WO2018203416A1 - 基地局、及び構成情報送信方法 - Google Patents

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WO2018203416A1
WO2018203416A1 PCT/JP2017/017315 JP2017017315W WO2018203416A1 WO 2018203416 A1 WO2018203416 A1 WO 2018203416A1 JP 2017017315 W JP2017017315 W JP 2017017315W WO 2018203416 A1 WO2018203416 A1 WO 2018203416A1
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WO
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base station
transmission direction
configuration
slot
information
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PCT/JP2017/017315
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真平 安川
聡 永田
一樹 武田
シャオツェン グオ
リフェ ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a base station in a wireless communication system.
  • 3GPP (Third Generation Partnership Project) discusses LTE (Long Term Evolution) and LTE-Advanced next-generation communication standards (5G or NR).
  • LTE Long Term Evolution
  • NR LTE-Advanced next-generation communication standards
  • DL downlink
  • UL uplink
  • TDD Time Division Duplex
  • dynamic TDD Dynamic TDD
  • DL and UL transmission directions are dynamically changed at certain time intervals such as subframes, slots, and minislots. That is, as shown in FIG. 1A, in the static TDD applied in LTE, a preset DL / UL configuration (configuration) common between cells is used. On the other hand, in dynamic TDD, as shown in FIG. 1B, an individual DL / UL configuration is used in each cell. In dynamic TDD, the DL / UL configuration is changed to semi-static or flexible.
  • interfering cell interfering cell
  • serving cell DL communication in a certain cell
  • DL communication in another cell interferes with UL communication in a certain cell (serving cell)
  • the base station in the serving cell can appropriately receive a signal from the user apparatus. It may disappear.
  • each base station by transmitting / receiving the DL / UL configuration between the base stations, each base station reduces the influence from other cells / to reduce the influence on other cells, It is conceivable to determine the DL / UL configuration of the own cell.
  • transmitting / receiving the UL / DL configuration transmission direction configuration
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technique that enables a base station to notify a transmission direction configuration to another base station.
  • the base station is used as the first base station, A determination unit for determining a transmission direction configuration in a time interval of a predetermined time length; A configuration information transmitting unit that transmits information indicating the transmission direction configuration determined by the determination unit to the second base station periodically or aperiodically is provided. .
  • a technology is provided that allows a base station to notify the transmission base configuration to other base stations.
  • Example 2-2 It is a figure for demonstrating the example of the notification information in Example 2-2. It is a figure for demonstrating the example of the notification information in Example 2-2. It is a figure for demonstrating the example of the notification information in Example 2-2. It is a figure for demonstrating the example of the notification information in Example 2-2. It is a figure for demonstrating the example of the notification information in Example 2-2. It is a figure for demonstrating the example of the notification information in Example 2-2. It is a figure for demonstrating the example of the notification information in Example 2-2. It is a figure for demonstrating the example of the notification information in Example 2-3. It is a figure for demonstrating the example of the notification information in Example 2-3. It is a figure for demonstrating the example of the notification information in Example 2-3. It is a figure for demonstrating the example of the notification information in Example 2-3.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station 200.
  • FIG. It is a figure which shows an example of a function structure of CU400. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the user apparatus 100 and the base station 200.
  • the wireless communication system supports at least the LTE communication method. Therefore, when the wireless communication system operates, the existing technology defined by the existing LTE can be used as appropriate.
  • the existing technology is not limited to LTE.
  • “LTE” used in the present specification has a broad meaning including LTE-Advanced and LTE-Advanced and other systems unless otherwise specified.
  • the present invention is also applicable to communication methods other than LTE.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • radio communication system 10 may be generically referred to as user apparatuses 101 and 102 (hereinafter collectively referred to as user apparatus 100) and base stations 201 and 202 (hereinafter collectively referred to as base station 200). )including.
  • the radio communication system 10 supports dynamic TDD capable of controlling UL and DL individually for each cell, as described above.
  • the user apparatus 100 is any suitable communication apparatus having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and is wirelessly connected to the base station 200.
  • a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and is wirelessly connected to the base station 200.
  • M2M Machine-to-Machine
  • the base station 200 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the user device 100.
  • two base stations 201 and 202 are shown as examples, but in general, a large number of base stations 200 are arranged to cover the service area of the wireless communication system 10.
  • the signal waveform used in the radio communication system of the present embodiment may be, for example, the same OFDMA as that of the existing LTE for both uplink and downlink, and the uplink and downlink may be the uplink and downlink of the existing LTE.
  • SC-FDMA / OFDMA similar to the above, or a signal waveform other than these may be used.
  • the base station 201 and the base station 202 are connected by a communication line (referred to as a backhaul), and information can be transmitted and received between the base station 201 and the base station 202.
  • a communication line referred to as a backhaul
  • UL communication and DL communication are performed using several UL / DL patterns. However, it is not limited to these.
  • time interval is the time width of one square frame in FIG. 3A (the same applies to B and C) (the width described as “Eg, subframe, slot or mini-slot”). ).
  • This “time interval” may be referred to as TTI.
  • the UL / DL transmission direction is fixedly set in some time intervals, and only the set communication direction is allowed in the time interval.
  • pattern 3 shown in FIG. 3C in a part of the time interval and a certain interval in the time interval (in the illustrated example, both end intervals in the time interval are fixedly set to DL and UL).
  • UL / DL is fixedly set, and only the set transmission direction is allowed in the time interval.
  • UL communication / DL communication is possible in other time intervals.
  • FIG. 4 is a diagram showing in more detail the frame configuration according to pattern 3 shown in FIG. 3C.
  • the above-described “time interval” is referred to as a slot.
  • slots used in the following may be replaced with TTI (transmission time interval), unit time length frame, subframe, and minislot.
  • the time length of the slot may be a fixed time length that does not change with the passage of time, or may be a time length that changes depending on the packet size or the like.
  • one slot is used for a leading time interval (DL control channel interval) for a downlink control channel, a time interval (data interval) for data communication, and an uplink control channel. It is possible to have a tail time section (UL control channel section).
  • DL control channel interval leading time interval
  • data interval data interval
  • UL control channel section tail time section
  • a guard period (GP) for switching is provided at the boundary between DL and UL.
  • FIGS. 5A to 5C show an example in which the cell under the base station 201 is a serving cell, and the cell under the base station 202 is an interference cell for the serving cell. This is an example viewed from 201. From the viewpoint of the base station 202, a cell under the base station 201 becomes an interference cell.
  • FIG. 5A shows scenario 1.
  • scenario 1 both the serving cell base station 201 and the interfering cell base station 202 semi-statically change the UL / DL transmission direction configuration.
  • FIG. 5B shows scenario 2.
  • scenario 2 both the serving cell base station 201 and the interfering cell base station 202 adopt a flexible configuration in which the UL / DL transmission direction configuration can be changed in slot units.
  • FIG. 5C shows scenario 3.
  • the serving cell base station 201 semi-statically changes the UL / DL transmission direction configuration
  • the interfering cell base station 202 flexibly changes the UL / DL transmission direction configuration.
  • “semi-statically change the UL / DL transmission direction configuration” means changing the UL / DL transmission direction configuration in units of a radio frame (1 Duration) described later. It shall be said. Also, in this specification, “flexibly change the UL / DL transmission direction configuration” unless otherwise specified, UL / DL in units smaller than a radio frame (1 Duration) described later (eg, one slot unit). This shall mean changing the transmission direction configuration.
  • the UL / DL transmission direction configuration is transmitted / received (exchanged) between base stations.
  • the base station 201 in the wireless communication system according to the present embodiment shown in FIG. 2 notifies a plurality of base stations including the base station 202 of the UL / DL transmission direction configuration in its own cell.
  • the base station 202 notifies a plurality of base stations including the base station 201 of the UL / DL transmission direction configuration in its own cell.
  • the base station 201 Determine the DL transmission direction configuration.
  • the base station 201 determines the UL / DL transmission direction configuration, for example, the base station 201 itself determines the UL / DL transmission direction configuration in consideration of the UL / DL traffic amount and the interference amount from other cells. That is.
  • the determination of the UL / DL transmission direction configuration by the base station 201 includes reception of the UL / DL transmission direction configuration used by the base station 201 from another device.
  • the base station 201 notifies the base station 202 of the UL / DL transmission direction configuration by means of periodic indication and aperiodic indication. Each will be described below.
  • the base station 201 notifies the base station 202 of the UL / DL transmission direction configuration at a certain period (periodicity).
  • 6A, 6B, and 6C are diagrams for explaining parameters used in periodic notification.
  • FIG. 6A shows an example in which the granularity of the UL / DL transmission direction configuration notification is a slot.
  • the time length in which the UL / DL transmission direction configuration of the time length (Duration) indicated as Duration of transmission direction configuration (hereinafter referred to as Duration) is repeated a plurality of times (integer times) is the notification length. It becomes a cycle.
  • Duration Duration of transmission direction configuration
  • the same UL / DL transmission direction configuration (1 Duration duration) is repeated.
  • the same UL / DL transmission direction configuration time length of 1 Duration
  • This 1 Duration is called a “radio frame”.
  • the “radio frame” is different from the radio frame defined in the existing LTE. Alternatively, this “radio frame” may be the same as the radio frame defined in the existing LTE.
  • slots constituting a radio frame can be referred to by numbers.
  • the time position in the radio frame of the slot can be specified by designating the slot number (eg, slot # 5).
  • the base station 201 sets the UL / DL transmission direction configuration of the radio frame used in the period A to B before the predetermined time before the time point indicated by A to the base station 202 is notified.
  • the base station 201 is changed from the previous cycle in the radio frame used in the cycle of A to B, a predetermined time before the time indicated by A.
  • the base station 202 is notified of the slot number and the UL / DL transmission direction configuration (UL or DL) of the slot. A specific method of notification will be described in detail later.
  • the base station 201 may notify the UL / DL transmission direction configuration every time the period arrives, regardless of whether the UL / DL transmission direction configuration has changed, or the period has arrived. Notification may be performed only when the UL / DL transmission direction configuration is changed.
  • FIG. 6B shows an example where the granularity of the UL / DL transmission direction configuration notification is a symbol. Also in the example of FIG. 6B, a time length in which a radio frame having a time length indicated as Duration of transmission direction configuration is repeated a plurality of times (integer times) is a notification cycle. Symbols can be referenced by numbers. For example, when a radio frame is composed of 10 slots and one slot is composed of 14 symbols, by specifying a slot number and a symbol number (eg, symbol # 3 of slot # 5), the time within the radio frame of the symbol The position can be specified.
  • the base station 201 sets the UL / DL transmission direction configuration of the radio frame used in the period of A to B before a predetermined time before the time indicated by A to the base station 202 is notified.
