WO2018008212A1 - 基地局、端末装置、通信方法及び記録媒体 - Google Patents

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terminal device
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ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a base station, a terminal device, a communication method, and a recording medium.
  • 5G Fifth Generation Partnership Project
  • MUST Multi-User Superposition Transmission
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Massive-MIMO is a technology that performs beam forming using a large number of antennas, and is a technology that develops MIMO that uses multiple antennas and 3D (or Full Dimension) -MIMO that can perform beam forming in a three-dimensional direction. It is.
  • 3D Full Dimension
  • a communication unit that forms a plurality of beams and communicates with a terminal device, and communication with the terminal device among first identification information assigned to each of a group including a plurality of formed beams.
  • a control unit that transmits the first identification information of the group to be used to the terminal device.
  • the base unit among the communication unit that communicates with a base station that forms and communicates a plurality of beams, and the first identification information that is assigned to each group that includes a plurality of beams that are formed. And a control unit that transmits the first identification information of the group that can be used for communication with a station to the base station.
  • the terminal device forming a plurality of beams and communicating with the terminal device, and among the first identification information allocated to each of the groups including the plurality of formed beams, the terminal device Transmitting the first identification information of the group used for communication to the terminal device, there is provided a communication method executed by a processor.
  • the base station communicates with a base station that forms and communicates with a plurality of beams. Transmitting the first identification information of the group available for communication with the base station to the base station.
  • the computer includes a communication unit that forms a plurality of beams and communicates with the terminal device, and the first identification information assigned to each of the groups including the plurality of formed beams.
  • a recording medium on which a program for functioning as a control unit that transmits the first identification information of the group used for communication with the terminal device to the terminal device is recorded.
  • the computer includes a communication unit that communicates with a base station that forms and communicates a plurality of beams, and first identification information assigned to each group that includes a plurality of formed beams.
  • a recording medium on which a program for causing a function to function as a control unit that transmits the first identification information of the group that can be used for communication with the base station to the base station is recorded.
  • a mechanism that makes it possible to appropriately select a beam to be used for communication in an environment where beam forming by Massive-MIMO is performed.
  • the above effects are not necessarily limited, and any of the effects shown in the present specification, or other effects that can be grasped from the present specification, together with or in place of the above effects. May be played.
  • FIG. 2 is a diagram for describing an example of a configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. It is a figure for demonstrating Massive-MIMO. It is a figure for demonstrating MUST. It is a block diagram which shows an example of a structure of the small cell base station which concerns on this embodiment. It is a block diagram which shows an example of a structure of the macrocell base station which concerns on this embodiment. It is a block diagram which shows an example of a structure of the terminal device which concerns on this embodiment. It is a figure which shows an example of the flow of the synchronous process currently discussed in the release 13. It is a figure for demonstrating the simulation environment regarding Massive-MIMO. It is a figure for demonstrating the simulation result regarding Massive-MIMO.
  • elements having substantially the same functional configuration may be distinguished by adding different alphabets after the same reference numerals.
  • a plurality of elements having substantially the same functional configuration are differentiated as necessary, such as the terminal devices 300A, 300B, and 300C.
  • the terminal devices 300A, 300B, and 300C are simply referred to as the terminal device 300 when it is not necessary to distinguish them.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a system configuration according to the present embodiment.
  • a system 1 according to the present embodiment includes a base station 100, a base station 200, and a terminal device 300.
  • the base station 100 is a device that operates the cell 11 and provides a wireless communication service to the terminal device 300 in the cell 11. As shown in FIG. 1, there may be a plurality of base stations 100, the base station 100A operates the cell 11A to provide a wireless communication service to the terminal device 300A, and the base station 100B operates the cell 11B. A wireless communication service is provided to the terminal device 300B.
  • the base station 100 is a small cell base station, and the cell 11 is a small cell.
  • the small cell base station 100 is operated by, for example, 5G radio access technology. Since the millimeter wave expected to be used in 5G is a high frequency band and has a short communicable distance, the 5G wireless access technology is considered to be used in small cells and the like.
  • the small cell base station 100 Massive-MIMO, NOMA, and CU separation described later are applied. Note that the small cell base station 100 may be simply referred to as a small cell. For example, connecting to the small cell base station 100 may also be referred to as connecting to a small cell.
  • the base station 200 is a device that operates the cell 12 and provides a wireless communication service to the terminal device 300 in the cell 12.
  • the base station 200 is a macro cell base station, and the cell 12 is a macro cell.
  • the macro cell 12 is operated by, for example, LTE or LTE-A (LTE-Advanced).
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • a single small cell base station 100 is provided, but a plurality of small cell base stations 100 may exist in the macro cell 12.
  • the macro cell base station 200 may be simply referred to as a macro cell.
  • connecting to the macro cell base station 200 may also be referred to as connecting to a macro cell.
  • the terminal device 300 is a device that communicates with a base station.
  • the terminal device 300 can communicate with the small cell base station 100 by establishing the wireless link 16.
  • the terminal device 300 can communicate with the macro cell base station 200 by establishing the wireless link 17.
  • the terminal device 300 is also referred to as a UE (User Equipment) or a user.
  • the core network 13 includes control nodes that control the small cell base station 100, the macro cell base station 200, and the like.
  • the core network 13 may include, for example, EPC (Evolved Packet Core) or may include a 5G architecture.
  • the core network 13 is connected to the packet data network via a gateway device.
  • the small cell base station 100 and the macro cell base station 200 are connected by the X2 interface 14.
  • the macro cell base station 200 and the core network 13 are connected by an S1 interface 15.
  • the 5G network configuration does not change significantly from the LTE network configuration. That is, the X2 interface and the X1 interface are considered to exist even in a 5G network configuration.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining Massive-MIMO.
  • Massive-MIMO is a technique for forming a beam having a sharp directivity by an array antenna including a large number of antenna elements.
  • the base station 100 can perform simultaneous communication at a very high data rate by performing spatial beam forming for multi-users.
  • the number of 300 can be increased.
  • the cell capacity in eMBB enhanced Mobile Broadband
  • Massive-MIMO can improve antenna gain and reduce interference through pinpoint communication using a beam.
  • Massive-MIMO is able to achieve path loss compensation in millimeter waves and a cell capacity condition that is a requirement of 5G, so adoption at 5G is decisive.
  • the table below shows an example of the number of antennas (more specifically, the number of antenna elements) in LTE 3D-MIMO and 5G Massive-MIMO.
  • the number of antenna elements provided on a two-dimensional plane of 20 cm (centimeter) ⁇ 20 cm and the distance between the antenna elements are shown.
  • the number of antenna elements increases as the frequency band increases, and a beam having sharp directivity can be formed. Therefore, it can be said that the effect of Massive-MIMO is greater in the higher frequency band.
  • MUST> MUST is a communication method using non-orthogonal resources.
  • at least a part of overlapping resources is allocated to terminal devices 300 in a cell.
  • resource blocks that overlap in the frequency direction are allocated to a plurality of terminal devices 300.
  • MUST When MUST is adopted, signals transmitted and received by the terminal device 300 in the cell can interfere with each other in the radio space.
  • the receiving side can acquire information for each user by a predetermined decoding process. It is theoretically known that MUST can achieve a higher communication capacity (or cell communication capacity) than a communication method using orthogonal resources when appropriate resource allocation is performed.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining MUST. As shown in FIG. 3, an example is assumed in which base station 100 multiplexes terminal apparatus 300A located at the center of the cell and terminal apparatus 300B located at the cell edge using non-orthogonal resources. Since the terminal device 300A is located at a short distance from the base station 100, the terminal device 300A receives both the signal 21 addressed to the terminal device 300A and the signal 22 addressed to the terminal device 300B. Since the terminal device 300A has a high received signal level and a small required C / N (Carrier to Noise ratio), it executes a successive interference canceller (SIC) to acquire the signal 21 addressed to itself. It is possible to decrypt.
  • SIC successive interference canceller
  • SIC is a method of acquiring a signal addressed to itself by sequentially generating an interference replica addressed to another user and removing it from the received signal.
  • the terminal device 300B since the terminal device 300B is located at a distance far from the base station 100, the signal 21 addressed to the terminal device 300A is sufficiently attenuated at the received stage. Therefore, the terminal device 300B can receive and decode the signal 22 addressed to itself without using the SIC.
  • a UE that performs interference cancellation using SIC is also referred to as a Near-UE.
  • a UE that can acquire a signal addressed to itself without using an SIC is also referred to as a Far-UE.
  • CU separation is a technique for separating and processing a control plane signal and a user plane signal.
  • the small cell base station 100 performs processing related to the user plane, and transmits and receives user data to and from the terminal device 300. That is, user plane signals are transmitted and received on the radio link 16.
  • the macro cell base station 200 performs processing related to the control plane, and transmits / receives control information to / from the terminal device 300. That is, the control plane signal is transmitted and received in the wireless link 17.
  • inter-base station aggregation may be applied to the small cell base station 100 and the macro cell base station 200.
  • the first problem is a mechanism for establishing synchronization between a terminal device and a small cell base station that is a communication partner of a user plane signal when Massive-MIMO and CU separation are combined. This is not clarified. It is considered that the terminal device can establish synchronization with the macro cell base station that is the communication counterpart of the control plane signal by using the control plane signal. On the other hand, it is considered that it is difficult for the terminal device to establish synchronization with the small cell base station that is a communication partner of the user plane signal because the control plane signal is not transmitted and received. In particular, it is considered difficult to appropriately select a beam used for communication among beams formed by Massive-MIMO, that is, to establish beamforming synchronization described later.
  • the second problem is a mechanism for a terminal device to perform handover between small cell base stations that are communication partners of a user plane signal when Massive-MIMO and CU separation are combined. Is not clarified. For example, it is assumed that the terminal device transmits / receives a control plane signal to / from a macro cell base station and transmits / receives a user plane signal to / from a small cell base station on a beam. At this time, a radio link is established between the terminal device and the small cell base station. A mechanism for executing a handover between small cell base stations while maintaining this connection state is not clear.
  • the third problem is that when Massive-MIMO and MUST are combined, a mechanism for instructing the terminal device to execute SIC is not clarified.
  • a mechanism for instructing the terminal device to execute SIC is not clarified.
  • a plurality of terminal devices located on the same beam from the base station are multiplexed using non-orthogonal resources.
  • similar to a base station among several terminal devices will perform SIC.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of the small cell base station 100 according to the present embodiment.
  • the small cell base station 100 includes an antenna unit 110, a radio communication unit 120, a network communication unit 130, a storage unit 140, and a control unit 150.
  • the antenna unit 110 radiates the signal output from the wireless communication unit 120 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 110 converts radio waves in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 120.
  • the antenna unit 110 includes a Massive-MIMO array antenna described later.
  • the antenna unit 110 may include a plurality of array antennas corresponding to the divided sectors.
  • the wireless communication unit 120 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 120 transmits a downlink signal to the terminal device 300 and receives an uplink signal from the terminal device 300.
  • the wireless communication unit 220 forms a plurality of beams by Massive-MIMO and communicates with the terminal device 300.
  • the network communication unit 130 transmits and receives information.
  • the network communication unit 130 transmits information to other nodes and receives information from other nodes.
  • the other nodes include other base stations (for example, macro cell base station 200) and core network nodes.
  • the storage unit 140 stores a program and data for the operation of the small cell base station 100.
  • Control unit 150 The control unit 150 provides various functions of the small cell base station 100.
  • the control unit 150 includes an information sharing unit 151 and a communication control unit 153.
  • the control unit 150 may further include other components other than these components. That is, the control unit 150 can perform operations other than the operations of these components.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of the macro cell base station 200 according to the present embodiment.
  • the macro cell base station 200 includes an antenna unit 210, a radio communication unit 220, a network communication unit 230, a storage unit 240, and a control unit 250.
  • the antenna unit 210 radiates the signal output from the wireless communication unit 220 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 210 converts a radio wave in the space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 220.
  • the antenna unit 210 may include an FD-MIMO array antenna.
  • the wireless communication unit 220 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 220 transmits a downlink signal to the terminal device 300 and receives an uplink signal from the terminal device 300.
  • the wireless communication unit 220 forms a plurality of beams by FD-MIMO and communicates with the terminal device 300.
  • the network communication unit 230 transmits and receives information.
  • the network communication unit 230 transmits information to other nodes and receives information from other nodes.
  • the other nodes include other base stations (for example, small cell base station 100) and core network nodes.
  • the storage unit 240 stores a program and data for the operation of the macro cell base station 200.
  • Control unit 250 The control unit 150 provides various functions of the macro cell base station 200.
  • the control unit 250 includes an information sharing unit 251 and a communication control unit 253.
  • the control unit 250 may further include other components other than these components. That is, the control unit 250 can perform operations other than the operations of these components.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the terminal device 300 according to the present embodiment.
  • the terminal device 300 includes an antenna unit 310, a wireless communication unit 320, a storage unit 330, and a control unit 340.
  • the antenna unit 310 radiates the signal output from the wireless communication unit 320 as a radio wave to space. Further, the antenna unit 310 converts radio waves in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 320.
  • the wireless communication unit 320 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 320 communicates with the small cell base station 100 or the terminal device 300.
  • the radio communication unit 320 receives a downlink signal from the small cell base station 100 or the macro cell base station 200, and transmits an uplink signal to the small cell base station 100 or the macro cell base station 200.
  • the storage unit 330 stores a program and data for the operation of the terminal device 300.
  • the control unit 340 provides various functions of the terminal device 300.
  • the control unit 340 includes a communication control unit 341 and an SIC processing unit 343. Note that the control unit 340 may further include other components other than these components. That is, the control unit 340 can perform operations other than the operations of these components.
  • First synchronization information The small cell base station 100 (for example, the information sharing unit 151) and the macro cell base station 200 (for example, the information sharing unit 251) share information with each other using the S1 interface, the X2 interface, and the like. .
  • the small cell base station 100 and the macro cell base station 200 transmit information for synchronization with the terminal device 300 (hereinafter also referred to as first synchronization information).
  • the first synchronization information may include C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), which is identification information assigned to the terminal device 300 by the macro cell base station 200 establishing the connection of the control plane. Good.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the first synchronization information may include timing information for temporal synchronization between the macro cell base station 200 and the terminal device 300 that have established a control plane connection.
  • the timing information can include, for example, frame timing information and symbol timing information.
  • the first synchronization information may include user plane frequency channel information used in the small cell base station 100.
  • the terminal device 300 can establish frequency synchronization.
  • the first synchronization information may include information for beamforming synchronization.
  • Beam forming synchronization refers to the reception device being captured on the beam formed by the transmission device.
  • information for beamforming synchronization small cell candidate information described below can be considered.
  • FD-MIMO can be applied to the macro cell base station 200.
  • the number of base station antennas is 64. Further, the sequence plan shown in FIG. 7 is discussed.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the flow of synchronization processing discussed in Release 13.
  • the eNB that is, the base station transmits a CRS (Cell-specific Reference Signal) to the UE (that is, the terminal device) (Step S102).
  • the UE can know rough channel quality for RRM (Radio Resource Management) measurement by CRS.
  • the UE transmits SRS (Sounding Reference Signal) to the eNB (step S104).
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the eNB can learn the detailed channel quality of the uplink through SRS.
  • the eNB transmits CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) to the UE (step S106).
  • the UE can learn detailed channel quality through CSI-RS.
  • the UE transmits a CSI report to the eNB (step S108). This allows the UE to request a preferred beam and MCS (Modulation and Coding Scheme).
  • the eNB transmits DMRS (Demodulation Reference Signal) to the UE (step S110).
  • the UE can decode user data by using DMRS.
  • eNB transmits user data to UE (step S112).
  • the process ends.
  • eNB and UE mutually perform beamforming by MU-MIMO (Multi User MIMO) via CSI feedback consisting of transmission of CSI measurement signal and reception of CSI report. Do.
  • MU-MIMO Multi User MIMO
  • the macrocell base station 200 (for example, the communication control unit 253) performs the synchronization processing described above with reference to FIG. 7 and establishes connection of the control plane using FD-MIMO.
  • the macrocell base station 200 can estimate the position information of the terminal apparatus 300.
  • the macro cell base station 200 extracts small cell candidates to which the terminal apparatus 300 should establish a user plane connection based on the position information of the terminal apparatus 300 and the small cell position information.
  • the macro cell base station 200 extracts candidates by assigning priorities.
  • Information indicating candidates for small cells extracted with priority is also referred to as small cell candidate information.
  • the small cell base station 100 can also estimate the position information of the terminal device 300 by the same method.
  • the small cell base station 100 that should form a beam addressed to the terminal device 300 can be identified with priority by the small cell candidate information.
  • the small cell candidate information may further include information indicating the estimation result of the position of the terminal device 300 in the small cell.
  • the information indicating the estimation result of the position of the terminal device 300 in the small cell may be a beam group ID and a sector ID described later.
  • the small cell base station 100 may form a beam in a limited candidate direction based on the candidate beam group ID and sector ID, and in this case, efficiency is realized.
  • the terminal device 300 may move or the way the user holds the terminal device 300 may change.
  • the small cell base station 100 may use a beam group ID and / or a sector ID different from the beam group ID or the sector ID indicated by the small cell candidate information while referring to the small cell candidate information.
  • the macro cell base station 200 uses the information for synchronization between the small cell base station 100 and the terminal device 300 (hereinafter also referred to as second synchronization information) Notify device 300.
  • the second synchronization information includes the first synchronization information described above.
  • the second synchronization information may include information regarding a beam of a candidate small cell, which will be described later (for example, information indicating a candidate for a ZC sequence transmitted in the candidate small cell).
  • the second synchronization information may include timing information and delay information described later.
  • the second synchronization signal is notified on the control plane between the macro cell base station 200 and the terminal device 300 established by the CU separation described above.
  • the small cell base station 100 (for example, the communication control unit 153) forms a beam by Massive-MIMO. This beam may be grouped.
  • the reception quality can be improved by grouping and using a plurality of beams.
  • FIG. 8 and FIG. 9 a simulation performed for improving reception quality by grouping will be described.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a simulation environment related to Massive-MIMO.
  • the simulation environment is an environment assuming a scattering ring model, and the eNB forms a beam with respect to two UEs and communicates.
  • the eNB forms a beam by Massive-MIMO, communicates with UE # 1 using one or more beams 31, and communicates with UE # 2 using one or more beams 32 in the same manner.
  • UE communicates with eNB by forming an antenna pattern in all directions using an omnidirectional antenna. More specifically, UE # 1 forms an antenna pattern 33, and UE # 2 forms an antenna pattern 34.
  • the UE In general, in mobile communication, there is a possibility that the UE may be located anywhere in the cell in which the UE is located. Therefore, until the very first radio link is established, the omnidirectional antenna is used to synchronize with the eNB in the initial access procedure. Convenient for establishment.
  • the number of antenna elements was 64, the element spacing was 0.5 ⁇ , the number of users was 2, the average SNR (signal-noise ratio) was 20 dB, the modulation method was QPSK (quadrature phase shift keying), and the number of trials was 10,000.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a simulation result related to Massive-MIMO.
  • the left figure shows CDF (Cumulative Distribution Function) characteristics with respect to SINR for each number of beams when the arrival angle difference is 5 degrees.
  • the right figure shows the CDF characteristics with respect to SINR for each number of beams when the arrival angle difference is 30 degrees.
  • the SINR improves when the number of beams is more than one.
  • the arrival angle difference is small, it can be seen that the performance deterioration is severe when the number of beams is singular, and the performance deterioration is suppressed when the number of beams is plural.
  • a group including a plurality of beams (hereinafter also referred to as a beam group) is defined.
  • the small cell base station 100 communicates with the terminal device 300 using a plurality of beams included in the beam group collectively.
  • the beam direction is different for each beam group, and the small cell base station 100 selects a beam group suitable for the position of the terminal device 300 and communicates using the selected beam group.
  • the small cell base station 100 multiplexes and communicates the plurality of terminal devices 300 on one beam.
  • Identification information is assigned to each beam group. This identification information is also referred to as a beam group ID (corresponding to first identification information). Also, identification information may be assigned to each beam. This identification information is also referred to as a beam ID (corresponding to third identification information). As an example, an example in which the number of beams included in one beam group is four will be described with reference to FIG.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of beam grouping according to the present embodiment.
  • a circle represents a beam
  • a broken-line rectangle represents a beam group. That is, four beams are included for each beam group.
  • Each beam group is assigned a beam group ID such as # 0, # 1,..., # 5 (indicated as BGID (Beamforming Group ID) in the drawing). If the beam group ID is “X” and the index within the beam group is “Y”, each beam has a beam ID such as “#XY” (indicated as BID (Beamforming ID) in the figure). Is assigned.
  • the number of beams may be any number other than 4, for example, 2, 5, 9, and the like.
  • 256 antenna elements can be mounted on the Massive-MIMO array antenna. This number is shown as the number of antenna elements of 30 GHz band and 4 GHz band eNB in 5 G KPI (Key Performance Indicator) at the present time (June 2016).
  • the number of beams included in one beam group is four, a maximum of 64 beam groups are defined for each Massive-MIMO array antenna allocated to one sector, and a maximum of 64 beams are defined.
  • a group ID is defined.
  • First eNB beamforming synchronization procedure It is desirable to establish each of symbol synchronization, frame synchronization, and beamforming synchronization in the small cell initial access procedure.
  • the terminal device 300 establishes synchronization on the control plane of the macro cell, and then obtains the frame timing information and symbol timing information of the small cell from the macro cell. Thereby, it is considered that the terminal device 300 can establish symbol synchronization and frame synchronization with the small cell with a certain degree of accuracy.
  • a procedure in which the terminal device 300 establishes beamforming synchronization with the small cell will be described.
  • the beam forming performed by the base station is also referred to as eNB beam forming.
  • eNB beamforming using a beam group by the small cell base station 100 is also referred to as first eNB beamforming.
  • the small cell base station 100 is assumed to have a plurality of Massive-MIMO array antennas in order to form directivity in all directions. For example, it is assumed that the small cell base station 100 divides a cell into three sectors and assigns an array antenna toward one sector. An example is shown in FIG.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example of a cell configuration of 7 cells ⁇ 3 sectors.
  • the cells are represented by hexagons, and one cell is divided into three sectors. The number assigned to each sector indicates an index.
  • the configuration example shown in FIG. 11 is a cell arrangement in which sufficient orthogonality is realized by repeating 21 sectors of 7 cells ⁇ 3 sectors.
  • CoMP Coordinated Multi Point
  • 3GPP 3rd Multi Point
  • the cooperative communication between the macro cell and the small cell by the 5G CU separation described above can be said to be a technique on the extension of CS / CB (Coordinated Scheduling / Coordinated Beamforming) which is one of the CoMP schemes.
  • a CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) sequence is an orthogonal spread sequence using cyclic shift, and is a sequence having excellent autocorrelation characteristics and cross-correlation characteristics.
  • a ZC sequence which is a type of CAZAC sequence, will be described.
  • NZC is the sequence length.
  • q is a sequence number.
  • n is the index of the element of the series. If the sequence length N ZC is a prime number, N ZC ⁇ 1 ZC sequences can be used.
  • the cross-correlation between any two of the available sequences is a constant value. Take.
  • is a cyclic shift amount. Is the original ZC sequence (hereinafter also referred to as root ZC sequence). r ⁇ u, v (n) is a sequence obtained by cyclically shifting the root ZC sequence by ⁇ .
  • the small cell base station 100 (for example, the communication control unit 153) transmits information for the first eNB beamforming synchronization to the terminal device 300. More specifically, the small cell base station 100 sets the beam group ID of the beam group used for communication with the terminal device 300 among the beam group IDs assigned to each of the beam groups including a plurality of formed beams to the terminal device 300. Send to. As a result, the terminal apparatus 300 can know the beam group ID of the beam group used for communication with itself.
  • One beam group ID corresponds to one partial area in the communication target area (for example, a cell or a sector) of the small cell base station 100. This point will be described with reference to FIG.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the beam group ID according to the present embodiment.
  • the sector 11 that is the communication target area of the array antenna 110 of the small cell base station 100 is divided into a plurality of partial areas.
  • a signal transmitted using a plurality of beams included in the beam group corresponding to one beam group ID is transmitted to one partial region.
  • a signal transmitted using a plurality of beams included in the beam group ID corresponding to the index 1 partial area is transmitted to the index 1 partial area.
  • a signal transmitted using a plurality of beams included in the beam group ID corresponding to the partial region of index 21 is transmitted to the partial region of index 21.
  • the beam group ID corresponds to each partial area in the communication target area.
  • the beam ID corresponds to one of the areas obtained by further dividing the partial area corresponding to the beam group ID into a plurality of areas.
  • the partial region corresponding to the beam group ID is wider than the region corresponding to the beam ID.
  • the signal transmitted using the beam group corresponding to the beam group ID is not sharp compared to the beam width of the signal transmitted using one beam, and has a broad beam width to some extent. Will have.
  • the small cell base station 100 transmits the beam group ID using a plurality of beams included in the beam group corresponding to the beam group ID.
  • a beam group ID is included in a synchronization signal described later and a self-contained frame described later, and transmitted using a plurality of beams included in the beam group corresponding to the beam group ID.
  • the terminal device 300 can know the beam group ID of the beam group including the beam by receiving the beam.
  • transmission using a plurality of beams included in a beam group is also simply referred to as transmission using a beam group.
  • the beam group ID may be transmitted in association with each of the cyclically shifted sequences that are orthogonal to each other.
  • the beam group ID can be associated with a ZC sequence.
  • the cyclic shift amount of the transmitted sequence may correspond to the beam group ID.
  • the root sequence of the sequence to be transmitted (for example, the root ZC sequence) may correspond to the sector ID.
  • the beam group ID and the sector ID are associated with the ZC sequence, whereby the beam group ID and the sector ID can be reliably notified to the terminal device 300.
  • the beam group ID and the sector ID are associated with the ZC sequence.
  • the ZC sequence uniquely associated with the C-RNTI given to the terminal device 300 in the macro cell on a one-to-one basis is defined as N ZC ⁇ 1 if the sequence length N ZC is a prime number.
  • This sequence is assigned to each sector on a one-to-one basis. That is, each sector is assigned one unique ZC sequence corresponding to C-RNTI and different for each sector.
  • the ZC sequence assigned to each sector is handled as the root ZC sequence in that sector. Then, many different orthogonal sequences are generated by cyclic shift based on the root ZC sequence. Each of the cyclically shifted ZC sequences corresponds to a beam group ID in the sector.
  • cyclic shift amount that is, the difference between the cyclic shift amounts
  • the macro cell and the small cell are cooperatively communicated.
  • the delay time due to delay dispersion in the small cell and the round-trip propagation time from the cell edge are sufficiently small compared to the macro cell.
  • the amount of cyclic shift calculated by the above relational expression can also be set to a sufficiently small value. That is, from the root ZC sequence allocated to one sector, ZC sequences orthogonal to each other corresponding to each beam group ID on a one-to-one basis are assigned according to the cyclic shift amount set based on the above relational expression. Is possible. Therefore, the terminal device 300 can identify the beam group ID based on the cyclic shift amount and establish the first eNB beamforming synchronization.
