WO2014112191A1 - 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a radio base station, a user terminal, and a radio communication method applicable to a cellular system or the like.
- Non-patent Document 1 In the UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) network, WSDPA (High Speed Downlink Packet Access) and HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) are adopted for the purpose of improving frequency utilization efficiency and data rate.
- the system features based on CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) are maximally extracted.
- LTE Long Term Evolution
- Non-patent Document 1 Non-patent Document 1
- the third generation system can achieve a maximum transmission rate of about 2 Mbps on the downlink using generally a fixed bandwidth of 5 MHz.
- a transmission rate of about 300 Mbps at the maximum on the downlink and about 75 Mbps on the uplink can be realized using a variable band of 1.4 MHz to 20 MHz.
- LTE-A LTE advanced or LTE enhancement
- frequency division duplex for dividing uplink and downlink by frequency and time for dividing uplink and downlink by time
- division duplex TDD
- the same frequency is applied to uplink and downlink communications, and uplink and downlink are divided by time from one transmission point, and signals are transmitted and received.
- the same frequency is used for uplink and downlink communication in TDD, it is necessary for the transmission point (radio base station) and the user terminal to alternately switch between transmission and reception.
- a plurality of frame configurations (DL / UL configuration (DL / UL configuration)) with different transmission ratios between uplink subframes and downlink subframes are defined (see FIG. 1).
- DL / UL configuration (DL / UL configuration)
- FIG. 1 seven frame configurations of DL / UL configurations 0 to 6 are defined, subframes # 0 and # 5 are allocated to the downlink, and subframe # 2 is the uplink.
- the same DL / UL configuration is applied between adjacent transmission points.
- the DL / UL transmission ratio varies dynamically or semi-statically in the time domain for each transmission / reception point in order to effectively use radio resources. It is being considered. In this case, the DL / UL configuration applied to each transmission / reception point is changed and controlled.
- DL subframes and UL subframes are transmitted simultaneously between adjacent transmission / reception points in the same time domain / frequency domain (uplink signal and downlink signal). Are transmitted at the same time).
- uplink signal and downlink signal are transmitted at the same time.
- interference may occur between the transmission / reception points and between user terminals, and the communication quality characteristics may deteriorate.
- the present invention has been made in view of this point, and even when different DL / UL configurations are applied at adjacent transmission / reception points (radio base stations), the radio base station can suppress the influence of interference.
- An object is to provide a user terminal and a wireless communication method.
- the radio base station of the present invention is a radio base station that communicates with a user terminal by time division duplex and can be controlled by changing the DL / UL configuration, and at least interference from other radio base stations in the UL subframe.
- An interference measurement unit that measures a level, and scheduling control that changes a feedback method of an uplink control signal that a user terminal feeds back in a UL subframe with respect to a downlink signal transmitted in a DL subframe based on the measured interference level And a portion.
- the influence of interference can be suppressed even when different DL / UL configurations are applied at adjacent transmission / reception points (wireless base stations).
- FDD / TDD CA carrier aggregation
- the radio communication system shown in FIG. 2A includes a plurality of transmission / reception points (here, radio base stations # 1 and # 2) and user terminals # 1 and # 2 communicating with the radio base stations # 1 and # 2. It consists of
- Wireless communication is performed between the wireless base station # 1 and the user terminal # 1 and between the wireless base station # 2 and the user terminal # 2 by time division duplex (TDD). That is, the radio base stations # 1 and # 2 apply the same frequency domain to DL and UL transmission, and divide and transmit DL and UL in the time domain.
- TDD time division duplex
- each radio base station # 1, # 2 is changed (reconfigured) from DL / UL configuration 0 (DL / UL configuration 0) to DL / UL configuration 1 (DL / UL configuration 1). Can do.
- DL / UL configuration according to the communication environment, it is possible to flexibly control the communication system and improve the throughput. For example, when the amount of data transmitted from the user terminal to the radio base station is large, a DL / UL configuration with many UL subframes is selected. On the other hand, when the amount of data transmitted from the radio base station to the user terminal is large (for example, when the user terminal downloads a moving image), it is conceivable to select a DL / UL configuration with many DL subframes.
- a user terminal that has received a downlink signal (for example, a PDSCH signal) via a DL subframe transmits an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal (HARQ-ACK)) for the downlink signal to the UL sub Give feedback in frames.
- the uplink control signal generated for the downlink signal of each DL subframe is fed back using a predetermined UL subframe. That is, a predetermined UL subframe is associated with each DL subframe. For this reason, when the DL / UL configuration is changed, the DL / UL configuration may be changed after the user terminal receives the downlink signal and before the uplink control signal (PUCCH signal) is fed back.
- the delivery confirmation signal for each PDSCH signal transmitted in the DL subframes 6, 7, 8, and 9 in the DL / UL configuration 4 is the UL subframe 3 of the next frame. Feedback.
- the delivery confirmation signal cannot be fed back.
- Rel when the DL / UL configuration is changed and controlled, Rel. If the delivery confirmation signal feedback mechanism in FIG. 10 is applied as it is, a problem may occur when the delivery confirmation signal is fed back.
- FIG. 4A shows a case where DL / UL configuration 3 is not changed
- FIGS. 4B and 4C show a case where DL / UL configuration 3 is changed to DL / UL configuration 2.
- Rel. 10 shows a case where the same method as in FIG. Acknowledgment signals for the PDSCH signals in subframes 1, 5, and 6 are fed back in UL subframe 2 of the next frame. Also, an acknowledgment signal for the PDSCH signal of subframes 7 and 8 is fed back in UL subframe 3 of the next frame, and an acknowledgment signal for the PDSCH signal of subframes 9 and 0 is fed back in UL subframe 4.
- DL / UL configuration 2 differs from DL / UL configuration 3 in that subframes 3 and 4 are DL subframes, and subframe 7 is a UL subframe. Therefore, when the UL subframe to which the acknowledgment signal is fed back is changed to the DL subframe in accordance with the change of the DL / UL configuration, a configuration using the nearest UL subframe after the next subframe can be used (see FIG. 4B).
- the delivery confirmation signal for the PDSCH signal transmitted in the DL / UL configuration 3 subframes 1, 5, and 6 is fed back in the UL subframe 2 of the next frame as in the case where the DL / UL configuration is not changed.
- the delivery confirmation signal for the PDSCH signal transmitted in subframes 7, 8, 9, and 0 is the UL subframe closest to subframe 4 in DL / UL configuration 2 (here, UL subframe 7). Is fed back.
- a configuration may be adopted in which the UL confirmation subframe is selected as a delivery confirmation signal for each DL subframe at least four subframes after each DL subframe (see FIG. 4C).
- the acknowledgment signal for the PDSCH signal transmitted in the DL / UL configuration 3 subframes 1, 5, and 6 is fed back in the UL subframe 2 of the next frame as in the case where the DL / UL configuration is not changed.
- the acknowledgment signal for the PDSCH signal transmitted in the subframes 7 and 8 is fed back using the nearest UL subframe 2 after four or more subframes.
- an acknowledgment signal for a PDSCH signal transmitted in subframes 9 and 0 is fed back using the nearest UL subframe 7 after four or more subframes.
- the acknowledgment signal can be appropriately fed back by changing the UL subframe that feeds back the uplink control signal for the DL subframe according to the change of the DL / UL configuration.
- the radio base station # 1 applies DL / UL configuration 1 and the radio base station # 2 applies DL / UL configuration 2.
- the radio base station # 1 performs UL transmission
- the radio base station # 2 performs DL transmission. That is, in the same time domain / same frequency domain, a downlink signal is transmitted from the radio base station # 2 to the user terminal # 2, and an uplink signal is transmitted from the user terminal # 1 to the radio base station # 1.
- the downlink signal transmitted from the radio base station # 2 to the user terminal # 2 is interfered with the uplink signal transmitted from the user terminal # 1 to the radio base station # 1 (the radio base station # 1 and the radio signal).
- the uplink signal transmitted from the user terminal # 1 to the radio base station # 1 is interfered with the downlink signal transmitted from the radio base station # 2 to the user terminal # 2 (user terminal # 1 and user terminal # 2). 2) (see FIG. 2A).
- the transmission power of the downlink signal transmitted from the radio base station to the user terminal is larger than the transmission power of the uplink signal transmitted from the user terminal to the radio base station. Therefore, the influence of interference (interference 1 in FIG. 2A) that the downlink signal transmitted from the radio base station has on the uplink signal (for example, uplink control signal) transmitted from the user terminal may be particularly large. Conceivable.
- the present inventors consider an interference received from another radio base station or the like in the UL subframe, and an uplink signal (for example, a delivery confirmation signal) generated for the downlink signal in each DL subframe. It has been found that the influence of interference can be suppressed even when a different DL / UL configuration is applied between a plurality of transmission / reception points by changing and controlling the above feedback method.
- an uplink signal for example, a delivery confirmation signal
- the present inventors consider interference received from other radio base stations in the UL subframe, and / or a radio base station (interfering station) that causes interference and / or a radio base station (interfered station) that receives interference. It was found that interference between radio base stations can be suppressed by changing the DL / UL configuration, transmission power, etc.
- FIG. 5A shows an example of a wireless communication system in the first mode.
- the wireless communication system in FIG. 5A communicates with a plurality of transmission / reception points (in this case, wireless base stations # 1, # 2), user terminal # 1, which communicates with wireless base station # 1, and wireless base station # 2. And the user terminal # 2.
- the radio base station # 1 while # 2, a wired connection such as X 2 interface or an optical fiber, or can be carried out the transmission of information by a wireless connection.
- Time division duplex is applied to communication between the radio base station # 1 and the user terminal # 1, and between the radio base station # 2 and the user terminal # 2.
- radio base stations # 1 and # 2 individually (independently) control the transmission ratio between DL and UL (DL / UL configuration) by varying them in the time domain. Can do.
- each of the radio base stations # 1 and # 2 may select an arbitrary DL / UL configuration from the predefined DL / UL configuration (see FIG. 1), or depending on the communication environment or the like.
- the DL / UL configuration can be arbitrarily determined.
- FIG. 5 shows a case where the radio base station # 1 changes from DL / UL configuration 3 to DL / UL configuration 1, and the radio base station # 2 changes from DL / UL configuration 3 to DL / UL configuration 4. .
- the radio base station # 1 transmits the UL subframe
- the radio base station # 2 transmits the DL subframe (see FIG. 5B). Further, even when the DL / UL configuration is changed as shown in FIG. 5B, by applying the mechanism shown in FIG.
- 5A corresponds to the schematic diagram in the subframe 7 after the DL / UL configuration change in FIG. 5B.
