JP2012253631A - Wireless communication system, high-power base station, low-power base station, and communication control method - Google Patents

Wireless communication system, high-power base station, low-power base station, and communication control method Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To appropriately reduce interference with a wireless terminal which is under the control of a high-power base station.SOLUTION: A macro base station 100 transmits scheduling information, macro measurement information, and macro interference amount to a femto base station 300. The femto base station 300 allocates a down resource block to a femto terminal 400 on the basis of the received scheduling information, macro measurement information, and macro interference amount.

Description

本発明は、高電力基地局と、当該高電力基地局よりも送信出力が小さい低電力基地局とを有する無線通信システム、高電力基地局、低電力基地局、及び、無線通信システムにおける通信制御方法に関する。   The present invention relates to a radio communication system having a high power base station and a low power base station having a transmission output smaller than that of the high power base station, a high power base station, a low power base station, and communication control in the radio communication system Regarding the method.

現在運用されている第3世代及び第3.5世代無線通信システムよりも高速・大容量の通信を実現する次世代無線通信システムとして、無線通信システムの標準化団体である3GPPで標準化されているLTEがある。LTEは3GPP Release 8として技術仕様が定まり、現在はRelease 8の機能改良版であるRelease 9、及び、LTEを高度化したLTE Advancedの検討が行われている。   LTE standardized by 3GPP, a standardization organization for wireless communication systems, as a next-generation wireless communication system that realizes higher-speed and larger-capacity communication than the currently used third-generation and 3.5-generation wireless communication systems There is. Technical specifications of LTE have been determined as 3GPP Release 8, and Release 9 which is an improved version of Release 8 and LTE Advanced which is an advanced version of LTE are currently being studied.

また、LTERelease 9では、送信出力が小さく、半径数[m]から十数[m]程度の通信エリアであるセル(小セルと称される)を形成し、室内に設置可能な小型の基地局である低電力基地局(Home eNodeB)の詳細機能・要件について標準化が進められている。低電力基地局は、当該低電力基地局よりも送信出力が大きく、半径数百m程度の通信エリアであるセル(大セル)を形成する高電力基地局(Macro eNodeB)のトラフィックを分散させることや、大セル内の不感地帯をカバーすることを目的として設置される。このような無線通信システムの構成は、ヘテロジーニアス環境と称される。   In LTE Release 9, a small base station that has a small transmission output and forms a cell (referred to as a small cell) that is a communication area having a radius of about [m] to about a dozen [m] and can be installed indoors. Standardization is underway for detailed functions and requirements of the low-power base station (Home eNodeB). A low-power base station has a larger transmission output than the low-power base station, and distributes the traffic of the high-power base station (Macro eNodeB) that forms a cell (large cell) with a radius of several hundred meters. It is installed for the purpose of covering the dead zone in the large cell. Such a configuration of the wireless communication system is referred to as a heterogeneous environment.

3GPP TR25.967, "Home Node B Radio Frequency (RF) Requirements (FDD)", 7.2 節, "Control of HNB downlink interference", 2009年3月3GPP TR25.967, "Home Node B Radio Frequency (RF) Requirements (FDD)", Section 7.2, "Control of HNB downlink interference", March 2009

ところで、高電力基地局と無線端末間の無線通信と、低電力基地局と無線端末間の無線通信とは、同一の周波数帯の無線リソースが使用される。このため、低電力基地局が大セル内に設置された場合、低電力基地局から無線端末に向かう下り方向の無線通信が、高電力基地局の配下の無線端末に干渉を与えることがある。このため、干渉を低減させることが要求されている。   By the way, radio resources in the same frequency band are used for radio communication between the high power base station and the radio terminal and radio communication between the low power base station and the radio terminal. For this reason, when a low-power base station is installed in a large cell, downlink wireless communication from the low-power base station to the wireless terminal may interfere with wireless terminals under the high-power base station. For this reason, it is required to reduce interference.

そこで、本発明は、高電力基地局の配下の無線端末に与える干渉を適切に低減できる無線通信システム、高電力基地局、低電力基地局、及び、通信制御方法を提供することを目的とする。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a radio communication system, a high power base station, a low power base station, and a communication control method that can appropriately reduce interference given to radio terminals under the control of the high power base station. .

上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。本発明の第1の特徴は、高電力基地局(マクロ基地局100)と、前記高電力基地局よりも送信出力が小さい低電力基地局(フェムト基地局300)とを有する無線通信システム(無線通信システム1)であって、前記高電力基地局は、無線リソース毎の通信品質の情報を、前記低電力基地局へ送信し、前記低電力基地局は、前記無線リソース毎の通信品質の情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てることを要旨とする。   In order to solve the above-described problems, the present invention has the following features. A first feature of the present invention is a wireless communication system (wireless communication system) having a high power base station (macro base station 100) and a low power base station (femto base station 300) having a transmission output smaller than that of the high power base station. In the communication system 1), the high power base station transmits information on communication quality for each radio resource to the low power base station, and the low power base station transmits information on communication quality for each radio resource. Based on the above, the gist is to assign radio resources to radio terminals under the low power base station.

このような無線通信システムは、高電力基地局が、無線リソース毎の通信品質の情報を、低電力基地局へ送信し、低電力基地局が、受信した無線リソース毎の通信品質の情報に基づいて、低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てる。従って、低電力基地局は、高電力基地局と当該高電力基地局の配下の無線端末との間の無線リソース毎の通信品質を考慮して、低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てることができる。このため、高電力基地局の配下の無線端末に与える干渉を適切に低減できる。   In such a radio communication system, a high power base station transmits information on communication quality for each radio resource to a low power base station, and the low power base station is based on the received communication quality information for each radio resource. Thus, radio resources are allocated to radio terminals under the control of the low power base station. Therefore, the low power base station considers the communication quality for each radio resource between the high power base station and the radio terminal under the high power base station, and transmits the radio resource to the radio terminal under the low power base station. Can be assigned. For this reason, the interference given to the radio terminal under the control of the high power base station can be appropriately reduced.

本発明の第2の特徴は、前記低電力基地局は、通信品質が悪化していると見なされる前記無線リソースを、前記低電力基地局の配下の無線端末へ割り当てることを要旨とする。   The gist of the second feature of the present invention is that the low-power base station allocates the radio resources that are considered to have deteriorated communication quality to radio terminals under the low-power base station.

本発明の第3の特徴は、前記高電力基地局は、干渉が生じていると見なされる無線リソースの情報を、前記低電力基地局へ送信し、前記低電力基地局は、前記干渉が生じていると見なされる無線リソースの情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てることを要旨とする。   According to a third aspect of the present invention, the high power base station transmits radio resource information that is considered to cause interference to the low power base station, and the low power base station causes the interference to occur. The gist of the present invention is to allocate radio resources to radio terminals under the control of the low-power base station based on information on radio resources that are considered to be present.

本発明の第4の特徴は、前記低電力基地局は、干渉が生じていない無線リソースを、前記低電力基地局の配下の無線端末へ割り当てることを要旨とする。   A fourth feature of the present invention is summarized in that the low power base station allocates radio resources free from interference to radio terminals under the low power base station.

本発明の第5の特徴は、前記高電力基地局は、当該高電力基地局の配下の無線端末へ割り当てる無線リソースの情報を、前記低電力基地局へ送信し、前記低電力基地局は、前記高電力基地局の配下の無線端末へ割り当てる無線リソースの情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てることを要旨とする。   According to a fifth feature of the present invention, the high power base station transmits, to the low power base station, information on radio resources to be allocated to radio terminals under the high power base station, and the low power base station The gist is to allocate radio resources to radio terminals subordinate to the low power base station based on information of radio resources allocated to radio terminals subordinate to the high power base station.

本発明の第6の特徴は、前記低電力基地局は、前記高電力基地局の配下の無線端末へ割り当てられていない無線リソースを、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てることを要旨とする。   A sixth feature of the present invention is that the low power base station allocates radio resources not allocated to radio terminals under the high power base station to radio terminals under the low power base station. This is the gist.

本発明の第7の特徴は、前記低電力基地局は、前記低電力基地局と前記低電力基地局の配下の無線端末との間の前記無線リソース毎の通信品質の情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てることを要旨とする。   According to a seventh aspect of the present invention, the low power base station is configured based on communication quality information for each radio resource between the low power base station and a radio terminal under the low power base station. The gist is to assign radio resources to radio terminals under the control of a low power base station.

本発明の第8の特徴は、前記低電力基地局は、通信品質が良好であると見なされる前記無線リソースを、前記低電力基地局の配下の無線端末へ割り当てることを要旨とする。   The eighth feature of the present invention is summarized in that the low power base station allocates the radio resources considered to have good communication quality to radio terminals under the low power base station.

本発明の第9の特徴は、低電力基地局とともに無線通信システムを構成し、前記低電力基地局よりも送信出力が大きい高電力基地局であって、無線リソース毎の通信品質の情報を、前記低電力基地局へ送信することを要旨とする。   A ninth feature of the present invention is a high-power base station that configures a radio communication system together with a low-power base station and has a transmission output larger than that of the low-power base station, and includes information on communication quality for each radio resource, The gist is to transmit to the low power base station.

本発明の第10の特徴は、高電力基地局とともに無線通信システムを構成し、前記高電力基地局よりも送信出力が小さい低電力基地局であって、前記無線リソース毎の通信品質の情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てることを要旨とする。   A tenth feature of the present invention is a low-power base station that constitutes a radio communication system together with a high-power base station and has a transmission output smaller than that of the high-power base station, and includes information on communication quality for each radio resource. Based on this, the gist is to allocate radio resources to radio terminals under the control of the low power base station.

