WO2012147494A1 - 無線基地局及び通信制御方法 - Google Patents

無線基地局及び通信制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2012147494A1
WO2012147494A1 PCT/JP2012/059445 JP2012059445W WO2012147494A1 WO 2012147494 A1 WO2012147494 A1 WO 2012147494A1 JP 2012059445 W JP2012059445 W JP 2012059445W WO 2012147494 A1 WO2012147494 A1 WO 2012147494A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
interference
radio base
radio
terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/059445
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
智春 山▲崎▼
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
Publication of WO2012147494A1 publication Critical patent/WO2012147494A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station that performs processing for causing the other radio base station to control interference received from a radio terminal connected to the other radio base station, and a communication control method in the radio base station.
  • the wireless base station controls interference received from wireless terminals connected to other nearby wireless base stations (for example, , See Patent Document 1).
  • LTE Long Term Evolution
  • one wireless base station receives interference from wireless terminals connected to other peripheral wireless base stations by exchanging information on an interference state called OI (Overload Indicator) between the wireless base stations. It is assumed that (uplink interference from neighboring cells) is controlled.
  • OI Overload Indicator
  • one radio base station measures the interference power in the uplink direction from neighboring cells in units of radio resources in the frequency direction called resource blocks (RBs), and according to the interference power, “ Three-value information such as “interference is small”, “interference is large”, and “interference is very large” is transmitted as OI to other wireless base stations in the vicinity.
  • Other wireless base stations in the vicinity can control the transmission power (uplink transmission power) in the connected wireless terminal using the received ternary information. For example, when the other wireless base stations in the vicinity receive the information that the interference power is “very high”, the wireless terminal controls the wireless terminal so as to reduce the transmission power in the uplink direction. Thereby, the uplink interference power is reduced in one radio base station.
  • a radio base station When a radio base station assigns resource blocks to radio terminals, it can repeatedly assign resource blocks in the same frequency band periodically on the time axis. Such a resource block allocation method is referred to as semi-persistent scheduling.
  • the resource block may be allocated to a radio terminal connected to the own station while avoiding the resource block.
  • an OI indicating that “interference is large” or “interference is very large” is unnecessary for uplink resource blocks allocated by other wireless base stations in the vicinity by semi-persistent scheduling.
  • one radio base station cannot discriminate between an upstream resource block allocated by other neighboring radio base stations by semi-persistent scheduling and another resource block. For this reason, one radio base station has an OI indicating that “interference is large” or “interference is very large” with respect to an upstream resource block allocated by other radio base stations in the vicinity by semi-persistent scheduling, Transmission to other wireless base stations in the vicinity.
  • other wireless base stations in the surrounding area also reduce the transmission power in the uplink direction even for resource blocks that are free from interference by avoiding allocation by one wireless base station. As a result, the communication capacity of the entire wireless communication system is reduced.
  • a feature of the present invention is that interference received from wireless terminals (wireless terminal 2B-1, wireless terminal 2B-2, wireless terminal 2B-3) connected to another wireless base station (wireless base station 1B)
  • a radio base station radio base station 1A that performs processing for causing the base station to perform control, and that transmits interference information (OI), which is information related to interference received from the radio terminal, to the other radio base station (Transmission processing unit 156), and the gist of the interference information is information indicating interference other than interference that is considered to be periodically received from the wireless terminal.
  • Such a radio base station transmits interference information indicating interference other than interference that is considered to be periodically received from a radio terminal connected to the other radio base station to the other radio base station. Therefore, other radio base stations do not need to perform control such as a reduction in transmission power for reducing interference with respect to periodically assigned radio resources. Accordingly, it is possible to prevent a reduction in communication capacity of the entire wireless communication system.
  • the gist of the present invention is that interference that is considered to be periodically received from the wireless terminal is interference that is periodically received from the wireless terminal and has a magnitude equal to or larger than a predetermined value.
  • a feature of the present invention is that interference that is considered to be periodically received from the wireless terminal is determined based on received power of a signal from the wireless terminal.
  • a feature of the present invention is that interference that is considered to be periodically received from the wireless terminal is determined based on a notification from the other wireless base station regarding assignment of wireless resources to the wireless terminal.
  • a feature of the present invention is that interference that is considered to be periodically received from the wireless terminal is determined based on an analysis result of periodicity of interference received from the other wireless base station.
  • a feature of the present invention is that the transmission unit controls transmission of the interference information based on interference that is considered to be periodically received from the wireless terminal.
  • the gist of the present invention is that the transmission unit controls transmission of the interference information when a load of wireless communication by the wireless base station is a predetermined value or less.
  • a feature of the present invention is a communication control method in a radio base station that performs processing for causing the other radio base station to control interference received from a radio terminal connected to the other radio base station. Including a step of transmitting interference information, which is information regarding received interference, to the other radio base station, wherein the interference information is information indicating interference other than interference that is considered to be periodically received from the radio terminal.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of a radio base station according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a radio base station according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing a first operation of the radio communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing a second operation of the radio communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing a third operation of the radio communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing a fourth operation of the radio communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system 10 has, for example, a configuration based on LTE Release 9 which is a 3.9th generation (3.9G) mobile phone system and LTE-Advanced which is positioned as a 4th generation (4G) mobile phone system.
  • LTE Release 9 which is a 3.9th generation (3.9G) mobile phone system
  • LTE-Advanced which is positioned as a 4th generation (4G) mobile phone system.
  • the radio communication system 10 includes a radio base station 1A that forms a cell 3A and a radio base station 1B that forms a cell 3B.
  • the radius of the cells 3A and 3B is, for example, about several hundreds [m].
  • the radio base station 1A includes a radio terminal 2A-1, a radio terminal 2A-2, and a radio terminal 2A-3 (hereinafter referred to as a radio terminal 2A-1, a radio terminal 2A-2, and a radio terminal 2A-3) that exist in the cell 3A. Collectively, they are appropriately referred to as “wireless terminal 2A”.
  • the radio base station 1B connects the radio terminal 2B-1, the radio terminal 2B-2, and the radio terminal 2B-3 (hereinafter referred to as the radio terminal 2B-1, the radio terminal 2B-2, and the radio terminal 2B-3) existing in the cell 3B. Collectively, they are appropriately referred to as “wireless terminal 2B”.
  • the radio base station 1A and the radio base station 1B are installed at a location based on a station design in which a communication carrier considers inter-cell interference.
  • the radio base station 1A and the radio base station 1B are connected by a dedicated line (not shown) or the like, and an X2 interface that is a logical transmission path in the transport layer is established.
  • the radio base station 1A allocates one or more uplink and downlink resource blocks (RB: Resource : Block), which are radio resources in the minimum allocation unit in the frequency direction, to the radio terminal 2A, and Wireless communication between them.
  • RB Resource : Block
  • the radio base station 1B allocates one or a plurality of uplink and downlink resource blocks to the radio terminal 2B, and performs radio communication with the radio terminal 2B.
  • the uplink used for the wireless communication (the link from the wireless terminal 2A to the wireless base station 1A, hereinafter referred to as “first In the case where the radio base station 1B and the radio terminal 2B are connected to perform radio communication, the uplink (radio When the frequency band of the resource block used in the link from the terminal 2B to the radio base station 1B and used in the following “second uplink”) is the same, the radio terminal 2B to the radio base station 1B
  • the radio base station 1A that is performing radio communication with the radio terminal 2A is affected by radio signals transmitted using the second uplink. It made.
  • the radio base station 1A when the radio base station 1A receives interference from the radio terminal 2B, the radio base station 1A requests the radio base station 1B to control the transmission power of the radio terminal 2B, and the radio base station 1B Reduces the interference by controlling the transmission power of the wireless terminal 2B in response to the request.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the radio base station 1A.
  • the radio base station 1A includes a control unit 102, a storage unit 103, a wired communication unit 104, a radio communication unit 105, and an antenna 107.
  • the control unit 102 is configured by a CPU, for example, and controls various functions provided in the radio base station 1A.
  • the storage unit 103 is configured by a memory, for example, and stores various information used for control and the like in the radio base station 1A.
  • the wired communication unit 104 transmits and receives data to and from the wireless base station 1B.
  • the wireless communication unit 105 is configured using, for example, a radio frequency (RF) circuit or a baseband (BB) circuit.
  • the radio communication unit 105 transmits and receives radio signals to and from the radio terminal 2A via the antenna 107.
