WO2019142863A1 - 基地局装置、サービス提供方法及びプログラム - Google Patents

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WO2019142863A1
WO2019142863A1 PCT/JP2019/001273 JP2019001273W WO2019142863A1 WO 2019142863 A1 WO2019142863 A1 WO 2019142863A1 JP 2019001273 W JP2019001273 W JP 2019001273W WO 2019142863 A1 WO2019142863 A1 WO 2019142863A1
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throughput
wireless terminal
base station
transmitting
transmission
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PCT/JP2019/001273
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基樹 森田
大輔 太田
信清 貴宏
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日本電気株式会社
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Definitions

  • the present invention is based on the priority claim of Japanese Patent Application: Japanese Patent Application No. 2018-007317 (filed on January 19, 2018), the entire contents of the application being incorporated and described herein by reference. It shall be.
  • the present invention relates to a base station apparatus, a service providing method, and a program.
  • Massive MIMO beamforming is a technology for forming a beam with a strong signal strength in a specific direction by adjusting and superimposing the amplitudes and phases of radio waves from each antenna element. Massive MIMO beamforming can form a large number of narrow area beams with a large beam gain, so that beam attenuation can be compensated by utilizing the beams.
  • Patent Document 1 discloses a mobile communication system in which a beam can efficiently be made to follow the movement of a user.
  • the base station apparatus of the same document transmits to the user apparatus a beam stream including a plurality of beams corresponding to a plurality of channel measurement reference signals precoded to the user apparatus.
  • the user apparatus receives the plurality of beams, selects a beam with the highest received power from them, and notifies the base station apparatus. At that time, it is considered that the user apparatus can efficiently perform the beam following by receiving not only the beam currently in use but also the beam candidate that may be used after movement. ing.
  • the reception SNR (hereinafter, simply referred to as “S / N” or “SN ratio”) reported from the wireless terminal, the reception SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), etc. it can. Therefore, as the reception situation worsens, rank adaptation is applied to reduce the stream, in short, MIMO is selected as the transmission method in the LOS environment, and SISO (Single Input Single Output) is selected in the NLOS environment. It is done.
  • Patent Document 2 even if a plurality of base stations and terminal stations are operated simultaneously by a plurality of channels, interference of adjacent channels can be minimized and a wireless communication method capable of communication with good characteristics is disclosed. It is disclosed. In particular, in paragraph 0055-0057 of Patent Document 2, it is possible to estimate the throughput at the time of communication from the SNR, and further, using this throughput, a beam that provides the best overall performance of the base stations 10-1 to 10-4. It is stated to choose.
  • Patent Document 3 expands the range in which base station cooperative communication in which a plurality of base stations cooperate to communicate with a mobile station is expanded, and a base station performs base station cooperative communication according to the state of wireless communication.
  • a controller is disclosed. Specifically, when the base station cooperation unit 10 provided for each base station 1 receives a cooperation communication request from the base station control apparatus of another base station, the evaluation value of the single site connection capacity and the multi-site connection capacity It is determined whether to perform base station cooperative communication based on the evaluation value of.
  • Patent Document 4 a communication mode in which communication with at least one of the access point and the base station is determined based on wireless system risk information representing a reduction risk of the throughput of the wireless system evaluated by a parent system.
  • a terminal having a determination unit is disclosed.
  • Patent No. 6121931 gazette JP, 2015-164271, A JP, 2010-239303, A JP, 2015-115667, A
  • Base stations using the above high frequency band are also expected to be installed and operated in urban areas where many wireless terminals in the LOS environment may exist. For example, by installing the above-mentioned base station on a building roof or the like overlooking a street in a city area also called street canyon, it is considered that service can be provided to many users in the LOS environment.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • FIG. 19 transmitting / receiving station TRP # 1 transmitting beams # 1 to # 9 and TRP # 2 transmitting beams # 21 to # 29 are arranged at intervals of 500 m along a road.
  • TRP # 1 transmitting beams # 1 to # 9 and TRP # 2 transmitting beams # 21 to # 29 are arranged at intervals of 500 m along a road.
  • An example in which the vehicle travels on the road from the position P1 on the TRP # 1 side to the position P5 on the TRP # 2 side will be described.
  • FIG. 19 it is assumed that the regions of beams # 7 to # 9 of TRP # 1 and the regions of beams # 21 to # 23 of TRP # 2 overlap each other.
  • the section from the position P1 to the position P2 has a LOS environment since there is no shield between the wireless terminal MT and the TRP # 1 in the vehicle.
  • an obstacle such as a backrest of a vehicle is present between the wireless terminal MT and the TRP # 1, so that an NLOS environment is established.
  • the base station and the radio terminal MT switch the transmission scheme to SISO.
  • the base station and the radio terminal MT perform switching processing to TRP # 2.
  • an LOS environment is established.
  • the same thing as the position P2 can occur at the position past the position P4. For this reason, it will be felt as a user who is aboard the vehicle as a periodic deterioration in service quality.
  • FIG. 23 shows the change in the distance from the position P1 of the wireless terminal and the SN ratio of the reference signal for channel measurement of TRP # 1 and TRP # 2 at each point.
  • the SN ratio of the reference signal for channel measurement of TRP # 1 increases as the vehicle approaches TRP # 1.
  • the NLOS environment is established, and thereafter, the SN ratio of the reference signal for channel measurement of TRP # 1 decreases with distance from TRP # 1.
  • TRP # 2 since the SN ratio of the reference signal for channel measurement of TRP # 2 exceeds the SN ratio of the reference signal for channel measurement of TRP # 1 at a position 310 m away from position P1 (origin), TRP # 2 A switching procedure is performed. Thereby, thereafter, as the vehicle approaches TRP # 2, the SN ratio of the reference signal for channel measurement of TRP # 2 increases.
  • FIG. 24 is a diagram showing changes in the distance from the position P1 of the wireless terminal, the transmission method that can be selected at each point, and the throughput in that case.
  • the throughput of the TRP # 2 MIMO transmission is greater at positions P1 to 290 m. This is because SISO transmits in a single stream, while MIMO multiplexes and transmits in a plurality of streams, resulting in high throughput.
  • the throughput decreases in the section of about 20 m (4% of the distance between TRP (500 m)) of 290 m to 310 m. In the example of FIG. 24, the throughput is less than 0.6 Gbps in the vicinity of 310 m.
  • the value of 0.6 Gbps is an average required throughput in high quality VR / AR (Virtual Reality / Augmented Reality) services expected to be used in 5G. Therefore, it is expected that the selection of the TRP and the transmission method shown in FIG. 19 to FIG. 22 will not provide the required throughput in the section of 290 m to 310 m, and the user service will be affected.
  • An object of the present invention is to provide a base station apparatus that can contribute to optimization of TRP switching in a base station using the high frequency band, a service providing method, and a program. That is, the present invention is to convert the base station apparatus described in the background art into one having an optimized TRP switching function.
  • a base station apparatus connected to a plurality of transmitting / receiving stations that provide a service by switching the transmission method according to the reception environment to the radio terminal.
  • the base station apparatus includes, for each of the plurality of transmitting and receiving stations, a history recording unit which records an actual measurement throughput by a combination of a beam selected by the wireless terminal and a transmission method.
  • the base station apparatus further calculates the predicted throughput in the case of receiving a service by a combination of a predetermined beam and a transmission scheme from a second transmitting / receiving station different from the first transmitting / receiving station to which the wireless terminal is connected. Calculation unit.
  • the base station apparatus when the relationship between the actual measurement throughput and the predicted throughput satisfies a predetermined switching condition, the base station apparatus further transmits the second transmission / reception station to the wireless terminal by using a beam and a transmission scheme corresponding to the predicted throughput. And a transmission / reception station selector for providing a service.
  • the measured throughput by the combination of the beam selected by the wireless terminal and the transmission method for each of a plurality of transmitting / receiving stations that provide a service by switching the transmission method according to the reception environment to the wireless terminal With reference to the history recording unit for recording the prediction when the second transmitting / receiving station different from the first transmitting / receiving station to which the wireless terminal is connected receives a service by the combination of the predetermined beam and the transmission method from the second transmitting / receiving station Throughput is calculated, and when the relationship between the measured throughput and the predicted throughput satisfies a predetermined switching condition, a service is transmitted from the second transmitting / receiving station to the wireless terminal by a beam and a transmission scheme corresponding to the predicted throughput.
  • a service providing method is tied to a particular machine, a base station apparatus that switches between multiple transmitting and receiving stations to provide services to users.
  • the measured throughput by the combination of the beam selected by the wireless terminal and the transmission scheme for each of a plurality of transmitting / receiving stations that provide a service by switching the transmission scheme according to the reception environment to the wireless terminal With reference to the history recording unit for recording the prediction when the second transmitting / receiving station different from the first transmitting / receiving station to which the wireless terminal is connected receives a service by the combination of the predetermined beam and the transmission method from the second transmitting / receiving station If the relationship between the process of calculating the throughput, the measured throughput, and the predicted throughput satisfies a predetermined switching condition, the second transmitting / receiving station to the wireless terminal by the beam and transmission scheme corresponding to the predicted throughput
  • a program is provided which causes a computer mounted on a base station apparatus to execute a process of providing a service.
  • this program can be recorded on a computer readable (non-transitory) storage medium. That is, the present invention can also be embodied as a computer program product.
  • the program is also input to the computer through the input device or the communication interface from the outside and stored in the storage device to drive the processor in accordance with predetermined steps or processes, including intermediate states as necessary. Each stage can be displayed via a display device, or can be communicated with the outside via a communication interface.
  • the computer apparatus for that purpose typically comprises, as one example, a processor, a storage device, an input device, a communication interface, and a display device as needed, which can be connected to one another by a bus.
  • connection lines between blocks such as drawings referred to in the following description include both bidirectional and unidirectional directions.
  • the unidirectional arrows schematically indicate the flow of main signals (data), and do not exclude bidirectionality.
  • ports or interfaces at the input / output connection points of each block in the drawing they are not shown.
  • the program is executed via a computer device
  • the computer device includes, for example, a processor, a storage device, an input device, a communication interface, and a display device as needed.
  • the computer device is configured to be able to communicate with a device (including a computer) inside or outside the device via a communication interface, regardless of wired or wireless.
  • the wireless terminal is connected to a plurality of transmitting / receiving stations (TRPs) that provide services by switching transmission methods according to the reception environment of the wireless terminal. It can be realized by the base station apparatus 10 described above.
  • TRPs transmitting / receiving stations
  • the base station apparatus 10 includes a history recording unit 13, a calculation unit 11, and a transmission / reception station selection unit 12.
  • the history recording unit 13 records, for each of the plurality of TRPs, the measured throughput by the combination of the beam selected by the wireless terminal and the transmission method.
  • the data may be stored in the history recording unit 13 by the base station apparatus 10 or may be performed by a transmitting / receiving station or a higher order apparatus.
  • the actual measurement throughput the actual measurement throughput between the radio terminal connected to the TRP and the TRP can be used.
  • the subject that performs the measurement may be TRP or may use the throughput obtained from other throughput measurement devices.
  • the calculation unit 11 calculates the predicted throughput in the case of receiving the service by the combination of the predetermined beam and the transmission scheme from the second transmitting and receiving station different from the first transmitting and receiving station to which the wireless terminal is connected.
  • the transmitting / receiving station selection unit 12 transmits the second transmitting / receiving station to the wireless terminal by using a beam and a transmission scheme corresponding to the predicted throughput. Provide services.
