WO2013001737A1 - 端末装置、基地局装置、送信方法および送信電力設定方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、送信方法および送信電力設定方法 Download PDF

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WO2013001737A1
WO2013001737A1 PCT/JP2012/003926 JP2012003926W WO2013001737A1 WO 2013001737 A1 WO2013001737 A1 WO 2013001737A1 JP 2012003926 W JP2012003926 W JP 2012003926W WO 2013001737 A1 WO2013001737 A1 WO 2013001737A1
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WO
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srs
transmission
transmission power
request
report
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PCT/JP2012/003926
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English (en)
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星野 正幸
西尾 昭彦
岩井 敬
今村 大地
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パナソニック株式会社
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff
    • HELECTRICITY
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a transmission method, and a transmission power setting method.
  • 3GPP-LTE (3rd Generation Partnership Project Project Radio Access Network Network Long Term Evolution (hereinafter referred to as LTE) employs OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) as the downlink communication method and SC-FDMA (uplink communication method as the uplink communication method). Single Carrier Frequency Division Multiple Access).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA uplink communication method as the uplink communication method.
  • Single Carrier Frequency Division Multiple Access Single Carrier Frequency Division Multiple Access.
  • P-SRS Periodic Sounding Reference signal
  • reference signal reference signal for measuring uplink reception quality.
  • an SRS transmission subframe common to all terminals (hereinafter referred to as “common SRS subframe”) is set.
  • the common SRS subframe is defined by a combination of a predetermined period and a subframe offset in units of cells. Also, information regarding the common SRS subframe is broadcast to terminals in the cell. For example, if the period is 10 subframes and the offset is 3, the third subframe in the frame (composed of 10 subframes) is set as the common SRS subframe.
  • all terminals in the cell cancel the transmission of the data signal in the last SC-FDMA symbol of the subframe and use the period as a transmission resource for the SRS (reference signal).
  • an SRS transmission subframe is individually set for each terminal by an upper layer (an RRC layer higher than the physical layer) (hereinafter referred to as an individual SRS subframe).
  • the terminal transmits P-SRS in the set individual SRS subframe.
  • parameters related to SRS resources (hereinafter sometimes referred to as “SRS resource parameters”) are set and notified to each terminal.
  • the parameters related to the SRS resource include SRS bandwidth, band position (or SRS band start position), cyclic shift, Comb (corresponding to identification information of subcarrier group), and the like.
  • a terminal transmits SRS using the resource according to the notified parameter.
  • SRS frequency hopping may be set.
  • the transmission power P SRS (i) of the SRS in the i-th subframe (sub-frame) is obtained according to the following equation (1) as described in Non-Patent Document 1.
  • P CMAX [dBm] indicates the maximum transmission power of the terminal
  • P SRS_OFFSET [dBm] indicates an offset value (parameter set from the base station) with respect to the PUSCH transmission power transmitted by the terminal
  • M SRS indicates the number of frequency resource blocks allocated to P-SRS
  • P O_PUSCH [dBm] indicates an initial value of PUSCH transmission power (a parameter set from the base station)
  • PL indicates a path loss level [dB measured by the terminal]
  • represents a weighting factor (a parameter set from the base station) representing a compensation ratio of path loss (PL)
  • f (i) represents a TPC (Transmission Power Control) command for closed loop control (closed loop control) (Control value.
  • the accumulated value in the i-th subframe including the past value of +3 dB, +1 dB, 0 dB, ⁇ 1 dB) is shown.
  • transmission powers P PUCCH (i) and P PUSCH (i) for the uplink control channel (PUCCH) and uplink data signal (PUSCH) in the i-th subframe are obtained according to the following equations (2) and (3), respectively. .
  • P O_PUCCH [dBm] indicates an initial value of PUCCH transmission power (a parameter set by the base station), and h (n CQI , n HARQ ) and ⁇ F_PUCCH (F) are PUCCH format types.
  • G (i) is the i-th subframe including the past value of the TPC command to be closed-loop controlled, similarly to f (i) in equation (1).
  • M PUSCH (i) indicates the number of PUSCH frequency resource blocks allocated in the i-th subframe, and P O_PUSCH (j) [dBm] and ⁇ (j) are PUSCH transmissions.
  • ⁇ TF (i) indicates an offset value that can be set according to the amount of control information when transmitting control information using PUSCH.
  • A-SRS Aperiodic SRS
  • PDCCH physical layer control channel
  • the A-SRS transmission timing is set to be the first common SRS subframe after four subframes from the subframe in which the trigger information is transmitted.
  • P-SRS is transmitted periodically, whereas A-SRS is concentrated in a short period only when uplink transmission data is generated in bursts, for example. Can be transmitted to the terminal (see, for example, FIG. 1).
  • DCI format 1A for assigning consecutive numbered resource blocks (Virtual RB or Physical RB) and non-consecutive numbered RB allocation (hereinafter referred to as "non-contiguous bandwidth allocation") is possible in the downlink.
  • DCI format 1, DCI format 2, 2A, 2B and 2C to allocate spatial multiplexing MIMO transmission
  • downlink allocation control information format to allocate beamforming transmission
  • beamforming allocation downlink format DCI format 1B
  • multi-user MIMO transmission There is a format of downlink allocation control information to be allocated (“multiuser MIMO allocation downlink format”: DCI format 1D) and the like.
  • formats for uplink allocation there are DCI format 4 that assigns single antenna port transmission and DCI format 4 that allocates uplink spatial multiplexing MIMO transmission. DCI format 4 is used only for terminals for which uplink spatial multiplexing MIMO transmission is set.
  • DCI format 0 and DCI format 1A are sometimes called DCI format 0 / 1A.
  • DCI format2,1,2,2A, 2B, 2C, 1B, 1D is a downlink transmission mode (discontinuous band allocation, spatial multiplexing MIMO transmission, beamforming transmission, multiuser MIMO transmission) set for each terminal. It is a format used depending on the format, and is a format set for each terminal.
  • DCI format 0 / 1A is a format that can be used for terminals in any transmission mode without depending on the transmission mode, that is, a format commonly used for all terminals. When DCI format 0 / 1A is used, one antenna transmission or transmission diversity is used as the default transmission mode.
  • the terminal receives DCI format 0 / 1A and DCI format that depends on the downlink transmission mode.
  • a terminal for which uplink spatial multiplexing MIMO transmission is set receives DCI format 4.
  • DCI format ⁇ ⁇ 0, which is a control information format used for uplink data (PUSCH) allocation notification, for notification of A-SRS trigger information.
  • PUSCH uplink data
  • a field for A-SRS trigger notification is also added to DCI format 0.
  • both A-SRS and P-SRS can be used together, or only one of them can be used.
  • parameters (transmission bandwidth, cyclic shift, etc.) related to SRS resources are set independently for A-SRS and P-SRS.
  • Heterogeneous networks consist of macro base stations (sometimes called “macrocells” or “Macro eNB”) that cover a large coverage area and pico base stations (“picocell” or “LPN (Low Power) that cover a small coverage area”. Node) ", sometimes referred to as”
  • macro base stations sometimes called “macrocells” or “Macro eNB”
  • picocell or “LPN (Low Power) that cover a small coverage area”.
  • Node ", sometimes referred to as”
  • the same identification number (cell ID) as a macro cell is assigned to a pico cell located within the macro cell's coverage area, thereby simplifying mobility control (handover) using physical layer signals. The way to achieve it is being considered.
  • Signals that can be candidates as transmission / reception point selection indicators include uplink channel quality measurement reference signals (for example, P-SRS and A-SRS) from the terminal to the base station.
  • 3GPP TS36.213V8.8.0 (Section 5.1), “3GPP TSGRAN E-UTRA Physical layer (procedures) (Release8)”, Sep 2009 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-105439, “Views on Signaling for Dynamic Aperiodic SRS”, October 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-111469, Samsung, “Discussions on CSI-RS port selection for non-uniform networks with low-power nodes”, May 2011
  • the macro terminal and the pico terminal resources are used mainly by the frequency domain resources (orthogonalized), so that a macro terminal having a large distance attenuation and a large transmission power can be obtained, and a pico terminal having a small distance attenuation and a small transmission power. Terminals can be accommodated without interfering with each other (see FIG. 3).
  • frequency domain resources are selectively used by Macro UE and LPN UE, and frequency domain resources are reused among a plurality of LPN UEs (terminals belonging to LPN1 and LPN2).
  • uplink signals are less likely to interfere with each other between pico terminals belonging to different pico cells. This makes it possible to reuse frequency domain resources between a plurality of pico cells (see FIG. 3). That is, since the uplink signal transmission power is controlled for the pico cell by the above-described uplink signal transmission power control, the uplink signal from the pico terminal reaches only the pico cell to which the pico terminal belongs.
  • LPN1 pico cell
  • MPN1 macro cell
  • a terminal existing at the boundary of LPN 1 shown in FIG. 3 transmits an uplink signal to the LPN 1 to which it belongs with a small transmission power.
  • the uplink signal may not reach the macro base station (Macro eNB).
  • the macro cell (Macro eNB) or another pico cell (LPN2) may not be able to sufficiently obtain the reception quality of the SRS transmitted by the terminal belonging to LPN1.
  • the macro cell (Macro eNB) cannot grasp the communication status of the terminal belonging to LPN1 (that is, each reception quality between the terminal belonging to LPN1 and each cell (transmission / reception point) other than LPN1), The transmission / reception points of terminals belonging to LPN1 cannot be switched.
  • the control value of the TPC command that can be taken for the upstream signal is (+ 3dB, + 1dB, 0dB, -1dB). That is, it is possible to control only with a narrow width with respect to the transmission power of the uplink signal by the TPC command. For this reason, in order to increase the transmission power of the terminal belonging to LPN1 shown in FIG. 3 and ensure the reception quality of SRS in the macro cell or another pico cell (LPN2), it is necessary to repeat the closed loop control many times. There is. While repeating the closed loop control, the resource used by the corresponding terminal remains the resource corresponding to LPN1. On the other hand, the terminal moves out of the cover area of LPN1 and approaches LPN2.
  • An object of the present invention is to provide a terminal device, a base station device, a transmission method, and a transmission power setting method that can suppress transmission / reception point switching delay and can reliably switch transmission / reception points.
  • a terminal apparatus is configured based on control information including a transmission request for a sounding reference signal (SRS) and a reception unit that receives a report request for downlink channel information, and the report request.
  • a transmission unit that transmits the SRS with transmission power, and the transmission unit uses the first SRS when a report of each downlink channel information with a plurality of base stations is requested in the report request.
  • the SRS is transmitted with a second transmission power, and the first transmission power is It is larger than the second transmission power.
  • a base station apparatus is based on control information including a transmission request for sounding reference signal (SRS), a transmission unit that transmits a report request for downlink channel information to a terminal apparatus, and the report request.
  • SRS sounding reference signal
  • a first transmission power is set in the SRS, and when reporting of downlink channel information between a single base station and the terminal device is requested in the report request, a second transmission power is set in the SRS. Transmission power is set, and the first transmission power is greater than the second transmission power.
  • a transmission method receives a control information including a transmission request for a sounding reference signal (SRS) and a report request for downlink channel information, and transmits a plurality of base stations in the report request.
  • SRS sounding reference signal
  • the SRS is transmitted with the first transmission power
  • the SRS Is transmitted with the second transmission power
  • the first transmission power is larger than the second transmission power.
  • the transmission power setting method transmits control information including a transmission request for sounding reference signal (SRS) and a report request for downlink channel information to a terminal device, and is based on the transmitted report request.
  • SRS sounding reference signal
  • the SRS 1 is set, and when a report of downlink channel information between a single base station and the terminal device is requested in the report request, a second transmission power is set in the SRS, and The first transmission power is greater than the second transmission power.
  • transmission / reception point switching delay can be suppressed and transmission / reception points can be switched reliably.
  • Diagram for explaining the transmission timing of A-SRS Diagram for explaining mobility control in heterogeneous networks Diagram for explaining problems in mobility control and transmission power control Main configuration diagram of base station according to Embodiment 1 of the present invention Main configuration diagram of terminal according to Embodiment 1 of the present invention
  • the figure which shows the process of the other transmission power control which concerns on Embodiment 4 of this invention The figure which shows the process of the transmission power control which concerns on Embodiment 5 of this invention.
  • the communication system according to Embodiment 1 of the present invention includes a base station 100 and a terminal 200.
  • Base station 100 is an LTE-A base station
  • terminal 200 is an LTE-A terminal.
  • FIG. 4 is a main configuration diagram of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • transmission processing section 104 transmits control information including a transmission request for a sounding reference signal (A-SRS) and a report request for downlink channel information (downlink CSI) to terminal 200 for reception processing.
  • Unit 108 receives the A-SRS transmitted with the transmission power set based on the report request.
  • the setting unit 101 requests reporting of each downlink channel information between a plurality of base stations (cells) and the terminal 200 in the report request
  • the first transmission power is set in the A-SRS.
  • the second transmission power is set in the A-SRS.
  • the first transmission power is larger than the second transmission power.
  • FIG. 5 is a main configuration diagram of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the terminal 200 is a terminal that can communicate by switching transmission / reception points between a plurality of cells.
  • reception processing section 203 receives control information including a transmission request for sounding reference signal (A-SRS) and a report request for downlink channel information (downlink CSI), and transmission signal forming section 207
  • A-SRS is transmitted with the transmission power set based on the report request received by the reception processing unit 203.
  • the transmission signal forming unit 207 transmits the A-SRS with the first transmission power when reporting of each downlink channel information with a plurality of base stations (cells) is requested in the report request, and reports If the request requires reporting of downlink channel information with a single base station (cell), the A-SRS is transmitted with the second transmission power.
  • the first transmission power is larger than the second transmission power.
  • a configuration in which a single base station 100 forms a macro cell and a pico cell will be described.
  • the present invention is not limited to this, and a configuration may be adopted in which a macro cell and a pico cell are formed by a plurality of base stations 100 and both are operated in cooperation by appropriately sharing signals.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the base station 100 includes a setting unit 101, encoding / modulating units 102 and 103, a transmission processing unit 104, transmission RF units 105-1 and 105-2, and antennas 106-1 and 106-2.