  • the small cell base station 100 uses a plurality of beams included in the beam group, and includes a synchronization signal including a beam group ID of the beam group (first Transmission corresponding to the synchronization signal) is performed for each candidate beam group.
  • a synchronization signal including a beam group ID of the beam group (first Transmission corresponding to the synchronization signal) is performed for each candidate beam group.
  • candidate beam groups may be shared from the macrocell base station 200 or other small cell base stations 100.
  • the synchronization signal includes the above-described ZC sequence and is transmitted using a beam group corresponding to the ZC sequence. This synchronization signal may be for cell search.
  • the small cell base station 100 can sweep the synchronization signal. This point will be described in detail below.
  • One synchronization signal is transmitted using a plurality of beams included in a beam group corresponding to one beam group ID. Therefore, one synchronization signal is transmitted to one partial area included in a communication target area (for example, a cell or a sector) of the small cell base station 100 as described above with reference to FIG.
  • the small cell base station 100 transmits a synchronization signal to each of the partial areas included in the communication target area in order and periodically in time. That is, a part of the communication target area is covered by one synchronization signal.
  • the synchronization signals are transmitted in order in time, so that the communication target areas are partially covered in order, and as a result, the entire area is covered.
  • the synchronization signal is periodically transmitted, so that the entire communication target area is periodically covered. This point will be described in detail with reference to FIG.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a first eNB beamforming synchronization procedure according to the present embodiment.
  • the small cell base station 100 divides one small cell 11 into three sectors (11A, 11B, and 11C), and assigns the array antenna 110A, 110B, or 110C to each sector.
  • the small cell base station 100 communicates with the terminal device 300 included in each of the sectors 11A to 11C using each of the array antennas 110A to 110C.
  • the transmission of the synchronization signal in the first eNB beamforming synchronization procedure will be described focusing on the array antenna 110A and the sector 11A. As shown in FIG.
  • URPA Uniform Rectangular Panel Array
  • N the total number of beam groups
  • n 1, 2,..., N
  • the small cell base station 100 transmits the synchronization signals from index 1 to N in order in time.
  • One synchronization signal transmitted from the array antenna 110A of the small cell base station 100 covers one partial area in the sector 11A (that is, the synchronization signal is transmitted to one partial area of the sector 11A).
  • the synchronization signals from indexes 1 to N are transmitted in order in time, so that the entire area of the sector 11A is swept in order in time.
  • covering the entire area of the sector 11A so as to be swept in order can be regarded as moving the beam comprehensively in the 3D direction when viewed from the array antenna 110A.
  • this is as if the searchlight of the lighthouse sweeps the entire range of the sector in 3D.
  • Such a method of sweeping the synchronization signal may be periodically repeated a predetermined number of times.
  • the small cell base station 100 performs sweep transmission so as not to overlap while transmitting a plurality of beams at the same time in order to reduce the time to cover the entire area of the sector 11A and avoid blocking from the obstruction. Also good.
  • the number of repetitions and the number of beams that are simultaneously sweep-transmitted can be set by the small cell base station 100, for example.
  • the terminal device 300 receives a beam from the array antenna 110A using an omnidirectional antenna.
  • the terminal device 300 can easily receive one or a plurality of synchronization signals to be swept by using an omnidirectional antenna in the initial access procedure. Accordingly, the terminal device 300 first selects a coarse beam (ie, a beam group) in order to obtain an optimum beam at the current location (Location) and a second eNB beamforming synchronization described later. It becomes possible to do.
  • a synchronization signal for symbol synchronization and a synchronization signal for frame synchronization may be mapped to the synchronization signal.
  • a notification signal for example, a reference signal
  • necessary for the initial access procedure may be mapped to the synchronization signal.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a first eNB beamforming synchronization procedure according to the present embodiment.
  • a cell configuration of 7 cells ⁇ 3 sectors or cell deployment (deployment scenario)
  • the user plane connection request is transmitted to the terminal device 300 as an RRC message for dedicated signaling.
  • the terminal device 300 may have mobility.
  • the position of the terminal apparatus 300 can be specified to some extent by FD-MIMO, the range in which the synchronization signal should be transmitted should be determined with a certain size in consideration of the mobility of the terminal apparatus 300. .
  • a synchronization signal addressed to the terminal device 300 is transmitted in the range 18 corresponding to the mobility of the terminal device 300.
  • the plurality of small cell base stations 100 belonging to the range 18 transmit a synchronization signal addressed to the terminal device 300. That is, when the communication target area of the small cell base station 100 (that is, a cell or a sector) belongs to the range 18 according to the mobility of the terminal device 300, the small cell base station 100 Send a sync signal.
  • the small cell base station 100 is configured such that the entire communication target area belongs to the range 18, and if only a part belongs to the range 18, the small cell base station 100 In the sector), a synchronization signal is transmitted.
  • the range 18 may have a shape that is long in the direction in which the terminal device 300 is likely to move and short in the direction in which the possibility of movement is low.
  • the range 18 may have a size corresponding to the speed at which the terminal device 300 moves. Thereby, even if the terminal device 300 moves, it becomes possible to receive a synchronous signal continuously, and a stable communication is attained.
  • the range 18 is assumed to be some of the plurality of small cells included in the macro cell. That is, the synchronization signal is transmitted not only in all the small cells in the macro cell but only in a part of the area. Thereby, since the area
  • a plurality of small cell base stations 100 can transmit a synchronization signal including a ZC sequence addressed to the terminal device 300.
  • the macro cell base station 200 may share the first synchronization signal only with the plurality of small cell base stations 100 included in the range 18, and is synchronized with the plurality of small cell base stations 100 included in the range 18. You may instruct to send a signal.
  • the terminal device 300 can know a candidate for a received ZC sequence by sharing the second synchronization information described above.
  • the terminal device 300 sets the beam group ID of a beam group that can be used for communication with the small cell base station 100 among the beam group IDs assigned to each beam group to the small cell. Transmit to the base station 100. Thereby, the small cell base station 100 can know the beam group ID of a beam group that can be used for communication with the terminal device 300.
  • the terminal apparatus 300 transmits the small cell base station based on the reception result of the synchronization signal including the beam group ID of the beam group using the plurality of beams included in the beam group, transmitted with respect to each beam group.
  • a reception response including a beam group ID of a beam group that can be used for communication with 100 is transmitted to the small cell base station 100.
  • the terminal device 300 first transmits a beam group ID corresponding to the cyclic shift amount of the ZC sequence included in the synchronization signal with the best reception quality among the received synchronization signals for communication with the small cell base station 100. Know as the optimal (ie, available) beam group ID.
  • the terminal device 300 feeds back the acquired optimum beam group ID to the small cell base station 100 as a reception response to the received synchronization signal.
  • a ZC sequence may be used. That is, the terminal device 300 may feed back the ZC sequence corresponding to the optimum beam group ID. In that case, feedback signals from a plurality of terminal devices 300 in the small cell can be temporally separated.
  • the small cell base station 100 receives a reception response to the synchronization signal from the terminal device 300.
  • the small cell base station 100 sets the antenna directivity 51 of the array antenna 110 to be quasi-omnidirectional as shown in FIG.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the antenna directivity of the small cell base station 100 according to the present embodiment.
  • the terminal device 300 transmits an ACK signal in all directions using a quasi-omnidirectional antenna 44 described later.
  • the position of the terminal device 300 is unknown, and from which direction the ACK signal comes is unknown.
  • the small cell base station 100 sets the antenna directivity 51 to be quasi-omnidirectional in order to ensure that the ACK signal can be received from any position in the sector 11 that is the communication target area.
  • a method of setting the antenna directivity 51 to be quasi-omnidirectional it can be realized by directing the directivity of each antenna in different directions without aligning the directivity phase. .
  • the small cell base station 100 determines the beam group used for communication with the terminal device 300 based on the received reception response, and transmits the beam group ID of the beam group to the terminal device 300. Typically, the beam group ID included in the reception response is determined. Thereby, the terminal device 300 can confirm the beam group which the small cell base station 100 allocated to itself.
  • the first eNB beamforming synchronization between the small cell base station 100 and the terminal device 300 is established.
  • the first eNB beamforming synchronization procedure using the ZC sequence will be specifically described with reference to FIGS. 16 and 17.
  • an example is shown in which one synchronization signal is sweep-transmitted sequentially in time.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining an example of the first eNB beamforming synchronization procedure according to the present embodiment.
  • the small cell base station 100 transmits a synchronization signal including a ZC sequence corresponding to the beam group ID to the terminal apparatus 300 using the beam group corresponding to the beam group ID.
  • the small cell base station 100 generates a plurality of ZC sequences corresponding to each beam group, which are generated from a root ZC sequence corresponding to one sector, using a corresponding beam group, and BIS (Beamforming Inter-frame spacing). ) Send in order at intervals of minutes.
  • 64 synchronization signals including ZC sequences corresponding to beam group IDs # 0 to # 63 are sequentially transmitted.
  • the small cell base station 100 repeatedly transmits a radio frame composed of a plurality of ZC sequences corresponding to the number of beam groups a predetermined number of times at intervals of BRIS (Beamforming Repetition Inter-frame spacing).
  • BRIS Beamforming Repetition Inter-frame spacing
  • the terminal apparatus 300 sets the beam group ID corresponding to the cyclic shift amount of the ZC sequence having the best reception quality among the received ZC sequences to the optimum beam group for communication with the small cell base station 100. Know as ID. Then, the terminal device 300 repeatedly transmits an ACK signal including information indicating an optimum beam group ID to the small cell base station 100 a predetermined number of times. In order to reliably receive this ACK signal, the small cell base station 100 sets the antenna directivity to quasi-omnidirectional. Further, the small cell base station 100 repeatedly transmits an ACK signal including information indicating that the feedback of the beam group ID has been received, that is, the first eNB beamforming synchronization has been established, to the terminal device 300 a predetermined number of times. .
  • FIG. 17 is a diagram for explaining an example of the first eNB beamforming synchronization procedure according to the present embodiment.
  • the small cell base station 100 repeatedly transmits radio frames including a plurality of ZC sequences corresponding to the number of beam groups with an interval corresponding to BIS, with an interval corresponding to BRIS.
  • the above-described sweep transmission is performed.
  • the small cell base station 100 sets the antenna directivity to quasi-omnidirectional in order to reliably receive the ACK signal from the terminal device 300.
  • the terminal device 300 determines that the reception quality of the beam group with the beam group ID # 16 is the best, the terminal device 300 transmits an ACK signal including information indicating the beam group ID # 16 to the small cell base station 100 a predetermined number of times (Number of RACK (Repetition Acknowledgment)) Then, the small cell base station 100 repeatedly transmits an ACK signal including information indicating the beam group ID # 16 to the terminal device 300 a predetermined number of times as an ACK signal indicating that the ACK signal has been received.
  • the first eNB beamforming synchronization is established by the above procedure.
  • BIS, BRIS, and number of repetitions are set in advance by the macrocell base station 200, and the small cell base station 100 and the terminal device 300 acquire these pieces of information from the macrocell base station 200. Also, the BIS, BRIS, and the number of repetitions on the small cell base station 100 side and those on the terminal device 300 side may be the same or different.
  • TDD Massive-MIMO is premised on the adoption of a TDD (Time Division Duplex) method.
  • the eNB transmits a signal for CSI measurement to each UE individually, and each UE performs CSI measurement and performs CSI feedback to the eNB.
  • the time required for the eNB to individually transmit a signal for CSI measurement to all UEs in the cell and receive CSI feedback from each UE increases according to the number of UEs. Therefore, a delay occurs before the actual transmission / reception of the user plane signal is started, and there is a possibility that the transmission efficiency is greatly reduced in time.
  • the frequency bands are the same in the uplink and the downlink, so that the channel environment can be regarded as almost the same when there is little time difference between transmission and reception. Therefore, by adopting the TDD scheme, the eNB can omit the downlink CSI measurement procedure with each UE. This makes it possible to satisfy the 5G requirement of low latency.
  • the data in the user plane is Transmission / reception can be started.
  • the system information that is indispensable in the small cell base station 100 MIB (Master Information Block) and other information: SIB (System Information Block), the first synchronization information and the second synchronization information described above.
  • the terminal device 300 may be notified in the same manner, or may be transmitted to the terminal device 300 as signaling information on user plane downlink data (DL DATA) in a self-contained frame described later.
  • DL DATA user plane downlink data
  • the small cell base station 100 (for example, the communication control unit 153) transmits the beam group ID of the beam group used for transmitting the downlink data together with the downlink data.
  • the terminal device 300 (for example, the communication control unit 341) transmits a reception response including the beam group ID of the beam group used for receiving the downlink data from the small cell base station 100 to the small cell base station 100.
  • the small cell base station 100 receives the reception response containing the beam group ID of the beam group used for reception of the downlink data by the terminal device 300 with respect to the downlink data.
  • the small cell base station 100 and the terminal device 300 notify each other of the beam group IDs of the beam groups used for transmission and reception of user data, thereby tracking the first eNB beamforming synchronization, that is, initial It is possible to continue to establish the first eNB beamforming synchronization performed by access. For example, when the reception quality on the receiving side deteriorates, the small cell base station 100 can search for an optimal beam group with good reception quality while changing the beam group used for transmission. Specifically, the small cell base station 100 can obtain detailed channel quality using a signal such as a beam group ID of a beam group transmitted as an ACK signal from the terminal device 300, and thus the terminal device 300 It is possible to pre-code a beam group that is optimal for.
  • the small cell base station 100 receives an optimal beam PMI (Precoding Matrix Indicator) from the terminal device 300 as a response, and uses it to track the optimal beam group.
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • the transmission of the beam group ID may be performed by the transmission of the ZC sequence described above. In that case, establishment of frame synchronization, timing synchronization, and first eNB beamforming synchronization can be easily continued.
  • self-contained frames are being discussed at the 5G meeting at the present time (June 2016) as a TDD radio frame configuration to meet the above-mentioned low-delay requirements.
  • the small cell base station 100 may transmit the downlink data and the beam group ID and receive the reception response in one self-contained frame.
  • the self-contained frame may be a TDD subframe.
  • FIGS. 18 and 19 an example of the configuration of the self-contained frame will be described with reference to FIGS. 18 and 19.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a configuration of a general self-contained frame.
  • one radio frame includes downlink control information (DL Control), downlink data (DL DATA), guard period (Guard Period), and UE uplink reception response (UE UL ACK). It is.
  • the terminal device 300 performs the downlink data reception process at high speed, and includes the response in the UE uplink reception response in the same radio frame.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the configuration of the self-contained frame according to the present embodiment.
  • the downlink control information includes the beam group ID (eNB DL BGID) of the DL signal for which the first eNB beamforming synchronization is currently established.
  • the UE uplink reception response includes the beam group ID (UE UL BGID) of the DL signal for which the first eNB beamforming synchronization is currently established. In this manner, the beam group ID that establishes the first eNB beamforming synchronization is transmitted and received in the self-contained frame.
  • downlink CE Chombol Estimation
  • UE uplink CQI Choannel Quality Indicator
  • UE uplink PMI Precoding Matrix Indicator
  • downlink control information or UE uplink reception response may be transmitted and received.
  • an optimum beam group may be searched by the terminal device 300 by PMI, or transmitted as CQI information and an ACK signal.
  • the optimum beam group may be searched by the small cell base station 100 by precoding the optimum beam group using the beam group ID signal of the beam group.
  • the terminal device 300 (for example, the antenna unit 310) according to the present embodiment includes a directional antenna and an omnidirectional antenna. Then, the terminal device 300 (for example, the communication control unit 341) selects communication with the small cell base station 100 using the directional antenna while performing communication with the small cell base station 100 using the omnidirectional antenna. (Ie as an option). Thereby, the terminal device 300 can perform communication at a high data rate as necessary while performing stable communication with the small cell base station 100.
  • the omnidirectional antenna may be strictly a quasi-omni antenna.
  • the beam forming performed by the terminal device 300 is also referred to as UE beam forming.
  • FIG. 20 a simulation performed on a directional antenna will be described with reference to FIGS. 20 and 21.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining a simulation environment related to a directional antenna.
  • the simulation environment uses a patch antenna 40 composed of a total of 32 antenna elements 41 of 4 ⁇ 8.
  • the number of antenna elements mounted on the UE is 32 in the 30 GHz band and 8 in the 4 GHz band at 5 G KPI (Key Performance Indicator).
  • FIG. 21 is a diagram for explaining a simulation result regarding the directional antenna.
  • FIG. 21 shows an antenna pattern formed by the patch array shown in FIG. As shown in FIG. 21, it can be seen that a 4 ⁇ 8 patch array stably forms an antenna pattern only in the Z-axis direction. However, since the UE is a mobile terminal and handled by the user in various ways, it is desirable that the antenna pattern be stably formed in all directions.
  • the terminal device 300 includes a directional antenna and a quasi-omnidirectional antenna.
  • a directional antenna and a quasi-omnidirectional antenna.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of the antenna configuration of the terminal device 300 according to the present embodiment.
  • the antenna unit 310 according to this embodiment includes a patch antenna 42 composed of a total of 24 ⁇ 4 antenna elements 41 and a quasi-omnidirectional antenna 44 composed of eight antenna elements 43. Including.
  • the terminal device 300 When the terminal device 300 is first turned on and establishes connection with the small cell base station 100, the terminal device 300 receives the above-described synchronization signal using a quasi-omnidirectional antenna. By using a quasi-omnidirectional antenna, the terminal device 300 can easily receive a synchronization signal for eNB beamforming synchronization even in a situation where eNB beamforming synchronization is not established.
  • the synchronization signals for eNB beamforming synchronization here include Massive-MIMO (5G) and FD-MIMO (LTE), that is, synchronization signals transmitted from the small cell base station 100 and the macro cell base station 200. obtain.
  • the terminal device 300 establishes symbol synchronization, frame synchronization, and first eNB beamforming synchronization as an initial access procedure.
  • the terminal device 300 can roughly predict the symbol synchronization timing and frame synchronization timing with the small cell in relation to the macro cell. Then, the terminal device 300 receives the synchronization signal swept by the quasi-omni-directional antenna with certainty, thereby accurately performing the first eNB beamforming synchronization that becomes symbol synchronization, frame synchronization, and beamforming synchronization quickly. It is possible to establish.
  • the terminal device 300 may perform UE beamforming using a directional antenna (for example, the patch antenna 42). In that case, the terminal device 300 can further improve the communication quality with the small cell base station 100.
  • UE beamforming is performed after the first eNB beamforming synchronization is established.
  • whether or not to cause the terminal apparatus 300 to perform the UE beamforming is determined by the small cell base station 100 or the macro cell base station 200 based on the channel environment in the small cell. Therefore, the following two communication modes exist depending on the actual field channel environment in the small cell.
  • the small cell base station 100 performs communication by performing the first eNB beamforming. Also, the terminal device 300 communicates without beamforming using a quasi-omnidirectional antenna.
  • the small cell base station 100 performs communication by performing the first eNB beamforming.
  • the terminal device 300 performs communication by performing UE beamforming using a directional antenna in parallel while performing communication using a quasi-omnidirectional antenna.
  • UE beamforming is optional, and usually the first communication mode is adopted, and a transition to the second communication mode is attempted when UE beamforming is necessary or available. If the UE beam forming radio link is disconnected, the communication mode returns to the first communication mode, and then, when necessary or available, the transition to the second communication mode is attempted again.
  • the first communication mode only one stream of MIMO communication, that is, Massive-MIMO communication by a so-called 5G small cell eNB is performed.
  • the first communication mode is only one stream of MIMO communication, it is desirable to always maintain a stable radio link (Radio Link) once the connection is established.
  • the terminal device 300 preferably communicates with the small cell base station 100 using an omnidirectional antenna at least during the initial access procedure and the handover procedure.
  • the omnidirectional antenna By using the omnidirectional antenna during the initial access procedure, the first eNB beamforming synchronization can be quickly established as described above.
  • an omnidirectional antenna is used in the handover procedure, it is possible to easily receive beams from a plurality of directions of a handover source and a handover destination as described later, and CoMP is also possible.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an antenna directivity pattern formed in the first communication mode by the terminal device 300 according to the present embodiment.
  • the terminal device 300 forms four antenna directivity patterns 45 by the quasi-omnidirectional antenna 44.
  • the terminal device 300 forms an antenna directivity pattern 45A by the quasi-omnidirectional antenna 44A, forms an antenna directivity pattern 45B by the quasi-omnidirectional antenna 44B, and antenna directivity by the quasi-omnidirectional antenna 44C.
  • a pattern 45C is formed, and an antenna directivity pattern 45D is formed by the quasi-omnidirectional antenna 44D.
  • the antenna directivity pattern is formed in all directions by the four antenna directivity patterns 45.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of an antenna directivity pattern formed in the second communication mode by the terminal device 300 according to the present embodiment.
  • the terminal device 300 forms an antenna directivity pattern 45 in all directions by using the quasi-omnidirectional antenna 44.
  • the four antenna directivity patterns 45 form antenna directivity patterns in all directions.
  • the terminal device 300 forms a plurality of beams 46 by the patch antenna 42.
  • FIG. 25 is a diagram for explaining the first communication mode and the second communication mode according to the present embodiment.
  • the small cell base station 100 divides one small cell 11 into three sectors (11A, 11B, and 11C), and assigns an array antenna 110A, 110B, or 110C to each sector.
  • the small cell base station 100 communicates with the terminal devices 300A and 300B in the sector 11A by performing the first eNB beamforming using the array antenna 110A.
  • the small cell base station 100 communicates with the terminal devices 300C and 300D in the sector 11B by performing the first eNB beamforming using the array antenna 110B.
  • the terminal device 300A and the terminal device 300C perform communication using an omnidirectional antenna.
  • the terminal devices 300A and 300C are operating in the first communication mode.
  • a beam from the small cell base station 100 captures the terminal devices 300A and 300C operating in the first communication mode.
  • the terminal device 300B and the terminal device 300D perform communication using an omnidirectional antenna and a directional antenna. That is, the terminal devices 300B and 300D are operating in the second communication mode.
  • the beams from the small cell base station 100 capture the terminal devices 300B and 300D operating in the second communication mode, and the beams from the terminal devices 300B and 300D operating in the second communication mode
  • the station 100 is captured.
  • two streams of MIMO communication are performed in parallel, a very high data rate can be realized.
  • the beamforming synchronization procedure for UE beamforming is the same as the first eNB beamforming synchronization procedure. However, since the terminal device 300 has a small number of antenna elements, the beam group may not be formed.
  • a beam ID (corresponding to second identification information) is also assigned as identification information to the beam formed by the terminal device 300.
  • the terminal device 300 (for example, the communication control unit 341) transmits information for UE beam forming synchronization to the small cell base station 100. More specifically, the terminal apparatus 300 uses the beam ID of a beam used for communication with the small cell base station 100 among the beam IDs assigned to each of the plurality of beams formed by the directional antennas. Send to. Thereby, the small cell base station 100 can know the beam ID of the beam used for communication with itself.
  • the terminal device 300 transmits the beam ID using a beam corresponding to the beam.
  • the beam ID is included in a synchronization signal described later and the self-contained frame described above, and is transmitted using a beam corresponding to the beam ID.
  • the small cell base station 100 can know the beam ID of the beam by receiving the beam.
  • the beam ID may be transmitted by associating each cyclically shifted sequence with a sequence having orthogonality.
  • the beam ID can be associated with a ZC sequence.
  • the cyclic shift amount of the transmitted sequence may correspond to the beam ID.
  • a ZC sequence uniquely associated one-to-one with the C-RNTI given to the terminal device 300 is assigned in advance for UE beamforming.
  • ZC sequences orthogonal to each other corresponding to the beam ID of each beam formed by the terminal apparatus 300 are assigned one-to-one.
  • the assignment of the ZC sequence and the cyclic shift amount can be performed by the small cell base station 100 or the macro cell base station 200.
  • the synchronization signal sweep transmission method for UE beamforming may be periodically repeated a predetermined number of times.
  • the terminal device 300 may perform sweep transmission so as not to overlap while transmitting a plurality of beams at the same time in order to shorten the sweep time and avoid blocking from an obstacle.
  • the number of repetitions and the number of beams that are simultaneously sweep-transmitted can be set by the terminal device 300, for example.
  • the terminal device 300 (for example, the communication control unit 341) transmits a synchronization signal (corresponding to a second synchronization signal) including the beam ID of the beam using the beam to each of the candidates Do on the beam.
  • the synchronization signal includes the above-described ZC sequence and is transmitted using a beam corresponding to the ZC sequence.
  • FIG. 26 is a diagram for explaining the antenna directivity of the small cell base station 100 according to the present embodiment.
  • the terminal device 300 forms a beam 52 using a directional antenna and transmits a synchronization signal in each direction.
  • the directional antenna 42 and the quasi-omnidirectional antenna 44 of the terminal device 300 illustrated in FIG. 22 may be provided at different positions and / or angles.
  • the relationship between the quasi-omnidirectional antenna 44 of the terminal device 300 and the small cell base station 100 may be different from the relationship between the directional antenna 42 of the terminal device 300 and the small cell base station 100. That is, when the direction of the synchronization signal transmitted from the small cell base station 100 in the first eNB beamforming synchronization procedure does not match the direction of the synchronization signal arriving at the small cell base station 100 in the UE beamforming synchronization procedure There is. Therefore, even if the first eNB beamforming synchronization is established, it can be said that the direction from which the synchronization signal comes is uncertain for the small cell base station 100. For this reason, the small cell base station 100 sets the antenna directivity 51 to be quasi-omnidirectional in order to reliably receive the synchronization signal from any position in the sector 11 that is the communication target area.
  • the small cell base station 100 (for example, the communication control unit 153) sets the beam ID of a beam that can be used for communication with the terminal device 300 among the beam IDs assigned to each beam formed by the terminal device 300 to the terminal. To device 300. Thereby, the terminal device 300 can know the beam ID of a beam that can be used for communication with the small cell base station 100.
  • the small cell base station 100 transmits a beam that can be used for communication with the terminal device 300 based on the reception result of the synchronization signal that is transmitted for each beam and includes the beam ID of the beam.
  • a reception response including the beam ID is transmitted to the terminal device 300.
  • the small cell base station 100 first optimizes the beam ID corresponding to the cyclic shift amount of the ZC sequence included in the synchronization signal with the best reception quality among the received synchronization signals for communication with the terminal device 300. This is known as the beam ID (that is, available).
  • the small cell base station 100 feeds back the acquired optimum beam ID to the terminal device 300 as a reception response to the received synchronization signal.
  • a ZC sequence may be used. That is, the small cell base station 100 may feed back a ZC sequence corresponding to the optimum beam ID. In that case, feedback signals to a plurality of terminal devices 300 in the small cell can be temporally separated.
  • the terminal device 300 receives a reception response to the synchronization signal from the small cell base station 100. Then, the terminal device 300 determines a beam to be used for communication with the small cell base station 100 based on the reception response to the synchronization signal from the small cell base station 100, and transmits an ACK signal including the beam ID of the beam to the small cell. Transmit to the base station 100. Typically, the beam ID included in the reception response is determined. Thereby, the small cell base station 100 can confirm the beam allocated to itself by the terminal device 300.