  • the wireless communication unit 105 performs encoding and modulation of a transmission signal and demodulation and decoding of a reception signal. Further, the wireless communication unit 105 outputs received data obtained by demodulating and decoding the received signal to the control unit 102.
  • the wireless communication unit 105 includes an interference power measurement unit 150.
  • the control unit 102 includes a communication load measurement unit 152, an interference information generation unit 154, and a transmission processing unit 156.
  • the interference power measurement unit 150 in the radio communication unit 105 measures the power of interference received by the radio signal transmitted from the radio terminal 2B to the radio base station 1B by using the second uplink from the radio terminal 2B. Specifically, the interference power measurement unit 150 measures the power of the component of the radio signal transmitted from the radio terminal 2B to the radio base station 1B using the second uplink for each resource block. Here, the interference power measurement unit 150 measures the interference power at a time period of a subframe that is a unit of radio resource allocation in the time direction.
  • the wired communication unit 104 receives allocation resource block (RB) information transmitted from the radio base station 1B.
  • RB allocation resource block
  • the radio base station 1B transmits allocation RB information at the start of the semi-persistent scheduling.
  • the allocation RB information includes information that can identify an uplink resource block allocated to the radio terminal 2B by the semi-persistent scheduling by the radio base station 1B and information indicating an allocation time period.
  • the information that can identify the uplink resource block includes, for example, the frequency band of the uplink resource block allocated to the radio terminal 2B by the radio base station 1B, and the identification information of the subframe corresponding to the uplink resource block, including.
  • the wired communication unit 104 outputs the assigned RB information. Further, when the wireless base station 1B cancels the allocation of the uplink resource block by the semi-persistent scheduling, the wired communication unit 104 indicates that the cancellation transmitted from the wireless base station 1B has been performed. Receive information (release information).
  • the communication load measuring unit 152 in the control unit 102 calculates the ratio of the actual traffic volume (traffic volume ratio) to the maximum traffic volume that can be processed in the radio base station 1A.
  • the traffic amount ratio is a load value of wireless communication in the wireless base station 1A.
  • the communication load measurement unit 152 measures the amount of received data output from the wireless communication unit 105 to the control unit 102.
  • the communication load measuring unit 152 calculates a traffic volume ratio by dividing the measured received data volume by a predetermined maximum traffic volume that can be processed in the uplink direction.
  • the maximum uplink traffic volume that can be processed is stored in the storage unit 103.
  • the communication load measuring unit 152 increases the calculated traffic volume ratio as the throughput required in the radio communication between the radio base station 1A and the radio terminal 2A and the required data volume increase. It may be corrected.
  • the interference information generation unit 154 determines whether or not the load value (traffic volume ratio) of wireless communication in the wireless base station 1A is equal to or less than a predetermined value.
  • the predetermined value is stored in the storage unit 103.
  • the interference information generation unit 154 and the transmission processing unit 156 perform the following first process or second process.
  • the interference information generation unit 154 is a radio signal transmitted from the radio terminal 2B to the radio base station 1B by using the second uplink based on the value of the interference power measured by the interference power measurement unit 150. Analyze the periodicity in the time direction of the interference received by.
  • the interference information generation unit 154 recognizes the time transition of the interference power value for each uplink resource block. Next, the interference information generation unit 154 determines whether or not interference power of a predetermined value or more is periodically generated for each uplink resource block. For example, when interference power of a predetermined value or more is continuously generated at a predetermined time interval, the interference information generation unit 154 determines that interference power of a predetermined value or more is periodically generated. On the other hand, when interference power of a predetermined value or more is not continuously generated at a predetermined time interval, the interference information generation unit 154 determines that interference power of a predetermined value or more is not periodically generated.
  • the predetermined value is stored in the storage unit 103.
  • the interference information generation unit 154 Based on the assigned RB information from the radio base station 1B, the interference information generation unit 154 generates interference caused by a radio signal transmitted from the radio terminal 2B to the radio base station 1B by using the second uplink from the radio terminal 2B. Analyze the periodicity in the time direction.
  • the interference information generation unit 154 recognizes, for each uplink resource block, time transition of the uplink resource block allocation. Next, the interference information generation unit 154 determines, for each uplink resource block, whether or not the uplink resource block is periodically allocated. For example, when uplink resource blocks corresponding to a predetermined frequency band are continuously allocated at predetermined time intervals, the interference information generation unit 154 periodically allocates the uplink resource blocks. Judge that The interference information generation unit 154 determines whether or not the measured interference power is greater than or equal to a predetermined value for each subframe of the uplink resource block that is periodically assigned.
  • the interference information generation unit 154 periodically generates interference power that is greater than or equal to the predetermined value. Judge that you are doing. On the other hand, the interference information generation unit 154 determines that interference power equal to or greater than a predetermined value is not periodically generated for uplink resource blocks that are not periodically allocated. In addition, when interference power less than a predetermined value exists among the interference powers of the uplink resource blocks that are periodically allocated, the interference information generation unit 154 is periodically allocated. For an uplink resource block, the allocation is periodic, but it is determined that interference power exceeding a predetermined value is not periodically generated.
  • the interference information generation unit 154 determines that the radio base station 1B semi-persistent scheduling is completed. In other words, the interference information generation unit 154 determines that interference power equal to or greater than a predetermined value is not generated periodically.
  • the interference information generation unit 154 and the transmission processing unit 156 perform the following third process or fourth process.
  • the interference information generation unit 154 is OI (Overload Indicator) that is interference information indicating that there is interference other than interference of power that is periodically generated in the time direction and has a predetermined value or more based on the analysis result of the periodicity of interference. ) Is generated. Specifically, one of the following first method and second method is performed.
  • OI Overload Indicator
  • the interference information generation unit 154 determines, based on the analysis result of the periodicity of interference, the uplink resource block that is determined to generate interference power of a predetermined value or more periodically in the time direction.
  • the OI of a subframe at a timing at which interference power of a predetermined value or more is periodically generated in the direction is set to “0” indicating that the interference is small, and the OIs of subframes at other timings are set according to the interference power. Set to value.
  • the interference information generation unit 154 sets the OI of each subframe to a value corresponding to the interference power for an uplink resource block that is determined not to generate interference power of a predetermined value or more periodically in the time direction. To do.
  • the interference information generation unit 154 calculates an average value of interference power in units of a plurality of subframes for each uplink resource block. At this time, the interference information generation unit 154 calculates an average value after substituting the interference power with 0 for subframes in which interference power equal to or greater than a predetermined value is generated periodically. Next, the interference information generation unit 154 sets the OI corresponding to a plurality of subframe units to a value corresponding to the average value of the interference power.
  • the transmission processing unit 156 in the control unit 102 transmits the generated OI to the radio base station 1B via the wired communication unit 104.
  • the interference information generation unit 154 Similar to the third process described above, the interference information generation unit 154 generates the OI by either the first method or the second method. That is, in the first method, the interference information generation unit 154 determines, based on the analysis result of the periodicity of interference, the uplink resource block that is determined to generate interference power of a predetermined value or more periodically in the time direction. The subframe OI at a timing at which interference power of a predetermined value or more is periodically generated in the time direction is set to “0” indicating that the interference is small, and the subframe OI at other timing is set to the interference power. Set the value accordingly.
  • the interference information generation unit 154 sets the OI of each subframe to a value corresponding to the interference power for an uplink resource block that is determined not to generate interference power of a predetermined value or more periodically in the time direction. To do.
  • the interference information generation unit 154 calculates an average value of interference power in units of a plurality of subframes for each uplink resource block. At this time, the interference information generation unit 154 does not use the interference power for calculating the average value for subframes in which interference power equal to or higher than a predetermined value is generated periodically. Next, the interference information generation unit 154 sets the OI corresponding to a plurality of subframe units to a value corresponding to the average value of the interference power.
  • the transmission processing unit 156 in the control unit 102 transmits the OI to the radio base station 1B via the wired communication unit 104. However, the transmission processing unit 156 does not transmit the OI when all the OIs are “0”.
  • the control unit 102 performs a resource block allocation process for the wireless terminal 2A.
  • the control unit 102 performs radio transmission at a timing at which interference power of a predetermined value or more is periodically generated. Excluded from assignment for terminal 2A.
  • the control unit 102 transmits information on the allocated resource block to the wireless terminal 2A via the wireless communication unit 105 and the antenna 107.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the radio base station 1B.