  • the base station 201 is changed from the previous cycle in the radio frame used in the cycle of A to B before a predetermined time before the time point indicated by A.
  • the base station 202 is notified of the slot number and symbol number and the UL / DL transmission direction configuration (UL or DL) in the symbol.
  • a TTI length (TTI length) and a TTI structure (TTI structure) are predetermined.
  • the TTI length is 14 symbols
  • the DL only (DL only), UL only (UL only), DL central (DL center), and UL central (UL center) are defined as the TTI structure.
  • each base station determines the TTI length and TTI structure used in its own cell, and notifies these information to other base stations together with the UL / DL transmission direction configuration.
  • the TTI length and the TTI structure may not be notified by predetermining the TTI length and the TTI structure according to the specification or the like in the entire wireless system.
  • the aperiodic notification is a notification of the UL / DL transmission direction configuration based on a predetermined trigger.
  • An example of a trigger will be described with reference to FIGS. 7A and 7B.
  • the base station 202 of the interfering cell when the base station 202 of the interfering cell changes its own UL / DL transmission direction configuration change setting from semi-static to flexible, it grasps the DL / UL transmission direction configuration of the adjacent base station 201. Therefore, a notification trigger is applied to the base station 201 (that is, a notification is requested) (step S11). Based on the request, the base station 201 notifies the base station 202 of the DL / UL transmission direction configuration (step S12).
  • the base station 202 grasps the UL / DL transmission direction configuration in the cell of the base station 201. In order to do so, a notification trigger is applied to the base station 201 (that is, a notification is requested) (step S21). Based on the request, the base station 201 notifies the base station 202 of the DL / UL transmission direction configuration (step S22).
  • the trigger for the base station 201 to perform aperiodic notification is not limited to a request from another base station.
  • the notification of the UL / DL transmission direction configuration after the change to the base station 202 triggered by the base station 201 determining the change of the UL / DL transmission direction configuration is also included in the aperiodic notification.
  • the base station 201 decides to change the UL / DL transmission direction configuration of a certain slot from UL to DL
  • the base station 201 decides to change the UL / DL of the slot before arrival of the changed slot.
  • the base station 202 is notified of the DL transmission direction configuration.
  • Example 2 Example 3, and Modification 1 will be described as specific examples of notification contents when the base station 201 notifies the base station 202 of the UL / DL transmission direction configuration.
  • Example 2 In the second embodiment, the base station 201 notifies the base station 202 of the UL / DL transmission directions for all times at the granularity to be used.
  • Example 2 comprises Example 2-1, Example 2-2, and Example 2-3, which will be described below.
  • the granularity of the UL / DL transmission direction configuration to be notified is a slot, but this is an example, and the same operation is possible with other granularities (eg, symbols). For example, the following operation can be applied even if the radio frame (1 Duration) in the following description is replaced with a slot and the slot in the following description is replaced with a symbol.
  • Example 2-1 the UL / DL transmission direction configuration of the radio frame is changed to semi-static.
  • Example 2-1 there are Option 1 and Option 2.
  • a number is associated with the UL / DL transmission direction configuration of the radio frame. For example, when the base station 201 notifies the base station 202 of the UL / DL transmission direction configuration corresponding to “4”, the base station 201 transmits a bit string corresponding to “4” to the base station 202. This method has the advantage of low overhead.
  • the content of the bit field of notification is associated with the number of the UL / DL transmission direction configuration.
  • the base station 201 transmits “100” to the base station 202.
  • the number of UL / DL transmission direction configurations that can be reported depends on the number of bits that can be used for notification. For example, when N types of UL / DL transmission direction configurations are used, “minimum integer greater than or equal to log 2 (N)” bits are required to notify a specific UL / DL transmission direction configuration.
  • a bitmap is used for notification of the UL / DL transmission direction configuration.
  • a bitmap of K bit length is used. For example, 0 in the bitmap indicates DL and 1 indicates UL.
  • Option 2 can change the UL / DL transmission direction configuration more flexibly than Option 1, but the overhead is larger than Option 1.
  • Example 2-2 notification of a flexible UL / DL transmission direction configuration is performed in units of slots or in units of a plurality of slots. Note that the case where the time length of “plurality of slots” in the “multiple slot unit” is equal to the radio frame corresponds to Example 2-1. The time length of “plurality of slots” in the embodiment 2-2 is shorter than the time length of the radio frame.
  • Example 2-2 Notification in slot units>
  • the change contents of the slot (changed UL / DL transmission direction configuration (that is, UL Or DL)) is notified to the base station 202.
  • Option 1, Option 2, and Option 3 will be described as specific notification method examples, but the notification timing will be described before that.
  • the following description of timing assumes “notification in slot units in the embodiment 2-2”, but the description of timing below applies to embodiments other than “notification in slot units in the embodiment 2-2”. Is also applicable.
  • the base stations are synchronized and the slots recognized by each base station at a certain absolute time (for example, slot # 1 of radio frame # 3) are the same, for example, the slot to be notified
  • the start time (absolute time) of TS is TS
  • the propagation delay time between base stations is D
  • the processing time of the side receiving the notification eg, for recognizing that the transmission direction in an adjacent base station is changed in a certain slot
  • the base station 201 notifies the base station 202 at time “TS-DP”.
  • the base station 202 that has received the notification can recognize the transmission direction in the adjacent base station in the slot starting from the TS, based on the time at which the notification is received.
  • a reference time eg, UTC
  • a radio frame number at the time may be exchanged between base stations.
  • the base station 202 that has received the change contents of the UL / DL transmission direction configuration of a certain slot at a certain time from the other base station 201 determines the slot corresponding to the change contents from the information such as the reference time in the base station 201. Can be determined.
  • the base station 201 may notify the base station 202 of the timing offset or slot number together with the UL / DL transmission direction configuration.
  • the timing offset indicates a time lag between radio frames between base stations.
  • the base station 201 sets the timing offset or slot number together with the reference time. It may be notified to the base station 202.
  • Option 1 for notification in slot units the base station 201 transmits a transmission direction indicator for the slot to be notified to the base station 202.
  • the base station 201 when 0 is defined as UL and 1 is defined as DL, the base station 201 notifies the base station 202 that the transmission direction of a certain slot is UL (or DL). “0” (or “1”) is transmitted to the base station 202 at the timing corresponding to the slot (example: TS-DP described above).
  • overhead is increased when the transmission direction for all slots is notified, but the receiving side can easily determine UL / DL.
  • a transmission direction indicator (any one bit may be used) for the slot. Transmit to the base station 202.
  • the transmission direction indicator (any one bit may be used) for the slot is similarly set to the base station. 202. Further, when the transmission direction of the slot is returned to the default (DL) in the next Duration, the transmission direction indicator for the slot is not notified. Such an operation is repeated.
  • a transmission direction indicator (any one bit may be used) for the slot. Transmit to the base station 202.
  • the transmission direction indicator (arbitrary one bit may be used) for the slot is similarly set. 202. Further, when the transmission direction of the slot is returned to the default (UL) in the next Duration, the transmission direction indicator for the slot is not notified. Such an operation is repeated.
  • Option 2 for notification in slot units the base station 201 transmits a transmission direction change indicator for the slot to be notified to the base station 202.
  • 0 is defined as “not changed”
  • 1 is defined as “changed” (Change).
  • a transmission direction change indicator (“changed”) for the slot. “1”) indicating “” is transmitted to the base station 202.
  • the base station 201 does not transmit the transmission direction change indicator for the slot when the transmission direction is not changed in the subsequent Duration.
  • the base station 201 may transmit a transmission direction change indicator indicating “no change” for the slot when there is a change in the transmission direction in the subsequent Duration.
  • 13A is a diagram illustrating an example in which a transmission direction change indicator is transmitted in each slot, where 0 in the bit field indicates that there is no change in the transmission direction from the previous Duration, and 1 in the bit field is , Indicates that the transmission direction has changed from the previous Duration.
  • a transmission direction change indicator (“changed” is indicated for the slot). “1”) may be transmitted to the base station 202.
  • the base station 201 does not transmit the transmission direction change indicator for the slot when the transmission direction is not changed in the subsequent Duration.
  • the base station 201 may transmit a transmission direction change indicator indicating “no change” for the slot when there is a change in the transmission direction in the subsequent Duration.
  • 13B is a diagram illustrating an example in which a transmission direction change indicator is transmitted in each slot, where 0 in the bit field indicates that there is no change in the transmission direction from the previous Duration, and 1 in the bit field is , Indicates that the transmission direction has changed from the previous Duration.
  • the start time (or before the start) in the first Duration of the period (eg, the periodicity in FIGS. 6A and 6B) that is an integral multiple of Duration. May be defined as “initial”.
  • Example 2-2 Option 3 for notification in slot units>
  • the base station 201 transmits an initial UL / DL transmission direction indicator and a transmission direction change indicator for the slot to be notified to the base station 202.
  • 0 is defined as UL
  • 1 is defined as DL
  • 0 is “no change” (Not change)
  • 1 is “change” (Change). ).
  • the base station 201 uses DL as the initial UL / DL transmission direction
  • the base station 201 does not transmit the transmission direction change indicator for the slot when the transmission direction is not changed in the subsequent Duration.
  • the transmission of the initial UL / DL transmission direction indicator need not be performed for each slot to be notified, and may be performed, for example, at the first time point of a certain period corresponding to “initial”.
  • “Initial” in the above-described initial UL / DL transmission direction indicator may be arbitrarily determined, but for example, the start time point in the first Duration of the period (eg, the periodicity in FIGS. 6A and 6B) that is an integral multiple of Duration Alternatively, “before start” may be defined as “initial”.
  • Example 2-2 Notification in units of multiple slots>
  • notification of UL / DL transmission direction configuration is performed in units of a plurality of slots.
  • the change contents for the plurality of slots are the base station 202. Will be notified.
  • an example of a specific notification method will be described.
  • the base station 201 provides the base station 202 with a plurality of bits indicating “start position and end position (starting / end position) and transmission direction of the plurality of slots (UL / DL transmission direction)” in the plurality of slots to be notified.
  • the start position in the “start position and end position” indicates a slot corresponding to the timing of notification (slot n below). Therefore, “start position and end position” indicates the number of slots to be notified.
  • one of the plurality of bits is used for transmission direction indication, and the remaining bits indicate “start position and end position”.
  • FIG. 17 shows an example of bits used for notification when the transmission direction is changed in units of 1 to 2 slots. As shown in FIG. 17, 2 bits are used in this case. The first 1 bit out of 2 bits indicates UL (when 0) or DL (when 1). The next bit of the two bits indicates “start position and end position”.