  • the calculation unit 11 calculates the predicted throughput in the case where the service by the combination of the predetermined beam and the transmission scheme is received from TRP # 2 different from TRP # 1 to which the wireless terminal is connected.
  • predicted throughput predicted TP when service is received by MIMO transmission using beam # 21 and beam # 22 of TRP # 2 (for example, see BEAMs # 21 and # 22 in FIG. 19) ) Is calculated as YY Gbps.
  • the transmitting / receiving station selecting unit 12 compares the two with the beam # 21 of the TRP # 2 and the beam It is determined whether to serve the wireless terminal by MIMO transmission using # 22.
  • This switching condition may be, for example, simply comparing the measured throughput of TRP # 1 with the predicted throughput of TRP # 2, and selecting the combination of TRP and transmission method that can obtain larger throughput. . Also, instead of simply comparing the two throughputs, one may be added with a correction value or may be multiplied by a correction coefficient.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a base station apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • the configuration of base station apparatus 100 provided with a plurality of TRPs 200 and control unit 300 is shown.
  • the plurality of TRPs 200 are arranged at predetermined positions so as to cover the service area of the base station.
  • Each TRP 200 performs beamforming toward its assigned area by performing predetermined precoding on a beam reference signal.
  • the TRP 200 includes an RF transmission / reception unit 201, a digital signal processing unit 202, and a channel estimation unit 203.
  • the description about the structure of other TRP is abbreviate
  • the RF transmission / reception unit 201 is connected to NT (for example, 128) antenna elements, and in radio communication with the radio terminal 400, basic functions of radio transmission / reception as a base station apparatus in a general radio communication system are provided. Prepare. Examples of this basic function include the following functions.
  • the digital signal processing unit 202 performs digital precoding processing on data streams spatially multiplexed at the same time and in the same frequency block (referred to as resource block or resource block group in LTE).
  • resource block or resource block group in LTE referred to as resource block or resource block group in LTE.
  • any one of various known techniques may be applied. For example, block diagonalization in which interference between terminal apparatuses is suppressed by null formation may be applied.
  • the channel estimation unit 203 receives a radio wave transmitted from each antenna element of the wireless terminal 400 by each antenna element of the base station apparatus, thereby obtaining a channel for a combination of each antenna element transmitted / received between the terminal apparatus and the base station apparatus. Estimate the quality (the amount of change in amplitude and phase). A channel matrix is formed from the obtained channel quality, and is input to the digital signal processing unit 202.
  • the control unit 300 includes a scheduling unit (resource allocation unit) 301, a transmission method history database (transmission method history DB) 302, a TRP selection unit 303, and a base station wired transmission / reception unit 304.
  • the scheduling unit (resource assignment unit) 301 selects a wireless terminal to be subjected to spatial multiplexing, a TRP, and a data stream, and inputs them to the digital signal processing unit 202. Any of various known techniques may be applied as a specific method of selecting the wireless terminal, the TRP, and the data stream. Among these, selection of TRP will be described in detail later.
  • the transmission method history DB 302 is, for each TRP, a first table group that records the transmission method (including the selected beam) used for communication with the wireless terminal and the measured throughput at that time, and the prediction calculated from this measured throughput And a second set of tables for managing throughput.
  • the transmission method history DB 302 corresponds to the history recording unit 13 described above.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a first table for recording, for each TRP, a transmission method used for communication with a wireless terminal and an actual measurement throughput at that time.
  • N TRPs 200 from TRP # 1 to TRP # N measured throughputs are recorded for each transmission scheme used for communication with an arbitrary wireless terminal 400.
  • the measured throughput of the beam X by SISO will be referred to as the measured throughput C X.
  • the measured throughput by MIMO using m beams X1 to Xm will be denoted as C X1,..., Xm .
  • the period for recording the measured throughput may be a fixed period in the past.
  • the target to be recorded does not have to be for all beams, and for example, only beams adjacent to beams of other TRPs may be targeted.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a second table that manages, for each TRP, a transmission method used for communication with a wireless terminal and predicted throughput at that time.
  • the predicted throughput created from the first table of TRP # 2 is managed. This predicted throughput is calculated using statistical values such as the average value, the mode value, and the median value of the values in the measured throughput field of the first table.
  • the throughput in the case of performing MIMO transmission by selecting the beam 22 and the beam 23 of TRP # 2 is described as C ′ 22 and 23 .
  • the throughput in the case of performing SISO transmission by selecting TRP # 2 of beam 22 is described as C '22.
  • C 'X is the predicted value obtained from the measured throughput C X of SISO transmission beam X
  • C' X, Y is the measured throughput C X MIMO transmission beam X and the beam Y, Y Is the predicted value obtained from
  • the predicted throughput when selecting each transmission method is calculated for all TRPs and stored in the second table to select a specific transmission method for a specific beam of TRP to be switched It is possible to obtain the predicted throughput of
  • the beam selected by the wireless terminal 400 connected to the adjacent TRP # 1 and probability information of the transmission scheme may be stored.
  • the probability information the probability of the combination of the beam and the transmission scheme switched from the beam of the adjacent TRP (for example, TRP # 1) can be adopted.
  • the base station wired transmission / reception unit 304 has a basic function of wired transmission / reception of a base station apparatus in a general wireless communication system in wireless communication with the wireless terminal 400.
  • the base station wired transmission / reception unit 304 receives data addressed to the wireless terminal 400 from the upper network via the wired line, and transmits data from the wireless terminal 400 to the upper network via the wired line.
  • the function with which base station wired transmission / reception part 304 is provided is a well-known matter of those skilled in the art, detailed description of each function is omitted.
  • the TRP selection unit 303 compares the actually measured throughput of the radio terminal 400 currently connected to a certain TRP with the predicted throughput by the beam of another TRP, determines whether or not to switch the TRP, and notifies the RF transmission / reception unit 201 .
  • As the predicted throughput referring to the second table shown in FIG. 5 and FIG. 6 above, it is predicted that a particular transmission scheme is selected using beams of other TRPs that are candidates for connection of the wireless terminal 400. Throughput can be used.
  • the TRP selection unit 303 selects a switching destination beam in the same TRP based on the determination result of beam switching performed by the wireless terminal, and notifies the RF transmitting / receiving unit 201 of the selected beam.
  • the TRP selection unit 303 corresponds to the calculation unit 11 and the transmission / reception station selection unit 12 described above.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the wireless terminal 400 according to the first embodiment of the present invention.
  • a wireless terminal 400 including an RF transmitting / receiving unit 401, a wireless quality measuring unit 402, and a beam switching determination unit 403 is shown.
  • the RF transmission / reception unit 401 is connected to N R (for example, two) antenna elements, and has a basic function of wireless transmission / reception for wireless communication with the base station apparatus 100.
  • Examples of such basic functions include: One of them is a function of transmitting uplink reference signals (such as SRS), uplink control signals (such as PUCCH), and uplink data signals (such as PUSCH).
  • uplink reference signals such as SRS
  • uplink control signals such as PUCCH
  • uplink data signals such as PUSCH
  • downlink reference signal beam RS, CRS, etc.
  • beam forming may be performed in downlink reception and uplink transmission using NR antenna elements.
  • the function with which the RF transmission / reception unit 401 is provided is a well-known matter of those skilled in the art, detailed description of each function is omitted.
  • the wireless quality measurement unit 402 measures the wireless signal quality used for beam switching. As the radio signal quality, the received power of the beam RS is measured.
  • the beam RS to be measured includes not only the beam RS formed by the connecting TRP (for example, TRP # 1), but also the beam RS formed by the adjacent TRP (for example, TRP # 2) and the adjacent base station. For these adjacent beams RS, the association between the ID identifying the adjacent TRP or base station and the beam ID identifying the beam RS is known, and by acquiring the IDs of the adjacent TRP or base station, The beam ID of the beam RS to be measured can be identified.
  • the beam switching determination unit 403 uses the reception power of at least two beams RS to determine whether to switch the beam and notifies the base station apparatus 100 of the determination result via the RF transmission / reception unit 401.
  • the base station apparatus 100 performs beam switching processing based on the determination result.
  • FIG. 8 is a flow chart showing the operation of the base station apparatus of the first embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 100 measures the throughput A1 of TRP # 1 being connected while the wireless terminal 400 as the TRP switching determination target is connected (step S001).
  • the actually measured throughput A1 is stored in the first table of the transmission method history DB 302 shown in FIG.
  • the base station apparatus 100 predicts the throughput A2 of TRP # 2 to be a connection destination candidate of the wireless terminal 400 (step S002). Specifically, the base station apparatus 100 updates the contents of the second table of the transmission method history DB 302 shown in FIG. 5 or 6 based on the contents of the latest first table, and The predicted throughput A2 of the transmission method is read.
  • the combination of TRP and beam to be connection destination candidates can be specified from beam layout information set in advance and the received power of each beam reported from the wireless terminal 400.
  • the predicted throughput A2 to be read may be 2 or more.
  • the base station apparatus 100 compares the throughput A1 measured in step S001 with the predicted throughput A2 predicted in step S002 (step S003).
  • the base station apparatus 100 performs switching processing to the connection destination candidate TRP # 2 (step S004). Specifically, the base station apparatus 100 selects the beam for which the predicted throughput A2 has been calculated and the transmission method, and switches to TRP # 2.
  • the base station apparatus 100 does not perform the switching process, and ends the determination process.
  • the predicted throughput A2 using MIMO of TRP # 2 exceeds the throughput A1 of TRP # 1 at the point of 290 m, and switching to TRP # 2 is performed. Is done. This reversal of throughput is undetectable by a simple comparison of the SN ratio as shown in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing the LOS / NLOS environment division when the vehicle equipped with the wireless terminal MT travels from the point P1 to the point P5 under the same conditions as FIG. 19 to FIG. 24, and the transmission method selected. is there.
  • MIMO transmission is selected because it is in the LOS environment in relation to TRP # 1, and since it is an NLOS environment where point P2 is exceeded, SISO is selected. Be done.
  • predicted throughput A2 using MIMO of TRP # 2 exceeds throughput A1 of TRP # 1, and switching to TRP # 2 It will be.
  • the radio terminal MT can perform MIMO communication in the LOS environment from the point P6 to the point P4 where the NLOS environment will be next, and it is possible to prevent a drop in throughput.
  • the comparison formula of step S003 in FIG. 8 may be A1 ⁇ A2 + ⁇ .
  • is an offset value for TRP determination. By setting this ⁇ to a negative value, it is possible to accelerate switching to TRP # 2 more quickly.
  • the comparison formula in step S003 in FIG. 8 may be set to A1 ⁇ A2 ⁇ ⁇ .
  • other correction coefficients can be set as ⁇ . By setting the correction coefficient to a value exceeding 1, it is possible to accelerate switching to TRP # 2 more quickly.
  • the statistical value of the actual measurement throughput is used as the calculation method of the prediction throughput, but the calculation method of the throughput is not limited to this.
  • a value obtained by multiplying the measured value of the throughput by the reciprocal of the wireless resource usage rate may be used as the predicted throughput.
  • the average throughput may be a value lower than the achievable throughput if the average throughput is the predicted throughput.
  • a theoretical throughput formula may be used to calculate the throughput.
  • m is a user ID
  • n is a beam ID
  • B is a bandwidth
  • K is the number of connected users
  • Y m, n is an SN ratio.