- the downlink signal transmitted from the radio base station # 2 to the user terminal # 2 may become an interference signal for the radio base station # 1 that receives the uplink signal transmitted from the user terminal # 1. That is, in the subframe 7 after the DL / UL configuration change in FIG. 5B, the radio base station # 1 that transmits the UL subframe is an interfered station (Target cell), and the radio base station # 2 that transmits the DL subframe is Interference cell.
- the radio base station # 1 that transmits the UL subframe is an interfered station (Target cell)
- the radio base station # 2 that transmits the DL subframe is Interference cell.
- the interference level (interference amount) from the radio base station # 2 to the radio base station # 1 is small, there is no problem because the influence of the interference on the uplink signal transmitted from the user terminal # 1 is small.
- the interference level from the radio base station # 2 to the radio base station # 1 is large, the influence on an uplink signal (for example, an uplink control signal such as a delivery confirmation signal) transmitted from the user terminal # 1 becomes large. Therefore, there is a possibility that the characteristics of communication quality are deteriorated.
- each radio base station measures an interference level received from another radio base station at least in the UL subframe, and an uplink control signal (for example, a delivery confirmation signal) is fed back based on the interference level.
- an uplink control signal for example, a delivery confirmation signal
- a UL subframe that feeds back an uplink control signal is selected according to an interference level received from another radio base station in the UL subframe.
- the radio base station # 1 measures the interference level (interference level) received from the outside (in this case, the radio base station # 2), and based on the interference level, a PUCCH signal feedback method (UL used for feedback) Subframe selection, etc.). For example, when the interference level (I) received from the radio base station # 2 in the UL subframe 7 is small (for example, when it is equal to or lower than a predetermined threshold (first threshold T0)), the subframe 9 is used using the UL subframe 7. , 0, 1, and 3 are controlled so that the acknowledgment signal is fed back to the PDSCH signal (see FIG. 5B).
- a predetermined threshold first threshold
- the measurement of the interference level can be performed using downlink or uplink received signal power.
- the interference level is measured based on part or all of the direction in which downlink reference signals (CRS, CSI-RS, etc.), downlink data signals (PDSCH signals), downlink control signals (PDCCH signals), and downlink signals are transmitted. can do.
- CRS downlink reference signals
- CSI-RS CSI-RS
- PDSCH signals downlink data signals
- PDCH signals downlink control signals
- a radio base station satisfying a predetermined condition for example, a radio base station having an interference level equal to or higher than a predetermined value, a radio base station having a distance from the own apparatus within a predetermined range, all radio bases that may cause interference
- the interference level from a station etc. may be selectively measured.
- the downlink signal (for example, PDSCH) transmitted in each DL subframe
- the feedback method of the uplink control signal (for example, delivery confirmation signal) generated for the signal) is changed.
- a part or all of the uplink control signals for the PDSCH signals of subframes 9, 0, 1, 3 associated with the UL subframe 7 are fed back in a subframe different from the UL subframe 7.
- the downlink signal transmitted in the DL subframe includes a downlink signal transmitted in the special subframe.
- the interference level I received by the radio base station # 1 from another radio base station # 2 or the like in the UL subframe 7 is greater than the first threshold T0 and less than or equal to the second threshold T1 (T0 ⁇ I ⁇ T1).
- the number of DL subframes corresponding (multiplexed) to the UL subframe 7 is limited.
- the number of DL subframes corresponding (multiplexed) to the UL subframe 7 refers to the number of DL subframes corresponding to the uplink control signal that is multiplexed and fed back to the UL subframe 7, and is 4 in FIG. 5B. Become.
- the number of DL subframes multiplexed in one UL subframe can be determined based on the interference level and / or the transmission ratio between DL and UL (DL / UL configuration). For example, the number of DL subframes (N) actually multiplexed in one UL subframe is the number of subframes (N M ) multiplexed in the UL subframe when the interference level I is sufficiently small (I ⁇ T0). , Proportional to the value divided by the interference level (I) received in the UL subframe (N ⁇ (N M / I)). That is, when the interference level is high, the uplink control signal multiplexed in one UL subframe (the number of DL subframes corresponding to one UL subframe) is reduced. Note that the subframe (N M ) can be defined as the number of DL subframes corresponding to the nearest UL subframe at least four subframes after transmission of the PDSCH signal.
- a plurality of PDSCH signals generated for the subframes 9, 0, 1, and 3 are generated.
- a part of the delivery confirmation signal is fed back using another UL subframe different from the UL subframe 7.
- an acknowledgment signal for a PDSCH signal in a DL subframe for example, subframes 9 and 0
- an acknowledgment signal for the PDSCH signal of other DL subframes is fed back in a UL subframe after UL subframe 7. That is, some uplink control signals are shifted and assigned to different UL subframes.
- the UL subframe to which the uplink control signal to be shifted is assigned is the nearest UL subframe whose interference level is equal to or lower than a predetermined value (for example, the first threshold T0) among the UL subframes after the subframe 7. Can do.
- FIG. 6 shows a case where the new assignment destination of the delivery confirmation signal for the PDSCH signals of subframes 1 and 3 is the UL subframe 2.
- the coding rate is reduced by limiting the number of DL subframes (number of uplink control signals) multiplexed in the UL subframe based on the interference level received from other radio base stations or the like in the UL subframe. Therefore, it is possible to suppress the deterioration of the communication quality characteristics. Moreover, the reliability of a PUCCH signal (for example, delivery confirmation signal) can be compensated by using multiplexing instead of bundling.
- a PUCCH signal for example, delivery confirmation signal
- the UL subframe 7 when the interference level I received by the radio base station # 1 from another radio base station # 2 or the like is very high (for example, larger than the second threshold T1 (T1 ⁇ I)), The UL subframe used for feedback of the uplink control signal is changed. For example, as shown in FIG. 7, an acknowledgment signal for the PDSCH signals of subframes 9, 0, 1, and 3 is fed back from other UL subframes. That is, all uplink control signals are shifted and assigned to different UL subframes.
- the UL subframe to which the uplink control signal to be shifted is assigned is the nearest UL subframe whose interference level is equal to or lower than a predetermined value (for example, the second threshold T1) among the UL subframes after the subframe 7. Can do.
- FIG. 7 shows a case where the new allocation destination of the delivery confirmation signal for the PDSCH signals of subframes 9, 0, 1, 3 is UL subframe 2. Note that when the interference level of the UL subframe 2 is larger than the first threshold T0 and equal to or smaller than the second threshold T1 (T0 ⁇ I ⁇ T1), the mechanism shown in FIG. 6 can be used.
- a downlink signal transmitted from another radio base station by changing (shifting) a UL subframe that feeds back a PUCCH signal (for example, an acknowledgment signal) based on an interference level received by the UL subframe.
- a PUCCH signal for example, an acknowledgment signal
- the uplink control signal feedback method further considers the interference level received from other radio base stations. By controlling this, it is possible to effectively suppress the deterioration of the communication quality characteristics.
- each transmission / reception point detects the nearest UL subframe after at least four subframes from the DL subframe in which the PDSCH is transmitted (step ST01). Subsequently, an interference level from another radio base station in the UL subframe is measured (step ST02). Subsequently, the measured interference level is compared with a predetermined threshold (step ST03). UL that feeds back a PUCCH signal according to a predetermined rule (Rel. 10 mechanism, mechanism of FIG.
- HetNet heterogeneous network
- the small cell S uses a dedicated carrier, it is possible to secure capacity in the small cell S while securing coverage in the macro cell M.
- a macro cell M using a low frequency band such as a 2 GHz band and a small cell S using a high frequency band such as a 3.5 GHz band are arranged so as to overlap geographically.
- the macro cell M is a cell having a relatively wide coverage (for example, a radius of about 10 km), and may be referred to as a wide area or the like, or may be a sector.
- the small cell S is a cell having a local coverage (for example, a radius of about several meters), and is referred to as a local area, a pico cell, a nano cell, a femto cell, a micro cell, an eLA (enhanced local area) cell, or the like. Also good.
- the transmission / reception points (radio base stations) that form the macro cell M and the small cell S are referred to as a macro base station and a small base station, respectively.
- frequency division duplex (FDD) is applied to the macro cell M
- time division duplex (TDD) is applied to the small cell S
- carrier aggregation FDD / TDD
- CA carrier aggregation
- an UL subframe used for feedback of an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal) is considered in consideration of the interference level between the small base stations.
- UL subframes with low interference received from other small base stations are selected.
- the user terminal feeds back an uplink control signal for the PDSCH signal received from the small base station to the macro base station.
- Control That is, the UL subframe (TDD) set by the small base station or the UL subframe set by the macro base station is used as the UL subframe used for feedback of the uplink control signal according to the interference level received from other small base stations.
- a frame (FDD) is selected.
- the user terminal feeds back a delivery confirmation signal for the PDSCH signal to the small base station.
- the interference level I received from another small base station in the UL subframe is equal to or lower than a predetermined threshold
- the user terminal feeds back an acknowledgment signal for the PDSCH signal to the macro base station.
- the interference level can be measured using downlink or uplink received signal power, as in the first aspect.
- the interference level can be measured based on part or all of the downlink reference signal (CRS, CSI-RS, etc.), downlink data signal, downlink control channel signal, and downlink signal transmission direction.
- CRS downlink reference signal
- CSI-RS CSI-RS
- a user terminal connected to a small base station having a high interference level received from another small base station feeds back a delivery confirmation signal for the PDSCH signal received using the TDD carrier to the macro base station via the FDD carrier.
- the interference received from other small base stations can be suppressed.
- a plurality of radio base stations notify the central control station (for example, macro base station) of the interference level, and the central control station determines each radio based on the interference level.
- the central control station for example, macro base station
- FIG. 10 shows an example of a wireless communication system in the third mode.
- the wireless communication system of FIG. 10 includes a plurality of transmission / reception points (here, wireless base stations # 1 to # 3), user terminals # 1 to # 3 located in the wireless base stations # 1 to # 3, And a centralized control station connected to each of the radio base stations # 1 to # 3.
- the radio base stations # 1 to # 3 and the centralized control station, a wired connection such as X 2 signaling or fibers, or can be carried out the transmission of information by a wireless connection.
- the central control station is a macro base station in FIG. 9, and the radio base stations # 1 to # 3 are small base stations in FIG.
- Each of the radio base stations # 1 to # 3 measures the interference level from other radio base stations and notifies the central control station of information on the interference level (see FIG. 10A). For example, each of the radio base stations # 1 to # 3 measures an interference level from a downlink signal transmitted from another radio base station and notifies the central control station of each UL subframe. As the interference level, an interference level received from each radio base station may be notified, or a total value of interference levels received from a plurality of radio base stations may be notified. When measuring the interference level for each radio base station, the interference level for each radio base station can be measured using a cell-specific (or transmission / reception point-specific, radio base station-specific) reference signal sequence. .
- the central control station transmits a change request signal to each of the radio base stations # 1 to # 3 based on the interference level notified from each of the radio base stations # 1 to # 3 (see FIG. 10B).