  • FIG. 18 shows an example of bits used for notification when the transmission direction is changed in units of 1 to 3 slots. As shown in FIG. 18, 3 bits are used in this case. The first 1 bit out of 3 bits indicates UL (in case of 0) or DL (in case of 1). The next two bits of the three bits indicate “start position and end position” (slot n to n, slot n to n + 1, slot n to n + 2, or slot n to n + 3).
  • FIG. 19 shows an example of bits used for notification when the transmission direction is changed in units of 1 to 4 slots.
  • 4 bits are used in this case.
  • the first 1 bit out of 4 bits indicates UL (when 0) or DL (when 1).
  • the next 3 bits of 4 bits are “start position and end position” (slot n to n, slot n to n + 1, slot n to n + 2, or slot n to n + 3, slot n to n + 4, slot n to n + 5, slot n to n + 6 or slots n to n + 7).
  • Example 2-3 ⁇ Example 2-3> Next, Example 2-3 will be described.
  • one radio frame includes one or more slots that are changed semi-statically and one or more slots that are changed flexibly.
  • option 1 and option 2 will be described. “Semi-static” in Example 2-3 is assumed to be preset and almost fixed.
  • a part that is changed to semi-static in one radio frame is called a semi-static part
  • a part that is changed flexibly is called a flexible part.
  • Option 1 a plurality of types of UL / DL transmission direction configurations in a flexible part in one radio frame are determined in advance, and a number is associated with each.
  • the base station 201 decides to change the UL / DL transmission direction configuration of the flexible portion, the base station 201 changes the UL / DL transmission direction configuration of the flexible portion after the change before the first slot of the changed flexible portion starts.
  • a corresponding number (bit string) is transmitted to the base station 202.
  • the maximum number of UL / DL transmission direction configurations of the flexible part is 2N .
  • log 2 (2 N ) N bits are required.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example when 4 slots are allocated as the flexible part.
  • 4 bits are used as transmission information (bit field).
  • bit field For example, 0010 in FIG. 20 corresponds to the second UL / DL transmission direction configuration.
  • multiple slots in the flexible part may or may not be continuous.
  • Information about which slot corresponds to the flexible part may be included in the information of the UL / DL transmission direction configuration defined in advance.
  • Option 2 the base station 201 notifies the UL / DL transmission direction configuration of the flexible part by using a bitmap.
  • N-bit length bitmap is used for notification of the UL / DL transmission direction configuration of the flexible part.
  • 21A and 21B show examples of bitmaps when the flexible part has 4 slots. In this case, 1 indicates UL and 0 indicates DL.
  • slots # 3, # 4, # 8, and # 9 are all flexible portions.
  • the base station 201 notifies the base station 202 in advance of the slot numbers (# 3, # 4, # 8, # 9) constituting the flexible part. Thereafter, for example, when the base station 201 changes the transmission direction of at least one slot of the flexible portion, before the flexible portion including the changed slot starts, 4 bits corresponding to the changed flexible portion Are transmitted to the base station 202.
  • the base station 201 notifies the base station 202 of the bit value at the timing corresponding to each slot for each bit of the bitmap, that is, in the same manner as the notification in the slot unit of the embodiment 2-1. Also good.
  • Example 3 Next, Example 3 will be described.
  • the base station 201 partially notifies the base station 202 of the UL / DL transmission direction configuration. Partial notification is not to notify UL or DL for all slots, but for example, UL or DL is notified for a certain slot, and only whether it is fixed or flexible for other slots. It is.
  • Option 1 to Option 3 will be described.
  • the base station 201 notifies the base station 202 of the resource type in units of slots.
  • FIG. 22A shows an example of a resource type and corresponding transmission information (bit field).
  • the resource type includes DL fixed (Fixed DL), UL fixed (Fixed UL), reserved resource (Reserved), and flexible (Flexible).
  • the resource type may be notified as fixed or fixed without notifying UL / DL.
  • the base station 201 may notify the resource type for all slots of one radio frame at the timing of notification (eg, periodically, trigger from another base station, configuration change), or a part thereof The resource type for only the slots may be notified.
  • the default of the resource type of the slot is defined as “flexible”. Then, the base station 201 sets the resource type only for the slot of DL fixed, UL fixed, or reserved / blank resource at the timing of notification (eg, periodically, trigger from another base station, configuration change). Notify the base station 202.
  • the slot resource type default is fixed.
  • the base station 201 notifies the base station 202 of the resource type only for the flexible slot at the notification timing (eg, periodically, trigger from another base station, configuration change).
  • Modification 1 Next, Modification 1 will be described. Modification 1 can be applied to any of Embodiments 1 to 3 described so far.
  • the base station 201 notifies the base station 202 not only of the UL / DL transmission direction but also the beam indication for identifying the direction of the beam (analog beam) to be used for each slot (TTI).
  • FIG. 23A shows an example of information transmitted from the base station 201 to the base station 202 when four beams are used (an image is shown in FIG. 23B).
  • the slot # 3 is UL and the beam 2 is used. Therefore, for the slot # 3, the base station 201 sets “1” indicating the transmission direction and “10” indicating the beam. Transmit to the base station 202.
  • the DL / UL transmission direction for a certain slot is not changed from the previous notification timing, but when only the beam direction is changed, the DL / UL transmission direction is not notified.
  • only the beam direction may be notified.
  • Modification 2 Next, Modification 2 will be described. Modification 2 can be applied to any of Embodiments 1 to 3 and Modification 1 described so far.
  • each base station may adopt a configuration having a CU (central unit) and a DU (Distribution unit).
  • the CU and each DU are connected by an optical fiber or the like. This connection portion is called a front hole, and the connection portion between the CUs is called a backhaul.
  • the CU may be called a central aggregation device, and the DU may be called an extension device.
  • the DU has a physical layer (PHY) function in wireless communication, and the CU has a layer function higher than the MAC layer.
  • PHY physical layer
  • the base station 301 has a CU 403, a DU 401, and a DU 402, and the base station 302 has a CU 503, a DU 501, and a DU 502.
  • Each base station 201, 202 in the system configuration shown in FIG. 2 may be a DU.
  • Each DU determines the UL / DL transmission direction and beam direction.
  • the CU determines the UL / DL transmission direction of all subordinate DUs, and each DU determines the beam direction.
  • the CU determines the UL / DL transmission direction and beam direction of all subordinate DUs.
  • the backhaul signaling method from the base station 201 to the base station 202 described in the first to third embodiments and the first modification includes DC to CU signaling, CU to DU signaling, DU signaling, and via CU. It can be applied to any signaling between CUs (eg, signaling from DU 401 to DU 402 in FIG. 24).
  • the determined transmission direction (fixed or transmission direction flexible slot after scheduling decision) or the transmission direction undecided (transmission direction flexible) It is also possible to notify that it is before scheduling determination in the slot.
  • the latter can notify other base stations of the transmission direction in more slots, while the former protects important signals and channels such as synchronization signals that will be transmitted in the fixed transmission direction slot. Can contribute. Therefore, you may notify both information.
  • the base station 200 may have a function capable of executing all of Examples 1 to 3 and Modification 1 described in the present embodiment, or a part of Examples 1 to 3 and Modification 1 may be used. It is good also as providing the function which can be performed.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station 200.
  • the base station 200 includes a signal transmission unit 210, a signal reception unit 220, a determination unit 230, a configuration information transmission unit 240, a configuration information reception unit 250, and a setting information management unit 260.
  • the base station 200 may be each base station as shown in FIG. 2 or the DU shown in FIG.
  • the functional configuration shown in FIG. 25 is only an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 210 is configured to generate a lower layer signal from upper layer information and transmit the signal wirelessly.
  • the signal receiving unit 220 is configured to wirelessly receive various signals and acquire upper layer information from the received signals.
  • the determining unit 230 determines the UL / DL transmission direction configuration in units of slots or symbols in consideration of, for example, the UL / DL traffic amount and the interference amount from other cells. Further, the determination unit 230 receives the UL / DL transmission direction configuration in slot units or symbol units from other devices (eg, MME, network monitoring device, etc.), and the base station 200 uses the UL / DL transmission direction configuration. It may be used as a UL / DL transmission direction configuration.
  • the configuration information transmission unit 240 has a function of transmitting information indicating the UL / DL transmission direction configuration described in the first to third embodiments and the first and second modifications.
  • the configuration information receiving unit 250 has a function of receiving information indicating the UL / DL transmission direction configuration described in the first to third embodiments and the first and second modifications.
  • the setting information management unit 260 includes a storage unit and stores setting information set in advance. As an example, the setting information management unit 260 stores correspondence information between a predetermined UL / DL transmission direction configuration and a transmission bit string.
  • the base station 200 is a base station used as the first base station in a wireless communication system including a first base station and a second base station.
  • the determination unit 230 is configured to determine a transmission direction configuration in a time interval of a predetermined time length, and the configuration information transmission unit 240 periodically transmits information indicating the transmission direction configuration determined by the determination unit 230.
  • the time interval of the predetermined time length is a radio frame having a plurality of slots
  • the configuration information transmission unit 240 displays information on a transmission direction configuration indicating the transmission direction of each slot in the plurality of slots.
  • the information indicating the configuration is transmitted to the second base station, or the time interval of the predetermined time length is a slot having a plurality of symbols, and the configuration information transmission unit 240
  • Information on a transmission direction configuration indicating the transmission direction of symbols may be transmitted to the second base station as information indicating the transmission direction configuration.
  • the time interval of the predetermined time length is a radio frame having a plurality of slots
  • the configuration information transmission unit 240 stores information corresponding to the transmission direction of one or more specific slots in the radio frame.
  • the configuration information transmission unit 240 To transmit to the second base station as information indicating the transmission direction configuration, or the time interval of the predetermined time length is a slot having a plurality of symbols, the configuration information transmission unit 240, The information corresponding to the transmission direction of one or more specific symbols may be transmitted to the second base station as information indicating the transmission direction configuration.
  • the time interval of the predetermined time length is a radio frame having a plurality of slots
  • the configuration information transmitting unit 240 displays the type information of one or more specific slots in the radio frame as the transmission direction.
  • the information indicating the configuration is transmitted to the second base station, or the time interval of the predetermined time length is a slot having a plurality of symbols
  • the configuration information transmitting unit 240 specifies
  • the type information of one or a plurality of symbols is transmitted to the second base station as information indicating the transmission direction configuration, and the type information includes a slot or a symbol that has a fixed transmission direction or a flexible transmission direction. It is good also as information which shows that it is.
  • FIG. 26 shows a functional configuration example of the CU 400.
  • the CU 400 includes a fronthaul communication unit 410, a backhaul communication unit 420, a determination unit 430, and a setting information management unit 440.
  • the fronthaul communication unit 410 has the same functions as the configuration information transmission unit 240 and the configuration information reception unit 250. However, the communication partner of the fronthaul communication unit 410 is DU.
