを少なくとも1つは選択するものとする。無送信区間1502の時間的な長さとCP1501の時間的な長さとの組み合わせをリスト化することによって、無送信区間1502の時間的な長さとCP1501の時間的な長さとを設定する情報量を削減することができる。
 設定された無送信区間1502の時間的な長さおよびCP1501の時間的な長さ、または、フレームフォーマットリスト内のフォーマット番号に関する情報は、報知情報(MIB、SIB)に追加して移動端末へ通知してもよい。
 デジタル移相器を有する基地局のように、高速でビーム指向性を変更することができる能力を有する基地局の場合は、送信電力の切り換えを行うためだけの無送信区間を設ければよい。そのため、無送信区間を小さくすることができる。アナログ移相器によるビーム制御を行う基地局のように、相対的に低速なビーム指向性制御しかできない基地局の場合は、無送信区間を大きくすることが有効である。
 たとえば、高速でビーム指向性切り換え可能なcapabilityを有する基地局は、報知情報(MIB、SIB)を使ってcapability情報を報知し、通信端末(UE)は報知情報に応じた復調を行うのが有効である。
 移動機の場合も同様である。基地局における報知情報の代わりにUE capability informationにビーム指向性を変更可能な速度に関する情報を追加する。
 図16は、LTEにおけるハンドオーバー手順を例示する図である。移動端末1601がハンドオーバーする際に、MME1604からハンドオーバー元の基地局1602へ送付されるHandover commandメッセージおよびハンドオーバー元の基地局1602から移動端末1601へ送付されるRRC connection reconfigurationメッセージに、ハンドオーバー先の基地局1603のフレームフォーマットにおける無送信区間の時間的な長さ、または、それに対応したフレームフォーマット番号の情報を追加してもよい。
 また、ハンドオーバー先の基地局1603とハンドオーバー元の基地局1602のフレームフォーマットにおいて、より長い無送信区間の時間的な長さ、または、それに対応したフレームフォーマット番号の情報を追加してもよい。
 移動端末1601側も同様に、基地局におけるRRC connection reconfigurationの代わりにRRC connection reconfiguration completeにビーム指向性切り換え可能速度に関する情報を追加してもよい。
 移動端末1601がハンドオーバーを実施する際、ハンドオーバー元またはハンドオーバー先の基地局の無送信区間がより長いフレームフォーマットを選択して通信を行うことが有効である。
 この場合、移動端末1601側から通知されたビーム指向性切り換え可能速度に関する情報を基に、ハンドオーバー先の基地局1603においてアップリンクのCPの時間的な長さ、CP周期、CPオフセット(CP開始シンボル)、無送信区間の時間的な長さ、無送信周期、および、無送信区間オフセット(無送信区間開始シンボル)を設定してもよい。
 また、無送信区間の時間的な長さおよびCPの時間的な長さを組み合わせたフレームフォーマットのリストを用意しておき、そのリスト内から最適なフレームフォーマットを選択し設定してもよい。リスト内からフレームフォーマットを選択する方法としては、移動端末1601から通知されるビーム指向性切り換え可能時間に関する情報とそのセル内の伝播特性とから、必要とする無送信区間の時間的な長さおよびCPの時間的な長さを満たすフレームフォーマットを選択してもよい。
 必要とする無送信区間の時間的な長さおよびCPの時間的な長さの両方を満たすフレームフォーマットが存在しない場合、必要とする無送信区間の時間的な長さを満たすフレームフォーマットを選択してもよい。このことは、ビーム指向性切り換え中に無線信号を送信することで発生する不要信号成分が他システムに妨害を与えることへの防止策となる。
 設定したアップリンクの無送信区間の時間的な長さおよびCPの時間的な長さに関する情報は、報知情報(MIB,SIB)に追加して移動端末へ通知してもよい。
 以上の説明は、無送信区間の時間的な長さとCPの時間的な長さとの和が一定になる例が示されたが、設定手順については、第1実施形態でも同様の方法で行うことが有効である。
 <第3実施形態>
 本実施形態に関する無線通信システム、基地局および無線通信方法について説明する。以下では、上記の実施形態で説明された構成と同様の構成については同じ符号を付して図示し、その詳細な説明については適宜省略する。
 <構成>
 図17は、本実施形態に関するGI構成方法例を例示する図である。以下、図17を参照しつつ、本実施形態に関する無線通信フレーム構成を説明する。各無線通信フレームは、無送信区間1701、CP1702および有効シンボル1703から構成される。