  • the setting unit 101 provides the setting target terminal 200 with a control information format (DCI format) used for an A-SRS transmission request, and a resource (A-SRS resource) used by the setting target terminal 200 for A-SRS transmission. Generate "A-SRS transmission rule setting information" to configure the correspondence relationship.
  • the A-SRS transmission rule setting information includes identification information of a plurality of control information formats (DCI format) and information on A-SRS resources corresponding to the identification information of each control information format.
  • the A-SRS resource is a resource to which the setting target terminal 200 maps A-SRS.
  • Information related to the A-SRS resource includes the frequency band (or the start RB position of the SRS band), bandwidth (or number of RBs), Cyclic shift, transmission Comb, number of antennas, and transmission in which the target terminal 200 transmits
  • A-SRS Includes parameters such as number of times, frequency hopping, and Component Carrier. That is, identification information of a plurality of control information formats (DCI format) and a combination of the parameters corresponding to the identification information of each control information format are set for the setting target terminal 200 by the A-SRS transmission rule setting information.
  • the setting unit 101 includes uplink allocation control information or downlink allocation control including trigger information (hereinafter simply referred to as “trigger information”) that instructs (requests) transmission of A-SRS to the instruction target terminal 200. Generate information.
  • trigger information hereinafter simply referred to as “trigger information”
  • the A-SRS transmission rule setting information generated by the setting unit 101 has been subjected to transmission processing in the encoding / modulation unit 102, the transmission processing unit 104, and the transmission RF unit 105 as RRC layer control information. Later, it is transmitted to the setting target terminal 200.
  • Control information including trigger information for A-SRS transmission is set as control information for layers 1 and 2 after transmission processing is performed in the encoding / modulation unit 102, transmission processing unit 104, and transmission RF unit 105. It is transmitted to the target terminal 200.
  • the trigger information is represented by 1 bit, and if it is bit 0, it indicates an A-SRS transmission instruction, and if it is bit 1, it indicates an instruction without A-SRS transmission.
  • the setting unit 101 generates allocation control information including resource (RB) allocation information and MCS information for one or a plurality of transport blocks (TB) as control information including trigger information.
  • the allocation control information includes allocation control information related to uplink resources (eg, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)) to which uplink data is allocated, and allocation control related to downlink resources (eg, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)) to which downlink data is allocated.
  • DCI format 0,4 as allocation control information for allocating uplink data
  • DCI format as allocation control information for allocating downlink data format 1A, 1,1B, 1D, 2,2A, 2B, 2C etc.
  • the setting unit 101 transmits A-SRS transmission rule setting information to the setting target terminal 200 via the encoding / modulation unit 102 and outputs it to the reception processing unit 108. Also, the setting unit 101 transmits allocation control information including trigger information to the setting target terminal 200 via the encoding / modulation unit 102 and outputs it to the transmission processing unit 104. The setting unit 101 also outputs information indicating the format (DCI format) of allocation control information including trigger information to the reception processing unit 108.
  • DCI format format
  • the setting information is notified from the base station 100 to the terminal 200 as higher layer information (that is, by RRC signaling).
  • the allocation control information and the trigger information are notified from the base station 100 to the terminal 200 by PDCCH (Physical Downlink Control Channel). That is, while the setting information has a relatively long notification interval (that is, notified at a relatively long interval), the allocation control information and the trigger information have a short notification interval (that is, notified at a short interval).
  • the setting unit 101 reports downlink channel information (hereinafter referred to as downlink CSI report. Or, also referred to as downlink CSICfeedback) to the target terminal 200 for mobility control in the physical layer in the heterogeneous network described above. Is reported to measure and report on each downlink channel between a plurality of transmission / reception points (a plurality of cells) and a terminal. This notification (that is, a downlink CSI report request) is notified as, for example, higher layer information.
  • the setting unit 101 may generate uplink allocation control information or downlink allocation control information including a downlink CSI report instruction (request). Further, the downlink CSI report can be performed at a periodic timing or an arbitrary timing based on the trigger information, similarly to the SRS.
  • a request for downlink CSI report when a report of each downlink CSI between a plurality of cells and terminal 200 is requested (that is, when mobility control is performed in the physical layer), a single cell and terminal 200 There may be a case where a downlink CSI report between the two is required (when mobility control is not performed in the physical layer).
  • the encoding / modulation unit 102 encodes and modulates the setting information, trigger information, and allocation control information received from the setting unit 101, and outputs the obtained modulated signal to the transmission processing unit 104.
  • the encoding / modulation unit 103 encodes and modulates input transmission data (data signal), and outputs the obtained modulation signal to the transmission processing unit 104.
  • the transmission processing unit 104 forms a transmission signal by mapping the modulation signal received from the encoding / modulating unit 102 and the encoding / modulating unit 103 to the resource indicated by the downlink resource allocation information received from the setting unit 101.
  • the modulation signal is mapped to the resource indicated by the downlink resource allocation information received from the setting unit 101, and subjected to inverse fast Fourier transform (IFFT) processing to be converted into a time waveform.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the transmission RF unit 105-1 or 105-2 performs transmission radio processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the transmission signal received from the transmission processing unit 104, and the antenna 106-1 or 106- 2 to transmit.
  • transmission radio processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • Reception RF sections 107-1 and 107-2 perform reception radio processing (down-conversion, analog-digital (A / D) conversion, etc.) on the radio signal received via antenna 106-1 or 106-2, The obtained reception signal is output to reception processing section 108.
  • reception radio processing down-conversion, analog-digital (A / D) conversion, etc.
  • the transmission RF unit 105-1, the reception RF unit 107-1 and the antenna 106-1 are used for forming a macro cell
  • the transmission RF unit 105-2, reception RF It is also possible to use the unit 107-2 and the antenna 106-2 for forming a pico cell.
  • the reception processing unit 108 identifies a resource to which an uplink data signal and ACK / NACK information are mapped based on the uplink resource allocation information received from the setting unit 101, and a signal mapped to the identified resource from the received signal Extract ingredients. At this time, the reception processing unit 108 assumes that f (i) in Equation (3), and thus P PUSCH (i), is set according to the TPC control value included in the uplink resource allocation information, and performs synchronous detection of the uplink data signal. And perform demodulation.
  • the reception processing unit 108 maps the A-SRS based on the A-SRS transmission rule setting information received from the setting unit 101, the A-SRS trigger information, and the DCI format information used for the A-SRS transmission instruction.
  • the identified resource is identified, and the signal component mapped to the identified resource is extracted from the received signal.
  • the reception processing unit 108 receives the A-SRS with the specified resource in the first common SRS subframe after four subframes from the subframe in which the trigger information is transmitted.
  • the reception processing unit 108 separates the received signal for each CW.
  • the reception processing unit 108 performs an IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) process on the extracted signal component to convert it into a time domain signal.
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the uplink data signal and the ACK / NACK information extracted by the reception processing unit 108 are output to the data receiving unit 109, and the A-SRS is output to the SRS receiving unit 110.
  • the data receiving unit 109 decodes the signal received from the reception processing unit 108. Thereby, uplink data and ACK / NACK information are obtained.
  • the SRS receiving unit 110 measures the reception quality of each frequency resource based on the A-SRS received from the reception processing unit 108, and outputs the reception quality information.
  • the SRS receiving unit 110 also performs a process of separating the plurality of code-multiplexed A-SRSs.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • terminal 200 is an LTE-A terminal.
  • terminal 200 includes antenna 201, reception RF section 202, reception processing section 203, reference signal generation section 204, data signal generation section 205, transmission control section 206, and transmission signal formation section 207. And a transmission RF unit 208.
  • the reception RF unit 202 performs reception radio processing (down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.) on the radio signal received via the antenna 201 and outputs the obtained reception signal to the reception processing unit 203. To do.
  • the reception processing unit 203 extracts setting information, allocation control information, trigger information, and a data signal included in the received signal.
  • the reception processing unit 203 outputs setting information, allocation control information, and trigger information to the transmission control unit 206.
  • the reception processing unit 203 also outputs the DCI format identification information including the trigger information to the transmission control unit 206.
  • the reception processing unit 203 performs error detection processing on the extracted data signal and outputs ACK / NACK information corresponding to the error detection result to the data signal generation unit 205.
  • the reference signal generation unit 204 Upon receipt of the generation instruction from the transmission control unit 206, the reference signal generation unit 204 generates a reference signal (A-SRS) and outputs it to the transmission signal forming unit 207.
  • A-SRS reference signal
  • the data signal generation unit 205 receives the ACK / NACK information and the transmission data, and generates a data signal by encoding and modulating the ACK / NACK information and the transmission data based on the MCS information received from the transmission control unit 206. .
  • a data signal is generated with one codeword (CW)
  • CW codeword
  • MIMO transmission a data signal is generated with two codewords. If the received signal is an OFDM signal, the data signal generation unit 205 also performs CP removal processing and FFT processing.
  • the transmission control unit 206 sets “SRS mapping resource” in which the terminal itself maps A-SRS. Specifically, the transmission control unit 206, based on the setting information (A-SRS transmission rule setting information) received from the reception processing unit 203, and the DCI format identification information including the trigger information, the SRS mapping resource Is identified.
  • the transmission control unit 206 sets the first common SRS subframe after four subframes from the subframe in which the allocation control information including the trigger information is transmitted as an A-SRS transmission subframe. In addition, when receiving the trigger information, the transmission control unit 206 outputs an A-SRS generation instruction to the reference signal generation unit 204 and outputs information on the specified SRS mapping resource to the transmission signal formation unit 207.
  • the transmission control unit 206 determines the A-SRS transmission power based on the downlink CSI report request. Details of the transmission power determination method for A-SRS will be described later.
  • Terminal 200 reports downlink CSI to base station 100 in accordance with the downlink CSI report request (not shown).
  • the transmission control unit 206 identifies a “data mapping resource” for mapping the data signal based on the allocation control information received from the reception processing unit 203, and information related to the data mapping resource (hereinafter referred to as “data mapping resource information”). Is output to the transmission signal forming unit 207, and the MCS information included in the allocation control information is output to the data signal generating unit 205.
  • the transmission signal forming unit 207 maps the A-SRS received from the reference signal generating unit 204 to the SRS mapping resource. Further, the transmission signal forming unit 207 maps the data signal received from the data signal generating unit 205 to the data mapping resource indicated by the data mapping resource information. Thus, a transmission signal is formed. In the case of Non-MIMO transmission, a data signal of 1 codeword is assigned to one layer, and in the case of MIMO transmission, a data signal of 2 codewords is assigned to a plurality of layers. When the transmission signal is an OFDM signal, the transmission signal forming unit 207 maps the data signal to a data mapping resource after performing a DFT (Discrete ⁇ Fourier transform) process on the data signal. A CP is added to the formed transmission signal.
  • a DFT Discrete ⁇ Fourier transform
  • transmission signal forming unit 207 applies transmission power control to the data signal among the transmission signals to which the CP is added in accordance with Expression (3). Also, transmission signal forming section 207 applies the transmission power control method determined by transmission control section 206 to SRS, and outputs the transmission signal after transmission power control to transmission RF section 208.
  • the transmission RF unit 208 performs transmission radio processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the transmission signal formed by the transmission signal forming unit 207, and transmits it through the antenna 201.
  • transmission radio processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • base station 100 and terminal 200 The operations of base station 100 and terminal 200 having the above configuration will be described.
  • base station 100 uses DCI format 0 as the format of uplink resource allocation control information, while using DCI format 1A as the format of downlink resource allocation control information.
  • the setting unit 101 sets A-SRS transmission rule setting information for the setting target terminal 200.
  • A-SRS transmission rule setting information identification information of a plurality of control information formats (DCI format) and information on A-SRS resources corresponding to the identification information of each control information format are associated with each other.
  • DCI format 0 and DCI format 1A are assumed as a plurality of control information formats
  • the A-SRS transmission rule includes, for example, a first SRS lease associated with DCI format 0, and DCI format From the second SRS resource associated with 1A, only the cyclic shift is different from the parameter group specifying the resource.
  • cyclic shift 0 is set in SRS resource configuration 1 that defines the first SRS lease
  • cyclic shift 6 is set in SRS resource configuration 2 that defines the second SRS lease.
  • the cyclic S shift is made different between the first SRS lease and the second SRS lease, but the present invention is not limited to this.
  • only the Comb number may be made different, Both Cyclic shift and Comb may be different.
  • the A-SRS transmission rule setting information is notified from the base station 100 to the terminal 200 by RRC signaling.
  • the A-SRS transmission rule setting information is notified by being included in the “Sounding RS-UL-Config” message.
  • both the uplink resource allocation control information and the downlink resource allocation control information are transmitted from the base station 100 to the terminal 200 within the common SRS resource arrangement period (for example, 10 ms).
  • the common SRS resource arrangement period for example, 10 ms.
  • uplink resource allocation control information of DCI format 0 is transmitted
  • downlink resource allocation information of DCI format 1A is transmitted.
  • uplink resource allocation control information and downlink resource allocation information are illustrated as being transmitted in different subframes. However, uplink resource allocation control information and downlink resource allocation information are transmitted in the same subframe. It is also possible to transmit.
  • the base station 100 includes the trigger information in any one of the allocation control information (downlink resource allocation control information or uplink resource allocation control information) within the period of the common SRS resource arrangement cycle (for example, 10 ms), and sends it to the terminal 200.
  • the base station 100 includes the trigger information in any one of the allocation control information (downlink resource allocation control information or uplink resource allocation control information) within the period of the common SRS resource arrangement cycle (for example, 10 ms), and sends it to the terminal 200.
  • A-SRS can be transmitted to terminal 200 in the first common SRS subframe after the transmission timing.
  • transmission control section 206 identifies an SRS mapping resource based on A-SRS transmission rule setting information and DCI format identification information including trigger information.
  • the A-SRS transmission rule setting information is notified in advance from the base station 100 and is shared between the base station 100 and the terminal 200.
  • the transmission control unit 206 specifies an A-SRS transmission power control method based on a downlink CSI report instruction (request) notified from the base station 100 to the terminal 200.