- a change request signal a DL / UL configuration change request, a request for limiting the number of DL subframes to be multiplexed (multiplexed) with a UL subframe, a UL subframe change request for feeding back an acknowledgment signal, a transmission power A change request or the like is raised.
- the radio base station # 1 that transmits the UL subframe receives an interference level that is greater than a predetermined threshold from the other radio base stations # 2 and / or # 3 that transmit the DL subframe.
- the central control station transmits a change request signal to a part or all of each of the radio base stations # 1 to # 3 based on the information regarding the interference level notified from the radio base station # 1.
- the centralized control station notifies the change request signal for requesting change of the DL / UL configuration to the radio base stations # 2 and / or # 3 that interfere with the radio base station # 1.
- the DL / UL configuration after the change can be the same DL / UL configuration as that of the radio base station # 1. Thereby, it is possible to avoid the interference that the radio base station # 1 receives from the radio base stations # 2 and / or # 3.
- the central control station requests the radio base station # 1 to change the DL / UL configuration (change to the same DL / UL configuration as the radio base stations # 2 and / or # 3 which are interfering stations).
- a change request signal may be notified.
- the centralized control station can notify the radio base station # 1 of a change request signal that limits the number of DL subframes corresponding to one UL subframe.
- the same mechanism as in FIG. 6 can be applied.
- the central control station transmits an UL subframe that performs feedback of an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal).
- a change request signal to be changed is transmitted to the radio base station # 1.
- the changed UL subframe may be a UL subframe in which the interference level received from other radio base stations # 2 and / or # 3 is equal to or lower than a predetermined threshold. In this case, the same mechanism as in FIG. 7 can be applied.
- the central control station sends a change request signal for changing the transmission power (for example, reducing the transmission power) to the radio base stations # 2 and / or # 3 that interfere with the radio base station # 1. Send. Thereby, the interference which the downlink signal transmitted from radio base station # 2 and / or # 3 has with respect to radio base station # 1 which receives an uplink signal can be reduced.
- one of the radio communication methods in the third aspect includes a plurality of radio base stations that can be controlled by varying the DL / UL configuration, and user terminals that communicate with the radio base stations by time division duplexing.
- a wireless communication method comprising a centralized control station connected to a plurality of wireless base stations, wherein each wireless base station measures interference levels from other wireless base stations in at least a UL subframe, and measures the measured interference
- a change request signal for notifying the central control station of information on the level, and requesting a change of the DL / UL configuration, feedback method, or transmission power to the predetermined radio base station based on the information on the interference level.
- Send sending.
- the interference level which each wireless base station receives from another wireless base station is measured, and the information regarding the said interference level is notified to the other wireless base station used as an interfering station. And the case where DL / UL structure, a feedback method, transmission power, etc. are changed based on the information regarding the interference level which another radio base station received is demonstrated (refer FIG. 11). That is, in the fourth aspect, the configuration is such that each radio base station directly notifies the information on the interference level to other radio base stations that receive interference without going through the centralized control station.
- the radio base station # 1 that transmits the UL subframe has an interference level received from another radio base station # 2 that transmits the DL subframe greater than a predetermined threshold, and the interference level received from the radio base station # 3 is predetermined. Assume that the value is smaller than the threshold value (see FIG. 11).
- the radio base station # 1 notifies the radio base stations # 2 and # 3 of information regarding the interference level received from the radio base stations # 2 and # 3, respectively.
- the interference level from each radio base station can be measured using, for example, a cell-specific (or transmission / reception point-specific, radio base station-specific) reference signal sequence.
- the radio base stations # 2 and # 3 change the DL / UL configuration and / or transmission power based on the information on the interference level notified from the radio base station # 1.
- the radio base station # 3 does not change the DL / UL configuration or the transmission power because the interference level exerted on the radio base station # 1 is equal to or less than a predetermined threshold.
- the radio base station # 2 changes the DL / UL configuration (for example, changes to the same DL / UL configuration as the radio base station # 1) Reduce transmission power.
- the radio base station # 2 does not necessarily change the DL / UL configuration and / or transmission power according to the change request signal from the radio base station # 1, and considers whether there is a change based on the communication environment or the like. can do.
- a radio base station that has transmitted a change request signal to another radio base station limits the number of DL subframes to be associated (multiplexed) with one UL subframe in its own apparatus, and a UL subframe for feeding back a delivery confirmation signal. Changes may be made.
- the DL / UL of each radio base station is determined based on the information on the interference level from other radio base stations.
- FIG. 11 shows the case where each radio base station measures the interference level received from other radio base stations and notifies the information about the interference level to other radio base stations.
- the radio base station that has measured the interference level from another radio base station may notify the other radio base station of the above-described change request signal. That is, in the third aspect, the change request signal is notified to other radio base stations that cause interference via the centralized control station, but the radio base station (interfered station) that receives the interference gives interference. It is good also as a structure which notifies a change request signal directly with respect to a wireless base station (interfering station).
- one of the radio communication methods in the fourth aspect includes a plurality of radio base stations that can be controlled by varying the DL / UL configuration, and user terminals that communicate with the radio base stations by time division duplexing.
- Each wireless base station measures an interference level from another wireless base station in at least a UL subframe, notifies the other wireless base station of information relating to the measured interference level, and transmits other wireless base stations.
- the base station controls the change of the DL / UL configuration and / or transmission power based on the information on the interference level.
- the radio base station 20 includes a transmission / reception antenna 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit (transmission unit / reception unit) 203, a baseband signal processing unit 204, a call processing unit 205, and a transmission path interface 206. (See FIG. 12).
- Each radio base station is connected to an upper station apparatus (not shown) on the core network.
- the upper station device includes, for example, an access gateway device, a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
- central control station and the radio base station can transmit the information via a wired link such as X 2 signaling and fiber.
- the radio base station may be connected to the central control station via a radio link.
- the radio base station may be a base station called eNodeB, a transmission / reception point, or called a pico base station, femto base station, Home eNodeB, RRH (Remote Radio Head), micro base station, transmission / reception point, or the like It may be a base station having a local coverage area.
- transmission data transmitted from the radio base station 20 to the user terminal via the downlink is input to the baseband signal processing unit 204 from the higher station apparatus via the transmission path interface 206.
- the downlink data channel signal is transmitted from the RCP layer, such as PDCP layer processing, transmission data division / combination, RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, and MAC (Medium Access).
- RCP layer such as PDCP layer processing, transmission data division / combination, RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, and MAC (Medium Access).
- Control Retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed.
- transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is performed on the signal of the physical downlink control channel that is the downlink control channel.
- the baseband signal processing unit 204 notifies the user terminals connected to the same cell of the control information for wireless communication with the radio base station 20 to the user terminals connected to the same cell.
- the information for communication in the cell includes, for example, system bandwidth in uplink or downlink, and root sequence identification information (Root Sequence) for generating a random access preamble signal in PRACH (Physical Random Access Channel). Index) etc. are included.
- the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band.
- the amplifier unit 202 amplifies the radio frequency signal subjected to frequency conversion and outputs the amplified signal to the transmission / reception antenna 201.
- the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202 and is frequency-converted by the transmission / reception unit 203 to become a baseband signal.
- the signal is converted and input to the baseband signal processing unit 204.
- the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, PDCP layer reception processing on transmission data included in the baseband signal received in the uplink I do.
- the decoded signal is transferred to the upper station apparatus via the transmission path interface 206.
- the call processing unit 205 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 20, and radio resource management.
- FIG. 13 is a block diagram showing a configuration example of the baseband signal processing unit in the radio base station shown in FIG.
- the baseband signal processing unit 204 mainly includes a layer 1 processing unit 2041, a MAC processing unit 2042, an RLC processing unit 2043, an interference measurement unit 2044, a determination unit 2045, and a scheduling control unit 2046. Yes.
- the layer 1 processing unit 2041 mainly performs processing related to the physical layer. For example, the layer 1 processing unit 2041 performs channel decoding, discrete Fourier transform (DFT: Discrete Fourier Transform), frequency demapping, and inverse fast Fourier transform (IFFT: Inverse Fast Fourier Transform) on a signal received on the uplink. Processing such as data demodulation. Further, the layer 1 processing unit 2041 performs processing such as channel coding, data modulation, frequency mapping, and inverse fast Fourier transform (IFFT) on a signal transmitted in the downlink.
- DFT discrete Fourier transform
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the MAC processing unit 2042 performs processing such as retransmission control at the MAC layer for a signal received in the uplink, scheduling for the uplink / downlink, selection of a PUSCH / PDSCH transmission format, selection of a PUSCH / PDSCH resource block, and the like. .
- the RLC processing unit 2043 performs packet division, packet combination, retransmission control in the RLC layer, etc. on packets received on the uplink / packets transmitted on the downlink.
- the interference measurement unit 2044 measures the interference level from other radio base stations. For example, in the case of the first mode (see FIG. 5A), the interference measurement unit 2044 in the radio base station # 1 measures the interference level from the other radio base station # 2. Moreover, in the case of the said 2nd aspect (refer FIG. 9), the interference measurement part 2044 in each small base station measures the interference level from another small base station. In the case of the third and fourth aspects (see FIGS. 10 and 11), the interference measurement unit 2044 in the radio base station # 1 measures the interference level from the other radio base stations # 2 and # 3. Note that another radio base station for measuring the interference level may be defined in advance.
- the interference level can be measured based on, for example, part or all of the downlink reference signal (CRS, CSI-RS, etc.), downlink data signal, downlink control channel signal, and downlink signal transmission direction.
- the interference measurement unit 2044 may measure at least the interference level in the UL subframe, and may omit the measurement of the interference level in the DL subframe.
- the determination unit 2045 determines the size of the interference level measured by the interference measurement unit 2044. For example, the determination unit 2045 compares the measured interference level with a predefined threshold value, and outputs the comparison result to the scheduling control unit 2046. Note that the function of the determination unit 2045 may be provided in the interference measurement unit 2044.
- the scheduling control unit 2046 controls the delivery confirmation signal feedback method for the PDSCH signal of each DL subframe based on the result (or interference level) determined by the determination unit 2045. For example, based on the result output from the determination unit 2045, the scheduling control unit 2046 limits the number of DL subframes corresponding to (multiplexes) UL subframes (see FIG. 6 above) or uplink control signals (for example, The UL subframe for feeding back the delivery confirmation signal) is changed (see FIG. 7 above).
- the scheduling control unit 2046 can notify the user terminal of the scheduling result of the delivery confirmation signal for the PDSCH signal of each DL subframe in the downlink control information (DCI) or the like.
- the radio base station can execute the determination procedure of FIG. 8 using the interference measurement unit 2044, the determination unit 2045, and the scheduling control unit 2046.
