WO2009157414A1 - 基地局装置及びユーザ装置並びに通信制御方法 - Google Patents

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祥久 岸山
輝雄 川村
衛 佐和橋
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株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly to a base station device, a user device, and a communication control method.
  • the communication system succeeding W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) and HSPA (High Speed Packet Access), that is, Long Term Evolution (LTE), has been studied by the W-CDMA standardization organization 3GPP.
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • HSPA High Speed Packet Access
  • OFDMA for the downlink
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a method of dividing a frequency band into multiple narrow frequency bands (subcarriers) and transmitting data on each frequency band and interfering with each other even though the subcarriers partially overlap the frequency. By arranging them closely, it is possible to achieve high-speed transmission and increase frequency utilization efficiency.
  • SC-FDMA is a transmission method that can reduce interference between terminals by dividing a frequency band and transmitting using different frequency bands among a plurality of terminals.
  • SC-FDMA has the feature that fluctuations in transmission power are reduced, so that low power consumption and wide coverage of the terminal can be realized.
  • the uplink reference signal in E-UTRA refers to the pilot channel, which is used for synchronization, channel estimation for coherent detection, measurement of received SINR at power control, etc.
  • the uplink reference signal may be referred to as a sounding reference signal.
  • the uplink reference signal is a known transmission signal on the receiving side, is periodically embedded in each subframe, and is received on the base station side.
  • the base station apparatus performs frequency scheduling and adaptive modulation and coding (AMC: Adaptive Modulation and Coding) based on the reference signal.
  • AMC adaptive modulation and Coding
  • Fig. 1 shows SC-FDMA used for uplink radio access in E-UTRA.
  • the frequency band usable in the system is divided into a plurality of resource blocks, and each resource block includes one or more subcarriers.
  • One or more resource blocks are allocated to a user equipment (UE: User Equipment).
  • UE User Equipment
  • CQI Channel Quality Indicator
  • resource blocks are preferentially assigned to user equipment with good channel conditions. By allocating, the transmission efficiency or throughput of the entire system is improved. Further, frequency hopping in which usable frequency blocks are changed according to a predetermined frequency hopping pattern may be applied.
  • different hatching indicates time / frequency resources allocated to different users.
  • UE2 was assigned a wider band, but a narrower band is assigned in the next subframe.
  • Different frequency bands are allocated to each user apparatus so as not to overlap.
  • each user equipment in a cell transmits using different time / frequency resources. In this way, orthogonality between user apparatuses in the cell is realized. This minimum unit of time / frequency resources is called a resource unit (RU).
  • RU resource unit
  • SC-FDMA single carrier transmission with low PAPR (peak-to-average power ratio) is realized by assigning continuous frequencies.
  • the time / frequency resource to be allocated is determined by the scheduler of the base station apparatus based on the propagation status of each user and the QoS (Quality of Service) of data to be transmitted.
  • QoS includes a data rate, a required error rate, and a delay.
  • throughput can be increased by allocating time / frequency resources with good propagation conditions to each user.
  • a band allocated in a certain cell may overlap with a part of a band allocated in an adjacent cell.
  • interference arises and it mutually deteriorates.
  • FIG. 2 shows an example of a frame configuration
  • the packet length of TTI called a subframe is 1 ms, for example.
  • the subframe includes 14 blocks to be FFTed, two of which are used for transmitting a reference signal (RS) and the remaining 12 are used for transmitting data.
  • RS reference signal
  • the reference signal is time-division multiplexed (TDM) with the data channel.
  • TDM time-division multiplexed
  • the transmission bandwidth varies dynamically according to an instruction from the base station apparatus by frequency scheduling. For this reason, since the symbol rate decreases as the transmission bandwidth decreases, the sequence length of the reference signal transmitted with a fixed time length decreases, and as the transmission bandwidth increases, the symbol rate increases.
  • the sequence length of the reference signal transmitted in is increased. In the case of a narrow band, for example, when a reference signal is transmitted with 1 resource unit, for example, 12 subcarriers, that is, when configured with 180 kHz, the number of symbols is 12, so the sequence length is about 12, and the number of sequences is also about 12
  • the reference signal is transmitted with 25 resource units, for example, 300 subcarriers, that is, when configured with 4.5 MHz, the number of symbols is 300, so the sequence length is also about 300, Will also be about 300.
  • the transmission bandwidth may include any of 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, and 1.25 MHz.
  • FIG. 3 shows an example of the transmission bandwidth.
  • the transmission band includes 80 resource blocks (RB).
  • the transmission bandwidth of 20 MHz is divided into two.
  • the transmission band includes 40 resource blocks.
  • the 10 MHz transmission bandwidth is divided into two.
  • the divided 5 MHz transmission band includes 20 resource blocks.
  • the transmission bandwidth of 5 MHz is divided into five.
  • the divided 5 MHz transmission band includes four resource blocks.
  • One RB may be 180 kHz.
  • a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) is an LTE control channel that is frequency-multiplexed with a physical uplink shared channel.
  • the number of resource blocks allocated to this PUCCH may be changed. In the example shown in FIG. 3, ten resource blocks are allocated. In this case, since 10 resource blocks are allocated to the PUCCH for the total number of 50 resource blocks, the ratio of the PUCCH is 20%.
  • the transmission band to be applied is divided into divided transmission bands having the same bandwidth, thereby forming a divided transmission band narrower than the transmission band.
  • a plurality of so-called tree-type transmission bandwidths are applied.
  • the user apparatus In order for the base station apparatus to measure channel quality in the entire band, the user apparatus preferably transmits a sounding reference signal in the entire band.
  • a sounding reference signal When a user apparatus located in the vicinity of a base station apparatus transmits a sounding reference signal in the entire band, it is assumed that the sounding reference signal is received with high quality at the base station apparatus.
  • the sounding reference signal is not always received with high quality at the base station apparatus.
  • the sounding reference signal may be transmitted in a band narrower than the entire band.
  • the user apparatus can increase the transmission power of the sounding reference signal. In this case, you may make it apply the frequency hopping by which the frequency band which transmits a sounding reference signal is changed with a certain period. Although it takes more time than when a sounding reference signal is transmitted in the entire band, the reception quality in the base station apparatus can be improved.
  • the order of frequency hopping of sounding reference signals transmitted in a certain cell is the same as the order of frequency hopping of sounding reference signals transmitted in a cell adjacent to the certain cell, sounding is performed in both cells.
  • the reference signal may interfere. For this reason, it is preferable to vary the order of frequency hopping of the sounding reference signal transmitted for each cell.
  • an object of the present invention is to provide a base station device, a user device, and a communication control method that can limit the transmission band of a reference signal.
  • the base station apparatus A plurality of reference signal transmission bandwidths are defined corresponding to the system bandwidth, and a reference signal bandwidth obtained by hierarchizing the transmission bandwidth of each reference signal is defined, and a reference lower than the highest reference signal bandwidth
  • the signal bandwidth is configured by dividing the reference signal bandwidth of the upper layer into a plurality of pieces, and for each system band, information on the reference signal bandwidth obtained by hierarchizing the transmission bandwidth of each reference signal is provided.
  • a storage unit for storing; Reference signal transmission for reporting reference signal bandwidth information of the transmission bandwidth of the reference signal used by the base station apparatus from the information of the reference signal bandwidth of the transmission bandwidth of each reference signal stored in the storage unit A bandwidth notification unit; A frequency hopping bandwidth setting unit for setting a frequency hopping bandwidth for frequency hopping the reference signal; A notification unit for notifying a user apparatus of any one of the reference signal bandwidths as information on a transmission bandwidth for transmitting a reference signal and information indicating the frequency hopping bandwidth; Based on the reference signal bandwidth information of the transmission bandwidth of the reference signal notified by the reference signal transmission bandwidth notification unit and the information of the transmission bandwidth to transmit the reference signal notified by the notification unit, the frequency A reference signal transmission band setting unit that sets a transmission band of the reference signal within a range of hopping bandwidth; A receiving unit that receives a reference signal transmitted by the user apparatus in a reference signal transmission band set by the reference signal transmission band setting unit.
  • This user device A plurality of reference signal transmission bandwidths are defined corresponding to the system bandwidth, and a reference signal bandwidth obtained by hierarchizing the transmission bandwidth of each reference signal is defined, and a reference lower than the highest reference signal bandwidth
  • the signal bandwidth is configured by dividing the reference signal bandwidth of the higher layer into a plurality of reference signal bandwidths obtained by hierarchizing the transmission bandwidth of the reference signal applied to the user device from the base station device.
