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WO2013038716A1 - 無線送信装置及び無線受信装置、並びに無線通信方法 - Google Patents

無線送信装置及び無線受信装置、並びに無線通信方法 Download PDF

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Publication number
WO2013038716A1
WO2013038716A1 PCT/JP2012/005926 JP2012005926W WO2013038716A1 WO 2013038716 A1 WO2013038716 A1 WO 2013038716A1 JP 2012005926 W JP2012005926 W JP 2012005926W WO 2013038716 A1 WO2013038716 A1 WO 2013038716A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
srs
transmission
resource
terminal
band
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/005926
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
岩井 敬
西尾 昭彦
今村 大地
綾子 堀内
松元 淳志
Original Assignee
パナソニック株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
Priority to US14/131,886 priority Critical patent/US9350417B2/en
Priority to JP2013533535A priority patent/JP6081362B2/ja
Publication of WO2013038716A1 publication Critical patent/WO2013038716A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/715Interference-related aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
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    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
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    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/0012Hopping in multicarrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a wireless transmission device, a wireless reception device, and a wireless communication method applicable to a wireless communication system such as a cellular system.
  • a reference signal for obtaining various indicators of a propagation path and a transmission signal.
  • RS Reference Signal
  • LTE Long Term Term Evolution
  • LTE-advanced Rel. 10
  • 3GPP 3rd Generation Generation Partnership Project
  • SRS Sounding Reference Signal
  • a transmission device for example, a terminal (User Equipment: UE)
  • a reception device for example, a base station (e-NodeB: eNB)
  • e-NodeB base station
  • “Sounding” means estimating the channel quality.
  • the SRS is mainly time-multiplexed with an uplink data symbol and transmitted in order for an uplink data receiving apparatus (for example, a base station) to estimate channel quality in the propagation path of the uplink data channel.
  • an uplink data receiving apparatus for example, a base station
  • an uplink transmission device for example, a terminal transmits an SRS in a narrow band (using frequency hopping) while changing a transmission frequency band every predetermined time, and the uplink reception device is several times. Wideband sounding is performed using the narrowband SRS.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an SRS transmission method using frequency hopping described in Non-Patent Document 1.
  • the initial transmission band position is set together with the SRS transmission bandwidth b and the frequency hopping range b hop described above.
  • these SRS parameters are substituted into a predetermined expression representing a hopping pattern (frequency change amount), the transmission band of SRS at each transmission timing when performing frequency hopping is determined.
  • HetNet Heterogeneous Network
  • LPN Low Power Node
  • RRH Low Power Remote Radio Head
  • HPN High Power Node
  • a terminal controlled by a pico cell base station (Pico ⁇ eNB) (hereinafter referred to as a pico terminal) from a terminal controlled by a macro cell base station (Macro eNB) (hereinafter referred to as a macro terminal (Macro UE)).
  • Pico UE interference of uplink signals (uplink interference) becomes a problem.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of uplink interference in a HetNet environment.
  • the uplink transmission signal of the macro terminal (Macro UE) 11 needs to be received at an appropriate reception level in the base station 12 (Macro eNB) of the macro cell 10. For this reason, as uplink transmission power of the macro terminal 11, power for compensating for a path loss (Path Loss) between the macro terminal 11 and the base station 12 of the macro cell 10 is set.
  • the uplink transmission power of the pico terminal (Pico UE) 21 is set to power for compensating for the path loss between the pico terminal 21 and the base station (Pico eNB) 22 of the pico cell 20.
  • the macro terminal 11 when the macro terminal 11 is located in an area in the vicinity of the cell edge of the macro cell 10 (hereinafter, cell edge area), or the shadow of an obstacle such as a building where a direct wave from the base station 12 of the macro cell 10 is difficult to receive.
  • cell edge area an area in the vicinity of the cell edge of the macro cell 10
  • the shadow of an obstacle such as a building where a direct wave from the base station 12 of the macro cell 10 is difficult to receive For example, the path loss between the macro terminal 11 and the base station 12 of the macro cell 10 increases.
  • the uplink transmission power of the macro terminal 11 is larger than the uplink transmission power of the pico terminal 21. That is, in such a situation, the uplink transmission signal of the macro terminal 11 may cause a large interference with the uplink transmission signal of the pico terminal 21. In particular, when the macro terminal 11 is located in the vicinity of the pico cell 20, the influence of uplink interference becomes larger.
  • inter-cell interference control (ICIC: Inter-Cell Interference Control) that restricts the use of transmission resources allocated for transmission in a cell serving as an interference source can be considered.
  • ICIC Inter-Cell Interference Control
  • transmission resources a frequency domain resource limit, a time domain resource limit, and the like can be considered.
  • frequency domain frequency domain inter-cell interference control
  • Non-Patent Document 2 discusses disposing the transmission band of a macro terminal discontinuously.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the frequency domain ICIC in the uplink.
  • the macro terminal can transmit the uplink signal in a discrete and wide band, thereby obtaining a frequency diversity gain.
  • a frequency band that a macro terminal does not use for transmitting an uplink signal is scheduled for the uplink signal of the pico terminal (that is, as a band used for the pico terminal to transmit an uplink signal, By assigning a frequency band that the macro terminal does not use for transmitting an uplink signal), the influence of interference from the macro terminal is suppressed.
  • LTE-advanced downlink supports time-domain inter-cell interference control (hereinafter referred to as “time-domain ICIC”) using ABS (Almost-Blank-Subframe).
  • ABS is a subframe in which a downlink signal from a base station is not transmitted.
  • a macro cell base station provides an ABS at a predetermined timing, thereby suppressing performance degradation due to downlink interference to surrounding pico cells.
  • the present invention has been devised in view of the above circumstances, and provides a wireless transmission device, a wireless reception device, and a wireless communication method that can appropriately limit the resources of a reference signal and can enhance the application effect of ICIC. To do.
  • a radio transmission apparatus includes a reception unit that receives information indicating a set transmission interruption resource, a reference signal generation unit that generates a reference signal, and one or a plurality of transmission resources for transmitting the reference signal.
  • a transmission resource that does not correspond to the transmission interruption resource may be provided with a transmission unit that transmits the reference signal.
  • the radio reception apparatus of the present invention performs channel estimation using the received reference signal when the reception unit that receives the reference signal and the transmission resource for transmitting the reference signal do not correspond to the set transmission interruption resource. And a channel estimation unit for performing the processing.
  • the wireless communication method of the present invention includes a step of receiving information indicating a set transmission interruption resource, and a transmission resource that does not correspond to the transmission interruption resource among one or more transmission resources for transmitting a reference signal, Transmitting the reference signal.
  • the wireless communication method of the present invention includes a step of receiving a reference signal, and if the transmission resource for transmitting the reference signal does not correspond to a set transmission interruption resource, channel estimation is performed using the received reference signal. Performing steps.
  • the above configuration of the present invention makes it possible to appropriately limit the resources of the reference signal and enhance the application effect of ICIC.
  • the figure which shows an example of the SRS transmission method using the frequency hopping described in the nonpatent literature 1 The figure explaining the uplink interference in a HetNet environment
  • the figure which shows the example of the frequency domain ICIC in an uplink The figure which showed the example of application of the frequency domain ICIC in SRS transmission, (A) is when SRS is transmitted by a non-continuous band, (B) is SRS transmitted by one transmission band comprised by several continuous bands.
  • FIGS. 4A to 4C are block diagrams showing the configuration of the main part of a macro cell base station (receiving apparatus) according to the first embodiment; (A), (B) is a block diagram which shows the structure of the principal part of the macro terminal (transmission apparatus) which concerns on 1st Embodiment.
  • FIGS. 4A to 4C are block diagrams showing the configuration of the main part of a macro cell base station (reception device) according to a second embodiment;
  • (A), (B) is a block diagram which shows the structure of the principal part of the macro terminal (transmission apparatus) which concerns on 2nd Embodiment.
  • (A), (B) is a figure which shows the example of application of the SRS transmission interruption of the frequency domain in 2nd Embodiment.
  • the figure which shows the application example of SRS transmission interruption in HetNet environment The figure which shows an example of the notification method of a SRS drop band
  • (A), (B) is a block diagram which shows the structure of the principal part of the macro terminal (transmission apparatus) which concerns on 3rd Embodiment.
  • (A), (B) is a figure which shows the example of application of the SRS transmission interruption of the frequency domain in 3rd Embodiment.
  • the transmitter when it is determined that the interference provided by the wireless transmission device is large based on a determination criterion in the transmission interruption resource among the one or a plurality of transmission resources, the reference signal of the transmission interruption resource Transmission may be interrupted.
  • the determination criterion may define that when the transmission bandwidth of the reference signal of the wireless transmission device is equal to or less than a threshold, it is determined that the interference given by the wireless transmission device is large.
  • the determination criterion may define that when the wireless transmission device is located in a cell edge region, it is determined that the interference given by the wireless transmission device is large.
  • the determination criterion may define that when the path loss between the wireless transmission device and the wireless reception device is equal to or greater than a threshold, it is determined that the interference given by the wireless transmission device is large.
  • the determination criterion may define that when the power headroom of a transmission signal of the wireless transmission device is equal to or less than a threshold, it is determined that the interference given by the wireless transmission device is large.
  • the transmission interruption resource may be a transmission interruption frequency band indicating a frequency band where transmission of the reference signal is interrupted, or a transmission interruption subframe indicating a subframe where transmission of the reference signal is interrupted.
  • the transmission interruption frequency band may be represented by a bit sequence indicating a position of a transmission frequency band that can be used by the wireless transmission device.
  • the transmission interruption resource may be a transmission interruption frequency band indicating a frequency band in which transmission of the reference signal is interrupted, and the threshold may be derived from a bandwidth of the transmission interruption frequency band.
  • the transmission unit uses a transmission band assigned after a subframe used for transmission of the next reference signal.
  • the reference signal may be transmitted in a second transmission band that is a transmission band that does not coincide with the transmission interruption band.
  • the transmission interrupted subframe may be a subframe four subframes after a downlink ABS (Almost-Blank-Subframe).
  • the channel estimation unit may interrupt the channel estimation when it is determined that the transmission resource corresponds to the transmission interruption resource and the interference provided by the wireless transmission device is large based on a determination criterion.
  • the wireless reception device of the present invention may further include a transmission unit that transmits transmission interruption information indicating transmission interruption of the reference signal in the transmission interruption resource to the wireless transmission device.
  • a mobile station terminal (UE: User Equipment) is a wireless transmission device (hereinafter referred to as “transmission device”), and a base station (BS: Base Station) is wireless.
  • transmission device a wireless transmission device
  • BS Base Station
  • a case of becoming a receiving device (hereinafter referred to as “receiving device”) is illustrated.
  • the terminal is a macro terminal in a HetNet environment as shown in FIG.
  • the macro terminal may be simply referred to as “terminal”, and the base station of the macro cell may be simply referred to as “base station”.
  • FIG. 4 is a diagram showing an application example of frequency domain ICIC in SRS transmission.
  • FIG. 4A shows a case where SRS is transmitted in a non-continuous band, and FIG. The case where SRS is transmitted in one transmitted transmission band is shown.
  • the base station transmits the SRS parameter to the terminal, and the terminal transmits the SRS to the base station in a predetermined band indicated by the SRS parameter.
  • the non-transmission band in which the SRS is not transmitted is shown in FIG. 4A as non-consecutive in the case of FIG.
  • the non-transmission band of SRS is continuous (that is, there is a non-transmission band constituted by one non-transmission band or a plurality of continuous non-transmission bands). It is.
  • the base station needs to change the SRS parameter setting for each transmission band that can be set by one SRS parameter. Therefore, signaling from the base station to the terminal increases.
  • an SRS parameter (specifically, Sounding RS-UL-Config Dedicated (see 3GPP TS 36.331)) is an information amount of 24 bits per transmission. Notifying the terminal of this SRS parameter twice causes an increase in system overhead and causes a deterioration in throughput performance.
  • an SRS transmission interruption resource (SRS drop resource) that interrupts SRS transmission is provided as a transmission interruption resource, and a resource that does not perform SRS transmission is set.
  • the transmission interruption resource includes at least one of a transmission interruption frequency band indicating a frequency band in which the transmission of the reference signal is interrupted and a transmission interruption subframe indicating a subframe in which the transmission of the reference signal is interrupted. That is, the SRS transmission interruption resource is applicable not only to a transmission frequency band in the frequency domain but also to a transmission subframe, a transmission frame, or a transmission slot in the time domain, as will be described in detail later. Therefore, the SRS transmission interruption resource is applicable not only to the above-described frequency domain ICIC but also to any case such as a time domain ICIC, a combination of a frequency domain ICIC and a time domain ICIC.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of a main part of the base station (reception device) of the macro cell according to the first embodiment.
  • a macro cell base station serving as a receiving device on the uplink includes an SRS information determining unit 101, a transmitting unit 110, an antenna 104, a receiving unit 109, a channel estimating unit 107, and a scheduling unit 108.
  • the SRS information determination unit 101 determines SRS information as control information related to SRS transmission for a terminal (macro terminal) existing in a macro cell. For example, SRS parameters including an SRS transmission subframe, an SRS transmission band, an SRS transmission bandwidth, a CS (Cyclic Shift) amount, a transmission Comb (Transmission Comb), a frequency hopping pattern, and the like are determined as SRS information.
  • Transmission Comb indicates the position of the comb-shaped subcarrier in IFDMA (Interleaved frequency-division multiple-access).
  • the SRS information determination unit 101 determines an SRS transmission interrupt resource (hereinafter referred to as SRS drop resource) that interrupts (drops) SRS transmission as part of the SRS information.
  • the SRS drop resource includes an SRS transmission interruption band (hereinafter referred to as an SRS drop band) indicating a frequency band in which SRS transmission is interrupted, and an SRS transmission interruption subframe (hereinafter, SRS drop) indicating a subframe in which the SRS transmission is interrupted. At least one of the subframes).
  • the SRS drop resource indicates the SRS drop band
  • the SRS transmission in the frequency band corresponding to the SRS drop band in the radio resource is stopped.
  • the SRS drop resource indicates an SRS drop subframe
  • the SRS transmission in the subframe corresponding to the SRS drop subframe in the radio resource is stopped.
  • the SRS information determination unit 101 outputs the determined SRS information to the transmission unit 110, the reception unit 109, and the channel estimation unit 107.
  • the SRS drop resource information may be cell-specific information and may be information common to all macro terminals in the macro cell. Alternatively, the SRS drop resource information may be terminal specific information.
  • the SRS information generated by the SRS information determination unit 101 is set as RRC layer control information in the case of terminal-specific information, and as system control information in the case of cell-specific (common to all terminals) to the terminal to be set. Sent.
  • cell-specific information an ICIC effect can be obtained by setting a common SRS drop resource to all terminals, and SRS drop resource information can be uniformly signaled to all terminals in the cell, thereby reducing system overhead.
  • SRS drop resources necessary for reducing the influence of interference on neighboring cells can be set for each terminal, so that the system performance improvement effect by ICIC can be further improved.
  • the transmission unit 110 transmits the SRS information received from the SRS information determination unit 101 or a transmission signal including the SRS information.
  • the transmission unit 110 may include a transmission processing unit 102 and a wireless processing unit 103 as illustrated in FIG.
  • the transmission processing unit 102 can generate a transmission signal by mapping the SRS information from the SRS information determining unit 101 to a predetermined downlink radio resource.
  • SRS information may be encoded and / or modulated before mapping.
  • the wireless processing unit 103 performs wireless transmission processing on the transmission signal as necessary, and performs power amplification to a predetermined transmission power. Then, the wireless processing unit 103 transmits a transmission signal via the antenna 104. Examples of wireless transmission processing include up-conversion of transmission signals, digital analog (D / A) conversion, and the like.
  • the reception unit 109 outputs the received SRS or the SRS included in the received radio signal to the channel estimation unit 107.
  • the reception unit 109 may include a wireless processing unit 105 and a reception processing unit 106, for example, as illustrated in FIG.
  • the wireless processing unit 105 may perform wireless reception processing on the wireless signal received via the antenna 104 as necessary. Examples of wireless reception processing include down-conversion of received signals, analog-digital (A / D) conversion, and the like.
  • the reception processing unit 106 may extract the SRS from the terminal received by the base station based on the SRS information from the SRS information determination unit 101.
  • the channel estimation unit 107 calculates a channel estimation value (SINR measurement value) at the base station by performing a correlation operation with the replica signal on the SRS from the reception unit 109 and outputs the channel estimation value (SINR measurement value) to the scheduling unit 108.
  • the channel estimation unit 107 determines whether the SRS reception resource or the reception signal resource corresponds to the SRS drop resource based on the SRS information from the SRS information determination unit 101. When it is determined that the SRS reception resource or the received signal resource corresponds to the SRS drop resource and the SRS is not transmitted from the terminal, channel estimation is not performed. In this case, channel estimation section 107 outputs to channel scheduling section 108 that channel estimation has not been performed for the corresponding resource.
  • the channel estimation unit 107 discards the channel estimation value, and the channel in the corresponding resource It outputs to the scheduling unit 108 that the estimated value is invalid.
  • the scheduling unit 108 schedules terminals in the cell based on the channel estimation value obtained from the received SRS.
  • Scheduling includes resource allocation for data or SRS, modulation scheme and / or coding rate control, and the like.
  • Scheduling section 108 outputs the scheduled information to SRS information determining section 101.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of a main part of the macro terminal (transmission device) according to the first embodiment.
  • a macro terminal serving as a transmission device on the uplink includes an antenna 152, a reception unit 156, an SRS generation unit 154 corresponding to an example of a reference signal generation unit, and a transmission unit 155.
  • the receiving unit 156 outputs the received SRS information or SRS information (including SRS drop resource information) included in the received radio signal to the SRS generating unit 154 and the transmitting unit 155.
  • the reception unit 156 may include a wireless processing unit 151 and a reception processing unit 153 as illustrated in FIG. 6B, for example.
  • the wireless processing unit 151 may perform wireless reception processing on the wireless signal received via the antenna 152 as necessary. Examples of wireless reception processing include down-conversion of received signals, analog-digital (A / D) conversion, and the like.
  • the reception processing unit 153 can extract the SRS information included in the received signal and output the SRS information including the SRS drop resource information to the SRS generation unit 154 and the transmission unit 155.
  • the SRS generator 154 generates an SRS using a predetermined SRS sequence number (sequence number, CS number) based on the SRS information from the receiver 156. Then, the SRS generator 154 generates a transmission signal by mapping the generated SRS to a predetermined uplink radio resource (SRS transmission resource) serving as a reference signal transmission resource.
  • SRS transmission resource predetermined uplink radio resource
  • the SRS generating unit 154 determines whether or not the SRS transmission resource corresponds to the SRS drop resource. When the SRS transmission resource does not correspond to the SRS drop resource, the SRS is generated, and when the SRS transmission resource corresponds to the SRS drop resource, the SRS is not generated.
  • the SRS generation unit 154 may map the generated SRS when the SRS transmission resource does not correspond to the SRS drop resource, and may not map the generated SRS when the SRS transmission resource corresponds to the SRS drop resource. .
  • the transmission signal including the SRS from the SRS generation unit 154 may be subjected to radio transmission processing in the SRS transmission subframe as necessary.
  • transmission section 155 performs power amplification to a predetermined transmission power for a transmission signal including SRS. Examples of wireless transmission processing include up-conversion of transmission signals, digital analog (D / A) conversion, and the like.
  • the transmission unit 155 may determine whether or not the SRS transmission resource corresponds to the SRS drop resource based on the SRS information from the reception unit 156. When the SRS transmission resource does not correspond to the SRS drop resource, the SRS may be transmitted, and when the SRS transmission resource corresponds to the SRS drop resource, the SRS may not be transmitted. In this case, the transmission unit 155 outputs the SRS with a predetermined transmission power in the corresponding subframe when transmitting SRS, and sets the transmission power to 0 in the corresponding subframe when not transmitting the SRS.
  • the transmitter 155 may transmit the transmission signal as it is with a predetermined transmission power.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the SRS transmission operation of the macro terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the SRS reception operation of the macro cell base station according to the first embodiment.
  • the SRS generator 154 determines whether or not the resource for transmitting the SRS corresponds to the SRS transmission interrupt resource (SRS drop resource) based on the SRS information. (Step S12). Here, when it corresponds to a SRS transmission interruption resource, SRS transmission is stopped (step S13). When stopping SRS transmission, SRS generation section 154 stops SRS generation or SRS resource mapping, or transmission section 155 sets SRS transmission power to 0 so that SRS is not transmitted.
  • step S14 if the resource for transmitting the SRS does not correspond to the SRS transmission interruption resource in step S12, SRS transmission is performed (step S14).
  • the SRS generator 154 generates an SRS and maps it to the uplink radio resource, and the transmitter 155 outputs the SRS transmission signal with a predetermined transmission power, so that the SRS is transmitted to the macro cell base station.
  • the receiving unit 109 performs reception processing of SRS from the macro terminal (step S21), and based on the SRS information, is the SRS of the terminal (macro terminal) not transmitted due to the stop of SRS transmission in the macro terminal? It is determined whether or not (step S22).
  • the channel estimation unit 107 stops channel estimation (step S23).
  • the channel estimation unit 107 does not execute the channel estimation process for the corresponding resource for which it has been determined that the SRS has not been transmitted, and outputs that fact to the scheduling unit 108.