  • the backhaul communication unit 420 has the same functions as the configuration information transmission unit 240 and the configuration information reception unit 250.
  • the determination unit 430 and the setting information management unit 440 have the same functions as the determination unit 230 and the setting information management unit 260, respectively.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).
  • both the base station 200 and the CU 400 in one embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the present embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station 200 and the CU 400 according to the present embodiment.
  • Each of the base station 200 and the CU 400 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the CU 400 and the base station 200 may be configured to include one or a plurality of devices indicated by reference numerals 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some devices. Good.
  • Each function in the base station 200 and the CU 400 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs calculation, communication by the communication device 1004, memory 1002, and storage This is realized by controlling reading and / or writing of data in 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the signal transmission unit 210, the signal reception unit 220, the configuration information transmission unit 240, the configuration information reception unit 250, and the setting information management unit 260 of the base station 200 illustrated in FIG. 25 are stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001. It may be realized by a control program.
  • the fronthaul communication unit 410, the backhaul communication unit 420, the determination unit 430, and the setting information management unit 440 of the DU 400 illustrated in FIG. 26 are realized by a control program stored in the memory 1002 and operating on the processor 1001. May be.
  • a control program stored in the memory 1002 and operating on the processor 1001. May be.
  • the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the signal transmission unit 210, the signal reception unit 220, the configuration information transmission unit 240, and the configuration information reception unit 250 of the base station 200 may be realized by the communication device 1004.
  • the fronthaul communication unit 410 and the backhaul communication unit 420 of the CU 400 may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the CU 400 and the base station 200 are a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a hardware such as a programmable logic device (PLD), a programmable logic device (FPG), and an FP And a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • the base station used as the first base station, A determination unit that determines a transmission direction configuration in a time interval of a predetermined time length, and information indicating the transmission direction configuration determined by the determination unit is transmitted to the second base station periodically or aperiodically.
  • a base station comprising a configuration information transmitting unit is provided.
  • a technique that enables a base station to notify the transmission direction configuration to other base stations.
  • the time interval of the predetermined time length is a radio frame having a plurality of slots, and the configuration information transmitting unit transmits information on a transmission direction configuration indicating a transmission direction of each slot in the plurality of slots. Is transmitted to the second base station as information indicating the above, or the time interval of the predetermined time length is a slot having a plurality of symbols, and the configuration information transmitting unit transmits each symbol in the plurality of symbols.
  • the transmission direction configuration information indicating the transmission direction may be transmitted to the second base station as information indicating the transmission direction configuration. According to this configuration, it is possible to transmit information indicating the transmission direction configuration with relatively little overhead.
  • the time interval of the predetermined time length is a radio frame having a plurality of slots
  • the configuration information transmitting unit transmits information corresponding to the transmission direction of one or more specific slots in the radio frame
  • the information indicating the transmission direction configuration is transmitted to the second base station, or the time interval of the predetermined time length is a slot having a plurality of symbols, and the configuration information transmission unit is included in the slot
  • the information corresponding to the transmission direction of one or more specific symbols may be transmitted to the second base station as information indicating the transmission direction configuration. According to this configuration, information indicating the transmission direction configuration can be transmitted flexibly.
  • the time interval of the predetermined time length is a radio frame having a plurality of slots
  • the configuration information transmitting unit converts type information of one or more specific slots in the radio frame into the transmission direction configuration.
  • Is transmitted to the second base station as information indicating the above, or the time interval of the predetermined time length is a slot having a plurality of symbols
  • the configuration information transmitting unit is configured to specify a specific 1 in the slot.
  • the type information of one or a plurality of symbols is transmitted to the second base station as information indicating the transmission direction configuration, and the type information includes a slot or a symbol whose transmission direction is fixed or transmission direction is flexible. It is good also as information which shows that. According to this configuration, it is possible to transmit type information even if DL / UL is not determined.
  • the configuration information transmitting unit may transmit information indicating a transmission direction and information indicating a beam to the base station as information indicating the transmission direction configuration. According to this configuration, the reception side can perform interference control in consideration of the beam direction of the adjacent cell.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 200 and the DU 400 have been described using functional block diagrams, but such a device may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the user apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in any appropriate storage medium such as a memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or the like.
  • the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods.