  • a reference signal bandwidth receiver for receiving width information;
  • a receiving unit that receives, from the base station apparatus, any one of the reference signal bandwidths as information on a transmission bandwidth for transmitting a reference signal, and information indicating a frequency hopping bandwidth for frequency hopping the reference signal;
  • a reference signal transmission band setting unit that sets a transmission band of the reference signal in a range of the frequency hopping bandwidth;
  • a reference signal transmission unit configured to transmit a reference signal according to the reference signal transmission band set by the reference signal transmission band setting unit.
  • This communication control method In a communication control method in a base station apparatus that communicates with a user apparatus, A plurality of reference signal transmission bandwidths are defined corresponding to the system bandwidth, and a reference signal bandwidth obtained by hierarchizing the transmission bandwidth of each reference signal is defined, and a reference lower than the highest reference signal bandwidth
  • the signal bandwidth is configured by dividing the reference signal bandwidth of the upper layer into a plurality of pieces, and for each system band, information on the reference signal bandwidth obtained by hierarchizing the transmission bandwidth of each reference signal is provided.
  • a reference signal transmission bandwidth notifying step for notifying information of the reference signal bandwidth of the transmission bandwidth of the reference signal used by the base station device from the transmission bandwidth of each reference signal stored in the storage unit for storing;
  • a frequency hopping bandwidth setting step for setting a frequency hopping bandwidth for frequency hopping the reference signal;
  • the frequency A reference signal transmission band setting step for setting a transmission band of the reference signal within the range of the hopping bandwidth; Receiving a reference signal transmitted by the user apparatus in a reference signal transmission band set by the reference signal transmission band setting step.
  • the embodiment of the present invention it is possible to realize a base station device, a user device, and a communication control method that can limit the transmission band of the reference signal.
  • a radio communication system having a user apparatus and a base station apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the user apparatus is also called a mobile station apparatus.
  • the wireless communication system 1000 is a system to which, for example, Evolved UTRA and UTRAN (also known as Long Term Evolution or Super 3G) is applied.
  • the radio communication system 1000 includes a base station apparatus (eNB: eNode B) 200 m (200 1 , 200 2 , 200 3 ,..., 200 m , m is an integer of m> 0), a base station apparatus 200 m
  • a plurality of user devices 100 n (100 1 , 100 2 , 100 3 ,..., 100 n , n is an integer of n> 0).
  • Base station apparatus 200 is connected to an upper station, for example, access gateway apparatus 300, and access gateway apparatus 300 is connected to core network 400.
  • the user apparatus 100 n communicates with the base station apparatus 200 m using Evolved UTRA and UTRAN in any of the cells 50 k (50 1 , 50 2 ,..., 50 k , k is an integer of k> 0).
  • the user apparatus 100 n, and establish a communication channel with any of the base station apparatus 200 m, and those in communication, not to establish with any communication channel of the base station apparatus 200 m, is in the non-communication state Things are mixed.
  • the base station apparatus 200 m (200 1 , 200 2 , 200 3 ,..., 200 m ) has the same configuration, function, and state
  • the base station apparatus 200 will be described below unless otherwise specified.
  • the user apparatus 100 n (100 1 , 100 2 , 100 3 ,..., 100 n ) has the same configuration, function, and state
  • the following description will be given as the user apparatus 100 unless otherwise specified.
  • the cells 50 k (50 1 , 50 2 , 50 3 ,..., 50 k ) have the same configuration, function, and state, the following description will be given as the cell 50 unless otherwise specified. .
  • the wireless communication system 1000 uses OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) (orthogonal frequency division multiple access) for downlink and SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access) (single carrier) for uplink. -Frequency division multiple access) is applied.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is transmitted on each frequency band.
  • SC-FDMA is a transmission method that can reduce interference between user apparatuses by dividing a frequency band and performing transmission using different frequency bands among a plurality of user apparatuses.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user apparatus 100 n and a downlink control channel for LTE are used.
  • the user equipment information and transport format information mapped to the physical downlink shared channel, the user equipment information mapped to the physical uplink shared channel, and the transport format Information, acknowledgment information of the physical uplink shared channel, etc. are notified, and user data is transmitted through the physical downlink shared channel.
  • the base station apparatus 200 m transmits a synchronization signal for the user apparatus 100 n to perform cell search.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) shared by each user apparatus 100 n and an uplink control channel for LTE are used.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • downlink quality information (CQI: Channel Quality Indicator) to be used for physical shared channel scheduling in the downlink, adaptive modulation and coding (AMC), and uplink control channel for LTE Acknowledgment information (HARQ ACK information) of the downlink physical shared channel is transmitted. Further, user data is transmitted through the physical uplink shared channel.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • AMC adaptive modulation and coding
  • HARQ ACK information uplink control channel for LTE Acknowledgment information
  • user data is transmitted through the physical uplink shared channel.
  • a scheduling request for requesting resource allocation of an uplink shared channel and a release request (Release Request) in semi-persistent scheduling (Semi Persistent Scheduling) ) Etc.
  • the uplink shared channel resource allocation means that communication may be performed using an uplink shared channel in a subsequent subframe using a physical downlink control channel of a certain subframe. Means to notify the user device.
  • the user apparatus 100 transmits a sounding reference signal in a band narrower than the entire band assigned to the system to which the user apparatus 100 belongs.
  • the sounding reference signal is a reference signal transmitted by the user apparatus, and the base station apparatus performs frequency scheduling and adaptive modulation coding based on the sounding reference signal.
  • the user apparatus 100 applies frequency hopping for switching the transmission band (transmission frequency) of the sounding reference signal at a certain period.
  • the user apparatus 100 may set the bandwidth for frequency hopping of the sounding reference signal to be equal to or less than the bandwidth allocated to the system.
  • the bandwidth of the frequency hopping may be specified by the base station apparatus 200.
  • the transmission bandwidth of the sounding reference signal may be specified by the base station apparatus 200, or may be determined by the user apparatus 100.
  • the user apparatus 100 may determine the transmission bandwidth of the sounding reference signal based on the capability of the user apparatus 100.
  • the user apparatus 100 determines the transmission bandwidth of the sounding reference signal based on the capability of the user apparatus 100
  • the user apparatus 100 notifies the base station apparatus 200 of the determined transmission bandwidth of the sounding reference signal. May be.
  • the base station apparatus 200 may determine the transmission bandwidth of the sounding reference signal based on the position of the user apparatus in the cell. For example, the base station apparatus 200 narrows the transmission bandwidth of the sounding reference signal as the position of the user apparatus 100 approaches the cell edge.
  • the base station apparatus 200 determines the transmission bandwidth of the sounding reference signal of the user equipment located at the cell edge to be narrower than the transmission bandwidth of the user equipment other than the user equipment located at the cell edge.
  • User equipment located at the cell edge by determining the transmission bandwidth of the sounding reference signal of the user equipment located at the cell edge to be narrower than the transmission bandwidth of the user equipment other than the user equipment located at the cell edge 100 can increase the transmission power of the sounding reference signal. Since the transmission power of the sounding reference signal can be increased, the reception quality in the base station apparatus of the sounding reference signal transmitted by the user apparatus located at the cell edge can be improved.
  • FIG. 5 shows the user apparatus 100 according to the present embodiment.
  • the user apparatus 100 includes a sounding reference signal generation unit 102, a sounding reference signal hopping pattern generation unit 104, a frequency position shift unit 106, and an SC-FDMA transmission unit 108.
  • the sounding reference signal generation unit 102 generates a sounding reference signal.
  • a CAZAC (Constant Amplitude and Zero Auto-Correlation) sequence may be used as the signal sequence used for the sounding reference signal.
  • the sounding reference signal hopping pattern generation unit 104 receives sounding reference tree configuration information and sounding reference signal transmission bandwidth information.
  • the sounding reference tree configuration information is information indicating a combination of the bandwidth and frequency position of the sounding reference signal.
  • the sounding reference tree configuration information indicates a bandwidth (bandwidth range) for switching the transmission frequency of the sounding reference signal transmitted by the user apparatus 100.
  • the combination of the bandwidth and frequency position of the sounding reference signal is determined corresponding to the plurality of transmission bandwidths when a plurality of transmission bandwidths are designated.
