JPWO2015182292A1 - 装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】ビームフォーミングが行われる環境において端末装置のためにより望ましいセルを選択することを可能にする。【解決手段】ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の上記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する取得部と、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の上記端末装置における受信品質を算出する制御部と、を備える装置が提供される。【選択図】図12

Description

本開示は、装置に関する。
現在、3GPP(Third Generation Partnership Project)では、爆発的に増加するトラフィックを収容するために、セルラーシステムの容量を向上するための様々な技術が検討されている。将来、現在の1000倍程度の容量が必要とも言われている。MU−MIMO(Multi-User Multi-Input Multiple-Input Multiple-Output)及びCoMP(Coordinated Multipoint)などの技術では、セルラーシステムの容量は数倍程度しか増加しないと考えられる。そのため、画期的な手法が求められている。
例えば、セルラーシステムの容量を大幅に増加させるための手法として、多数のアンテナ素子(例えば、100個程度のアンテナ素子)を含む指向性アンテナを使用して基地局がビームフォーミングを行うことが考えられる。このような技術は、ラージスケール(Large-Scale)MIMO、又はマッシブ(Massive)MIMOと呼ばれる技術の一形態である。このようなビームフォーミングによれば、ビームの半値幅は狭くなる。即ち、鋭いビームが形成される。また、上記多数のアンテナ素子を平面上に配置することにより、所望の3次元方向へのビームを形成することも可能になる。
なお、ビームフォーミングについての様々な技術が提案されている。例えば、特許文献1には、上りチャネルと下りチャネルとの周波数帯域が異なる場合であっても基地局によるビームフォーミングを実現する技術が、開示されている。
特開2011−004056
しかし、ビームフォーミングが行われる場合には、リファレンス信号の受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Signal))が大きく変動し得る。例えば、他の基地局からの干渉は、当該他の基地局がビームフォーミングのためにどの重みセットを使用するかによって、大きく変動し得る。そのため、例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator)は大きく変動し、RSRQも大きく変動する。とりわけ、上記ビームフォーミングが、ラージスケール(Large-Scale)MIMO又はマッシブ(Massive)MIMOのビームフォーミングである場合には、RSRQは非常に大きく変動する可能性がある。その結果、例えば、端末装置が無線通信を行うセル(例えば、ハンドオーバのターゲットセル)として望ましくないセルが選択され得る。
そこで、ビームフォーミングが行われる環境において端末装置のためにより望ましいセルを選択することを可能にする仕組みが提供されることが望ましい。
本開示によれば、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の上記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する取得部と、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の上記端末装置における受信品質を算出する制御部と、を備える装置が提供される。
また、本開示によれば、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル内で送信される信号の上記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する取得部と、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報を用いて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の上記端末装置における受信品質を算出する制御部と、を備える装置が提供される。
また、本開示によれば、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す受信電力情報を取得する取得部と、上記受信電力情報を基地局に提供する制御部と、を備える装置が提供される。
以上説明したように本開示によれば、ビームフォーミングが行われる環境において端末装置のためにより望ましいセルを選択することが可能になる。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、又は本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
ラージスケールMIMOのビームフォーミング用の重みセットを説明するための説明図である。 重み係数の乗算とリファレンス信号の挿入との関係を説明するための説明図である。 本開示の実施形態に係る通信システムの概略的な構成の一例を示す説明図である。 ラージスケールMIMOのビームフォーミングの例を説明するための第1の説明図である。 ラージスケールMIMOのビームフォーミングの例を説明するための第2の説明図である。 異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号の送信の第1の例を説明するための説明図である。 異なる基地局による測定用のリファレンス信号の送信の第1の例を説明するための説明図である。 異なる基地局による測定用のリファレンス信号の送信の第2の例を説明するための説明図である。 異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号の送信の第2の例を説明するための説明図である。 測定用のリファレンス信号への重み係数の乗算を説明するための説明図である。 第1の実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 第1の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 第2の実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 第2の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。 第3の実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 第3の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。 第4の実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 第4の実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 第4の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。 eNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
以下に添付の図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素を、必要に応じて端末装置100A、100B及び100Cのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、端末装置100A、100B及び100Cを特に区別する必要が無い場合には、単に端末装置100と称する。
なお、説明は以下の順序で行うものとする。
1.はじめに
2.通信システムの概略的な構成
3.リファレンス信号の送信
4.第1〜第4の実施形態の共通点と相違点
5.第1の実施形態
5.1.端末装置の構成
5.2.受信品質の算出手法
5.3.処理の流れ
6.第2の実施形態
6.1.端末装置の構成
6.2.基地局の構成
6.3.受信品質の算出手法
6.4.処理の流れ
7.第3の実施形態
7.1.端末装置の構成
7.2.受信品質の算出手法
7.3.処理の流れ
8.第4の実施形態
8.1.端末装置の構成
8.2.基地局の構成
8.3.受信品質の算出手法
8.4.処理の流れ
9.応用例
9.1.基地局に関する応用例
9.2.端末装置に関する応用例
10.まとめ
<<1.はじめに>>
まず、図1及び図2を参照して、ビームフォーミング、測定(measurements)、及びセルの選択を説明する。
(ビームフォーミング)
(a)ラージスケールMIMOの必要性
現在、3GPPでは、爆発的に増加するトラフィックを収容するために、セルラーシステムの容量を向上するための様々な技術が検討されている。将来、現在の1000倍程度の容量が必要とも言われている。MU−MIMO及びCoMPなどの技術では、セルラーシステムの容量は数倍程度しか増加しないと考えられる。そのため、画期的な手法が求められている。
3GPPのリリース10では、eNodeBが8本のアンテナを搭載することが規格化されている。よって、当該アンテナによれば、SU−MIMO(Single-User Multi-Input Multiple-Input Multiple-Output)の場合に8レイヤのMIMOを実現することができる。8レイヤのMIMOとは、独立な8つのストリームを空間的に多重する技術である。また、4ユーザに2レイヤのMU−MIMOを実現することもできる。
UE(User Equipment)ではアンテナの配置のためのスペースが小さいこと、及びUEの処理能力には限界があることに起因して、UEのアンテナのアンテナ素子を増やすことは難しい。しかし、近年のアンテナ実装技術の進歩により、100個程度のアンテナ素子を含む指向性アンテナをeNodeBに配置することは不可能ではなくなってきている。
例えば、セルラーシステムの容量を大幅に増加させるための手法として、多数のアンテナ素子(例えば、100個程度のアンテナ素子)を含む指向性アンテナを使用して基地局がビームフォーミングを行うことが考えられる。このような技術は、ラージスケール(Large-Scale)MIMO又はマッシブ(Massive)MIMOと呼ばれる技術の一形態である。このようなビームフォーミングによれば、ビームの半値幅は狭くなる。即ち、鋭いビームが形成される。また、上記多数のアンテナ素子を平面上に配置することにより、所望の3次元方向へのビームを形成することも可能になる。例えば、基地局よりも高い位置(例えば、高層ビルの上層階)に向けたビームを形成することにより、当該位置に存在する端末装置への信号を送信することが、提案されている。
典型的なビームフォーミングでは、水平方向でビームの方向を変えることが可能である。そのため、当該典型的なビームフォーミングは、2次元ビームフォーミングとも言える。一方、ラージスケールMIMO(又はマッシブMIMO)のビームフォーミングでは、水平方向に加えて垂直方向にもビームの方向を変えることが可能である。そのため、ラージスケールMIMOのビームフォーミングは、3次元ビームフォーミングとも言える。
なお、アンテナ本数が増えるので、MU−MIMOでのユーザ数を増やすことが可能になる。このような技術は、ラージスケールMIMO又はマッシブMIMOと呼ばれる技術の別の形態である。なお、UEのアンテナ数が2本である場合には、1つのUEについての空間的に独立したストリームの数は2本であるので、1つのUEについてのストリーム数を増やすよりも、MU−MIMOのユーザ数を増やす方が合理的である。
(b)重みセット
ビームフォーミング用の重みセット(即ち、複数のアンテナ素子のための重み係数のセット)は、複素数として表される。以下、図1を参照して、とりわけラージスケールMIMOのビームフォーミング用の重みセットの例を説明する。
図1は、ラージスケールMIMOのビームフォーミング用の重みセットを説明するための説明図である。図1を参照すると、格子状に配置されたアンテナ素子が示されている。また、アンテナ素子が配置された平面上の直行する2つの軸x、y、及び、当該平面に直行する1つの軸zも示されている。ここで、形成すべきビームの方向は、例えば、角度phi(ギリシャ文字)及び角度theta(ギリシャ文字)で表される。角度phi(ギリシャ文字)は、ビーム方向のうちのxy平面の成分とx軸とのなす角度である。また、角度theta(ギリシャ文字)は、ビーム方向とz軸とのなす角度である。この場合に、例えば、x軸方向においてm番目に配置され、y軸方向においてn番目に配置されるアンテナ素子の重み係数Vm,nは、以下のように表され得る。
Figure 2015182292
fは周波数であり、cは光速である。また、jは複素数における虚数単位である。また、dは、x軸方向におけるアンテナ素子の間隔であり、dは、y軸方向におけるアンテナ素子間の間隔である。なお、アンテナ素子の座標は、以下のように表される。
Figure 2015182292
なお、典型的なビームフォーミング(2次元ビームフォーミング)用の重みセットは、所望の水平方向へのビームを形成するための重みセットと、アンテナ間の移送の調整のための重みセットとに分解され得る。そのため、ラージスケールMIMOのビームフォーミング用の重みセットは、所望の垂直方向へのビームを形成するための第1の重みセットと、所望の水平方向へのビームを形成するための第2の重みセットと、アンテナ間の移送の調整のための第3の重みセットとに分解され得る。
(c)ラージスケールMIMOのビームフォーミングによる環境の変化
ラージスケールMIMOのビームフォーミングが行われる場合には、利得は10dB以上に達する。上記ビームフォーミングを採用するセルラーシステムでは、従来のセルラーシステムと比べて、電波環境の変化が激しくなり得る。
(d)ラージスケールMIMOのビームフォーミングが行われるケース
例えば、都市部の基地局が高層ビルに向けたビームを形成することが考えられる。また、郊外であっても、スモールセルの基地局が当該基地局の周辺のエリアに向けたビームを形成することが考えられる。なお、郊外のマクロセルの基地局はラージスケールMIMOのビームフォーミングを行わない可能性が高い。
(測定)
(a)CRSについての測定
LTE(Long Term Evolution)では、端末装置は、基地局により送信されるCRS(Cell-specific Reference Signal)についての測定を行う。具体的には、端末装置は、基地局により送信されるCRSの受信により、当該基地局と当該端末装置との間の伝搬路の品質の測定を行う。この測定は、「RRM(Radio Resource Management)測定」、又は単に「測定(measurements)」と呼ばれる。
上記測定の結果は、端末装置のためのセルを選択するために使用される。具体的には、例えば、上記測定の結果は、RRC(Radio Resource Control)アイドル(RRC Idle)である端末装置によるセル選択(Cell Selection)/セル再選択(cell reselection)に使用される。また、例えば、上記測定の結果は、RRC接続(RRC Connected)である端末装置により基地局に報告され、当該基地局によるハンドオーバ決定(Handover Decision)に使用される。
上述したように、上記測定は、CRSの受信により行われる。CRSは、無指向性の電波の伝送路の品質を測定するための信号であるので、ビームフォーミングなしで送信される。即ち、CRSは、ビームフォーミング用の重みセットを乗算されずに送信される。
なお、DM−RS(Demodulation Reference Signal)又はUE固有リファレンス信号(UE specific Reference Signal)と呼ばれる復調用のリファレンス信号もある。当該復調用のリファレンス信号は、ビームフォーミング用の重みセットを乗算されるので、無指向性の電波の伝送路の品質を測定するのには望ましくない。また、CSI−RS(Channel State Information Reference Signal)と呼ばれるリファレンス信号もある。CSI−RSは、CRSと同様に、ビームフォーミングなしで送信される。しかし、CSI−RSの送信頻度が低いので、CSI−RSの受信による測定には長い時間がかかる。以下、図2を参照して、重み係数の乗算とリファレンス信号の挿入(又はマッピング)との関係を説明する。
図2は、重み係数の乗算とリファレンス信号の挿入との関係を説明するための説明図である。図2を参照すると、各アンテナ素子91に対応する送信信号92は、乗算器94において重み係数93を複素乗算される。そして、重み係数93を複素乗算された送信信号92が、アンテナ素子91から送信される。また、DR−MS95は、乗算器94の前に挿入され、乗算器94において重み係数93が複素乗算される。そして、重み係数93が複素乗算されたDR−MS95が、アンテナ素子91から送信される。一方、CRS96(及びCSI−RS)は、乗算器94の後に挿入される。そして、CRS96(及びCSI−RS)は、重み係数93を乗算されることなく、アンテナ素子91から送信される。
(b)RSRP及びRSRQ
LTEでは、CRSについての測定は、RSRP(Reference Signal Received Power)及び/又はRSRQ(Reference Signal Received Quality)の測定である。換言すると、端末装置は、CRSについての測定の結果として、RSRP及び/又はRSRQを取得する。RSRQは、RSRPとRSSI(Received Signal Strength Indicator)から算出される。
RSRPは、単一のリソースエレメントあたりのCRSの受信電力である。即ち、RSRPは、CRSの受信電力の平均値である。CRSの受信電力は、CRSのリソースエレメントにおける受信信号と既知信号であるCRSとの相関の検出により得られる。RSRPは、所望信号「S(Signal)」に対応する。