  • the small cell base station 100 sets the antenna directivity 51 of the array antenna 110 to the terminal in order to reliably receive the ACK signal from the terminal device 300 as shown in FIG. A narrow setting is made according to the position of the apparatus 300.
  • FIG. 27 is a diagram for explaining the antenna directivity of the small cell base station 100 according to the present embodiment.
  • the terminal apparatus 300 transmits an ACK signal in all directions using the quasi-omnidirectional antenna 44.
  • the small cell base station 100 since the first eNB beamforming synchronization is established, the direction in which the ACK signal arrives is known. This is because the ACK signal is transmitted using the quasi-omnidirectional antenna 44 used for the first eNB beamforming synchronization procedure. Therefore, the small cell base station 100 sets the antenna directivity 51 to be narrowed down in the direction in which the ACK signal arrives. That is, the small cell base station 100 does not have to set the antenna directivity 51 to be quasi-omnidirectional.
  • FIG. 28 is a diagram for explaining an example of a UE beamforming synchronization procedure according to the present embodiment.
  • the small cell base station 100 and the terminal device 300 establish first eNB beamforming synchronization. Since the first eNB beamforming synchronization procedure is as described above, a detailed description thereof is omitted here.
  • a UE beamforming synchronization procedure is performed. Specifically, first, the terminal apparatus 300 transmits a synchronization signal including a ZC sequence corresponding to the beam ID to the small cell base station 100 using a beam corresponding to the beam ID.
  • the terminal device 300 sequentially generates a plurality of ZC sequences corresponding to the beam ID of each beam generated from the root ZC sequence assigned to the terminal device 300 using the corresponding beams at intervals of BIS. Send. For example, when 23 beams are formed, the terminal apparatus 300 sequentially transmits 23 synchronization signals included in the ZC sequences corresponding to the beam IDs # 0 to # 22. In addition, the terminal device 300 repeatedly transmits a radio frame composed of a plurality of ZC sequences corresponding to the number of beams a predetermined number of times with an interval corresponding to the BRIS. In order to reliably receive this synchronization signal, the small cell base station 100 sets the antenna directivity to quasi-omnidirectional.
  • the small cell base station 100 knows the beam ID corresponding to the cyclic shift amount of the ZC sequence having the best reception quality among the received ZC sequences as the optimum beam ID for communication with the terminal device 300. Then, the small cell base station 100 repeatedly transmits an ACK signal including information indicating the optimum beam ID to the terminal device 300 a predetermined number of times. For example, the small cell base station 100 determines that the beam reception quality of the beam ID # 21 is the best, and sends an ACK signal including information indicating the beam ID # 21 to the terminal device 300 a predetermined number of times (Number of eNB RACK). ) Send repeatedly.
  • the terminal apparatus 300 repeatedly transmits an ACK signal including information indicating that the feedback of the beam ID has been received, that is, that the UE beamforming synchronization has been established, to the small cell base station 100 a predetermined number of times. For example, the terminal apparatus 300 repeatedly transmits an ACK signal including information indicating the beam ID # 21 to the small cell base station 100 a predetermined number of times. In order to receive this ACK signal, the small cell base station 100 sets the antenna directivity 51 in a direction in which the ACK signal arrives. As a result, UE beamforming synchronization is established.
  • BIS, BRIS, and number of repetitions are set in advance by the macrocell base station 200, and the small cell base station 100 and the terminal device 300 acquire these pieces of information from the macrocell base station 200. Also, the BIS, BRIS, and the number of repetitions on the small cell base station 100 side and those on the terminal device 300 side may be the same or different.
  • the small cell base station 100 performs the first eNB beamforming using the beam group.
  • the small cell base station 100 (for example, the communication control unit 153) may shift to communication using individual beams after the establishment of the first eNB beamforming synchronization.
  • the small cell base station 100 selects a beam to be used for communication with the terminal device 300 continuously from a plurality of beams included in the beam group used for communication with the terminal device 300.
  • a beam other than the selected beam may be used for communication with another terminal device 300.
  • the small cell base station 100 can increase the number of terminal devices 300 that can communicate by beam forming in the cell.
  • eNB beamforming using a beam by the small cell base station 100 is also referred to as second eNB beamforming.
  • the small cell base station 100 may establish synchronization of the second eNB beamforming after establishing synchronization of the first eNB beamforming or after establishing synchronization of the first eNB beamforming and UE beamforming. .
  • the small cell base station 100 establishes the synchronization of the second beamforming by using any of the beams included in the beam group that has already been synchronized by the first eNB beamforming synchronization procedure. Therefore, the number of synchronization frames transmitted in order to establish the second eNB beamforming synchronization is only the number corresponding to the number of beams included in the beam group in which the first eNB beamforming synchronization is established. Good. Therefore, the second eNB beamforming can establish synchronization in a shorter period than the first eNB beamforming.
  • the transmission of the synchronization signal here may be a sweep transmission, as in the first eNB beamforming synchronization procedure.
  • sweep transmission is performed for a partial region corresponding to the beam group in which the first eNB beamforming synchronization is established.
  • the small cell base station 100 uses each beam included in the beam group to each of a plurality of regions obtained by further dividing the partial region corresponding to the beam group in which the first eNB beamforming synchronization is established.
  • the synchronization signal is transmitted sequentially and periodically in time.
  • the second eNB beamforming synchronization procedure is the same as the first eNB beamforming synchronization procedure described above.
  • the second beamforming synchronization procedure will be specifically described with reference to FIG.
  • FIG. 29 is a diagram for explaining an example of the second eNB beamforming synchronization procedure according to the present embodiment.
  • the small cell base station 100 and the terminal device 300 establish first eNB beamforming synchronization, and then establish UE beamforming synchronization.
  • the first eNB beamforming synchronization is established by the beam group of BGID # 16
  • the UE beamforming synchronization is established by the beam of BID # 21. Since the first eNB beamforming synchronization procedure and the UE beamforming synchronization procedure are as described above, a detailed description thereof is omitted here.
  • a second eNB beamforming synchronization procedure is performed.
  • the small cell base station 100 transmits a synchronization signal including a ZC sequence corresponding to the beam ID to the terminal device 300 using a beam corresponding to the beam ID.
  • the small cell base station 100 sets a plurality of ZC sequences generated from the root ZC sequence corresponding to one sector and corresponding to the beam ID of each beam at intervals of BIS using the corresponding beams. Send in order.
  • the small cell base station 100 includes 4 ZC sequences corresponding to the beam IDs # 16-0 to # 16-3.
  • the synchronization signals are transmitted in order.
  • the small cell base station 100 repeatedly transmits a radio frame composed of a plurality of ZC sequences corresponding to the number of beams a predetermined number of times with an interval corresponding to the BRIS.
  • sweep transmission is performed for a partial region corresponding to the beam group in which the first eNB beamforming synchronization is established.
  • the small cell base station 100 narrows the antenna directivity to the direction in which the ACK signal arrives for the same reason as described above with reference to FIG. Set.
  • the terminal apparatus 300 knows the beam ID corresponding to the cyclic shift amount of the ZC sequence with the best reception quality among the received ZC sequences as the optimum beam ID for communication with the small cell base station 100. Then, the terminal device 300 repeatedly transmits an ACK signal including information indicating an optimal beam ID to the small cell base station 100 a predetermined number of times. For example, the terminal apparatus 300 determines that the reception quality of the beam ID # 16-1 is the best, and repeatedly transmits an ACK signal including information indicating the beam ID # 16-1 to the small cell base station 100 a predetermined number of times. .
  • the small cell base station 100 repeatedly transmits an ACK signal including information indicating that the feedback of the beam ID is received, that is, the second eNB beamforming synchronization is established, to the terminal device 300 a predetermined number of times.
  • the small cell base station 100 repeatedly transmits an ACK signal including information indicating the beam ID # 16-1 to the terminal device 300 a predetermined number of times.
  • the second eNB beamforming synchronization is established.
  • stepwise beamforming is executed.
  • eNB beamforming synchronization can be quickly established with a beam width that is broad to some extent.
  • subsequent second eNB beamforming synchronization it is possible to further increase the number of terminal devices 300 that can communicate using a sharper beam width, and to realize an increase in capacity that is a characteristic of 5G massive MIMO.
  • the BIS, BRIS, and number of repetitions are set in advance by the macro cell base station 200, and the small cell base station 100 and the terminal device 300 acquire these pieces of information from the macro cell base station 200. Also, the BIS, BRIS, and the number of repetitions on the small cell base station 100 side and those on the terminal device 300 side may be the same or different.
  • FIG. 30 is a sequence diagram illustrating an example of a processing flow in an initial access procedure executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the macrocell base station 200 and the terminal device 300 establish a radio link by FD-MIMO (step S202).
  • the macro cell base station 200 transmits the C-RNTI of the terminal device 300 to the small cell base station 100 (step S204). Specifically, first, the macro cell base station 200 obtains the unique C-RNTI assigned to the terminal device 300 from the radio link information with the terminal device 300 in the macro cell. Further, the macro cell base station 200 knows small cell candidates from which the terminal device 300 should establish a user plane connection from the radio link information with the terminal device 300 in the macro cell. Then, the macro cell base station 200 transmits the C-RNTI of the terminal device 300 to all the small cell base stations 100 that operate the candidate small cells. The transmission of the C-RNTI is performed for each terminal apparatus 300 for which a control plane link is established. An X2 interface or an S1 interface is used for the transmission of the C-RNTI.
  • the macro cell base station 200 transmits the frequency channel information and beam information of the candidate small cell to the terminal device 300 (step S206).
  • the information regarding the beam of the candidate small cell is, for example, a route ZC sequence generated from a C-RNTI specific to the terminal device 300, which is assigned to each sector of the candidate small cell that the terminal device 300 is supposed to be currently located. It is information to include.
  • the information regarding the beam of the candidate small cell may be transmitted after being prioritized and listed.
  • the information regarding the beam of a candidate small cell can be produced
  • the macro cell base station 200 transmits timing information to all the candidate small cell base stations 100 (step S208).
  • the timing information here may include, for example, frame timing information or symbol timing information.
  • the timing information can be generated based on, for example, radio link information with the terminal device 300 in the macro cell.
  • An X2 interface or an S1 interface is used for transmitting timing information.
  • the macro cell base station 200 transmits timing information and delay information to the terminal device 300.
  • the delay information may include timing information of each terminal apparatus 300 in a control plane in which a radio link is established, and delay information indicating a shift in frame timing or symbol timing unique to a small cell.
  • the delay information can be generated based on radio link information with the terminal device 300 in the macro cell, for example.
  • the small cell base station 100 obtains the first synchronization information, and the terminal device 300 obtains the second synchronization information. With these pieces of information, the terminal apparatus 300 can roughly predict the symbol synchronization timing and frame synchronization timing with the small cell base station 100. The reason why the prediction remains is because the timing in the macro cell, which is an LTE signal of 6 GHz or less, and the propagation delay timing in the real environment in the small cell, which is a millimeter wave 5G signal, are precisely different. Subsequent to the prediction, the terminal device 300 accurately establishes symbol synchronization, frame synchronization, and beamforming synchronization by using a procedure of sequentially receiving synchronization signals that the small cell base station 100 sequentially performs sweep transmission. be able to. Hereinafter, processing for establishing accurate synchronization will be described.
  • the small cell base station 100 and the terminal device 300 perform a first eNB beamforming synchronization procedure (step S220).
  • the small cell base station 100 transmits a synchronization signal including ZC sequences orthogonal to each other corresponding to the beam group ID generated from the root ZC sequence corresponding to each sector to a beam corresponding to the beam group ID. It transmits to the terminal device 300 using a group (step S222).
  • sweep transmission for the communication target area for example, a cell or a sector
  • the terminal apparatus 300 feeds back an ACK signal including information indicating a beam group ID corresponding to the cyclic shift amount of the ZC sequence having the best reception quality among the received ZC sequences to the small cell base station 100 (step S224). ).
  • the small cell base station 100 sets the antenna directivity from the terminal device 300 to quasi-omnidirectional as described above.
  • the small cell base station 100 transmits an ACK signal including information indicating that the first eNB beamforming synchronization has been established to the terminal device 300 (step S226). Through the above procedure, the first eNB beamforming synchronization is established. It is desirable that the radio link established by this procedure is always maintained.
  • the small cell base station 100 and the terminal device 300 perform a UE beamforming synchronization procedure (step S230).
  • the terminal device 300 uses a beam corresponding to the beam ID to generate a synchronization signal including ZC sequences orthogonal to each other corresponding to the beam ID generated from the root ZC sequence assigned to the terminal device 300. It transmits to the cell base station 100 (step S232).
  • the small cell base station 100 sets the antenna directivity from the terminal device 300 to quasi-omnidirectional as described above.
  • the small cell base station 100 feeds back an ACK signal including information indicating a beam ID corresponding to the cyclic shift amount of the ZC sequence having the best reception quality among the received ZC sequences to the terminal device 300 (step S234).
  • the terminal device 300 transmits an ACK signal including information indicating that UE beamforming synchronization has been established to the small cell base station 100 (step S236).
  • the small cell base station 100 sets the antenna directivity 51 in a direction in which the ACK signal arrives. Through the above procedure, UE beamforming synchronization is established.
  • the small cell base station 100 and the terminal device 300 perform a second eNB beamforming synchronization procedure (step S240).
  • the small cell base station 100 uses a beam corresponding to the beam ID as a synchronization signal including ZC sequences orthogonal to each other corresponding to the beam ID generated from the root ZC sequence corresponding to each sector.
  • the terminal device 300 receives the transmission of the synchronization signal (step S242).
  • sweep transmission is performed for a partial region corresponding to the beam group in which the first eNB beamforming synchronization is established.
  • the terminal apparatus 300 feeds back an ACK signal including information indicating the beam ID corresponding to the cyclic shift amount of the ZC sequence having the best reception quality among the received ZC sequences to the small cell base station 100 (step S244).
  • the small cell base station 100 sets the antenna directivity 51 in a direction in which the ACK signal arrives.
  • the small cell base station 100 transmits an ACK signal including information indicating that the second eNB beamforming synchronization has been established to the terminal device 300 (step S246).
  • the second eNB beamforming synchronization is established. It is desirable that the radio link established by this procedure is always maintained.
  • the small cell base station 100 Massive-MIMO and MUST are applied.
  • the small cell base station 100 (for example, the communication control unit 153) multiplexes a plurality of terminal devices 300 using a non-orthogonal resource on a plurality of beams included in one beam group. That is, the terminal apparatus 300 is multiplexed with other terminal apparatuses 300 existing on a plurality of beams included in the same beam group using non-orthogonal resources.
  • the terminal device 300 (for example, the SIC processing unit 343) performs communication using non-orthogonal resources with the small cell base station 100.
  • the terminal apparatus 300 acquires a signal addressed to itself by executing SIC to remove interference.
  • SIC a mechanism for instructing the terminal device 300 corresponding to Near-UE to execute SIC will be described.
  • 3GPP TR 36.859 R-ML (Reduced complexity Maximum Likelihood), SLIC (Symbol Level Interference Cancellation), ML (Maximum likelihood), etc. are proposed as SIC methods.
  • R-ML Reduced complexity Maximum Likelihood
  • SLIC Symbol Level Interference Cancellation
  • ML Maximum likelihood
  • assistance information is disclosed as assistance information in 3GPP TR 36.859 as shown in the following table.
  • the assistance information may include information indicating the presence / absence of MUST interference for each spatial layer.
  • the Near-UE can know whether or not to perform SIC from this information.
  • the assistance information may include transmission power allocation information of the PDSCH of the Near-UE and the PDSCH of the Far-UE.
  • transmission power information for each stream is required.
  • the assistance information may include spatial precoding matrix information.
  • the information includes, for example, MIMO PMI and RI (Rank Indicator).
  • the assistance information may include modulation order information of each codeword.
  • the assistance information may include resource allocation information.
  • the assistance information may include DMRS information of Far-UE. This information is still required for Far-UE channel estimation and power allocation. Further, the assistance information may include PDSCH resource element mapping information. This information is required when the resource element mapping information of PRSCH and DMRS are different. Further, the assistance information may include transmission method information. This information is required when transmission diversity and closed-loop MIMO are applied. Further, the assistance information may include E-HARQ (Enhanced Hybrid automatic repeat request) information. This information is required when E-HARQ is executed.
  • E-HARQ Enhanced Hybrid automatic repeat request
  • the small cell base station 100 transmits the assistance information, which is information for SIC execution, to the terminal device 300 that executes SIC. Therefore, the small cell base station 100 includes the terminal device 300 that executes the SIC, the beam group ID or the beam ID that establishes the first or second eNB beamforming synchronization, and the terminal device 300 for the execution timing. Judgment is made based on the RSSI or CQI value. And the small cell base station 100 transmits assistance information to the terminal device 300 which performs SIC according to the timing which should perform SIC. Thereby, when the terminal device 300 should execute SIC, the terminal device 300 can acquire assistance information at a timing when the SIC should be executed.
  • the assistance information which is information for SIC execution
  • the terminal device 300 includes the beam group ID (or beam ID) that has established synchronization in the UE uplink reception response in the self-contained frame. Thereby, the small cell base station 100 can know a plurality of terminal devices 300 multiplexed in the same beam group (or beam). Moreover, the terminal device 300 measures RSSI and SQI of the received signal, and similarly includes information indicating the measurement result in the UE uplink reception response. Thereby, the small cell base station 100 can know the perspective relationship of a plurality of terminal devices 300 multiplexed in the same beam group (or beam). Thereby, the terminal device 300 can instruct the nearer terminal device 300 to execute SIC at the timing at which SIC should be executed based on this perspective relationship.
  • the beam group ID or beam ID
  • the terminal apparatus 300 is based on the assistance information received from the small cell base station 100 to remove interference due to signals addressed to other terminal apparatuses 300 multiplexed on a plurality of beams included in the same beam group.
  • the successive interference canceller is executed.
  • the terminal device 300 can execute SIC and acquire a signal addressed to itself even when Massive-MIMO and MUST are combined. It becomes.
  • Assistance information can be transmitted by various means.
  • the assistance information may be transmitted as signaling information from the small cell base station 100 on the DL data of the user plane. Further, the assistance information may be transmitted as signaling information from the macro cell base station 200 on the dedicated control physical channel of the control plane. Further, the assistance information may be blind-detected based on the minimum UE pair information.
  • handover can be performed based on a comparison result between reception strength from a neighboring cell and reception strength from a serving cell. For example, with respect to the trigger event A3, a measurement report is reported from the UE to the eNB when the reception strength from the neighboring cell becomes stronger than the reception strength from the serving cell and a predetermined conditional expression is satisfied. Then, when the trigger event A3 is continuously satisfied for a predetermined period or longer, handover is determined with the eNB having the strongest reception strength as the target eNB.
  • eNB does not perform beam forming by Massive-MIMO.
  • the small cell base station 100 performs first or second eNB beamforming by Massive-MIMO.
  • the system 1 which concerns on this embodiment performs the hand-over from a serving cell to a target cell, with beamforming synchronization established.
  • the first eNB beamforming will be described, but the same description holds for the second eNB beamforming.
  • FIG. 31 is a diagram for explaining handover in the system 1 according to the present embodiment.
  • the small cell base station 100A that operates the small cell 11A and the small cell base station 100B that operates the small cell 11B are adjacent to each other, and each of them forms a large number of beams by Massive-MIMO.
  • the terminal device 300 performs handover with the small cell base station 100A as the source eNB and the small cell base station 100B as the target eNB.
  • the small cell base stations 100 may share information for handover (hereinafter referred to as handover information).
  • handover information information for handover
  • the small cell base station 100A for example, the information sharing unit 151 transmits handover information to the small cell base station 100B via the X2 interface.
  • the handover information may include the RSSI and CQI value reported from the connected terminal apparatus 300. Further, the handover information may include a beam group ID in which the first eNB beamforming synchronization is established with the terminal apparatus 300 in the connected state, and a ZC sequence corresponding to the beam group ID. Further, the handover information may include information indicating the channel environment around the terminal device 300 in the connected state and the small cell candidate of the handover destination.
  • the connection state refers to a state in which the initial access procedure is executed, symbol synchronization, frame synchronization, and first eNB beamforming synchronization are established, and transmission / reception on the user plane is performed.
  • the small cell base station 100A first acquires the above-described handover information from the connected terminal apparatus 300. For example, the small cell base station 100A acquires the RSSI and CQI values and the beam group ID from the UE uplink reception response included in the self-contained frame, and further acquires a ZC sequence corresponding to the acquired beam group ID. . Moreover, the small cell base station 100 acquires the channel environment around the terminal device 300 based on the reception result of the UE uplink reception response. Then, the small cell base station 100A shares the handover information of the connected terminal apparatus 300 with the other small cell base stations 100 including the small cell base station 100B.
  • the small cell base station 100A allows the terminal device 300 to be handed over based on the beam group used for communication with the terminal device 300 to determine the beam group used for communication with the small cell base station 100B that is the handover destination.
  • Candidate beam group IDs may be transmitted. Thereby, since candidate beam group ID is narrowed down, the terminal device 300 can establish the first eNB beamforming synchronization with the small cell base station 100B earlier.
  • Candidate beam group IDs may be notified with priorities. This notification can be notified as signaling information on DL data of the user plane, for example.
  • the small cell base station 100A determines the position of the terminal device 300 based on the position of the partial region corresponding to the beam group ID for which the first cell eNB has established the first eNB beamforming synchronization with the terminal device 300. Can be grasped.
  • the small cell base station 100A can grasp the position of the terminal device 300 in more detail. Therefore, the small cell base station 100A can estimate to which position in the communication target area of the small cell base station 100B the terminal device 300 moves based on the position of the terminal device 300.
  • the small cell base station 100A can specify the beam group ID as a candidate according to the estimation result of the movement destination of the terminal device 300. is there.
  • the candidate beam group ID may be specified by the small cell base station 100B.
  • the small cell base station 100B (for example, the communication control unit 153), based on the handover information shared from the small cell base station 100A, the first eNB with the terminal device 300 that has handed over Establish beamforming synchronization. For example, first, the small cell base station 100B predicts the position of the terminal device 300 and the timing at which the terminal device 300 should be handed over based on the handover information. Then, the small cell base station 100B performs the first eNB beamforming synchronization procedure based on the handover information at the predicted timing. Since the details of the procedure are as described above, a detailed description thereof is omitted here. However, in this first eNB beamforming synchronization procedure, the small cell base station 100B may narrow down candidate beam group IDs based on the handover information. This makes it possible to establish the first eNB beamforming synchronization earlier.
  • the small cell base station 100B may narrow down candidate beam group IDs based on the handover information. This makes it possible to establish the first eNB beamforming synchronization earlier.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of information transmitted and received at the time of handover.
  • the terminal device 300 performs communication using a self-contained frame with the handover source small cell base station 100A and the first eNB beamforming from the handover destination small cell base station 100B.
  • the synchronization signal is continuously received.
  • the terminal device 300 receives DL data from the small cell base station 100A and transmits a UE uplink reception response.
  • the terminal device 300 receives the synchronization signal from the small cell base station 100B in order to establish the first eNB beamforming synchronization with the small cell base station 100B. Since the same frequency band is used for the small cell 11A and the small cell 11B, as shown in FIG. 32, it is possible to map the self-contained frame and the synchronization signal together on the radio frame. .
  • the reception strength at the time of the first eNB beamforming may be considered when determining the handover.
  • the reception strength of the adjacent cell may be replaced with the reception strength assumed when the first eNB beamforming is performed. Thereby, handover more suitable for Massive-MIMO is realized.
  • CoMP during handover CoMP may be performed at the time of handover.
  • the small cell base station 100A (for example, the communication control unit 153) is connected to the macro cell base station 200 (corresponding to another first base station) while transmitting and receiving user plane signals. Then, a user plane signal is transmitted in cooperation with the small cell base station 100B (corresponding to another second base station) that is the handover destination of the terminal device 300 to the terminal device 300 that transmits and receives control plane information.
  • the small cell base station 100B (for example, the communication control unit 153) is connected to the small cell base station 100A and transmits / receives user plane signals, and connects to the macro cell base station 200 to transmit / receive control plane information.
  • device 300 When device 300 performs handover to itself, it transmits a user plane signal in cooperation with handover-source small cell base station 100A. As a result, it is possible to reduce or eliminate user plane communication interruption time during handover. This is similar to soft handover in 3G.
  • the handover destination small cell base station 100B estimates the position and timing of the terminal device 300 based on the handover information, narrows down the candidate beam group ID, and performs first eNB beamforming synchronization. Perform the procedure. That is, the small cell base station 100B can form an appropriate beam at an early stage. Therefore, it is possible to reduce interference that may occur between the beam from the small cell base station 100A and the beam from the small cell base station 100B when performing CoMP.
  • each of the small cell base station 100A and the small cell base station 100B establishes beamforming synchronization with the terminal device 300.
  • a smooth handover can be implemented, a decrease in the throughput in the fringe area can be prevented, and interruptions in user plane communication can be reduced or eliminated.
  • the terminal device 300 it can be said that it is effective for the terminal device 300 to have an omnidirectional antenna in consideration of the implementation of the CoMP at the time of handover described above. This is because by having an omnidirectional antenna, the burden on the terminal device 300 side is reduced, and it is also possible to easily receive beams from a plurality of directions of a handover source and a handover destination at the time of handover.
  • the base station 100 or 200 may be realized as any type of eNB (evolved Node B) such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station 100 or 200 may be realized as another type of base station such as a NodeB or a BTS (Base Transceiver Station).
  • Base station 100 or 200 may include a main body (also referred to as a base station apparatus) that controls radio communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) that are arranged at locations different from the main body. Further, various types of terminals to be described later may operate as the base station 100 or 200 by executing the base station function temporarily or semi-permanently.
  • a main body also referred to as a base station apparatus
  • RRHs Remote Radio Heads
  • the terminal device 300 is a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a mobile terminal such as a portable / dongle type mobile router or a digital camera, or an in-vehicle terminal such as a car navigation device. It may be realized as. Further, the terminal device 300 may be realized as a terminal (also referred to as an MTC (Machine Type Communication) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication. Further, the terminal device 300 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these terminals.
  • MTC Machine Type Communication
  • FIG. 33 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 800 includes one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and the base station apparatus 820 can be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 33, and the plurality of antennas 810 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. Note that although FIG. 33 illustrates an example in which the eNB 800 includes a plurality of antennas 810, the eNB 800 may include a single antenna 810.
  • the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be a CPU or a DSP, for example, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and may transfer the generated bundled packet. In addition, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource control, radio bearer control, mobility management, inflow control, or scheduling. May have a typical function. Moreover, the said control may be performed in cooperation with a surrounding eNB or a core network node.
  • the memory 822 includes RAM and ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (for example, terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
  • the controller 821 may communicate with the core network node or other eNB via the network interface 823.
  • the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for wireless backhaul.
  • the network interface 823 may use a frequency band higher than the frequency band used by the wireless communication interface 825 for wireless communication.
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP).
  • Various signal processing of Packet Data Convergence Protocol
  • Packet Data Convergence Protocol is executed.