 図17に例示される無線通信フレーム構成は、無送信区間の挿入周期がCPの挿入周期と異なるOFDM/OFDMA/SCFDMA/DFT-SOFDMなどの通信方式における無線通信フレーム構成である。GIの時間的な長さ、すなわち、無送信区間1701の時間的な長さと、CP1702の時間的な長さとをあわせた時間的な長さは一定であり、無送信区間1701が挿入されない有効シンボル1703ではCP1702の時間的な長さが長く設定される。
 図18は、ビーム指向性の切り換えを実施しないタイミングにおけるGIの時間的な長さ(CPの時間的な長さ)を短くした場合の、GI構成方法例を例示する図である。以下、図18を参照しつつ、本実施形態に関する無線通信フレーム構成を説明する。各無線通信フレームは、無送信区間1801、CP1802および有効シンボル1803から構成される。
 図18に例示される場合では、無送信区間を短くすることが可能となり、周波数利用効率を向上させることができる。
 無送信区間の挿入周期は、たとえば、CP挿入周期の整数倍の周期、または、1サブフレームに2区間(たとえば、図17の有効シンボル#0および有効シンボル#2)など、ビーム指向性を変更する頻度に合わせて設定してもよい。
 基地局におけるビーム指向性切り換え周期のcapabilityは、報知情報(MIB、SIB)を使ってcapability情報を移動端末へ報知してもよい。
 設定したCP周期、CPオフセット(CP開始シンボル)、無送信区間周期、および、無送信区間オフセット(無送信区間開始シンボル)に関する情報は、報知情報(MIB、SIB)に追加して移動端末へ通知し、シグナリングで挿入周期の変更を行ってもよい。
 本実施形態では、移動端末はシンボルの先頭を判別することができると有効である。たとえば、物理報知チャネル(Physical Broadcast channel : PBCH)が含まれたシンボルを無線通信フレームの先頭シンボルであると判断してもよい。先頭シンボルを判別することができると、与えられた無送信区間の挿入周期に関する情報から、無送信区間の同定が可能となる。
 移動端末がハンドオーバーする際に、MMEからハンドオーバー元の基地局へ送付されるHandover commandメッセージ、および、ハンドオーバー元の基地局から移動端末へ送付されるRRC connection reconfigurationメッセージに、ハンドオーバー先の基地局の無線区間の挿入周期に関する情報を追加してもよい。また、ハンドオーバー先の基地局の無送信区間の挿入周期とハンドオーバー元の基地局の無送信区間の挿入周期とにおいて、より大きい挿入周期の情報を追加してもよい。
 移動端末側も同様に、基地局におけるRRC connection reconfigurationの代わりに、RRC connection reconfiguration completeにビーム指向性切り換え周期に関する情報を追加してもよい。
 移動端末がハンドオーバーを実施する際、ハンドオーバー元の基地局の無送信区間の挿入周期、または、ハンドオーバー先の基地局の無送信区間の挿入周期が、より大きい値を採用して通信を行う。
 <第4実施形態>
 本実施形態に関する無線通信システム、基地局および無線通信方法について説明する。以下では、上記の実施形態で説明された構成と同様の構成については同じ符号を付して図示し、その詳細な説明については適宜省略する。
 <構成>
 図21は、アナログ位相切り換え方式による複数のビームを生成する送信機の構成を例示する図である。
 図21に例示されるように、N個の送信系を用いてN個のビームを形成する場合を考える。ここで、各送信系は、周波数変換部2101と、デジタルアナログ変換部2102と、信号生成部2103と、複数の位相調整部2104とを備える。
 この場合、ビームごとに異なる無送信区間の時間的な長さとCPの時間的な長さとのパターンを設定することができる。これにより、対向する装置のcapabilityに応じた送信フォーマットを使用することができ、異なるcapabilityを有する複数の対向装置と同時に通信することが可能となる。
 図22および図23は、マルチパス伝播路について説明するための図である。図22に例示されるように、送信機2201と対向装置2202との間(系B1)、および、送信機2201と対向装置2203との間(系B2)で、無送信区間の時間的な長さとCPの時間的な長さのパターンをそれぞれ設定することができる。
 たとえば、対向装置2202が送信機2201の近傍に位置する場合(UE1)、マルチパス伝播路の影響は相対的に小さくなるため、CPの時間的な長さを短く設定することができる。
 一方で、対向装置2203が送信機2201の遠方に位置する場合(UE2)、送信機2201の近傍に位置する対向装置2202の系B1に比べてマルチパス伝播路の影響が大きくなる。そのため、CPの時間的な長さを長く設定することが有効である。
