WO2013114460A1 - 無線通信システム、無線端末、無線基地局、および無線通信方法 - Google Patents

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radio
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, a wireless terminal, a wireless base station, and a wireless communication method.
  • next-generation wireless communication technologies have been discussed in order to further increase the speed and capacity of wireless communication in wireless communication systems such as cellular phone systems (cellular systems).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE includes, in addition to LTE and LTE-A, other wireless communication systems that extend LTE.
  • CoMP CoordinatedCoMultiple Point
  • CoMP can be said to be a technology for coordinating transmission / reception with respect to terminals between different cells.
  • JT joint transmission
  • DPS dynamic point selection
  • CS / CB coordinated scheduling / beamforming
  • Downlink refers to the direction from the base station to the radio terminal (so-called downlink)
  • uplink refers to the direction from the radio terminal to the base station (so-called uplink).
  • JT which is one of CoMP, is a method in which a plurality of cells transmit the same data addressed to a certain wireless terminal simultaneously (joint transmission), and inter-cell interference for a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel). It is a technology for countermeasures.
  • a wireless terminal receives a wireless signal from a cell other than the connected cell as an interference signal.
  • a PDSCH having the same signal component is transmitted from a plurality of cells including a connected cell to a specific wireless terminal. That is, since the radio terminal receives a radio signal from a cell other than the connected cell as a desired signal, it is possible to reduce inter-cell interference.
  • a cell is a range covered by a base station in order for a wireless terminal to receive a wireless signal.
  • the base station and the cell are concepts that correspond substantially, in the following description, a “cell” And “base station” may be read as appropriate.
  • DPS which is one of CoMP
  • DPS is that the same data addressed to a wireless terminal exists in a plurality of cells at the same time, but data transmission addressed to the wireless terminal is performed from a single cell. This enables finer cell selection that follows fading fluctuations than normal LTE cell selection based on time-averaged channel conditions.
  • CS / CB which is one of CoMP
  • CS / CB is transmitted from a single cell to a certain terminal in a certain subframe, and the cell is reduced so as to reduce interference given to another wireless terminal under another cell. Scheduling and beam forming coordinated between the two.
  • JT which is joint transmission of multiple cells
  • DPS and CS / CB in which multiple cells cooperatively perform single transmission may be referred to as cooperative single transmission.
  • the LTE base station schedules data transmission to the radio terminal based on CQI (Channel Quality Indicator) which is control information fed back from the radio terminal.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • scheduling means that the base station allocates radio resources to radio terminals. Radio resources are determined by a frequency axis and a time axis.
  • Base stations in LTE receive CQIs from wireless terminals, for example, at 1.0 millisecond intervals. Then, the base station assigns radio resources by designating the frequency and time to the radio terminal based on the received CQI (finally considering QoS (Quality of Service) and buffer content status). Do.
  • the CQI is an index indicating the reception quality of the radio signal received by the radio terminal from the base station.
  • the base station grasps the reception quality at the radio terminal based on the fed back CQI, and performs scheduling such that a relatively large number of radio resources are given to the radio terminal with good reception quality.
  • the radio base station preferentially assigns a subband having good reception quality for the radio terminal. In other words, when the reception quality is good, the wireless terminal receives many assignments of subbands with good wireless quality and performs a lot of data transmission / reception. In this way, in LTE, scheduling based on CQI is performed to effectively use radio resources and increase the transmission efficiency (throughput) of the entire system.
  • FIG. 1 shows the CQI defined by LTE.
  • CQI is blocked when a data signal to which a transmission format corresponding to CQI is applied is received based on a signal to interference noise ratio (SINR) of a downlink radio signal measured by a radio terminal.
  • SINR signal to interference noise ratio
  • BLER BLOCK Error Rate
  • the CQI can be defined for each system bandwidth or subband (divided system bandwidth).
  • CQI is 4-bit control information and can take 16 types of values.
  • Each CQI value is associated with each transmission format including a modulation scheme, a coding rate, and the number of information bits transmitted in one modulation symbol (Efficiency). Since the wireless terminal and the base station share this association, the transmission format adopted between the wireless terminal and the base station can be matched by the wireless terminal feeding back the CQI to the base station.
  • the CQI described above is also used for purposes other than scheduling.
  • adaptive modulation and coding AMC
  • AMC performs control to switch MCS (Modulation and Coding Scheme) representing a combination of a modulation scheme and a coding rate in accordance with the quality of a radio channel.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the above-mentioned CQI is used as an index indicating a radio quality channel.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of CQI feedback assuming JT.
  • a downlink radio signal transmitting station in addition to a macro base station (eNB: Enhanced Node-B) that is a normal radio base station, only a radio communication function of a pico base station that is a small radio base station, and a radio base station There is a form such as Remote Radio Head (RRH), which is a device that is independent of each other.
  • RRH Remote Radio Head
  • TP Transmission Point
  • TP0 is a TP corresponding to a connected cell in which a radio terminal (UE: UserUEquipment) exchanges control signals and the like, and transmits a data signal s0 to the UE.
  • TP1 is a TP corresponding to a cooperative cell that cooperates with the connected cell TP0.
  • TP1 transmits the same data signal s0 as TP0 to the UE in cooperation with TP0.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • a method of selecting a cell is known.
  • TP2 is a TP corresponding to the interference cell, and transmits a data signal different from s0 to another UE without cooperating with TP0 or TP1.
  • the UE feeds back CQI, which is control information necessary for scheduling, to TP0, which is a connected base station.
  • TP0 performs scheduling of radio resources for the UE based on the fed back CQI.
  • TP0 transmits radio resource information, jointly transmitted data (s0 in FIG. 2), and the like to TP1 via the core network.
  • TP1 performs joint transmission together with TP0 using the radio resource information received from TP0 and the data to be jointly transmitted.
  • 3GPP has proposed a Per-point CQI approach as a CQI feedback method considering CoMP.
  • the UE is based on SINR when a single TP transmits data without cooperating with other TPs (referred to as ST (Single-point Transmission) for CoMP JT) Per-point CQI which is CQI is obtained for each TP.
  • the UE has CQI (TP0) that is CQI based on SINR of TP0, CQI (TP1) that is CQI based on SINR of TP1, and (in some cases, CQI that is CQI based on SINR of TP2 ( TP2) and) are obtained respectively.
  • the UE collectively feeds back the Per-point CQI obtained for each TP to TP0.
  • TP0 performs scheduling (assignment of radio resources) to the UE and selection of MCS based on the Per-point CQI for each TP received from the UE.
  • Per-point CQI corresponds to the reception quality when TP applies ST. Therefore, scheduling and MCS selection based on Per-point CQI are considered to be relatively familiar to DPS and CS / CB in which data is transmitted from a single TP in CoMP. On the other hand, scheduling and MCS selection based on Per-point CQI may be unfamiliar with JT in which multiple TPs perform joint transmission. Furthermore, by using Per-point CQI, inappropriate scheduling and MCS selection may be performed when JT is applied, and as a result, system throughput may be reduced. However, in the current 3GPP communication standard, details regarding scheduling and MCS selection at the time of JT application based on Per-point CQI are not specified.
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and a wireless communication system, a wireless terminal, and a wireless base station, which can appropriately perform scheduling and MCS selection when a wireless base station applies JT based on Per-point CQI.
  • An object is to provide a station and a wireless communication method.
  • the disclosed wireless communication system includes a wireless base station that performs joint transmission for transmitting the same data as other wireless base stations to a wireless terminal, the wireless base station, and the wireless base station. And a radio terminal that transmits feedback information related to reception quality for each frequency domain based on a channel estimation value for each frequency domain when another radio base station performs the joint transmission to the radio base station.
  • the wireless terminal, the wireless base station, and the wireless communication method disclosed in this case the wireless base station appropriately performs scheduling and MCS selection when JT is applied based on Per-point CQI. As a result, it is possible to suppress a decrease in system throughput.
  • FIG. 1 shows LTE CQI.
  • FIG. 2 shows an example of CQI feedback when JT is applied.
  • FIG. 3 illustrates an example of a network configuration of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an estimation error of Aggregated CQI.
  • FIG. 5 illustrates an example of a functional configuration of a wireless terminal in the communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating one specific application example of the communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 7 shows an example of uplink control information in the communication system of the first embodiment.
  • FIG. 8 illustrates an example of a functional configuration of the radio base station in the communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 1 shows LTE CQI.
  • FIG. 2 shows an example of CQI feedback when JT is applied.
  • FIG. 3 illustrates an example of a network configuration of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an estimation error of Aggregated C
  • FIG. 9 illustrates an example of a hardware configuration of a wireless terminal in the communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 10 illustrates an example of a hardware configuration of a radio base station in the communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 11 illustrates an example of uplink control information in the communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 12 illustrates an example of a functional configuration of a radio base station in the communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 13 illustrates an example of uplink control information in the communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 14 illustrates an example of uplink control information in the communication system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 3 shows a network configuration of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • the present embodiment is an embodiment in a radio communication system compliant with LTE. Therefore, some terms and concepts unique to LTE appear. However, it should be noted that this embodiment is merely an example, and can be applied to a wireless communication system compliant with a communication standard other than LTE.
  • radio terminal 3 includes a radio terminal (UE: User Equipment) 1, a radio base station (eNB: evolved Node B) 2a, 2b, 2c, and the like.
  • UE User Equipment
  • eNB evolved Node B
  • a wireless network between the wireless terminal and the wireless base station is called a wireless access network.
  • the wireless base stations are connected by a wired or wireless network called a wireless core network.
  • an MME Mobility Management Entity
  • SAE-GW System Architecture Evolution Gateway
  • the wireless base station 2 may be connected to the wireless core network by wire like the wireless base station 2a, or may be wirelessly connected to the wireless core network like the wireless base station 2b. Further, like the radio base station 2c, the communication function with the radio access network may be RRHs 2c1 and 2c2, which are separate devices, and may be connected by wire.
  • the radio base station (including RRH) 2 may independently transmit data to the radio terminal, or a plurality of radio base stations 2 may cooperatively transmit data to the radio terminal based on the CoMP technology. May be. It is assumed that the radio base station 2 can transmit data to a radio terminal by applying JT of CoMP technology. The radio base station 2 may be able to transmit data to the radio terminal by applying CoMP technology DPS or CS / CB.
  • the wireless communication system in FIG. 3 uses an OFDMA (Orthogonal Freq wireless terminal 1 ndi Division Multiple Access) method as a wireless access method.
  • OFDMA Orthogonal Freq wireless terminal 1 ndi Division Multiple Access
  • the LTE network is sometimes referred to as an EPS (Evolved Packet System).
  • EPS includes a radio access network eUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Network) and a core network EPC (Evolved Packet Core).
  • EPC Evolved Packet Core
  • SAE System Architecture Evolution
  • TP0 when TP0 applies JT to the wireless terminal 1, it is necessary to perform scheduling (assignment of wireless resources) for the wireless terminal 1 when JT is applied.
  • TP0 receives the Per-point CQI feedback from the wireless terminal 1 for each TP. Therefore, TP0 estimates CQI (referred to as Aggregated CQI) when JT is applied to the wireless terminal 1 based on the received Per-point CQI for each TP, and is used when JT is applied based on the estimated CQI. Will be scheduled.
  • CQI referred to as Aggregated CQI
  • TP0 is based on Per-point CQI for each TP (CQI (TP0) and CQI (TP1) in FIG. 2).
  • TP1 Per-point CQI for each TP
  • TP1 Per-point CQI
  • the estimation algorithm of Aggregated CQI is not particularly specified. Therefore, the Aggregated CQI estimation algorithm is considered to depend on the implementation (implementation) of each vendor. At this time, the accuracy of the estimation of the aggregated CQI becomes a problem.
  • Aggregated CQI estimate accuracy is poor (error is large), which affects scheduling accuracy when JT is applied. For example, if the aggregated CQI estimate is good even though the aggregated CQI is actually poor, a subband with poor reception quality may be scheduled for the wireless terminal 1. In addition, many subbands may be scheduled for the wireless terminal 1 whose reception quality is actually lower than that of the other wireless terminals 1. As a result, the transmission efficiency (throughput) of the entire system decreases.
  • CQI is also used for selection of MCS in AMC. Therefore, if the error of the estimated value of Aggregated CQI is large, there may be a case where the MCS for applying JT is not appropriately selected. This further reduces the transmission efficiency of the system.
  • CQI is defined in units of subbands.