- the DL / UL configuration applied by the scheduling control unit 2046 based on the received interference level It can be set as the structure which controls.
- the radio base station may have a power control unit that changes transmission power.
- the scheduling control unit 2046 of each radio base station Based on the notified change request signal, it is possible to control changes in the DL / UL configuration, the number of DL subframes corresponding to one UL subframe, the UL subframe that feeds back an uplink control signal (for example, a delivery confirmation signal), and the like. it can.
- the central control station has a change request signal generation unit that determines the content of the change request notified to each radio base station based on the interference level notified from each radio base station, and generates a change request signal It can be.
- scheduling control unit 2046 may be provided in the determination unit 2045, or may be provided in a scheduler provided in the MAC processing unit 2042 (or other functional unit).
- the user terminal 10 includes a transmission / reception antenna 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit (transmission unit / reception unit) 103, a baseband signal processing unit 104, and an application unit 105.
- a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102, frequency-converted by the transmission / reception unit 103, and converted into a baseband signal.
- the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 104.
- downlink transmission data is transferred to the application unit 105.
- the application unit 105 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, the broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 105.
- uplink transmission data is input from the application unit 105 to the baseband signal processing unit 104.
- the baseband signal processing unit 104 performs mapping processing, retransmission control (HARQ) transmission processing, channel coding, DFT processing, and IFFT processing.
- the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 into a radio frequency band. Thereafter, the amplifier unit 102 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits it from the transmission / reception antenna 101.
- HARQ retransmission control
- FIG. 15 is a block diagram showing a configuration example of a baseband signal processing unit in the user terminal shown in FIG.
- the baseband signal processing unit 104 mainly includes a layer 1 processing unit 1041, a MAC processing unit 1042, an RLC processing unit 1043, a feedback information generation unit 1044, and an uplink control signal allocation control unit 1045. .
- the layer 1 processing unit 1041 mainly performs processing related to the physical layer. For example, the layer 1 processing unit 1041 performs processing such as channel decoding, discrete Fourier transform (DFT), frequency demapping, inverse fast Fourier transform (IFFT), and data demodulation on a signal received on the downlink. Also, the layer 1 processing unit 1041 performs processing such as channel coding, data modulation, frequency mapping, and inverse fast Fourier transform (IFFT) on a signal transmitted on the uplink.
- DFT discrete Fourier transform
- IFFT inverse fast Fourier transform
- IFFT inverse fast Fourier transform
- the MAC processing unit 1042 performs retransmission control (HARQ) at the MAC layer on a signal received on the downlink, analysis of downlink scheduling information (specification of PDSCH transmission format, identification of PDSCH resource block), and the like. Further, the MAC processing unit 1042 performs processing such as MAC retransmission control for signals transmitted on the uplink, analysis of uplink scheduling information (specification of PUSCH transmission format, specification of PUSCH resource block), and the like.
- HARQ retransmission control
- the RLC processing unit 1043 performs packet division, packet combination, retransmission control at the RLC layer, etc. on packets received on the downlink / packets transmitted on the uplink.
- the feedback information generation unit 1044 generates feedback information such as an uplink control signal. For example, the feedback information generation unit 1044 generates a delivery confirmation signal (ACK / NACK) to be fed back to the radio base station in the UL subframe based on the reception result of the PDSCH signal transmitted in each DL subframe.
- ACK / NACK delivery confirmation signal
- the uplink control signal allocation control unit 1045 controls allocation of a PUCCH signal including a delivery confirmation signal and the like based on uplink scheduling information notified from the radio base station. For example, the uplink control signal allocation control unit 1045 uses UL scheduling information (for example, DCI formats 0, 4, etc.) included in downlink control information (DCI) to feed back a delivery confirmation signal for each PDSCH signal. Select.
- UL scheduling information for example, DCI formats 0, 4, etc.
- the radio base station When a radio base station receives large interference from a downlink signal of another radio base station with respect to a PUCCH signal received in a UL subframe, the radio base station Indication of a limit on the number of acknowledgment signals multiplexed in the UL or change of the UL subframe used for feedback.
- the uplink control signal allocation control unit 1045 appropriately controls the number of acknowledgment signals to be multiplexed in the UL subframe and the UL subframe to be fed back based on the uplink scheduling information notified from the radio base station.
- adjacent transmission / reception points are controlled by controlling the limitation of the number of DL subframes to be multiplexed and the change of the UL subframe that feeds back a PUCCH signal based on the interference level received by the UL subframe
- the influence of interference of the downlink signal transmitted from can be reduced.
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Abstract