本発明の第11の特徴は、高電力基地局と、前記高電力基地局よりも送信出力が小さい低電力基地局とを有する無線通信システムにおける通信制御方法であって、前記高電力基地局が、無線リソース毎の通信品質の情報を、前記低電力基地局へ送信するステップと、前記低電力基地局が、前記無線リソース毎の通信品質の情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てるステップとを含むことを要旨とする。   An eleventh feature of the present invention is a communication control method in a radio communication system having a high power base station and a low power base station having a transmission output smaller than that of the high power base station, wherein the high power base station Transmitting the communication quality information for each radio resource to the low power base station, and the low power base station is subordinate to the low power base station based on the communication quality information for each radio resource. And assigning radio resources to radio terminals.

本発明の特徴によれば、高電力基地局の配下の無線端末に与える干渉を適切に低減できる。   According to the characteristics of the present invention, it is possible to appropriately reduce interference given to wireless terminals under the control of a high power base station.

本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体概略構成図である。1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る高電力基地局の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the high electric power base station which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る低電力基地局の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the low electric power base station which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るリソースブロックの割り当ての優先度の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the priority of allocation of the resource block which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るリソースブロックの割り当ての第1の例を示す図である。It is a figure which shows the 1st example of allocation of the resource block which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るリソースブロックの割り当ての第2の例を示す図である。It is a figure which shows the 2nd example of allocation of the resource block which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る無線通信システムの動作を示すシーケンス図である。It is a sequence diagram which shows operation | movement of the radio | wireless communications system which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るフェムト基地局の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the femto base station which concerns on embodiment of this invention.

次に、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。具体的には、(1)無線通信システムの構成、(2)無線通信システムの動作、(3)作用・効果、(4)その他の実施形態について説明する。以下の実施形態における図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。   Next, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. Specifically, (1) the configuration of the wireless communication system, (2) the operation of the wireless communication system, (3) the operation and effect, and (4) other embodiments will be described. In the description of the drawings in the following embodiments, the same or similar parts are denoted by the same or similar reference numerals.

(1)無線通信システムの構成
図1は、本発明の実施形態に係る無線通信システム1の全体概略構成図である。無線通信システム1は、例えば、第3.9世代(3.9G)携帯電話システムであるLTE Release9 や、第4世代(4G)携帯電話システムとして位置づけられているLTE-Advancedに基づく構成を有する。
(1) Configuration of Radio Communication System FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 1 according to an embodiment of the present invention. The wireless communication system 1 has, for example, a configuration based on LTE Release 9 which is a 3.9th generation (3.9G) mobile phone system and LTE-Advanced which is positioned as a 4th generation (4G) mobile phone system.

図1に示すように、無線通信システム1は、高電力基地局(高出力電力基地局、大出力基地局)であるマクロ基地局100と、当該マクロ基地局100よりも送信電力が小さい低電力基地局(低出力電力基地局、小出力基地局)であるフェムト基地局300とを有する。マクロ基地局100は、大セルであるマクロセルMC1を形成する。フェムト基地局300は、小セルであるフェムトセルFC2を形成する。マクロセルMC1の半径は、例えば数百[m]程度であり、フェムトセルFC2の半径は、例えば数[m]から十数[m]程度である。   As shown in FIG. 1, the wireless communication system 1 includes a macro base station 100 that is a high power base station (a high output power base station, a high output base station), and a low power with a transmission power smaller than that of the macro base station 100. A femto base station 300 which is a base station (low output power base station, small output base station). The macro base station 100 forms a macro cell MC1 that is a large cell. The femto base station 300 forms a femtocell FC2 that is a small cell. The radius of the macro cell MC1 is, for example, about several hundreds [m], and the radius of the femtocell FC2 is, for example, about several [m] to several tens [m].

マクロ基地局100の配下、換言すれば、マクロセルMC1内であって、フェムトセルFC2内でない領域には、無線端末200が存在している。マクロ基地局100と無線端末200とは、無線通信を行うことができる。また。フェムト基地局300の配下、換言すれば、フェムトセルFC2内には、無線端末400が存在している。フェムト基地局300と無線端末400とは、無線通信を行うことができる。以下、無線端末200をマクロ端末200と称し、無線端末400をフェムト端末400と称する。   Under the control of the macro base station 100, in other words, in the area within the macro cell MC1 and not within the femto cell FC2, the radio terminal 200 exists. The macro base station 100 and the wireless terminal 200 can perform wireless communication. Also. Under the control of the femto base station 300, in other words, the radio terminal 400 exists in the femtocell FC2. The femto base station 300 and the wireless terminal 400 can perform wireless communication. Hereinafter, the wireless terminal 200 is referred to as a macro terminal 200, and the wireless terminal 400 is referred to as a femto terminal 400.

マクロ基地局100は、通信事業者がセル間干渉を考慮した置局設計に基づく場所に設置される。一方、フェムト基地局300は、ユーザにより任意の場所(具体的には、室内)に設置される程度に小型に構成されている。フェムト基地局300は、マクロ基地局100のトラフィックを分散させることや、マクロセルMC1内の不感地帯をカバーすることを目的として、マクロセルMC1内に設置されている。   The macro base station 100 is installed at a location based on a station placement design in which a communication carrier considers inter-cell interference. On the other hand, the femto base station 300 is configured to be small enough to be installed in an arbitrary place (specifically, indoors) by the user. The femto base station 300 is installed in the macro cell MC1 for the purpose of distributing traffic of the macro base station 100 and covering a dead zone in the macro cell MC1.

マクロ基地局100がマクロ端末200に割り当てることが可能な下りリンク(マクロ基地局100からマクロ端末200に向かうリンクであり、「マクロ下りリンク」と称する)の無線リソースである全てのリソースブロックに対応する周波数帯域と、フェムト基地局300がフェムト端末400に割り当てることが可能な下りリンク(フェムト基地局300からフェムト端末400に向かうリンクであり、「フェムト下りリンク」と称する)の無線リソースである全てのリソースブロックに対応する周波数帯域とは、同一である。   Corresponds to all resource blocks that are radio resources of the downlink that can be allocated to the macro terminal 200 by the macro base station 100 (referred to as “macro downlink” from the macro base station 100 to the macro terminal 200). And all the radio resources of the downlink that can be allocated to the femto terminal 400 by the femto base station 300 (which is a link from the femto base station 300 to the femto terminal 400 and is referred to as “femto downlink”). The frequency band corresponding to the resource block is the same.

従って、マクロ基地局100がマクロ端末200に割り当てたリソースブロックの周波数帯域と、フェムト基地局300がフェムト端末400に割り当てたリソースブロックの周波数帯域とが重複する場合がある。この場合、フェムト基地局300からフェムト端末400へフェムト下りリンクを用いて送信される無線信号によって、マクロ基地局100と無線通信を行っているマクロ端末200は干渉を受けることになる。   Therefore, the frequency band of the resource block allocated to the macro terminal 200 by the macro base station 100 and the frequency band of the resource block allocated to the femto terminal 400 by the femto base station 300 may overlap. In this case, the macro terminal 200 that is performing radio communication with the macro base station 100 is interfered by a radio signal transmitted from the femto base station 300 to the femto terminal 400 using the femto downlink.

本実施形態では、上述したマクロ端末200がフェムト基地局300から受ける干渉を低減させる。   In the present embodiment, the interference received from the femto base station 300 by the macro terminal 200 described above is reduced.

図2は、マクロ基地局100の構成を示すブロック図である。図2に示すように、マクロ基地局100は、アンテナ部101、無線通信部110、制御部120、記憶部130及び有線通信部140を有する。   FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the macro base station 100. As illustrated in FIG. 2, the macro base station 100 includes an antenna unit 101, a wireless communication unit 110, a control unit 120, a storage unit 130, and a wired communication unit 140.

無線通信部110は、例えば無線周波数(RF)回路やベースバンド(BB)回路等を用いて構成され、アンテナ部101を介して、マクロ端末200との間で、無線信号の送受信を行う。また、無線通信部110は、送信信号の符号化及び変調と、受信信号の復調及び復号とを行う。   The wireless communication unit 110 is configured using, for example, a radio frequency (RF) circuit, a baseband (BB) circuit, or the like, and transmits and receives a wireless signal to and from the macro terminal 200 via the antenna unit 101. In addition, the wireless communication unit 110 performs encoding and modulation of a transmission signal and demodulation and decoding of a reception signal.

また、無線通信部110は、マクロ基地局100とマクロ端末200とが接続して、上りリンク(マクロ端末200からマクロ基地局100に向かうリンクであり、「マクロ上りリンク」と称する)を用いた無線通信を行っている場合に、マクロ端末200からの無線信号を受信する。   In addition, the radio communication unit 110 uses the uplink (the link from the macro terminal 200 to the macro base station 100, referred to as “macro uplink”) by connecting the macro base station 100 and the macro terminal 200. When performing wireless communication, a wireless signal from the macro terminal 200 is received.

制御部120は、例えばCPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)等を用いて構成され、マクロ基地局100が具備する各種の機能を制御する。具体的には、制御部120は、無線通信部110及びアンテナ部101を介して、マクロ端末200との間で通信を行う。また、制御部120は、有線通信部140及び有線通信ネットワーク500を介して、フェムト基地局300等との間で通信を行う。   The control unit 120 is configured using, for example, a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), and the like, and controls various functions provided in the macro base station 100. Specifically, the control unit 120 performs communication with the macro terminal 200 via the wireless communication unit 110 and the antenna unit 101. Further, the control unit 120 performs communication with the femto base station 300 and the like via the wired communication unit 140 and the wired communication network 500.