  • the received power of the beam (RS) for the combination of the transmission scheme of each beam (SN ratio), the number of connected users, and the actual values of throughput are accumulated. Then, using multiple regression analysis or the like, a prediction equation of prediction throughput is derived for each transmission method from the accumulated data. From the viewpoint of accuracy improvement, it is preferable that the derivation period of the prediction equation (the accumulation period of learning data) be sufficiently longer than the calculation period of the predicted throughput (update period).
  • the base station apparatus 100 substitutes the received power (SN ratio) of the beam (RS) reported from the wireless terminal 400 and the number of connected users known on the base station side into the prediction formula. Calculate the predicted throughput.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of information held in the second table of the transmission method history DB 302 of the base station device of the second embodiment of the present invention. What differs from the second table shown in FIG. 6 is that a predicted value calculated using a prediction formula is held as the predicted throughput.
  • F 1 (R YY , N YY ) indicates the predicted throughput obtained from the prediction equation from the received power (SN ratio) of the beam YY and the number of connected users N YY .
  • F 2 (R Y1 , R Y2 , N Y1 , N Y2 ) is the predicted throughput obtained from the prediction equation from the received power (SN ratio) of beams Y1 and Y2 and the number of connected users N Y1 and N Y2 Indicates
  • the first prediction formula F 1 (R YY , N YY )
  • the second prediction formula F 2 (R Y1 , R Y2 , N Y1 , N
  • a prediction equation may be created as needed. For example, it is possible to improve the prediction accuracy by creating a prediction formula for each TRP or other conditions that affect throughput.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the base station apparatus of the second embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 100 measures the throughput A1 of TRP # 1 being connected while the wireless terminal 400 as the TRP switching determination target is connected (step S001). This process is similar to that of the first embodiment.
  • the base station apparatus 100 predicts the throughput A3 of TRP # 2 to be a connection destination candidate of the wireless terminal 400 (step S102). Specifically, the base station apparatus 100 updates the contents of the second table using the above-described prediction formula, and reads out the predicted throughput A3 of the corresponding beam and transmission scheme. Also in the present embodiment, the combination of TRP and beam to be connection destination candidates can be specified from beam layout information set in advance or the received power of each beam reported from the wireless terminal 400. Here, when there are a plurality of connection destination candidates, the predicted throughput A3 to be read may be 2 or more.
  • the base station apparatus 100 compares the throughput A1 measured in step S001 with the predicted throughput A3 predicted in step S102 (step S103).
  • the base station apparatus 100 performs switching processing to the connection destination candidate TRP # 2 (step S004). Specifically, the base station apparatus 100 selects the beam for which the predicted throughput A3 has been calculated and the transmission method, and switches to TRP # 2.
  • the base station apparatus 100 does not perform the switching process, and ends the determination process.
  • the present embodiment it is possible to determine whether or not TRP switching is necessary using predicted throughput using a prediction equation. As a comparison with the first embodiment, once the prediction equation is created, even if the reliability of the statistical value is low because the number of samples of the actual measurement throughput is small, etc., accurate prediction throughput is calculated. There is an advantage that it is possible to appropriately determine whether or not TRP switching is necessary.
  • the third embodiment is the same as the first embodiment except that the method of comparing the actual throughput A1 and the predicted throughput A2 in the base station apparatus 100 of the first embodiment is changed, and thus the following , I will focus on the differences.
  • FIG. 13 is a flow chart showing the operation of the base station apparatus of the third embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 100 measures the throughput A1 of TRP # 1 being connected while the wireless terminal 400 as the TRP switching determination target is connected (step S001). This process is similar to that of the first embodiment.
  • the base station apparatus 100 predicts the throughput A2 of TRP # 2 to be a connection destination candidate of the wireless terminal 400 (step S002). This process is similar to that of the first embodiment.
  • the base station apparatus 100 confirms whether the throughput A1 measured in step S001 is less than a predetermined threshold Th1 (step S203). As a result of the comparison, when the throughput A1 is equal to or higher than the predetermined threshold Th1 (No in step S203), sufficient throughput is obtained, and the base station apparatus 100 does not perform the switching process and ends the determination process. Do.
  • the base station apparatus 100 confirms whether the throughput A2 predicted in step S002 exceeds a threshold value Th2 larger than the threshold value Th1 (step S204).
  • a threshold value Th2 larger than the threshold value Th1
  • the base station apparatus 100 does not perform the switching process, and ends the determination process.
  • the fact that the throughput A2 is equal to or less than the threshold Th2 means that significant improvement in throughput can not be expected even when switching processing is performed. Therefore, this threshold value Th2 functions as a throughput value (predetermined guaranteed throughput) guaranteed for the user of the wireless terminal.
  • the base station apparatus 100 continues the service by the conventional TRP regardless of the comparison result of the throughput A2 (predicted throughput) and the throughput A1 (measured throughput).
  • the base station 100 performs the switching process to the connection destination candidate TRP # 2 (Step S004).
  • the switching process can be performed when there is an effect of improving the throughput of (Th2-Th1) or more than the predetermined value. Further, according to the present embodiment, it is possible to prevent excessive generation (hunting) of the switching process when the user stays at a position where the throughput A1 and the throughput A2 have close values.
  • the fourth embodiment is different in that calculation is performed in consideration of the moving direction of the wireless terminal in calculation of predicted throughput in the base station apparatus 100 of the first embodiment. Also, the base station apparatus of the fourth embodiment selects an appropriate predicted throughput according to the movement direction of the actual wireless terminal, and determines the necessity of the switching process and the first embodiment. Since the same is the case, the differences will be mainly described below.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a first table held by the base station device of the fourth embodiment.
  • a field of one previous transmission scheme is added.
  • the measured throughput according to the specific transmission method is distinguished by C X — Z and the subscript z according to the previous transmission method.
  • the measured throughput is not recorded uniformly, but the measured throughput is recorded separately according to the beam previously selected. .
  • the direction in which the wireless terminal 400 has moved represents where the beam selected earlier is located with respect to the beam 7.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a second table in the fourth embodiment.
  • the predicted throughput created from the first table of the TRP # 2 is managed for each previous transmission scheme.
  • This predicted throughput is the same as that of the first embodiment in that statistical values such as the average value, the mode value, and the median value of the values in the measured throughput field of the first table are set, It differs in that it is totaled according to the movement direction of the wireless terminal, that is, for each transmission method of
  • the basic operation of the fourth embodiment is the same as that of the first embodiment, but differs in the following points. Specifically, when predicting the throughput of TRP # 2 to be the connection destination candidate of the wireless terminal 400 in step S002 of FIG. 8, the transmission method to which the wireless terminal 400 is currently connected is one of the second tables. The prediction is performed using an entry that matches the previous transmission scheme. For example, when the beam 24 of TRP # 2 is a connection destination candidate, the base station apparatus 100 transmits the current transmission scheme (including the beam under selection) among the entries of SISO of the beam 24 of the second table in FIG. Update and read the entry that conforms to.
  • the present embodiment it is possible to perform the switching determination of the TRP by the predicted throughput in consideration of the fact that LOS / NLOS changes depending on the moving direction even for the same beam.
  • the comparison with the measured throughput A1 in the base station apparatus 100 of the first embodiment includes the connection destination candidates of other TRPs as well as the connection destination candidates of the TRP being connected.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in that the second embodiment is performed. Others are the same as in the first embodiment, and therefore, the differences will be mainly described below.
  • FIG. 16 is a flowchart showing the operation of the base station apparatus of the fifth embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 100 measures the throughput A1 of TRP # 1 being connected while the wireless terminal 400 as the TRP switching determination target is connected (step S001). This process is similar to that of the first embodiment.
  • the base station apparatus 100 predicts the throughput A2 of TRP # 2 to be a connection destination candidate of the wireless terminal 400 (step S002). This process is similar to that of the first embodiment.
  • the base station apparatus 100 predicts the throughput A4 (second predicted throughput) of the connection destination candidate of TRP # 1 during connection of the wireless terminal 400 (step S303).
  • the throughput A4 (second predicted throughput) of the connection destination candidate of TRP # 1 can be calculated in the same manner as the predicted throughput of TRP # 2.
  • the connection destination candidate of TRP # 1 can be specified from beam layout information set in advance or the received power of each beam reported from the wireless terminal 400.
  • the base station apparatus 100 compares the throughput A1 measured in step S001 with the throughputs A2 and A4 predicted in steps S002 and S303 (step S304). As a result of the comparison, when the throughput A1 is the maximum (Yes in step S304), sufficient throughput is obtained, and the base station apparatus 100 does not perform the switching process, and ends the determination process.
  • the base station apparatus 100 selects one of the throughput A2 and the throughput A4, whichever is larger, and performs switching processing to the TRP, beam, and transmission scheme corresponding to the throughput (step S305).
  • the present embodiment it is possible to perform appropriate switching processing when the throughput is higher when stopping in the own TRP than when switching to another TRP. Such a case is unlikely to occur in the case where the radio terminal MT moves away from TRP # 1 linearly as shown in FIG. However, for example, when the vehicle equipped with the wireless terminal MT changes the traveling direction near the boundary of the TRP, it is considered that the method of the present embodiment improves the throughput.
  • FIG. 17 is a diagram showing the configuration of a base station apparatus of the sixth embodiment of the present invention.
  • the difference from the base station apparatus 100 of the first embodiment shown in FIG. 3 is that the base station apparatus 100a includes a terminal information database (terminal information DB) 305.
  • terminal information DB terminal information database
  • the terminal information DB 305 stores, for example, specification information such as the number of antennas of each wireless terminal and the transmission method to be supported. Also, as the terminal information DB, not dedicated to TRP switching determination, but using terminal information disposed on the base station side in mobile edge computing, and application information associated with the specifications and functions of the terminal Can.
  • the base station apparatus 100a calculates the measured throughput and the predicted throughput in consideration of the specifications of the wireless terminal 400. For example, when the throughput of the wireless terminal 400 performing MIMO transmission with two antennas is X, the throughput of the wireless terminal 400 with four antennas is calculated as X ⁇ ⁇ .
  • is a correction coefficient of throughput due to the increase of the number of antennas.
  • the present embodiment that calculates the throughput as described above, it is possible to determine the switching timing of the TRP in consideration of the specifications of the wireless terminal. For example, in the first embodiment, switching to MIMO is performed at a point 290 m from the origin, but in the present embodiment, a wireless terminal with four antennas switches to MIMO before 290 m. Is possible.
  • the present invention is not limited to the above-mentioned embodiment, and can carry out further modification, substitution, adjustment in the range which does not deviate from the basic technical concept of the present invention. It can be added.
  • the network configuration shown in each drawing, the configuration of each element, and the form of representation of messages are an example to help the understanding of the present invention, and the present invention is not limited to the configuration shown in these drawings.
  • “A and / or B” is used to mean at least one of A and B.
  • the computer (9000 in FIG. 25) functioning as the control unit 300 / 300a of the base station apparatus 100 / 100a is used as the base station apparatus 100 / 100a. It can be realized by a program that realizes the function.
  • a computer is exemplified by a configuration including a central processing unit (CPU) 9010, a communication interface 9020, a memory 9030, and an auxiliary storage device 9040 in FIG. That is, the area division program and the position estimation program may be executed by the CPU 9010 of FIG. 25, and the update processing of each calculation parameter held in the auxiliary storage device 9040 or the like may be performed.