RSSIは、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)シンボルあたりの信号の総電力である。そのため、RSSIは、所望信号、干渉信号及び雑音を含む。即ち、RSSIは、「S(Signal)+I(Interference)+N(Noise)」に対応する。
RSRQは、RSRP/(RSSI/N)である。Nは、RSSIの算出に用いられるリソースブロックの数である。当該リソースブロックは、周波数方向に並ぶリソースブロックである。したがって、RSRQは、リソースブロック1個あたりのRSSIでRSRPを割ることにより得られる値である。即ち、RSRQは、SINR(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio)に対応する。
以上のように、CRSについての測定により、受信電力(即ち、RSRP)と、SINRのような受信品質(即ち、RSRQ)とが得られる。
(c)平均化による効果
RSRP及びRSRQを取得するためには、数ミリ秒から数十ミリ秒にわたって信号を受信し、受信電力の平均化を行う必要がある。1スロット又は1サブセットのみの平均化によりRSRP及びRPRQを取得すると、フェージングなどのチャネルの瞬間的な変動に影響されやすくなるからである。
なお、上記平均化の手法は、端末装置ごとに実装されるのであり、規格において具体的に定められていない。
(セルの選択)
(a)セルの選択の例
例えば、端末装置は、RRCアイドル(RRC Idle)である場合に、セル選択(Cell Selection)/セル再選択(cell reselection)を行う。即ち、端末装置は、通信を行うためのセル(例えば、ページングの受信のためのセル)を選択する。
また、例えば、基地局は、ハンドオーバ決定(Handover Decision)を行う。即ち、基地局は、端末装置のためのターゲットセルを選択し、端末装置のためのサービングセルから上記ターゲットセルへのハンドオーバを決定する。
また、例えば、基地局は、キャリアアグリゲーションのScell(Secondary Cell)の追加を行う。当該Scellは、SCC(Secondary Component Carrier)とも呼ばれる。
なお、ここでの「セル」は、基地局の通信エリアを意味してもよく、又は基地局が使用する周波数帯域を意味してもよい。また、ここでの「セル」は、キャリアアグリゲーションのPcell(Primary Cell)又はScellであってもよい。上記Pcellは、PCC(Primary Component Carrier)とも呼ばれ、上記Scellは、SCC(Secondary Component Carrier)とも呼ばれる。
(b)ビームフォーミングが行われる場合のセルの選択
上述したように、ラージスケールMIMO又はマッシブMIMOと呼ばれる技術の一形態では、基地局は、多数のアンテナ素子(例えば、100個程度のアンテナ素子)を含む指向性アンテナを使用してビームフォーミングを行う。この場合に、基地局は、水平方向のみではなく垂直方向にもビームの方向を変えることができる。そのため、一例として、基地局は、基地局よりも高い位置(例えば、高層ビルの上層階)に向けたビームを形成することにより、高い位置でのスループットを向上させることができる。別の例として、小型の基地局は、近傍のエリアへのビームを形成することにより、隣接基地局との間の干渉を減らすことができる。
ここで、ラージスケールMIMOのビームフォーミングによる信号の送受信が主流になった場合に、CRSについての測定の結果に基づいてセルの選択が行われてよいのかという疑問が生じる。
具体的には、CRSについての測定から分かるのは、あくまで、無指向性の電波の伝送路の品質である。しかし、無指向性の電波の伝送路は、ラージスケールMIMOのビームフォーミングにより形成される鋭いビームの伝送路とは全く異なる。そのため、当該ビームフォーミングによる信号の送受信が前提である場合には、CRSについての測定の結果に基づくセルの選択では、適切なセルが選択されない可能性がある。
一例として、CRSの測定の結果に基づいて選択されたセルで端末装置が信号を送受信すると、隣接基地局からの鋭いビームにより大きい干渉が発生してしまう可能性がある。別の例として、あるセルについてのCRSの測定の結果が、別のセルについてのCRSの測定の結果よりも良好であったとしても、ビームフォーミングが行われる場合には、上記別のセルでの通信品質の方が上記あるセルでの通信品質よりも良好である可能性もある。
以上のように、ビームフォーミングが行われる場合に端末装置のために適切なセルが選択されない可能性がある。
(c)CRSについての測定が望ましくないケース
上述したように、例えば、ラージスケールMIMOのビームフォーミングは都市部の基地局又はスモールセルの基地局により行われると考えられる。そのため、これらの基地局のセルの選択がCRSについての測定に基づいて行われることは望ましくない。
<<2.通信システムの概略的な構成>>
続いて、図3〜図5を参照して、本開示の実施形態に係る通信システム1の概略的な構成を説明する。図3は、本開示の実施形態に係る通信システム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。図3を参照すると、通信システム1は、端末装置100及び基地局200を含む。通信システム1は、例えば、LTE、LTE−Advanced、又はこれらに準ずる通信規格に準拠したシステムである。
(端末装置100)
端末装置100は、基地局との無線通信を行う。例えば、端末装置100は、基地局200の通信エリア内に位置する場合に、基地局200との無線通信を行う。
(基地局200)
基地局200は、端末装置との無線通信を行う。例えば、基地局200は、基地局200の通信エリア内に位置する端末装置(例えば、端末装置100を含む)との無線通信を行う。
(ビームフォーミングが行われる環境)
とりわけ本開示の実施形態では、基地局(例えば、基地局200を含む)により、ビームフォーミングが行われる。例えば、端末装置100の周辺に位置する基地局により、ビームフォーミングが行われる。例えば、上記ビームフォーミングは、ラージスケールMIMOのビームフォーミングである。当該ビームフォーミングは、マッシブMIMOのビームフォーミング、又は3次元ビームフォーミングとも呼ばれ得る。
具体的には、例えば、上記基地局(例えば、基地局200)は、ラージスケールMIMOに使用可能な指向性アンテナを備える。また、当該基地局は、当該指向性アンテナのための重みセットを送信信号に乗算することにより、ラージスケールMIMOのビームフォーミングを行う。例えば、当該重みセットは端末装置(例えば、端末装置100)ごとに決定される。その結果、当該端末装置に向けたビームが形成される。以下、図4及び図5を参照して、ラージスケールMIMOのビームフォーミングの例を説明する。
図4は、ラージスケールMIMOのビームフォーミングの例を説明するための第1の説明図である。図4を参照すると、ラージスケールMIMOに使用可能な指向性アンテナ201が示されている。指向性アンテナ201は、所望の3次元方向への鋭いビームを形成することができる。例えば、指向性アンテナ201によりビーム21A及びビーム21Bが形成される。
図5は、ラージスケールMIMOのビームフォーミングの例を説明するための第2の説明図である。図5を参照すると、図4を参照して説明したビーム21A、21Bが示されている。例えば、ビーム21Aはエリア23Aに到達し、ビーム21Bはエリア23Bに到達する。そのため、エリア23A内に位置する端末装置100Aは、ビーム21Aとして送信される信号を受信することができる。また、エリア23B内に位置する端末装置100Bは、ビーム21Bとして送信される信号を受信することができる。基地局200は、端末装置100A宛の信号をビーム21Aとして送信し、端末装置100B宛の信号をビーム21Bとして送信する。
なお、上記基地局(例えば、基地局200)は、例えば、ビームフォーミングを行わずに信号を送信することができる。一例として、上記基地局は、無指向性アンテナを備え、無指向性の電波として信号を送信する。別の例として、上記基地局は、セクタアンテナを備え、セクタビームとして信号を送信してもよい。
<<3.リファレンス信号の送信>>
続いて、図6〜図10を参照して、本開示の実施形態におけるリファレンス信号の送信の例を説明する。
とりわけ、本開示の実施形態では、基地局(例えば、基地局200)は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて測定用のリファレンス信号を送信する。即ち、上記基地局は、上記リファレンス信号に上記重みセットを乗算し、上記重みセットを乗算された上記リファレンス信号を送信する。その結果、上記リファレンス信号が、ビームとして送信される。
これにより、例えば、ビームフォーミングが行われる環境における実際の受信電力を測定することが可能になる。
(ビームフォーミング)
例えば、上記ビームフォーミングは、ラージスケールMIMOのビームフォーミングである。換言すると、上記ビームフォーミングは、マッシブMIMOのビームフォーミング、又は3次元ビームフォーミングである。
なお、上記ビームフォーミングは、従来型のビームフォーミング(例えば、2次元ビームフォーミング)であってもよい。
(測定用のリファレンス信号)
例えば、上記リファレンス信号(即ち、測定用のリファレンス信号)は、セルに固有のリファレンス信号(reference signals specific to a cell)である。例えば、上記基地局は、CRS(Cell-specific Reference Signal)に加えて、上記リファレンス信号を送信する。即ち、上記リファレンス信号は、CRSとは別の信号である。なお、上記リファレンス信号は、CRSと同じ信号系列を有してもよく、又はCRSとは異なる信号系列を有してもよい。
なお、上記リファレンス信号は、CRSであってもよい。この場合に、CRSは、上記重みセットを乗算されてもよい。
(具体例)
(a)第1のRS送信ケース
第1のケース(以下、「第1のRS送信ケース」と呼ぶ)では、上記基地局は、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために、異なる無線リソースを使用する。以下、この点について図6を参照して具体例を説明する。
図6は、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号の送信の第1の例を説明するための説明図である。図6を参照すると、サブフレーム30内で時間方向に並ぶ2つのリソースブロックが示されている。この例では、サブフレーム30は14個のOFDMAシンボルを含む。サブフレーム30のうちの制御領域31は、1番目〜3番目のOFDMAシンボルを含み、サブフレーム30のうちのデータ領域33は、4番目〜14番目のOFDMAシンボルを含む。この例では、セルXの基地局は、重みセットV(i)(i=0〜3)を乗算された測定用のリファレンス信号を、当該重みセットV(i)に関連付けられたリソースエレメントを使用して送信する。このように、第1のRS送信ケースでは、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号が、異なる無線リソースを使用して送信される。
また、例えば、異なる基地局(例えば、端末装置100の周辺に位置する異なる基地局)は、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために異なる無線リソースを使用する。以下、この点について図7及び図8を参照して具体例を説明する。
図7は、異なる基地局による測定用のリファレンス信号の送信の第1の例を説明するための説明図である。図7を参照すると、サブフレーム30のリソースブロックのペア40が示されている。ペア40は、周波数方向に並んでいる。また、各ペア40は、時間方向に並ぶ2つのリソースブロックを含む。この例では、セル0の基地局は、リソースブロックのペア40A、40Eなどに含まれる無線リソースを使用して、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信する。セル1の基地局は、リソースブロックのペア40B、40Fなどに含まれる無線リソースを使用して、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信する。セル2の基地局は、リソースブロックのペア40C、40Gなどに含まれる無線リソースを使用して、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信する。セル3の基地局は、リソースブロックのペア40D、40Hなどに含まれる無線リソースを使用して、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信する。このように、異なる基地局は、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために異なる無線リソースを使用する。
図8は、異なる基地局による測定用のリファレンス信号の送信の第2の例を説明するための説明図である。図8を参照すると、10個のサブフレームを含む無線フレームが示されている。この例では、セル0の基地局は、サブフレーム番号が0、5であるサブフレームの無線リソースを使用して、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信する。セル1の基地局は、サブフレーム番号が1、6であるサブフレームの無線リソースを使用して、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信する。セル2の基地局は、サブフレーム番号が2、7であるサブフレームの無線リソースを使用して、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信する。セル3の基地局は、サブフレーム番号が3、8であるサブフレームの無線リソースを使用して、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信する。このように、異なる基地局は、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために異なる無線リソースを使用する。
例えば以上のように、第1のRS送信ケースでは、上記基地局は、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために、異なる無線リソースを使用する。なお、図6〜図8を参照して説明した無線リソースの使用パターンは、あくまで例示であり、様々なパターンが本開示の実施形態に適用され得る。
(b)第2のRS送信ケース
第2のケース(以下、「第2のRS送信ケース」と呼ぶ)では、上記基地局は、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を、同一の無線リソースを使用して送信する。即ち、上記基地局は、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を空間多重により送信する。以下、この点について図9を参照して具体例を説明する。
図9は、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号の送信の第2の例を説明するための説明図である。図9を参照すると、図6と同様に、サブフレーム30内で時間方向に並ぶ2つのリソースブロックが示されている。この例では、セルXの基地局は、重みセットV(i)(i=0〜3)を乗算された測定用のリファレンス信号を、重みセットVに共通のリソースエレメントを使用して送信する。このように、第2のRS送信ケースでは、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号が、同一の無線リソースを使用して送信される。
また、例えば、異なる基地局(例えば、端末装置100の周辺に位置する異なる基地局)は、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために、異なる無線リソースを使用する。この点は、第1のRS送信ケースについて図7及び図8を参照して説明したとおりである。
例えば以上のように、第2のRS送信ケースでは、上記基地局は、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために、同一の無線リソースを使用する。なお、図7〜図9を参照して説明した無線リソースの使用パターンは、あくまで例示であり、様々なパターンが本開示の実施形態に適用され得る。
(重み係数の乗算)
重みセットは、複数のアンテナ素子のための重み係数のセットであり、測定用のリファレンス信号は、アンテナ素子ごとに、アンテナ素子に対応する重み係数を乗算される。以下、この点について図10を参照して具体例を説明する。
図10は、測定用のリファレンス信号への重み係数の乗算を説明するための説明図である。図10を参照すると、各アンテナ素子71に対応する送信信号73は、乗算器77において重み係数75を複素乗算される。そして、重み係数75を複素乗算された送信信号73が、アンテナ素子71から送信される。また、測定用のリファレンス信号79は、乗算器77の前に挿入され(即ち、無線リソースにマッピングされ)、乗算器77において重み係数75が複素乗算される。そして、重み係数75が複素乗算された測定用のリファレンス信号79は、アンテナ素子71から送信される。
<<4.第1〜第4の実施形態の共通点と相違点>>
続いて、本開示の第1〜第4の実施形態の共通点と相違点を説明する。
(共通点)
本開示の第1〜第4の実施形態では、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンスの端末装置100における受信品質が、第1の受信電力情報及び第2の受信電力情報に基づいて算出される。上記第1の受信電力情報は、上記重みセットを用いて上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の端末装置100における受信電力を示す情報である。
(相違点)
(a)第1及び第2の実施形態と第3及び第4の実施形態との相違点
本開示の第1の実施形態及び第2の実施形態では、上記第2の受信電力情報は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100における受信電力を示す情報である。