  • the radio base station 1B includes a control unit 112, a storage unit 113, a wired communication unit 114, a radio communication unit 115, and an antenna 117.
  • the control unit 112 is configured by a CPU, for example, and controls various functions included in the radio base station 1B.
  • the storage unit 113 is configured by a memory, for example, and stores various types of information used for control and the like in the radio base station 1B.
  • the wired communication unit 114 transmits and receives data to and from the wireless base station 1A.
  • the wireless communication unit 115 is configured using, for example, a radio frequency (RF) circuit or a baseband (BB) circuit.
  • the radio communication unit 115 transmits and receives radio signals to and from the radio terminal 2B via the antenna 117.
  • the wireless communication unit 115 performs encoding and modulation of the transmission signal and demodulation and decoding of the reception signal. Further, the wireless communication unit 115 outputs received data obtained by demodulating and decoding the received signal to the control unit 112.
  • the control unit 112 includes a transmission processing unit 160, a reception processing unit 162, and a wireless terminal transmission power control unit 164.
  • the transmission processing unit 160 in the control unit 112 transmits the assigned RB information to the radio base station 1A via the wired communication unit 114. Specifically, when the radio base station 1B allocates an uplink resource block to the radio terminal 2B by semi-persistent scheduling, the transmission processing unit 160 allocates RB information at the start of the semi-persistent scheduling. Send. The transmission processing unit 160 transmits the release information when the radio base station 1B releases the allocation of the uplink resource block by the semi-persistent scheduling. For example, the allocation RB information is stored in the storage unit 113.
  • the reception processing unit 162 in the control unit 112 receives the OI from the radio base station 1A.
  • the wireless terminal transmission power control unit 164 in the control unit 112 controls the transmission power of the wireless terminal 2B based on the OI received by the reception processing unit 162. Specifically, when the OI received by the reception processing unit 162 is “1” or “2”, the wireless terminal transmission power control unit 164 transmits the uplink resource block corresponding to the OI. Generate a power reduction request.
  • the wireless terminal transmission power control unit 164 transmits the generated transmission power reduction request to the wireless terminal 2B to which the corresponding uplink resource block is assigned via the wireless communication unit 115 and the antenna 117.
  • the wireless terminal 2B receives the transmission power reduction request, the wireless terminal 2B reduces the transmission power of the uplink resource block corresponding to the transmission power reduction request.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a first operation of the radio communication system 10. The operation illustrated in FIG. 4 corresponds to the case where the first process and the third process described above are performed.
  • step S101 the radio base station 1A measures the power of interference received by the radio signal transmitted from the radio terminal 2B to the radio base station 1B using the second uplink by the radio base station 1A.
  • step S102 the radio base station 1A determines whether or not the load value of radio communication in the radio base station 1A is equal to or less than a predetermined value.
  • the radio base station 1A When the load value of wireless communication in the wireless base station 1A exceeds a predetermined value, a series of operations is finished. In this case, the radio base station 1A generates an OI for each uplink resource block based on the interference power value, and transmits the OI to the radio base station 1B. When receiving the OI, the radio base station 1B controls the transmission power of the uplink resource block assigned to the radio terminal 2B based on the OI.
  • step S103 the radio base station 1A determines that the radio base station 1A has changed from the radio terminal 2B to the radio base station 1B based on the interference power value.
  • the periodicity in the time direction of interference received by the radio signal transmitted using the second uplink is analyzed.
  • step S104 the radio base station 1A generates an OI indicating interference other than power interference of a predetermined value or more periodically generated in the time direction based on the analysis result of the periodicity of interference.
  • step S105 the radio base station 1A transmits an OI.
  • the radio base station 1B receives the OI.
  • step S106 the radio base station 1B controls transmission power corresponding to the uplink resource block allocated to the radio terminal 2B based on the OI.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a second operation of the wireless communication system 10. The operation illustrated in FIG. 5 corresponds to the case where the first process and the fourth process described above are performed.
  • step S151 to step S153 Since the operation from step S151 to step S153 is the same as the operation from step S101 to step S103 in FIG.
  • step S154 the radio base station 1A generates an OI for each uplink resource block.
  • step S155 the radio base station 1A determines whether or not all OIs are “0”. When all the OIs are “0”, a series of operations are completed.
  • step S156 and step S157 are performed.
  • the operations in steps S156 and S157 are the same as the operations in steps S105 and S106 in FIG.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a third operation of the wireless communication system 10. The operation illustrated in FIG. 6 corresponds to the case where the above-described second process and third process are performed.
  • step S200 the radio base station 1A measures the power of interference received by the radio signal transmitted from the radio terminal 2B to the radio base station 1B using the second uplink by the radio base station 1A.
  • step S201 the radio base station 1B transmits allocation RB information indicating an uplink resource block allocated to the radio terminal 2B.
  • the radio base station 1A receives the assigned RB information.
  • step S202 the radio base station 1A determines whether or not the load value of radio communication in the radio base station 1A is equal to or less than a predetermined value.
  • the radio base station 1A When the load value of wireless communication in the wireless base station 1A exceeds a predetermined value, a series of operations is finished. In this case, the radio base station 1A generates an OI for each uplink resource block based on the interference power value, and transmits the OI to the radio base station 1B. When receiving the OI, the radio base station 1B controls the transmission power of the uplink resource block assigned to the radio terminal 2B based on the OI.
  • step S203 the radio base station 1A determines that the radio base station 1A is based on the assigned RB information and the measured interference power value.
  • the periodicity in the time direction of interference received by the radio signal transmitted from the radio terminal 2B to the radio base station 1B using the second uplink is analyzed.
  • step S204 the radio base station 1A generates an OI indicating interference other than power interference of a predetermined value or more periodically generated in the time direction based on the analysis result of the periodicity of interference.
  • step S205 the radio base station 1A transmits an OI.
  • the radio base station 1B receives the OI.
  • step S206 the radio base station 1B controls transmission power corresponding to the uplink resource block allocated to the radio terminal 2B based on the OI.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the fourth operation of the wireless communication system 10. The operation illustrated in FIG. 7 corresponds to the case where the second process and the fourth process described above are performed.
  • step S250 to step S253 Since the operation from step S250 to step S253 is the same as the operation from step S201 to step S203 in FIG.
  • step S254 the radio base station 1A generates an OI for each uplink resource block.
  • step S255 the radio base station 1A determines whether or not all OIs are “0”. When all the OIs are “0”, a series of operations are completed.
  • steps S256 and S257 are performed.
  • the operations in steps S256 and S257 are the same as the operations in steps S205 and S206 in FIG.
  • the radio base station 1A uses the radio signal transmitted by the radio base station 1A from the radio terminal 2B to the radio base station 1B using the second uplink. Measure the power of the interference received.
  • the radio base station 1A receives the assigned RB information indicating the uplink resource block assigned by the radio base station 1B to the radio terminal 2B.
  • the radio base station 1A uses the radio signal transmitted from the radio terminal 2B to the radio base station 1B using the second uplink based on the measured interference power value or the assigned RB information. Analyze the periodicity of interference.
  • the radio base station 1A Based on the periodicity analysis result, the radio base station 1A generates an OI indicating that there is interference other than power interference of a predetermined value or more that periodically occurs in the time direction, and the radio base station 1B Send to. However, the radio base station 1A does not transmit the OI when all the OIs are “0”.
  • the uplink resource block in which power interference of a predetermined value or more periodically occurs in the radio base station 1A is an uplink resource block that the radio base station 1B periodically assigns to the radio terminal 2B.
  • the radio base station 1A can predict a subframe at the timing of occurrence of interference for an uplink resource block periodically assigned by the radio base station 1B, and periodically has a power greater than or equal to a predetermined value. If it is not assigned to the wireless terminal 2A in the subframe at the timing when the interference occurs, the interference can be avoided.
  • the radio base station 1A determines the OI of the subframe at the timing at which power interference of a predetermined value or more occurs periodically for the uplink resource block that is determined that the interference of power of a predetermined value or more occurs periodically. Is not “1” indicating that the interference is large or “2” indicating that the interference is very large, but “0” indicating that the interference is small.
  • the radio base station 1A calculates the average value of the interference power in units of a plurality of subframes for each uplink resource block, the radio base station 1A The interference power is not used for calculating the average value, and the OI corresponding to a plurality of subframe units is set to a value corresponding to the average value of the interference power.