  • each unit (processing means, function) of the base station apparatus 100 / 100a shown in the first to sixth embodiments described above uses the hardware of the processor mounted on these apparatuses and uses the hardware described above. It can be realized by a computer program that executes each process.
  • the calculation unit of the above-described base station apparatus The predicted throughput may be calculated using the measured throughputs of the other wireless terminals serviced using the one or more beams of the second transmitting / receiving station as candidates for selection of the wireless terminals.
  • the calculation unit of the above-described base station apparatus As the predicted throughput, a plurality of types of throughputs are calculated by changing the combination of the beam transmitted by the second transmitting / receiving station and the transmission method, The transmission / reception station selection unit can also use the largest one of the throughputs as the predicted throughput.
  • the calculation unit of the above-described base station apparatus The received power of the wireless terminal and the second transmitting / receiving station in addition to the measured throughputs of other wireless terminals serviced using one or more beams of the second transmitting / receiving station as candidates for selection of the wireless terminal
  • the predicted throughput can also be calculated using a predetermined prediction formula for calculating the throughput from the number of connected users.
  • the transmission / reception station selection unit of the above-described base station apparatus If the predicted throughput does not exceed a predetermined guaranteed throughput, it is also preferable to continue the service by the first transmitting / receiving station regardless of the comparison result with the measured throughput.
  • the history recording unit of the above-mentioned base station apparatus is In addition to the measured throughput by the combination of the beam and the transmission scheme selected by the wireless terminal, probability information is held in which the combination of the other beam and the transmission scheme is selected from the combination of the one beam and the transmission scheme selected by the wireless terminal. , The calculation unit may also calculate the predicted throughput using the probability information.
  • the above-described calculation unit of the base station apparatus further includes: A second predicted throughput is calculated using the measured throughputs of other wireless terminals serviced using the one or more beams of the first transmitting / receiving station that is a candidate for selection of the wireless terminals, When the second predicted throughput satisfies a predetermined condition, a service may be provided from the first transmitting / receiving station to the wireless terminal by a beam and a transmission scheme corresponding to the second predicted throughput.
  • the reception environment includes whether or not it is a line of sight environment (LOS),
  • the base station apparatus may select MIMO transmission in the case of a line-of-sight environment (LOS), and select a transmission scheme other than MIMO transmission in the case of a non-line-of-sight environment (NLOS).
  • the transmission / reception station selection unit of the above-described base station apparatus further includes: The second throughput can also be corrected based on the capability information of the wireless terminal.

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Abstract

本発明の目的は、高周波数帯域を用いる基地局におけるTRPの切り替えの最適化である。基地局装置は、無線端末に対して、前記無線端末の受信環境に応じて伝送方式を切り替えてサービスを提供する複数の送受信局と接続される。また、この基地局装置は、前記複数の送受信局毎に、前記無線端末が選択したビームと伝送方式の履歴を記録する履歴記録部と、前記無線端末が接続中の第1の送受信局とは異なる第2の送受信局が送信するビームのうち、前記無線端末の選択候補となる1以上のビームを用いてサービスを受けた場合の第2のスループットを計算する計算部と、前記第2のスループットが、前記無線端末が接続中の第1の送受信局との間の実測スループットである第1のスループットに対し、所定の条件を満たす場合、前記第2のスループットに対応するビームと伝送方式にて前記第2の送受信局から前記無線端末にサービスを提供する送受信局選択部と、を含む。

Description

基地局装置、サービス提供方法及びプログラム
 (関連出願についての記載)
 本発明は、日本国特許出願:特願2018-007317号(2018年1月19日出願)の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み込み記載されているものとする。
 本発明は、基地局装置、サービス提供方法及びプログラムに関する。
 近年、スマートフォンやタブレット端末の普及、動画視聴などの大容量のデータ授受を伴うサービスの普及によって、モバイル通信のデータトラフィックが急増している。その対策として、従来の6GHz帯以下に加え、28GHz帯以上の高周波数帯を活用する方法が注目されている。高周波数帯域の活用により、帯域幅を数100MHzから数GHz程度まで拡大できるので、大容量化の実現が期待できる。
 しかしながら、高周波数帯は、低周波数帯に比べて電波の減衰量が大きい。この急激な減衰を補償するため、多数のアンテナ素子を備えた基地局において、Massive MIMO(Multiple Input Multiple Output)ビームフォーミングが実施される(特許文献1参照)。Massive MIMOビームフォーミングとは、各アンテナ素子からの電波の振幅や位相を調整して重ね合わせることで、特定の方向に信号強度の強いビームを形成する技術である。Massive MIMOビームフォーミングにより、ビームゲインの大きい狭域ビームを多数形成できるので、ビームを活用することで電波の減衰を補償できる。
 以上のように、高周波数帯Massive MIMOビームフォーミングが導入された無線通信システム環境では、カバレッジを確保しながら、高いスループットが期待できる。しかしながら、継続して高いスループットを維持するためには、ユーザの移動に追従して、多数あるビームの中から受信電力の大きい適切なビームを選択し続ける必要がある。特許文献1に、ユーザの移動に効率的にビームを追従させることができるという移動通信システムが開示されている。同文献の基地局装置は、ユーザ装置に対してプリコードされた複数のチャネル測定用参照信号に対応する複数のビームを含むビームストリームをユーザ装置に送信する。一方、ユーザ装置は、前記複数のビームを受信して、その中から受信電力が最大のビームを選択し、基地局装置に通知する。その際に、ユーザ装置は、現在使用中のビームだけでなく、移動後に使用する可能性のあるビームの候補も予め受信しておくことで、効率的にビーム追従を行うことができる、とされている。
 上記高周波数帯域においては、低周波数帯域との比較において、電波が回折しにくいという特徴がある。このため、電波が直接届く環境をLOS(Line Of Sight;見通し)環境、電波が届かない環境をNLOS(Non Line Of Sight;見通し外)環境と呼んで様々な研究がなされている。一般には、NLOS環境では電波が届きにくく、独立した伝送路(ストリーム)も確保しにくいとされている。
 上記LOS環境かNLOS環境かは、無線端末から報告される受信SNR(以下、単に「S/N」または「SN比」と記載する。)や受信SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)等により推定できる。そこで、受信状況が悪くなるに従い、ストリームを減らすランクアダプテーションを適用し、端的には、LOS環境では伝送方式としてMIMOを選択し、NLOS環境では、SISO(Single Input Single Output)を選択する方法が採られている。
 特許文献2には、複数の基地局と端末局を複数のチャネルにて同時運用しても、隣接チャネルの干渉を最小限に抑えることができ、良好な特性の通信ができるという無線通信方法が開示されている。特に、特許文献2の段落0055-0057には、SNRから通信時のスループットを推定できること、さらに、このスループットを用いて基地局10-1~10-4の総合的な性能が最良となるビームを選択することが記載されている。
 また、特許文献3には、複数の基地局が連携して移動局と通信を行う基地局連携通信が可能な範囲を拡充すると共に、無線通信の状況に応じた基地局連携通信を行う基地局制御装置が開示されている。具体的には、基地局1毎に設けられた基地局連携部10は、他基地局の基地局制御装置から連携通信要求を受信したとき、シングルサイト接続容量の評価値と、マルチサイト接続容量の評価値とに基づいて、基地局連携通信を行うか否かを判断するとされている。
 また、特許文献4には、親システムが評価した前記無線システムのスループットの低下リスクを表す無線システムリスク情報に基づいて、前記アクセスポイント及び前記基地局の少なくとも一方と通信することを決定する通信形態決定部を有する端末が開示されている。