  • SINR (TP0 + TP1), which is SINR when TP0 and TP1 cooperate, is given by the following equation (1).
  • H 0 , H 1 , and H 2 are transfer functions of each link in consideration of the transmission power of the TP (the magnitude of the transmission power is reflected in the amplitude), and ⁇ 2 is the dispersion of thermal noise.
  • SINR (TP0 + TP1)
  • SINR is the ratio of desired signal power to the sum of interference signal power and noise power.
  • the denominator of Equation (1) is the sum of
  • the numerator of Expression (1) is
  • SINR (TP0) and SINR (TP1) which are SINRs for TP0 and TP1, respectively, are given by the following equations (2) and (3), respectively.
  • SINR (TP0)
  • SINR (TP1)
  • Formula (2) is demonstrated.
  • the radio signal transmitted from TP1 and the radio signal transmitted from TP2 are interference signals. Therefore, the denominator of Equation (2) is the sum of
  • equation (1) can be transformed as follows using equations (2) and (3).
  • SINR (TP0 + TP1)
  • RSRP (TP1), RSRP (TP2), and RSRP (TP3) are reference signal reception powers of TP0, TP1, and TP2, respectively.
  • the reference signal received power is an index used when determining whether to execute handover, and is notified from the wireless terminal 1 to TP0 when a predetermined condition is satisfied. Therefore, TP0 can perform approximate calculation from Equation (4) to Equation (5) without receiving feedback of new information.
  • H 0 , H 1 , and H 2 are transfer functions that reflect the magnitude of transmission power in amplitude, the approximation from equation (4) to equation (5) may be highly valid. I think. However, since CQI is usually defined for each subband, SINR, which is an index of the CQI, should be calculated for each subband. However, RSRP has no concept of each subband and averages all subbands. It is a value. Therefore, in the approximation from Equation (4) to Equation (5), the element of each subband is thinned (since SINR is a value for each subband, but it is not completely eliminated), and the approximation accuracy Is not expected.
  • FIG. 4B shows frequency characteristics of the channel phase.
  • the frequency characteristic is different from the denominator
  • SINR corresponding to Per-point CQI
  • SINR corresponding to Aggregated CQI
  • the wireless terminal 1 obtains an aggregated CQI together with the Per-point CQI, and feeds these back together to the TP.
  • This makes it possible to obtain highly accurate Aggregated CQI when TP is applied to JT.
  • the TP can perform appropriate scheduling and MCS determination for the wireless terminal 1 when JT is applied.
  • the TP does not perform inappropriate scheduling and MCS determination by estimating the aggregated CQI as in the prior art. Therefore, according to the communication system in the first embodiment, it is possible to suppress a decrease in throughput in the system due to inappropriate scheduling and MCS determination.
  • FIG. 5 shows an example of a functional configuration of the wireless terminal 1 in the first embodiment.
  • the radio terminal 1 includes, for example, a reception RF (Radio Freq radio terminal 1ncy) unit 101, an FFT (Fast Fourier Transform: Fast Fourier Transform) unit 102, a channel estimation unit 103, an individual reception quality deriving unit 104, and an aggregate reception quality deriving unit 105.
  • the reception RF unit 101 receives a downlink radio signal from the TP, and converts the received radio signal into a digital signal (time domain). Specifically, the reception RF unit 101 performs orthogonal demodulation and A / D (Analog / Digital) conversion after converting the received radio signal into a baseband signal (electrical signal).
  • a / D Analog / Digital
  • the FFT unit 102 converts a time domain digital signal into a frequency domain digital signal. Specifically, the FFT unit 102 detects the extraction timing for the digital signal in the time domain, removes CP (Cyclic Prefix), and then performs FFT processing based on the detected extraction timing.
  • CP Cyclic Prefix
  • the channel estimation unit 103 obtains a channel estimation value (the above H 0 , H 1 , H 2, etc.) for each TP based on the received signal after FFT (frequency domain digital signal). Specifically, the channel estimation unit 103 extracts a reference signal (RS: Reference Signal) for each TP from the received signal (frequency domain digital signal) after the FFT. Then, the channel estimation unit 103 obtains a channel estimation value of the radio channel represented by a complex number for each TP by obtaining a cross-correlation between the extracted reference signal and a known reference signal of each TP.
  • RS Reference Signal
  • the individual reception quality deriving unit 104 obtains Per-point CQI that is the individual reception quality of each TP based on the channel estimation value of each TP obtained by the channel estimation unit 103. Specifically, first, the individual reception quality deriving unit 104 uses, for example, the equations (2) and (3) described above based on the channel estimation value of each TP obtained by the channel estimation unit 103, and the ST of each TP. Find the SINR at the time of application.
  • the thermal noise variance ⁇ 2 in the equations (2) and (3) may be a separately measured value, or may be approximated by zero approximation or a predetermined value.
  • the individual reception quality deriving unit 104 obtains the Per-point CQI of each TP based on the SINR and CQI conversion table based on the obtained SINR at the time of applying ST.
  • individual reception quality deriving section 104 obtains the Per-point CQI of each TP for each subband. That is, the Per-point CQI of a certain TP is the number of subband CQIs, and each CQI is associated with each subband.
  • Per-point CQI is one of the uplink control information transmitted by the uplink control signal.
  • a set of TPs for which the individual reception quality deriving unit 104 obtains the Per-point CQI is called a CoMP cooperative set.
  • the CoMP cooperating set is notified in advance from TP0. Thereby, the individual reception quality deriving unit 104 of the wireless terminal 1 can know which TP's individual reception quality deriving unit 104 should be obtained.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 obtains an aggregated reception quality (aggregated reception quality) when the TP performs joint transmission based on the channel estimation value of each TP obtained by the channel estimation unit 103. . Specifically, first, the aggregated reception quality deriving unit 105 uses the above-described equation (1) based on the channel estimation value of each TP obtained by the channel estimation unit 103, for example, when applying JT to each TP. Find SINR.
  • the thermal noise variance ⁇ 2 in equation (1) may be a separately measured value, or may be approximated by zero approximation or a predetermined value.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 obtains the aggregated CQI of each TP based on the SINR and CQI conversion table based on the obtained SINR when JT is applied.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 obtains an aggregated CQI of each TP for each subband. That is, Aggregated CQI of a certain TP is CQI of several subbands, and each CQI is associated with each subband. Aggregated CQI is one piece of control information transmitted with an uplink control signal.
  • a set of TPs for which the aggregate reception quality deriving unit 105 obtains an aggregated CQI is also determined based on the CoMP cooperative set. For example, it is assumed that five TPs are included in the CoMP cooperative set. At this time, the aggregated reception quality deriving unit 105 can obtain the aggregated CQI only from, for example, a combination of two sets of TPs (10 sets). Further, the aggregated reception quality deriving unit 105 can also obtain the aggregated CQI of all combinations (26 sets) in which two or more of the TPs cooperate.
  • the downlink control signal demodulator 106 restores downlink control information such as resource allocation information (scheduling information) and MCS transmitted from the radio base station 2 from the received signal (frequency domain digital signal) after FFT. Specifically, the downlink control signal demodulator 106 extracts a downlink control signal from the received signal after the FFT. The downlink control signal demodulator 106 performs channel compensation on the extracted downlink control signal using the channel estimation value obtained by the channel estimator 103, and then performs data demodulation and error correction decoding to obtain downlink control information. Restore.
  • the data signal demodulator 107 restores data information from the received signal (frequency domain digital signal) after the FFT. Specifically, the data signal demodulator 107 extracts a data signal from the received signal after FFT based on the resource allocation information obtained by the downlink control signal demodulator 106. The data signal demodulation unit 107 performs channel compensation on the extracted data signal using the channel estimation value obtained by the channel estimation unit 103, and then performs data demodulation based on the MCS obtained by the downlink control signal demodulation unit 106. Then, error correction decoding is performed to restore the data information.
  • the error detection unit 108 detects a bit error in the data information by checking a CRC (Cyclic Redundancy Check) bit added to the data information. If no bit error is detected, error detection section 108 outputs ACK (ACK knowledge) information indicating successful data reception. On the other hand, when detecting a bit error, the error detection unit 108 outputs NACK (Negative ACKnowledgement) information indicating a data reception failure.
  • ACK information and NACK information are one type of uplink control information transmitted with an uplink control signal.
  • the uplink control signal generation unit 109 generates an uplink control signal (digital signal) corresponding to the uplink control information. Specifically, various uplink control information generated by the uplink control signal generation section 109 is encoded and data modulated to generate an uplink control signal.
  • the uplink control signal generation unit 109 generates an uplink control signal including at least Per-point CQI and Aggregated CQI.
  • the uplink control information generated by the uplink control signal generation unit 109 of the first embodiment may include arbitrary uplink control information other than these.
  • the uplink control information generated by the uplink control signal generation unit 109 of the first embodiment may include ACK information and NACK information.
  • the physical channel processing unit 110 converts a digital signal into a transmission signal. Specifically, the physical channel processing unit sequentially performs DFT (Digital Fourier Transform), SC (Scrambled Code) mapping, IFFT, and CP insertion for digital signals including uplink control signals and other signals (data signals, etc.). To obtain a transmission signal.
  • DFT Digital Fourier Transform
  • SC Scmbled Code mapping
  • IFFT IFFT
  • CP insertion for digital signals including uplink control signals and other signals (data signals, etc.).
  • the transmission RF unit 111 transmits a radio signal including an uplink control signal to the radio base station 2. Specifically, the transmission RF unit 111 performs D / A conversion, orthogonal modulation, and the like on the transmission signal including the uplink control signal and other signals (data signal and the like) to obtain a baseband signal. Then, the transmission RF unit 111 converts the baseband signal into a radio signal and transmits the radio signal to the radio base station 2.
  • the transmission RF unit 111 of the wireless terminal 1 in the first embodiment transmits to the wireless base station 2 a wireless signal including an uplink control signal including at least Per-point CQI and Aggregated CQI.
  • the radio signal transmitted by the transmission RF unit 111 of the radio terminal 1 in the first embodiment may include any uplink control signal or data signal other than these.
  • the radio signal transmitted by the transmission RF unit 111 of the radio terminal 1 in the first embodiment may include an ACK signal corresponding to ACK information and a NACK signal corresponding to NACK information.
  • FIG. 6 is a diagram showing one specific application example of the first embodiment.
  • three of TP0 to TP2 are set as the above-described CoMP cooperative set.
  • the wireless terminal 1 obtains a Per-point CQI only for TP0 to TP2 included in the CoMP cooperative set.
  • the wireless terminal 1 does not obtain a Per-point CQI for TP3 not included in the CoMP cooperative set.
  • the wireless terminal 1 considers only JT including the connected cell TP0 and in which two TPs cooperate. That is, in the application example of FIG. 6, the wireless terminal 1 determines two types of Aggregated CQI for JT in which TP0 and TP1 cooperate and JT in which TP0 and TP2 cooperate.
  • FIG. 7 shows an example of the uplink control signal of the first embodiment.
  • the uplink control signal in FIG. 7 corresponds to the specific application example in FIG.
  • the uplink control signal in FIG. 7 includes a Per-point CQI and an Aggregated CQI.
  • reference numerals 501, 502, and 503 denote Per-point CQIs.
  • 511 and 512 are Aggregated CQI.
  • each Per-point CQI includes CQIs of several subbands (four in this example), and each CQI is associated with each subband. There are as many Per-point CQIs as the number of TPs included in the CoMP cooperative set (three in this example). Each Per-point CQI is obtained for each subband the individual reception quality in the wireless terminal 1 when each TP included in the CoMP cooperative set applies ST.
  • each Aggregated CQI is also composed of CQIs of several subbands (four in this example), and each CQI is associated with each subband. There are as many Aggregated CQIs as the number of JT combinations (two in this example) in the TP included in the CoMP cooperating set. Each Aggregated CQI is obtained for each subband of aggregate reception quality in the wireless terminal 1 when each combination of TPs included in the CoMP cooperative set applies JT.
  • FIG. 8 shows an example of the functional configuration of the TP (radio base station 2) in the first embodiment.
  • TP0 which is a connected cell
  • TP1 which is a cooperative cell are shown, but these will be collectively described as TP below.
  • the TP includes, for example, a reception RF unit 201, a physical channel processing unit 202, an uplink control signal demodulation unit 203, a scheduler unit 204, a core network communication unit 205, a data signal generation unit 206, a downlink control signal generation unit 207, and a reference signal generation unit. 208, a physical channel multiplexing unit, an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 210, and a transmission RF unit 211.
