WO2018173203A1 - 無線基地局、ユーザ装置、通信方法、無線通信方法、及び無線通信システム - Google Patents

無線基地局、ユーザ装置、通信方法、無線通信方法、及び無線通信システム Download PDF

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WO2018173203A1
WO2018173203A1 PCT/JP2017/011762 JP2017011762W WO2018173203A1 WO 2018173203 A1 WO2018173203 A1 WO 2018173203A1 JP 2017011762 W JP2017011762 W JP 2017011762W WO 2018173203 A1 WO2018173203 A1 WO 2018173203A1
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WO
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base station
radio base
interference power
unit
reference signal
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PCT/JP2017/011762
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English (en)
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Inventor
剛史 下村
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富士通株式会社
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Publication date
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Definitions

  • the disclosed technology relates to a radio base station, a user apparatus, a communication method, a radio communication method, and a radio communication system.
  • a second radio base station that is different from the first radio base station in which the user apparatus establishes a connection with the own apparatus for the control of coordinated multipoint transmission / reception (CoMP).
  • CoMP coordinated multipoint transmission / reception
  • resource allocation varies dynamically according to communication traffic, and the inter-cell interference power may vary greatly from subframe to subframe.
  • the user apparatus estimates interference power using a reference signal transmitted from a second radio base station different from the first radio base station that has established a connection with the user apparatus
  • the time when the user apparatus receives the reference signal The interference power from the second radio base station at is calculated.
  • a modulation scheme and a coding rate are determined according to the interference power calculated by the user apparatus, and data is transmitted to the user apparatus.
  • the interference power between the cells may have changed from the time when the interference power is calculated. In this case, between the first radio base station and the user apparatus Communication quality is degraded.
  • the disclosed technology aims to suppress a decrease in communication quality caused by interference power between a radio base station and a user apparatus as one aspect.
  • the disclosed technology is that the radio base station uses the channel estimation result obtained by using a reference signal with a user apparatus that has established a connection with another radio base station. Interference power for the device is calculated. Then, the radio base station notifies the calculated interference power to the other radio base station.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of a first radio base station according to the first embodiment. It is a block diagram which shows the hardware constitutions of the 2nd radio base station which concerns on 1st and 2nd embodiment. It is a block diagram which shows the hardware constitutions of the 1st radio base station which concerns on 1st and 2nd embodiment. It is a block diagram which shows the hardware constitutions of the user apparatus which concerns on each embodiment.
  • the radio communication system 10 includes a plurality of radio base stations 14 including a plurality of antenna elements 12 and a plurality of user devices 16.
  • the radio base station 14 and the user apparatus 16 transmit and receive signals by wireless communication.
  • Examples of the user device 16 include a smartphone and an Internet of Things (IoT) device.
  • the cell covered by the radio base station 14A and the cell covered by the radio base station 14B are adjacent to each other, and a part of each cell overlaps.
  • a case will be described in which the user device 16A establishes a connection with the first radio base station 14A, and the user device 16B establishes a connection with the second radio base station 14B.
  • the interference power for the user apparatus 16A due to the beam B formed when the radio base station 14B transmits data to the user apparatus 16B is estimated.
  • FIG. 1 only one radio base station 14B that interferes with the user apparatus 16A is illustrated, but a plurality of radio base stations 14B may be provided.
  • the radio base station 14B includes a reception unit 20, a resource management unit 22, a downlink signal processing unit 24, a transmission unit 26, a reception unit 28, an uplink signal processing unit 30, a calculation unit 32, and a notification unit 34. including.
  • the accepting unit 20 accepts an interference power calculation request for the user apparatus 16A transmitted from the radio base station 14A via a network I / F 84 described later.
  • the resource management unit 22 When the calculation request is received by the receiving unit 20, the resource management unit 22 generates resource setting information indicating a resource setting of Sounding Reference Signal (SRS) that is an example of an uplink reference signal for the user apparatus 16A.
  • the resource management part 22 produces
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the downlink signal processing unit 24 performs digital signal processing on the resource setting information generated by the resource management unit 22 to transmit a signal using a predetermined modulation method such as Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM).
  • OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
  • Examples of the digital signal processing include inverse fast Fourier transform, and addition of Cyclic Prefix (CP).
  • the transmission unit 26 converts a digital signal indicating resource setting information subjected to digital signal processing by the downlink signal processing unit 24 into an analog signal (Digital-to-Analog (DA) conversion).
  • the transmission unit 26 performs analog signal processing related to signal transmission on the analog signal indicating the resource setting information obtained by DA conversion.
  • the analog signal processing includes, for example, frequency conversion to a radio frequency (RF) band frequency. Then, the transmission unit 26 transmits an analog signal indicating the resource setting information subjected to the analog signal processing to the user device 16A via the antenna element 12.
  • the receiving unit 28 receives the analog signal indicating the SRS transmitted from the user device 16 ⁇ / b> A via the antenna element 12.
  • the receiving unit 28 performs analog signal processing related to signal reception on the analog signal indicating the received SRS. Examples of the analog signal processing include frequency conversion to a baseband signal. Further, the receiving unit 28 converts an analog signal indicating SRS that has undergone analog signal processing into a digital signal (Analog-to-Digital (AD) conversion).
  • AD Analog-to-Digital
  • the upstream signal processing unit 30 performs digital signal processing for receiving a signal corresponding to a predetermined modulation method on the digital signal indicating the SRS obtained by AD conversion by the receiving unit 28.
  • Examples of the digital signal processing include CP removal and fast Fourier transform.
  • the calculation unit 32 performs channel estimation using a digital signal indicating an SRS that has undergone digital signal processing by the upstream signal processing unit 30. Then, the calculation unit 32 calculates interference power for the user apparatus 16A (hereinafter simply referred to as “interference power”) using the channel estimation result. In the present embodiment, the calculation unit 32 calculates the interference power for each transmission condition with different signals that affect the interference power. As a transmission condition, for example, at least one of all precoding matrices that can be used by the radio base station 14B and all phase differences between antennas of multiple signals that can be used by the radio base station 14B can be used.
  • the calculation unit 32 adds the difference between the transmission power from the radio base station 14B and the transmission power from the user apparatus 16A in order to calculate the downlink interference power from the uplink signal, Calculated as the absolute value of the interference power.
  • the transmission power from the user device 16A is set by, for example, resource setting information indicating SRS resource settings.
  • the transmission power set by the radio base station 14A with respect to the user apparatus 16A is directly applied to SRS transmission for the radio base station 14B, and the set transmission power is applied to the radio base station. 14B may be notified.
  • the calculation unit 32 applies all the precoding matrices having different elements that can be used by the radio base station 14B to the channel estimation result, and transmits data to the user apparatus 16B.
  • the interference power is calculated for each precoding matrix.
  • the calculation unit 32 applies, for example, all phase differences having different values between the antenna elements 12 that can be used by the radio base station 14B to the channel estimation result, and sends data to the user apparatus 16B. You may calculate the interference electric power at the time of transmitting for every phase difference. For example, the calculation unit 32 may calculate the interference power for each combination of all the combinations of the precoding matrix and the phase difference.
  • the notification unit 34 notifies the radio base station 14A of the maximum interference power (hereinafter referred to as “maximum interference power”) among the interference powers calculated by the calculation unit 32 via the network I / F 84.
  • maximum interference power the maximum interference power
  • the notification unit 34 sets the threshold value TH1 in advance, and when the interference power calculated by the calculation unit 32 includes interference power equal to or greater than the threshold value TH1, the notification unit 34 notifies the radio base station 14A of the interference power as shown below May be. That is, in this case, the notification unit 34 notifies the radio base station 14 ⁇ / b> A of the maximum interference power among the interference powers calculated by the calculation unit 32 that is less than the threshold TH ⁇ b> 1 via the network I / F 84. May be.
  • the radio base station 14B when transmitting data to the user apparatus 16B, transmits data using a precoding matrix other than the precoding matrix used for calculating the interference power equal to or higher than the threshold TH1. Further, when the interference power is calculated using the phase difference, for example, when the radio base station 14B transmits data to the user apparatus 16B, the level other than the phase difference used for calculating the interference power equal to or higher than the threshold TH1. Send data using phase difference. Further, the notification unit 34 transmits resource setting information indicating the resource setting of the SRS generated by the resource management unit 22 to the radio base station 14A via the network I / F 84.
  • the user device 16A includes a reception unit 42, a downlink signal processing unit 44, an interference base station detection unit 46, an uplink signal generation unit 48, and a transmission unit 50.
  • Interference base station information 52 is stored in a predetermined storage area of the user apparatus 16A.
  • the interference base station information 52 includes information in which interference power for the user apparatus 16A by the radio base station 14B capable of communicating with the user apparatus 16A is associated with information for identifying the radio base station 14B.
  • the interference power of the interference base station information 52 is, for example, periodically for the user device 16A by the radio base station 14B calculated by the user device 16A using a predetermined reference signal between the radio base station 14B and the user device 16A. Updated with the latest interference power.
  • the reception unit 42 receives resource setting information indicating resources for data communication such as Ultra-Reliableliand Low-Latency Communications (URLLC) transmitted from the radio base station 14A via the antenna element 40 provided in the user device 16A. To do. Further, the receiving unit 42 receives, via the antenna element 40, resource setting information indicating the SRS resource setting transmitted from the radio base station 14B via the radio base station 14A.
  • URLLC Ultra-Reliableliand Low-Latency Communications
  • the receiving unit 42 performs analog signal processing related to signal reception on the received analog signal indicating each resource setting information. Examples of the analog signal processing include frequency conversion to a baseband signal. The receiving unit 42 performs AD conversion on the analog signal that has undergone the analog signal processing.
  • the downstream signal processing unit 44 performs digital signal processing for receiving a signal corresponding to a predetermined modulation method on the digital signal obtained by AD conversion by the receiving unit 42.
  • Examples of the digital signal processing include CP removal and fast Fourier transform.
  • the interference base station detection unit 46 refers to the interference base station information 52 and detects the radio base station 14B that interferes with the user device 16A. To do. In the present embodiment, the interference base station detection unit 46 detects a radio base station 14B whose interference power in the interference base station information 52 is greater than or equal to a threshold TH2 as a radio base station 14B that interferes with the user apparatus 16A.
  • the uplink signal generation unit 48 generates a digital signal indicating a radio base station list representing a list of radio base stations 14B detected by the interference base station detection unit 46. Further, the uplink signal generation unit 48 generates a digital signal indicating the SRS according to the resource indicated by the resource setting information indicating the resource setting of the SRS that has undergone the digital signal processing by the downlink signal processing unit 44. Then, the upstream signal generation unit 48 performs digital signal processing for transmitting the signal with a predetermined modulation method on the generated digital signal. Examples of the digital signal processing include inverse fast Fourier transform and addition of CP.
  • the transmission unit 50 performs DA conversion on the digital signal indicating the radio base station list that has undergone the digital signal processing by the uplink signal generation unit 48. Further, the transmitter 50 performs analog signal processing related to signal transmission on the analog signal indicating the radio base station list obtained by DA conversion. Examples of the analog signal processing include frequency conversion to an RF band frequency. Then, the transmission unit 50 transmits an analog signal indicating the wireless base station list that has undergone the analog signal processing to the wireless base station 14A via the antenna element 40.
  • the transmission unit 50 performs DA conversion on the digital signal indicating the SRS that has undergone the digital signal processing by the upstream signal generation unit 48. Moreover, the transmission part 50 performs the said analog signal process with respect to the analog signal which shows SRS obtained by DA conversion. Then, the transmission unit 50 transmits an analog signal indicating the SRS that has undergone the analog signal processing to the radio base station 14B via the antenna element 40.
  • the radio base station 14 ⁇ / b> A includes a reception unit 60, a request unit 62, a reception unit 64, a selection unit 66, and a transmission unit 68.
  • the receiving unit 60 receives the radio base station list transmitted from the user device 16A via the antenna element 12.
  • the request unit 62 transmits an interference power calculation request for the user apparatus 16A to the radio base station 14B included in the radio base station list received by the reception unit 60 via the network I / F 104 described later.
  • the accepting unit 64 accepts the maximum interference power transmitted from the radio base station 14B via the network I / F 104.
  • the accepting unit 64 accepts resource setting information indicating the SRS resource setting transmitted from the radio base station 14 ⁇ / b> B via the network I / F 104.
  • the selection unit 66 selects a combination of a modulation scheme and a coding rate (MCS: Modulation channel Coding Scheme) according to the maximum interference power received by the reception unit 64.
  • MCS Modulation channel Coding Scheme
  • the selection unit 66 selects a combination of a modulation scheme and a coding rate that has a lower number of bits that can be transmitted in one modulation process and a lower coding rate as the maximum interference power is larger.
  • the selection unit 66 calculates a received signal-to-interference plus noise power ratio (SINR) according to the following equation (1).
  • SINR received signal-to-interference plus noise power ratio
  • the selection unit 66 selects a combination of a modulation scheme and a coding rate that has a higher number of bits that can be transmitted in one modulation process and a higher coding rate as the SINR is larger. For example, when the reception unit 64 receives the maximum interference power from each of the plurality of radio base stations 14B, the selection unit 66 increases the number of bits that can be transmitted in one modulation process as the sum of the maximum interference powers increases. A combination of a modulation scheme and a coding rate with a low coding rate and a low coding rate is selected.
  • the transmission unit 68 transmits resource setting information indicating a resource for data communication such as URLLC to the user device 16A via the antenna element 12. Further, when transmitting data to the user apparatus 16A, the transmission unit 68 transmits data to the user apparatus 16A via the antenna element 12 according to the combination of the modulation scheme and the coding rate selected by the selection unit 66. Further, the transmission unit 68 transmits resource setting information indicating the resource setting of the SRS received by the reception unit 64 to the user device 16A via the antenna element 12.
  • the radio base station 14 ⁇ / b> B includes a Central (Processing Unit (CPU) 81, a memory 82 as a temporary storage area, and a nonvolatile storage unit 83.
  • the radio base station 14B includes a network I / F 84 connected to a core network for communication with other radio base stations and the like, and a radio processing circuit 85 to which the antenna element 12 is connected.
  • the CPU 81, the memory 82, the storage unit 83, the network I / F 84, and the wireless processing circuit 85 are connected to each other via a bus 86.
  • the storage unit 83 can be realized by a hard disk drive (HDD), a solid state drive (SSD), a flash memory, or the like.
  • An interference power notification program 90 is stored in the storage unit 83 as a storage medium.
  • the CPU 81 reads the interference power notification program 90 from the storage unit 83, expands it in the memory 82, and executes it.
  • the CPU 81 functions as the reception unit 20, the resource management unit 22, the downlink signal processing unit 24, the uplink signal processing unit 30, the calculation unit 32, and the notification unit 34 illustrated in FIG. 2 by executing the interference power notification program 90.