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 as illustrated in FIG. 33, and the plurality of BB processors 826 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 33, and the plurality of RF circuits 827 may respectively correspond to a plurality of antenna elements, for example.
  • FIG. 33 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827. However, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. But you can.
  • one or more components may be implemented in the wireless communication interface 825.
  • the eNB 800 includes a module including a part (for example, the BB processor 826) or all of the wireless communication interface 825 and / or the controller 821, and the one or more components are mounted in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 800, and the radio communication interface 825 (eg, the BB processor 826) and / or the controller 821 executes the program.
  • the eNB 800, the base station apparatus 820, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the radio communication unit 120 or 220 described with reference to FIG. 4 or FIG. 5 may be implemented in the radio communication interface 825 (for example, the RF circuit 827). Further, the antenna unit 110 or 210 may be mounted on the antenna 810.
  • the network communication unit 130 or 230 may be implemented in the controller 821 and / or the network interface 823. In addition, the storage unit 140 or 240 may be implemented in the memory 822.
  • FIG. 34 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station apparatus 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Base station apparatus 850 and RRH 860 can be connected to each other via a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 includes a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 34, and the plurality of antennas 840 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example. 34 illustrates an example in which the eNB 830 includes a plurality of antennas 840, but the eNB 830 may include a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852, and the network interface 853 are the same as the controller 821, the memory 822, and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is the same as the BB processor 826 described with reference to FIG. 33 except that the BB processor 856 is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG.
  • the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station apparatus 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as illustrated in FIG. 34, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively. 34 shows an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • one or more components included in the control unit 150 or 250 described with reference to FIG. 4 or FIG. 251 and / or the communication control unit 253 may be implemented in the wireless communication interface 855 and / or the wireless communication interface 863.
  • the controller 851 includes a module including a part (for example, the BB processor 856) or the whole of the wireless communication interface 855 and / or the controller 851, and the one or more components are mounted in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 830, and the wireless communication interface 855 (eg, the BB processor 856) and / or the controller 851 executes the program.
  • the eNB 830, the base station apparatus 850, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 120 or 220 described with reference to FIG. 4 or FIG. 5 may be implemented in the wireless communication interface 863 (for example, the RF circuit 864). Further, the antenna unit 110 or 210 may be mounted on the antenna 840.
  • the network communication unit 130 or 230 may be implemented in the controller 851 and / or the network interface 853.
  • the storage unit 140 or 240 may be mounted in the memory 852.
  • FIG. 35 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, one or more antenna switches 915.
  • One or more antennas 916, a bus 917, a battery 918 and an auxiliary controller 919 are provided.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the processor 901 and data.
  • the storage 903 can include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes, for example, an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts sound input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, or a switch, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 912 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which the BB processor 913 and the RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as illustrated in FIG. 35 illustrates an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914, the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. But you can.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN (Local Area Network) method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 913 and an RF circuit 914 for each wireless communication method may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 includes a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 912.
  • the smartphone 900 may include a plurality of antennas 916 as illustrated in FIG. Note that FIG. 35 illustrates an example in which the smartphone 900 includes a plurality of antennas 916, but the smartphone 900 may include a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912, and the auxiliary controller 919 to each other.
  • the battery 918 supplies electric power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 35 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode.
  • the smartphone 900 shown in FIG. 35 one or more components (communication control unit 341 and / or SIC processing unit 343) included in the control unit 340 described with reference to FIG. 6 are implemented in the wireless communication interface 912. May be. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the processor 901 or the auxiliary controller 919. As an example, the smartphone 900 includes a module including a part (for example, the BB processor 913) or the whole of the wireless communication interface 912, the processor 901, and / or the auxiliary controller 919, and the one or more components in the module. May be implemented.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the smartphone 900, and the wireless communication interface 912 (eg, the BB processor 913), the processor 901, and / or the auxiliary controller 919 is The program may be executed.
  • the smartphone 900 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 320 described with reference to FIG. 6 may be implemented in the wireless communication interface 912 (for example, the RF circuit 914).
  • the antenna unit 310 may be mounted on the antenna 916.
  • the storage unit 330 may be mounted in the memory 902.
  • FIG. 36 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication.
  • the interface 933 includes one or more antenna switches 936, one or more antennas 937, and a battery 938.
  • the processor 921 may be a CPU or SoC, for example, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes RAM and ROM, and stores programs and data executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude, and altitude) of the car navigation device 920 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 925 may include a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an atmospheric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the in-vehicle network 941 through a terminal (not shown), for example, and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces content stored in a storage medium (for example, CD or DVD) inserted into the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays a navigation function or an image of content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the audio of the content to be played back.
  • the wireless communication interface 933 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as shown in FIG. 36 shows an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. But you can.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 934 and an RF circuit 935 may be included for each communication method.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 among a plurality of circuits included in the wireless communication interface 933 (for example, circuits for different wireless communication systems).
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may include a plurality of antennas 937 as shown in FIG. 36 illustrates an example in which the car navigation apparatus 920 includes a plurality of antennas 937, the car navigation apparatus 920 may include a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may include an antenna 937 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 36 via a power supply line partially shown by broken lines in the drawing. Further, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • the car navigation apparatus 920 includes a module including a part (for example, the BB processor 934) or the whole of the wireless communication interface 933 and / or the processor 921, and the one or more components are mounted in the module. May be.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the car navigation device 920, and the wireless communication interface 933 (eg, the BB processor 934) and / or the processor 921 executes the program.
  • the car navigation apparatus 920 or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided. Good.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the radio communication unit 320 described with reference to FIG. 6 may be implemented in the radio communication interface 933 (for example, the RF circuit 935). Further, the antenna unit 310 may be mounted on the antenna 937. Further, the storage unit 330 may be mounted in the memory 922.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941, and a vehicle side module 942. That is, the in-vehicle system (or vehicle) 940 may be provided as a device including the communication control unit 341 and / or the SIC processing unit 343.
  • the vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the in-vehicle network 941.
  • the small cell base station 100 forms a plurality of beams, communicates with the terminal device 300, and assigns a beam group ID assigned to each of the beam groups including a plurality of formed beams.
  • the beam group ID of the beam group used for communication with the terminal device 300 is transmitted to the terminal device 300.
  • the terminal device 300 can know the beam group ID of the beam group used for communication between the small cell base station 100 and itself, and accordingly, beam forming synchronization can be established.
  • the small cell base station 100 allows the terminal device 300 to be handed over to communicate with the other small cell base stations 100 to be handed over based on the beam group used for communication with the terminal device 300.
  • a beam group ID of a beam group candidate used for communication is transmitted.
  • candidate beam group IDs used at the handover destination are narrowed down, so that the first eNB beamforming synchronization can be established at the handover destination earlier.
  • the small cell base station 100 transmits the assistance information, which is information for SIC execution, to the terminal device 300 that executes SIC. Thereby, when the terminal device 300 should execute SIC, the terminal device 300 can acquire assistance information at a timing when the SIC should be executed.
  • the assistance information which is information for SIC execution
  • Massive-MIMO is applied in the small cell base station 100, but the present technology is not limited to such an example.
  • Massive-MIMO may be applied to any device such as the macro cell base station 200, the femto cell base station, the terminal device 300, or a relay node. That is, the macro cell base station 200, the femto cell base station, the terminal device 300, the relay node, or the like has the technical features of the small cell base station 100 described above. For example, a beam group is formed and a beam group ID is notified. You may go.
  • the beam group is defined in Massive-MIMO.
  • the present technology is not limited to this example.
  • a beam group may be defined in any MIMO such as FD-MIMO.
  • a communication unit that forms a plurality of beams and communicates with the terminal device; Of the first identification information assigned to each of the groups including a plurality of beams to be formed, a control unit that transmits the first identification information of the group used for communication with the terminal device to the terminal device;
  • a base station comprising: (2) The base station according to (1), wherein the control unit transmits the first identification information using a plurality of beams included in the group corresponding to the first identification information.
  • the control unit performs transmission of a first synchronization signal including the first identification information of the group using a plurality of beams included in the group with respect to each group of candidates, and transmits the first synchronization signal from the terminal device.
  • the base station according to (2) wherein the first identification information of the group used for communication with the terminal device is transmitted to the terminal device based on a reception response to the first synchronization signal.
  • One of the first synchronization signals is transmitted to one partial area included in the communication target area of the base station,
  • the said control part is a base station as described in said (3) which transmits a said 1st synchronizing signal to each of the said partial area
  • the control unit transmits the first synchronization signal in the communication target area belonging to the range.
  • the range according to the mobility of the terminal device is the base station according to (5), which is a part of the plurality of small cells included in the macro cell.
  • the base station according to (8), wherein a cyclic shift amount of the sequence to be transmitted corresponds to the first identification information.
  • the base station according to (8) or (9), wherein a route sequence of the sequence to be transmitted corresponds to position information of the terminal device.
  • the base station according to any one of (1) to (10), wherein the control unit transmits the first identification information of the group used for transmission of the downlink data together with downlink data.
  • the control unit transmits the downlink data and the first identification information, and receives a reception response including the first identification information of the group used for receiving the downlink data by the terminal device.
  • the base station according to (11), which is performed in one self-contained frame.
  • the control unit transmits, to the terminal device, second identification information of the beam that can be used for communication with the terminal device among second identification information assigned to each beam formed by the terminal device.
  • the base station according to any one of (1) to (12), which transmits.
  • the control unit is used for communication with the terminal device based on a reception result of the second synchronization signal transmitted with respect to each of the beams and including the second identification information of the beam using the beam.
  • the control unit is configured to cause the terminal device to be handed over based on the group used for communication with the terminal device, the first candidate group to be used for communication with another base station to be handed over.
  • the base station according to any one of (1) to (16), which transmits identification information.
  • the control unit is connected to itself and transmits / receives user plane signals to / from the terminal device that transmits / receives control plane information to / from another first base station.
  • the base station according to any one of (1) to (17), wherein a user plane signal is transmitted in cooperation with the second base station.
  • the control unit multiplexes a plurality of the terminal devices using a non-orthogonal resource on a plurality of beams included in one group, and executes the successive interference canceller with information for performing the successive interference canceller.
  • the base station according to any one of (1) to (18), which is transmitted to the base station.
  • a communication unit that communicates with a base station that forms and communicates with multiple beams;
  • a control unit for transmitting, to the base station, the first identification information of the group that can be used for communication with the base station among the first identification information assigned to each group including a plurality of formed beams.
  • a terminal device comprising: (21) The control unit transmits the base station based on a reception result of the first synchronization signal including the first identification information of the group using a plurality of beams included in the group and transmitted for each of the groups.