 このように、各ビームに応じたCPの時間的な長さを設定することによって、全ビームを同一設定とした場合のCPの時間的な長さの過剰設定を抑制することができる。これにより、余分なCPの時間的な長さは無送信区間の時間的な長さに含めることができるため、無送信区間に電力増幅部の電源をOFFにすることで電力効率の向上が可能となる。
 本実施形態では、対向装置2202および対向装置2203における無送信区間の時間的な長さとCPの時間的な長さとの和は一定であるものとする。そうすると、無線通信フレームを共通化することができることにより、HARQの再送処理などのL2の制御がUEに依存せず共通化することができるため、基地局におけるL2処理を簡素化することができる。
 <第5実施形態>
 本実施形態に関する無線通信システム、基地局および無線通信方法について説明する。以下では、上記の実施形態で説明された構成と同様の構成については同じ符号を付して図示し、その詳細な説明については適宜省略する。
 送信機から送信されるシンボルに含まれる情報に応じて、異なる無送信区間の時間的な長さとCPの時間的な長さとのパターンを設定することもできる。
 たとえば、共有チャネルまたは共有信号などのように、運用セルに関する重要な情報が含まれるチャネルである場合、マルチパス伝送路に起因する遅延広がりにより電力効率の低下を最小限にする観点から、CPの時間的な長さを長く設定することが有効である。
 また、個別チャネルまたは個別信号などのように、高速データ通信であるために送信機の電力効率が著しく低下するチャネルである場合、電力効率を向上の観点から、CPの時間的な長さを短く設定し、かつ、無送信区間の時間的な長さを長く設定することによって、無送信区間に電力増幅部の電源をOFFにすることで電力効率の向上を実現することも可能である。
 <効果>
 以下に、上記の実施形態による効果を例示する。なお、以下では、上記の実施形態に例示された具体的な構成に基づく効果が記載されるが、同様の効果が生じる範囲で、本明細書に例示される他の具体的な構成と置き換えられてもよい。また、当該置き換えは、複数の実施形態に跨ってなされてもよい。すなわち、異なる実施形態において例示された各構成が組み合わされて、同様の効果が生じる場合であってもよい。
 上記の実施形態によれば、複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う無線通信システムにおける、連続した複数の無線通信フレームのうち、少なくとも1つの無線通信フレームは、有効シンボルに対し、サイクリックプレフィックスと無送信区間とが付加された無線通信フレームである。
 このような構成によれば、マルチパス伝播路に起因する電力効率の低下を抑制しつつ、位相または振幅などのアナログ制御の切り換えを行うことができる。
 位相または振幅などのアナログ制御の切り換えとしては、たとえば、多素子アンテナによるビーム指向性の切り換えが挙げられる。
 無送信区間に位相または振幅などのアナログ制御の切り換えを行うことにより、位相または振幅などのアナログ制御の切り換えにより発生する過渡応答による不要波の発生を防ぐことができる。また、無線通信フレームにはCPが挿入されているため、マルチパス伝播路に起因するエネルギーの損失を抑制することができる。
 なお、これらの構成以外の本明細書に例示される他の構成については適宜省略することができる。すなわち、これらの構成のみで、上記の効果を生じさせることができる。しかし、本明細書に例示される他の構成のうちの少なくとも1つを上記の構成に適宜追加した場合、すなわち、上記の構成としては記載されなかった本明細書に例示される他の構成を上記の構成に追加した場合でも、同様に上記の効果を生じさせることができる。
 また、上記の実施形態によれば、無線通信フレームは、無送信区間が、サイクリックプレフィックスの時間的に前に付加された無線通信フレームである。
 このような構成によれば、過渡応答で安定していない区間が無送信区間に対応するように設定することができる。
 また、上記の実施形態によれば、無送信区間の時間的な長さは、無線通信フレームを送受信する機器の過渡応答の速度に基づいて設定される。
 このような構成によれば、過渡応答で安定していない区間が無送信区間に対応するように設定し、続くCPの区間には応答が安定するように設定することができる。
 また、上記の実施形態によれば、サイクリックプレフィックスの時間的な長さは、無線通信を行うセル半径、または、無線通信の伝播路の長さに基づいて設定される。
 このような構成によれば、効果的にシンボル間干渉を低減することができる。
 また、上記の実施形態によれば、サイクリックプレフィックスの時間的な長さは、無線通信フレームを送信する送信電力に基づいて設定される。
 このような構成によれば、効果的にシンボル間干渉を低減することができる。