  • the channel estimation unit 107 discards the channel estimation value in the corresponding resource for which it is determined that the SRS has not been transmitted, and outputs to the scheduling unit 108 that the channel estimation value is invalid.
  • the channel estimation unit 107 performs channel estimation (step S24). Then, channel estimation section 107 calculates a channel estimation value (for example, SINR measurement value) in the base station using the received SRS, and outputs it to scheduling section 108.
  • a channel estimation value for example, SINR measurement value
  • ICIC is performed by interrupting SRS transmission in a resource corresponding to the SRS transmission interrupt resource using the SRS transmission interrupt resource.
  • the macro terminal serving as the interference source since the macro terminal serving as the interference source does not transmit the SRS in the SRS transmission interruption resource, it is possible to reduce the uplink interference to the pico cell.
  • SRS transmission is interrupted even when SRS is transmitted only in a non-continuous band or a part of the continuous frequency band and frequency domain ICIC is performed.
  • the SRS parameter can be set by one signaling.
  • the SRS transmission interruption resource it is possible to increase a settable pattern when limiting the resources for SRS transmission, and the effect of ICIC can be improved.
  • various ICIC settings can be made by setting SRS transmission in the same continuous band as in the prior art using one SRS parameter and notifying the band in which SRS transmission is not performed using the SRS transmission interruption resource. Therefore, according to the present embodiment, the resource for SRS transmission can be appropriately limited by the SRS transmission interruption resource, and the application effect of ICIC can be enhanced.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of uplink interference of a macro terminal in the vicinity of a cell center in a HetNet environment.
  • the macro terminal 11 is located in an area near the cell center near the base station 12 of the macro cell 10 (hereinafter, cell center area), it is estimated that the path loss between the macro terminal 11 and the base station 12 of the macro cell 10 is small. Therefore, since the uplink transmission power of the macro terminal 11 is set in proportion to the path loss, the power is reduced.
  • the terminal is a terminal that should interrupt SRS transmission, that is, whether the interference given by the terminal (interference given from the macro terminal to the pico cell in the example of FIG. 9) is large, and transmission of the SRS. Decide whether to suspend. Specifically, the state of interference given by the terminal is determined by determining whether or not the path loss between the macro terminal and the base station of the macro cell is large.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a main part of a macro cell base station (reception apparatus) according to the second embodiment.
  • the base station of the macro cell serving as a receiving device in the uplink includes an SRS information determining unit 201, a transmitting unit 211, an antenna 204, a receiving unit 210, a channel estimating unit 207, a scheduling unit 208, and a reference signal interruption.
  • a transmission interruption determination unit 209 corresponding to an example of a determination unit is included.
  • the SRS information determination unit 201 determines SRS information as control information related to SRS transmission for a terminal (macro terminal) present in the macro cell. For example, SRS parameters including an SRS transmission subframe, an SRS transmission band, an SRS transmission bandwidth, a CS amount, a transmission comb, a frequency hopping pattern, and the like are determined as SRS information.
  • the SRS information determination unit 201 determines an SRS drop resource that interrupts (drops) SRS transmission as part of the SRS information.
  • the SRS drop resource includes at least one of an SRS drop band indicating a frequency band in which SRS transmission is interrupted and an SRS drop subframe indicating a subframe in which SRS transmission is interrupted.
  • the macro terminal that interrupts SRS transmission may be a terminal located in the cell edge region.
  • the SRS information determination unit 201 outputs SRS information including transmission interruption resource information (SRS drop resource information) that is information regarding the determined SRS drop resource to the transmission unit 211, the reception unit 210, and the transmission interruption determination unit 209. .
  • SRS drop resource information may be cell-specific information and may be information common to all macro terminals in the macro cell. Alternatively, the SRS drop resource information may be terminal specific information. A method for setting the SRS drop resource will be described later.
  • the SRS information generated by the SRS information determination unit 201 is transmitted to the terminal as RRC layer control information in the case of terminal-specific information, and as system control information in the case of cell-specific (common to all terminals) information.
  • the transmission unit 211 transmits the SRS information received from the SRS information determination unit 201 or a transmission signal including the SRS information.
  • the transmission unit 211 may include, for example, a transmission processing unit 202 and a wireless processing unit 203 as illustrated in FIG.
  • the transmission processing unit 202 can generate a transmission signal by mapping the SRS information from the SRS information determination unit 201 to a predetermined downlink radio resource.
  • SRS information may be encoded and / or modulated before mapping.
  • the modulation signal is mapped to a predetermined downlink radio resource, subjected to inverse fast Fourier transform (IFFT) processing to be converted into a time waveform, and CP (Cyclic Prefix) is set.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the wireless processing unit 203 performs wireless transmission processing on the transmission signal as necessary, and performs power amplification to a predetermined transmission power. Then, the wireless processing unit 203 transmits a transmission signal via the antenna 204. Examples of wireless transmission processing include up-conversion of transmission signals, digital analog (D / A) conversion, and the like.
  • the reception unit 210 outputs the received SRS or the SRS included in the received radio signal to the channel estimation unit 207.
  • the reception unit 210 may include a wireless processing unit 205 and a reception processing unit 206 as illustrated in FIG.
  • the radio processing unit 205 may perform radio reception processing on the radio signal received via the antenna 204 as necessary.
  • Examples of wireless reception processing include down-conversion of received signals, analog-digital (A / D) conversion, and the like.
  • the reception processing unit 206 may extract the SRS from the terminal received by the base station based on the SRS information from the SRS information determination unit 201.
  • the transmission interruption determination unit 209 determines whether or not a macro terminal (hereinafter also simply referred to as a terminal) drops SRS transmission, that is, whether or not SRS drop is applied to the macro terminal, and the determination result is used as a channel estimation unit 207. Output to. This determination of SRS drop application is performed based on the SRS information generated by the SRS information determination unit 201 or based on the characteristic information of the received signal from the macro terminal input from the reception unit 210.
  • the determination is performed based on the result of comparing the macro terminal's SRS transmission bandwidth with a threshold value.
  • a path loss level periodically reported by the terminal to the base station a power headroom (Power (Head Room, the remaining power of the terminal's transmission power), a reception level of the downlink reference signal, and the like are used.
  • the SRS drop execution determination can be performed on the base station side.
  • the transmission interruption determination unit 209 When performing SRS drop execution determination on the base station side, the transmission interruption determination unit 209 generates SRS drop information for dropping SRS transmission in the terminal as transmission interruption information, and outputs the SRS drop information to the transmission unit 211.
  • the transmission unit 211 transmits SRS drop information or a transmission signal including SRS drop information.
  • the transmission processing unit 202 applies the SRS drop information to the downlink radio resource in the same manner as the SRS information described above. Processing such as mapping is performed and output to the wireless processing unit 203.
  • the channel estimation unit 207 calculates a channel estimation value (SINR measurement value) in the base station by performing a correlation operation with the replica signal on the SRS from the reception unit 210, and outputs the channel estimation value (SINR measurement value) to the scheduling unit 208.
  • the channel estimation unit 207 determines whether the terminal has dropped the SRS transmission based on the determination result from the transmission interruption determination unit 209. When it is determined that the terminal has dropped the SRS transmission, the channel estimation value of the SRS drop resource is discarded. The channel estimation unit 207 outputs to the scheduling unit 208 that the channel estimation value for the corresponding resource is invalid.
  • the channel estimation unit 207 when it is determined that the terminal has dropped the SRS transmission, the channel estimation unit 207 does not perform channel estimation using the SRS drop resource.
  • the channel estimation unit 207 outputs to the scheduling unit 208 that channel estimation has not been performed for the corresponding resource.
  • the scheduling unit 208 performs scheduling of terminals in the cell based on the channel estimation value obtained from the received SRS.
  • Scheduling includes resource allocation for data or SRS, modulation scheme and / or coding rate control, and the like.
  • Scheduling section 208 outputs the scheduled information to SRS information determining section 201.
  • the macro cell base station having the transmission interruption determination unit 209 has been described.
  • this embodiment can be similarly realized in the macro cell base station shown in FIG. 5 without providing the transmission interruption determination unit 209.
  • the channel interruption unit 107 in FIG. 5 determines whether or not the macro terminal dropped the SRS transmission by the transmission interruption determination unit 209 in FIG. 10A, that is, whether or not the SRS drop has been applied in the macro terminal. Do.
  • the SRS drop application determination in the channel estimation unit 107 is based on the SRS information generated by the SRS information determination unit 201 or in the characteristic information of the received signal from the macro terminal input from the reception unit 210. Based on. For example, using the SRS transmission subframe, the SRS transmission bandwidth, the SRS transmission bandwidth, and the like as the SRS information, the determination is performed based on the result of comparing the macro terminal's SRS transmission bandwidth with a threshold value.
  • a path loss level periodically reported by the terminal to the base station, power headroom, reception level of the downlink reference signal, and the like are used. The determination method of these SRS drop application determination and SRS drop execution determination will be described later.
  • the channel estimation unit 107 discards the channel estimation value of the SRS drop resource when it is determined that the terminal has dropped the SRS transmission. Then, the channel estimation unit 107 outputs to the scheduling unit 108 that the channel estimation value for the corresponding resource is invalid.
  • the channel estimation unit 107 when it is determined that the terminal has dropped the SRS transmission, the channel estimation unit 107 does not perform channel estimation using the SRS drop resource.
  • Channel estimation section 107 outputs to channel scheduling section 108 that channel estimation has not been performed for the corresponding resource.
  • the SRS drop execution determination can be performed on the base station side.
  • the channel estimation unit 107 When performing the SRS drop execution determination on the base station side, the channel estimation unit 107 generates SRS drop information for dropping SRS transmission in the terminal as the transmission interruption information, and outputs the SRS drop information to the transmission unit 110.
  • the transmitting unit 110 transmits SRS drop information or a transmission signal including the SRS drop information.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of a main part of a macro terminal (transmission device) according to the second embodiment.
  • a macro terminal serving as a transmission device on the uplink includes an antenna 252, a reception unit 257, an SRS generation unit 254, a transmission unit 255, and an SRS transmission control unit 256 corresponding to an example of a reference signal transmission control unit.
  • the reception unit 257 outputs the received SRS information or SRS information (including SRS drop resource information) included in the received radio signal to the SRS generation unit 254 and the SRS transmission control unit 256.
  • the reception unit 257 may include a wireless processing unit 251 and a reception processing unit 253 as illustrated in FIG.
  • the wireless processing unit 251 may perform wireless reception processing on a wireless signal received via the antenna 252 as necessary. Examples of wireless reception processing include down-conversion of received signals, analog-digital (A / D) conversion, and the like.
  • the reception processing unit 253 can extract the SRS information included in the received signal and output the SRS information including the SRS drop resource information to the SRS generation unit 254 and the SRS transmission control unit 256.
  • the SRS transmission control unit 256 determines whether or not the SRS transmission resource (SRS transmission band, SRS transmission subframe) of the macro terminal matches the SRS drop resource, and whether or not the macro terminal executes SRS drop.
  • the determination of SRS drop execution is performed by the same method as the SRS drop application determination in the transmission interruption determination unit 209 of the base station.
  • the SRS transmission control unit 256 determines whether to perform SRS drop based on the SRS information from the receiving unit 257 or based on the received signal characteristic information from the base station input from the receiving unit 257. A determination method for determining whether to perform SRS drop will be described later.
  • the SRS transmission control unit 256 uses the SRS transmission subframe, the SRS transmission band, the SRS transmission bandwidth, and the like as the SRS information, and determines whether or not to perform the SRS drop based on a comparison result between the SRS transmission bandwidth of the terminal and the threshold value. I do.
  • characteristic information of the received signal a path loss level between the terminal and the base station, power headroom (remaining power of the transmission power of the terminal), reception level of the downlink reference signal, and the like are used.
  • the SRS transmission control unit 256 is a terminal in which the SRS transmission resource of the macro terminal coincides with the SRS drop resource and interference from the macro terminal to other cells is large (the path loss between the terminal and the base station is large). ) Is determined, execution of SRS drop (application of SRS drop at the terminal) is determined. Then, the SRS transmission control unit 256 outputs an instruction to interrupt (drop) the SRS transmission to the transmission unit 255. On the other hand, when the SRS transmission control unit 256 does not execute the SRS drop, the SRS transmission control unit 256 outputs an instruction to transmit the SRS as usual to the transmission unit 255.
  • the SRS generator 254 generates an SRS using a predetermined SRS sequence number (sequence number, CS number) based on the SRS information from the receiver 257. Then, the SRS generation unit 254 generates a transmission signal by mapping the generated SRS to a predetermined uplink radio resource (SRS transmission resource).
  • SRS transmission resource predetermined uplink radio resource
  • the SRS generator 254 When the transmission signal is transmitted as an OFDM signal, the SRS generator 254 performs IFFT processing on the SRS transmission signal together with other data signals (not shown), adds a CP, and outputs the signal after the CP is added. The data is output to the transmission unit 255.
  • the SRS generation unit 254 may generate the SRS when not dropping the SRS based on the instruction of whether or not the SRS drop can be executed from the SRS transmission control unit 256, and may not generate the SRS when dropping. .
  • the SRS generation unit 254 maps the generated SRS to the SRS transmission resource when not dropping the SRS based on the instruction of whether or not the SRS drop can be executed, and does not map the generated SRS to the SRS transmission resource when dropping. You may do it.
  • the transmission unit 255 may perform radio transmission processing on the transmission signal including the SRS from the SRS generation unit 254 as necessary in the SRS transmission subframe. In addition, the transmission unit 255 performs power amplification to a predetermined transmission power for the transmission signal including the SRS. Examples of wireless transmission processing include up-conversion of transmission signals, digital analog (D / A) conversion, and the like.
  • the transmission unit 255 transmits the SRS when not dropping the SRS, and does not transmit the SRS when dropping the SRS. Good.
  • the transmission unit 255 outputs the SRS with a predetermined transmission power in the corresponding subframe when transmitting the SRS, and sets the transmission power to 0 in the corresponding subframe when not transmitting the SRS.
  • the transmission unit 255 may transmit the transmission signal as it is with a predetermined transmission power.
  • the macro cell terminal having the SRS transmission control unit 256 has been described.
  • the present embodiment can be similarly realized even in the macro cell terminal shown in FIG. 6 without providing the SRS transmission control unit 256.
  • the SRS transmission resource (SRS transmission band, SRS transmission subframe) of the macro terminal matches the SRS drop resource by the SRS transmission control unit 256 of FIG.
  • the transmission unit 155 in FIG. 6 determines whether or not to execute.
  • the determination of SRS drop execution is performed by the same method as the SRS drop application determination in the transmission interruption determination unit 209 (or channel estimation unit 107) of the base station.
  • the transmission unit 155 determines whether to perform SRS drop based on the SRS information from the reception unit 156 or based on the characteristic information of the received signal from the base station input from the reception unit 156. A determination method for determining whether to perform SRS drop will be described later.
  • the transmission unit 155 uses the SRS transmission subframe, the SRS transmission bandwidth, the SRS transmission bandwidth, and the like as the SRS information, and determines whether to perform the SRS drop based on the result of comparing the size of the SRS transmission bandwidth of the terminal and the threshold .
  • SRS information As characteristic information of the received signal, a path loss level between the terminal and the base station, power headroom (remaining power of the transmission power of the terminal), reception level of the downlink reference signal, and the like are used.
  • Transmitter 155 is a terminal in a state where the SRS transmission resource of the macro terminal matches the SRS drop resource, and the interference from the macro terminal to other cells is large (the path loss between the terminal and the base station is large). If determined, execution of SRS drop (application of SRS drop at the terminal) is determined. Then, the transmission unit 155 interrupts (drops) the SRS transmission. On the other hand, when not performing the SRS drop, the transmission unit 155 transmits the SRS as usual. The transmission unit 155 outputs whether or not the SRS drop can be executed to the SRS generation unit 154.
  • the SRS generation unit 154 may generate an SRS if the SRS transmission is not dropped based on the instruction of whether or not the SRS drop can be performed from the transmission unit 155, and may not generate the SRS if the SRS transmission is dropped. .
  • the SRS generation unit 154 maps the generated SRS to the SRS transmission resource when not dropping the SRS transmission based on the instruction of whether or not the SRS drop can be executed, and transmits the generated SRS when the SRS transmission is dropped. It may not be mapped to resources.
  • the transmission unit 155 when transmitting SRS (does not execute SRS drop), the transmission unit 155 outputs with a predetermined transmission power in the corresponding subframe, and when not transmitting SRS (executes SRS drop), transmits in the corresponding subframe. Set power to 0.
  • the transmitter 155 may transmit the transmission signal as it is with a predetermined transmission power.
  • whether or not the SRS drop is applied in the terminal or whether or not to execute the SRS drop in the terminal is determined in addition to the determination of whether or not the SRS transmission resource corresponds to the SRS drop resource. This is performed by determining whether the interference from the terminal to other cells is large. As the state where the interference given by the terminal is large, the path loss level between the terminal and the base station is large, the power headroom of the terminal is small, the reception level of the downlink reference signal is small, or the terminal is in the cell edge region This corresponds to the case of a cell edge terminal located at the location. In this way, when it corresponds to a preset SRS drop resource and the terminal gives a large interference to other neighboring cells, the uplink interference can be reduced by interrupting the SRS transmission. Can do.
  • the terminal determines whether the macro terminal gives a large interference to neighboring pico cells (for example, a cell edge terminal) or a terminal that does not give a large interference (for example, a cell center terminal) for the SRS drop determination. Judgment is made using a predetermined criterion. By determining the criterion in advance, the base station can accurately determine whether or not the macro terminal has dropped the SRS with the SRS drop resource.
  • the terminal uses, for example, the path loss level that increases as the distance between the base station and the terminal increases, the power headroom that decreases as the distance increases, or the reception level of the downlink reference signal as the SRS drop criterion. Specifically, when the path loss level measured by the terminal (a value that the terminal periodically reports to the base station) exceeds a threshold value (or more than the threshold value), it is determined that the terminal gives a large interference to neighboring pico cells.
  • the power headroom measured by the terminal or the reception level of the downlink reference signal (the value periodically reported to the base station by the terminal) is below the threshold (or below the threshold)
  • the threshold or below the threshold
  • Judge as the terminal to give A terminal located in a cell edge region, a terminal having a path loss level equal to or higher than a threshold, a power headroom, or a terminal having a reception level of a downlink reference signal equal to or lower than the threshold has a high uplink transmission power. Uplink interference can be suppressed.
  • the terminal may use, for example, the SRS transmission bandwidth of the terminal (a value that the base station notifies to the terminal in advance) as the SRS drop criterion. Since the cell edge terminal has a restriction on the maximum transmission power, the SRS transmission bandwidth cannot be set large. In other words, in order to secure a transmission power density necessary for preventing deterioration of channel estimation accuracy, a small transmission bandwidth is set for the cell edge terminal. Therefore, the terminal determines that the terminal is a cell edge terminal that gives a large interference to neighboring pico cells when the SRS transmission bandwidth of the terminal is lower than the threshold.
  • the SRS transmission bandwidth of the terminal a value that the base station notifies to the terminal in advance
  • the threshold value used for the above determination may be derived from the bandwidth of the SRS drop resource that has been notified to the terminal in advance (hereinafter referred to as SRS drop bandwidth). For example, since the SRS transmission bandwidth of the cell edge terminal is small as described above, if “(SRS transmission bandwidth) ⁇ (total value of SRS drop bandwidth)” is satisfied, the terminal determines that it is a cell edge terminal. Alternatively, when “(SRS transmission bandwidth) ⁇ (one SRS drop bandwidth)” is satisfied, the terminal may be determined as a cell edge terminal.
  • the base station can accurately determine whether the terminal drops SRS. Further, by deriving the threshold for determination from the notified SRS drop band, signaling for determination can be reduced.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an application example of the frequency domain SRS drop in the second embodiment.
  • the example of FIG. 12 is a case where the SRS drop band (SRS Drop BW, also referred to as SRS transmission interruption band) 51 set in advance is used in the frequency hopping of SRS shown in FIG.
  • SRS Drop BW also referred to as SRS transmission interruption band
  • the terminal determines whether or not the interference given by the terminal is large. If the interference given is large, the terminal interrupts the SRS transmission.
  • the SRS transmission bandwidth is set to the same bandwidth in the cell center terminal and the cell edge terminal, whether or not the SRS drop can be executed is determined depending on whether the terminal is the cell edge terminal or the cell center terminal.
  • the terminal does not interrupt SRS transmission even in the SRS drop band 51, and is based on a preset SRS parameter.
  • SRS transmission is performed with a normal hopping pattern.
  • the terminal interrupts SRS transmission in the SRS drop band 51 and excludes the SRS drop band 51, as indicated by “x” in the figure. SRS transmission is performed only in the band.
  • FIG. 13 is a diagram showing an application example of SRS drop in a HetNet environment, and shows a case where SRS drop is applied at a cell edge terminal.
  • the macro terminal is the cell edge terminal 11A
  • the uplink interference to the pico cell 20 can be reduced by applying the SRS drop in the SRS drop resource to limit the SRS transmission resource.
  • the macro terminal is the cell center terminal 11B
  • the uplink interference to the pico cell 20 is small, the SRS drop is not applied even to the SRS drop resource, and the throughput in the macro cell 10 can be secured.
  • the macro terminal drops the SRS, so that interference to the pico cell can be reduced.
  • it is determined for each terminal whether or not SRS drop is further applied and a macro terminal that determines that SRS drop is applied because the terminal is in a large interference state drops the SRS. To do.