記憶部130は、例えばメモリを用いて構成され、マクロ基地局100の制御等に用いられる各種の情報を記憶する。有線通信部140は、有線通信ネットワーク500を介する、フェムト基地局300等との通信を行う。   The storage unit 130 is configured using a memory, for example, and stores various types of information used for controlling the macro base station 100 and the like. The wired communication unit 140 communicates with the femto base station 300 or the like via the wired communication network 500.

図3は、フェムト基地局300の構成を示すブロック図である。図3に示すように、フェムト基地局300は、アンテナ部301、無線通信部310、制御部320、記憶部330及び有線通信部340を有する。   FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of the femto base station 300. As illustrated in FIG. 3, the femto base station 300 includes an antenna unit 301, a wireless communication unit 310, a control unit 320, a storage unit 330, and a wired communication unit 340.

無線通信部310は、例えば無線周波数(RF)回路やベースバンド(BB)回路等を用いて構成され、アンテナ部301を介して、フェムト端末400との間で、無線信号の送信及び受信を行う。また、無線通信部310は、送信信号の符号化及び変調と、受信信号の復調及び復号とを行う。   The wireless communication unit 310 is configured using, for example, a radio frequency (RF) circuit, a baseband (BB) circuit, and the like, and transmits and receives wireless signals to and from the femto terminal 400 via the antenna unit 301. . In addition, the wireless communication unit 310 performs encoding and modulation of the transmission signal and demodulation and decoding of the reception signal.

また、無線通信部310は、フェムト基地局300とフェムト端末400とが接続して、上りリンク(フェムト端末400からフェムト基地局300に向かうリンクであり、「フェムト上りリンク」と称する)を用いた無線通信を行っている場合に、フェムト端末400からの無線信号を受信する。   In addition, the wireless communication unit 310 uses the uplink (the link from the femto terminal 400 to the femto base station 300 and is referred to as “femto uplink”) when the femto base station 300 and the femto terminal 400 are connected. When performing wireless communication, the wireless signal from the femto terminal 400 is received.

制御部320は、例えばCPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)等を用いて構成され、フェムト基地局300が具備する各種の機能を制御する。具体的には、制御部320は、無線通信部310及びアンテナ部301を介して、フェムト端末400との間で通信を行う。また、制御部320は、有線通信部340及び有線通信ネットワーク500を介して、マクロ基地局100等との間で通信を行う。   The control unit 320 is configured using, for example, a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), and the like, and controls various functions provided in the femto base station 300. Specifically, the control unit 320 communicates with the femto terminal 400 via the wireless communication unit 310 and the antenna unit 301. The control unit 320 communicates with the macro base station 100 and the like via the wired communication unit 340 and the wired communication network 500.

記憶部330は、例えばメモリを用いて構成され、フェムト基地局300の制御等に用いられる各種の情報を記憶する。有線通信部340は、有線通信ネットワーク500を介する、マクロ基地局100等との通信を行う。   The storage unit 330 is configured using, for example, a memory, and stores various types of information used for controlling the femto base station 300 and the like. The wired communication unit 340 communicates with the macro base station 100 and the like via the wired communication network 500.

以下、処理の詳細を説明する。   Details of the processing will be described below.

(1.1)マクロ基地局100によるリソースブロックの割り当て処理
マクロ基地局100内の制御部120は、ブロードキャスト通信により、システム報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))を送信する。
(1.1) Resource Block Allocation Processing by Macro Base Station 100 The control unit 120 in the macro base station 100 transmits system broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)) by broadcast communication. To do.

マクロ端末200は、セルサーチを行う。ここで、マクロ端末200は、マクロ基地局100からのシステム報知情報を受信する。この場合、マクロ端末200は、サービングセルをマクロセルMC1に決定する。換言すれば、マクロ端末200は、マクロ基地局100に接続することを決定する。マクロ端末200は、全てのリソースブロック毎に、当該リソースブロックのSINR(Signal-to-Interference and Noise power Ratio)と干渉量とを測定する。マクロ端末200は、ユーザデータであるSCH(Shared Channel)データの送信及び受信を行いたい場合、無線リソースであるリソースブロックの割り当て要求(リソース割当要求)のメッセージを、マクロ基地局100へ送信する。リソース割当要求メッセージは、全ての下りリソースブロック毎のSINRの値(マクロMeasurement値)と干渉量(マクロ干渉量)とが含まれる。   The macro terminal 200 performs a cell search. Here, the macro terminal 200 receives the system notification information from the macro base station 100. In this case, the macro terminal 200 determines the serving cell as the macro cell MC1. In other words, the macro terminal 200 determines to connect to the macro base station 100. The macro terminal 200 measures the SINR (Signal-to-Interference and Noise Power Ratio) and the amount of interference of each resource block for every resource block. When the macro terminal 200 wants to transmit and receive SCH (Shared Channel) data that is user data, the macro terminal 200 transmits a resource block allocation request (resource allocation request) message that is a radio resource to the macro base station 100. The resource allocation request message includes SINR values (macro measurement values) and interference amounts (macro interference amounts) for all downlink resource blocks.

マクロ基地局100内の制御部120は、リソース割当要求のメッセージを受信する。   The control unit 120 in the macro base station 100 receives a resource allocation request message.

制御部120は、リソース割当要求のメッセージに従い、マクロ端末200へ上りリソースブロック及び下りリソースブロックを割り当てる処理(スケジューリング)を行う。次に、制御部120は、割り当てた上りリソースブロック及び下りリソースブロックを識別可能な情報であるリソース割当情報、MCS(Modulation and Coding Scheme)の情報等を、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を用いて、マクロ端末200へ送信する。また、制御部120は、マクロ端末200へ送信したいデータ(DL−SCHデータ)が存在する場合、当該DL−SCHデータを、PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)を用いて、マクロ端末200へ送信する。   The control unit 120 performs processing (scheduling) for allocating uplink resource blocks and downlink resource blocks to the macro terminal 200 in accordance with the resource allocation request message. Next, the control unit 120 uses PDCCH (Physical Downlink Control CHannel) for resource allocation information, which is information for identifying the allocated uplink resource blocks and downlink resource blocks, information on MCS (Modulation and Coding Scheme), and the like. To the macro terminal 200. In addition, when there is data (DL-SCH data) to be transmitted to the macro terminal 200, the control unit 120 transmits the DL-SCH data to the macro terminal 200 using PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel).

制御部120は、スケジューリングの結果を示すスケジューリング情報を、フェムト基地局300へ送信する。スケジューリング情報は、制御部120がマクロ端末200に割り当てた下りリソースブロックの周波数帯を識別可能な情報、例えば、下りリソースブロックの識別情報を含む。   The control unit 120 transmits scheduling information indicating a scheduling result to the femto base station 300. The scheduling information includes information that can identify the frequency band of the downlink resource block assigned by the control unit 120 to the macro terminal 200, for example, identification information of the downlink resource block.

制御部120は、リソース割当要求メッセージに含まれていたマクロMeasurement値及びマクロ干渉量を、フェムト基地局300へ送信する。   The control unit 120 transmits the macro measurement value and the macro interference amount included in the resource allocation request message to the femto base station 300.

(1.2)フェムト基地局300によるリソースブロックの割り当て処理
一方、フェムト基地局300内の制御部320は、ブロードキャスト通信により、システム報知情報(MIB、SIB)を送信する。
(1.2) Resource Block Allocation Processing by Femto Base Station 300 On the other hand, the control unit 320 in the femto base station 300 transmits system broadcast information (MIB, SIB) by broadcast communication.

フェムト端末400は、セルサーチを行う。ここで、フェムト端末400は、フェムト基地局300からのシステム報知情報を受信する。この場合、フェムト端末400は、サービングセルをフェムトセルFC2に決定する。換言すれば、フェムト端末400は、フェムト基地局300に接続することを決定する。フェムト端末400は、全てのリソースブロック毎に、当該リソースブロックのSINRを測定する。フェムト端末400は、ユーザデータであるSCHデータの送信及び受信を行いたい場合、リソース割当要求のメッセージを、フェムト基地局300へ送信する。リソース割当要求メッセージは、全てのリソースブロック毎のSINRの値(フェムトMeasurement値)が含まれる。   The femto terminal 400 performs a cell search. Here, the femto terminal 400 receives the system notification information from the femto base station 300. In this case, the femto terminal 400 determines the serving cell as the femto cell FC2. In other words, the femto terminal 400 determines to connect to the femto base station 300. The femto terminal 400 measures the SINR of the resource block for every resource block. When the femto terminal 400 wants to transmit and receive SCH data that is user data, the femto terminal 400 transmits a resource allocation request message to the femto base station 300. The resource allocation request message includes SINR values (femto measurement values) for all resource blocks.

フェムト基地局300内の制御部320は、フェムト端末400からのリソース割当要求メッセージを受信する。また、制御部320は、マクロ基地局100からのスケジューリング情報、マクロMeasurement値及びマクロ干渉量を受信する。   The control unit 320 in the femto base station 300 receives the resource allocation request message from the femto terminal 400. In addition, the control unit 320 receives scheduling information, a macro measurement value, and a macro interference amount from the macro base station 100.

制御部320は、リソース割当要求のメッセージに従い、フェムト端末400へ上りリソースブロック及び下りリソースブロックを割り当てる処理(スケジューリング)を行う。   The control unit 320 performs processing (scheduling) for allocating uplink resource blocks and downlink resource blocks to the femto terminal 400 according to the resource allocation request message.