  • the bandwidth includes the maximum system bandwidth (1) that can be supported, the two-divided bandwidth (2) obtained by dividing the maximum system bandwidth into two, and the two-divided bandwidth divided into two.
  • a 4-division bandwidth (3) and a 20-division bandwidth (4) obtained by dividing the 4-division bandwidth by 5 are included.
  • a three-level tree structure of a two-divided bandwidth, a four-divided bandwidth, and a 20-divided bandwidth is obtained.
  • the combination of the bandwidth and the frequency position of the sounding reference signal has a three-level hierarchical structure including a 2-divided bandwidth, a 4-divided bandwidth, and a 20-divided bandwidth.
  • the sounding reference signal transmission bandwidth information is information indicating the transmission bandwidth of the sounding reference signal transmitted by the user apparatus 100 in the sounding reference tree configuration.
  • the information indicates any one of the bandwidths (1), (2), (3), and (4).
  • the sounding reference signal hopping pattern generation unit 104 switches the frequency hopping bandwidth of the sounding reference signal and the transmission frequency of the sounding reference signal based on the sounding reference tree configuration information and the sounding reference signal transmission bandwidth information (frequency hopping). Pattern).
  • the information indicating the correspondence is referred to as “b”.
  • the frequency hopping bandwidth is set to the maximum system bandwidth.
  • the transmission frequency of the sounding reference signal is switched within the range of the maximum system bandwidth.
  • the bandwidth of frequency hopping is set to a quadrant bandwidth.
  • the transmission frequency of the sounding reference signal is switched within the range of the four divided bandwidths.
  • the frequency hopping bandwidth is set to 20 divided bandwidths. In this case, the transmission frequency of the sounding reference signal is switched within the 20 divided bandwidth range.
  • the sounding reference signal hopping pattern generation unit 104 transmits the frequency hopping bandwidth corresponding to the frequency hopping bandwidth designation information and the sounding reference signal transmission.
  • a frequency hopping pattern is generated based on the correspondence with the frequency switching pattern.
  • the frequency hopping bandwidth designation information is information indicating the correspondence between the frequency hopping bandwidth of the sounding reference signal notified by the base station apparatus 200 and the pattern for switching the transmission frequency of the sounding reference signal, in other words, “ The value of “b”.
  • the sounding reference signal hopping pattern generation unit 104 is notified by the base station apparatus 200. Based on the frequency hopping bandwidth designation information, one of the four types of frequency hopping patterns is selected. The smallest bandwidth may be a 20 divided bandwidth. For example, the frequency hopping bandwidth designation information is notified by the base station apparatus 200 performing signaling. Since it is necessary to notify one of the four types of frequency hopping patterns in the signaling, 2-bit information may be included.
  • the horizontal axis is frequency and the vertical axis is time.
  • the sounding reference signal hopping pattern generation unit 104 Based on the frequency hopping bandwidth designation information notified by the station device 200, one of the three types of frequency hopping patterns is selected.
  • a bandwidth wider than the smallest bandwidth may be a quartered bandwidth.
  • the frequency hopping bandwidth designation information is notified by the base station apparatus 200 performing signaling. Since it is necessary to notify one of the three types of frequency hopping patterns, the signaling may include 2-bit information.
  • the horizontal axis is frequency and the vertical axis is time.
  • the sounding reference signal hopping pattern generation unit 104 Based on the frequency hopping bandwidth designation information notified by the base station apparatus 200, one of two types of frequency hopping patterns is selected.
  • a bandwidth wider than the smallest bandwidth may be a two-divided bandwidth.
  • the frequency hopping bandwidth designation information is notified by the base station apparatus 200 performing signaling. Since it is necessary to notify one of two types of frequency hopping patterns in the signaling, 1-bit information may be included.
  • the horizontal axis is frequency and the vertical axis is time.
  • the frequency position shift unit 106 is connected to the sounding reference signal generation unit 102 and the sounding reference signal hopping pattern generation unit 104.
  • the frequency position shift unit 106 shifts the frequency position of the sounding reference signal input by the sounding reference signal generation unit 102 according to a pattern for switching the transmission frequency of the sounding reference signal input by the sounding reference signal hopping pattern generation unit 104.
  • the sounding reference signal whose frequency position is shifted is input to the SC-FDMA transmission unit 108.
  • the SC-FDMA transmission unit 108 is connected to the frequency position shift unit 106, and modulates and transmits the sounding reference signal input by the frequency position shift unit 106 based on the frequency at which the sounding reference signal is transmitted.
  • a base station apparatus 200 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the base station apparatus 200 includes a reception unit 202, a sounding reference signal reception unit 204, a sounding reference signal hopping pattern generation unit 206, and a frequency hopping bandwidth determination unit 208.
  • the base station apparatus 200 stores sounding reference signal tree information and sounding reference signal transmission bandwidth information.
  • the base station apparatus 200 notifies the user apparatus 100 of sounding reference signal tree information and sounding reference signal transmission bandwidth information.
  • the base station apparatus 200 may notify the user apparatus 100 residing in the area covered by the base station apparatus 200 or may notify the user apparatus 100 as individual control information.
  • the receiving unit 202 receives an uplink signal transmitted by the user apparatus 100.
  • the receiving unit 202 inputs the uplink signal to the sounding reference signal receiving unit 204.
  • the frequency hopping bandwidth determination unit 208 determines the frequency hopping bandwidth of the sounding reference signal. For example, the frequency hopping bandwidth determination unit 208 may determine the frequency hopping bandwidth so that interference with a sounding reference signal transmitted by a user apparatus located in an adjacent cell can be reduced. For example, the frequency hopping bandwidth determination unit 208 may apply a technique such as interference coordination. The frequency hopping bandwidth determination unit 208 notifies the user apparatus 100 of the determined frequency hopping bandwidth. For example, the frequency hopping bandwidth determination unit 208 may notify the determined frequency hopping bandwidth as control information by signaling for each user apparatus. Further, the frequency hopping bandwidth determination unit 208 inputs the determined frequency hopping bandwidth to the sounding reference signal hopping pattern generation unit 206.
  • the sounding reference signal hopping pattern generation unit 206 is connected to the frequency hopping bandwidth determination unit 208.
  • the sounding reference signal hopping pattern generation unit 206 receives sounding reference signal tree configuration information and sounding reference signal transmission bandwidth information.
  • the sounding reference signal hopping pattern generation unit 206 generates a hopping pattern of the sounding reference signal based on the input information.
  • the sounding reference signal hopping pattern generation unit 206 inputs the generated hopping pattern to the sounding reference signal reception unit 204.
  • the sounding reference signal receiving unit 204 is connected to the receiving unit 202 and the sounding reference signal hopping pattern generation unit 206, and receives the sounding reference signal according to the hopping pattern input by the sounding reference signal hopping pattern generation unit 206.
  • the base station apparatus 200 performs frequency scheduling and adaptive modulation and coding (AMC) based on the received sounding reference signal.
  • AMC adaptive modulation and coding
  • FIG. 11 shows the operation of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • the base station apparatus 200 notifies the user apparatus 100 of sounding reference signal tree configuration information and sounding reference signal transmission bandwidth information (step S1102). For example, the base station apparatus 200 may notify sounding reference signal tree configuration information and sounding reference signal transmission bandwidth information to a user apparatus that is in the area, or may separately notify it as control information. Good.
  • the base station apparatus 200 determines a frequency hopping bandwidth to be applied to the user apparatus 100 (step S1104).
  • the frequency hopping bandwidth determination unit 208 determines the frequency hopping bandwidth to be applied to the user apparatus 100 based on the system bandwidth supported by the base station apparatus 200 and / or the frequency hopping bandwidth in the adjacent cell.
  • the base station apparatus 200 transmits frequency hopping bandwidth designation information to the user apparatus 100 (step S1106).
  • the frequency hopping bandwidth designation information includes frequency hopping bandwidth information applied to the user apparatus 100.
  • the base station device 200 generates a sounding reference signal hopping pattern (step S1108).
  • the user apparatus 100 generates a hopping pattern of the sounding reference signal based on the frequency hopping bandwidth designation information notified by the base station apparatus 200 (step S1110).
  • User device 100 transmits a sounding reference signal (step S1112).