  • the macro terminal that determines that the interference given by the terminal is small and does not apply the SRS drop transmits the SRS. Thereby, it is possible to prevent a decrease in throughput in the macro cell while reducing interference with the pico cell.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of an SRS drop band notification method.
  • the information indicating the SRS drop band is only the addition of 4 bits to the SRS parameter, and the amount of signaling can be reduced. Furthermore, by making the information indicating the SRS drop band into cell-specific (common to all terminals) information, the amount of signaling can be further reduced, and a reduction in throughput can be prevented.
  • an appropriate value of a predetermined fixed width or variable width is set as the SRS transmission bandwidth depending on the environment such as the system bandwidth of each cell and the number of connected terminals.
  • a predetermined fixed width or variable width is set as the SRS transmission bandwidth depending on the environment such as the system bandwidth of each cell and the number of connected terminals.
  • an SRS drop bandwidth can be set for each cell with a setting suitable for a cell using the SRS transmission bandwidth, that is, a bit sequence length that varies depending on the SRS transmission bandwidth.
  • the SRS transmission bandwidth becomes large when the system bandwidth is wide, the length of the bit sequence can be suppressed and the signaling amount for notification of the SRS drop band can be further reduced.
  • the transmission interruption resource can be notified with a small amount of signaling, and an increase in overhead can be suppressed.
  • the SRS drop band suitable for each cell can be easily set.
  • FIG. 15 is a flowchart showing the SRS transmission operation of the macro terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart showing the SRS reception operation of the macro cell base station according to the second embodiment.
  • the SRS transmission control unit 256 determines whether the resource for transmitting the SRS corresponds to the SRS transmission interruption resource (SRS drop resource) based on the SRS information. It is determined whether or not (step S32).
  • the SRS transmission control unit 256 determines whether or not the interference given from the macro terminal to another cell is large (step S33). As described above, when it is determined that the interference to be applied is large, such as when the path loss level between the terminal and the base station is large, the SRS transmission control unit 256 instructs the transmission unit 255 to interrupt SRS transmission, and SRS transmission is stopped. (Step S34). When stopping the SRS transmission, the transmission unit 255 sets the transmission power of the SRS to 0 so that the SRS is not transmitted.
  • generation part 254 may stop SRS transmission by stopping the production
  • step S35 if the resource that transmits the SRS does not correspond to the SRS drop resource in step S32, and if the interference given from the macro terminal to another cell is not large in step S33, SRS transmission is performed (step S35).
  • the SRS generation unit 254 based on an instruction from the SRS transmission control unit 256, the SRS generation unit 254 generates an SRS and maps it to the uplink radio resource, and the transmission unit 255 outputs the SRS transmission signal with a predetermined transmission power.
  • the SRS is transmitted to the base station of the macro cell.
  • the transmission unit 155 determines whether or not the resource for transmitting the SRS corresponds to the SRS transmission interruption resource (SRS drop resource) based on the SRS information. Is determined (step S32).
  • the transmission unit 155 determines whether or not the interference given from the macro terminal to another cell is large (step S33). As described above, when it is determined that the interference to be applied is large, such as when the path loss level between the terminal and the base station is large, the SRS transmission is stopped (step S34). When stopping the SRS transmission, the transmission unit 155 sets the transmission power of the SRS to 0 and does not transmit the SRS.
  • the SRS generation unit 154 may stop SRS transmission by stopping generation of SRS or mapping of SRS to resources.
  • step S35 if the resource that transmits the SRS does not correspond to the SRS drop resource in step S32, and if the interference given from the macro terminal to another cell is not large in step S33, SRS transmission is performed (step S35).
  • the SRS generation unit 154 based on an instruction from the transmission unit 155, the SRS generation unit 154 generates an SRS and maps it to an uplink radio resource, and the transmission unit 155 outputs the SRS transmission signal with a predetermined transmission power. SRS is transmitted to the base station of the macro cell.
  • the reception unit 210 performs a reception process of SRS from the macro terminal (step S ⁇ b> 41). Then, based on the SRS information or the received signal characteristic information, the transmission interruption determination unit 209 determines whether the SRS transmission interruption is applied in the terminal (macro terminal) and the SRS has not been transmitted (step S42).
  • the transmission interruption determination unit 209 instructs the channel estimation unit 207 to stop channel estimation, and the channel estimation unit 207 stops channel estimation ( Step S43). Then, the channel estimation unit 207 does not execute the channel estimation process for the corresponding resource for which it is determined that the SRS transmission interruption is applied, and outputs that effect to the scheduling unit 208. Alternatively, the channel estimation unit 207 discards the channel estimation value for the corresponding resource for which it is determined that SRS transmission interruption is applied, and outputs to the scheduling unit 208 that the channel estimation value is invalid.
  • the channel estimation unit 207 performs channel estimation (step S44). Then, channel estimation section 207 calculates a channel estimation value (for example, SINR measurement value) in the base station using the received SRS, and outputs it to scheduling section 208.
  • a channel estimation value for example, SINR measurement value
  • the reception unit 109 performs a reception process of SRS from the macro terminal (step S ⁇ b> 41). Then, channel estimation section 107 determines whether SRS transmission interruption is applied at the terminal (macro terminal) based on the SRS information or the received signal characteristic information and SRS is not transmitted (step S42).
  • the channel estimation unit 107 stops the channel estimation (step S43). Then, the channel estimation unit 107 does not execute the channel estimation process for the corresponding resource for which it is determined that the SRS transmission interruption is applied, and outputs that effect to the scheduling unit 108. Alternatively, the channel estimation unit 107 discards the channel estimation value for the corresponding resource for which it is determined that the SRS transmission interruption is applied, and outputs to the scheduling unit 108 that the channel estimation value is invalid.
  • the channel estimation unit 107 performs channel estimation (step S44). Then, channel estimation section 107 calculates a channel estimation value (for example, SINR measurement value) in the base station using the received SRS, and outputs it to scheduling section 108.
  • a channel estimation value for example, SINR measurement value
  • the uplink interference to the surrounding pico cell can be reduced. Also, by setting the SRS drop band to a discontinuous band or a continuous band, the SRS transmission band can be set to a discontinuous band, and the SRS can be frequency hopped in the discontinuous band with less signaling.
  • the SRS drop resource information is further cell-specific (common to all terminals) information, so that the amount of downlink signaling is further reduced compared to the case where the SRS drop resource information is transmitted to all terminals (set as terminal-specific information). can do.
  • the SRS drop resource information is terminal-specific information, an optimal SRS drop resource can be set for each terminal, so that the system performance improvement effect by ICIC can be further improved.
  • a macro terminal that does not serve as an interference source for neighboring pico cells based on a determination result such as being located in the cell center region transmits SRS as usual even in SRS drop resources, so that it is possible to prevent degradation of macro cell throughput. it can.
  • the third embodiment is a modification of the first embodiment or the second embodiment, and the operation of the terminal when performing frequency domain ICIC using SRS transmission interruption resources is different.
  • the terminal When performing frequency domain ICIC, in the first embodiment, when the SRS transmission band in a certain SRS transmission subframe matches the SRS drop band, or in the second embodiment, SRS transmission in a certain SRS transmission subframe. When the band matches the SRS drop band and the interference given by the terminal is large, the terminal does not transmit SRS. On the other hand, in the third embodiment, when the SRS transmission band in a certain SRS transmission subframe matches the SRS drop band, the SRS transmission band is changed and the SRS is transmitted as the SRS drop operation.
  • a band that is mapped after the next SRS transmission subframe and that does not match the SRS drop band is set as the SRS transmission band, and the SRS when it is determined that the SRS transmission band matches the SRS drop band SRS is transmitted in a transmission subframe. That is, when SRS is sequentially transmitted in a predetermined subframe while performing frequency hopping with a predetermined hopping pattern, the SRS transmission band for frequency hopping in subsequent subframes, which does not match the SRS drop band SRS is transmitted in the frequency hopping destination SRS transmission band.
  • the configuration of the macro cell base station (receiving device) is the same as that of the first embodiment shown in FIG. 5 or the second embodiment shown in FIG.
  • the third embodiment differs in the operation of the channel estimation unit.
  • the channel estimation unit 107 determines that the terminal has dropped the SRS transmission, the channel estimation value of the SRS drop resource is discarded. In this case, based on the SRS information, the channel estimation unit 107 regards the band that does not match the SRS drop band scheduled to be mapped after the next SRS transmission subframe as the SRS transmission band, and determines the channel estimation value of this frequency band. calculate. Channel estimation section 107 then outputs the calculated channel estimation value to scheduling section 108.
  • the channel estimation unit 207 discards the channel estimation value of the SRS drop resource when it is determined that the terminal has dropped the SRS transmission based on the determination result from the transmission interruption determination unit 209. In this case, the channel estimation unit 207 regards the band that does not match the SRS drop band scheduled to be mapped after the next SRS transmission subframe based on the SRS information as the SRS transmission band, and determines the channel estimation value of this frequency band. calculate. Channel estimation section 207 then outputs the calculated channel estimation value to scheduling section 208.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a configuration of a main part of a macro terminal (transmission device) according to the third embodiment.
  • the macro terminal according to the third embodiment has operations of the SRS transmission control unit 356, the SRS generation unit 354, and the transmission unit 355, as compared with the second embodiment shown in FIG. Different.
  • the same components as those in the second embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the SRS transmission control unit 356 determines whether or not the SRS transmission resource (SRS transmission band, SRS transmission subframe) of the macro terminal matches the SRS drop resource, or whether or not the macro terminal applies the SRS drop. Then, whether or not SRS drop can be executed is determined. Note that the determination method of the SRS drop execution determination is the same as in the first embodiment or the second embodiment.
  • the SRS transmission control unit 356 determines that the SRS transmission resource of the macro terminal matches the SRS drop resource (corresponding to the determination in the first embodiment), or the SRS transmission resource of the macro terminal matches the SRS drop resource. In addition, when it is determined that the terminal is in a state where interference from the macro terminal to another cell is large (path loss between the terminal and the base station is large) (corresponding to the determination in the second embodiment), execution of SRS drop ( Application of SRS drop at the terminal) is determined, and the SRS transmission band is changed.
  • the SRS transmission control unit 356 sends an instruction to the SRS generation unit 354, and the SRS is transmitted in a band that is not the SRS drop band.
  • the SRS is transmitted in the next frequency hopping destination SRS transmission band that does not match the SRS drop band.
  • the SRS transmission resource of the macro terminal does not match the SRS drop resource (corresponding to the determination in the first embodiment), or the SRS transmission resource of the macro terminal is the SRS drop resource. Or the interference given to other cells from the macro terminal is large (the path loss between the terminal and the base station is large), and the SRS drop is determined (corresponding to the determination in the second embodiment). It decides not to execute, and instructs the SRS generator 354 to transmit the SRS in the normal SRS transmission band.
  • the SRS generation unit 354 generates an SRS using a predetermined SRS sequence number (sequence number, CS number) based on the SRS information from the reception unit 257 and the instruction from the SRS transmission control unit 356. Then, the SRS generator 354 generates a transmission signal by mapping the generated SRS to a predetermined uplink radio resource (SRS transmission resource).
  • SRS transmission resource predetermined uplink radio resource
  • the SRS generation unit 354 maps the SRS to the next frequency hopping destination SRS transmission band that is not the SRS drop band, and generates a transmission signal.
  • the transmission signal is transmitted as an OFDM signal
  • the SRS generator 354 performs IFFT processing on the SRS transmission signal together with other data signals (not shown), adds a CP, and outputs the signal after the CP is added.
  • the data is output to the transmission unit 355.
  • the transmission unit 355 may perform radio transmission processing on the transmission signal including the SRS from the SRS generation unit 354 in the SRS transmission subframe as necessary. In addition, the transmission unit 355 performs power amplification on a predetermined transmission power with respect to a transmission signal including the SRS and transmits the amplified signal via the antenna 252.
  • the macro terminal of the present embodiment can also be realized by the macro terminal of the first embodiment shown in FIG. 6 as in the second embodiment. This case will be described below.
  • the transmission unit 155 determines whether or not the SRS transmission resource (SRS transmission band, SRS transmission subframe) of the macro terminal matches the SRS drop resource, or whether or not the macro terminal further applies the SRS drop. Whether or not SRS drop can be executed is determined. Note that the determination method of the SRS drop execution determination is the same as in the first embodiment or the second embodiment.
  • the transmission unit 155 determines that the SRS transmission resource of the macro terminal matches the SRS drop resource (corresponding to the determination in the first embodiment), or the SRS transmission resource of the macro terminal matches the SRS drop resource and the macro
  • execution of SRS drop in the terminal (SRS drop application) is determined, and the SRS transmission band is changed.
  • the transmission unit 155 sends an instruction to the SRS generation unit 154, and the SRS is transmitted in a band that is not the SRS drop band. For example, the SRS is transmitted in the next frequency hopping destination SRS transmission band that does not match the SRS drop band.
  • the SRS transmission resource of the macro terminal does not match the SRS drop resource (corresponding to the determination in the first embodiment), or the SRS transmission resource of the macro terminal matches the SRS drop resource. Or when it is determined that the terminal is not in a state where the interference from the macro terminal to other cells is large (the path loss between the terminal and the base station is large) (corresponding to the determination in the second embodiment), the SRS drop is not executed. And instructing the SRS generator 154 to transmit the SRS in the normal SRS transmission band.
  • the SRS generation unit 154 generates an SRS using a predetermined SRS sequence number (sequence number, CS number) based on the SRS information from the reception unit 156 and the instruction from the transmission unit 155. Then, the SRS generation unit 154 generates a transmission signal by mapping the generated SRS to a predetermined uplink radio resource (SRS transmission resource).
  • the SRS generator 154 maps the SRS to the next frequency hopping destination SRS transmission band that is not the SRS drop band, and generates a transmission signal.
  • the transmission signal is transmitted as an OFDM signal
  • the SRS generator 154 performs IFFT processing on the SRS transmission signal together with other data signals (not shown), adds a CP, and outputs the signal after the CP is added.
  • the data is output to the transmission unit 155.
  • the transmission unit 155 may perform radio transmission processing on the transmission signal including the SRS from the SRS generation unit 154 in the SRS transmission subframe as necessary. In addition, the transmission unit 155 performs power amplification on a predetermined transmission power with respect to the transmission signal including the SRS and transmits the amplified signal via the antenna 152.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an application example of the frequency domain SRS drop in the third embodiment.
  • the example of FIG. 18 is a case where a preset SRS drop band (also referred to as an SRS transmission interruption band, SRS Drop BW) 51 is used in the frequency hopping of the SRS shown in FIG.
  • SRS Drop BW SRS transmission interruption band
  • the SRS is transmitted by changing the SRS transmission band to the other band.
  • FIG. 18A shows a normal frequency hopping pattern to which the SRS drop is not applied
  • FIG. 18B shows a frequency hopping pattern when the SRS drop is applied.
  • SRS transmission in the SRS drop band 51 is interrupted.
  • whether or not SRS drop can be performed is determined depending on whether the terminal is a cell edge terminal or a cell center terminal.
  • the terminal changes the SRS transmission band in the SRS drop band 51, and is the SRS transmission band that is the next frequency hopping destination band and not the SRS drop band 51.
  • the terminal transmits SRS in the next frequency hopping destination band that is not SRS drop band 51.
  • the terminal drops the SRS in the SRS drop band in which the macro terminal is set in advance, and reduces the interference to the pico cell by transmitting the SRS in another SRS transmission band different from the SRS drop band. can do.
  • SRS drop is applied, SRS is transmitted in another SRS transmission band, and therefore the SRS transmission cycle does not change because there is no time zone (subframe) in which SRS is not transmitted.
  • the channel estimation is not interrupted due to the SRS not being transmitted in the base station, and more accurate channel estimation is possible. Therefore, link adaptation (resource allocation, coding rate control, etc.) is performed more appropriately. Is called.
  • FIG. 19 is a flowchart showing the SRS transmission operation of the macro terminal according to the third embodiment.
  • FIG. 20 is a flowchart showing the SRS reception operation of the macro cell base station according to the third embodiment.
  • the SRS transmission control unit 356 determines whether the resource for transmitting the SRS corresponds to the SRS transmission interruption resource (SRS drop resource) based on the SRS information. It is determined whether or not (step S52).
  • the SRS transmission control part 356 judges whether the interference given to another cell from a macro terminal is large (step S53).
  • the SRS transmission control unit 356 instructs the SRS generation unit 354 to interrupt SRS transmission.
  • the SRS is transmitted in a band that is not an SRS transmission interrupt resource (SRS drop band) (step S54).
  • step S52 when it is determined in step S52 that the resource corresponds to the SRS transmission interruption resource, the determination in step S53 is skipped, and the SRS transmission control unit 356 interrupts the SRS transmission to the SRS generation unit 354. May be transferred to the process of step S54 in which the SRS is transmitted in a band that is not an SRS transmission interruption resource.
  • the SRS is transmitted in the next frequency hopping destination SRS transmission band that does not match the SRS transmission interruption resource.
  • the SRS generation unit 354 generates an SRS, maps the generated SRS to the uplink radio resource in a band other than the SRS transmission interruption resource, and the transmission unit 355 transmits the SRS transmission signal with a predetermined transmission power. Transmit to the base station of the macro cell.
  • the SRS as it is (preset) SRS transmission is performed in the transmission band (step S55).
  • the SRS generation unit 354 Based on an instruction from the SRS transmission control unit 356, the SRS generation unit 354 generates an SRS, maps the generated SRS to the uplink radio resource of the corresponding SRS transmission band, and the transmission unit 355 transmits the SRS.
  • the signal is transmitted to the macro cell base station with a predetermined transmission power.
  • the transmission unit 155 determines whether or not the resource for transmitting the SRS corresponds to the SRS transmission interruption resource (SRS drop resource) based on the SRS information. Is determined (step S52).
  • the transmission part 155 judges whether the interference given to another cell from a macro terminal is large (step S53).
  • the transmission unit 155 instructs the SRS generation unit 154 to interrupt SRS transmission, SRS is transmitted in a band that is not an SRS transmission interruption resource (SRS drop band) (step S54).
  • SRS drop band SRS transmission interruption resource
  • step S52 when it is determined in step S52 that the resource corresponds to the SRS transmission interruption resource, the determination in step S53 is skipped, and the transmission unit 155 instructs the SRS generation unit 154 to interrupt the SRS transmission. And the process may proceed to step S54 in which the SRS is transmitted in a band that is not an SRS transmission interrupt resource.
  • the SRS is transmitted in the next frequency hopping destination SRS transmission band that does not match the SRS transmission interruption resource.
  • the SRS generator 154 generates an SRS and maps the generated SRS to uplink radio resources in a band other than the SRS transmission interruption resource, and the transmitter 155 transmits the SRS transmission signal with a predetermined transmission power. Transmit to the base station of the macro cell.
  • the SRS generation unit 154 generates an SRS, maps the generated SRS to the uplink radio resource in the corresponding SRS transmission band, and the transmission unit 155 transmits the SRS transmission signal. It transmits to the base station of a macro cell with predetermined transmission power.
  • the reception unit 109 performs a reception process of SRS from the macro terminal (step S ⁇ b> 61). Then, channel estimation section 107 determines whether or not SRS transmission interruption is applied at the terminal (macro terminal) based on the SRS information or the characteristic information of the received signal (step S62). Here, when it is determined that the SRS transmission interruption is applied, the channel estimation unit 107 performs channel estimation in the next frequency hopping destination band that is not the SRS transmission interruption resource (SRS drop band) (step S1). S63). Then, channel estimation section 107 calculates a channel estimation value in the corresponding frequency band that is not an SRS transmission interruption resource, and outputs the channel estimation value to scheduling section 108.
  • SRS drop band SRS drop band
  • the channel estimation unit 107 performs channel estimation in the same (preset) SRS transmission band (step S64). Then, channel estimation section 107 calculates a channel estimation value in the corresponding SRS transmission band and outputs it to scheduling section 108.
  • the reception unit 210 performs a reception process of SRS from the macro terminal (step S ⁇ b> 61). Then, the transmission interruption determination unit 209 determines whether or not SRS transmission interruption is applied in the terminal (macro terminal) based on the SRS information or the characteristic information of the received signal (step S62). Here, if it is determined that SRS transmission interruption is applied, the transmission interruption determination unit 209 instructs the channel estimation unit 207, and the channel estimation unit 207 is not an SRS transmission interruption resource (SRS drop band) next. Channel estimation in the frequency hopping destination band is executed (step S63). Channel estimation section 207 calculates a channel estimation value in the corresponding frequency band that is not an SRS transmission interruption resource, and outputs the channel estimation value to scheduling section 208.
  • SRS drop band SRS transmission interruption resource
  • the channel estimation unit 207 performs channel estimation in the same (preset) SRS transmission band (step S64).
  • Channel estimation section 207 calculates a channel estimation value in the corresponding SRS transmission band and outputs the channel estimation value to scheduling section 208.
  • the SRS transmission band matches the SRS drop band, or the SRS transmission resource of the macro terminal matches the SRS drop resource and is given from the macro terminal to another cell.
  • the SRS transmission rate (SRS transmission cycle) does not change.
  • the number of subframes in which SRS transmission is interrupted decreases, an accurate channel estimation value is obtained in the base station, and link adaptation using SRS is appropriately performed.
  • the following method can be cited as a method for eliminating the restriction of the transmission resource setting pattern when performing ICIC.
  • FIG. 21 is a diagram showing an application example of time domain ICIC in SRS transmission.