制御部320は、下りリソースブロックの割り当てにおいては、以下の処理を行う。制御部320は、マクロ基地局100からのスケジューリング情報に基づいて、マクロ基地局100がマクロ端末200に割り当てた下りリソースブロックを認識する。   The control unit 320 performs the following processing in the allocation of downlink resource blocks. Based on the scheduling information from the macro base station 100, the control unit 320 recognizes downlink resource blocks assigned to the macro terminal 200 by the macro base station 100.

制御部320は、認識結果に基づいて、全ての下りリソースブロックの中に、マクロ基地局100がマクロ端末200に割り当てていないリソースブロック(空き下りリソースブロック)があるか否かを判定する。   Based on the recognition result, the control unit 320 determines whether there is a resource block (empty downlink resource block) that the macro base station 100 does not allocate to the macro terminal 200 among all the downlink resource blocks.

空き下りリソースブロックが存在する場合には、制御部320は、空き下りリソースブロックの割り当ての優先度を、他の下りリソースブロック(マクロ基地局100がマクロ端末200に割り当て済みの下りリソースブロック)の割り当ての優先度よりも高くする。更に、制御部320は、空きリソースブロックのそれぞれについて、対応するフェムトMeasurement値が高いほど、割り当ての優先度を高くする。   When there is an empty downlink resource block, the control unit 320 sets the priority of assignment of the empty downlink resource block to other downlink resource blocks (downlink resource blocks that the macro base station 100 has already assigned to the macro terminal 200). Make it higher than the allocation priority. Furthermore, the control unit 320 increases the priority of allocation for each free resource block as the corresponding femto measurement value is higher.

一方、空き下りリソースブロックが存在しない場合、制御部320は、全ての下りリソースブロックのマクロMeasurement値及びマクロ干渉量を判別する。   On the other hand, when there is no free downlink resource block, the control unit 320 discriminates macro measurement values and macro interference amounts of all downlink resource blocks.

判別の結果、全ての下りリソースブロックについてマクロMeasurement値に基づく品質が悪く、且つ、マクロ干渉量に基づく品質が悪い場合、制御部320は、フェムトMeasurement値に基づいて、下りリソースブロックの割り当て優先度を設定する。ここで、制御部320は、フェムトMeasurement値が高いほど、対応する下りリソースブロックの割り当ての優先度を高くし、フェムトMeasurement値が低いほど、対応する下りリソースブロックの割り当ての優先度を低くする。割り当ての優先度は、例えば、図6(c)に示すように設定される。その後、制御部320は、割り当てた下りリソースブロックを用いてフェムト端末400に対して送信を行う場合には、通信に支障が生じない範囲で、可能な限り送信電力を低下させる。   As a result of the determination, when the quality based on the macro measurement value is poor for all downlink resource blocks and the quality based on the macro interference amount is bad, the control unit 320 assigns the downlink resource block allocation priority based on the femto measurement value. Set. Here, the higher the femto measurement value, the higher the priority of allocation of the corresponding downlink resource block, and the lower the femto measurement value, the lower the femto measurement value, the control unit 320 decreases the priority of allocation of the corresponding downlink resource block. The allocation priority is set as shown in FIG. 6C, for example. Thereafter, when transmitting to the femto terminal 400 using the allocated downlink resource block, the control unit 320 reduces the transmission power as much as possible without causing a problem in communication.

一方、判別の結果、全ての下りリソースブロックについて、マクロMeasurement値に基づく品質と、マクロ干渉量に基づく品質との少なくとも何れかが良好である場合、制御部320は、フェムトMeasurement値及びマクロ干渉量に基づいて、割り当ての優先度を設定する。   On the other hand, as a result of the discrimination, when at least one of the quality based on the macro measurement value and the quality based on the macro interference amount is good for all downlink resource blocks, the control unit 320 determines that the femto measurement value and the macro interference amount The priority of assignment is set based on

具体的には、制御部320は、マクロMeasurement値が低いほど、対応する下りリソースブロックの割り当ての優先度を高くし、マクロMeasurement値が高いほど、対応する下りリソースブロックの割り当ての優先度を低くする。割り当ての優先度は、例えば、図4(a)に示すように設定される。   Specifically, the control unit 320 increases the priority of allocation of the corresponding downlink resource block as the macro measurement value is lower, and decreases the priority of the allocation of the corresponding downlink resource block as the macro measurement value is higher. To do. The priority of allocation is set, for example, as shown in FIG.

更に、制御部320は、マクロ干渉量が高いほど、対応する下りリソースブロックの割り当ての優先度を低くし、マクロ干渉量が低いほど、対応する下りリソースブロックの割り当ての優先度を高くする。割り当ての優先度は、例えば、図4(b)に示すように設定される。   Furthermore, the higher the macro interference amount, the lower the priority of allocation of the corresponding downlink resource block, and the higher the macro interference amount, the higher the priority of allocation of the corresponding downlink resource block. For example, the priority of allocation is set as shown in FIG.

上述した処理によって、各下りリソースブロックについて割り当ての優先度が設定された後、制御部320は、当該割り当ての優先度の高い順に、必要な数の下りリソースブロックを割り当てる。   After the allocation priority is set for each downlink resource block by the processing described above, the control unit 320 allocates a necessary number of downlink resource blocks in descending order of the allocation priority.

図5及び図6は、下りリソースブロックの割り当ての一例を示す図である。   5 and 6 are diagrams illustrating an example of downlink resource block allocation.

図5(a)に示すように、全ての下りリソースブロックRB#0乃至#9がマクロ端末200に割り当てられ、そのうち、下りリソースブロックRB#7乃至#9のマクロMeasurement値が低いものとする。この場合、図5(b)に示すように、マクロMeasurement値が低い下りリソースブロックRB#7乃至#9が優先的にフェムト端末400に割り当てられる。   As shown in FIG. 5 (a), it is assumed that all downlink resource blocks RB # 0 to # 9 are allocated to the macro terminal 200, and among them, the macro Measurement values of the downlink resource blocks RB # 7 to # 9 are low. In this case, as shown in FIG. 5B, downlink resource blocks RB # 7 to # 9 having a low macro measurement value are preferentially assigned to the femto terminal 400.

図6(a)に示すように、全ての下りリソースブロックRB#0乃至#9がマクロ端末200に割り当てられ、そのうち、下りリソースブロックRB#7乃至#9のマクロ干渉量が高いものとする。この場合、図4(b)に示すように、マクロ干渉量が高い下りリソースブロックRB#7乃至#9の割り当て優先度は低くなり、下りリソースブロックRB#0乃至#6が優先的にフェムト端末400に割り当てられる。   As shown in FIG. 6A, all downlink resource blocks RB # 0 to # 9 are allocated to the macro terminal 200, and among them, the macro interference amount of the downlink resource blocks RB # 7 to # 9 is high. In this case, as shown in FIG. 4B, the allocation priority of the downlink resource blocks RB # 7 to # 9 having a high macro interference amount is low, and the downlink resource blocks RB # 0 to # 6 are preferentially assigned to the femto terminals. 400.

フェムト基地局300内の制御部320は、割り当てた上りリソースブロック及び下りリソースブロックを識別可能な情報であるリソース割当情報、MCSの情報等を、PDCCHを用いて、マクロ端末200へ送信する。また、制御部120は、マクロ端末200へ送信したいデータ(DL−SCHデータ)が存在する場合、当該DL−SCHデータを、PDSCHを用いて、マクロ端末200へ送信する。   The control unit 320 in the femto base station 300 transmits resource allocation information, information on MCS, and the like that can identify the allocated uplink resource block and downlink resource block to the macro terminal 200 using the PDCCH. In addition, when there is data (DL-SCH data) to be transmitted to the macro terminal 200, the control unit 120 transmits the DL-SCH data to the macro terminal 200 using the PDSCH.

(1.3)リソースブロック割り当て後のマクロ端末200及びフェムト端末400の処理
マクロ端末200は、マクロ基地局100内の制御部120からのリソース割当情報、MCS情報等と、DL−SCHデータとを受信する。マクロ端末200は、リソース割当情報、MCS情報に基づいて、当該マクロ端末200に割り当てられた下りリソースブロック及び上りリソースブロックと、変調クラスとを認識する。更に、マクロ端末200は、DL−SCHデータの受信結果を示すACK又はNACK(DL−SCHのACK/NACK)を、UL−SCHデータに含ませてマクロ基地局100へ送信する。あるいは、マクロ端末200は、DL−SCHのACK/NACKを、PUCCH(Physical Uplink Contorol CHannel)を用いて、マクロ基地局100へ送信する。また、マクロ端末200は、マクロ基地局100へ送信したいデータ(UL−SCHデータ)が存在する場合、当該UL−SCHデータを、PUSCHを用いて、マクロ基地局100へ送信する。
(1.3) Processing of Macro Terminal 200 and Femto Terminal 400 After Resource Block Allocation Macro terminal 200 receives resource allocation information, MCS information, and the like from control section 120 in macro base station 100, and DL-SCH data. Receive. The macro terminal 200 recognizes the downlink resource block and uplink resource block allocated to the macro terminal 200 and the modulation class based on the resource allocation information and the MCS information. Furthermore, the macro terminal 200 transmits ACK or NACK (DL-SCH ACK / NACK) indicating the reception result of the DL-SCH data to the macro base station 100 by including it in the UL-SCH data. Alternatively, macro terminal 200 transmits DL-SCH ACK / NACK to macro base station 100 using PUCCH (Physical Uplink Control CHannel). Further, when there is data (UL-SCH data) to be transmitted to the macro base station 100, the macro terminal 200 transmits the UL-SCH data to the macro base station 100 using the PUSCH.