本開示の第3の実施形態及び第4の実施形態では、上記第2の受信電力情報は、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル内で送信される信号の端末装置100における受信電力を示す情報である。
(b)第1の実施形態と第2の実施形態との相違点
第1の実施形態では、端末装置100が、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。
第2の実施形態では、基地局200が、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。なお、端末装置100は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100における受信電力を示す受信電力情報を、基地局200に提供する。
(c)第3の実施形態と第4の実施形態との相違点
第3の実施形態では、端末装置100が、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。
第4の実施形態では、基地局200が、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。端末装置100は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100における受信電力を示す受信電力情報を、基地局200に提供する。
<<5.第1の実施形態>>
続いて、図11及び図12を参照して、本開示の第1の実施形態を説明する。
<5.1.端末装置の構成>
まず、図11を参照して、第1の実施形態に係る端末装置100−1の構成の一例を説明する。図11は、第1の実施形態に係る端末装置100−1の構成の一例を示すブロック図である。図11を参照すると、端末装置100−1は、アンテナ部110、無線通信部120、記憶部130及び処理部140を備える。
(アンテナ部110)
アンテナ部110は、無線通信部120により出力された信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
(無線通信部120)
無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、基地局200−1からのダウンリンク信号を受信し、基地局200−1へのアップリンク信号を送信する。
(記憶部130)
記憶部130は、端末装置100−1の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
(処理部140)
処理部140は、端末装置100−1の様々な機能を提供する。処理部140は、測定部141、情報取得部143、制御部145を含む。なお、処理部140は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部140は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
(測定部141)
測定部141は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を測定する。例えば、測定部141は、当該受信電力を示す受信電力情報を出力する。
(a)各RS送信ケースでの測定
(a−1)第1のRS送信ケース
上述したように、第1のRS送信ケースでは、基地局は、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために、異なる無線リソースを使用する。
この場合に、例えば、測定部141は、2つ以上の重みセットの各々について、重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を測定する。より具体的には、例えば、測定部141は、2つ以上の重みセットの各々について、重みセットに関連付けられた無線リソースを使用して送信される測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を測定する。そして、測定部141は、上記2つ以上の重みセットの各々の受信電力情報を出力する。
図6を再び参照すると、例えば、測定部141は、重みセットV(0)を用いて送信されたリファレンス信号の受信電力、重みセットV(1)を用いて送信されたリファレンス信号の受信電力、重みセットV(2)を用いて送信されたリファレンス信号の受信電力、及び重みセットV(3)を用いて送信されたリファレンス信号の受信電力を測定する。そして、測定部141は、重みセットV(0)の受信電力情報、重みセットV(1)の受信電力情報、重みセットV(2)の受信電力情報、及び重みセットV(3)の受信電力情報を出力する。
なお、第1のRS送信ケースにおいても、端末装置100−1は、後述する第2のRS送信ケースと同様に、受信電力を測定することが可能である。一例として、全ての重みセットVについての受信電力の総和を算出することにより、後述する第2のRS送信ケースと同様に受信電力が測定され得る。
(a−2)第2のRS送信ケース
上述したように、第2のRS送信ケースでは、基地局は、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために、同一の無線リソースを使用する。即ち、上記基地局は、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を空間多重により送信する。
この場合に、例えば、測定部141は、重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を測定する。より具体的には、例えば、測定部141は、重みセットに共通の無線リソースを使用して送信される測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を測定する。そして、測定部141は、重みセットに共通の受信電力情報を出力する。
図9を再び参照すると、例えば、測定部141は、重みセットVを用いて送信されたリファレンス信号の受信電力を測定する。即ち、測定部141は、重みセットV(i)(i=0、1、2、3)に共通の無線リソースを使用して送信される測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を測定する。そして、測定部141は、重みセットV(i)に共通の受信電力情報を出力する。
(b)基地局ごとの測定
例えば、測定部141は、複数の基地局の各々について、重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を測定する。
より具体的には、例えば、測定部141は、複数の基地局の各々について、基地局に関連付けられた無線リソースを使用して送信される測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を測定する。例えば、当該複数の基地局は、端末装置100−1の周辺に位置する基地局である。そして、測定部141は、上記複数の基地局の各々についての受信電力情報を出力する。
図7及び図8を再び参照すると、例えば、測定部141は、セル0の基地局により送信されたリファレンス信号の受信電力、セル1の基地局により送信されたリファレンス信号の受信電力、セル2の基地局により送信されたリファレンス信号の受信電力、及びセル3の基地局により送信されたリファレンス信号の受信電力を測定する。そして、測定部141は、セル0の基地局についての受信電力情報、セル1の基地局についての受信電力情報、セル2の基地局についての受信電力情報、及びセル3の基地局についての受信電力情報を出力する。
なお、上述したように、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために異なる無線リソースが使用されるケース(即ち、第1のRS送信ケース)がある。このケースでは、例えば、複数の基地局の各々について、測定部141は、2つ以上の重みセットの各々について、重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を測定する。
図6〜図8を再び参照すると、例えば、セル0の基地局について、測定部141は、重みセットV(0)を用いて送信されたリファレンス信号の受信電力、重みセットV(1)を用いて送信されたリファレンス信号の受信電力、重みセットV(2)を用いて送信されたリファレンス信号の受信電力、及び重みセットV(3)を用いて送信されたリファレンス信号の受信電力を測定する。そして、測定部141は、セル0の基地局についての、重みセットV(0)の受信電力情報、重みセットV(1)の受信電力情報、重みセットV(2)の受信電力情報、及び重みセットV(3)の受信電力情報を出力する。セル1の基地局、セル2の基地局及びセル3の基地局も、セル0の基地局と同様に、重みセットV(0)、V(1)、V(2)、V(3)の各々を用いて送信されたリファレンス信号の受信電力を測定し、重みセットV(0)、V(1)、V(2)、V(3)の各々の受信電力情報を出力する。
(c)無線リソースの知得
例えば、基地局200−1が、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために使用される無線リソースを、端末装置100−1に通知する。この場合に、測定部141は、基地局200−1が端末装置100−1に通知する当該無線リソースを使用して送信される測定用のリファレンス信号の受信電力を測定する。
なお、上述したように、重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号を送信するために使用される無線リソースは、あらかじめ定義された無線リソースであってもよい。この場合に、当該無線リソースを特定するための情報が、記憶部130に記憶されてもよい。そして、測定部141は、記憶部130に記憶される当該情報から特定される当該無線リソース(即ち、上記あらかじめ定義された無線リソース)を使用して送信される測定用のリファレンス信号の受信電力を測定してもよい。
(d)具体的な処理
上述したように、測定部141は、重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を測定する。例えば、測定部141は、単位リソースあたりの上記リファレンス信号の受信電力を測定する。より具体的には、例えば、測定部141は、リソースエレメントあたりの上記リファレンス信号の受信電力を測定する。即ち、測定部141は、受信電力の平均化処理を行う。
なお、測定される受信電力は上述した例に限られない。一例として、測定部141は、上記リファレンス信号の受信電力の総和を測定してもよい。
(情報取得部143)
情報取得部143は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を示す受信電力情報を取得する。
例えば、上記受信電力情報が、測定部141により出力される。情報取得部143は、当該受信電力情報を取得する。
(a)第1の受信電力情報
情報取得部143は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を示す第1の受信電力情報を取得する。
なお、上記対象基地局は、受信品質の算出の対象となる基地局である。即ち、上記対象基地局は、どの基地局の受信品質を算出するかに応じて変わる。一例として、処理部140(例えば、制御部145)が、端末装置100−1の周辺に位置する複数の基地局の中から、上記対象基地局を選択する。
(b)第2の受信電力情報
情報取得部143は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する。どのような第2の受信電力情報を情報取得部143が取得するかは、受信品質の算出手法とともに後に詳細に説明する。
なお、上記他の基地局は、受信品質の算出の対象となる基地局とは異なる基地局である。即ち、上記他の基地局も、どの基地局の受信品質を算出するかに応じて変わり得る。
端末装置100−1が上記対象基地局との無線通信を行う場合には、上記他の基地局は、端末装置100−1及び上記対象基地局にとっての干渉源である。そのため、当該第2の受信電力情報は、干渉電力を示していると言える。
(制御部145)
(a)受信品質の算出
制御部145は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の端末装置100−1における受信品質を算出する。当該受信品質の算出手法については、後に詳細に説明する。
(b)基地局への提供
例えば、制御部145は、上記第1の受信電力情報を基地局200−1に提供する。
例えば、制御部145は、算出された上記受信品質を示す受信品質情報を基地局200−1に提供する。
具体的には、例えば、制御部145は、周期的に、及び/又は、所定のイベントの発生に応じて、上記第1の受信電力情報及び上記受信品質情報を基地局200−1に提供する。制御部145は、アンテナ部110及び無線通信部120を介して、上記第1の受信電力情報及び上記受信品質情報を基地局200−1に提供する。
<5.2.受信品質の算出手法>
次に、第1の実施形態における上記受信品質の算出手法の例を説明する。
(前提となる表現)
(a)基地局
基地局は、“B”で表される。さらに、上記対象基地局は、“B(0)”で表され、上記他の基地局は、“B(x)”(x=1、2、3、…)で表される。
(b)重みセット
重みセットは、“V”で表される。とりわけ、個々の重みセットは、“V(i)”(i=1、2、3、…)で表される。
(c)測定用のリファレンス信号の受信電力
端末装置100−1における測定用のリファレンス信号の受信電力は、“RSRP”で表される。
(c−1)第1のRS送信ケース
上述したように、第1のRS送信ケース(即ち、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号が異なる無線リソースを使用して送信されるケース)では、端末装置100−1は、個々の重みセットV(i)ごとの受信電力を測定することができる。そのため、例えば、第1のRS送信ケースにおいて、重みセットV(i)を用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
また、例えば、第1のRS送信ケースにおいて、重みセットV(j)を用いて他の基地局B(x)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
なお、上述したように、第1のRS送信ケースにおいても、端末装置100−1は、第2のRS送信ケースと同様に、受信電力を測定することが可能である。
(c−2)第2のRS送信ケース
上述したように、第2のRS送信ケース(即ち、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号が同一の無線リソースを使用して送信されるケース)では、重みセットVに共通の受信電力が測定される。そのため、例えば、第2のケースにおいて、重みセットVを用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
同様に、重みセットVを用いて他の基地局B(x)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
(d)測定用のリファレンス信号の受信品質
端末装置100−1における測定用のリファレンス信号の受信品質は、“RSRQ”で表される。
(d−1)第1のRS送信ケース
例えば、第1のRS送信ケースにおいて、例えば、上記第2の受信電力情報は、重みセットV(j)を用いて他の基地局B(x)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を示す。そして、重みセットV(i)を用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信品質が、上記第2の受信電力情報に基づいて算出される。この場合に、当該受信品質は、以下のように表される。
Figure 2015182292
なお、第1のRS送信ケースにおいても、端末装置100−1は、第2のRS送信ケースと同様に、受信品質を算出することが可能である。
(d−2)第2のRS送信ケース
例えば、第2のRS送信ケースにおいて、例えば、上記第2の受信電力情報は、重みセットVを用いて他の基地局B(x)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を示す。そして、重みセットVを用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信品質が、上記第2の受信電力情報に基づいて算出される。この場合に、当該受信品質は、以下のように表される。
Figure 2015182292
(第1のRS送信ケースにおける受信品質)
まず、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号が異なる無線リソースを使用して送信される第1のRS送信ケースにおいて、重みセットV(i)を用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンスの端末装置100−1における受信品質を算出する手法の例を説明する。
制御部145は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。
上記第1の受信電力情報は、重みセットV(i)を用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す。上述したように、当該受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
(a)1つの他の基地局及び1つの重みセット
(a−1)第2の受信電力情報
例えば、情報取得部143は、上記第1の受信電力情報と、1つの他の基地局についての1つの重みセットの上記第2の受信電力情報とを取得する。
一例として、情報取得部143は、1つの他の基地局B(a)についての1つの重みセットV(n)の上記第2の受信電力情報を取得する。当該第2の受信電力情報により示される受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
(a−2)受信品質の算出
一例として、制御部145は、上記第1の受信電力情報により示される受信電力と、上記第2の受信電力情報により示される受信電力とを用いた除算により、上記受信品質を算出する。具体的には、例えば、制御部145は、上記受信品質を以下のように算出する。
Figure 2015182292