  • the notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Accu), signaling (MediaColl). It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection setup (RRC Con ection Setup) message, RRC connection reconfiguration (it may be a RRC Connection Reconfiguration) message.
  • RRC message for example, RRC Connection setup (RRC Con ection Setup) message, RRC connection reconfiguration (it may be a RRC Connection Reconfiguration) message.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Fure Radio Access), and W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using other appropriate systems, and / or a next generation system extended based on these systems.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a user apparatus may be performed by other network nodes other than the base station (e.g., the base station).
  • the MME or S-GW can be used, but not limited to these.
  • a combination of a plurality of other network nodes for example, MME and S-GW may be used.
  • User equipment can be obtained by those skilled in the art from subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • a base station may also be referred to by those skilled in the art as NB (Node B), eNB (enhanced Node B), base station (Base Station), gNB, or some other appropriate terminology.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “determination” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (investigation), investigation (investigating), search (loking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining “determining”, “determining”, and the like.
  • “determination” and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be considered as “determining” or “determining”.
  • determination and “determination” means that “resolving”, selection (selecting), selection (choosing), establishment (establishing), comparison (comparing), etc. are regarded as “determination” and “determination”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”

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Abstract

第1の基地局と第2の基地局とを含む無線通信システムにおいて、前記第1の基地局として使用される基地局であって、所定の時間長の時間区間における送信方向構成を決定する決定部と、前記決定部において決定された送信方向構成を示す情報を、周期的又は非周期的に、前記第2の基地局に送信する構成情報送信部とを備える。

Description

基地局、及び構成情報送信方法
 本発明は、無線通信システムにおける基地局に関連するものである。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)において、LTE(Long Term Evolution)及びLTE-Advancedの次世代の通信規格(5G又はNR)が議論されている。NRシステムでは、発生するダウンリンク(以下、DL)トラフィック及びアップリンク(以下、UL)トラフィックに応じて、DL通信及びUL通信に使用されるリソースをフレキシブルに制御するフレキシブルDuplexが検討されている。フレキシブルDuplexとして、例えば、時間領域でULリソース及びDLリソースを動的に切り替えるTDD(Time Division Duplex)方式(以降、ダイナミックTDDと呼ぶ)がある。
 典型的には、小さなセルでは大きなセルと比較して、DLトラフィックとULトラフィックとの偏りが大きくなることが想定される。このため、各セルにおいて独立してダイナミックTDDを利用してDL通信とUL通信とを制御することによって、トラフィックをより効率的に収容することが可能になる。
 ダイナミックTDDでは、サブフレーム、スロット、ミニスロット等のある時間間隔でDL及びULの送信方向が動的に変更される。すなわち、図1Aに示されるように、LTEにおいて適用されているスタティックTDDでは、セル間で共通する予め設定されたDL/UL構成(configuration)が利用される。他方、ダイナミックTDDでは、図1Bに示されるように、各セルで個別のDL/UL構成が利用される。ダイナミックTDDは、DL/UL構成は、セミスタティックあるいはフレキシブルに変更される。
3GPP TS 36.211 V14.0.0
 しかし、上記のように、DL/UL構成をセル毎に個別に適用する方式を採用した場合、例えば、あるセル(サービングセル:serving cell)におけるDL通信に対し、他のセル(干渉セル:interfering cell)におけるUL通信が干渉となり、サービングセルにおけるユーザ装置が基地局からの信号を適切に受信できない場合が発生し得る。また、例えば、あるセル(サービングセル:serving cell)におけるUL通信に対し、他のセル(干渉セル:interfering cell)におけるDL通信が干渉となり、サービングセルにおける基地局がユーザ装置からの信号を適切に受信できなくなる場合もある。
 上記のような問題を解消するために、基地局間でDL/UL構成を送受信することで、各基地局が、他セルからの影響を少なくする/他セルへの影響を少なくするように、自セルのDL/UL構成を決定することが考えられる。しかしながら、既存のLTE等の従来技術には、UL/DL構成(送信方向構成:transmission direction configuration)を送受信するための具体的な技術は存在しなかった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、基地局が他の基地局に送信方向構成を通知することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、第1の基地局と第2の基地局とを含む無線通信システムにおいて、前記第1の基地局として使用される基地局であって、
 所定の時間長の時間区間における送信方向構成を決定する決定部と、
 前記決定部において決定された送信方向構成を示す情報を、周期的又は非周期的に、前記第2の基地局に送信する構成情報送信部と
 を備えることを特徴とする基地局が提供される。
 開示の技術によれば、基地局が他の基地局に送信方向構成を通知することを可能とする技術が提供される。
スタティックTDDを説明するための図である。 ダイナミックTDDを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを示す図である。 ダイナミックTDDにおけるDL/ULパターンの例を示す図である。 ダイナミックTDDにおけるDL/ULパターンの例を示す図である。 ダイナミックTDDにおけるDL/ULパターンの例を示す図である。 ダイナミックTDDのフレーム構成の例を示す図である。 シナリオ1を示す図である。 シナリオ2を示す図である。 シナリオ3を示す図である。 パラメータの例を説明するための図である。 パラメータの例を説明するための図である。 パラメータの例を説明するための図である。 通知トリガの例を説明するための図である。 通知トリガの例を説明するための図である。 実施例2-1における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-1における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-1における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-2を説明するための図である。 実施例2-2における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-2における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-2における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-2における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-2における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-2における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-2における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-2における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-2における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-2における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-3における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-3における通知情報の例を説明するための図である。 実施例2-3における通知情報の例を説明するための図である。 実施例3における通知情報の例を説明するための図である。 実施例3における通知情報の例を説明するための図である。 変形例1における通知情報の例を説明するための図である。 変形例1におけるビームの例を説明するための図である。 変形例2におけるシステム構成の例を示す図である。 基地局200の機能構成の一例を示す図である。 CU400の機能構成の一例を示す図である。 ユーザ装置100と基地局200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態(本実施の形態)を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 本実施の形態の無線通信システムは、少なくともLTEの通信方式をサポートしていることを想定している。よって、無線通信システムが動作するにあたっては、適宜、既存のLTEで規定された既存技術を使用できる。ただし、当該既存技術はLTEに限られない。また、本明細書で使用する「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式を含む広い意味を有するものとする。また、本発明は、LTE以外の通信方式にも適用可能である。
 (無線通信システムの構成)
 図2は、本実施の形態における無線通信システム10の構成図である。図2に示すように、本実施の形態における無線通信システム10は、ユーザ装置101、102(以降、ユーザ装置100として総称されうる)及び基地局201、202(以降、基地局200として総称されうる)を含む。以下の実施の形態では、無線通信システム10は、前述したように、UL及びDLを各セル個別に制御可能なダイナミックTDDをサポートする。
 ユーザ装置100は、スマートフォン、携帯電話、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュールなどの無線通信機能を備えた何れか適切な通信装置であり、基地局200に無線接続し、無線通信システム10により提供される各種通信サービスを利用する。
 基地局200は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置100と無線通信する通信装置である。図示された例では、例示として2つの基地局201,202を示すが、一般には、無線通信システム10のサービスエリアをカバーするよう多数の基地局200が配置される。
 また、本実施の形態の無線通信システムで使用される信号波形は、例えば、上り下りともに、既存のLTEの下りと同様のOFDMAであってもよいし、上り下りが、既存のLTEの上り下りと同様のSC-FDMA/OFDMAであってもよいし、これら以外の信号波形であってもよい。
 また、基地局201と基地局202は通信回線(バックホールと呼ぶ)で接続されており、基地局201と基地局202との間で情報の送受信が可能である。
 (ダイナミックTDDの構成について)
 前述したように、本実施の形態では、ダイナミックTDDを使用することから、ダイナミックTDDの構成例について説明する。
 本実施の形態に係るダイナミックTDDでは、例えば、図3A~3Cに示されるように、いくつかのUL/DLパターンによってUL通信及びDL通信が行われる。ただし、これらに限定されるものではない。
 図3Aのパターン1では、全ての時間間隔でUL通信/DL通信が可能である。なお、ここでの「時間間隔」は、図3A(B、Cも同様)における1つの四角の枠の時間幅(「E.g., subframe, slot or Mini-slot」と記載されている幅)である。この「時間間隔」をTTIと称してもよい。
 図3Bに示すパターン2では、一部の時間間隔ではUL/DL送信方向が固定的に設定され、当該時間間隔では設定された通信方向しか許容されない。他方、その他の時間間隔では、UL/DLを切り替えて実施することが可能である。図3Cに示すパターン3では、一部の時間間隔と、時間間隔内のある区間(図示された例では、時間間隔内の両エンドの区間がDL及びULに固定的に設定されている)ではUL/DLが固定的に設定され、当該時間間隔では設定された送信方向しか許容されない。他方、その他の時間間隔では、UL通信/DL通信が可能である。
 図4は、図3Cに示したパターン3に係るフレーム構成をより詳細に示す図である。以下では、説明の便宜上、上述した「時間間隔」をスロットと呼ぶ。ただし、以下で使用するスロットを、TTI(送信時間間隔)、単位時間長フレーム、サブフレーム、ミニスロットに置き換えても良い。スロットの時間長は、時間の経過によって変化しない固定的な時間長であってもよいし、パケットサイズ等により変化する時間長であってもよい。
