JP5862228B2 - 制御局、リモート局、通信システム、及び、通信方法 - Google Patents
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Description
複数のリモート局に接続され、前記複数のリモート局を介して端末と通信する制御局であって、
前記複数のリモート局のそれぞれが前記端末宛ての同じデータを周波数又は時間方向に送信電力を異ならせた送信電力パターンで送信した際に、前記端末における周波数又は時間毎の受信電力に基づく受信品質情報の組を前記端末から受信し、
前記複数のリモート局のそれぞれについての周波数又は時間毎の送信電力値の組と、前記端末から受信した前記受信品質情報の組とに基づき、前記複数のリモート局毎のパスロス値を算出するプロセッサを備える制御局とする。
について説明するが、ここで説明する実施形態に適用される通信方式はLTEに限定されるものではなく、ここで説明する実施形態は他の通信方式にも適用可能である。
(構成例)
図2は、本実施形態のシステム構成例を示す図である。本実施形態のシステムは、制御局100、複数のリモート局200、端末300を含む。図2の例では、リモート局200の数は3つ例示されているが、リモート局の数は3つに限定されるものではない。また、図2の例では、端末300の数は1つ例示されているが、端末300の数は1つに限定されるものではない。各リモート局200は、それぞれ、制御局100に接続される。各リモート局300と制御局100とは、光ファイバなどの通信回線により接続される。端末300は、各リモート局200から信号を受信しうる。また、端末300は、リモート局200以外からの信号(干渉信号)を受信しうる。端末300は、1つ以上のリモート局200を経由して、制御局100との通信をする。
局200は、受信した信号をIFFT(Inverse Fast Fourier Transfer;逆高速フーリ
エ変換)及びCP(Cyclic Prefix;サイクリックプリフィックス)を付加することによ
って、OFDM信号に変換し、送信する。上位とは、例えば、上位レイヤである。但し、本実施形態において上位レイヤの説明は省略する。
各パスロス値を推定する。パスロス推定部108は、送信電力決定部106から各リモート局200に通知した周波数領域毎の送信電力値を受信する。また、パスロス推定部108は、復調部112から周波数領域毎の端末300における受信品質(受信品質情報)を受信する。
リフィックス)を付加する。
理されたデータ信号(デジタル信号)を、アナログ信号に変換する。そして、DAC206は、変換したアナログ信号を、アンテナ220に出力する。
号を、デジタル信号に変換する。ADC216は、変換したデジタル信号(データ信号)を、FFT/CP除去部214に出力する。
信品質を量子化した信号である。Subband CQIは、フィードバック情報の1つである。端
末300は、定期的に、Subband CQIを制御局100に送信する。Subband CQIは、周波数領域毎の受信品質を示す。受信品質とは、例えば、参照信号の受信強度である。
信する。受信品質測定部340は、受信信号等から、参照信号受信電力(RSRP)、全受信電力と参照信号受信電力との比(RSRQ)を算出し得る。
クドライブ(HDD、Hard Disk Drive)である。また、二次記憶装置は、リムーバブル
メディア、即ち可搬記録媒体を含むことができる。リムーバブルメディアは、例えば、USB(Universal Serial Bus)メモリ、あるいは、CD(Compact Disk)やDVD(Digital Versatile Disk)のようなディスク記録媒体である。
されるデータ等が格納される。
図10は、本実施形態のシステムの動作シーケンスの例を示す図である。本実施形態のシステムは、リモート局200と端末300との間のパスロス値を推定する。
力値を決定する(SQ1001)。送信電力値の決定については、後に説明する。
制御局100のパスロス推定部108は、各リモート局200に通知した周波数領域毎の送信電力値と、周波数領域毎の端末300における受信品質を使用して、各リモート局と端末との間の各パスロス値を推定する。
る。mは、リモート局200の数である。mは、原則として、稼動しているリモート局200の数とする。稼動していない(電波を送信していない)リモート局200については、行列Pから除外する。
は、パスロス値の逆数である。即ち、端末300とリモート局200#jとの間のパスロス値は、1/gjである。
RSRQ(Reference Signal Received Quality)は全受信電力と参照信号受信電力との
比である。σは、この例に限定されるものではない。RSRP及びRSRQは、端末300からリモート局200を介して制御局100に送信されるフィードバック情報である。
制御局100の送信電力決定部106は、リモート局200毎に、周波数領域毎の送信電力値を決定する。
固有値は0であるとみなす。行列Pのある一定値以上の固有値の個数がリモート局200の数mより小さい場合(S103;NO)、処理がステップS101に戻る。