  • the transmission unit 26 and the reception unit 28 are realized by a wireless processing circuit 85.
  • the function realized by the interference power notification program 90 can also be realized by, for example, a semiconductor integrated circuit, more specifically, Application Specific Integrated Circuit (ASIC).
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the radio base station 14 ⁇ / b> A includes a CPU 101, a memory 102 as a temporary storage area, and a nonvolatile storage unit 103.
  • the radio base station 14A includes a network I / F 104 connected to a core network for communication with other radio base stations and the like, and a radio processing circuit 105 to which the antenna element 12 is connected.
  • the CPU 101, the memory 102, the storage unit 103, the network I / F 104, and the wireless processing circuit 105 are connected to each other via a bus 106.
  • the storage unit 103 can be realized by an HDD, an SSD, a flash memory, or the like.
  • a selection program 110 is stored in the storage unit 103 as a storage medium.
  • the storage unit 103 stores noise power such as thermal noise.
  • the radio base station 14A periodically stores the latest value of the average value of the noise power estimated and transmitted by the user apparatus 16A in the storage unit 103 as the noise power.
  • the estimation of the noise power is performed by the user apparatus 16A using a downlink reference signal between the radio base station 14A and the user apparatus 16A, for example.
  • the CPU 101 reads the selection program 110 from the storage unit 103, expands it in the memory 102, and executes it.
  • the CPU 101 functions as the request unit 62, the reception unit 64, and the selection unit 66 illustrated in FIG. 4 by executing the selection program 110.
  • the reception unit 60 and the transmission unit 68 are realized by the wireless processing circuit 105.
  • the function realized by the selection program 110 can be realized by, for example, a semiconductor integrated circuit, more specifically, an ASIC or the like.
  • the hardware configurations of the radio base stations 14A and 14B are illustrated, but the radio base stations 14A and 14B have the same hardware configuration. That is, the selection program 110 is not shown in FIG. 5, and the interference power notification program 90 is not shown in FIG.
  • the user device 16 ⁇ / b> A includes a CPU 121, a memory 122 as a temporary storage area, and a nonvolatile storage unit 123. Further, the user device 16A includes a wireless processing circuit 124 to which the antenna element 40 is connected. The CPU 121, the memory 122, the storage unit 123, and the wireless processing circuit 124 are connected to each other via a bus 125.
  • the storage unit 123 can be realized by an HDD, an SSD, a flash memory, or the like.
  • a wireless communication program 130 is stored in the storage unit 123 as a storage medium.
  • the storage unit 123 includes an information storage area 131 in which the interference base station information 52 is stored.
  • the CPU 121 reads the wireless communication program 130 from the storage unit 123, expands it in the memory 122, and executes it.
  • the CPU 121 functions as the downlink signal processing unit 44, the interference base station detection unit 46, and the uplink signal generation unit 48 illustrated in FIG. 3 by executing the wireless communication program 130.
  • the reception unit 42 and the transmission unit 50 are realized by the wireless processing circuit 124.
  • the functions realized by the wireless communication program 130 can be realized by, for example, a semiconductor integrated circuit, more specifically, an ASIC or the like.
  • the user device 16B has the same hardware configuration as the user device 16A.
  • the radio base station 14A executes the selection program 110, the interference power acquisition process shown in FIG. 8, the desired signal power calculation process shown in FIG. 9, and the selection process shown in FIG. 10 are executed. Further, the user device 16A executes the wireless communication program 130, thereby executing the wireless communication process shown in FIG. Further, the radio base station 14B executes the interference power notification program 90, thereby executing the interference power notification process shown in FIG.
  • the interference power acquisition process shown in FIG. 8 is executed periodically, for example.
  • the regular interval at which the interference power acquisition process is performed is determined by, for example, the upper limit value of the moving speed of the user device 16A allowed by the wireless communication system 10.
  • the desired signal power calculation process shown in FIG. 9 is executed periodically, for example.
  • the selection process illustrated in FIG. 10 is executed when the radio base station 14A receives data addressed to the user apparatus 16A transmitted from a higher level such as a core network, for example.
  • the radio communication process illustrated in FIG. 11 is executed when the user apparatus 16A receives resource setting information indicating a data communication resource transmitted from the radio base station 14A, for example.
  • the interference power notification process illustrated in FIG. 12 is executed, for example, when the radio base station 14B receives an interference power calculation request transmitted from the radio base station 14A.
  • step S10 of the interference power acquisition process illustrated in FIG. 8 the transmission unit 68 transmits resource setting information indicating a resource for data communication to the user apparatus 16A via the antenna element 12.
  • step S12 the receiving unit 60 waits until it receives the radio base station list transmitted from the user device 16A.
  • the determination in step S12 is affirmative, and the process proceeds to step S14.
  • step S14 the request unit 62 transmits an interference power calculation request for the user apparatus 16A to the radio base station 14B included in the radio base station list received in step S12 via the network I / F 104.
  • step S16 the accepting unit 64 waits until accepting resource setting information indicating the resource setting of the SRS transmitted from the radio base station 14B. If the reception unit 64 receives the resource setting information transmitted from the radio base station 14B via the network I / F 104, the determination in step S16 is affirmative, and the process proceeds to step S18.
  • step S18 the transmission unit 68 transmits the resource setting information received in step S16 to the user device 16A via the antenna element 12.
  • the reception unit 64 waits until it receives the maximum interference power transmitted from the radio base station 14B. If the reception unit 64 receives the maximum interference power transmitted from the radio base station 14B via the network I / F 104, the determination in step S20 is affirmative, and the process proceeds to step S22.
  • step S22 the receiving unit 64 stores (updates) the maximum interference power received in step S20 in the storage unit 103.
  • the interference power acquisition process ends. That is, the latest maximum interference power is stored in the storage unit 103 by periodically executing the interference power acquisition process.
  • step S30 of the desired signal power calculation process shown in FIG. 9 the transmission unit 68 transmits resource setting information indicating the resource setting of the SRS to the user apparatus 16A via the antenna element 12.
  • the user apparatus 16A receives the resource setting information transmitted in step S30, the user apparatus 16A returns an SRS to the radio base station 14A according to the resource indicated by the received resource setting information.
  • step S32 the receiving unit 60 waits until it receives the SRS returned from the user device 16A.
  • the determination in step S32 is affirmative, and the process proceeds to step S34.
  • step S34 the selection unit 66 performs channel estimation using the SRS received in step S32.
  • step S36 the selection unit 66 calculates desired signal power using the channel estimation result in step S34. For example, the selection unit 66 adds the difference in transmission power between the radio base station 14A and the user apparatus 16A to the result obtained by squaring the amplitude of the known pilot signal obtained by the channel estimation in step S34. Calculate the desired signal power.
  • step S38 the selection unit 66 stores (updates) the desired signal power calculated in step S36 in the storage unit 103.
  • the desired signal power calculation process is terminated. That is, the desired signal power calculation process is periodically executed, so that the latest desired signal power is stored in the storage unit 103.
  • the desired signal power may be calculated using a downlink reference signal.
  • step S40 of the selection process illustrated in FIG. 10 the selection unit 66 reads the desired signal power, the maximum interference power, and the noise power from the storage unit 103.
  • step S42 the selection unit 66 calculates SINR according to the above equation (1) using the desired signal power, the maximum interference power, and the noise power read in step S40.
  • the selector 66 selects a combination of a modulation scheme and a coding rate that has a higher number of bits that can be transmitted in one modulation process and a higher coding rate as the SINR calculated in step S42 is larger. select.
  • the combination of the modulation scheme and the coding rate selected in step S44 is used when the transmission unit 68 transmits data to the user device 16A.
  • the selection process ends.
  • the resource setting information transmitted in step S10 of the interference power acquisition process is received by the receiving unit 42 of the user device 16A.
  • the analog signal processing and AD conversion related to the reception of the signal are performed by the reception unit 42 on the analog signal indicating the received resource setting information.
  • the downlink signal processing unit 44 performs the above-described digital signal processing on the digital signal indicating the resource setting information obtained by AD conversion by the reception unit 42.
  • the interference base station detection unit 46 refers to the interference base station information 52 and detects the radio base station 14B that interferes with the user apparatus 16A.
  • the uplink signal generator 48 generates a digital signal indicating a radio base station list indicating the list of radio base stations 14B detected in step S52. Then, the upstream signal generation unit 48 performs the digital signal processing described above on the generated digital signal.
  • the digital signal indicating the radio base station list generated in step S54 is subjected to DA conversion and analog signal processing related to signal transmission described above by the transmission unit 50, and is transmitted to the radio base station 14A via the antenna element 12. .
  • the radio base station list transmitted by the process of step S54 is received by the radio base station 14A by the process of step S12 of the interference power acquisition process.
  • step S56 the downlink signal processing unit 44 until the receiving unit 42 receives the resource setting information indicating the SRS resource setting transmitted from the radio base station 14A by the process of step S18 of the interference power acquisition process. stand by.
  • the analog signal indicating the resource setting information is subjected to analog signal processing related to reception of the signal and AD conversion described above. Is done.
  • the downlink signal processing unit 44 performs the above-described digital signal processing on the digital signal indicating the resource setting information obtained by performing AD conversion by the receiving unit 42.
  • step S56 is affirmative, and the process proceeds to step S58.
  • step S58 the uplink signal generation unit 48 generates a digital signal indicating SRS according to the resource indicated by the resource setting information obtained by the processing in step S56. Then, the upstream signal generation unit 48 performs the digital signal processing described above on the generated digital signal.
  • the digital signal indicating the SRS obtained by the digital signal processing is subjected to the analog signal processing related to DA conversion and signal transmission described above by the transmission unit 50 and transmitted to the radio base station 14B via the antenna element 12. Is done.
  • the wireless communication process ends.
  • step S60 of the interference power notification process shown in FIG. 12 the reception unit 20 sends a request for calculating the interference power to the user apparatus 16A transmitted from the radio base station 14A by the process of step S14 of the interference power acquisition process to the network I. Accept via / F84.
  • the resource management unit 22 In the next step S62, the resource management unit 22 generates resource setting information indicating the SRS resource setting for the user device 16A. And the notification part 34 transmits the resource setting information which shows the resource setting of SRS produced
  • the resource setting information indicating the resource setting of the SRS transmitted by the process of step S62 is accepted by the radio base station 14A by the process of step S16 of the interference power acquisition process.
  • the resource setting information is transmitted from the radio base station 14A to the user apparatus 16A by the process of step S18 of the interference power acquisition process, and received by the user apparatus 16A by the process of step S56 of the radio communication process.
  • step S64 the upstream signal processing unit 30 waits until the receiving unit 28 receives the SRS transmitted from the user device 16A in the process of step S58 of the wireless communication process.
  • the SRS transmitted from the user device 16A is received by the receiving unit 28 via the antenna element 12
  • the above-described analog signal processing related to reception of the signal and AD conversion are performed on the analog signal indicating the SRS.
  • the upstream signal processing unit 30 performs the above-described digital signal processing on the digital signal indicating the SRS obtained by performing AD conversion by the reception unit 28.
  • step S64 is affirmative, and the process proceeds to step S66.
  • step S66 the calculation unit 32 performs channel estimation using the digital signal indicating the SRS obtained by the process in step S64. Then, as described above, the calculation unit 32 calculates interference power using the channel estimation result.
  • the notification unit 34 notifies the radio base station 14A of the maximum interference power among the interference powers calculated in step S66 via the network I / F 84.
  • the maximum interference power notified in step S68 is accepted by the radio base station 14A by the process of step S20 of the interference power acquisition process.
  • the interference power notification process ends.
  • the radio base station 14A transmits resource setting information indicating a resource for data communication to the user apparatus 16A by the process of step S10 of the interference power acquisition process.
  • the user apparatus 16A receives the resource setting information indicating the data communication resource transmitted from the radio base station 14A by the process of step S50 of the radio communication process.
  • the user apparatus 16A transmits the radio base station list to the radio base station 14A by the processes in steps S52 and S54 of the radio communication process.
  • the radio base station 14A receives the radio base station list transmitted from the user apparatus 16A by the process of step S12 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14A makes an interference power calculation request for the user device 16A to the radio base station 14B included in the received radio base station list by the process in step S14 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14B receives the interference power calculation request for the user apparatus 16A transmitted from the radio base station 14A by the process of step S60 of the interference power notification process.
  • the radio base station 14B transmits resource setting information indicating the SRS resource setting to the radio base station 14A by the process in step S62 of the interference power notification process.
  • the radio base station 14A receives the resource setting information transmitted from the radio base station 14B by the process of step S16 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14A transmits the resource setting information to the user apparatus 16A by the process of step S18 of the interference power acquisition process.
  • the user apparatus 16A receives the resource setting information transmitted from the radio base station 14A by the process of step S56 of the radio communication process.
  • the SRS transmission power of the user apparatus 16A is set by the radio base station 14B and included in the resource setting information indicating the SRS resource setting transmitted in step S86.
  • the radio base station 14A may set the SRS transmission power of the user apparatus 16A and notify the radio base station 14B in step S84.
  • the user apparatus 16A transmits the SRS to the radio base station 14B according to the resource indicated by the received resource setting information by the process of step S58 of the radio communication process.
  • the radio base station 14B receives the SRS transmitted from the user apparatus 16A by the process of step S64 of the interference power notification process. Then, the radio base station 14B calculates the interference power using the received SRS by the process of step S66 of the interference power notification process.
  • the radio base station 14B notifies the radio base station 14A of the maximum interference power among the calculated interference powers by the process of step S68 of the interference power notification process.
  • the radio base station 14A receives the maximum interference power notified from the radio base station 14B by the process of step S20 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14 ⁇ / b> A stores the received maximum interference power in the storage unit 103 by the process of step S ⁇ b> 22 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14B may notify the radio base station 14A of the maximum interference power via the user device 16A.
  • the radio base station 14B transmits the maximum interference power to the user device 16A
  • the user device 16A transmits the received maximum interference power to the radio base station 14A.
  • the user apparatus 16A calculates the sum of the maximum interference power and calculates the maximum The sum of interference powers may be transmitted to the radio base station 14A.
  • the radio base station 14B may notify the radio base station 14A of the effective period of the maximum interference power in addition to the maximum interference power.
  • the radio base station 14 may cause interference with interference power larger than the maximum interference power during this period. Examples of the period not guaranteed to the user device 16A include a guaranteed period.
  • the radio base station 14A When the radio base station 14A receives the maximum interference power notified from the plurality of radio base stations 14B, the radio base station 14A receives the maximum interference from the radio base station 14B having the received maximum interference power equal to or higher than the threshold TH3. An instruction for prohibiting the use of resources that provide power may be transmitted.