 図4に示すように、本例において、1つのスロットは、下りの制御チャネル用の先頭の時間区間(DL制御チャネル区間)、データ通信用の時間区間(データ区間)、上りの制御チャネル用の末尾の時間区間(UL制御チャネル区間)を有ことができる。必要に応じて下りの制御チャネル用の先頭の時間区間(DL制御チャネル区間)、及びデータ通信用の時間区間(データ区間)の構成を取るなど、必要なチャネルのみで構成されたスロット構成での送信が可能であってもよい。また、DLとULとの境には、切り替えのためのガード区間(GP:guard period)が設けられる。
 (UL/DL送信方向構成のシナリオの例)
 次に、図5A~5Cを参照して、UL/DL送信方向構成(UL/DL transmission direction configuration)のシナリオの例を説明する。なお、図5A~5Cは、基地局201配下のセルがサービングセル(Serving cell)であり、基地局202配下のセルが、サービングセルに対する干渉セル(Interfering cell)である例を示すが、これは基地局201から見た一例である。基地局202から見れば、基地局201配下のセルが干渉セルになる。
 図5Aはシナリオ1を示す。シナリオ1では、サービングセルの基地局201と、干渉セルの基地局202の両方がセミスタティックにUL/DL送信方向構成を変更する。
 図5Bはシナリオ2を示す。シナリオ2では、サービングセルの基地局201と、干渉セルの基地局202の両方が、スロット単位でUL/DL送信方向構成を変更可能なフレキシブルな構成を採用している。
 図5Cはシナリオ3を示す。シナリオ3では、サービングセルの基地局201がセミスタティックにUL/DL送信方向構成を変更し、干渉セルの基地局202はフレキシブルににUL/DL送信方向構成を変更する。
 なお、本明細書において、特に断らない限り、「セミスタティックにUL/DL送信方向構成を変更する」とは、後述する無線フレーム(1Duration)の単位でUL/DL送信方向構成を変更することをいうものとする。また、本明細書において、「フレキシブルにUL/DL送信方向構成を変更する」とは、特に断らない限り、後述する無線フレーム(1Duration)よりも小さい単位(例:1スロット単位)でUL/DL送信方向構成を変更することをいうものとする。
 (実施例1:UL/DL送信方向構成の通知方法について)
 本実施の形態では、基地局間でUL/DL送信方向構成が送受信(交換)される。例えば、図2に示す本実施の形態の無線通信システムにおける基地局201は、基地局202を含む複数の基地局に自身のセルにおけるUL/DL送信方向構成を通知する。また、基地局202は、基地局201を含む複数の基地局に自身のセルにおけるUL/DL送信方向構成を通知する。
 以下の説明では、説明を分かり良くするために、基地局201から基地局202へのUL/DL送信方向構成の通知(indication)に着目して説明を行う。また、実施例1、実施例2、3、変形例1、2において、基地局201がUL/DL送信方向構成を示す情報を基地局202に通知する前に、基地局201は、当該UL/DL送信方向構成を決定する。基地局201がUL/DL送信方向構成を決定するとは、例えば、基地局201自身が、UL/DLトラフィック量及び他セルからの干渉量等を考慮して、UL/DL送信方向構成を決定することである。また、基地局201がUL/DL送信方向構成を決定することは、基地局201が、他の装置から、基地局201が使用するUL/DL送信方向構成を受信することも含まれる。
 本実施の形態では、基地局201が基地局202にUL/DL送信方向構成を通知する方法として、周期的通知(periodic indication)と、非周期的通知(aperiodic indication)がある。以下、それぞれについて説明する。
  <周期的通知>
 周期的通知では、ある周期(periodicity)で、基地局201が基地局202にUL/DL送信方向構成を通知する。図6A、図6B、図6Cは、周期的通知で使用されるパラメータを説明するための図である。
 図6Aは、UL/DL送信方向構成の通知の粒度(granularity)がスロットである場合の例を示す。図6Aの例では、Duration of transmission direction configuration(以下、Durationと記述する)として示される時間長(Duration)のUL/DL送信方向構成が複数回(整数回)繰り返された時間長が、通知の周期となる。なお、UL/DL送信方向構成の時間長、及び、周期の時間長については、例えば、上位レイヤから予め設定された値が使用される。
 1周期内では、同じUL/DL送信方向構成(1Durationの時間長)が繰り返される。また、本実施の形態では、周期的通知/非周期的通知に関わらずに、UL/DL送信方向に変更がなければ、同じUL/DL送信方向構成(1Durationの時間長)が繰り返される。この1Durationを「無線フレーム」と呼ぶ。なお、この「無線フレーム」は、既存のLTEで規定されている無線フレームと異なる。あるいは、この「無線フレーム」は、既存のLTEで規定されている無線フレームと同じであってもよい。
 無線フレームを構成するスロットは、番号で参照することが可能であるものとする。例えば、無線フレームが10スロットからなる場合において、スロット番号(例:スロット#5)を指定することで、当該スロットの無線フレーム内の時間位置を特定できる。
 図6Aの例において、例えば、セミスタティックの変更において、基地局201は、Aで示す時点の所定時間前に、A~Bの周期で使用される無線フレームのUL/DL送信方向構成を基地局202に通知する。また、図6Aの例において、例えば、フレキシブルな変更において、基地局201は、Aで示す時点の所定時間前に、A~Bの周期で使用される無線フレームにおいて、前の周期から変更されるスロット番号と、そのスロットのUL/DL送信方向構成(UL又はDL)を基地局202に通知する。通知の具体的な方法については後に詳述する。
 基地局201は、周期が到来する度に、UL/DL送信方向構成の変更の有無に関わらずに、UL/DL送信方向構成の通知を行うこととしてもよいし、周期が到来し、かつ、UL/DL送信方向構成を変更する場合にのみ通知を行うこととしてもよい。
 図6Bは、UL/DL送信方向構成の通知の粒度(granularity)がシンボルである場合の例を示す。図6Bの例でも、Duration of transmission direction configurationとして示される時間長の無線フレームが複数回(整数回)繰り返された時間長が、通知の周期となる。シンボルは、番号で参照することが可能であるものとする。例えば、無線フレームが10スロットからなり、1スロットが14シンボルからなる場合において、スロット番号とシンボル番号(例:スロット#5のシンボル#3)を指定することで、当該シンボルの無線フレーム内の時間位置を特定できる。
 図6Bの例において、例えば、セミスタティックの変更において、基地局201は、Aで示す時点の所定時間前に、A~Bの周期で使用される無線フレームのUL/DL送信方向構成を基地局202に通知する。また、図6Bの例において、例えば、フレキシブルな変更において、基地局201は、Aで示す時点の所定時間前に、A~Bの周期で使用される無線フレームにおいて、前の周期から変更されるスロット番号及びシンボル番号と、そのシンボルにおけるUL/DL送信方向構成(UL又はDL)を基地局202に通知する。
 図6Cに示すように、TTI長(TTI length)と、TTI構造(TTI structure)が予め定められている。図6Cの例では、TTI長は14シンボルであり、TTI構造として、DL only(DLのみ)、UL only(ULのみ)、DL centric(DL中心)、UL centric(UL中心)が定められている。TTI長と、TTI構造に関しては、各基地局が、自身のセルで使用するTTI長と、TTI構造を決定し、これらの情報をUL/DL送信方向構成とともに他の基地局に通知してもよいし、無線システム全体でTTI長とTTI構造が仕様等により予め定められることで、TTI長とTTI構造の通知を行わないこととしてもよい。
 <非周期的通知>
 非周期的通知は、所定のトリガに基づいてUL/DL送信方向構成の通知を行うものである。図7A、図7Bを参照して、トリガの例を説明する。
 図7Aにおいて、例えば干渉セルの基地局202が、自身のUL/DL送信方向構成の変更設定をセミスタティックからフレキシブルに変更する場合において、隣接する基地局201のDL/UL送信方向構成を把握するために、基地局201に対して通知のトリガをかける(つまり、通知を要求する)(ステップS11)。そして、その要求に基づき、基地局201が基地局202にDL/UL送信方向構成を通知する(ステップS12)。
 図7Bの例では、例えば、基地局202配下のサービングセルが、基地局201配下の干渉セルから強い干渉を受ける場合に、基地局202が、基地局201のセルにおけるUL/DL送信方向構成を把握するために、基地局201に対して通知のトリガをかける(つまり、通知を要求する)(ステップS21)。そして、その要求に基づき、基地局201が基地局202にDL/UL送信方向構成を通知する(ステップS22)。
 なお、基地局201が非周期的通知を行うためのトリガは、他の基地局からの要求に限られるわけではない。例えば、基地局201が、UL/DL送信方向構成の変更を決定したことをトリガとして、変更後のUL/DL送信方向構成を基地局202に通知することも非周期的通知に含まれる。例えば、基地局201が、あるスロットのUL/DL送信方向構成をULからDLに変更することを決定した場合において、基地局201は、当該変更されるスロットの到来前に、当該スロットのUL/DL送信方向構成を基地局202に通知する。
 以下、基地局201が基地局202に対してUL/DL送信方向構成を通知する場合における、通知内容の具体例として、実施例2、実施例3、及び変形例1を説明する。
 (実施例2)
 実施例2では、基地局201は基地局202に対して、使用する粒度での全ての時間のUL/DL送信方向を通知する。実施例2は実施例2-1、実施例2-2、実施例2-3からなり、以下、それぞれについて説明する。以下の説明では、通知するUL/DL送信方向構成の粒度をスロットとするが、これは一例であり、その他の粒度(例:シンボル)でも同様の動作が可能である。例えば、以下の説明における無線フレーム(1Durtation)をスロットに置き換え、かつ、以下の説明におけるスロットをシンボルに置き換えても、以下の動作を適用することができる。
 <実施例2-1>
 実施例2-1では、無線フレームのUL/DL送信方向構成がセミスタティックに変更される。実施例2-1にはオプション1とオプション2がある。
 <実施例2-1のオプション1>
 オプション1では、無線フレームのUL/DL送信方向構成に番号が対応付けられる。例えば、基地局201が、「4」に対応するUL/DL送信方向構成を基地局202に通知する場合、基地局201は基地局202に対して「4」に対応するビット列を送信する。この方法はオーバヘッドが小さいという利点がある。
 一例として、8種類のUL/DL送信方向構成を使用する場合において、図8Aに示すようにして、通知のビットフィールドの内容が、UL/DL送信方向構成の番号に対応付けられる。例えば、図8Bに示すように、4番のUL/DL送信方向構成(configuration 4)を通知する場合、基地局201は基地局202に対して、「100」を送信する。
 オプション1において、通知できるUL/DL送信方向構成の数は、通知に使用できるビット数に依存する。例えば、N種類のUL/DL送信方向構成を使用する場合、特定のUL/DL送信方向構成を通知するために、「log(N)以上の最小の整数」個のビットが必要になる。
 <実施例2-1のオプション2>
 実施例2-1のオプション2では、UL/DL送信方向構成の通知にビットマップが使用される。例えば、基地局201が基地局202に対してKスロット長のUL/DL送信方向構成を通知する場合、Kビット長のビットマップが使用される。例えば、ビットマップにおける0がDLを示し、1がULを示す。図9に、K=10の場合のビットマップの例を示す。
 オプション2では、オプション1に比べて柔軟にUL/DL送信方向構成の変更を行うことが可能であるが、オプション1よりもオーバヘッドが大きくなる。
 <実施例2-2>
 実施例2-2では、スロット単位あるいは複数スロット単位で、フレキシブルなUL/DL送信方向構成の通知が行われる。なお、「複数スロット単位」における「複数スロット」分の時間長が無線フレームに等しい場合は実施例2-1に相当する。実施例2-2における「複数スロット」分の時間長は、無線フレームの時間長よりは短いものとする。
 <実施例2-2:スロット単位での通知>
 まず、スロット単位でUL/DL送信方向の通知を行う場合の例を説明する。この場合、例えば、図10に示すように、基地局201が、無線フレームにおけるあるスロットの送信方向を変更する場合に、当該スロットの変更内容(変更後のUL/DL送信方向構成(つまり、UL又はDL))が基地局202に通知される。以下、具体的な通知方法の例としてオプション1、オプション2、オプション3を説明するが、その前に通知のタイミングについて説明する。以下のタイミングの説明は、「実施例2-2におけるスロット単位の通知」を想定しているが、以下のタイミングの説明は、「実施例2-2におけるスロット単位の通知」以外の実施例にも適用できる。
 <通知のタイミングについて>
 基地局201が、あるスロットにおける変更内容を基地局202に通知するためには、基地局202において、当該スロットを判別できる必要がある。
 基地局間が同期していて、各基地局により、ある絶対時刻において認識されるスロット(例:無線フレーム#3のスロット#1)も同じである場合においては、例えば、通知の対象とするスロットの開始時刻(絶対時刻)をTS、基地局間の伝搬遅延時間をD、通知を受けた側の処理時間(例:あるスロットで隣接基地局における送信方向が変更されることを認識するための処理時間)をPとすると、基地局201は、基地局202に対し、時刻「TS-D-P」に、通知を行う。通知を受信した基地局202は、通知を受けた時刻に基づき、TSから開始するスロットでの隣接基地局における送信方向を認識できる。
 また、上記のような同期を前提としない場合に、例えば、基地局間で参照時刻(reference time)(例:UTC)と、その時刻における無線フレーム番号等を交換することとしてもよい。これにより、ある時刻においてあるスロットのUL/DL送信方向構成の変更内容を他の基地局201から受信した基地局202は、基地局201における参照時間等の情報から、変更内容に対応するスロットを判別できる。
 また、基地局201は、UL/DL送信方向構成とともに、タイミングオフセット又はスロットの番号を基地局202に通知することとしてもよい。タイミングオフセットは、基地局間での無線フレームの時間ずれを示すものである。
 また、例えば、基地局間が同期している(common synchronizationを持つ)が、基地局間で参照時間が不明である場合には、基地局201は、参照時間とともに、タイミングオフセット又はスロットの番号を基地局202に通知することとしてもよい。
  <実施例2-2:スロット単位での通知のオプション1>
 オプション1では、基地局201は、通知対象のスロットについての送信方向インジケータを基地局202に送信する。例えば、図11に示すように、0をUL、1をDLとして定めた場合、基地局201は、あるスロットの送信方向がUL(又はDL)であることを基地局202に通知する際に、当該スロットに対応するタイミング(例:前述したTS-D-P)で、「0」(又は「1」)を基地局202に送信する。この方法では、全てのスロットについての送信方向を通知する場合には、オーバヘッドが大きくなるが、受信側は容易にUL/DLを判別できる。