この手法により算出される受信品質は、対象基地局B(0)が重みセットV(i)を使用し、他の基地局B(a)が重みセットV(n)を使用する場合の、対象基地局B(0)についての受信品質と言える。即ち、この手法では、重みセットV(n)を使用する他の基地局B(a)が干渉源として考慮される。
なお、この手法では、重みセットV(n)以外の重みセットV(j)を使用する他の基地局B(a)、及び、他の基地局B(a)以外の他の基地局B(x)が、干渉源として考慮されない。
(a−3)重みセット
−受信電力
例えば、上記他の基地局により用いられる上記重みセットは、他の重みセットよりも端末装置100−1においてより大きい受信電力をもたらす重みセットである。具体的には、例えば、他の基地局B(a)により用いられる重みセットV(n)は、重みセットV(j)(j=0,1,2,3,…)の中の他の重みセットよりも、より大きい受信電力をもたらす。これにより、例えば、受信品質の算出の際に、より大きい干渉源が考慮される。即ち、例えば、干渉が大きい場合の受信品質が算出される。
−指定
上記他の基地局により用いられる上記重みセットは、指定された重みセットであってもよい。具体的には、上記他の基地局により用いられる上記重みセットは、ネットワーク(例えば、基地局200−1又はコアネットワークノード)により指定された重みセットであってもよい。これにより、例えば、ネットワークにおいて基地局がどの重みセットを用いるかが分かっている場合、又は、基地局が用いる重みセットの調整が可能である場合に、精度の高い受信品質を算出することが可能になる。
(b)複数の他の基地局
(b−1)第2の受信電力情報
例えば、情報取得部143は、複数の他の基地局の各々についての上記第2の受信電力情報を取得する。例えば、当該複数の他の基地局は、端末装置100−1の周辺に位置する基地局である。
例えば、情報取得部143は、上記第1の受信電力情報と、複数の他の基地局の各々についての1つの重みセットの上記第2の受信電力情報とを取得する。
一例として、情報取得部143は、3つの他の基地局B(x)(x=1,2,3)の各々についての1つの重みセットV(n)の上記第2の受信電力情報を取得する。即ち、情報取得部143は、他の基地局B(1)についての重みセットV(n)の第2の受信電力情報、他の基地局B(2)についての重みセットV(n)の第2の受信電力情報、及び、他の基地局B(3)についての重みセットV(n)の第2の受信電力情報を取得する。これらの第2の受信電力情報により示される受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
なお、他の基地局により用いられる重みセットは、上記複数の他の基地局間で異なり得る。重みセットV(n)、重みセットV(n)及び重みセットV(n)のうちの任意の2つは、互いに異なり得る。
(b−2)受信品質の算出
例えば、制御部145は、上記第1の受信電力情報、及び上記複数の他の基地局の各々ついての上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。
具体的には、例えば、制御部145は、上記第1の受信電力情報により示される第1の受信電力と、上記複数の他の基地局の各々ついての上記第2の受信電力情報に基づいて算出される第2の受信電力とに基づいて、上記受信品質を算出する。例えば、当該第2の受信電力は、上記第2の受信電力情報により示される受信電力の和である。一例として、当該第2の受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
さらに具体的には、例えば、制御部145は、上記第1の受信電力及び上記第2の受信電力を用いた除算により、上記受信品質を算出する。具体的には、例えば、制御部145は、上記受信品質を以下のように算出する。
Figure 2015182292
この手法により算出される受信品質は、対象基地局B(0)が重みセットV(i)を使用し、他の基地局B(x)(x=1,2,3)が重みセットV(n)を使用する場合の、対象基地局B(0)についての受信品質と言える。即ち、この手法では、重みセットV(n)を使用する他の基地局B(x)(x=1,2,3)が干渉源として考慮される。
なお、この手法では、重みセットV(n)以外の重みセットV(j)を使用する他の基地局B(x)(x=1,2,3)が、干渉源として考慮されない。
例えば以上のように、制御部145は、上記第1の受信電力情報、及び上記複数の他の基地局の各々ついての上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。これにより、例えば、端末装置100−1の周辺に位置する複数の他の基地局からの干渉を考慮したより精度の高い受信品質が算出される。その結果、端末装置100−1のためにより望ましいセルが選択され得る。
(b−3)重みセット
−受信電力
例えば、上記他の基地局により用いられる上記重みセットは、他の重みセットよりも端末装置100−1においてより大きい受信電力をもたらす重みセットである。具体的には、例えば、他の基地局B(x)により用いられる重みセットV(n)は、重みセットV(j)(j=0,1,2,3,…)の中の他の重みセットよりも、より大きい受信電力をもたらす。これにより、例えば、受信品質の算出の際に、より大きい干渉源が考慮される。即ち、例えば、干渉が大きい場合の受信品質が算出される。
−指定
上記他の基地局により用いられる上記重みセットは、指定された重みセットであってもよい。具体的には、上記他の基地局により用いられる上記重みセットは、ネットワーク(例えば、基地局200−1又はコアネットワークノード)により指定された重みセットであってもよい。これにより、例えば、ネットワークにおいて基地局がどの重みセットを用いるかが分かっている場合、又は、基地局が用いる重みセットの調整が可能である場合に、精度の高い受信品質を算出することが可能になる。
(c)2つ以上の重みセット
(c−1)第2の受信電力情報
例えば、情報取得部143は、2つ以上の重みセットの各々の上記第2の受信電力情報を取得する。
例えば、情報取得部143は、上記第1の受信電力情報と、1つの他の基地局についての2つ以上の重みセットの上記第2の受信電力情報とを取得する。
一例として、情報取得部143は、1つの他の基地局B(a)についての4つの重みセットV(j)(j=0,1,2,3)の上記第2の受信電力情報を取得する。即ち、情報取得部143は、他の基地局B(a)についての重みセットV(0)の第2の受信電力情報、他の基地局B(a)についての重みセットV(1)の第2の受信電力情報、他の基地局B(a)についての重みセットV(2)の第2の受信電力情報、及び他の基地局B(a)についての重みセットV(3)の第2の受信電力情報を取得する。これらの第2の受信電力情報により示される受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
(c−2)受信品質の算出
例えば、制御部145は、上記第1の受信電力情報、及び、上記2つ以上の重みセットの各々の上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。
具体的には、例えば、制御部145は、上記第1の受信電力情報により示される第1の受信電力と、上記2つ以上の重みセットの各々の上記第2の受信電力情報に基づいて算出される第2の受信電力とに基づいて、上記受信品質を算出する。例えば、当該第2の受信電力は、上記第2の受信電力情報により示される受信電力の和である。一例として、当該第2の受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
さらに具体的には、例えば、制御部145は、上記第1の受信電力及び上記第2の受信電力を用いた除算により、上記受信品質を算出する。具体的には、例えば、制御部145は、上記受信品質を以下のように算出する。
Figure 2015182292
この手法により算出される受信品質は、対象基地局B(0)が重みセットV(i)を使用し、他の基地局B(a)が重みセットV(j)(j=0,1,2,3)を使用する場合の、対象基地局B(0)についての受信品質と言える。即ち、この手法では、重みセットV(j)(j=0,1,2,3)を使用する他の基地局B(a)が干渉源として考慮される。
なお、この手法では、他の基地局B(a)以外の他の基地局B(x)が、干渉源として考慮されない。
例えば以上のように、制御部145は、上記第1の受信電力情報、及び、上記2つ以上の重みセットの各々の上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。これにより、2つ以上の重みセットを使用する他の基地局からの干渉を考慮したより精度の高い受信品質が算出される。その結果、端末装置100−1のためにより望ましいセルが選択され得る。
(c−3)重みセット
−受信電力
例えば、上記2つ以上の重みセットは、他の重みセットよりも端末装置100−1においてより大きい受信電力をもたらす重みセットである。具体的には、例えば、他の基地局B(a)により用いられる重みセットV(0)、V(1)、V(2)、V(3)は、重みセットV(j)(j=0,1,2,3,4,…)の中の他の重みセットよりも、より大きい受信電力をもたらす。これにより、例えば、受信品質の算出の際に、より大きい干渉源が考慮される。即ち、例えば、干渉が大きい場合の受信品質が算出される。
−指定
上記2つ以上の重みセットは、指定された重みセットであってもよい。具体的には、上記2つ以上の重みセットは、ネットワーク(例えば、基地局200−1又はコアネットワークノード)により指定された重みセットであってもよい。これにより、例えば、ネットワークにおいて基地局がどの重みセットを用いるかが分かっている場合、又は、基地局が用いる重みセットの調整が可能である場合に、精度の高い受信品質を算出することが可能になる。
(d)複数の他の基地局及び2つ以上の重みセット)
(d−1)第2の受信電力情報
例えば、情報取得部143は、複数の他の基地局の各々についての、2つ以上の重みセットの各々の上記第2の受信電力情報を取得する。例えば、当該複数の他の基地局は、端末装置100−1の周辺に位置する基地局である。
一例として、情報取得部143は、3つの他の基地局B(x)(x=1,2,3)の各々についての4つの重みセットV(nxk)(k=0,1,2,3)の上記第2の受信電力情報を取得する。即ち、情報取得部143は、他の基地局B(1)についての重みセットV(n10)の第2の受信電力情報、他の基地局B(1)についての重みセットV(n11)の第2の受信電力情報、他の基地局B(1)についての重みセットV(n12)の第2の受信電力情報、及び他の基地局B(1)についての重みセットV(n13)の第2の受信電力情報を取得する。情報取得部143は、他の基地局B(2),B(3)についても、他の基地局B(1)と同様に、重みセットごとの第2の受信電力情報を取得する。これらの第2の受信電力情報により示される受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
なお、上記2つ以上の重みセットは、上記複数の他の基地局間で異なり得る。重みセットV(n1k)(k=0,1,2,3,4)、重みセットV(n2k)(k=0,1,2,3,4)、及び重みセットV(n3k)(k=0,1,2,3,4)のうちの任意の2つは、互いに異なり得る。
(d−2)受信品質の算出
例えば、制御部145は、上記第1の受信電力情報、及び、上記複数の他の基地局の各々ついての、上記2つ以上の重みセットの各々の上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。
具体的には、例えば、制御部145は、上記第1の受信電力情報により示される第1の受信電力と、上記複数の他の基地局の各々ついての上記2つ以上の重みセットの各々の上記第2の受信電力情報に基づいて算出される第2の受信電力とに基づいて、上記受信品質を算出する。例えば、当該第2の受信電力は、上記第2の受信電力情報により示される受信電力の和である。一例として、当該第2の受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
さらに具体的には、例えば、制御部145は、上記第1の受信電力及び上記第2の受信電力を用いた除算により、上記受信品質を算出する。具体的には、例えば、制御部145は、上記受信品質を以下のように算出する。
Figure 2015182292
この手法により算出される受信品質は、対象基地局B(0)が重みセットV(i)を使用し、他の基地局B(x)(x=1,2,3)が重みセットV(nxk)(k=0,1,2,3)を使用する場合の、対象基地局B(0)についての受信品質と言える。即ち、この手法では、重みセットV(nxk)(k=0,1,2,3)を使用する他の基地局B(x)(x=1,2,3)が干渉源として考慮される。
例えば以上のように、制御部145は、上記第1の受信電力情報、及び、上記複数の他の基地局の各々ついての、上記2つ以上の重みセットの各々の上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。これにより、2つ以上の重みセットを使用する複数の他の基地局からの干渉を考慮したより精度の高い受信品質が算出される。その結果、端末装置100−1のためにより望ましいセルが選択され得る。
(d−3)重みセット
−受信電力
例えば、上記2つ以上の重みセットは、他の重みセットよりも端末装置100−1においてより大きい受信電力をもたらす重みセットである。具体的には、例えば、他の基地局B(x)により用いられる重みセットV(nxk)(k=0,1,2,3)は、重みセットV(j)(j=0,1,2,3,…)の中の他の重みセットよりも、より大きい受信電力をもたらす。これにより、例えば、受信品質の算出の際に、より大きい干渉源が考慮される。即ち、例えば、干渉が大きい場合の受信品質が算出される。
−指定
上記2つ以上の重みセットは、指定された重みセットであってもよい。具体的には、上記2つ以上の重みセットは、ネットワーク(例えば、基地局200−1又はコアネットワークノード)により指定された重みセットであってもよい。これにより、例えば、ネットワークにおいて基地局がどの重みセットを用いるかが分かっている場合、又は、基地局が用いる重みセットの調整が可能である場合に、精度の高い受信品質を算出することが可能になる。
以上、第1のRS送信ケースにおいて、上記受信品質を算出する手法を説明した。なお、第1のRS送信ケースにおいても、後述する第2のRS送信ケースと同様に、受信品質を算出することが可能である。一例として、全ての重みセットVについての受信電力の総和を示す受信電力情報を用いることにより、後述する第2のRS送信ケースと同様に受信品質が算出され得る。
(第2のRS送信ケースにおける受信品質)
次に、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号が同一の無線リソースを使用して送信される第2のRS送信ケースにおいて、重みセットVを用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンスの端末装置100−1における受信品質を算出する手法の例を説明する。
制御部145は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。
上記第1の受信電力情報は、重みセットVを用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す。上述したように、当該受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
(a)1つの他の基地局
(a−1)第2の受信電力情報
例えば、情報取得部143は、上記第1の受信電力情報と、1つの他の基地局についての上記第2の受信電力情報とを取得する。
一例として、情報取得部143は、1つの他の基地局B(a)についての上記第2の受信電力情報を取得する。当該第2の受信電力情報により示される受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
(a−2)受信品質の算出
一例として、制御部145は、上記第1の受信電力情報により示される受信電力と、上記第2の受信電力情報により示される受信電力とを用いた除算により、上記受信品質を算出する。具体的には、例えば、制御部145は、上記受信品質を以下のように算出する。
Figure 2015182292
この手法により算出される受信品質は、対象基地局B(0)及び他の基地局B(a)が重みセットVを使用する場合の、対象基地局B(0)についての受信品質と言える。即ち、この手法では、重みセットVを使用する他の基地局B(a)が干渉源として考慮される。
なお、この手法では、他の基地局B(a)以外の他の基地局B(x)が、干渉源として考慮されない。
(b)複数の他の基地局
(b−1)第2の受信電力情報
例えば、情報取得部143は、複数の他の基地局の各々についての上記第2の受信電力情報を取得する。例えば、当該複数の他の基地局は、端末装置100−1の周辺に位置する基地局である。
一例として、情報取得部143は、3つの他の基地局B(x)(x=1,2,3)の各々についての上記第2の受信電力情報を取得する。即ち、情報取得部143は、他の基地局B(1)についての第2の受信電力情報、他の基地局B(2)についての第2の受信電力情報、及び、他の基地局B(3)についての第2の受信電力情報を取得する。これらの第2の受信電力情報により示される受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
(b−2)受信品質の算出
例えば、制御部145は、上記第1の受信電力情報、及び上記複数の他の基地局の各々ついての上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。
具体的には、例えば、制御部145は、上記第1の受信電力情報により示される第1の受信電力と、上記複数の他の基地局の各々ついての上記第2の受信電力情報に基づいて算出される第2の受信電力とに基づいて、上記受信品質を算出する。例えば、当該第2の受信電力は、上記第2の受信電力情報により示される受信電力の和である。一例として、当該第2の受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
さらに具体的には、例えば、制御部145は、上記第1の受信電力及び上記第2の受信電力を用いた除算により、上記受信品質を算出する。具体的には、例えば、制御部145は、上記受信品質を以下のように算出する。