  • the user device 16A may establish a connection with both the radio base station 14A and the radio base station 14B by applying Dual Connectivity technology.
  • the radio base station 14B directly transmits the resource setting information to the user apparatus 16A without going through the radio base station 14A. .
  • the radio base station 14B uses the channel estimation result obtained by using the reference signal between the radio base station 14A and the user apparatus 16A that has established a connection.
  • the interference power for the user device 16A is calculated.
  • the radio base station 14B notifies the calculated interference power to the radio base station 14A.
  • the radio base station 14B can calculate the interference power in consideration of the transmission conditions that can be used by the radio base station 14B itself.
  • the radio base station 14B is caused by the interference power between the radio base station 14A and the user apparatus 16A. It is possible to suppress a decrease in communication quality.
  • the radio base station 14B notifies the radio base station 14A of the maximum interference power among the calculated interference powers. Therefore, it is possible to further suppress a decrease in communication quality due to the interference power between the radio base station 14A and the user apparatus 16A.
  • the radio base station 14B transmits a downlink reference signal to the user apparatus 16A.
  • the configuration of the radio communication system 10 (see FIG. 1), the hardware configuration of the radio base stations 14A and 14B (see FIGS. 5 and 6), and the hardware configuration of the user device 16A (see FIG. 7) are the first Since it is the same as that of embodiment, description is abbreviate
  • the radio base station 14B includes a resource management unit 222, a downlink signal generation unit 224, a first transmission unit 226, a second transmission unit 227, a reception unit 220, a calculation unit 232, and a notification unit 234. .
  • the resource management unit 222 generates resource setting information indicating a resource setting of Channel State Information Signal (CSI-RS), which is an example of a downlink reference signal for the user apparatus 16A.
  • CSI-RS Channel State Information Signal
  • the downlink signal generation unit 224 generates a digital signal indicating CSI-RS according to the resource setting information generated by the resource management unit 222. Then, the downlink signal generation unit 224 performs digital signal processing for transmitting the signal with a predetermined modulation method on the generated digital signal.
  • the first transmission unit 226 performs analog conversion on DA conversion and signal transmission on a digital signal indicating CSI-RS that has undergone digital signal processing by the downlink signal generation unit 224. Perform signal processing. Then, the first transmission unit 226 transmits an analog signal indicating CSI-RS that has undergone analog signal processing to the user apparatus 16A via the antenna element 12.
  • the second transmission unit 227 transmits the resource setting information generated by the resource management unit 222 to the user apparatus 16A via the radio base station 14A. That is, in the present embodiment, the second transmission unit 227 transmits the resource setting information generated by the resource management unit 222 to the radio base station 14A via the network I / F 84.
  • the reception unit 220 uses the CSI-RS transmitted by the first transmission unit 226 to estimate the channel estimation result that is estimated by the user apparatus 16A and transmitted via the radio base station 14A via the network I / F 84. Receive. That is, the reception unit 220 receives the channel estimation result transmitted from the radio base station 14A by the user device 16A via the network I / F 84.
  • the calculation unit 232 calculates interference power using the channel estimation result received by the reception unit 220.
  • the notification unit 234 notifies the radio base station 14A of the maximum interference power among the interference power calculated by the calculation unit 232 via the network I / F 84.
  • the user device 16A includes a reception unit 242, a downlink signal processing unit 244, an estimation unit 246, an uplink signal generation unit 248, and a transmission unit 250.
  • the receiving unit 242 receives, via the antenna element 40, resource setting information indicating the CSI-RS resource setting transmitted from the radio base station 14B via the radio base station 14A. Further, the receiving unit 242 receives the CSI-RS transmitted from the radio base station 14B via the antenna element 40. Similarly to the receiving unit 42 according to the first embodiment, the receiving unit 242 performs analog signal processing related to signal reception and AD conversion on each received analog signal.
  • the downlink signal processing unit 244 performs digital signal processing on the digital signal obtained by AD conversion by the reception unit 242 in the same manner as the downlink signal processing unit 44 according to the first embodiment.
  • the estimation unit 246 performs channel estimation using a digital signal indicating CSI-RS obtained by digital signal processing by the downlink signal processing unit 244.
  • the uplink signal generation unit 248 generates a digital signal indicating the channel estimation result by the estimation unit 246. Then, the uplink signal generation unit 248 performs digital signal processing on the generated digital signal, similarly to the uplink signal generation unit 48 according to the first embodiment.
  • the transmission unit 250 performs DA conversion and analog signal processing on a digital signal indicating a channel estimation result that has undergone digital signal processing by the uplink signal generation unit 248. Then, the transmission unit 250 transmits an analog signal indicating the estimation result of the channel that has undergone the analog signal processing to the radio base station 14A via the antenna element 40.
  • the radio base station 14A includes a reception unit 260, a request unit 262, a reception unit 264, a selection unit 266, and a transmission unit 268.
  • the receiving unit 260 receives the channel estimation result transmitted from the user device 16A via the antenna element 12.
  • the request unit 262 transmits the channel estimation result received by the receiving unit 260 to the radio base station 14B via the network I / F 104.
  • the accepting unit 264 accepts the resource setting information indicating the CSI-RS resource setting for the user apparatus 16A transmitted from the radio base station 14B via the network I / F 104.
  • the accepting unit 264 accepts the maximum interference power transmitted from the radio base station 14B via the network I / F 104.
  • the selection unit 266 calculates SINR according to the maximum interference power received by the reception unit 264, and combines the modulation scheme and the coding rate according to the calculated SINR. Select.
  • the transmission unit 268 transmits the resource setting information received by the reception unit 264 to the user device 16A via the antenna element 12. Further, when transmitting data to the user apparatus 16A, the transmission unit 268 transmits data to the user apparatus 16A via the antenna element 12 according to the combination of the modulation scheme and the coding rate selected by the selection unit 266.
  • the first transmission unit 226 is realized by the wireless processing circuit 85.
  • the CPU 101 when the CPU 101 executes the selection program 110, the CPU 101 functions as the request unit 262, the reception unit 264, and the selection unit 266 shown in FIG.
  • the reception unit 260 and the transmission unit 268 are realized by the wireless processing circuit 105.
  • the CPU 121 functions as the downlink signal processing unit 244, the estimation unit 246, and the uplink signal generation unit 248 illustrated in FIG. 16 by executing the wireless communication program 130.
  • the reception unit 242 and the transmission unit 250 are realized by the wireless processing circuit 124.
  • the radio base station 14B executes the interference power notification program 90, thereby executing the interference power notification process shown in FIG. Further, when the radio base station 14A executes the selection program 110, the interference power acquisition process shown in FIG. 19, the desired signal power calculation process shown in FIG. 9, and the selection process shown in FIG. 10 are executed. The desired signal power calculation process and the selection process are the same as those in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted. Further, the user device 16A executes the wireless communication program 130, thereby executing the wireless communication process illustrated in FIG.
  • the interference power acquisition process illustrated in FIG. 19 is executed, for example, when the radio base station 14A receives resource setting information indicating the CSI-RS resource setting transmitted from the radio base station 14B. 20 is executed when, for example, the user apparatus 16A receives resource setting information indicating the CSI-RS resource setting transmitted from the radio base station 14A.
  • step S100 of the interference power notification process shown in FIG. 18 the resource management unit 222 generates resource setting information indicating the CSI-RS resource setting for the user apparatus 16A. Then, the second transmission unit 227 transmits the resource setting information generated by the resource management unit 222 to the radio base station 14A via the network I / F 84.
  • the downlink signal generation unit 224 In the next step S102, the downlink signal generation unit 224 generates a digital signal indicating CSI-RS according to the resource setting information generated in step S100. Then, the downlink signal generation unit 224 performs the digital signal processing described above on the generated digital signal.
  • the digital signal indicating the CSI-RS subjected to the digital signal processing is subjected to analog signal processing related to DA conversion and signal transmission described above by the first transmission unit 226, and is transmitted to the user apparatus 16A via the antenna element 12. Is done.
  • step S104 the reception unit 220 waits until it receives the estimation result of the channel estimated by the user apparatus 16A using the CSI-RS transmitted in step S102 and transmitted via the radio base station 14A. To do.
  • the determination in step S104 is affirmative, and the process proceeds to step S106.
  • step S106 the calculation unit 232 calculates interference power using the channel estimation result received in step S104.
  • step S108 the notification unit 234 notifies the radio base station 14A of the maximum interference power among the interference powers calculated in step S106 via the network I / F 84.
  • the interference power notification process ends.
  • step S120 of the interference power acquisition process illustrated in FIG. 19 the reception unit 264 transmits the resource setting information for the user apparatus 16A transmitted from the radio base station 14B by the process of step S100 of the interference power notification process to the network I / F 104. Accept through.
  • the transmission unit 268 transmits the resource setting information received in step S120 to the user apparatus 16A via the antenna element 12.
  • step S124 the receiving unit 260 waits until the channel estimation result transmitted from the user device 16A is received via the antenna element 12.
  • the determination in step S124 is affirmative, and the process proceeds to step S126.
  • step S126 the request unit 262 transmits the channel estimation result received in step S124 to the radio base station 14B via the network I / F 104.
  • the channel estimation result transmitted by the process of step S124 is received by the process of step S104 of the interference power notification process.
  • step S1208 the reception unit 264 waits until the maximum interference power transmitted from the radio base station 14B is received in the process of step S108 of the interference power notification process.
  • the determination in step S128 is affirmative, and the process proceeds to step S130.
  • step S130 the reception unit 264 stores (updates) the maximum interference power received in step S128 in the storage unit 103.
  • the interference power acquisition process ends. That is, the latest maximum interference power is stored in the storage unit 103 by periodically executing the interference power acquisition process.
  • the resource setting information transmitted in step S122 of the interference power acquisition process is received by the receiving unit 242 of the user device 16A.
  • the reception unit 242 performs the above-described analog signal processing related to signal reception and AD conversion on the received analog signal indicating the resource setting information.
  • the downlink signal processing unit 244 performs the above-described digital signal processing on the digital signal indicating the resource setting information obtained by AD conversion by the reception unit 242.
  • step S152 the downlink signal processing unit 244 stands by until the receiving unit 242 receives the CSI-RS transmitted from the radio base station 14B by the process of step S102 of the interference power notification process.
  • the analog signal indicating the CSI-RS is subjected to analog signal processing related to reception of the signal and AD conversion. Is done.
  • the downlink signal processing unit 244 performs the above-described digital signal processing on the digital signal indicating the CSI-RS obtained by performing AD conversion by the reception unit 242.
  • the determination in step S152 is affirmative, and the process proceeds to step S154.
  • step S154 the estimation unit 246 performs channel estimation using the digital signal indicating the CSI-RS obtained by the process in step S152.
  • step S156 the uplink signal generator 248 generates a digital signal indicating the channel estimation result obtained by the process in step S154.
  • the upstream signal generation unit 248 performs the digital signal processing described above on the generated digital signal.
  • the digital signal indicating the estimation result of the channel obtained by performing this digital signal processing is subjected to the analog signal processing related to DA conversion and signal transmission described above by the transmission unit 250, and the radio base station via the antenna element 12. 14A.
  • the estimation result of the channel transmitted by the process of step S156 is received by the radio base station 14A by the process of step S124 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14B transmits resource setting information indicating the CSI-RS resource setting for the user apparatus 16A to the radio base station 14A by the process of step S100 of the interference power notification process.
  • the radio base station 14A receives the resource setting information transmitted from the radio base station 14B by the process of step S120 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14A transmits the received resource setting information to the user apparatus 16A by the process of step S122 of the interference power acquisition process.
  • the user apparatus 16A receives the resource setting information transmitted from the radio base station 14A by the process of step S150 of the radio communication process.
  • the radio base station 14B transmits the CSI-RS to the user apparatus 16A by the process of step S102 of the interference power notification process.
  • the user apparatus 16A receives the CSI-RS transmitted from the radio base station 14B by the process of step S152 of the radio communication process. Then, the user apparatus 16A performs channel estimation using the received CSI-RS by the process of step S154 of the wireless communication process.
  • the user apparatus 16A transmits the channel estimation result to the radio base station 14A by the process in step S156 of the radio communication process.
  • the radio base station 14A receives the estimation result of the channel transmitted from the user apparatus 16A by the process of step S124 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14A transmits the received channel estimation result to the radio base station 14B by the process in step S126 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14B receives the estimation result of the channel transmitted from the radio base station 14A by the process of step S104 of the interference power notification process. Then, the radio base station 14B calculates the interference power using the received channel estimation result by the process of step S106 of the interference power notification process.
  • the radio base station 14B notifies the radio base station 14A of the maximum interference power among the calculated interference powers by the process of step S108 of the interference power notification process.
  • the radio base station 14A receives the maximum interference power notified from the radio base station 14B through the process of step S128 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14 ⁇ / b> A stores the received maximum interference power in the storage unit 103 by the process of step S ⁇ b> 130 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14B may notify the radio base station 14A of the maximum interference power via the user device 16A.
  • the radio base station 14B transmits the maximum interference power to the user device 16A
  • the user device 16A transmits the received maximum interference power to the radio base station 14A.
  • the user apparatus 16A calculates the sum of the maximum interference power and calculates the maximum The sum of interference powers may be transmitted to the radio base station 14A.
  • the user device 16A may establish a connection with both the radio base station 14A and the radio base station 14B by applying the Dual-Connectivity technology.
  • the user apparatus 16A directly transmits the channel estimation result to the radio base station 14B without passing through the radio base station 14A.
  • the radio communication system 10A includes a radio base station 14C and a plurality of user apparatuses 16.
  • the radio base station 14C is connected to a plurality of transmission points 15 each having a plurality of antenna elements 12 by communication cables such as optical fiber cables.
  • the transmission point 15 and the user device 16 transmit and receive signals by wireless communication.
  • An example of the transmission point 15 is Remote Radio Head (RRH).
  • RRH Remote Radio Head
  • the cell covered by the transmission point 15A and the cell covered by the transmission point 15B are adjacent to each other, and a part of each cell overlaps.
  • the interference base station information 52 includes information in which interference power for the user apparatus 16A by the transmission point 15B that can communicate with the user apparatus 16A is associated with information for identifying the transmission point 15B.
  • the radio base station 14C according to the present embodiment has both functions of the radio base stations 14A and 14B according to the first embodiment.
  • the hardware configuration of the radio base station 14C and the transmission points 15A and 15B will be described with reference to FIGS. Note that the hardware configuration of the user device 16A (see FIG. 7) is the same as that in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • the radio base station 14C includes a CPU 101, a memory 102, a storage unit 103, a network I / F 104, and a communication I / F 107 connected to transmission points 15A and 15B.