  • the terminal device according to (20) wherein a reception response including the first identification information of the group that can be used for communication with a station is transmitted to the base station.
  • the said control part transmits the reception response containing the said 1st identification information of the said group used for reception of the downlink data from the said base station to the said base station, The said (20) or (21) Terminal device.
  • the communication unit includes a directional antenna and an omnidirectional antenna, The control unit selectively performs communication with the base station using the directional antenna while performing communication with the base station using the omnidirectional antenna.
  • the terminal device according to any one of the above.
  • the control unit uses the second identification information of the beam used for communication with the base station among the second identification information allocated to each of a plurality of beams formed by the directional antenna to the base.
  • the terminal device according to (23) which is transmitted to a station.
  • the control unit performs transmission of a second synchronization signal including the second identification information of the beam using the beam with respect to each beam of candidates, and responds to the second synchronization signal from the base station.
  • the terminal device according to (27) wherein the transmitted shift amount of the sequence corresponds to the second identification information.
  • the control unit continuously performs communication using a self-contained frame with the handover source and reception of the first synchronization signal from the handover destination at the time of handover.
  • the terminal device according to claim 1. (31) The control unit communicates with the base station using non-orthogonal resources, and is addressed to another terminal apparatus multiplexed on a plurality of beams included in the same group based on information received from the base station.
  • the terminal device according to any one of (20) to (30), wherein a successive interference canceller for removing interference due to the signal is executed.
  • a communication method executed by a processor including: (33) Communicating with a base station that forms and communicates with multiple beams; Transmitting, to the base station, the first identification information of the group that can be used for communication with the base station among the first identification information assigned to each group including a plurality of formed beams.
  • a communication method executed by a processor including: (34) Computer A communication unit that forms a plurality of beams and communicates with the terminal device; Of the first identification information assigned to each of the groups including a plurality of beams to be formed, a control unit that transmits the first identification information of the group used for communication with the terminal device to the terminal device; A recording medium on which a program for functioning as a recording medium is recorded. (35) Computer A communication unit that communicates with a base station that forms and communicates with multiple beams; A control unit for transmitting, to the base station, the first identification information of the group that can be used for communication with the base station among the first identification information assigned to each group including a plurality of formed beams. When, A recording medium on which a program for functioning as a recording medium is recorded.

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Abstract

Massive-MIMOによるビームフォーミングが行われる環境下で、通信に用いるビームを適切に選択することを可能にする仕組みを提供するため、複数のビームを形成して端末装置と通信する通信部と、形成されるビームを複数含むグループの各々に割り当てられた第1の識別情報のうち、前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信する制御部と、を備える基地局を構成する。

Description

基地局、端末装置、通信方法及び記録媒体
 本開示は、基地局、端末装置、通信方法及び記録媒体に関する。
 近年、トラフィックの急増に対応しつつ高度情報社会を実現するために、3GPP(Third Generation Partnership Project)において、次世代の通信規格である5Gについて議論されている。5Gを構成する有力技術として、MUST(Multi-User Superposition Transmission)又はNOMA(Non-Orthogonal Multiple Access)と称される、非直交リソースを用いた通信技術がある。非直交リソースを用いる通信方式は、直交リソースを用いる通信方式と比較してセル容量を増加させることが可能であるため、実現のために様々な技術が開発されている。他にも、例えばミリ波の利用、D2D(Device-to-Device)通信の拡張、グループ通信、リレーノード、M2M(Machine-to-Machine)通信プラットフォームの整備、及びトラフィックオフローディング等についても議論されている。
 現状、MUSTに加えて採用がほぼ決定的な技術に、Massive-MIMO(multiple-input and multiple-output)がある。Massive-MIMOとは、多数のアンテナを利用してビームフォーミングを行う技術であり、複数アンテナを利用するMIMO、及び3次元方向にビームフォーミング可能な3D(又はFull Dimension)-MIMOを発展させた技術である。例えば、MIMOに関する技術は、下記非特許文献1に示すように多数開発されている。
T. Murakami, et al., "Multiuser MIMO with implicit channel feedback in massive antenna systems"、IEICE Communications Express、 2013、 Vol.2、 No.8、 pp.336-342
 しかし、上記非特許文献等で提案されているMassive-MIMOに関する技術は、未だ議論の途中であり、十分な提案がなされているとは言い難い。例えば、Massive-MIMOによるビームフォーミングが行われる環境下で、通信に用いるビームを適切に選択するための技術も、十分に提案されていないもののひとつである。
 本開示によれば、複数のビームを形成して端末装置と通信する通信部と、形成されるビームを複数含むグループの各々に割り当てられた第1の識別情報のうち、前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信する制御部と、を備える基地局が提供される。
 また、本開示によれば、複数のビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、形成されるビームを複数含む各々のグループに割り当てられた第1の識別情報のうち、前記基地局との通信に利用可能な前記グループの前記第1の識別情報を前記基地局に送信する制御部と、を備える端末装置が提供される。
 また、本開示によれば、複数のビームを形成して端末装置と通信することと、形成されるビームを複数含むグループの各々に割り当てられた第1の識別情報のうち、前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信することと、を含むプロセッサにより実行される通信方法が提供される。
 また、本開示によれば、複数のビームを形成して通信する基地局と通信することと、形成されるビームを複数含む各々のグループに割り当てられた第1の識別情報のうち、前記基地局との通信に利用可能な前記グループの前記第1の識別情報を前記基地局に送信することと、を含むプロセッサにより実行される通信方法が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータを、複数のビームを形成して端末装置と通信する通信部と、形成されるビームを複数含むグループの各々に割り当てられた第1の識別情報のうち、前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信する制御部と、として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータを、複数のビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、形成されるビームを複数含む各々のグループに割り当てられた第1の識別情報のうち、前記基地局との通信に利用可能な前記グループの前記第1の識別情報を前記基地局に送信する制御部と、として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体が提供される。
 以上説明したように本開示によれば、Massive-MIMOによるビームフォーミングが行われる環境下で、通信に用いるビームを適切に選択することを可能にする仕組みが提供される。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本開示の一実施形態に係るシステムの構成の一例を説明するための図である。 Massive-MIMOについて説明するための図である。 MUSTについて説明するための図である。 本実施形態に係るスモールセル基地局の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係るマクロセル基地局の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 リリース13において議論されている同期処理の流れの一例を示す図である。 Massive-MIMOに関するシミュレーション環境を説明するための図である。 Massive-MIMOに関するシミュレーション結果を説明するための図である。 本実施形態に係るビームのグルーピングの一例を説明するための図である。 7セル×3セクタのセル構成の一例を説明するための図である。 本実施形態に係るビームグループIDを説明するための図である。 本実施形態に係る第1のeNBビームフォーミング同期手続きを説明するための図である。 本実施形態に係る第1のeNBビームフォーミング同期手続きを説明するための図である。 本実施形態に係るスモールセル基地局のアンテナ指向性を説明するための図である。 本実施形態に係る第1のeNBビームフォーミング同期手続きの一例を説明するための図である。 本実施形態に係る第1のeNBビームフォーミング同期手続きの一例を説明するための図である。 一般的なセルフコンテインドフレームの構成の一例を示す図である。 本実施形態に係るセルフコンテインドフレームの構成の一例を示す図である。 指向性アンテナに関するシミュレーション環境を説明するための図である。 指向性アンテナに関するシミュレーション結果を説明するための図である。 本実施形態に係る端末装置のアンテナ構成の一例を示す図である。 本実施形態に係る端末装置により形成されるアンテナ指向性パターンの一例を示す図である。 本実施形態に係る端末装置により形成されるアンテナ指向性パターンの一例を示す図である。 本実施形態に係る第1の通信モード及び第2の通信モードを説明するための図である。 本実施形態に係るスモールセル基地局のアンテナ指向性を説明するための図である。 本実施形態に係るスモールセル基地局のアンテナ指向性を説明するための図である。 本実施形態に係るUEビームフォーミング同期手続きの一例を説明するための図である。 本実施形態に係る第2のeNBビームフォーミング同期手続きの一例を説明するための図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行される初期アクセス手続きにおける処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態に係るシステムにおけるハンドオーバを説明するための図である。 ハンドオーバ時に送受信される情報の一例を示す図である。 eNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素を、必要に応じて端末装置300A、300B及び300Cのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、端末装置300A、300B及び300Cを特に区別する必要が無い場合には、単に端末装置300と称する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
  1.はじめに
   1.1.システム構成
   1.2.Massive-MIMO
   1.3.MUST
   1.4.CU分離
   1.5.技術的課題
  2.各装置の構成例
   2.1.スモールセル基地局の構成例
   2.2.マクロセル基地局の構成例
   2.3.端末装置の構成例
  3.技術的特徴
   3.1.情報共有
   3.2.グループビームフォーミング
   3.3.第1のeNBビームフォーミング同期手続き
   3.4.TDD/セルフコンテインドフレーム
   3.5.UEビームフォーミング
   3.6.第2のeNBビームフォーミング
   3.7.処理の流れ
   3.8.SIC実行指示
   3.9.ハンドオーバ
  4.応用例
  5.まとめ
 <<1.はじめに>>
  <1.1.システム構成>
 まず、図1を参照して、本開示の一実施形態に係るシステムの構成の一例を説明する。図1は、本実施形態に係るシステムの構成の一例を説明するための図である。図1に示すように、本実施形態に係るシステム1は、基地局100、基地局200及び端末装置300を含む。
 基地局100は、セル11を運用し、セル11内の端末装置300に無線通信サービスを提供する装置である。図1に示したように、基地局100は複数存在してもよく、基地局100Aはセル11Aを運用して端末装置300Aに無線通信サービスを提供し、基地局100Bはセル11Bを運用して端末装置300Bに無線通信サービスを提供する。図1に示した例では、基地局100はスモールセル基地局であり、セル11はスモールセルである。スモールセル基地局100は、例えば5Gの無線アクセス技術により運用される。5Gで利用が想定されるミリ波は高周波数帯域であり通信可能距離が短いので、5Gの無線アクセス技術はスモールセル等において利用されるものと考えられる。スモールセル基地局100は、後述するMassive-MIMO、NOMA及びCU分離が適用される。なお、スモールセル基地局100を単にスモールセルとも称する場合がある。例えば、スモールセル基地局100に接続することを、スモールセルに接続するとも称する場合がある。
 基地局200は、セル12を運用し、セル12内の端末装置300に無線通信サービスを提供する装置である。図1に示した例では、基地局200はマクロセル基地局であり、セル12はマクロセルである。マクロセル12は、例えば、LTE又はLTE-A(LTE-Advanced)等により運用される。なお、図1では、スモールセル基地局100は単数であるが、マクロセル12内に複数のスモールセル基地局100が存在していてもよい。なお、マクロセル基地局200を単にマクロセルとも称する場合がる。例えば、マクロセル基地局200に接続することを、マクロセルに接続するとも称する場合がある。
 端末装置300は、基地局と通信する装置である。端末装置300は、スモールセル基地局100との間に無線リンク16を確立して通信可能である。また、端末装置300は、マクロセル基地局200との間に無線リンク17を確立して通信可能である。端末装置300は、UE(User Equipment)又はユーザとも称される。
 コアネットワーク13は、スモールセル基地局100及びマクロセル基地局200等を制御する制御ノードを含む。コアネットワーク13は、例えばEPC(Evolved Packet Core)を含んでいてもよいし、5Gのアーキテクチャを含んでいてもよい。コアネットワーク13は、ゲートウェイ装置を介してパケットデータネットワークに接続される。
 スモールセル基地局100とマクロセル基地局200とは、X2インタフェース14により接続されている。また、マクロセル基地局200とコアネットワーク13とは、S1インタフェース15により接続されている。
 なお、現時点(2016年6月)における3GPPの議論によれば、5Gのネットワーク構成は、LTEのネットワーク構成から大きく変化がないものと考えられる。即ち、X2インタフェース及びX1インタフェース等は、5Gのネットワーク構成においても存在すると考えられる。
 また、後述するMUSTでは、マクロセルとスモールセルとで異なる周波数帯域が用いられること、及び同一マクロセル内の複数のスモールセルでは同一の周波数帯域が用いられることが想定されている。これに従い、マクロセル12とスモールセル11とで異なる周波数帯域が用いられ、スモールセル11A及び11Bでは同一の周波数帯域が用いられるものとする。
 以下、システム1において適用される5Gの無線アクセス技術について説明する。
  <1.2.Massive-MIMO>
 図2は、Massive-MIMOについて説明するための図である。Massive-MIMOとは、多数のアンテナ素子を含むアレイアンテナにより、鋭い指向性を有するビームを形成する技術である。図2に示すように、基地局100は、Massive-MIMOが適用される場合、マルチユーザに対して空間的にビームフォーミングを行うことで、非常に高いデータレートでの同時通信が可能な端末装置300の数を増大させることができる。これにより、eMBB(enhanced Mobile Broadband)でのセル容量を、飛躍的に増大させることができる。また、Massive-MIMOは、ビームを用いたピンポイントでの通信によりアンテナ利得の向上及び干渉緩和を実現することが可能である。Massive-MIMOは、ミリ波でのパスロスの補償、及び5Gの要件であるセル容量条件を達成することが可能であることから、5Gでの採用が決定的となっている。
 下記の表に、LTEの3D-MIMO及び5GのMassive-MIMOにおけるアンテナ数(より詳しくは、アンテナ素子数)の一例を示した。下記の表では、20cm(センチメートル)×20cmの2次元平面上に設けられるアンテナ素子の数及びアンテナ素子の間隔が示されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 上記表によれば、高周波数帯域ほどアンテナ素子数が多くなり、鋭い指向性を有するビームの形成が可能となるので、高周波数帯域ほどMassive-MIMOによる効果が大きいと言える。
  <1.3.MUST>
 MUSTとは、非直交リソースを用いる通信方式である。MUSTでは、セル内の端末装置300同士に、少なくとも一部が重複するリソースが割り当てられる。例えば、周波数方向で重複するリソースブロックが、複数の端末装置300に割り当てられる。MUSTが採用される場合、無線空間においては、セル内の端末装置300が送受信する信号が互いに干渉し得る。しかし、受信側は、所定の復号処理により、ユーザごとの情報を取得することが可能である。そして、MUSTは、適切なリソースの割り当てが行われた場合、直交リソースを用いる通信方式よりも高い通信容量(又はセル通信容量)を達成できることが理論的に知られている。
 図3は、MUSTについて説明するための図である。図3に示すように、基地局100が、セル中心部に位置する端末装置300A、及びセル端に位置する端末装置300Bを、非直交リソースを用いて多重する例を想定する。端末装置300Aは、基地局100から近い距離に位置するので、端末装置300A宛ての信号21及び端末装置300B宛ての信号22の両方を受信する。端末装置300Aは、受信信号レベルが大きく、且つ所要C/N(Carrier to Noise ratio)も小さくて良いので、逐次干渉キャンセラ(SIC:Successive Interference Cancellation)を実行して自身宛ての信号21を取得し復号することが可能である。ここで、SICとは、他のユーザ宛ての干渉レプリカの生成及び受信信号からの除去を逐次的に行うことで、自身宛ての信号を取得する方法である。一方で、端末装置300Bは基地局100から遠い距離に位置するので、受信された段階で端末装置300A宛ての信号21は十分に減衰している。そのため、端末装置300Bは、SICを用いることなく、自身宛ての信号22を受信して復号することが可能である。なお、SICを用いて干渉除去するUEは、Near-UEとも称される。また、SICを用いずとも自身宛ての信号を取得可能なUEは、Far-UEとも称される。
  <1.4.CU分離>
 CU分離とは、制御プレーン信号とユーザプレーン信号とを分離して処理する技術である。例えば、図1に示したシステム1において、スモールセル基地局100がユーザプレーンに関する処理を行い、ユーザデータを端末装置300と送受信する。即ち、無線リンク16においてユーザプレーン信号が送受信される。他方、マクロセル基地局200が制御プレーンに関する処理を行い、制御情報を端末装置300と送受信する。即ち、無線リンク17において制御プレーン信号が送受信される。
 このように、基地局間で協調することで、ユーザデータを5Gの無線アクセス技術により高速に送受信しつつ、制御情報を安定的に送受信することが可能となる。他に、基地局間で協調する技術として、スモールセル基地局100とマクロセル基地局200とに、基地局間アグリゲーション(Dual Connectivity)が適用されてもよい。
  <1.5.技術的課題>
  (1)第1の課題
 第1の課題は、Massive-MIMOとCU分離とが組み合わされた場合に、端末装置とユーザプレーン信号の通信相手であるスモールセル基地局との同期を確立する仕組みが明確にされていない点である。端末装置が、制御プレーン信号の通信相手であるマクロセル基地局との同期を確立することは、制御プレーン信号を用いることで可能であると考えられる。一方で、端末装置が、ユーザプレーン信号の通信相手であるスモールセル基地局との同期を確立することは、制御プレーン信号を送受信しないので困難であると考えられる。特に、Massive-MIMOにより形成されるビームのうち、通信に用いるビームを適切に選択すること、即ち後述するビームフォーミング同期を確立することは困難であると考えられる。
  (2)第2の課題
 第2の課題は、Massive-MIMOとCU分離とが組み合わされた場合に、端末装置が、ユーザプレーン信号の通信相手であるスモールセル基地局間でハンドオーバするための仕組みが明確にされていない点である。例えば、端末装置がマクロセル基地局と制御プレーン信号を送受信し、スモールセル基地局とビーム上でユーザプレーン信号を送受信している場合を想定する。このとき、端末装置とスモールセル基地局との間で無線リンクが確立されている。この接続状態を保ちながら、スモールセル基地局間でのハンドオーバを実行するための仕組みが明確ではない。
  (3)第3の課題
 第3の課題は、Massive-MIMOとMUSTとが組み合わされた場合に、SICの実行を端末装置に指示する仕組みが明確にされていない点である。かかる組み合わせが行われた環境下では、例えば、基地局からの同一のビーム上に位置する複数の端末装置が、非直交リソースを用いて多重されることとなる。その場合、複数の端末装置のうち、基地局に近い距離に位置する端末装置は、SICを実行することとなる。しかしながら、端末装置にとって、どのタイミングでSICを実行するべきかが未知であった。
 <<2.各装置の構成例>>
 以下、図4~図7を参照して、各装置の構成例を説明する。
  <2.1.スモールセル基地局の構成例>
 図4は、本実施形態に係るスモールセル基地局100の構成の一例を示すブロック図である。図4を参照すると、スモールセル基地局100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び制御部150を備える。
 (アンテナ部110)
 アンテナ部110は、無線通信部120により出力された信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
 ここで、本実施形態に係るアンテナ部110は、後述するMassive-MIMOのアレイアンテナを含む。セルが複数のセクタに分割される場合、アンテナ部110は、分割されたセクタに1対1に対応するアレイアンテナを複数含み得る。
 (無線通信部120)
 無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、端末装置300へのダウンリンク信号を送信し、端末装置300からのアップリンク信号を受信する。
 本実施形態に係る無線通信部220は、Massive-MIMOにより複数のビームを形成して端末装置300と通信する。
 (ネットワーク通信部130)
 ネットワーク通信部130は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部130は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局(例えば、マクロセル基地局200)及びコアネットワークノードを含む。
 (記憶部140)
 記憶部140は、スモールセル基地局100の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
 (制御部150)
 制御部150は、スモールセル基地局100の様々な機能を提供する。制御部150は、情報共有部151及び通信制御部153を含む。なお、制御部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 情報共有部151及び通信制御部153の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
  <2.2.マクロセル基地局の構成例>
 図5は、本実施形態に係るマクロセル基地局200の構成の一例を示すブロック図である。図5を参照すると、マクロセル基地局200は、アンテナ部210、無線通信部220、ネットワーク通信部230、記憶部240及び制御部250を備える。
 (アンテナ部210)
 アンテナ部210は、無線通信部220により出力された信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
 本実施形態に係るアンテナ部210は、FD-MIMOのアレイアンテナを含み得る。
 (無線通信部220)
 無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、端末装置300へのダウンリンク信号を送信し、端末装置300からのアップリンク信号を受信する。
 本実施形態に係る無線通信部220は、FD-MIMOにより複数のビームを形成して端末装置300と通信する。
 (ネットワーク通信部230)
 ネットワーク通信部230は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部230は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局(例えば、スモールセル基地局100)及びコアネットワークノードを含む。
 (記憶部240)
 記憶部240は、マクロセル基地局200の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
 (制御部250)
 制御部150は、マクロセル基地局200の様々な機能を提供する。制御部250は、情報共有部251及び通信制御部253を含む。なお、制御部250は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部250は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 情報共有部251及び通信制御部253の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
  <2.3.端末装置の構成例>
 図6は、本実施形態に係る端末装置300の構成の一例を示すブロック図である。図6を参照すると、端末装置300は、アンテナ部310、無線通信部320、記憶部330及び制御部340を備える。
 (アンテナ部310)
 アンテナ部310は、無線通信部320により出力された信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部310は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部320へ出力する。
 (無線通信部320)
 無線通信部320は、信号を送受信する。例えば、無線通信部320は、スモールセル基地局100又は端末装置300と通信する。具体的には、無線通信部320は、スモールセル基地局100又はマクロセル基地局200からのダウンリンク信号を受信し、スモールセル基地局100又はマクロセル基地局200へのアップリンク信号を送信する。
 (記憶部330)
 記憶部330は、端末装置300の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
 (制御部340)
 制御部340は、端末装置300の様々な機能を提供する。制御部340は、通信制御部341及びSIC処理部343を含む。なお、制御部340は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部340は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 通信制御部341及びSIC処理部343の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 <<3.技術的特徴>>
 以下、本実施形態に係るシステム1の技術的特徴を説明する。
  <3.1.情報共有>
  ・第1の同期情報
 スモールセル基地局100(例えば、情報共有部151)とマクロセル基地局200(例えば、情報共有部251)とは、S1インタフェース及びX2インタフェース等を用いて、互いに情報共有を行う。例えば、スモールセル基地局100及びマクロセル基地局200は、端末装置300との同期のための情報(以下、第1の同期情報とも称する)を送信し合う。
 例えば、第1の同期情報は、制御プレーンの接続を確立しているマクロセル基地局200が端末装置300に割り当てた識別情報である、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を含んでいてもよい。
 例えば、第1の同期情報は、制御プレーンの接続を確立しているマクロセル基地局200と端末装置300との、時間的な同期のためのタイミング情報を含んでいてもよい。タイミング情報は、例えばフレームタイミング情報及びシンボルタイミング情報等を含み得る。
 例えば、第1の同期情報は、スモールセル基地局100で用いられているユーザプレーンの周波数チャネル情報を含んでいてもよい。これにより、端末装置300は、周波数同期を確立することができる。
 例えば、第1の同期情報は、ビームフォーミング同期のための情報を含んでいてもよい。ビームフォーミング同期とは、送信装置により形成されたビーム上に受信装置が捉えられることを指す。ビームフォーミング同期のための情報としては、以下に説明するスモールセル候補情報が考えられる。
 マクロセル基地局200は、FD-MIMOが適用され得る。リリース13において議論されているFD-MIMOでは、基地局のアンテナ数は64とされている。また、図7に示すシーケンス案が議論されている。
 図7は、リリース13において議論されている同期処理の流れの一例を示す図である。図7に示すように、まず、eNB(即ち、基地局)は、CRS(Cell-specific Reference Signal)をUE(即ち、端末装置)に送信する(ステップS102)。UEは、CRSにより、RRM(Radio Resource Management)メジャメントのためのラフなチャネル品質を知得することができる。次いで、UEは、SRS(Sounding Reference Signal)をeNBに送信する(ステップS104)。eNBは、SRSにより、アップリンクの詳細なチャネル品質を知得することができる。次に、eNBは、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)をUEに送信する(ステップS106)。UEは、CSI-RSにより、詳細なチャネル品質を知得することができる。次いで、UEは、CSIレポートをeNBに送信する(ステップS108)。これにより、UEは、好ましいビーム及びMCS(Modulation and Coding Scheme)をリクエストすることができる。次に、eNBは、DMRS(Demodulation Reference Signal)をUEに送信する(ステップS110)。UEは、DMRSを用いることで、ユーザデータを復号可能になる。そして、eNBは、ユーザデータをUEに送信する(ステップS112)。以上により、処理は終了する。本シーケンスに示したように、FD-MIMOの場合、CSI測定用信号の送信及びCSIレポートの受信から成るCSIフィードバックを経て、eNBとUEとが互いにMU-MIMO(Multi User MIMO)によるビームフォーミングを行う。
 マクロセル基地局200(例えば、通信制御部253)は、図7を参照して上記説明した同期処理を行い、FD-MIMOを用いて制御プレーンの接続を確立したものとする。その場合、ビームの方向上に端末装置300が位置し、さらに信号の受信強度等で距離も推定可能なため、マクロセル基地局200は、端末装置300の位置情報を推定することが可能である。そして、マクロセル基地局200は、端末装置300がユーザプレーンの接続を確立すべきスモールセルの候補を、端末装置300の位置情報及びスモールセルの位置情報に基づいて抽出する。抽出された候補が複数ある場合、マクロセル基地局200は、優先順位をつけて候補を抽出する。この優先順位付きで抽出されたスモールセルの候補を示す情報を、スモールセル候補情報とも称する。なお、同様の方法で、スモールセル基地局100も端末装置300の位置情報の推定が可能である。