  • the radio base station 1B that has received the OI controls transmission power reduction for interference reduction only in the uplink resource block in which the radio base station 1A cannot predict the occurrence of interference. Accordingly, it is possible to prevent a decrease in the overall communication capacity of the wireless communication system 10.
  • the radio base station 1A periodically causes interference of power that is equal to or greater than a predetermined value when the load value (traffic volume ratio) of radio communication in the radio base station 1A is equal to or less than a predetermined value.
  • the OI of the timing subframe is set to “0” indicating that the interference is small.
  • the radio base station 1A calculates the average value of the interference power in units of a plurality of subframes for each uplink resource block, the radio base station 1A The interference power is not used for calculating the average value, and the OI corresponding to a plurality of subframe units is set to a value corresponding to the average value of the interference power.
  • the load value of radio communication in the radio base station 1A exceeds a predetermined value, it is desirable that the number of uplink resource blocks that the radio base station 1A can allocate to the radio terminal 2B is larger, while the radio base station 1A In the case where the load value of the wireless communication is less than or equal to a predetermined value, there is no problem even if the number of uplink resource blocks that the wireless base station 1A can allocate to the wireless terminal 2B is small. For this reason, only when the load value of radio communication in the radio base station 1A is equal to or less than a predetermined value, in other words, the number of uplink resource blocks that the radio base station 1A can allocate to the radio terminal 2A is small.
  • the radio base station 1A sets the OI of the subframe at the timing when the interference of the power of the predetermined value or more periodically occurs to “0” indicating that the interference is small, or periodically By calculating the average value of the interference power and setting the OI according to the average value without using the interference power of the subframe at the timing when the interference of the power of the predetermined value or more occurs in the calculation of the average value, The radio base station 1A can secure an appropriate number of uplink resource blocks that can be allocated.
  • the radio base station 1 ⁇ / b> A uses the OI that is interference information indicating that there is interference other than the power interference of a predetermined value or more periodically generated in the time direction with respect to the radio base station 1 ⁇ / b> B. sent.
  • the radio base station 1A may transmit interference information other than OI to the radio base station 1B.
  • the radio base station 1A does not consider the magnitude of interference power, and the OI that is interference information indicating that there is interference other than the interference that periodically occurs in the time direction with respect to the radio base station 1B. You may send it.
  • the radio base station 1A uses the ratio of the actual traffic volume to the maximum traffic volume that can be processed in the radio base station 1A (the traffic volume ratio) as the value of the load of radio communication in the radio base station 1A. ) Was calculated. However, the radio base station 1A determines the resource block usage rate in the radio base station 1A, the traffic amount itself in the radio base station 1A, the processing load value associated with radio communication in the radio base station 1A, etc. It may be used as a load value for wireless communication.
  • the transmission processing unit 160 in the control unit 112 of the radio base station 1B For each allocation, allocation RB information including identification information of the allocated uplink resource block may be transmitted to the radio base station 1A.
  • the interference information generation unit 154 in the control unit 102 of the radio base station 1A recognizes the time transition of the corresponding uplink resource block allocation based on the reception timing of the allocation RB information from the radio base station 1B. To do.
  • the radio communication system 10 is configured based on LTE Release 9 or LTE-Advanced, but may be configured based on other communication standards.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 無線基地局は、他の無線基地局に接続する無線端末から受ける干渉を、前記他の無線基地局に制御させるための処理を行う。無線基地局は、前記無線端末から受ける干渉に関する情報である干渉情報を前記他の無線基地局へ送信する送信部を備える。前記干渉情報は、前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉以外の干渉を示す情報である。

Description

無線基地局及び通信制御方法
 本発明は、他の無線基地局に接続する無線端末から受ける干渉を、前記他の無線基地局に制御させるための処理を行う無線基地局、及び、当該無線基地局における通信制御方法に関する。
 無線通信システムにおいて、無線端末から接続先の無線基地局に対する上り方向の無線通信が行われる場合、無線基地局は、周辺の他の無線基地局に接続する無線端末から受ける干渉を制御する(例えば、特許文献1参照)。