  • the CPU 101, the memory 102, the storage unit 103, the network I / F 104, and the communication I / F 107 are connected to each other via the bus 106.
  • the storage unit 103 stores an interference power notification program 90 and a selection program 110.
  • the transmission points 15A and 15B include a radio processing circuit 105 to which the antenna element 12 is connected and a communication I / F 108 to be connected to the radio base station 14C.
  • the wireless processing circuit 105 and the communication I / F 108 are connected to each other via a bus 109.
  • step S180 of FIG. 26 the radio base station 14C transmits resource setting information indicating a resource for data communication from the transmission point 15A to the user apparatus 16A by the process of step S10 of the interference power acquisition process.
  • the user device 16A receives the resource setting information indicating the data communication resource transmitted from the transmission point 15A by the process of step S50 of the wireless communication process.
  • the user apparatus 16A transmits the radio base station list to the transmission point 15A by the processes in steps S52 and S54 of the radio communication process.
  • the radio base station 14C receives the radio base station list transmitted from the user apparatus 16A through the transmission point 15A by the process of step S12 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14C transmits resource setting information indicating the resource setting of the SRS from the transmission point 15A to the user device 16A.
  • This SRS resource setting includes resource setting for the transmission point 15B included in the radio base station list to receive the SRS transmitted from the user apparatus 16A.
  • the user device 16A receives the resource setting information transmitted from the transmission point 15A by the process of step S56 of the wireless communication process.
  • the user device 16A transmits the SRS to the transmission point 15B according to the resource indicated by the received resource setting information by the process of step S58 of the wireless communication process.
  • the user apparatus 16A may transmit the SRS only to the transmission point 15B among the transmission point 15A and the transmission point 15B using the beamforming technique.
  • the user device 16A may transmit the SRS to both the transmission point 15A and the transmission point 15B without using the beamforming technique.
  • the radio base station 14C may receive the SRS via the transmission point 15B.
  • the radio base station 14C receives the SRS transmitted from the user apparatus 16A through the transmission point 15B by the process of step S64 of the interference power notification process. In addition, the radio base station 14C calculates interference power using the received SRS by the process of step S66 of the interference power notification process. Then, the radio base station 14 ⁇ / b> C stores the maximum interference power among the calculated interference powers in the storage unit 103. The most recent maximum interference power stored in the storage unit 103 by the above processing is obtained when the radio base station 14C selects a combination of a modulation scheme and a coding rate when data is transmitted from the transmission point 15A to the user apparatus 16A. Used to calculate SINR.
  • the user device 16A may establish a connection with both the transmission point 15A and the transmission point 15B by applying the Dual-Connectivity technology.
  • the radio base station 14C may transmit resource setting information indicating a resource for data communication from the transmission point 15B to the user apparatus 16A in step S180.
  • the radio base station 14C may transmit the resource setting information indicating the resource setting of the SRS from the transmission point 15B to the user apparatus 16A in step S184.
  • step S190 of FIG. 27 the radio base station 14C transmits the resource setting information indicating the CSI-RS resource setting for the user apparatus 16A from the transmission point 15A to the user apparatus 16A by the process of step S122 of the interference power acquisition process.
  • This CSI-RS resource setting includes resource setting for the radio base station 14C to transmit CSI-RS from the transmission point 15B to the user apparatus 16A.
  • the user device 16A receives the resource setting information transmitted from the transmission point 15A by the process of step S150 of the wireless communication process.
  • the radio base station 14C transmits the CSI-RS from the transmission point 15B to the user apparatus 16A by the process in step S102 of the interference power notification process.
  • the user apparatus 16A receives the CSI-RS transmitted from the transmission point 15B by the process of step S152 of the wireless communication process according to the resource indicated by the received resource setting information. Then, the user apparatus 16A performs channel estimation using the received CSI-RS by the process of step S154 of the wireless communication process.
  • the user device 16A transmits the channel estimation result to the transmission point 15A by the process in step S156 of the wireless communication process.
  • the radio base station 14C receives the estimation result of the channel transmitted from the user apparatus 16A through the transmission point 15A by the process of step S124 of the interference power acquisition process.
  • the radio base station 14C calculates the interference power by using the received channel estimation result by the process of step S106 of the interference power notification process. Then, the radio base station 14 ⁇ / b> C stores the maximum interference power among the calculated interference powers in the storage unit 103. The most recent maximum interference power stored in the storage unit 103 by the above processing is obtained when the radio base station 14C selects a combination of a modulation scheme and a coding rate when data is transmitted from the transmission point 15A to the user apparatus 16A. Used to calculate SINR.
  • the user device 16A may establish a connection with both the transmission point 15A and the transmission point 15B by applying the Dual-Connectivity technology.
  • the radio base station 14C may transmit the resource setting information indicating the CSI-RS resource from the transmission point 15B to the user apparatus 16A in step S190.
  • the mode in which the interference power notification program 90 is stored (installed) in the storage units 83 and 110 in advance has been described.
  • the interference power notification program 90 can also be provided in a form recorded on a recording medium such as a CD-ROM, DVD-ROM, USB memory, memory card or the like.
  • the mode in which the selection program 110 is stored in advance in the storage unit 103 has been described.
  • the selection program 110 can also be provided in a form recorded on a recording medium such as a CD-ROM, DVD-ROM, USB memory, or memory card.
  • the mode in which the wireless communication program 130 is stored in the storage unit 123 in advance has been described.
  • the wireless communication program 130 can also be provided in a form recorded on a recording medium such as a CD-ROM, DVD-ROM, USB memory, or memory card.

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

無線基地局とユーザ装置との間の干渉電力に起因する通信品質の低下を抑制する。無線基地局は、他の無線基地局と接続を確立しているユーザ装置との間で参照信号を用いて得られたチャネルの推定結果を用いて前記ユーザ装置に対する干渉電力を算出する算出部と、前記算出部により算出された干渉電力を前記他の無線基地局に通知する通知部と、を含む。

Description

無線基地局、ユーザ装置、通信方法、無線通信方法、及び無線通信システム
 開示の技術は、無線基地局、ユーザ装置、通信方法、無線通信方法、及び無線通信システムに関する。
 従来、複数基地局協調送受信(CoMP:Coordinated MultiPoint transmission/reception)の制御のために、ユーザ装置が、自装置と接続を確立している第1の無線基地局とは異なる第2の無線基地局からの干渉電力を推定する技術が知られている。
国際公開2013/111525号
 ところで、実際の無線通信システムでは、各無線基地局のセルにおいて、通信トラフィックに応じてリソースの割り当てがダイナミックに変動し、セル間の干渉電力はサブフレーム毎に大きく変動する場合がある。
 ユーザ装置が、自装置と接続を確立している第1の無線基地局とは異なる第2の無線基地局から送信された参照信号を用いて干渉電力を推定する場合、参照信号を受信した時点での第2の無線基地局からの干渉電力が算出される。そして、ユーザ装置が接続を確立している第1の無線基地局では、ユーザ装置により算出された干渉電力に応じて、変調方式及び符号化率等を決定して、データをユーザ装置に送信する。しかしながら、ユーザ装置が、データを受信する時点では、干渉電力を算出した時点からセル間の干渉電力が変動している場合があり、この場合、第1の無線基地局とユーザ装置との間の通信品質が低下してしまう。
 開示の技術は、一つの側面として、無線基地局とユーザ装置との間の干渉電力に起因する通信品質の低下を抑制することを目的とする。