フェムト端末400も、マクロ端末200と同様の処理を行う。フェムト端末400は、フェムト基地局300内の制御部320からのリソース割当情報、MCS情報等と、DL−SCHデータとを受信する。フェムト端末400は、リソース割当情報、MCS情報に基づいて、当該フェムト端末400に割り当てられた下りリソースブロック及び上りリソースブロックと、変調クラスとを認識する。更に、フェムト端末400は、DL−SCHデータの受信結果を示すACK又はNACKを、PUSCHを用いて、フェムト基地局300へ送信する。また、フェムト端末400は、フェムト基地局300へ送信したいデータ(UL−SCHデータ)が存在する場合、当該UL−SCHデータを、PDSCHを用いて、フェムト基地局300へ送信する。   The femto terminal 400 performs the same process as the macro terminal 200. The femto terminal 400 receives resource allocation information, MCS information, and the like, and DL-SCH data from the control unit 320 in the femto base station 300. The femto terminal 400 recognizes the downlink resource block and uplink resource block allocated to the femto terminal 400 and the modulation class based on the resource allocation information and the MCS information. Further, femto terminal 400 transmits ACK or NACK indicating the reception result of DL-SCH data to femto base station 300 using PUSCH. Further, when there is data (UL-SCH data) to be transmitted to the femto base station 300, the femto terminal 400 transmits the UL-SCH data to the femto base station 300 using the PDSCH.

(1.4)マクロ基地局100によるリソースブロックの再割り当て処理
マクロ基地局100内の制御部120は、マクロ端末200からのDL−SCHデータのACK/NACKを受信する。また、制御部120は、マクロ端末200からのUL−SCHデータを受信する。
(1.4) Resource Block Reallocation Processing by Macro Base Station 100 The control unit 120 in the macro base station 100 receives ACK / NACK of DL-SCH data from the macro terminal 200. In addition, the control unit 120 receives UL-SCH data from the macro terminal 200.

次に、制御部120は、受信処理結果に基づいて、マクロ端末200へ上りリソースブロック及び下りリソースブロックを再度割り当てる処理(再スケジューリング)を行う。具体的には、制御部120は、DL−SCHデータのNACKを受信した場合、現在割り当てている下りリソースブロックとは異なる下りリソースブロックをマクロ端末200へ割り当てる。また、制御部120は、UL−SCHデータを正常に受信できなかった場合には、現在割り当てている上りリソースブロックとは異なる上りリソースブロックをマクロ端末200へ割り当てる。   Next, the control unit 120 performs processing (rescheduling) for reallocating uplink resource blocks and downlink resource blocks to the macro terminal 200 based on the reception processing result. Specifically, when receiving a NACK of DL-SCH data, control unit 120 allocates a downlink resource block different from the currently allocated downlink resource block to macro terminal 200. In addition, when the UL-SCH data cannot be normally received, the control unit 120 allocates an uplink resource block different from the currently allocated uplink resource block to the macro terminal 200.

次に、制御部120は、割り当てた上りリソースブロック及び下りリソースブロックを識別可能な情報であるリソース割当情報、MCSの情報等を、PDCCHを用いて、マクロ端末200へ送信する。また、制御部120は、マクロ端末200へ送信したいデータ(DL−SCHデータ)が存在する場合、当該DL−SCHデータを、PDSCHを用いて、マクロ端末200へ送信する。   Next, the control unit 120 transmits resource allocation information, which is information that can identify the allocated uplink resource block and downlink resource block, MCS information, and the like to the macro terminal 200 using the PDCCH. In addition, when there is data (DL-SCH data) to be transmitted to the macro terminal 200, the control unit 120 transmits the DL-SCH data to the macro terminal 200 using the PDSCH.

制御部120は、スケジューリングの結果を示すスケジューリング情報を、フェムト基地局300へ送信する。制御部120は、リソース割当要求メッセージに含まれていたマクロMeasurement値及びマクロ干渉量を、フェムト基地局300へ送信する。   The control unit 120 transmits scheduling information indicating a scheduling result to the femto base station 300. The control unit 120 transmits the macro measurement value and the macro interference amount included in the resource allocation request message to the femto base station 300.

(1.5)フェムト基地局300によるリソースブロックの再割り当て処理
一方、フェムト基地局300内の制御部320は、フェムト端末400からのDL−SCHデータのACK/NACKを受信する。また、制御部320は、フェムト端末400からのUL−SCHデータを受信する。
(1.5) Resource Block Reallocation Processing by Femto Base Station 300 On the other hand, the control unit 320 in the femto base station 300 receives ACK / NACK of DL-SCH data from the femto terminal 400. In addition, the control unit 320 receives UL-SCH data from the femto terminal 400.

次に、制御部320は、受信処理結果に基づいて、フェムト端末400へ上りリソースブロック及び下りリソースブロックを再度割り当てる処理(再スケジューリング)を行う。具体的には、制御部320は、DL−SCHデータのNACKを受信した場合、現在割り当てている下りリソースブロックとは異なる下りリソースブロックをフェムト端末400へ割り当てる。また、制御部320は、UL−SCHデータを正常に受信できなかった場合には、現在割り当てている上りリソースブロックとは異なる上りリソースブロックをフェムト端末400へ割り当てる。   Next, the control unit 320 performs processing (rescheduling) for reallocating the uplink resource block and the downlink resource block to the femto terminal 400 based on the reception processing result. Specifically, when receiving NACK of DL-SCH data, control section 320 allocates downlink resource blocks different from the currently allocated downlink resource block to femto terminal 400. In addition, when the UL-SCH data cannot be normally received, the control unit 320 allocates an uplink resource block different from the currently allocated uplink resource block to the femto terminal 400.

次に、制御部320は、割り当てた上りリソースブロック及び下りリソースブロックを識別可能な情報であるリソース割当情報、MCSの情報等を、PDCCHを用いて、フェムト端末400へ送信する。また、制御部320は、フェムト端末400へ送信したいデータ(DL−SCHデータ)が存在する場合、当該DL−SCHデータを、PDSCHを用いて、フェムト端末400へ送信する。   Next, the control unit 320 transmits resource allocation information, which is information that can identify the allocated uplink resource block and downlink resource block, MCS information, and the like to the femto terminal 400 using the PDCCH. In addition, when there is data (DL-SCH data) to be transmitted to the femto terminal 400, the control unit 320 transmits the DL-SCH data to the femto terminal 400 using the PDSCH.

その後、制御部320は、マクロ基地局100からのスケジューリング情報、マクロMeasurement値、及び、マクロ干渉量に基づいて、上述と同様の手順により、各下りリソースブロックに優先度を設定し、当該優先度に基づいて、フェムト端末400へ下りリソースブロックを割り当てる処理(スケジューリング)を行う。   Thereafter, the control unit 320 sets priorities for each downlink resource block based on the scheduling information from the macro base station 100, the macro measurement value, and the macro interference amount, in the same procedure as described above, and the priorities Based on the above, processing (scheduling) for assigning downlink resource blocks to the femto terminal 400 is performed.

(2)無線通信システムの動作
図7は、無線通信システムの動作を示すシーケンス図である。
(2) Operation of Radio Communication System FIG. 7 is a sequence diagram showing the operation of the radio communication system.

ステップS101において、マクロ基地局100は、システム報知情報を送信する。マクロ端末200は、システム情報を受信する。   In step S101, the macro base station 100 transmits system notification information. The macro terminal 200 receives system information.

ステップS102において、マクロ端末200は、セルサーチを行う。マクロ基地局100からのシステム報知情報を受信した場合、ステップS103において、マクロ端末200は、マクロ基地局100へリソース割当要求のメッセージを送信する。マクロ基地局100は、リソース割当要求のメッセージを受信する。   In step S102, the macro terminal 200 performs a cell search. When the system notification information from the macro base station 100 is received, the macro terminal 200 transmits a resource allocation request message to the macro base station 100 in step S103. The macro base station 100 receives the resource allocation request message.

ステップS104において、マクロ基地局100は、マクロ端末200へ上りリソースブロック及び下りリソースブロックを割り当てるスケジューリングを行う。   In step S104, the macro base station 100 performs scheduling for allocating uplink resource blocks and downlink resource blocks to the macro terminal 200.

ステップS105において、マクロ基地局100は、割り当てたリソースブロックを示すリソース割当情報、MCS情報等と、DL−SCHデータとをマクロ端末200へ送信する。マクロ端末200は、リソース割当情報、MCS情報等と、DL−SCHデータとを受信する。   In step S105, the macro base station 100 transmits resource allocation information indicating the allocated resource block, MCS information, and the like, and DL-SCH data to the macro terminal 200. The macro terminal 200 receives resource allocation information, MCS information, etc., and DL-SCH data.

ステップS106において、フェムト基地局300は、システム報知情報を送信する。フェムト端末400は、システム情報を受信する。   In step S106, the femto base station 300 transmits system notification information. The femto terminal 400 receives system information.

ステップS107において、フェムト端末400は、セルサーチを行う。フェムト基地局300からのシステム報知情報を受信した場合、ステップS108において、フェムト端末400は、フェムト基地局300へリソース割当要求のメッセージを送信する。フェムト基地局300は、リソース割当要求のメッセージを受信する。   In step S107, the femto terminal 400 performs a cell search. When the system notification information from the femto base station 300 is received, the femto terminal 400 transmits a resource allocation request message to the femto base station 300 in step S108. The femto base station 300 receives the resource allocation request message.