  • the base station apparatus 200 receives the sounding reference signal transmitted by the user apparatus 100. For example, the base station apparatus 200 waits for a sounding reference signal according to the hopping pattern of the sounding reference signal.
  • step S1108 to step S1114 is repeated according to the hopping pattern of the sounding reference signal.
  • FIG. 12 shows an operation in the case where the sounding reference signal tree configuration information is notified to the user apparatus where the base station apparatus 200 is located, and the sounding reference signal transmission bandwidth information is individually notified as control information.
  • the base station apparatus 200 in step S1102, notifies the user apparatus 100 of sounding reference signal tree configuration information.
  • the base station apparatus 200 determines a frequency hopping bandwidth and a transmission bandwidth to be applied to the user apparatus 100.
  • the base station apparatus 200 transmits frequency hopping bandwidth designation information and sounding reference signal transmission bandwidth information to the user apparatus 100.
  • the shift amount of the pattern for switching the transmission frequency of the sounding reference signal is determined. May be.
  • the base station apparatus 200 may determine the shift amount when determining the frequency hopping bandwidth. By doing in this way, since the frequency band which is not used can be reduced, frequency utilization efficiency can be improved.
  • the present embodiment it is possible to improve the reception quality of the sounding reference signal transmitted by the user apparatus located at the cell edge in the base station apparatus.
  • the frequency hopping bandwidth of the sounding reference signal can be controlled. For this reason, the frequency utilization efficiency as the whole system can be improved.
  • the present embodiment it is possible to determine the frequency hopping bandwidth so as to reduce interference with the sounding reference signal transmitted by the user equipment located in the adjacent cell.
  • Evolved UTRA and UTRAN also known as Long Term Evolution or Super 3G
  • the base station apparatus and user apparatus according to the present invention and communication control are described.
  • the method can be applied in all systems using FDMA, eg, SC-FDMA scheme in uplink.

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Abstract

 システム帯域に対応して参照信号の送信帯域幅が複数規定され、各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅が規定され、最上位の参照信号帯域幅より下位の参照信号帯域幅は上位の階層の参照信号帯域幅が複数に分割されることにより構成される。基地局は、システム帯域毎に、各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅の情報を記憶し、参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報から、当該基地局が使用する参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報を報知し、参照信号の周波数ホッピング帯域幅を設定し、ユーザ装置に、参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報として参照信号帯域幅のうちの1つと、周波数ホッピング帯域幅とを通知し、参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報と、参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報に基づいて、周波数ホッピング帯域幅の範囲で、参照信号の送信帯域を設定し、ユーザ装置からの参照信号を受信する。

Description

基地局装置及びユーザ装置並びに通信制御方法
 本発明は、無線通信システムに関し、特に基地局装置及びユーザ装置並びに通信制御方法に関する。
 W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)やHSPA(High Speed Packet Access)の後継となる通信方式、すなわちロングタームエボリューション(LTE: Long Term Evolution)が、W-CDMAの標準化団体3GPPにより検討され、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA、上りリンクについてはSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)が検討されている(例えば、非特許文献1参照)。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各周波数帯上にデータを載せて伝送を行う方式であり、サブキャリアを周波数上に、一部重なりあいながらも互いに干渉することなく密に並べることで、高速伝送を実現し、周波数の利用効率を上げることができる。
 SC-FDMAは、周波数帯域を分割し、複数の端末間で異なる周波数帯域を用いて伝送することで、端末間の干渉を低減することができる伝送方式である。SC-FDMAでは、送信電力の変動が小さくなる特徴を持つことから、端末の低消費電力化及び広いカバレッジを実現できる。
 E-UTRAにおける上りリンクのリファレンスシグナル(Reference signal)はパイロットチャネルのことを指し、同期、コヒーレント検波のためのチャネル推定、パワコン時の受信SINR測定等に使用される。該上りリンクのリファレンスシグナルは、サウンディングリファレンスシグナル(Sounding Reference signal)と呼ばれてもよい。該上りリンクのリファレンスシグナルは、受信側で既知の送信信号であり、周期的に各サブフレームに埋め込まれていて、基地局側で受信される。基地局装置は、該リファレンスシグナルに基づいて、周波数スケジューリングや適応変調符号化(AMC: Adaptive Modulation and Coding)を行う。
 図1は、E-UTRAにおける上りリンクの無線アクセスに使用されるSC-FDMAを示す。システムで使用可能な周波数帯域は、複数のリソースブロックに分割され、リソースブロックの各々は1以上のサブキャリアを含む。ユーザ装置(UE: User Equipment)には1以上のリソースブロックが割り当てられる。周波数スケジューリングでは、ユーザ装置から報告される下りパイロットチャネルのリソースブロック毎の受信信号品質又はチャネル状態情報(CQI: Channel Quality Indicator)に応じて、チャネル状態の良好なユーザ装置に優先的にリソースブロックを割り当てることにより、システム全体の伝送効率又はスループットを向上させる。また、使用可能な周波数ブロックを所定の周波数ホッピングパターンに従って変更する周波数ホッピングも適用されるようにしてもよい。
 図1において、異なるハッチングは異なるユーザに割り当てられる時間・周波数リソースを示す。UE2は、広めの帯域が割り当てられていたが、次のサブフレームでは狭い帯域が割り当てられる。各ユーザ装置には、重複しないように異なる周波数帯域が割り当てられる。
 SC-FDMAでは、セル内の各ユーザ装置は、異なる時間・周波数リソースを用いて送信する。このようにして、セル内のユーザ装置間の直交が実現される。この時間・周波数リソースの最小の単位をリソースユニット(RU: Resource Unit)と呼ぶ。SC-FDMAでは、連続する周波数を割り当てることにより、低PAPR(peak-to-average power ratio)のシングルキャリア伝送が実現される。SC-FDMAでは、割り当てる時間・周波数リソースは、基地局装置のスケジューラが、各ユーザの伝搬状況、送信すべきデータのQoS(Quality of Service)に基づいて決定する。ここで、QoSにはデータレート、所要の誤り率、遅延が含まれる。このように、伝搬状況のよい時間・周波数リソースを各ユーザに割り当てることによりスループットを増大できる。