 開示の技術は、一つの態様として、無線基地局が、他の無線基地局と接続を確立しているユーザ装置との間で参照信号を用いて得られたチャネルの推定結果を用いて前記ユーザ装置に対する干渉電力を算出する。そして、無線基地局が、算出した干渉電力を前記他の無線基地局に通知する。
 一つの側面として、無線基地局とユーザ装置との間の干渉電力に起因する通信品質の低下を抑制することができる、という効果を有する。
第1及び第2実施形態に係る無線通信システムの概略構成を示すブロック図である。 第1実施形態に係る第2の無線基地局の機能ブロック図である。 第1実施形態に係るユーザ装置の機能ブロック図である。 第1実施形態に係る第1の無線基地局の機能ブロック図である。 第1及び第2実施形態に係る第2の無線基地局のハードウェア構成を示すブロック図である。 第1及び第2実施形態に係る第1の無線基地局のハードウェア構成を示すブロック図である。 各実施形態に係るユーザ装置のハードウェア構成を示すブロック図である。 第1実施形態に係る干渉電力取得処理の一例を示すフローチャートである。 第1及び第2実施形態に係る希望信号電力算出処理の一例を示すフローチャートである。 第1及び第2実施形態に係る選択処理の一例を示すフローチャートである。 第1実施形態に係る無線通信処理の一例を示すフローチャートである。 第1実施形態に係る干渉電力通知処理の一例を示すフローチャートである。 第1実施形態に係る干渉電力を通知するまでの一連の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 変形例に係る干渉電力を通知するまでの一連の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 第2実施形態に係る第2の無線基地局の機能ブロック図である。 第2実施形態に係るユーザ装置の機能ブロック図である。 第2実施形態に係る第1の無線基地局の機能ブロック図である。 第2実施形態に係る干渉電力通知処理の一例を示すフローチャートである。 第2実施形態に係る干渉電力取得処理の一例を示すフローチャートである。 第2実施形態に係る無線通信処理の一例を示すフローチャートである。 第2実施形態に係る干渉電力を通知するまでの一連の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 変形例に係る干渉電力を通知するまでの一連の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 第3及び第4実施形態に係る無線通信システムの概略構成を示すブロック図である。 第3及び第4実施形態に係る無線基地局のハードウェア構成を示すブロック図である。 第3及び第4実施形態に係る送信ポイントのハードウェア構成を示すブロック図である。 第3実施形態に係る干渉電力を記憶するまでの一連の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 第4実施形態に係る干渉電力を記憶するまでの一連の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
 以下、図面を参照して、開示の技術の実施形態の例を詳細に説明する。
 [第1実施形態]
 まず、図1を参照して、本実施形態に係る無線通信システム10の構成を説明する。図1に示すように、無線通信システム10は、複数のアンテナ素子12を備えた複数の無線基地局14、及び複数のユーザ装置16を含む。無線基地局14とユーザ装置16とは無線通信によって信号の送受信を行う。ユーザ装置16の例としては、スマートフォン及びInternet of Things(IoT)デバイス等が挙げられる。無線基地局14Aがカバーするセルと無線基地局14Bがカバーするセルとは隣接しており、各々のセルの一部が重なる。
 なお、本実施形態では、一例として、ユーザ装置16Aが第1の無線基地局14Aと接続を確立し、ユーザ装置16Bが第2の無線基地局14Bと接続を確立する場合について説明する。また、本実施形態では、一例として、無線基地局14Bがユーザ装置16Bに対してデータを送信する場合に形成するビームBによるユーザ装置16Aに対する干渉電力を推定する場合について説明する。また、図1では、ユーザ装置16Aに干渉を与える無線基地局14Bを1つのみ図示しているが、無線基地局14Bは複数でもよい。
 次に、図2を参照して、本実施形態に係る無線基地局14Bの機能的な構成を説明する。図2に示すように、無線基地局14Bは、受付部20、リソース管理部22、下り信号処理部24、送信部26、受信部28、上り信号処理部30、算出部32、及び通知部34を含む。
 受付部20は、無線基地局14Aから送信されたユーザ装置16Aに対する干渉電力の算出要求を、後述するネットワークI/F84を介して受け付ける。リソース管理部22は、受付部20により算出要求が受け付けられると、ユーザ装置16Aに対するアップリンクの参照信号の一例であるSounding Reference Signal(SRS)のリソース設定を示すリソース設定情報を生成する。また、リソース管理部22は、SRS以外にも、無線基地局14Bがカバーするセル内に位置するユーザ装置16との通信に用いるリソース設定情報を生成する。
 下り信号処理部24は、リソース管理部22により生成されたリソース設定情報に対し、Orthogonal Frequency-Division Multiplexing(OFDM)等の予め定められた変調方式で信号を送信するためのデジタル信号処理を行う。なお、このデジタル信号処理としては、例えば、逆高速フーリエ変換、及びCyclic Prefix(CP)の付加等が挙げられる。
 送信部26は、下り信号処理部24によるデジタル信号処理を経たリソース設定情報を示すデジタル信号をアナログ信号に変換(Digital-to-Analog(DA)変換)する。また、送信部26は、DA変換により得られたリソース設定情報を示すアナログ信号に対し、信号の送信に関するアナログ信号処理を行う。なお、このアナログ信号処理としては、例えば、Radio Frequency(RF)帯の周波数への周波数変換等が挙げられる。そして、送信部26は、アナログ信号処理を経たリソース設定情報を示すアナログ信号を、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aに送信する。
 受信部28は、ユーザ装置16Aから送信されたSRSを示すアナログ信号を、アンテナ素子12を介して受信する。また、受信部28は、受信したSRSを示すアナログ信号に対し、信号の受信に関するアナログ信号処理を行う。なお、このアナログ信号処理としては、例えば、ベースバンド信号への周波数変換等が挙げられる。また、受信部28は、アナログ信号処理を経たSRSを示すアナログ信号をデジタル信号に変換(Analog-to-Digital(AD)変換)する。
 上り信号処理部30は、受信部28によるAD変換により得られたSRSを示すデジタル信号に対し、予め定められた変調方式に対応して信号を受信するためのデジタル信号処理を行う。なお、このデジタル信号処理としては、例えば、CPの除去、及び高速フーリエ変換等が挙げられる。
 算出部32は、上り信号処理部30によるデジタル信号処理を経たSRSを示すデジタル信号を用いてチャネル推定を行う。そして、算出部32は、チャネルの推定結果を用いて、ユーザ装置16Aに対する干渉電力(以下、単に「干渉電力」という)を算出する。本実施形態では、算出部32は、干渉電力に影響を与える信号の異なる送信条件毎に、干渉電力を各々算出する。送信条件としては、例えば、無線基地局14Bが使用可能な全てのプリコーディング行列、及び無線基地局14Bが使用可能な多重信号の各アンテナ間の全ての位相差の少なくとも一方を用いることができる。なお、本実施形態では、算出部32は、上り方向の信号から下り方向の干渉電力を算出するため、無線基地局14Bからの送信電力とユーザ装置16Aからの送信電力との差分を加えて、干渉電力の絶対値として算出する。ユーザ装置16Aからの送信電力は、例えば、SRSのリソース設定を示すリソース設定情報により設定される。あるいは、ユーザ装置16Aからの送信電力は、無線基地局14Aがユーザ装置16Aに対して設定した送信電力をそのまま無線基地局14B向けのSRSの送信にも適用し、設定した送信電力を無線基地局14Bに通知してもよい。
 具体的には、算出部32は、例えば、チャネルの推定結果に対して無線基地局14Bが使用可能な各々要素が異なる全てのプリコーディング行列を各々適用して、ユーザ装置16Bにデータを送信した場合の干渉電力をプリコーディング行列毎に算出する。なお、算出部32は、例えば、チャネルの推定結果に対して無線基地局14Bが使用可能な各アンテナ素子12間の各々値が異なる全ての位相差を各々適用して、ユーザ装置16Bにデータを送信した場合の干渉電力を位相差毎に算出してもよい。また、例えば、算出部32は、上記プリコーディング行列及び位相差の全ての組み合わせの各々について、組み合わせ毎に干渉電力を算出してもよい。
 通知部34は、算出部32により算出された干渉電力のうち、最大の干渉電力(以下、「最大干渉電力」という)を、ネットワークI/F84を介して無線基地局14Aに通知する。なお、通知部34は、予め閾値TH1を定めておき、算出部32により算出された干渉電力に閾値TH1以上の干渉電力が存在する場合、以下に示すように干渉電力を無線基地局14Aに通知してもよい。すなわち、この場合、通知部34は、算出部32により算出された干渉電力のうち、閾値TH1未満の干渉電力のうちの最大の干渉電力を、ネットワークI/F84を介して無線基地局14Aに通知してもよい。この場合、例えば、無線基地局14Bは、ユーザ装置16Bにデータを送信する場合は、閾値TH1以上の干渉電力の算出に用いられたプリコーディング行列以外のプリコーディング行列を用いてデータを送信する。また、位相差を用いて干渉電力を算出した場合、例えば、無線基地局14Bは、ユーザ装置16Bにデータを送信する場合は、閾値TH1以上の干渉電力の算出に用いられた位相差以外の位相差を用いてデータを送信する。また、通知部34は、リソース管理部22により生成されたSRSのリソース設定を示すリソース設定情報を、ネットワークI/F84を介して無線基地局14Aに送信する。
 次に、図3を参照して、本実施形態に係るユーザ装置16Aの機能的な構成を説明する。図3に示すように、ユーザ装置16Aは、受信部42、下り信号処理部44、干渉基地局検出部46、上り信号生成部48、及び送信部50を含む。ユーザ装置16Aの所定の記憶領域には、干渉基地局情報52が記憶される。
 干渉基地局情報52は、ユーザ装置16Aと通信可能な無線基地局14Bによるユーザ装置16Aに対する干渉電力と、無線基地局14Bを識別する情報とが対応付けられた情報を含む。干渉基地局情報52の干渉電力は、例えば、定期的に無線基地局14Bとユーザ装置16Aとの間で所定の参照信号を用いてユーザ装置16Aで算出された無線基地局14Bによるユーザ装置16Aに対する直近の干渉電力によって更新される。
 受信部42は、無線基地局14Aから送信されたUltra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC)等のデータ通信用のリソースを示すリソース設定情報を、ユーザ装置16Aが備えるアンテナ素子40を介して受信する。また、受信部42は、無線基地局14Bから無線基地局14Aを経由して送信されたSRSのリソース設定を示すリソース設定情報を、アンテナ素子40を介して受信する。
 また、受信部42は、受信した各リソース設定情報を示すアナログ信号に対し、信号の受信に関するアナログ信号処理を行う。なお、このアナログ信号処理としては、例えば、ベースバンド信号への周波数変換等が挙げられる。また、受信部42は、アナログ信号処理を経たアナログ信号に対してAD変換を行う。
 下り信号処理部44は、受信部42によるAD変換により得られたデジタル信号に対し、予め定められた変調方式に対応して信号を受信するためのデジタル信号処理を行う。なお、このデジタル信号処理としては、例えば、CPの除去、及び高速フーリエ変換等が挙げられる。
 干渉基地局検出部46は、受信部42によりデータ通信用のリソースを示すリソース設定情報が受信されると、干渉基地局情報52を参照し、ユーザ装置16Aに干渉を与える無線基地局14Bを検出する。本実施形態では、干渉基地局検出部46は、干渉基地局情報52における干渉電力が閾値TH2以上の無線基地局14Bをユーザ装置16Aに干渉を与える無線基地局14Bとして検出する。
 上り信号生成部48は、干渉基地局検出部46により検出された無線基地局14Bのリストを表す無線基地局リストを示すデジタル信号を生成する。また、上り信号生成部48は、下り信号処理部44によるデジタル信号処理を経たSRSのリソース設定を示すリソース設定情報が示すリソースに従って、SRSを示すデジタル信号を生成する。そして、上り信号生成部48は、生成したデジタル信号に対し、予め定められた変調方式で信号を送信するためのデジタル信号処理を行う。なお、このデジタル信号処理としては、例えば、逆高速フーリエ変換、及びCPの付加等が挙げられる。
 送信部50は、上り信号生成部48によるデジタル信号処理を経た無線基地局リストを示すデジタル信号に対してDA変換を行う。また、送信部50は、DA変換により得られた無線基地局リストを示すアナログ信号に対し、信号の送信に関するアナログ信号処理を行う。なお、このアナログ信号処理としては、例えば、RF帯の周波数への周波数変換等が挙げられる。そして、送信部50は、アナログ信号処理を経た無線基地局リストを示すアナログ信号を、アンテナ素子40を介して無線基地局14Aに送信する。
 また、送信部50は、上り信号生成部48によるデジタル信号処理を経たSRSを示すデジタル信号に対してDA変換を行う。また、送信部50は、DA変換により得られたSRSを示すアナログ信号に対して上記アナログ信号処理を行う。そして、送信部50は、アナログ信号処理を経たSRSを示すアナログ信号を、アンテナ素子40を介して無線基地局14Bに送信する。
 次に、図4を参照して、本実施形態に係る無線基地局14Aの機能的な構成を説明する。図4に示すように、無線基地局14Aは、受信部60、要求部62、受付部64、選択部66、及び送信部68を含む。
 受信部60は、ユーザ装置16Aから送信された無線基地局リストを、アンテナ素子12を介して受信する。要求部62は、受信部60により受信された無線基地局リストに含まれる無線基地局14Bに対し、ユーザ装置16Aに対する干渉電力の算出要求を、後述するネットワークI/F104を介して送信する。受付部64は、無線基地局14Bから送信された最大干渉電力を、ネットワークI/F104を介して受け付ける。また、受付部64は、無線基地局14Bから送信されたSRSのリソース設定を示すリソース設定情報を、ネットワークI/F104を介して受け付ける。
 選択部66は、受付部64により受け付けられた最大干渉電力に応じて、変調方式及び符号化率の組み合わせ(MCS:Modulation and channel Coding Scheme)を選択する。本実施形態では、選択部66は、最大干渉電力が大きいほど、一度の変調処理で送信可能なビット数が少なく、かつ符号化率が低い変調方式及び符号化率の組み合わせを選択する。
 具体的には、選択部66は、以下に示す(1)式に従って、受信信号対干渉及び雑音電力比(SINR:Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)を算出する。なお、(1)式におけるSは希望信号電力であり、Iは干渉電力であり、Nは熱雑音等の雑音電力である。
 SINR=S÷(I+N)・・・(1)
 そして、選択部66は、SINRが大きいほど、一度の変調処理で送信可能なビット数が多く、かつ符号化率が高い変調方式及び符号化率の組み合わせを選択する。なお、例えば、受付部64が複数の無線基地局14Bの各々から最大干渉電力を受け付けた場合、選択部66は、各最大干渉電力の和が大きいほど、一度の変調処理で送信可能なビット数が少なく、かつ符号化率が低い変調方式及び符号化率の組み合わせを選択する。
 送信部68は、URLLC等のデータ通信用のリソースを示すリソース設定情報を、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aに送信する。また、送信部68は、ユーザ装置16Aにデータを送信する場合、選択部66により選択された変調方式及び符号化率の組み合わせに従って、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aにデータを送信する。また、送信部68は、受付部64により受け付けられたSRSのリソース設定を示すリソース設定情報を、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aに送信する。
 次に、図5を参照して、無線基地局14Bのハードウェア構成を説明する。図5に示すように、無線基地局14Bは、Central Processing Unit(CPU)81、一時記憶領域としてのメモリ82、及び不揮発性の記憶部83を備える。また、無線基地局14Bは、他の無線基地局等との通信のためのコアネットワークに接続されるネットワークI/F84、及びアンテナ素子12が接続される無線処理回路85を備える。CPU81、メモリ82、記憶部83、ネットワークI/F84、及び無線処理回路85は、バス86を介して互いに接続される。
 記憶部83は、Hard Disk Drive(HDD)、Solid State Drive(SSD)、フラッシュメモリ等によって実現することができる。記憶媒体としての記憶部83には、干渉電力通知プログラム90が記憶される。CPU81は、干渉電力通知プログラム90を記憶部83から読み出してメモリ82に展開して実行する。CPU81が、干渉電力通知プログラム90を実行することによって、図2に示す受付部20、リソース管理部22、下り信号処理部24、上り信号処理部30、算出部32、及び通知部34として機能する。送信部26及び受信部28は、無線処理回路85によって実現される。
 また、干渉電力通知プログラム90により実現される機能は、例えば半導体集積回路、より詳しくはApplication Specific Integrated Circuit(ASIC)等で実現することも可能である。
 次に、図6を参照して、無線基地局14Aのハードウェア構成を説明する。図6に示すように、無線基地局14Aは、CPU101、一時記憶領域としてのメモリ102、及び不揮発性の記憶部103を備える。また、無線基地局14Aは、他の無線基地局等との通信のためのコアネットワークに接続されるネットワークI/F104、及びアンテナ素子12が接続される無線処理回路105を備える。CPU101、メモリ102、記憶部103、ネットワークI/F104、及び無線処理回路105は、バス106を介して互いに接続される。