  • attention is paid to the fact that the time domain ICIC of the uplink can be performed by regarding the uplink ABS after 4 subframes from the downlink ABS.
  • the base station Since the downlink ABS cannot transmit the downlink signal, the base station cannot transmit the scheduling control signal (UL Grant) for transmitting the uplink data signal (PUSCH) to the terminal.
  • UL Grant scheduling control signal
  • PUSCH uplink data signal
  • the pico cell it is predicted that the uplink interference will be reduced after 4 subframes from the downlink ABS, and in that subframe, the PUSCH of the picocell can be transmitted at a high rate to improve the throughput. That is, the pico cell can be used by regarding the subframe four subframes after the downlink ABS as the uplink ABS.
  • the SRS transmission of the macro terminal is not triggered by UL Grant, and there is a possibility that the SRS is transmitted at a predetermined transmission timing even after 4 subframes from the downlink ABS (hereinafter referred to as uplink ABS). is there. Therefore, if the base station of the pico cell does not know the presence or absence of SRS transmission of the macro terminal in the uplink ABS, the interference level of the uplink ABS in the pico cell cannot be accurately estimated. For this reason, the PUSCH link adaptation in the pico cell does not operate properly, and the effect of improving the pico cell throughput by ICIC may be reduced.
  • FIG. 21 shows an example in which the downlink ABS of the macro cell is set to 3 subframe periods and the SRS transmission period of the macro terminal is set to 2 subframe periods.
  • the base station of the pico cell regards four subframes after the downlink ABS as an uplink ABS with little interference from the macro cell, and schedules the PUSCH of the pico cell at a high rate with this uplink ABS.
  • the SRS may be transmitted from the macro terminal also in the uplink ABS
  • the macro terminal gives a large interference to the PUSCH of the pico cell.
  • the fourth embodiment shows an operation example when performing time-domain ICIC using an SRS transmission interruption resource.
  • a predetermined subframe in the time domain is set as the SRS drop resource.
  • the configuration of the macro cell base station is the same as the configuration shown in FIG. 5 or the configuration shown in FIG. In the fourth embodiment, the operation of the SRS information determination unit 201 (or SRS information determination unit 101) is different.
  • the SRS information determination unit 201 determines an SRS drop resource that interrupts SRS transmission as one of the SRS information.
  • SRS information determination section 201 (or SRS information determination section 101) sets the SRS drop resource as a subframe after four subframes from the downlink ABS.
  • the configuration of the macro terminal (transmission device) is the same as that of the second embodiment shown in FIG.
  • the operation of the SRS transmission control unit 256 is different.
  • the SRS transmission control unit 256 determines a subframe after 4 subframes from the downlink ABS, which is an SRS drop resource, and performs the same operation as in the second embodiment. In this case, the SRS transmission control unit 256 determines whether or not the SRS transmission subframe of the macro terminal matches the SRS drop resource (after 4 subframes from the downlink ABS), and determines whether or not the SRS drop can be performed ( Equivalent to the determination in the first embodiment).
  • the SRS transmission control unit 256 determines that the SRS transmission subframe of the macro terminal matches the SRS drop resource (after 4 subframes from the downlink ABS), and further determines that the interference given by the macro terminal is large (first) 2), the execution of the SRS drop is determined.
  • the SRS transmission control unit 256 When the execution of SRS drop (application of SRS drop at the terminal) is determined, the SRS transmission control unit 256 outputs an instruction to interrupt (drop) SRS transmission to the transmission unit 255. On the other hand, when the SRS transmission control unit 256 does not execute the SRS drop, the SRS transmission control unit 256 outputs an instruction to transmit the SRS as usual to the transmission unit 255.
  • the SRS generation unit 254 generates an SRS if the SRS transmission is not dropped based on an instruction from the SRS transmission control unit 256 on whether or not the SRS drop can be executed, and does not generate an SRS if the SRS transmission is dropped. Good.
  • the SRS generation unit 254 maps the generated SRS to the SRS transmission resource when not dropping the SRS, based on the instruction of whether or not the SRS transmission drop can be executed from the SRS transmission control unit 256, and generates the case when dropping the SRS.
  • the SRS may not be mapped to the SRS transmission resource.
  • the configuration of the macro terminal can be realized by the same configuration as the macro terminal in the first embodiment shown in FIG. 6 as in the second and third embodiments. I can do it. This case will be described below.
  • the transmission unit 155 determines a subframe after 4 subframes from the downlink ABS, which is an SRS drop resource, and the SRS transmission subframe of the macro terminal matches the SRS drop resource (after 4 subframes from the downlink ABS). Whether or not SRS drop can be executed is determined (corresponding to the determination in the first embodiment).
  • the transmission unit 155 determines that the SRS transmission subframe of the macro terminal matches the SRS drop resource (after 4 subframes from the downlink ABS), and further determines that the interference given by the macro terminal is large (second) (Corresponding to the determination in the embodiment), the execution of the SRS drop is determined.
  • the transmission unit 155 interrupts (drops) SRS transmission. On the other hand, when not performing the SRS drop, the transmission unit 155 transmits the SRS as usual.
  • the SRS generation unit 154 may generate an SRS when not dropping an SRS based on an instruction to determine whether or not to perform an SRS drop from the transmission unit 155, and may not generate an SRS when dropping.
  • the SRS generation unit 154 maps the generated SRS to the SRS transmission resource when not dropping the SRS based on the instruction of whether or not the SRS drop can be executed from the transmission unit 155, and when the SRS is dropped, You may make it not map to a transmission resource.
  • the downlink ABS may be explicitly notified from the base station of the macro cell to the macro terminal, or may not be explicitly notified, and the downlink ABS may be estimated from other parameters notified by the macro terminal. Good.
  • the macro terminal estimates the downlink ABS from another parameter correlated with the downlink ABS.
  • the downlink ABS can be estimated by using two parameters “csi-SubframeSet1, csi-SubframeSet2” (see 3GPP TS 36.331) that indicate a subframe pattern in which the terminal performs CSI (Channel State Information) measurement. it can.
  • the macro terminal can estimate the subframe pattern of either csi-SubframeSet1 or csi-SubframeSet2 (for example, the one with better channel quality) as the downlink ABS pattern.
  • the terminal may estimate the downlink ABS pattern.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an application example of SRS drop in the time domain in the fourth embodiment.
  • the example of FIG. 22 shows a case where the downlink ABS of the macro cell is set to 3 subframe periods and the SRS transmission period of the macro terminal is set to 2 subframe periods.
  • the uplink ABS is set as an SRS drop resource after 4 subframes from the downlink ABS of the macro cell, and the macro terminal is prevented from transmitting SRS in the uplink ABS. Thereby, the interference from the macro cell in the subframe in which SRS transmission is stopped can be reduced.
  • interference from the macro cell is always reduced after 4 subframes from the downlink ABS, so that PUSCH link adaptation can be appropriately performed in the pico cell base station, and the improvement effect of the pico cell throughput by ICIC is improved. be able to.
  • the SRS drop resource is 4 subframes after the downlink ABS of the macro cell, and the interference given by the macro terminal in the subframe that matches the SRS drop resource or in the subframe that matches the SRS drop resource If it is larger, SRS transmission is interrupted. Accordingly, the terminal can determine the SRS transmission suspension subframe without an explicit notification from the base station, and the uplink interference from the macro cell can be reduced in the subframe to which the SRS drop is applied.
  • the base station and the terminal in the macro cell that cause interference to the pico cell have been described. However, even if the base station and the terminal are replaced with a base station and a terminal in a pico cell that interfere with the macro cell, the same function can be achieved. That is, in each of the above-described embodiments, it is assumed that the macro cell base station and the macro terminal are configured to drop the SRS in the macro cell. However, the pico cell base station is assumed to be configured to drop the SRS in the pico cell. The configuration of the pico terminal can be applied similarly.
  • the terminal itself determines whether or not the terminal applies the SRS drop has been described.
  • the same effect can be obtained even in a configuration in which the base station determines whether or not to apply the SRS drop and notifies the terminal of information on the determination result.
  • whether the SRS drop is applied according to the uplink signal level for example, the base station drops a terminal that is expected to have a high uplink interference level to the pico cell according to the uplink signal level from the terminal. You can choose whether or not.
  • Periodic-SRS periodically transmitted SRS
  • Aperiodic-SRS SRS whose transmission is prompted by a trigger. That is, even in Aperiodic-SRS, when the SRS transmission resource after the trigger corresponds to the SRS drop resource and the terminal applies the SRS drop, the terminal drops the Aperiodic-SRS. Thereby, the resource for SRS transmission can be appropriately limited using the SRS drop resource, and the uplink interference can be reduced.
  • SRS SRS
  • other reference signals such as DMRS (Demodulation Reference Signal), Semi-persistent that determines transmission resources (transmission band and transmission timing) of a terminal in advance.
  • the present invention can be similarly applied to uplink data signals to which scheduling is applied or signals transmitted at a fixed timing such as control signals.
  • the present invention is not limited to the uplink, but can be applied to the downlink, and the same effect can be obtained.
  • the present invention is not limited to the case where the transmission device is a terminal and the reception device is a base station, and the transmission device and the reception device can be applied to both the terminal and the base station, such as when the transmission device is a base station and the reception device is a terminal. It is.
  • any signal that can be transmitted in a subframe regarded as an uplink ABS can be applied to other signals as well as SRS. Not only Periodic-SRS or Periodic-SRS, but any signal that is periodically transmitted and mapped to a subframe regarded as an uplink ABS is applicable.