 各基地局装置は、ユーザ装置に、時間・周波数リソースを個々に割り当てるため、あるセルで割り当てられた帯域が、隣のセルで割り当てられる帯域の一部と重なる場合が生じる。このように、隣のセルで割り当てられる帯域の一部が重なる場合には、干渉が生じ互いに劣化する。
 次に、上りリンクSC-FDMAにおけるリファレンスシグナルについて、図2を参照して説明する。
 図2は、フレーム構成の一例を示す。
 サブフレームと呼ばれるTTIのパケット長は、例えば1msである。サブフレームには、FFTされるブロックが14個含まれ、そのうちの2カ所がリファレンスシグナル(RS: reference signal)の送信に使用され、残りの12カ所がデータの送信に使用される。
 リファレンスシグナルは、データチャネルと時間分割多重(TDM: Time Division Multiplexing)される。送信帯域幅は、周波数スケジューリングによる基地局装置からの指示によりダイナミックに変動する。このため、送信帯域幅が小さくなればシンボルレートが下がるので、固定の時間長で送信されるリファレンスシグナルの系列長は小さくなり、送信帯域幅が大きくなればシンボルレートが上がるので、固定の時間長で送信されるリファレンスシグナルの系列長は大きくなる。狭帯域の場合、例えばリファレンスシグナルが1リソースユニット、例えば12サブキャリアで送信される場合、すなわち180kHzで構成される場合、シンボル数は12となるため、系列長も約12となり、系列数も約12となる。
 一方、広帯域の場合、例えばリファレンスシグナルが25リソースユニット、例えば300サブキャリアで送信される場合、すなわち4.5MHzで構成される場合、シンボル数は300となるため、系列長も約300となり、系列数も約300となる。
3GPP TR 25.814 (V7.0.0), "Physical Layer Aspects for Evolved UTRA," June 2006
 例えば、LTEでは、複数の送信帯域幅が適用される。例えば、該送信帯域幅には、20MHz、10MHz、5MHz、1.25MHzのいずれかが含まれるようにしてもよい。
 図3は、送信帯域幅の一例を示す。
 20MHzの送信帯域幅が適用される場合には、該送信帯域には80個のリソースブロック(RB: Resource Block)が含まれる。
 また、10MHzの送信帯域幅が適用される場合には、該20MHzの送信帯域幅が2つに分割される。例えば、図3に示すように、10MHzの送信帯域幅が適用される場合には、該送信帯域には40個のリソースブロックが含まれる。
 また、5MHzの送信帯域幅が適用される場合には、該10MHzの送信帯域幅が2つに分割される。そして、該分割された5MHzの送信帯域には20個のリソースブロックが含まれる。
 また、1.25MHzの送信帯域が適用される場合には、該5MHzの送信帯域幅が5つに分割される。そして、該分割された5MHzの送信帯域には4個のリソースブロックが含まれる。1RBは、180kHzであってもよい。
 図3において、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH: Physical Uplink Control Channel)は、物理上りリンク共有チャネルと周波数多重されるLTE用の制御チャネルである。このPUCCHに割り当てられるリソースブロックの数は変更されてもよい。図3に示される例では、10個のリソースブロックが割り当てられる。この場合、50個の全リソースブロック数に対して10個のリソースブロックがPUCCHに割り当てられているので、PUCCHの割合は20%となる。
 このように、複数の送信帯域幅が適用される場合には、適用される送信帯域が等しい帯域幅を有する分割送信帯域に分割されることにより、該送信帯域よりも狭い分割送信帯域が形成される、いわゆるツリー型となる複数の送信帯域幅が適用される。
 基地局装置が全帯域におけるチャネル品質測定を行うためには、ユーザ装置は該全帯域においてサウンディングリファレンスシグナルを送信するのが好ましい。基地局装置の近傍に位置するユーザ装置が該全帯域においてサウンディングリファレンスシグナルを送信した場合、該サウンディングリファレンスシグナルは該基地局装置において高品質で受信されると想定される。一方、セル端に位置するユーザ装置が該全帯域においてサウンディングリファレンスシグナルを送信した場合、該サウンディングリファレンスシグナルは該基地局装置において高品質で受信されるとは限らない。
 セル端に位置するユーザ装置により送信されるサウンディングリファレンスシグナルを基地局装置において高品質で受信できるようにするため、該全帯域よりも狭い帯域でサウンディングリファレンスシグナルを送信するようにしてもよい。該ユーザ装置はサウンディングリファレンスシグナルの送信電力を増加させることができる。この場合、ある周期で、サウンディングリファレンスシグナルを送信する周波数帯域が変更される周波数ホッピングを適用するようにしてもよい。全帯域においてサウンディングリファレンスシグナルを送信する場合よりも時間がかかるが、基地局装置における受信品質を向上させることができる。
 しかし、あるセルにおいて送信されるサウンディングリファレンスシグナルの周波数ホッピングの順番と、該あるセルに隣接するセルにおいて送信されるサウンディングリファレンスシグナルの周波数ホッピングの順番とが同様である場合には、両セルにおいてサウンディングリファレンスシグナルが干渉する場合がある。このため、セル毎に送信されるサウンディングリファレンスシグナルの周波数ホッピングの順番を異ならせることが好ましい。
 また、サウンディングリファレンスシグナルの送信周波数を帯域全体でホッピングさせることが必ずしもよいとは限らない。
 そこで、本発明は、上述した課題に鑑み、その目的は、リファレンスシグナルの送信帯域を制限することができる基地局装置及びユーザ装置並びに通信制御方法を提供することにある。
 上記課題を解決するため、本基地局装置は、
 システム帯域に対応して参照信号の送信帯域幅が複数規定されており、更に各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅が規定され、最上位の参照信号帯域幅より下位の参照信号帯域幅は上位の階層の参照信号帯域幅が複数に分割されることにより構成されており、前記システム帯域毎に、前記各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅の情報を記憶する記憶部と、
 該記憶部に記憶された前記各参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報から、当該基地局装置が使用する参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報を報知する参照信号送信帯域幅報知部と、
 参照信号を周波数ホッピングさせる周波数ホッピング帯域幅を設定する周波数ホッピング帯域幅設定部と、
 ユーザ装置に、参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報として前記参照信号帯域幅のいずれか1つと、前記周波数ホッピング帯域幅を示す情報とを通知する通知部と、
 前記参照信号送信帯域幅報知部により報知した参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報と、前記通知部により通知した参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報とに基づいて、前記周波数ホッピング帯域幅の範囲で、参照信号の送信帯域を設定する参照信号送信帯域設定部と、
 該参照信号送信帯域設定部により設定された参照信号の送信帯域で、前記ユーザ装置により送信される参照信号を受信する受信部と
 を有する。
 本ユーザ装置は、
 システム帯域に対応して参照信号の送信帯域幅が複数規定されており、更に各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅が規定され、最上位の参照信号帯域幅より下位の参照信号帯域幅は上位の階層の参照信号帯域幅が複数に分割されることにより構成されており、基地局装置から、当該ユーザ装置に適用される参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅の情報を受信する参照信号帯域幅受信部と、
 前記基地局装置から、参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報として前記参照信号帯域幅のいずれか1つと、参照信号を周波数ホッピングさせる周波数ホッピング帯域幅を示す情報とを受信する受信部と、
 前記参照信号帯域幅受信部により受信された参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報と、前記受信部により受信された参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報とに基づいて、前記周波数ホッピング帯域幅の範囲で、参照信号の送信帯域を設定する参照信号送信帯域設定部と、
 該参照信号送信帯域設定部により設定された参照信号の送信帯域により、参照信号を送信する参照信号送信部と
 を有する。
 本通信制御方法は、
 ユーザ装置と通信を行う基地局装置における通信制御方法において、
 システム帯域に対応して参照信号の送信帯域幅が複数規定されており、更に各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅が規定され、最上位の参照信号帯域幅より下位の参照信号帯域幅は上位の階層の参照信号帯域幅が複数に分割されることにより構成されており、前記システム帯域毎に、前記各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅の情報を記憶する記憶部に記憶された前記各参照信号の送信帯域幅から、当該基地局装置が使用する参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報を報知する参照信号送信帯域幅報知ステップと、
 参照信号を周波数ホッピングさせる周波数ホッピング帯域幅を設定する周波数ホッピング帯域幅設定ステップと、
 ユーザ装置に、参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報として前記参照信号帯域幅のいずれか1つと、前記周波数ホッピング帯域幅を示す情報とを通知する通知ステップと、
 前記参照信号送信帯域幅報知ステップにより報知した参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報と、前記通知ステップにより通知した参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報とに基づいて、前記周波数ホッピング帯域幅の範囲で、参照信号の送信帯域を設定する参照信号送信帯域設定ステップと、
 該参照信号送信帯域設定ステップにより設定された参照信号の送信帯域で、前記ユーザ装置により送信される参照信号を受信する受信ステップと
 を有する。
 本発明の実施例によれば、リファレンスシグナルの送信帯域を制限することができる基地局装置及びユーザ装置並びに通信制御方法を実現することができる。