 3GPPの規格であるLTE(Long Term Evolution)においても、同様である。LTEでは、無線基地局間で、OI(Overload Indicator)と称される干渉状況に関する情報をやりとりすることによって、1の無線基地局が、周辺の他の無線基地局に接続する無線端末から受ける干渉(周辺セルからの上り方向の干渉)を制御することが想定されている。
 具体的には、1の無線基地局は、リソースブロック(RB)と称される周波数方向の無線リソース単位で、周辺セルからの上り方向の干渉電力を測定し、当該干渉電力に応じて、「干渉が小さい」、「干渉が大きい」、「干渉が非常に大きい」といった3値の情報をOIとして周辺の他の無線基地局へ送信する。周辺の他の無線基地局は、受信した3値情報を用いて、接続している無線端末における送信電力(上り方向の送信電力)の制御を行うことができる。例えば、周辺の他の無線基地局は、干渉電力が「非常に大きい」との情報を受信した場合には、上り方向の送信電力を下げるように、無線端末の制御を行う。これにより、1の無線基地局において、上り方向の干渉電力が低減される。
 無線基地局は、無線端末に対してリソースブロックを割り当てる際、時間軸上において周期的に同一の周波数帯のリソースブロックを繰り返して割り当てることができる。このようなリソースブロックの割り当て手法は、セミパーシステントスケジューリングと称される。
 周辺の他の無線基地局がセミパーシステントスケジューリングによって無線端末に対してリソースブロックを割り当て、且つ、1の無線基地局が当該無線端末から受ける干渉電力が大きい場合、1の無線基地局は、セミパーシステントスケジューリングにより割り当てが予定されているサブフレームにおいて、当該リソースブロックを避けて、自局に接続する無線端末に対してリソースブロックを割り当てればよい。この場合、周辺の他の無線基地局がセミパーシステントスケジューリングによって割り当てる上りのリソースブロックについては、「干渉が大きい」又は「干渉が非常に大きい」ことを示すOIは不要である。
 しかしながら、従来、1の無線基地局は、周辺の他の無線基地局がセミパーシステントスケジューリングによって割り当てる上りのリソースブロックと、他のリソースブロックとを判別できない。このため、1の無線基地局は、周辺の他の無線基地局がセミパーシステントスケジューリングによって割り当てる上りのリソースブロックについても、「干渉が大きい」又は「干渉が非常に大きい」ことを示すOIを、周辺の他の無線基地局へ送信してしまう。一方、周辺の他の無線基地局は、1の無線基地局が割り当てを避けることで干渉を受けずに済むリソースブロックをも、上り方向の送信電力を下げてしまう。その結果、無線通信システム全体として、通信容量の低下を招く。
特開平5-30022号公報
 本発明の特徴は、他の無線基地局(無線基地局1B)に接続する無線端末(無線端末2B-1、無線端末2B-2、無線端末2B-3)から受ける干渉を、前記他の無線基地局に制御させるための処理を行う無線基地局(無線基地局1A)であって、前記無線端末から受ける干渉に関する情報である干渉情報(OI)を前記他の無線基地局へ送信する送信部(送信処理部156)を備え、前記干渉情報は、前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉以外の干渉を示す情報であることを要旨とする。
 このような無線基地局は、他の無線基地局に接続する無線端末から周期的に受けると見なされる干渉以外の干渉を示す干渉情報を、他の無線基地局へ送信する。従って、他の無線基地局は、周期的に割り当てている無線リソースについて、干渉低減のための送信電力の低下等の制御を行う必要がない。従って、無線通信システム全体の通信容量の低下を防止できる。
 本発明の特徴は、前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉は、前記無線端末から周期的に受け、且つ、大きさが所定値以上となる干渉であることを要旨とする。
 本発明の特徴は、前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉は、前記無線端末からの信号の受信電力に基づいて判別されることを要旨とする。
 本発明の特徴は、前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉は、前記他の無線基地局からの前記無線端末に対する無線リソースの割り当てに関する通知に基づいて判別されることを要旨とする。
 本発明の特徴は、前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉は、前記他の無線基地局から受ける干渉の周期性の分析結果に基づいて判別されることを要旨とする。
 本発明の特徴は、前記送信部は、前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉に基づいて、前記干渉情報の送信を制御することを要旨とする。
 本発明の特徴は、前記送信部は、前記無線基地局による無線通信の負荷が所定値以下である場合に、前記干渉情報の送信を制御することを要旨とする。
 本発明の特徴は、他の無線基地局に接続する無線端末から受ける干渉を、前記他の無線基地局に制御させるための処理を行う無線基地局における通信制御方法であって、前記無線端末から受ける干渉に関する情報である干渉情報を前記他の無線基地局へ送信するステップを含み、前記干渉情報は、前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉以外の干渉を示す情報であることを要旨とする。
図1は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体概略構成図である。 図2は、本発明の実施形態に係る無線基地局の構成図である。 図3は、本発明の実施形態に係る無線基地局の構成図である。 図4は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの第1の動作を示すシーケンス図である。 図5は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの第2の動作を示すシーケンス図である。 図6は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの第3の動作を示すシーケンス図である。 図7は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの第4の動作を示すシーケンス図である。
 次に、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。具体的には、(1)無線通信システムの構成、(2)無線通信システムの動作、(3)作用・効果、(4)その他の実施形態について説明する。以下の実施形態における図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (1)無線通信システムの構成
 (1.1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本発明の実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、例えば、第3.9世代(3.9G)携帯電話システムであるLTE Release9や、第4世代(4G)携帯電話システムとして位置づけられているLTE-Advancedに基づく構成を有する。
 図1に示すように、無線通信システム10は、セル3Aを形成する無線基地局1Aと、セル3Bを形成する無線基地局1Bとを有する。セル3A及び3Bの半径は、例えば数百[m]程度である。無線基地局1Aは、セル3A内に存在する無線端末2A-1、無線端末2A-2及び無線端末2A-3(以下、無線端末2A-1、無線端末2A-2及び無線端末2A-3をまとめて、適宜「無線端末2A」と称する)を接続している。無線基地局1Bは、セル3B内に存在する無線端末2B-1、無線端末2B-2及び無線端末2B-3(以下、無線端末2B-1、無線端末2B-2及び無線端末2B-3をまとめて、適宜「無線端末2B」と称する)を接続している。
 無線基地局1A及び無線基地局1Bは、通信事業者がセル間干渉を考慮した置局設計に基づく場所に設置される。
 無線基地局1Aと無線基地局1Bとの間は、図示しない専用線等によって接続され、トランスポート層の論理的な伝送路であるX2インタフェースが確立されている。
 無線基地局1Aは、無線端末2Aに対して、周波数方向の最小割り当て単位の無線リソースである上り方向及び下り方向のリソースブロック(RB:Resource Block)を1又は複数割り当て、当該無線端末2Aとの間で無線通信を行う。同様に、無線基地局1Bは、無線端末2Bに対して、上り方向及び下り方向のリソースブロックを1又は複数割り当て、当該無線端末2Bとの間で無線通信を行う。
 無線基地局1Aと無線端末2Aとが接続して無線通信を行っている場合における、当該無線通信に用いられる上りリンク(無線端末2Aから無線基地局1Aに向かうリンクであり、以下、「第1上りリンク」と称する)において用いられているリソースブロックの周波数帯域と、無線基地局1Bと無線端末2Bとが接続して無線通信を行っている場合における、当該無線通信に用いられる上りリンク(無線端末2Bから無線基地局1Bに向かうリンクであり、以下、「第2上りリンク」と称する)において用いられているリソースブロックの周波数帯域とが同一である場合、無線端末2Bから無線基地局1Bへ第2上りリンクを用いて送信される無線信号によって、無線端末2Aと無線通信を行っている無線基地局1Aは干渉を受けることになる。
 本実施形態では、無線基地局1Aが無線端末2Bから干渉を受ける場合に、無線基地局1Aは、無線基地局1Bに対して、無線端末2Bの送信電力の制御を要求し、無線基地局1Bは、当該要求に応じて、無線端末2Bの送信電力を制御することによって、干渉を低減させる。
 (1.2)無線基地局1Aの構成
 図2は、無線基地局1Aの構成を示すブロック図である。図2に示すように、無線基地局1Aは、制御部102、記憶部103、有線通信部104、無線通信部105及びアンテナ107を有する。
 制御部102は、例えばCPUによって構成され、無線基地局1Aが具備する各種機能を制御する。記憶部103は、例えばメモリによって構成され、無線基地局1Aにおける制御などに用いられる各種情報を記憶する。
 有線通信部104は、無線基地局1Bとの間で、データの送信及び受信を行う。無線通信部105は、例えば無線周波数(RF)回路やベースバンド(BB)回路等を用いて構成される。無線通信部105は、アンテナ107を介して、無線端末2Aとの間で、無線信号の送信及び受信を行う。また、無線通信部105は、送信信号の符号化及び変調と、受信信号の復調及び復号とを行う。更には、無線通信部105は、受信信号の復調及び復号によって得られた受信データを制御部102へ出力する。
 無線通信部105は、干渉電力測定部150を有する。制御部102は、通信負荷測定部152、干渉情報生成部154及び送信処理部156を有する。
 無線通信部105内の干渉電力測定部150は、無線基地局1Aが無線端末2Bから無線基地局1Bへ第2上りリンクを用いて送信される無線信号によって受ける干渉の電力を測定する。具体的には、干渉電力測定部150は、無線端末2Bから無線基地局1Bへ第2上りリンクを用いて送信される無線信号の成分についての電力を、リソースブロック毎に測定する。ここで、干渉電力測定部150は、時間方向の無線リソースの割り当て単位であるサブフレームの時間の周期で、干渉電力を測定する。
