WO2017033435A1 - 無線基地局、セル間干渉調整方法および記憶媒体 - Google Patents

無線基地局、セル間干渉調整方法および記憶媒体 Download PDF

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WO2017033435A1
WO2017033435A1 PCT/JP2016/003759 JP2016003759W WO2017033435A1 WO 2017033435 A1 WO2017033435 A1 WO 2017033435A1 JP 2016003759 W JP2016003759 W JP 2016003759W WO 2017033435 A1 WO2017033435 A1 WO 2017033435A1
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cell
base station
radio base
cells
base stations
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PCT/JP2016/003759
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English (en)
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Inventor
指原 利之
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to control of a wireless communication network, and more particularly to a radio resource allocation technique.
  • CRE Cell Range Expansion
  • UEs User Equipment
  • CIO Cell Individual Offset
  • eICIC enhanced Inter Cell Interference Coordination
  • the eICIC suppresses data transmission at the time indicated by the ABS (Almost Black Subframe) pattern for the UE to which the base station of the aggressor cell is connected, and during that time, the base station of the victim cell
  • This is a scheme for improving the performance of victim UE by communicating with a UE (hereinafter referred to as victim UE) that receives a large amount of interference from an aggressor cell (see Patent Document 1).
  • the base station of the aggressor cell determines that the aggressor eICIC process needs to be started due to a request from the UE or the like, it determines an ABS pattern indicating in what subframe pattern the own cell suppresses transmission. Subsequently, the base station of the aggressor cell suppresses data transmission of the own cell based on the determined ABS pattern. Also, the base station of the aggressor cell notifies the victim cell of the determined ABS pattern using the X2 message. The victim cell base station transmits to the victim UE based on the ABS pattern received from the aggressor cell base station.
  • FIG. 14 shows a case where two victim cells are close to each other
  • FIG. 15 shows a case where two victim cells are not close to each other.
  • the network includes a macro cell radio base station (hereinafter referred to as a macro base station) 151, a pico cell radio base station (hereinafter referred to as a pico base station) 251 and 254, and a network 351. And have.
  • the macro base station 151 is a base station of the macro cell 152 serving as an aggressor cell.
  • the macro cell 152 is an area covered by the macro base station 151.
  • the pico base stations 251 and 254 are pico cell base stations serving as victim cells.
  • the macro base station 151 and the pico base stations 251 and 254 are connected via a network 351.
  • a network 351 is a network for exchanging X2 messages between base stations.
  • the pico cells 252 and 255 are communication areas of the pico base stations 251 and 254 before CRE application.
  • the pico cells 253 and 256 are communication areas of the pico base stations 251 and 254 after CRE application.
  • the UEs 401 and 402 are located in a region where the pico cell 253 and the pico cell 256 overlap each other.
  • Each of UE 401 and 402 belongs to both pico cell 253 by pico base station 251 and pico cell 256 by pico base station 254.
  • the pico base station 251 communicates with the UE 401 and the pico base station 254 communicates with the UE 402.
  • subframe # 1 this subframe is referred to as “subframe # 1”) among frames composed of a plurality of subframes.
  • the pico base station 251 allocates data for the UE 401 to the subframe # 1 and transmits it.
  • the pico base station 254 allocates data for the UE 402 to subframe # 1 and transmits it. Since the UE 401 receives interference due to data transmitted to the UE 402 by the pico base station 254, the performance cannot be improved even though the ABS is used. Similarly to the UE 401, the UE 402 receives the interference of the radio wave output from the pico base station 251 and cannot improve the performance. In this case, it is desirable that the number of subframes to be allocated as ABS is increased to two, and different ABSs are allocated to the pico base station 251 and the pico base station 254, respectively.
  • UE 401 does not receive radio signal interference from pico base station 254, and UE 402 does not receive radio signal interference from pico base station 251. Therefore, performance degradation due to interference from other pico cells occurs. Absent.
  • the number of subframes to be allocated as ABS can be set to two as in the case shown in FIG. However, since the ABS adversely affects the performance of the UE in the aggressor cell, it is better that the number of ABS is small. Therefore, in the case shown in FIG. 14, it is desirable to assign the same ABS to the pico base stations 251 and 254 in order to suppress the influence on the performance of the UE in the aggressor cell.
  • the base station of the aggressor cell needs to determine the ABS pattern, but if many subframes are assigned as ABS, the opportunity of data transmission to UEs existing in the own cell is lost, and therefore, as few ABSs as possible are assigned. Is desirable. On the other hand, as a victim cell, in order to improve performance to victim UE, it is desirable to allocate more subframes as ABS.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems of the technology, and a radio base station, an inter-cell interference adjustment method, and a radio that can suppress inter-cell interference and improve data transmission efficiency. It is an object to provide a storage medium for causing a base station to execute.
  • the radio base station of the present invention provides: A wireless base station, A radio signal transmitted from another radio base station forming a second cell in which at least a part of a communication area overlaps a first cell that is a cell formed by the radio base station is transmitted by the radio base station.
  • a determination unit for determining whether or not the interference is received When there are a plurality of other radio base stations transmitting the radio signal determined to have received the interference by the determination unit, the second cells formed by the other radio base stations are close to each other.
  • the allocating unit allocates the transmission suppression timing to be different among the plurality of other radio base stations, and the plurality of second cells In the case where they are not close to each other, the transmission suppression timing is assigned to be the same among the plurality of other radio base stations.
  • the inter-cell interference adjustment method of the present invention is an inter-cell interference adjustment method by a radio base station, A radio signal transmitted from another radio base station forming a second cell in which at least a part of a communication area overlaps a first cell that is a cell formed by the radio base station is transmitted by the radio base station.
  • the program recorded in the storage medium of the present invention is stored in the radio base station.
  • a radio signal transmitted from another radio base station forming a second cell in which at least a part of a communication area overlaps a first cell that is a cell formed by the radio base station is transmitted by the radio base station.
  • a procedure for determining whether or not there is interference If there are a plurality of other radio base stations transmitting radio signals determined to be subject to the interference, whether or not the second cells formed by each of the other radio base stations are close to each other A procedure for determining whether or not As a result of the determination, when the plurality of second cells are close to each other, a transmission suppression timing indicating a time during which the radio base station suppresses data transmission is assigned differently among the plurality of other radio base stations, When the plurality of second cells are not close to each other, a procedure for allocating the transmission suppression timing so as to be the same among the plurality of other radio base stations is executed.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a macro base station illustrated in FIG. 1. It is a figure which shows an example of the format of the message for a pico base station to transmit measurement information to a macro base station.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a data storage format in each field of UE1 measurement information to UEn measurement information shown in FIG. It is a figure which shows an example of the table which the measurement result storage part shown in FIG. 2 memorize
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a network configuration according to the present embodiment.
  • the network of the present embodiment has a configuration including a macro base station 101, pico base stations 201 and 204, and a network 301.
  • the macro base station 101, the pico base station 201, and the pico base station 204 are connected to each other via a network 301 so that they can communicate with each other.
  • a network 301 is a network for exchanging X2 messages between base stations.
  • the macro base station 101, the pico base station 201, and the pico base station 204 are connected to an EPC (Evolved Packet Core) 501.
  • EPC Evolved Packet Core
  • the macro base station 101 is a base station that covers the macro cell 102 having a wider communication area than the pico cells 202 and 205 by the pico base stations 201 and 204, and behaves as an eICIC aggressor cell.
  • the pico base stations 201 and 204 are base stations having pico cells 202 and 205 having a narrow communication area compared to the macro cell 102. However, in this embodiment, the pico base stations 201 and 204 use the CRE to increase the number of UEs that can be accommodated in the pico cell of the own station, and extend the communication area from the pico cells 202 and 205 to the pico cells 203 and 206. Yes. In the example illustrated in FIG. 1, the UE 401 that is connected to the pico base station 201 exists in the pico cell 203, and the UE 402 that is connected to the pico base station 204 exists in the pico cell 206.
  • a pico cell is an example of a cell having a smaller communication area than a macro cell.
  • a pico base station is an example of a small cell radio base station which is a small cell radio base station.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of the macro base station shown in FIG.
  • the configuration and operation related to inter-cell interference adjustment by the macro base station will be described in detail, and detailed description of the technology related to general radio communication with the UE will be omitted.
  • the macro base station 101 includes an X2 interface unit 601, a storage unit 611, and a control unit 612.
  • the storage unit 611 includes a measurement result storage unit 604 and a victim cell storage unit 605.
  • the control unit 612 includes an Aggressor eICIC start determination unit 602 and an ABS pattern generation unit 603.
  • the X2 interface unit 601 is a network interface unit for exchanging X2 messages with the pico base stations 201 and 204, and is connected to the network 301.
  • the X2 interface unit 601 stores the neighboring cell measurement information in the measurement result storage unit 604.
  • the X2 interface unit 601 receives an X2 message requesting the start of an “aggressor eICIC” for prompting the macro base station to execute eICIC from a base station (for example, a pico base station) of another cell. Analyze the X2 message. As an X2 message that requests the start of an aggressor eICIC, for example, there is a LOAD INFORMATION that is an X2 message including an Invoke Indication IE in which “ABS Information” is set as a value. When the X2 interface unit 601 analyzes the X2 message and identifies the cell that has requested the ABS information, the X2 interface unit 601 registers the identified cell in the victim cell storage unit 605.
  • Peripheral cell measurement information is information obtained by collecting the results of a pico base station measuring the signal strength of a neighboring cell with respect to a UE existing in the own cell. This information can be obtained, for example, when the base station sets measurement configuration in an RRC (Radio Resource Control) message to the UE and instructs the UE to perform measurement.
  • the pico base stations 201 and 204 transmit neighboring cell measurement information to the macro base station 101 via the network 301.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a message format for the pico base station to transmit neighboring cell measurement information to the macro base station.