  • the transmission control unit 206 When not notified to perform downlink CSI reporting for a plurality of transmission / reception points (when notified to perform only downlink CSI reporting for a single transmission / reception point), the transmission control unit 206 The transmission power control according to Equation (1) is applied as it is.
  • the transmission control unit 206 uses the offset value shown in the following equation (4) for the transmission power control according to the equation (1).
  • the assigned transmission power control method is applied. That is, in this case, the transmission control unit 206 uses P ′ O_PUSCH in which the offset value P boost is added to P O_PUSCH instead of P O_PUSCH shown in Expression (1).
  • the terminal 200 uses the A-SRS as the first transmission power.
  • the A-SRS is transmitted with the second transmission power.
  • the first transmission power is larger than the second transmission power.
  • the first transmission power is power obtained by increasing the second transmission power by a predetermined value (offset value P boost shown in FIG. 4).
  • the first transmission power is power set to transmit at least A-SRS to the Macro eNB that covers the macro cell, and the second transmission power is A-SRS to the pico cell to which the terminal 200 belongs. This is the power set for transmission to the covering LPN.
  • base station 100 among terminals accommodated in a pico cell, terminal 200 that is notified to perform downlink CSI reporting for a plurality of transmission / reception points (that is, a target terminal for mobility control). 200), the transmission power reaching the reception antenna of the base station 100 (macro cell) can be set as the transmission power of A-SRS.
  • the base station 100 triggers A-SRS transmission to a terminal 200 that is not notified to perform downlink CSI reporting to a plurality of transmission / reception points among terminals accommodated in a pico cell
  • the transmission power reaching the pico cell reception antenna can be set as the transmission power of A-SRS.
  • the base station 100 can flexibly set A-SRS transmission power depending on whether or not the terminal 200 is notified to perform downlink CSI reporting for a plurality of transmission / reception points. Further, based on the configuration (configuration) of the downlink CSI report notified to the own terminal, the terminal 200 determines whether or not the terminal 200 is a terminal notified to perform the downlink CSI report for a plurality of transmission / reception points. Thus, the transmission power of A-SRS can be appropriately controlled.
  • the A-SRS transmitted from the target terminal 200 for mobility control reaches the reception antenna of the macro cell.
  • A-SRS transmitted from target terminal 200 for mobility control can reach at least a macro cell, it can be said that A-SRS has reached other pico cells arranged in the macro cell.
  • the channel quality can be measured without being affected by the difference in distance attenuation. Can be switched. Further, it is possible to suppress throughput degradation due to delay in switching between transmission and reception points.
  • the A-SRS transmission power control method is determined according to the downlink CSI report and the DCI format identification information.
  • base station 100 and terminal 200 The operation of base station 100 and terminal 200 according to the present embodiment will be described.
  • base station 100 uses DCI format 0 as the format of uplink resource allocation control information while DCIDformat 1A is used as the format of downlink resource allocation control information.
  • the transmission control unit 206 When it is notified to perform downlink CSI reporting for a plurality of transmission / reception points, and the DCI format identification information including the trigger information of A-SRS indicates DCI format 0, the transmission control unit 206 follows Formula (1). The transmitted power control is applied as it is.
  • the transmission control unit 206 performs the expression (1)
  • the transmission power control method to which the offset value shown in Expression (4) is applied is applied to the transmission power control according to the above.
  • terminal 200 is requested to report each downlink CSI between a plurality of cells and terminal 200 in the downlink CSI report request notified from base station 100, and DCI format 1A (for downlink allocation)
  • the A-SRS trigger information is included in the DCI of the format
  • the A-SRS is transmitted with the transmission power increased by a predetermined value (that is, the transmission power at which A-SRS reaches the macro cell).
  • base station 100 when base station 100 triggers A-SRS transmission to terminal 200 that is notified to perform downlink CSI reporting for a plurality of transmission / reception points among terminals accommodated in a pico cell, base station 100 performs A-SRS transmission.
  • the transmission power reaching the reception antenna of the base station 100 can be set as the transmission power. That is, the base station 100 appropriately sets the format (DCIDformat) of allocation control information (DCI) including A-SRS trigger information to the terminal 200 that has been notified to perform downlink CSI reporting for a plurality of transmission / reception points. select.
  • DCI allocation control information
  • the terminal 200 that has been notified to perform downlink CSI reporting for a plurality of transmission / reception points reaches the reception antenna of the macro cell when the DCI format identification information is DCI format 1A (format for downlink allocation). Controls the transmission power of A-SRS.
  • DCI format identification information is DCI format 1A (format for downlink allocation).
  • the transmission / reception point switching delay can be suppressed and the transmission / reception point can be switched reliably. Further, it is possible to suppress throughput degradation due to delay in switching between transmission and reception points.
  • A-SRS transmission power is determined depending on whether or not an A-SRS transmission request (trigger information) is included in downlink data allocation (for example, DCI format 1A). .
  • the base station 100 transmits to the terminal 200 accommodated in the picocell using a TPC command or the like and optimized for the receiving antenna of the picocell. Power control can be performed. That is, base station 100 restricts transmission power to terminal 200 so that the uplink data signal (PUSCH) reaches only the pico cell to which terminal 200 belongs, and the A-SRS reaches the reception antenna of the macro cell. Thus, the transmission power can be increased. That is, according to the present embodiment, it is possible to individually apply transmission power control to uplink data signals (PUSCH) and A-SRS.
  • the A-SRS transmission power control method is determined according to whether or not the terminal 200 is communicating with the pico cell to which the terminal 200 belongs.
  • base station 100 and terminal 200 The operation of base station 100 and terminal 200 according to the present embodiment will be described.
  • base station 100 uses DCI format 0 as the format of uplink resource allocation control information while DCIDformat 1A is used as the format of downlink resource allocation control information.
  • the transmission control unit 206 When it is notified to perform downlink CSI reporting for a plurality of transmission / reception points and the DCI format identification information indicates DCI format 0, the transmission control unit 206 further determines whether or not the terminal 200 is accommodated in a pico cell. Accordingly, the A-SRS transmission power control method is determined.
  • the value of ⁇ msg2 is information shared between the base station 100 and the terminal 200 in the random access procedure.
  • the base station 100 increases the transmission power of the uplink signal from the terminal 200 by increasing the value of ⁇ msg2 in the random access procedure for the terminal 200 accommodated in the macro cell.
  • base station 100 reduces the transmission power of the uplink signal from terminal 200 by decreasing the value of ⁇ msg2 in the random access procedure for terminal 200 accommodated in the pico cell. Thereby, it is possible to reuse the resources used by terminal 200 for other terminals accommodated in other pico cells in the macro cell.
  • terminal 200 can determine that its own terminal is accommodated in the pico cell instead of the macro cell.
  • the transmission control unit 206 determines A-SRS transmission power control according to the following equation (5).
  • transmission control section 206 uses P ′ O_PUSCH in which offset value P boost is assigned to P O_PUSCH .
  • transmission control unit 206 uses P O_PUSCH as it is.
  • terminal 200 is requested to report each downlink CSI between a plurality of cells and terminal 200 in the downlink CSI report request notified from base station 100, and normal transmission power (equation (1) ) And equation (3)) when the parameter ( ⁇ msg2 ) for setting the initial value is equal to or less than a preset threshold value, the transmission power increased by a predetermined value (ie, the transmission power at which A-SRS reaches the macro cell) ) To send A-SRS.
  • a predetermined value ie, the transmission power at which A-SRS reaches the macro cell
  • the allocation control information of DCI format 1A includes the A-SRS trigger information
  • the operation of increasing the transmission power of A-SRS is performed in the terminal 200 (pico cell) existing around the pico cell (LPN). It can be limited to the terminal 200) accommodated. That is, even when A-SRS trigger information is included in DCI ⁇ ⁇ format 1A allocation control information, if terminal 200 determines that its own terminal is accommodated in a macro cell, transmission power control similar to equation (1) I do.
  • the allocation control information of DCI format 1A is used, it is possible to prevent the A-SRS from being always transmitted with a large transmission power, and to reduce the occurrence frequency of interference given to the macro cell.
  • the transmission / reception point switching delay can be suppressed and the transmission / reception point can be switched reliably. Further, it is possible to suppress throughput degradation due to delay in switching between transmission and reception points.
  • Equation (5) whether the value of [delta] msg2 is below a predetermined threshold value, that is, the case has been described where the divided value of [delta] msg2 in two stages, It is not limited to this.
  • equation (6) is an example when the value of ⁇ msg2 is divided into four stages.
  • the amount of increase in transmission power is increased as the value of ⁇ msg2 is decreased. That is, terminal 200 sets the transmission power control value of A-SRS for the macro cell by adding the transmission power increase (P boost1 to P boost3 ) corresponding to the value of ⁇ msg2 to the transmission power control value. To do. Thereby, the terminal 200 controls not only the situation of whether or not the terminal itself is accommodated in the pico cell, but also more precisely how much transmission power is required for the macro cell, as compared with the equation (5), A-SRS can be transmitted.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the base station 100 transmits trigger information to any of the allocation control information (downlink resource allocation control information or uplink resource allocation control information) to the terminal 200 within the period of the common SRS resource arrangement cycle (for example, 10 ms). To do. This allows terminal 200 to transmit an A-SRS in the first common SRS subframe after the trigger information transmission timing.
  • the allocation control information downlink resource allocation control information or uplink resource allocation control information
  • the A-SRS transmission power control method is determined according to whether or not the transmission subframe of the uplink transmission data corresponding to the uplink resource allocation control information included in the DCI is the same as the common SRS subframe.
  • the transmission control unit 206 When the transmission subframe of the uplink transmission data corresponding to the uplink resource allocation control information included in the DCI (DCI format 0) including the trigger information is not the same, the transmission control unit 206 The transmission power control according to the equation (3) is applied in accordance with the TPC command included in the DCI ⁇ format (0 DCI.
  • the transmission control unit 206 In accordance with the TPC command included in the DCI of format 0, the transmission power control according to Equation (3) is applied, and the offset value shown in Equation (4) is applied to the transmission power control according to Equation (3).
  • the assigned transmission power control method is applied.
  • uplink resource allocation control information (DCI format 0) is transmitted in subframes t_ (n-6) and t_ (n-4) within the period of the common SRS resource arrangement period (10 ms). ing.
  • t_ (n-6) represents a subframe six times before t_n
  • t_ (n-4) represents a subframe four times before t_n.
  • the uplink transmission data corresponding to the uplink resource allocation control information (DCI) transmitted at t_ (n-6) is t_ (n-2) after 4 subframes from t_ (n-6). ).
  • the uplink transmission data corresponding to the uplink resource allocation control information (DCI) transmitted at t_ (n-4) is transmitted at t_n 4 subframes after t_ (n-4). That is, the subframe in which uplink transmission data corresponding to the uplink resource allocation control information (DCI) transmitted at t_ (n-4) is transmitted is the same as the common SRS subframe.
  • the transmission control unit 206 when the uplink resource allocation control information (DCI) transmitted at t_ (n-4) includes trigger information that triggers transmission of A-SRS, the transmission control unit 206 performs the expression (3). instead of P O - PUSCH shown, using a P 'O - PUSCH imparted with offset value P boost the P O - PUSCH.
  • the uplink resource allocation control information (DCI) transmitted at t_ (n-6) includes trigger information that triggers transmission of A-SRS (“others” shown in FIG. 8)
  • the transmission control unit 206 uses PO_PUSCH shown in Expression (3) as it is.
  • the base station 100 triggers A-SRS transmission to reach the receiving antenna of the pico cell for the terminal 200 accommodated in the pico cell, or triggers A-SRS transmission to reach the receiving antenna of the macro cell.
  • the timing of uplink resource allocation control information including trigger information is appropriately selected.
  • TPC error As an occurrence state of an error in TPC control (error of transmission power actually transmitted by the terminal with respect to target transmission power, hereinafter referred to as TPC error), a TPC error increases when an uplink signal transmission time interval is long. . This is because the temperature of the power amplifier (PA) of the terminal changes with time, and the amplification characteristics of the PA change with time. For this reason, the longer the transmission time interval of the upstream signal, the greater the TPC error.
  • PA power amplifier
  • terminal 200 transmits a transmission subframe of uplink transmission data corresponding to uplink resource allocation control information included in DCI (DCICIformat 0) including trigger information as a common SRS subframe. If the same, the A-SRS transmission power is increased and transmitted. Thus, uplink transmission data always exists immediately before A-SRS transmitted with large transmission power is transmitted. Therefore, the transmission time interval between uplink transmission data and A-SRS (that is, the time when PA is turned off) is minimized, so that the TPC error can be reduced.
  • DCI DCICIformat 0
  • the transmission power used for reference signal transmission can be set flexibly.
  • the transmission / reception point switching delay can be suppressed and the transmission / reception point can be switched reliably. Further, it is possible to suppress throughput degradation due to delay in switching between transmission and reception points.
  • the value of the TPC command when updating the value of f (i), the value of the TPC command may be read. More specifically, terminal 200 performs a predetermined integer N times the TPC command [ ⁇ 1,0, + 1, + 3] notified in advance with respect to uplink resource allocation information including A-SRS trigger information.
  • the transmission power may be set by rereading as [-N, 0, + N, + 3N].
  • terminal 200 may set the transmission power by replacing the maximum value of the TPC command with [ ⁇ 1,0, + 1, + L] using control value L notified in advance.
  • the transmission power used for uplink data transmission can be set large, and the difference in transmission power between A-SRS and uplink data can be reduced, so that the TPC error can be kept small. Can do.
  • the terminal 200 may further consider the transmission timing of P-SRS. Specifically, as shown in FIG. 9, terminal 200 performs the expression (3) on the uplink transmission data only when A-SRS corresponding to the same timing as the transmission timing of P-SRS is triggered. ), Transmission power control with the offset value shown in Equation (4) is applied to A-SRS, and P-SRS resources are applied to A-SRS. May be used. That is, when the P-SRS transmitted periodically and the A-SRS transmitted only when trigger information is received are transmitted at the same transmission timing, the terminal 200 converts the A-SRS into the P-SRS.
  • terminal 200 may increase the transmission power only for A-SRS overwriting P-SRS.