シングルキャリア-FDMAを示す説明図である。 シングルキャリア-FDMAにおけるサウンディングリファレンスシグナルの構成を示す説明図である。 送信帯域幅を示す説明図である。 一実施例に係る無線通信システムを示す説明図である。 一実施例に係るユーザ装置を示す部分ブロック図である。 一実施例に係る周波数ホッピングの帯域幅の一例を示す説明図である。 一実施例に係るサウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅に対応する周波数ホッピングの帯域幅の一例を示す説明図である。 一実施例に係るサウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅に対応する周波数ホッピングの帯域幅の一例を示す説明図である。 一実施例に係るサウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅に対応する周波数ホッピングの帯域幅の一例を示す説明図である。 一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。 一実施例に係る無線通信システムの動作を示すフロー図である。 一実施例に係る無線通信システムの動作を示すフロー図である。
 以下、本発明の実施例を、図面を参照しつつ説明する。実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、繰り返しの説明は省略する。
 <無線通信システム>
 図4を参照しながら、本発明の実施例に係るユーザ装置及び基地局装置を有する無線通信システムについて説明する。ユーザ装置は移動局装置とも呼ばれる。
 無線通信システム1000は、例えばEvolved UTRA and UTRAN(別名:Long Term Evolution,或いは,Super 3G)が適用されるシステムである。無線通信システム1000は、基地局装置(eNB: eNode B)200(200、200、200、・・・、200、mはm>0の整数)と、基地局装置200と通信する複数のユーザ装置100(100、100、100、・・・、100、nはn>0の整数)とを備える。基地局装置200は、上位局、例えばアクセスゲートウェイ装置300と接続され、アクセスゲートウェイ装置300は、コアネットワーク400と接続される。ユーザ装置100はセル50(50、50、・・・、50、kはk>0の整数)のいずれかにおいて基地局装置200とEvolved UTRA and UTRANにより通信を行う。
 ユーザ装置100には、基地局装置200のいずれかと通信チャネルを確立し、通信状態にあるものと、基地局装置200のいずれとも通信チャネルを確立しておらず、無通信状態にあるものが混在するものとする。
 以下、基地局装置200(200、200、200、・・・、200)については、同一の構成、機能、状態を有するので、以下では特段の断りがない限り基地局装置200として説明を進める。以下、ユーザ装置100(100、100、100、・・・、100)については、同一の構成、機能、状態を有するので、以下では特段の断りがない限りユーザ装置100として説明を進める。以下、セル50(50、50、50、・・・、50)については、同一の構成、機能、状態を有するので、以下では特段の断りがない限りセル50として説明を進める。
 無線通信システム1000は、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)(直交周波数分割多元接続)、上りリンクについてはSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。上述したように、OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各周波数帯上にデータを載せて伝送を行う方式である。SC-FDMAは、周波数帯域を分割し、複数のユーザ装置間で異なる周波数帯域を用いて伝送することで、ユーザ装置間の干渉を低減することができる伝送方式である。
 ここで、Evolved UTRA and UTRANにおける通信チャネルについて説明する。
 下りリンクについては、各ユーザ装置100で共有して使用される物理下りリンク共有チャネル(PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)と、LTE用の下り制御チャネルとが用いられる。下りリンクでは、LTE用の下り制御チャネルにより、物理下りリンク共有チャネルにマッピングされるユーザ装置の情報やトランスポートフォーマットの情報、物理上りリンク共有チャネルにマッピングされるユーザ装置の情報やトランスポートフォーマットの情報、物理上りリンク共有チャネルの送達確認情報などが通知され、物理下りリンク共有チャネルによりユーザデータが伝送される。また、下りリンクにおいて、基地局装置200は、ユーザ装置100がセルサーチを行うための同期信号を送信する。
 上りリンクについては、各ユーザ装置100で共有して使用される物理上りリンク共有チャネル(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)と、LTE用の上り制御チャネルとが用いられる。尚、上り制御チャネルには、物理上りリンク共有チャネルと時間多重されるチャネルと、周波数多重されるチャネルの2種類がある。
 上りリンクでは、LTE用の上り制御チャネルにより、下りリンクにおける物理共有チャネルのスケジューリング、適応変調符号化(AMC: Adaptive Modulation and Coding)に用いるための下りリンクの品質情報(CQI: Channel Quality Indicator)及び下りリンクの物理共有チャネルの送達確認情報(HARQ ACK information)が伝送される。また、物理上りリンク共有チャネルによりユーザデータが伝送される。
 物理上りリンク制御チャネルでは、CQIや送達確認情報に加えて、上りリンクの共有チャネルのリソース割り当てを要求するスケジューリング要求(Scheduling Request)や、セミパーシステントスケジューリング(Semi Persistent Scheduling)におけるリリース要求(Release Request)等が送信されてもよい。ここで、上りリンクの共有チャネルのリソース割り当てとは、あるサブフレームの物理下りリンク制御チャネルを用いて、後続のサブフレームにおいて上りリンクの共有チャネルを用いて通信を行ってよいことを基地局装置がユーザ装置に通知することを意味する。
 本実施例に係る無線通信システムでは、ユーザ装置100は、当該ユーザ装置100が属するシステムに割り当てられた全帯域よりも狭い帯域でサウンディングリファレンスシグナルを送信する。サウンディングリファレンスシグナルはユーザ装置が送信する参照信号であり、該サウンディングリファレンスシグナルに基づいて、基地局装置は周波数スケジューリングや適応変調符号化を行う。例えば、該ユーザ装置100は、ある周期で、サウンディングリファレンスシグナルの送信帯域(送信周波数)を切り替える周波数ホッピングを適用する。また、該ユーザ装置100は、サウンディングリファレンスシグナルを周波数ホッピングさせる場合の帯域幅として、該システムに割り当てられた帯域幅以下としてもよい。該周波数ホッピングの帯域幅は、基地局装置200により指定されてもよい。
 また、サウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅は基地局装置200により指定されてもよいし、ユーザ装置100が決定するようにしてもよい。例えば、ユーザ装置100は、当該ユーザ装置100の能力に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅を決定するようにしてもよい。ユーザ装置100が当該ユーザ装置100の能力に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅を決定する場合、該ユーザ装置100は決定したサウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅を基地局装置200に通知するようにしてもよい。また、例えば、基地局装置200は、ユーザ装置のセル内における位置に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅を決定するようにしてもよい。例えば、基地局装置200は、ユーザ装置100の位置がセル端に近づくに従って、サウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅を狭くする。言い換えれば、基地局装置200は、セル端に位置するユーザ装置のサウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅を、該セル端に位置するユーザ装置以外のユーザ装置の送信帯域幅よりも狭くなるように決定する。セル端に位置するユーザ装置のサウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅を該セル端に位置するユーザ装置以外のユーザ装置の送信帯域幅よりも狭くなるように決定することにより、セル端に位置するユーザ装置100は、サウンディングリファレンスシグナルの送信電力を増大できる。サウンディングリファレンスシグナルの送信電力を増大できるため、セル端に位置するユーザ装置が送信するサウンディングリファレンスシグナルの基地局装置における受信品質を向上させることができる。
 <ユーザ装置>
 図5は、本実施例に係るユーザ装置100を示す。
 本実施例に係るユーザ装置100は、サウンディングリファレンスシグナル(Sounding Reference Signal)生成部102と、サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部104と、周波数位置シフト部106と、SC-FDMA送信部108とを有する。
 サウンディングリファレンスシグナル生成部102は、サウンディングリファレンスシグナルを生成する。例えば、サウンディングリファレンスシグナルに用いられる信号系列として、カザック(CAZAC: Constant Amplitude and Zero Auto-Correlation)系列が用いられるようにしてもよい。
 サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部104には、サウンディングリファレンスツリー構成情報及びサウンディングリファレンスシグナル送信帯域幅情報が入力される。
 ここで、サウンディングリファレンスツリー構成情報及びサウンディングリファレンスシグナル送信帯域幅情報について、図6を参照して説明する。
 サウンディングリファレンスツリー構成情報は、サウンディングリファレンスシグナルの帯域幅と周波数位置の組み合わせを示す情報である。言い換えれば、サウンディングリファレンスツリー構成情報は、ユーザ装置100が送信するサウンディングリファレンスシグナルの送信周波数を切り替える帯域幅(帯域範囲)を示す。例えば、サウンディングリファレンスシグナルの帯域幅と周波数位置の組み合わせは、複数の送信帯域幅が指定される場合に、該複数の送信帯域幅に対応して決定される。例えば、該帯域幅には、サポート可能である最大のシステム帯域幅(1)と、該最大のシステム帯域幅を2分割した2分割帯域幅(2)と、該2分割帯域幅を2分割した4分割帯域幅(3)と、該4分割帯域幅を5分割した20分割帯域幅(4)とが含まれる。この場合、2分割帯域幅と、4分割帯域幅と、20分割帯域幅との3レベルのツリー構成となる。言い換えれば、サウンディングリファレンスシグナルの帯域幅と周波数位置の組み合わせは、2分割帯域幅と、4分割帯域幅と、20分割帯域幅との3レベルの階層構造となる。