Figure 2015182292
この手法により算出される受信品質は、対象基地局B(0)及び他の基地局B(x)(x=1,2,3)が重みセットVを使用する場合の、対象基地局B(0)についての受信品質と言える。即ち、この手法では、重みセットVを使用する他の基地局B(x)(x=1,2,3)が干渉源として考慮される。
例えば以上のように、制御部145は、上記第1の受信電力情報、及び上記複数の他の基地局の各々ついての上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。これにより、例えば、端末装置100−1の周辺に位置する複数の他の基地局からの干渉を考慮したより精度の高い受信品質が算出される。その結果、端末装置100−1のためにより望ましいセルが選択され得る。
(対象基地局)
(a)対象基地局
上述したように、上記対象基地局は、受信品質の算出の対象となる基地局である。例えば、処理部140(例えば、制御部145)は、端末装置100−1の周辺に位置する複数の基地局の中から、上記対象基地局を選択する。一例として、処理部140は、測定(measurements)の対象であるセル(例えば、サービングセル及び近隣セル)の基地局を、対象基地局として選択する。その結果、選択される基地局についての受信品質が算出される。
なお、当然ながら、1つの対象基地局のみではなく、2つ以上の対象基地局が選択され得る。その結果、2つ以上の対象基地局の各々についての受信品質が算出され得る。
(b)対象基地局により用いられる重みセット
上述したように、第1のRS送信ケースでは、上記対象基地局が用いる重みセットごとに、上記受信品質が算出可能である。例えば、処理部140(例えば、制御部145)は、上記対象基地局が用いる複数の重みセットの中から、重みセットを選択する。その結果、選択される重みセットについての受信品質が算出される。
なお、当然ながら、1つの重みセットのみではなく、2つ以上の重みセットが選択され得る。その結果、2つ以上の重みセットの各々についての受信品質が算出され得る。
<5.3.処理の流れ>
次に、図12を参照して、第1の実施形態に係る処理の例を説明する。図12は、第1の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。当該処理は、端末装置100−1により実行される。
情報取得部143は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を示す第1の受信電力情報を取得する(S301)。
また、情報取得部143は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−1における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する(S303)。
そして、制御部145は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の端末装置100−1における受信品質を算出する(S305)。そして、処理は終了する。
以上、第1の実施形態を説明した。第1の実施形態によれば、例えば、ビームフォーミングが行われる環境において端末装置100−1のためにより望ましいセルを選択することが可能になる。より具体的には、例えば、対象基地局についての受信品質は、ビームフォーミングが行われる環境における対象基地局についての受信電力(即ち、第1の受信電力情報により示される受信電力)及び干渉(即ち、第2の受信電力情報により示される受信電力)に基づいて算出される。そのため、当該受信品質は、ビームフォーミングが行われる環境において端末装置100−1が無線通信を行う場合の受信品質に近くなり得る。そして、当該受信品質が、ハンドオーバ(handover)又はセル選択(cell selection)/再選択(cell reselection)の際に用いられ、その結果、端末装置100−1のためのより望ましいセルが選択され得る。
また、第1の実施形態では、端末装置100−1が、上記受信品質を算出するので、基地局200−1には、当該受信品質の算出のための情報を送信しなくてもよい。そのため、無線リソースが節約され得る。
<<6.第2の実施形態>>
続いて、図13〜図15を参照して、本開示の第2の実施形態を説明する。
第1の実施形態では、端末装置100−1が、上記受信品質を算出するが、第2の実施形態では、基地局200−2が、上記受信品質を算出する。
<6.1.端末装置の構成>
まず、図13を参照して、第2の実施形態に係る端末装置100−2の構成の一例を説明する。図13は、第2の実施形態に係る端末装置100−2の構成の一例を示すブロック図である。図13を参照すると、端末装置100−2は、アンテナ部110、無線通信部120、記憶部130及び処理部150を備える。
アンテナ部110、無線通信部120及び記憶部130についての説明は、符号の相違を除き、第1の実施形態と第2の実施形態との間で差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略し、処理部150のみを説明する。
(処理部150)
処理部150は、端末装置100−2の様々な機能を提供する。処理部150は、測定部141、情報取得部153、制御部155を含む。なお、処理部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
測定部141についての説明は、符号の相違を除き、第1の実施形態と第2の実施形態との間で差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略し、情報取得部153及び制御部155のみを説明する。
(情報取得部153)
情報取得部153は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−2における受信電力を示す受信電力情報を取得する。
例えば、上記受信電力情報が、測定部141により出力される。情報取得部153は、当該受信電力情報を取得する。
なお、例えば、上記受信電力情報は、受信品質の算出に用いられる第1の受信電力情報及び第2の受信電力情報の候補である。
(制御部155)
制御部155は、上記受信電力情報を基地局200−2に提供する。
具体的には、例えば、制御部155は、周期的に、及び/又は、所定のイベントの発生に応じて、上記受信電力情報を基地局200−2に提供する。制御部155は、アンテナ部110及び無線通信部120を介して、上記受信電力情報を基地局200−2に提供する。
<6.2.基地局の構成>
次に、図14を参照して、第2の実施形態に係る基地局200−2の構成の一例を説明する。図14は、第2の実施形態に係る基地局200−2の構成の一例を示すブロック図である。図14を参照すると、基地局200−2は、アンテナ部210、無線通信部220、ネットワーク通信部230、記憶部240及び処理部250を備える。
(アンテナ部210)
アンテナ部210は、無線通信部220により出力された信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
例えば、アンテナ部210は、指向性アンテナを含む。例えば、当該指向性アンテナは、ラージスケールMIMOに使用可能な指向性アンテナである。
また、例えば、アンテナ部210は、無指向性アンテナをさらに含む。なお、アンテナ部210は、無指向性アンテナの代わりに、又は無指向性アンテナとともに、セクタアンテナを含んでもよい。
(無線通信部220)
無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、端末装置100−2へのダウンリンク信号を送信し、端末装置100−2からのアップリンク信号を受信する。
(ネットワーク通信部230)
ネットワーク通信部230は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部230は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局及びコアネットワークノードを含む。
(記憶部240)
記憶部240は、基地局200−2の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
(処理部250)
処理部250は、基地局200−2の様々な機能を提供する。処理部250は、情報取得部251及び制御部253を含む。なお、処理部250は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部250は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
(情報取得部251)
情報取得部251は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−2における受信電力を示す受信電力情報を取得する。
例えば、端末装置100−2が、上記受信電力情報を基地局200−2に提供する。そして、当該受信電力情報は、記憶部240に記憶される。その後のいずれかのタイミングで、情報取得部251は、記憶部240から、上記受信電力情報を取得する。
(a)第1の受信電力情報
情報取得部251は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−2における受信電力を示す第1の受信電力情報を取得する。
なお、上記対象基地局は、受信品質の算出の対象となる基地局である。即ち、上記対象基地局は、どの基地局の受信品質を算出するかに応じて変わる。一例として、処理部250(例えば、制御部253)が、端末装置100−2の周辺に位置する複数の基地局の中から、上記対象基地局を選択する。
(b)第2の受信電力情報
情報取得部251は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−2における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する。
なお、上記他の基地局は、受信品質の算出の対象となる基地局とは異なる基地局である。即ち、上記他の基地局も、どの基地局の受信品質を算出するかに応じて変わり得る。
端末装置100−2が上記対象基地局との無線通信を行う場合には、上記他の基地局は、端末装置100−2及び上記対象基地局にとっての干渉源である。そのため、当該第2の受信電力情報は、干渉電力を示していると言える。
(制御部253)
(a)受信品質の算出
制御部253は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の端末装置100−2における受信品質を算出する。
(b)ハンドオーバ
例えば、制御部253は、算出される上記受信品質を示す受信品質情報に基づいて、端末装置100−2のハンドオーバを決定する。
具体的には、例えば、制御部253は、良好な受信品質を伴う基地局を、端末装置100−2のハンドオーバのターゲット基地局として選択する。そして、制御部253は、選択された上記基地局への端末装置100−2のハンドオーバを決定する。
(その他)
なお、基地局200−2は、例えば、ビームフォーミング用の重みセットを用いて測定用のリファレンス信号を送信する。より具体的には、例えば、基地局200−2(例えば、処理部250)は、測定用のリファレンス信号を無線リソースにマッピングし、当該リファレンス信号に重みセットを乗算する。
<6.3.受信品質の算出手法>
上記受信品質の算出手法の説明は、主体の相違(即ち、第1の実施形態では主体が端末装置100−1であり、第2の実施形態では主体が基地局200−2であること)を除き、第1の実施形態と第2の実施形態との間で差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。なお、第2の実施形態では、「情報取得部143」は「情報取得部251」に読み替えられ、「制御部145」は「制御部253」に読み替えられ、「処理部140」は「処理部250」に読み替えられる。
<6.4.処理の流れ>
次に、図15を参照して、第2の実施形態に係る処理の例を説明する。図15は、第2の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
端末装置100−2(測定部141)は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−2における受信電力を測定する(S321)。
そして、端末装置100−2(制御部155)は、上記受信電力を示す受信電力情報を基地局200−2に提供する(S323)。
その後、基地局200−2は、受信品質算出処理を実行する(S325)。即ち、基地局200−2(情報取得部251)は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−2における受信電力を示す第1の受信電力情報を取得する。また、基地局200−2(情報取得部251)は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−2における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する。そして、基地局200−2(制御部253)は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の端末装置100−2における受信品質を算出する。そして、処理は終了する。
なお、上記受信品質算出処理の概略的な流れの一例は、例えば、主体の相違を除き、図12を参照して説明した第1の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例と同じである。第2の実施形態では、「情報取得部143」は「情報取得部251」に読み替えられ、「制御部145」は「制御部253」に読み替えられる。
以上、第2の実施形態を説明した。第2の実施形態によれば、第1の実施形態と同様に、ビームフォーミングが行われる環境において端末装置100−2のためにより望ましいセルを選択することが可能になる。
また、第2の実施形態では、端末装置100−2が、受信電力情報を基地局200−2に提供し、基地局200−2が、当該受信電力情報に基づいて上記受信品質を算出する。そのため、例えば、基地局200−2は、受信品質情報を組み合わせることにより、様々な種類の受信品質を自由に算出することができる。
<<7.第3の実施形態>>
続いて、図16及び図17を参照して、本開示の第3の実施形態を説明する。
<7.1.端末装置の構成>
まず、図16を参照して、第3の実施形態に係る端末装置100−3の構成の一例を説明する。図16は、第3の実施形態に係る端末装置100−3の構成の一例を示すブロック図である。図16を参照すると、端末装置100−3は、アンテナ部110、無線通信部120、記憶部130及び処理部160を備える。
アンテナ部110、無線通信部120及び記憶部130についての説明は、符号の相違を除き、第1の実施形態と第3の実施形態との間で差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略し、処理部160のみを説明する。
(処理部160)
処理部160は、端末装置100−3の様々な機能を提供する。処理部160は、測定部161、情報取得部163、制御部165を含む。なお、処理部160は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部160は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
(測定部161)
(a)重みセットを用いて送信されたリファレンス信号の受信電力の測定
測定部161は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−3における受信電力を測定する。例えば、測定部161は、当該受信電力を示す受信電力情報を出力する。
当該受信電力の測定についての説明は、第1の実施形態(測定部141)と第3の実施形態(測定部161)との間に際はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
(b)制御領域シンボル内で送信される信号の受信電力の測定
測定部161は、物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)が配置されるシンボル(以下、「制御領域シンボル」と呼ぶ)内で送信される信号の端末装置100−3における受信電力を測定する。例えば、測定部161は、当該受信電力を示す受信電力情報を出力する。
(b−1)制御領域シンボル
一例として、サブフレームが、14個のシンボル(例えば、14個のOFDMAシンボル)を含み、PDCCHは、1〜3個目のシンボルに配置される。即ち、当該1〜3個目のシンボルの各々が、制御領域シンボルである。この場合に、測定部161は、この3つの制御領域シンボル(即ち、1〜3個目のシンボル)のうちの1つ以上の制御領域シンボル内で送信される信号の端末装置100−3における受信電力を測定する。
別の例として、サブフレームが、12個のシンボル(例えば、12個のOFDMAシンボル)を含み、PDCCHは、1番目及び2個目のシンボルに配置されてもよい。即ち、当該1番目及び2個目のシンボルの各々が、制御領域シンボルであってもよい。この場合に、測定部161は、この2つの制御領域シンボル(即ち、1番目及び2個目のシンボル)のうちの少なくとも一方の制御領域シンボル内で送信される信号の端末装置100−3における受信電力を測定してもよい。
さらに別の例として、サブフレームが、6個のシンボル(例えば、6個のOFDMAシンボル)を含み、PDCCHは、1番目のシンボルに配置されてもよい。即ち、当該1番目のシンボルが、制御領域シンボルであってもよい。この場合に、測定部161は、この1つの制御領域シンボル(即ち、1番目のシンボル)内で送信される信号の端末装置100−3における受信電力を測定してもよい。
(b−2)周波数方向
一例として、測定部161は、上記制御領域シンボル内で周波数帯域全体にわたる無線リソースで送信される信号の端末装置100−3における受信電力を測定する。より具体的には、例えば、測定部161は、上記制御領域シンボル内でコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)全体にわたるリソースエレメントで送信される信号の端末装置100−3における受信電力を測定する。