  • the resource for P-SRS is a resource that is carefully designed so as not to cause interference between terminals in the macro cell. Therefore, in situations where A-SRS is required to reach the receiving antenna of the macro cell, that is, in situations where interference on other pico cells is difficult to predict on the base station side, macro cell reception is performed using P-SRS resources. By transmitting the A-SRS with the transmission power reaching the antenna, the base station 100 can perform channel quality measurement with high quality.
  • the uplink resource allocation information includes downlink CSI report trigger information (downlink CSI report request). Note that the base station 100 can also instruct the terminal 200 to perform only downlink CSI reporting without allocating uplink transmission data.
  • setting the CQI request bit to 1 means requesting downlink CSI reporting.
  • RV Redundancy Version
  • TB Transport Block
  • base station 100 adds trigger information to any allocation control information (downlink resource allocation control information or uplink resource allocation control information) within a period of a common SRS resource arrangement cycle (for example, 10 ms). To the terminal 200. This allows terminal 200 to transmit an A-SRS in the first common SRS subframe after the trigger information transmission timing.
  • a common SRS resource arrangement cycle for example, 10 ms
  • the uplink further performs uplink according to the DCI.
  • A-SRS transmission power control method is determined according to whether only downlink CSI reporting is instructed without transmission data allocation.
  • the transmission control unit 206 when only the downlink CSI report is instructed by the DCI without uplink transmission data allocation, if the DCI includes A-SRS trigger information, the transmission control unit 206: Apply transmission power control according to equation (3) to the downlink CSI report, and apply an offset value shown in equation (4) to transmission power control according to equation (3) for A-SRS.
  • the assigned transmission power control method is applied (see FIG. 10). That is, terminal 200 is requested to report each downlink CSI between a plurality of cells and terminal 200 in the downlink CSI report request notified from base station 100, and DCI format 0 (format for uplink allocation).
  • the A-SRS is transmitted with the transmission power increased by a predetermined value (that is, the transmission power at which the A-SRS reaches the macro cell).
  • the DCI includes uplink transmission data allocation and a downlink CSI direction instruction
  • the data size (number of bits) of the uplink data signal corresponding to the DCI is relatively large. For this reason, in order to transmit A-SRS in the same subframe as an uplink data signal having a relatively large number of bits, processing such as lowering the data rate is required to secure resources for A-SRS. .
  • the DCI includes only the downlink CSI direction instruction without allocation of uplink transmission data
  • the data size (number of bits) of the uplink data signal corresponding to the DCI is relatively small. Therefore, when an A-SRS is transmitted in the same subframe as an uplink signal (downlink CSI) with a relatively small number of bits, an uplink signal with a relatively small number of bits even if resources for A-SRS are secured The processing such as drastically lowering the data rate is not required. Therefore, there is a high possibility that the uplink signal and A-SRS can be transmitted from terminal 200 to base station 100 without retransmission. As a result, the channel quality can be accurately measured in the base station 100 without reducing the uplink throughput. Also, the base station 100 can simultaneously obtain uplink and downlink channel quality by including a downlink CSI report and an A-SRS transmission request for uplink channel quality measurement in the same DCI. it can.
  • the transmission / reception point switching delay can be suppressed and the transmission / reception point can be switched reliably. Further, it is possible to suppress throughput degradation due to delay in switching between transmission and reception points.
  • A-SRS that is, uplink channel quality measurement signal
  • A-SRS that is, uplink channel quality measurement signal
  • parameters that define SRS resources include cyclic shift, comb, number of RBs (or bandwidth), RB position (or SRS band start position on frequency), frequency hopping pattern, antenna Numbers are included.
  • Comb is a signal in a signal that has a comb-shaped transmission waveform (for example, a waveform having only even subcarriers as signal components) on the frequency axis that is generated by repeatedly transmitting a single carrier signal. Indicates a pattern. For example, when a single carrier signal is repeatedly transmitted twice, since the waveform is every two subcarriers, Comb number 0 indicates an even-numbered subcarrier, and Comb number 1 indicates an odd-numbered subcarrier. . Comb may also be called the number of repetitions.
  • P-SRS is sometimes called “Type0 SRS” and A-SRS is sometimes called “Type1 SRS”.
  • the basic configuration parameters of the SRS resource configuration are the band start position, bandwidth, cyclic shift, and comb number.
  • the present invention is not limited to this. It may be included in the basic configuration parameters of the SRS resource.
  • terminal 200 transmits A-SRS in a common SRS subframe.
  • A-SRS is transmitted in a dedicated SRS subframe.
  • the SRS transmitted from the terminal 200 is used for downlink antennas in addition to being used for channel state estimation by the base station 100, uplink MCS setting, frequency scheduling, and weight (directivity) control of each antenna. May be used for weight (or precoding) control.
  • an SRS resource for uplink MCS setting, frequency scheduling, and antenna weight control, and an SRS resource for downlink antenna weight control are set, thereby providing a notification bit. You can trigger A-SRS according to each application without increasing it.
  • An antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas.
  • 3GPP LTE it is not specified how many physical antennas an antenna port is composed of, but it is specified as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present invention is useful as one that can flexibly set the transmission power used for reference signal transmission while suppressing an increase in the number of bits used for a reference signal transmission request.

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Abstract

 送受信ポイントの切替の遅延を抑え、確実に送受信ポイントを切り替えることができる端末装置。この装置において、受信処理部(203)は、A-SRSの送信要求を含む制御情報、および、下りCSIの報告要求を受信し、送信信号形成部(207)は、報告要求に基づいて設定される送信電力でA-SRSを送信する。また、送信信号形成部(207)は、報告要求において複数の基地局との間の各下りCSIの報告が要求される場合、A-SRSを第1の送信電力で送信し、報告要求において単一のセルとの間の下りCSIの報告が要求される場合、A-SRSを第2の送信電力で送信する。第1の送信電力は第2の送信電力よりも大きい。

Description

端末装置、基地局装置、送信方法および送信電力設定方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、送信方法および送信電力設定方法に関する。
 3GPP-LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution、以下、LTEという)では、下りリンクの通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用され、上りリンクの通信方式としてSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用されている。また、LTEの上りリンクでは、上り受信品質を測定するための参照信号(リファレンス信号)として、Periodic Sounding Reference signal(P-SRS)が用いられる。
 LTEでは、全端末共通のSRS送信サブフレーム(以下、「共通SRSサブフレーム」と呼ぶ)が設定される。この共通SRSサブフレームは、セル単位で、所定の周期及びサブフレームオフセットの組合せによって定義される。また、共通SRSサブフレームに関する情報は、セル内の端末に報知される。例えば、周期が10サブフレームでオフセットが3であれば、フレーム(10サブフレームから構成される)内の3サブフレーム目が共通SRSサブフレームに設定される。共通SRSサブフレームでは、セル内の全端末が、そのサブフレームの最後のSC-FDMAシンボルにおいて、データ信号の送信を取り止めるとともに、その期間をSRS(リファレンス信号)の送信リソースとして用いる。
 また、各端末に対して個別にSRS送信サブフレームが上位レイヤ(物理レイヤより上位のRRCレイヤ)により設定される(以下、個別SRSサブフレームと呼ぶ)。端末は設定された個別SRSサブフレームにおいてP-SRSを送信する。また、各端末に対して、SRSリソースに関するパラメータ(以下、「SRSリソースパラメータ」と呼ばれることがある)が、設定及び通知される。このSRSリソースに関するパラメータには、SRSの帯域幅、帯域位置(またはSRS帯域開始位置)、Cyclic Shift、Comb(サブキャリアグループの識別情報に相当)などが含まれる。そして、端末は、その通知されたパラメータに従ったリソースを用いてSRSを送信する。また、SRSの周波数ホッピングが設定される場合もある。