 また、上記の実施形態によれば、各無線通信フレームにおける、無送信区間の時間的な長さとサイクリックプレフィックスの時間的な長さとの和が一定である。
 このような構成によれば、無線通信フレームを共通化することができる。このことにより、L2の制御をUEに依存せずに共通にすることができる。
 また、上記の実施形態によれば、無送信区間の時間的な長さおよびサイクリックプレフィックスの時間的な長さの組み合わせが、無線通信フレームのフォーマットリストから選択される。
 このような構成によれば、無送信区間1502の時間的な長さとCP1501の時間的な長さとの組み合わせをリスト化してあらかじめ決めておくことによって、無送信区間1502の時間的な長さとCP1501の時間的な長さとを設定する情報量を削減することができる。
 また、上記の実施形態によれば、無送信区間の時間的な長さは、無線通信フレームを送信する送信電力を切り替えるための時間の長さに基づいて設定される。
 このような構成によれば、たとえばデジタル制御により高速でビーム指向性を変更することができる能力を有する基地局の場合は、送信電力の切り換えを行うためだけの無送信区間を設定することができる。よって、無送信区間を小さくすることができる。また、たとえばアナログ制御により相対的に低速なビーム指向性制御しかできない基地局の場合は、無送信区間を大きくすることができる。
 また、上記の実施形態によれば、複数の基地局を備える。そして、複数の基地局のうちの第1基地局から、複数の基地局のうちの第2基地局へハンドオーバーされる場合、無送信区間の時間的な長さは、第1基地局においてあらかじめ定められた無送信区間の時間的な長さおよび第2基地局においてあらかじめ定められた無送信区間の時間的な長さのうちの、長い方に基づいて設定される。
 このような構成によれば、効果的にシンボル間干渉を低減することができる。
 また、上記の実施形態によれば、基地局が複数のビームを送信し、無送信区間の時間的な長さおよびサイクリックプレフィックスの時間的な長さは、各ビームで異なる。
 このような構成によれば、対向する装置のcapabilityに応じた送信フォーマットを使用することができ、異なるcapabilityを有する複数の対向装置と同時に通信することが可能となる。
 <変形例>
 上記実施形態では、各構成要素の寸法、形状、相対的配置関係または実施の条件などについても記載する場合があるが、これらはすべての局面において例示であって、本明細書に記載されたものに限られることはない。よって、例示されていない無数の変形例が、本明細書に開示される技術の範囲内において想定される。たとえば、少なくとも1つの構成要素を変形する場合、追加する場合または省略する場合、さらには、少なくとも1つの実施形態における少なくとも1つの構成要素を抽出し、他の実施形態の構成要素と組み合わせる場合が含まれる。
 また、矛盾が生じない限り、上記実施形態において「1つ」備えられるものとして記載された構成要素は、「1つ以上」備えられていてもよい。さらに、各構成要素は概念的な単位であって、1つの構成要素が複数の構造物から成る場合と、1つの構成要素がある構造物の一部に対応する場合と、さらには、複数の構成要素が1つの構造物に備えられる場合とを含む。また、各構成要素には、同一の機能を発揮する限り、他の構造または形状を有する構造物が含まれる。
 また、本明細書における説明は、本技術に関するすべての目的のために参照され、いずれも、従来技術であると認めるものではない。
 また、上記実施形態で記載された各構成要素は、ソフトウェアまたはファームウェアとしても、それと対応するハードウェアとしても想定され、その双方の概念において、各構成要素は「部」または「処理回路」などと称される。
 200 通信システム、201 E-UTRAN、202,703,1601 移動端末、203,1201,1602,1603 基地局、203-1 eNB群、203-2 Home-eNB群、204 MME部、204a,1604 MME、205 HeNBGW、206 Home-eNB、207 eNB、301,403 プロトコル処理部、302 アプリケーション部、303,404 送信データバッファ部、304,405 エンコーダー部、305,406 変調部、306,407,808,906,2101 周波数変換部、307,408 アンテナ、308,409 復調部、309,410 デコーダー部、310,411,506 制御部、401 EPC通信部、402 他基地局通信部、501 PDN GW通信部、502 基地局通信部、503 ユーザープレイン通信部、504 HeNBGW通信部、505 制御プレイン制御部、505-1 NASセキュリティ部、505-2 SAEベアラコントロール部、505-3 アイドルステートモビリティ管理部、701,702,704,705,706,707,708 カバレッジ、801,901,2201 送信機、802 デジタル信号処理部、803 デジタル信号処理部制御部、804,902,2103 信号生成部、805,904 パワー調整部、806,905,2104 位相調整部、807,903,2102 デジタルアナログ変換部、809,907 電力増幅部、810 電力増幅部制御部、811,909 送信アンテナ、908 アナログ制御部、1001 CP挿入部、1002,1103,1403,1503,1703,1803 有効シンボル、1101,1401,1502,1701,1801 無送信区間、1102,1402,1501,1702,1802 CP、1202 アンテナ装置、1301 セル基地局、2202,2203 対向装置。