  • a reception RF unit 201 for example, a reception RF unit 201, a physical channel processing unit 202, an uplink control signal demodulation unit 203, a scheduler unit 204, a core network communication unit 205, a data signal generation unit 206, a downlink control signal generation unit 207, and a reference signal generation unit.
  • a physical channel multiplexing unit for example, a reception RF unit 201, a physical channel processing unit 202, an uplink control signal demodulation unit 203,
  • the reception RF unit 201 receives an uplink radio signal from the radio terminal 1 and converts the received radio signal into a digital signal (time domain). Specifically, the reception RF unit 201 performs orthogonal demodulation and A / D (Analog / Digital) conversion after converting the received radio signal into a baseband signal (electrical signal).
  • a / D Analog / Digital
  • the reception RF unit 201 of the TP in the first embodiment receives a radio signal including an uplink control signal including at least Per-point CQI and Aggregated CQI from the radio terminal 1.
  • the radio signal received by the reception RF unit 201 of the TP in the first embodiment may include any uplink control signal or data signal other than these.
  • the radio signal received by the reception RF unit 201 of the TP in the first embodiment may include an ACK signal corresponding to ACK information and a NACK signal corresponding to NACK information.
  • the physical channel processing unit 202 converts the received signal into a digital signal. Specifically, the physical channel processing unit 202 sequentially performs CP removal, FFT, SC (Scrambled Code) demapping, and IDFT (Inverse Digital Fourier Transform) on the received signal to obtain a digital signal.
  • the uplink control signal demodulation unit 203 restores the uplink control information transmitted from the wireless terminal 1 from the digital signal. Specifically, the uplink control signal demodulator 203 extracts an uplink control signal from the digital signal. Then, uplink control signal demodulation section 203 performs data demodulation and error correction decoding on the extracted uplink control signal to restore uplink control information.
  • the uplink control signal demodulating section 203 of the first embodiment restores uplink control information including at least Per-point CQI and Aggregated CQI.
  • the uplink control information restored by the uplink control signal demodulation section 203 of the first embodiment may include arbitrary uplink control information other than these.
  • the uplink control information generated by the uplink control signal demodulator 203 of the first embodiment may include ACK information and NACK information.
  • the scheduler unit 204 performs scheduling (radio resource allocation, MCS selection, etc.) for the radio terminal 1 based on the Per-point CQI and the Aggregated CQI restored by the uplink control signal demodulation unit 203.
  • scheduling radio resource allocation, MCS selection, etc.
  • MCS Mobile Communications Service
  • a scheduling algorithm a Maximum CIR (Carrier to Interference Ratio) algorithm, a Round Robin algorithm, or any other algorithm may be used.
  • scheduler section 204 Based on each Per-point CQI and each Aggregated CQI restored by uplink control signal demodulation section 203, scheduler section 204 selects an MCS using a CQI-to-MCS conversion table as shown in FIG. The scheduler unit 204 obtains the MCS for performing JT from the aggregated CQI, and obtains the MCS for performing ST from the Per-point CQI.
  • the scheduler unit 204 calculates the expected instantaneous throughput for each case where each TP performs ST and JT for the wireless terminal 1.
  • scheduler section 204 compares the PF metric value of each wireless terminal 1 for each subband, and assigns the subband to wireless terminal 1 having the maximum PF metric value.
  • the scheduler unit 204 determines whether to apply JT or ST to the wireless terminal 1 based on the PF metric. In this determination, the scheduler unit 204 may select ST or JT so as to increase the cell throughput.
  • the scheduler unit 204 uses the core network communication to notify the cooperating TP of the destination UE identifier, data, resource allocation information, MCS, and the like.
  • the data is output to the unit 205.
  • the scheduler unit 204 of the cooperative TP receives this notification via the core network, the TP0 and the cooperative TP share the destination UE identifier, data, resource allocation information, and MCS.
  • the TP0 and the cooperative TP can transmit the same data to the wireless terminal 1 using the same resource and MCS.
  • the core network communication unit 205 performs wired or wireless communication with other devices connected to the core network. As described above, the core network communication unit 205 notifies the cooperating TP of the destination UE identifier, data, resource allocation information, MCS, and the like.
  • the data signal generation unit 206 receives data information to be transmitted from the scheduler unit 204 to the wireless terminal 1, and generates a data signal based on the data information.
  • the downlink control signal generation unit 207 receives data information to be transmitted to the wireless terminal 1 from the scheduler unit 204. This data may be transmitted by applying ST to the wireless terminal 1 or may be transmitted by applying JT to the wireless terminal 1. In the latter case, it may be transmitted as a connected cell (scheduling cell) or as a cooperative cell.
  • the data signal generation unit 206 performs addition of CRC bits for error detection, error correction coding, data modulation, and the like on the received data information to generate a data signal.
  • the downlink control signal generation unit 207 receives downlink control information and generates a downlink control signal based on the received downlink control information. Specifically, the downlink control signal generation unit 207 receives downlink control information such as resource allocation information and MCS from the scheduler unit 204. Further, the downlink control signal generation unit 207 may accept other downlink control information. The downlink control signal unit performs error correction coding, data modulation, and the like on the received downlink control information, and generates a downlink control signal.
  • the reference signal generator 208 generates a reference signal used for channel estimation in the wireless terminal 1.
  • the reference signal generation unit 208 generates a reference signal so as to be different between adjacent TPs.
  • the physical channel multiplexing unit 209 frequency multiplexes each physical channel.
  • the physical channel multiplexing unit 209 includes a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) that is a physical channel for transmitting downlink data signals, a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) that is a physical channel for transmitting downlink control signals, and other physical channels.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a frequency domain digital signal is obtained by frequency multiplexing the channels.
  • the IFFT unit 210 converts a frequency domain digital signal into a time domain digital signal. Specifically, IFFT section 210 performs IFFT processing on frequency domain digital signals including downlink control signals and other signals (data signals and the like). Then, IFFT section 210 adds a CP to the signal after IFFT processing to obtain a time domain digital signal.
  • the transmission RF unit 211 transmits a wireless signal including a downlink control signal and other signals (such as a data signal and a reference signal) to the wireless terminal 1. Specifically, the transmission RF unit 211 performs D / A conversion, quadrature modulation, and the like on the time domain digital signal including the downlink control signal and other signals (data signal, reference signal, etc.) to obtain a baseband signal. Get. Then, the transmission RF unit 211 converts the baseband signal into a radio signal and transmits it to the radio terminal 1.
  • a downlink control signal and other signals such as a data signal and a reference signal
  • the core network communication unit 205 receives a notification including the destination UE identifier, data, resource allocation information, MCS, and the like from TP0. Thereby, TP0 and TP1 share the destination UE identifier, data, resource allocation information, and MCS. Then, TP0 and TP1 transmit the same data to the wireless terminal 1 using the same resource and MCS.
  • FIG. 9 illustrates an example of a hardware configuration of the wireless terminal 1 in the present embodiment.
  • the wireless terminal 1 in the above embodiment includes a wireless IF (Interface) 11, an analog circuit 12, a digital circuit 13, a processor 14, a memory 15, an input IF 16, an output IF 17, and the like.
  • the wireless IF 11 is an interface device for performing wireless communication with the wireless base station 2 and is, for example, an antenna.
  • the analog circuit 12 is a circuit that processes an analog signal, and can be broadly classified into one that performs reception processing, one that performs transmission processing, and one that performs other processing.
  • a low noise amplifier LNA: LowLNoise Amplifier
  • BPF Band Pass Filter
  • a mixer Mixer
  • LPF Low Pass Filter
  • An automatic gain control amplifier is included, an analog / digital converter (ADC), a phase locked loop (PLL: Phase Locked Loop), and the like.
  • Examples of analog circuits that perform transmission processing include a power amplifier (PA), a BPF, a mixer, an LPF, a digital / analog converter (DAC), a PLL, and the like.
  • An analog circuit that performs other processing includes a duplexer.
  • the digital circuit 13 is a circuit that processes a digital signal, and includes, for example, an LSI (Large Scale Integration), an FPGA (Field-Programming Gate Array), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and the like.
  • the processor 14 is a device that processes data, and includes, for example, a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), and the like.
  • the memory 15 is a device that stores data, and includes, for example, a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like.
  • the input IF 16 is a device that performs input, and includes, for example, an operation button, a microphone, and the like.
  • the output IF 17 is a device that performs output, and includes, for example, a display, a speaker, and the like.
  • the reception RF unit 101 is realized by, for example, a wireless IF 11 and an analog circuit 12 (which performs reception processing). That is, the radio IF 11 receives a downlink radio signal from the TP, and the analog circuit 12 converts the received radio signal into a digital signal (time domain).
  • the FFT unit 102 is realized by, for example, the processor 14, the memory 15, and the digital circuit 13. That is, the processor 14 controls the memory 15 as necessary and cooperates with the digital circuit 13 as necessary to convert a time domain digital signal into a frequency domain digital signal. Further, the digital circuit 13 may convert a time domain digital signal into a frequency domain digital signal.
  • the channel estimation unit 103 is realized by the processor 14, the memory 15, and the digital circuit 13, for example. That is, the processor 14 controls the memory 15 as necessary, cooperates with the digital circuit 13 as necessary, and obtains a channel estimation value for each TP based on the received signal after FFT (frequency domain digital signal). . Further, the digital circuit 13 may obtain a channel estimation value for each TP based on the received signal after the FFT.
  • the individual reception quality deriving unit 104 is realized by, for example, the processor 14, the memory 15, and the digital circuit 13. That is, the processor 14 controls the memory 15 as necessary, cooperates with the digital circuit 13 as necessary, and based on the channel estimation value of each TP obtained by the channel estimation unit 103, the Per-point of each TP. Find the CQI. Further, the digital circuit 13 may obtain the Per-point CQI of each TP based on the channel estimation value of each TP obtained by the channel estimation unit 103.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 is realized by, for example, the processor 14, the memory 15, and the digital circuit 13.
  • the processor 14 controls the memory 15 as necessary, cooperates with the digital circuit 13 as necessary, and the TP performs joint transmission based on the channel estimation value of each TP obtained by the channel estimation unit 103.
  • Aggregated CQI in the case of Further, the digital circuit 13 may obtain an aggregated CQI when the TP performs joint transmission based on the channel estimation value of each TP obtained by the channel estimation unit 103.
  • the downlink control signal demodulator 106 is realized by, for example, the processor 14, the memory 15, and the digital circuit 13. That is, the processor 14 controls the memory 15 as necessary, cooperates with the digital circuit 13 as necessary, and is transmitted from the radio base station 2 from the received signal after FFT (frequency domain digital signal), for example. Restores downlink control information such as resource allocation information (scheduling information) and MCS. Further, the digital circuit 13 may restore downlink control information such as resource allocation information and MCS transmitted from the radio base station 2 from the received signal after FFT.
  • the data signal demodulator 107 is realized by, for example, the processor 14, the memory 15, and the digital circuit 13.
  • the processor 14 controls the memory 15 as necessary, cooperates with the digital circuit 13 as necessary, and restores data information from the received signal (frequency domain digital signal) after the FFT.
  • the digital circuit 13 may restore the data information from the received signal (frequency domain digital signal) after the FFT.
  • the error detection unit 108 is realized by the processor 14, the memory 15, and the digital circuit 13, for example. That is, the processor 14 controls the memory 15 as necessary, and cooperates with the digital circuit 13 as necessary to check a CRC bit added to the data information, thereby detecting a bit error in the data information.
  • the digital circuit 13 may detect a bit error in the data information by inspecting the CRC bits added to the data information.
  • the uplink control signal generation unit 109 is realized by, for example, the processor 14, the memory 15, and the digital circuit 13. That is, the processor 14 controls the memory 15 as necessary, and cooperates with the digital circuit 13 as necessary to generate a control signal (digital signal) corresponding to the uplink control information. Further, the digital circuit 13 may generate a control signal (digital signal) corresponding to the uplink control information.
  • the physical channel processing unit 110 is realized by, for example, the processor 14, the memory 15, and the digital circuit 13. That is, the processor 14 controls the memory 15 as necessary, and cooperates with the digital circuit 13 as necessary to convert a digital signal into a transmission signal. Further, the digital circuit 13 may convert a digital signal into a transmission signal.
  • the transmission RF unit 111 is realized by, for example, the wireless IF 11 and the analog circuit 12 (which performs transmission processing). That is, the analog circuit 12 generates an uplink radio signal including an uplink control signal, and the radio IF 11 transmits the generated uplink radio signal to the radio base station 2.