 また、LTEの上りリンクでは、1本のアンテナポートを備える端末のみがサポートされている。例えば、第iサブフレーム(sub-frame)におけるSRSの送信電力PSRS(i)は、非特許文献1に記載のように、次式(1)に従って求められる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、PCMAX[dBm]は端末の最大送信電力を示し、PSRS_OFFSET[dBm]は端末が送信するPUSCHの送信電力に対するオフセット値(基地局から設定されるパラメータ)を示し、MSRSはP-SRSに割り当てられる周波数リソースブロック数を示し、PO_PUSCH[dBm]はPUSCHの送信電力の初期値(基地局から設定されるパラメータ)を示し、PLは端末が測定したパスロスレベル[dB]を示し、αはパスロス(PL)の補償割合を表す重み係数(基地局から設定されるパラメータ)を示し、f(i)はクローズドループ制御(閉ループ制御)されるTPC(Transmission Power Control)コマンド(制御値。例えば、+3dB,+1dB,0dB,-1dB)の過去の値を含めた第iサブフレームにおける累計値を示す。
 同様に、第iサブフレームにおける上り制御チャネル(PUCCH)および上りデータ信号(PUSCH)に対する送信電力PPUCCH(i)およびPPUSCH(i)は、次式(2)、(3)に従ってそれぞれ求められる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 式(2)において、PO_PUCCH[dBm]はPUCCHの送信電力の初期値(基地局から設定されるパラメータ)を示し、h(nCQI,nHARQ)およびΔF_PUCCH(F)はPUCCHのフォーマット種別、ビット数等に応じて設定されるパラメータを示し、g(i)は、式(1)のf(i)と同様に、閉ループ制御されるTPCコマンドの過去の値を含めた第iサブフレームにおける累計値を示す。また、式(3)において、MPUSCH(i)は、第iサブフレームにおいて割り当てられたPUSCHの周波数リソースブロック数を示し、PO_PUSCH(j)[dBm]およびα(j)は、PUSCHの送信電力の初期値、および、パスロス(PL)の補償割合を表す重み係数をそれぞれ示し、準固定割当(j=0)および動的割当(j=1)の種別に応じて個別に基地局から設定されるパラメータである。ΔTF(i)はPUSCHで制御情報を送信する場合に、制御情報量に応じて設定可能なオフセット値を示す。
 また、LTEをさらに進めたLTE-Advanced(以下、「LTE-A」という)の上りリンクでは、LTEから導入されているP-SRSに加え、Aperiodic SRS(以下、A-SRSと呼ぶ)が用いられる。このA-SRSの送信タイミングは、トリガ情報(例えば、1ビットの情報)によって制御される。このトリガ情報は、基地局から端末へ物理層の制御チャネル(つまり、PDCCH)によって送信される(例えば、非特許文献2)。すなわち、端末は、トリガ情報(つまり、A-SRSの送信要求)によりA-SRS送信を要求された場合にのみ、A-SRSを送信する。そして、A-SRSの送信タイミングを、トリガ情報が送信されたサブフレームから4サブフレーム後の最初の共通SRSサブフレームとすることが検討されている。ここで、上述の通り、P-SRSは、周期的(periodic)に送信される一方、A-SRSは、例えば、バースト的に上りリンクの送信データが発生したときのみに短期間に集中して、端末に送信させることができる(例えば、図1参照)。
 また、LTE-Aにおいては、様々なデータ割当通知のための制御情報フォーマットが存在する。制御情報フォーマットには、下りリンクにおいて、連続する番号のリソースブロック(Virtual RBまたはPhysical RB)を割り当てるDCI format 1A、連続しない番号のRBの割り当て(以下、「非連続帯域割当」という)が可能なDCI format 1、空間多重MIMO送信を割り当てるDCI format 2、2A、2Bおよび2C、ビームフォーミング送信を割り当てる下り割当制御情報のフォーマット(「ビームフォーミング割当下りフォーマット」:DCI format 1B)、マルチユーザMIMO送信を割り当てる下り割当制御情報のフォーマット(「マルチユーザMIMO割当下りフォーマット」:DCI format 1D)等がある。上りリンク割当向けのフォーマットとしては、シングルアンテナポート送信を割り当てるDCI format 0及び上り空間多重MIMO送信を割り当てるDCI format 4がある。DCI format 4は上り空間多重MIMO送信が設定された端末のみに使用される。
 また、DCI format 0とDCI format 1Aとは、Paddingによって、同一のビット数を取るようにビット数が調整される。DCI format 0およびDCI format 1Aは、DCI format 0/1Aと呼ばれることもある。ここで、DCI format 1,2,2A,2B,2C,1B,1Dは、端末毎に設定される下り送信モード(非連続帯域割当、空間多重MIMO送信、ビームフォーミング送信、マルチユーザMIMO送信)に依存して使用されるフォーマットであり、端末毎に設定されるフォーマットである。一方、DCI format 0/1Aは、送信モードに依存せず、いずれの送信モードの端末に対しても使用できるフォーマット、つまり、全端末に対して共通に使用されるフォーマットである。また、DCI format 0/1Aが用いられた場合には、デフォルトの送信モードとして1アンテナ送信または送信ダイバーシチが用いられる。
 端末は、DCI format 0/1Aと、下りリンク送信モードに依存するDCI formatと、を受信する。また、上り空間多重MIMO送信が設定された端末は、それらに加えて、DCI format 4を受信する。
 ここで、A-SRSのトリガ情報の通知に、上りリンクのデータ(PUSCH)割当通知に用いられる制御情報フォーマットであるDCI format 0を用いることが検討されている。DCI format 0には、RB通知フィールド、MCS通知フィールド、HARQ情報通知フィールド、送信電力制御コマンド通知フィールド、端末IDフィールドなどの他に、A-SRSトリガ通知のためのフィールドも追加される。なお、A-SRSとP-SRSとは、両方を併用することもできるし、どちらかのみを使うこともできる。また、SRSリソースに関するパラメータ(送信帯域幅、cyclic shiftなど)は、A-SRSとP-SRSとで独立に設定される。
 また、カバーエリアの大きさが異なる複数の基地局を用いたヘテロジーニアスネットワーク(Heterogeneous Network)がある。ヘテロジーニアスネットワークは、大きなカバーエリアをカバーするマクロ基地局(「マクロセル」又は「Macro eNB」と呼ばれることもある)と、小さなカバーエリアをカバーするピコ基地局(「ピコセル」又は「LPN(Low Power Node)」と呼ばれることもある)とを併用するネットワークである。ヘテロジーニアスネットワークにおいて、マクロセルのカバーエリア内に配置されたピコセルに対して、マクロセルと同一の識別番号(セルID)を付与することで、物理層の信号を用いて移動制御(ハンドオーバ)を簡易に実現する方法が検討されている。このようなヘテロジーニアスネットワークの運用に向けて、端末との間の伝搬状況に応じて、複数のセルの中から最適な送受信ポイントを選択する方法が検討されている(例えば、図2及び非特許文献3参照)。送受信ポイント選択の指標として候補になり得る信号には、端末から基地局向けの上りリンクのチャネル品質測定用参照信号(例えば、P-SRS及びA-SRS)がある。
3GPP TS36.213V8.8.0 (Section 5.1), "3GPP TSGRAN E-UTRA Physical layer procedures (Release8)", Sep. 2009 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-105439, "Views on Signaling for Dynamic Aperiodic SRS", October 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-111469, Samsung, "Discussions on CSI-RS port selection for non-uniform networks with low-power nodes", May 2011
 上述した物理層での移動制御と上り信号の送信電力制御とを単純に組み合わせた場合、以下の課題が発生する。
 物理層での移動制御を想定したヘテロジーニアスネットワークでは、同一のセルIDを用いて、マクロセルに所属するマクロ端末(Macro UE)と、ピコセルに所属するピコ端末(LPN UE)とを収容する必要がある。このため、マクロ端末およびピコ端末のリソースを主に周波数領域のリソースで使い分ける(直交させる)ことで、距離減衰が大きく送信電力の大きくなりやすいマクロ端末と、距離減衰が小さく送信電力を小さくできるピコ端末とを、互いに干渉することなく収容できる(図3参照)。例えば、図3では、Macro UEとLPN UEとで周波数領域のリソースを使い分け、複数のLPN UE(LPN1およびLPN2に所属する端末)間で周波数領域のリソースを使い回している。
 このとき、ピコ端末(LPN UE)の送信電力を小さくすることで、異なるピコセルに所属するピコ端末間では上り信号が互いに干渉しにくくなる。これにより、複数のピコセル間で周波数領域のリソースを再利用することが可能となる(図3参照)。すなわち、上述した上り信号の送信電力制御により、上り信号の送信電力がピコセル向けに制御されるので、ピコ端末が所属しているピコセルのみに当該ピコ端末からの上り信号が届く状態になる。
 一方、ここでは、物理層での移動制御を想定しているため、或るピコセルに所属するピコ端末に対する、他のピコセルまたはマクロセルで得られる回線品質が分からなくなり、最適な送受信ポイントの選択が実現できなくなる課題がある。
 この課題を送信電力制御の観点から具体的に説明する。
 例えば、図3に示すピコセル(LPN1)に所属する端末が、LPN1のカバーエリアの外に移動する場合について説明する。この場合、送受信ポイントの切替により、当該端末は、マクロセル(Macro eNB)に所属されることが望ましい。
 図3に示すLPN1の境界に存在する端末は、所属しているLPN1向けに小さな送信電力で上り信号を送信する。しかしながら、図3に示すLPN1に所属する端末が送信する上り信号の送信電力では、当該上り信号がマクロ基地局(Macro eNB)まで届かない可能性がある。この状況では、マクロセル(Macro eNB)又は他のピコセル(LPN2)は、LPN1に所属する端末が送信するSRSの受信品質を十分に得られないことになり得る。このため、マクロセル(Macro eNB)は、LPN1に所属する端末の通信状況(すなわち、LPN1に所属する端末と、LPN1以外の各セル(送受信ポイント)との間の各受信品質)を把握できず、LPN1に所属する端末の送受信ポイントを切り替えることができない。
 また、上り信号に対してとり得るTPCコマンドの制御値は、(+3dB, +1dB, 0dB, -1dB)である。つまり、TPCコマンドにより、上り信号の送信電力に対して狭い幅でのみ制御可能である。このため、図3に示すLPN1に所属する端末の送信電力を増加して、マクロセル又は他のピコセル(LPN2)でのSRSの受信品質を確保するためには、クローズループ制御を何度も繰り返す必要がある。クローズループ制御を繰り返す間、該当の端末が使用するリソースはLPN1に対応するリソースのままである。一方で、端末は、LPN1のカバーエリア外に移動し、LPN2に近づく状況になる。この状況で端末がSRS又は上りデータ信号(PUSCH)を送信すると、当該端末が使用するリソースと同一のリソースを空間的に再利用しているLPN2に対して干渉を及ぼすことになる。すなわち、クローズループ制御を繰り返す間(時間領域において)、端末が所属しているLPN以外の他のLPNに対して干渉を与え続けることになる。
 さらに、図3において、送受信ポイントの切替が行われないままLPN1に所属する端末がLPN1のカバーエリアの外に移動すると、LPN1と端末との距離が離れることで、端末からの上り信号の品質劣化が大きくなる。このため、端末では上り信号の再送が繰り返されるので、再送の分だけ、端末が使用するリソースと同一のリソースを空間的に再利用しているLPN2に干渉を与え続けることになる。
 このように、移動制御において送受信ポイントの切替が遅延すると、LPN間で再利用しているSRS又はPUSCHのリソースで干渉が生じてしまう。
 本発明の目的は、送受信ポイントの切替の遅延を抑え、確実に送受信ポイントを切り替えることができる端末装置、基地局装置、送信方法および送信電力設定方法を提供することを目的とする。
 本発明の一態様の端末装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信要求を含む制御情報、および、下りチャネル情報の報告要求を受信する受信部と、前記報告要求に基づいて設定される送信電力で前記SRSを送信する送信部と、を有し、前記送信部は、前記報告要求において複数の基地局との間の各下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSを第1の送信電力で送信し、前記報告要求において単一の基地局との間の下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSを第2の送信電力で送信し、前記第1の送信電力は前記第2の送信電力よりも大きい。
 本発明の一態様の基地局装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信要求を含む制御情報、および、下りチャネル情報の報告要求を端末装置へ送信する送信部と、前記報告要求に基づいて設定される送信電力で送信された、前記SRSを受信する受信部と、を有し、前記報告要求において複数の基地局と前記端末装置との間の各下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSには第1の送信電力が設定され、前記報告要求において単一の基地局と前記端末装置との間の下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSには第2の送信電力が設定され、前記第1の送信電力は前記第2の送信電力よりも大きい。
 本発明の一態様の送信方法は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信要求、および、下りチャネル情報の報告要求を含む制御情報を受信し、前記報告要求において複数の基地局との間の各下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSを第1の送信電力で送信し、前記報告要求において単一の基地局との間の下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSを第2の送信電力で送信し、前記第1の送信電力は前記第2の送信電力よりも大きい。
 本発明の一態様の送信電力設定方法は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信要求を含む制御情報、および、下りチャネル情報の報告要求を端末装置へ送信し、送信した前記報告要求に基づいて設定される送信電力で送信された、前記SRSを受信し、前記報告要求において複数の基地局と前記端末装置との間の各下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSには第1の送信電力が設定され、前記報告要求において単一の基地局と前記端末装置との間の下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSには第2の送信電力が設定され、前記第1の送信電力は前記第2の送信電力よりも大きい。
 本発明によれば、送受信ポイントの切替の遅延を抑え、確実に送受信ポイントを切り替えることができる。
A-SRSの送信タイミングの説明に供する図 ヘテロジーニアスネットワークにおける移動制御の説明に供する図 移動制御および送信電力制御における課題の説明に供する図 本発明の実施の形態1に係る基地局の主要構成図 本発明の実施の形態1に係る端末の主要構成図 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態4に係る送信電力制御の処理を示す図 本発明の実施の形態4に係るその他の送信電力制御の処理を示す図 本発明の実施の形態5に係る送信電力制御の処理を示す図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 [実施の形態1]
 [通信システムの概要]
 本発明の実施の形態1に係る通信システムは、基地局100と端末200とを有する。基地局100は、LTE-A基地局であり、端末200は、LTE-A端末である。
 図4は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の主要構成図である。基地局100において、送信処理部104が、サウンディング・リファレンス・シグナル(A-SRS)の送信要求を含む制御情報、および、下りチャネル情報(下りCSI)の報告要求を端末200へ送信し、受信処理部108が、報告要求に基づいて設定される送信電力で送信された、A-SRSを受信する。また、設定部101によって報告要求において複数の基地局(セル)と端末200との間の各下りチャネル情報の報告が要求される場合、A-SRSには第1の送信電力が設定される。また、設定部101によって報告要求において単一の基地局(セル)と端末200との間の下りチャネル情報の報告が要求される場合、A-SRSには第2の送信電力が設定される。ただし、第1の送信電力は第2の送信電力よりも大きい。
 図5は、本発明の実施の形態1に係る端末200の主要構成図である。端末200は、送受信ポイントを複数のセル間で切り替えて通信可能な端末である。端末200において、受信処理部203が、サウンディング・リファレンス・シグナル(A-SRS)の送信要求を含む制御情報、および、下りチャネル情報(下りCSI)の報告要求を受信し、送信信号形成部207が、受信処理部203で受信された報告要求に基づいて設定される送信電力でA-SRSを送信する。ここで、送信信号形成部207は、報告要求において複数の基地局(セル)との間の各下りチャネル情報の報告が要求される場合、A-SRSを第1の送信電力で送信し、報告要求において単一の基地局(セル)との間の下りチャネル情報の報告が要求される場合、A-SRSを第2の送信電力で送信する。ただし、第1の送信電力は第2の送信電力よりも大きい。