 また、干渉電力測定部150による干渉電力の測定に加えて、有線通信部104は、無線基地局1Bから送信される、割り当てリソースブロック(RB)情報を受信する。無線基地局1Bがセミパーシステントスケジューリングにより無線端末2Bに上り方向のリソースブロックを割り当てる場合には、当該無線基地局1Bは、当該セミパーシステントスケジューリングの開始時に、割り当てRB情報を送信する。割り当てRB情報は、無線基地局1Bがセミパーシステントスケジューリングにより無線端末2Bに割り当てた上り方向のリソースブロックを識別可能な情報と、割り当ての時間周期を示す情報を含む。上り方向のリソースブロックを識別可能な情報は、例えば、無線基地局1Bが無線端末2Bに割り当てた上り方向のリソースブロックの周波数帯域と、当該上り方向のリソースブロックに対応するサブフレームの識別情報とを含む。有線通信部104は、割り当てRB情報を出力する。また、有線通信部104は、無線基地局1Bがセミパーシステントスケジューリングによる上り方向のリソースブロックの割り当てを解除した場合には、当該無線基地局1Bから送信される、解除が行われたことを示す情報(解除情報)を受信する。
 制御部102内の通信負荷測定部152は、無線基地局1Aにおける処理可能な最大のトラフィック量に対する、実際のトラフィック量の比率(トラフィック量比率)を算出する。トラフィック量比率は、無線基地局1Aにおける無線通信の負荷の値である。具体的には、通信負荷測定部152は、無線通信部105から制御部102へ出力される受信データの量を測定する。更に、通信負荷測定部152は、測定した受信データ量を、予め定められている処理可能な最大の上り方向のトラフィック量で除算することにより、トラフィック量比率を算出する。処理可能な最大の上り方向のトラフィック量は、記憶部103に記憶されている。更に、通信負荷測定部152は、算出したトラフィック量比率を、無線基地局1Aと無線端末2Aとの間の無線通信において要求されるスループットや、要求されるデータ量が大きいほど、大きくなるように補正してもよい。
 次に、干渉情報生成部154は、無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値(トラフィック量比率)が所定値以下であるか否かを判定する。所定値は、記憶部103に記憶されている。
 無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値が所定値以下である場合、干渉情報生成部154及び送信処理部156は、以下の第1の処理又は第2の処理を行う。
 (第1の処理)
 干渉情報生成部154は、干渉電力測定部150により測定された干渉電力の値に基づいて、無線基地局1Aが無線端末2Bから無線基地局1Bへ第2上りリンクを用いて送信される無線信号によって受ける干渉の時間方向の周期性を分析する。
 具体的には、干渉情報生成部154は、上り方向のリソースブロック毎に、干渉電力の値の時間遷移を認識する。次に、干渉情報生成部154は、上り方向のリソースブロック毎に、所定値以上の干渉電力が周期的に生じているか否かを判定する。例えば、所定値以上の干渉電力が、所定の時間間隔で連続して発生している場合には、干渉情報生成部154は、所定値以上の干渉電力が周期的に生じていると判断する。一方、所定値以上の干渉電力が、所定の時間間隔で連続して発生していない場合には、干渉情報生成部154は、所定値以上の干渉電力が周期的に生じていないと判断する。ここで、所定値は、記憶部103に記憶されている。
 (第2の処理)
 干渉情報生成部154は、無線基地局1Bからの割り当てRB情報に基づいて、無線基地局1Aが無線端末2Bから無線基地局1Bへ第2上りリンクを用いて送信される無線信号によって受ける干渉の時間方向の周期性を分析する。
 具体的には、干渉情報生成部154は、上り方向のリソースブロック毎に、当該上り方向のリソースブロックの割り当ての時間遷移を認識する。次に、干渉情報生成部154は、上り方向のリソースブロック毎に、当該上り方向のリソースブロックが周期的に割り当てられているか否かを判定する。例えば、所定の周波数帯域に対応する上りリソースブロックが、所定の時間間隔で連続して割り当てられている場合には、干渉情報生成部154は、当該上り方向のリソースブロックが周期的に割り当てられていると判断する。干渉情報生成部154は、周期的に割り当てられている上り方向のリソースブロックの各サブフレームについて、測定した干渉電力が所定値以上であるか否かを判定する。周期的に割り当てられている上り方向のリソースブロックの各サブフレームについて、測定した干渉電力が所定値以上である場合には、干渉情報生成部154は、所定値以上の干渉電力が周期的に発生していると判断する。一方、干渉情報生成部154は、周期的に割り当てられていない上りリソースブロックについては、所定値以上の干渉電力が周期的に発生していないと判断する。また、周期的に割り当てられている上り方向のリソースブロックの各サブフレームの干渉電力のうち、所定値未満の干渉電力が存在する場合には、干渉情報生成部154は、周期的に割り当てられている上りリソースブロックについて、割り当ては周期的であるものの、所定値以上の干渉電力は周期的に発生していないと判断する。
 また、無線基地局1Bからの解除情報が受信された場合には、干渉情報生成部154は、無線基地局1Bセミパーシステントスケジューリングが終了したと判断する。換言すれば、干渉情報生成部154は、所定値以上の干渉電力が周期的に発生しなくなると判断する。
 第1の処理又は第2の処理の後、干渉情報生成部154及び送信処理部156は、以下の第3の処理又は第4の処理を行う。
 (第3の処理)
 干渉情報生成部154は、干渉の周期性の分析結果に基づいて、時間方向において周期的に発生する所定値以上の電力の干渉以外の干渉が存在することを示す干渉情報であるOI(Overload Indicator)を生成する。具体的には、以下の第1の手法及び第2の手法の何れかが行われる。
 第1の手法では、干渉情報生成部154は、干渉の周期性の分析結果に基づいて、時間方向において周期的に所定値以上の干渉電力が発生すると判断した上り方向のリソースブロックについては、時間方向において周期的に所定値以上の干渉電力が発生するタイミングのサブフレームのOIを、干渉が小さいことを示す「0」に設定し、他のタイミングのサブフレームのOIを、干渉電力に応じた値に設定する。
 また、干渉情報生成部154は、時間方向において周期的に所定値以上の干渉電力が発生しないと判断した上り方向のリソースブロックについては、各サブフレームのOIを、干渉電力に応じた値に設定する。
 第2の手法では、干渉情報生成部154は、各上り方向のリソースブロック毎に、複数のサブフレーム単位で干渉電力の平均値を算出する。この際、干渉情報生成部154は、周期的な所定値以上の干渉電力が発生したサブフレームについて、干渉電力を0に置き換えた上で平均値を算出する。次に、干渉情報生成部154は、複数のサブフレーム単位に対応するOIを、干渉電力の平均値に応じた値に設定する。
 制御部102内の送信処理部156は、生成したOIを、有線通信部104を介して、無線基地局1Bへ送信する。
 (第4の処理)
 上述した第3の処理と同様、干渉情報生成部154は、第1の手法及び第2の手法の何れかにより、OIを生成する。すなわち、第1の手法では、干渉情報生成部154は、干渉の周期性の分析結果に基づいて、時間方向において周期的に所定値以上の干渉電力が発生すると判断した上り方向のリソースブロックについては、時間方向において周期的に所定値以上の干渉電力が発生するタイミングのサブフレームのOIを、干渉が小さいことを示す「0」に設定し、他のタイミングのサブフレームのOIを、干渉電力に応じた値に設定する。
 また、干渉情報生成部154は、時間方向において周期的に所定値以上の干渉電力が発生しないと判断した上り方向のリソースブロックについては、各サブフレームのOIを、干渉電力に応じた値に設定する。
 第2の手法では、干渉情報生成部154は、各上り方向のリソースブロック毎に、複数のサブフレーム単位で干渉電力の平均値を算出する。この際、干渉情報生成部154は、周期的な所定値以上の干渉電力が発生したサブフレームについて、当該干渉電力を平均値の算出には用いないようにする。次に、干渉情報生成部154は、複数のサブフレーム単位に対応するOIを、干渉電力の平均値に応じた値に設定する。
 次に、制御部102内の送信処理部156は、OIを、有線通信部104を介して、無線基地局1Bへ送信する。但し、送信処理部156は、全てのOIが「0」である場合には、送信処理部156は、OIを送信しない。
 上述した第3の処理又は第4の処理において、OIが送信された後、制御部102は、無線端末2Aに対するリソースブロックの割り当て処理を行う。この際、制御部102は、周期的に所定値以上の干渉電力が発生していると判断された上り方向のリソースブロックについては、周期的な所定値以上の干渉電力が発生するタイミングにおいて、無線端末2Aに対する割り当ての対象から除外する。制御部102は、無線通信部105及びアンテナ107を介して、無線端末2Aに対して、割り当てたリソースブロックの情報を送信する。
 (1.3)無線基地局1Bの構成
 図3は、無線基地局1Bの構成を示すブロック図である。図3に示すように、無線基地局1Bは、制御部112、記憶部113、有線通信部114、無線通信部115及びアンテナ117を有する。
 制御部112は、例えばCPUによって構成され、無線基地局1Bが具備する各種機能を制御する。記憶部113は、例えばメモリによって構成され、無線基地局1Bにおける制御などに用いられる各種情報を記憶する。
 有線通信部114は、無線基地局1Aとの間で、データの送信及び受信を行う。無線通信部115は、例えば無線周波数(RF)回路やベースバンド(BB)回路等を用いて構成される。無線通信部115は、アンテナ117を介して、無線端末2Bとの間で、無線信号の送信及び受信を行う。また、無線通信部115は、送信信号の符号化及び変調と、受信信号の復調及び復号とを行う。更には、無線通信部115は、受信信号の復調及び復号によって得られた受信データを制御部112へ出力する。
 制御部112は、送信処理部160、受信処理部162及び無線端末送信電力制御部164を有する。
 制御部112内の送信処理部160は、有線通信部114を介して、無線基地局1Aに対して、割り当てRB情報を送信する。具体的には、無線基地局1Bが、セミパーシステントスケジューリングにより、無線端末2Bに対して上り方向のリソースブロックを割り当てる場合、送信処理部160は、当該セミパーシステントスケジューリングの開始時に、割り当てRB情報を送信する。また、送信処理部160は、無線基地局1Bがセミパーシステントスケジューリングによる上り方向のリソースブロックの割り当てを解除した場合には、解除情報を送信する。例えば、割り当てRB情報は、記憶部113に記憶されている。
 制御部112内の受信処理部162は、無線基地局1AからのOIを受信する。
 制御部112内の無線端末送信電力制御部164は、受信処理部162によって受信されたOIに基づいて、無線端末2Bの送信電力を制御する。具体的には、無線端末送信電力制御部164は、受信処理部162によって受信されたOIが「1」又は「2」である場合には、当該OIに対応する上り方向のリソースブロックについて、送信電力の低下要求を生成する。
 更に、無線端末送信電力制御部164は、生成した送信電力の低下要求を、無線通信部115及びアンテナ117を介して、対応する上り方向のリソースブロックが割り当てられている無線端末2Bへ送信する。無線端末2Bは、送信電力の低下要求を受信すると、当該送信電力の低下要求に対応する上り方向のリソースブロックについて、送信電力を低下させる。