  • this message includes a source cell identifier 701, a data attribute 702, a data length 703, a UEk identifier 704-k and UEk measurement information for each UEk (k is an integer from 1 to n). 705-k. In the present embodiment, n is an integer of 2 or more.
  • the transmission source cell identifier 701 is an identifier for identifying a transmission source cell.
  • ECGI E-UTRAN Cell Global Identifier
  • the data attribute 702 is an identifier indicating that the content of data after this field is neighboring cell measurement information.
  • a data length 703 indicates the data length after this field.
  • Each of UE1 identifier 704-1 to UEn identifier 704-n is an identifier of a UE that has reported the results of UE1 measurement information 705-1 to UEn measurement information 705-n.
  • the UE1 measurement information 705-1 to UEn measurement information 705-n are information indicating the cell signal strength measured by the UE1 to UEn.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a data storage format in each field of UE1 measurement information to UEn measurement information shown in FIG. 3
  • UEk measurement information 705-k which is a result of measurement by UEk, includes the number of measured cells 801, cell identifiers (cell 1 identifier 802-1 to cell m identifier 802-m), and signal strength information. (Cell 1 signal strength 803-1 to cell m signal strength 803-m).
  • m is an integer of 2 or more.
  • cell 1 identifier 802-1, cell 2 identifier 802-2,..., Cell m identifier 802-m are identifiers of cells observed at UEk. In the present embodiment, it is assumed that the serving cell of the UE has been removed from the observation result.
  • the cell 1 signal strength 803-1, cell 2 signal strength 803-2,..., Cell m signal strength 803-m are information on the signal strength of each cell observed in UEk.
  • Signal strength is RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), or both.
  • the measurement results stored in the measurement result storage unit 604 are measured for each of the cells 1 to m by each of the UE1 to UEn.
  • n corresponds to the number of UEs whose measurement results are stored in the storage unit
  • m corresponds to the number of cells whose measurement results are stored in the storage unit.
  • n is not limited to 2 or more, the number of UEs may be one, and the number of UEs is not limited.
  • m is not limited to two or more, and the number of cells may be one, and the number of cells is not limited.
  • the measurement result storage unit 604 stores peripheral cell measurement information received from the X2 interface unit 601 in a table format.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a table stored in the measurement result storage unit.
  • the measurement result storage unit 604 stores a transmission source cell, a UE identifier, an observed cell identifier, and signal strength information of the cell in a table.
  • the transmission source cell is an identifier of a pico cell of a pico base station that is a transmission source of measurement information.
  • the UE identifier is an identifier of the UE connected to the pico base station of the transmission source cell.
  • the observed cell identifier is an identifier indicating another cell in which the UE having the transmission source cell serving as the serving cell has observed the signal strength.
  • FIG. 5 shows that source cell Cell1 is connected to UEs of UE identifiers UE1 to UE3.
  • the result of measuring the signal strength of each of the cells Cell2, Cell3,..., Cell5 by the UE with the identifier UE1 is recorded in a table corresponding to the source cell Cell1, and the UE with the identifier UE2 is recorded in the cell Cell2.
  • Cell4,..., Cell6 the measurement results of the respective signal strengths are recorded in the table, and the UE of the identifier UE3 measures the signal strengths of the cells Cell2, Cell3,. It is recorded.
  • the victim cell storage unit 605 stores information on a cell that requests ABS Information.
  • a cell requesting ABS Information corresponds to a victim cell.
  • the victim cell storage unit 605 stores the victim cell list S1.
  • the victim cell list S1 is a list for registering victim cells. In the victim cell list S1, the identifier of the victim cell and the ABS subframe number assigned to the victim cell are registered corresponding to the victim cell.
  • the ABS pattern generation unit 603 stores an ABS assignment for all victim cells to which an ABS is not assigned or one victim cell being assigned.
  • Various tables for recording information used for processing are stored. Tables stored in the storage unit 611 include, for example, a neighboring cell relation list S2, a first subframe list S3, a second subframe list S4, and a third subframe list S5.
  • the neighbor cell relation list S2 is a list for registering combinations of pico cells that are close enough to interfere with each other.
  • the first subframe list S3 is a list indicating the numbers of subframes that can be assigned as ABS.
  • the “subframes that can be assigned as ABS” mentioned here includes subframes that have already been assigned as ABS.
  • the second subframe list S4 is a list indicating the numbers of subframes already assigned as ABS.
  • the third subframe list S5 is a list indicating the numbers of all ABSs assigned to neighboring cells of one victim cell to which no ABS is assigned.
  • the fourth and fifth subframe lists S6 and S7 is stored in the storage unit 611.
  • the fourth subframe list S6 is an ABS that is an ABS assigned to another victim cell but is assigned to a cell that is not adjacent to one victim cell to which no ABS is assigned.
  • the fifth subframe list S7 is a list indicating the numbers of subframes that are not yet assigned as ABS to any cell among the assignable ABSs.
  • the fourth and fifth subframe lists S6 and S7 are obtained from the first to third subframes S3 to S5 described above.
  • the victim cell list S1, the neighbor cell relation list S2, the first subframe list S3, and the second subframe list S4 are lists used for all victim cells to which no ABS is assigned.
  • the third subframe list S5 to the fifth subframe list S7 are prepared for each cell to be assigned among the victim cells to which no ABS is assigned. A detailed description of these lists will be given later.
  • the Aggressor eICIC start determination unit 602 determines whether or not the operation as an aggressor cell has started. As a case where it is determined that the operation is started, for example, a case where an X2 message requesting ABS Information is received from a base station of another cell via the X2 interface unit 601 can be considered. Not only in this case, the Aggressor eICIC start determination unit 602 may determine whether or not to start the operation as an aggressor cell by analyzing the collected information and other methods.
  • the aggressor eICIC start determination unit 602 determines the start of operation as an aggressor cell
  • the aggressor eICIC start determination unit 602 transmits aggressor cell start information, which is information indicating that the operation has started as an aggressor cell, to the ABS pattern generation unit 603.
  • the ABS pattern generation unit 603 uses the information stored in the measurement result storage unit 604 and the information stored in the victim cell storage unit 605 to generate an ABS pattern. Generate.
  • the ABS pattern is a pattern in which a subframe to which an ABS is assigned is represented by “1” and a subframe to which no ABS is assigned is represented by “0” in one frame. For example, in the ABS pattern “0010100101...” From the beginning of the frame, it means that the ABS is assigned to the position where the subframe number is “3, 5, 8, 10,.
  • the ABS pattern generation unit 603 transmits the generated ABS pattern to the pico base station of the victim cell via the X2 interface unit 601 and the network 301.
  • This ABS corresponds to a transmission suppression timing indicating a time during which the macro base station 101 suppresses transmission of data to a UE connected to the macro base station 101.
  • the ABS pattern generation unit 603 When there are a plurality of picocells that interfere with radio signals transmitted by the own station, the ABS pattern generation unit 603 has a plurality of picocells close enough that radio signals transmitted by a plurality of pico base stations corresponding to the plurality of picocells interfere with each other.
  • the transmission suppression timing for suppressing the interference of the radio signal of the local station is assigned in the time axis direction according to the determination. Specifically, when a plurality of pico cells are close as a result of the determination, the ABS pattern generation unit 603 allocates different ABSs among the plurality of pico base stations. Moreover, the ABS pattern generation unit 603 allocates the same ABS among a plurality of pico base stations when a plurality of pico cells are not close to each other.
  • the ABS pattern generation unit 603 corresponds to an allocation unit that allocates ABS to the pico base station. Details of the operation of the ABS pattern generation unit 603 will be described later.
  • Each component in the control unit 612 in the functional block diagram shown in FIG. 2 may be realized by a dedicated integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) for executing the function. It may be realized by a CPU (CentralCPUProcessing Unit) and a memory provided in advance. Specifically, the control unit 612 is provided with a memory that stores a program and a CPU that executes processing according to the program, and the CPU executes the program, whereby the ABS pattern generation unit 603 and the Aggressor eICIC start determination unit. 602 is configured virtually.
  • the memory is, for example, a flash memory.
  • the measurement result storage unit 604 stores RSRP from each observation cell in each UE.
  • 6A and 6B are flowcharts for explaining the procedure of the inter-cell interference adjustment method of the present embodiment.
  • step S901 When the start of operation is notified as an aggressor cell from the aggressor eICIC start determination unit 602, the ABS pattern generation unit 603 first executes an initialization process (step S901). A specific process of the initialization process in step S901 will be described with reference to FIG.
  • the ABS pattern generation unit 603 first sets identifiers of all victim cells in the victim cell list S1 (step S1001).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of victim cell list S1.
  • the victim cell list S1 includes a column 1101 in which identifiers of victim cells are registered, and a column 1102 in which ABSs assigned to the victim cells are registered.
  • the identifier of the victim cell registered in the victim cell storage unit 605 is set in the column 1101, and an empty state is set in the column 1102 in the initial stage.
  • the ABS pattern generation unit 603 executes a process for creating the neighbor cell relation list S2 (step S1002).
  • the neighboring cell relation list S2 cells that are so close that radio signals interfere with each other are registered in pairs. For example, in the case where the cell X100 and the cell X200 are paired and registered in the neighboring cell relation list S2, they are expressed as a cell pair (X100, X200) below.
  • step S1002 Specific processing in step S1002 will be described with reference to FIG.
  • the ABS pattern generation unit 603 first sets the neighboring cell relation list S2 to an empty state (step S1201). Next, the ABS pattern generation unit 603 extracts the measurement result of one UE, for example, the measurement result 1201 shown in FIG. 5 from the measurement results stored in the measurement result storage unit 604 (step S1202). Next, the ABS pattern generation unit 603 selects one cell from the plurality of cells measured by the UE among the extracted measurement results of one UE (step S1203). Next, the ABS pattern generation unit 603 compares the RSRP value of the selected cell with a preset threshold value and checks whether the RSRP value is greater than the threshold value (step S1204). This threshold value is a value that serves as a criterion for determining whether or not the selected cell is close enough to cause interference with the transmission source of the measurement result (UE serving cell).