 また、以下では、上りリンクと下りリンクとが周波数分割されるFDDシステムを前提として説明する。
 また、以下では、単一の基地局100によって、マクロセルとピコセルとを形成する構成について説明する。しかし、これに限らず、複数の基地局100によりマクロセル、ピコセルをそれぞれ形成し、適切に信号を共有することにより両者を連携して動作させる構成でもよい。
 [基地局100の構成]
 図6は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図6において、基地局100は、設定部101と、符号化・変調部102、103と、送信処理部104と、送信RF部105-1、105-2と、アンテナ106-1、106-2と、受信RF部107-1、107-2と、受信処理部108と、データ受信部109と、SRS受信部110とを有する。
 設定部101は、設定対象端末200に対して、A-SRSの送信要求に用いる制御情報フォーマット(DCI format)と、その設定対象端末200がA-SRS送信に用いるリソース(A-SRSリソース)との対応関係を設定(configure)するための「A-SRS送信ルール設定情報」を生成する。A-SRS送信ルール設定情報には、複数の制御情報フォーマット(DCI format)の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応するA-SRSリソースに関する情報とが含まれている。このA-SRSリソースは、上述の通り、設定対象端末200がA-SRSをマッピングするリソースである。A-SRSリソースに関する情報には、設定対象端末200がA-SRSを送信する周波数帯域(またはSRS帯域の開始RB位置)、帯域幅(またはRB数)、Cyclic shift、送信Comb、アンテナ数、送信回数、周波数ホッピング、Component Carrierなどのパラメータが含まれる。すなわち、複数の制御情報フォーマット(DCI format)の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応する上記パラメータの組合せとが、A-SRS送信ルール設定情報によって設定対象端末200に対して設定される。
 また、設定部101は、指示対象端末200に対して、A-SRSの送信を指示(要求)するトリガ情報(以下、単に「トリガ情報」と呼ばれる)を含む、上り割当制御情報又は下り割当制御情報を生成する。
 以上のように設定部101によって生成されたA-SRS送信ルール設定情報は、RRCレイヤの制御情報として、符号化・変調部102、送信処理部104、及び送信RF部105において送信処理がなされた後に、設定対象端末200へ送信される。また、A-SRS送信のトリガ情報を含む制御情報は、レイヤ1,2の制御情報として、符号化・変調部102、送信処理部104、及び送信RF部105において送信処理がなされた後に、設定対象端末200へ送信される。ここでは、トリガ情報は、1ビットで表され、ビット0であればA-SRS送信指示を示し、ビット1であればA-SRS送信なしの指示を示す。
 ここで、設定部101は、トリガ情報を含む制御情報として、リソース(RB)割当情報、及び、1つまたは複数のトランスポートブロック(TB)に対するMCS情報を含む、割当制御情報を生成する。割当制御情報には、上りリンクデータを割り当てる上りリソース(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))に関する割当制御情報、下りリンクデータを割り当てる下りリソース(例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))に関する割当制御情報がある。上りリンクデータを割り当てる割当制御情報としてDCI format 0,4、下りリンクデータを割り当てる割当制御情報としてDCI
 format 1A,1,1B,1D,2,2A,2B,2Cなどがある。
 設定部101は、A-SRS送信ルール設定情報を符号化・変調部102を介して設定対象端末200へ送信すると共に、受信処理部108へ出力する。また、設定部101は、トリガ情報を含む割当制御情報を符号化・変調部102を介して設定対象端末200へ送信すると共に、送信処理部104へ出力する。また、設定部101は、トリガ情報を含めた割当制御情報のフォーマット(DCIフォーマット)を示す情報を受信処理部108へ出力する。
 ここで、設定情報は、上位レイヤ情報として(つまり、RRCシグナリングによって)、基地局100から端末200へ通知される。一方、割当制御情報及びトリガ情報は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)によって、基地局100から端末200へ通知される。すなわち、設定情報は通知間隔が比較的長い(つまり、比較的長い間隔を空けて通知される)のに対して、割当制御情報及びトリガ情報は、通知間隔が短い(つまり、短い間隔で通知される)。
 また設定部101は、前述のヘテロジーニアスネットワークにおける物理層での移動制御の対象端末200に対して、下りリンクのチャネル情報の報告(以降、下りCSI報告と記載。または下りCSI feedbackと呼ぶこともある)を、複数の送受信ポイント(複数のセル)と端末との間の各下りリンクのチャネルに対し測定し報告するように通知する。この通知(つまり下りCSIの報告要求)は、例えば上位レイヤ情報として通知される。または、設定部101は、下りCSIの報告の指示(要求)を含む、上り割当制御情報又は下り割当制御情報を生成してもよい。また、下りCSI報告は、SRSと同様、周期的なタイミング、または、トリガ情報に基づいた任意のタイミングで実施することができる。なお、下りCSI報告の要求として、複数のセルと端末200との間の各下りCSIの報告が要求される場合(つまり、物理層で移動制御を行う場合)と、単一のセルと端末200との間の下りCSIの報告が要求される場合(物理層で移動制御を行わない場合)とがある。
 符号化・変調部102は、設定部101から受け取る設定情報、トリガ情報及び割当制御情報を符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部104へ出力する。
 符号化・変調部103は、入力される送信データ(データ信号)を符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部104へ出力する。
 送信処理部104は、符号化・変調部102及び符号化・変調部103から受け取る変調信号を、設定部101から受け取る下りリソース割当情報の示すリソースにマッピングすることにより、送信信号を形成する。ここで、送信信号がOFDM信号である場合には、変調信号を、設定部101から受け取る下りリソース割当情報の示すリソースにマッピングし、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理を施して時間波形に変換し、CP(Cyclic Prefix)を付加することにより、OFDM信号が形成される。
 送信RF部105-1または105-2は、送信処理部104から受け取る送信信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施し、アンテナ106-1または106-2を介して送信する。
 受信RF部107-1および107-2は、アンテナ106-1または106-2を介して受信した無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号を受信処理部108へ出力する。なお、図6において複数設けた送受信部およびアンテナについて、例えば、送信RF部105-1、受信RF部107-1およびアンテナ106-1をマクロセルの形成に用い、送信RF部105-2、受信RF部107-2およびアンテナ106-2をピコセルの形成に用いるといった運用も可能である。
 受信処理部108は、設定部101から受け取る上りリソース割当情報に基づいて上りデータ信号及びACK/NACK情報がマッピングされているリソースを特定し、受信信号から、特定されたリソースにマッピングされている信号成分を抽出する。この際、受信処理部108は、上りリソース割当情報に含まれるTPC制御値に従って、式(3)のf(i)、ひいてはPPUSCH(i)が設定されたものとして、上りデータ信号の同期検波および復調を行う。
 また、受信処理部108は、設定部101から受け取るA-SRS送信ルール設定情報、A-SRSのトリガ情報、及びA-SRS送信指示に用いたDCIフォーマットの情報に基づいて、A-SRSがマッピングされているリソースを特定し、受信信号から、特定されたリソースにマッピングされている信号成分を抽出する。具体的には、受信処理部108は、トリガ情報が送信されたサブフレームから4サブフレーム以降で最初の共通SRSサブフレームにおいて、上記特定されたリソースでA-SRSを受信する。
 ここで、受信信号が空間多重された(つまり、複数のコードワード(CW)によって送信された)信号である場合には、受信処理部108は、受信信号をCW毎に分離する。また、受信信号がOFDM信号である場合には、受信処理部108は、抽出された信号成分に対してIDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)処理を施すことにより、時間領域信号に変換する。
 こうして受信処理部108によって抽出された上りデータ信号及びACK/NACK情報は、データ受信部109へ出力され、A-SRSは、SRS受信部110へ出力される。
 データ受信部109は、受信処理部108から受け取る信号を復号する。これにより、上りリンクデータ及びACK/NACK情報が得られる。
 SRS受信部110は、受信処理部108から受け取るA-SRSに基づいて、各周波数リソースの受信品質を測定し、受信品質情報を出力する。ここで、異なる端末200から送信される複数のA-SRSが直交系列などによって符号多重される場合には、SRS受信部110は、符号多重された複数のA-SRSの分離処理も行う。
 [端末200の構成]
 図7は、本発明の実施の形態1に係る端末200の構成を示すブロック図である。ここでは、端末200は、LTE-A端末である。
 図7において、端末200は、アンテナ201と、受信RF部202と、受信処理部203と、リファレンス信号生成部204と、データ信号生成部205と、送信制御部206と、送信信号形成部207と、送信RF部208とを有する。
 受信RF部202は、アンテナ201を介して受信した無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号を受信処理部203へ出力する。
 受信処理部203は、受信信号に含まれる設定情報、割当制御情報、トリガ情報、及びデータ信号を抽出する。受信処理部203は、設定情報、割当制御情報、及びトリガ情報を送信制御部206へ出力する。また、受信処理部203は、トリガ情報が含まれていたDCIのフォーマット識別情報を送信制御部206へ出力する。また、受信処理部203は、抽出されたデータ信号に対しては誤り検出処理を行い、誤り検出結果に応じたACK/NACK情報をデータ信号生成部205へ出力する。
 リファレンス信号生成部204は、送信制御部206から生成指示を受け取ると、リファレンス信号(A-SRS)を生成し、送信信号形成部207へ出力する。
 データ信号生成部205は、ACK/NACK情報及び送信データを入力とし、送信制御部206から受け取るMCS情報に基づいてACK/NACK情報及び送信データを符号化及び変調することにより、データ信号を生成する。Non-MIMO送信の場合には、1つのコードワード(CW)でデータ信号が生成され、MIMO送信の場合には、2つのコードワードでデータ信号が生成される。なお、受信信号がOFDM信号の場合には、データ信号生成部205は、CP除去処理、FFT処理も行う。
 送信制御部206は、自端末がA-SRSをマッピングする「SRSマッピングリソース」を設定する。具体的には、送信制御部206は、受信処理部203から受け取る設定情報(A-SRS送信ルール設定情報)と、トリガ情報が含まれていたDCIのフォーマット識別情報とに基づいて、SRSマッピングリソースを特定する。
 また、送信制御部206は、A-SRSの送信サブフレームとして、トリガ情報を含む割当制御情報が送信されたサブフレームから4サブフレーム後の最初の共通SRSサブフレームを設定する。また、送信制御部206は、トリガ情報を受け取ると、リファレンス信号生成部204へA-SRS生成指示を出力すると共に、上記特定したSRSマッピングリソースに関する情報を送信信号形成部207へ出力する。
 また、送信制御部206は、A-SRSのトリガ情報を受信した場合、下りCSIの報告要求に基づいて、A-SRSの送信電力を決定する。A-SRSに対する送信電力の決定方法の詳細については後述する。なお、端末200は、下りCSIの報告要求に従って、下りCSIを基地局100へ報告する(図示せず)。
 また、送信制御部206は、受信処理部203から受け取る割当制御情報に基づいて、データ信号をマッピングする「データマッピングリソース」を特定し、データマッピングリソースに関する情報(以下、「データマッピングリソース情報」と呼ばれることがある)を送信信号形成部207へ出力すると共に、割当制御情報に含まれるMCS情報をデータ信号生成部205へ出力する。
 送信信号形成部207は、リファレンス信号生成部204から受け取るA-SRSをSRSマッピングリソースにマッピングする。また、送信信号形成部207は、データ信号生成部205から受け取るデータ信号をデータマッピングリソース情報の示すデータマッピングリソースにマッピングする。こうして送信信号が形成される。なお、Non-MIMO送信の場合には、1コードワードのデータ信号が1レイヤに割り当てられ、MIMO送信の場合には、2コードワードのデータ信号が複数のレイヤに割り当てられる。また、送信信号がOFDM信号の場合には、送信信号形成部207は、データ信号をDFT(Discrete Fourier transform)処理した後に、データマッピングリソースにマッピングする。また、形成された送信信号に対してCPが付加される。さらに、送信信号形成部207は、CPが付加された送信信号のうち、データ信号に対しては式(3)に従って送信電力制御を適用する。また、送信信号形成部207は、SRSに対しては、送信制御部206で決定された送信電力制御方法を適用して、送信電力制御後の送信信号を送信RF部208に出力する。
 送信RF部208は、送信信号形成部207で形成された送信信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施してアンテナ201を介して送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200の動作について説明する。ここでは、基地局100が、上りリソース割当制御情報のフォーマットとしてDCI format 0を用いる一方、下りリソース割当制御情報のフォーマットとしてDCI format 1Aを用いる場合について説明する。
 基地局100において、設定部101は、設定対象端末200に対して、A-SRS送信ルール設定情報を設定する。A-SRS送信ルール設定情報では、複数の制御情報フォーマット(DCI format)の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応するA-SRSリソースに関する情報とが対応づけられている。ここでは、複数の制御情報フォーマットとしてDCI format 0及びDCI format 1Aを想定しているので、A-SRS送信ルールは、例えば、DCI format 0に対応付けられている第1のSRSリースと、DCI format 1Aに対応付けられている第2のSRSリソースとでは、リソースを特定するパラメータ群の内、cyclic shiftのみが異なっている。具体的には、第1のSRSリースを規定するSRS resource configuration 1ではcyclic shift 0が設定されているのに対して、第2のSRSリースを規定するSRS resource configuration 2ではcyclic shift 6が設定されている。なお、ここでは、第1のSRSリースと第2のSRSリースとで、cyclic shiftを異ならせているが、これに限定されるものではなく、例えば、Comb番号のみを異ならせても良いし、Cyclic shift及びCombの両方を異ならせても良い。A-SRS送信ルール設定情報は、RRCシグナリングによって、基地局100から端末200へ通知される。例えば、“Sounding RS-UL-Config”メッセージに含められて、A-SRS送信ルール設定情報は通知される。
 ここで、A-SRSの使用により適した状況(例えば、上りリンクにおいて大容量のビデオデータを短期間にアップロードするような場合)においても、上りリンクデータに対するTCP-ACK等が下りリンクにおいて発生する。このため、共通SRSリソースの配置周期(例えば10ms)内に、上りリソース割当制御情報及び下りリソース割当制御情報の両方が基地局100から端末200へ送信される可能性が高い。上りリンクの送信データがある場合には、DCI format 0の上りリソース割当制御情報が送信され、下りリンクの送信データがある場合には、DCI format 1Aの下りリソース割当情報が送信される。例えば図1では、便宜上、上りリソース割当制御情報と下りリソース割当情報とが異なるサブフレームで送信されるように図示されているが、上りリソース割当制御情報と下りリソース割当情報とを同じサブフレームで送信することも可能である。
 従って、基地局100は、共通SRSリソースの配置周期(例えば10ms)の期間内で、いずれかの割当制御情報(下りリソース割当制御情報又は上りリソース割当制御情報)にトリガ情報を含めて端末200へ送信することにより、その送信タイミング以降で最初の共通SRSサブフレームにおいて、端末200にA-SRSを送信させることができる。
 端末200において、送信制御部206は、A-SRS送信ルール設定情報と、トリガ情報が含まれていたDCIのフォーマット識別情報とに基づいて、SRSマッピングリソースを特定する。A-SRS送信ルール設定情報は、基地局100から予め通知され、基地局100と端末200との間で共有される。
 さらに、送信制御部206は、基地局100から端末200へ通知された下りCSI報告の指示(要求)に基づいて、A-SRSの送信電力制御方法を特定する。