ステップS109において、マクロ基地局100は、ステップS104におけるスケジューリングの結果を示すスケジューリング情報を、フェムト基地局300へ送信する。フェムト基地局300は、スケジューリング情報を受信する。   In step S109, the macro base station 100 transmits scheduling information indicating the result of the scheduling in step S104 to the femto base station 300. The femto base station 300 receives scheduling information.

ステップS110において、マクロ基地局100は、マクロMeasurement値を、フェムト基地局300へ送信する。フェムト基地局300は、マクロMeasurement値を受信する。   In step S110, the macro base station 100 transmits a macro Measurement value to the femto base station 300. The femto base station 300 receives the macro measurement value.

ステップS111において、フェムト基地局300は、受信したスケジューリング情報及びマクロMeasurement値と、保持しているフェムトMeasurement値とに基づいて、フェムト端末400へ上りリソースブロック及び下りリソースブロックを割り当てるスケジューリングを行う。   In step S111, the femto base station 300 performs scheduling for allocating an uplink resource block and a downlink resource block to the femto terminal 400 based on the received scheduling information and macro measurement value and the femto measurement value held.

ステップS112において、フェムト基地局300は、割り当てたリソースブロックを示すリソース割当情報、MCS情報等と、DL−SCHデータとをフェムト端末400へ送信する。フェムト端末400は、リソース割当情報、MCS情報等と、DL−SCHデータとを受信する。   In step S112, the femto base station 300 transmits resource allocation information indicating the allocated resource block, MCS information, and the like, and DL-SCH data to the femto terminal 400. The femto terminal 400 receives resource allocation information, MCS information, and the like, and DL-SCH data.

ステップS113において、マクロ端末200は、ステップS105で受信したリソース割当情報、MCS情報に基づいて、割り当てられたリソースブロックと、変調クラスとを認識する。   In step S113, the macro terminal 200 recognizes the allocated resource block and the modulation class based on the resource allocation information and MCS information received in step S105.

ステップS114において、マクロ端末200は、DL−SCHのACK/NACKと、UL−SCHデータを送信する。マクロ基地局100は、DL−SCHのACK/NACKと、UL−SCHデータとを受信する。   In step S114, the macro terminal 200 transmits DL-SCH ACK / NACK and UL-SCH data. The macro base station 100 receives DL-SCH ACK / NACK and UL-SCH data.

ステップS115において、マクロ基地局100は、ステップS114における、DL−SCHのACK/NACKと、UL−SCHデータとの受信処理の結果に基づいて、再スケジューリングを行う。   In step S115, the macro base station 100 performs rescheduling based on the reception processing result of DL-SCH ACK / NACK and UL-SCH data in step S114.

ステップS116において、マクロ基地局100は、割り当てたリソースブロックを示すリソース割当情報、MCS情報等と、DL−SCHデータとをマクロ端末200へ送信する。マクロ端末200は、リソース割当情報、MCS情報等と、DL−SCHデータとを受信する。   In step S116, the macro base station 100 transmits resource allocation information indicating the allocated resource block, MCS information, etc., and DL-SCH data to the macro terminal 200. The macro terminal 200 receives resource allocation information, MCS information, etc., and DL-SCH data.

ステップS117において、フェムト端末400は、ステップS112で受信したリソース割当情報、MCS情報に基づいて、割り当てられたリソースブロックと、変調クラスとを認識する。   In step S117, the femto terminal 400 recognizes the allocated resource block and the modulation class based on the resource allocation information and MCS information received in step S112.

ステップS118において、フェムト端末400は、DL−SCHのACK/NACKと、UL−SCHデータを送信する。フェムト基地局300は、DL−SCHのACK/NACKと、UL−SCHデータとを受信する。   In step S118, the femto terminal 400 transmits DL-SCH ACK / NACK and UL-SCH data. The femto base station 300 receives DL-SCH ACK / NACK and UL-SCH data.

ステップS119において、フェムト基地局300は、ステップS118における、DL−SCHのACK/NACKと、UL−SCHデータとの受信処理の結果に基づいて、再スケジューリングを行う。   In step S119, the femto base station 300 performs rescheduling based on the result of the reception process of DL-SCH ACK / NACK and UL-SCH data in step S118.

ステップS120において、フェムト基地局300は、割り当てたリソースブロックを示すリソース割当情報、MCS情報等と、DL−SCHデータとをフェムト端末400へ送信する。フェムト端末400は、リソース割当情報、MCS情報等と、DL−SCHデータとを受信する。   In step S120, the femto base station 300 transmits resource allocation information indicating the allocated resource block, MCS information, and the like, and DL-SCH data to the femto terminal 400. The femto terminal 400 receives resource allocation information, MCS information, and the like, and DL-SCH data.

ステップS121において、マクロ基地局100は、ステップS115におけるスケジューリングの結果を示すスケジューリング情報を、フェムト基地局300へ送信する。フェムト基地局300は、スケジューリング情報を受信する。   In step S121, the macro base station 100 transmits scheduling information indicating the result of the scheduling in step S115 to the femto base station 300. The femto base station 300 receives scheduling information.

ステップS122において、マクロ基地局100は、マクロMeasurement値を、フェムト基地局300へ送信する。フェムト基地局300は、マクロMeasurement値を受信する。   In step S122, the macro base station 100 transmits a macro Measurement value to the femto base station 300. The femto base station 300 receives the macro measurement value.

ステップS123において、マクロ基地局100は、マクロ干渉量を、フェムト基地局300へ送信する。フェムト基地局300は、マクロ干渉量を受信する。   In step S123, the macro base station 100 transmits the macro interference amount to the femto base station 300. The femto base station 300 receives the macro interference amount.

ステップS124において、フェムト基地局300は、受信したスケジューリング情報、マクロMeasurement値及びマクロ干渉量と、保持しているフェムトMeasurement値とに基づいて、フェムト端末400へ上りリソースブロック及び下りリソースブロックを割り当てるスケジューリングを行う。   In step S124, the femto base station 300 performs scheduling for allocating uplink resource blocks and downlink resource blocks to the femto terminal 400 based on the received scheduling information, macro measurement value and macro interference amount, and the retained femto measurement value. I do.

図8は、フェムト基地局300による下りリソースブロックのスケジューリングの詳細な動作を示すフローチャートである。図8に示す動作は、図7のステップS124の動作に対応する。   FIG. 8 is a flowchart showing detailed operations of scheduling of downlink resource blocks by the femto base station 300. The operation shown in FIG. 8 corresponds to the operation in step S124 in FIG.

ステップS201において、フェムト基地局300は、受信したスケジューリング情報に基づいて、マクロ基地局100によるマクロ端末200に対する下りリソースブロックの割り当て状態を認識する。   In step S201, the femto base station 300 recognizes the allocation state of downlink resource blocks to the macro terminal 200 by the macro base station 100 based on the received scheduling information.

ステップS202において、フェムト基地局300は、認識結果に基づいて、全ての下りリソースブロックの中に、マクロ基地局100がマクロ端末200に割り当てていない下りリソースブロック(空き下りリソースブロック)があるか否かを判定する。   In step S202, the femto base station 300 determines whether there is a downlink resource block (empty downlink resource block) that the macro base station 100 does not allocate to the macro terminal 200 among all the downlink resource blocks based on the recognition result. Determine whether.

空き下りリソースブロックがある場合、ステップS203において、フェムト基地局300は、空き下りリソースブロックの割り当ての優先度を、他の下りリソースブロックの割り当ての優先度よりも高くする。   When there is an empty downlink resource block, in step S203, the femto base station 300 sets the priority of assignment of the empty downlink resource block higher than the priority of assignment of other downlink resource blocks.

一方、ステップS202において、空き下りリソースブロックがないと判定された場合、ステップS204において、フェムト基地局300は、全ての下りリソースブロックのマクロMeasurement値及びマクロ干渉量を判別する。   On the other hand, when it is determined in step S202 that there are no free downlink resource blocks, the femto base station 300 determines macro measurement values and macro interference amounts of all downlink resource blocks in step S204.

ステップS205において、フェムト基地局300は、判別の結果に基づいて、全ての下りリソースブロックについてマクロMeasurement値に基づく品質が悪く、且つ、マクロ干渉量に基づく品質が悪いか否かを判定する。   In step S205, the femto base station 300 determines whether the quality based on the macro measurement value is poor and the quality based on the macro interference amount is poor for all downlink resource blocks based on the determination result.

ステップS205において否定判断の場合、換言すれば、全ての下りリソースブロックについて、マクロMeasurement値に基づく品質と、マクロ干渉量に基づく品質との少なくとも何れかが良好である場合、ステップS206において、フェムト基地局300は、マクロMeasurement値が低いほど、対応する下りリソースブロックの割り当ての優先度を高くする。   In the case of negative determination in step S205, in other words, for all downlink resource blocks, when at least one of the quality based on the macro measurement value and the quality based on the macro interference amount is good, in step S206, the femto base The station 300 increases the priority of allocation of the corresponding downlink resource block as the macro measurement value is lower.

ステップS207において、フェムト基地局300は、マクロ干渉量が高いほど、対応する下りリソースブロックの割り当ての優先度を低くする。   In step S207, the femto base station 300 lowers the corresponding downlink resource block allocation priority as the macro interference amount increases.

一方、ステップS205において肯定判断の場合、換言すれば、全ての下りリソースブロックについてマクロMeasurement値に基づく品質が悪く、且つ、マクロ干渉量に基づく品質が悪い場合、ステップS208において、フェムト基地局300は、フェムトMeasurement値に基づいて、下りリソースブロックの割り当て優先度を設定する。   On the other hand, in the case of an affirmative determination in step S205, in other words, when the quality based on the macro measurement value is poor for all downlink resource blocks and the quality based on the macro interference amount is poor, in step S208, the femto base station 300 Based on the femto measurement value, the allocation priority of the downlink resource block is set.