別の例として、測定部161は、上記制御領域シンボル内で周波数帯域のうちの一部の帯域にわたる無線リソースで送信される信号の端末装置100−3における受信電力を測定してもよい。より具体的には、測定部161は、上記制御領域シンボル内でCCのうちの一部の帯域にわたるリソースエレメントで送信される信号の端末装置100−3における受信電力を測定してもよい。
(b−3)具体的な処理
上述したように、測定部161は、上記制御領域シンボル内で送信される信号の端末装置100−3における受信電力を測定する。
例えば、測定部161は、所定の単位あたりの受信電力を測定する。より具体的には、例えば、測定部141は、上記制御領域シンボル内で送信される信号の端末装置100−3における受信電力の総和を算出し、当該総和を上記所定の単位の数で割ことにより、所定の単位あたりの受信電力を測定する。
一例として、上記所定の単位は、シンボルである。別の例として、上記所定の単位は、サブフレームであってもよく、又はリソースブロックであってもよい。
(情報取得部163)
(a)第1の受信電力情報
情報取得部163は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−3における受信電力を示す第1の受信電力情報を取得する。
例えば、上記第1の受信電力情報が、測定部161により出力される。情報取得部163は、当該第1の受信電力情報を取得する。
なお、上記対象基地局は、受信品質の算出の対象となる基地局である。即ち、上記対象基地局は、どの基地局の受信品質を算出するかに応じて変わる。一例として、処理部160(例えば、制御部165)が、端末装置100−3の周辺に位置する複数の基地局の中から、上記対象基地局を選択する。
(a)第2の受信電力情報
情報取得部163は、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル(即ち、制御領域シンボル)内で送信される信号の端末装置100−3における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する。
例えば、上記第2の受信電力情報が、測定部161により出力される。情報取得部143は、当該第2の受信電力情報を取得する。
例えば、制御チャネルが配置されるシンボル(即ち、制御領域シンボル)では、いずれの基地局も、ビームフォーミング用の重みセットを用いて信号を送信しない。よって、当該シンボルにおいて送信される信号は、基地局により用いられる重みセットに応じて大きく変動することもない。そのため、当該第2の受信電力情報は、ビームフォーミングにより大きく変動しない安定した受信電力を示していると言える。なお、当該受信電力は、所望信号、干渉及び雑音(S+I+N)の受信電力を含む。
(制御部165)
(a)受信品質の算出
制御部165は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の端末装置100−3における受信品質を算出する。当該受信品質の算出手法については、後に詳細に説明する。
(b)基地局への提供
例えば、制御部165は、上記第1の受信電力情報を基地局200−3に提供する。
例えば、制御部165は、算出された上記受信品質を示す受信品質情報を基地局200−3に提供する。
具体的には、例えば、制御部165は、周期的に、及び/又は、所定のイベントの発生に応じて、上記第1の受信電力情報及び上記受信品質情報を基地局200−3に提供する。制御部165は、アンテナ部110及び無線通信部120を介して、上記第1の受信電力情報及び上記受信品質情報を基地局200−3に提供する。
<7.2.受信品質の算出手法>
次に、第3の実施形態における上記受信品質の算出手法の例を説明する。
(前提となる表現)
(a)基地局
基地局は、“B”で表される。とりわけ、上記対象基地局は、“B(0)”で表される。
(b)重みセット
重みセットは、“V”で表される。とりわけ、個々の重みセットは、“V(i)”(i=1、2、3、…)で表される。
(c)測定用のリファレンス信号の受信電力
端末装置100−3における測定用のリファレンス信号の受信電力は、“RSRP”で表される。この点についての説明は、第1の実施形態と第2の実施形態との間に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
(d)制御領域シンボル内で送信される信号の受信電力
上記制御領域シンボル(即ち、PDCCHが配置されるシンボル)内で送信される信号の端末装置100−3における受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
(e)測定用のリファレンス信号の受信品質
端末装置100−3における測定用のリファレンス信号の受信品質は、“RSRQ”で表される。
(e−1)第1のRS送信ケース
例えば、第1のRS送信ケースにおいて、重みセットV(i)を用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−3における受信品質は、以下のように表される。
Figure 2015182292
なお、第1のRS送信ケースにおいても、端末装置100−3は、第2のRS送信ケースと同様に、受信品質を算出することが可能である。
(e−2)第2のRS送信ケース
例えば、第2のRS送信ケースにおいて、例えば、重みセットVを用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−3における受信品質は、以下のように表される。
Figure 2015182292
(第1のRS送信ケースにおける受信品質)
まず、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号が異なる無線リソースを使用して送信される第1のRS送信ケースにおいて、重みセットV(i)を用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンスの端末装置100−3における受信品質を算出する手法の例を説明する。
制御部165は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。
上記第1の受信電力情報は、重みセットV(i)を用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す。上述したように、当該受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
上記第2の受信電力情報は、上記制御領域シンボル(即ち、PDCCHが配置されるシンボル)内で送信される信号の端末装置100−3における受信電力を示す。上述したように、当該受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
一例として、制御部165は、上記第1の受信電力情報により示される受信電力と、上記第2の受信電力情報により示される受信電力とを用いた除算により、上記受信品質を算出する。具体的には、例えば、制御部165は、上記受信品質を以下のように算出する。
Figure 2015182292
(第2のRS送信ケースにおける受信品質)
次に、異なる重みセットを乗算された測定用のリファレンス信号が同一の無線リソースを使用して送信される第2のRS送信ケースにおいて、重みセットVを用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンスの端末装置100−3における受信品質を算出する手法の例を説明する。
制御部165は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記受信品質を算出する。
上記第1の受信電力情報は、重みセットVを用いて対象基地局B(0)により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す。上述したように、当該受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
上記第2の受信電力情報は、上記制御領域シンボル(即ち、PDCCHが配置されるシンボル)内で送信される信号の端末装置100−3における受信電力を示す。上述したように、当該受信電力は、以下のように表される。
Figure 2015182292
一例として、制御部165は、上記第1の受信電力情報により示される受信電力と、上記第2の受信電力情報により示される受信電力とを用いた除算により、上記受信品質を算出する。具体的には、例えば、制御部165は、上記受信品質を以下のように算出する。
Figure 2015182292
(対象基地局)
(a)対象基地局
上述したように、上記対象基地局は、受信品質の算出の対象となる基地局である。例えば、処理部160(例えば、制御部165)は、端末装置100−3の周辺に位置する複数の基地局の中から、上記対象基地局を選択する。一例として、処理部160は、測定(measurements)の対象であるセル(例えば、サービングセル及び近隣セル)の基地局を、対象基地局として選択する。その結果、選択される基地局についての受信品質が算出される。
なお、当然ながら、1つの対象基地局のみではなく、2つ以上の対象基地局が選択され得る。その結果、2つ以上の対象基地局の各々についての受信品質が算出され得る。
(b)対象基地局により用いられる重みセット
上述したように、第1のRS送信ケースでは、上記対象基地局が用いる重みセットごとに、上記受信品質が算出可能である。例えば、処理部160(例えば、制御部165)は、上記対象基地局が用いる複数の重みセットの中から、重みセットを選択する。その結果、選択される重みセットについての受信品質が算出される。
なお、当然ながら、1つの重みセットのみではなく、2つ以上の重みセットが選択され得る。その結果、2つ以上の重みセットの各々についての受信品質が算出され得る。
<7.3.処理の流れ>
続いて、図17を参照して、第3の実施形態に係る処理の例を説明する。図17は、第3の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。当該処理は、端末装置100−3により実行される。
情報取得部163は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−3における受信電力を示す第1の受信電力情報を取得する(S341)。
また、情報取得部163は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)が配置されるシンボル(即ち、制御領域シンボル)内で送信される信号の端末装置100−3における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する(S343)。
そして、制御部165は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の端末装置100−3における受信品質を算出する(S345)。そして、処理は終了する。
以上、第3の実施形態を説明した。第3の実施形態によれば、例えば、ビームフォーミングが行われる環境において端末装置100−3のためにより望ましいセルを選択することが可能になる。より具体的には、例えば、対象基地局についての受信品質は、ビームフォーミングが行われる環境における対象基地局についての受信電力(即ち、第1の受信電力情報により示される受信電力)、並びに、安定した所望信号、干渉及び雑音(S+I+N)の受信電力(即ち、第2の受信電力情報により示される受信電力)に基づいて算出される。そのため、当該受信品質は、対象基地局の近隣の基地局が用いる重みセットによって大きく変動することはない。そして、当該受信品質が、ハンドオーバ又はセル選択/再選択の際に用いられ、その結果、端末装置100−3のためのより望ましいセルが選択され得る。
また、第3の実施形態では、端末装置100−3が、上記受信品質を算出するので、基地局200−3には、当該受信品質の算出のための情報を送信しなくてもよい。そのため、無線リソースが節約され得る。
<<8.第4の実施形態>>
続いて、図18〜図20を参照して、本開示の第4の実施形態を説明する。
第3の実施形態では、端末装置100−3が、上記受信品質を算出するが、第4の実施形態では、基地局200−4が、上記受信品質を算出する。
<8.1.端末装置の構成>
まず、図18を参照して、第4の実施形態に係る端末装置100−4の構成の一例を説明する。図18は、第4の実施形態に係る端末装置100−4の構成の一例を示すブロック図である。図18を参照すると、端末装置100−4は、アンテナ部110、無線通信部120、記憶部130及び処理部170を備える。
アンテナ部110、無線通信部120及び記憶部130についての説明は、符号の相違を除き、第1の実施形態と第4の実施形態との間で差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略し、処理部170のみを説明する。
(処理部170)
処理部170は、端末装置100−4の様々な機能を提供する。処理部170は、測定部161、情報取得部173、制御部175を含む。なお、処理部170は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部170は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
測定部161についての説明は、符号の相違を除き、第3の実施形態と第4の実施形態との間で差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略し、情報取得部173及び制御部175のみを説明する。
(情報取得部173)
(a)測定用のリファレンス信号の受信電力を示す受信電力情報
情報取得部173は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−4における受信電力を示す受信電力情報を取得する。
例えば、上記受信電力情報が、測定部161により出力される。情報取得部173は、当該受信電力情報を取得する。
なお、例えば、上記受信電力情報は、受信品質の算出に用いられる第1の受信電力情報の候補である。
(b)制御領域シンボル内で送信される信号の受信電力を示すさらなる受信電力情報
情報取得部173は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)が配置されるシンボル(即ち、制御領域シンボル)内で送信される信号の端末装置100−4における受信電力を示すさらなる受信電力情報を取得する。
例えば、上記さらなる受信電力情報が、測定部161により出力される。情報取得部173は、当該受信電力情報を取得する。
なお、例えば、上記さらなる受信電力情報は、受信品質の算出に用いられる第2の受信電力情報である。
(制御部175)
制御部175は、上記受信電力情報を基地局200−4に提供する。また、制御部175は、上記さらなる受信電力情報を基地局200−4にさらに提供する。
具体的には、例えば、制御部175は、周期的に、及び/又は、所定のイベントの発生に応じて、上記受信電力情報及び上記さらなる受信電力情報を基地局200−4に提供する。制御部175は、アンテナ部110及び無線通信部120を介して、上記受信電力情報及び上記さらなる受信電力情報を基地局200−4に提供する。
<8.2.基地局の構成>
次に、図19を参照して、第4の実施形態に係る基地局200−4の構成の一例を説明する。図19は、第4の実施形態に係る基地局200−4の構成の一例を示すブロック図である。図19を参照すると、基地局200−4は、アンテナ部210、無線通信部220、ネットワーク通信部230、記憶部240及び処理部260を備える。
アンテナ部210、無線通信部220、ネットワーク通信部230及び記憶部240についての説明は、符号の相違を除き、第2の実施形態と第4の実施形態との間で差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略し、処理部260のみを説明する。
(情報取得部261)
(a)第1の受信電力情報
情報取得部261は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−4における受信電力を示す第1の受信電力情報を取得する。
例えば、端末装置100−4が、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−4における受信電力を示す受信電力情報(即ち、上記第1の受信電力情報の候補)を、基地局200−4に提供する。そして、当該受信電力情報は、記憶部240に記憶される。その後のいずれかのタイミングで、情報取得部261は、記憶部240から、上記第1の受信電力情報(即ち、対象基地局についての上記受信電力情報)を取得する。
なお、上記対象基地局は、受信品質の算出の対象となる基地局である。即ち、上記対象基地局は、どの基地局の受信品質を算出するかに応じて変わる。一例として、処理部260(例えば、制御部263)が、端末装置100−4の周辺に位置する複数の基地局の中から、上記対象基地局を選択する。
(b)第2の受信電力情報
情報取得部261は、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル(即ち、制御領域シンボル)内で送信される信号の端末装置100−4における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する。
例えば、端末装置100−4が、上記第2の受信電力情報(即ち、上記さらなる受信電力情報)を基地局200−4に提供する。そして、当該第2の受信電力情報は、記憶部240に記憶される。その後のいずれかのタイミングで、情報取得部261は、記憶部240から、上記第2の受信電力情報を取得する。
(制御部263)
(a)受信品質の算出
制御部263は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の端末装置100−4における受信品質を算出する。
(b)ハンドオーバ
例えば、制御部263は、算出される上記受信品質を示す受信品質情報に基づいて、端末装置100−4のハンドオーバを決定する。
具体的には、例えば、制御部263は、良好な受信品質を伴う基地局を、端末装置100−4のハンドオーバのターゲット基地局として選択する。そして、制御部263は、選択された上記基地局への端末装置100−4のハンドオーバを決定する。