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI that is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation using a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • each functional block can be performed using a calculation means including a DSP or a CPU, for example. Furthermore, the processing steps of each function can be recorded on a recording medium as a program and executed.
  • the present invention has an effect of enhancing the application effect of ICIC by appropriately limiting the resources of the reference signal, and is applicable to a wireless communication system such as a cellular system and a wireless reception device It is useful as a wireless communication method.

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Abstract

 参照信号のリソースを適切に制限可能とし、ICICの適用効果を高める。SRS生成部(154)は、参照信号としてのSRSを生成し、送信部(155)は、受信部(156)からのSRS情報に基づいて、SRSの送信を行う。この際、SRS情報に含まれる設定された送信中断リソースとしてのSRSドロップリソースを示す情報を用いて、SRSを送信するためのSRS送信リソースがSRSドロップリソースに該当すると判定されたリソースでは、送信部(155)からのSRSの送信を中断する。

Description

無線送信装置及び無線受信装置、並びに無線通信方法
 本発明は、セルラーシステム等の無線通信システムに適用可能な無線送信装置及び無線受信装置、並びに無線通信方法に関する。
 セルラーシステム等の無線通信システムでは、伝搬路及び伝送信号の各種指標を得るための参照信号(RS:Reference Signal)が導入されている。例えば、移動体通信の国際的な標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)において検討されている次世代通信システムのLTE(Long Term Evolution)、及びLTE-advanced(Rel.10)では、上り回線における参照信号の一つとして、SRS(Sounding Reference Signal)が用いられる。無線通信システムの上り回線では、上り方向の通信として、送信装置(例えば端末(User Equipment:UE))から受信装置(例えば基地局(e-NodeB:eNB))にデータが伝送される。
 “Sounding”とは回線品質を推定することを意味する。SRSは、主に、上り回線データチャネルの伝搬路におけるチャネル品質を、上り回線データの受信装置(例えば基地局)が推定するために、上り回線データシンボルと時間多重されて送信される。
 以下に、SRSの送信方法の一例を示す(非特許文献1参照)。この例では、上り回線の送信装置(例えば端末)は、送信周波数帯域を所定の時間ごとに変えながら(周波数ホッピングを用いて)狭帯域においてSRSを送信し、上り回線の受信装置は、数回の狭帯域SRSを用いて広帯域のSoundingを行う。
 図1は、非特許文献1に記載された周波数ホッピングを用いたSRS送信方法の一例を示す図である。無線通信システムの各セルでは、SRSの送信帯域(狭帯域)幅として、端末に対して4つのSRS送信帯域幅(図中のSRS BW:b=0~3)のうちのいずれかが設定できる。また、周波数ホッピング範囲は、上記SRS BWのうちのいずれか(図中のSRS Hopping BW:bhop=0~3)が設定できる。
 周波数領域の設定用のSRSパラメータとして、上記のSRS送信帯域幅bと周波数ホッピング範囲bhopとともに、初期送信帯域位置が設定される。これらのSRSパラメータを、ホッピングパターン(周波数の変化量)を表す所定の式に代入することによって、周波数ホッピングを行う際の各送信タイミングでのSRSの送信帯域が決定される。
 なお、端末のSRS送信帯域幅が周波数ホッピング範囲以上(つまり、b≦bhop)に設定された場合は、端末において周波数ホッピングは適用されない。このように、従来のSRS送信方法においては、連続した周波数帯域の周波数ホッピングが設定できる。
 一方、次のバージョンのLTE-Advanced(Rel.11)では、通信回線の更なるキャパシティ向上のため、カバーエリアの大きさが異なる複数の基地局を用いたヘテロジーニアスネットワーク(Heterogeneous Network:HetNet)が検討されている。具体的には、例えば、送信電力が大きいマクロセル(High Power Node(HPN)とも呼ばれる)のカバーエリア内に、ピコセル(Low Power Node(LPN)、小電力Remote Radio Head(RRH)とも呼ばれる)を配置したHetNetの運用が検討されている。
 このようなHetNet環境では、マクロセルの基地局(Macro eNB)によって制御される端末(以下、マクロ端末(Macro UE))から、ピコセルの基地局(Pico eNB)によって制御される端末(以下、ピコ端末(Pico UE))への上り回線信号の干渉(上り回線干渉)が問題となる。
 図2は、HetNet環境における上り回線干渉の一例を説明する図である。マクロ端末(Macro UE)11の上り回線送信信号は、マクロセル10の基地局12(Macro eNB)において適切な受信レベルで受信される必要がある。このため、マクロ端末11の上り回線送信電力として、マクロ端末11とマクロセル10の基地局12間のパスロス(Path Loss)を補償するための電力が設定される。一方、ピコ端末(Pico UE)21の上り回線送信電力は、ピコ端末21とピコセル20の基地局(Pico eNB)22間のパスロスを補償するための電力が設定される。
 ここで、マクロ端末11がマクロセル10のセルエッジ付近の領域(以下、セルエッジ領域)に位置する場合、あるいはマクロセル10の基地局12からの直接波が受信困難な場所であるビルなどの障害物の陰に位置する場合などでは、マクロ端末11とマクロセル10の基地局12間のパスロスが大きくなる。
 この場合、マクロ端末11の上り回線送信電力がピコ端末21の上り回線送信電力よりも大きくなることが推測される。つまり、このような状況では、マクロ端末11の上り回線送信信号がピコ端末21の上り回線送信信号に対して、大きな干渉の要因となる可能性がある。特に、マクロ端末11がピコセル20付近に位置する場合は、上り回線干渉の影響がより大きくなる。
3GPP TS 36.211 V10.0.0,5.5.3.2 Mapping to physical resources,"Physical Channels and Modulation (Release 10)" 3GPP TSG RAN WG1 #63,R1-106053,Samsung,"ICIC Suport for SRS Transmissions",November, 2010
 HetNet環境における干渉対策として、干渉源となるセルにおいて、送信用に割り当てられた送信リソースの利用を制限するセル間干渉制御(ICIC:Inter-Cell Interference Control)が考えられる。これにより、干渉を受けるセルでは、制限された送信リソースにおいて、干渉源となるセルからの干渉信号が送信されないために干渉を受けないようにすることができる。送信リソースの制限としては、周波数領域のリソース制限、時間領域のリソース制限などが考えられる。
 ICICの一例を挙げると、上り回線干渉対策として、マクロ端末が送信する周波数帯域である送信帯域を制限することにより、ピコセルへ与える干渉を低減する、周波数領域のセル間干渉制御(以下「周波数領域ICIC」という)が検討されている。例えば、非特許文献2では、マクロ端末の送信帯域を非連続に設けることが検討されている。
 図3は、上り回線における周波数領域ICICの例を示す図である。図3中ドットで示されるマクロ端末の送信帯域31を非連続に設けることにより、マクロ端末は離散的かつ広帯域に上り回線信号を送信できるので、周波数ダイバーシチ利得が得られる。一方、ピコセルでは、マクロ端末が上り回線信号を送信するために使用しない周波数帯域をピコ端末の上り回線信号用にスケジューリングすること(すなわち、ピコ端末が上り回線信号を送信するために用いる帯域として、マクロ端末が上り回線信号を送信するために使用しない周波数帯域を割り当てること)により、マクロ端末からの干渉の影響が抑制される。
 また、ICICの別の一例として、LTE-advancedの下り回線では、ABS(Almost Blank Subframe)を用いた時間領域のセル間干渉制御(以下「時間領域ICIC」という)がサポートされている。ABSは、基地局からの下り回線信号が送信されないサブフレームである。下り回線の時間領域ICICでは、マクロセルの基地局が予め定められたタイミングにABSを設けることで、周辺のピコセルへの下り回線干渉による性能劣化が抑制される。
 しかしながら、ICICを行うための従来の設定方法においては、設定できる送信リソースの設定パターンに制約があるため、適切なリソース制限の設定ができない場合がある。このため、ICICの適用効果が限定的になるという課題がある。例えば、周波数領域ICICを適用する場合に、図1に示された従来のSRSの周波数ホッピングの設定方法を用いると、SRSの送信帯域は連続した狭帯域に限定される。このため、割り当てる送信帯域によっては、上り回線の周波数領域ICICの適用が困難となる課題が生じる。また、同様の課題は、下り回線の周波数領域、上り回線の時間領域、および下り回線の時間領域のいずれにおいても生じる可能性がある。
 本発明は、上記事情に鑑みて考案されたものであり、参照信号のリソースを適切に制限可能とし、ICICの適用効果を高めることができる無線送信装置及び無線受信装置、並びに無線通信方法を提供する。
 本発明の無線送信装置は、設定された送信中断リソースを示す情報を受信する受信部と、参照信号を生成する参照信号生成部と、前記参照信号を送信するための1または複数の送信リソースのうち、前記送信中断リソースに該当しない送信リソースで、前記参照信号を送信する送信部とを備えてもよい。
 本発明の無線受信装置は、参照信号を受信する受信部と、前記参照信号を送信するための送信リソースが設定された送信中断リソースに該当しない場合、受信した前記参照信号を用いてチャネル推定を行うチャネル推定部とを備えてもよい。
 本発明の無線通信方法は、設定された送信中断リソースを示す情報を受信するステップと、参照信号を送信するための1または複数の送信リソースのうち、前記送信中断リソースに該当しない送信リソースで、前記参照信号を送信するステップとを含む。
 本発明の無線通信方法は、参照信号を受信するステップと、前記参照信号を送信するための送信リソースが設定された送信中断リソースに該当しない場合、受信された前記参照信号を用いてチャネル推定を行うステップとを含む。
 本発明の上記構成により、参照信号のリソースを適切に制限可能とし、ICICの適用効果を高めることができる。
非特許文献1に記載された周波数ホッピングを用いたSRS送信方法の一例を示す図 HetNet環境における上り回線干渉を説明する図 上り回線における周波数領域ICICの例を示す図 SRS送信における周波数領域ICICの適用例を示した図、(A)は非連続帯域でSRSが送信される場合、(B)は複数の連続帯域で構成された一つの送信帯域でSRSが送信される場合を示す図 (A)~(C)は第1の実施形態に係るマクロセルの基地局(受信装置)の主要部の構成を示すブロック図 (A)、(B)は第1の実施形態に係るマクロ端末(送信装置)の主要部の構成を示すブロック図 第1の実施形態に係るマクロ端末のSRS送信動作を示すフローチャート 第1の実施形態に係るマクロセルの基地局のSRS受信動作を示すフローチャート HetNet環境におけるセルセンタ付近のマクロ端末の上り回線干渉の一例を示す図 (A)~(C)は第2の実施形態に係るマクロセルの基地局(受信装置)の主要部の構成を示すブロック図 (A)、(B)は第2の実施形態に係るマクロ端末(送信装置)の主要部の構成を示すブロック図 (A)、(B)は第2の実施形態における周波数領域のSRS送信中断の適用例を示す図 HetNet環境におけるSRS送信中断の適用例を示す図 SRSドロップ帯域の通知方法の一例を示す図 第2の実施形態に係るマクロ端末のSRS送信動作を示すフローチャート 第2の実施形態に係るマクロセルの基地局のSRS受信動作を示すフローチャート (A)、(B)は第3の実施形態に係るマクロ端末(送信装置)の主要部の構成を示すブロック図 (A)、(B)は第3の実施形態における周波数領域のSRS送信中断の適用例を示す図 第3の実施形態に係るマクロ端末のSRS送信動作を示すフローチャート 第3の実施形態に係るマクロセルの基地局のSRS受信動作を示すフローチャート SRS送信における時間領域ICICの適用例を示した図 第4の実施形態における時間領域のSRS送信中断の適用例を示す図
 前記送信部は、前記1または複数の送信リソースのうちの前記送信中断リソースにおいて、判定基準に基づいて前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定された場合、前記送信中断リソースにおける前記参照信号の送信を中断してもよい。
 前記判定基準は、前記無線送信装置の参照信号の送信帯域幅が閾値以下である場合に、前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定することを定義してもよい。
 前記判定基準は、前記無線送信装置がセルエッジ領域に位置する場合に、前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定することを定義してもよい。
 前記判定基準は、前記無線送信装置と無線受信装置との間のパスロスが閾値以上の場合に、前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定することを定義してもよい。
 前記判定基準は、前記無線送信装置の送信信号のパワーヘッドルームが閾値以下の場合に、前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定することを定義してもよい。
 前記送信中断リソースは、前記参照信号の送信を中断する周波数帯域を示す送信中断周波数帯域、または、前記参照信号の送信を中断するサブフレームを示す送信中断サブフレームであってもよい。
 前記送信中断周波数帯域は、前記無線送信装置が利用可能な送信周波数帯域の位置を示すビットシーケンスで表してもよい。
 前記送信中断リソースは、前記参照信号の送信を中断する周波数帯域を示す送信中断周波数帯域であってもよく、前記閾値は前記送信中断周波数帯域の帯域幅から導出されてもよい。
 前記参照信号の第1送信帯域が前記送信中断リソースである参照信号の送信を中断する周波数帯域を示す送信中断帯域と一致する場合、あるいは、前記参照信号の第1送信帯域が前記送信中断帯域と一致する場合であってかつ判定基準に基づいて前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定された場合、前記送信部は、次の参照信号の送信に用いられるサブフレーム以降に割り当てられる送信帯域であってかつ前記送信中断帯域と一致しない送信帯域である第2送信帯域において、前記参照信号を送信してもよい。
 前記送信中断サブフレームは、下り回線ABS(Almost Blank Subframe)から4サブフレーム後のサブフレームであってもよい。
 前記チャネル推定部は、前記送信リソースが前記送信中断リソースに該当し、かつ、判定基準に基づいて無線送信装置が与える干渉が大きいと判定された場合、前記チャネル推定を中断してもよい。
 本発明の無線受信装置は、前記送信中断リソースにおける前記参照信号の送信の中断を示す送信中断情報を前記無線送信装置へ送信する送信部をさらに備えてもよい。
 本実施形態では、本発明に係る無線送信装置及び無線受信装置、並びに無線通信方法を携帯電話等の移動体通信用のセルラーシステムに適用した場合の例を示す。以下の説明では、無線通信システムにおける上り回線を仮定し、移動局の端末(UE:User Equipment)が無線送信装置(以下、「送信装置」という)となり、基地局(BS:Base Station)が無線受信装置(以下、「受信装置」という)となる場合を例示する。端末としては、図2に示されたようなHetNet環境のマクロ端末を想定し、マクロ端末からマクロセルの基地局への上り回線において、回線品質推定用の参照信号であるSRSを送信する場合の例を説明する。以下の説明において、マクロ端末を単に「端末」、マクロセルの基地局を単に「基地局」ということもある。
 HetNet環境における上り回線干渉対策の第1例として、マクロ端末が送信するSRSにおいて、周波数領域ICICを適用する場合を説明する。
 例えば、周波数領域ICICを行う際に、図1に示されたSRSの周波数ホッピングを用いて、周波数領域ICICの適用効果を高める方法としては、次のような方法が挙げられる。
 図4はSRS送信における周波数領域ICICの適用例を示した図であり、図4(A)は非連続帯域でSRSが送信される場合を示し、図4(B)は複数の連続帯域で構成された一つの送信帯域でSRSが送信される場合を示す。基地局は端末へSRSパラメータを送信し、端末はSRSパラメータによって指示された所定の帯域で基地局にSRSを送信する。送信リソースの制限として、SRSが送信されない非送信帯域は、図中斜線で示されるように、図4(A)の場合はSRSの非送信帯域が非連続(つまり、2つの非送信帯域が周波数方向で離散する)であり、図4(B)の場合はSRSの非送信帯域が連続(つまり、1つの非送信帯域または連続した複数の非送信帯域によって構成された非送信帯域が存在する)である。
 この場合、図4(A)のような非連続帯域41,42、及び、図4(B)のような複数の連続帯域43のいずれにおいても、基地局は1つのSRSパラメータでは非連続帯域または複数の連続帯域のSRS送信帯域を設定できない。このため、1つのSRSパラメータで設定可能な送信帯域毎に、基地局はSRSパラメータ設定を変更する必要がある。よって、基地局から端末へのシグナリングが増えてしまう。
 つまり、図4(A),(B)に示されるように、端末が基地局に2つの狭帯域(2クラスタ)の非連続帯域41,42または連続帯域43でSRSを送信する場合、基地局は初期送信帯域位置を変えた2回のSRSパラメータを端末へ送信し、端末はSRSパラメータを受信するたびにSRS送信帯域を設定する必要がある。LTE仕様では、SRSパラメータ(具体的には、Sounding RS-UL-Config Dedicated(3GPP TS 36.331参照))は、1送信当たり24ビットの情報量である。このSRSパラメータを端末へ2回通知することはシステムのオーバヘッドの増加を引き起こし、スループット性能が劣化する原因となる。
 そこで、本実施形態では、送信中断リソースとして、SRSの送信を中断するSRS送信中断リソース(SRSドロップリソース)を設けて、SRSの送信を行わないリソースを設定する。これにより、ICICを行う際の送信リソースの設定パターンの制約が解消され、ICICの適用効果を高めることができる。
 送信中断リソースは、参照信号の送信を中断する周波数帯域を示す送信中断周波数帯域、および、参照信号の送信を中断するサブフレームを示す送信中断サブフレームのうちの少なくともいずれか一方を含む。つまり、SRS送信中断リソースは、詳細は後述するが、周波数領域における送信周波数帯域だけでなく、時間領域における送信サブフレーム、送信フレーム、または送信スロットなどにも適用可能である。よって、SRS送信中断リソースは、上述の周波数領域ICICだけでなく、時間領域ICIC、周波数領域ICICと時間領域ICICの組合せなど、いずれの場合にも適用できる。
 (第1の実施形態)
 第1の実施形態では、SRS送信中断リソースを用いてICICを行う基地局及び端末の基本構成について説明する。
<基地局の構成及び機能>
 図5は、第1の実施形態に係るマクロセルの基地局(受信装置)の主要部の構成を示すブロック図である。
 図5(A)において、上り回線において受信装置となるマクロセルの基地局は、SRS情報決定部101、送信部110、アンテナ104、受信部109、チャネル推定部107、及びスケジューリング部108を有する。
 SRS情報決定部101は、マクロセル内に存在する端末(マクロ端末)に対する、SRS送信に関連する制御情報としてのSRS情報を決定する。例えば、SRS送信サブフレーム、SRS送信帯域、SRS送信帯域幅、CS(Cyclic Shift)量、送信Comb(Transmission Comb)、周波数ホッピングパターン等を含むSRSパラメータが、SRS情報として決定される。送信Combは、IFDMA(Interleaved frequency-division multiple-access)における櫛状サブキャリアの位置を示す。
 また、SRS情報決定部101は、SRS送信を中断(drop)する(ドロップする)SRS送信中断リソース(以下、SRSドロップリソースという)を、SRS情報の一部として決定する。SRSドロップリソースは、SRS送信が中断される周波数帯域を示すSRS送信中断帯域(以下、SRSドロップ帯域という)、および、SRS送信が中断されるサブフレームを示すSRS送信中断サブフレーム(以下、SRSドロップサブフレームという)のうちの、少なくともいずれか一方を含む。
 SRSドロップリソースがSRSドロップ帯域を示す場合、無線リソースにおいてSRSドロップ帯域に該当する周波数帯域でのSRS送信は停止する。SRSドロップリソースがSRSドロップサブフレームを示す場合、無線リソースにおいてSRSドロップサブフレームに該当するサブフレームでのSRS送信は停止する。
 SRS情報決定部101は、決定されたSRS情報を、送信部110、受信部109、チャネル推定部107に出力する。SRSドロップリソース情報は、セル固有情報とし、マクロセル内の全マクロ端末で共通の情報であってもよい。あるいは、SRSドロップリソース情報は端末固有情報としてもよい。
 SRS情報決定部101によって生成されたSRS情報は、端末固有情報の場合はRRCレイヤの制御情報として、また、セル固有(全端末共通)情報の場合はシステム制御情報として、設定対象となる端末へ送信される。セル固有情報の場合、全端末に共通のSRSドロップリソースを設定することによりICICの効果を得ると共に、SRSドロップリソース情報をセル内の全端末に一律にシグナリングできるため、システムのオーバヘッドが低減できる。一方、端末固有情報の場合は、周辺セルへ与える干渉の影響を低減するために必要なSRSドロップリソースを端末毎に設定できるため、ICICによるシステム性能改善効果をより向上させることができる。
 送信部110は、SRS情報決定部101から受け取ったSRS情報を、またはSRS情報が含まれた送信信号を送信する。なお、送信部110は、例えば、図5(B)のように、送信処理部102および無線処理部103を有してもよい。
 送信処理部102では、SRS情報決定部101からのSRS情報を、所定の下り回線無線リソースにマッピングすることにより、送信信号を生成することができる。なお、マッピングする前に、SRS情報を符号化および/または変調してもよい。
 無線処理部103は、送信信号に対して、必要に応じて無線送信処理を施し、所定の送信電力に電力増幅を行う。そして、無線処理部103は、アンテナ104を介して送信信号を送信する。無線送信処理としては、送信信号のアップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換などが挙げられる。
 受信部109は、受信したSRSを、または受信した無線信号に含まれたSRSをチャネル推定部107へ出力する。なお、受信部109は、例えば、図5(C)のように、無線処理部105および受信処理部106を有してもよい。
 無線処理部105において、アンテナ104を介して受信した無線信号に対して、必要に応じて無線受信処理を施してもよい。無線受信処理としては、例えば、受信信号のダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換などが挙げられる。
 受信処理部106において、SRS情報決定部101からのSRS情報に基づいて、基地局で受信した端末からのSRSを抽出してもよい。
 チャネル推定部107は、受信部109からのSRSに対し、レプリカ信号と相関演算を行うことで基地局におけるチャネル推定値(SINR測定値)を算出し、スケジューリング部108へ出力する。
 この際、チャネル推定部107は、SRS情報決定部101からのSRS情報に基づいて、SRS受信のリソースまたは受信信号のリソースがSRSドロップリソースに該当するか否かを判定する。SRS受信のリソースまたは受信信号のリソースがSRSドロップリソースに該当して端末からSRSが送信されていないと判定した場合、チャネル推定を行わない。この場合、チャネル推定部107は、該当リソースでのチャネル推定は行わなかった旨をスケジューリング部108へ出力する。
 あるいは、SRS受信のリソースまたは受信信号のリソースがSRSドロップリソースに該当して端末からSRSが送信されていないと判定した場合、チャネル推定部107は、チャネル推定値を破棄し、該当リソースでのチャネル推定値は無効である旨をスケジューリング部108へ出力する。
 スケジューリング部108は、受信したSRSから求めたチャネル推定値をもとに、セル内の端末のスケジューリングを行う。スケジューリングとしては、データまたはSRSに対するリソースの割り当て、変調方式および/または符号化率の制御等が挙げられる。スケジューリング部108は、スケジューリングした情報をSRS情報決定部101へ出力する。
<端末の構成及び機能>
 図6は、第1の実施形態に係るマクロ端末(送信装置)の主要部の構成を示すブロック図である。