隣接する送受信ポイント(無線基地局)で異なるDL/UL構成を適用する場合であっても、干渉の影響を抑制すること。ユーザ端末と時間分割複信で通信すると共にDL/UL構成を変動して制御可能な無線基地局であって、少なくともULサブフレームにおける他の無線基地局からの干渉レベルを測定する干渉測定部と、測定した干渉レベルに基づいて、DLサブフレームで送信された下りリンク信号に対してユーザ端末がULサブフレームでフィードバックする上り制御信号のフィードバック方法を変更するスケジューリング制御部と、を設ける。
Description
本発明は、セルラーシステム等に適用可能な無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が検討されている(非特許文献1)。
第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTEシステムでは、1.4MHz~20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEシステムの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト又はLTEエンハンスメントと呼ぶこともある(以下、「LTE-A」という))。
無線通信において、上りリンク(UL)と下りリンク(DL)の複信形式として、上りリンクと下りリンクを周波数で分割する周波数分割複信(FDD)と上りリンクと下りリンクを時間で分割する時間分割複信(TDD)とがある。TDDの場合、上りリンクと下りリンクの通信に同じ周波数が適用され、一つの送信ポイントから上りリンクと下りリンクが時間で分けられて信号の送受信が行われる。このように、TDDでは上りリンクと下りリンクの通信に同じ周波数が用いられているため、送信ポイント(無線基地局)とユーザ端末は互いに送信と受信を交互に切り替える必要がある。
また、LTEシステムのTDDにおいては、上りサブフレームと下りサブフレーム間の送信比率が異なる複数のフレーム構成(DL/UL configuration(DL/UL構成))が規定されている(図1参照)。LTEシステムにおいては、図1に示すように、DL/UL configuration0~6の7つのフレーム構成が規定されており、サブフレーム#0と#5は下りリンクに割当てられ、サブフレーム#2は上りリンクに割当てられる。また、送信ポイント間(又はセル間)の干渉を回避するため、隣接する送信ポイント間では同じDL/UL構成が適用される。
3GPP, TR25.912 (V7.1.0), "Feasibility study for Evolved UTRA and UTRAN", Sept. 2006
しかしながら、LTE-AシステムのTDDでは無線リソースの有効利用を図るために、送受信ポイント毎にDLとULの送信比率を時間領域で動的(Dynamic)又は半固定的(Semi-static)に変動することが検討されている。この場合、送受信ポイント毎に適用するDL/UL構成を変動して制御する構成となる。
隣接する送受信ポイント間で異なるDL/UL構成が適用されると、同じ時間領域・周波数領域において、隣接する送受信ポイント間でDLサブフレームとULサブフレームが同時に送信される場合(上り信号と下り信号が同時に送信される場合)が生じる。この場合、各送受信ポイント(又は、ユーザ端末)の位置や送信電力に応じて、送受信ポイント間やユーザ端末間で干渉が生じ、通信品質の特性が劣化するおそれがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、隣接する送受信ポイント(無線基地局)で異なるDL/UL構成を適用する場合であっても、干渉の影響を抑制することができる無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的とする。
本発明の無線基地局は、ユーザ端末と時間分割複信で通信すると共にDL/UL構成を変動して制御可能な無線基地局であって、少なくともULサブフレームにおける他の無線基地局からの干渉レベルを測定する干渉測定部と、測定した干渉レベルに基づいて、DLサブフレームで送信された下りリンク信号に対してユーザ端末がULサブフレームでフィードバックする上り制御信号のフィードバック方法を変更するスケジューリング制御部と、を有することを特徴とする。
本発明によれば、隣接する送受信ポイント(無線基地局)で異なるDL/UL構成を適用する場合であっても、干渉の影響を抑制することができる。
まず、図2Aを参照して、本実施の形態が適用される無線通信システムの一例について説明する。図2Aに示す無線通信システムは、複数の送受信ポイント(ここでは、無線基地局#1、#2)と、各無線基地局#1、#2と通信するユーザ端末#1、#2とを含んで構成されている。
無線基地局#1とユーザ端末#1との間、及び無線基地局#2とユーザ端末#2との間では、時間分割複信(TDD)により無線通信を行う。つまり、無線基地局#1、#2は、DLとULの送信に同じ周波数領域を適用し、DLとULを時間領域で分割して送信する。
LTE-Aでは、各無線基地局#1、#2がDL/UL構成をそれぞれ動的に変動して制御する通信形態が検討されている。例えば、各無線基地局#1、#2は、図3Aに示すように、DL/UL構成0(DL/UL configuration0)からDL/UL構成1(DL/UL configuration1)に変更(reconfiguration)することができる。DL/UL構成を通信環境に応じて適宜変更することにより、通信システムを柔軟に制御してスループットを向上することが可能となる。例えば、ユーザ端末から無線基地局へ送信されるデータ量が多い場合には、ULサブフレームが多いDL/UL構成を選択する。一方で、無線基地局からユーザ端末へ送信するデータ量が多い場合(例えば、ユーザ端末が動画をダウンロードする場合等)には、DLサブフレームが多いDL/UL構成を選択することが考えられる。
ところで、Rel.10のTDDでは、DLサブフレームを介して下りリンク信号(例えば、PDSCH信号)を受信したユーザ端末は、当該下りリンク信号に対する上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK))をULサブフレームでフィードバックする。この際、各DLサブフレームの下りリンク信号に対して生成される上り制御信号は、所定のULサブフレームを用いてフィードバックされる。つまり、各DLサブフレームに対して所定のULサブフレームが関連付けられている。そのため、DL/UL構成が変更される場合、ユーザ端末が下りリンク信号を受信してから、上り制御信号(PUCCH信号)をフィードバックするまでにDL/UL構成が変更される場合が生じる。
例えば、図3Bに示すように、DL/UL構成4からDL/UL構成2に変更される場合を想定する。仮に、DL/UL構成が変更されない場合には、DL/UL構成4におけるDLサブフレーム6、7、8、9で送信される各PDSCH信号に対する送達確認信号は、次フレームのULサブフレーム3でフィードバックされる。しかし、変更後のDL/UL構成2では、3サブフレーム目がDLサブフレームであるため、送達確認信号をフィードバックすることができなくなる。このように、DL/UL構成を変動して制御する場合に、Rel.10における送達確認信号のフィードバックのメカニズムをそのまま適用すると送達確認信号のフィードバック時に問題が生じるおそれがある。
そこで、DL/UL構成が変更される場合に、各DLサブフレーム(各PDSCH信号)に対して生成される上り制御信号(例えば、送達確認信号)をフィードバックするULサブフレームを選択する方法が検討されている。以下に、ULサブフレームの選択方法の一例について図4を参照して説明する。図4AはDL/UL構成3が変更されない場合、図4B、CはDL/UL構成3からDL/UL構成2に変更される場合について示している。
図4Aでは、各DLサブフレームのPDSCHに対する送達確認信号のフィードバック方法として、Rel.10と同様の方法を適用する場合を示している。サブフレーム1、5、6のPDSCH信号に対する送達確認信号が次フレームのULサブフレーム2でフィードバックされる。また、サブフレーム7、8のPDSCH信号に対する送達確認信号が次フレームのULサブフレーム3でフィードバックされ、サブフレーム9、0のPDSCH信号に対する送達確認信号がULサブフレーム4でフィードバックされる。
DL/UL構成2では、サブフレーム3、4がDLサブフレームであり、サブフレーム7がULサブフレームである点でDL/UL構成3と異なっている。そこで、DL/UL構成の変更に伴い送達確認信号がフィードバックされるULサブフレームがDLサブフレームに変更される場合、次サブフレーム以降で最も近いULサブフレームを用いる構成とすることができる(図4B参照)。
図4Bでは、DL/UL構成3のサブフレーム1、5、6で送信されるPDSCH信号に対する送達確認信号は、DL/UL構成が変更されない場合と同様に次フレームのULサブフレーム2でフィードバックされる。一方で、サブフレーム7、8、9、0で送信されるPDSCH信号に対する送達確認信号は、DL/UL構成2のサブフレーム4より後で最も近いULサブフレーム(ここでは、ULサブフレーム7)を用いてフィードバックされる。
また、ULサブフレームの他の選択方法として、各DLサブフレームに対する送達確認信号を各DLサブフレームから少なくとも4サブフレーム以上後で最も近いULサブフレームを選択する構成としてもよい(図4C参照)。図4Cでは、DL/UL構成3のサブフレーム1、5、6で送信されるPDSCH信号に対する送達確認信号は、DL/UL構成が変更されない場合と同様に次フレームのULサブフレーム2でフィードバックされる。一方で、サブフレーム7、8で送信されるPDSCH信号に対する送達確認信号は、4サブフレーム以上後で最も近いULサブフレーム2を用いてフィードバックされる。同様に、サブフレーム9、0で送信されるPDSCH信号に対する送達確認信号は、4サブフレーム以上後で最も近いULサブフレーム7を用いてフィードバックされる。
このように、DL/UL構成の変更に応じて、DLサブフレームに対する上り制御信号をフィードバックするULサブフレームを変更することにより、送達確認信号のフィードバックを適切に行うことができる。
一方で、本発明者らは、上記図4に示すようにDL/UL構成の変更に応じて上り制御情報のフィードバック方法を変更する場合であっても、隣接する無線基地局#1、#2間で異なるDL/UL構成が適用されると、所定のサブフレームにおいて通信品質の特性が劣化するおそれがあることを見出した。
例えば、図2Bに示すように無線基地局#1がDL/UL構成1、無線基地局#2がDL/UL構成2を適用する場合を想定する。この場合、サブフレーム3、8において、無線基地局#1はUL伝送を行い、無線基地局#2はDL伝送を行う。すなわち、同一時間領域/同一周波数領域において、無線基地局#2からユーザ端末#2に下りリンク信号が送信され、ユーザ端末#1から無線基地局#1に上りリンク信号が送信される。
この場合、無線基地局#2からユーザ端末#2に送信される下りリンク信号は、ユーザ端末#1から無線基地局#1に送信される上りリンク信号への干渉(無線基地局#1と無線基地局#2間の干渉1)となるおそれがある。また、ユーザ端末#1から無線基地局#1に送信される上りリンク信号は、無線基地局#2からユーザ端末#2に送信される下り信号への干渉(ユーザ端末#1とユーザ端末#2間の干渉2)となるおそれがある(図2A参照)。
その結果、サブフレーム3、8において、無線基地局#1の受信品質、ユーザ端末#2の受信品質が低下するおそれがある。通常、無線基地局からユーザ端末に送信される下りリンク信号の送信電力の方が、ユーザ端末から無線基地局に送信される上りリンク信号の送信電力より大きくなる。そのため、無線基地局から送信される下りリンク信号が、ユーザ端末から送信される上りリンク信号(例えば、上り制御信号)に対して及ぼす干渉(図2Aにおける干渉1)の影響が特に大きくなることが考えられる。
このように、隣接する無線基地局間において異なるDL/UL構成を適用する場合、DLサブフレームとULサブフレームが重複する際に、上り制御チャネル(PUCCH)に対する下りリンク信号の干渉(無線基地局間の干渉)の影響が大きくなり、通信品質が劣化するおそれがある。
そこで、本発明者らは、ULサブフレームにおける他の無線基地局等から受ける干渉を考慮して、各DLサブフレームの下りリンク信号に対して生成される上りリンク信号(例えば、送達確認信号)のフィードバック方法を変更して制御することにより、複数の送受信ポイント間で異なるDL/UL構成を適用する場合であっても、干渉の影響を抑制できることを見出した。
また、本発明者らは、ULサブフレームにおける他の無線基地局等から受ける干渉を考慮して、干渉を及ぼす無線基地局(与干渉局)及び/又は干渉を受ける無線基地局(被干渉局)のDL/UL構成や送信電力等を変更することにより、無線基地局間の干渉を抑制できることを見出した。
以下に、本実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明では、2又は3つの送受信ポイント(無線基地局)を例に挙げて説明するが、本発明が適用できる送受信ポイント数はこれらに限られない。また、本明細書において、各送受信ポイントで適用されるDL/UL構成として、LTEシステムで規定されている構成(図1参照)を例に挙げているが、適用可能なDL/UL構成はこれに限られない。また、本実施の形態において、隣接する送受信ポイント(無線基地局)とは、カバレッジの一部又は全部が重複する送受信ポイントを指す。
(第1の態様)
図5Aに第1の態様における無線通信システムの一例を示す。図5Aの無線通信システムは、複数の送受信ポイント(ここでは、無線基地局#1、#2)と、無線基地局#1と通信を行うユーザ端末#1、無線基地局#2と通信を行うユーザ端末#2とを含んで構成されている。なお、無線基地局#1、#2間は、X2インターフェースや光ファイバ等の有線接続、又は無線接続により情報の伝達を行うことができる。