ステップS203、ステップS207、ステップS208のそれぞれにおいて、下りリソースブロックの割り当ての優先度が設定された後、ステップS209において、フェムト基地局300は、当該下りリソースブロックの割り当ての優先度に基づいて、必要な数の下りリソースブロックを割り当てる。   After the downlink resource block allocation priority is set in each of step S203, step S207, and step S208, in step S209, the femto base station 300 uses the downlink resource block allocation priority based on the priority. A large number of downlink resource blocks are allocated.

(3)作用・効果
本実施形態における無線通信システム1において、マクロ基地局100は、スケジューリング情報、マクロMeasurement情報及びマクロ干渉量を、フェムト基地局300へ送信する。フェムト基地局300は、受信したスケジューリング情報、マクロMeasurement情報及びマクロ干渉量に基づいて、フェムト端末400へ下りリソースブロックを割り当てる。
(3) Operation / Effect In the wireless communication system 1 according to the present embodiment, the macro base station 100 transmits scheduling information, macro measurement information, and a macro interference amount to the femto base station 300. The femto base station 300 allocates downlink resource blocks to the femto terminal 400 based on the received scheduling information, macro measurement information, and macro interference amount.

従って、フェムト基地局300は、マクロ基地局100とマクロ端末200との間における下りリソースブロック毎の通信状態を考慮して、フェムト端末400へ下りリソースブロックを割り当てることができる。このため、マクロ基地局100の配下のマクロ端末200に与える干渉を適切に低減できる。   Therefore, the femto base station 300 can allocate the downlink resource block to the femto terminal 400 in consideration of the communication state of each downlink resource block between the macro base station 100 and the macro terminal 200. For this reason, the interference given to the macro terminal 200 under the control of the macro base station 100 can be appropriately reduced.

具体的には、マクロ端末200に対して割り当てられていない下りリソースブロック(空き下りリソースブロック)が存在する場合、フェムト基地局300は、当該空きリソースブロックを優先的にフェムト端末400へ割り当てる。このため、同一の下りリソースブロックがマクロ端末200とフェムト端末400とに割り当てられることを抑制し、マクロ端末200に与える干渉を適切に低減できる。   Specifically, when there are downlink resource blocks (empty downlink resource blocks) that are not allocated to the macro terminal 200, the femto base station 300 preferentially allocates the empty resource blocks to the femto terminal 400. For this reason, it can suppress that the same downlink resource block is allocated to the macro terminal 200 and the femto terminal 400, and can reduce the interference given to the macro terminal 200 appropriately.

また、空き下りリソースブロックが存在せず、更に、全ての下りリソースブロックについて、マクロMeasurement値に基づく品質と、マクロ干渉量に基づく品質との何れかが悪化している場合には、マクロMeasurement値が低い下りリソースブロックの割り当ての優先度を高くし、マクロ干渉量が高い下りリソースブロックの割り当ての優先度を低くした上で、当該割り当ての優先度に基づいて、フェムト端末400へ下りリソースブロックを割り当てる。   In addition, when there is no free downlink resource block, and for all downlink resource blocks, either the quality based on the macro measurement value or the quality based on the macro interference amount is deteriorated, the macro measurement value The downlink resource block is assigned a lower priority to the femto terminal 400 on the basis of the priority of the allocation after increasing the priority of the downlink resource block having a low macro interference amount and lowering the priority of the allocation of the downlink resource block having a high macro interference amount. assign.

マクロMeasurement値が低い下りリソースブロックがフェムト端末400に割り当てられても、マクロ端末200に与える干渉は小さい。このため、マクロMeasurement値が低い下りリソースブロックの割り当ての優先度を高くすることで、マクロ端末200に与える干渉を適切に低減できる。   Even if a downlink resource block with a low Macro Measurement value is allocated to the femto terminal 400, the interference given to the macro terminal 200 is small. For this reason, the interference given to the macro terminal 200 can be appropriately reduced by increasing the priority of the allocation of the downlink resource block having a low macro measurement value.

また、マクロ干渉量が高い下りリソースブロックがフェムト端末400に割り当てられると、マクロ端末200に与える干渉は大きくなる。このため、マクロ干渉量が高い下りリソースブロックの割り当ての優先度を低くすることで、マクロ端末200に与える干渉を適切に低減できる。   Further, when a downlink resource block having a high macro interference amount is allocated to the femto terminal 400, the interference given to the macro terminal 200 increases. For this reason, the interference given to the macro terminal 200 can be appropriately reduced by lowering the priority of the allocation of the downlink resource block having a high macro interference amount.

また、空き下りリソースブロックが存在せず、更に、全ての下りリソースブロックについて、マクロMeasurement値に基づく品質と、マクロ干渉量に基づく品質との何れもが悪化している場合には、どの下りリソースブロックがフェムト端末400に割り当てられても、マクロ端末200に干渉が与えられることになる。   Further, when there are no free downlink resource blocks and, for all downlink resource blocks, both the quality based on the macro measurement value and the quality based on the macro interference amount are deteriorated, which downlink resource block Even if the block is assigned to the femto terminal 400, the macro terminal 200 is interfered.

この場合には、フェムト基地局300は、フェムトMeasurement値が高いほど、対応する下りリソースブロックの割り当ての優先度を高くし、フェムトMeasurement値が低いほど、対応する下りリソースブロックの割り当ての優先度を低くして、当該割り当ての優先度に基づいて、フェムト端末400へ下りリソースブロックを割り当てる。このため、マクロ端末200に干渉を与えることは受忍しつつも、フェムト端末400にとってより適切な下りリソースブロックを割り当てることができる。   In this case, the femto base station 300 increases the allocation priority of the corresponding downlink resource block as the femto measurement value is high, and increases the allocation priority of the corresponding downlink resource block as the femto measurement value is low. The downlink resource block is allocated to the femto terminal 400 based on the priority of the allocation. Therefore, it is possible to assign a more appropriate downlink resource block for the femto terminal 400 while accepting interference with the macro terminal 200.

(4)その他の実施形態
上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
(4) Other Embodiments As described above, the present invention has been described according to the embodiment. However, it should not be understood that the description and drawings constituting a part of this disclosure limit the present invention. From this disclosure, various alternative embodiments, examples and operational techniques will be apparent to those skilled in the art.

上述した実施形態では、マクロMeasurement値と、マクロ干渉量の何れを重視すべきかについては、特に限定していない。しかし、干渉の低減を目的とする観点からは、マクロMeasurement値よりもマクロ干渉量を重視すること好ましい。具体的には、フェムト基地局300内の制御部320は、マクロ干渉量に基づく割り当ての優先度の変動の度合を、マクロMeasurement値に基づく割り当ての優先度の変動の度合よりも大きくする。例えば、制御部320は、マクロMeasurement値に基づく割り当ての優先度が3乃至8の間で変化する場合、マクロ干渉量に基づく割り当ての優先度を1乃至10の間で変化させるようにする。これにより、割り当ての優先度の設定において、マクロ干渉量がマクロMeasurement値よりも重視されるようになる。   In the embodiment described above, there is no particular limitation as to which of the macro measurement value and the macro interference amount should be emphasized. However, from the viewpoint of reducing interference, it is preferable to place more importance on the macro interference amount than the macro measurement value. Specifically, the control unit 320 in the femto base station 300 makes the degree of change in the assignment priority based on the macro interference amount larger than the degree of change in the assignment priority based on the macro Measurement value. For example, when the priority of assignment based on the macro measurement value changes between 3 and 8, the control unit 320 changes the priority of assignment based on the macro interference amount between 1 and 10. As a result, the macro interference amount is more important than the macro measurement value in setting the allocation priority.

上述した実施形態では、フェムト基地局300が、受信したスケジューリング情報、マクロMeasurement情報及びマクロ干渉量に基づいて、割り当ての優先度を設定し、フェムト端末400へ下りリソースブロックを割り当てる場合について説明したが、上りリソースブロックの割り当てにおいても同様に、本発明を適用できる。   In the embodiment described above, the case has been described in which the femto base station 300 sets the allocation priority based on the received scheduling information, macro measurement information, and macro interference amount, and allocates the downlink resource block to the femto terminal 400. Similarly, the present invention can be applied to uplink resource block allocation.

具体的には、マクロ基地局100は、上りリソースブロックのスケジューリングの結果を示すスケジューリング情報を、フェムト基地局300へ送信する。スケジューリング情報は、制御部120がマクロ端末200に割り当てた上りリソースブロックの周波数帯を識別可能な情報、例えば、上りリソースブロックの識別情報を含む。   Specifically, the macro base station 100 transmits scheduling information indicating the scheduling result of the uplink resource block to the femto base station 300. The scheduling information includes information that can identify the frequency band of the uplink resource block assigned by the control unit 120 to the macro terminal 200, for example, identification information of the uplink resource block.

また、マクロ基地局100は、全ての上りリソースブロック毎のマクロMeasurement値とマクロ干渉量とを、フェムト基地局300へ送信する。   Further, the macro base station 100 transmits the macro Measurement value and the macro interference amount for every uplink resource block to the femto base station 300.

上述した下りリソースブロックの割り当て処理と同様、フェムト基地局300は、受信したスケジューリング情報、マクロMeasurement情報及びマクロ干渉量に基づいて、各上りリソースブロックに割り当ての優先度を設定し、当該割り当ての優先度に基づいて、フェムト端末400へ上りリソースブロックを割り当てる。   Similar to the downlink resource block allocation process described above, the femto base station 300 sets the priority of allocation to each uplink resource block based on the received scheduling information, macro measurement information, and macro interference amount, and the priority of the allocation. The uplink resource block is allocated to the femto terminal 400 based on the degree.