 また、デフォルトの送信方向をDLと決めておき、基地局201が、あるスロットでの送信方向をDLからULに変更する場合に、当該スロットについての送信方向インジケータ(任意の1ビットでよい)を基地局202に送信する。
 この場合、例えば、上記通知に係るDurationの次のDurationで当該スロットの送信方向がULのままである場合には、同様に当該スロットについての送信方向インジケータ(任意の1ビットでよい)を基地局202に送信する。また、次のDurationで当該スロットの送信方向をデフォルト(DL)に戻す場合には、当該スロットについての送信方向インジケータの通知を行わない。このような動作が繰り返し行われる。
 また、デフォルトの送信方向をULと決めておき、基地局201が、あるスロットでの送信方向をULからDLに変更する場合に、当該スロットについての送信方向インジケータ(任意の1ビットでよい)を基地局202に送信する。
 この場合、例えば、上記通知に係るDurationの次のDurationで当該スロットの送信方向がDLのままである場合には、同様に当該スロットについての送信方向インジケータ(任意の1ビットでよい)を基地局202に送信する。また、次のDurationで当該スロットの送信方向をデフォルト(UL)に戻す場合には、当該スロットについての送信方向インジケータの通知を行わない。このような動作が繰り返し行われる。
  <実施例2-2:スロット単位での通知のオプション2>
 オプション2では、基地局201は、通知対象のスロットについての送信方向変更インジケータを基地局202に送信する。例えば、図12に示すように、0を「変更なし」(Not change)、1を「変更あり」(Change)として定めておく。
 そして、例えば、デフォルトの初期送信方向をDLと決めておき、基地局201が、あるスロットでの送信方向をDLからULに変更する場合に、当該スロットについての送信方向変更インジケータ(「変更あり」を示す「1」)を基地局202に送信する。基地局201は、当該スロットについて、その後のDurationで送信方向の変更がない場合には、当該スロットについての送信方向変更インジケータの送信を行わない。あるいは、基地局201は、当該スロットについて、その後のDurationで送信方向の変更がある場合には、当該スロットについて、「変更なし」を示す送信方向変更インジケータの送信を行うこととしてもよい。図13Aは、各スロットで、送信方向変更インジケータの送信を行う場合の例を示す図であり、ビットフィールドにおける0は、前回のDurationから送信方向に変更がないことを示し、ビットフィールドにおける1は、前回のDurationから送信方向に変更があったことを示す。
 また、デフォルトの初期送信方向をULと決めておき、基地局201が、あるスロットでの送信方向をULからDLに変更する場合に、当該スロットについての送信方向変更インジケータ(「変更あり」を示す「1」)を基地局202に送信することとしてもよい。基地局201は、当該スロットについて、その後のDurationで送信方向の変更がない場合には、当該スロットについての送信方向変更インジケータの送信を行わない。あるいは、基地局201は、当該スロットについて、その後のDurationで送信方向の変更がある場合には、当該スロットについて、「変更なし」を示す送信方向変更インジケータの送信を行うこととしてもよい。図13Bは、各スロットで、送信方向変更インジケータの送信を行う場合の例を示す図であり、ビットフィールドにおける0は、前回のDurationから送信方向に変更がないことを示し、ビットフィールドにおける1は、前回のDurationから送信方向に変更があったことを示す。
 上述した初期送信方向における「初期」は、任意に定めたものでよいが、例えば、Durationを整数倍した周期(例:図6A,6Bのperiodicity)の最初のDurationにおける開始時点(あるいは開始前)を「初期」と定義してもよい。
  <実施例2-2:スロット単位での通知のオプション3>
 オプション3では、基地局201は、初期UL/DL送信方向インジケータと、通知対象のスロットについての送信方向変更インジケータとを基地局202に送信する。
 例えば、図14に示すように、初期UL/DL送信方向インジケータとして、0をULとして定め、1をDLとして定めるとともに、0を「変更なし」(Not change)、1を「変更あり」(Change)として定めておく。
 基地局201が、初期UL/DL送信方向としてDLを使用する場合、基地局201が、あるスロットでの送信方向をDLからULに変更する場合に、初期UL/DL送信方向インジケータ=1(DLを示す)と、当該スロットについての送信方向変更インジケータ(「変更あり」を示す「1」)を基地局202に送信する。基地局201は、当該スロットについて、その後のDurationで送信方向の変更がない場合には、当該スロットについての送信方向変更インジケータの送信を行わない。あるいは、基地局201は、当該スロットについて、その後のDurationで送信方向の変更がある場合には、当該スロットについて、初期UL/DL送信方向インジケータ=1と、「変更なし」を示す送信方向変更インジケータの送信を行うこととしてもよい。初期UL/DL送信方向としてULを使用する場合も同様である。図15は、各スロットで、初期UL/DL送信方向インジケータと送信方向変更インジケータの送信を行う場合の2つの例(初期UL/DL送信方向インジケータ=1、0)を示す図であり、ビットフィールドにおける0は、前回のDurationから送信方向に変更がないことを示し、ビットフィールドにおける1は、前回のDurationから送信方向に変更があったことを示す。
 なお、初期UL/DL送信方向インジケータの送信については、通知対象のスロット毎に行う必要はなく、例えば、「初期」に対応する、ある周期の最初の時点で行うこととしてもよい。
 上述した初期UL/DL送信方向インジケータにおける「初期」は、任意に定めたものでよいが、例えば、Durationを整数倍した周期(例:図6A,6Bのperiodicity)の最初のDurationにおける開始時点(あるいは開始前)を「初期」と定義してもよい。
 <実施例2-2:複数スロット単位での通知>
 次に、複数スロット単位でUL/DL送信方向構成の通知を行う場合の例を説明する。この場合、例えば、図16に示すように、基地局201が、連続する複数スロット(図16の例では2スロット)の送信方向を変更する場合に、当該複数スロット分の変更内容が基地局202に通知される。以下、具体的な通知方法の例を説明する。
 基地局201は、通知対象の複数スロットにおける、「開始位置と終了位置(starting/end position)、及び、当該複数スロットの送信方向(UL/DL transmission direction)」を示す複数ビットを基地局202に送信する。ここで、「開始位置と終了位置」における開始位置は、通知を行うタイミングに対応するスロットを示す(下記のslot n)。よって、「開始位置と終了位置」は、通知対象のスロット数を示している。
 一例として、上記複数ビットのうちの1ビットが送信方向の通知(indication)に使用され、残りのビットが「開始位置と終了位置」を示す。
 図17は、1~2スロット単位で送信方向の変更を行う場合の通知に用いるビットの例を示す。図17に示すように、この場合には2ビットが使用される。2ビットのうちの最初の1ビットがUL(0の場合)、又はDL(1の場合)を示す。2ビットのうちの次のビットが「開始位置と終了位置」を示す。
 図18は、1~3スロット単位で送信方向の変更を行う場合の通知に用いるビットの例を示す。図18に示すように、この場合には3ビットが使用される。3ビットのうちの最初の1ビットがUL(0の場合)、又はDL(1の場合)を示す。3ビットのうちの次の2ビットが「開始位置と終了位置」(スロットn~n、スロットn~n+1、スロットn~n+2、又はスロットn~n+3)を示す。
 図19は、1~4スロット単位で送信方向の変更を行う場合の通知に用いるビットの例を示す。図19に示すように、この場合には4ビットが使用される。4ビットのうちの最初の1ビットがUL(0の場合)、又はDL(1の場合)を示す。4ビットのうちの次の3ビットが「開始位置と終了位置」(スロットn~n、スロットn~n+1、スロットn~n+2、又はスロットn~n+3、スロットn~n+4、スロットn~n+5、スロットn~n+6、又はスロットn~n+7)を示す。
 <実施例2-3>
 次に、実施例2-3を説明する。実施例2-3では、1無線フレームの中に、セミスタティックに変更される1つ又は複数のスロットとフレキシブルに変更される1つ又は複数bのスロットとが含まれる。以下、オプション1とオプション2について説明する。実施例2-3での「セミスタティック」とは、事前に設定され、ほぼ固定であることを想定している。
 ここでは、1無線フレームの中のセミスタティックに変更される部分をセミスタティック部分と呼び、フレキシブルに変更される部分をフレキシブル部分と呼ぶ。
 <実施例2-3:オプション1>
 オプション1では、1無線フレームの中のフレキシブル部分におけるUL/DL送信方向構成が複数種類、予め定められ、それぞれに番号が対応付けられる。そして、基地局201は、フレキシブル部分のUL/DL送信方向構成の変更を決定すると、変更後のフレキシブル部分の最初のスロットが開始する前に、変更後のフレキシブル部分のUL/DL送信方向構成に対応する番号(ビット列)を基地局202に送信する。
 フレキシブル部分としてNスロットが割り当てられる場合、当該フレキシブル部分のUL/DL送信方向構成の数は最大で2である。2種類の構成を通知するためには、log(2)=N個のビットが必要である。
 図20は、フレキシブル部分として4スロットが割り当てられる場合における例を示す図である。4スロットの場合、送信情報(ビットフィールド)として4ビットが使用される。例えば、図20における0010は、2番のUL/DL送信方向構成に対応する。
 オプション1において、フレキシブル部分の複数スロットは連続していてもよいし、連続していなくてもよい。どのスロットがフレキシブル部分に相当するかの情報は、予め定義されるUL/DL送信方向構成の情報に含まれることとしてもよい。
 <実施例2-3:オプション2>
 オプション2では、基地局201は、ビットマップを使用することにより、フレキシブル部分のUL/DL送信方向構成の通知を行う。
 フレキシブル部分としてNスロットが割り当てられる場合、当該フレキシブル部分のUL/DL送信方向構成の通知にはNビット長のビットマップが使用される。図21A、21Bは、フレキシブル部分が4スロットである場合におけるビットマップの例を示す。この場合、1がULを示し、0がDLを示す。
 図21A、21Bは、いずれも、スロット#3、#4、#8、#9が、フレキシブル部分である。例えば、基地局201は、フレキシブル部分を構成するスロット番号(#3、#4、#8、#9)を予め基地局202に通知しておく。その後、例えば、基地局201は、フレキシブル部分のうちの少なくとも1つのスロットの送信方向を変える場合に、変更後のスロットを含むフレキシブル部分が開始する前に、変更後のフレキシブル部分に対応する4ビットのビットマップを基地局202に送信する。
 また、基地局201は、ビットマップのビット毎に、つまり、実施例2-1のスロット単位での通知と同様にして、各スロットに対応するタイミングでビット値を基地局202に通知することとしてもよい。
 (実施例3)
 次に、実施例3を説明する。実施例3では、基地局201は基地局202に対し、部分的にUL/DL送信方向構成を通知する。部分的に通知するとは、全てのスロットについてUL又はDLを通知するのではなく、例えば、あるスロットについてはUL又はDLを通知し、他のスロットについては、固定かフレキシブルかのみを通知するといったことである。以下、オプション1~オプション3を説明する。
 <実施例3のオプション1>
 オプション1では、基地局201は、スロット単位で、リソースタイプを基地局202に通知する。図22Aは、リソースタイプと、対応する送信情報(bit field)の例を示す。図22Aに示すように、オプション1では、リソースタイプとして、DL固定(Fixed DL)、UL固定(Fixed UL)、予約リソース(Reserved)、又は、フレキシブル(Flexible)がある。また、図22Bに示すように、リソースタイプとして、UL/DLを通知せずに、固定(Fixed)、又は、フレキシブル(Flexible)を通知することとしてもよい。
 例えば、基地局201は、通知を行うタイミング(例:周期的、他の基地局からのトリガ、構成変更)において、1無線フレームの全てのスロットについてリソースタイプを通知してもよいし、一部のスロットのみについてのリソースタイプを通知してもよい。
 <実施例3のオプション2>
 オプション2では、スロットのリソースタイプのデフォルトを「フレキシブル」と定めておく。そして、基地局201は、通知を行うタイミング(例:周期的、他の基地局からのトリガ、構成変更)において、DL固定、UL固定、又は、予約/ブランクリソースのスロットについてのみ、リソースタイプを基地局202に通知する。
 <実施例3のオプション3>
 オプション3では、スロットのリソースタイプのデフォルトを固定と定めておく。そして、基地局201は、通知を行うタイミング(例:周期的、他の基地局からのトリガ、構成変更)において、フレキシブルのスロットについてのみ、リソースタイプを基地局202に通知する。
 (変形例1)
 次に、変形例1を説明する。変形例1はこれまでに説明した実施例1~3のいずれにも適用可能である。
 変形例1では、基地局201は、各スロット(TTI)について、UL/DL送信方向のみでなく、使用するビーム(アナログビーム)の方向を識別するビームインディケーションを基地局202に通知する。
 例えば、N個のビームを使用可能である場合において、特定のビームを通知するために、「log(N)以上の最小の整数」個のビットが必要になる。
 図23Aは4個のビームを使用する場合(図23Bにイメージを示す)において、基地局201から基地局202に送信される情報の例を示す。例えば、基地局201において、スロット#3はULであり、かつ、ビーム2を使用するため、スロット#3に関して、基地局201は、送信方向を示す「1」と、ビームを示す「10」を基地局202に送信する。
 なお、例えば、ある通知タイミングにおいて、あるスロットについてのDL/UL送信方向は前回の通知タイミングから変化なしであるが、ビーム方向のみが変わった場合には、DL/UL送信方向を通知せずに、ビーム方向のみを通知することとしてもよい。
 (変形例2)
 次に、変形例2を説明する。変形例2はこれまでに説明した実施例1~3及び変形例1のいずれにも適用可能である。
 本実施の形態では、図2に示したシステム構成の他、図24に示すように、各基地局が、CU(central unit)とDU(Distribution unit)を有する構成を採用してもよい。CUと各DUは、光ファイバ等で接続され、この接続部分をフロントホールと呼び、CU間の接続部分をバックホールと呼ぶ。なお、CUを中央集約装置と呼び、DUを張出装置と呼んでもよい。一例として、DUは、無線通信における物理レイヤ(PHY)の機能を有し、CUは、MACレイヤ以上のレイヤの機能を備える。
 図24の例では、基地局301がCU403、DU401、DU402を有し、基地局302がCU503、DU501、DU502を有する。なお、図2に示したシステム構成における各基地局201、202がDUであってもよい。DUとCUにおける機能分担として下記のケースがある。また、CUを「基地局」と称してもよい。
 <ケース1>
 各DUが、UL/DL送信方向とビーム方向を決める。
 <ケース2>