  • the ABS pattern generation unit 603 determines that the observed cell is close to the serving cell of the selected UE when the RSRP value is larger than the threshold, and when the RSRP value is equal to or smaller than the threshold, the observed cell is It is determined that it is not close to the serving cell of the selected UE. If the RSRP value of the observed cell is larger than the threshold, the ABS pattern generation unit 603 may select the cell pair (serving cell of the selected UE, observed cell) or the cell pair whose order is reversed (observed cell, selected cell). The UE serving cell) is registered in the neighboring cell relation list S2 (step S1205).
  • the ABS pattern generation unit 603 adds the cell pair (serving cell of the selected UE, observed cell) to the neighboring cell relationship list S2. (Step S1206).
  • the ABS pattern generation unit 603 performs the above-described processing of Step S1204 to Step S1206 for all the observed cells, and the processing related to the measurement result acquired from one UE is completed (Steps S1203 to S1207).
  • the ABS pattern generation unit 603 performs processing related to the measurement result acquired from one UE for all UEs in all transmission source cells (steps S1202 to S1208).
  • the ABS pattern generation unit 603 sets the first subframe list S3, which is a list indicating the number of subframes that can be assigned as ABS, when the process of creating the neighbor cell relation list S2 in step S1002 ends (step S1003). ).
  • the subframe that can be assigned as an ABS is a subframe that the macro base station 101 can assign as an ABS. Subframes that can be assigned as ABS can be set by the network administrator.
  • the ABS pattern generation unit 603 sets the second subframe list S4, which is a list for recording the number of subframes assigned to the victim cell, to an empty state (step S1004). In this way, the initialization process shown in step S901 in FIG. 6A is completed.
  • the ABS pattern generation unit 603 sequentially executes the processes of steps S903 to S912 for all victim cells registered in the victim cell list S1.
  • the ABS pattern generation unit 603 refers to the victim cell list S1 and selects one victim cell vc from among unassigned victim cells which are victim cells to which no ABS is assigned (step S903).
  • the unassigned victim cell is a victim cell in which no subframe is set in the column 1102 in the victim cell list S1 described with reference to FIG.
  • step S904 the ABS pattern generation unit 603 registers all ABS numbers assigned to the neighboring cells of the selected victim cell vc in the third subframe list S5 (step S904). Specific processing in step S904 will be described with reference to FIG.
  • the ABS pattern generation unit 603 first sets and initializes an empty state in the third subframe list S5 (step S1301). Next, the ABS pattern generation unit 603 selects one cell pair from the cell pairs registered in the neighboring cell relation list S2 (step S1302). Then, the ABS pattern generation unit 603 checks whether or not the victim cell vc selected in Step S903 is included in the selected cell pair (Step S1303). When the victim cell vc is not included in the selected cell pair, the ABS pattern generation unit 603 selects another cell pair from the cell pairs registered in the neighboring cell relation list S2, and performs the process of step S1303. Do.
  • step S1303 if the victim cell vc is included in the selected cell pair, assuming that the cell pair at this time is (vc, X) or (X, vc), the ABS pattern generation unit 603 displays the victim cell list. Referring to S1, it is checked whether or not an ABS has already been assigned to cell X (step S1304). If an ABS has already been assigned to the cell X, the ABS pattern generation unit 603 records the subframe number in the third subframe list S5 (step S1305).
  • the ABS pattern generation unit 603 extracts the cell pair including the victim cell vc from the neighboring cell relation list S2, and is already assigned to the neighboring cell of the victim cell vc with reference to the victim cell list S1. All the ABSs are registered in the third subframe list S5 (steps S1302 to S1306).
  • step S904 shown in FIG. 6A when the creation of the third subframe list S5 is completed for the victim cell vc, the ABS pattern generation unit 603 is an ABS assigned to another victim cell, but the victim cell vc.
  • the ABS assigned to the cell not adjacent to is registered in the fourth subframe list S6 (step S905).
  • the ABS pattern generation unit 603 checks whether or not the fourth subframe list S6 is not empty (step S906). If the fourth subframe list S6 is not empty, the ABS pattern generation unit 603 assigns an arbitrary subframe from the subframes registered in the fourth subframe list S6 as an ABS for the victim cell vc (step S907). Then, the ABS pattern generation unit 603 registers the ABS subframe number assigned to the victim cell vc in the victim cell list S1 (step S908). Specifically, the ABS pattern generation unit 603 registers the ABS subframe number in the column 1102 column corresponding to the victim cell vc in the column 1101 in the victim cell list S1.
  • the victim cell vc is assigned the same ABS as the ABS assigned to a cell not adjacent to the own cell, but radio signals do not interfere with each other.
  • step S906 if it is determined in step S906 that the fourth subframe list S6 is empty, the ABS pattern generation unit 603 sets a list of subframes that can be assigned to the fifth subframe list S7 (step S909).
  • the ABS pattern generation unit 603 checks whether or not the fifth subframe list S7 is not empty (step S910). If the fifth subframe is not empty, the ABS pattern generation unit 603 assigns an arbitrary subframe from the subframes registered in the fifth subframe list S7 as an ABS for the victim cell vc (step S911). .
  • the ABS pattern generation unit 603 registers the ABS subframe number assigned to the victim cell vc in the victim cell list S1 and the second subframe list S4 (step S912). Specifically, in the victim cell list S1, the ABS pattern generation unit 603 registers the ABS subframe number in the column 1102 corresponding to the victim cell vc in the column 1101.
  • the victim cell vc is assigned with an ABS not assigned to any cell, and the radio signal does not interfere with other cells.
  • the ABS pattern generation unit 603 performs the above-described processing of steps S903 to S912 for all victim cells registered in the victim cell list S1 (steps S902 to S913).
  • the ABS pattern generation unit 603 creates an ABS pattern in which the assigned ABS stored in the second subframe list S4 is set to “1” and other subframes are set to “0”. (Step S914).
  • the ABS pattern generation unit 603 When the ABS pattern generation unit 603 generates the ABS pattern in step S912, the ABS pattern generation unit 603 transmits an X2 message for notifying the ABS pattern to the victim cell registered in the victim cell list S1 (step S915).
  • the X2 message for notifying the ABS pattern for example, there is a LOAD INFORMATION that is an X2 message in which the ABS pattern is described in the ABS Information IE.
  • a common ABS pattern is notified from the macro base station 101 to the pico base stations 201 and 204 shown in FIG. 1, but a number of ABS corresponding to the number of victim cells is assigned to the ABS pattern. Yes. Therefore, even if the pico cells 203 and 206 are close to each other as shown in FIG. 1, the pico base stations 201 and 204 increase the time zone in which data can be transmitted and interfere with radio signals of the pico cells that are close to the own cell. Is suppressed.
  • the subframe assigned to the other cell as an ABS.
  • the same subframe is assigned to the victim cell vc as an ABS, and an ABS that has not been assigned is assigned to the victim cell vc only when there is no corresponding ABS.
  • the ABS is preferentially assigned to the victim cell.
  • ABS assignment process By performing the ABS assignment process in this way, different ABSs are assigned to a plurality of neighboring victim cells, and interference between victim cells can be suppressed.
  • a common ABS is assigned to a plurality of victim cells that are located remotely from each other, it is possible to suppress the influence on the performance of the UE connected to the macro base station. By efficiently assigning the ABS, the efficiency of data transmission in each cell can be improved.
  • the number of ABSs assigned to a victim cell is not limited to one. Further, the number of ABSs allocated to the victim cell may be changed in accordance with the resource usage in the victim cell.
  • an ABS pattern is generated using the second subframe list S4 that is a list of already assigned ABSs, and is common to all victim cells.
  • An ABS pattern was notified.
  • the aggressor cell assigns subframe # 1 to victim cell vc1 and subframe # 2 to victim cell vc2 so that neighboring victim cells vc1 and vc2 do not interfere with each other. Can be considered.
  • an ABS pattern in which “1” is set in both subframes # 1 and # 2 is notified to victim cells vc1 and vc2. Therefore, each of the victim cells vc1 and vc2 does not recognize that each of the subframes # 1 and # 2 is allocated to itself, and if both of the subframes # 1 and # 2 are used, the radio signal May interfere with each other.
  • step S914 instead of using the second subframe list S4, a separate ABS pattern is generated for each victim cell using the victim cell list S1.
  • the ABS pattern generation unit 603 notifies the victim cell Cell1 of the ABS pattern in which only the subframe # 1 is set to “1” with an X2 message.
  • the ABS pattern generation unit 603 notifies the victim cell Cell2 of the ABS pattern in which only subframe # 2 is set to “1” using an X2 message.
  • the pattern set in the Measurement Subset included in the ABS Information IE in the X2 message used in the UE measurement may be a pattern set based on the victim cell specific ABS as well as the ABS pattern.
  • the pattern may be set based on the ABS used in all victim cells stored in the list S4.
  • each victim cell is notified of the ABS assigned to each victim cell by the aggressor cell so that neighboring cells do not use a common ABS.
  • the ABS it is possible to reliably avoid interference of radio signals between adjacent victim cells.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration example of the macro base station in the present embodiment. In the present embodiment, detailed description of the same configuration as that of the first embodiment is omitted.
  • the macro base station includes a storage unit 651 including a victim cell storage unit 605 and a neighboring cell list storage unit 654, a control unit 652 including an ABS pattern generation unit 653 and an Aggressor eICIC start determination unit 602, X2 interface unit 601.
  • an adjacent cell list storage unit 654 is provided in the storage unit 651 instead of the measurement result storage unit 604.
  • the X2 interface unit 601 receives an X2 message including the Neighbor Information IE from another cell, the X2 interface unit 601 stores information on the adjacent cell list included in the IE in the adjacent cell list storage unit 654.