 サウンディングリファレンスシグナル送信帯域幅情報とは、上記サウンディングリファレンスツリー構成において、ユーザ装置100が送信するサウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅を示す情報である。例えば、上記の例の場合、(1)、(2)、(3)、(4)の帯域幅のいずれかを示す情報である。
 サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部104は、サウンディングリファレンスツリー構成情報及びサウンディングリファレンスシグナル送信帯域幅情報に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルの周波数ホッピングの帯域幅と該サウンディングリファレンスシグナルの送信周波数を切り替えるパターン(周波数ホッピングパターン)との対応を生成する。以下、該対応を示す情報を「b」とする。例えば、b=0の場合には、周波数ホッピングの帯域幅を最大のシステム帯域幅とする。この場合、該最大のシステム帯域幅の範囲で、サウンディングリファレンスシグナルの送信周波数が切り替えられる。また、例えば、b=1の場合には、周波数ホッピングの帯域幅を2分割帯域幅とする。この場合、該2分割帯域幅の範囲で、サウンディングリファレンスシグナルの送信周波数が切り替えられる。また、例えば、b=2の場合には、周波数ホッピングの帯域幅を4分割帯域幅とする。この場合、該4分割帯域幅の範囲で、サウンディングリファレンスシグナルの送信周波数が切り替えられる。また、例えば、b=3の場合には、周波数ホッピングの帯域幅を20分割帯域幅とする。この場合、該20分割帯域幅の範囲で、サウンディングリファレンスシグナルの送信周波数が切り替えられる。
 サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部104は、基地局装置200により通知された周波数ホッピング帯域幅指定情報に基づいて、該周波数ホッピング帯域幅指定情報に対応する周波数ホッピングの帯域幅と該サウンディングリファレンスシグナルの送信周波数を切り替えるパターンとの対応に基づいて、周波数ホッピングパターンを生成する。ここで、周波数ホッピング帯域幅指定情報とは、基地局装置200により通知されるサウンディングリファレンスシグナルの周波数ホッピングの帯域幅と該サウンディングリファレンスシグナルの送信周波数を切り替えるパターンとの対応を示す情報、言い換えれば「b」の値である。
 (周波数ホッピング(その1))
 例えば、図7に示すように、当該ユーザ装置100がサウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅として最も小さい帯域幅をとる場合には、サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部104は、基地局装置200により通知された周波数ホッピング帯域幅指定情報に基づいて、4種類の周波数ホッピングパターンのうちの1つを選択する。該最も小さい帯域幅は、20分割帯域幅としてもよい。例えば、周波数ホッピング帯域幅指定情報は、基地局装置200がシグナリングを行うことにより通知される。該シグナリングには、4種類の周波数ホッピングパターン内の1つを通知する必要があるため、2ビットの情報が含まれるようにしてもよい。図7において、横軸は周波数であり、縦軸は時間である。
 (周波数ホッピング(その2))
 また、例えば、図8に示すように、当該ユーザ装置100がサウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅として最も小さい帯域幅よりも広い帯域幅をとる場合には、サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部104は、基地局装置200により通知された周波数ホッピング帯域幅指定情報に基づいて、3種類の周波数ホッピングパターンのうちの1つを選択する。該最も小さい帯域幅よりも広い帯域幅は、4分割帯域幅としてもよい。例えば、周波数ホッピング帯域幅指定情報は、基地局装置200がシグナリングを行うことにより通知される。該シグナリングには、3種類の周波数ホッピングパターン内の1つを通知する必要があるため、2ビットの情報が含まれるようにしてもよい。図8において、横軸は周波数であり、縦軸は時間である。
 (周波数ホッピング(その3))
 また、例えば、図9に示すように、当該ユーザ装置100がサウンディングリファレンスシグナルの送信帯域幅として最も小さい帯域幅よりもさらに広い帯域幅をとる場合には、サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部104は、基地局装置200により通知された周波数ホッピング帯域幅指定情報に基づいて、2種類の周波数ホッピングパターンのうちの1つを選択する。該最も小さい帯域幅よりもさらに広い帯域幅は、2分割帯域幅としてもよい。例えば、周波数ホッピング帯域幅指定情報は、基地局装置200がシグナリングを行うことにより通知される。該シグナリングには、2種類の周波数ホッピングパターン内の1つを通知する必要があるため、1ビットの情報が含まれるようにしてもよい。図9において、横軸は周波数であり、縦軸は時間である。
 周波数位置シフト部106は、サウンディングリファレンスシグナル生成部102及びサウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部104と接続される。周波数位置シフト部106は、サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部104により入力されたサウンディングリファレンスシグナルの送信周波数を切り替えるパターンに従って、サウンディングリファレンスシグナル生成部102により入力されたサウンディングリファレンスシグナルの周波数位置をシフトさせる。該周波数位置をシフトさせたサウンディングリファレンスシグナルは、SC-FDMA送信部108に入力される。
 SC-FDMA送信部108は、周波数位置シフト部106と接続され、該周波数位置シフト部106により入力されたサウンディングリファレンスシグナルを、該サウンディングリファレンスシグナルを送信する周波数に基づいて変調し送信する。
 <基地局装置>
 本実施例に係る基地局装置200について、図10を参照して説明する。
 本実施例に係る基地局装置200は、受信部202と、サウンディングリファレンスシグナル受信部204と、サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部206と、周波数ホッピング帯域幅決定部208とを有する。
 基地局装置200には、サウンディングリファレンスシグナルツリー情報及びサウンディングリファレンスシグナル送信帯域幅情報が格納される。基地局装置200は、サウンディングリファレンスシグナルツリー情報及びサウンディングリファレンスシグナル送信帯域幅情報をユーザ装置100に通知する。例えば、基地局装置200は、当該基地局装置200がカバーするエリアに在圏するユーザ装置100に該情報を報知するようにしてもよいし、個別の制御情報として通知してもよい。
 受信部202は、ユーザ装置100により送信された上りリンクの信号を受信する。受信部202は、該上りリンクの信号をサウンディングリファレンスシグナル受信部204に入力する。
 周波数ホッピング帯域幅決定部208は、サウンディングリファレンスシグナルの周波数ホッピングの帯域幅を決定する。例えば、周波数ホッピング帯域幅決定部208は、隣接セルに位置するユーザ装置により送信されるサウンディングリファレンスシグナルとの干渉を低減できるように周波数ホッピングの帯域幅を決定するようにしてもよい。例えば、周波数ホッピング帯域幅決定部208は、干渉コーディネーションなどの技術を適用するようにしてもよい。周波数ホッピング帯域幅決定部208は、決定した周波数ホッピングの帯域幅をユーザ装置100に通知する。例えば、周波数ホッピング帯域幅決定部208は、ユーザ装置個別のシグナリングにより、決定した周波数ホッピングの帯域幅を制御情報として通知するようにしてもよい。また、周波数ホッピング帯域幅決定部208は、決定した周波数ホッピングの帯域幅をサウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部206に入力する。
 サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部206は、周波数ホッピング帯域幅決定部208と接続される。サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部206には、サウンディングリファレンスシグナルツリー構成情報及びサウンディングリファレンスシグナル送信帯域幅情報が入力される。サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部206は、入力された情報に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルのホッピングパターンを生成する。サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部206は、生成したホッピングパターンをサウンディングリファレンスシグナル受信部204に入力する。
 サウンディングリファレンスシグナル受信部204は、受信部202及びサウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部206と接続され、サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部206により入力されたホッピングパターンに従って、サウンディングリファレンスシグナルを受信する。
 基地局装置200は、受信したサウンディングリファレンスシグナルに基づいて、周波数スケジューリングや適応変調符号化(AMC: Adaptive Modulation and Coding)を行う。
 <無線通信システムの動作>
 図11は、本実施例に係る無線通信システムの動作を示す。
 基地局装置200は、サウンディングリファレンスシグナルツリー構成情報及びサウンディングリファレンスシグナル送信帯域幅情報をユーザ装置100に通知する(ステップS1102)。例えば、基地局装置200は、在圏するユーザ装置に対して、サウンディングリファレンスシグナルツリー構成情報及びサウンディングリファレンスシグナル送信帯域幅情報を報知するようにしてもよいし、個別に制御情報として通知してもよい。
 基地局装置200は、ユーザ装置100に適用する周波数ホッピング帯域幅を決定する(ステップS1104)。例えば、周波数ホッピング帯域幅決定部208は、当該基地局装置200がサポートするシステム帯域幅及び/又は隣接セルにおける周波数ホッピング帯域幅に基づいて、ユーザ装置100に適用する周波数ホッピング帯域幅を決定する。
 基地局装置200は、周波数ホッピング帯域幅指定情報をユーザ装置100に送信する(ステップS1106)。該周波数ホッピング帯域幅指定情報には、ユーザ装置100に適用する周波数ホッピング帯域幅の情報が含まれる。