 CUが、配下の全てのDUのUL/DL送信方向を決め、各DUがビーム方向を決める。
 <ケース3>
 CUが、配下の全てのDUのUL/DL送信方向とビーム方向を決める。
 実施例1~3及び変形例1において説明した基地局201から基地局202へのバックホールのシグナリング方法は、DCからCUへのシグナリング、CUからDUへのシグナリング、DU間のシグナリング、CUを介したCU間のシグナリング(例:図24のDU401からDU402へのシグナリング)のいずれにも適用可能である。
 以上の例において、送信方向固定・フレキシブルであることを通知する代わりに、決定済みの送信方向(固定、またはスケジューリング決定後の送信方向フレキシブルなスロット)、または、送信方向未決定(送信方向フレキシブルなスロットでスケジューリング判断前)であること、を通知してもよい。後者のほうがより多くのスロットにおける送信方向を他の基地局に通知することができる一方で、前者のほうが送信方向固定スロットで送信させるであろう同期信号など重要な信号・チャネルを保護することに寄与できる。そのため双方の情報を通知してもよい。この場合、例えば、固定UL、固定DL、フレキシブルDL、フレキシブルUL、送信方向未定のような種別を有する送信方向通知を行うことが考えられる。
 (装置構成)
 以上説明した実施の形態の動作を実行する基地局200の機能構成例を説明する。基地局200は、本実施の形態で説明した実施例1~3及び変形例1の全てを実行できる機能を有してもよいし、実施例1~3及び変形例1の中の一部を実行できる機能を備えることとしてもよい。
 図25は、基地局200の機能構成の一例を示す図である。図25に示すように、基地局200は、信号送信部210と、信号受信部220と、決定部230と、構成情報送信部240と、構成情報受信部250と、設定情報管理部260を含む。なお、当該基地局200は、図2に示したような各基地局であってもよいし、図24に示したDUであってもよい。
 図25に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部210は、上位レイヤの情報から下位レイヤの信号を生成し、当該信号を無線で送信するように構成されている。信号受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した信号から上位レイヤの情報を取得するように構成されている。
 決定部230は、例えば、UL/DLトラフィック量及び他セルからの干渉量等を考慮して、スロット単位あるいはシンボル単位にUL/DL送信方向構成を決定する。また、決定部230は、他の装置(例:MME、ネットワーク監視装置等)からスロット単位あるいはシンボル単位のUL/DL送信方向構成を受信し、当該UL/DL送信方向構成を基地局200が使用するUL/DL送信方向構成として使用してもよい。
 構成情報送信部240は、実施例1~3、変形例1、2で説明したUL/DL送信方向構成を示す情報を送信する機能を有する。構成情報受信部250は、実施例1~3、変形例1、2で説明したUL/DL送信方向構成を示す情報を受信する機能を有する。設定情報管理部260は記憶部を含み、予め設定される設定情報を格納する。一例として、設定情報管理部260は、予め定められたUL/DL送信方向構成と、送信ビット列との対応情報を格納する。
 例えば、基地局200は、第1の基地局と第2の基地局とを含む無線通信システムにおいて、前記第1の基地局として使用される基地局である。決定部230は、所定の時間長の時間区間における送信方向構成を決定するように構成され、構成情報送信部240は、前記決定部230において決定された送信方向構成を示す情報を、周期的又は非周期的に、前記第2の基地局に送信するように構成される。
 前記所定の時間長の時間区間は、複数のスロットを有する無線フレームであり、前記構成情報送信部240は、当該複数のスロットにおける各スロットの送信方向を示す送信方向構成の情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する、又は、前記所定の時間長の時間区間は、複数のシンボルを有するスロットであり、前記構成情報送信部240は、当該複数のシンボルにおける各シンボルの送信方向を示す送信方向構成の情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信することとしてもよい。
 前記所定の時間長の時間区間は、複数のスロットを有する無線フレームであり、前記構成情報送信部240は、当該無線フレームの中の特定の1つ又は複数のスロットの送信方向に対応する情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する、又は、前記所定の時間長の時間区間は、複数のシンボルを有するスロットであり、前記構成情報送信部240は、当該スロットの中の特定の1つ又は複数のシンボルの送信方向に対応する情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信することとしてもよい。
 前記所定の時間長の時間区間は、複数のスロットを有する無線フレームであり、前記構成情報送信部240は、当該無線フレームの中の特定の1つ又は複数のスロットの種類情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する、又は、前記所定の時間長の時間区間は、複数のシンボルを有するスロットであり、前記構成情報送信部240は、当該スロットの中の特定の1つ又は複数のシンボルの前記種類情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信し、前記種類情報は、スロット又はシンボルが、送信方向固定、又は、送信方向フレキシブルであることを示す情報であることとしてもよい。
 図26は、CU400の機能構成例を示す。図26に示すように、CU400は、フロントホール通信部410、バックホール通信部420、決定部430、設定情報管理部440を有する。フロントホール通信部410は、構成情報送信部240及び構成情報受信部250と同じ機能を有する。ただし、フロントホール通信部410の通信相手はDUである。バックホール通信部420は、構成情報送信部240及び構成情報受信部250と同じ機能を有する。決定部430及び設定情報管理部440はそれぞれ、決定部230と設定情報管理部260と同じ機能を有する。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図25~図26)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局200とCU400はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図27は、本実施の形態に係る基地局200とCU400のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局200とCU400はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。CU400と基地局200のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局200とCU400における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図25に示した基地局200の信号送信部210、信号受信部220、構成情報送信部240、構成情報受信部250、設定情報管理部260は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図26に示したDU400のフロントホール通信部410、バックホール通信部420、決定部430、設定情報管理部440は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、基地局200の信号送信部210、信号受信部220、構成情報送信部240、構成情報受信部250は、通信装置1004で実現されてもよい。また、CU400のフロントホール通信部410、バックホール通信部420は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、CU400と基地局200はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本実施の形態によれば、第1の基地局と第2の基地局とを含む無線通信システムにおいて、前記第1の基地局として使用される基地局であって、所定の時間長の時間区間における送信方向構成を決定する決定部と、前記決定部において決定された送信方向構成を示す情報を、周期的又は非周期的に、前記第2の基地局に送信する構成情報送信部とを備えることを特徴とする基地局が提供される。
 上記の構成によれば、基地局が他の基地局に送信方向構成を通知することを可能とする技術が提供される。
 前記所定の時間長の時間区間は、複数のスロットを有する無線フレームであり、前記構成情報送信部は、当該複数のスロットにおける各スロットの送信方向を示す送信方向構成の情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する、又は、前記所定の時間長の時間区間は、複数のシンボルを有するスロットであり、前記構成情報送信部は、当該複数のシンボルにおける各シンボルの送信方向を示す送信方向構成の情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信することとしてもよい。本構成によれば、比較的少ないオーバヘッドで送信方向構成を示す情報の送信を行うことができる。
 前記所定の時間長の時間区間は、複数のスロットを有する無線フレームであり、前記構成情報送信部は、当該無線フレームの中の特定の1つ又は複数のスロットの送信方向に対応する情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する、又は、前記所定の時間長の時間区間は、複数のシンボルを有するスロットであり、前記構成情報送信部は、当該スロットの中の特定の1つ又は複数のシンボルの送信方向に対応する情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信することとしてもよい。本構成によれば、柔軟に送信方向構成を示す情報の送信を行うことができる。
 前記所定の時間長の時間区間は、複数のスロットを有する無線フレームであり、前記構成情報送信部は、当該無線フレームの中の特定の1つ又は複数のスロットの種類情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する、又は、前記所定の時間長の時間区間は、複数のシンボルを有するスロットであり、前記構成情報送信部は、当該スロットの中の特定の1つ又は複数のシンボルの前記種類情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信し、前記種類情報は、スロット又はシンボルが、送信方向固定、又は、送信方向フレキシブルであることを示す情報であることとしてもよい。本構成によれば、DL/ULが決まっていなくても、種類情報の送信を行うことができる。
 前記構成情報送信部は、送信方向を示す情報とビームを示す情報とを、前記送信方向構成を示す情報として前記基地局に送信することとしてもよい。本構成によれば、受信側は、隣接セルのビームの方向を考慮した干渉制御を行うことが可能となる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局200とDU400は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
 ユーザ装置は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、ベースステーション(Base Station)、gNB、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
100 ユーザ装置
200、300 基地局
400 CU
210 信号送信部
220 信号受信部
230 決定部
240 構成情報送信部
250 構成情報受信部
260 設定情報管理部
410 フロントホール通信部
420 バックホール通信部
430 決定部
440 設定情報管理部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (6)

  1.  第1の基地局と第2の基地局とを含む無線通信システムにおいて、前記第1の基地局として使用される基地局であって、
     所定の時間長の時間区間における送信方向構成を決定する決定部と、
     前記決定部において決定された送信方向構成を示す情報を、周期的又は非周期的に、前記第2の基地局に送信する構成情報送信部と
     を備えることを特徴とする基地局。
  2.  前記所定の時間長の時間区間は、複数のスロットを有する無線フレームであり、前記構成情報送信部は、当該複数のスロットにおける各スロットの送信方向を示す送信方向構成の情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する、又は、
     前記所定の時間長の時間区間は、複数のシンボルを有するスロットであり、前記構成情報送信部は、当該複数のシンボルにおける各シンボルの送信方向を示す送信方向構成の情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3.  前記所定の時間長の時間区間は、複数のスロットを有する無線フレームであり、前記構成情報送信部は、当該無線フレームの中の特定の1つ又は複数のスロットの送信方向に対応する情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する、又は、
     前記所定の時間長の時間区間は、複数のシンボルを有するスロットであり、前記構成情報送信部は、当該スロットの中の特定の1つ又は複数のシンボルの送信方向に対応する情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  4.  前記所定の時間長の時間区間は、複数のスロットを有する無線フレームであり、前記構成情報送信部は、当該無線フレームの中の特定の1つ又は複数のスロットの種類情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する、又は、
     前記所定の時間長の時間区間は、複数のシンボルを有するスロットであり、前記構成情報送信部は、当該スロットの中の特定の1つ又は複数のシンボルの前記種類情報を、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信し、
     前記種類情報は、スロット又はシンボルが、送信方向固定、又は、送信方向フレキシブルであることを示す情報である
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  5.  前記構成情報送信部は、送信方向を示す情報とビームを示す情報とを、前記送信方向構成を示す情報として前記第2の基地局に送信する
     ことを特徴とする請求項1ないし4のうちいずれか1項に記載の基地局。
  6.  第1の基地局と第2の基地局を含む無線通信システムにおいて前記第1の基地局が実行する構成情報送信方法であって、
     所定の時間長の時間区間における送信方向構成を決定する決定ステップと、
     前記決定ステップにおいて決定された送信方向構成を示す情報を、周期的又は非周期的に、前記第2の基地局に送信する送信ステップと
     を備えることを特徴とする構成情報送信方法。
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