  • Such X2 messages include, for example, X2 SETUP REQUEST and ENB CONFIGURATION UPDATE messages.
  • the adjacent cell list is information indicating which cell is adjacent to the own cell. Based on the collected neighbor cell list information, neighbor cell information is stored in the neighbor cell list storage unit 654, for example, in the form of a table shown in FIG.
  • the neighbor cell information includes identifiers 1502, 1503,... Of a plurality of neighbor cells corresponding to the identifier 1501 of the cell (Served Cell) that has reported the neighbor cell list. , 1504 are described.
  • the neighbor cell list includes information on the identifier of the cell adjacent to the Served Cell specified by the identifier 1501.
  • the creation process of the neighbor cell relation list S2 described with reference to FIG. 9 is the creation process shown in FIG. Is replaced.
  • a detailed description of operations similar to those in the first embodiment will be omitted, and a procedure for creating the neighbor cell relation list S2 will be described with reference to FIG.
  • the ABS pattern generation unit 653 sets the neighboring cell relation list S2 to an empty state and initializes it (step S1601).
  • the ABS pattern generation unit 653 selects an unprocessed Served Cell from the table (see FIG. 12) stored in the adjacent cell list storage unit 654 (step S1602), and sets the identifier of the cell to s. (Step S1603).
  • the ABS pattern generation unit 653 refers to the table shown in FIG. 12, selects one unprocessed Neighbour Cell among the Neighbor Cells corresponding to the selected Served Cell (step S1604), and identifies the cell identifier. Is set to n (step S1605).
  • the ABS pattern generation unit 653 checks whether or not the cell pair (s, n) and (n, s) are included in the neighboring cell relation list S2 (step S1606). When neither of the cell pair (s, n) and (n, s) is included in the neighboring cell relation list S2, the ABS pattern generation unit 653 sets the cell pair (s, n) in the neighboring cell relation list S2 ( Step S1607).
  • the ABS pattern generation unit 653 performs the processing of steps S1605 to S1607 described above for all Neighbor Cells of the selected Served Cell (steps S1604 to S1608). Further, the ABS pattern generation unit 653 performs the processing of Steps S1603 to S1608 performed on the Served Cell for all the Served Cells registered in the neighboring cell list storage unit 654 (Steps S1602 to S1609).
  • the radio base station to which the ABS is allocated is a macro base station, but may be a radio base station of a CSG (Closed Subscriber Group) cell, and an eICIC aggressor
  • the present invention is applicable to any base station that performs processing, and is not particularly limited to the size of coverage of the base station.
  • the radio base station of the CSG cell has an X2 interface unit.
  • the small cell having a smaller communication area than the macro cell has been described as a pico cell.
  • the small cell may be a femto cell, and eICIC
  • the present invention can be applied to any base station that performs victim processing, and is not particularly limited to the size of the coverage of the base station.
  • FIG. 1 shows a case where the entire pico cell is included in the macro cell communication area, but the entire pico cell may not be included in the macro cell communication area. Even if the radio signal transmitted from the pico base station is subject to the interference of the radio signal transmitted from the macro base station because a part of the communication area of the pico cell overlaps with the macro cell, the first to third implementations The inter-cell interference adjustment method described in the embodiment can be applied.
  • Macro base station 601 X2 interface unit 602 Aggressor eICIC start determination unit 603, 653 ABS pattern generation unit (allocation unit) 604 measurement result storage unit 605 victim cell storage unit 654 adjacent cell list storage unit 611, 651 storage unit 612, 652 control unit

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Abstract

セル間干渉を抑制し、データ送信の効率向上を可能するための無線基地局は、判断部と割当部を有する。判断部は、無線基地局が形成する第1セルに通信エリアの少なくとも一部が重なる第2セルを形成する他の無線基地局から送信される無線信号が、無線基地局が送信する無線信号の干渉を受けているか否かを判断する。割当部は、判断部によって干渉を受けていると判断された無線信号を送信している他の無線基地局が複数ある場合、複数の他の無線基地局のそれぞれが形成する第2セルが互いに近接しているか否かを判定し、判定にしたがって、無線基地局がデータ送信を抑制する時間を示す送信抑制タイミングを時間軸方向で割り当てる。割当部は複数の第2セルが近接している場合、送信抑制タイミングを複数の他の無線基地局間で異なるように割り当て、複数の第2セルが近接していない場合、送信抑制タイミングを複数の他の無線基地局間で同一となるように割り当てる。

Description

無線基地局、セル間干渉調整方法および記憶媒体
 本発明は、無線通信ネットワークの制御に関し、特に無線リソースの割り当て技術に関する。
 LTE(Long Term Evolution)では、無線信号の送信電力が小さく、通信エリアの小さいピコセルにより多くのUE(User Equipment)を収容させるために、CRE(Cell Range Expansion)という手法が用いられている。CREとは、ハンドオーバ判定で用いられるセル固有のオフセット値(CIO:Cell Individual Offset)に小さな値をセットすることで、ハンドオーバを起きにくくし、ピコセルの通信エリアを広げる手法である。
 しかし、CREによって拡大された通信エリアに存在するUEは、マクロセルなどの隣接セルから大きな干渉を受けるため、パフォーマンスが低下する問題がある。この問題を解消する手段として、eICIC(enhanced Inter Cell Interference Coordination)というセル間干渉抑制方式が提案されている。eICICにおいて、干渉源となるセル(例えば、マクロセル)を「aggressorセル」と称し、マクロセル等のようなaggressorセルから干渉を受けるセル(例えば、ピコセル)を「victimセル」と称する。
 eICICは、aggressorセルの基地局が自局と接続されるUEに対してABS(Almost Black Subframe)パターンで示される時間でのデータ送信を抑制し、その間にvictimセルの基地局が、自セル内に存在するUEであって、aggressorセルから大きな干渉を受けるUE(以下では、victim UEと称する)と通信することで、victim UEのパフォーマンスを向上させる方式である(特許文献1参照)。
 eICICを実現するための手順を簡単に説明する。