 具体的には、複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知されていない場合(単一の送受信ポイントに対する下りCSI報告のみ実施するよう通知された場合)には、送信制御部206は、式(1)に従った送信電力制御をそのまま適用する。
 一方、複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知された場合には、送信制御部206は、式(1)に従った送信電力制御に対して次式(4)に示すオフセット値を付与した送信電力制御方法を適用する。すなわち、この場合、送信制御部206は、式(1)に示すPO_PUSCHの代わりに、PO_PUSCHにオフセット値Pboostを付与したP'O_PUSCHを用いる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 このようにして、端末200は、基地局100から通知される下りCSI報告要求において複数のセルと端末200との間の各下りCSIの報告が要求される場合、A-SRSを第1送信電力で送信し、下りCSI報告要求において単一のセルと端末200との間の下りCSIの報告が要求される場合、A-SRSを第2送信電力で送信する。ここで、第1送信電力は、第2送信電力よりも大きい。ここでは、第1送信電力は、第2送信電力を所定値(図4に示すオフセット値Pboost)だけ増加させた電力である。また、第1送信電力は、少なくともA-SRSを、マクロセルをカバーするMacro eNBに送信するために設定された電力であり、第2送信電力は、A-SRSを、端末200の所属するピコセルをカバーするLPNに送信するために設定された電力である。
 以上のように本実施の形態によれば、基地局100は、ピコセルに収容されている端末のうち、複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知した端末200(つまり移動制御の対象端末200)に対してA-SRS送信をトリガする場合に、A-SRSの送信電力として基地局100(マクロセル)の受信アンテナに到達する送信電力を設定できる。一方、基地局100は、ピコセルに収容されている端末のうち、下りCSI報告を複数の送受信ポイントに対し実施するよう通知していない端末200に対して、A-SRS送信をトリガする場合に、A-SRSの送信電力としてピコセルの受信アンテナに到達する送信電力を設定できる。
 すなわち、基地局100は、複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知した端末200であるか否かに応じて、A-SRSの送信電力を柔軟に設定することができる。また、端末200は、自端末向けに通知された下りCSI報告の設定(configuration)に基づいて、自端末が複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告実施するよう通知された端末であるか否かを判断して、A-SRSの送信電力を適切に制御することができる。
 こうすることで、リファレンス信号送信のトリガ情報に用いるビット数の増加を抑えつつ、リファレンス信号送信における送信電力を柔軟に設定することができる。この結果、移動制御の対象端末200から送信されるA-SRSは、マクロセルの受信アンテナまで到達する。また、移動制御の対象端末200から送信されるA-SRSを少なくともマクロセルに到達させることができれば、当該マクロセル内に配置された他のピコセルにもA-SRSが到達していることが言える。これにより、マクロセル、または、端末が所属するピコセル以外の他のピコセルでは、距離減衰の差異に影響されることなく、チャネル品質を測定できるので、送受信ポイントの切替の遅延を抑え、確実に送受信ポイントを切り替えることができる。また、送受信ポイントの切替が遅延することによるスループット劣化を抑えることができる。
 [実施の形態2]
 実施の形態2は、下りCSI報告およびDCIのフォーマット識別情報に応じてA-SRSの送信電力制御方法が決定される。
 本実施の形態に係る基地局100及び端末200の動作について説明する。ここでは、基地局100が、上りリソース割当制御情報のフォーマットとしてDCI format 0を用いる一方、下りリソース割当制御情報のフォーマットとしてDCI format 1Aを用いる場合について説明する。
 複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知され、かつ、A-SRSのトリガ情報を含むDCIのフォーマット識別情報がDCI format 0を示す場合、送信制御部206は、式(1)に従った送信電力制御をそのまま適用する。
 一方、複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知され、かつ、A-SRSのトリガ情報を含むDCIのフォーマット識別情報がDCI format 1Aを示す場合、送信制御部206は、式(1)に従った送信電力制御に対して式(4)に示すオフセット値を付与した送信電力制御方法を適用する。
 このようにして、端末200は、基地局100から通知される下りCSI報告要求において複数のセルと端末200との間の各下りCSIの報告が要求され、かつ、DCI format 1A(下りリンク割当向けフォーマット)のDCIにA-SRSのトリガ情報が含まれる場合、所定値だけ増加させた送信電力(すなわち、A-SRSがマクロセルまで届く送信電力)でA-SRSを送信する。
 すなわち、基地局100は、ピコセルに収容されている端末のうち、複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知した端末200に対してA-SRS送信をトリガする場合に、A-SRSの送信電力として基地局100(マクロセル)の受信アンテナに到達する送信電力を設定できる。つまり、基地局100は、複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知した端末200に対して、A-SRSのトリガ情報を含める割当制御情報(DCI)のフォーマット(DCI format)を適切に選択する。また、複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知された端末200は、DCIのフォーマット識別情報がDCI format 1A(下りリンク割当向けフォーマット)である場合に、マクロセルの受信アンテナに到達するようにA-SRSの送信電力を制御する。
 こうすることで、実施の形態1と同様、リファレンス信号送信のトリガ情報に用いるビット数の増加を抑えつつ、リファレンス信号送信における送信電力を柔軟に設定することができる。この結果、距離減衰の差異に影響されることなく、マクロセルでチャネル品質を測定できるので、送受信ポイントの切替の遅延を抑え、確実に送受信ポイントを切り替えることができる。また、送受信ポイントの切替が遅延することによるスループット劣化を抑えることができる。
 さらに、本実施の形態によれば、下りデータ割当(例えば、DCI format 1A)の際にA-SRSの送信要求(トリガ情報)が含まれるか否かによってA-SRSの送信電力が決定される。これに対して、上りデータ割当(例えば、DCI format 0)の際、基地局100は、ピコセルに収容された端末200に対して、TPCコマンド等を用いて、ピコセルの受信アンテナに最適化した送信電力制御を行うことができる。すなわち、基地局100は、端末200に対して、当該端末200が所属するピコセルにのみに上りデータ信号(PUSCH)が届くように送信電力を制限しつつ、マクロセルの受信アンテナまでA-SRSが届くように送信電力を大きくすることができる。つまり、本実施の形態によれば、上りデータ信号(PUSCH)とA-SRSとに対して個別に送信電力制御を適用することができる。
 [実施の形態3]
 本実施の形態では、実施の形態2の動作に加え、端末200が所属するピコセルと通信しているか否かに応じてA-SRSの送信電力制御方法が決定される。
 本実施の形態に係る基地局100及び端末200の動作について説明する。ここでは、基地局100が、上りリソース割当制御情報のフォーマットとしてDCI format 0を用いる一方、下りリソース割当制御情報のフォーマットとしてDCI format 1Aを用いる場合について説明する。
 複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知され、かつ、DCIのフォーマット識別情報がDCI format 0を示す場合、送信制御部206は、さらに、端末200がピコセルに収容されているか否かに応じて、A-SRSの送信電力制御方法を決定する。
 例えば、式(1)および式(3)におけるf(i)の初期値f(0)は、f(0)=ΔPrampup+δmsg2で与えられる。δmsg2の値は、ランダムアクセス手順にて基地局100と端末200とで共有する情報である。基地局100は、マクロセルに収容される端末200に対して、ランダムアクセス手順においてδmsg2の値を大きくすることで、端末200からの上り信号の送信電力を大きくする。一方、基地局100は、ピコセルに収容される端末200に対して、ランダムアクセス手順においてδmsg2の値を小さくすることで、端末200からの上り信号の送信電力を小さく抑える。これにより、マクロセル内の他のピコセルに収容された他の端末に対して、端末200が使用するリソースを再利用することが可能となる。
 つまり、端末200は、δmsg2の値が所定の閾値以下の場合には、自端末がマクロセルではなくピコセルに収容されていると判断することができる。
 そこで、送信制御部206は、次式(5)に従ってA-SRSの送信電力制御を決定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 すなわち、送信制御部206は、δmsg2の値が所定の閾値以下の場合(端末200がピコセルに収容されていると判断する場合)、PO_PUSCHにオフセット値Pboostを付与したP'O_PUSCHを用いる。一方、送信制御部206は、δmsg2の値が所定の閾値より大きい場合(端末200がピコセルに収容されていないと判断する場合)、PO_PUSCHをそのまま用いる。
 このようにして、端末200は、基地局100から通知される下りCSI報告要求において複数のセルと端末200との間の各下りCSIの報告が要求され、かつ、通常の送信電力(式(1)および式(3))の初期値を設定するためのパラメータ(δmsg2)が予め設定された閾値以下の場合、所定値だけ増加させた送信電力(すなわち、A-SRSがマクロセルまで届く送信電力)でA-SRSを送信する。
 これにより、DCI format 1Aの割当制御情報にA-SRSのトリガ情報が含まれている際にA-SRSの送信電力を増加させる動作を、ピコセル(LPN)の周辺に存在する端末200(ピコセルに収容されている端末200)に限定することができる。すなわち、DCI format 1Aの割当制御情報にA-SRSのトリガ情報が含まれる場合でも、端末200は、自端末がマクロセルに収容されていると判断すれば、式(1)と同様の送信電力制御を行う。これにより、DCI format 1Aの割当制御情報が使用される際、常にA-SRSが大きな送信電力で送信されることを防ぐことができ、マクロセルに与える干渉の発生頻度を低く抑えることができる。
 また、実施の形態1と同様、リファレンス信号送信のトリガ情報に用いるビット数の増加を抑えつつ、リファレンス信号送信における送信電力を柔軟に設定することができる。この結果、距離減衰の差異に影響されることなく、マクロセルでチャネル品質を測定できるので、送受信ポイントの切替の遅延を抑え、確実に送受信ポイントを切り替えることができる。また、送受信ポイントの切替が遅延することによるスループット劣化を抑えることができる。
 なお、本実施の形態では、式(5)に示すように、δmsg2の値が所定の閾値以下であるか否か、つまり、δmsg2の値を2段階に分けた場合について説明したが、これに限定されない。例えば、次式(6)は、δmsg2の値を4段階に分けた場合の例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 すなわち、式(6)では、δmsg2の値が小さくなるほど、送信電力の増加分をより大きくする。つまり、端末200は、δmsg2の値に応じた送信電力の増加分(Pboost1~Pboost3)を送信電力制御値に付加することで、マクロセルに向けたA-SRSの送信電力制御値を設定する。これにより、端末200は、自端末がピコセルに収容されているか否かの状況のみならず、式(5)と比較して、マクロセル向けにどれくらいの送信電力が必要かをより細かく制御して、A-SRSを送信することが可能となる。
 また、本実施の形態では、端末200がピコセルに収容されているか否か(ピコセルの周辺に存在するか否か)を、δmsg2の値に基づいて判断する場合について説明したが、これに限定されない。例えば、端末200がピコセルに収容されているか否か(ピコセルの周辺に存在するか否か)を、PHR(Power Headroom=端末の送信電力余力の情報)に基づいて判断してもよい。例えば、PHRが所定値以上の場合、端末200がピコセルに収容されている(ピコセルの周辺に存在する)と判断してもよい。
 [実施の形態4]
 本実施の形態に係る基地局100及び端末200の動作について説明する。ここでは、基地局100が、上りリソース割当制御情報のフォーマットとしてDCI format 0を用いる一方、下りリソース割当制御情報のフォーマットとしてDCI format 1Aを用いる場合について説明する。
 基地局100は、共通SRSリソースの配置周期(例えば、10ms)の期間内で、何れかの割当制御情報(下りリソース割当制御情報または上りリソース割当制御情報)にトリガ情報を含めて端末200へ送信する。これにより、トリガ情報の送信タイミング以降で最初の共通SRSサブフレームにおいて、端末200にA-SRSを送信させることができる。
 このとき、端末200の送信制御部206は、複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知され、A-SRSのトリガ情報を含むDCIのフォーマット識別情報がDCI format 0を示す場合、さらに、当該DCIに含まれる上りリソース割当制御情報に対応する上りリンク送信データの送信サブフレームが共通SRSサブフレームと同一であるか否かに応じて、A-SRSの送信電力制御方法を決定する。
 具体的には、トリガ情報を含むDCI(DCI format 0)に含まれる上りリソース割当制御情報に対応する上りリンク送信データの送信サブフレームと共通SRSサブフレームとが同一でない場合、送信制御部206は、DCI format 0のDCIに含まれるTPCコマンドに応じて、式(3)に従った送信電力制御を適用する。
 一方、トリガ情報を含むDCI(DCI format 0)に含まれる上りリソース割当制御情報に対応する上りリンク送信データの送信サブフレームと共通SRSサブフレームとが同一である場合、送信制御部206は、DCI format 0のDCIに含まれるTPCコマンドに応じて、式(3)に従った送信電力制御を適用するとともに、式(3)に従った送信電力制御に対して式(4)に示すオフセット値を付与した送信電力制御方法を適用する。
 例えば、図8において、共通SRSリソースの配置周期(10ms)の期間内に、t_(n-6)およびt_(n-4)のサブフレームで上りリソース割当制御情報(DCI format 0)が送信されている。なお、図8において、t_(n-6)はt_nの6個前のサブフレームを表し、t_(n-4)は、t_nの4個前のサブフレームを表す。
 すなわち、図8では、t_(n-6)で送信された上りリソース割当制御情報(DCI)に対応する上りリンク送信データは、t_(n-6)から4サブフレーム後のt_(n-2)で送信される。同様に、t_(n-4)で送信された上りリソース割当制御情報(DCI)に対応する上りリンク送信データは、t_(n-4)から4サブフレーム後のt_nで送信される。つまり、t_(n-4)で送信された上りリソース割当制御情報(DCI)に対応する上りリンク送信データが送信されるサブフレームと、共通SRSサブフレームとは同一である。
 よって、図8では、t_(n-4)で送信された上りリソース割当制御情報(DCI)にA-SRSの送信をトリガするトリガ情報が含まれる場合、送信制御部206は、式(3)に示すPO_PUSCHの代わりに、PO_PUSCHにオフセット値Pboostを付与したP'O_PUSCHを用いる。一方、図8では、t_(n-6)で送信された上りリソース割当制御情報(DCI)にA-SRSの送信をトリガするトリガ情報が含まれる場合(図8に示す「それ以外」)、送信制御部206は、式(3)に示すPO_PUSCHをそのまま用いる。
 また、基地局100は、ピコセルに収容された端末200に対してピコセルの受信アンテナに到達するようA-SRS送信をトリガする場合、又は、マクロセルの受信アンテナに到達するようA-SRS送信をトリガする場合に、トリガ情報を含める上りリソース割当制御情報のタイミングを適切に選択する。
 こうすることによる効果を以下で説明する。
 TPC制御における誤差(ターゲット送信電力に対する実際に端末が送信した送信電力の誤差、以下、TPC誤差と標記)の発生状況として、上り信号の送信時間間隔が長いとTPC誤差が大きくなる点が挙げられる。これは、時間が経過すると端末のパワーアンプ(PA)の温度が変化し、PAの増幅特性が時間の経過と伴に変わってしまうためである。このため、上り信号の送信時間間隔が長いほど、TPC誤差が大きくなる。
 これに対して、本実施の形態では、端末200は、トリガ情報を含むDCI(DCI format 0)に含まれる上りリソース割当制御情報に対応する上りリンク送信データの送信サブフレームが、共通SRSサブフレームと同一である場合に、A-SRSの送信電力を大きくして送信する。これにより、大きい送信電力で送信されるA-SRSが送信される直前には、上りリンク送信データが必ず存在する。よって、上りリンク送信データと、A-SRSとの送信時間間隔(つまり、PAがoffになる時間)は最小になるので、TPC誤差を小さくできる。
 こうすることで、本実施の形態によれば、リファレンス信号送信のトリガ情報に用いるビット数の増加を抑えつつ、マクロセルの受信アンテナに到達するよう送信する際にA-SRSに生じるTPC誤差を小さく抑えて、リファレンス信号送信に用いられる送信電力を柔軟に設定することができる。この結果、距離減衰の差異に影響されることなく、マクロセルでチャネル品質を測定できるので、送受信ポイントの切替の遅延を抑え、確実に送受信ポイントを切り替えることができる。また、送受信ポイントの切替が遅延することによるスループット劣化を抑えることができる。