図5Aに第1の態様における無線通信システムの一例を示す。図5Aの無線通信システムは、複数の送受信ポイント(ここでは、無線基地局#1、#2)と、無線基地局#1と通信を行うユーザ端末#1、無線基地局#2と通信を行うユーザ端末#2とを含んで構成されている。なお、無線基地局#1、#2間は、X2インターフェースや光ファイバ等の有線接続、又は無線接続により情報の伝達を行うことができる。
無線基地局#1とユーザ端末#1との間、無線基地局#2とユーザ端末#2との間の通信は、時間分割複信(TDD)が適用される。また、図5Aに示す無線通信システムでは、無線基地局#1、#2がそれぞれ個別に(独立して)DLとULの送信比率(DL/UL構成)を時間領域で変動して制御することができる。この場合、各無線基地局#1、#2は、あらかじめ定義されたDL/UL構成(図1参照)の中から任意のDL/UL構成を選択してもよいし、通信環境等に応じてDL/UL構成を任意に定めることができる。
図5では、無線基地局#1がDL/UL構成3からDL/UL構成1に変更し、無線基地局#2がDL/UL構成3からDL/UL構成4に変更する場合を示している。この場合、DL/UL構成変更後のサブフレーム7において、無線基地局#1はULサブフレームを送信し、無線基地局#2はDLサブフレームを送信する(図5B参照)。また、図5Bに示すようにDL/UL構成が変更される場合であっても、上記図3で示したメカニズムを適用することにより、無線基地局#1と接続するユーザ端末#1は、サブフレーム9、0、1、3のPDSCH信号に対する送達確認信号(HARQ-ACK)をULサブフレーム7でフィードバックすることができる。なお、図5Aは、図5BにおけるDL/UL構成変更後のサブフレーム7における模式図に相当する。
この場合、無線基地局#2からユーザ端末#2に送信される下りリンク信号が、ユーザ端末#1から送信される上りリンク信号を受信する無線基地局#1にとって干渉信号となるおそれがある。つまり、図5BのDL/UL構成変更後のサブフレーム7では、ULサブフレームを送信する無線基地局#1が被干渉局(Target cell)となり、DLサブフレームを送信する無線基地局#2が与干渉局(Interference cell)となる。
無線基地局#2から無線基地局#1に対する干渉レベル(干渉量)が小さい場合、ユーザ端末#1から送信される上りリンク信号に対する干渉の影響は小さいため問題とならない。一方で、無線基地局#2から無線基地局#1に対する干渉レベルが大きい場合にはユーザ端末#1から送信される上りリンク信号(例えば、送達確認信号等の上り制御信号)に対する影響が大きくなるため、通信品質の特性が劣化するおそれがある。
そこで、本実施の形態では、各無線基地局が少なくともULサブフレームにおいて他の無線基地局から受ける干渉レベルを測定し、当該干渉レベルに基づいて上り制御信号(例えば、送達確認信号)のフィードバック方法を制御する。具体的には、ULサブフレームにおける他の無線基地局から受ける干渉レベルに応じて、上り制御信号をフィードバックするULサブフレームを選択する。これにより、ユーザ端末からフィードバックされる上り制御信号等に対する干渉の影響を低減することができる。
具体的に、無線基地局#1は、外部(ここでは、無線基地局#2)から受ける干渉レベル(interference level)を測定し、当該干渉レベルに基づいてPUCCH信号のフィードバック方法(フィードバックに用いるULサブフレームの選択等)を制御する。例えば、ULサブフレーム7において無線基地局#2から受ける干渉レベル(I)が小さい場合(例えば、所定の閾値(第1の閾値T0)以下の場合)、ULサブフレーム7を用いてサブフレーム9、0、1、3のPDSCH信号に対する送達確認信号のフィードバックが行われるように制御する(図5B参照)。
干渉レベルの測定は、下りリンク又は上りリンクの受信信号パワーを用いて行うことができる。例えば、下り参照信号(CRS、CSI-RS等)、下りデータ信号(PDSCH信号)、下り制御信号(PDCCH信号)、下りリンク信号が送信される方向の一部又は全部に基づいて干渉レベルを測定することができる。なお、干渉レベルの測定において、無線通信システム内で与干渉局となり得る他の無線基地局(又は他の無線基地局セット)をあらかじめ規定しておき、当該無線基地局からの干渉レベルを測定することができる。また、所定の条件を満たす無線基地局(例えば、干渉レベルが所定値以上の無線基地局、自装置から距離が所定範囲内に存在する無線基地局、干渉を及ぼす可能性のある全ての無線基地局等)からの干渉レベルを選択的に測定してもよい。
ULサブフレーム7において、無線基地局#1が他の無線基地局#2等から受ける干渉レベルIが第1の閾値T0より大きい場合、各DLサブフレームで送信された下りリンク信号(例えば、PDSCH信号)に対して生成される上り制御信号(例えば、送達確認信号)のフィードバック方法を変更する。例えば、ULサブフレーム7に関連づけられたサブフレーム9、0、1、3のPDSCH信号に対する上り制御信号の一部又は全部をULサブフレーム7と異なるサブフレームでフィードバックする。なお、DLサブフレームで送信される下りリンク信号には、特別サブフレームで送信される下りリンク信号も含まれるものとする。
例えば、ULサブフレーム7において無線基地局#1が他の無線基地局#2等から受ける干渉レベルIが第1の閾値T0より大きく第2の閾値T1以下の場合(T0<I≦T1)を想定する。この場合、ULサブフレーム7に対応させる(多重する)DLサブフレーム数を制限する。なお、ULサブフレーム7に対応させる(多重する)DLサブフレーム数とは、ULサブフレーム7に多重してフィードバックされる上り制御信号に対応するDLサブフレームの数を指し、図5Bでは4つとなる。
1ULサブフレームに多重するDLサブフレーム数は、干渉レベル及び/又はDLとULの送信比率(DL/UL構成)に基づいて決定することができる。例えば、1つのULサブフレームに実際に多重されるDLサブフレーム数(N)は、干渉レベルIが十分小さい場合(I≦T0)に当該ULサブフレームに多重されるサブフレーム(NM)を、ULサブフレームで受ける干渉レベル(I)で除した値に比例する(N∝(NM/I))。つまり、干渉レベルが大きい場合には、1つのULサブフレームに多重する上り制御信号(1ULサブフレームに対応させるDLサブフレーム数)を少なくする。なお、サブフレーム(NM)としては、PDSCH信号の送信後少なくとも4サブフレーム以上後で最も近いULサブフレームに対応させるDLサブフレーム数と定義することができる。
サブフレーム7において無線基地局#1に対する干渉レベルIがT0<I≦T1の場合、図6に示すように、サブフレーム9、0、1、3のPDSCH信号に対してそれぞれ生成される複数の送達確認信号のうち、一部をULサブフレーム7と異なる他のULサブフレームを用いてフィードバックする。例えば、時間領域で相対的に早く送信されるDLサブフレーム(例えば、サブフレーム9、0)のPDSCH信号に対する送達確認信号をULサブフレーム7でフィードバックする。また、他のDLサブフレーム(例えば、サブフレーム1、3)のPDSCH信号に対する送達確認信号をULサブフレーム7より後のULサブフレームでフィードバックする。つまり、一部の上り制御信号を異なるULサブフレームにシフトして割当てる。
シフトさせる上り制御信号を割当てるULサブフレームとしては、サブフレーム7より後のULサブフレームのうち、干渉レベルが所定値(例えば、第1の閾値T0)以下となる最も近いULサブフレームとすることができる。図6では、サブフレーム1、3のPDSCH信号に対する送達確認信号の新たな割当て先がULサブフレーム2となる場合を示している。
このように、ULサブフレームにおいて他の無線基地局等から受ける干渉レベルに基づいて、当該ULサブフレームに多重するDLサブフレーム数(上り制御信号数)を制限することにより、符号化率を小さくし通信品質の特性が劣化することを抑制することができる。また、バンドリングに変えて多重化を利用することにより、PUCCH信号(例えば、送達確認信号)の信頼性を補償することができる。
また、ULサブフレーム7において、無線基地局#1が他の無線基地局#2等から受ける干渉レベルIが非常に大きい場合(例えば、第2の閾値T1より大きい場合(T1<I))、上り制御信号のフィードバックに用いるULサブフレームを変更する。例えば、図7に示すように、サブフレーム9、0、1、3のPDSCH信号に対する送達確認信号を他のULサブフレームからフィードバックする。つまり、全ての上り制御信号を異なるULサブフレームにシフトして割当てる。
シフトさせる上り制御信号を割当てるULサブフレームとしては、サブフレーム7より後のULサブフレームのうち、干渉レベルが所定値(例えば、第2の閾値T1)以下となる最も近いULサブフレームとすることができる。図7では、サブフレーム9、0、1、3のPDSCH信号に対する送達確認信号の新たな割当て先がULサブフレーム2となる場合を示している。なお、ULサブフレーム2の干渉レベルが第1の閾値T0より大きく第2の閾値T1以下の場合(T0<I≦T1)、上記図6で示したメカニズムを利用することができる。
このように、ULサブフレームが受ける干渉レベルに基づいて、PUCCH信号(例えば、送達確認信号)をフィードバックするULサブフレームを変更(シフト)することにより、他の無線基地局から送信される下り信号の干渉の影響を低減することができる。その結果、隣接する送受信ポイントで異なるDL/UL構成を適用する場合であっても、通信品質の特性が劣化することを抑制することができる。
また、DL/UL構成が変更する場合であっても、上記図3で示したメカニズムを適用することに加えて、他の無線基地局から受ける干渉レベルをさらに考慮して上り制御信号のフィードバック方法を制御することにより、通信品質の特性劣化を効果的に抑制することができる。
次に、図8を参照して第1の態様における無線通信方法の一例について説明する。まず、各送受信ポイント(例えば、図5における無線基地局#1)は、PDSCHが送信されるDLサブフレームから少なくとも4サブフレーム後で最も近いULサブフレームを検出する(ステップST01)。続いて、当該ULサブフレームにおける他の無線基地局からの干渉レベルを測定する(ステップST02)。続いて、測定した干渉レベルを所定の閾値との比較を行う(ステップST03)。他の無線基地局からの干渉レベルが小さい場合(干渉レベルIが第1の閾値T0以下の場合)、所定のルール(Rel.10のメカニズム、図3のメカニズム等)でPUCCH信号をフィードバックするULサブフレームを選択する(ステップST04、図5B参照)。また、他の無線基地局からの干渉レベルがある程度大きい場合(干渉レベルIが第1の閾値T0より大きく第2の閾値T1以下の場合)、ULサブフレームに多重するDLサブフレーム数(上り制御信号数)を制限する(ステップST05、図6参照)。また、他の無線基地局からの干渉レベルが非常に大きい場合(干渉レベルIが第2の閾値T1より大きい場合)、上り制御信号をフィードバックするULサブフレームを変更する(ステップST06、図7参照)。
(第2の態様)
第2の態様では、マクロセルMと多数のスモールセルSとが地理的に重複するように配置される構成において本実施の形態を適用する場合について説明する。
第2の態様では、マクロセルMと多数のスモールセルSとが地理的に重複するように配置される構成において本実施の形態を適用する場合について説明する。
マクロセルMとスモールセルSとを地理的に重複するように配置する場合、図9に示すようにマクロセルMとスモールセルSとが異なるキャリアを用いるHeterogeneous Network(以下、「HetNet」と称する)構成が考えられる。図9に示すHetNet構成では、スモールセルSが専用のキャリアを用いるので、マクロセルMでカバレッジを確保しつつ、スモールセルSでキャパシティを確保することが可能となる。
図9では、例えば、2GHz帯などの低周波数帯が用いられるマクロセルMと、例えば、3.5GHz帯などの高周波数帯が用いられるスモールセルSとが地理的に重複するように配置されている。図9に示すHetNet構成において、マクロセルMは、相対的に広範なカバレッジ(例えば、半径10km程度)を有するセルであり、ワイドエリア等と称されても良く、セクタであってもよい。また、スモールセルSは、局所的なカバレッジを有するセル(例えば、半径数メートル程度)であり、ローカルエリア、ピコセル、ナノセル、フェムトセル、マイクロセル、eLA(enhanced Local Area)セル等と称されてもよい。以下、マクロセルM、スモールセルSをそれぞれ形成する送受信ポイント(無線基地局)をそれぞれマクロ基地局、スモール基地局と称する。
また、図9に示すHetNet構成では、マクロセルMでは周波数分割複信(FDD)、スモールセルSでは時間分割複信(TDD)が適用され、マクロセルMとスモールセルS間でキャリアアグリゲーション(FDD/TDD CA)が適用される場合を示している。また、各スモール基地局はDL/UL構成をそれぞれ動的に変化させて制御する場合を想定している。
図9に示す構成において、上記第1の態様を適用する場合には、各スモール基地局間の干渉レベルを考慮して、上り制御信号(例えば、送達確認信号)のフィードバックに用いるULサブフレームとして、他のスモール基地局から受ける干渉が小さいULサブフレームを選択する。
一方で、第2の態様では、他のスモール基地局から受ける干渉レベルが所定の閾値より大きい場合、ユーザ端末がスモール基地局から受信したPDSCH信号に対する上り制御信号をマクロ基地局にフィードバックするように制御する。つまり、他のスモール基地局から受ける干渉レベルに応じて、上り制御信号のフィードバックに利用されるULサブフレームとして、スモール基地局が設定するULサブフレーム(TDD)又はマクロ基地局が設定するULサブフレーム(FDD)が選択される。