Claims (14)

  1.  複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う無線通信システムであり、
     連続した複数の前記無線通信フレームのうち、少なくとも1つの前記無線通信フレームは、有効シンボルに対し、サイクリックプレフィックスと無送信区間とが付加された無線通信フレームである、
     無線通信システム。
  2.  前記無線通信フレームは、前記無送信区間が、前記サイクリックプレフィックスの時間的に前に付加された無線通信フレームである、
     請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記無送信区間の時間的な長さは、前記無線通信フレームを送受信する機器の過渡応答の速度に基づいて設定される、
     請求項1または請求項2に記載の無線通信システム。
  4.  前記サイクリックプレフィックスの時間的な長さは、無線通信を行うセル半径、または、無線通信の伝播路の長さに基づいて設定される、
     請求項1から請求項3のうちのいずれか1項に記載の無線通信システム。
  5.  前記サイクリックプレフィックスの時間的な長さは、前記無線通信フレームを送信する送信電力に基づいて設定される、
     請求項1から請求項4のうちのいずれか1項に記載の無線通信システム。
  6.  各無線通信フレームにおける、前記無送信区間の時間的な長さと前記サイクリックプレフィックスの時間的な長さとの和が一定である、
     請求項1から請求項5のうちのいずれか1項に記載の無線通信システム。
  7.  前記無送信区間の時間的な長さおよび前記サイクリックプレフィックスの時間的な長さの組み合わせが、前記無線通信フレームのフォーマットリストから選択される、
     請求項1から請求項6のうちのいずれか1項に記載の無線通信システム。
  8.  前記無送信区間の時間的な長さは、前記無線通信フレームを送信する送信電力を切り替えるための時間の長さに基づいて設定される、
     請求項1から請求項7のうちのいずれか1項に記載の無線通信システム。
  9.  複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う基地局であり、
     連続した複数の前記無線通信フレームのうち、少なくとも1つの前記無線通信フレームは、有効シンボルに対し、サイクリックプレフィックスと無送信区間とが付加された無線通信フレームである、
     基地局。
  10.  複数の前記基地局を備え、
     複数の前記基地局のうちの第1基地局から、複数の前記基地局のうちの第2基地局へハンドオーバーされる場合、前記無送信区間の時間的な長さは、前記第1基地局においてあらかじめ定められた前記無送信区間の時間的な長さおよび前記第2基地局においてあらかじめ定められた前記無送信区間の時間的な長さのうちの、長い方に基づいて設定される、
     請求項9に記載の基地局。
  11.  前記基地局が、複数のビームを送信し、
     前記無送信区間の時間的な長さおよび前記サイクリックプレフィックスの時間的な長さは、各前記ビームで異なる、
     請求項9または請求項10に記載の基地局。
  12.  各無線通信フレームにおける、前記無送信区間の時間的な長さと前記サイクリックプレフィックスの時間的な長さとの和が一定である、
     請求項9から請求項11のうちのいずれか1項に記載の基地局。
  13.  複数の無線通信フレームを送受信することによって無線通信を行う無線通信方法であり、
     連続した複数の前記無線通信フレームのうち、少なくとも1つの前記無線通信フレームは、有効シンボルに対し、サイクリックプレフィックスと無送信区間とが付加された無線通信フレームである、
     無線通信方法。
  14.  各無線通信フレームにおける、前記無送信区間の時間的な長さと前記サイクリックプレフィックスの時間的な長さとの和が一定である、
     請求項13に記載の無線通信方法。
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