 (2)無線基地局の動作
 図4は、無線通信システム10の第1の動作を示すフローチャートである。図4に示す動作は、上述した第1の処理及び第3の処理が行われる場合に対応する。
 ステップS101において、無線基地局1Aは、当該無線基地局1Aが無線端末2Bから無線基地局1Bへ第2上りリンクを用いて送信される無線信号によって受ける干渉の電力を測定する。
 ステップS102において、無線基地局1Aは、当該無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値が所定値以下であるか否かを判定する。
 無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値が所定値を超える場合には、一連の動作が終了する。この場合、無線基地局1Aは、干渉電力値に基づいて、上り方向のリソースブロック毎にOIを生成し、無線基地局1Bへ送信する。無線基地局1Bは、OIを受信すると、当該OIに基づいて、無線端末2Bに割り当てている上り方向のリソースブロックの送信電力を制御する。
 一方、無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値が所定値以下である場合、ステップS103において、無線基地局1Aは、干渉電力値に基づいて、無線基地局1Aが無線端末2Bから無線基地局1Bへ第2上りリンクを用いて送信される無線信号によって受ける干渉の時間方向の周期性を分析する。
 ステップS104において、無線基地局1Aは、干渉の周期性の分析結果に基づいて、時間方向において周期的に発生する所定値以上の電力の干渉以外の干渉を示すOIを生成する。
 ステップS105において、無線基地局1Aは、OIを送信する。無線基地局1Bは、OIを受信する。
 ステップS106において、無線基地局1Bは、OIに基づいて、無線端末2Bに割り当てている上り方向のリソースブロックに対応する送信電力を制御する。
 図5は、無線通信システム10の第2の動作を示すフローチャートである。図5に示す動作は、上述した第1の処理及び第4の処理が行われる場合に対応する。
 ステップS151乃至ステップS153の動作は、図4のステップS101乃至ステップS103の動作と同様であるので、説明は省略する。
 ステップS154において、無線基地局1Aは、上り方向のリソースブロック毎に、OIを生成する。
 ステップS155において、無線基地局1Aは、全てのOIが「0」であるか否かを判定する。全てのOIが「0」である場合には、一連の動作が終了する。
 一方、「0」以外のOIが存在する場合には、ステップS156及びステップS157の動作が行われる。ステップS156及びステップS157の動作については、図4のステップS105及びステップS106の動作と同様であるので、説明は省略する。
 図6は、無線通信システム10の第3の動作を示すフローチャートである。図6に示す動作は、上述した第2の処理及び第3の処理が行われる場合に対応する。
 ステップS200において、無線基地局1Aは、当該無線基地局1Aが無線端末2Bから無線基地局1Bへ第2上りリンクを用いて送信される無線信号によって受ける干渉の電力を測定する。
 ステップS201において、無線基地局1Bは、無線端末2Bに割り当てている上り方向のリソースブロックを示す割り当てRB情報を送信する。無線基地局1Aは、割り当てRB情報を受信する。
 ステップS202において、無線基地局1Aは、当該無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値が所定値以下であるか否かを判定する。
 無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値が所定値を超える場合には、一連の動作が終了する。この場合、無線基地局1Aは、干渉電力値に基づいて、上り方向のリソースブロック毎にOIを生成し、無線基地局1Bへ送信する。無線基地局1Bは、OIを受信すると、当該OIに基づいて、無線端末2Bに割り当てている上り方向のリソースブロックの送信電力を制御する。
 一方、無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値が所定値以下である場合、ステップS203において、無線基地局1Aは、割り当てRB情報と、測定した干渉電力値とに基づいて、無線基地局1Aが無線端末2Bから無線基地局1Bへ第2上りリンクを用いて送信される無線信号によって受ける干渉の時間方向の周期性を分析する。
 ステップS204において、無線基地局1Aは、干渉の周期性の分析結果に基づいて、時間方向において周期的に発生する所定値以上の電力の干渉以外の干渉を示すOIを生成する。
 ステップS205において、無線基地局1Aは、OIを送信する。無線基地局1Bは、OIを受信する。
 ステップS206において、無線基地局1Bは、OIに基づいて、無線端末2Bに割り当てている上り方向のリソースブロックに対応する送信電力を制御する。
 図7は、無線通信システム10の第4の動作を示すフローチャートである。図7に示す動作は、上述した第2の処理及び第4の処理が行われる場合に対応する。
 ステップS250乃至ステップS253の動作は、図6のステップS201乃至ステップS203の動作と同様であるので、説明は省略する。
 ステップS254において、無線基地局1Aは、上り方向のリソースブロック毎に、OIを生成する。
 ステップS255において、無線基地局1Aは、全てのOIが「0」であるか否かを判定する。全てのOIが「0」である場合には、一連の動作が終了する。
 一方、「0」以外のOIが存在する場合には、ステップS256及びステップS257の動作が行われる。ステップS256及びステップS257の動作については、図6のステップS205及びステップS206の動作と同様であるので、説明は省略する。
 (3)作用・効果
 本実施形態における無線通信システム10では、無線基地局1Aは、当該無線基地局1Aが無線端末2Bから無線基地局1Bへ第2上りリンクを用いて送信される無線信号によって受ける干渉の電力を測定する。あるいは、無線基地局1Aは、無線基地局1Bが無線端末2Bに割り当てた上り方向のリソースブロックを示す割り当てRB情報を受信する。
 その後、無線基地局1Aは、測定した干渉電力の値又は割り当てRB情報に基づいて、当該無線基地局1Aが無線端末2Bから無線基地局1Bへ第2上りリンクを用いて送信される無線信号によって受ける干渉の周期性を分析する。
 更に、無線基地局1Aは、周期性の分析結果に基づいて、時間方向において周期的に発生する所定値以上の電力の干渉以外の干渉が存在することを示すOIを生成し、無線基地局1Bへ送信する。但し、無線基地局1Aは、全てのOIが「0」である場合には、当該OIを送信しないようにする。
 無線基地局1Aにおいて周期的に所定値以上の電力の干渉が生じる上り方向のリソースブロックは、無線基地局1Bが無線端末2Bに対して周期的に割り当てている上り方向のリソースブロックである。無線基地局1Aは、このような無線基地局1Bが周期的に割り当てている上り方向のリソースブロックについては、干渉が発生するタイミングのサブフレームを予測可能であり、周期的に所定値以上の電力の干渉が生じるタイミングのサブフレームにおいて、無線端末2Aに割り当てないようにすれば、干渉を回避できる。
 このため、無線基地局1Aは、周期的に所定値以上の電力の干渉が生じると判断した上り方向のリソースブロックについては、周期的に所定値以上の電力の干渉が生じるタイミングのサブフレームのOIを、干渉が大きいことを示す「1」や、干渉が非常に大きいことを示す「2」とせずに、干渉が小さいことを示す「0」とする。あるいは、無線基地局1Aは、各上り方向のリソースブロック毎に、複数のサブフレーム単位で干渉電力の平均値を算出する際に、周期的な所定値以上の干渉電力が発生したサブフレームについては、干渉電力を平均値の算出に用いないようにし、更に、複数のサブフレーム単位に対応するOIを、干渉電力の平均値に応じた値に設定する。このため、OIを受信した無線基地局1Bは、無線基地局1Aが干渉の発生を予測不能な上り方向のリソースブロックについてのみ、干渉低減のための送信電力の低下の制御を行うことになる。従って、無線通信システム10の全体の通信容量の低下を防止できる。
 また、本実施形態では、無線基地局1Aは、当該無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値(トラフィック量比率)が所定値以下である場合に、周期的に所定値以上の電力の干渉が生じるタイミングのサブフレームのOIを、干渉が小さいことを示す「0」とする。あるいは、無線基地局1Aは、各上り方向のリソースブロック毎に、複数のサブフレーム単位で干渉電力の平均値を算出する際に、周期的な所定値以上の干渉電力が発生したサブフレームについては、干渉電力を平均値の算出に用いないようにし、更に、複数のサブフレーム単位に対応するOIを、干渉電力の平均値に応じた値に設定する。
 無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値が所定値を超える場合には、無線基地局1Aが無線端末2Bに割り当て可能な上り方向のリソースブロックの数は多い方が望ましく、一方、無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値が所定値以下である場合には、無線基地局1Aが無線端末2Bに割り当て可能な上り方向のリソースブロックの数は少なくても支障はない。このため、無線基地局1Aにおける無線通信の負荷値が所定値以下の場合にのみ、換言すれば、無線基地局1Aが無線端末2Aに対して割り当て可能な上り方向のリソースブロックの数が少なくてもよい場合にのみ、無線基地局1Aが、周期的に所定値以上の電力の干渉が生じるタイミングのサブフレームのOIを、干渉が小さいことを示す「0」とすること、あるいは、周期的に所定値以上の電力の干渉が生じるタイミングのサブフレームの当該干渉電力を平均値の算出に用いずに、干渉電力の平均値を算出して、当該平均値に応じたOIを設定することにより、無線基地局1Aは、割り当て可能な上りリソースブロックを適切な数だけ確保できる。
 (4)その他の実施形態
 上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 上述した実施形態では、無線基地局1Aは、無線基地局1Bに対して、時間方向において周期的に発生する所定値以上の電力の干渉以外の干渉が存在することを示す干渉情報であるOIを送信した。しかし、無線基地局1Aは、無線基地局1Bに対して、OI以外の干渉情報を送信するようにしてもよい。また、無線基地局1Aは、干渉電力の大きさを考慮せず、無線基地局1Bに対して、時間方向において周期的に発生する干渉以外の干渉が存在することを示す干渉情報であるOIを送信してもよい。
 上述した実施形態では、無線基地局1Aは、当該無線基地局1Aにおける無線通信の負荷の値として、無線基地局1Aにおける処理可能な最大のトラフィック量に対する、実際のトラフィック量の比率(トラフィック量比率)を算出した。しかし、無線基地局1Aは、無線基地局1Aにおけるリソースブロックの使用率、無線基地局1Aにおけるトラフィック量そのもの、無線基地局1Aにおける無線通信に伴う処理の負荷の値等を、無線基地局1Aにおける無線通信の負荷の値として用いてもよい。