 スモールセル候補情報により、端末装置300宛てのビームを形成すべきスモールセル基地局100を、優先順位付きで特定することが可能となる。スモールセル候補情報は、さらに、スモールセルの中での端末装置300の位置の推定結果を示す情報を含んでいてもよい。スモールセルの中での端末装置300の位置の推定結果を示す情報は、後述するビームグループID及びセクタIDであってもよい。その場合、スモールセル基地局100は、候補のビームグループID及びセクタIDに基づいて、限られた候補の方向にビームを形成してもよく、その場合は効率化が実現される。ただし、端末装置300が移動したり、ユーザによる端末装置300の持ち方が変化したりする場合がある。そして、これらの場合には、移動先に対応する方向にビームが形成されたり、反射体にビームを反射されて異なる方向から端末装置300にビームが到達した方が望ましい場合がある。そのため、スモールセル基地局100は、スモールセル候補情報を参照しつつも、スモールセル候補情報が示すビームグループID又はセクタIDとは異なるビームグループID及び/又はセクタIDを用いてもよい。
  ・第2の同期情報
 マクロセル基地局200(例えば、情報共有部251)は、スモールセル基地局100と端末装置300との同期のための情報(以下、第2の同期情報とも称する)を、端末装置300に通知する。例えば、第2の同期情報は、上述した第1の同期情報を含む。さらに、第2の同期情報は、後述する候補のスモールセルのビームに関する情報(例えば、候補のスモールセルにおいて送信されるZC系列の候補を示す情報等)を含み得る。また、第2の同期情報は、後述するタイミング情報及び遅延情報を含み得る。なお、第2の同期信号は、上述したCU分離により確立されたマクロセル基地局200と端末装置300との制御プレーン上で通知される。
  <3.2.グループビームフォーミング>
 スモールセル基地局100(例えば、通信制御部153)は、Massive-MIMOによるビームを形成する。このビームは、グルーピングされてもよい。複数のビームがグルーピングされてまとめて用いられることにより、受信品質を向上させることが可能である。以下、図8及び図9を参照して、グルーピングによる受信品質の向上について行ったシミュレーションについて説明する。
 図8は、Massive-MIMOに関するシミュレーション環境を説明するための図である。図8に示すように、シミュレーション環境は、散乱リングモデルを想定した環境であり、eNBが2つのUEに対してビームを形成して通信するものとする。eNBは、Massive-MIMOによるビームを形成し、ひとつ以上のビーム31を用いてUE#1と通信し、同様にひとつ以上のビーム32を用いてUE#2と通信する。他方、UEは、全方向性アンテナを用いて全方位にアンテナパターンを形成してeNBと通信する。より詳しくは、UE#1は、アンテナパターン33を形成し、UE#2は、アンテナパターン34を形成する。一般に移動体通信では、UEが在圏セル内の至る場所にいる可能性があるので、一番初めの無線リンク確立までは全方向性アンテナを用いた方が、初期アクセス手続きにおけるeNBとの同期確立には都合がよい。また、アンテナ素子数は64、素子間隔は0.5λ、ユーザ数は2、平均SNR(signal-noise ratio)は20dB、変調方式はQPSK(quadrature phase shift keying)、試行回数は10000とした。
 上記環境において、ユーザ間の到来角度差35、ビームの角度広がりの大きさ36、及び1ユーザに割り当てられるビーム数を変化させながらSINR(Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)を評価するシミュレーションを行った。その結果を、図9に示す。
 図9は、Massive-MIMOに関するシミュレーション結果を説明するための図である。左図は、到来角度差が5度であるときの、ビーム数ごとのSINRに対するCDF(Cumulative Distribution Function)特性を示している。右図は、到来角度差が30度であるときの、ビーム数ごとのSINRに対するCDF特性を示している。このシミュレーション結果によれば、ビーム数が単数であるよりも複数である方がSINRが改善することが分かる。さらに、到来角度差が小さい場合、ビーム数が単数である場合は性能劣化が激しく、複数である場合は性能劣化が抑制されていることが分かる。例えば、到来角度差が5度である場合のSINR(CDF=10%)は、ビーム数が1である場合は1.1dBであり、ビーム数が3である場合は28dBである。また、到来角度差が30度である場合のSINR(CDF=10%)は、ビーム数が1である場合は27.7dBであり、ビーム数が3である場合の32.5dBである。以上説明したように、Massive-MIMOにおいては、UEが全方向性アンテナを用いることを前提とすると、1ユーザに割り当てられるビーム数は複数であることが望ましいと言える。
 そこで、本実施形態では、複数のビームを含むグループ(以下、ビームグループとも称する)を定義する。スモールセル基地局100は、ビームグループに含まれる複数のビームをまとめて用いて、端末装置300と通信する。ビームグループごとにビーム方向は異なり、スモールセル基地局100は、端末装置300の位置に適したビームグループを選択して、選択したビームグループを用いて通信する。ビーム上に複数の端末装置300が含まれる場合、スモールセル基地局100は、ひとつのビーム上で複数の端末装置300を多重して通信する。各々のビームグループには、識別情報が割り当てられる。この識別情報を、ビームグループID(第1の識別情報に相当)とも称する。また、各々のビームにも識別情報が割り当てられていてもよい。この識別情報を、ビームID(第3の識別情報に相当)とも称する。一例として、1つのビームグループに含まれるビーム数が4つである例を、図10を参照して説明する。
 図10は、本実施形態に係るビームのグルーピングの一例を説明するための図である。図10では、円はビームを表し、破線の矩形はビームグループを表している。即ち、各ビームグループごとに4つのビームが含まれている。各ビームグループには、#0、#1、…、#5といったビームグループID(図中では、BGID(Beamforming Group ID)と表記)が割り当てられている。また、ビームグループIDを「X」、ビームグループ内のインデックスを「Y」とすると、各々のビームには、「#X-Y」といったビームID(図中では、BID(Beamforming ID)と表記)が割り当てられている。もちろん、ビーム数は4以外の、例えば2、5、9等の任意の数であってもよい。
 Massive-MIMO用アレイアンテナには、例えば256個のアンテナ素子が実装され得る。この数は、現時点(2016年6月)における5GのKPI(Key Performance Indicator)において、30GHz帯及び4GHz帯のeNBのアンテナ素子数として示されている。1つのビームグループに含まれるビーム数が4つである場合、1つのセクタに割り当てられる1つのMassive-MIMO用アレイアンテナごとに、最大で64個のビームグループが定義され、最大で64個のビームグループIDが定義される。
  <3.3.第1のeNBビームフォーミング同期手続き>
 スモールセルの初期アクセス手続きにおいて、シンボル同期、フレーム同期、及びビームフォーミング同期の各々が確立されることが望ましい。端末装置300は、マクロセルの制御プレーン上で同期を確立して、その後スモールセルのフレームタイミング情報及びシンボルタイミング情報をマクロセルから知得する。これにより、端末装置300は、スモールセルとのシンボル同期及びフレーム同期を、ある程度の正確さで確立することが可能であると考えられる。以下、端末装置300がスモールセルとのビームフォーミング同期を確立する手続きについて説明する。以下では、基地局がビームフォーミングすることを、eNBビームフォーミングとも称する。とりわけ、スモールセル基地局100によるビームグループを用いたeNBビームフォーミングを、第1のeNBビームフォーミングとも称する。
  ・セクタ構成
 スモールセル基地局100は、全方位に指向性を形成するために、Massive-MIMOのアレイアンテナを複数有することが想定される。例えば、スモールセル基地局100は、セルを3つのセクタに分割し、ひとつのセクタに向けてアレイアンテナを割り当てることが想定される。その一例を、図11に示した。
 図11は、7セル×3セクタのセル構成の一例を説明するための図である。セルは六角形で表されており、ひとつのセルが3つのセクタに分割されている。各セクタに割り当てられた数字はインデックスを示している。図11に示した構成例は、7セル×3セクタの21個のセクタの繰り返しで、十分な直交性が実現されるようなセル配置である。
 LTEでは、隣接するセル同士、及び隣接するセクタ同士では、同一の周波数帯域が使用されることが多い。このことを利用した、セルエッジでの他セル又は他セクタからの干渉を避けスループットを改善するための技術である、CoMP(Coordinated Multi Point)が3GPPで規定されている。上述した5GのCU分離によるマクロセルとスモールセルとの協調通信は、CoMPの方式のひとつであるCS/CB(Coordinated Scheduling/Coordinated Beamforming)の延長線上の技術であると言える。
  ・ZC系列
 CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)系列は、巡回シフトを用いる直交拡散系列であり、優れた自己相関特性及び相互相関特性を有する系列である。ここでは一例として、CAZAC系列の一種であるZadoff-Chu系列(以下、ZC系列とも称する)を挙げて説明する。
 次式を参照して、ZC系列の特徴のひとつである、相互相関が一定値となることを説明する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ここで、NZCは系列長である。qは系列番号である。nは系列の要素のインデックスである。系列長NZCが素数である場合、NZC-1個のZC系列が利用可能となる。また、利用可能な系列のうち任意の2系列間の相互相関は、一定値
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000003
をとる。
 また、次式を参照して、ZC系列の特徴のひとつである直交性を説明する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 αは巡回シフト量である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000005
は、元となるZC系列(以下、ルートZC系列とも称する)である。rα u,v(n)は、ルートZC系列をα分だけ巡回シフトさせた系列である。
 同一のルートZC系列を異なる巡回シフト量αで巡回シフトさせることで、異なる直交シーケンスが生成される。非直交リソースにより複数のユーザが多重される場合であっても、多重されるユーザ間で巡回シフト量が異なる場合、ZC系列の直交性を用いてユーザ分離が実現される。
  ・第1のeNBビームフォーミング同期のための情報
 スモールセル基地局100(例えば、通信制御部153)は、第1のeNBビームフォーミング同期のための情報を端末装置300に送信する。より詳しくは、スモールセル基地局100は、形成されるビームを複数含むビームグループの各々に割り当てられたビームグループIDのうち、端末装置300との通信に用いるビームグループのビームグループIDを端末装置300に送信する。これにより、端末装置300は、自身との通信に用いられるビームグループのビームグループIDを知得することが可能となる。
 ひとつのビームグループIDは、スモールセル基地局100の通信対象領域(例えば、セル又はセクタ)内のひとつの部分領域に対応する。この点について、図12を参照して説明する。
 図12は、本実施形態に係るビームグループIDを説明するための図である。図12に示すように、スモールセル基地局100のアレイアンテナ110の通信対象領域であるセクタ11は、複数の部分領域に分割される。そして、ひとつのビームグループIDに対応するビームグループに含まれる複数のビームを用いて送信される信号は、ひとつの部分領域に送信される。例えば、図12に示すように、インデックス1の部分領域に対応するビームグループIDに含まれる複数のビームを用いて送信される信号は、インデックス1の部分領域に送信される。また、インデックス21の部分領域に対応するビームグループIDに含まれる複数のビームを用いて送信される信号は、インデックス21の部分領域に送信される。このように、ビームグループIDは、通信対象領域内の各部分領域にそれぞれ対応する。
 なお、このことは、ビームIDに関しても同様である。即ち、ビームIDは、ビームグループIDが対応する部分領域をさらに複数の領域に分割したうちのひとつの領域に対応する。ここで、ビームグループIDに対応する部分領域は、ビームIDに対応する領域と比較して広い。換言すると、ビームグループIDに対応するビームグループを用いて送信される信号は、ひとつのビームを用いて送信される信号のビーム幅と比較して、鋭くなく、ある程度ブロード(broad)なビーム幅をもつことになる。
 スモールセル基地局100は、ビームグループIDを、当該ビームグループIDに対応するビームグループに含まれる複数のビームを用いて送信する。例えば、後述する同期信号、及び後述するセルフコンテインドフレームにビームグループIDが含まれて、当該ビームグループIDに対応するビームグループに含まれる複数のビームを用いて送信される。これにより、端末装置300は、ビームを受信することで、当該ビームを含むビームグループのビームグループIDを知得することが可能となる。また、後述する同期信号に基づく第1のeNBビームフォーミング同期の確立、及び後述するセルフコンテインドフレームに基づく第1のeNBビームフォーミング同期のトラッキングが可能となる。なお、以下では、ビームグループに含まれる複数のビームを用いて送信することを、単にビームグループを用いて送信する、とも称する。
 ビームグループIDは、巡回シフトさせた系列の各々が互いに直交性を有する系列に対応付けられて送信されてもよい。例えば、ビームグループIDは、ZC系列に対応付けられ得る。より詳しくは、送信される系列の巡回シフト量は、ビームグループIDに対応してもよい。さらに、送信される系列のルート系列(例えば、ルートZC系列)は、セクタIDに対応してもよい。このように、ビームグループID及びセクタIDがZC系列に対応付けられることで、ビームグループID及びセクタIDを確実に端末装置300に通知することが可能となる。
 以下、ZC系列にビームグループID及びセクタIDが対応付けられることについて説明する。
 マクロセルにおいて端末装置300に与えられたC-RNTIに1対1にユニークに対応付けされたZC系列は、系列長NZCが素数であればNZC-1個定義される。この系列は、各セクタに1対1に割り当てられる。即ち、各セクタには、C-RNTIに対応するユニークなZC系列であって、セクタごとに異なるZC系列が1つ割り当てられる。
 セクタごとに割り当てられたZC系列は、そのセクタにおけるルートZC系列として取り扱われる。そして、当該ルートZC系列を元にして巡回シフトさせることで、多くの異なる直交系列が生成される。この巡回シフトさせたZC系列の各々が、セクタ内のビームグループIDに対応する。
 ここで、任意の2つのZC系列の間の巡回シフト量(即ち、巡回シフト量の差分)は、セル内の直交性を保つために以下の関係式が満たされることが望ましい。
  巡回シフト量 > 最大往復伝搬遅延時間+マルチパス遅延時間
 2つのZC系列のうち一方が遅延して他方が遅延しなかった場合でも、上記関係式が満たされていれば、衝突を回避可能なためである。
 CU分離により、システム1ではマクロセルとスモールセルとが協調通信している。スモールセルにおける遅延分散による遅延時間及びセルエッジからの往復伝搬時間はマクロセルに比べて十分小さい。従って、上記関係式により計算される巡回シフト量の大きさも、十分に小さい値に設定することが可能である。つまり、1つのセクタに割り当てられたルートZC系列から、上記関係式に基づいて設定された巡回シフト量により、それぞれのビームグループIDに1対1に対応する、互いに直交するZC系列を割り当てることが可能である。よって、端末装置300は、巡回シフト量に基づいてビームグループIDを特定して、第1のeNBビームフォーミング同期を確立することができる。
 一方で、隣接するセクタ間では、C-RNTIに1対1にユニークに対応する複数のZC系列のうち異なるルートZC系列が割り当てられる。そのため、端末装置300が隣接セクタへ移動した場合であっても、移動後のセクタのルートZC系列及び巡回シフト量に基づいて、第1のeNBビームフォーミング同期を確立することが可能である。
  ・第1のeNBビームフォーミング同期手続き
 スモールセル基地局100(例えば、通信制御部153)は、ビームグループに含まれる複数のビームを用いた当該ビームグループのビームグループIDを含む同期信号(第1の同期信号に相当)の送信を、候補の各々のビームグループに関して行う。候補のビームグループは、マクロセル基地局200又は他のスモールセル基地局100から情報共有され得る。同期信号は、上述したZC系列を含み、当該ZC系列に対応するビームグループを用いて送信される。この同期信号は、セルサーチ用であってもよい。
 スモールセル基地局100は、同期信号をスイープ送信し得る。この点について、以下に詳しく説明する。
 ひとつの同期信号は、ひとつのビームグループIDに対応するビームグループに含まれる複数のビームを用いて送信される。そのため、ひとつの同期信号は、図12を参照して上記説明したように、スモールセル基地局100の通信対象領域(例えば、セル又はセクタ)に含まれるひとつの部分領域に送信される。スモールセル基地局100は、通信対象領域に含まれる部分領域の各々へ、時間的に順番に且つ周期的に同期信号を送信する。即ち、ひとつの同期信号により、通信対象領域の一部がカバーされる。そして、同期信号が時間的に順番に送信されることで、通信対象領域が一部ずつ順番にカバーされ、結果的に全域がカバーされる。また、周期的に同期信号が送信されることで、通信対象領域の全域が周期的にカバーされる。この点について、図13を参照して詳しく説明する。
 図13は、本実施形態に係る第1のeNBビームフォーミング同期手続きを説明するための図である。図13に示すように、スモールセル基地局100は、1つのスモールセル11を3つのセクタ(11A、11B及び11C)に分割して、各々のセクタにアレイアンテナ110A、110B又は110Cを割り当てる。例えば、スモールセル基地局100は、アレイアンテナ110A~110Cの各々を用いて、セクタ11A~11Cの各々に含まれる端末装置300と通信する。第1のeNBビームフォーミング同期手続きにおける同期信号の送信について、アレイアンテナ110A及びセクタ11Aに着目して説明する。図13に示すように、アレイアンテナ110Aの構成として、3GPPのRAN1の会合において議論されているURPA(Uniform Rectangular Panel Array)が採用されるものとする。同期信号のインデックスをnとし、Nをビームグループの総数とし、n=1,2,…,Nとすると、スモールセル基地局100は、インデックス1からNまでの同期信号を時間的に順番に送信する。スモールセル基地局100のアレイアンテナ110Aから送信されるひとつの同期信号は、セクタ11A内のひとつの部分領域をカバーする(即ち、セクタ11Aのひとつの部分領域に同期信号が送信される)。そして、インデックス1~Nまでの同期信号が時間的に順番に送信されることで、セクタ11Aの全域が時間的に順番にスイープされるようにカバーされる。このように、セクタ11Aの全域が順番にスイープされるようにカバーされることは、アレイアンテナ110Aから見ると、ビームを3D方向に渡って網羅的に動かす、とも捉えることが可能である。このことは、図12を参照しながら前述したように、あたかも灯台のサーチライトが3D的にセクタの全範囲をスイープするかの様である。このような同期信号のスイープ送信の方法は、所定回数分だけ、周期的に繰り返されても良い。また、スモールセル基地局100は、セクタ11Aの全域をカバーする時間を短縮し、妨害物からのブロックを避けるために、同時に複数のビームを送信しながら、重ならないように、スイープ送信を行ってもよい。ここで、繰り返しの回数及び同時にスイープ送信されるビームの数等は、例えばスモールセル基地局100により設定され得る。
 一方、端末装置300は、図13に示すように、全指向性アンテナを用いてアレイアンテナ110Aからのビームを受信する。端末装置300は、後述するように初期アクセス手続きにおいて全指向性アンテナを用いることで、スイープ送信される同期信号のひとつ又は複数を容易に受信することが可能である。これにより、端末装置300は、現在の位置(Location)での最適なビームと後述する第2のeNBビームフォーミング同期をとるために、まず大まかで粗い(Coarse)ビーム(即ち、ビームグループ)を選択することが可能となる。
 また、同期信号には、ビームフォーミング同期確立のための同期信号の他に、シンボル同期のための同期信号、フレーム同期のための同期信号がマッピングされてもよい。さらに、同期信号には、初期アクセス手続きに必要な報知信号(例えば、参照信号)がマッピングされてもよい。
 以上、スイープ送信について説明した。続いて、図14を参照して、同期信号が送信される範囲について説明する。
 図14は、本実施形態に係る第1のeNBビームフォーミング同期手続きを説明するための図である。図14に示すように、7セル×3セクタのセル構成(又はセル配置(deployment scenario))が採用されているものとする。また、ユーザプレーン接続要求が個別シグナリング(dedicated signaling)のRRCメッセージとして端末装置300に送信される場合を想定する。図14に示すように、端末装置300が移動性(Mobility)を有する場合がある。FD-MIMOにより、端末装置300の位置はある程度特定可能であるが、端末装置300の移動性を考慮すれば、同期信号が送信されるべき範囲はある程度の大きさを持って決められるべきである。そこで、本実施形態では、端末装置300の移動性に応じた範囲18において、当該端末装置300宛ての同期信号が送信される。換言すると、範囲18に属する複数のスモールセル基地局100が、当該端末装置300宛ての同期信号を送信する。即ち、スモールセル基地局100は、スモールセル基地局100の通信対象領域(即ち、セル又はセクタ)が端末装置300の移動性に応じた範囲18に属する場合に、当該範囲に属する通信対象領域において同期信号を送信する。例えば、スモールセル基地局100は、通信対象領域の全域が範囲18に属する場合には全域において、一部のみが範囲18に属する場合には当該一部(例えば、複数のセクタのうち一部のセクタ)において、同期信号を送信する。なお、範囲18は、端末装置300が移動する可能性が高い方向に長く、移動する可能性が低い方向に短い形状を有し得る。また、範囲18は、端末装置300が移動する速度に応じた大きさを有し得る。これにより、端末装置300が移動しても継続的に同期信号を受信することが可能となり、安定的な通信が可能となる。
 ここで、範囲18は、マクロセルに含まれる複数のスモールセルのうち一部の複数のスモールセルであるものとする。即ち、マクロセル内にあるすべてのスモールセルではなく、その一部の領域でのみ、同期信号が送信される。これにより、同期信号が送信される領域が限定されるので、無線資源の有効活用が可能となる。
 また、上述した第1の同期情報の共有により、複数のスモールセル基地局100が端末装置300宛てのZC系列を含む同期信号を送信することができる。マクロセル基地局200は、範囲18に含まれる複数のスモールセル基地局100との間でのみ、第1の同期信号を共有してもよく、範囲18に含まれる複数のスモールセル基地局100に同期信号を送信するよう指示してもよい。また、上述した第2の同期情報の共有により、端末装置300は、受信するZC系列の候補を知得することができる。
 以上同期信号が送信される範囲について説明した。
 一方で、端末装置300(通信制御部341)は、各々のビームグループに割り当てられたビームグループIDのうち、スモールセル基地局100との通信に利用可能なビームグループのビームグループIDを、スモールセル基地局100に送信する。これにより、スモールセル基地局100は、端末装置300との通信に利用可能なビームグループのビームグループIDを知得することが可能となる。
 詳しくは、端末装置300は、各々のビームグループに関して送信された、ビームグループに含まれる複数のビームを用いた当該ビームグループのビームグループIDを含む同期信号の受信結果に基づいて、スモールセル基地局100との通信に利用可能なビームグループのビームグループIDを含む受信応答をスモールセル基地局100に送信する。例えば、端末装置300は、まず、受信した同期信号のうち最も受信品質の良い同期信号に含まれるZC系列の巡回シフト量に対応するビームグループIDを、スモールセル基地局100との通信のために最適な(即ち、利用可能な)ビームグループIDとして知得する。そして、端末装置300は、受信した同期信号に対する受信応答として、知得した最適なビームグループIDをスモールセル基地局100にフィードバックする。なお、このフィードバックにおいても、ZC系列が用いられてもよい。即ち、端末装置300は、最適なビームグループIDに対応するZC系列をフィードバックしてもよい。その場合、スモールセル内の複数の端末装置300からのフィードバック信号を時間的に分離可能となる。
 スモールセル基地局100は、端末装置300からの同期信号に対する受信応答を受信する。この受信応答を確実に受信可能するために、スモールセル基地局100は、図15に示すように、アレイアンテナ110のアンテナ指向性51を準全方向性に設定する。図15は、本実施形態に係るスモールセル基地局100のアンテナ指向性を説明するための図である。図15に示すように、端末装置300は、後述する準全方向性アンテナ44を用いて、全方向に向けてACK信号を送信する。一方、スモールセル基地局100にとっては、端末装置300の位置が未知であり、どの方向からACK信号が到来するかが未知である。そのため、スモールセル基地局100は、通信対象領域であるセクタ11のどの位置からACK信号が到来しても確実に受信可能にするために、アンテナ指向性51を準全方向性に設定する。この場合、アンテナ指向性51を準全方向性に設定する方法の一例として、指向性の位相を揃えずに、それぞれのアンテナの指向性を別々の方向に向けることで実現することが可能である。
 そして、スモールセル基地局100は、受信した受信応答に基づいて、端末装置300との通信に用いるビームグループを決定し、当該ビームグループのビームグループIDを端末装置300に送信する。典型的には、受信応答に含まれるビームグループIDに決定される。これにより、端末装置300は、スモールセル基地局100が自身に割り当てたビームグループを確認することが可能となる。
 これらの手続きにより、スモールセル基地局100と端末装置300との第1のeNBビームフォーミング同期が確立される。以下、図16及び図17を参照して、ZC系列を用いた第1のeNBビームフォーミング同期手続きについて具体的に説明する。なお、ここでは簡単のために、1つの同期信号を時間的に順番にスイープ送信する場合を例としている。
 図16は、本実施形態に係る第1のeNBビームフォーミング同期手続きの一例を説明するための図である。図16に示すように、スモールセル基地局100は、ビームグループIDに対応するZC系列を含む同期信号を、当該ビームグループIDに対応するビームグループを用いて端末装置300に送信する。詳しくは、スモールセル基地局100は、ひとつのセクタに対応するルートZC系列から生成される、各ビームグループに対応する複数のZC系列を、対応するビームグループを用いてBIS(Beamforming Inter-frame spacing)分の間隔をあけて順番に送信する。例えば、ビームグループが64個定義される場合、ビームグループID#0~#63に対応するZC系列を含む64個の同期信号を順番に送信する。また、スモールセル基地局100は、ビームグループ数分の複数のZC系列から成る無線フレームを、BRIS(Beamforming Repetition Inter-frame spacing)分の間隔をあけて所定回数繰り返し送信する。ここでの同期信号の送信においては、上述したスイープ送信が行われる。
 上述したように、端末装置300は、受信したZC系列のうち最も受信品質の良いZC系列の巡回シフト量に対応するビームグループIDを、スモールセル基地局100との通信のために最適なビームグループIDとして知得する。すると、端末装置300は、最適なビームグループIDを示す情報を含むACK信号を、スモールセル基地局100に所定回数繰り返し送信する。このACK信号を確実に受信可能にするために、スモールセル基地局100は、アンテナ指向性を準全方向性に設定する。また、スモールセル基地局100は、ビームグループIDのフィードバックを受け取ったこと、即ち第1のeNBビームフォーミング同期が確立されたことを示す情報を含むACK信号を、端末装置300に所定回数繰り返し送信する。
 図17は、本実施形態に係る第1のeNBビームフォーミング同期手続きの一例を説明するための図である。図17に示すように、スモールセル基地局100は、BIS分の間隔をあけたビームグループ数分の複数のZC系列を含む無線フレームを、BRIS分の間隔を空けて繰り返し送信する。ここでの同期信号の送信においては、上述したスイープ送信が行われる。その後、スモールセル基地局100は、端末装置300からのACK信号を確実に受信可能にするために、アンテナ指向性を準全方向性に設定する。そして、端末装置300は、ビームグループID#16のビームグループの受信品質が最も良いと判定した場合、ビームグループID#16を示す情報を含むACK信号を、スモールセル基地局100に所定回数(Number of RACK(Repetition Acknowledgement))繰り返し送信する。そして、スモールセル基地局100は、当該ACK信号を受信したことを示すACK信号として、ビームグループID#16を示す情報を含むACK信号を、端末装置300に所定回数繰り返し送信する。
 以上の手続きにより、第1のeNBビームフォーミング同期が確立される。
 なお、上述したBIS、BRIS及び繰り返し回数は、予めマクロセル基地局200により設定されるものとし、スモールセル基地局100及び端末装置300は、マクロセル基地局200からこれらの情報を取得するものとする。また、スモールセル基地局100側のBIS、BRIS、及び繰り返し回数と端末装置300側のそれらとは、同一であってもよいし、異なっていてもよい。
  <3.4.TDD/セルフコンテインドフレーム>
  ・TDD
 Massive-MIMOは、TDD(Time Division Duplex)方式の採用が前提となる。
 eNBは、Massive-MIMOによるMU-MIMOが適用される場合、セル内の色々な場所に点在するUEのチャネル環境(即ち、CSI)を知得することが望ましい。そのため、eNBは、各UEに対してCSIメジャメントのための信号を個別に送信し、各UEは、CSIメジャメントを行って、eNBにCSIフィードバックを行うことが考えられる。
 しかし、eNBがセル内のすべてのUEに対してCSIメジャメントのための信号を個別に送信し、各UEからのCSIフィードバックを受信するためにかかる時間は、UE数に応じて増大する。そのため、実際のユーザプレーン信号の送受信を開始する前に遅延が生じ、時間的に伝送効率が大きく低下するおそれがある。
 この点、TDD方式では、アップリンクとダウンリンクで周波数帯域が同一であるので、送受信で時間的な相違が少ない場合はチャネル環境はほぼ同一であるとみなすことができる。従って、TDD方式を採用することで、eNBは、各UEとのダウンリンクのCSIメジャメント手続きを省略することが可能となる。これにより、5Gの要件である低遅延(Low Latency)を満たすことが可能となる。
  ・セルフコンテインドフレーム
 スモールセル基地局100と端末装置300とは、シンボル同期、フレーム同期、及び第1のeNBビームフォーミング同期が確立されて、初期アクセスが確立された後に、ユーザプレーンでのデータの送受信を開始することができる。ここで、スモールセル基地局100内で、不可欠となるシステム情報:MIB(Master Information Block)やその他の情報:SIB(System Information Block)については、前述した第1の同期情報及び第2の同期情報と同様にして、端末装置300に通知されてもよいし、後述するセルフコンテインドフレーム内のユーザプレーンのダウンリンクデータ(DL DATA)上でシグナリング情報として、端末装置300に送信されてもよい。
 スモールセル基地局100(例えば、通信制御部153)は、ダウンリンクデータと共にダウンリンクデータの送信に利用するビームグループのビームグループIDを送信する。他方、端末装置300(例えば、通信制御部341)は、スモールセル基地局100からのダウンリンクデータの受信に用いたビームグループのビームグループIDを含む受信応答をスモールセル基地局100に送信する。そして、スモールセル基地局100は、ダウンリンクデータに対する、端末装置300によるダウンリンクデータの受信に用いられたビームグループのビームグループIDを含む受信応答を受信する。このように、スモールセル基地局100と端末装置300とでユーザデータの送受信に用いたビームグループのビームグループIDをお互いに通知し合うことで、第1のeNBビームフォーミング同期のトラッキング、即ち、初期アクセスにて行った第1のeNBビームフォーミング同期の確立を継続して実現することが可能となる。例えば、スモールセル基地局100は、受信側の受信品質が劣化した場合に、送信に用いるビームグループを変えながら、受信品質のよい最適なビームグループを探索することが可能である。具体的には、スモールセル基地局100は、端末装置300からACK信号として送信されるビームグループのビームグループID等の信号を用いて、詳細なチャネル品質を知得することができるので、端末装置300に最適となるビームグループをプリコーディング(Precoding)することができる。また、スモールセル基地局100は、LTE-Aのように、端末装置300から最適となるビームのPMI(Precoding Matrix Indicator)を応答受信することで、それを用いて最適となるビームグループをトラッキングすることができる。なお、ビームグループIDの送信は、上述したZC系列の送信によって行われてもよい。その場合、フレーム同期、タイミング同期及び第1のeNBビームフォーミング同期の確立を容易に継続することが可能である。
 ユーザプレーン信号に関し、上述した低遅延の要件を満たすためのTDD方式の無線フレームの構成として、セルフコンテインド(Self-Contained)フレームが、現時点(2016年6月)における5Gの会合で議論されている。スモールセル基地局100は、ダウンリンクデータ及びビームグループIDの送信、並びに受信応答の受信を、ひとつのセルフコンテインド(Self-contained)フレームにおいて行ってもよい。ここで、セルフコンテインドフレームは、TDD方式のサブフレームであってもよい。以下、図18及び図19を参照して、セルフコンテインドフレームの構成の一例を説明する。
 図18は、一般的なセルフコンテインドフレームの構成の一例を示す図である。図18に示すように、ひとつの無線フレーム内にダウンリンク制御情報(DL Control)、ダウンリンクデータ(DL DATA)、ガード期間(Guard Period)、及びUEアップリンク受信応答(UE UL ACK)が含まれる。端末装置300は、ダウンリンクデータの受信処理を高速に行い、その応答を同一の無線フレーム内のUEアップリンク受信応答に含めて行う。
 図19は、本実施形態に係るセルフコンテインドフレームの構成の一例を示す図である。図19に示すように、ダウンリンク制御情報には、現在第1のeNBビームフォーミング同期が確立されているDL信号のビームグループID(eNB DL BGID)が含まれる。また、UEアップリンク受信応答には、現在第1のeNBビームフォーミング同期が確立されているDL信号のビームグループID(UE UL BGID)が含まれる。このように、セルフコンテインドフレームにおいて第1のeNBビームフォーミング同期を確立しているビームグループIDが送受信される。その他にも、必要に応じてダウンリンクCE(Channel Estimation)パイロット、UEアップリンクCQI(Channel Quality Indicator)、及びUEアップリンクPMI(Precoding Matrix Indicator)等が、ダウンリンク制御情報又はUEアップリンク受信応答に含まれて送受信されてもよい。前述したように、第1のeNBビームフォーミング同期のビームトラッキングにおいては、PMIにより、端末装置300主導での最適なビームグループの探索が行われてもよいし、CQI情報とACK信号として送信されるビームグループのビームグループID信号により、最適となるビームグループをプリコーディングすることで、スモールセル基地局100主導での最適なビームグループの探索が行われてもよい。
  <3.5.UEビームフォーミング>
  ・指向性アンテナ及び準全方向性アンテナの併用
 本実施形態に係る端末装置300(例えば、アンテナ部310)は、指向性アンテナと全方向性アンテナとを含む。そして、端末装置300(例えば、通信制御部341)は、全方向性アンテナを用いてスモールセル基地局100との通信を行いつつ、指向性アンテナを用いたスモールセル基地局100との通信を選択的に(即ち、オプションとして)行う。これにより、端末装置300は、スモールセル基地局100との安定的な通信を行いつつ、必要に応じて高いデータレートでの通信を行うことが可能となる。なお、全方向性アンテナは、厳密には準全方向性(Quasi-Omni)アンテナであってもよい。以下では、端末装置300がビームフォーミングすることを、UEビームフォーミングとも称する。
 以下、まず図20及び図21を参照して、指向性アンテナに関して行ったシミュレーションについて説明する。
 図20は、指向性アンテナに関するシミュレーション環境を説明するための図である。図20に示すように、シミュレーション環境は、4×8の計32個のアンテナ素子41から成るパッチアンテナ40を利用するものである。現時点(2016年6月)における5GのKPI(Key Performance Indicator)では、UEに搭載されるアンテナ素子数は、30GHz帯では32であり、4GHz帯では8である。
 図21は、指向性アンテナに関するシミュレーション結果を説明するための図である。図21では、図20に示したパッチアレイにより形成されるアンテナパターンが示されている。図21に示すように、4×8のパッチアレイでは、Z軸方向にのみ安定的にアンテナパターンが形成されることが分かる。しかし、UEは移動体端末である上、ユーザによる取扱いも様々であるので、全方向に安定的にアンテナパターンが形成されることが望ましい。