  • FIG. 10 illustrates an example of a hardware configuration of the radio base station 2 in the present embodiment.
  • the radio base station 2 in the above embodiment includes a radio IF 21, an analog circuit 22, a digital circuit 23, a processor 24, a memory 25, a core network IF 26, and the like.
  • the wireless IF 21 is an interface device for performing wireless communication with the wireless terminal 1 and is, for example, an antenna.
  • the analog circuit 22 is a circuit that processes an analog signal, and can be broadly classified into one that performs reception processing, one that performs transmission processing, and one that performs other processing. Examples of analog circuits that perform reception processing include LNA, BPF, mixer, LPF, AGC, ADC, and PLL. Examples of analog circuits that perform transmission processing include PA, BPF, mixer, LPF, DAC, PLL, and the like. An analog circuit that performs other processing includes a duplexer or the like.
  • the digital circuit 23 includes, for example, an LSI, FPGA, ASIC, or the like.
  • the processor 24 is a device that processes data, and includes, for example, a CPU and a DSP.
  • the memory 25 is a device that stores data, and includes, for example, a ROM, a RAM, and the like.
  • the core network IF 26 performs wired communication or wireless communication with devices on the network side including the other wireless base stations 2 through a wired line or a wireless line connected to a core network (also called a backhaul network) of the mobile phone system. Interface device.
  • the reception RF unit 201 is realized by, for example, the wireless IF 21 and the analog circuit 22 (which performs reception processing). That is, the wireless IF 21 receives an upstream wireless signal from the wireless terminal 1, and the analog circuit 22 converts the received wireless signal into a digital signal (time domain).
  • the physical channel processing unit 202 is realized by the processor 24, the memory 25, and the digital circuit 23, for example. That is, the processor 24 controls the memory 25 as necessary and cooperates with the digital circuit 23 as necessary to convert the received signal into a digital signal. Further, the digital circuit 23 may convert the received signal into a digital signal.
  • the uplink control signal demodulator 203 is realized by the processor 24, the memory 25, and the digital circuit 23, for example. That is, the processor 24 controls the memory 25 as necessary, and cooperates with the digital circuit 23 as necessary to restore the uplink control information transmitted from the wireless terminal 1 from the digital signal. Further, the digital circuit 23 may restore the uplink control information transmitted from the wireless terminal 1 from the digital signal from the received signal after the FFT.
  • the scheduler unit 204 is realized by the processor 24, the memory 25, and the digital circuit 23, for example. That is, the processor 24 controls the memory 25 as necessary, cooperates with the digital circuit 23 as necessary, and based on the Per-point CQI and the aggregated CQI restored by the uplink control signal demodulation unit 203, the wireless terminal 1 Scheduling (such as radio resource allocation and MCS selection). Further, the digital circuit 23 may perform scheduling for the wireless terminal 1 based on the Per-point CQI and the Aggregated CQI restored by the uplink control signal demodulator 203.
  • the core network communication unit 205 is realized by, for example, the core network IF 26, the analog circuit 22, the processor 24, the memory 25, and the digital circuit 23. That is, at the time of transmission, the processor 24 controls the memory 25 as necessary and cooperates with the digital circuit 23 as necessary to convert data information and control information into a digital baseband signal.
  • the analog circuit 22 converts the digital baseband signal into a wired signal or a wireless signal, and the core network IF 26 transmits the wired signal or the wireless signal.
  • the core network IF 26 receives a wired signal or a wireless signal, and the analog circuit 22 converts the wired signal or the wireless signal into a digital baseband signal.
  • the processor 24 controls the memory 25 as necessary, and cooperates with the digital circuit 23 as necessary to convert the digital baseband signal into data information and control information.
  • the data signal generator 206 is realized by the processor 24, the memory 25, and the digital circuit 23, for example. That is, the processor 24 controls the memory 25 as necessary, cooperates with the digital circuit 23 as necessary, receives data information to be transmitted to the wireless terminal 1, and generates a data signal based on the data information.
  • the digital circuit 23 may receive data information to be transmitted to the wireless terminal 1 and generate a data signal based on the data information.
  • the downlink control signal generation unit 207 is realized by the processor 24, the memory 25, and the digital circuit 23, for example. That is, the processor 24 controls the memory 25 as necessary, cooperates with the digital circuit 23 as necessary, receives downlink control information, and generates a downlink control signal based on the downlink control information. Further, the digital circuit 23 may receive the downlink control information and generate a downlink control signal based on the downlink control information.
  • the reference signal generation unit 208 is realized by the processor 24, the memory 25, and the digital circuit 23, for example. That is, the processor 24 controls the memory 25 as necessary, and cooperates with the digital circuit 23 as necessary to generate a reference signal used for channel estimation in the wireless terminal 1. Further, the digital circuit 23 may generate a reference signal used for channel estimation in the wireless terminal 1.
  • the physical channel multiplexing unit 209 is realized by, for example, the processor 24, the memory 25, and the digital circuit 23. That is, the processor 24 controls the memory 25 as necessary, and cooperates with the digital circuit 23 as necessary to frequency multiplex each physical channel. The digital circuit 23 may frequency multiplex each physical channel.
  • the IFFT unit 210 is realized by the processor 24, the memory 25, and the digital circuit 23, for example. That is, the processor 24 controls the memory 25 as necessary, and cooperates with the digital circuit 23 as necessary to convert a frequency domain digital signal into a time domain digital signal. Further, the digital circuit 23 may convert a frequency domain digital signal into a time domain digital signal.
  • the transmission RF unit 211 is realized by, for example, the wireless IF 21 and the analog circuit 22 (which performs transmission processing). That is, the analog circuit 22 generates a downlink radio signal including a downlink control signal and other signals (such as a data signal and a reference signal), and the radio IF 21 transmits the generated downlink radio signal to the radio terminal 1.
  • the aggregated CQI obtained by the wireless terminal 1 is fed back to the TP together with the Per-point CQI, so that the TP can obtain highly accurate Aggregated CQI when JT is applied. Is possible.
  • the TP can perform appropriate scheduling and MCS determination for the wireless terminal 1 when JT is applied.
  • the TP does not perform inappropriate scheduling and MCS determination by estimating the aggregated CQI as in the prior art. Therefore, according to the communication system in the first embodiment, it is possible to suppress a decrease in throughput in the system due to inappropriate scheduling and MCS determination.
  • the second to fifth embodiments aim to reduce the amount of information fed back as compared with the first embodiment while obtaining the same effect as the first embodiment.
  • the wireless terminal 1 indicates whether or not the reception quality is relatively high when applying JT, together with the Per-point CQI, by 1 bit for each subband.
  • Frequency-related information which is bitmap format information, is fed back to the TP.
  • the wireless terminal 1 does not perform feedback of the aggregated CQI itself. The wireless terminal 1 first obtains Aggregated CQI, obtains frequency-related information in a bitmap format based on this, and feeds back the obtained frequency-related information to the TP.
  • the second embodiment has many points in common with the first embodiment. In the following, the second embodiment will be described focusing on the differences from the first embodiment.
  • the functional configuration of the wireless terminal 1 of the second embodiment is the same as that of the first embodiment, but the processing of the aggregated reception quality deriving unit 105 is greatly different. Along with this, the processes of the uplink control signal generation unit 109 and the transmission RF unit 111 are different. Below, these are demonstrated in order.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 of the second embodiment aggregated reception quality (aggregated reception quality) when the TP performs joint transmission based on the channel estimation value of each TP obtained by the channel estimation unit 103.
  • Frequency-related information which is information on Specifically, first, the aggregated reception quality deriving unit 105 obtains an aggregated CQI for each set of TPs for each subband, as in the first embodiment. Next, the aggregated reception quality deriving unit 105 determines, for each subband, whether or not the Aggregated CQI is equal to or greater than a specific value (threshold) for each TP set.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 generates bitmap information represented by 1 bit for each subband, for example, when the Aggregated CQI is equal to or greater than a specific value, for example, and when it is less than the specific value, for example.
  • This bitmap information is frequency-related information fed back to TP0 in the second embodiment.
  • the frequency related information of the second embodiment is referred to as bitmap-related frequency related information.
  • the Aggregated CQI of subband sb1 is 11, and the Aggregated CQI of subband sb2 is 8.
  • the specific value is 10.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 sets 1 to the first bit of the frequency related information in the bitmap format because the Aggregated CQI of the subband sb1 is greater than or equal to a specific value. Further, the aggregated reception quality deriving unit 105 sets the second bit of the frequency related information in the bitmap format to 0 because the Aggregated CQI is less than the specific value for the subband sb2.
  • the specific value is a fixed value determined in advance, but other specific values may be used as follows.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 may use a value notified in advance from TP0 as the specific value.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 may generate, for example, bitmap-related frequency-related information with the value of the TP0 Per-point CQI as a specific value for each subband.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 may use a value obtained by adding an offset value to the value of the TP0 Per-point CQI. By introducing the offset value, it is possible to check whether the gain by CoMP is a certain level or more.
  • the offset value a predetermined value may be used, or a value notified from TP0 may be used.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 performs channel estimation at the time of applying JT on the basis of the magnitude of the phase amount and the variation of the scalar quantity for each set of TPs, and generates frequency-related information in bitmap format. May be.
  • FIG. 11 shows an example of the uplink control signal of the second embodiment.
  • the uplink control signal in FIG. 11 corresponds to the specific application example in FIG.
  • the uplink control signal in FIG. 11 includes Per-point CQI and frequency-related information in a bitmap format.
  • 501, 502, and 503 are Per-point CQIs.
  • reference numerals 521 and 522 denote frequency-related information in the bitmap format.
  • Each Per-point CQI is the same as that shown in FIG.
  • the frequency-related information in the bitmap format is the number of JT combinations (two in this example) in the TP included in the CoMP cooperative set.
  • Each frequency-related information in the bitmap format indicates whether or not the reception quality at the wireless terminal 1 when a certain TP included in the CoMP cooperative set applies JT is greater than or equal to a specific value by one bit for each subband.
  • the bit length of each frequency-related information in the bitmap format is the number of subbands (4 bits in this example).
  • the uplink control signal of the second embodiment shown in FIG. 11 is smaller in information size than the uplink control signal of the first embodiment shown in FIG. Therefore, according to the communication system in the second embodiment, there is an advantage that the size of information to be fed back can be reduced compared with the communication system in the first embodiment.
  • the uplink control signal generation unit 109 in the second embodiment generates an uplink control signal including at least Per-point CQI and frequency-related information in the bitmap format.
  • the uplink control information may include arbitrary uplink control information (for example, ACK information and NACK information) other than these.
  • the transmission RF unit of the wireless terminal 1 in the second embodiment transmits to the wireless base station 2 a wireless signal including an uplink control signal including at least Per-point CQI and bitmap-related frequency related information.
  • the radio signal transmitted by the transmission RF unit of the radio terminal 1 may include any uplink control signal or data signal (for example, ACK signal or NACK signal) other than these.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a functional configuration of the radio base station 2 according to the second embodiment.
  • the radio base station 2 of the second embodiment includes a CQI conversion unit 212 in addition to the functional configuration of the radio terminal 1 of the first embodiment.
  • the processes of the reception RF unit 201 and the uplink control signal demodulation unit 203 are different.
  • the processing of the scheduler unit 204 is different between the radio base station 2 of the second embodiment and the first embodiment. Below, these are demonstrated in order.
  • the reception RF unit 201 of the TP in the second embodiment receives from the wireless terminal 1 a wireless signal including an uplink control signal including at least Per-point CQI and bitmap-related frequency related information.
  • the radio signal received by the reception RF unit 201 of the TP may include an arbitrary uplink control signal or data signal (for example, an ACK signal or a NACK signal) other than these.
  • the uplink control signal demodulator 203 in the second embodiment restores uplink control information including at least Per-point CQI and bitmap-related frequency related information.
  • the uplink control information generated by the uplink control signal demodulator 203 may include arbitrary uplink control information (for example, ACK information and NACK information) other than these.
  • the CQI conversion unit 212 in the second embodiment obtains an aggregated CQI estimation value based on the Per-point CQI received from the wireless terminal 1. This is because the TP according to the second embodiment does not receive Aggregated CQI feedback from the wireless terminal 1. Specifically, the CQI conversion unit 212 first obtains the SINR for each TP based on the SINR and CQI conversion table for the Per-point CQI for each TP received from the wireless terminal 1. Then, the CQI conversion unit 212 estimates the SINR at the time of applying JT according to the equation (6) based on the obtained SINR for each TP and the RSRP of each TP separately acquired from the measurement report from the wireless terminal 1.