制御局100の送信電力決定部106は、リモート局200毎に周波数領域(周波数)毎の送信電力値を決定する。リモート局200毎の周波数領域毎の送信電力値は、送信電力値の組である。送信電力決定部106は、リモート局200から出力される信号の送信電力を周波数方向に変化させる。制御局100のパスロス推定部108は、リモート局毎の周波数領域毎の送信電力値、端末300から受信した周波数領域毎の受信品質に基づいて、各リモート局200と端末300との間の(下りリンクの)パスロス値を算出する。周波数領域毎の受信品質は、受信品質情報の組である。
0から端末300への送信電力を低減することができる。これにより、他セルへの干渉が低減し得る。パスロス値が大きい場合、端末300とリモート局200とが遠く離れていることが推定される。このとき、当該リモート局200から当該端末300への信号送信は、当該端末300の受信品質の向上に寄与しないだけでなく、他セルへの干渉を増大するおそれがある。よって、制御局100は、当該リモート局200から当該端末300への送信電力を調整することで、他セルへの干渉を低減できる。即ち、制御局300は、ある端末300へのパスロス値が大きいリモート局200に対してより小さい送信電力を設定し、パスロス値が小さいリモート局200に対してより大きな送信電力を設定することで、端末300での受信品質の向上を図ることができる。
次に実施形態2について説明する。実施形態2は、実施形態1との共通点を有する。従って、主として相違点について説明し、共通点については、説明を省略する。
本実施形態のシステムは、制御局600、複数のリモート局700、端末800を含む。本実施形態のシステムは、図2のシステム構成例と同様である。
を示す図である。送信電力決定部606は、図13のように、リモート局毎、送信電力変更回毎に、送信電力値を決定し、各リモート局700に通知する。図13のテーブルは、後述する行列Pに対応する。
上りリンクの制御信号により制御局600に送信する。Wideband CQIは、全周波数領域の平均の受信品質を量子化した信号である。Wideband CQIは、フィードバック情報の1つである。端末800は、定期的に(所定時間間隔で)、Wideband CQIを制御局600に送信する。Wideband CQIは、全周波数領域の平均の受信品質を示す。
れる構成と同様のハードウェア構成によって実現されうる。
図16及び図17は、本実施形態のシステムの動作シーケンスの例を示す図である。図16の「A」、「B1」から「Bn」、「C」、「d」、「e」は、それぞれ、図17の「A」、「B1」から「Bn」、「C」、「d」、「e」に接続する。
制御局600のパスロス推定部608は、各リモート局700に通知した送信電力変更
回毎の送信電力値と、送信電力変更回毎の端末800における受信品質を使用して、各リモート局と端末との間の各パスロス値を推定する。
である。mは、リモート局700の数である。mは、原則として、稼動しているリモート局700の数とする。稼動していない(電波を送信していない)リモート局700につい
ては、行列Pから除外する。
RSRQ(Reference Signal Received Quality)は全受信電力と参照信号受信電力との
比である。σは、この例に限定されるものではない。RSRP及びRSRQは、端末800からリモート局700を介して制御局600に送信されるフィードバック情報である。
制御局600の送信電力決定部606は、リモート局700毎に、電力変更回毎の送信電力値を決定する。
制御局600は、リモート局毎に所定時間毎の送信電力値を決定する。リモート局毎の所定時間毎の送信電力値は、送信電力値の組である。制御局600は、リモート局700における送信電力値を、周波数領域毎の送信電力値として決定しない。リモート局700における送信電力値は、周波数領域に依存しない。そのため、リモート局700は、逆フーリエ変換を行った後の送信信号に対して、制御局600で決定された送信電力パターンに基づく送信電力値の調整をできる。従って、リモート局700は、IFFT/CP付加部、FFT/CP除去部を有さなくてもよい。これにより、リモート局700の構成が、簡素化される。
次に実施形態3について説明する。実施形態3は、実施形態1及び実施形態2との共通点を有する。従って、主として相違点について説明し、共通点については、説明を省略する。
本実施形態のシステムは、制御局、複数のリモート局、端末を含む。本実施形態のシステムは、図2のシステム構成例と同様である。
信する。受信品質測定部は、受信信号等から、参照信号受信電力(RSRP)、全受信電力と参照信号受信電力との比(RSRQ)を算出する。
本実施形態の動作シーケンスは、実施形態2の図16及び図17の動作シーケンスと同様である。本実施形態の動作シーケンスでは、リモート局において周波数帯域毎に送信電力値が調整される点で、実施形態2の動作シーケンスと主に異なる。
制御局のパスロス推定部は、各リモート局に通知した送信電力変更回毎、周波数領域毎の送信電力値と、送信電力変更回毎、周波数領域毎の端末における受信品質を使用して、各リモート局と端末との間の各パスロス値を推定する。