上述した実施形態では、無線通信システム1が、マクロ基地局100とフェムト基地局300とにより構成される場合について説明したが、2つの基地局は、これらに限定されず、一方の基地局の送信電力が他方の基地局の送信電力よりも大きいという関係にあればよい。例えば、フェムト基地局300に代えて、マイクロセルあるいはピコセルを形成する基地局とすることができる。また、マクロ基地局100に代えて、マイクロセルを形成するマイクロセル基地局とした場合には、フェムト基地局300に代えて、ピコセルあるいはフェムトを形成する基地局とすることができる。更には、マクロ基地局100に代えて、ピコセルを形成するピコセル基地局とすることができる。   In the above-described embodiment, the case where the wireless communication system 1 is configured by the macro base station 100 and the femto base station 300 has been described. However, the two base stations are not limited to these, and transmission of one base station is possible. It is only necessary that the power is larger than the transmission power of the other base station. For example, instead of the femto base station 300, a base station forming a micro cell or a pico cell may be used. When a microcell base station forming a microcell is used instead of the macro base station 100, a picocell or a femto base station can be used instead of the femto base station 300. Furthermore, instead of the macro base station 100, a picocell base station that forms a picocell can be used.

また、上述した実施形態では、無線通信システム1は、LTE Release 9やLTE-Advancedに基づく構成であったが、他の通信規格に基づく構成であってもよい。   In the above-described embodiment, the wireless communication system 1 is configured based on LTE Release 9 or LTE-Advanced, but may be configured based on other communication standards.

このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということを理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特定事項によってのみ限定されるものである。   Thus, it should be understood that the present invention includes various embodiments and the like not described herein. Therefore, the present invention is limited only by the invention specifying matters in the scope of claims reasonable from this disclosure.

1…無線通信システム、100…マクロ基地局、101…アンテナ部、110…無線通信部、120…制御部、130…記憶部、140…有線通信部、200…マクロ端末、300…フェムト基地局、301…アンテナ部、310…無線通信部、320…制御部、330…記憶部、340…有線通信部、400…フェムト端末   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Wireless communication system, 100 ... Macro base station, 101 ... Antenna part, 110 ... Wireless communication part, 120 ... Control part, 130 ... Memory | storage part, 140 ... Wired communication part, 200 ... Macro terminal, 300 ... Femto base station, 301 ... Antenna unit 310 ... Wireless communication unit 320 ... Control unit 330 ... Storage unit 340 ... Wired communication unit 400 ... Femto terminal

Claims (11)

高電力基地局と、前記高電力基地局よりも送信出力が小さい低電力基地局とを有する無線通信システムであって、
前記高電力基地局は、無線リソース毎の通信品質の情報を、前記低電力基地局へ送信し、
前記低電力基地局は、前記無線リソース毎の通信品質の情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てる無線通信システム。
A wireless communication system having a high power base station and a low power base station having a transmission output smaller than that of the high power base station,
The high power base station transmits information on communication quality for each radio resource to the low power base station,
The low power base station is a radio communication system that allocates radio resources to radio terminals under the low power base station based on communication quality information for each radio resource.
前記低電力基地局は、通信品質が悪化していると見なされる前記無線リソースを、他の無線リソースよりも優先的に、前記低電力基地局の配下の無線端末へ割り当てる請求項1に記載の無線通信システム。   The low power base station according to claim 1, wherein the low power base station assigns the radio resources regarded as having deteriorated communication quality to radio terminals under the low power base station with priority over other radio resources. Wireless communication system. 前記高電力基地局は、干渉が生じていると見なされる無線リソースの情報を、前記低電力基地局へ送信し、
前記低電力基地局は、前記干渉が生じていると見なされる無線リソースの情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てる請求項1に記載の無線通信システム。
The high power base station transmits radio resource information considered to be causing interference to the low power base station,
The radio communication system according to claim 1, wherein the low power base station allocates radio resources to radio terminals subordinate to the low power base station based on information on radio resources that are considered to cause the interference.
前記低電力基地局は、干渉が生じていない無線リソースを、前記低電力基地局の配下の無線端末へ割り当てる請求項3に記載の無線通信システム。   The radio communication system according to claim 3, wherein the low power base station allocates radio resources free from interference to radio terminals subordinate to the low power base station. 前記高電力基地局は、当該高電力基地局の配下の無線端末へ割り当てる無線リソースの情報を、前記低電力基地局へ送信し、
前記低電力基地局は、前記高電力基地局の配下の無線端末へ割り当てる無線リソースの情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てる請求項1に記載の無線通信システム。
The high power base station transmits information on radio resources allocated to radio terminals under the high power base station to the low power base station,
The radio communication according to claim 1, wherein the low power base station allocates radio resources to radio terminals subordinate to the low power base station based on information of radio resources allocated to radio terminals subordinate to the high power base station. system.
前記低電力基地局は、前記高電力基地局の配下の無線端末へ割り当てられていない無線リソースを、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てる請求項5に記載の無線通信システム。   The radio communication system according to claim 5, wherein the low power base station allocates radio resources not allocated to radio terminals under the high power base station to radio terminals under the low power base station. . 前記低電力基地局は、前記低電力基地局と前記低電力基地局の配下の無線端末との間の前記無線リソース毎の通信品質の情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てる請求項1に記載の無線通信システム。   The low power base station is a wireless terminal subordinate to the low power base station based on communication quality information for each radio resource between the low power base station and a wireless terminal subordinate to the low power base station. The wireless communication system according to claim 1, wherein a wireless resource is assigned to the wireless communication system. 前記低電力基地局は、通信品質が良好であると見なされる前記無線リソースを、前記低電力基地局の配下の無線端末へ割り当てる請求項7に記載の無線通信システム。   The radio communication system according to claim 7, wherein the low power base station allocates the radio resource, which is considered to have good communication quality, to radio terminals under the low power base station. 低電力基地局とともに無線通信システムを構成し、前記低電力基地局よりも送信出力が大きい高電力基地局であって、
無線リソース毎の通信品質の情報を、前記低電力基地局へ送信する高電力基地局。
A radio communication system is configured together with a low power base station, and is a high power base station having a larger transmission output than the low power base station,
A high power base station that transmits information on communication quality for each radio resource to the low power base station.
高電力基地局とともに無線通信システムを構成し、前記高電力基地局よりも送信出力が小さい低電力基地局であって、
前記無線リソース毎の通信品質の情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てる低電力基地局。
A wireless communication system together with a high power base station, a low power base station having a transmission output smaller than the high power base station,
A low-power base station that assigns radio resources to radio terminals under the low-power base station based on communication quality information for each radio resource.
高電力基地局と、前記高電力基地局よりも送信出力が小さい低電力基地局とを有する無線通信システムにおける通信制御方法であって、
前記高電力基地局が、無線リソース毎の通信品質の情報を、前記低電力基地局へ送信するステップと、
前記低電力基地局が、前記無線リソース毎の通信品質の情報に基づいて、前記低電力基地局の配下の無線端末へ無線リソースを割り当てるステップと
を含む通信制御方法。
A communication control method in a radio communication system having a high power base station and a low power base station having a transmission output smaller than that of the high power base station,
The high power base station transmitting communication quality information for each radio resource to the low power base station;
The low power base station assigns radio resources to radio terminals under the low power base station based on communication quality information for each radio resource.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140293906A1 (en) * 2013-03-29 2014-10-02 Intellectual Discovery Co., Ltd. System and method to mitigate interference of 3gpp lte heterogeneous network according to priority of service

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1075231A (en) * 1996-08-29 1998-03-17 Y R P Ido Tsushin Kiban Gijutsu Kenkyusho:Kk Cdma communication system
WO2009072355A1 (en) * 2007-12-03 2009-06-11 Nec Corporation Wireless communication system, communication control method, wireless station, and recording medium
JP2010500826A (en) * 2006-08-07 2010-01-07 クゥアルコム・インコーポレイテッド Conditional requests for asynchronous wireless communication
US20100322180A1 (en) * 2009-06-23 2010-12-23 Lg Electronics Inc. Method for transmitting scheduling information in mobile communication system and femtocell base station apparatus using the same

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1075231A (en) * 1996-08-29 1998-03-17 Y R P Ido Tsushin Kiban Gijutsu Kenkyusho:Kk Cdma communication system
JP2010500826A (en) * 2006-08-07 2010-01-07 クゥアルコム・インコーポレイテッド Conditional requests for asynchronous wireless communication
WO2009072355A1 (en) * 2007-12-03 2009-06-11 Nec Corporation Wireless communication system, communication control method, wireless station, and recording medium
US20100322180A1 (en) * 2009-06-23 2010-12-23 Lg Electronics Inc. Method for transmitting scheduling information in mobile communication system and femtocell base station apparatus using the same

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JPN6014046042; Nokia Siemens Networks: 'On TDM eICIC Coordination for Macro+Pico Cases' 3GPP TSG-RAN WG3 Meeting #69bis R3-102817 , 20101015, p1-p4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140293906A1 (en) * 2013-03-29 2014-10-02 Intellectual Discovery Co., Ltd. System and method to mitigate interference of 3gpp lte heterogeneous network according to priority of service
US9369969B2 (en) * 2013-03-29 2016-06-14 Intellectual Discovery Co., Ltd. System and method to mitigate interference of 3GPP LTE heterogeneous network according to priority of service

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