特許第6121931号公報 特開2015-164271号公報 特開2010-239303号公報 特開2015-115667号公報
 以下の分析は、本発明によって与えられたものである。上記の高周波数帯域を用いる基地局は、LOS環境内の多くの無線端末が存在しうる都市部の市街地での設置、運用も期待されている。例えば、ストリートキャニオンとも呼ばれる市街地の通りを見下ろすビル屋上等に、上記基地局を設置することで、LOS環境で多くのユーザにサービスを提供できると考えられている。
 しかしながら、市街地の通りは、しばしば車両の通行量も多く、車両等に搭乗しているユーザには、NLOS環境が発生するという問題点がある。図18に示すように、高周波数帯域の電波は、車のフロントガラスを透過できるため、車内の無線端末と基地局との間に遮蔽物が存在しない場合、LOS環境とみなすことができる。一方で、車両内の無線端末と基地局との間に、ユーザの体や座席の背もたれ等が存在すると、NLOS環境となり、スループットが低下してしまうという問題点がある。
 上記に対する一つの対策として、チャネル測定用参照信号のSN比等の指標を用いて無線端末がNLOS環境に陥ったことを検出して、SISO(Single Input Single Output)伝送に切り替えることが考えられる。しかしながら、この方法をもってしても、必要なスループットを確保できない場合がある。
 以下、チャネル測定用参照信号の受信強度を用いて、伝送方式と送受信局(Transmission/Reception Point;以下「TRP」)を切り替える場合の問題点を説明する。図19に示すように、道路に沿って、ビーム#1~#9を送信する送受信局TRP#1と、ビーム#21~#29を送信するTRP#2とが500m間隔で配置されているものとする。このようなTRP#1側の位置P1からTRP#2側の位置P5に向かって車両がこの道路上を走行する例を挙げて説明する。なお、図19に示すように、TRP#1のビーム#7~#9の領域と、TRP#2のビーム#21~#23の領域は、互いに重なっているものとする。
 図20に示すように、位置P1から位置P2までの区間は車両内の無線端末MTとTRP#1の間に遮蔽物は無いため、LOS環境となる。一方、位置P2を過ぎ、位置P3までの区間は、無線端末MTとTRP#1との間に車両の背もたれ等の遮蔽物が存在するため、NLOS環境となる。
 NLOS環境に陥ったことにより、無線端末MTにおけるチャネル測定用参照信号の受信強度が低下する。そこで、基地局と無線端末MTは、図21に示すように、伝送方式をSISOに切り替える。
 その後、車両が位置P3に至ると、TRP#1からのチャネル測定用参照信号の受信強度よりもTRP#2のチャネル測定用参照信号の受信強度の方が強くなる。そこで、基地局と無線端末MTは、図22に示すように、TRP#2への切替処理を実施する。これにより、無線端末MTとTRP#2の間に遮蔽物が無い状態となるため、LOS環境となる。その後、位置P4を過ぎた位置においても、位置P2と同様のことが起こりうる。このため、車両に搭乗しているユーザにとっては周期的なサービス品質の低下として体感されることとなる。
 図23は、無線端末の位置P1からの距離と、各地点におけるTRP#1、TRP#2のチャネル測定用参照信号のSN比の変化を示している。図23に示すように、位置P1から位置P2までの区間はLOS環境であるため、車両がTRP#1に近づくに従い、TRP#1のチャネル測定用参照信号のSN比は増大する。位置P2を越えると、NLOS環境となり、以降、TRP#1から離れるに従い、TRP#1のチャネル測定用参照信号のSN比は減少する。図23の例では、位置P1(原点)から310m離れた位置で、TRP#2のチャネル測定用参照信号のSN比がTRP#1のチャネル測定用参照信号のSN比を上回るため、TRP#2への切替処置が行われる。これにより、以降、車両がTRP#2に近づくに従い、TRP#2のチャネル測定用参照信号のSN比は増大する。
 図24は、無線端末の位置P1からの距離と、各地点において、選択されうる伝送方式とその際のスループットの変化を表した図である。図24によると、位置P1から290mの時点で、TRP#2のMIMO伝送の方がスループットが大きくなっている。これは、SISOは単一ストリームで伝送するのに対し、MIMOは複数ストリームで多重伝送するため、スループットが高くなるためである。しかしながら、図23にて説明したとおり、SN比でTRPの切り替えを行った場合、290m~310mの約20m(TRP間距離(500m)の4%)の区間は、スループットが下がってしまう。図24の例では、310m付近で、スループットが0.6Gbpsを下回っている。この0.6Gbpsという数値は、5Gでの利用が期待される高品質なVR/AR(Virtual Reality/Augmented Reality)サービスにおいて平均的に要求されるスループットである。このため、図19~図22にて示したTRPと伝送方式の選択では、290m~310mの区間において、必要なスループットを出せず、ユーザサービスに影響が出ることが予想される。
 本発明は、上記高周波数帯域を用いる基地局におけるTRPの切り替えの最適化に貢献できる基地局装置、サービス提供方法及びプログラムを提供することを目的とする。即ち、本発明は、背景技術に記載した基地局装置を、最適化されたTRPの切り替え機能を持つものへと変換するものとなっている。
 第1の視点によれば、無線端末に対して、受信環境に応じて伝送方式を切り替えてサービスを提供する複数の送受信局と接続された基地局装置が提供される。この基地局装置は、前記複数の送受信局毎に、前記無線端末が選択したビームと伝送方式の組み合わせによる実測スループットを記録する履歴記録部を含む。この基地局装置は、さらに、前記無線端末が接続している第1の送受信局とは異なる、第2の送受信局から所定のビームと伝送方式の組み合わせによるサービスを受けた場合の予測スループットを計算する計算部を含む。この基地局装置は、さらに、前記実測スループットと、前記予測スループットとの関係が所定の切替条件を満たす場合、前記予測スループットに対応するビームと伝送方式にて前記第2の送受信局から前記無線端末にサービスを提供する送受信局選択部を含む。
 第2の視点によれば、無線端末に対して、受信環境に応じて伝送方式を切り替えてサービスを提供する複数の送受信局毎に、前記無線端末が選択したビームと伝送方式の組み合わせによる実測スループットを記録する履歴記録部を参照して、前記無線端末が接続している第1の送受信局とは異なる、第2の送受信局から所定のビームと伝送方式の組み合わせによるサービスを受けた場合の予測スループットを計算し、前記実測スループットと、前記予測スループットとの関係が所定の切替条件を満たす場合、前記予測スループットに対応するビームと伝送方式にて前記第2の送受信局から前記無線端末にサービスを提供するサービス提供方法が提供される。本方法は、複数の送受信局を切り替えてユーザにサービスを提供する基地局装置という、特定の機械に結びつけられている。
 第3の視点によれば、無線端末に対して、受信環境に応じて伝送方式を切り替えてサービスを提供する複数の送受信局毎に、前記無線端末が選択したビームと伝送方式の組み合わせによる実測スループットを記録する履歴記録部を参照して、前記無線端末が接続している第1の送受信局とは異なる、第2の送受信局から所定のビームと伝送方式の組み合わせによるサービスを受けた場合の予測スループットを計算する処理と、前記実測スループットと、前記予測スループットとの関係が所定の切替条件を満たす場合、前記予測スループットに対応するビームと伝送方式にて前記第2の送受信局から前記無線端末にサービスを提供する処理と、を基地局装置に搭載されたコンピュータに実行させるプログラムが提供される。なお、このプログラムは、コンピュータが読み取り可能な(非トランジトリーな)記憶媒体に記録することができる。即ち、本発明は、コンピュータプログラム製品として具現することも可能である。また、プログラムは、コンピュータ装置に入力装置又は外部から通信インタフェースを介して入力され、記憶装置に記憶されて、プロセッサを所定のステップないし処理に従って駆動させ、必要に応じ中間状態を含めその処理結果を段階毎に表示装置を介して表示することができ、あるいは通信インタフェースを介して、外部と交信することができる。そのためのコンピュータ装置は、一例として、典型的には互いにバスによって接続可能なプロセッサ、記憶装置、入力装置、通信インタフェース、及び必要に応じ表示装置を備える。
 本発明によれば、上記高周波数帯域を用いる基地局におけるTRPの切り替えを最適化することが可能となる。
本発明の一実施形態の構成を示す図である。 本発明の一実施形態の動作を説明するための図である。 本発明の第1の実施形態の基地局装置の構成を示す図である。 本発明の第1の実施形態の基地局装置に保持される第1のテーブルの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態の基地局装置に保持される第2のテーブルの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態の基地局装置に保持される第2のテーブルの別の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態の無線端末の構成を示す図である。 本発明の第1の実施形態の基地局装置の動作を表した流れ図である。 本発明の第1の実施形態の基地局装置による効果を説明するための図である。 本発明の第1の実施形態の基地局装置による効果を説明するための別の図である。 本発明の第2の実施形態の基地局装置に保持される情報の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態の基地局装置の動作を表した流れ図である。 本発明の第3の実施形態の基地局装置の動作を表した流れ図である。 本発明の第4の実施形態の基地局装置に保持される第1のテーブルの一例を示す図である。 本発明の第4の実施形態の基地局装置に保持される第2のテーブルの一例を示す図である。 本発明の第5の実施形態の基地局装置の動作を表した流れ図である。 本発明の第6の実施形態の基地局装置の構成を示す図である。 高周波数帯域通信の特徴を説明するための図である。 送受信局と端末との相対的な位置関係に応じた伝送方式と送受信局の切替処理を説明するための図である。 送受信局と端末との相対的な位置関係に応じた伝送方式と送受信局の切替処理を説明するための図である。 送受信局と端末との相対的な位置関係に応じた伝送方式と送受信局の切替処理を説明するための図である。 送受信局と端末との相対的な位置関係に応じた伝送方式と送受信局の切替処理を説明するための図である。 送受信局と端末との相対的な位置関係と、各地点において無線端末にて測定されるSN比との関係を表した図である。 送受信局と端末との相対的な位置関係と、選択されうる伝送方式と各地点におけるスループットとの関係を表した図である。 本発明の基地局に搭載されるコンピュータの構成を示す図である。
 はじめに本発明の一実施形態の概要について図面を参照して説明する。なお、この概要に付記した図面参照符号は、理解を助けるための一例として各要素に便宜上付記したものであり、本発明を図示の態様に限定することを意図するものではない。また、以降の説明で参照する図面等のブロック間の接続線は、双方向及び単方向の双方を含む。一方向矢印については、主たる信号(データ)の流れを模式的に示すものであり、双方向性を排除するものではない。また、図中の各ブロックの入出力の接続点には、ポート乃至インタフェースがあるが図示省略する。また、プログラムはコンピュータ装置を介して実行され、コンピュータ装置は、例えば、プロセッサ、記憶装置、入力装置、通信インターフェース、及び必要に応じ表示装置を備える。また、コンピュータ装置は、通信インターフェースを介して装置内又は外部の機器(コンピュータを含む)と、有線、無線を問わず、交信可能に構成される。
 本発明は、その一実施形態において、図1に示すように、無線端末に対して、前記無線端末の受信環境に応じて伝送方式を切り替えてサービスを提供する複数の送受信局(TRP)と接続された基地局装置10により実現することができる。
 より具体的には、この基地局装置10は、履歴記録部13と、計算部11と、送受信局選択部12と、を備える。履歴記録部13は、前記複数のTRP毎に、前記無線端末が選択したビームと伝送方式の組み合わせによる実測スループットを記録する。なお、履歴記録部13へのデータの格納は、基地局装置10が行ってもよいし、送受信局や上位の装置が行ってもよい。ここで、実測スループットとしては、TRPに接続している無線端末と当該TRP間で実測したスループットを用いることができる。実測を行う主体はTRPでもよいし、その他スループット計測装置から得られたスループットを用いてもよい。
 計算部11は、前記無線端末が接続している第1の送受信局とは異なる、第2の送受信局から所定のビームと伝送方式の組み合わせによるサービスを受けた場合の予測スループットを計算する。
 送受信局選択部12は、前記実測スループットと、前記予測スループットとの関係が所定の切替条件を満たす場合、前記予測スループットに対応するビームと伝送方式にて前記第2の送受信局から前記無線端末にサービスを提供する。
 例えば、図2に示すように、計算部11は、無線端末が接続中のTRP#1とは異なるTRP#2から所定のビームと伝送方式の組み合わせによるサービスを受けた場合の予測スループットを計算する。例えば、図2の例では、TRP#2のビーム#21とビーム#22(例えば、図19のBEAM#21、#22参照)を用いたMIMO伝送でサービスを受けた場合の予測スループット(予測TP)は、YY Gbpsと計算されている。