 基地局装置200は、サウンディングリファレンスシグナルのホッピングパターンを生成する(ステップS1108)。
 ユーザ装置100は、基地局装置200により通知された周波数ホッピング帯域幅指定情報に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルのホッピングパターンを生成する(ステップS1110)。
 ユーザ装置100は、サウンディングリファレンスシグナルを送信する(ステップS1112)。
 基地局装置200は、ユーザ装置100により送信されたサウンディングリファレンスシグナルを受信する。例えば、基地局装置200は、サウンディングリファレンスシグナルのホッピングパターンに従って、サウンディングリファレンスシグナルを待ち受ける。
 以降、サウンディングリファレンスシグナルのホッピングパターンに従って、ステップS1108-ステップS1114の処理が繰り返される。
 基地局装置200が在圏するユーザ装置に対して、サウンディングリファレンスシグナルツリー構成情報を報知し、サウンディングリファレンスシグナル送信帯域幅情報を個別に制御情報として通知する場合の動作を図12に示す。図12によれば、ステップS1102において、基地局装置200は、サウンディングリファレンスシグナルツリー構成情報をユーザ装置100に報知する。そして、ステップS1104において、基地局装置200は、ユーザ装置100に適用する周波数ホッピング帯域幅及び送信帯域幅を決定する。そして、ステップS1106において、基地局装置200は、周波数ホッピング帯域幅指定情報と、サウンディングリファレンスシグナル送信帯域幅情報をユーザ装置100に送信する。
 本実施例において、サウンディングリファレンスシグナルの周波数ホッピングの帯域幅として、最大のシステム帯域幅以外の帯域幅が指定される場合に、該サウンディングリファレンスシグナルの送信周波数を切り替えるパターンのシフト量を決定するようにしてもよい。例えば、基地局装置200は、周波数ホッピング帯域幅を決定する際に、該シフト量を決定するようにしてもよい。このようにすることにより、使用されない周波数帯域を低減できるため、周波数利用効率を向上させることができる。
 本実施例によれば、セル端に位置するユーザ装置が送信するサウンディングリファレンスシグナルの基地局装置における受信品質を向上させることができる。
 本実施例によれば、サウンディングリファレンスシグナルの周波数ホッピングの帯域幅を制御できる。このため、システム全体としての周波数利用効率を向上させることができる。
 本実施例によれば、隣接セルに位置するユーザ装置により送信されるサウンディングリファレンスシグナルとの干渉を低減できるように周波数ホッピングの帯域幅を決定することができる。
 尚、上述した実施例においては、Evolved UTRA and UTRAN(別名:Long Term Evolution,或いは,Super 3G)が適用されるシステムにおける例を記載したが、本発明に係る基地局装置及びユーザ装置並びに通信制御方法は、上りリンクにおいてFDMA、例えばSC-FDMA方式を用いる全てのシステムにおいて適用することが可能である。
 説明の便宜上、発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明されるが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてよい。
 以上、本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、各実施例は単なる例示に過ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。説明の便宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウエアで、ソフトウエアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が包含される。
 本国際出願は、2008年6月23日に出願した日本国特許出願2008-163846号に基づく優先権を主張するものであり、2008-163846号の全内容を本国際出願に援用する。
 50(50、50、・・・、50) セル
 100(100、100、100、・・・、100) ユーザ装置
 102 サウンディングリファレンスシグナル生成部
 104 サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部
 106 周波数位置シフト部
 108 SC-FDMA送信部
 200(200、200、200、・・・、200) 基地局装置
 202 受信部
 204 サウンディングリファレンスシグナル受信部
 206 サウンディングリファレンスシグナルホッピングパターン生成部
 208 周波数ホッピング帯域幅決定部
 300 アクセスゲートウェイ装置
 400 コアネットワーク

Claims (8)

  1.  システム帯域に対応して参照信号の送信帯域幅が複数規定されており、更に各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅が規定され、最上位の参照信号帯域幅より下位の参照信号帯域幅は上位の階層の参照信号帯域幅が複数に分割されることにより構成されており、前記システム帯域毎に、前記各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅の情報を記憶する記憶部と、
     該記憶部に記憶された前記各参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報から、当該基地局装置が使用する参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報を報知する参照信号送信帯域幅報知部と、
     参照信号を周波数ホッピングさせる周波数ホッピング帯域幅を設定する周波数ホッピング帯域幅設定部と、
     ユーザ装置に、参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報として前記参照信号帯域幅のいずれか1つと、前記周波数ホッピング帯域幅を示す情報とを通知する通知部と、
     前記参照信号送信帯域幅報知部により報知した参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報と、前記通知部により通知した参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報とに基づいて、前記周波数ホッピング帯域幅の範囲で、参照信号の送信帯域を設定する参照信号送信帯域設定部と、
     該参照信号送信帯域設定部により設定された参照信号の送信帯域で、前記ユーザ装置により送信される参照信号を受信する受信部と
     を有する基地局装置。
  2.  請求項1に記載の基地局装置において、
     前記記憶部には、最上位の参照信号帯域幅より下位の参照信号帯域幅の情報として、上位の階層の参照信号帯域幅の分割数と、分割された参照信号帯域幅の情報とが記憶される基地局装置。
  3.  請求項1に記載の基地局装置において、
     前記記憶部は、前記システム帯域に対応して、該システム帯域未満の参照信号の送信帯域幅を記憶する基地局装置。
  4.  請求項1に記載の基地局装置において、
     前記周波数ホッピング帯域幅設定部は、隣接セルに位置するユーザ装置により送信される参照信号との干渉を低減できるように前記周波数ホッピング帯域幅を設定する基地局装置。
  5.  請求項1に記載の基地局装置において、
     ユーザ装置のセル内における位置に基づいて、前記参照信号を送信すべき送信帯域幅を設定する送信帯域幅設定部
     を有する基地局装置。
  6.  請求項5に記載の基地局装置において、
     前記送信帯域幅設定部は、セル端に位置するユーザ装置の参照信号の送信帯域幅を、前記セル端に位置するユーザ装置以外のユーザ装置の参照信号の送信帯域幅よりも狭くなるように設定する基地局装置。
  7.  システム帯域に対応して参照信号の送信帯域幅が複数規定されており、更に各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅が規定され、最上位の参照信号帯域幅より下位の参照信号帯域幅は上位の階層の参照信号帯域幅が複数に分割されることにより構成されており、基地局装置から、当該ユーザ装置に適用される参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅の情報を受信する参照信号帯域幅受信部と、
     前記基地局装置から、参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報として前記参照信号帯域幅のいずれか1つと、参照信号を周波数ホッピングさせる周波数ホッピング帯域幅を示す情報とを受信する受信部と、
     前記参照信号帯域幅受信部により受信された参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報と、前記受信部により受信された参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報とに基づいて、前記周波数ホッピング帯域幅の範囲で、参照信号の送信帯域を設定する参照信号送信帯域設定部と、
     該参照信号送信帯域設定部により設定された参照信号の送信帯域により、参照信号を送信する参照信号送信部と
     を有するユーザ装置。
  8.  ユーザ装置と通信を行う基地局装置における通信制御方法において、
     システム帯域に対応して参照信号の送信帯域幅が複数規定されており、更に各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅が規定され、最上位の参照信号帯域幅より下位の参照信号帯域幅は上位の階層の参照信号帯域幅が複数に分割されることにより構成されており、前記システム帯域毎に、前記各参照信号の送信帯域幅を階層化した参照信号帯域幅の情報を記憶する記憶部に記憶された前記各参照信号の送信帯域幅から、当該基地局装置が使用する参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報を報知する参照信号送信帯域幅報知ステップと、
     参照信号を周波数ホッピングさせる周波数ホッピング帯域幅を設定する周波数ホッピング帯域幅設定ステップと、
     ユーザ装置に、参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報として前記参照信号帯域幅のいずれか1つと、前記周波数ホッピング帯域幅を示す情報とを通知する通知ステップと、
     前記参照信号送信帯域幅報知ステップにより報知した参照信号の送信帯域幅の参照信号帯域幅の情報と、前記通知ステップにより通知した参照信号を送信すべき送信帯域幅の情報とに基づいて、前記周波数ホッピング帯域幅の範囲で、参照信号の送信帯域を設定する参照信号送信帯域設定ステップと、
     該参照信号送信帯域設定ステップにより設定された参照信号の送信帯域で、前記ユーザ装置により送信される参照信号を受信する受信ステップと
     を有する通信制御方法。
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