  • the CQI conversion unit 212 refers to the SINR / CQI conversion table again and converts the obtained SINR at the time of JT application to an aggregated CQI estimation value.
  • the CQI conversion unit 212 performs such processing for each subband for each TP set included in the CoMP cooperative set.
  • the CQI conversion unit 212 derives an aggregated CQI estimation value for each subband for each pair of TPs included in the CoMP cooperative set.
  • the scheduler unit 204 in the second embodiment performs the same processing as that of the first embodiment until the process for obtaining the PF metric. However, where the scheduler unit 204 of the first embodiment uses the aggregated CQI received from the wireless terminal 1, the scheduler unit 204 of the second embodiment uses the aggregated CQI estimation value estimated by the CQI conversion unit 212.
  • the scheduler unit 204 in the second embodiment allocates radio resources to the radio terminal 1 based on the obtained PF metric, the reception quality is indicated as less than a specific value in the frequency-related information in the bitmap format. Do not select subbands. In other words, the scheduler unit 204 selects, for the wireless terminal 1, a subband whose reception quality is indicated as a specific value or higher in the bitmap-related frequency related information. In order to realize this, the scheduler unit 204 may refer to the frequency related information when determining the wireless terminal 1 to which a certain subband is allocated. Then, the scheduler unit 204 may exclude the wireless terminal 1 whose reception quality of the subband is indicated as less than a specific value in the frequency related information from the PF metric comparison target.
  • the scheduler unit 204 cannot assign radio resources with poor reception quality to the radio terminal 1 to which JT is applied even when the accuracy of the aggregated CQI estimation value is poor. This suppresses a reduction in system throughput.
  • the scheduler unit 204 in the second embodiment may correct the CQI based on the statistics of the past ACK signal / NACK signal when selecting the MCS based on the aggregated CQI estimation value. For example, the scheduler unit 204 recognizes that the MCS selection is inappropriate when a large number of NACK signals are fed back from a certain wireless terminal 1 in the most recent specific period. Then, the aggregated CQI estimation value, which is the criterion for MCS selection, is corrected to the one with poor reception quality, and the MCS is also corrected in accordance with the corrected CQI.
  • the hardware configuration of the wireless terminal 1 of the second embodiment is the same as that of the first embodiment, description thereof is omitted. Further, the correspondence between the functional configuration and the hardware configuration of the wireless terminal 1 of the second embodiment is also the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • the CQI conversion unit 212 is realized by the processor 24, the memory 25, and the digital circuit 23, for example. That is, the processor 24 controls the memory 25 as necessary, cooperates with the digital circuit 23 as necessary, and obtains an aggregated CQI estimated value based on the Per-point CQI received from the wireless terminal 1. Further, the digital circuit 203 may obtain an aggregated CQI estimated value based on the Per-point CQI received from the wireless terminal 1.
  • each subband indicates whether or not the reception quality is relatively high when JT is applied.
  • the reception quality when JT is applied may be indicated by a plurality of bits for each subband.
  • the reception quality may be indicated by 2 bits for each subband according to the value of the reception quality when JT is applied.
  • the CQI for each subband when JT is applied is 0 to 3, it is “00”, 4 to 7 is “01”, 8 to 11 is “10”, and 12 to 15
  • “11” is set, and quality related information in bit format can be generated.
  • the bitmap format information can represent not only the level of reception quality but also the level of level. Also, according to this modification, the amount of feedback information increases as compared with the case where each subband is represented by 1 bit, but the amount of feedback information can be reduced as compared with the case where the aggregated CQI itself is fed back.
  • the frequency-related information in the bitmap format obtained by the wireless terminal 1 is fed back to the TP together with the Per-point CQI, so that the reception quality of the TP can be improved when JT is applied. It is possible to prevent allocation of bad radio resources. Thereby, according to the communication system in 2nd Embodiment, it becomes possible to suppress the fall of the system throughput accompanying improper scheduling.
  • the size of the information to be fed back can be small compared with the communication system in the first embodiment. As a result, waste of radio resources due to an increase in control information can be suppressed, and system throughput can be ensured.
  • the third embodiment reduces the amount of feedback information as compared to the first embodiment.
  • the radio terminal 1 uses, as uplink control information, the difference between the reception quality when JT is applied and the reception quality when TP0 is ST applied (CQI difference) for each subband together with Per-point CQI.
  • the frequency-related information in the difference format which is the information expressed in (2), is fed back to the TP.
  • the wireless terminal 1 does not perform feedback of the aggregated CQI itself. The wireless terminal 1 first obtains Aggregated CQI, obtains frequency-related information in a differential format based on this, and feeds back the obtained frequency-related information to the TP.
  • the third embodiment has many points in common with the first embodiment or the second embodiment. In the following, the third embodiment will be described focusing on differences from the first embodiment or the second embodiment.
  • the functional configuration of the wireless terminal 1 of the third embodiment is the same as that of the first embodiment, but the processing of the aggregated reception quality deriving unit 105 is greatly different. Along with this, the processes of the uplink control signal generation unit 109 and the transmission RF unit 111 are different. Below, these are demonstrated in order.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 performs aggregated reception quality (aggregated reception quality) when the TP performs joint transmission based on the channel estimation value of each TP obtained by the channel estimation unit 103.
  • Frequency-related information which is information on Specifically, first, the aggregated reception quality deriving unit 105 obtains an aggregated CQI for each TP combination for each subband, as in the first and second embodiments. Next, the aggregated reception quality deriving unit 105 obtains, for each subband, the difference between the aggregated CQI and the Per-point CQI when ST is applied to TP0 for each TP set.
  • the information obtained here is the frequency related information of the third embodiment.
  • the frequency-related information of the third embodiment is referred to as difference-type frequency-related information.
  • FIG. 13 shows an example of the uplink control signal of the third embodiment.
  • the uplink control signal in FIG. 13 corresponds to the specific application example in FIG.
  • the uplink control signal in FIG. 13 includes Per-point CQI and frequency-related information in a differential format.
  • 501, 502, and 503 are Per-point CQIs.
  • reference numerals 531 and 532 denote frequency-related information in a differential format.
  • Each Per-point CQI is the same as that shown in FIG.
  • the frequency-related information in the differential format is composed of several subbands (four in this example) of differential CQIs, and each differential CQI is associated with each subband.
  • Each frequency-related information in the difference format corresponds to a difference (CQI difference) between CQI when each pair of TPs included in the CoMP cooperative set applies JT and CQI when TP0 applies ST.
  • CQI difference a difference between CQI when each pair of TPs included in the CoMP cooperative set applies JT and CQI when TP0 applies ST.
  • the uplink control signal of the third embodiment shown in FIG. 13 is smaller in information size than the uplink control signal of the first embodiment shown in FIG. This is because a CQI difference, which is a difference between CQIs, is often smaller in value than the CQI itself, so it can be expressed with a small number of bits. Therefore, according to the communication system in the third embodiment, there is an advantage that the size of the information to be fed back is small compared with the communication system in the first embodiment.
  • the uplink control signal generation unit 109 generates an uplink control signal including at least Per-point CQI and difference-related frequency related information.
  • the uplink control information may include arbitrary uplink control information (for example, ACK information and NACK information) other than these.
  • the transmission RF unit 111 of the wireless terminal 1 in the third embodiment transmits to the wireless base station 2 a wireless signal including an uplink control signal including at least Per-point CQI and difference-related frequency related information.
  • the radio signal transmitted by the transmission RF unit 111 of the radio terminal 1 may include any uplink control signal or data signal (for example, ACK signal or NACK signal) other than these.
  • the functional configuration of the wireless base station 2 of the third embodiment will be described.
  • the radio base station 2 of the third embodiment has the same functional configuration as that of the radio base station 2 of the second embodiment, but includes a reception RF unit 201, an uplink control signal demodulation unit 203, a CQI conversion unit 212, a scheduler
  • the processing of the unit 204 is different. Below, these are demonstrated in order.
  • the reception RF unit 201 of the TP in the third embodiment receives from the wireless terminal 1 a wireless signal including an uplink control signal including at least Per-point CQI and frequency-related information in the differential format.
  • the radio signal received by the reception RF unit 201 of the TP may include an arbitrary uplink control signal or data signal (for example, an ACK signal or a NACK signal) other than these.
  • the uplink control signal demodulator 203 in the third embodiment restores uplink control information including at least Per-point CQI and frequency-related information in the differential format.
  • the uplink control information generated by the uplink control signal generation unit 109 may include arbitrary uplink control information (for example, ACK information and NACK information) other than these.
  • the CQI conversion unit 212 in the third embodiment estimates the aggregated CQI based on the Per-point CQI received from the wireless terminal 1 and the frequency-related information in the difference format.
  • the CQI conversion unit 212 obtains an aggregated CQI estimation value for each subband from the reference Per-point CQI of TP0 and the difference CQI included in the frequency related information.
  • the Per-point CQI of TP0 for subband sb1 is 10
  • the difference CQI is 2 when TP0 and TP1 for subband sb1 are JT-applied.
  • the scheduler unit 204 in the third embodiment performs generally the same processing as the scheduler unit 204 in the first embodiment. However, where the scheduler unit 204 of the first embodiment uses the aggregated CQI received from the wireless terminal 1, the scheduler unit 204 of the third embodiment uses the aggregated CQI estimation value estimated by the CQI conversion unit 212.
  • the hardware configuration of the wireless terminal 1 of the third embodiment is the same as that of the first embodiment, a description thereof will be omitted.
  • the correspondence between the functional configuration and the hardware configuration of the wireless terminal 1 of the third embodiment is also the same as that of the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • the frequency-related information in the differential format obtained by the wireless terminal 1 is fed back to the TP together with the Per-point CQI, so that the reception quality of the TP is poor when JT is applied. It is possible not to allocate radio resources. Thereby, according to the communication system in 3rd Embodiment, it becomes possible to suppress the fall of the system throughput accompanying improper scheduling.
  • the size of the information to be fed back can be reduced as compared with the communication system in the first embodiment.
  • waste of radio resources due to an increase in control information can be suppressed, and system throughput can be ensured.
  • the wireless terminal 1 uses the Per-point CQI and frequency-related information that is a list of subbands whose reception quality is lower or higher than a specific value when JT is applied. Feedback to TP. In the fourth embodiment, the wireless terminal 1 does not perform feedback of the aggregated CQI itself. The wireless terminal 1 first obtains an aggregated CQI, obtains frequency-related information in an enumerated form based on this, and feeds back the obtained frequency-related information to the TP.
  • the fourth embodiment has many points in common with the first embodiment or the second embodiment. In the following, the fourth embodiment will be described focusing on differences from the first embodiment or the second embodiment.
  • the functional configuration of the wireless terminal 1 of the fourth embodiment is the same as that of the second embodiment, but the processing of the aggregated reception quality deriving unit 105 is greatly different. Along with this, the processes of the uplink control signal generation unit 109 and the transmission RF unit 111 are different. Below, these are demonstrated in order.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 of the fourth embodiment is frequency-related information that is information related to aggregated reception quality when the TP performs joint transmission based on the channel estimation value of each TP obtained by the channel estimation unit 103. Ask for. Specifically, first, the aggregated reception quality deriving unit 105 obtains an aggregated CQI for each set of TPs for each subband, as in the first embodiment. Next, the aggregated reception quality deriving unit 105 determines, for each subband, whether or not the Aggregated CQI is equal to or greater than a specific value (threshold) for each TP set.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 obtains, for example, subbands with an Aggregated CQI less than a specific value, and generates information that lists the identifiers of the obtained subbands. This information is frequency related information fed back to TP0 in the fourth embodiment.
  • the frequency related information of the fourth embodiment is referred to as enumerated frequency related information.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 generates frequency-related information “sb2, sb4” in an enumerated format (in the case of TP0 & TP2 in FIG. 14).
  • the aggregated CQIs of subbands sb1, sb2, sb3, and sb4 are 12, 10, 13, and 10, respectively.
  • the specific value is 10.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 sets the frequency-related information in the enumerated form as an empty set (in the case of TP0 & TP1 in FIG. 14).
  • the specific value is a fixed value determined in advance, but other specific values may be used as follows.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 may use a value notified in advance from TP0 as the specific value.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 may generate, for example, bitmap-related frequency-related information with the value of the TP0 Per-point CQI as a specific value for each subband.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 may use a value obtained by adding an offset value to the value of the TP0 Per-point CQI. By introducing the offset value, it is possible to check whether the gain by CoMP is a certain level or more.