 そこで、本実施形態に係る端末装置300は、指向性アンテナと準全方向性アンテナとを備える。以下、図22を参照して、端末装置300のアンテナ構成の一例を説明する。
 図22は、本実施形態に係る端末装置300のアンテナ構成の一例を示す図である。図22に示すように、本実施形態に係るアンテナ部310は、4×6の計24個のアンテナ素子41から成るパッチアンテナ42、及び8個のアンテナ素子43から成る準全方向性アンテナ44を含む。
 端末装置300は、電源ONされて最初にスモールセル基地局100との接続を確立する場合、準全方向性アンテナを用いて上述した同期信号を受信する。端末装置300は、準全方向性アンテナを用いることで、eNBビームフォーミング同期が確立されていない状況下でも、容易にeNBビームフォーミング同期のための同期信号を受信することが可能となる。なお、ここでのeNBビームフォーミング同期のための同期信号は、Massive-MIMO(5G)及びFD-MIMO(LTE)、即ち、スモールセル基地局100及びマクロセル基地局200から送信される同期信号を含み得る。端末装置300は、初期アクセス手続きとしてシンボル同期、フレーム同期及び第1のeNBビームフォーミング同期を確立する。上述したように、端末装置300は、マクロセルとの関係でスモールセルとのシンボル同期タイミング及びフレーム同期タイミングをおおまかに予測することができる。そして、端末装置300は、準全方向性アンテナによりスイープされる同期信号を確実に受信することで、正確に、シンボル同期、フレーム同期及びビームフォーミング同期となる、第1のeNBビームフォーミング同期を素早く確立することが可能である。
 端末装置300は、指向性アンテナ(例えば、パッチアンテナ42)を用いて、UEビームフォーミングを行ってもよい。その場合、端末装置300は、スモールセル基地局100との通信品質をさらに向上させることが可能である。UEビームフォーミングは、第1のeNBビームフォーミング同期が確立された後に行われる。
 ここで、端末装置300にUEビームフォーミングを行わせるか否かは、スモールセル内のチャネル環境に基づいて、スモールセル基地局100又はマクロセル基地局200により判断される。よって、スモールセル内の実フィールドチャネル環境によって、以下の2つの通信モードが存在することなる。
 第1の通信モードでは、スモールセル基地局100は、第1のeNBビームフォーミングを行って通信する。また、端末装置300は、準全方向性アンテナを用いてビームフォーミングせずに通信する。
 第2の通信モードでは、スモールセル基地局100は、第1のeNBビームフォーミングを行って通信する。また、端末装置300は、準全方向性アンテナを用いて通信しつつ、並行して指向性アンテナを用いてUEビームフォーミングを行って通信する。
 第2の通信モードは、2ストリームのMIMO通信が並行して行われるので、非常に高いデータレートを実現することが可能である。ここで、UEビームフォーミングは、オプションであり、通常は第1の通信モードが採用され、UEビームフォーミングが必要な場合又は利用可能な場合に第2の通信モードへの移行が試みられる。仮にUEビームフォーミングの無線リンクが切断された場合には第1の通信モードに戻り、その後必要な場合又は利用可能な場合に再度第2の通信モードへの移行が試みられる。
 一方で、第1の通信モードは、1ストリームのMIMO通信のみ、即ちいわゆる5GのスモールセルeNBによるMassive-MIMO通信が行われる。ただし、第1の通信モードは、1ストリームのMIMO通信のみであるので、一度接続が確立した後は、常に安定した無線リンク(Radio Link)が維持されることが望ましい。
 なお、端末装置300は、少なくとも初期アクセス手続き及びハンドオーバ手続きの際に、全方向性アンテナを用いてスモールセル基地局100との通信を行うことが望ましい。初期アクセス手続きの際に全方向性アンテナが用いられることで、上述したように第1のeNBビームフォーミング同期を素早く確立することが可能になる。また、ハンドオーバ手続きの際に全方向性アンテナが用いられることで、後述するようにハンドオーバ元及びハンドオーバ先の複数方向からのビームの受信が容易に可能になり、さらにCoMPも可能になる。
 以下、図23~図25を参照して、第1の通信モード及び第2の通信モードについてさらに詳しく説明する。
 図23は、本実施形態に係る端末装置300により第1の通信モードにおいて形成されるアンテナ指向性パターンの一例を示す図である。図23に示すように、端末装置300は、準全方向性アンテナ44により、4つのアンテナ指向性パターン45を形成している。詳しくは、端末装置300は、準全方向性アンテナ44Aによりアンテナ指向性パターン45Aを形成し、準全方向性アンテナ44Bによりアンテナ指向性パターン45Bを形成し、準全方向性アンテナ44Cによりアンテナ指向性パターン45Cを形成し、準全方向性アンテナ44Dによりアンテナ指向性パターン45Dを形成している。このように、4つのアンテナ指向性パターン45により、全方向にアンテナ指向性パターンが形成されている。
 図24は、本実施形態に係る端末装置300により第2の通信モードにおいて形成されるアンテナ指向性パターンの一例を示す図である。図24に示すように、端末装置300は、準全方向性アンテナ44により、全方向にアンテナ指向性パターン45を形成している。そして、4つのアンテナ指向性パターン45により、全方向にアンテナ指向性パターンが形成されている。さらに、端末装置300は、パッチアンテナ42により複数のビーム46を形成している。
 図25は、本実施形態に係る第1の通信モード及び第2の通信モードを説明するための図である。図25に示すように、スモールセル基地局100は、1つのスモールセル11を3つのセクタ(11A、11B及び11C)に分割して、各々のセクタにアレイアンテナ110A、110B又は110Cを割り当てる。例えば、スモールセル基地局100は、アレイアンテナ110Aを用いて、セクタ11A内の端末装置300A及び300Bと第1のeNBビームフォーミングを行って通信する。また、スモールセル基地局100は、アレイアンテナ110Bを用いて、セクタ11B内の端末装置300C及び300Dと第1のeNBビームフォーミングを行って通信する。他方、端末装置300A及び端末装置300Cは、全方向性アンテナを用いた通信を行う。即ち、端末装置300A及び300Cは、第1の通信モードで動作している。スモールセル基地局100からのビームが、第1の通信モードで動作する端末装置300A及び300Cを捉えている。これにより、Massive-MIMOによる高いデータレートを実現することが可能である。また、端末装置300B及び端末装置300Dは、全方向性アンテナ及び指向性アンテナを用いた通信を行う。即ち、端末装置300B及び300Dは、第2の通信モードで動作している。スモールセル基地局100からのビームが、第2の通信モードで動作する端末装置300B及び300Dを捉えている上に、第2の通信モードで動作する端末装置300B及び300Dからのビームがスモールセル基地局100を捉えている。このように、2ストリームのMIMO通信が並行して行われるので、非常に高いデータレートを実現することが可能である。
 UEビームフォーミングに関するビームフォーミング同期手続きは、第1のeNBビームフォーミング同期手続きと同様である。ただし、端末装置300は、アンテナ素子数が少ないので、ビームグループは形成されなくてもよい。端末装置300が形成するビームにも、識別情報としてビームID(第2の識別情報に相当)が割り当てられる。
  ・UEビームフォーミング同期のための情報
 端末装置300(例えば、通信制御部341)は、UEビームフォーミング同期のための情報をスモールセル基地局100に送信する。より詳しくは、端末装置300は、指向性アンテナにより形成される複数のビームの各々に割り当てられたビームIDのうち、スモールセル基地局100との通信に用いるビームのビームIDをスモールセル基地局100に送信する。これにより、スモールセル基地局100は、自身との通信に用いられるビームのビームIDを知得することが可能となる。
 ここで、端末装置300は、ビームIDを、当該ビームに対応するビームを用いて送信する。例えば、ビームIDは、後述する同期信号及び上述したセルフコンテインドフレームに含まれて、当該ビームIDに対応するビームを用いて送信される。これにより、スモールセル基地局100は、ビームを受信することで、当該ビームのビームIDを知得することが可能となる。また、後述する同期信号に基づくUEビームフォーミング同期の確立、及びセルフコンテインドフレームに基づくUEビームフォーミング同期のトラッキングが可能となる。
 ビームIDは、巡回シフトさせた系列の各々が互いに直交性を有する系列に対応付けられて送信されてもよい。例えば、ビームIDは、ZC系列に対応付けられ得る。より詳しくは、送信される系列の巡回シフト量は、ビームIDに対応してもよい。このように、ビームIDがZC系列に対応付けられることで、ビームIDを確実にスモールセル基地局100に通知することが可能となる。
 端末装置300に与えられたC-RNTIに1対1にユニークに対応付けされたZC系列が、UEビームフォーミングのために予め割り当てられる。当該ZC系列をルート系列とし、ビームIDに対応する巡回シフト量を用いることで、端末装置300が形成する各々のビームのビームIDに1対1に対応する互いに直交するZC系列が割り当てられる。ZC系列及び巡回シフト量の割り当ては、スモールセル基地局100又はマクロセル基地局200により行われ得る。ここで、「第1のeNBビームフォーミング同期手続き」の項において前述したように、UEビームフォーミングのための同期信号のスイープ送信方法も、所定回数分だけ、周期的に繰り返されても良い。また同様に、端末装置300は、スイープ時間を短縮し、妨害物からのブロックを避けるために、同時に複数のビームを送信しながら、重ならないように、スイープ送信を行ってもよい。ここで、繰り返しの回数及び同時にスイープ送信されるビームの数等は、例えば端末装置300により設定され得る。
  ・UEビームフォーミング同期手続き
 端末装置300(例えば、通信制御部341)は、ビームを用いた当該ビームのビームIDを含む同期信号(第2の同期信号に相当)の送信を、候補の各々の前記ビームに関して行う。当該同期信号は、上述したZC系列を含み、当該ZC系列に対応するビームを用いて送信される。
 この同期信号を確実に受信可能にするために、スモールセル基地局100は、図26に示すように、アレイアンテナ110のアンテナ指向性51を準全方向性に設定する。図26は、本実施形態に係るスモールセル基地局100のアンテナ指向性を説明するための図である。図26に示すように、端末装置300は、指向性アンテナを用いてビーム52を形成して、各々の方向に向けて同期信号を送信する。一方、スモールセル基地局100にとっては、第1のeNBビームフォーミング同期が確立されているので、同期信号が到来する方向は既知であるとも思える。しかしながら、図22に示した端末装置300の指向性アンテナ42と準全方向性アンテナ44とが、異なる位置及び/又は角度で設けられる場合がある。その場合、端末装置300の準全方向性アンテナ44とスモールセル基地局100との関係と、端末装置300の指向性アンテナ42とスモールセル基地局100との関係とが、異なる場合がある。即ち、第1のeNBビームフォーミング同期手続きにおいてスモールセル基地局100から送信された同期信号の方向と、UEビームフォーミング同期手続きにおいてスモールセル基地局100に到来する同期信号の方向とは、一致しない場合がある。よって、第1のeNBビームフォーミング同期が確立されていても、スモールセル基地局100にとっては、どの方向から同期信号が到来するかは不確定であると言える。そのため、スモールセル基地局100は、通信対象領域であるセクタ11のどの位置から同期信号が到来しても確実に受信可能にするために、アンテナ指向性51を準全方向性に設定する。
 スモールセル基地局100(例えば、通信制御部153)は、端末装置300により形成される各々のビームに割り当てられたビームIDのうち、端末装置300との通信に利用可能なビームのビームIDを端末装置300に送信する。これにより、端末装置300は、スモールセル基地局100との通信に利用可能なビームのビームIDを知得することが可能となる。
 詳しくは、スモールセル基地局100は、各々のビームに関して送信された、ビームを用いた当該ビームのビームIDを含む同期信号の受信結果に基づいて、端末装置300との通信に利用可能なビームのビームIDを含む受信応答を端末装置300に送信する。例えば、スモールセル基地局100は、まず、受信した同期信号のうち最も受信品質の良い同期信号に含まれるZC系列の巡回シフト量に対応するビームIDを、端末装置300との通信のために最適な(即ち、利用可能な)ビームIDとして知得する。そして、スモールセル基地局100は、受信した同期信号に対する受信応答として、知得した最適なビームIDを端末装置300にフィードバックする。なお、このフィードバックにおいても、ZC系列が用いられてもよい。即ち、スモールセル基地局100は、最適なビームIDに対応するZC系列をフィードバックしてもよい。その場合、スモールセル内の複数の端末装置300へのフィードバック信号を時間的に分離可能となる。
 端末装置300は、スモールセル基地局100からの同期信号に対する受信応答を受信する。そして、端末装置300は、スモールセル基地局100からの同期信号に対する受信応答に基づいて、スモールセル基地局100との通信に用いるビームを決定し、当該ビームのビームIDを含むACK信号をスモールセル基地局100に送信する。典型的には、受信応答に含まれるビームIDに決定される。これにより、スモールセル基地局100は、端末装置300が自身に割り当てたビームを確認することが可能となる。
 このACK信号の受信のために、スモールセル基地局100は、図27に示すように、端末装置300からのACK信号を確実に受信可能にするために、アレイアンテナ110のアンテナ指向性51を端末装置300の位置に応じて狭く設定する。図27は、本実施形態に係るスモールセル基地局100のアンテナ指向性を説明するための図である。図27に示すように、端末装置300は、準全方向性アンテナ44を用いて、全方向に向けてACK信号を送信する。一方、スモールセル基地局100にとっては、第1のeNBビームフォーミング同期が確立されているので、ACK信号が到来する方向は既知である。なぜならば、ACK信号は、第1のeNBビームフォーミング同期手続きに用いられた、準全方向性アンテナ44を用いて送信されるためである。よって、スモールセル基地局100は、アンテナ指向性51を、ACK信号が到来する方向に絞って設定する。即ち、スモールセル基地局100は、アンテナ指向性51を、準全方向性に設定する必要はない。
 これらの手続きにより、スモールセル基地局100と端末装置300とのUEビームフォーミング同期が確立される。以下、図28を参照して、UEビームフォーミング同期手続きについて具体的に説明する。
 図28は、本実施形態に係るUEビームフォーミング同期手続きの一例を説明するための図である。なお、ここでは簡単のために、1つの同期信号を時間的に順番にスイープ送信する場合の説明としている。図28に示すように、まず、スモールセル基地局100及び端末装置300は、第1のeNBビームフォーミング同期を確立する。第1のeNBビームフォーミング同期手続きに関しては上述した通りであるので、ここでの詳細な説明は省略する。その後、UEビームフォーミング同期手続きが行われる。具体的には、まず、端末装置300は、ビームIDに対応するZC系列を含む同期信号を、当該ビームIDに対応するビームを用いてスモールセル基地局100に送信する。詳しくは、端末装置300は、自身に割り当てられたルートZC系列から生成される、各ビームのビームIDに対応する複数のZC系列を、対応するビームを用いてBIS分の間隔をあけて順番に送信する。例えば、ビームが23個形成される場合、端末装置300は、ビームID#0~#22に対応するZC系列の含む23個の同期信号を順番に送信する。また、端末装置300は、ビーム数分の複数のZC系列から成る無線フレームを、BRIS分の間隔をあけて所定回数繰り返し送信する。この同期信号を確実に受信可能にするために、スモールセル基地局100は、アンテナ指向性を準全方向性に設定する。
 スモールセル基地局100は、受信したZC系列のうち最も受信品質の良いZC系列の巡回シフト量に対応するビームIDを、端末装置300との通信のために最適なビームIDとして知得する。すると、スモールセル基地局100は、最適なビームIDを示す情報を含むACK信号を、端末装置300に所定回数繰り返し送信する。例えば、スモールセル基地局100は、ビームID#21のビームの受信品質が最も良いと判定して、ビームID#21を示す情報を含むACK信号を、端末装置300に所定回数(Number of eNB RACK)繰り返し送信する。また、端末装置300は、ビームIDのフィードバックを受け取ったこと、即ちUEビームフォーミング同期が確立されたことを示す情報を含むACK信号を、スモールセル基地局100に所定回数繰り返し送信する。例えば、端末装置300は、ビームID#21を示す情報を含むACK信号を、スモールセル基地局100に所定回数繰り返し送信する。このACK信号の受信のために、スモールセル基地局100は、アンテナ指向性51を、ACK信号が到来する方向に絞って設定する。以上により、UEビームフォーミング同期が確立される。
 なお、上述したBIS、BRIS及び繰り返し回数は、予めマクロセル基地局200により設定されるものとし、スモールセル基地局100及び端末装置300は、マクロセル基地局200からこれらの情報を取得するものとする。また、スモールセル基地局100側のBIS、BRIS、及び繰り返し回数と端末装置300側のそれらとは、同一であってもよいし、異なっていてもよい。
  <3.6.第2のeNBビームフォーミング>
 スモールセル基地局100は、ビームグループを用いて第1のeNBビームフォーミングを行うものと上記説明した。スモールセル基地局100(例えば、通信制御部153)は、第1のeNBビームフォーミング同期の確立後、個々のビームを用いた通信に移行してもよい。その場合、スモールセル基地局100は、端末装置300との通信に用いていたビームグループに含まれる複数のビームから、その後も継続して端末装置300との通信に用いるビームを選択する。選択されたビーム以外は、他の端末装置300との通信に用いられてもよい。これにより、スモールセル基地局100は、セル内でビームフォーミングして通信可能な端末装置300の数を増加させることが可能である。以下では、スモールセル基地局100によるビームを用いたeNBビームフォーミングを、第2のeNBビームフォーミングとも称する。
 例えば、スモールセル基地局100は、第1のeNBビームフォーミングの同期確立後、若しくは第1のeNBビームフォーミング及びUEビームフォーミングの同期確立後に、第2のeNBビームフォーミングの同期を確立してもよい。その際、スモールセル基地局100は、第1のeNBビームフォーミング同期手続きにより既に同期を確立したビームグループに含まれるビームのいずれかを用いて、第2のビームフォーミングの同期を確立する。そのため、第2のeNBビームフォーミング同期を確立するために順番に送信される同期用フレーム数は、第1のeNBビームフォーミング同期が確立されているビームグループに含まれるビーム数に相当する数だけでよい。よって、第2のeNBビームフォーミングは、第1のeNBビームフォーミングよりも短い期間で同期を確立することが可能である。
 なお、ここでの同期信号の送信は、第1のeNBビームフォーミング同期手続きと同様に、スイープ送信が行われてもよい。ただし、ここでは、第1のeNBビームフォーミング同期が確立したビームグループに対応する部分領域を対象としたスイープ送信が行われる。詳しくは、スモールセル基地局100は、第1のeNBビームフォーミング同期が確立されたビームグループが対応する部分領域をさらに分割した複数の領域の各々へ、当該ビームグループに含まれる各々のビームを用いて、時間的に順番に且つ周期的に同期信号を送信する。
 第2のeNBビームフォーミング同期手続きは、上述した第1のeNBビームフォーミング同期手続きと同様である。以下、図29を参照して、第2のビームフォーミング同期手続きについて具体的に説明する。
 図29は、本実施形態に係る第2のeNBビームフォーミング同期手続きの一例を説明するための図である。図29に示すように、まず、スモールセル基地局100及び端末装置300は、第1のeNBビームフォーミング同期を確立し、その後UEビームフォーミング同期を確立する。ここで、第1のeNBビームフォーミング同期はBGID#16のビームグループにより確立され、UEビームフォーミング同期はBID#21のビームにより確立される。第1のeNBビームフォーミング同期手続き、及びUEビームフォーミング同期手続きに関しては上述した通りであるので、ここでの詳細な説明は省略する。その後、第2のeNBビームフォーミング同期手続きが行われる。
 具体的には、まず、スモールセル基地局100は、ビームIDに対応するZC系列を含む同期信号を、当該ビームIDに対応するビームを用いて端末装置300に送信する。詳しくは、スモールセル基地局100は、ひとつのセクタに対応するルートZC系列から生成される、各ビームのビームIDに対応する複数のZC系列を、対応するビームを用いてBIS分の間隔をあけて順番に送信する。例えば、第1のeNBビームフォーミングにおいて利用されているビームグループに4つのビームが含まれる場合、スモールセル基地局100は、ビームID#16-0~#16-3に対応するZC系列を含む4個の同期信号を順番に送信する。また、スモールセル基地局100は、ビーム数分の複数のZC系列から成る無線フレームを、BRIS分の間隔をあけて所定回数繰り返し送信する。ここでの同期信号の送信においては、上述したように、第1のeNBビームフォーミング同期が確立したビームグループに対応する部分領域を対象としたスイープ送信が行われる。その後、端末装置300からのACK信号の受信のために、スモールセル基地局100は、図27を参照してした上記説明と同様の理由で、アンテナ指向性をACK信号が到来する方向に絞って設定する。
 次いで、端末装置300は、受信したZC系列のうち最も受信品質の良いZC系列の巡回シフト量に対応するビームIDを、スモールセル基地局100との通信のために最適なビームIDとして知得する。すると、端末装置300は、最適なビームIDを示す情報を含むACK信号を、スモールセル基地局100に所定回数繰り返し送信する。例えば、端末装置300は、ビームID#16-1の受信品質が最も良いと判定して、ビームID#16-1を示す情報を含むACK信号を、スモールセル基地局100に所定回数繰り返し送信する。また、スモールセル基地局100は、ビームIDのフィードバックを受け取ったこと、即ち第2のeNBビームフォーミング同期が確立されたことを示す情報を含むACK信号を、端末装置300に所定回数繰り返し送信する。例えば、スモールセル基地局100は、ビームID#16-1を示す情報を含むACK信号を、端末装置300に所定回数繰り返し送信する。
 以上の手続きにより、第2のeNBビームフォーミング同期が確立される。上述したように、第1のeNBビームフォーミング同期に続いて、第2のeNBビームフォーミング同期を行う、本発明の初期アクセス手順では、段階的なビームフォーミングが実行されるので、端末装置300は、第1のeNBビームフォーミング同期において、ある程度ブロード(broad)なビーム幅で、素早くeNBビームフォーミング同期を確立できる。その後の第2のeNBビームフォーミング同期において、さらに鋭いビーム幅を用いて、通信可能な端末装置300の数をさらに増加させることが可能となり、5GのMassive MIMOの特性である容量アップも実現できる。
 なお、BIS、BRIS及び繰り返し回数は、予めマクロセル基地局200により設定されるものとし、スモールセル基地局100及び端末装置300はマクロセル基地局200からこれらの情報を取得する。また、スモールセル基地局100側のBIS、BRIS、及び繰り返し回数と端末装置300側のそれらとは、同一であってもよいし、異なっていてもよい。
  <3.7.処理の流れ>
 以下、図30を参照して、上述した第1のeNBビームフォーミング同期手続き、UEビームフォーミング同期手続き、及び第2のeNBビームフォーミング同期手続きを含む、一連の初期アクセス手続きにおける処理の流れの一例を説明する。
 図30は、本実施形態に係るシステム1において実行される初期アクセス手続きにおける処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
 図30に示すように、まず、マクロセル基地局200及び端末装置300は、FD-MIMOによる無線リンクを確立する(ステップS202)。
 次いで、マクロセル基地局200は、端末装置300のC-RNTIをスモールセル基地局100に送信する(ステップS204)。詳しくは、まず、マクロセル基地局200は、マクロセルにおける端末装置300との無線リンク情報から、端末装置300に割り当てられた固有のC-RNTIを知得する。また、マクロセル基地局200は、マクロセルにおける端末装置300との無線リンク情報から、端末装置300がユーザプレーンの接続を確立すべきスモールセルの候補を知得する。そして、マクロセル基地局200は、端末装置300のC-RNTIを、候補のスモールセルを運用するスモールセル基地局100全てに送信する。上記のC-RNTIの送信は、制御プレーンのリンクが確立されている端末装置300の各々について行われる。上記のC-RNTIの送信には、X2インタフェース又はS1インタフェースが用いられる。
 次に、マクロセル基地局200は、候補のスモールセルの周波数チャネル情報及びビームに関する情報を、端末装置300に送信する(ステップS206)。候補のスモールセルのビームに関する情報とは、例えば、端末装置300が現在いると思われる候補のスモールセルの各セクタに割り当てられる、端末装置300固有のC-RNTIから生成されるルートZC系列等を含む情報である。候補のスモールセルのビームに関する情報は、優先順位が付されリスト化されて送信されてもよい。候補のスモールセルのビームに関する情報は、例えばマクロセルにおける端末装置300との無線リンク情報に基づいて生成され得る。
 次いで、マクロセル基地局200は、タイミング情報を候補の全てのスモールセル基地局100に送信する(ステップS208)。ここでのタイミング情報は、例えばフレームタイミング情報又はシンボルタイミング情報等を含み得る。タイミング情報は、例えばマクロセルにおける端末装置300との無線リンク情報に基づいて生成され得る。タイミング情報の送信には、X2インタフェース又はS1インタフェースが用いられる。
 次に、マクロセル基地局200は、タイミング情報及び遅延情報を端末装置300に送信する。遅延情報とは、無線リンクが確立されている制御プレーンにおける各端末装置300のタイミング情報と、スモールセル固有のフレームタイミング又はシンボルタイミングのずれを示す遅延情報とを含み得る。遅延情報は、例えばマクロセルにおける端末装置300との無線リンク情報に基づいて生成され得る。
 以上説明した処理により、スモールセル基地局100は第1の同期情報を知得し、端末装置300は第2の同期情報を知得する。これらの情報により、端末装置300は、スモールセル基地局100とのシンボル同期タイミング及びフレーム同期タイミングをおおまかに予測することができる。予測に留まるのは、6GHz以下のLTE信号であるマクロセルでのタイミングと、ミリ波の5G信号であるスモールセルでの実環境での伝搬遅延タイミングとが、正確には異なるためである。予測に続いて、端末装置300は、スモールセル基地局100が順番にスイープ送信する同期信号を逐次受信していく手順を用いることで、正確に、シンボル同期、フレーム同期及びビームフォーミング同期を確立することができる。以下、正確な同期を確立する処理について説明する。
 まず、スモールセル基地局100及び端末装置300は、第1のeNBビームフォーミング同期手続きを行う(ステップS220)。まず、スモールセル基地局100は、各セクタに対応するルートZC系列から生成されたビームグループIDに1対1に対応する互いに直交するZC系列を含む同期信号を、当該ビームグループIDに対応するビームグループを用いて端末装置300に送信する(ステップS222)。ここでの同期信号の送信においては、スモールセル基地局100の通信対象領域(例えば、セル又はセクタ)を対象としたスイープ送信が行われる。次いで、端末装置300は、受信したZC系列のうち最も受信品質の良いZC系列の巡回シフト量に対応するビームグループIDを示す情報を含むACK信号を、スモールセル基地局100にフィードバックする(ステップS224)。このACK信号を確実に受信可能にするために、スモールセル基地局100は、端末装置300からの上述したようにアンテナ指向性を準全方向性に設定する。次に、スモールセル基地局100は、第1のeNBビームフォーミング同期が確立されたことを示す情報を含むACK信号を、端末装置300に送信する(ステップS226)。以上の手続きにより、第1のeNBビームフォーミング同期が確立される。なお、本手続きにより確立される無線リンクは、常に維持されることが望ましい。
 次に、オプションで、スモールセル基地局100及び端末装置300は、UEビームフォーミング同期手続きを行う(ステップS230)。まず、端末装置300は、自身に割り当てられたルートZC系列から生成されたビームIDに1対1に対応する互いに直交するZC系列を含む同期信号を、当該ビームIDに対応するビームを用いてスモールセル基地局100に送信する(ステップS232)。この同期信号を確実に受信可能にするために、スモールセル基地局100は、端末装置300からの上述したようにアンテナ指向性を準全方向性に設定する。次いで、スモールセル基地局100は、受信したZC系列のうち最も受信品質の良いZC系列の巡回シフト量に対応するビームIDを示す情報を含むACK信号を、端末装置300にフィードバックする(ステップS234)。次に、端末装置300は、UEビームフォーミング同期が確立されたことを示す情報を含むACK信号を、スモールセル基地局100に送信する(ステップS236)。このACK信号の受信のために、スモールセル基地局100は、アンテナ指向性51を、ACK信号が到来する方向に絞って設定する。以上の手続きにより、UEビームフォーミング同期が確立される。
 次いで、オプションで、スモールセル基地局100及び端末装置300は、第2のeNBビームフォーミング同期手続きを行う(ステップS240)。まず、スモールセル基地局100は、各セクタに対応するルートZC系列から生成されたビームIDに1対1に対応する互いに直交するZC系列を含む同期信号を、当該ビームIDに対応するビームを用いて端末装置300に送信する(ステップS242)。ここでの同期信号の送信においては、第1のeNBビームフォーミング同期が確立したビームグループに対応する部分領域を対象としたスイープ送信が行われる。次いで、端末装置300は、受信したZC系列のうち最も受信品質の良いZC系列の巡回シフト量に対応するビームIDを示す情報を含むACK信号を、スモールセル基地局100にフィードバックする(ステップS244)。このACK信号の受信のために、スモールセル基地局100は、アンテナ指向性51を、ACK信号が到来する方向に絞って設定する。次に、スモールセル基地局100は、第2のeNBビームフォーミング同期が確立されたことを示す情報を含むACK信号を、端末装置300に送信する(ステップS246)。以上の手続きにより、第2のeNBビームフォーミング同期が確立される。なお、本手続きにより確立される無線リンクは、常に維持されることが望ましい。
 以上により、処理は終了する。
  <3.8.SIC実行指示>
 スモールセル基地局100は、Massive-MIMO及びMUSTが適用される。例えば、スモールセル基地局100(例えば、通信制御部153)は、ひとつのビームグループに含まれる複数のビーム上で複数の端末装置300を非直交リソースを用いて多重する。即ち、端末装置300は、同一のビームグループに含まれる複数のビーム上に存在する他の端末装置300と、非直交リソースを用いて多重される。端末装置300(例えば、SIC処理部343)は、スモールセル基地局100との非直交リソースを用いた通信を行う。詳しくは、端末装置300は、Near-UEに相当する場合、SICを実行して干渉除去することで、自身宛ての信号を取得する。以下、Near-UEに相当する端末装置300にSICの実行を指示する仕組みを説明する。
 ここで、3GPP TR36.859において、SICの方法として、R-ML(Reduced complexity Maximum Likelihood)、SLIC(Symbol Level Interference Cancellation)、及びML(Maximum likelihood)等が提案されている。Near-UEがR-ML又はSLICを実行するために要される情報は、複数考えられる。本情報は、アシスタンス情報として、3GPP TR36.859において以下の表のように開示されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 上記表に示すように、アシスタンス情報は、空間レイヤごとのMUST干渉の存在有無を示す情報を含み得る。なお、Near-UEは、本情報により、SICを実行すべきか否かを知得することが可能である。また、アシスタンス情報は、Near-UEのPDSCH及びFar-UEのPDSCHの送信パワー割り当て情報を含み得る。なお、Far-UEへのMIMOによるビームフォーミングが行われている場合、ストリームごとの送信パワー情報が要される。また、アシスタンス情報は、空間プリコーディング行列情報を含み得る。なお、本情報は、例えば、MIMOのPMI及びRI(Rank Indicator)を含む。また、アシスタンス情報は、各々のコードワードの変調次数情報を含み得る。また、アシスタンス情報は、リソースアロケーション情報を含み得る。なお、本情報は、MUSTにより多重されるNear-UEとFar-UEとで割り当てられるRB(Resource Block)が全て重なっており、かつアシスタンス情報が同一である場合は不要である。また、アシスタンス情報は、Far-UEのDMRS情報を含み得る。本情報は、なお、Far-UEのチャネル推定及びパワー割り当てのために要される。また、アシスタンス情報は、PDSCHリソースエレメントマッピング情報を含み得る。なお、本情報は、PRSCHとDMRSのリソースエレメントマッピング情報が異なる場合に要される。また、アシスタンス情報は、トランスミッション方式情報を含み得る。なお、本情報は、送信ダイバーシチと閉ループMIMOとが適用される場合に要される。また、アシスタンス情報は、E-HARQ(Enhanced Hybrid automatic repeat request)情報を含み得る。なお、本情報は、E-HARQが実行される場合に要される。
 スモールセル基地局100は、SIC実行のための情報である上記アシスタンス情報を、SICを実行させる端末装置300に送信する。そのために、スモールセル基地局100は、SICを実行させる端末装置300、及び実行させるタイミングを、第1又は第2のeNBビームフォーミング同期を確立しているビームグループID又はビームID、及び端末装置300のRSSI又はCQI値に基づいて判断する。そして、スモールセル基地局100は、SICを実行させる端末装置300に、SICを実行すべきタイミングに合わせて、アシスタンス情報を送信する。これにより、端末装置300は、自身がSICを実行すべきである場合に、SICを実行すべきタイミングでアシスタンス情報を取得することが可能となる。
 上記判断について詳しく説明する。端末装置300は、例えば図19を参照して上記説明したように、同期を確立しているビームグループID(又はビームID)を、セルフコンテインドフレームにおけるUEアップリンク受信応答に含める。これにより、スモールセル基地局100は、同一のビームグループ(又はビーム)で多重されている複数の端末装置300を知得可能である。また、端末装置300は、受信信号のRSSI及びSQIを測定して、測定結果を示す情報を同様にUEアップリンク受信応答に含める。これにより、スモールセル基地局100は、同一のビームグループ(又はビーム)で多重されている複数の端末装置300の遠近関係を知得可能である。これにより、端末装置300は、この遠近関係に基づいて、近い方の端末装置300に、SICを実行すべきタイミングでのSIC実行を、指示することが可能となる。
 一方、端末装置300は、スモールセル基地局100から受信したアシスタンス情報に基づいて、同一のビームグループに含まれる複数のビーム上で多重された他の端末装置300宛ての信号による干渉を除去するための逐次干渉キャンセラを実行する。端末装置300は、SICを実行すべきタイミングに応じてアシスタンス情報を受信することで、Massive-MIMO及びMUSTが組み合わされた場合にも、SICを実行して自身宛ての信号を取得することが可能となる。
 アシスタンス情報は、多様な手段で送信され得る。例えば、アシスタンス情報は、スモールセル基地局100から、ユーザプレーンのDLデータ上でシグナリング情報として送信されてもよい。また、アシスタンス情報は、マクロセル基地局200から、制御プレーンの個別制御物理チャネル上でシグナリング情報として送信されてもよい。また、アシスタンス情報は、最低限のUEペア情報に基づいて、ブラインド検出されてもよい。
  <3.9.ハンドオーバ>
 LTEにおいて、ハンドオーバは、隣接セルからの受信強度と在圏セルからの受信強度との比較結果に基づいて行われ得る。例えば、トリガイベントA3に関しては、隣接セルからの受信強度が在圏セルからの受信強度よりも強くなり、所定の条件式が満たされた場合に、UEからeNBへメジャメントレポートが報告される。そして、トリガイベントA3が所定の期間以上継続して満たされた場合に、受信強度が最も強いeNBをターゲットeNBとするハンドオーバが決定される。
 LTEにおいては、eNBはMassive-MIMOによるビームフォーミングを行っていない。これに対し、本実施形態に係るスモールセル基地局100は、Massive-MIMOによる第1又は第2のeNBビームフォーミングを行う。そして、本実施形態に係るシステム1は、ビームフォーミング同期が確立されたたまま、在圏セルからターゲットセルへのハンドオーバを実行する。以下では、第1のeNBビームフォーミングに関して説明するが、第2のeNBビームフォーミングに関しても同様の説明が成り立つ。
  ・情報共有