 一方、無線端末が接続中のTRP#1との間の実測スループット(実測TP)がXX Gbpsである場合、送受信局選択部12は、両者を比較して、TRP#2のビーム#21とビーム#22を用いたMIMO伝送で前記無線端末にサービスを提供するか否かを決定する。この切替条件は、例えば、TRP#1の実測スループットと、TRP#2の予測スループットとを単純に比較し、大きいスループットが得られる方のTRPと伝送方式の組み合わせを選択するものであってもよい。また、単純に2つのスループットを比較するのではなく、一方に補正値を加えたり、補正係数を乗じてもよい。例えば、実測スループット<予測スループット+αが成立する場合に(αは判定用オフセット値で負の値であってもよい)、予測スループットに対応するTRPのビームと伝送方式の組み合わせを選択することとしてもよい。このように、切替のタイミングを前後に調整することも可能である。
 また、上記の例では、単一の基地局でのTRPの切り替えを例に挙げて説明したが、基地局間の連携で、隣接するTRPに切替を行ってもよい。この場合、基地局間で、上記履歴記録部13の情報を共有する仕組みを設ければよい。
[第1の実施形態]
 続いて、本発明の第1の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。以下の説明において、各図面において、同一要素には同一の符号を付け、説明の明確化のために必要な場合を除いて、重複説明は省略する。また、以下の説明において、「A及び/又はB」は、A及びBの少なくともいずれかという意味で用いる。
 図3は、本発明の第1の実施形態の基地局装置の構成を示す図である。図3を参照すると、複数のTRP200と、制御部300とを備えた基地局装置100の構成が示されている。前記複数のTRP200は、基地局のサービスエリアをカバーすべく、それぞれが所定の位置に配置される。それぞれのTRP200は、ビーム用参照信号に対して予め決められたプリコーディングを行うことで、自身の担当エリアに向けてビームフォーミングを実施する。
 TRP200は、RF送受信部201と、デジタル信号処理部202と、チャネル推定部203と、を備える。なお、すべてのTRP200の構成は、同一であるため、他のTRPの構成についての説明は省略する。
 RF送受信部201は、N本(例えば128本)のアンテナ素子と接続しており、無線端末400との無線通信において、一般的な無線通信システムにおける基地局装置としての無線送受信の基本機能を備える。この基本機能としては、例えば以下のような機能がある。
1)下り回線の参照信号(ビームRS(Reference Signal)、セル固有RSなど)をはじめ、下り制御信号(PDCCH:Physical Downlink Control CHannelなど)や下りデータ信号(PDSCH:Physical Downlink Shared CHannelなど)の送信機能、
2)上り参照信号(SRS:Sounding Reference Signalなど)をはじめ、上り制御信号(PUCCH:Physical Uplink Control CHannel)や上りデータ信号(PUSCH:Physical Uplink Shared CHannel)の受信機能、
3)一定間隔(例えば15度)で水平方向及び垂直方向の予め決められた方向に電波が集中して送受信されるように、各アンテナ素子からの電波の位相と振幅を調整し、各電波を重ね合わせることによるアナログビームフォーミング機能。
 なお、RF送受信部201が備えるその他の機能を含め、各機能の詳細は当業者の周知事項であるため、説明は省略する。
 デジタル信号処理部202は、同時刻、同一周波数ブロック(LTEではリソースブロック、またはリソースブロックグループと呼ばれる)で空間多重するデータストリームを対象に、デジタルプリコーディング処理を実施する。デジタルプリコーディング処理の具体的な手法としては、種々の公知技術のいずれかを適用すればよく、例えば、ヌル形成により端末装置間の干渉を抑圧するブロック対角化などを適用すればよい。
 チャネル推定部203は、無線端末400の各アンテナ素子から送信された電波を、基地局装置の各アンテナ素子で受信することにより、端末装置と基地局装置間で送受信する各アンテナ素子の組み合わせに対するチャネル品質(振幅と位相の変化量)を推定する。得られたチャネル品質からチャネル行列を形成し、デジタル信号処理部202に入力する。
 制御部300は、スケジューリング部(リソース割当部)301と、伝送方式履歴データベース(伝送方式履歴DB)302と、TRP選択部303と、基地局有線送受信部304とを備える。
 スケジューリング部(リソース割当部)301は、空間多重の対象とする無線端末、TRP及びデータストリームを選択し、デジタル信号処理部202に入力する。無線端末、TRP及びデータストリームの選択の具体的な手法としては、種々の公知技術のいずれかを適用すればよい。このうち、TRPの選択については、後に詳細に説明する。
 伝送方式履歴DB302は、TRP毎に、無線端末との通信に使用した伝送方式(選択したビームを含む)とその際の実測スループットを記録する第1のテーブル群と、この実測スループットから計算した予測スループットを管理する第2のテーブル群とを保持する。本実施形態において、この伝送方式履歴DB302が、前述の履歴記録部13に相当する。
 図4は、TRP毎に、無線端末との通信に使用した伝送方式とその際の実測スループットを記録する第1のテーブルの一例を示す図である。図4を参照すると、TRP#1からTRP#NまでのN台のTRP200において、任意の無線端末400との通信に使用された伝送方式ごとに実測スループットが記録される。以下の説明において、ビームXのSISOによる実測スループットを、実測スループットCと記す。また、m個のビームX1~Xmを用いたMIMOによる実測スループットをCX1、・・・、Xmと記す。なお、実測スループットを記録する期間は、過去一定期間であってもよい。また、記録する対象はすべてのビームについて行う必要はなく、例えば、他のTRPのビームと隣接するビームのみを対象としてもよい。
 図5は、TRP毎に、無線端末との通信に使用する伝送方式とその際の予測スループットを管理する第2のテーブルの一例を示す図である。図5の例では、上記第1のテーブルのうち、TRP#2の第1のテーブルから作成した予測スループットが管理されている。この予測スループットは、第1のテーブルの実測スループットフィールドの値の平均値、最頻値、中央値などの統計値を用いて計算される。
 例えば、図5の例では、TRP#2のビーム22とビーム23を選択してMIMO伝送を行った場合のスループットは、C’22,23と記載されている。同様に、TRP#2のビーム22を選択してSISO伝送を行った場合のスループットは、C’22と記載されている。ここで、C’はビームXのSISO伝送の実測スループットCから得られた予測値であり、ここで、C’X,YはビームXとビームYのMIMO伝送の実測スループットCX,Yから得られた予測値である。このように、すべてのTRPについて、各伝送方式を選択した際の予測スループットを計算し、第2のテーブルに格納することで、切替対象のTRPの特定のビームで特定の伝送方式を選択した場合の予測スループットを得ることが可能となる。
 なお、図5の例では、第2のテーブルに、伝送方式と予測スループットとの対応関係のみを格納しているが、その他スループットの比較に利用可能な情報を追加してもよい。例えば、図6に示すように、隣接するTRP#1に接続中の無線端末400が選択するビームと伝送方式の確率情報を格納してもよい。この確率情報としては、隣接するTRP(例えばTRP#1)のビームから切り替えられた、ビームと伝送方式の組み合わせの確率を採用することができる。例えば、図6の例では、隣接するTRPから移動してきた無線端末の90%がビーム22とビーム23のMIMOを選択し、10%の無線端末がビーム22のSISOを選択したことを示している。
 基地局有線送受信部304は、無線端末400との無線通信において、一般的な無線通信システムにおける基地局装置の有線送受信の基本機能を備える。基地局有線送受信部304は、無線端末400宛のデータを上位ネットワークから有線回線を介して受信するとともに、無線端末400からのデータを上位ネットワークへ有線回線を介して送信する。なお、基地局有線送受信部304が備える機能は当業者の周知事項であるため、各機能の詳細説明は省略する。
 TRP選択部303は、あるTRPに接続中の無線端末400における実測スループットと、他のTRPのビームによる予測スループットとを比較して、TRPの切替要否を決定し、RF送受信部201に通知する。前記予測スループットとしては、上記図5、図6に示した第2のテーブルを参照して、無線端末400の接続候補となる他のTRPのビームを用いて特定の伝送方式を選択した場合の予測スループットを用いることができる。TRP選択部303は、無線端末にて実施したビーム切替の判定結果に基づいて、同一TRP内の切替先のビームを選択し、RF送受信部201に通知する。本実施形態において、このTRP選択部303が、前述の計算部11及び送受信局選択部12に相当する。
 続いて、上記TRPと接続する無線端末400の構成について図面を参照して詳細に説明する。図7は、本発明の第1の実施形態の無線端末400の構成を示すブロック図である。図7を参照すると、RF送受信部401と、無線品質測定部402と、ビーム切替判定部403とを備えた無線端末400が示されている。
 RF送受信部401は、N本(例えば2本)のアンテナ素子と接続しており、基地局装置100との間の無線通信のための無線送受信の基本機能を備える。このような基本機能の例としては次のものが挙げられる。その一つは、上り参照信号(SRSなど)をはじめ、上り制御信号(PUCCHなど)や上りデータ信号(PUSCHなど)の送信機能である。また、他の機能として、下り参照信号(ビームRSやCRSなど)、下り制御信号のPDCCHや下りデータ信号のPDSCHの受信機能などが挙げられる。RF送受信部401において、N本のアンテナ素子を用いて、下り受信及び上り送信においてビームフォーミングを実施してもよい。尚、RF送受信部401が備える機能は当業者の周知事項であるため、各機能の詳細説明は省略する。
 無線品質測定部402は、ビーム切替に用いる無線信号品質を測定する。無線信号品質としては、ビームRSの受信電力を測定する。測定対象のビームRSは、接続するTRP(例えばTRP#1)が形成するビームRSだけでなく、隣接のTRP(例えばTRP#2)や隣接の基地局が形成するビームRSも含む。これらの隣接のビームRSに関しては、隣接のTRPや基地局を識別するIDとビームRSを識別するビームIDとの紐付関係が既知であり、隣接のTRPや基地局のIDを取得することにより、測定対象のビームRSのビームIDを特定できる。
 ビーム切替判定部403は、少なくとも2つのビームRSの受信電力を用いて、ビーム切替の是非を判定し、RF送受信部401を介して判定結果を基地局装置100に通知する。基地局装置100は、判定結果に基づいてビームの切替処理を行う。
 続いて、本実施形態の動作について図面を参照して詳細に説明する。図8は、本発明の第1の実施形態の基地局装置の動作を表した流れ図である。まず、基地局装置100は、TRP切替判定対象の無線端末400が接続中のTRP#1のスループットA1を実測する(ステップS001)。実測したスループットA1は、図4に示す、伝送方式履歴DB302の第1のテーブルに保存される。
 次に、基地局装置100は、無線端末400の接続先候補となるTRP#2のスループットA2を予測する(ステップS002)。具体的には、基地局装置100は、最新の第1のテーブルの内容に基づいて、図5又は図6に示す、伝送方式履歴DB302の第2のテーブルの内容を更新し、該当するビーム及び伝送方式の予測スループットA2を読み出す。なお、接続先候補となるTRPとビームの組み合わせは、事前に設定されたビームレイアウト情報や無線端末400から報告された各ビームの受信電力から特定することが可能である。ここで接続先候補が複数ある場合、読み出す予測スループットA2は、2以上となる場合がある。
 次に、基地局装置100は、ステップS001で測定したスループットA1と、ステップS002で予測した予測スループットA2とを比較する(ステップS003)。ここで、ステップS002で読み出した予測スループットA2が2以上ある場合、これらのうち最も大きいものを用いればよい。この比較の結果、スループットA1よりも、予測スループットA2が大きい場合(ステップS003のYes)、基地局装置100は、接続先候補のTRP#2への切替処理を実施する(ステップS004)。具体的には、基地局装置100は、予測スループットA2を計算したビームと伝送方式を選択してTRP#2への切替を行うことになる。一方、予測スループットA2がスループットA1以下である場合(ステップS003のNo)、基地局装置100は、切替処理は行わず、判定処理を終了する。
 ここで、本発明の効果について図面を参照して説明する。先に、図19~図24を用いて説明したとおり、TRP#1、TRP#2のチャネル測定用参照信号のSN比を基準としたTRPと伝送方式の選択では、290m~310mの区間において、依然としてTPP#1のSISO伝送が継続される。結果として、必要なスループットを確保できないという問題点がある。
 これに対し本実施形態では、図9に示すように、290mの地点でTRP#2のMIMOを利用した予測スループットA2が、TRP#1のスループットA1を上回ることになり、TRP#2への切り替えが行われる。このスループットの逆転は、図23に示したようなSN比の単純比較では検出不可能である。