本実施形態では、制御局は、リモート局から出力される信号の送信電力を、周波数方向及び時間方向に変化させる。本実施形態の構成によれば、他の実施形態の構成と比べて、行列Pの要素の数が多くなるため、より精度よくパスロス値を求めることができる。
102 変調部
104 マッピング部
106 送信電力決定部
108 パスロス推定部
110 スケジューリング部
112 復調部
114 デマッピング部
120 インタフェース
192 プロセッサ
194 記憶装置
196 ベースバンド処理回路
200 リモート局
202 送信電力調整部
204 IFFT/CP付加部
206 DAC
210 インタフェース
214 FFT/CR除去部
216 ADC
220 アンテナ
292 プロセッサ
294 記憶装置
296 ベースバンド処理回路
298 無線処理回路
300 端末
302 変調部
304 マッピング部
306 IFFT/CR付加部
308 DAC
310 スケジューリング部
320 アンテナ
332 復調部
334 デマッピング部
336 IFFT/CR除去部
338 ADC
340 受信品質測定部
392 プロセッサ
394 記憶装置
396 ベースバンド処理回路
398 無線処理回路
600 制御局
700 リモート局
800 端末
Claims (8)
- 複数のリモート局に接続され、前記複数のリモート局を介して端末と通信する制御局であって、
前記複数のリモート局のそれぞれが前記端末宛ての同じデータを周波数又は時間方向に送信電力を異ならせた送信電力パターンで送信した際に、前記端末における周波数又は時間毎の受信電力に基づく受信品質情報の組を前記端末から受信し、
前記複数のリモート局のそれぞれについての周波数又は時間毎の送信電力値の組と、前記端末から受信した前記受信品質情報の組とに基づき、前記複数のリモート局毎のパスロス値を算出するプロセッサを備える制御局。 - 前記プロセッサは、前記複数のリモート局のそれぞれについての送信電力値の組が前記受信品質情報の組と前記複数のリモート局毎のパスロス値との関係を定義する連立方程式の係数であり、かつ、前記連立方程式が独立な方程式を前記パスロス値の個数以上含むように前記複数のリモート局のそれぞれについての前記送信電力値の組を決定する請求項1に記載の制御局。
- 前記プロセッサは、前記リモート局毎に、前記リモート局が使用する周波数帯域毎に前記送信電力値の組を決定し、前記周波数帯域毎の受信品質情報の組と前記送信電力値の組とに基づいて前記リモート局毎のパスロス値を算出する請求項1に記載の制御局。
- 前記プロセッサは、前記周波数帯域毎に異なる送信電力値の総和が所定値となるように前記送信電力値の組を決定する請求項2に記載の制御局。
- 前記プロセッサは、前記リモート局毎に、所定時間毎の前記送信電力値を決定し、前記所定時間毎の受信品質情報と前記送信電力値とに基づいて前記パスロス値を算出する請求項1乃至3のいずれか1つに記載の制御局。
- 制御局に接続され、端末と前記制御局との通信を中継する複数のリモート局の中の一つのリモート局であって、
前記複数のリモート局毎のパスロス値を算出する前記制御局から前記端末宛ての送信信
号を受信し、
前記端末への前記送信信号が、他のリモート局と同じデータであり、周波数又は時間方向に送信電力を異ならせた送信電力パターンで送信されるよう、前記周波数又は時間毎の送信電力値を調整するプロセッサと、
前記プロセッサによって調整された前記送信信号を逆フーリエ変換するベースバンド処理回路と、
前記ベースバンド処理回路で処理された前記送信信号を前記端末に送信する無線処理回路と、
を備え、
前記送信電力パターンは、前記複数のリモート局毎に異なる、
リモート局。 - 複数のリモート局と、前記複数のリモート局を介して端末と通信する制御局とを含む通信システムであって、
前記複数のリモート局のそれぞれは、
前記制御局から受信した前記端末宛ての他のリモート局と同じデータを、周波数又は時間方向に送信電力を異ならせた送信電力パターンで前記端末に対し送信する無線処理回路を備え、
前記制御局は、
前記端末における周波数又は時間毎の受信電力に基づく受信品質情報の組を前記端末から受信し、
前記複数のリモート局のそれぞれについての周波数又は時間毎の送信電力値の組と、前記端末から受信した前記受信品質情報の組とに基づき、前記複数のリモート局毎のパスロス値を算出するプロセッサを備える、
通信システム。 - 複数のリモート局と、前記複数のリモート局を介して端末と通信する制御局とを含む通信システムにおける通信方法であって、
前記複数のリモート局のそれぞれが、
前記制御局から受信した前記端末宛ての他のリモート局と同じデータを、周波数又は時間方向に送信電力を異ならせた送信電力パターンで前記端末に対し送信し、
前記制御局が、
前記端末における周波数又は時間毎の受信電力に基づく受信品質情報の組を前記端末から受信し、
前記複数のリモート局のそれぞれについての周波数又は時間毎の送信電力値の組と、前記端末から受信した前記受信品質情報の組とに基づき、前記複数のリモート局毎のパスロス値を算出する、
通信方法。
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