 図6(A)において、上り回線において送信装置となるマクロ端末は、アンテナ152、受信部156、参照信号生成部の一例に相当するSRS生成部154、及び送信部155を有する。
 受信部156は、受信したSRS情報、または受信した無線信号に含まれたSRS情報(SRSドロップリソース情報を含む)をSRS生成部154及び送信部155へ出力する。なお、受信部156は、例えば、図6(B)のように、無線処理部151および受信処理部153を有してもよい。
 無線処理部151においては、アンテナ152を介して受信した無線信号に対して、必要に応じて無線受信処理を施してもよい。無線受信処理としては、受信信号のダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換などが挙げられる。
 受信処理部153においては、受信信号に含まれるSRS情報を抽出し、SRSドロップリソース情報が含まれるSRS情報をSRS生成部154及び送信部155へ出力することができる。
 SRS生成部154は、受信部156からのSRS情報に基づいて、所定のSRS用系列番号(系列番号、CS番号)を用いてSRSを生成する。そして、SRS生成部154は、生成したSRSを参照信号送信リソースとなる所定の上り回線無線リソース(SRS送信リソース)にマッピングすることにより、送信信号を生成する。
 ここで、SRS生成部154は、受信部156からのSRS情報に基づいて、SRS送信リソースがSRSドロップリソースに該当するか否かを判断する。SRS送信リソースがSRSドロップリソースに該当しない場合はSRSを生成し、SRSドロップリソースに該当する場合はSRSを生成しない。
 なお、SRS生成部154は、SRS送信リソースがSRSドロップリソースに該当しない場合は生成したSRSをマッピングし、SRS送信リソースがSRSドロップリソースに該当する場合は生成したSRSをマッピングしないようにしてもよい。
 送信部155において、SRS生成部154からのSRSを含んだ送信信号に対して、必要に応じてSRS送信サブフレームにおいて無線送信処理を施してもよい。また、送信部155において、SRSを含んだ送信信号に対して、所定の送信電力に電力増幅を行う。無線送信処理としては、送信信号のアップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換などが挙げられる。
 また、送信部155は、受信部156からのSRS情報に基づいて、SRS送信リソースがSRSドロップリソースに該当するか否かを判断してもよい。SRS送信リソースがSRSドロップリソースに該当しない場合はSRSを送信し、SRSドロップリソースに該当する場合はSRSを送信しないようにしてもよい。この場合、送信部155は、SRSを送信する場合は該当サブフレームにおいて所定の送信電力で出力し、SRSを送信しない場合は該当サブフレームにおいて送信電力を0にする。
 なお、SRS生成部154においてSRSドロップリソースに基づいてSRSを生成しない場合またはSRSをマッピングしない場合は、送信部155はそのまま送信信号を所定の送信電力にて送信すればよい。
<基地局及び端末の動作>
 次に、第1の実施形態におけるSRS送受信に関する基地局及び端末の動作を説明する。図7は、第1の実施形態に係るマクロ端末のSRS送信動作を示すフローチャートである。図8は、第1の実施形態に係るマクロセルの基地局のSRS受信動作を示すフローチャートである。
 図7において、SRS送信処理を開始すると(ステップS11)、SRS生成部154は、SRS情報に基づき、SRSを送信するリソースがSRS送信中断リソース(SRSドロップリソース)に該当するか否かを判断する(ステップS12)。ここで、SRS送信中断リソースに該当する場合、SRS送信は停止される(ステップS13)。SRS送信を停止する場合、SRS生成部154においてSRSの生成またはSRSのリソースへのマッピングを停止するか、あるいは、送信部155においてSRSの送信電力を0とし、SRSを送信しないようにする。
 一方、ステップS12にてSRSを送信するリソースがSRS送信中断リソースに該当しない場合、SRS送信を行う(ステップS14)。この場合、SRS生成部154はSRSを生成して上り回線無線リソースにマッピングし、送信部155はSRSの送信信号を所定の送信電力にて出力することで、マクロセルの基地局へSRSが送信される。
 図8において、受信部109は、マクロ端末からのSRSの受信処理を行い(ステップS21)、SRS情報に基づき、端末(マクロ端末)のSRSがマクロ端末におけるSRS送信の停止によって未送信であるか否かを判断する(ステップS22)。ここで、SRSが未送信である場合は、チャネル推定部107は、チャネル推定を停止する(ステップS23)。
 この場合、チャネル推定部107は、SRSが未送信であると判断された該当リソースでのチャネル推定処理を実行せず、その旨をスケジューリング部108へ出力する。
 あるいは、チャネル推定部107は、SRSが未送信であると判断された該当リソースでのチャネル推定値を破棄し、そのチャネル推定値は無効である旨をスケジューリング部108へ出力する。
 一方、ステップS22にて端末のSRSが送信されたと判断された場合、チャネル推定部107はチャネル推定を実行する(ステップS24)。そして、チャネル推定部107は、受信したSRSを用いて、基地局におけるチャネル推定値(例えば、SINR測定値)を算出し、スケジューリング部108へ出力する。
 第1の実施形態では、SRS送信中断リソースを用いて、SRS送信中断リソースに該当するリソースではSRSの送信を中断することで、ICICを行う。これにより、HetNet環境において、SRS送信中断リソースでは干渉源となるマクロ端末はSRSを送信しないので、ピコセルへの上り回線干渉を低減することができる。例えば、図4(A),(B)に示されたようにSRSを非連続帯域または連続帯域の一部の周波数帯域のみで送信して周波数領域ICICを行う場合であっても、SRS送信中断リソースを用いることで、1つのシグナリングによってSRSパラメータを設定可能である。
 つまり、SRS送信中断リソースを用いることによって、SRS送信用のリソースを制限する際の設定可能なパターンを増やすことができ、ICICの効果を向上できる。言い換えれば、1つのSRSパラメータによって従来と同じ連続帯域によるSRS送信の設定を行い、さらにSRS送信中断リソースによってSRS送信を行わない帯域を通知することにより、様々なICICの設定を行うことができる。したがって、本実施形態により、SRS送信中断リソースによってSRS送信用のリソースを適切に制限可能であり、ICICの適用効果を高めることができる。
 (第2の実施形態)
 第2の実施形態では、SRS送信中断リソースを用いてICICを行う基地局及び端末において、第1の実施形態を基に構成要素を追加した一構成例を説明する。
 本実施形態は、HetNet環境において、マクロセルのセルセンタ付近のマクロ端末は、ピコセルへ与える干渉が小さく、干渉源にならないことに着眼している。図9は、HetNet環境におけるセルセンタ付近のマクロ端末の上り回線干渉の一例を示す図である。マクロ端末11がマクロセル10の基地局12に近いセルセンタ付近の領域(以下、セルセンタ領域)に位置する場合、マクロ端末11とマクロセル10の基地局12間のパスロスが小さいと推測される。よって、マクロ端末11の上り回線送信電力は、パスロスに比例して設定されるため、電力が小さくなる。
 セルセンタ領域のマクロ端末11とピコセル20間の距離が遠い場合、マクロ端末11とピコセル20の基地局22間のパスロスが大きくなる。このため、セルセンタ領域のマクロ端末11からの上り回線送信信号がピコ端末21の上り回線送信信号に対して与える干渉は小さくなる。
 本実施形態では、端末がSRSの送信を中断すべき端末であるか、すなわち、端末が与える干渉(図9の例ではマクロ端末からピコセルへ与える干渉)が大きいかどうかを判定し、SRSの送信中断の可否を決定する。具体的には、マクロ端末とマクロセルの基地局との間のパスロスが大きいか否かを判断することで、端末が与える干渉の状態を判定する。
<基地局の構成及び機能>
 図10は、第2の実施形態に係るマクロセルの基地局(受信装置)の主要部の構成を示すブロック図である。
 図10(A)において、上り回線において受信装置となるマクロセルの基地局は、SRS情報決定部201、送信部211、アンテナ204、受信部210、チャネル推定部207、スケジューリング部208、及び参照信号中断判定部の一例に相当する送信中断判定部209を有する。
 SRS情報決定部201は、マクロセル内に存在する端末(マクロ端末)に対する、SRS送信に関連する制御情報としてのSRS情報を決定する。例えば、SRS送信サブフレーム、SRS送信帯域、SRS送信帯域幅、CS量、送信Comb、周波数ホッピングパターン等を含むSRSパラメータが、SRS情報として決定される。
 また、SRS情報決定部201は、SRS送信を中断する(ドロップする)SRSドロップリソースを、SRS情報の一部として決定する。SRSドロップリソースは、SRS送信が中断される周波数帯域を示すSRSドロップ帯域、および、SRS送信が中断されるサブフレームを示すSRSドロップサブフレームのうちの、少なくともいずれか一方を含む。なお、SRS送信を中断するマクロ端末は、セルエッジ領域に位置する端末としてもよい。
 SRS情報決定部201は、決定されたSRSドロップリソースに関する情報である送信中断リソース情報(SRSドロップリソース情報)を含んだSRS情報を、送信部211、受信部210、送信中断判定部209に出力する。SRSドロップリソース情報は、セル固有情報とし、マクロセル内の全マクロ端末で共通の情報であってもよい。あるいは、SRSドロップリソース情報は端末固有情報としてもよい。SRSドロップリソースの設定方法については後述する。
 SRS情報決定部201によって生成されたSRS情報は、端末固有情報の場合はRRCレイヤの制御情報として、また、セル固有(全端末共通)情報の場合はシステム制御情報として、端末へ送信される。
 送信部211は、SRS情報決定部201から受け取ったSRS情報を、またはSRS情報が含まれた送信信号を送信する。なお、送信部211は、例えば、図10(B)のように、送信処理部202および無線処理部203を有してもよい。
 送信処理部202では、SRS情報決定部201からのSRS情報を、所定の下り回線無線リソースにマッピングすることにより、送信信号を生成することができる。なお、マッピングする前に、SRS情報を符号化および/または変調してもよい。
 なお、送信信号がOFDM信号である場合には、変調信号を、所定の下り回線無線リソースにマッピングし、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理を施して時間波形に変換し、CP(Cyclic Prefix)を付加することにより、OFDM信号を形成し、無線処理部203に出力する。
 無線処理部203は、送信信号に対して、必要に応じて無線送信処理を施し、所定の送信電力に電力増幅を行う。そして、無線処理部203は、アンテナ204を介して送信信号を送信する。無線送信処理としては、送信信号のアップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換などが挙げられる。
 受信部210は、受信したSRSを、または受信した無線信号に含まれたSRSをチャネル推定部207へ出力する。なお、受信部210は、例えば、図10(C)のように、無線処理部205および受信処理部206を有してもよい。
 無線処理部205においては、アンテナ204を介して受信した無線信号に対して、必要に応じて無線受信処理を施してもよい。無線受信処理としては、例えば、受信信号のダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換などが挙げられる。
 受信処理部206においては、SRS情報決定部201からのSRS情報に基づいて、基地局で受信した端末からのSRSを抽出してもよい。
 送信中断判定部209は、マクロ端末(以下、単に端末ともいう)がSRS送信をドロップしたか否か、すなわちマクロ端末においてSRSドロップが適用されたか否かを判定し、判定結果をチャネル推定部207へ出力する。このSRSドロップ適用の判定は、SRS情報決定部201によって生成されたSRS情報に基づいて、または、受信部210から入力されるマクロ端末からの受信信号の特性情報に基づいて行う。
 例えば、SRS送信サブフレーム、SRS送信帯域、SRS送信帯域幅などをSRS情報として用いて、マクロ端末のSRS送信帯域幅と閾値との大小比較結果などによって、判定が行われる。受信信号の特性情報として、端末が基地局へ周期的に報告するパスロスレベル、パワーヘッドルーム(Power Head Room、端末の送信電力の余力)、下り回線参照信号の受信レベルなどが用いられる。
 本実施形態では、マクロ端末においてSRSドロップを実行するか否かのSRSドロップ実行判定を、端末自身で行う場合を例示する。これらのSRSドロップ適用判定及びSRSドロップ実行判定の判定方法については後述する。
 なお、SRSドロップ実行判定は、基地局側で主体的に行うことも可能である。基地局側でSRSドロップ実行判定を行う場合、送信中断判定部209は、送信中断情報として、端末においてSRSの送信をドロップさせるためのSRSドロップ情報を生成し、送信部211に出力する。送信部211は、SRSドロップ情報またはSRSドロップ情報が含まれた送信信号を送信する。
 なお、例えば、図10(B)のように送信部211が送信処理部202を有する場合、送信処理部202は、SRSドロップ情報に対して、上述したSRS情報と同様に下り回線無線リソースへのマッピングなどの処理を行い、無線処理部203に出力する。
 チャネル推定部207は、受信部210からのSRSに対し、レプリカ信号と相関演算を行うことで基地局におけるチャネル推定値(SINR測定値)を算出し、スケジューリング部208へ出力する。
 この際、チャネル推定部207は、送信中断判定部209からの判定結果に基づいて、端末がSRS送信をドロップしたかどうかを判定する。端末がSRS送信をドロップしたと判定した場合、SRSドロップリソースのチャネル推定値を破棄する。チャネル推定部207は、該当リソースでのチャネル推定値は無効である旨をスケジューリング部208へ出力する。
 あるいは、端末がSRS送信をドロップしたと判定した場合、チャネル推定部207は、SRSドロップリソースでのチャネル推定を行わない。チャネル推定部207は、該当リソースでのチャネル推定は行わなかった旨をスケジューリング部208へ出力する。
 スケジューリング部208は、受信したSRSから求めたチャネル推定値をもとに、セル内の端末のスケジューリングを行う。スケジューリングとしては、データまたはSRSに対するリソースの割り当て、変調方式および/または符号化率の制御等が挙げられる。スケジューリング部208は、スケジューリングした情報をSRS情報決定部201へ出力する。
 なお、上記においては、送信中断判定部209を有するマクロセルの基地局について説明をした。しかしながら、送信中断判定部209を設けずに、図5に示されるマクロセルの基地局においても同様に本実施形態を実現することが出来る。
 この場合、図10(A)の送信中断判定部209によるマクロ端末がSRS送信をドロップしたか否か、すなわちマクロ端末においてSRSドロップが適用されたか否かの判定を、図5のチャネル推定部107が行う。
 具体的には、チャネル推定部107におけるSRSドロップ適用判定は、SRS情報決定部201によって生成されたSRS情報に基づいて、または、受信部210から入力されるマクロ端末からの受信信号の特性情報に基づいて行う。例えば、SRS送信サブフレーム、SRS送信帯域、SRS送信帯域幅などをSRS情報として用いて、マクロ端末のSRS送信帯域幅と閾値との大小比較結果などによって、判定が行われる。受信信号の特性情報として、端末が基地局へ周期的に報告するパスロスレベル、パワーヘッドルーム、下り回線参照信号の受信レベルなどが用いられる。これらのSRSドロップ適用判定及びSRSドロップ実行判定の判定方法については後述する。
 チャネル推定部107は、端末がSRS送信をドロップしたと判定した場合、SRSドロップリソースのチャネル推定値を破棄する。そして、チャネル推定部107は、該当リソースでのチャネル推定値は無効である旨をスケジューリング部108へ出力する。
 あるいは、端末がSRS送信をドロップしたと判定した場合、チャネル推定部107は、SRSドロップリソースでのチャネル推定を行わない。チャネル推定部107は、該当リソースでのチャネル推定は行わなかった旨をスケジューリング部108へ出力する。
 なお、SRSドロップ実行判定は、基地局側で主体的に行うことも可能である。基地局側でSRSドロップ実行判定を行う場合、チャネル推定部107は、送信中断情報として、端末においてSRSの送信をドロップさせるためのSRSドロップ情報を生成し、送信部110に出力する。送信部110は、SRSドロップ情報をまたはSRSドロップ情報が含まれた送信信号を送信する。
<端末の構成及び機能>
 図11は、第2の実施形態に係るマクロ端末(送信装置)の主要部の構成を示すブロック図である。
 図11(A)において、上り回線において送信装置となるマクロ端末は、アンテナ252、受信部257、SRS生成部254、送信部255、及び参照信号送信制御部の一例に相当するSRS送信制御部256を有する。
 受信部257は、受信したSRS情報、または受信した無線信号に含まれたSRS情報(SRSドロップリソース情報を含む)をSRS生成部254及びSRS送信制御部256へ出力する。なお、受信部257は、例えば、図11(B)のように、無線処理部251および受信処理部253を有してもよい。
 無線処理部251においては、アンテナ252を介して受信した無線信号に対して、必要に応じて無線受信処理を施してもよい。無線受信処理としては、受信信号のダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換などが挙げられる。
 受信処理部253においては、受信信号に含まれるSRS情報を抽出し、SRSドロップリソース情報が含まれるSRS情報をSRS生成部254及びSRS送信制御部256へ出力することができる。
 SRS送信制御部256は、マクロ端末のSRS送信リソース(SRS送信帯域、SRS送信サブフレーム)がSRSドロップリソースと一致するか否か、さらにマクロ端末がSRSドロップを実行するか否かを判定する。SRSドロップ実行の判定は、基地局の送信中断判定部209でのSRSドロップ適用判定と同様の方法で行う。
 すなわち、SRS送信制御部256は、受信部257からのSRS情報に基づいて、または、受信部257から入力された基地局からの受信信号の特性情報に基づいて、SRSドロップ実行の判定を行う。SRSドロップ実行判定の判定方法については後述する。
 例えば、SRS送信制御部256は、SRS送信サブフレーム、SRS送信帯域、SRS送信帯域幅などをSRS情報として用い、端末のSRS送信帯域幅と閾値との大小比較結果などによって、SRSドロップ実行の判定を行う。受信信号の特性情報としては、端末と基地局間のパスロスレベル、パワーヘッドルーム(端末の送信電力の余力)、下り回線参照信号の受信レベルなどを用いる。
 SRS送信制御部256は、マクロ端末のSRS送信リソースがSRSドロップリソースと一致し、かつ、マクロ端末から他セルへ与える干渉が大きい(端末と基地局との間のパスロスが大きい状態の端末である)と判定した場合、SRSドロップの実行(端末でのSRSドロップの適用)を決定する。そして、SRS送信制御部256は、SRS送信を中断する(ドロップする)指示を送信部255へ出力する。一方、SRS送信制御部256は、SRSドロップを実行しない場合、SRSを通常通り送信する指示を送信部255へ出力する。
 SRS生成部254は、受信部257からのSRS情報に基づいて、所定のSRS用系列番号(系列番号、CS番号)を用いてSRSを生成する。そして、SRS生成部254は、生成したSRSを所定の上り回線無線リソース(SRS送信リソース)にマッピングすることにより、送信信号を生成する。
 なお、送信信号をOFDM信号として送信する場合には、SRS生成部254は、図示しない他のデータ信号などと共にSRSの送信信号にIFFT処理を施し、CPを付加して、CP付加後の信号を送信部255へ出力する。
 なお、SRS生成部254は、SRS送信制御部256からのSRSドロップの実行可否の指示に基づいて、SRSをドロップしない場合はSRSを生成し、ドロップする場合はSRSを生成しないようにしてもよい。
 あるいは、SRS生成部254は、SRSドロップの実行可否の指示に基づいて、SRSをドロップしない場合は生成したSRSをSRS送信リソースにマッピングし、ドロップする場合は生成したSRSをSRS送信リソースにマッピングしないようにしてもよい。
 送信部255において、SRS生成部254からのSRSを含んだ送信信号に対して、SRS送信サブフレームにおいて、必要に応じて無線送信処理を施してもよい。また、送信部255において、SRSを含んだ送信信号に対して、所定の送信電力に電力増幅を行う。無線送信処理としては、送信信号のアップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換などが挙げられる。
 また、送信部255は、SRS送信制御部256からのSRSドロップの実行可否の指示に基づいて、SRSをドロップしない場合はSRSを送信し、SRSをドロップする場合はSRSを送信しないようにしてもよい。この場合、送信部255は、SRSを送信する場合は該当サブフレームにおいて所定の送信電力で出力し、SRSを送信しない場合は該当サブフレームにおいて送信電力を0にする。
 なお、SRS生成部254においてSRSドロップリソースに基づいてSRSを生成しない場合またはマッピングしない場合は、送信部255はそのまま送信信号を所定の送信電力にて送信すればよい。
 なお、上記においては、SRS送信制御部256を有するマクロセルの端末について説明をした。しかしながら、SRS送信制御部256を設けずに、図6に示されるマクロセルの端末においても同様に本実施形態を実現することが出来る。
 この場合、図11(A)のSRS送信制御部256による、マクロ端末のSRS送信リソース(SRS送信帯域、SRS送信サブフレーム)がSRSドロップリソースと一致するか否か、さらにマクロ端末がSRSドロップを実行するか否かの判定を、図6の送信部155が行う。SRSドロップ実行の判定は、基地局の送信中断判定部209(またはチャネル推定部107)でのSRSドロップ適用判定と同様の方法にて行う。
 すなわち、送信部155は、受信部156からのSRS情報に基づいて、または、受信部156から入力された基地局からの受信信号の特性情報に基づいて、SRSドロップ実行の判定を行う。SRSドロップ実行判定の判定方法については後述する。
 例えば、送信部155は、SRS送信サブフレーム、SRS送信帯域、SRS送信帯域幅などをSRS情報として用い、端末のSRS送信帯域幅と閾値との大小比較結果などによって、SRSドロップ実行の判定を行う。受信信号の特性情報としては、端末と基地局間のパスロスレベル、パワーヘッドルーム(端末の送信電力の余力)、下り回線参照信号の受信レベルなどを用いる。
 送信部155は、マクロ端末のSRS送信リソースがSRSドロップリソースと一致し、かつ、マクロ端末から他セルへ与える干渉が大きい(端末と基地局との間のパスロスが大きい)状態の端末であると判定した場合、SRSドロップの実行(端末でのSRSドロップの適用)を決定する。そして、送信部155は、SRS送信を中断する(ドロップする)。一方、送信部155は、SRSドロップを実行しない場合、SRSを通常通り送信する。送信部155は、SRSドロップの実行可否をSRS生成部154へ出力する。
 SRS生成部154は、送信部155からのSRSドロップの実行可否の指示に基づいて、SRS送信をドロップしない場合はSRSを生成し、SRS送信をドロップする場合はSRSを生成しないようにしてもよい。
 あるいは、SRS生成部154は、SRSドロップの実行可否の指示に基づいて、SRS送信をドロップしない場合は生成したSRSをSRS送信リソースにマッピングし、SRS送信をドロップする場合は生成したSRSをSRS送信リソースにマッピングしないようにしてもよい。
 また、送信部155は、SRSを送信する(SRSドロップを実行しない)場合は該当サブフレームにおいて所定の送信電力で出力し、SRSを送信しない(SRSドロップを実行する)場合は該当サブフレームにおいて送信電力を0にする。
 SRS生成部154においてSRSドロップリソースに基づいてSRSを生成しない場合またはマッピングを行わない場合は、送信部155はそのまま送信信号を所定の送信電力にて送信すればよい。
<SRSドロップの判定方法>
 ここで、基地局の送信中断判定部209(またはチャネル推定部107)で行うSRSドロップ適用判定、及び、端末のSRS送信制御部256(または送信部155)で行うSRSドロップ実行判定に関する、SRSドロップの判定方法について説明する。
 本実施形態では、端末においてSRSドロップが適用されたか否か、あるいは端末においてSRSドロップを実行するか否かの判定は、SRS送信リソースがSRSドロップリソースに該当するか否かの判定に加えて、端末から他のセルへ与える干渉が大きい状態であるかの判定によって行う。
 端末が与える干渉が大きい状態としては、端末と基地局との間のパスロスレベルが大きい場合、端末のパワーヘッドルームが小さい場合、下り回線参照信号の受信レベルが小さい場合、あるいは、端末がセルエッジ領域に位置するセルエッジ端末である場合などが相当する。このように、予め設定されたSRSドロップリソースに該当する場合であって、端末が周辺の他セルへ大きな干渉を与える状態の場合に、SRS送信を中断することにより、上り回線干渉を低減することができる。
 この際、端末は、SRSドロップ判定のために、マクロ端末が周辺ピコセルへ大きな干渉を与える端末(例えばセルエッジ端末)か、あるいは大きな干渉を与えない端末(例えばセルセンタ端末)かを、端末と基地局間で予め定めた判定基準を用いて判定する。予め判定基準を決めることで、基地局はマクロ端末がSRSドロップリソースでSRSをドロップしたか否かを正確に判断することができる。
 端末は、SRSドロップの判定基準として、例えば、基地局と端末間の距離が離れるほど大きくなるパスロスレベル、距離が離れるほど小さくなるパワーヘッドルーム、あるいは下り回線参照信号の受信レベルを用いる。具体的には、端末が測定したパスロスレベル(端末が周期的に基地局に報告する値)が、閾値を超えた(あるいは閾値以上)場合は、周辺ピコセルへ大きな干渉を与える端末と判断する。