 記憶部103は、HDD、SSD、フラッシュメモリ等によって実現することができる。記憶媒体としての記憶部103には、選択プログラム110が記憶される。また、記憶部103には、熱雑音等の雑音電力が記憶される。例えば、無線基地局14Aは、この雑音電力として、定期的に、ユーザ装置16Aにより推定されて送信された雑音電力の平均値の直近の値を記憶部103に記憶する。この雑音電力の推定は、例えば、無線基地局14Aとユーザ装置16Aとの間でダウンリンクの参照信号を用いてユーザ装置16Aにより行われる。CPU101は、選択プログラム110を記憶部103から読み出してメモリ102に展開して実行する。CPU101が、選択プログラム110を実行することによって、図4に示す要求部62、受付部64、及び選択部66として機能する。受信部60及び送信部68は、無線処理回路105によって実現される。
 また、選択プログラム110により実現される機能は、例えば半導体集積回路、より詳しくはASIC等で実現することも可能である。
 なお、説明の便宜上、無線基地局14A、14Bのハードウェア構成をそれぞれ図示したが、無線基地局14A、14Bは同じハードウェア構成である。すなわち、図5では、選択プログラム110の図示を省略し、図6では、干渉電力通知プログラム90の図示を省略している。
 次に、図7を参照して、ユーザ装置16Aのハードウェア構成を説明する。図7に示すように、ユーザ装置16Aは、CPU121、一時記憶領域としてのメモリ122、及び不揮発性の記憶部123を備える。また、ユーザ装置16Aは、アンテナ素子40が接続される無線処理回路124を備える。CPU121、メモリ122、記憶部123、及び無線処理回路124は、バス125を介して互いに接続される。
 記憶部123は、HDD、SSD、フラッシュメモリ等によって実現することができる。記憶媒体としての記憶部123には、無線通信プログラム130が記憶される。また、記憶部123は、干渉基地局情報52が記憶される情報記憶領域131を有する。CPU121は、無線通信プログラム130を記憶部123から読み出してメモリ122に展開して実行する。CPU121が、無線通信プログラム130を実行することによって、図3に示す下り信号処理部44、干渉基地局検出部46、及び上り信号生成部48として機能する。受信部42及び送信部50は、無線処理回路124によって実現される。
 また、無線通信プログラム130により実現される機能は、例えば半導体集積回路、より詳しくはASIC等で実現することも可能である。なお、ユーザ装置16Bもユーザ装置16Aと同じハードウェア構成である。
 次に、本実施形態に係る無線通信システム10の作用を説明する。無線基地局14Aが選択プログラム110を実行することで、図8に示す干渉電力取得処理、図9に示す希望信号電力算出処理、及び図10に示す選択処理を実行する。また、ユーザ装置16Aが無線通信プログラム130を実行することで、図11に示す無線通信処理を実行する。また、無線基地局14Bが干渉電力通知プログラム90を実行することで、図12に示す干渉電力通知処理を実行する。
 図8に示す干渉電力取得処理は、例えば、定期的に実行される。干渉電力取得処理が実行される定期的な間隔は、例えば、無線通信システム10が許容するユーザ装置16Aの移動速度の上限値等によって定まる。また、図9に示す希望信号電力算出処理は、例えば、定期的に実行される。また、図10に示す選択処理は、例えば、コアネットワーク等の上位から送信されたユーザ装置16A宛のデータを無線基地局14Aが受信した場合に実行される。また、図11に示す無線通信処理は、例えば、ユーザ装置16Aが、無線基地局14Aから送信されたデータ通信用のリソースを示すリソース設定情報を受信した場合に実行される。また、図12に示す干渉電力通知処理は、例えば、無線基地局14Bが、無線基地局14Aから送信された干渉電力の算出要求を受信した場合に実行される。
 図8に示す干渉電力取得処理のステップS10で、送信部68は、データ通信用のリソースを示すリソース設定情報を、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aに送信する。次のステップS12で、受信部60は、ユーザ装置16Aから送信された無線基地局リストを受信するまで待機する。受信部60が、無線基地局リストを、アンテナ素子12を介して受信するとステップS12の判定が肯定判定となり、処理はステップS14に移行する。
 ステップS14で、要求部62は、ステップS12で受信された無線基地局リストに含まれる無線基地局14Bに対し、ユーザ装置16Aに対する干渉電力の算出要求を、ネットワークI/F104を介して送信する。次のステップS16で、受付部64は、無線基地局14Bから送信されたSRSのリソース設定を示すリソース設定情報を受け付けるまで待機する。受付部64が、無線基地局14Bから送信されたリソース設定情報を、ネットワークI/F104を介して受け付けるとステップS16の判定が肯定判定となり、処理はステップS18に移行する。
 ステップS18で、送信部68は、ステップS16で受け付けられたリソース設定情報を、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aに送信する。次のステップS20で、受付部64は、無線基地局14Bから送信された最大干渉電力を受け付けるまで待機する。受付部64が、無線基地局14Bから送信された最大干渉電力を、ネットワークI/F104を介して受け付けるとステップS20の判定が肯定判定となり、処理はステップS22に移行する。
 ステップS22で、受付部64は、ステップS20で受け付けられた最大干渉電力を記憶部103に記憶(更新)する。本ステップS22の処理が終了すると、本干渉電力取得処理が終了する。すなわち、本干渉電力取得処理が定期的に実行されることで、記憶部103には直近の最大干渉電力が記憶される。
 図9に示す希望信号電力算出処理のステップS30で、送信部68は、SRSのリソース設定を示すリソース設定情報を、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aに送信する。ステップS30で送信されたリソース設定情報をユーザ装置16Aが受信すると、ユーザ装置16Aは、受信したリソース設定情報が示すリソースに従って、SRSを無線基地局14Aに返信する。
 そこで、ステップS32で、受信部60は、ユーザ装置16Aから返信されたSRSを受信するまで待機する。受信部60が、ユーザ装置16Aから返信されたSRSを、アンテナ素子12を介して受信するとステップS32の判定が肯定判定となり、処理はステップS34に移行する。ステップS34で、選択部66は、ステップS32で受信されたSRSを用いてチャネル推定を行う。
 ステップS36で、選択部66は、ステップS34でのチャネルの推定結果を用いて、希望信号電力を算出する。例えば、選択部66は、ステップS34でのチャネル推定により得られた既知のパイロット信号の振幅を二乗して得られた結果に無線基地局14Aとユーザ装置16Aとの送信電力の差分を加えることによって、希望信号電力を算出する。次のステップS38で、選択部66は、ステップS36で算出された希望信号電力を記憶部103に記憶(更新)する。本ステップS38の処理が終了すると、本希望信号電力算出処理が終了する。すなわち、本希望信号電力算出処理が定期的に実行されることで、記憶部103には直近の希望信号電力が記憶される。なお、希望信号電力は、ダウンリンクの参照信号を用いて算出してもよい。
 図10に示す選択処理のステップS40で、選択部66は、記憶部103から希望信号電力、最大干渉電力、及び雑音電力を読み出す。次のステップS42で、選択部66は、ステップS40で読み出された希望信号電力、最大干渉電力、及び雑音電力を用いて、上記(1)式に従って、SINRを算出する。
 次のステップS44で、選択部66は、ステップS42で算出されたSINRが大きいほど、一度の変調処理で送信可能なビット数が多く、かつ符号化率が高い変調方式及び符号化率の組み合わせを選択する。ステップS44で選択された変調方式及び符号化率の組み合わせは、送信部68がユーザ装置16Aにデータを送信する場合に用いられる。本ステップS44の処理が終了すると、本選択処理が終了する。
 上記干渉電力取得処理のステップS10で送信されたリソース設定情報は、ユーザ装置16Aの受信部42により受信される。受信されたリソース設定情報を示すアナログ信号に対し、受信部42により前述した信号の受信に関するアナログ信号処理、及びAD変換が行われる。図11に示す無線通信処理のステップS50で、下り信号処理部44は、受信部42によるAD変換により得られたリソース設定情報を示すデジタル信号に対し、前述したデジタル信号処理を行う。
 次のステップS52で、干渉基地局検出部46は、前述したように、干渉基地局情報52を参照し、ユーザ装置16Aに干渉を与える無線基地局14Bを検出する。次のステップS54で、上り信号生成部48は、ステップS52で検出された無線基地局14Bのリストを示す無線基地局リストを示すデジタル信号を生成する。そして、上り信号生成部48は、生成したデジタル信号に対し、前述したデジタル信号処理を行う。ステップS54で生成された無線基地局リストを示すデジタル信号は、送信部50によりDA変換及び前述した信号の送信に関するアナログ信号処理が行われ、アンテナ素子12を介して無線基地局14Aに送信される。本ステップS54の処理により送信された無線基地局リストは、上記干渉電力取得処理のステップS12の処理により無線基地局14Aによって受信される。
 次のステップS56で、下り信号処理部44は、上記干渉電力取得処理のステップS18の処理により無線基地局14Aから送信されたSRSのリソース設定を示すリソース設定情報が受信部42により受信されるまで待機する。無線基地局14Aから送信されたリソース設定情報がアンテナ素子40を介して受信部42により受信されると、リソース設定情報を示すアナログ信号に対し、前述した信号の受信に関するアナログ信号処理、及びAD変換が行われる。下り信号処理部44は、受信部42によるAD変換が行われて得られたリソース設定情報を示すデジタル信号に対し、前述したデジタル信号処理を行う。このデジタル信号処理が終了すると、ステップS56の判定が肯定判定となり、処理はステップS58に移行する。
 ステップS58で、上り信号生成部48は、ステップS56の処理により得られたリソース設定情報が示すリソースに従って、SRSを示すデジタル信号を生成する。そして、上り信号生成部48は、生成したデジタル信号に対し、前述したデジタル信号処理を行う。このデジタル信号処理が行われて得られたSRSを示すデジタル信号は、送信部50により前述したDA変換及び信号の送信に関するアナログ信号処理が行われ、アンテナ素子12を介して無線基地局14Bに送信される。本ステップS58の処理が終了すると、本無線通信処理が終了する。
 図12に示す干渉電力通知処理のステップS60で、受付部20は、上記干渉電力取得処理のステップS14の処理によって無線基地局14Aから送信されたユーザ装置16Aに対する干渉電力の算出要求を、ネットワークI/F84を介して受け付ける。
 次のステップS62で、リソース管理部22は、ユーザ装置16Aに対するSRSのリソース設定を示すリソース設定情報を生成する。そして、通知部34は、リソース管理部22により生成されたSRSのリソース設定を示すリソース設定情報を、ネットワークI/F84を介して無線基地局14Aに送信する。本ステップS62の処理により送信されたSRSのリソース設定を示すリソース設定情報は、上記干渉電力取得処理のステップS16の処理により無線基地局14Aによって受け付けられる。そして、このリソース設定情報は、上記干渉電力取得処理のステップS18の処理により無線基地局14Aからユーザ装置16Aに送信され、上記無線通信処理のステップS56の処理によりユーザ装置16Aによって受信される。
 次のステップS64で、上り信号処理部30は、上記無線通信処理のステップS58の処理によってユーザ装置16Aから送信されたSRSが受信部28により受信されるまで待機する。ユーザ装置16Aから送信されたSRSがアンテナ素子12を介して受信部28により受信されると、SRSを示すアナログ信号に対し、前述した信号の受信に関するアナログ信号処理、及びAD変換が行われる。上り信号処理部30は、受信部28によるAD変換が行われて得られたSRSを示すデジタル信号に対し、前述したデジタル信号処理を行う。このデジタル信号処理が終了すると、ステップS64の判定が肯定判定となり、処理はステップS66に移行する。
 ステップS66で、算出部32は、ステップS64の処理により得られたSRSを示すデジタル信号を用いてチャネル推定を行う。そして、算出部32は、前述したように、チャネルの推定結果を用いて、干渉電力を算出する。
 次のステップS68で、通知部34は、ステップS66で算出された干渉電力のうち、最大干渉電力を、ネットワークI/F84を介して無線基地局14Aに通知する。本ステップS68で通知された最大干渉電力は、上記干渉電力取得処理のステップS20の処理により無線基地局14Aによって受け付けられる。本ステップS68の処理が終了すると、本干渉電力通知処理が終了する。
 次に、図13を参照して、本実施形態に係る干渉電力を通知するまでの一連の処理の流れの一例を説明する。図13のステップS80で、無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS10の処理により、データ通信用のリソースを示すリソース設定情報をユーザ装置16Aに送信する。ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS50の処理により、無線基地局14Aから送信されたデータ通信用のリソースを示すリソース設定情報を受信する。
 次のステップS82で、ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS52及びステップS54の処理により、無線基地局リストを無線基地局14Aに送信する。無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS12の処理により、ユーザ装置16Aから送信された無線基地局リストを受信する。
 次のステップS84で、無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS14の処理により、受信した無線基地局リストに含まれる無線基地局14Bに対し、ユーザ装置16Aに対する干渉電力の算出要求を送信する。無線基地局14Bは、上記干渉電力通知処理のステップS60の処理により、無線基地局14Aから送信されたユーザ装置16Aに対する干渉電力の算出要求を受信する。
 次のステップS86で、無線基地局14Bは、上記干渉電力通知処理のステップS62の処理により、SRSのリソース設定を示すリソース設定情報を無線基地局14Aに送信する。無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS16の処理により、無線基地局14Bから送信されたリソース設定情報を受け付ける。次のステップS87で、無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS18の処理により、リソース設定情報をユーザ装置16Aに送信する。ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS56の処理により、無線基地局14Aから送信されたリソース設定情報を受信する。なお、ユーザ装置16AのSRSの送信電力については、無線基地局14Bが設定を行い、ステップS86で送信するSRSのリソース設定を示すリソース設定情報に含める。あるいは、ユーザ装置16AのSRSの送信電力については、無線基地局14Aが設定を行い、ステップS84にて無線基地局14Bに通知してもよい。
 次のステップS88で、ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS58の処理により、受信したリソース設定情報が示すリソースに従って、SRSを無線基地局14Bに送信する。無線基地局14Bは、上記干渉電力通知処理のステップS64の処理により、ユーザ装置16Aから送信されたSRSを受信する。そして、無線基地局14Bは、上記干渉電力通知処理のステップS66の処理により、受信したSRSを用いて干渉電力を算出する。
 次のステップS90で、無線基地局14Bは、上記干渉電力通知処理のステップS68の処理により、算出した干渉電力のうち、最大干渉電力を無線基地局14Aに通知する。無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS20の処理により、無線基地局14Bから通知された最大干渉電力を受け付ける。そして、無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS22の処理により、受け付けた最大干渉電力を記憶部103に記憶する。
 なお、ステップS90において、無線基地局14Bは、最大干渉電力を、ユーザ装置16Aを介して無線基地局14Aに通知してもよい。この場合、無線基地局14Bは、最大干渉電力をユーザ装置16Aに送信し、ユーザ装置16Aは、受信した最大干渉電力を無線基地局14Aに送信する。また、この場合で、かつ複数の無線基地局14Bが最大干渉電力を、ユーザ装置16Aを介して無線基地局14Aに通知する場合、ユーザ装置16Aが最大干渉電力の和を算出し、算出した最大干渉電力の和を無線基地局14Aに送信してもよい。
 また、ステップS90において、無線基地局14Bは、最大干渉電力に加えて、最大干渉電力の有効期間を無線基地局14Aに通知してもよい。この場合の有効期間の例としては、無線基地局14Bが許容するユーザ装置16Aの移動速度の上限値等に応じて、無線基地局14がこの期間内は最大干渉電力より大きい干渉電力の干渉をユーザ装置16Aに与えない期間として保証する期間等が挙げられる。
 また、無線基地局14Aが複数の無線基地局14Bから通知された最大干渉電力を受信した場合、無線基地局14Aは、受信した最大干渉電力が閾値TH3以上の無線基地局14Bに対し、最大干渉電力を与えるリソースの使用を禁止する指示を送信してもよい。
 また、本実施形態において、Dual Connectivityの技術を適用して、ユーザ装置16Aが無線基地局14A及び無線基地局14Bの双方と接続を確立してもよい。この場合、一例として図14に示すように、上記ステップS86で、無線基地局14Bは、リソース設定情報を、無線基地局14Aを経由せずに、ユーザ装置16Aに直接送信する形態が例示される。