 図31は、本実施形態に係るシステム1におけるハンドオーバを説明するための図である。図31に示すように、スモールセル11Aを運用するスモールセル基地局100A及びスモールセル11Bを運用するスモールセル基地局100Bとが隣接しており、それぞれがMassive-MIMOによりビームを多数形成している。そして、端末装置300は、スモールセル基地局100AをソースeNBとし、スモールセル基地局100BをターゲットeNBとするハンドオーバを行う。
 スモールセル基地局100同士は、ハンドオーバのための情報(以下、ハンドオーバ情報)を共有してもよい。例えば、スモールセル基地局100A(例えば、情報共有部151)は、スモールセル基地局100BにX2インタフェースを介してハンドオーバ情報を送信する。
 例えば、ハンドオーバ情報は、接続状態の端末装置300から報告されたRSSI、及びCQI値を含み得る。また、ハンドオーバ情報は、接続状態の端末装置300と第1のeNBビームフォーミング同期が確立されているビームグループID、及び当該ビームグループIDに対応するZC系列を含み得る。また、ハンドオーバ情報は、接続状態の端末装置300の周囲のチャネル環境、及びハンドオーバ先のスモールセルの候補を示す情報を含んでいてもよい。なお、ここでの接続状態とは、初期アクセス手続きが実行されて、シンボル同期、フレーム同期及び第1のeNBビームフォーミング同期が確立され、ユーザプレーンでの送受信が行われている状態を指す。
 スモールセル基地局100Aは、まず、接続状態の端末装置300から上述したハンドオーバ情報を取得する。例えば、スモールセル基地局100Aは、セルフコンテインドフレームに含まれるUEアップリンク受信応答から、RSSI及びCQI値、並びにビームグループIDを取得し、取得したビームグループIDに対応するZC系列をさらに取得する。また、スモールセル基地局100は、UEアップリンク受信応答の受信結果に基づいて、端末装置300の周囲のチャネル環境を取得する。そして、スモールセル基地局100Aは、スモールセル基地局100Bを含む他のスモールセル基地局100との間で、接続状態の端末装置300のハンドオーバ情報を共有する。
 また、スモールセル基地局100Aは、ハンドオーバする端末装置300に、当該端末装置300との通信に用いているビームグループに基づいて、ハンドオーバ先のスモールセル基地局100Bとの通信に用いられるビームグループの候補のビームグループIDを送信してもよい。これにより、候補となるビームグループIDが絞られるので、端末装置300は、より早くにスモールセル基地局100Bとの第1のeNBビームフォーミング同期を確立することが可能となる。候補のビームグループIDは、優先順位が付されて通知されてもよい。この通知は、例えばユーザプレーンのDLデータ上のシグナリング情報として通知され得る。
 ここで、スモールセル基地局100Aは、自身が端末装置300との間で第1のeNBビームフォーミング同期を確立しているビームグループIDに対応する部分領域の位置に基づいて、端末装置300の位置を把握可能である。スモールセル基地局100Aは、端末装置300との間で第2のeNBビームフォーミング同期を確立している場合には、さらに詳細に端末装置300の位置を把握可能である。そのため、スモールセル基地局100Aは、端末装置300の位置に基づいて、スモールセル基地局100Bの通信対象領域内のどの位置に端末装置300が移動するかを推定可能である。上述したように、ビームグループIDは通信対象領域内の位置に対応するので、スモールセル基地局100Aは、端末装置300の移動先の推定結果に応じて、候補となるビームグループIDを特定可能である。なお、この候補となるビームグループIDの特定は、スモールセル基地局100Bにより行われてもよい。
  ・第1のeNBビームフォーミング同期
 スモールセル基地局100B(例えば、通信制御部153)は、スモールセル基地局100Aから共有されたハンドオーバ情報に基づいて、ハンドオーバしてきた端末装置300との第1のeNBビームフォーミング同期を確立する。例えば、まず、スモールセル基地局100Bは、ハンドオーバ情報に基づいて、端末装置300の位置及び端末装置300がハンドオーバすべきタイミングを予測する。そして、スモールセル基地局100Bは、予測したタイミングにおいて、ハンドオーバ情報に基づいて第1のeNBビームフォーミング同期手続きを行う。手続きの詳細は、上記説明した通りであるので、ここでの詳細な説明は省略する。ただし、ここでの第1のeNBビームフォーミング同期手続きにおいて、スモールセル基地局100Bは、ハンドオーバ情報に基づいて、候補となるビームグループIDを絞ってもよい。これにより、より早くに第1のeNBビームフォーミング同期を確立することが可能となる。
 図32は、ハンドオーバ時に送受信される情報の一例を示す図である。図32に示すように、端末装置300は、ハンドオーバ元のスモールセル基地局100Aとのセルフコンテインドフレームを用いた通信、及びハンドオーバ先のスモールセル基地局100Bからの第1のeNBビームフォーミングのための同期信号の受信を連続して行う。詳しくは、端末装置300は、スモールセル基地局100AからDLデータを受信してUEアップリンク受信応答を送信する。その後、端末装置300は、スモールセル基地局100Bとの第1のeNBビームフォーミング同期確立のために、スモールセル基地局100Bからの同期信号を受信する。スモールセル11Aとスモールセル11Bとで同じ周波数帯域が用いられているので、図32に示したように、無線フレーム上で、セルフコンテインドフレーム及び同期信号を混在してマッピングすることが可能である。
 なお、ハンドオーバの決定の際に、第1のeNBビームフォーミング時の受信強度が考慮されてもよい。例えば、トリガイベントA3に関し、隣接セルの受信強度が、第1のeNBビームフォーミングが行われた場合に想定される受信強度に置き換えられてもよい。これにより、Massive-MIMOにより適したハンドオーバが実現される。
  ・ハンドオーバ時のCoMP
 ハンドオーバ時に、CoMPが実施されてもよい。
 そのために、例えばスモールセル基地局100A(例えば、通信制御部153)は、自身と接続してユーザプレーンの信号を送受信しつつマクロセル基地局200(他の第1の基地局に相当)と接続して制御プレーンの情報を送受信する端末装置300へ、端末装置300のハンドオーバ先のスモールセル基地局100B(他の第2の基地局に相当)と協調してユーザプレーンの信号を送信する。また、スモールセル基地局100B(例えば、通信制御部153)は、スモールセル基地局100Aと接続してユーザプレーンの信号を送受信しつつマクロセル基地局200と接続して制御プレーンの情報を送受信する端末装置300が自身にハンドオーバする場合、ハンドオーバ元のスモールセル基地局100Aと協調してユーザプレーンの信号を送信する。これにより、ハンドオーバ時にユーザプレーンの通信の中断時間を減らす又は無くすことが可能となる。このことは、3Gにおけるソフトハンドオーバと同様である。
 とりわけ、本実施形態では、ハンドオーバ先のスモールセル基地局100Bは、ハンドオーバ情報に基づいて、端末装置300の位置及びタイミングを推定し、候補となるビームグループIDを絞って第1のeNBビームフォーミング同期手続きを行う。つまり、スモールセル基地局100Bは、早期に適切なビームを形成することが可能である。従って、CoMP実施の際に、スモールセル基地局100Aからのビームとスモールセル基地局100Bからのビームとに生じ得る干渉を低減することが可能である。
 このように、ハンドオーバの際には、スモールセル基地局100A及びスモールセル基地局100Bの各々が、端末装置300に対してビームフォーミング同期を確立する。
これにより、スムーズなハンドオーバの実施が実現されると共に、フリンジエリアでのスループットの低下が防止され、ユーザプレーンの通信の中断を減らす又は無くすことが可能となる。
 なお、上述したハンドオーバ時のCoMPの実施を考慮すれば、端末装置300が全方向性アンテナを有することは有効であると言える。なぜならば、全方向性アンテナを有することで、端末装置300側の負担が軽減される上に、ハンドオーバ時のハンドオーバ元及びハンドオーバ先の複数方向からのビームの受信も容易に可能なためである。
 <<4.応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局100又は200は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局100又は200は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100又は200は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100又は200として動作してもよい。
 また、例えば、端末装置300は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置300は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置300は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
  <4.1.基地局に関する応用例>
 (第1の応用例)
 図33は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図33に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図33にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図33に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図33に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図33には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図33に示したeNB800において、図4又は図5を参照して説明した制御部150又は250に含まれる1つ以上の構成要素(情報共有部151及び/又は通信制御部153、又は情報共有部251及び/又は通信制御部253)は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又はコントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又はコントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図33に示したeNB800において、図4又は図5を参照して説明した無線通信部120又は220は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部110又は210は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130又は230は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。また、記憶部140又は240は、メモリ822において実装されてもよい。
 (第2の応用例)
 図34は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図34に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図34にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図33を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図33を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図34に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図34には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図34に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図34には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図34に示したeNB830において、図4又は図5を参照して説明した制御部150又は250に含まれる1つ以上の構成要素(情報共有部151及び/又は通信制御部153、又は情報共有部251及び/又は通信制御部253)は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又はコントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又はコントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図34に示したeNB830において、例えば、図4又は図5を参照して説明した無線通信部120又は220は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部110又は210は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130又は230は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。また、記憶部140又は240は、メモリ852において実装されてもよい。
  <4.2.端末装置に関する応用例>
 (第1の応用例)
 図35は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図35に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図35には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図35に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図35にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図35に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図35に示したスマートフォン900において、図6を参照して説明した制御部340に含まれる1つ以上の構成要素(通信制御部341及び/又はSIC処理部343)は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図35に示したスマートフォン900において、例えば、図6を参照して説明した無線通信部320は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部310は、アンテナ916において実装されてもよい。また、記憶部330は、メモリ902において実装されてもよい。
 (第2の応用例)
 図36は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図36に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図36には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図36に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図36にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図36に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図36に示したカーナビゲーション装置920において、図6を参照して説明した制御部340に含まれる1つ以上の構成要素(通信制御部341及び/又はSIC処理部343)は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図36に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図6を参照して説明した無線通信部320は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部310は、アンテナ937において実装されてもよい。また、記憶部330は、メモリ922において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。即ち、通信制御部341及び/又はSIC処理部343を備える装置として車載システム(又は車両)940が提供されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 <<5.まとめ>>
 以上、図1~図36を参照して、本開示の一実施形態について詳細に説明した。上記説明したように、本実施形態に係るスモールセル基地局100は、複数のビームを形成して端末装置300と通信し、形成されるビームを複数含むビームグループの各々に割り当てられたビームグループIDのうち、端末装置300との通信に用いるビームグループのビームグループIDを端末装置300に送信する。これにより、端末装置300は、スモールセル基地局100と自身との通信に用いられるビームグループのビームグループIDを知得することが可能となり、それに伴いビームフォーミング同期を確立することが可能となる。
 また、本実施形態に係るスモールセル基地局100は、ハンドオーバする端末装置300に、当該端末装置300との通信に用いているビームグループに基づいて、ハンドオーバ先の他のスモールセル基地局100との通信に用いられるビームグループの候補のビームグループIDを送信する。これにより、ハンドオーバ先で用いられる候補のビームグループIDが絞られるので、より早くにハンドオーバ先で第1のeNBビームフォーミング同期を確立することが可能となる。
 また、本実施形態に係るスモールセル基地局100は、SIC実行のための情報である上記アシスタンス情報を、SICを実行させる端末装置300に送信する。これにより、端末装置300は、自身がSICを実行すべきである場合に、SICを実行すべきタイミングでアシスタンス情報を取得することが可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、上記実施形態では、スモールセル基地局100においてMassive-MIMOが適用されるものと説明したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、マクロセル基地局200、フェムトセル基地局、端末装置300、又はリレーノード等の任意の装置にMassive-MIMOが適用されてもよい。即ち、マクロセル基地局200、フェムトセル基地局、端末装置300又はリレーノード等は、上述したスモールセル基地局100の技術的特徴を有し、例えばビームグループを形成してビームグループIDの通知等を行ってもよい。
 なお、上記では、Massive-MIMOにおいてビームグループが定義されるものと説明したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、FD-MIMO等の任意のMIMOにおいて、ビームグループが定義されてもよい。
 また、本明細書においてフローチャート及びシーケンス図を用いて説明した処理は、必ずしも図示された順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列的に実行されてもよい。また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップが省略されてもよい。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 複数のビームを形成して端末装置と通信する通信部と、
 形成されるビームを複数含むグループの各々に割り当てられた第1の識別情報のうち、前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信する制御部と、
を備える基地局。
(2)
 前記制御部は、前記第1の識別情報を前記第1の識別情報に対応する前記グループに含まれる複数のビームを用いて送信する、前記(1)に記載の基地局。
(3)
 前記制御部は、前記グループに含まれる複数のビームを用いた前記グループの前記第1の識別情報を含む第1の同期信号の送信を候補の各々の前記グループに関して行い、前記端末装置からの前記第1の同期信号に対する受信応答に基づいて前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信する、前記(2)に記載の基地局。
(4)
 ひとつの前記第1の同期信号は前記基地局の通信対象領域に含まれるひとつの部分領域へ送信され、
 前記制御部は、前記通信対象領域に含まれる前記部分領域の各々へ時間的に順番に且つ周期的に前記第1の同期信号を送信する、前記(3)に記載の基地局。
(5)
 前記制御部は、前記基地局の通信対象領域が前記端末装置の移動性に応じた範囲に属する場合に、当該範囲に属する前記通信対象領域において前記第1の同期信号を送信する、前記(3)又は(4)に記載の基地局。
(6)
 前記端末装置の移動性に応じた範囲は、マクロセルに含まれる複数のスモールセルのうち一部の複数のスモールセルである、前記(5)に記載の基地局。
(7)
 前記制御部は、前記受信応答を受信するために、アンテナ指向性を準全方向性に設定する、前記(3)~(6)のいずれか一項に記載の基地局。
(8)
 前記第1の識別情報は、巡回シフトさせた系列の各々が互いに直交性を有する系列として送信される、前記(1)~(7)のいずれか一項に記載の基地局。
(9)
 送信される前記系列の巡回シフト量は、前記第1の識別情報に対応する、前記(8)に記載の基地局。
(10)
 送信される前記系列のルート系列は、前記端末装置の位置情報に対応する、前記(8)又は(9)に記載の基地局。
(11)
 前記制御部は、ダウンリンクデータと共に前記ダウンリンクデータの送信に利用する前記グループの前記第1の識別情報を送信する、前記(1)~(10)のいずれか一項に記載の基地局。
(12)
 前記制御部は、前記ダウンリンクデータ及び前記第1の識別情報の送信、並びに前記端末装置による前記ダウンリンクデータの受信に用いられた前記グループの前記第1の識別情報を含む受信応答の受信を、ひとつのセルフコンテインド(Self-contained)フレームにおいて行う、前記(11)に記載の基地局。
(13)
 前記制御部は、前記端末装置により形成される各々のビームに割り当てられた第2の識別情報のうち、前記端末装置との通信に利用可能な前記ビームの第2の識別情報を前記端末装置に送信する、前記(1)~(12)のいずれか一項に記載の基地局。
(14)
 前記制御部は、各々の前記ビームに関して送信された、前記ビームを用いた前記ビームの前記第2の識別情報を含む第2の同期信号の受信結果に基づいて、前記端末装置との通信に利用可能な前記ビームの前記第2の識別情報を含む受信応答を前記端末装置に送信する、前記(13)に記載の基地局。
(15)
 前記制御部は、前記端末装置との通信に用いていた前記グループに含まれる複数のビームから、その後も継続して前記端末装置との通信に用いるビームを選択する、前記(14)に記載の基地局。
(16)
 前記制御部は、前記第2の同期信号を受信するために、アンテナ指向性を準全方向性に設定する、前記(14)又は(15)に記載の基地局。
(17)
 前記制御部は、ハンドオーバする前記端末装置に、前記端末装置との通信に用いている前記グループに基づいて、ハンドオーバ先の他の基地局との通信に用いられる前記グループの候補の前記第1の識別情報を送信する、前記(1)~(16)のいずれか一項に記載の基地局。
(18)
 前記制御部は、自身と接続してユーザプレーンの信号を送受信しつつ他の第1の基地局と接続して制御プレーンの情報を送受信する前記端末装置へ、前記端末装置のハンドオーバ先の他の第2の基地局と協調してユーザプレーンの信号を送信する、前記(1)~(17)のいずれか一項に記載の基地局。
(19)
 前記制御部は、ひとつの前記グループに含まれる複数のビーム上で複数の前記端末装置を非直交リソースを用いて多重し、逐次干渉キャンセラ実行のための情報を逐次干渉キャンセラを実行させる前記端末装置に送信する、前記(1)~(18)のいずれか一項に記載の基地局。
(20)
 複数のビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、
 形成されるビームを複数含む各々のグループに割り当てられた第1の識別情報のうち、前記基地局との通信に利用可能な前記グループの前記第1の識別情報を前記基地局に送信する制御部と、
を備える端末装置。
(21)
 前記制御部は、各々の前記グループに関して送信された、前記グループに含まれる複数のビームを用いた前記グループの前記第1の識別情報を含む第1の同期信号の受信結果に基づいて、前記基地局との通信に利用可能な前記グループの前記第1の識別情報を含む受信応答を前記基地局に送信する、前記(20)に記載の端末装置。
(22)
 前記制御部は、前記基地局からのダウンリンクデータの受信に用いた前記グループの前記第1の識別情報を含む受信応答を前記基地局に送信する、前記(20)又は(21)に記載の端末装置。
(23)
 前記通信部は、指向性アンテナと全方向性アンテナとを含み、
 前記制御部は、前記全方向性アンテナを用いて前記基地局との通信を行いつつ、前記指向性アンテナを用いた前記基地局との通信を選択的に行う、前記(20)~(22)のいずれか一項に記載の端末装置。
(24)
 前記制御部は、前記指向性アンテナにより形成される複数のビームの各々に割り当てられた第2の識別情報のうち、前記基地局との通信に用いる前記ビームの前記第2の識別情報を前記基地局に送信する、前記(23)に記載の端末装置。
(25)
 前記制御部は、前記第2の識別情報を前記第2の識別情報に対応するビームを用いて送信する、前記(24)に記載の端末装置。
(26)
 前記制御部は、前記ビームを用いた前記ビームの前記第2の識別情報を含む第2の同期信号の送信を候補の各々の前記ビームに関して行い、前記基地局からの前記第2の同期信号に対する受信応答に基づいて前記基地局との通信に用いる前記ビームの前記第2の識別情報を前記基地局に送信する、前記(25)に記載の端末装置。
(27)
 前記第2の識別情報は、巡回シフトさせた系列の各々が互いに直交性を有する系列として送信される、前記(24)~(26)のいずれか一項に記載の端末装置。
(28)
 送信される前記系列のシフト量は、前記第2の識別情報に対応する、前記(27)に記載の端末装置。
(29)
 前記制御部は、少なくとも初期アクセス手続き及びハンドオーバ手続きの際に、前記全方向性アンテナを用いて前記基地局との通信を行う、前記(23)~(28)のいずれか一項に記載の端末装置。
(30)
 前記制御部は、ハンドオーバの際に、ハンドオーバ元とのセルフコンテインドフレームを用いた通信及びハンドオーバ先からの第1の同期信号の受信を連続して行う、前記(20)~(29)のいずれか一項に記載の端末装置。
(31)
 前記制御部は、前記基地局との非直交リソースを用いた通信を行い、前記基地局から受信した情報に基づいて同一の前記グループに含まれる複数のビーム上で多重された他の端末装置宛ての信号による干渉を除去するための逐次干渉キャンセラを実行する、前記(20)~(30)のいずれか一項に記載の端末装置。
(32)
 複数のビームを形成して端末装置と通信することと、
 形成されるビームを複数含むグループの各々に割り当てられた第1の識別情報のうち、前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信することと、
を含むプロセッサにより実行される通信方法。
(33)
 複数のビームを形成して通信する基地局と通信することと、
 形成されるビームを複数含む各々のグループに割り当てられた第1の識別情報のうち、前記基地局との通信に利用可能な前記グループの前記第1の識別情報を前記基地局に送信することと、
を含むプロセッサにより実行される通信方法。
(34)
 コンピュータを、
 複数のビームを形成して端末装置と通信する通信部と、
 形成されるビームを複数含むグループの各々に割り当てられた第1の識別情報のうち、前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信する制御部と、
として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
(35)
 コンピュータを、
 複数のビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、
 形成されるビームを複数含む各々のグループに割り当てられた第1の識別情報のうち、前記基地局との通信に利用可能な前記グループの前記第1の識別情報を前記基地局に送信する制御部と、
として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
 1    システム
 100  基地局、スモールセル基地局
 110  アンテナ部
 120  無線通信部
 130  ネットワーク通信部
 140  記憶部
 150  制御部
 151  情報共有部
 153  通信制御部
 200  基地局、マクロセル基地局
 210  アンテナ部
 220  無線通信部
 230  ネットワーク通信部
 240  記憶部
 250  制御部
 251  情報共有部
 253  通信制御部
 300  端末装置
 310  アンテナ部
 320  無線通信部
 330  記憶部
 340  制御部
 341  通信制御部
 343  処理部

Claims (35)

  1.  複数のビームを形成して端末装置と通信する通信部と、
     形成されるビームを複数含むグループの各々に割り当てられた第1の識別情報のうち、前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信する制御部と、
    を備える基地局。
  2.  前記制御部は、前記第1の識別情報を前記第1の識別情報に対応する前記グループに含まれる複数のビームを用いて送信する、請求項1に記載の基地局。
  3.  前記制御部は、前記グループに含まれる複数のビームを用いた前記グループの前記第1の識別情報を含む第1の同期信号の送信を候補の各々の前記グループに関して行い、前記端末装置からの前記第1の同期信号に対する受信応答に基づいて前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信する、請求項2に記載の基地局。
  4.  ひとつの前記第1の同期信号は前記基地局の通信対象領域に含まれるひとつの部分領域へ送信され、
     前記制御部は、前記通信対象領域に含まれる前記部分領域の各々へ時間的に順番に且つ周期的に前記第1の同期信号を送信する、請求項3に記載の基地局。
  5.  前記制御部は、前記基地局の通信対象領域が前記端末装置の移動性に応じた範囲に属する場合に、当該範囲に属する前記通信対象領域において前記第1の同期信号を送信する、請求項3に記載の基地局。
  6.  前記端末装置の移動性に応じた範囲は、マクロセルに含まれる複数のスモールセルのうち一部の複数のスモールセルである、請求項5に記載の基地局。
  7.  前記制御部は、前記受信応答を受信するために、アンテナ指向性を準全方向性に設定する、請求項3に記載の基地局。
  8.  前記第1の識別情報は、巡回シフトさせた系列の各々が互いに直交性を有する系列として送信される、請求項1に記載の基地局。
  9.  送信される前記系列の巡回シフト量は、前記第1の識別情報に対応する、請求項8に記載の基地局。
  10.  送信される前記系列のルート系列は、前記端末装置の位置情報に対応する、請求項8に記載の基地局。
  11.  前記制御部は、ダウンリンクデータと共に前記ダウンリンクデータの送信に利用する前記グループの前記第1の識別情報を送信する、請求項1に記載の基地局。
  12.  前記制御部は、前記ダウンリンクデータ及び前記第1の識別情報の送信、並びに前記端末装置による前記ダウンリンクデータの受信に用いられた前記グループの前記第1の識別情報を含む受信応答の受信を、ひとつのセルフコンテインド(Self-contained)フレームにおいて行う、請求項11に記載の基地局。
  13.  前記制御部は、前記端末装置により形成される各々のビームに割り当てられた第2の識別情報のうち、前記端末装置との通信に利用可能な前記ビームの第2の識別情報を前記端末装置に送信する、請求項1に記載の基地局。
  14.  前記制御部は、各々の前記ビームに関して送信された、前記ビームを用いた前記ビームの前記第2の識別情報を含む第2の同期信号の受信結果に基づいて、前記端末装置との通信に利用可能な前記ビームの前記第2の識別情報を含む受信応答を前記端末装置に送信する、請求項13に記載の基地局。
  15.  前記制御部は、前記端末装置との通信に用いていた前記グループに含まれる複数のビームから、その後も継続して前記端末装置との通信に用いるビームを選択する、請求項14に記載の基地局。
  16.  前記制御部は、前記第2の同期信号を受信するために、アンテナ指向性を準全方向性に設定する、請求項14に記載の基地局。
  17.  前記制御部は、ハンドオーバする前記端末装置に、前記端末装置との通信に用いている前記グループに基づいて、ハンドオーバ先の他の基地局との通信に用いられる前記グループの候補の前記第1の識別情報を送信する、請求項1に記載の基地局。
  18.  前記制御部は、自身と接続してユーザプレーンの信号を送受信しつつ他の第1の基地局と接続して制御プレーンの情報を送受信する前記端末装置へ、前記端末装置のハンドオーバ先の他の第2の基地局と協調してユーザプレーンの信号を送信する、請求項1に記載の基地局。
  19.  前記制御部は、ひとつの前記グループに含まれる複数のビーム上で複数の前記端末装置を非直交リソースを用いて多重し、逐次干渉キャンセラ実行のための情報を逐次干渉キャンセラを実行させる前記端末装置に送信する、請求項1に記載の基地局。
  20.  複数のビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、
     形成されるビームを複数含む各々のグループに割り当てられた第1の識別情報のうち、前記基地局との通信に利用可能な前記グループの前記第1の識別情報を前記基地局に送信する制御部と、
    を備える端末装置。
  21.  前記制御部は、各々の前記グループに関して送信された、前記グループに含まれる複数のビームを用いた前記グループの前記第1の識別情報を含む第1の同期信号の受信結果に基づいて、前記基地局との通信に利用可能な前記グループの前記第1の識別情報を含む受信応答を前記基地局に送信する、請求項20に記載の端末装置。
  22.  前記制御部は、前記基地局からのダウンリンクデータの受信に用いた前記グループの前記第1の識別情報を含む受信応答を前記基地局に送信する、請求項20に記載の端末装置。
  23.  前記通信部は、指向性アンテナと全方向性アンテナとを含み、
     前記制御部は、前記全方向性アンテナを用いて前記基地局との通信を行いつつ、前記指向性アンテナを用いた前記基地局との通信を選択的に行う、請求項20に記載の端末装置。
  24.  前記制御部は、前記指向性アンテナにより形成される複数のビームの各々に割り当てられた第2の識別情報のうち、前記基地局との通信に用いる前記ビームの前記第2の識別情報を前記基地局に送信する、請求項23に記載の端末装置。
  25.  前記制御部は、前記第2の識別情報を前記第2の識別情報に対応するビームを用いて送信する、請求項24に記載の端末装置。
  26.  前記制御部は、前記ビームを用いた前記ビームの前記第2の識別情報を含む第2の同期信号の送信を候補の各々の前記ビームに関して行い、前記基地局からの前記第2の同期信号に対する受信応答に基づいて前記基地局との通信に用いる前記ビームの前記第2の識別情報を前記基地局に送信する、請求項25に記載の端末装置。
  27.  前記第2の識別情報は、巡回シフトさせた系列の各々が互いに直交性を有する系列として送信される、請求項24に記載の端末装置。
  28.  送信される前記系列の巡回シフト量は、前記第2の識別情報に対応する、請求項27に記載の端末装置。
  29.  前記制御部は、少なくとも初期アクセス手続き及びハンドオーバ手続きの際に、前記全方向性アンテナを用いて前記基地局との通信を行う、請求項23に記載の端末装置。
  30.  前記制御部は、ハンドオーバの際に、ハンドオーバ元とのセルフコンテインドフレームを用いた通信及びハンドオーバ先からの第1の同期信号の受信を連続して行う、請求項20に記載の端末装置。
  31.  前記制御部は、前記基地局との非直交リソースを用いた通信を行い、前記基地局から受信した情報に基づいて同一の前記グループに含まれる複数のビーム上で多重された他の端末装置宛ての信号による干渉を除去するための逐次干渉キャンセラを実行する、請求項20に記載の端末装置。
  32.  複数のビームを形成して端末装置と通信することと、
     形成されるビームを複数含むグループの各々に割り当てられた第1の識別情報のうち、前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信することと、
    を含むプロセッサにより実行される通信方法。
  33.  複数のビームを形成して通信する基地局と通信することと、
     形成されるビームを複数含む各々のグループに割り当てられた第1の識別情報のうち、前記基地局との通信に利用可能な前記グループの前記第1の識別情報を前記基地局に送信することと、
    を含むプロセッサにより実行される通信方法。
  34.  コンピュータを、
     複数のビームを形成して端末装置と通信する通信部と、
     形成されるビームを複数含むグループの各々に割り当てられた第1の識別情報のうち、前記端末装置との通信に用いる前記グループの前記第1の識別情報を前記端末装置に送信する制御部と、
    として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
  35.  コンピュータを、
     複数のビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、
     形成されるビームを複数含む各々のグループに割り当てられた第1の識別情報のうち、前記基地局との通信に利用可能な前記グループの前記第1の識別情報を前記基地局に送信する制御部と、
    として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
     
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