 なお、本実施の形態では、A-SRSの送信電力を増加させる場合でもTPCコマンドの値をそのまま適用して、式(3)におけるf(i)の値を更新する場合について説明したが、これに限らない。例えば、f(i)の値を更新する際、TPCコマンドの値を読み替えてもよい。より詳細には、端末200は、A-SRSのトリガ情報が含まれる上りリソース割当情報に対して、予め通知されたTPCコマンド[-1,0,+1,+3]を所定の整数N倍した[-N,0,+N,+3N]と読み替えて送信電力を設定してもよい。または、端末200は、予め通知された制御値Lを用いて、TPCコマンドの最大値を[-1,0,+1,+L]と読み替えて送信電力を設定してもよい。これにより、本実施の形態と同様、上りデータ送信に用いる送信電力を大きく設定することができ、かつ、A-SRSと上りデータとの送信電力の差を小さくできるので、TPC誤差を小さく抑えることができる。
 また、同様に、A-SRSをトリガするDCIが送信されたサブフレームに応じて送信電力制御方法を区別する際、端末200は、さらに、P-SRSの送信タイミングを考慮してもよい。具体的には、端末200は、図9に示すように、P-SRSの送信タイミングと同一のタイミングに対応するA-SRSをトリガされた場合にのみ、上りリンク送信データに対して式(3)に従った送信電力制御を適用するとともに、A-SRSに対して式(4)に示すオフセット値を付与した送信電力制御を適用し、かつ、A-SRSに対してP-SRS用のリソースを使用してもよい。すなわち、端末200は、周期的に送信されるP-SRSと、トリガ情報を受け取ったときにのみ送信されるA-SRSとが同一送信タイミングで送信される場合に、A-SRSをP-SRS用のリソースで、所定値だけ増加した送信電力で送信してもよい。つまり、端末200は、P-SRSを上書きするA-SRSについてのみ送信電力を大きくしてもよい。ここで、P-SRS用のリソースは、マクロセル内で端末間の干渉が生じないように慎重に設計されるリソースである。よって、マクロセルの受信アンテナに到達するようなA-SRSが必要な状況、すなわち他のピコセルに及ぼす干渉を基地局側で予想しにくい状況において、P-SRS用のリソースを用いて、マクロセルの受信アンテナに到達する送信電力でA-SRSが送信されることで、基地局100は、品質のよいチャネル品質測定が可能となる。
 [実施の形態5]
 本実施の形態に係る基地局100及び端末200の動作について説明する。ここでは、基地局100が、上りリソース割当制御情報のフォーマットとしてDCI format 0を用いる一方、下りリソース割当制御情報のフォーマットとしてDCI format 1Aを用いる場合について説明する。
 また、本実施の形態では、上りリソース割当情報には、下りCSI報告のトリガ情報(下りCSIの報告要求)が含まれる。なお、基地局100は、上りリンク送信データの割当無しで、下りCSI報告のみを端末200へ指示することも可能である。
 下りCSI報告のみを指示する具体的な方法について説明する。基地局100は、端末200に対してDCI format 0を用いて上りリソース割当制御情報を通知する際、CQI要求ビットを‘1’に設定し、変調方式および符号化率を示すフィールドにてIMCS=29に設定し、かつ、割当リソースブロック数NPRB≦4に設定することで、下りCSI報告のみを指示することができる。なお、CQI要求ビットを1に設定することは、下りCSIの報告を要求することを意味する。また、変調方式および符号化率を示すフィールIMCSを29に設定することは、通常、再送データのうちRedundancy Version(RV) = 1としたリソース割当に対応し、割当リソースブロック数NPRBを4以下にすることは、通常、少ないデータの割当に用いられる。ただし、両者の組み合わせとCQI要求ビットを1に設定することとをあわせることで、上りデータを割り当てずに下りCSI報告のみを指示する動作となる。
 または、基地局100は、端末200に対してDCI format 4を用いて上りリソース割当制御情報を通知する際、CQI要求ビットを‘1’に設定し、単一のトランスポートブロック(TB:Transport Block)を使用し、使用するTBに対する変調方式および符号化率を示すフィールドにてIMCS=29に設定し、かつ、割当リソースブロック数NPRB≦4に設定することで、下りCSI報告のみを指示することができる。
 本実施の形態において、基地局100は、共通SRSリソースの配置周期(例えば、10ms)の期間内で、何れかの割当制御情報(下りリソース割当制御情報または上りリソース割当制御情報)にトリガ情報を含めて端末200へ送信する。これにより、トリガ情報の送信タイミング以降で最初の共通SRSサブフレームにおいて、端末200にA-SRSを送信させることができる。
 このとき、端末200の送信制御部206は、複数の送受信ポイントに対する下りCSI報告を実施するよう通知され、かつ、DCIのフォーマット識別情報がDCI format 0を示す場合、さらに、当該DCIによって、上りリンク送信データの割当無しで、下りCSI報告のみ指示されているか否かに応じて、A-SRSの送信電力制御方法を決定する。
 具体的には、DCIによって、上りリンク送信データの割当無しで、下りCSI報告のみ指示されている場合に、当該DCIにA-SRSのトリガ情報が含まれていると、送信制御部206は、下りCSI報告に対して式(3)に従った送信電力制御を適用するとともに、A-SRSに対して、式(3)に従った送信電力制御に対して式(4)に示すオフセット値を付与した送信電力制御方法を適用する(図10参照)。つまり、端末200は、基地局100から通知される下りCSI報告要求において複数のセルと端末200との間の各下りCSIの報告が要求され、かつ、DCI format 0(上りリンク割当向けフォーマット)のDCIにA-SRSのトリガ情報および下りCSIの報告要求のみが含まれる場合、所定値だけ増加させた送信電力(すなわち、A-SRSがマクロセルまで届く送信電力)でA-SRSを送信する。
 例えば、DCIに、上りリンク送信データの割当および下りCSI方向の指示が含まれる場合、当該DCIに対応する上りデータ信号のデータサイズ(ビット数)は比較的大きくなる。このため、ビット数が比較的多い上りデータ信号と同一サブフレームでA-SRSを送信するには、A-SRS用のリソースを確保するために、データレートを低下させる等の処理が必要となる。
 これに対して、DCIに、上りリンク送信データの割当無しで、下りCSI方向の指示のみが含まれる場合、当該DCIに対応する上りデータ信号のデータサイズ(ビット数)は比較的小さくなる。このため、ビット数が比較的少ない上り信号(下りCSI)と同一サブフレームでA-SRSを送信する場合には、A-SRS用のリソースを確保しても、ビット数が比較的少ない上り信号に対するデータレートを大幅に低下させる等の処理が必要なくなる。よって、端末200から基地局100に対して上り信号およびA-SRSを再送無しで送ることができる可能性が高くなる。これにより、上りリンクのスループットを低減させることなく、基地局100で精度良くチャネル品質測定が可能となる。また、基地局100は、下りCSIの報告と、上りリンクのチャネル品質測定用のA-SRSの送信要求とを同一DCIに含ませることで、上りリンクおよび下りリンクのチャネル品質を同時に得ることができる。
 また、実施の形態1と同様、リファレンス信号送信のトリガ情報に用いるビット数の増加を抑えつつ、リファレンス信号送信における送信電力を柔軟に設定することができる。この結果、距離減衰の差異に影響されることなく、マクロセルでチャネル品質を測定できるので、送受信ポイントの切替の遅延を抑え、確実に送受信ポイントを切り替えることができる。また、送受信ポイントの切替が遅延することによるスループット劣化を抑えることができる。
 なお、本実施の形態において、上りリンクでマクロセルの受信アンテナに到達するか否かを考慮してA-SRS(つまり、上りリンクのチャネル品質測定用信号)が送信されるのと同様に、下りリンクでも、端末200においてマクロセルに関連付けられたリソースのみに限定したチャネル品質測定を行い、当該リソースについて下りCSI報告を行ってもよい。これにより、上りリンクのみでなく下りリンクの送受信ポイントの切替の遅延を抑え、スループット劣化を抑えることができる。
 [他の実施の形態]
 (1)上記各実施の形態において、SRSリソースを規定するパラメータには、cyclic shift、comb、RB数(または帯域幅)、RB位置(または周波数上のSRS帯域開始位置)、周波数ホッピングパタン、アンテナ数などが含まれる。ここで、Combとは、シングルキャリア信号を繰り返し送信することにより生じる周波数軸上で櫛の歯状の送信波形(例えば、偶数サブキャリアのみを信号成分に持つような波形)をした、信号における信号パタンのことを示す。例えば、シングルキャリア信号を2回繰り返し送信する場合には、2サブキャリア置きの波形となるため、Comb番号0は、偶数番目のサブキャリアを示し、Comb番号1は、奇数番目のサブキャリアを示す。また、Combは繰り返し数と呼ばれることもある。P-SRSは「Type0 SRS」と呼ばれ、A-SRSは「Type1 SRS」と呼ばれることもある。
 (2)上記各実施の形態において、SRS resource configurationの基本構成パラメータとして、帯域開始位置、帯域幅、Cyclic shift、Comb番号としたが、これに限定されるものではなく、これら以外のパラメータを、SRSリソースの基本構成パラメータに含めても良い。
 (3)上記各実施の形態では、端末200がA-SRSを共通SRSサブフレームで送信するようにしたが、これに限定されるものではなく、A-SRSを個別SRSサブフレームで送信するようにしても良い。
 (4)また、上りリンクおよび下りリンクのDCI formatとして、DCI format 0,1A以外の他のDCI formatが用いられても、上記各実施の形態と同様の効果が得られる。
 (5)端末200から送信されるSRSは、基地局100による伝搬路状態の推定、上りリンクのMCS設定、周波数スケジューリング、各アンテナのウェイト(指向性)制御に用いられる以外に、下りリンクのアンテナのウェイト(またはプリコーディング)制御などに用いられてもよい。この場合、異なるDCI formatに対して、上りリンクのMCS設定、周波数スケジューリング、及びアンテナウェイト制御のためのSRSリソースと、下りリンクのアンテナウェイト制御向けのSRSリソースとを設定することにより、通知ビットを増やさずにそれぞれの用途に応じたA-SRSをトリガするとこができる。
 (6)上記各実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート(antenna port)でも同様に適用できる。
 アンテナポートとは、1本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 (7)上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2011年6月29日出願の特願2011-144111の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、リファレンスシグナルの送信要求に用いるビット数の増加を抑えつつ、リファレンスシグナル送信に用いられる送信電力を柔軟に設定することができるものとして有用である。
 100 基地局
 101 設定部
 102,103 符号化・変調部
 104 送信処理部
 105,208 送信RF部
 106,201 アンテナ
 107,202 受信RF部
 108,203 受信処理部
 109 データ受信部
 110 SRS受信部
 200 端末
 204 リファレンス信号生成部
 205 データ信号生成部
 206 送信制御部
 207 送信信号形成部

Claims (11)

  1.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信要求を含む制御情報、および、下りチャネル情報の報告要求を受信する受信部と、
     前記報告要求に基づいて設定される送信電力で前記SRSを送信する送信部と、
     を有し、
     前記送信部は、
     前記報告要求において複数の基地局との間の各下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSを第1の送信電力で送信し、前記報告要求において単一の基地局との間の下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSを第2の送信電力で送信し、
     前記第1の送信電力は前記第2の送信電力よりも大きい、
     端末装置。
  2.  前記受信部は、複数のフォーマットのうちの一つで前記制御情報を受信し、
     前記複数のフォーマットには、上りリンクの割当情報を含む第1のフォーマットと、下りリンクの割当情報を含む第2のフォーマットとが含まれ、
     前記送信部は、前記報告要求において前記複数の基地局との間の各下りチャネル情報の報告が要求され、かつ、前記第2のフォーマットに前記送信要求が含まれる場合、前記SRSを前記第1の送信電力で送信する、
     請求項1記載の端末装置。
  3.  前記送信部は、前記報告要求において前記複数の基地局との間の各下りチャネル情報の報告が要求され、かつ、前記第2の送信電力の初期値を設定するためのパラメータが予め設定された閾値以下の場合、前記SRSを前記第1の送信電力で送信する、
     請求項1記載の端末装置。
  4.  前記受信部は、複数のフォーマットのうちの一つで前記制御情報を受信し、
     前記複数のフォーマットには、上りリンクの割当情報を含む第1のフォーマットと、下りリンクの割当情報を含む第2のフォーマットとが含まれ、
     前記SRSは、前記送信要求の受信から所定間隔以降の最初のSRS送信サブフレームで送信され、
     前記送信部は、前記報告要求において前記複数の基地局との間の各下りチャネル情報の報告が要求され、前記第1のフォーマットに前記送信要求が含まれ、かつ、前記前記第1のフォーマットに含まれる上りリンクの割当情報に対応する上りデータの送信サブフレームが前記SRS送信サブフレームと同一の場合、前記SRSを前記第1の送信電力で送信する、
     請求項1記載の端末装置。
  5.  前記送信部は、前記送信要求を受け取ったときに送信される前記SRSと、所定の周期で送信される他のSRSとが同一のサブフレームで送信される場合、前記SRSを、前記他のSRS用のリソースおよび前記第1の送信電力で送信する、
     請求項4記載の端末装置。
  6.  前記受信部は、複数のフォーマットのうちの一つで前記制御情報を受信し、前記複数のフォーマットには、上りリンクの割当情報を含む第1のフォーマットと、下りリンクの割当情報を含む第2のフォーマットとが含まれ、
     前記送信部は、前記報告要求において前記複数の基地局との間の各下りチャネル情報の報告が要求され、かつ、前記第1のフォーマットに、前記送信要求および前記報告要求のみが含まれる場合、前記SRSを前記第1の送信電力で送信する、
     請求項1記載の端末装置。
  7.  前記第1の送信電力は、前記第2の送信電力を所定値だけ増加させた電力である、
     請求項1記載の端末装置。
  8.  前記複数の基地局には、第1の基地局、および、前記第1の基地局のカバーエリア内に配置された複数の第2の基地局が含まれ、
     前記第1の送信電力は、少なくとも、前記SRSを前記第1の基地局に送信するために設定された電力であり、
     前記第2の送信電力は、前記SRSが、前記複数の第2の基地局のうち前記端末装置が属するセルをカバーする基地局に送信するために設定された電力である、
     請求項1記載の端末装置。
  9.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信要求を含む制御情報、および、下りチャネル情報の報告要求を端末装置へ送信する送信部と、
     前記報告要求に基づいて設定される送信電力で送信された、前記SRSを受信する受信部と、
     を有し、
     前記報告要求において複数の基地局と前記端末装置との間の各下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSには第1の送信電力が設定され、前記報告要求において単一の基地局と前記端末装置との間の下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSには第2の送信電力が設定され、
     前記第1の送信電力は前記第2の送信電力よりも大きい、
     基地局装置。
  10.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信要求、および、下りチャネル情報の報告要求を含む制御情報を受信し、
     前記報告要求において複数の基地局との間の各下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSを第1の送信電力で送信し、前記報告要求において単一の基地局との間の下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSを第2の送信電力で送信し、
     前記第1の送信電力は前記第2の送信電力よりも大きい、
     送信方法。
  11.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信要求を含む制御情報、および、下りチャネル情報の報告要求を端末装置へ送信し、
     送信した前記報告要求に基づいて設定される送信電力で送信された、前記SRSを受信し、
     前記報告要求において複数の基地局と前記端末装置との間の各下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSには第1の送信電力が設定され、前記報告要求において単一の基地局と前記端末装置との間の下りチャネル情報の報告が要求される場合、前記SRSには第2の送信電力が設定され、
     前記第1の送信電力は前記第2の送信電力よりも大きい、
     送信電力設定方法。
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