 以上説明したように、本実施形態によれば、無線基地局14Bは、無線基地局14Aと接続を確立しているユーザ装置16Aとの間で参照信号を用いて得られたチャネルの推定結果を用いてユーザ装置16Aに対する干渉電力を算出する。そして、無線基地局14Bは、算出した干渉電力を無線基地局14Aに通知する。従って、無線基地局14Bは、無線基地局14B自身が使用可能な送信条件を考慮したうえで干渉電力を算出することができる結果、無線基地局14Aとユーザ装置16Aとの間の干渉電力に起因する通信品質の低下を抑制することができる。
 また、本実施形態によれば、無線基地局14Bは、算出した干渉電力のうち、最大干渉電力を無線基地局14Aに通知する。従って、無線基地局14Aとユーザ装置16Aとの間の干渉電力に起因する通信品質の低下をより抑制することができる。
 [第2実施形態]
 第1実施形態では、ユーザ装置16Aがアップリンクの参照信号を無線基地局14Bに送信する場合について説明した。この場合、アップリンクの通信とダウンリンクの通信とで使用する周波数帯が異なる場合等のチャネル相互性(channel reciprocity)が保証されない場合は、適切な変調方式及び符号化率の組み合わせが選択されない場合もある。すなわち、この場合、アップリンクの参照信号を用いて算出した干渉電力を用いてダウンリンクの通信に使用する変調方式及び符号化率の組み合わせを選択すると、適切な組み合わせが選択されない場合もある。
 本実施形態では、無線基地局14Bがダウンリンクの参照信号をユーザ装置16Aに送信する場合について説明する。なお、無線通信システム10の構成(図1参照)、無線基地局14A、14Bのハードウェア構成(図5及び図6参照)、及びユーザ装置16Aのハードウェア構成(図7参照)は、第1実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 まず、図15を参照して、本実施形態に係る無線基地局14Bの機能的な構成を説明する。図15に示すように、無線基地局14Bは、リソース管理部222、下り信号生成部224、第1送信部226、第2送信部227、受付部220、算出部232、及び通知部234を含む。
 リソース管理部222は、ユーザ装置16Aに対するダウンリンクの参照信号の一例であるChannel State Information Reference Signal(CSI-RS)のリソース設定を示すリソース設定情報を生成する。下り信号生成部224は、リソース管理部222により生成されたリソース設定情報に従って、CSI-RSを示すデジタル信号を生成する。そして、下り信号生成部224は、生成したデジタル信号に対し、予め定められた変調方式で信号を送信するためのデジタル信号処理を行う。
 第1送信部226は、第1実施形態に係る送信部26と同様に、下り信号生成部224によるデジタル信号処理を経たCSI-RSを示すデジタル信号に対し、DA変換、及び信号の送信に関するアナログ信号処理を行う。そして、第1送信部226は、アナログ信号処理を経たCSI-RSを示すアナログ信号を、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aに送信する。
 第2送信部227は、リソース管理部222により生成されたリソース設定情報を、無線基地局14Aを介してユーザ装置16Aに送信する。すなわち、本実施形態では、第2送信部227は、リソース管理部222により生成されたリソース設定情報を、ネットワークI/F84を介して無線基地局14Aに送信する。
 受付部220は、第1送信部226により送信されたCSI-RSを用いてユーザ装置16Aによって推定されて無線基地局14Aを経由して送信されたチャネルの推定結果を、ネットワークI/F84を介して受信する。すなわち、受付部220は、無線基地局14Aから送信されたユーザ装置16Aによるチャネルの推定結果をネットワークI/F84を介して受信する。
算出部232は、第1実施形態に係る算出部32と同様に、受付部220により受信されたチャネルの推定結果を用いて、干渉電力を算出する。
 通知部234は、算出部232により算出された干渉電力のうち、最大干渉電力を、ネットワークI/F84を介して無線基地局14Aに通知する。
 次に、図16を参照して、本実施形態に係るユーザ装置16Aの機能的な構成を説明する。図16に示すように、ユーザ装置16Aは、受信部242、下り信号処理部244、推定部246、上り信号生成部248、及び送信部250を含む。
 受信部242は、無線基地局14Aを介して無線基地局14Bから送信されたCSI-RSのリソース設定を示すリソース設定情報を、アンテナ素子40を介して受信する。また、受信部242は、無線基地局14Bから送信されたCSI-RSを、アンテナ素子40を介して受信する。また、受信部242は、第1実施形態に係る受信部42と同様に、受信した各アナログ信号に対し、信号の受信に関するアナログ信号処理、及びAD変換を行う。
 下り信号処理部244は、第1実施形態に係る下り信号処理部44と同様に、受信部242によるAD変換により得られたデジタル信号に対し、デジタル信号処理を行う。
 推定部246は、下り信号処理部244によるデジタル信号処理により得られたCSI-RSを示すデジタル信号を用いてチャネル推定を行う。上り信号生成部248は、推定部246によるチャネルの推定結果を示すデジタル信号を生成する。そして、上り信号生成部248は、第1実施形態に係る上り信号生成部48と同様に、生成したデジタル信号に対し、デジタル信号処理を行う。
 送信部250は、第1実施形態に係る送信部50と同様に、上り信号生成部248によるデジタル信号処理を経たチャネルの推定結果を示すデジタル信号に対し、DA変換及びアナログ信号処理を行う。そして、送信部250は、アナログ信号処理を経たチャネルの推定結果を示すアナログ信号を、アンテナ素子40を介して無線基地局14Aに送信する。
 次に、図17を参照して、本実施形態に係る無線基地局14Aの機能的な構成を説明する。図17に示すように、無線基地局14Aは、受信部260、要求部262、受付部264、選択部266、及び送信部268を含む。
 受信部260は、ユーザ装置16Aから送信されたチャネルの推定結果を、アンテナ素子12を介して受信する。要求部262は、受信部260により受信されたチャネルの推定結果を、ネットワークI/F104を介して無線基地局14Bに送信する。
 受付部264は、無線基地局14Bから送信されたユーザ装置16Aに対するCSI-RSのリソース設定を示すリソース設定情報を、ネットワークI/F104を介して受け付ける。また、受付部264は、無線基地局14Bから送信された最大干渉電力を、ネットワークI/F104を介して受け付ける。
 選択部266は、第1実施形態に係る選択部66と同様に、受付部264により受け付けられた最大干渉電力に応じてSINRを算出し、算出したSINRに応じて変調方式及び符号化率の組み合わせを選択する。
 送信部268は、受付部264により受け付けられたリソース設定情報を、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aに送信する。また、送信部268は、ユーザ装置16Aにデータを送信する場合、選択部266により選択された変調方式及び符号化率の組み合わせに従って、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aにデータを送信する。
 なお、CPU81が、干渉電力通知プログラム90を実行することによって、図15に示すリソース管理部222、下り信号生成部224、第2送信部227、受付部220、算出部232、及び通知部234として機能する。第1送信部226は、無線処理回路85によって実現される。
 また、CPU101が、選択プログラム110を実行することによって、図17に示す要求部262、受付部264、及び選択部266として機能する。受信部260及び送信部268は、無線処理回路105によって実現される。また、CPU121が、無線通信プログラム130を実行することによって、図16に示す下り信号処理部244、推定部246、及び上り信号生成部248として機能する。受信部242及び送信部250は、無線処理回路124によって実現される。
 次に、本実施形態に係る無線通信システム10の作用を説明する。無線基地局14Bが干渉電力通知プログラム90を実行することで、図18に示す干渉電力通知処理を実行する。また、無線基地局14Aが選択プログラム110を実行することで、図19に示す干渉電力取得処理、図9に示す希望信号電力算出処理、及び図10に示す選択処理を実行する。なお、希望信号電力算出処理及び選択処理は第1実施形態と同様の処理であるため、説明を省略する。また、ユーザ装置16Aが無線通信プログラム130を実行することで、図20に示す無線通信処理を実行する。
 図18に示す干渉電力通知処理は、例えば、定期的に実行される。干渉電力通知処理が実行される定期的な間隔は、例えば、無線通信システム10が許容するユーザ装置16Aの移動速度の上限値等によって定まる。また、図19に示す干渉電力取得処理は、例えば、無線基地局14Aが、無線基地局14Bから送信されたCSI-RSのリソース設定を示すリソース設定情報を受信した場合に実行される。また、図20に示す無線通信処理は、例えば、ユーザ装置16Aが、無線基地局14Aから送信されたCSI-RSのリソース設定を示すリソース設定情報を受信した場合に実行される。
 図18に示す干渉電力通知処理のステップS100で、リソース管理部222は、ユーザ装置16Aに対するCSI-RSのリソース設定を示すリソース設定情報を生成する。そして、第2送信部227は、リソース管理部222により生成されたリソース設定情報を、ネットワークI/F84を介して無線基地局14Aに送信する。
 次のステップS102で、下り信号生成部224は、ステップS100で生成されたリソース設定情報に従って、CSI-RSを示すデジタル信号を生成する。そして、下り信号生成部224は、生成したデジタル信号に対し、前述したデジタル信号処理を行う。このデジタル信号処理が行われたCSI-RSを示すデジタル信号は、第1送信部226によりDA変換及び前述した信号の送信に関するアナログ信号処理が行われ、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aに送信される。
 次のステップS104で、受付部220は、ステップS102で送信されたCSI-RSを用いてユーザ装置16Aによって推定されて無線基地局14Aを経由して送信されたチャネルの推定結果を受信するまで待機する。無線基地局14Aから送信されたチャネルの推定結果がネットワークI/F84を介して受付部220により受信されると、ステップS104の判定が肯定判定となり、処理はステップS106に移行する。
 ステップS106で、算出部232は、ステップS104で受信されたチャネルの推定結果を用いて、干渉電力を算出する。次のステップS108で、通知部234は、ステップS106で算出された干渉電力のうち、最大干渉電力を、ネットワークI/F84を介して無線基地局14Aに通知する。本ステップS108の処理が終了すると、本干渉電力通知処理が終了する。
 図19に示す干渉電力取得処理のステップS120で、受付部264は、上記干渉電力通知処理のステップS100の処理によって無線基地局14Bから送信されたユーザ装置16Aに対するリソース設定情報を、ネットワークI/F104を介して受け付ける。次のステップS122で、送信部268は、ステップS120で受け付けられたリソース設定情報を、アンテナ素子12を介してユーザ装置16Aに送信する。
 次のステップS124で、受信部260は、ユーザ装置16Aから送信されたチャネルの推定結果を、アンテナ素子12を介して受信するまで待機する。受信部260が、ユーザ装置16Aから送信されたチャネルの推定結果を、アンテナ素子12を介して受信すると、ステップS124の判定が肯定判定となり、処理はステップS126に移行する。ステップS126で、要求部262は、ステップS124で受信されたチャネルの推定結果を、ネットワークI/F104を介して無線基地局14Bに送信する。本ステップS124の処理により送信されたチャネルの推定結果は、上記干渉電力通知処理のステップS104の処理によって受信される。
 次のステップS128で、受付部264は、上記干渉電力通知処理のステップS108の処理によって無線基地局14Bから送信された最大干渉電力を受け付けるまで待機する。受付部264が、無線基地局14Bから送信された最大干渉電力を、ネットワークI/F104を介して受け付けるとステップS128の判定が肯定判定となり、処理はステップS130に移行する。
 
 ステップS130で、受付部264は、ステップS128で受け付けられた最大干渉電力を記憶部103に記憶(更新)する。本ステップS130の処理が終了すると、本干渉電力取得処理が終了する。すなわち、本干渉電力取得処理が定期的に実行されることで、記憶部103には直近の最大干渉電力が記憶される。
 上記干渉電力取得処理のステップS122で送信されたリソース設定情報は、ユーザ装置16Aの受信部242により受信される。受信されたリソース設定情報を示すアナログ信号に対し、受信部242により前述した信号の受信に関するアナログ信号処理、及びAD変換が行われる。図20に示す無線通信処理のステップS150で、下り信号処理部244は、受信部242によるAD変換により得られたリソース設定情報を示すデジタル信号に対し、前述したデジタル信号処理を行う。
 次のステップS152で、下り信号処理部244は、上記干渉電力通知処理のステップS102の処理によって無線基地局14Bから送信されたCSI-RSが受信部242により受信されるまで待機する。無線基地局14Bから送信されたCSI-RSがアンテナ素子40を介して受信部242により受信されると、CSI-RSを示すアナログ信号に対し、前述した信号の受信に関するアナログ信号処理、及びAD変換が行われる。下り信号処理部244は、受信部242によるAD変換が行われて得られたCSI-RSを示すデジタル信号に対し、前述したデジタル信号処理を行う。このデジタル信号処理が終了すると、ステップS152の判定が肯定判定となり、処理はステップS154に移行する。
 ステップS154で、推定部246は、ステップS152の処理により得られたCSI-RSを示すデジタル信号を用いてチャネル推定を行う。次のステップS156で、上り信号生成部248は、ステップS154の処理により得られたチャネルの推定結果を示すデジタル信号を生成する。そして、上り信号生成部248は、生成したデジタル信号に対し、前述したデジタル信号処理を行う。このデジタル信号処理が行われて得られたチャネルの推定結果を示すデジタル信号は、送信部250により前述したDA変換及び信号の送信に関するアナログ信号処理が行われ、アンテナ素子12を介して無線基地局14Aに送信される。本ステップS156の処理により送信されたチャネルの推定結果は、上記干渉電力取得処理のステップS124の処理により無線基地局14Aによって受信される。本ステップS156の処理が終了すると、本無線通信処理が終了する。
 次に、図21を参照して、本実施形態に係る干渉電力を通知するまでの一連の処理の流れの一例を説明する。図21のステップS160で、無線基地局14Bは、上記干渉電力通知処理のステップS100の処理により、ユーザ装置16Aに対するCSI-RSのリソース設定を示すリソース設定情報を無線基地局14Aに送信する。無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS120の処理により、無線基地局14Bから送信されたリソース設定情報を受信する。
 次のステップS162で、無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS122の処理により、受信したリソース設定情報をユーザ装置16Aに送信する。ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS150の処理により、無線基地局14Aから送信されたリソース設定情報を受信する。
 次のステップS164で、無線基地局14Bは、上記干渉電力通知処理のステップS102の処理により、CSI-RSをユーザ装置16Aに送信する。ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS152の処理により、無線基地局14Bから送信されたCSI-RSを受信する。そして、ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS154の処理により、受信したCSI-RSを用いてチャネル推定を行う。
 次のステップS166で、ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS156の処理により、チャネルの推定結果を無線基地局14Aに送信する。無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS124の処理により、ユーザ装置16Aから送信されたチャネルの推定結果を受信する。次のステップS167で、無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS126の処理により、受信したチャネルの推定結果を無線基地局14Bに送信する。
 無線基地局14Bは、上記干渉電力通知処理のステップS104の処理により、無線基地局14Aから送信されたチャネルの推定結果を受信する。そして、無線基地局14Bは、上記干渉電力通知処理のステップS106の処理により、受信したチャネルの推定結果を用いて干渉電力を算出する。
 次のステップS168で、無線基地局14Bは、上記干渉電力通知処理のステップS108の処理により、算出した干渉電力のうち、最大干渉電力を無線基地局14Aに通知する。無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS128の処理により、無線基地局14Bから通知された最大干渉電力を受け付ける。そして、無線基地局14Aは、上記干渉電力取得処理のステップS130の処理により、受け付けた最大干渉電力を記憶部103に記憶する。
 なお、ステップS168において、無線基地局14Bは、最大干渉電力を、ユーザ装置16Aを介して無線基地局14Aに通知してもよい。この場合、無線基地局14Bは、最大干渉電力をユーザ装置16Aに送信し、ユーザ装置16Aは、受信した最大干渉電力を無線基地局14Aに送信する。また、この場合で、かつ複数の無線基地局14Bが最大干渉電力を、ユーザ装置16Aを介して無線基地局14Aに通知する場合、ユーザ装置16Aが最大干渉電力の和を算出し、算出した最大干渉電力の和を無線基地局14Aに送信してもよい。