 aggressorセルの基地局は、UEからの要求等によりaggressor eICIC処理の開始が必要と判断すると、どのようなサブフレームのパターンで自セルが送信を抑制するかを示すABSパターンを決定する。続いて、aggressorセルの基地局は、決定したABSパターンに基づいて自セルのデータ送信を抑制する。また、aggressorセルの基地局は、決定したABSパターンをX2メッセージを用いてvictimセルに通知する。victimセルの基地局は、aggressorセルの基地局から受け取ったABSパターンに基づいて、victim UEに対して送信を行う。
特表2014-522215号公報
 aggressorセルに複数のvictimセルが存在する場合、victimセルの位置を考慮してABSを割り当てる必要がある。2つのvictimセルの無線信号が干渉するほど近接している場合と干渉しないほど離れている場合を考えてみる。
 図14は2つのvictimセルが近接する場合を示し、図15は2つのvictimセルが近接していない場合を示す。
 はじめに、2つのvictimセルが近接している場合を、図14を参照して説明する。
 図14に示すように、ネットワークは、マクロセルの無線基地局(以下では、マクロ基地局と称する)151と、ピコセルの無線基地局(以下では、ピコ基地局と称する)251、254と、ネットワーク351とを有する。マクロ基地局151はaggressorセルとなるマクロセル152の基地局である。マクロセル152はマクロ基地局151がカバーする領域である。ピコ基地局251、254はvictimセルとなるピコセルの基地局である。マクロ基地局151およびピコ基地局251、254はネットワーク351を介して接続されている。ネットワーク351はX2メッセージを基地局間で交換するためのネットワークである。
 ピコセル252、255はCRE適用前のピコ基地局251、254の通信エリアである。ピコセル253、256はCRE適用後のピコ基地局251、254の通信エリアである。UE401、402はピコセル253とピコセル256が互いにオーバラップする領域に位置する。UE401、402のそれぞれはピコ基地局251によるピコセル253とピコ基地局254によるピコセル256の両方に属している。ここでは、ピコ基地局251がUE401と通信し、ピコ基地局254がUE402と通信するものとする。
 図14に示すケースにおいて、マクロ基地局が複数のサブフレームからなるフレームのうち、1つのサブフレーム(このサブフレームを「サブフレーム#1」とする)だけABSを割り当てた場合を考える。
 このとき、ピコ基地局251は、サブフレーム#1にUE401向けのデータを割り当てて送信する。ピコ基地局254は、サブフレーム#1にUE402向けのデータを割り当てて送信する。UE401は、ピコ基地局254がUE402向けに送信したデータにより干渉を受けるため、ABSを用いているにも関わらずパフォーマンスを向上させることができない。UE402についても、UE401と同様に、ピコ基地局251から出力される電波の干渉を受けるために、パフォーマンスを向上させることができない。この場合、ABSとして割り当てるサブフレーム数を2つに増やし、ピコ基地局251とピコ基地局254にそれぞれ異なるABSが割り当てられることが望ましい。
 次に、2つのvictimセルが近接していない場合を、図15を参照して説明する。
 この場合、UE401はピコ基地局254からの無線信号の干渉を受けず、UE402も同様にピコ基地局251からの無線信号の干渉を受けないため、他のピコセルからの干渉によるパフォーマンスの劣化は起きない。図14に示す場合に、ABSとして割り当てるサブフレーム数を、図13に示す場合と同様に、2つにすることも可能である。しかし、ABSは、aggressorセル内のUEのパフォーマンスに悪影響を及ぼすため、ABSの数は少ない方がよい。よって、図14に示す場合は、aggressorセル内のUEのパフォーマンスへの影響を抑制するために、ピコ基地局251、254に同一のABSを割り当てるのが望ましい。
 aggressorセルの基地局はABSパターンを決定する必要があるが、多くのサブフレームをABSとして割り当てると、自セル内に存在するUEへのデータ送信の機会を失うため、可能な限りABSを少なく割り当てるのが望ましい。一方、victimセルとしては、victim UEへのパフォーマンスを向上させるために、より多くのサブフレームをABSとして割り当てられるのが望ましい。
 本発明は上述したような技術が有する問題点を解決するためになされたものであり、セル間干渉を抑制し、データ送信の効率向上を可能にした無線基地局、セル間干渉調整方法および無線基地局に実行させるための記憶媒体を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するための本発明の無線基地局は、
 無線基地局であって、
 前記無線基地局が形成するセルである第1セルに通信エリアの少なくとも一部が重なる第2セルを形成する他の無線基地局から送信される無線信号が、当該無線基地局が送信する無線信号の干渉を受けているか否かを判断する判断部と、
 前記判断部によって前記干渉を受けていると判断された無線信号を送信している他の無線基地局が複数ある場合、その複数の他の無線基地局のそれぞれが形成する第2セルが互いに近接しているか否かを判定し、該判定にしたがって、前記無線基地局がデータ送信を抑制する時間を示す送信抑制タイミングを時間軸方向で割り当てる割当部と、を有し、
 前記割当部は、前記判定の結果、前記複数の第2セルが近接している場合、前記送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で異なるように割り当て、前記複数の第2セルが近接していない場合、前記送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で同一となるように割り当てる構成である。
 また、本発明のセル間干渉調整方法は、無線基地局によるセル間干渉調整方法であって、
 前記無線基地局が形成するセルである第1セルに通信エリアの少なくとも一部が重なる第2セルを形成する他の無線基地局から送信される無線信号が、当該無線基地局が送信する無線信号の干渉を受けているか否かを判断し、
 前記干渉を受けていると判断された無線信号を送信している他の無線基地局が複数ある場合、その複数の他の無線基地局のそれぞれが形成する第2セルが互いに近接しているか否かを判定し、
 前記判定の結果、前記複数の第2セルが近接している場合、前記無線基地局がデータ送信を抑制する時間を示す送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で異なるように割り当て、前記複数の第2セルが近接していない場合、前記送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で同一となるように割り当てるものである。
 さらに、本発明の記憶媒体に記録されたプログラムは、無線基地局に、
 前記無線基地局が形成するセルである第1セルに通信エリアの少なくとも一部が重なる第2セルを形成する他の無線基地局から送信される無線信号が、当該無線基地局が送信する無線信号の干渉を受けているか否かを判断する手順と、
 前記干渉を受けていると判断された無線信号を送信している他の無線基地局が複数ある場合、その複数の他の無線基地局のそれぞれが形成する第2セルが互いに近接しているか否かを判定する手順と、
 前記判定の結果、前記複数の第2セルが近接している場合、前記無線基地局がデータ送信を抑制する時間を示す送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で異なるように割り当て、前記複数の第2セルが近接していない場合、前記送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で同一となるように割り当てる手順を実行させるものである。
 本発明によれば、セル間干渉を抑制すると共に、データ送信の効率を向上させることができる。
第1の実施形態のネットワーク構成の一例を示す図である。 図1に示したマクロ基地局の一構成例を示すブロック図である。 ピコ基地局がマクロ基地局に測定情報を送信するためのメッセージの形式の一例を示す図である。 図3に示したUE1測定情報~UEn測定情報の各フィールドにおけるデータ格納形式の一例を示す図である。 図2に示した測定結果格納部が記憶するテーブルの一例を示す図である。 第1の実施形態におけるマクロ基地局による動作手順を示すフローチャートである。 第1の実施形態におけるマクロ基地局による動作手順を示すフローチャートである。 図6Aに示したステップS901の具体的な処理の手順を示すフローチャートである。 第1の実施形態におけるvictimセルリストの一例を示す図である。 図7に示したステップS1002の具体的な処理の手順を示すフローチャートである。 図6Aに示したステップS904の具体的な処理の手順を示すフローチャートである。 第3の実施形態におけるマクロ基地局の一構成例を示すブロック図である。 第3の実施形態における隣接セル情報の一例を示す図である。 第3の実施形態における近接セル関係リストを作成する手順を示すフローチャートである。 関連技術のネットワーク構成において、マクロセルに複数のピコセルが重なる場合を示す図ある。 関連技術について、図14に示したケースとは異なるケースを示す図である。
 (第1の実施形態)
 本実施形態のネットワーク構成を説明する。図1は本実施形態のネットワーク構成の一例を示す図である。
 図1に示すように、本実施形態のネットワークは、マクロ基地局101、ピコ基地局201、204と、ネットワーク301とを有する構成である。マクロ基地局101、ピコ基地局201およびピコ基地局204はネットワーク301を介して互いに通信可能に接続されている。ネットワーク301はX2メッセージを基地局間で交換するためのネットワークである。また、マクロ基地局101、ピコ基地局201およびピコ基地局204はEPC(Evolved Packet Core)501と接続されている。
 マクロ基地局101は、ピコ基地局201、204によるピコセル202、205に比べて通信エリアの広いマクロセル102をカバーする基地局であり、eICICのaggressorセルとして振る舞うセルである。
 ピコ基地局201、204は、マクロセル102に比べて通信エリアの狭いピコセル202、205を有する基地局である。ただし、本実施形態では、ピコ基地局201、204は、自局のピコセルに収容可能なUE数を増やすためにCREを使用し、通信エリアをピコセル202、205からピコセル203、206へ拡張している。図1に示す例では、ピコセル203には、ピコ基地局201と通信接続されるUE401が存在し、ピコセル206には、ピコ基地局204と通信接続されるUE402が存在する。
 なお、ピコセルはマクロセルよりも通信エリアの小さいセルの一例である。ピコ基地局は小セルの無線基地局である小セル無線基地局の一例である。
 次に、図1に示したマクロ基地局の構成を説明する。
 図2は図1に示したマクロ基地局の一構成例を示すブロック図である。以下では、マクロ基地局によるセル間干渉調整に関する構成と動作について詳しく説明し、UEとの一般的な無線通信に関する技術についての詳細な説明を省略する。
 図2に示すように、マクロ基地局101は、X2インタフェース部601と、記憶部611と、制御部612とを有する。記憶部611は、測定結果格納部604と、victimセル格納部605とを有する。制御部612は、Aggressor eICIC開始判断部602と、ABSパターン生成部603とを有する。
 X2インタフェース部601は、X2メッセージをピコ基地局201、204と交換するためのネットワークインタフェース部であり、ネットワーク301と接続されている。
X2インタフェース部601は、他のセルから周辺セル測定情報を受信すると、周辺セル測定情報を測定結果格納部604に格納する。
 また、X2インタフェース部601は、eICICの実行をマクロ基地局に促すための「aggressor eICIC」の開始を要求するX2メッセージを他のセルの基地局(例えば、ピコ基地局)から受信すると、受信したX2メッセージを解析する。aggressor eICICの開始を要求するX2メッセージとして、例えば、値として“ABS Information”がセットされたInvoke Indication IEを含むX2メッセージであるLOAD INFORMATIONがある。X2インタフェース部601は、X2メッセージを解析して、そのABS Informationを要求してきたセルを特定すると、特定したセルをvictimセル格納部605に登録する。