 また、無線基地局1Bがセミパーシステントスケジューリングを採用せず、ダイナミックなスケジューリングにより無線端末2Bに上り方向のリソースブロックを割り当てる場合には、無線基地局1Bの制御部112内の送信処理部160は、割り当ての都度、割り当てた上り方向のリソースブロックの識別情報を含んだ割り当てRB情報を、無線基地局1Aに送信してもよい。
 この場合、無線基地局1Aの制御部102内の干渉情報生成部154は、無線基地局1Bからの割り当てRB情報の受信タイミングに基づいて、対応する上り方向のリソースブロックの割り当ての時間遷移を認識する。
 また、上述した実施形態では、無線通信システム10は、LTE Release 9やLTE-Advancedに基づく構成であったが、他の通信規格に基づく構成であってもよい。
 このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということを理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特定事項によってのみ限定されるものである。
 なお、日本国特許出願第2011-097650号(2011年4月25日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 本発明によれば、無線通信システム全体の通信容量の低下を防止することが可能となる。

Claims (8)

  1.  他の無線基地局に接続する無線端末から受ける干渉を、前記他の無線基地局に制御させるための処理を行う無線基地局であって、
     前記無線端末から受ける干渉に関する情報である干渉情報を前記他の無線基地局へ送信する送信部を備え、
     前記干渉情報は、前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉以外の干渉を示す情報である無線基地局。
  2.  前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉は、前記無線端末から周期的に受け、且つ、大きさが所定値以上となる干渉である請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉は、前記無線端末からの信号の受信電力に基づいて判別される請求項1に記載の無線基地局。
  4.  前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉は、前記他の無線基地局からの前記無線端末に対する無線リソースの割り当てに関する通知に基づいて判別される請求項1に記載の無線基地局。
  5.  前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉は、前記他の無線基地局から受ける干渉の周期性の分析結果に基づいて判別される請求項1に記載の無線基地局。
  6.  前記送信部は、前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉に基づいて、前記干渉情報の送信を制御する請求項1に記載の無線基地局。
  7.  前記送信部は、前記無線基地局による無線通信の負荷が所定値以下である場合に、前記干渉情報の送信を制御する請求項1に記載の無線基地局。
  8.  他の無線基地局に接続する無線端末から受ける干渉を、前記他の無線基地局に制御させるための処理を行う無線基地局における通信制御方法であって、
     前記無線端末から受ける干渉に関する情報である干渉情報を前記他の無線基地局へ送信するステップを含み、
     前記干渉情報は、前記無線端末から周期的に受けると見なされる干渉以外の干渉を示す情報である通信制御方法。
PCT/JP2012/059445 2011-04-25 2012-04-06 無線基地局及び通信制御方法 WO2012147494A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011097650A JP2012231267A (ja) 2011-04-25 2011-04-25 無線基地局及び通信制御方法
JP2011-097650 2011-04-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012147494A1 true WO2012147494A1 (ja) 2012-11-01

Family

ID=47072018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/059445 WO2012147494A1 (ja) 2011-04-25 2012-04-06 無線基地局及び通信制御方法

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2012231267A (ja)
WO (1) WO2012147494A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014163195A1 (ja) * 2013-04-04 2014-10-09 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置及び通信システム
US10701710B2 (en) 2016-12-23 2020-06-30 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for multiplexing transmissions for different services in a wireless communication system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005512436A (ja) * 2001-12-06 2005-04-28 アセロス コミュニケーションズ インク. 無線ローカルエリアネットワークにおけるレーダ検出及び動的周波数選択
JP2005197765A (ja) * 2001-10-03 2005-07-21 Sharp Corp 無線通信システム、無線通信方法、無線通信プログラム及び無線通信プログラムを記録した記録媒体
JP2007005897A (ja) * 2005-06-21 2007-01-11 Toshiba Corp 無線通信装置、無線通信方法及び無線通信システム
JP2008283491A (ja) * 2007-05-10 2008-11-20 Ntt Docomo Inc 基地局装置及び通信制御方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005197765A (ja) * 2001-10-03 2005-07-21 Sharp Corp 無線通信システム、無線通信方法、無線通信プログラム及び無線通信プログラムを記録した記録媒体
JP2005512436A (ja) * 2001-12-06 2005-04-28 アセロス コミュニケーションズ インク. 無線ローカルエリアネットワークにおけるレーダ検出及び動的周波数選択
JP2007005897A (ja) * 2005-06-21 2007-01-11 Toshiba Corp 無線通信装置、無線通信方法及び無線通信システム
JP2008283491A (ja) * 2007-05-10 2008-11-20 Ntt Docomo Inc 基地局装置及び通信制御方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014163195A1 (ja) * 2013-04-04 2014-10-09 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置及び通信システム
US10701710B2 (en) 2016-12-23 2020-06-30 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for multiplexing transmissions for different services in a wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2012231267A (ja) 2012-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5466034B2 (ja) 無線基地局及び通信制御方法
US9532335B2 (en) Wireless communication apparatus and wireless communication method
CN105577338B (zh) 非对称上行载波聚合中主辅载波的切换方法及装置
EP3138341B1 (en) Method and radio network node for scheduling of wireless devices in a cellular network
JP4621798B1 (ja) 無線基地局及び通信制御方法
US11259295B2 (en) Resource selection method, data transmission method and device
JP5512793B2 (ja) 基地局
WO2013139041A1 (en) Device-to-device resource allocation method and apparatus
JP5395910B2 (ja) 無線通信システム、基地局及び通信制御方法
WO2020154836A1 (en) Dynamic packet duplication convergence protocol configuration
KR20160052981A (ko) D2d 링크의 자원 할당 및 데이터 송수신 방법
JPWO2011099623A1 (ja) 低電力基地局及び通信制御方法
JP5259833B2 (ja) 無線基地局及び通信制御方法
CN112640348B (zh) 数据传输方法、设备及***、存储介质
WO2016133126A1 (ja) 端末、及び通信制御方法
WO2012147494A1 (ja) 無線基地局及び通信制御方法
EP4062546A1 (en) Methods for interference coordination of a side-link and related network node, wireless nodes and user equipment
JP2011101344A (ja) 無線基地局及び通信制御方法
US20180139614A1 (en) Communication system, centralized control device, interference control method, and interference control program
CN113366779A (zh) 一种信息传输方法、相关设备及***
CN106211207B (zh) 降低小区间干扰的基站、方法及***
WO2013140528A1 (ja) 基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12776816

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12776816

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1