(その他)
なお、基地局200−4は、例えば、ビームフォーミング用の重みセットを用いて測定用のリファレンス信号を送信する。より具体的には、例えば、基地局200−4(例えば、処理部260)は、測定用のリファレンス信号を無線リソースにマッピングし、当該リファレンス信号に重みセットを乗算する。
<8.3.受信品質の算出手法>
上記受信品質の算出手法の説明は、主体の相違(即ち、第3の実施形態では主体が端末装置100−3であり、第4の実施形態では主体が基地局200−4であること)を除き、第3の実施形態と第4の実施形態との間で差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。なお、第4の実施形態では、「情報取得部163」は「情報取得部261」に読み替えられ、「制御部165」は「制御部263」に読み替えられ、「処理部160」は「処理部260」に読み替えられる。
<8.4.処理の流れ>
次に、図20を参照して、第4の実施形態に係る処理の例を説明する。図20は、第4の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
端末装置100−4(測定部161)は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−4における受信電力を測定する(S361)。また、端末装置100−4(測定部161)は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)が配置されるシンボル(即ち、制御領域シンボル)内で送信される信号の端末装置100−4における受信電力を測定する(S361)。
そして、端末装置100−4(制御部175)は、上記リファレンス信号の端末装置100−4における上記受信電力を示す受信電力情報を、基地局200−4に提供する(S363)。また、端末装置100−4(制御部175)は、上記制御領域シンボル内で送信される信号の端末装置100−4における上記受信電力を示すさらなる受信電力情報を、基地局200−4にさらに提供する(S363)。
その後、基地局200−4は、受信品質算出処理を実行する(S365)。即ち、基地局200−4(情報取得部261)は、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100−4における受信電力を示す第1の受信電力情報を取得する。また、基地局200−4(情報取得部261)は、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル(即ち、制御領域シンボル)内で送信される信号の端末装置100−4における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する。そして、基地局200−4(制御部263)は、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の端末装置100−4における受信品質を算出する。そして、処理は終了する。
なお、上記受信品質算出処理の概略的な流れの一例は、例えば、主体の相違を除き、図17を参照して説明した第3の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例と同じである。第4の実施形態では、「情報取得部163」は「情報取得部261」に読み替えられ、「制御部165」は「制御部263」に読み替えられる。
以上、第4の実施形態を説明した。第4の実施形態によれば、第3の実施形態と同様に、ビームフォーミングが行われる環境において端末装置100−4のためにより望ましいセルを選択することが可能になる。
また、第4の実施形態では、端末装置100−4が、受信電力情報を基地局200−4に提供し、基地局200−4が、当該受信電力情報に基づいて上記受信品質を算出する。そのため、例えば、基地局200−4は、受信品質情報を組み合わせることにより、様々な種類の受信品質を自由に算出することができる。
<<9.応用例>>
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局200は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局200は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局200は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局200として動作してもよい。さらに、基地局200の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュールにおいて実現されてもよい。
また、例えば、端末装置100は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置100は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置100の少なくとも一部の構成要素は、これら端末に搭載されるモジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)において実現されてもよい。
<9.1.基地局に関する応用例>
(第1の応用例)
図21は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図21に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図21にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE−Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
無線通信インタフェース825は、図21に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図21に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図21には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
図21に示したeNB800において、図14を参照して説明した情報取得部251及び制御部253は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又コントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて情報取得部251及び制御部253が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを情報取得部251及び制御部253として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに情報取得部251及び制御部253の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを情報取得部251及び制御部253として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又コントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、情報取得部251及び制御部253を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを情報取得部251及び制御部253として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。これらの点については、図19を参照して説明した情報取得部261及び制御部263も、情報取得部251及び制御部253と同様である。
また、図21に示したeNB800において、図14を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部230は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。
(第2の応用例)
図22は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図22に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図22にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図21を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE−Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図21を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図22に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図22には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図22に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図22には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
図22に示したeNB830において、図14を参照して説明した情報取得部251及び制御部253は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又コントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて情報取得部251及び制御部253が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを情報取得部251及び制御部253として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに情報取得部251及び制御部253の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを情報取得部251及び制御部253として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又コントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、情報取得部251及び制御部253を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを情報取得部251及び制御部253として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。これらの点については、図19を参照して説明した情報取得部261及び制御部263も、情報取得部251及び制御部253と同様である。
また、図22に示したeNB830において、例えば、図14を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部230は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。
<9.2.端末装置に関する応用例>
(第1の応用例)
図23は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE−Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図23に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図23には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図23に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図23にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図23に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
図23に示したスマートフォン900において、図11を参照して説明した処理部140に含まれる1つ以上の構成要素(測定部141、情報取得部143及び/又は制御部145)は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。これらの点については、図13を参照して説明した処理部150に含まれる1つ以上の構成要素(測定部141、情報取得部153及び/又は制御部155)、図16を参照して説明した処理部160に含まれる1つ以上の構成要素(測定部161、情報取得部163及び/又は制御部165)、及び図18を参照して説明した処理部170に含まれる1つ以上の構成要素(測定部161、情報取得部173及び/又は制御部175)も、処理部140に含まれる上記1つ以上の構成要素と同様である。
また、図23に示したスマートフォン900において、例えば、図11を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ916において実装されてもよい。
(第2の応用例)
図24は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE−Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図24に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図24には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図24に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図24にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図24に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
図24に示したカーナビゲーション装置920において、図11を参照して説明した処理部140に含まれる1つ以上の構成要素(測定部141、情報取得部143及び/又は制御部145)は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。これらの点については、図13を参照して説明した処理部150に含まれる1つ以上の構成要素(測定部141、情報取得部153及び/又は制御部155)、図16を参照して説明した処理部160に含まれる1つ以上の構成要素(測定部161、情報取得部163及び/又は制御部165)、及び図18を参照して説明した処理部170に含まれる1つ以上の構成要素(測定部161、情報取得部173及び/又は制御部175)も、処理部140に含まれる上記1つ以上の構成要素と同様である。
また、図24に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図11を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ937において実装されてもよい。
また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。即ち、処理部140(又は、処理部150、処理部160若しくは処理部170)に含まれる上記1つ以上の構成要素を備える装置として車載システム(又は車両)940が提供されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
<<10.まとめ>>
ここまで、図3〜図24を参照して、本開示の実施形態に係る装置及び処理を説明した。
(第1の実施形態及び第2の実施形態)
本開示に係る第1の実施形態及び第2の実施形態によれば、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する情報取得部と、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報に基づいて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の端末装置100における受信品質を算出する制御部と、を備える装置が提供される。
これにより、例えば、ビームフォーミングが行われる環境において端末装置100のためにより望ましいセルを選択することが可能になる。
より具体的には、例えば、対象基地局についての受信品質は、ビームフォーミングが行われる環境における対象基地局についての受信電力(即ち、第1の受信電力情報により示される受信電力)及び干渉(即ち、第2の受信電力情報により示される受信電力)に基づいて算出される。そのため、当該受信品質は、ビームフォーミングが行われる環境において端末装置100が無線通信を行う場合の受信品質に近くなり得る。そして、当該受信品質が、ハンドオーバ又はセル選択/再選択の際に用いられ、その結果、端末装置100のためのより望ましいセルが選択され得る。
なお、第1の実施形態では、上記装置は、端末装置100又は端末装置100のためのモジュールである。また、第2の実施形態では、上記装置は、基地局200、基地局200のための基地局装置、又は当該基地局装置のためのモジュールである。
(第3の実施形態及び第4の実施形態)
本開示に係る第3の実施形態及び第4の実施形態によれば、ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置100における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル内で送信される信号の端末装置100における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する情報取得部と、上記第1の受信電力情報及び上記第2の受信電力情報を用いて、上記対象基地局により送信された上記リファレンス信号の端末装置100における受信品質を算出する制御部と、を備える装置が提供される。
これにより、例えば、ビームフォーミングが行われる環境において端末装置100のためにより望ましいセルを選択することが可能になる。