 また、端末が測定したパワーヘッドルーム、あるいは下り回線参照信号の受信レベル(端末が周期的に基地局に報告する値)が、閾値を下回る(あるいは閾値以下)場合は、周辺ピコセルへ大きな干渉を与える端末と判断する。セルエッジ領域に位置する端末、パスロスレベルが閾値以上の端末、パワーヘッドルームあるいは下り回線参照信号の受信レベルが閾値以下の端末は、上り回線送信電力が大きいため、SRSドロップを適用することで、ピコセルに対しての上り回線干渉を抑制することができる。
 また、端末は、SRSドロップの判定基準として、例えば、端末のSRS送信帯域幅(予め基地局が端末に通知する値)を用いてもよい。セルエッジ端末は、最大送信電力の制約があるので、SRSの送信帯域幅を大きく設定できない。言い換えれば、チャネル推定精度の劣化を防止するために必要な送信電力密度を確保するため、セルエッジ端末には小さい値の送信帯域幅が設定される。よって、端末は、端末のSRS送信帯域幅が閾値を下回る場合は、周辺ピコセルへ大きな干渉を与えるセルエッジ端末であると判断する。
 ここで、上記判定に用いる閾値は、端末へ予め通知されているSRSドロップリソースの帯域幅(以下、SRSドロップ帯域幅)から導出してもよい。例えば、上述したようにセルエッジ端末のSRS送信帯域幅は小さいため、「(SRS送信帯域幅)≦(SRSドロップ帯域幅の合計値)」を満たす場合、端末は、セルエッジ端末と判断する。あるいは、「(SRS送信帯域幅)≦(1つのSRSドロップ帯域幅)」を満たす場合、端末は、セルエッジ端末と判断してもよい。
 判定基準にSRS送信帯域幅またはSRSドロップ帯域幅を用いることにより、通知済みのSRS送信帯域幅またはSRSドロップ帯域幅の情報を利用してSRSドロップを判定できるので、判定のための新たなシグナリングが必要ないというメリットがある。また、既知の端末のSRS送信帯域幅に基づき、端末はSRSドロップを適用するか否かを判定するので、基地局は端末がSRSをドロップするか否かを正確に判断できる。また、判定用の閾値を通知済みのSRSドロップ帯域から導出することで、判定のためのシグナリングを低減することができる。
<SRSドロップの適用例>
 ここで、第2の実施形態におけるSRSドロップの適用例として、SRSドロップリソースを用いて周波数領域ICICを行う場合の動作例を説明する。
 図12は、第2の実施形態における周波数領域のSRSドロップの適用例を示す図である。図12の例は、図1に示されたSRSの周波数ホッピングにおいて、予め設定されたSRSドロップ帯域(SRS送信中断帯域ともいう、SRS Drop BW)51を用いた場合である。図12の例では、bhop=0、b=3として周波数ホッピングを行いつつ、2つの非連続帯域のSRSドロップ帯域51が設定され、SRSドロップ帯域51に該当しない非連続帯域においてSRSが送信されている。
 端末は、SRS送信帯域がSRSドロップ帯域51に該当する場合、端末が与える干渉が大きいか否かを判定し、与える干渉が大きい場合、SRS送信を中断する。ここでは一例として、セルセンタ端末とセルエッジ端末とでSRS送信帯域幅が同じ帯域幅に設定されている場合に、端末がセルエッジ端末かセルセンタ端末かによってSRSドロップの実行の可否を判断する。
 図12に示されるように、セルセンタ端末(白抜きの狭帯域でのSRS送信)の場合は、端末は、SRSドロップ帯域51であってもSRS送信を中断せず、予め設定されたSRSパラメータによる通常のホッピングパターンにてSRS送信を行う。一方、セルエッジ端末(ドットの狭帯域でのSRS送信)の場合は、端末は、図中「×」で示されるように、SRSドロップ帯域51ではSRS送信を中断し、SRSドロップ帯域51を除く周波数帯域のみでSRS送信を行う。
 図13は、HetNet環境におけるSRSドロップの適用例を示す図であり、セルエッジ端末にてSRSドロップを適用した場合を示している。マクロ端末がセルエッジ端末11Aである場合、SRSドロップリソースにおいてSRSドロップを適用してSRS送信リソースを制限することによって、ピコセル20への上り回線干渉を低減することができる。また、マクロ端末がセルセンタ端末11Bである場合、ピコセル20への上り回線干渉は小さいため、SRSドロップリソースにおいてもSRSドロップを適用しないようにし、マクロセル10におけるスループットを確保することができる。
 このように、予め設定されたSRSドロップ帯域において、マクロ端末がSRSをドロップすることにより、ピコセルへの干渉を低減することができる。また、予め設定されたSRSドロップ帯域において、さらにSRSドロップを適用するか否かを端末ごとに判定し、端末が与える干渉が大きい状態でありSRSドロップを適用すると判定したマクロ端末は、SRSをドロップする。一方、端末が与える干渉が小さい状態でありSRSドロップを適用しないと判定したマクロ端末は、SRSを送信する。これにより、ピコセルへの干渉を低減しつつ、マクロセルでのスループット低下を防止することができる。
<SRSドロップ帯域の通知方法>
 周波数領域ICICを行う場合に、基地局のSRS情報決定部201にて行うSRSドロップ帯域の通知方法について説明する。図14は、SRSドロップ帯域の通知方法の一例を示す図である。
 SRSドロップ帯域は、セル内の基地局によって設定された、端末が利用可能なSRS送信帯域の位置を示すビットシーケンスで表すことができる。例えば、SRS送信帯域(4つのSRS BW:b=0~3)のそれぞれに対応して、各SRS送信帯域をSRSドロップ帯域とするか否かを0,1のビットで示すことにより、SRSドロップ帯域が通知可能である。図14の例では、SRS BW:b=2としたSRS送信帯域の割り当て単位で、SRSドロップ帯域はビットマップ形式で通知される。つまり、SRSドロップ帯域は、4つのSRS送信帯域のそれぞれについて、SRSドロップ帯域とするか否かを、例えば0,1,0,1のようにビットシーケンスにより通知される。
 従来、非連続帯域にSRSを周波数ホッピングさせるためには、SRSパラメータを変更するため、1送信当たり24ビットのシグナリングが必要であった。これに対し、図14の通知方法の場合、SRSドロップ帯域を示す情報はSRSパラメータに4ビットを追加するだけとなり、シグナリング量を低減することができる。さらに、SRSドロップ帯域を示す情報をセル固有(全端末共通)情報とすることで、さらにシグナリング量を低減することができ、スループット低下を防止することが出来る。
 さらに、SRS送信帯域幅は、各セルのシステム帯域幅、接続端末数等の環境によって、所定の固定幅または可変幅の適切な値が設定される。システム帯域幅が大きい場合には大きなSRS送信帯域幅を設定し、システム帯域幅が小さい場合にはより小さいSRS送信帯域幅を設定することができる。したがって、SRS送信帯域幅を用いたセルに適した設定、すなわちSRS送信帯域幅によって異なるビットシーケンスの長さで、セルごとにSRSドロップ帯域幅の設定ができる。ここで、システム帯域幅が広帯域の場合はSRS送信帯域幅が大きくなるので、ビットシーケンスの長さが抑えられ、SRSドロップ帯域の通知用のシグナリング量をより少なくすることができる。
 このように、SRSドロップ帯域をビットシーケンスにて通知することで、送信中断リソースの通知を少ないシグナリング量で行え、オーバヘッドの増加を抑制することができる。また、各セルに適したSRSドロップ帯域を容易に設定することができる。
<基地局及び端末の動作>
 次に、第2の実施形態におけるSRS送受信に関する基地局及び端末の動作を説明する。図15は、第2の実施形態に係るマクロ端末のSRS送信動作を示すフローチャートである。図16は、第2の実施形態に係るマクロセルの基地局のSRS受信動作を示すフローチャートである。
 図11の場合、図15においてSRS送信処理を開始すると(ステップS31)、SRS送信制御部256は、SRS情報に基づき、SRSを送信するリソースがSRS送信中断リソース(SRSドロップリソース)に該当するか否かを判断する(ステップS32)。
 ここで、SRS送信中断リソースに該当する場合、SRS送信制御部256は、マクロ端末から他セルへ与える干渉が大きいか否かを判断する(ステップS33)。上述したように、端末と基地局間のパスロスレベルが大きい場合など、与える干渉が大きいと判断した場合、SRS送信制御部256は送信部255へSRS送信中断の指示を行い、SRS送信が停止される(ステップS34)。SRS送信を停止する場合、送信部255はSRSの送信電力を0とし、SRSを送信しないようにする。
 なお、SRS送信制御部256からの指示に基づき、SRS生成部254はSRSの生成またはSRSのリソースへのマッピングを停止することで、SRS送信を停止してもよい。
 一方、ステップS32にてSRSを送信するリソースがSRSドロップリソースに該当しない場合、及び、ステップS33にてマクロ端末から他セルへ与える干渉が大きくない場合は、SRS送信が行われる(ステップS35)。この場合、SRS送信制御部256からの指示に基づき、SRS生成部254はSRSを生成して上り回線無線リソースにマッピングし、送信部255はSRSの送信信号を所定の送信電力にて出力することで、マクロセルの基地局へSRSが送信される。
 図6の場合、図15においてSRS送信処理を開始すると(ステップS31)、送信部155は、SRS情報に基づき、SRSを送信するリソースがSRS送信中断リソース(SRSドロップリソース)に該当するか否かを判断する(ステップS32)。
 ここで、SRS送信中断リソースに該当する場合、送信部155は、マクロ端末から他セルへ与える干渉が大きいか否かを判断する(ステップS33)。上述したように、端末と基地局間のパスロスレベルが大きい場合など、与える干渉が大きいと判断した場合、SRS送信が停止される(ステップS34)。SRS送信を停止する場合、送信部155はSRSの送信電力を0とし、SRSを送信しないようにする。
 なお、送信部155からの指示に基づき、SRS生成部154はSRSの生成またはSRSのリソースへのマッピングを停止することで、SRS送信を停止してもよい。
 一方、ステップS32にてSRSを送信するリソースがSRSドロップリソースに該当しない場合、及び、ステップS33にてマクロ端末から他セルへ与える干渉が大きくない場合は、SRS送信が行われる(ステップS35)。この場合、送信部155からの指示に基づき、SRS生成部154はSRSを生成して上り回線無線リソースにマッピングし、送信部155はSRSの送信信号を所定の送信電力にて出力することで、マクロセルの基地局へSRSが送信される。
 図10の場合、図16において、受信部210は、マクロ端末からのSRSの受信処理を行う(ステップS41)。そして、送信中断判定部209は、SRS情報または受信信号の特性情報に基づき、端末(マクロ端末)においてSRS送信中断が適用されてSRSが未送信であるか否かを判断する(ステップS42)。
 ここで、端末においてSRS送信中断が適用されていると判断された場合、送信中断判定部209はチャネル推定部207へチャネル推定停止の指示を行い、チャネル推定部207は、チャネル推定を停止する(ステップS43)。そして、チャネル推定部207は、SRS送信中断が適用されていると判断された該当リソースでのチャネル推定処理を実行せず、その旨をスケジューリング部208へ出力する。あるいは、チャネル推定部207は、SRS送信中断が適用されていると判断された該当リソースでのチャネル推定値を破棄し、そのチャネル推定値は無効である旨をスケジューリング部208へ出力する。
 一方、ステップS42にて端末においてSRS送信中断が適用されず、SRSが送信されたと判断された場合、チャネル推定部207はチャネル推定を実行する(ステップS44)。そして、チャネル推定部207は、受信したSRSを用いて、基地局におけるチャネル推定値(例えば、SINR測定値)を算出し、スケジューリング部208へ出力する。
 図5の場合、図16において、受信部109は、マクロ端末からのSRSの受信処理を行う(ステップS41)。そして、チャネル推定部107は、SRS情報または受信信号の特性情報に基づき、端末(マクロ端末)においてSRS送信中断が適用されてSRSが未送信であるか否かを判断する(ステップS42)。
 ここで、端末においてSRS送信中断が適用されていると判断された場合、チャネル推定部107は、チャネル推定を停止する(ステップS43)。そして、チャネル推定部107は、SRS送信中断が適用されていると判断された該当リソースでのチャネル推定処理を実行せず、その旨をスケジューリング部108へ出力する。あるいは、チャネル推定部107は、SRS送信中断が適用されていると判断された該当リソースでのチャネル推定値を破棄し、そのチャネル推定値は無効である旨をスケジューリング部108へ出力する。
 一方、ステップS42にて端末においてSRS送信中断が適用されず、SRSが送信されたと判断された場合、チャネル推定部107はチャネル推定を実行する(ステップS44)。そして、チャネル推定部107は、受信したSRSを用いて、基地局におけるチャネル推定値(例えば、SINR測定値)を算出し、スケジューリング部108へ出力する。
 第2の実施形態では、SRSドロップリソースにおいて、セルエッジ領域に位置する等の判定結果により干渉源となるマクロ端末はSRSを送信しないので、周辺ピコセルへの上り回線干渉が低減できる。また、SRSドロップ帯域を非連続帯域または連続帯域に設定することによって、SRS送信帯域を非連続帯域に設定可能となり、少ないシグナリングにより非連続帯域でSRSを周波数ホッピングさせることができる。
 SRSドロップリソース情報は、さらにセル固有(全端末共通)情報とすることで、全端末にSRSドロップリソース情報を送信する(端末固有情報とする)場合に比べて、さらに下り回線のシグナリング量を少なくすることができる。あるいは、SRSドロップリソース情報は、端末固有情報とすることで、各端末に最適なSRSドロップリソースを設定できるので、ICICによるシステム性能改善効果をより向上させることができる。
 また、セルセンタ領域に位置する等の判定結果により、周辺ピコセルへの干渉源とはならないマクロ端末は、SRSドロップリソースにおいても通常通りにSRSを送信するため、マクロセルのスループットの劣化を防止することができる。
 さらに、図12、図14に示されるように、セルセンタ端末とセルエッジ端末に対し、同じ送信サブフレームを適用してもそれらのSRS送信帯域は衝突しないようにスケジューリングすることができる。よって、SRS送信時に送信サブフレームを分ける必要がないため、SRS送信リソースの消費を抑えることができる。
 (第3の実施形態)
 第3の実施形態は、第1の実施形態または第2の実施形態の変形例であり、SRS送信中断リソースを用いて周波数領域ICICを行う場合の端末の動作が異なる。
 周波数領域ICICを行う場合、第1の実施形態では、あるSRS送信サブフレームにおけるSRS送信帯域がSRSドロップ帯域と一致した場合に、あるいは、第2の実施形態では、あるSRS送信サブフレームにおけるSRS送信帯域がSRSドロップ帯域と一致しかつ端末が与える干渉が大きい場合に、端末はSRSを送信しない。一方、第3の実施形態では、あるSRS送信サブフレームにおけるSRS送信帯域がSRSドロップ帯域と一致した場合、SRSドロップ動作として、SRS送信帯域を変更してSRSを送信する。
 この場合、次のSRS送信サブフレーム以降にマッピングされる帯域であって、かつSRSドロップ帯域と一致しない帯域をSRS送信帯域とし、SRS送信帯域がSRSドロップ帯域と一致したと判定したときの当該SRS送信サブフレームにおいてSRSを送信する。すなわち、所定のホッピングパターンにて周波数ホッピングを行いながら、所定のサブフレームにおいて順次SRSを送信する場合、以降のサブフレームにて周波数ホッピングするSRS送信帯域であって、SRSドロップ帯域と一致しない次の周波数ホッピング先のSRS送信帯域において、SRSを送信する。
<基地局の構成及び機能>
 マクロセルの基地局(受信装置)の構成は、図5に示された第1の実施形態あるいは図10に示された第2の実施形態と同様である。第3の実施形態は、チャネル推定部の動作が異なる。
 図5において、チャネル推定部107は、端末がSRS送信をドロップしたと判定した場合、SRSドロップリソースのチャネル推定値を破棄する。この場合、チャネル推定部107は、SRS情報に基づき、次のSRS送信サブフレーム以降にマッピング予定の、SRSドロップ帯域と一致しない帯域がSRS送信帯域であるとみなし、この周波数帯域のチャネル推定値を算出する。そして、チャネル推定部107は算出したチャネル推定値をスケジューリング部108へ出力する。
 あるいは、図10において、チャネル推定部207は、送信中断判定部209からの判定結果に基づいて、端末がSRS送信をドロップしたと判定された場合、SRSドロップリソースのチャネル推定値を破棄する。この場合、チャネル推定部207は、SRS情報に基づき、次のSRS送信サブフレーム以降にマッピング予定の、SRSドロップ帯域と一致しない帯域がSRS送信帯域であるとみなし、この周波数帯域のチャネル推定値を算出する。そして、チャネル推定部207は算出したチャネル推定値をスケジューリング部208へ出力する。
<端末の構成及び機能>
 図17は、第3の実施形態に係るマクロ端末(送信装置)の主要部の構成を示すブロック図である。図17(A)において、第3の実施形態のマクロ端末は、図11に示された第2の実施形態と比べて、SRS送信制御部356、SRS生成部354、及び送信部355の動作が異なる。第2の実施形態と同様の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
 SRS送信制御部356は、マクロ端末のSRS送信リソース(SRS送信帯域、SRS送信サブフレーム)がSRSドロップリソースと一致するか否か、あるいは、さらにマクロ端末がSRSドロップを適用するか否かを判定してSRSドロップの実行可否を決定する。なお、SRSドロップ実行判定の判定方法は、第1の実施形態または第2の実施形態と同様である。
 SRS送信制御部356は、マクロ端末のSRS送信リソースがSRSドロップリソースと一致すると判定した場合(第1の実施形態における判定に相当)、あるいは、マクロ端末のSRS送信リソースがSRSドロップリソースと一致しかつマクロ端末から他セルへ与える干渉が大きい(端末と基地局との間のパスロスが大きい)状態の端末であると判定した場合(第2の実施形態における判定に相当)、SRSドロップの実行(端末でのSRSドロップの適用)を決定し、SRS送信帯域を変更する。
 この際、SRS送信制御部356は、SRS生成部354に指示を送り、SRSドロップ帯域ではない帯域にてSRSが送信される。例えば、SRSドロップ帯域と一致しない次の周波数ホッピング先のSRS送信帯域において、SRSが送信される。
 一方、SRS送信制御部356は、マクロ端末のSRS送信リソースがSRSドロップリソースと一致しないと判定した場合(第1の実施形態における判定に相当)、あるいは、マクロ端末のSRS送信リソースがSRSドロップリソースと一致しないまたはマクロ端末から他セルへ与える干渉が大きい(端末と基地局との間のパスロスが大きい)状態の端末ではないと判定した場合(第2の実施形態における判定に相当)SRSドロップを実行しないと決定し、SRSを通常通りのSRS送信帯域で送信するように、SRS生成部354へ指示する。
 SRS生成部354は、受信部257からのSRS情報と、SRS送信制御部356からの指示とに基づいて、所定のSRS用系列番号(系列番号、CS番号)を用いてSRSを生成する。そして、SRS生成部354は、生成したSRSを所定の上り回線無線リソース(SRS送信リソース)にマッピングすることにより、送信信号を生成する。
 この際、SRS生成部354は、SRSドロップを実行する場合、SRSドロップ帯域でない次の周波数ホッピング先のSRS送信帯域にSRSをマッピングして、送信信号を生成する。なお、送信信号をOFDM信号として送信する場合には、SRS生成部354は、図示しない他のデータ信号などと共にSRSの送信信号にIFFT処理を施し、CPを付加して、CP付加後の信号を送信部355へ出力する。
 送信部355は、SRS生成部354からのSRSを含んだ送信信号に対して、必要に応じてSRS送信サブフレームにおいて無線送信処理を施してもよい。また、送信部355は、SRSを含んだ送信信号に対して、所定の送信電力に電力増幅を行ってアンテナ252を介して送信する。
 なお、本実施形態のマクロ端末は、第2の実施形態と同様に、図6に示された第1の実施の形態のマクロ端末によって実現することも可能である。以下に、この場合について説明する。
 送信部155は、マクロ端末のSRS送信リソース(SRS送信帯域、SRS送信サブフレーム)がSRSドロップリソースと一致するか否か、あるいは、さらにマクロ端末がSRSドロップを適用するか否かを判定してSRSドロップの実行可否を決定する。なお、SRSドロップ実行判定の判定方法は、第1の実施形態または第2の実施形態と同様である。
 送信部155は、マクロ端末のSRS送信リソースがSRSドロップリソースと一致すると判定した場合(第1の実施形態における判定に相当)、あるいは、マクロ端末のSRS送信リソースがSRSドロップリソースと一致しかつマクロ端末から他セルへ与える干渉が大きい(端末と基地局との間のパスロスが大きい)状態の端末であると判定した場合(第2の実施形態における判定に相当)、SRSドロップの実行(端末でのSRSドロップの適用)を決定し、SRS送信帯域を変更する。この際、送信部155は、SRS生成部154に指示を送り、SRSドロップ帯域ではない帯域にてSRSが送信される。例えば、SRSドロップ帯域と一致しない次の周波数ホッピング先のSRS送信帯域において、SRSが送信される。
 一方、送信部155は、マクロ端末のSRS送信リソースがSRSドロップリソースと一致しないと判定した場合(第1の実施形態における判定に相当)、あるいは、マクロ端末のSRS送信リソースがSRSドロップリソースと一致しないまたはマクロ端末から他セルへ与える干渉が大きい(端末と基地局との間のパスロスが大きい)状態の端末ではないと判定した場合(第2の実施形態における判定に相当)SRSドロップを実行しないと決定し、SRSを通常通りのSRS送信帯域で送信するように、SRS生成部154へ指示する。
 SRS生成部154は、受信部156からのSRS情報と、送信部155からの指示とに基づいて、所定のSRS用系列番号(系列番号、CS番号)を用いてSRSを生成する。そして、SRS生成部154は、生成したSRSを所定の上り回線無線リソース(SRS送信リソース)にマッピングすることにより、送信信号を生成する。
 この際、SRS生成部154は、SRSドロップを実行する場合、SRSドロップ帯域でない次の周波数ホッピング先のSRS送信帯域にSRSをマッピングして、送信信号を生成する。なお、送信信号をOFDM信号として送信する場合には、SRS生成部154は、図示しない他のデータ信号などと共にSRSの送信信号にIFFT処理を施し、CPを付加して、CP付加後の信号を送信部155へ出力する。
 送信部155は、SRS生成部154からのSRSを含んだ送信信号に対して、必要に応じてSRS送信サブフレームにおいて無線送信処理を施してもよい。また、送信部155は、SRSを含んだ送信信号に対して、所定の送信電力に電力増幅を行ってアンテナ152を介して送信する。
<SRSドロップの適用例>
 ここで、第3の実施形態におけるSRSドロップの適用例として、端末におけるSRSドロップ帯域に対する動作例を説明する。
 図18は、第3の実施形態における周波数領域のSRSドロップの適用例を示す図である。図18の例は、図1に示されたSRSの周波数ホッピングにおいて、予め設定されたSRSドロップ帯域(SRS送信中断帯域ともいう、SRS Drop BW)51を用いた場合である。図18の例では、bhop=0、b=3として周波数ホッピングを行いつつ、2つの非連続帯域のSRSドロップ帯域51が設定され、SRSドロップ帯域51では次のSRSドロップ帯域以外の周波数ホッピング先の帯域にSRS送信帯域を変更してSRSが送信されている。
 これにより、SRSドロップ帯域51に該当しない非連続帯域においてSRSが送信可能である。図18(A)はSRSドロップを適用しない通常の周波数ホッピングパターンを示し、図18(B)はSRSドロップを適用した場合の周波数ホッピングパターンを示している。
 端末は、SRS送信帯域がSRSドロップ帯域51に該当する場合(第1の実施形態に相当)、あるいは、SRSドロップ帯域51に該当しかつ端末が与える干渉が大きい場合(第2の実施形態に相当)、SRSドロップ帯域51でのSRS送信を中断する。ここでは一例として、端末がセルエッジ端末かセルセンタ端末かによってSRSドロップの実行の可否を判断する。
 図18(B)に示されるように、セルエッジ端末の場合、端末は、SRSドロップ帯域51ではSRS送信帯域を変更し、次の周波数ホッピング先の帯域であってSRSドロップ帯域51ではないSRS送信帯域でSRSを送信する。すなわち、端末は、図18(A)において「×」で示される周波数ホッピングの帯域ではSRSを送信しない代わりに、SRSドロップ帯域51ではない次の周波数ホッピング先の帯域においてSRSを送信する。
 このように、端末は、マクロ端末が予め設定されたSRSドロップ帯域においてはSRSをドロップし、SRSドロップ帯域とは異なる他のSRS送信帯域にてSRSを送信することにより、ピコセルへの干渉を低減することができる。また、SRSドロップを適用した場合にも他のSRS送信帯域にてSRSを送信するため、SRSを送信しない時間帯(サブフレーム)がなくなることによってSRS送信周期が変わらない。その結果、基地局においてSRSが送信されないことによるチャネル推定の中断が発生せず、より精度が高いチャネル推定が可能になるため、リンクアダプテーション(リソース割り当て、符号化率制御など)がより適切に行われる。
<基地局及び端末の動作>
 次に、第3の実施形態におけるSRS送受信に関する基地局及び端末の動作を説明する。図19は、第3の実施形態に係るマクロ端末のSRS送信動作を示すフローチャートである。図20は、第3の実施形態に係るマクロセルの基地局のSRS受信動作を示すフローチャートである。