  • the offset value a predetermined value may be used, or a value notified from TP0 may be used.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 may obtain subbands with an aggregated CQI having a specific value “greater than or equal to”, and may generate information that lists the identifiers of the obtained subbands. Since the process in the case of “above” is almost the same as the process in the case of “less than”, detailed description is omitted.
  • FIG. 14 shows an example of the uplink control signal of the fourth embodiment.
  • the uplink control signal in FIG. 14 corresponds to the specific application example in FIG.
  • the uplink control signal in FIG. 14 includes Per-point CQI and frequency-related information in enumerated form.
  • reference numerals 501, 502, and 503 denote Per-point CQI.
  • reference numerals 541 and 542 denote frequency-related information in an enumerated format.
  • Each Per-point CQI is the same as that shown in FIG.
  • the frequency-related information in the enumerated format is the number of JT combinations (two in this example) in the TP included in the CoMP cooperative set.
  • Each frequency-related information in the enumerated format is information that lists subbands whose reception quality at the wireless terminal 1 is less than a specific value when a certain TP set included in the CoMP cooperative set applies JT.
  • the uplink control signal of the fourth embodiment shown in FIG. 14 is smaller in information size than the uplink control signal of the first embodiment shown in FIG. Therefore, according to the communication system in the fourth embodiment, there is an advantage that the size of information to be fed back can be reduced compared to the communication system in the first embodiment.
  • the uplink control signal generation unit 109 in the fourth embodiment generates an uplink control signal including at least Per-point CQI and frequency-related information in enumerated form.
  • the uplink control information may include arbitrary uplink control information (for example, ACK information and NACK information) other than these.
  • the transmission RF unit 111 of the wireless terminal 1 in the fourth embodiment transmits to the wireless base station 2 a wireless signal including an uplink control signal including at least Per-point CQI and enumerated frequency related information.
  • the radio signal transmitted by the transmission RF unit 111 of the radio terminal 1 may include any uplink control signal or data signal (for example, ACK signal or NACK signal) other than these.
  • the functional configuration of the radio base station 2 of the fourth embodiment will be described.
  • the radio base station 2 of the fourth embodiment has the same functional configuration as that of the radio terminal 1 of the second embodiment, but the processes of the reception RF unit 201, uplink control signal demodulation unit 203, and scheduler unit 204 are different. ing. Below, these are demonstrated in order.
  • the reception RF unit 201 of the TP in the fourth embodiment receives from the wireless terminal 1 a wireless signal including an uplink control signal including at least Per-point CQI and frequency-related information in an enumerated format.
  • the radio signal received by the reception RF unit 201 of the TP may include an arbitrary uplink control signal or data signal (for example, an ACK signal or a NACK signal) other than these.
  • the uplink control signal demodulator 203 in the fourth embodiment restores uplink control information including at least Per-point CQI and enumerated frequency related information.
  • the uplink control information generated by the uplink control signal generation unit 109 may include arbitrary uplink control information (for example, ACK information and NACK information) other than these.
  • the scheduler unit 204 in the fourth embodiment performs the same processing as that of the second embodiment until processing for obtaining the PF metric.
  • the scheduler unit 204 in the fourth embodiment allocates radio resources to the radio terminal 1 based on the obtained PF metric, the reception quality is indicated to be less than a specific value in the frequency-related information in the enumerated format. Do not select a band.
  • the scheduler unit 204 selects, for the wireless terminal 1, a subband whose reception quality is not indicated as less than a specific value in the frequency-related information in the enumerated format.
  • the scheduler unit 204 may refer to the frequency related information when determining the radio terminal 1 to which a certain subband is allocated. Then, the scheduler unit 204 may exclude the wireless terminal 1 whose reception quality of the subband is indicated as less than a specific value in the frequency related information from the PF metric comparison target.
  • the scheduler unit 204 cannot assign radio resources with poor reception quality to the radio terminal 1 to which JT is applied even when the accuracy of the aggregated CQI estimation value is poor. This suppresses a reduction in system throughput.
  • the scheduler unit 204 in the fourth embodiment selects the CQI based on the statistics of the past ACK signal / NACK signal when selecting the MCS based on the aggregated CQI estimation value. May be corrected.
  • the hardware configuration of the wireless terminal 1 of the fourth embodiment is the same as that of the first embodiment, a description thereof will be omitted. Also, the correspondence between the functional configuration and the hardware configuration of the wireless terminal 1 of the fourth embodiment is the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • the hardware configuration of the TP of the fourth embodiment is the same as that of the second embodiment, description thereof is omitted. Further, the correspondence between the functional configuration and the hardware configuration of the wireless terminal 1 of the fourth embodiment is the same as that of the second embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • the frequency-related information in the enumerated format obtained by the wireless terminal 1 is fed back to the TP together with the Per-point CQI, so that the reception quality of the TP is poor when JT is applied. It is possible not to allocate radio resources. Thereby, according to the communication system in the fourth embodiment, it is possible to suppress a decrease in system throughput due to inappropriate scheduling.
  • the size of the information to be fed back can be reduced as compared with the communication system in the first embodiment. As a result, waste of radio resources due to an increase in control information can be suppressed, and system throughput can be ensured.
  • the fifth embodiment is a modification of the fourth embodiment.
  • the outline of the fifth embodiment will be described below.
  • the aggregated reception quality deriving unit 105 of the fourth embodiment obtains subbands with an Aggregated CQI less than a specific value, and generates frequency-related information in an enumeration format that is information listing the identifiers of the obtained subbands. .
  • the aggregate reception quality deriving unit 105 of the fifth embodiment is the same until, for example, obtaining a subband having an Aggregated CQI less than a specific value. Thereafter, the aggregated reception quality deriving unit 105 of the fifth embodiment sets the CQI in the subband that is less than the specific value to the lowest value (0 or 1) instead of generating the frequency-related information in the enumerated format. Then, the wireless terminal 1 feeds back the CQI to TP0.