 周辺セル測定情報とは、ピコ基地局が自セルに存在するUEに対して周辺セルの信号強度を測定させた結果を集めた情報である。この情報は、例えば、基地局がUEへRRC(Radio Resource Control)メッセージ内にmeasurement configurationを設定し、UEに測定を指示することで得ることができる。ピコ基地局201、204は周辺セル測定情報をネットワーク301を介してマクロ基地局101に送信する。
 ここで、ピコ基地局がマクロ基地局に周辺セル測定情報を送信する際のメッセージの形式の具体例を説明する。図3はピコ基地局がマクロ基地局に周辺セル測定情報を送信するためのメッセージの形式の一例を示す図である。
 図3に示すように、本メッセージは、送信元セル識別子701と、データ属性702と、データ長703と、UEk(kは1からnまでの整数)毎のUEk識別子704-kおよびUEk測定情報705-kとを有する構成である。本実施形態では、nは2以上の整数とする。
 送信元セル識別子701は、送信元のセルを識別するための識別子である。例えば、ECGI(E-UTRAN Cell Global Identifier)が送信元セル識別子701に相当する。データ属性702は本フィールド以降のデータの内容が周辺セル測定情報であることを示す識別子である。データ長703は本フィールド以降のデータ長を示す。
 UE1識別子704-1~UEn識別子704-nのそれぞれは、UE1測定情報705-1~UEn測定情報705-nのそれぞれの結果を報告したUEの識別子である。UE1測定情報705-1~UEn測定情報705-nは、UE1~UEnによって測定された、セルの信号強度を示す情報である。
 図3に示したUE1測定情報705-1~UEn測定情報705-nについて、図4を参照して説明する。図4は図3に示したUE1測定情報~UEn測定情報の各フィールドにおけるデータ格納形式の一例を示す図である。
 図4に示すように、UEkによる測定の結果であるUEk測定情報705-kは、測定セル数801と、セル識別子(セル1識別子802-1~セルm識別子802-m)と、信号強度情報(セル1信号強度803-1~セルm信号強度803-m)とを有する構成である。本実施形態では、mは2以上の整数とする。
 図4に示す測定情報において、セル1識別子802-1、セル2識別子802-2、・・・、セルm識別子802-mは、UEkにおいて観測されたセルの識別子である。本実施形態では、UEのServingセルは観測結果から除去されていると仮定する。セル1信号強度803-1、セル2信号強度803-2、・・・、セルm信号強度803-mは、UEkにおいて観測された各セルの信号強度の情報である。
 信号強度とは、RSRP(Reference Signal Received Power)もしくはRSRQ(Reference Signal Received Quality)、またはその両方である。
 UE1~UEnのそれぞれがセル1~セルmのセル毎に測定した結果が測定結果格納部604に格納される。nは測定結果が格納部に格納されるUEの数に相当し、mは測定結果が格納部に格納されるセルの数に相当する。nは2以上の場合に限らず、UEの数は1つであってもよく、UEの数は限定されない。また、mは2以上の場合に限らず、セルの数は1つであってもよく、セルの数は限定されない。
 測定結果格納部604は、X2インタフェース部601から受け取る周辺セル測定情報をテーブル形式にまとめて記憶する。図5は測定結果格納部が記憶するテーブルの一例を示す図である。図5に示すように、測定結果格納部604は、送信元セル、UE識別子、観測されたセルの識別子、および当該セルの信号強度の情報をテーブルにして記憶する。
送信元セルは、測定情報の送信元となるピコ基地局のピコセルの識別子である。UE識別子は、送信元セルのピコ基地局と接続されるUEの識別子である。観測されたセルの識別子は、送信元セルをServingセルとしたUEが信号強度を観測した他のセルを示す識別子である。
 例えば、送信元セルがCell1の場合について図5を参照して説明する。図5は、送信元セルCell1はUE識別子UE1~UE3のUEと接続状態であることを示す。図5では、送信元セルCell1に対応して、識別子UE1のUEがセルCell2、Cell3、・・・、Cell5のそれぞれの信号強度を測定した結果がテーブルに記録され、識別子UE2のUEがセルCell2、Cell4、・・・、Cell6のそれぞれの信号強度を測定した結果がテーブルに記録され、識別子UE3のUEがセルCell2、Cell3、・・・、Cell5のそれぞれの信号強度を測定した結果がテーブルに記録されている。
 victimセル格納部605はABS Informationを要求するセルの情報を記憶する。ABS Informationを要求するセルはvictimセルに相当する。victimセル格納部605には、victimセルリストS1が格納される。victimセルリストS1はvictimセルを登録するためのリストである。victimセルリストS1には、victimセルに対応して、victimセルの識別子と、そのvictimセルに割り当てられたABSのサブフレームの番号が登録される。
 また、記憶部611には、victimセルリストS1の他にも、ABSパターン生成部603が、ABSが割り当てられていないvictimセル全般、または割り当て処理中の1つのvictimセルに対して、ABSの割り当て処理に用いる情報を記録するための種々のテーブルが格納される。記憶部611に格納されるテーブルとして、例えば、近接セル関係リストS2、第1のサブフレームリストS3、第2のサブフレームリストS4および第3のサブフレームリストS5がある。
 近接セル関係リストS2は、互いに干渉するほど近接しているピコセルの組み合わせを登録するためのリストである。第1のサブフレームリストS3は、ABSとして割り当て可能なサブフレームの番号を示すリストである。ここで言う「ABSとして割り当て可能なサブフレーム」には、既にABSとして割り当てられたサブフレームも含まれる。
 第2のサブフレームリストS4は、既にABSとして割り当てられたサブフレームの番号を示すリストである。第3のサブフレームリストS5は、ABSが未割り当てな1つのvictimセルの近接セルに対して割り当てられた全てのABSの番号を示すリストである。
 その他にも、第4および第5のサブフレームリストS6、S7のうち、少なくとも一方が記憶部611に格納される。第4のサブフレームリストS6は、他のvictimセルに割り当てられたABSであるが、ABSが未割り当てな1つのvictimセルに隣接しないセルに割り当てられたABSの番号を示すリストである。第5のサブフレームリストS7は、割り当て可能なABSのうち、まだどのセルに対してもABSとして割り当てられていないサブフレームの番号を示すリストである。第4および第5のサブフレームリストS6、S7は、上述の第1~第3のサブフレームS3~S5から求められる。
 victimセルリストS1、近接セル関係リストS2、第1のサブフレームリストS3および第2のサブフレームリストS4は、ABSが未割り当てなvictimセル全般について使用されるリストである。第3のサブフレームリストS5~第5のサブフレームリストS7は、ABSが未割り当てなvictimセルのうち、割り当て処理対象の1つのセルごとに用意されるリストである。これらのリストの詳細な説明は、後述する。
 Aggressor eICIC開始判断部602は、aggressorセルとしての動作開始の有無を判断する。動作開始と判断される場合として、例えば、ABS Informationを要求するX2メッセージをX2インタフェース部601を介して他のセルの基地局から受信する場合が考えられる。この場合に限らず、Aggressor eICIC開始判断部602は、収集した情報の分析およびその他の方法により、aggressorセルとしての動作開始の有無を判断してもよい。Aggressor eICIC開始判断部602は、aggressorセルとして動作の開始を判断すると、aggressorセルとして動作を開始した旨の情報であるaggressorセル開始情報をABSパターン生成部603に送信する。
 ABSパターン生成部603は、Aggressor eICIC開始判断部602からaggressorセル開始情報を受信すると、測定結果格納部604に格納された情報およびvictimセル格納部605に格納された情報を用いて、ABSパターンを生成する。ABSパターンは、1つのフレームにおいて、ABSが割り当てられたサブフレームを「1」で表し、ABSが割り当てられないサブフレームを「0」で表すパターンである。例えば、フレームの先頭から「0010100101・・・」というABSパターンでは、サブフレームの番号が「3、5、8、10、・・・」の位置にABSが割り当てられていることを意味する。ABSパターン生成部603は、生成したABSパターンをX2インタフェース部601およびネットワーク301を介してvictimセルのピコ基地局に送信する。このABSは、マクロ基地局101が自局と接続されるUEにデータを送信することを抑制する時間を示す送信抑制タイミングに相当する。
 ABSパターン生成部603は、自局が送信する無線信号と干渉するピコセルが複数ある場合、複数のピコセルに対応する複数のピコ基地局が送信する無線信号が互いに干渉を起こすほど複数のピコセルが近接しているか否かを判定し、判定にしたがって、自局の無線信号の干渉を抑制するための送信抑制タイミングを時間軸方向で割り当てる。具体的には、ABSパターン生成部603は、判定の結果、複数のピコセルが近接している場合、異なるABSを複数のピコ基地局間で割り当てる。また、ABSパターン生成部603は、複数のピコセルが近接していない場合、同一のABSを複数のピコ基地局間で割り当てる。ABSパターン生成部603はピコ基地局にABSを割り当てる割当部に相当する。
ABSパターン生成部603の動作の詳細は、後述する。
 なお、図2に示した機能ブロック図における制御部612内の各構成は、機能を実行するためのASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の専用の集積回路で実現してもよく、制御部612に予め設けられたCPU(Central Processing Unit)およびメモリによって実現するようにしてもよい。具体的には、制御部612に、プログラムを記憶するメモリと、プログラムにしたがって処理を実行するCPUとが設けられ、CPUがプログラムを実行することで、ABSパターン生成部603およびAggressor eICIC開始判断部602が仮想的に構成される。メモリは、例えば、フラッシュメモリである。
 次に、本実施形態のマクロ基地局のABSパターン生成部603の動作を、図6A~図11のフローチャートを参照して説明する。ここでは、測定結果格納部604に、各UEにおける各観測セルからのRSRPが格納されているものとする。
 図6Aおよび図6Bは本実施形態のセル間干渉調整方法の手順を説明するためのフローチャートである。
 ABSパターン生成部603は、Aggressor eICIC開始判断部602からaggressorセルとして動作の開始が通知されると、初めに初期化処理を実行する(ステップS901)。ステップS901における初期化処理の具体的な処理を、図7を参照して説明する。
 ステップS901の初期化処理では、ABSパターン生成部603は、初めに、victimセルリストS1に全てのvictimセルの識別子をセットする(ステップS1001)。
 図8はvictimセルリストS1の一例を示す図である。victimセルリストS1は、victimセルの識別子が登録される列1101と、そのvictimセルに割り当てられたABSが登録される列1102とで構成される。victimセル格納部605に登録されるvictimセルの識別子が列1101にセットされ、初期段階では、列1102に空の状態がセットされる。
 次に、ABSパターン生成部603は、近接セル関係リストS2の作成処理を実行する(ステップS1002)。近接セル関係リストS2には、無線信号が互いに干渉を起こすほど近接しているセルがペアになって登録される。例えば、セルX100とセルX200がペアになって近接セル関係リストS2に登録される場合、以下では、セルペア(X100,X200)と表記する。