例えば、ULサブフレームにおいて他のスモール基地局から受ける干渉レベルIが所定の閾値以下の場合、ユーザ端末はPDSCH信号に対する送達確認信号をスモール基地局にフィードバックする。一方で、ULサブフレームにおいて他のスモール基地局から受ける干渉レベルIが所定の閾値より大きい場合、ユーザ端末はPDSCH信号に対する送達確認信号をマクロ基地局に対してフィードバックする。
なお、干渉レベルの測定は、上記第1の態様と同様に、下りリンク又は上りリンクの受信信号パワーを用いて行うことができる。例えば、下り参照信号(CRS、CSI-RS等)、下りデータ信号、下り制御チャネル信号、下り信号の送信方向の一部又は全部に基づいて干渉レベルを測定することができる。
このように、他のスモール基地局から受ける干渉レベルが高いスモール基地局に接続するユーザ端末が、TDDキャリアを用いて受信したPDSCH信号に対する送達確認信号を、FDDキャリアを介してマクロ基地局にフィードバックすることにより、他のスモール基地局から受ける干渉を抑制することができる。
(第3の態様)
第3の態様では、複数の無線基地局(例えば、スモール基地局)が集中制御局(例えば、マクロ基地局)に対して干渉レベルを通知し、集中制御局が当該干渉レベルに基づいて各無線基地局のDL/UL構成、フィードバック方法、送信電力等を制御する場合について説明する。
第3の態様では、複数の無線基地局(例えば、スモール基地局)が集中制御局(例えば、マクロ基地局)に対して干渉レベルを通知し、集中制御局が当該干渉レベルに基づいて各無線基地局のDL/UL構成、フィードバック方法、送信電力等を制御する場合について説明する。
図10は、第3の態様における無線通信システムの一例を示している。図10の無線通信システムは、複数の送受信ポイント(ここでは、無線基地局#1~#3)と、各無線基地局#1~#3にそれぞれ在圏するユーザ端末#1~#3と、各無線基地局#1~#3と接続する集中制御局と、を含んで構成されている。各無線基地局#1~#3と集中制御局とは、X2シグナリングやファイバ等の有線接続、又は無線接続により情報の伝達を行うことができる。一例として、集中制御局が図9におけるマクロ基地局、無線基地局#1~#3が図9におけるスモール基地局と想定することができる。
各無線基地局#1~#3は、他の無線基地局からの干渉レベルを測定し、干渉レベルに関する情報を集中制御局に通知する(図10A参照)。例えば、各無線基地局#1~#3は、各ULサブフレームにおいて、他の無線基地局から送信される下りリンク信号からの干渉レベルを測定して集中制御局に通知する。干渉レベルとしては、各無線基地局から受ける干渉レベルをそれぞれ通知してもよいし、複数の無線基地局から受ける干渉レベルの合計値を通知してもよい。無線基地局毎の干渉レベルを測定する場合には、セル固有(又は、送受信ポイント固有、無線基地局固有)の参照信号系列を用いて、無線基地局毎の干渉レベルをそれぞれ測定することができる。
集中制御局は、各無線基地局#1~#3から通知された干渉レベルに基づいて、各無線基地局#1~#3に対して変更要求信号を送信する(図10B参照)。変更要求信号としては、DL/UL構成の変更要求、1ULサブフレームに対応させる(多重する)DLサブフレーム数の制限要求、送達確認信号をフィードバックするためのULサブフレームの変更要求、送信電力の変更要求等が上げられる。
例えば、ULサブフレームを送信する無線基地局#1が、DLサブフレームを送信する他の無線基地局#2及び/又は#3から所定の閾値より大きい干渉レベルを受ける場合を想定する。この場合、集中制御局は、無線基地局#1から通知された干渉レベルに関する情報に基づいて、各無線基地局#1~#3の一部又は全部に対して変更要求信号を送信する。
また、集中制御局は、無線基地局#1に対して干渉を及ぼす無線基地局#2及び/又は#3に対して、DL/UL構成の変更を要求する変更要求信号を通知する。変更後のDL/UL構成としては、無線基地局#1と同じDL/UL構成とすることができる。これにより、無線基地局#1が無線基地局#2及び/又は#3から受ける干渉を回避することが可能となる。なお、集中制御局は、無線基地局#1に対して、DL/UL構成の変更(与干渉局となる無線基地局#2及び/又は#3と同じDL/UL構成への変更)を要求する変更要求信号を通知してもよい。
また、集中制御局は、無線基地局#1に対して、1ULサブフレームに対応させるDLサブフレーム数を制限する変更要求信号を通知することができる。これにより、干渉を受けるULサブフレームでフィードバックする送達確認信号等を減らすことができるため、通信品質の特性劣化を抑制することができる。この場合、上記図6と同様のメカニズムを適用することができる。
また、無線基地局#1が他の無線基地局#2及び/又は#3から大きい干渉を受ける場合、集中制御局は、上り制御信号(例えば、送達確認信号)のフィードバックを行うULサブフレームを変更する変更要求信号を無線基地局#1に送信する。変更後のULサブフレームとしては、他の無線基地局#2及び/又は#3から受ける干渉レベルが所定の閾値以下となるULサブフレームとすることができる。この場合、上記図7と同様のメカニズムを適用することができる。
また、集中制御局は、無線基地局#1に対して干渉を及ぼす無線基地局#2及び/又は#3に対して、送信電力を変更する(例えば、送信電力を低減する)変更要求信号を送信する。これにより、無線基地局#2及び/又は#3から送信される下りリンク信号が、上りリンク信号を受信する無線基地局#1に対しておよぼす干渉を低減することができる。
以上のように、第3の態様における無線通信方法の一は、DL/UL構成をそれぞれ変動して制御可能な複数の無線基地局と、無線基地局と時間分割複信で通信するユーザ端末と、複数の無線基地局と接続された集中制御局とを備えた無線通信方法であって、各無線基地局が少なくともULサブフレームにおける他の無線基地局からの干渉レベルを測定し、測定した干渉レベルに関する情報を集中制御局に通知し、集中制御局が当該干渉レベルに関する情報に基づいて所定の無線基地局に対してDL/UL構成、フィードバック方法、又は送信電力の変更を要求する変更要求信号を送信する。
(第4の態様)
第4の態様では、各無線基地局が他の無線基地局から受ける干渉レベルを測定し、当該干渉レベルに関する情報を与干渉局となる他の無線基地局に通知する。そして、他の無線基地局が受信した干渉レベルに関する情報に基づいて、DL/UL構成、フィードバック方法、送信電力等を変更する場合について説明する(図11参照)。つまり、第4の態様では、集中制御局を介さずに各無線基地局が干渉を受ける他の無線基地局に対して干渉レベルに関する情報を直接通知する構成となっている。
第4の態様では、各無線基地局が他の無線基地局から受ける干渉レベルを測定し、当該干渉レベルに関する情報を与干渉局となる他の無線基地局に通知する。そして、他の無線基地局が受信した干渉レベルに関する情報に基づいて、DL/UL構成、フィードバック方法、送信電力等を変更する場合について説明する(図11参照)。つまり、第4の態様では、集中制御局を介さずに各無線基地局が干渉を受ける他の無線基地局に対して干渉レベルに関する情報を直接通知する構成となっている。
例えば、ULサブフレームを送信する無線基地局#1が、DLサブフレームを送信する他の無線基地局#2から受ける干渉レベルが所定の閾値より大きく、無線基地局#3から受ける干渉レベルが所定の閾値より小さい場合を想定する(図11参照)。
この場合、無線基地局#1は、無線基地局#2、#3から受ける干渉レベルに関する情報を無線基地局#2、#3にそれぞれ通知する。各無線基地局からの干渉レベルは、例えばセル固有(又は、送受信ポイント固有、無線基地局固有)の参照信号系列を用いてそれぞれ測定することができる。
無線基地局#2、#3は、無線基地局#1から通知された干渉レベルに関する情報に基づいて、DL/UL構成及び/又は送信電力を変更する。図11の場合、無線基地局#3は、無線基地局#1に及ぼす干渉レベルが所定閾値以下であるため、DL/UL構成や送信電力の変更を行わない。一方で、無線基地局#2は、無線基地局#1に及ぼす干渉レベルが所定閾値より大きいため、DL/UL構成の変更(例えば、無線基地局#1と同じDL/UL構成に変更)や送信電力を低減する。
これにより、無線基地局#2から送信される下りリンク信号が、上りリンク信号を受信する無線基地局#1に対しておよぼす干渉を低減することができる。なお、無線基地局#2は、無線基地局#1からの変更要求信号に応じてDL/UL構成及び/又は送信電力を必ず変更する必要はなく、通信環境等に基づいて変更の有無を検討することができる。また、他の無線基地局に変更要求信号を送信した無線基地局が、自装置において1ULサブフレームに対応させる(多重する)DLサブフレーム数の制限、送達確認信号をフィードバックするためのULサブフレームの変更を行ってもよい。
このように、隣接する送受信ポイント(無線基地局)で異なるDL/UL構成を適用する場合であっても、他の無線基地局からの干渉レベルに関する情報に基づいて、各無線基地局のDL/UL構成や送信電力等を制御することにより、干渉による通信品質の低下を効果的に抑制することができる。
なお、図11では、各無線基地局が他の無線基地局から受ける干渉レベルを測定し、当該干渉レベルに関する情報を他の無線基地局に通知する場合について示したが、本実施の形態はこれに限られない。例えば、他の無線基地局からの干渉レベルを測定した無線基地局が、他の無線基地局に対して、上述した変更要求信号を通知する構成としてもよい。つまり、上記第3の態様では、集中制御局を介して干渉を及ぼす他の無線基地局に変更要求信号を通知する構成としたが、干渉を受ける無線基地局(被干渉局)が干渉を与える無線基地局(与干渉局)に対して、変更要求信号を直接通知する構成としてもよい。
以上のように、第4の態様における無線通信方法の一は、DL/UL構成をそれぞれ変動して制御可能な複数の無線基地局と、無線基地局と時間分割複信で通信するユーザ端末との無線通信方法であって、各無線基地局が少なくともULサブフレームにおける他の無線基地局からの干渉レベルを測定し、測定した干渉レベルに関する情報を他の無線基地局に通知し、他の無線基地局が当該干渉レベルに関する情報に基づいてDL/UL構成及び/又は送信電力の変更を制御する。
以下に、図面を参照しながら、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例について説明する。
無線基地局20は、送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部(送信部/受信部)203と、ベースバンド信号処理部204と、呼処理部205と、伝送路インターフェース206とを備えている(図12参照)。また、無線基地局は、それぞれ、コアネットワーク上の上位局装置(不図示)に接続される。上位局装置には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されるものではない。
また、無線基地局、集中制御局を設ける場合には、双方とも図12に示す構成とすることができる。この場合、無線基地局と集中制御局は、X2シグナリングやファイバ等の有線リンクを介して情報の伝送を行うことができる。また、無線基地局は、無線リンクを介して集中制御局に接続されてもよい。
また、無線基地局は、eNodeB、送受信ポイントなどと呼ばれる基地局であってもよいし、ピコ基地局、フェムト基地局、Home eNodeB、RRH(Remote Radio Head)、マイクロ基地局、送受信ポイントなどと呼ばれる局所的なカバーエリアを有する基地局であってもよい。
図12において、下りリンクにより無線基地局20からユーザ端末に送信される送信データは、上位局装置から伝送路インターフェース206を介してベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204において、下りデータチャネルの信号は、PDCPレイヤの処理、送信データの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理、プリコーディング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われる。
また、ベースバンド信号処理部204は、報知チャネルにより、同一セルに接続するユーザ端末に対して、各ユーザ端末が無線基地局20との無線通信するための制御情報を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅や、PRACH(Physical Random Access Channel)におけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報(Root Sequence Index)などが含まれる。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部202は周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201へ出力する。
一方、上りリンクによりユーザ端末から無線基地局20に送信される信号については、送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれる送信データに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インターフェース206を介して上位局装置に転送される。
呼処理部205は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局20の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
図13は、図12に示す無線基地局におけるベースバンド信号処理部の一構成例を示すブロック図である。ベースバンド信号処理部204は、レイヤ1処理部2041と、MAC処理部2042と、RLC処理部2043と、干渉測定部2044と、判断部2045と、スケジューリング制御部2046と、から主に構成されている。