  • the wireless terminal 1 it is very difficult to select a subband having the lowest CQI. Therefore, the same effect as in Example 4 can be obtained. Further, since it can be performed within the framework of the existing CQI mechanism, there is an advantage that it can be realized without modifying the system. Details of the fifth embodiment are omitted.
  • the radio base station 2 performs scheduling (allocation of radio resources) to the radio terminal 1 has been described.
  • scheduling allocation of radio resources
  • This may be a management device or the like connected to the wireless core network.
  • Wireless terminal 2 Wireless base station

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Abstract

 開示の技術は、無線基地局がJT適用時のスケジューリングやMCS選択を適切に行うことができることを目的とする。 開示の無線通信システムは、他無線基地局と同一のデータを無線端末に送信する共同送信を行う無線基地局と、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の周波数領域毎のチャネル推定値に基づく周波数領域毎の受信品質に関するフィードバック情報を前記無線基地局に送信するム無線端末とを備える。

Description

無線通信システム、無線端末、無線基地局、および無線通信方法
 本発明は、無線通信システム、無線端末、無線基地局、および無線通信方法に関する。
 近年、携帯電話システム(セルラーシステム)等の無線通信システムにおいて、無線通信の更なる高速化・大容量化等を図るため、次世代の無線通信技術について議論が行われている。例えば、標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)と呼ばれる通信規格や、LTEの無線通信技術をベースとしたLTE-A(LTE-Advanced)と呼ばれる通信規格が提案されている。
 3GPPにおいて完成された最新の通信規格は、LTE-Aに対応するRelease 10であり、これはLTEに対応するRelease 8および9を大幅に機能拡張したものである。現在、Release 10をさらに拡張したRelease 11の完成に向けて、活発な議論が行われているところである。以降では、特に断りが無い限り、「LTE」はLTEおよびLTE-Aに加え、LTEを拡張したその他の無線通信システムを含むものとする。
 3GPPのRelease 11においては、特に、多地点協調(CoMP:Coordinated Multiple Point)と呼ばれる技術が検討されている。CoMPは、異なるセル間において、端末に対する送受信を協調する技術ということができる。CoMPにはいくつかの形態があるが、下りのCoMPとしては、Joint Transmission(JT)、Dynamic Point Selection(DPS)、Coordinated Scheduling/Beamforming(CS/CB)等が知られている。なお、「下り」とは基地局から無線端末へ向かう方向(いわゆるダウンリンク)を指し、これに対し「上り」とは無線端末から基地局へ向かう方向(いわゆるアップリンク)を指す。
 CoMPの一つであるJTは、ある無線端末宛の同一のデータを複数のセルが同時に送信(共同送信)するものであり、下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared CHannel)用のセル間干渉対策のための技術である。通常のセルラーシステムでは、無線端末は接続セル以外のセルからの無線信号を干渉信号として受信する。これに対し、JTでは、接続セルを含む複数のセルから信号成分が同一であるPDSCHを特定の無線端末に対して送信する。つまり、無線端末は、接続セル以外のセルからの無線信号も希望信号として受信するため、セル間干渉を低減することができる。なお、セルとは、無線端末が無線信号を受信するために、基地局がカバーする範囲のことであるが、基地局とセルとはほぼ対応する概念であるため、以降の説明では「セル」と「基地局」を適宜読み変えてもよい。
 CoMPの一つであるDPSは、無線端末宛の同一のデータが同時に複数のセルに存在するが、無線端末宛のデータ送信は単一のセルから行われるというものである。これにより、時間平均されたチャネル状態に基づくLTEの通常のセル選択よりも、フェージング変動に追従したきめ細かなセル選択が可能となる。また、CoMPの一つであるCS/CBは、あるサブフレームにおいて、ある端末に対して単一のセルから送信が行われ、他セル配下の別の無線端末に与える干渉を低減するようにセル間で協調したスケジューリングおよびビームフォーミングを行うものである。本稿では、複数セルの共同送信であるJTに対して、複数セルが協調的に単一送信を行うDPSとCS/CBとを合わせて、協調的単一送信と称することがある。
 一方、LTEの基地局は、無線端末からフィードバックされた制御情報であるCQI(Channel Quality Indicator)に基づいて、無線端末へのデータ送信のスケジューリングを行う。ここで、スケジューリングとは、基地局が無線端末に無線リソースを割り当てることを言う。無線リソースは周波数軸と時間軸とで定まる。LTEにおける基地局は、例えば1.0ミリ秒間隔で無線端末からCQIを受信する。そして、基地局は、受信したCQIに基づいて(最終的にはQoS(Quality of Service)やバッファ内容状態も考慮される)、無線端末に対して周波数と時間を指定して無線リソースの割り当てを行う。
 CQIは、端的に言うと、無線端末が基地局から受信した無線信号の受信品質を示す指標である。基地局は、フィードバックされたCQIに基づいて無線端末における受信品質を把握し、受信品質の良い無線端末に相対的に多くの無線リソースを与えるようなスケジューリングを行う。また、CQIを周波数領域(サブバンド)毎に定義する場合、無線基地局は、無線端末にとって受信品質の良いサブバンドを優先的に割り当てる。言い換えると、無線端末は、受信品質の良いときに、無線品質の良いサブバンドの割り当てを多く受け、多くのデータ送受信を行うことになる。このように、LTEでは、CQIに基づくスケジューリングを行うことによって、無線リソースの有効利用を図るとともに、システム全体の伝送効率(スループット)を高めている。
 図1に、LTEで規定されているCQIを示す。CQIは、無線端末で測定された下りリンクの無線信号の信号対干渉雑音比(SINR:Signal to Interference Noise Ratio)に基づいて、CQIに対応する送信フォーマットを適用したデータ信号を受信した場合にブロック誤り率(BLER:BLock Error Rate)が10%になるように算出される。CQIは、システム帯域幅あるいはサブバンド(システム帯域幅を分割したもの)毎に定義することができる。図1に示すように、LTEでは、CQIは4ビットの制御情報であり、16種類の値を取りうる。CQIの値それぞれに対し、変調方式(Modulation)、符号化率(Coding rate)、1変調シンボルで伝送される情報ビット数(Efficiency)を含む各送信フォーマットが対応付けられている。無線端末と基地局はこの対応付けを共有しているため、無線端末が基地局にCQIをフィードバックすることで、無線端末と基地局とで採用される送信フォーマットを合わせることができる。
 LTEにおいて、前述したCQIは、スケジューリング以外の用途にも用いられる。例えば、LTEでは、高効率かつ高信頼性なデータ伝送を実現するため、適応変調符号化(AMC:Adaptive Modulation and Coding)が採用されている。AMCでは、無線チャネルの品質に応じて、変調方式と符号化率の組み合わせを表すMCS(Modulation and Coding Scheme)を切り替える制御を行う。ここで、無線品質のチャネルを示す指標として、上記のCQIが用いられる。AMCによって、受信品質を所要のレベルに保ったまま、高効率のMCSを適用できるため、データ信号の伝送効率を高めることができる。
 次に、図2に基づいて、LTEにおけるCoMPのJTを想定したCQIフィードバックについて説明する。図2は、JTを想定したCQIフィードバックの概念図である。下りリンク無線信号の送信局としては、通常の無線基地局であるマクロ基地局(eNB:Enhanced Node-B)に加え、小型の無線基地局であるピコ基地局、無線基地局の無線通信機能のみを独立させた装置であるRemote Radio Head(RRH)などの形態がある。以下では、これらを総称して、TP(Transmission Point)と呼ぶ。
 図2において、TP0は、無線端末(UE:User Equipment)が制御信号などをやり取りする接続セルに対応するTPであり、データ信号s0をUEへ送信する。TP1は接続セルTP0と協調する協調セルに対応するTPである。TP1は、TP0と協調して、TP0と同一のデータ信号s0をUEへ送信する。協調セルの選択方法としては、例えば、UEからフィードバックされる各セルの下り無線信号の参照信号受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)に基づき、接続セルとのRSRPの差が規定の閾値以内となるセルを選択する方法が知られている。TP2は干渉セルに対応するTPであり、TP0やTP1とは協調せずに、s0とは異なるデータ信号を別のUEへ送信する。UEは、スケジューリングに必要な制御情報であるCQIを、接続基地局であるTP0へフィードバックする。TP0は、フィードバックされたCQIに基づいて、UEに対する無線リソースのスケジューリングを行う。また、TP0は、無線リソース情報や共同送信するデータ(図2ではs0)等を、コア網を介してTP1に送信する。TP1は、TP0から受信した無線リソース情報や共同送信するデータを用いて、TP0とともに共同送信を行う。
 3GPPでは、CoMPを考慮したCQIのフィードバック方法として、Per-point CQIアプローチが提案されている。Per-point CQIアプローチでは、UEは、単一のTPが他のTPと協調せずにデータ送信を行う場合(CoMPのJTに対して、ST(Single-point Transmission)と呼ばれる)のSINRに基づくCQIであるPer-point CQIをTP毎に求める。図2の場合、UEは、TP0のSINRに基づくCQIであるCQI(TP0)と、TP1のSINRに基づくCQIであるCQI(TP1)と(場合によっては、TP2のSINRに基づくCQIであるCQI(TP2)と)をそれぞれ求める。そしてUEは、TP毎に求めたPer-point CQIを、TP0へまとめてフィードバックする。TP0は、UEから受信したTP毎のPer-point CQIに基づいて、UEに対するスケジューリング(無線リソースの割り当て)やMCSの選択を行う。
3GPP TR36.814 V9.0.0(2010-03) 3GPP TR36.819 V11.0.0(2011-09)
 Per-point CQIは、TPがSTを適用した場合の受信品質に相当する。そのため、Per-point CQIに基づくスケジューリングやMCS選択は、CoMPのうちで単一のTPからデータが送信されるDPSやCS/CBには比較的馴染みやすいと考えられる。他方、Per-point CQIに基づくスケジューリングやMCS選択は、複数のTPが共同送信を行うJTには馴染みにくい可能性も考えられる。さらに、Per-point CQIを用いることによって、JT適用時に不適切なスケジューリングやMCS選択が行われ、その結果システムスループットが低下する恐れもある。しかし、現在の3GPPの通信規格においては、Per-point CQIに基づくJT適用時のスケジューリングやMCS選択について、詳細が規定されていないのが現状である。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、無線基地局がPer-point CQIに基づくJT適用時のスケジューリングやMCS選択を適切に行うことができる無線通信システム、無線端末、無線基地局、および無線通信方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、開示の無線通信システムは、他無線基地局と同一のデータを無線端末に送信する共同送信を行う無線基地局と、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の周波数領域毎のチャネル推定値に基づく周波数領域毎の受信品質に関するフィードバック情報を前記無線基地局に送信する無線端末とを備える。
 本件の開示する無線通信システム、無線端末、無線基地局、および無線通信方法の一つの態様によれば、無線基地局がPer-point CQIに基づくJT適用時のスケジューリングやMCS選択を適切に行うことができることにより、システムのスループットの低下を抑制できるという効果を奏する。
図1は、LTEのCQIを示す。 図2は、JT適用時におけるCQIフィードバックの一例を示す。 図3は、第1の実施形態の無線通信システムのネットワーク構成の一例を示す。 図4は、Aggregated CQIの推定誤差を示す図である。 図5は、第1の実施形態の通信システムにおける無線端末の機能構成の一例を示す。 図6は、第1の実施形態の通信システムの具体的適用例の一つを示す図である。 図7は、第1の実施形態の通信システムにおける上り制御情報の一例を示す。 図8は、第1の実施形態の通信システムにおける無線基地局の機能構成の一例を示す。 図9は、第1の実施形態の通信システムにおける無線端末のハードウェア構成の一例を示す。 図10は、第1の実施形態の通信システムにおける無線基地局のハードウェア構成の一例を示す。 図11は、第2の実施形態の通信システムにおける上り制御情報の一例を示す。 図12は、第2の実施形態の通信システムにおける無線基地局の機能構成の一例を示す。 図13は、第3の実施形態の通信システムにおける上り制御情報の一例を示す。 図14は、第4の実施形態の通信システムにおける上り制御情報の一例を示す。
 以下、図面を用いながら、開示の無線通信システム、無線端末、無線基地局および無線通信方法の実施形態について説明する。尚、便宜上別個の実施形態として説明するが、各実施形態を組み合わせることで、組み合わせの効果を得て、更に、有用性を高めることもできることはいうまでもない。
〔a〕第1の実施形態
 図3に第1の実施形態における無線通信システムのネットワーク構成を示す。本実施形態は、LTEに準拠した無線通信システムにおける実施形態となっている。そのため、LTE特有の用語や概念がいくつか登場する。しかし、本実施形態はあくまでも一例にすぎず、LTE以外の通信規格に準拠した無線通信システムにも適用可能であることに注意されたい。
 図3で示す無線通信システムは、無線端末(UE:User Equipment)1、無線基地局(eNB:evolved Node B)2a、2b、2c等を備える。無線端末と無線基地局との間の無線ネットワークを無線アクセス網と呼ぶ。無線基地局間は無線コア網と呼ばれる有線または無線のネットワークで接続されている。また、無線コア網には不図示のMME(Mobility Management Entity)やSAE-GW(System Architecture Evolution Gateway)等も接続されている。以降の説明では、複数の無線基地局2a、2b、2cをまとめて、無線基地局2と表記することがある。
 無線基地局2は、無線基地局2aのように無線コア網と有線で接続されていてもよく、無線基地局2bのように無線コア網と無線で接続されていてもよい。また、無線基地局2cのように、無線アクセス網との通信機能を別装置であるRRH2c1、2c2とし、それらとの間を有線接続してもよい。
 前述したとおり、無線基地局(RRHを含む)2は、単独で無線端末にデータを送信してもよいし、複数の無線基地局2でCoMP技術に基づいて協調的に無線端末にデータを送信してもよい。無線基地局2は、CoMP技術のJTを適用して無線端末にデータ送信することができるものとする。無線基地局2は、CoMP技術のDPSやCS/CBを適用して無線端末にデータ送信することができてもよい。
 図3の無線通信システムは、無線アクセス方式にOFDMA(Orthogonal Freq無線端末1ncy Division Multiple Access:直交周波数分割多重アクセス)方式を用いる。
 なお、LTEネットワークは、EPS(Evolved Packet System)と呼ばれることもある。EPSは、無線アクセスネットワークであるeUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Network)とコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)とを含む。コアネットワークはSAE(System Architecture Evolution)と呼ばれることもある。
 ここで、まず、第1の実施形態に関する説明の準備として、上述した背景技術において考慮すべき問題を整理する。