 ステップS1002の具体的な処理を、図9を参照して説明する。
 ステップS1002の処理では、ABSパターン生成部603は、初めに、近接セル関係リストS2を空の状態にセットする(ステップS1201)。次に、ABSパターン生成部603は、測定結果格納部604に格納された測定結果の中から、1つのUEの測定結果、例えば、図5に示す測定結果1201を取り出す(ステップS1202)。次に、ABSパターン生成部603は、取り出した、1つのUEの測定結果のうち、そのUEによって測定された複数のセルから1つのセルを選択する(ステップS1203)。次に、ABSパターン生成部603は、選択したセルのRSRP値を予め設定された閾値と比較し、そのRSRP値が閾値よりも大きいかどうかをチェックする(ステップS1204)。この閾値は、選択されたセルが測定結果の送信元(UEのServingセル)と干渉を起こすほど近接しているか否かの判定基準となる値である。
 ABSパターン生成部603は、RSRP値が閾値より大きい場合、観測されたセルは、選択したUEのServingセルに近接していると判断し、RSRP値が閾値以下の場合、観測されたセルは、選択したUEのServingセルに近接していないと判断する。観測セルのRSRP値が閾値より大きい場合、ABSパターン生成部603は、セルペア(選択されたUEのServingセル,観測されたセル)、またはその順序を逆にしたセルペア(観測されたセル,選択されたUEのServingセル)が近接セル関係リストS2に登録されているか否かを確認する(ステップS1205)。
 上記2種類のセルペアがいずれも近接セル関係リストS2に登録されていない場合、ABSパターン生成部603は、セルペア(選択されたUEのServingセル,観測されたセル)を近接セル関係リストS2に追加する(ステップS1206)。
 観測された全てのセルに対して、ABSパターン生成部603は、上述のステップS1204~ステップS1206の処理を行い、1つのUEから取得した測定結果に関する処理が終了する(ステップS1203~S1207)。1つのUEから取得した測定結果に関する処理を、ABSパターン生成部603は、全ての送信元セルにおける全てのUEに対して行う(ステップS1202~S1208)。
 図7に示したフローの説明に戻る。ABSパターン生成部603は、ステップS1002における、近接セル関係リストS2の作成処理が終了すると、ABSとして割り当て可能なサブフレームの番号を示すリストである第1のサブフレームリストS3をセットする(ステップS1003)。ABSとして割り当て可能なサブフレームとは、マクロ基地局101がABSとして割り当てることが可能なサブフレームである。ABSとして割り当て可能なサブフレームは、ネットワーク管理者によって設定され得る。
 次に、ABSパターン生成部603は、victimセルに割り当てたサブフレームの番号を記録するためのリストである第2のサブフレームリストS4を空の状態にセットする(ステップS1004)。このようにして、図6AのステップS901に示した初期化処理が完了する。
 ABSパターン生成部603は、ステップS901の初期化処理が完了すると、victimセルリストS1に登録されている全てのvictimセルについて順に、ステップS903~S912の処理を実行する。ABSパターン生成部603は、victimセルリストS1を参照し、ABSが割り当てられていないvictimセルであるABS未割り当てvictimセルの中から1つのvictimセルvcを選択する(ステップS903)。ABS未割り当てvictimセルとは、図8を参照して説明したvictimセルリストS1において、列1102にサブフレームがセットされていないvictimセルである。
 次に、ABSパターン生成部603は、選択したvictimセルvcの近接セルに対して割り当てられた全てのABSの番号を第3のサブフレームリストS5に登録する(ステップS904)。ステップS904の具体的な処理を、図10を参照して説明する。
 ステップS904の処理では、ABSパターン生成部603は、初めに、第3のサブフレームリストS5に空の状態をセットして初期化する(ステップS1301)。次に、ABSパターン生成部603は、近接セル関係リストS2の中に登録されているセルペアの中から1つのセルペアを選択する(ステップS1302)。そして、ABSパターン生成部603は、選択したセルペアに、ステップS903で選択したvictimセルvcが含まれているか否かを調べる(ステップS1303)。選択されたセルペアにvictimセルvcが含まれていない場合、ABSパターン生成部603は、近接セル関係リストS2の中に登録されているセルペアの中から別のセルペアを選択し、ステップS1303の処理を行う。
 ステップS1303の処理において、選択されたセルペアにvictimセルvcが含まれている場合、このときのセルペアを(vc,X)または(X,vc)とすると、ABSパターン生成部603は、victimセルリストS1を参照して、セルXにABSが既に割り当てられているか否かを調べる(ステップS1304)。セルXにABSが既に割り当てられている場合、ABSパターン生成部603は、そのサブフレームの番号を第3のサブフレームリストS5に記録する(ステップS1305)。
 このようにして、ABSパターン生成部603は、近接セル関係リストS2からvictimセルvcが含まれるセルペアを抽出し、victimセルリストS1を参照して、victimセルvcの近接セルに対して既に割り当てられた全てのABSを第3のサブフレームリストS5に登録する(ステップS1302~S1306)。
 図6Aに示したステップS904において、ABSパターン生成部603は、victimセルvcに関して、第3のサブフレームリストS5の作成が完了すると、他のvictimセルに割り当てられたABSであるが、victimセルvcに隣接しないセルに割り当てられたABSを第4のサブフレームリストS6に登録する(ステップS905)。第4のサブフレームリストS6は、割り当て済みのABSが登録された第2のサブフレームリストS4から、victimセルvcの近接セルで使用されるABSが登録された第3のサブフレームリストS5を引くことで求められる。この処理を数式で表すと、S6=S4-S5となる。
 次に、ABSパターン生成部603は、第4のサブフレームリストS6が空でないかどうかチェックする(ステップS906)。第4のサブフレームリストS6が空でない場合、ABSパターン生成部603は、第4のサブフレームリストS6に登録されたサブフレームから任意のサブフレームを、victimセルvcのためのABSとして割り当てる(ステップS907)。そして、ABSパターン生成部603は、victimセルvcに割り当てたABSのサブフレーム番号をvictimセルリストS1に登録する(ステップS908)。具体的には、ABSパターン生成部603は、victimセルリストS1において、列1101のvictimセルvcに対応する、列1102の欄に、ABSのサブフレーム番号を登録する。
 この場合、victimセルvcには、自セルと隣接しないセルに割り当てられたABSと同一のABSが割り当てられるが、無線信号が互いに干渉することはない。
 一方、ステップS906の判定において、第4のサブフレームリストS6が空の場合、ABSパターン生成部603は、割り当て可能なサブフレームのリストを第5のサブフレームリストS7にセットする(ステップS909)。第5のサブフレームリストS7は、割り当て可能なABSが登録されたリストである第1のサブフレームリストS3から、既に割り当てられたABSが登録されたリストである第2のサブフレームリストS4を引くことで求められる。この処理を数式で表すと、S7=S3-S4となる。
 次に、ABSパターン生成部603は、第5のサブフレームリストS7が空でないかどうかチェックする(ステップS910)。第5のサブフレームが空でない場合、ABSパターン生成部603は、第5のサブフレームリストS7に登録されたサブフレームから任意のサブフレームを、victimセルvcのためのABSとして割り当てる(ステップS911)。
 次に、ABSパターン生成部603は、victimセルvcに割り当てたABSのサブフレーム番号を、victimセルリストS1および第2のサブフレームリストS4に登録する(ステップS912)。具体的には、victimセルリストS1において、ABSパターン生成部603は、列1101のvictimセルvcに対応する、列1102の欄に、ABSのサブフレーム番号を登録する。
 この場合、victimセルvcには、どのセルにも割り当てられていないABSが割り当てられることになり、無線信号が他のセルと干渉することはない。
 このようにして、上記のステップS903~ステップS912の処理を、ABSパターン生成部603は、victimセルリストS1に登録されている全てのvictimセルに対して行う(ステップS902~S913)。これが完了すると、ABSパターン生成部603は、第2のサブフレームリストS4に格納された割り当て済みABSを「1」に設定し、それ以外のサブフレームを「0」に設定したABSパターンを作成する(ステップS914)。
 ABSパターン生成部603は、ステップS912でABSパターンを生成すると、ABSパターンを通知するためのX2メッセージを、victimセルリストS1に登録されたvictimセルに送信する(ステップS915)。ABSパターンを通知するためのX2メッセージとして、例えば、ABSパターンがABS Information IEの中に記述されたX2メッセージであるLOAD INFORMATIONがある。
 ここで、図1に示したピコ基地局201、204には、マクロ基地局101から共通のABSパターンが通知されるが、ABSパターンにはvictimセルの数に対応した数のABSが割り当てられている。そのため、図1に示すようにピコセル203、206が近接していても、ピコ基地局201、204は、データの送信可能な時間帯が増え、自セルに近接するピコセルの無線信号と干渉することが抑制される。
 上述したように、本実施形態では、victimセルvcにABSを割り当てる際、このセルに近接していない他のvictimセルに割り当てたABSがある場合、他のセルにABSとして割り当られたサブフレームと同一のサブフレームを、ABSとしてvictimセルvcに割り当て、該当するABSがない場合に限って、未だ割り当てられていないABSをvictimセルvcに割り当てる。victimセルvcと近接しない他のvictimセルに割り当てたABSが存在する場合、そのABSを優先的にvictimセルに割り当てるようにしている。
 このようにABS割り当て処理を行うことで、近接する複数のvictimセルに対して別々のABSが割り当てられ、victimセル同士の干渉を抑制できる。一方、互いに遠隔に位置する複数のvictimセルに対して共通のABSが割り当てられるので、マクロ基地局と接続されるUEのパフォーマンスに対する影響を抑制することが可能となる。ABSを効率的に割り当てることで、各セルのデータ送信の効率向上が図れる。
 なお、本実施形態では、victimセルに対して1つのABSを割り当てる場合を説明したが、victimセルに対して割り当てるABSの数は1つに限定されない。また、victimセル内のリソース使用量に対応して、victimセルに割り当てるABSの数を変えてもよい。
 (第2の実施形態)
 第1の実施形態では、図6Bに示したフローのステップS914において、既に割り当てられたABSのリストである第2のサブフレームリストS4を用いてABSパターンを生成し、全てのvictimセルに共通のABSパターンを通知した。この場合において、例えば、aggressorセルは、近接するvictimセルvc1、vc2が互いに相手と干渉しないようにするために、victimセルvc1にはサブフレーム#1を割り当て、victimセルvc2にはサブフレーム#2を割り当てることが考えられる。このとき、サブフレーム#1、#2の両方に「1」が設定されたABSパターンがvictimセルvc1、vc2に通知される。そのため、victimセルvc1、vc2のそれぞれは、サブフレーム#1、#2のそれぞれが自分に割り当てられたことを認識せず、サブフレーム#1、#2の両方を利用してしまうと、無線信号が互いに干渉してしまうおそれがある。