より具体的には、例えば、対象基地局についての受信品質は、ビームフォーミングが行われる環境における対象基地局についての受信電力(即ち、第1の受信電力情報により示される受信電力)、並びに、安定した所望信号、干渉及び雑音(S+I+N)の受信電力(即ち、第2の受信電力情報により示される受信電力)に基づいて算出される。そのため、当該受信品質は、対象基地局の近隣の基地局が用いる重みセットによって大きく変動することはない。そして、当該受信品質が、ハンドオーバ又はセル選択/再選択の際に用いられ、その結果、端末装置100のためのより望ましいセルが選択され得る。
なお、第3の実施形態では、上記装置は、端末装置100又は端末装置100のためのモジュールである。また、第4の実施形態では、上記装置は、基地局200、基地局200のための基地局装置、又は当該基地局装置のためのモジュールである。
以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態を説明したが、本開示は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
例えば、通信システムがLTE、LTE−Advanced、又はこれらに準ずる通信規格に準拠したシステムである例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、通信システムは、他の通信規格に準拠したシステムであってもよい。
また、本明細書の処理における処理ステップは、必ずしもフローチャート又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理における処理ステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。
また、本明細書の装置(例えば、端末装置、若しくは端末装置のためのモジュール、又は、基地局、基地局のための基地局装置、若しくは基地局装置のためのモジュール)に備えられるプロセッサ(例えば、CPU、DSPなど)を上記装置の構成要素(例えば、情報取得部及び制御部など)として機能させるためのコンピュータプログラム(換言すると、上記プロセッサに上記装置の構成要素の動作を実行させるためのコンピュータプログラム)も作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記録した記録媒体も提供されてもよい。また、上記コンピュータプログラムを記憶するメモリと、上記コンピュータプログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサとを備える装置(例えば、完成品、又は完成品のためのモジュール(部品、処理回路若しくはチップなど))も提供されてもよい。また、上記装置の構成要素(例えば、情報取得部及び制御部など)の動作を含む方法も、本開示に係る技術に含まれる。
また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的又は例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の前記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する取得部と、
前記第1の受信電力情報及び前記第2の受信電力情報に基づいて、前記対象基地局により送信された前記リファレンス信号の前記端末装置における受信品質を算出する制御部と、
を備える装置。
(2)
前記取得部は、複数の他の基地局の各々についての前記第2の受信電力情報を取得し、
前記制御部は、前記第1の受信電力情報、及び前記複数の他の基地局の各々ついての前記第2の受信電力情報に基づいて、前記受信品質を算出する、
前記(1)に記載の装置。
(3)
前記制御部は、前記第1の受信電力情報により示される第1の受信電力と、前記複数の他の基地局の各々ついての前記第2の受信電力情報に基づいて算出される第2の受信電力とに基づいて、前記受信品質を算出する、前記(2)に記載の装置。
(4)
前記取得部は、2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報を取得し、
前記制御部は、前記第1の受信電力情報、及び、前記2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報に基づいて、前記受信品質を算出する、
前記(1)〜(3)のいずれか1項に記載の装置。
(5)
前記制御部は、前記第1の受信電力情報により示される第1の受信電力と、前記2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報に基づいて算出される第2の受信電力とに基づいて、前記受信品質を算出する、前記(4)に記載の装置。
(6)
前記取得部は、複数の他の基地局の各々についての、2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報を取得し、
前記制御部は、前記第1の受信電力情報、及び、前記複数の他の基地局の各々ついての、前記2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報に基づいて、前記受信品質を算出する、
前記(1)〜(5)のいずれか1項に記載の装置。
(7)
前記制御部は、前記第1の受信電力情報により示される第1の受信電力と、前記複数の他の基地局の各々ついての前記2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報に基づいて算出される第2の受信電力とに基づいて、前記受信品質を算出する、前記(6)に記載の装置。
(8)
前記2つ以上の重みセットは、他の重みセットよりも前記端末装置においてより大きい受信電力をもたらす重みセットである、前記(4)〜(7)のいずれか1項に記載の装置。
(9)
前記2つ以上の重みセットは、指定された重みセットである、前記(4)〜(7)のいずれか1項に記載の装置。
(10)
前記他の基地局により用いられる前記重みセットは、他の重みセットよりも前記端末装置においてより大きい受信電力をもたらす重みセットである、前記(2)又は(3)に記載の装置。
(11)
前記他の基地局により用いられる前記重みセットは、指定された重みセットである、前記(2)又は(3)に記載の装置。
(12)
前記第2の受信電力は、前記第2の受信電力情報により示される受信電力の和である、前記(3)、(5)又は(7)に記載の装置。
(13)
前記制御部は、前記第1の受信電力及び前記第2の受信電力を用いた除算により、前記受信品質を算出する、前記(3)、(5)、(7)又は(12)に記載の装置。
(14)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル内で送信される信号の前記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する取得部と、
前記第1の受信電力情報及び前記第2の受信電力情報を用いて、前記対象基地局により送信された前記リファレンス信号の前記端末装置における受信品質を算出する制御部と、
を備える装置。
(15)
前記制御部は、前記第1の受信電力情報により示される前記受信電力と前記第2の受信電力情報により示される前記受信電力とを用いた除算により、前記受信品質を算出する、前記(14)に記載の装置。
(16)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す受信電力情報を取得する取得部と、
前記受信電力情報を基地局に提供する制御部と、
を備える装置。
(17)
前記取得部は、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル内で送信される信号の前記端末装置における受信電力を示すさらなる受信電力情報を取得し、
前記制御部は、前記さらなる受信電力情報を前記基地局にさらに提供する、
前記(16)に記載の装置。
(18)
前記装置は、前記端末装置、又は前記端末装置のためのモジュールである、前記(1)〜(17)のいずれか1項に記載の装置。
(19)
前記装置は、基地局、基地局のための基地局装置、又は当該基地局装置のためのモジュールである、前記(1)〜(15)のいずれか1項に記載の装置。
(20)
前記ビームフォーミングは、ラージスケールMIMOのビームフォーミングである、前記(1)〜(19)のいずれか1項に記載の装置。
(21)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の前記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得することと、
プロセッサにより、前記第1の受信電力情報及び前記第2の受信電力情報に基づいて、前記対象基地局により送信された前記リファレンス信号の前記端末装置における受信品質を算出することと、
を含む方法。
(22)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の前記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得することと、
前記第1の受信電力情報及び前記第2の受信電力情報に基づいて、前記対象基地局により送信された前記リファレンス信号の前記端末装置における受信品質を算出することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(23)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の前記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得することと、
前記第1の受信電力情報及び前記第2の受信電力情報に基づいて、前記対象基地局により送信された前記リファレンス信号の前記端末装置における受信品質を算出することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
(24)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル内で送信される信号の前記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得することと、
プロセッサにより、前記第1の受信電力情報及び前記第2の受信電力情報を用いて、前記対象基地局により送信された前記リファレンス信号の前記端末装置における受信品質を算出することと、
を含む方法。
(25)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル内で送信される信号の前記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得することと、
前記第1の受信電力情報及び前記第2の受信電力情報を用いて、前記対象基地局により送信された前記リファレンス信号の前記端末装置における受信品質を算出することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(26)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル内で送信される信号の前記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得することと、
前記第1の受信電力情報及び前記第2の受信電力情報を用いて、前記対象基地局により送信された前記リファレンス信号の前記端末装置における受信品質を算出することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
(27)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す受信電力情報を取得することと、
プロセッサにより、前記受信電力情報を基地局に提供することと、
を含む方法。
(28)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す受信電力情報を取得することと、
前記受信電力情報を基地局に提供することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(29)
ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す受信電力情報を取得することと、
前記受信電力情報を基地局に提供することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
1 通信システム
30 サブフレーム
31 制御領域
33 データ領域
100 端末装置
143、153、163、173 情報取得部
145、155、165、175 制御部
200 端末装置
251、261 情報取得部
253、263 制御部

Claims (20)

  1. ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、ビームフォーミング用の重みセットを用いて他の基地局により送信された測定用のリファレンス信号の前記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する取得部と、
    前記第1の受信電力情報及び前記第2の受信電力情報に基づいて、前記対象基地局により送信された前記リファレンス信号の前記端末装置における受信品質を算出する制御部と、
    を備える装置。
  2. 前記取得部は、複数の他の基地局の各々についての前記第2の受信電力情報を取得し、
    前記制御部は、前記第1の受信電力情報、及び前記複数の他の基地局の各々ついての前記第2の受信電力情報に基づいて、前記受信品質を算出する、
    請求項1に記載の装置。
  3. 前記制御部は、前記第1の受信電力情報により示される第1の受信電力と、前記複数の他の基地局の各々ついての前記第2の受信電力情報に基づいて算出される第2の受信電力とに基づいて、前記受信品質を算出する、請求項2に記載の装置。
  4. 前記取得部は、2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報を取得し、
    前記制御部は、前記第1の受信電力情報、及び、前記2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報に基づいて、前記受信品質を算出する、
    請求項1に記載の装置。
  5. 前記制御部は、前記第1の受信電力情報により示される第1の受信電力と、前記2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報に基づいて算出される第2の受信電力とに基づいて、前記受信品質を算出する、請求項4に記載の装置。
  6. 前記取得部は、複数の他の基地局の各々についての、2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報を取得し、
    前記制御部は、前記第1の受信電力情報、及び、前記複数の他の基地局の各々ついての、前記2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報に基づいて、前記受信品質を算出する、
    請求項1に記載の装置。
  7. 前記制御部は、前記第1の受信電力情報により示される第1の受信電力と、前記複数の他の基地局の各々ついての前記2つ以上の重みセットの各々の前記第2の受信電力情報に基づいて算出される第2の受信電力とに基づいて、前記受信品質を算出する、請求項6に記載の装置。
  8. 前記2つ以上の重みセットは、他の重みセットよりも前記端末装置においてより大きい受信電力をもたらす重みセットである、請求項4に記載の装置。
  9. 前記2つ以上の重みセットは、指定された重みセットである、請求項4に記載の装置。
  10. 前記他の基地局により用いられる前記重みセットは、他の重みセットよりも前記端末装置においてより大きい受信電力をもたらす重みセットである、請求項2に記載の装置。
  11. 前記他の基地局により用いられる前記重みセットは、指定された重みセットである、請求項2に記載の装置。
  12. 前記第2の受信電力は、前記第2の受信電力情報により示される受信電力の和である、請求項3に記載の装置。
  13. 前記制御部は、前記第1の受信電力及び前記第2の受信電力を用いた除算により、前記受信品質を算出する、請求項3に記載の装置。
  14. ビームフォーミング用の重みセットを用いて対象基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す第1の受信電力情報、及び、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル内で送信される信号の前記端末装置における受信電力を示す第2の受信電力情報を取得する取得部と、
    前記第1の受信電力情報及び前記第2の受信電力情報を用いて、前記対象基地局により送信された前記リファレンス信号の前記端末装置における受信品質を算出する制御部と、
    を備える装置。
  15. 前記制御部は、前記第1の受信電力情報により示される前記受信電力と前記第2の受信電力情報により示される前記受信電力とを用いた除算により、前記受信品質を算出する、請求項14に記載の装置。
  16. ビームフォーミング用の重みセットを用いて基地局により送信された測定用のリファレンス信号の端末装置における受信電力を示す受信電力情報を取得する取得部と、
    前記受信電力情報を基地局に提供する制御部と、
    を備える装置。
  17. 前記取得部は、物理ダウンリンク制御チャネルが配置されるシンボル内で送信される信号の前記端末装置における受信電力を示すさらなる受信電力情報を取得し、
    前記制御部は、前記さらなる受信電力情報を前記基地局にさらに提供する、
    請求項16に記載の装置。
  18. 前記装置は、前記端末装置、又は前記端末装置のためのモジュールである、請求項1に記載の装置。
  19. 前記装置は、基地局、基地局のための基地局装置、又は当該基地局装置のためのモジュールである、請求項1に記載の装置。
  20. 前記ビームフォーミングは、ラージスケールMIMOのビームフォーミングである、請求項1に記載の装置。
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