 図10は、図19~図24と同様の条件で無線端末MTを搭載した車両が地点P1からP5に向かって走行した際のLOS/NLOS環境区分と、選択される伝送方式を示した図である。同図に示されたように、地点P1~P2までは、TRP#1との関係においてLOS環境にあるためMIMO伝送が選択され、地点P2を超えたところで、NLOS環境になるため、SISOが選択される。本実施形態では、地点P2からP3に至る途中の地点P6で、TRP#2のMIMOを利用した予測スループットA2が、TRP#1のスループットA1を上回ることになり、TRP#2への切り替えが行われる。結果として、無線端末MTは、当該地点P6から次にNLOS環境となる地点P4までLOS環境でMIMO通信を行うことが可能となり、スループットの落ち込みを防ぐことが可能となる。
 以上のように、本実施形態によれば、あるTRPでSISO伝送中に、他のTRPのMIMO伝送の方がスループットを改善できると判定した場合に、いち早くTRPの切替を実施することが可能となる。
 なお、上記した実施形態では、TRP#1の実測スループットA1と、予測スループットA2とを単純に比較するものとして説明したが、種々の変形を加えることができる。例えば、図8のステップS003の比較式を、A1<A2+αとしてもよい。ここで、αは、TRP判定用のオフセット値である。このαを負の値とすることで、より早くTRP#2への切替を促すことが可能となる。また例えば、図8のステップS003の比較式を、A1<A2×βとしてもよい。ここで、βとして、その他補正係数を設定することができる。この補正係数を1を超える値とすることで、より早くTRP#2への切替を促すことが可能となる。また、βとして、図6の第2のテーブルの確率値を設定することも好ましい。このようにすることで、各ビームと伝送方式の組み合わせに移行する確率を見込んだ予測スループットA2を計算し、実測スループットと比較することが可能となる。
 また、上記した実施形態では、予測スループットの計算方法として、実測スループットの統計値を用いるものとして説明したが、スループットの計算方法はこれに限られない。例えば、スループットの実測値に無線リソース使用率の逆数を乗じた値を予測スループットとしてもよい。一定の送信レートで送信するビデオデータ等の場合、その平均を予測スループットとすると、達成可能なスループットよりも低い値となってしまう。スループットの実測値に無線リソース使用率の逆数を乗じた値を用いることにより、より精度の高い予測スループットを用いたTRPの切替判定を行うことが可能となる。
 また、スループットの計算に、理論上のスループットの計算式を用いてもよい。ここで、下記式中、mはユーザID、nはビームID、Bは帯域幅、Kは接続ユーザ数、Ym,nはSN比を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
[第2の実施形態]
 続いて、上記第1の実施形態の予測スループットの計算に工夫を加えた第2の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。第2の実施形態は、第1の実施形態の基地局装置100における予測スループットの計算に、重回帰分析により得られた予測式を用いる点を除いて第1の実施形態と同様であるので、以下、その相違点を中心に説明する。
 第2の実施形態では、無線端末400から報告される情報と、基地局装置100側で保持している情報を用いて、各ビームの伝送方式の組み合わせに対して、ビーム(RS)の受信電力(SN比)、接続ユーザ数、スループットの実績値を蓄積する。そして、重回帰分析等を用いて、この蓄積したデータから、伝送方式毎に、予測スループットの予測式を導出する。なお、精度向上の観点から、予測式の導出周期(学習用データの蓄積期間)は、予測スループットの算出周期(更新周期)よりも十分に長い方が好ましい。
 そして、本実施形態の基地局装置100は、無線端末400から報告されるビーム(RS)の受信電力(SN比)、基地局側で把握している接続ユーザ数を、予測式に代入して予測スループットを計算する。
 図11は、本発明の第2の実施形態の基地局装置の伝送方式履歴DB302の第2のテーブルに保持される情報の一例を示す図である。図6に示した第2のテーブルと異なるのは、予測スループットとして、予測式を用いて計算した予測値が保持されている点である。ここで、F(RYY,NYY)は、ビームYYの受信電力(SN比)及び接続ユーザ数NYYより、予測式から得られた予測スループットを示す。同様に、F(RY1,RY2,NY1,NY2)は、ビームY1、Y2の受信電力(SN比)及び接続ユーザ数NY1,NY2より、予測式から得られた予測スループットを示す。
 なお、上記した説明では、SISO伝送については、第1の予測式F(RYY,NYY)、MIMO伝送については、第2の予測式F(RY1,RY2,NY1,NY2)を用いるものとして説明するが、必要に応じて予測式を作成してもよい。例えば、TRP毎やその他スループットに影響を与える条件ごとに予測式を作成することで、予測精度を向上させることが可能である。
 続いて、本実施形態の動作について図面を参照して詳細に説明する。図12は、本発明の第2の実施形態の基地局装置の動作を表した流れ図である。まず、基地局装置100は、TRP切替判定対象の無線端末400が接続中のTRP#1のスループットA1を実測する(ステップS001)。この処理は第1の実施形態と同様である。
 次に、基地局装置100は、無線端末400の接続先候補となるTRP#2のスループットA3を予測する(ステップS102)。具体的には、基地局装置100は、前述の予測式を用いて、第2のテーブルの内容を更新し、該当するビーム及び伝送方式の予測スループットA3を読み出す。本実施形態においても、接続先候補となるTRPとビームの組み合わせは、事前に設定されたビームレイアウト情報や無線端末400から報告された各ビームの受信電力から特定することが可能である。ここで接続先候補が複数ある場合、読み出す予測スループットA3は、2以上となる場合がある。
 次に、基地局装置100は、ステップS001で測定したスループットA1と、ステップS102で予測した予測スループットA3とを比較する(ステップS103)。ここで、ステップS102で読み出した予測スループットA3が2以上ある場合、これらのうち最も大きいものを用いればよい。この比較の結果、スループットA1よりも、予測スループットA3が大きい場合(ステップS103のYes)、基地局装置100は、接続先候補のTRP#2への切替処理を実施する(ステップS004)。具体的には、基地局装置100は、予測スループットA3を計算したビームと伝送方式を選択してTRP#2への切替を行うことになる。一方、予測スループットA3がスループットA1以下である場合(ステップS103のNo)、基地局装置100は、切替処理は行わず、判定処理を終了する。
 以上のように、本実施形態によれば、予測式を用いた予測スループットを用いてTRPの切替の要否を判定することが可能となる。第1の実施形態との比較としては、一旦予測式を作成してしまえば、その実測スループットのサンプル数が少ないなどの理由で統計値の信頼性が低い場合でも、精度の高い予測スループットを計算し、適切にTRPの切替の要否を判定できるという利点がある。
[第3の実施形態]
 続いて、上記第1の実施形態のTRPの切替判定処理に変更を加えた第3の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。第3の実施形態は、第1の実施形態の基地局装置100における実測スループットA1と、予測スループットA2の比較方法に変更を加えた点を除いて第1の実施形態と同様であるので、以下、その相違点を中心に説明する。
 図13は、本発明の第3の実施形態の基地局装置の動作を表した流れ図である。まず、基地局装置100は、TRP切替判定対象の無線端末400が接続中のTRP#1のスループットA1を実測する(ステップS001)。この処理は第1の実施形態と同様である。
 次に、基地局装置100は、無線端末400の接続先候補となるTRP#2のスループットA2を予測する(ステップS002)。この処理は第1の実施形態と同様である。
 次に、基地局装置100は、ステップS001で測定したスループットA1が、所定の閾値Th1を下回っているか否かを確認する(ステップS203)。この比較の結果、スループットA1が、所定の閾値Th1以上である場合(ステップS203のNo)、十分なスループットが得られているので、基地局装置100は、切替処理は行わず、判定処理を終了する。
 次に、基地局装置100は、ステップS002で予測したスループットA2が、閾値Th1よりも大きい閾値Th2を上回っているか否かを確認する(ステップS204)。この比較の結果、スループットA2が、閾値Th2以下である場合(ステップS204のNo)、基地局装置100は、切替処理は行わず、判定処理を終了する。スループットA2が、閾値Th2以下であるということは、切替処理を行っても大幅なスループットの改善が見込めないということになるからである。したがって、この閾値Th2が、無線端末のユーザに対して保証するスループット値(所定の保証スループット)として機能する。そして、このとき、基地局装置100は、スループットA2(予測スループット)とスループットA1(実測スループット)との比較結果に拘わらず、従前のTRPによるサービスを継続していることになる。
 一方、基地局装置100は、スループットA1が閾値Th1未満であり、かつ、スループットA2が、閾値Th2を超えている場合、基地局装置100は、接続先候補のTRP#2への切替処理を実施する(ステップS004)。
 以上のように、本実施形態によれば、所定値以上(Th2-Th1)のスループット改善効果がある場合に、切替処理を行うことができる。また、本実施形態によれば、スループットA1、スループットA2が近い値を持つ位置にユーザが滞在した際の切替処理の過剰発生(ハンチング)を防ぐことが可能となる。
[第4の実施形態]
 続いて、上記第1の実施形態の予測スループットの計算方法に変更を加えた第4の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。第4の実施形態は、第1の実施形態の基地局装置100における予測スループットの計算に無線端末の移動方向を考慮した計算を行う点で相違している。また、第4の実施形態の基地局装置は、実際の無線端末の移動方向に応じて、適切な予測スループットを選択し、切替処理の要否を判定する点を除いて第1の実施形態と同様であるので、以下、その相違点を中心に説明する。
 図14は、第4の実施形態の基地局装置が保持する第1のテーブルの一例を示す図である。図4に示した第1の実施形態の第1のテーブルと比較すると、1つの前の伝送方式というフィールドが追加されている。そして、特定の伝送方式による実測スループットを、1つ前の伝送方式によってCX_Zと添え字zによって区別している。例えば、ビーム7でSISO接続している無線端末400について、一律にその実測スループットを記録するのではなく、その1つ前に選択していたビームに応じて、実測スループットを別々に記録している。この1つ前に選択していたビームが、ビーム7に対してどちらにあるかが、無線端末400が移動してきた方向を表している。
 図15は、第4の実施形態における第2のテーブルの一例を示す図である。図15の例では、上記第1のテーブルのうち、TRP#2の第1のテーブルから作成した予測スループットが1つ前の伝送方式別に管理されている。この予測スループットは、第1のテーブルの実測スループットフィールドの値の平均値、最頻値、中央値などの統計値が設定される点では、第1の実施形態と同様であるが、一つ前の伝送方式毎に、即ち、無線端末の移動方向別に集計されている点で相違している。
 第4の実施形態の基本的な動作は第1実施形態と同様であるが、以下の点で相違している。具体的には、図8のステップS002の無線端末400の接続先候補となるTRP#2のスループットを予測する際に、第2のテーブルのうち、無線端末400が現在接続している伝送方式が、1つ前の伝送方式と一致するエントリを用いて予測が行われる。例えば、TRP#2のビーム24が接続先候補である場合、基地局装置100は、図15の第2のテーブルのビーム24のSISOのエントリのうち、現在の伝送方式(選択中のビームを含む)に適合するエントリを更新し、読み出すことになる。
 本実施形態によれば、同一ビームでも移動方向によりLOS/NLOSが変わることを考慮した予測スループットにてTRPの切替判断を行うことが可能となる。
[第5の実施形態]
 続いて、上記第1の実施形態のTRPの切替判定処理に変更を加えた第5の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。第5の実施形態は、第1の実施形態の基地局装置100における実測スループットA1との比較対象に、他のTRPの接続先候補のほか、接続中のTRPの接続先候補も含めて比較を行う点で第1の実施形態と相違している。その他は、第1の実施形態と同様であるので、以下、その相違点を中心に説明する。
 図16は、本発明の第5の実施形態の基地局装置の動作を表した流れ図である。まず、基地局装置100は、TRP切替判定対象の無線端末400が接続中のTRP#1のスループットA1を実測する(ステップS001)。この処理は第1の実施形態と同様である。
 次に、基地局装置100は、無線端末400の接続先候補となるTRP#2のスループットA2を予測する(ステップS002)。この処理は第1の実施形態と同様である。