 なお、本実施形態において、Dual Connectivityの技術を適用して、ユーザ装置16Aが無線基地局14A及び無線基地局14Bの双方と接続を確立してもよい。この場合、一例として図22に示すように、上記ステップS166で、ユーザ装置16Aは、チャネルの推定結果を、無線基地局14Aを経由せずに、無線基地局14Bに直接送信する形態が例示される。
 以上説明したように、本実施形態によれば、上記第1実施形態と同様の効果を奏することができる。
 [第3実施形態]
 上記第1実施形態では、無線基地局間の干渉電力について説明したが、本実施形態では、無線基地局が有する送信ポイント(Transmission Point(TP))間の干渉電力について説明する。なお、上記第1実施形態と同一の構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 まず、図23を参照して、本実施形態に係る無線通信システム10Aの構成を説明する。図23に示すように、無線通信システム10Aは、無線基地局14C及び複数のユーザ装置16を含む。無線基地局14Cは、複数のアンテナ素子12を各々備えた複数の送信ポイント15と光ファイバケーブル等の通信ケーブルで接続される。送信ポイント15とユーザ装置16とは無線通信によって信号の送受信を行う。送信ポイント15の例としては、Remote Radio Head(RRH)等が挙げられる。送信ポイント15Aがカバーするセルと送信ポイント15Bがカバーするセルとは隣接しており、各々のセルの一部が重なる。
 なお、本実施形態では、一例として、ユーザ装置16Aが第1の送信ポイント15Aと接続を確立し、ユーザ装置16Bが第2の送信ポイント15Bと接続を確立する場合について説明する。また、本実施形態では、一例として、送信ポイント15Bがユーザ装置16Bに対してデータを送信する場合に形成するビームBによるユーザ装置16Aに対する干渉電力を推定する場合について説明する。また、図23では、ユーザ装置16Aに干渉を与える送信ポイント15Bを1つのみ図示しているが、送信ポイント15Bは複数でもよい。また、本実施形態に係る干渉基地局情報52は、ユーザ装置16Aと通信可能な送信ポイント15Bによるユーザ装置16Aに対する干渉電力と、送信ポイント15Bを識別する情報とが対応付けられた情報を含む。
 本実施形態に係る無線基地局14Cは、上記第1実施形態に係る無線基地局14A、14Bの双方の機能を有する。
 次に、図24及び図25を参照して、無線基地局14C及び送信ポイント15A、15Bのハードウェア構成を説明する。なお、ユーザ装置16Aのハードウェア構成(図7参照)については、上記第1実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 図24に示すように、無線基地局14Cは、CPU101、メモリ102、記憶部103、ネットワークI/F104、及び送信ポイント15A、15Bに接続される通信I/F107を備える。CPU101、メモリ102、記憶部103、ネットワークI/F104、及び通信I/F107は、バス106を介して互いに接続される。記憶部103には、干渉電力通知プログラム90及び選択プログラム110が記憶される。
 図25に示すように、送信ポイント15A、15Bは、アンテナ素子12が接続される無線処理回路105、及び無線基地局14Cに接続される通信I/F108を備える。無線処理回路105及び通信I/F108は、バス109を介して互いに接続される。
 次に、図26を参照して、本実施形態に係る干渉電力を記憶するまでの一連の処理の流れの一例を説明する。図26のステップS180で、無線基地局14Cは、上記干渉電力取得処理のステップS10の処理により、データ通信用のリソースを示すリソース設定情報を、送信ポイント15Aからユーザ装置16Aに送信する。ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS50の処理により、送信ポイント15Aから送信されたデータ通信用のリソースを示すリソース設定情報を受信する。
 次のステップS182で、ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS52及びステップS54の処理により、無線基地局リストを送信ポイント15Aに送信する。無線基地局14Cは、上記干渉電力取得処理のステップS12の処理により、ユーザ装置16Aから送信された無線基地局リストを、送信ポイント15Aを介して受信する。
 次のステップS184で、無線基地局14Cは、SRSのリソース設定を示すリソース設定情報を、送信ポイント15Aからユーザ装置16Aに送信する。このSRSのリソース設定には、無線基地局リストに含まれる送信ポイント15Bが、ユーザ装置16Aから送信されるSRSを受信するためのリソース設定が含まれる。ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS56の処理により、送信ポイント15Aから送信されたリソース設定情報を受信する。
 次のステップS186で、ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS58の処理により、受信したリソース設定情報が示すリソースに従って、SRSを送信ポイント15Bに送信する。なお、例えば、ユーザ装置16Aは、ビームフォーミング技術を用いて、SRSを、送信ポイント15A及び送信ポイント15Bのうち、送信ポイント15Bのみに送信してもよい。また、例えば、ユーザ装置16Aは、ビームフォーミング技術を用いずに、SRSを、送信ポイント15A及び送信ポイント15Bの双方に送信してもよい。ユーザ装置16AがSRSを送信ポイント15A及び送信ポイント15Bの双方に送信した場合、無線基地局14Cは、送信ポイント15Bを介してSRSを受信すればよい。
 無線基地局14Cは、上記干渉電力通知処理のステップS64の処理により、ユーザ装置16Aから送信されたSRSを、送信ポイント15Bを介して受信する。また、無線基地局14Cは、上記干渉電力通知処理のステップS66の処理により、受信したSRSを用いて干渉電力を算出する。そして、無線基地局14Cは、算出した干渉電力のうち、最大干渉電力を記憶部103に記憶する。以上の処理により記憶部103に記憶された直近の最大干渉電力は、無線基地局14Cがデータを送信ポイント15Aからユーザ装置16Aに送信する場合における変調方式及び符号化率の組み合わせを選択する際のSINRの算出に用いられる。
 なお、本実施形態において、Dual Connectivityの技術を適用して、ユーザ装置16Aが送信ポイント15A及び送信ポイント15Bの双方と接続を確立してもよい。この場合、例えば、無線基地局14Cは、上記ステップS180で、データ通信用のリソースを示すリソース設定情報を、送信ポイント15Bからユーザ装置16Aに送信してもよい。また、この場合、例えば、無線基地局14Cは、上記ステップS184で、SRSのリソース設定を示すリソース設定情報を、送信ポイント15Bからユーザ装置16Aに送信してもよい。
 以上説明したように、本実施形態によれば、上記第1実施形態と同様の効果を奏することができる。
 [第4実施形態]
 本実施形態では、上記第3実施形態のアップリンクの参照信号に代えて、ダウンリンクの参照信号を用いた場合の形態例について説明する。なお、無線通信システム10Aの構成(図23参照)、無線基地局14Cのハードウェア構成(図24参照)、及び送信ポイント15A、15Bのハードウェア構成(図25参照)は、第3実施形態と同様であるため、説明を省略する。また、ユーザ装置16Aのハードウェア構成(図7参照)は、第1実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 図27を参照して、本実施形態に係る干渉電力を記憶するまでの一連の処理の流れの一例を説明する。図27のステップS190で、無線基地局14Cは、上記干渉電力取得処理のステップS122の処理により、ユーザ装置16Aに対するCSI-RSのリソース設定を示すリソース設定情報を、送信ポイント15Aからユーザ装置16Aに送信する。このCSI-RSのリソース設定には、無線基地局14Cが送信ポイント15Bからユーザ装置16AにCSI-RSを送信するためのリソース設定が含まれる。ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS150の処理により、送信ポイント15Aから送信されたリソース設定情報を受信する。
 次のステップS192で、無線基地局14Cは、上記干渉電力通知処理のステップS102の処理により、CSI-RSを、送信ポイント15Bからユーザ装置16Aに送信する。ユーザ装置16Aは、受信したリソース設定情報が示すリソースに従って、上記無線通信処理のステップS152の処理により、送信ポイント15Bから送信されたCSI-RSを受信する。そして、ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS154の処理により、受信したCSI-RSを用いてチャネル推定を行う。
 次のステップS194で、ユーザ装置16Aは、上記無線通信処理のステップS156の処理により、チャネルの推定結果を送信ポイント15Aに送信する。無線基地局14Cは、上記干渉電力取得処理のステップS124の処理により、ユーザ装置16Aから送信されたチャネルの推定結果を、送信ポイント15Aを介して受信する。
 また、無線基地局14Cは、上記干渉電力通知処理のステップS106の処理により、受信したチャネルの推定結果を用いて、干渉電力を算出する。そして、無線基地局14Cは、算出した干渉電力のうち、最大干渉電力を記憶部103に記憶する。以上の処理により記憶部103に記憶された直近の最大干渉電力は、無線基地局14Cがデータを送信ポイント15Aからユーザ装置16Aに送信する場合における変調方式及び符号化率の組み合わせを選択する際のSINRの算出に用いられる。
 なお、本実施形態において、Dual Connectivityの技術を適用して、ユーザ装置16Aが送信ポイント15A及び送信ポイント15Bの双方と接続を確立してもよい。この場合、例えば、無線基地局14Cは、上記ステップS190で、CSI-RSのリソースを示すリソース設定情報を、送信ポイント15Bからユーザ装置16Aに送信してもよい。
 以上説明したように、本実施形態によれば、上記第3実施形態と同様の効果を奏することができる。
 なお、上記各実施形態では、干渉電力通知プログラム90が記憶部83、110に予め記憶(インストール)されている態様を説明したが、これに限定されない。干渉電力通知プログラム90は、CD-ROM、DVD-ROM、USBメモリ、メモリカード等の記録媒体に記録された形態で提供することも可能である。
 また、上記各実施形態では、選択プログラム110が記憶部103に予め記憶されている態様を説明したが、これに限定されない。選択プログラム110は、CD-ROM、DVD-ROM、USBメモリ、メモリカード等の記録媒体に記録された形態で提供することも可能である。
 また、上記各実施形態では、無線通信プログラム130が記憶部123に予め記憶されている態様を説明したが、これに限定されない。無線通信プログラム130は、CD-ROM、DVD-ROM、USBメモリ、メモリカード等の記録媒体に記録された形態で提供することも可能である。
10 無線通信システム
12、40 アンテナ素子
14 無線基地局
15 送信ポイント
16 ユーザ装置
20、64、220、264 受付部
22、222 リソース管理部
24、44、244 下り信号処理部
26、50、68、250、268 送信部
28、42、60、242、260 受信部
30 上り信号処理部
32、232 算出部
34、234 通知部
46 干渉基地局検出部
48、248 上り信号生成部
52 干渉基地局情報
62、262 要求部
66、266 選択部
81、101、121 CPU
82、102、122 メモリ
83、103、123 記憶部
85、105、124 無線処理回路
90 干渉電力通知プログラム
110 選択プログラム
130 無線通信プログラム
224 下り信号生成部
226 第1送信部
227 第2送信部
246 推定部

Claims (19)

  1.  他の無線基地局と接続を確立しているユーザ装置との間で参照信号を用いて得られたチャネルの推定結果を用いて前記ユーザ装置に対する干渉電力を算出する算出部と、
     前記算出部により算出された干渉電力を前記他の無線基地局に通知する通知部と、
     を含む無線基地局。
  2.  前記算出部は、信号の異なる送信条件毎に前記干渉電力を各々算出し、
     前記通知部は、前記算出部により算出された干渉電力のうち、最大の干渉電力を前記他の無線基地局に通知する、
     請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記通知部は、前記算出部により算出された干渉電力に閾値以上の干渉電力が存在する場合、前記最大の干渉電力として、前記閾値未満の干渉電力のうち、最大の干渉電力を前記他の無線基地局に通知する、
     請求項2に記載の無線基地局。
  4.  前記参照信号は、アップリンクの参照信号であり、
     前記ユーザ装置に、前記参照信号のリソース設定情報を送信する送信部と、
     前記ユーザ装置から前記リソース設定情報が示すリソースに従って送信された参照信号を受信する受信部と、
     を更に含み、
     前記算出部は、前記受信部により受信された参照信号を用いてチャネルを推定し、前記チャネルの推定結果を用いて前記干渉電力を算出する、
     請求項1から請求項3の何れか1項に記載の無線基地局。
  5.  前記参照信号は、ダウンリンクの参照信号であり、
     前記ユーザ装置に、前記参照信号を送信する送信部と、
     前記参照信号に応じて前記ユーザ装置から送信されたチャネルの推定結果を受信する受信部と、
     を更に含み、
     前記算出部は、前記受信部により受信されたチャネルの推定結果を用いて前記干渉電力を算出する、
     請求項1から請求項3の何れか1項に記載の無線基地局。
  6.  自装置が接続を確立している第1の無線基地局とは異なる第2の無線基地局についてのアップリンクの参照信号のリソース設定情報を受信する受信部と、
     前記受信部により受信されたリソース設定情報が示すリソースに従って前記参照信号を前記第2の無線基地局に送信する送信部と、
     を含むユーザ装置。
  7.  前記送信部は、予め前記第2の無線基地局との間で参照信号を用いて算出された干渉電力が閾値以上である前記第2の無線基地局を表す情報を前記第1の無線基地局に送信する、
     請求項6に記載のユーザ装置。
  8.  自装置が接続を確立している第1の無線基地局とは異なる第2の無線基地局から送信されたダウンリンクの参照信号を受信する受信部と、
     前記受信部により受信された参照信号を用いてチャネルを推定する推定部と、
     前記推定部によるチャネルの推定結果を前記第1の無線基地局又は前記第2の無線基地局に送信する送信部と、
     を含むユーザ装置。
  9.  前記送信部は、自装置が前記第1の無線基地局及び前記第2の無線基地局の双方と接続を確立している場合、前記推定部によるチャネルの推定結果を前記第2の無線基地局に送信する、
     請求項8に記載のユーザ装置。
  10.  無線基地局による通信方法であって、
     他の無線基地局と接続を確立しているユーザ装置との間で参照信号を用いて得られたチャネルの推定結果を用いて前記ユーザ装置に対する干渉電力を算出し、
     算出した干渉電力を前記他の無線基地局に通知する、
     処理を含む通信方法。
  11.  信号の異なる送信条件毎に前記干渉電力を各々算出し、
     算出した干渉電力のうち、最大の干渉電力を前記他の無線基地局に通知する、
     請求項10に記載の通信方法。
  12.  算出した干渉電力に閾値以上の干渉電力が存在する場合、前記最大の干渉電力として、前記閾値未満の干渉電力のうち、最大の干渉電力を前記他の無線基地局に通知する、
     請求項11に記載の通信方法。
  13.  前記参照信号は、アップリンクの参照信号であり、
     前記ユーザ装置に、前記参照信号のリソース設定情報を送信し、
     前記ユーザ装置から前記リソース設定情報が示すリソースに従って送信された参照信号を受信する、
     処理を更に含み、
     受信した参照信号を用いてチャネルを推定し、前記チャネルの推定結果を用いて前記干渉電力を算出する、
     請求項10から請求項12の何れか1項に記載の通信方法。
  14.  前記参照信号は、ダウンリンクの参照信号であり、
     前記ユーザ装置に、前記参照信号を送信し、
     前記参照信号に応じて前記ユーザ装置から送信されたチャネルの推定結果を受信する、
     処理を更に含み、
     受信したチャネルの推定結果を用いて前記干渉電力を算出する、
     請求項10から請求項12の何れか1項に記載の通信方法。
  15.  第1の無線基地局と接続を確立しているユーザ装置による無線通信方法であって、
     前記第1の無線基地局とは異なる第2の無線基地局についてのアップリンクの参照信号のリソース設定情報を受信し、
     受信したリソース設定情報が示すリソースに従って前記参照信号を前記第2の無線基地局に送信する、
     処理を含む無線通信方法。
  16.  予め前記第2の無線基地局との間で参照信号を用いて算出された干渉電力が閾値以上である前記第2の無線基地局を表す情報を前記第1の無線基地局に送信する、
     請求項15に記載の無線通信方法。
  17.  第1の無線基地局と接続を確立しているユーザ装置による無線通信方法であって、
     前記第1の無線基地局とは異なる第2の無線基地局から送信されたダウンリンクの参照信号を受信し、
     受信した参照信号を用いてチャネルを推定し、
     前記チャネルの推定結果を前記第1の無線基地局又は前記第2の無線基地局に送信する、
     処理を含む無線通信方法。
  18.  前記ユーザ装置が前記第1の無線基地局及び前記第2の無線基地局の双方と接続を確立している場合、前記チャネルの推定結果を前記第2の無線基地局に送信する、
     請求項17に記載の無線通信方法。
  19.  第1の無線基地局と接続を確立しているユーザ装置との間で参照信号を用いて得られたチャネルの推定結果を用いて前記ユーザ装置に対する干渉電力を算出する算出部と、前記算出部により算出された干渉電力を前記第1の無線基地局に通知する通知部と、を含む第2の無線基地局、及び
     前記ユーザ装置、
     を備えた無線通信システム。
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