レイヤ1処理部2041は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ1処理部2041は、例えば、上りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)、周波数デマッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)、データ復調などの処理を行う。また、レイヤ1処理部2041は、下りリンクで送信する信号に対して、チャネル符号化、データ変調、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT)などの処理を行う。
MAC処理部2042は、上りリンクで受信した信号に対するMACレイヤでの再送制御、上りリンク/下りリンクに対するスケジューリング、PUSCH/PDSCHの伝送フォーマットの選択、PUSCH/PDSCHのリソースブロックの選択などの処理を行う。
RLC処理部2043は、上りリンクで受信したパケット/下りリンクで送信するパケットに対して、パケットの分割、パケットの結合、RLCレイヤでの再送制御などを行う。
干渉測定部2044は、他の無線基地局からの干渉レベルを測定する。例えば、上記第1の態様の場合(図5A参照)、無線基地局#1における干渉測定部2044は、他の無線基地局#2からの干渉レベルを測定する。また、上記第2の態様の場合(図9参照)、各スモール基地局における干渉測定部2044は、他のスモール基地局からの干渉レベルを測定する。また、上記第3、4の態様の場合(図10、図11参照)、無線基地局#1における干渉測定部2044は、他の無線基地局#2、#3からの干渉レベルを測定する。なお、干渉レベルを測定する他の無線基地局をあらかじめ定義しておいてもよい。
干渉レベルは、例えば、下り参照信号(CRS、CSI-RS等)、下りデータ信号、下り制御チャネル信号、下り信号の送信方向の一部又は全部に基づいて干渉レベルを測定することができる。また、干渉測定部2044は、少なくともULサブフレームにおける干渉レベルを測定すればよく、DLサブフレームにおける干渉レベルの測定を省略してもよい。
判断部2045は、干渉測定部2044で測定した干渉レベルの大きさを判断する。例えば、判断部2045は、測定した干渉レベルとあらかじめ定義された閾値とを比較し、比較した結果をスケジューリング制御部2046に出力する。なお、判断部2045の機能を干渉測定部2044に設けてもよい。
スケジューリング制御部2046は、判断部2045で判断された結果(又は干渉レベル)に基づいて、各DLサブフレームのPDSCH信号に対する送達確認信号のフィードバック方法を制御する。例えば、スケジューリング制御部2046は、判断部2045から出力された結果に基づいて、ULサブフレームに対応させる(多重する)DLサブフレーム数の制限(上記図6参照)、又は上り制御信号(例えば、送達確認信号)をフィードバックするULサブフレームを変更する(上記図7参照)。
スケジューリング制御部2046は、各DLサブフレームのPDSCH信号に対する送達確認信号のスケジューリング結果を、下り制御情報(DCI)等に含めてユーザ端末に通知することができる。無線基地局は、干渉測定部2044、判断部2045及びスケジューリング制御部2046を用いて、上記図8の判断手順を実行することができる。
また、上記第4の態様(図11)に示すように、他の無線基地局から干渉レベルが通知される場合には、受信した干渉レベルに基づいてスケジューリング制御部2046が適用するDL/UL構成を制御する構成とすることができる。また、無線基地局は、送信電力の変更を行う電力制御部を有していてもよい。
また、上記第3の態様(図10)に示すように、各無線基地局から集中制御局に干渉レベルが通知される場合には、各無線基地局のスケジューリング制御部2046が、集中制御局から通知される変更要求信号に基づいて、DL/UL構成、1ULサブフレームに対応させるDLサブフレーム数、上り制御信号(例えば、送達確認信号)をフィードバックするULサブフレーム等の変更を制御することができる。また、集中制御局は、各無線基地局から通知される干渉レベルに基づいて、各無線基地局に通知する変更要求の内容を判断し、変更要求信号を生成する変更要求信号生成部を有する構成とすることができる。
なお、スケジューリング制御部2046の機能は、判断部2045に設けてもよいし、MAC処理部2042(又は他の機能部)に設けられるスケジューラに設けることも可能である。
次に、図14を参照しながら、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成について説明する。ユーザ端末10は、送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部(送信部/受信部)103と、ベースバンド信号処理部104と、アプリケーション部105とを備えている。
下りリンクのデータについては、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅され、送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部104でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクの送信データは、アプリケーション部105に転送される。アプリケーション部105は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報も、アプリケーション部105に転送される。
一方、上りリンクの送信データは、アプリケーション部105からベースバンド信号処理部104に入力される。ベースバンド信号処理部104においては、マッピング処理、再送制御(HARQ)の送信処理や、チャネル符号化、DFT処理、IFFT処理を行う。送受信部103は、ベースバンド信号処理部104から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101より送信する。
図15は、図14に示すユーザ端末におけるベースバンド信号処理部の一構成例を示すブロック図である。ベースバンド信号処理部104は、レイヤ1処理部1041と、MAC処理部1042と、RLC処理部1043と、フィードバック情報生成部1044と、上り制御信号割当て制御部1045と、から主に構成されている。
レイヤ1処理部1041は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ1処理部1041は、例えば、下りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変換(DFT)、周波数デマッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT)、データ復調などの処理を行う。また、レイヤ1処理部1041は、上りリンクで送信する信号に対して、チャネル符号化、データ変調、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT)などの処理を行う。
MAC処理部1042は、下りリンクで受信した信号に対するMACレイヤでの再送制御(HARQ)、下りスケジューリング情報の解析(PDSCHの伝送フォーマットの特定、PDSCHのリソースブロックの特定)などを行う。また、MAC処理部1042は、上りリンクで送信する信号に対するMAC再送制御、上りスケジューリング情報の解析(PUSCHの伝送フォーマットの特定、PUSCHのリソースブロックの特定)などの処理を行う。
RLC処理部1043は、下りリンクで受信したパケット/上りリンクで送信するパケットに対して、パケットの分割、パケットの結合、RLCレイヤでの再送制御などを行う。
フィードバック情報生成部1044は、上り制御信号等のフィードバック情報を生成する。例えば、フィードバック情報生成部1044は、各DLサブフレームで送信されたPDSCH信号の受信結果に基づいて、ULサブフレームで無線基地局にフィードバックする送達確認信号(ACK/NACK)を生成する。
上り制御信号割当て制御部1045は、無線基地局から通知される上りリンクのスケジューリング情報に基づいて送達確認信号等を含むPUCCH信号の割当てを制御する。例えば、上り制御信号割当て制御部1045は、下り制御情報(DCI)に含まれる上りスケジューリング情報(例えば、DCIフォーマット0、4等)を用いて、各PDSCH信号に対する送達確認信号をフィードバックするULサブフレームを選択する。
例えば、無線基地局が、あるULサブフレームにおいて受信するPUCCH信号に対して他の無線基地局の下りリンク信号から大きい干渉を受ける場合、当該無線基地局はユーザ端末に対して、当該ULサブフレームに多重する送達確認信号数の制限又はフィードバックに利用するULサブフレームの変更を指示する。上り制御信号割当て制御部1045は、無線基地局から通知される上りスケジューリング情報に基づいて、ULサブフレームに多重する送達確認信号数や、フィードバックするULサブフレームを適宜制御する。
以上のように、ULサブフレームが受ける干渉レベルに基づいて、多重するDLサブフレーム数の制限、PUCCH信号をフィードバックするULサブフレームの変更を制御することにより、隣接する送受信ポイント(無線基地局)から送信される下り信号の干渉の影響を低減することができる。その結果、隣接する送受信ポイントで異なるDL/UL構成を適用する場合であっても、通信品質の特性が劣化することを抑制することができる。
以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。また、各実施の態様は適宜組み合わせて適用することが可能である。
本出願は、2013年1月15日出願の特願2013-004528に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
Claims (10)
- ユーザ端末と時間分割複信で通信すると共にDL/UL構成を変動して制御可能な無線基地局であって、
少なくともULサブフレームにおける他の無線基地局からの干渉レベルを測定する干渉測定部と、
測定した干渉レベルに基づいて、DLサブフレームで送信された下りリンク信号に対してユーザ端末がULサブフレームでフィードバックする上り制御信号のフィードバック方法を変更するスケジューリング制御部と、を有することを特徴とする無線基地局。 - 測定した干渉レベルと所定の閾値とを比較する判断部をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
- 前記スケジューリング制御部は、ULサブフレームにおける干渉レベルに応じて、当該ULサブフレームに対応させるDLサブフレーム数を制限することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の無線基地局。
- 前記スケジューリング制御部は、ULサブフレームにおける干渉レベルが所定の閾値より大きい場合、干渉レベルが前記所定の閾値以下の際に前記ULサブフレームでフィードバックする上り制御信号の一部が、前記ULサブフレームより後のULサブフレームでフィードバックされるように制御することを特徴とする請求項2に記載の無線基地局。
- 前記スケジューリング制御部は、ULサブフレームにおける干渉レベルが所定の閾値より大きい場合、干渉レベルが前記所定の閾値以下の際に前記ULサブフレームでフィードバックする上り制御信号の全部が、前記ULサブフレームより後のULサブフレームでフィードバックされるように制御することを特徴とする請求項2に記載の無線基地局。
- 前記ユーザ端末が時間分割複信で前記無線基地局と接続すると共に、周波数分割複信で他の無線基地局と接続している場合に、前記スケジューリング制御部は、ULサブフレームにおける干渉レベルが所定の閾値より大きい場合、干渉レベルが前記所定の閾値以下の際に前記ULサブフレームでフィードバックする上り制御信号が、周波数分割複信におけるULサブフレームでフィードバックされるように制御することを特徴とする請求項2に記載の無線基地局。
- 前記上り制御信号は、少なくとも送達確認信号を含むことを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
- 前記干渉測定部は、少なくとも他の無線基地局から送信される参照信号、データ信号、制御信号及び送信方向のいずれかを用いて干渉レベルを測定することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
- DL/UL構成を変動して制御可能な無線基地局と時間分割複信で通信するユーザ端末であって、
前記無線基地局から送信される下りリンク信号に対して上り制御信号を生成する生成部と、
前記無線基地局が少なくともULサブフレームにおける他の無線基地局からの干渉レベルに基づいて決定した上りスケジューリング情報を受信する受信部と、
前記上りスケジューリング情報に基づいて、生成した上り制御信号の割当てを制御する割当て制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。 - DL/UL構成をそれぞれ変動して制御可能な複数の無線基地局と、前記無線基地局と時間分割複信で通信するユーザ端末との無線通信方法であって、
各無線基地局は、少なくともULサブフレームにおける他の無線基地局からの干渉レベルを測定する工程と、
測定した干渉レベルに基づいて、DLサブフレームで送信された下りリンク信号に対してユーザ端末がULサブフレームでフィードバックする上り制御信号のフィードバック方法を変更して制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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