 図17の場合、図19においてSRS送信処理を開始すると(ステップS51)、SRS送信制御部356は、SRS情報に基づき、SRSを送信するリソースがSRS送信中断リソース(SRSドロップリソース)に該当するか否かを判断する(ステップS52)。ここで、SRS送信中断リソースに該当する場合、SRS送信制御部356は、マクロ端末から他セルへ与える干渉が大きいか否かを判断する(ステップS53)。
 第2の実施形態において説明したように、端末と基地局間のパスロスレベルが大きい場合など、与える干渉が大きいと判断した場合、SRS送信制御部356はSRS生成部354へSRS送信中断の指示を行い、SRS送信中断リソース(SRSドロップ帯域)ではない帯域にてSRSが送信される(ステップS54)。
 なお、第1の実施形態において説明したように、ステップS52においてSRS送信中断リソースに該当すると判断された場合、ステップS53の判断をスキップし、SRS送信制御部356はSRS生成部354へSRS送信中断の指示を行い、SRS送信中断リソースではない帯域にてSRSが送信されるステップS54の処理に移行してもよい。
 ここでは、SRS送信中断リソースと一致しない次の周波数ホッピング先のSRS送信帯域において、SRSが送信される。この場合、SRS生成部354はSRSを生成して、SRS送信中断リソース以外の帯域の上り回線無線リソースに生成されたSRSをマッピングし、送信部355はSRSの送信信号を所定の送信電力にてマクロセルの基地局へ送信する。
 一方、ステップS52にてSRSを送信するリソースがSRS送信中断リソースに該当しない場合、または、ステップS53にてマクロ端末から他セルへ与える干渉が大きくない場合は、そのままの(予め設定された)SRS送信帯域にてSRS送信が行われる(ステップS55)。この場合、SRS送信制御部356からの指示に基づき、SRS生成部354はSRSを生成して、該当SRS送信帯域の上り回線無線リソースに生成されたSRSをマッピングし、送信部355はSRSの送信信号を所定の送信電力にてマクロセルの基地局へ送信する。
 図6の場合、図19においてSRS送信処理を開始すると(ステップS51)、送信部155は、SRS情報に基づき、SRSを送信するリソースがSRS送信中断リソース(SRSドロップリソース)に該当するか否かを判断する(ステップS52)。ここで、SRS送信中断リソースに該当する場合、送信部155は、マクロ端末から他セルへ与える干渉が大きいか否かを判断する(ステップS53)。
 第2の実施形態において説明したように、端末と基地局間のパスロスレベルが大きい場合など、与える干渉が大きいと判断した場合、送信部155はSRS生成部154へSRS送信中断の指示を行い、SRS送信中断リソース(SRSドロップ帯域)ではない帯域にてSRSが送信される(ステップS54)。
 なお、第1の実施形態において説明したように、ステップS52においてSRS送信中断リソースに該当すると判断された場合、ステップS53の判断をスキップし、送信部155はSRS生成部154へSRS送信中断の指示を行い、SRS送信中断リソースではない帯域にてSRSが送信されるステップS54の処理に移行してもよい。
 ここでは、SRS送信中断リソースと一致しない次の周波数ホッピング先のSRS送信帯域において、SRSが送信される。この場合、SRS生成部154はSRSを生成して、SRS送信中断リソース以外の帯域の上り回線無線リソースに生成されたSRSをマッピングし、送信部155はSRSの送信信号を所定の送信電力にてマクロセルの基地局へ送信する。
 一方、ステップS52にてSRSを送信するリソースがSRS送信中断リソースに該当しない場合、または、ステップS53にてマクロ端末から他セルへ与える干渉が大きくない場合は、そのままの(予め設定された)SRS送信帯域にてSRS送信が行われる(ステップS55)。この場合、送信部155からの指示に基づき、SRS生成部154はSRSを生成して、該当SRS送信帯域の上り回線無線リソースに生成されたSRSをマッピングし、送信部155はSRSの送信信号を所定の送信電力にてマクロセルの基地局へ送信する。
 図5の場合、図20において、受信部109は、マクロ端末からのSRSの受信処理を行う(ステップS61)。そして、チャネル推定部107は、SRS情報または受信信号の特性情報に基づき、端末(マクロ端末)においてSRS送信中断が適用されているか否かを判断する(ステップS62)。ここで、SRS送信中断が適用されていると判断された場合、チャネル推定部107は、SRS送信中断リソース(SRSドロップ帯域)ではない次の周波数ホッピング先の帯域でのチャネル推定を実行する(ステップS63)。そして、チャネル推定部107は、SRS送信中断リソースではない該当周波数帯域におけるチャネル推定値を算出し、スケジューリング部108へ出力する。
 一方、ステップS62にて端末においてSRS送信中断が適用されていないと判断された場合、チャネル推定部107はそのままの(予め設定された)SRS送信帯域でチャネル推定を実行する(ステップS64)。そして、チャネル推定部107は、該当SRS送信帯域におけるチャネル推定値を算出し、スケジューリング部108へ出力する。
 図10の場合、図20において、受信部210は、マクロ端末からのSRSの受信処理を行う(ステップS61)。そして、送信中断判定部209は、SRS情報または受信信号の特性情報に基づき、端末(マクロ端末)においてSRS送信中断が適用されているか否かを判断する(ステップS62)。ここで、SRS送信中断が適用されていると判断された場合、送信中断判定部209はチャネル推定部207へ指示を行い、チャネル推定部207は、SRS送信中断リソース(SRSドロップ帯域)ではない次の周波数ホッピング先の帯域でのチャネル推定を実行する(ステップS63)。そして、チャネル推定部207は、SRS送信中断リソースではない該当周波数帯域におけるチャネル推定値を算出し、スケジューリング部208へ出力する。
 一方、ステップS62にて端末においてSRS送信中断が適用されていないと判断された場合、チャネル推定部207はそのままの(予め設定された)SRS送信帯域でチャネル推定を実行する(ステップS64)。そして、チャネル推定部207は、該当SRS送信帯域におけるチャネル推定値を算出し、スケジューリング部208へ出力する。
 第3の実施形態では、SRSドロップを適用する端末において、SRS送信帯域がSRSドロップ帯域と一致する場合、あるいは、マクロ端末のSRS送信リソースがSRSドロップリソースと一致しかつマクロ端末から他セルへ与える干渉が大きい(端末と基地局との間のパスロスが大きい状態の端末である)と判定した場合、次のSRS送信サブフレーム以降にマッピングされる帯域であって、かつSRSドロップ帯域と一致しない帯域にてSRSが送信される。
 これにより、SRS送信を中断するサブフレームが減少するため、SRS送信レート(SRS送信周期)が変わらない。また、SRS送信が中断するサブフレームが減少するために、基地局においては精度のよいチャネル推定値が得られ、SRSを用いたリンクアダプテーションが適切に行われる。
 (第4の実施形態)
 HetNet環境における上り回線干渉対策の第2例として、マクロ端末が送信するSRSにおいて、時間領域ICICを適用する場合を説明する。
 ICICを行う際の送信リソースの設定パターンの制約を解消する方法として、時間領域ICICにおいては、例えば次のような方法が挙げられる。
 図21は、SRS送信における時間領域ICICの適用例を示した図である。この例では、下り回線ABSから4サブフレーム後を上り回線ABSと見なして、上り回線の時間領域ICICが行えることに着眼している。
 下り回線ABSでは下り回線信号を送信できないため、基地局が上り回線データ信号(PUSCH)の送信のためのスケジューリング制御信号(UL Grant)を、端末へ送信できない。LTEでは、端末がUL Grantを受信した4サブフレーム後に、端末から基地局へPUSCHを送信することが仕様化されている。よって、マクロセルにおいて、UL Grantが送信されない下り回線ABSから4サブフレーム後はマクロ端末によってPUSCHの送信が行われず、ピコセルへ与える干渉が小さくなる。
 そこで、ピコセルでは、下り回線ABSから4サブフレーム後に上り回線干渉が小さくなることを予想して、そのサブフレームでは、ピコセルのPUSCHを高レートで送信することでスループットを向上させることができる。つまり、下り回線ABSから4サブフレーム後のサブフレームを、上り回線ABSと見なして、ピコセルが利用できる。
 しかしながら、マクロ端末のSRS送信は、UL Grantによってトリガーされず、下り回線ABSから4サブフレーム後(以下、上り回線ABSという)においても、予め決められた送信タイミングにおいてSRSが送信される可能性がある。よって、ピコセルの基地局が上り回線ABSにおけるマクロ端末のSRS送信の有無を把握していない場合、ピコセルにおける上り回線ABSの干渉レベルを正確に推定することができない。このため、ピコセルにおけるPUSCHのリンクアダプテーションが適切に動作せず、ICICによるピコセルのスループットの改善効果が低下してしまうことがある。
 図21では、マクロセルの下り回線ABSを3サブフレーム周期に設定し、マクロ端末のSRS送信周期を2サブフレーム周期に設定した場合の例が示されている。ピコセルの基地局は、下り回線ABSから4サブフレーム後をマクロセルからの干渉が少ない上り回線ABSと見なし、この上り回線ABSでピコセルのPUSCHを高レートでスケジューリングする。しかし、図中に示されるように上り回線ABSにおいてもマクロ端末からSRSが送信される場合があるので、マクロ端末がピコセルのPUSCHに大きな干渉を与えてしまう。
 第4の実施形態は、SRS送信中断リソースを用いて時間領域ICICを行う場合の動作例を示す。本実施形態では、SRSドロップリソースとして時間領域の所定のサブフレームを設定する。
<基地局の構成及び機能>
 マクロセルの基地局(受信装置)の構成は、図5に示された構成あるいは図10に示された構成と同様である。第4の実施形態は、SRS情報決定部201(またはSRS情報決定部101)の動作が異なる。
 SRS情報決定部201(またはSRS情報決定部101)は、SRS情報の一つとして、SRS送信を中断するSRSドロップリソースを決定する。ここで、SRS情報決定部201(またはSRS情報決定部101)は、SRSドロップリソースを、下り回線ABSから4サブフレーム後のサブフレームとして設定する。
<端末の構成及び機能>
 マクロ端末(送信装置)の構成は、図11に示された第2の実施形態と同様である。第4の実施形態は、SRS送信制御部256の動作が異なる。
 SRS送信制御部256は、SRSドロップリソースである、下り回線ABSから4サブフレーム後のサブフレームを判定し、第2の実施形態と同様の動作を行う。この場合、SRS送信制御部256は、マクロ端末のSRS送信サブフレームがSRSドロップリソース(下り回線ABSから4サブフレーム後)と一致するか否かを判定し、SRSドロップの実行可否を決定する(第1の実施形態における判定に相当)。
 あるいは、SRS送信制御部256は、マクロ端末のSRS送信サブフレームがSRSドロップリソース(下り回線ABSから4サブフレーム後)と一致すると判定し、さらにマクロ端末が与える干渉が大きいと判定した場合(第2の実施形態における判定に相当)に、SRSドロップの実行を決定する。
 SRSドロップの実行(端末でのSRSドロップの適用)を決定した場合、SRS送信制御部256は、SRS送信を中断する(ドロップする)指示を送信部255へ出力する。一方、SRS送信制御部256は、SRSドロップを実行しない場合、SRSを通常通り送信する指示を送信部255へ出力する。
 なお、SRS生成部254は、SRS送信制御部256からのSRSドロップの実行可否の指示に基づいて、SRS送信をドロップしない場合はSRSを生成し、ドロップする場合はSRSを生成しないようにしてもよい。あるいは、SRS生成部254は、SRS送信制御部256からのSRS送信ドロップの実行可否の指示に基づいて、SRSをドロップしない場合は生成したSRSをSRS送信リソースにマッピングし、ドロップする場合は生成したSRSをSRS送信リソースにマッピングしないようにしてもよい。
 また、マクロ端末(送信装置)の構成は、第2の実施形態および第3の実施形態と同様に、図6に示された第1の実施形態におけるマクロ端末と同様の構成でも実現することが出来る。この場合について、以下に説明する。
 送信部155は、SRSドロップリソースである、下り回線ABSから4サブフレーム後のサブフレームを判定し、マクロ端末のSRS送信サブフレームがSRSドロップリソース(下り回線ABSから4サブフレーム後)と一致するか否かを判定し、SRSドロップの実行可否を決定する(第1の実施形態における判定に相当)。
 あるいは、送信部155は、マクロ端末のSRS送信サブフレームがSRSドロップリソース(下り回線ABSから4サブフレーム後)と一致すると判定し、さらにマクロ端末が与える干渉が大きいと判定した場合(第2の実施形態における判定に相当)に、SRSドロップの実行を決定する。
 SRSドロップの実行(端末でのSRSドロップの適用)を決定した場合、送信部155は、SRS送信を中断する(ドロップする)。一方、送信部155は、SRSドロップを実行しない場合、SRSを通常通り送信する。
 なお、SRS生成部154は、送信部155からのSRSドロップの実行可否の指示に基づいて、SRSをドロップしない場合はSRSを生成し、ドロップする場合はSRSを生成しないようにしてもよい。あるいは、SRS生成部154は、送信部155からのSRSドロップの実行可否の指示に基づいて、SRSをドロップしない場合は生成したSRSをSRS送信リソースにマッピングし、ドロップする場合は生成したSRSをSRS送信リソースにマッピングしないようにしてもよい。
 下り回線ABSは、マクロセルの基地局からマクロ端末に明示的に通知してもよいし、明示的に通知せず、マクロ端末において他に通知されたパラメータから下り回線ABSを推定するようにしてもよい。
 ここで、マクロ端末が下り回線ABSをマクロセルの基地局から明示的に通知されていない場合、マクロ端末は、下り回線ABSと相関がある別のパラメータから下り回線ABSを推定する。例えば、端末がCSI(Channel State Information)測定を行うサブフレームパターンを指示する2つのパラメータ“csi-SubframeSet1,csi-SubframeSet2”(3GPP TS 36.331参照)を用いることで、下り回線ABSを推定することができる。
 この2つのパラメータの一方は、下り回線ABSにおけるチャネル品質を、もう一方はノーマルサブフレーム(ABS以外)におけるチャネル品質を、それぞれ測定するために用いられる。よって、マクロ端末は、csi-SubframeSet1,csi-SubframeSet2のうちのいずれか(例えば、チャネル品質が良い方)のサブフレームパターンを、下り回線ABSパターンとして推定できる。
 また、下り回線参照信号の受信レベル(端末が周期的に基地局に報告する値)の測定を行う対象のサブフレームパターンを指示するパラメータである、“MeasSubframePattern”(3GPP TS 36.331参照)によって、マクロ端末は下り回線ABSパターンを推定してもよい。
<SRSドロップの適用例>
 図22は、第4の実施形態における時間領域のSRSドロップの適用例を示す図である。図22の例は、マクロセルの下り回線ABSを3サブフレーム周期に設定し、マクロ端末のSRS送信周期を2サブフレーム周期に設定した場合を示している。マクロセルの下り回線ABSから4サブフレーム後をSRSドロップリソースとして上り回線ABSを設定し、上り回線ABSではマクロ端末がSRSを送信しないようにする。これにより、SRS送信を停止したサブフレームにおけるマクロセルからの干渉を低減することができる。
 ピコセルでは、下り回線ABSから4サブフレーム後ではマクロセルからの干渉が常に小さくなるので、ピコセルの基地局におけるPUSCHのリンクアダプテーションを適切に行うことができ、ICICによるピコセルのスループットの改善効果を向上させることができる。
 第4の実施形態では、SRSドロップリソースをマクロセルの下り回線ABSから4サブフレーム後とし、SRSドロップリソースと一致するサブフレームにおいて、あるいは、SRSドロップリソースと一致するサブフレームにおいてマクロ端末が与える干渉が大きい場合において、SRSの送信が中断される。これにより、基地局からの明示的な通知なしで端末がSRSの送信中断サブフレームを判断でき、SRSドロップを適用したサブフレームにおいて、マクロセルからの上り回線干渉を低減させることができる。
 なお、上述した各実施形態では、ピコセルへ干渉を及ぼすマクロセルにおける基地局と端末について説明を行った。しかしながら、上記基地局及び端末を、マクロセルへ干渉を及ぼすピコセルにおける基地局及び端末に置き換えても、同様に機能させることができる。すなわち、上述した各実施形態ではマクロセルにてSRSをドロップする運用を想定して、マクロセルの基地局とマクロ端末の構成としたが、ピコセルにてSRSをドロップする運用を想定し、ピコセルの基地局とピコ端末の構成としても、同様に適用可能である。
 また、上述した各実施形態では、端末がSRSドロップを適用するか否かの判定は、端末自体が行う場合について説明した。しかし、SRSドロップを適用するか否かの判定は、基地局が行い、判定結果の情報を端末へ通知するような構成でも、同等の効果が得られる。この場合、基地局が端末からの上り回線信号レベルに応じて、例えばピコセルへの上り回線干渉レベルが大きいと予想される端末をドロップさせるなど、上り回線信号レベルに応じてSRSドロップを適用するか否か選択することができる。
 また、上述した各実施形態では、Periodic-SRS(周期的に送信されるSRS)を想定して説明したが、Aperiodic-SRS(トリガによって送信が促されるSRS)にも同様に適用可能である。すなわち、Aperiodic-SRSにおいても、トリガー後のSRS送信リソースがSRSドロップリソースに該当し、SRSドロップを適用する端末の場合、端末はAperiodic-SRSをドロップする。これにより、SRSドロップリソースを用いてSRS送信用のリソースを適切に制限し、上り回線干渉を低減することができる。
 また、上述した各実施形態では、参照信号としてSRSの例を説明したが、DMRS(Demodulation Reference Signal)などの他の参照信号、予め端末の送信リソース(送信帯域と送信タイミング)を決めるSemi-persistent schedulingを適用した上り回線データ信号、あるいは制御信号など一定のタイミングで送信される信号などについても同様に適用可能である。
 また、上り回線に限定されず、下り回線において適用することも可能であり、同様の効果が得られる。つまり、送信装置が端末、受信装置が基地局の場合に限定されず、送信装置が基地局、受信装置が端末の場合など、送信装置、受信装置は、端末、基地局のいずれにも適用可能である。
 また、時間領域ICICに適用する場合、上り回線ABSとみなすサブフレームにおいて送信される可能性のある信号であれば、SRSに限らず、他の信号にも適用できる。Periodic-SRSまたはAperiodic-SRSだけでなく、周期的に送信される信号であって上り回線ABSとみなすサブフレームにマッピングされる信号であれば、適用可能である。
 なお、本発明は、本発明の趣旨ならびに範囲を逸脱することなく、明細書の記載、並びに周知の技術に基づいて、当業者が様々な変更、応用することも本発明の予定するところであり、保護を求める範囲に含まれる。また、発明の趣旨を逸脱しない範囲において、上記実施形態における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
 上記各実施形態では、ハードウェアを用いた構成を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアによっても実現できる。
 また、上記各実施形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサを用いて実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)、または、LSI内部の回路セルの接続及び設定を再構成可能なリコンフィギュラブルプロセッサを利用してもよい。
 また、各機能ブロックの演算は、例えばDSPまたはCPUを含む計算手段を用いて演算できる。さらに、各機能の処理ステップは、プログラムとして記録媒体に記録して実行できる。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、別技術を用いて機能ブロックを集積化してもよい。将来的にバイオ技術の発達に伴い、LSIに代わるものが出現した場合にも本発明が適用可能である。
 本出願は、2011年9月16日出願の日本特許出願2011-203547に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本発明は、参照信号のリソースを適切に制限可能とすることで、ICICの適用効果を高めることができる効果を有し、セルラーシステム等の無線通信システムに適用可能な無線送信装置及び無線受信装置、並びに無線通信方法等として有用である。
 10 マクロセル
 11 マクロ端末
 11A セルエッジ端末
 11B セルセンタ端末
 12 基地局(マクロセル)
 20 ピコセル
 21 ピコ端末
 22 基地局(ピコセル)
 51 SRSドロップ帯域
 101、201 SRS情報決定部
 102、202 送信処理部
 110、155、211、255、355 送信部
 104、152、204、252 アンテナ
 103、105、151、203、205、251 無線処理部
 106、153、206、253 受信処理部
 107、207 チャネル推定部
 108、208 スケジューリング部
 109、156、210、257 受信部
 154、254、354 SRS生成部
 209 送信中断判定部
 256、356 SRS送信制御部

Claims (16)

  1.  設定された送信中断リソースを示す情報を受信する受信部と、
     参照信号を生成する参照信号生成部と、
     前記参照信号を送信するための1または複数の送信リソースのうち、前記送信中断リソースに該当しない送信リソースにおいて、前記参照信号を送信する送信部と、
     を備える無線送信装置。
  2.  前記送信部は、前記1または複数の送信リソースのうちの前記送信中断リソースにおいて、判定基準に基づいて前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定された場合、前記送信中断リソースにおける前記参照信号の送信を中断する請求項1記載の無線送信装置。
  3.  前記判定基準は、前記無線送信装置の参照信号の送信帯域幅が閾値以下である場合に、前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定することを定義する請求項2記載の無線送信装置。
  4.  前記判定基準は、前記無線送信装置がセルエッジ領域に位置する場合に、前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定することを定義する請求項2記載の無線送信装置。
  5.  前記判定基準は、前記無線送信装置と無線受信装置との間のパスロスが閾値以上の場合に、前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定することを定義する請求項2記載の無線送信装置。
  6.  前記判定基準は、前記無線送信装置の送信信号のパワーヘッドルームが閾値以下の場合に、前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定することを定義する請求項2記載の無線送信装置。
  7.  前記送信中断リソースは、前記参照信号の送信を中断する周波数帯域を示す送信中断周波数帯域、または、前記参照信号の送信を中断するサブフレームを示す送信中断サブフレームである請求項1または2に記載の無線送信装置。
  8.  前記送信中断周波数帯域は、前記無線送信装置が利用可能な送信周波数帯域の位置を示すビットシーケンスで表される請求項7記載の無線送信装置。
  9.  前記送信中断リソースは、前記参照信号の送信を中断する周波数帯域を示す送信中断周波数帯域であり、前記閾値は前記送信中断周波数帯域の帯域幅から導出される請求項3、5、6のうちのいずれか一項に記載の無線送信装置。
  10.  前記参照信号の第1送信帯域が前記送信中断リソースである参照信号の送信を中断する周波数帯域を示す送信中断帯域と一致する場合、あるいは、前記参照信号の第1送信帯域が前記送信中断帯域と一致する場合であってかつ判定基準に基づいて前記無線送信装置が与える干渉が大きいと判定された場合、前記送信部は、次の参照信号の送信に用いられるサブフレーム以降に割り当てられる送信帯域であってかつ前記送信中断帯域と一致しない送信帯域である第2送信帯域において、前記参照信号を送信する請求項1記載の無線送信装置。
  11.  前記送信中断サブフレームは、下り回線ABS(Almost Blank Subframe)から4サブフレーム後のサブフレームである請求項7記載の無線送信装置。
  12.  参照信号を受信する受信部と、
     前記参照信号を送信するための送信リソースが設定された送信中断リソースに該当しない場合、受信した前記参照信号を用いてチャネル推定を行うチャネル推定部と、
     を備える無線受信装置。
  13.  前記チャネル推定部は、前記送信リソースが前記送信中断リソースに該当し、かつ、判定基準に基づいて無線送信装置が与える干渉が大きいと判定された場合、前記チャネル推定を中断する請求項12記載の無線受信装置。
  14.  前記送信中断リソースにおける前記参照信号の送信の中断を示す送信中断情報を前記無線送信装置へ送信する送信部、をさらに備える請求項12記載の無線受信装置。
  15.  設定された送信中断リソースを示す情報を受信するステップと、参照信号を送信するための1または複数の送信リソースのうち、前記送信中断リソースに該当しない送信リソースでは、前記参照信号を送信するステップとを含む無線通信方法。
  16.  参照信号を受信するステップと、前記参照信号を送信するための送信リソースが設定された送信中断リソースに該当しない場合、受信された前記参照信号を用いてチャネル推定を行うステップとを含む無線通信方法。
     
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