 本実施形態では、ステップS914において、第2のサブフレームリストS4を用いる代わりに、victimセルリストS1を用いてvictimセル毎に別々のABSパターンを生成する。
 本実施形態のセル間干渉調整方法を、図8を参照して説明する。
 ABSパターン生成部603は、victimセルCell1には、サブフレーム#1だけが「1」に設定されたABSパターンをX2メッセージで通知する。ABSパターン生成部603は、victimセルCell2には、サブフレーム#2だけが「1」に設定されたABSパターンをX2メッセージで通知する。
 このとき、UEの測定で使用されるX2メッセージ内のABS Information IEに含まれるMeasurement Subsetにセットされるパターンについては、ABSパターンと同様にvictimセル固有のABSに基づいてセットされるパターンでもよいし、リストS4に格納される全victimセルで使用されるABSに基づいてセットされるパターンでも構わない。
 本実施形態の場合、各victimセルには、近接セルが共通のABSを使用することがないようにaggressorセルによってvictimセル毎に割り当てられたABSが通知される。これによりABSにおいて、近接するvictimセル同士で無線信号が干渉することを確実に回避することが可能である。
 (第3の実施形態)
 本実施形態では、各セルからの周辺セル測定情報を用いる代わりに、X2メッセージで通知される隣接セルリストの情報を用いる。
 本実施形態におけるマクロ基地局の構成を説明する。
 図11は本実施形態におけるマクロ基地局の一構成例を示すブロック図である。なお、本実施形態では、第1の実施形態と同様な構成の詳細な説明を省略する。
 図11に示すように、マクロ基地局は、victimセル格納部605および隣接セルリスト格納部654を含む記憶部651と、ABSパターン生成部653およびAggressor eICIC開始判断部602を含む制御部652と、X2インタフェース部601とを有する。
 図2に示した構成と比較すると、測定結果格納部604の代わりに隣接セルリスト格納部654が記憶部651に設けられている。X2インタフェース部601が、Neighbour Information IEを含むX2メッセージを他のセルから受信すると、当該IEに含まれる隣接セルリストの情報を隣接セルリスト格納部654に格納する。このようなX2メッセージとして、例えば、X2 SETUP REQUESTおよびENB CONFIGURATION UPDATEメッセージなどがある。隣接セルリストは、自セルにどのセルが隣接しているかを示す情報である。隣接セルリスト格納部654に、収集される隣接セルリストの情報に基づいて、隣接セルの情報が、例えば、図12に示すテーブルの形式で格納される。
 図12に示すように、隣接セルの情報は、隣接セルリストを報告してきたセル(Served Cell)の識別子1501に対応して、複数の隣接セル(Neighbour Cell)の識別子1502,1503,・・・,1504が記述されたテーブルである。隣接セルリストには、識別子1501で特定されるServed Cellに隣接するセルの識別子の情報が含まれている。
 本実施形態のマクロセル基地局によるセル間干渉調整方法の動作を説明する。
 本実施形態では、第1の実施形態において、図6A~図10を参照して説明した動作のうち、図9を参照して説明した近接セル関係リストS2の作成処理が図13に示す作成処理に置き換わる。以下では、第1の実施形態と同様な動作についての詳細な説明を省略し、図13を参照して、近接セル関係リストS2を作成する手順を説明する。
 初めに、ABSパターン生成部653は、近接セル関係リストS2を空状態にセットし初期化する(ステップS1601)。次に、ABSパターン生成部653は、隣接セルリスト格納部654に格納されたテーブル(図12参照)内より、未処理のServed Cellを選択し(ステップS1602)、そのセルの識別子をsにセットする(ステップS1603)。次に、ABSパターン生成部653は、図12に示すテーブルを参照し、選択したServed Cellに対応するNeighbour Cellのうち、未処理のNeighbour Cellを1つ選択し(ステップS1604)、そのセルの識別子をnにセットする(ステップS1605)。続いて、ABSパターン生成部653は、セルペア(s,n)および(n,s)が近接セル関係リストS2に含まれているか否かをチェックする(ステップS1606)。セルペア(s,n)および(n,s)のいずれも近接セル関係リストS2に含まれてない場合、ABSパターン生成部653は、セルペア(s,n)を近接セル関係リストS2にセットする(ステップS1607)。
 上記のステップS1605~S1607の処理を、ABSパターン生成部653は、選択したServed Cellの全てのNeighbour Cellに対して行う(ステップS1604~S1608)。さらに、ABSパターン生成部653は、Served Cellに対して行ったステップS1603~S1608の処理を、隣接セルリスト格納部654に登録された全てのServed Cellに対して行う(ステップS1602~S1609)。
 本実施形態では、第1の実施形態で説明した効果と同様な効果が得られるだけでなく、本発明のセル干渉調整方法を3GPPで既に規定されたX2メッセージを用いて実現できるという利点がある。また、本実施形態を第2の実施形態に適用してもよい。
 なお、第1から第3の実施形態では、ABSを割り当てる無線基地局がマクロ基地局の場合で説明したが、CSG(Closed Subscriber Group)セルの無線基地局であってもよく、eICICのaggressorの処理を行う基地局であれば適用可能であり、特に基地局のカバレッジのサイズに限定されることはない。ただし、CSGセルの無線基地局はX2インタフェース部を有する。
 また、第1から第3の実施形態では、マクロセルよりも通信エリアの小さいセルであるスモールセル(小セル)がピコセルの場合で説明したが、小セルはフェムトセルであってもよく、eICICのvictimの処理を行う基地局であれば適用可能であり、特に基地局のカバレッジのサイズに限定されることはない。
 さらに、図1では、ピコセルの全体がマクロセルの通信エリアに含まれる場合を示しているが、ピコセルの全体がマクロセルの通信エリアに含まれていなくてもよい。ピコセルの通信エリアの一部がマクロセルと重なることで、ピコ基地局から送信される無線信号がマクロ基地局から送信される無線信号の干渉を受けている場合にも、第1から第3の実施形態で説明したセル間干渉調整方法を適用できる。
 以上、実施形態を用いて本発明を説明したが、本発明の技術的範囲は、上記実施形態の記載に限定されない。上記実施形態に多様な変更又は改良を加えることが可能であることは当業者にとって自明である。従って、そのような変更又は改良を加えた形態もまた本発明の技術的範囲に含まれることは説明するまでもない。また、以上説明した実施形態において使用される、数値や各構成の名称等は例示的なものであり適宜変更可能である。
 この出願は、2015年8月25日に出願された日本出願特願2015-165639を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 101  マクロ基地局
 601  X2インタフェース部
 602  Aggressor eICIC開始判断部
 603、653  ABSパターン生成部(割当部)
 604  測定結果格納部
 605  victimセル格納部
 654  隣接セルリスト格納部
 611、651  記憶部
 612、652  制御部

Claims (8)

  1.  無線基地局であって、
     前記無線基地局が形成するセルである第1セルに通信エリアの少なくとも一部が重なる第2セルを形成する他の無線基地局から送信される無線信号が、当該無線基地局が送信する無線信号の干渉を受けているか否かを判断する判断部と、
     前記判断部によって前記干渉を受けていると判断された無線信号を送信している他の無線基地局が複数ある場合、その複数の他の無線基地局のそれぞれが形成する第2セルが互いに近接しているか否かを判定し、該判定にしたがって、前記無線基地局がデータ送信を抑制する時間を示す送信抑制タイミングを時間軸方向で割り当てる割当部と、を有し、
     前記割当部は、前記判定の結果、前記複数の第2セルが近接している場合、前記送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で異なるように割り当て、前記複数の第2セルが近接していない場合、前記送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で同一となるように割り当てる、無線基地局。
  2.  請求項1に記載の無線基地局において、
     前記割当部は、
     前記複数の他の無線基地局と通信接続される端末が測定した信号強度の情報を用いて、前記複数の第2セルが互いに近接しているか否かを判定する、無線基地局。
  3.  請求項1に記載の無線基地局において、
     前記割当部は、
     前記複数の他の無線基地局のそれぞれから報告される、該他の無線基地局の第2セルに隣接するセルの情報である隣接セル情報を用いて、前記複数の第2セルが互いに近接しているか否かを判定する、無線基地局。
  4.  請求項1から3のいずれか1項に記載の無線基地局において、
     前記割当部は、
     前記複数の他の無線基地局に対応して、当該他の無線基地局に割り当てた前記送信抑制タイミングを示すパターンを通知する、無線基地局。
  5.  請求項1から3のいずれか1項に記載の無線基地局において、
     前記割当部は、
     前記複数の他の無線基地局のそれぞれに、当該複数の他の無線基地局に割り当てた前記送信抑制タイミングの全てを示すパターンを通知する、無線基地局。
  6.  請求項1から5のいずれか1項に記載の無線基地局において、
     前記割当部は、
     前記送信抑制タイミングを前記複数の他の無線基地局に通知する際、eICIC(enhanced Inter Cell Interference Coordination)で規定された方法を用いる、無線基地局。
  7.  無線基地局によるセル間干渉調整方法であって、
     前記無線基地局が形成するセルである第1セルに通信エリアの少なくとも一部が重なる第2セルを形成する他の無線基地局から送信される無線信号が、当該無線基地局が送信する無線信号の干渉を受けているか否かを判断し、
     前記干渉を受けていると判断された無線信号を送信している他の無線基地局が複数ある場合、その複数の他の無線基地局のそれぞれが形成する第2セルが互いに近接しているか否かを判定し、
     前記判定の結果、前記複数の第2セルが近接している場合、前記無線基地局がデータ送信を抑制する時間を示す送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で異なるように割り当て、前記複数の第2セルが近接していない場合、前記送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で同一となるように割り当てる、セル間干渉調整方法。
  8.  無線基地局に、
     前記無線基地局が形成するセルである第1セルに通信エリアの少なくとも一部が重なる第2セルを形成する他の無線基地局から送信される無線信号が、当該無線基地局が送信する無線信号の干渉を受けているか否かを判断することと、
     前記干渉を受けていると判断された無線信号を送信している他の無線基地局が複数ある場合、その複数の他の無線基地局のそれぞれが形成する第2セルが互いに近接しているか否かを判定することと、
     前記判定の結果、前記複数の第2セルが近接している場合、前記無線基地局がデータ送信を抑制する時間を示す送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で異なるように割り当て、前記複数の第2セルが近接していない場合、前記送信抑制タイミングを該複数の他の無線基地局間で同一となるように割り当てることを実行させるためのプログラムを記憶する記憶媒体。
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