 次に、基地局装置100は、無線端末400の接続中のTRP#1の接続先候補のスループットA4(第2の予測スループット)を予測する(ステップS303)。このTRP#1の接続先候補のスループットA4(第2の予測スループット)は、TRP#2の予測スループットと同様の方法で計算することができる。なお、TRP#1の接続先候補は、事前に設定されたビームレイアウト情報や無線端末400から報告された各ビームの受信電力から特定することが可能である。
 次に、基地局装置100は、ステップS001で測定したスループットA1、ステップS002、S303で予測したスループットA2、A4を比較する(ステップS304)。この比較の結果、スループットA1が最大である場合(ステップS304のYes)、十分なスループットが得られているので、基地局装置100は、切替処理は行わず、判定処理を終了する。
 次に、基地局装置100は、スループットA2とスループットA4のうち、いずれか大きい方を選択し、そのスループットに対応するTRP、ビーム及び伝送方式への切替処理を実施する(ステップS305)。
 以上のように、本実施形態によれば、他のTRPに切り替えるよりも、自TRPに止まった方がスループットが高い場合に、適切な切替処理を行うことができる。図10に示すような、無線端末MTが、TRP#1から直線状に遠ざかるケースではこのようなケースは起こりにくい。しかしながら、例えば、無線端末MTを搭載した車両が、TRPの境界付近で進行方向を変えた場合などに、本実施形態の方法の方がスループットが改善すると考えられる。
[第6の実施形態]
 続いて、上記第1の実施形態のTRPの予測スループットの計算方法に変更を加えた第6の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図17は、本発明の第6の実施形態の基地局装置の構成を示す図である。図3に示した第1の実施形態の基地局装置100との相違点は、基地局装置100aが端末情報データベース(端末情報DB)305を備えている点である。
 端末情報DB305には、例えば、各無線端末のアンテナ本数やサポートする伝送方式等の仕様情報が格納される。また、端末情報DBとして、TRP切替判定用に専用に設けたものでなく、モバイルエッジコンピューティングで基地局側に配置される端末情報や、端末の仕様や機能と紐づいたアプリケーション情報を用いることができる。
 その他基本的な動作は第1~第5の実施形態と同様であるが、本実施形態では、基地局装置100aは、無線端末400の仕様を考慮して実測スループットや、予測スループットを計算する。例えば、アンテナが2本でMIMO伝送を行う無線端末400のスループットをXとするとき、アンテナが4本の無線端末400のスループットをX×γと計算する。ここで、γは、アンテナの本数の増によるスループットの補正係数である。
 以上のようにスループットを計算する本実施形態によれば、無線端末の仕様を考慮したTRPの切替タイミングを決定することができる。例えば、第1の実施形態では、原点から290mの地点でMIMOへの切替を行っていたが、本実施形態では、アンテナが4本の無線端末については、290mより前に、MIMOに切り替えるといったことが可能となる。
 以上、本発明の各実施形態を説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の基本的技術思想を逸脱しない範囲で、更なる変形・置換・調整を加えることができる。例えば、各図面に示したネットワーク構成、各要素の構成、メッセージの表現形態は、本発明の理解を助けるための一例であり、これらの図面に示した構成に限定されるものではない。また、以下の説明において、「A及び/又はB」は、A及びBの少なくともいずれかという意味で用いる。
 また、上記した第1~第6の実施形態に示した手順は、基地局装置100/100aの制御部300/300aとして機能するコンピュータ(図25の9000)に、基地局装置100/100aとしての機能を実現させるプログラムにより実現可能である。このようなコンピュータは、図25のCPU(Central Processing Unit)9010、通信インタフェース9020、メモリ9030、補助記憶装置9040を備える構成に例示される。すなわち、図25のCPU9010にて、領域分割プログラムや位置推定プログラムを実行し、その補助記憶装置9040等に保持された各計算パラメーターの更新処理を実施させればよい。
 即ち、上記した第1~第6の実施形態に示した基地局装置100/100aの各部(処理手段、機能)は、これらの装置に搭載されたプロセッサに、そのハードウェアを用いて、上記した各処理を実行させるコンピュータプログラムにより実現することができる。
 最後に、本発明の好ましい形態を要約する。
[第1の形態]
 (上記第1の視点による基地局装置参照)
[第2の形態]
 上記した基地局装置の計算部は、
 前記無線端末の選択候補となる前記第2の送受信局の1以上のビームを用いてサービスを受けた他の無線端末の実測スループットを用いて、前記予測スループットを計算することができる。
[第3の形態]
 上記した基地局装置の計算部は、
 前記予測スループットとして、前記第2の送受信局が送信するビームと、伝送方式との組み合わせを変えたスループットを複数種計算し、
 送受信局選択部は、前記スループットのうち、最大のものを予測スループットとして用いることもできる。
[第4の形態]
 上記した基地局装置の計算部は、
 前記無線端末の選択候補となる前記第2の送受信局の1以上のビームを用いてサービスを受けた他の無線端末の実測スループットに加え、前記無線端末の受信電力及び前記第2の送受信局の接続ユーザ数から、スループットを計算する所定の予測式を用いて、前記予測スループットを計算することもできる。
[第5の形態]
 上記した基地局装置の送受信局選択部は、
 前記予測スループットが所定の保証スループットを超えていない場合、前記実測スループットとの比較結果に拘わらず、前記第1の送受信局によるサービスを継続することも好ましい。
[第6の形態]
 上記した基地局装置の履歴記録部は、
 前記無線端末が選択したビームと伝送方式の組み合わせによる実測スループットに加え、無線端末が選択した一のビームと伝送方式の組み合わせから、他のビームと伝送方式の組み合わせが選択された確率情報を保持し、
 前記計算部は、前記確率情報を用いて、前記予測スループットを計算することもできる。
[第7の形態]
 上記した基地局装置の計算部は、さらに、
 前記無線端末の選択候補となる前記第1の送受信局の1以上のビームを用いてサービスを受けた他の無線端末の実測スループットを用いて、第2の予測スループットを計算し、
 前記第2の予測スループットが、所定の条件を満たす場合、前記第2の予測スループットに対応するビームと伝送方式にて前記第1の送受信局から前記無線端末にサービスを提供することもできる。
[第8の形態]
 上記した基地局装置において、
 前記受信環境は、見通し環境(LOS)か否かを含み、
 前記基地局装置は、見通し環境(LOS)である場合にMIMO伝送を選択し、非見通し環境(NLOS)である場合にMIMO伝送以外の伝送方式を選択するものであってもよい。
[第9の形態]
 上記した基地局装置の送受信局選択部は、さらに、
 前記無線端末の能力情報に基づいて、前記第2のスループットを補正することもできる。
[第10の形態]
 (上記第2の視点によるサービス提供方法参照)
[第11の形態]
 (上記第3の視点によるプログラム参照)
 なお、上記第10~第11の形態は、第1の形態と同様に、第2~第9の形態に展開することが可能である。
 なお、上記の特許文献の各開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。本発明の全開示(請求の範囲を含む)の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づいて、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の開示の枠内において種々の開示要素(各請求項の各要素、各実施形態ないし実施例の各要素、各図面の各要素等を含む)の多様な組み合わせ、ないし選択(部分的削除を含む)が可能である。すなわち、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。特に、本書に記載した数値範囲については、当該範囲内に含まれる任意の数値ないし小範囲が、別段の記載のない場合でも具体的に記載されているものと解釈されるべきである。
 10、100、100a 基地局装置
 11 計算部
 12 送受信局選択部
 13 履歴記録部
 200 TRP
 201 RF送受信部
 202 デジタル信号処理部
 203 チャネル推定部
 300、300a 制御部
 301 スケジューリング部(リソース割当部)
 302 伝送方式履歴データベース(伝送方式履歴DB)
 303 TRP選択部
 304 基地局有線送受信部
 305 端末情報データベース(端末情報DB)
 400 無線端末
 401 RF送受信部
 402 無線品質測定部
 403 ビーム切替判定部
 9000 コンピュータ
 9010 CPU
 9020 通信インタフェース
 9030 メモリ
 9040 補助記憶装置

Claims (10)

  1.  無線端末に対して、受信環境に応じて伝送方式を切り替えてサービスを提供する複数の送受信局と接続され、
     前記送受信局毎に、前記無線端末が選択したビームと伝送方式の組み合わせによる実測スループットを記録する履歴記録部と、
     前記無線端末が接続している第1の送受信局とは異なる、第2の送受信局から所定のビームと伝送方式の組み合わせによるサービスを受けた場合の予測スループットを計算する計算部と、
     前記実測スループットと、前記予測スループットとの関係が所定の切替条件を満たす場合、前記予測スループットに対応するビームと伝送方式にて前記第2の送受信局から前記無線端末にサービスを提供する送受信局選択部と、
     を含む基地局装置。
  2.  前記計算部は、
     前記無線端末の選択候補となる前記第2の送受信局の1以上のビームを用いてサービスを受けた他の無線端末の実測スループットを用いて、前記予測スループットを計算する請求項1の基地局装置。
  3.  前記計算部は、
     前記予測スループットとして、前記第2の送受信局が送信するビームと、伝送方式との組み合わせを変えたスループットを複数種計算し、
     送受信局選択部は、前記スループットのうち、最大のものを予測スループットとして用いる請求項1又は2の基地局装置。
  4.  前記計算部は、
     前記無線端末の選択候補となる前記第2の送受信局の1以上のビームを用いてサービスを受けた他の無線端末の実測スループットに加え、前記無線端末の受信電力及び前記第2の送受信局の接続ユーザ数から、スループットを計算する所定の予測式を用いて、前記予測スループットを計算する請求項1から3いずれか一の基地局装置。
  5.  前記送受信局選択部は、
     前記予測スループットが所定の保証スループットを超えていない場合、前記実測スループットとの比較結果に拘わらず、前記第1の送受信局によるサービスを継続する請求項1から4いずれか一の基地局装置。
  6.  前記履歴記録部は、前記無線端末が選択したビームと伝送方式の組み合わせによる実測スループットに加え、無線端末が選択した一のビームと伝送方式の組み合わせから、他のビームと伝送方式の組み合わせが選択された確率情報を保持し、
     前記計算部は、
     前記確率情報を用いて、前記予測スループットを計算する請求項1から5いずれか一の基地局装置。
  7.  前記計算部は、さらに、
     前記無線端末の選択候補となる前記第1の送受信局の1以上のビームを用いてサービスを受けた他の無線端末の実測スループットを用いて、第2の予測スループットを計算し、
     前記第2の予測スループットが、所定の条件を満たす場合、前記第2の予測スループットに対応するビームと伝送方式にて前記第1の送受信局から前記無線端末にサービスを提供する請求項1から6いずれか一の基地局装置。
  8.  前記受信環境は、見通し環境(LOS)か否かを含み、
     見通し環境(LOS)である場合にMIMO伝送を選択し、非見通し環境(NLOS)である場合にMIMO伝送以外の伝送方式を選択する、
     請求項1から6いずれか一の基地局装置。
  9.  無線端末に対して、受信環境に応じて伝送方式を切り替えてサービスを提供する複数の送受信局毎に、前記無線端末が選択したビームと伝送方式の組み合わせによる実測スループットを記録する履歴記録部を参照して、前記無線端末が接続している第1の送受信局とは異なる、第2の送受信局から所定のビームと伝送方式の組み合わせによるサービスを受けた場合の予測スループットを計算し、
     前記実測スループットと、前記予測スループットとの関係が所定の切替条件を満たす場合、前記予測スループットに対応するビームと伝送方式にて前記第2の送受信局から前記無線端末にサービスを提供する、
     サービス提供方法。
  10.  無線端末に対して、受信環境に応じて伝送方式を切り替えてサービスを提供する複数の送受信局毎に、前記無線端末が選択したビームと伝送方式の組み合わせによる実測スループットを記録する履歴記録部を参照して、前記無線端末が接続している第1の送受信局とは異なる、第2の送受信局から所定のビームと伝送方式の組み合わせによるサービスを受けた場合の予測スループットを計算する処理と、
     前記実測スループットと、前記予測スループットとの関係が所定の切替条件を満たす場合、前記予測スループットに対応するビームと伝送方式にて前記第2の送受信局から前記無線端末にサービスを提供する処理と、
     を基地局装置に搭載されたコンピュータに実行させるプログラム。
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