 図2において、TP0は、無線端末1にJTを適用するとき、無線端末1に対してJT適用時のためのスケジューリング(無線リソースの割当)を行う必要がある。ここで、前述したように、TP0は、TP毎のPer-point CQIのフィードバックを無線端末1から受ける。したがって、TP0は、受信したTP毎のPer-point CQIに基づいて、無線端末1にJTを適用した場合のCQI(Aggregated CQIと呼ぶ)を推定し、推定したCQIに基づいてJT適用時のためのスケジューリングを行うこととなる。
 すなわち、TP0は、JTを適用する無線端末1のスケジューリングを行う際に、TP毎のPer-point CQI(図2ではCQI(TP0)とCQI(TP1))に基づいて、Aggregated CQI(CQI(TP0+TP1)とする)を推定する必要がある。ここで、3GPPにおいて、Aggregated CQIの推定アルゴリズムについては特に規定されていない。そのため、Aggregated CQIの推定アルゴリズムは各ベンダの実装(インプリメント)依存であると考えられる。このとき、Aggregated CQIの推定の精度が問題となる。
 Aggregated CQIの推定値の精度が悪い(誤差が大きい)と、JTを適用する場合のスケジューリングの精度に影響が及ぶ。例えば、実際にはAggregated CQIが悪いのにもかかわらず、Aggregated CQIの推定値が良い場合、無線端末1に対して受信品質の悪いサブバンドがスケジュールされるかもしれない。また、実際には受信品質が他の無線端末1よりも低い無線端末1に、多くのサブバンドがスケジュールされるかもしれない。これにより、システム全体の伝送効率(スループット)が低下することになる。
 また、前述したように、CQIは、AMCにおけるMCSの選択にも用いられる。そのため、Aggregated CQIの推定値の誤差が大きいと、JTを適用する場合のMCSが適切に選択されないといった場合が起こり得る。これにより、システムの伝送効率はさらに低下することとなる。
 以上を一旦整理すると、無線基地局2がJT適用時の無線端末1側の受信品質であるAggregated CQIを正しく推定できない場合には、さまざまな理由でシステムのスループットが低下するという問題が生じることが分かる。
 次に、式(1)~(5)に基づいて、無線端末1からPer-point CQIのフィードバックを受けた無線基地局2が、Aggregated CQIを推定する方法の一例を説明する。ここで、CQIの値はSINRの値に対応しているので、CQIの推定問題はSINRの推定問題に帰着させることができる。そこで以下では、TP0とTP1それぞれに対するSINR(Per-point CQIに対応)に基づいて、TP0とTP1とが協調した場合のSINR(Aggregated CQIに対応)を推定する方法の一例を説明する。
 なお、この例では、図2のような2個のTP(TP0とTP1)が協調する場合を考えるが、3個以上のTPが協調する場合も同様の議論が適用できる。また、きめ細かいスケジューリングの行うため、CQIはサブバンド単位で定義するものとする。
 まず、TP0とTP1とが協調した場合のSINRであるSINR(TP0+TP1)は、以下の式(1)で与えられる。ここで、H、H、HはTPの送信電力を考慮(送信電力の大きさを振幅に反映)した各リンクの伝達関数であり、σは熱雑音の分散である。
 SINR(TP0+TP1)=|H+H/(|H+σ) ・・・(1)
 式(1)を説明する。SINRの定義は、干渉信号電力と雑音電力の和に対する、希望信号電力の比率である。TP0とTP1によるJT適用時には、TP2から送信された無線信号が干渉信号となる。そのため、式(1)の分母は干渉信号の受信電力である|Hと熱雑音電力であるσの和となる。また、TP0とTP1によるJT適用時には、TP0とTP1とからそれぞれ送信された同一のデータ信号がエアで合成された無線信号が希望信号となる。そのため、式(1)の分子は、HとHを同相加算したH+Hに基づく受信電力である|H+Hとなる。
 次に、TP0とTP1それぞれに対するSINRであるSINR(TP0)およびSINR(TP1)は、それぞれ以下の式(2)および(3)で与えられる。
 SINR(TP0)=|H/(|H+|H+σ) ・・・(2)
 SINR(TP1)=|H/(|H+|H+σ) ・・・(3)
 式(2)を説明する。TP0のST適用時には、TP1から送信された無線信号と、TP2から送信された無線信号とがそれぞれ干渉信号となる。そのため、式(2)の分母は干渉信号の受信電力である|Hと|Hと熱雑音電力であるσの和となる。なお、2つの干渉信号は独立したデータ信号に基づいている。そのため、干渉信号の受信電力を求める際は、エアでの合成は考慮することなく、それぞれの干渉信号に基づく受信電力のスカラー和を取ればよい。また、TP0のST適用時には、TP0から送信された無線信号が希望信号となる。そのため、式(2)の分母は、|Hとなる。式(3)については式(2)と同様なので説明を省略する。
 ここで、いくつかの前提の下で、式(1)を式(2)(3)を用いて以下のように変形できる。
 SINR(TP0+TP1)=|H+H/(|H+σ) ・・・(1)
 ≒(|H+|H)/(|H+σ) ・・・(4)
 ≒(|H+|H)・SINR(TP0)/|H+(|H+|H)・SINR(TP1)/|H ・・・(5)
 ≒(RSRP(TP1)+RSRP(TP2))・SINR(TP0)/RSRP(TP2)+(RSRP(TP0)+RSRP(TP2))・SINR(TP1)/RSRP(TP2) ・・・(6)
 まず、所定の条件下(後述する)において、等式|H+H=|H+|Hが成り立つ。この等式を(1)の右辺に代入すると、式(4)が得られる。次に、式(4)に対し、熱雑音は信号電力と比較して無視できるほど小さいと仮定し、σ=0とする。さらに、式(4)を、(1)と(2)を用いて変形すると式(5)が得られる。
 さらに式(5)における|H、|H、|Hを、それぞれRSRP(TP1)、RSRP(TP2)、RSRP(TP3)で近似する。ここで、RSRP(TP1)、RSRP(TP2)、RSRP(TP3)は、それぞれTP0、TP1、TP2の参照信号受信電力である。参照信号受信電力は、ハンドオーバ実施の判断時に用いられる指標であり、所定の条件が満たされたときに無線端末1からTP0に通知される。そのため、TP0は、新たな情報のフィードバックを受けなくても、式(4)から式(5)への近似計算を行うことができる。さらに、上記の通り、H、H、Hは送信電力の大きさを振幅に反映した伝達関数のため、式(4)から式(5)への近似は妥当性が高いようにも思える。しかし、CQIは通常はサブバンド毎に定義されるので、その元となる指標であるSINRもサブバンド毎に計算されるべきところだが、RSRPにはサブバンド毎という概念がなく全サブバンドの平均値となっている。そのため、式(4)から式(5)への近似では、サブバンド毎という要素が薄められてしまっており(SINRはサブバンド毎の値なので完全に排除されるわけではないが)、近似精度には期待できないと考えられる。
 さらに、式(1)から式(4)への近似にも大きな問題がある。|H+H=|H+|Hが成立するのは、HとHとの位相差がゼロ(内積がゼロ)の場合に限られる。しかし、一般的に、チャネル位相は、各TPからのマルチパスの遅延時間や、TP間での伝搬遅延差に起因して異なる。そのため、一般に、HとHとの位相差はゼロとはならない。しかし、無線端末1がフィードバックする各TPのPer-point CQIからは、TP0は各TP間のチャネル位相差を知ることができない。
 この問題を図4に基づいて説明する。TP0とTP1のチャネル電力の周波数特性の一例を図4(A)に示す。また、チャネル位相の周波数特性を図4(B)に示す。この場合、図4(C)に示すように、式(1)の分母|H+Hと式(4)の分母|H+|Hとは周波数特性が乖離する。なぜなら、実際の希望信号の受信電力では、各TP間のチャネル位相差により、各TPからの信号が強め合ったり、弱めあったりする影響が反映される。しかし、Per-point CQIを用いて推定する場合は、各TPからのチャネル特性を電力の次元で加算するときに位相差が考慮されないため、上記のような影響は反映されないからである。したがって、HとHとの位相差がある場合、JT適用時の希望信号の受信電力が誤って推定される可能性がある。
 式(1)~(5)に基づく以上の説明をまとめると、TP毎のSINR(Per-point CQIに対応する)に基づいて、複数TPが協調した場合のSINR(Aggregated CQIに対応する)を推定しようとすると、どうしても精度が低くなることが分かる。精度の低い近似を重ねる必要があるためである。したがって、無線基地局2がPer-point CQIに基づいて求めるAggregated CQIの推定値は、精度が低いものとならざるを得ない。
 一方、先に述べたとおり、無線基地局2がJT適用時の無線端末1側の受信品質であるAggregated CQIを正しく推定できない場合、スケジューリングやMCS選択が不適切となり、システムのスループットが低下しうる。したがって、背景技術から導かれる結論として、TP毎のPer-point CQIに基づいて、無線基地局2がJT適用時のスケジューリングを行うと、システムのスループット低下が避けられないという問題が導かれる。開示の技術はこの問題を解決することを目的としている。
 なお、このような問題は、CoMPのうちでJTを適用する場合に特有のものであり、CoMPのうちでDPSやCS/CBを適用する場合には問題とはならない。DPSやCS/CBにおいては、ある無線端末1にデータを送信するセルは一つなので、そもそもAggregated CQIが必要とならないからである。すなわち、接続セルは、無線端末1からフィードバックされるセル毎のPer-point CQIをそのまま用いて、DPSやCS/CBの適用時のスケジューリングやMCS選択を行うことができる。JTを適用する場合においてのみ、Per-point CQIからAggregated CQIを推定する必要が生じるため、上記の問題が発生する。
 上記の問題を解決するため、第1の実施形態の無線通信システムは、無線端末1がPer-point CQIとともにAggregated CQIを求め、これらをまとめてTPにフィードバックする。これにより、TPがJT適用時において高精度なAggregated CQIを得ることを可能とする。そしてTPは、フィードバックされたAggregated CQIに基づいて、JTを適用する場合に、無線端末1に対して適切なスケジューリングおよびMCS決定を行うことが可能となる。これにより、従来のようにTPがAggregated CQIを推定することによって不適切なスケジューリングおよびMCS決定を行うことが無くなる。したがって、第1の実施形態における通信システムによれば、不適切なスケジューリングおよびMCS決定に伴うシステムにおけるスループットの低下を抑制することが可能となる。
 以下では図5~8に基づいて、第1の実施形態の無線通信システムにおける各装置の機能構成の一例について説明する。
 図5に、第1の実施形態における無線端末1の機能構成の一例を示す。無線端末1は、例えば、受信RF(Radio Freq無線端末1ncy)部101、FFT(高速フーリエ変換:Fast Fourier Transform)部102、チャネル推定部103、個別受信品質導出部104、集約受信品質導出部105、下り制御信号復調部106、データ信号復調部107、誤り検出部108、上り制御信号生成部109、物理チャネル処理部110、送信RF部111を備える。
 受信RF部101は、TPから下りの無線信号を受信し、受信した無線信号をデジタル信号(時間領域)に変換する。具体的には、受信RF部101は、受信した無線信号をベースバンド信号(電気信号)への変換を行った後に、直交復調、A/D(Analog/Digital)変換を行う。
 FFT部102は、時間領域のデジタル信号を周波数領域のデジタル信号に変換する。具体的には、FFT部102は、時間領域のデジタル信号に対し、切出しタイミングを検出し、CP(Cyclic Prefix)を除去した後に、検出した切出しタイミングに基づいてFFT処理を行う。
 チャネル推定部103は、FFT後の受信信号(周波数領域のデジタル信号)に基づいてTP毎のチャネル推定値(上記のH、H、H等)を求める。具体的には、チャネル推定部103は、FFT後の受信信号(周波数領域のデジタル信号)からTP毎の参照信号(RS:Reference Signal)を抽出する。そしてチャネル推定部103は、抽出した参照信号と、既知である各TPの参照信号との相互相関を求めることにより、複素数で表される無線チャネルのチャネル推定値をTP毎に求める。
 個別受信品質導出部104は、チャネル推定部103が求めた各TPのチャネル推定値に基づいて、各TPの個別受信品質であるPer-point CQIを求める。具体的には、まず個別受信品質導出部104は、チャネル推定部103が求めた各TPのチャネル推定値に基づいて、例えば前述の式(2)(3)等を用いて、各TPのST適用時のSINRを求める。式(2)や(3)における熱雑音の分散σは、別途計測した値を用いてもよいし、零近似あるいは所定値で近似してもよい。そして個別受信品質導出部104は、求めた各TPのST適用時のSINRに基づいて、SINRとCQIの変換テーブルにより、各TPのPer-point CQIを求める。ここで、個別受信品質導出部104は、各TPのPer-point CQIをサブバンド毎に求める。すなわち、あるTPのPer-point CQIは、サブバンド数個のCQIであり、それぞれのCQIが各サブバンドと対応付けられている。Per-point CQIは、上り制御信号で送信される上り制御情報の一つである。
 なお、個別受信品質導出部104がPer-point CQIを求めるTPの集合をCoMP協調セットと呼ぶ。CoMP協調セットは、TP0から事前に通知される。これにより、無線端末1の個別受信品質導出部104は、どのTPの個別受信品質導出部104を求めればよいかを知ることができる。
 集約受信品質導出部105は、チャネル推定部103が求めた各TPのチャネル推定値に基づいて、TPが共同送信を行った場合の集約的な受信品質(集約受信品質)であるAggregated CQIを求める。具体的には、まず集約受信品質導出部105は、チャネル推定部103が求めた各TPのチャネル推定値に基づいて、例えば前述の式(1)等を用いて、各TPのJT適用時のSINRを求める。式(1)における熱雑音の分散σは、別途計測した値を用いてもよいし、零近似あるいは所定値で近似してもよい。そして集約受信品質導出部105は、求めた各TPのJT適用時のSINRに基づいて、SINRとCQIの変換テーブルにより、各TPのAggregated CQIを求める。ここで、集約受信品質導出部105は、各TPのAggregated CQIをサブバンド毎に求める。すなわち、あるTPのAggregated CQIは、サブバンド数個のCQIであり、それぞれのCQIが各サブバンドと対応付けられている。Aggregated CQIは、上り制御信号で送信される制御情報の一つである。
 なお、集約受信品質導出部105がAggregated CQIを求めるTPの組も上記のCoMP協調セットに基づいて決まる。例えばCoMP協調セットに5個のTPが含まれているとする。このとき、集約受信品質導出部105は、そのうちの例えば2つ組のTPの組合せ(10組)のみ、Aggregated CQIを求めることができる。また、集約受信品質導出部105は、それらTPのうちで2つ以上が協調するあらゆる組合せ(26組)のAggregated CQIを求めることもできる。
 下り制御信号復調部106は、FFT後の受信信号(周波数領域のデジタル信号)から、無線基地局2から送信された例えばリソース割当情報(スケジューリング情報)やMCS等の下り制御情報を復元する。具体的には下り制御信号復調部106では、FFT後の受信信号から下り制御信号を抽出する。そして下り制御信号復調部106は、抽出した下り制御信号に対し、チャネル推定部103が求めたチャネル推定値を用いてチャネル補償を行った後、データ復調および誤り訂正復号を行い、下り制御情報を復元する。
 データ信号復調部107は、FFT後の受信信号(周波数領域のデジタル信号)からデータ情報を復元する。具体的にはデータ信号復調部107は、下り制御信号復調部106が求めたリソース割当情報に基づいてFFT後の受信信号からデータ信号を抽出する。そしてデータ信号復調部107は、抽出したデータ信号に対し、チャネル推定部103が求めたチャネル推定値を用いてチャネル補償を行った後、下り制御信号復調部106が求めたMCSに基づいてデータ復調および誤り訂正復号を行い、データ情報を復元する。
 誤り検出部108は、データ情報に付加されたCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを検査することにより、データ情報におけるビット誤りを検出する。そして、誤り検出部108は、ビット誤りを検出しなかった場合には、データ受信成功を示すACK(ACKnowledgement)情報を出力する。一方、誤り検出部108は、ビット誤りを検出した場合には、データ受信失敗を示すNACK(Negative ACKnowledgement)情報を出力する。ACK情報およびNACK情報は、上り制御信号で送信される上り制御情報の一つである。
 上り制御信号生成部109では、上り制御情報に対応する上り制御信号(デジタル信号)を生成する。具体的には、上り制御信号生成部109が生成した各種の上り制御情報に対して、符号化およびデータ変調等を行い、上り制御信号を生成する。
 ここで、第1の実施形態の上り制御信号生成部109は、少なくともPer-point CQIおよびAggregated CQIを含む上り制御信号を生成する。第1の実施形態の上り制御信号生成部109が生成する上り制御情報は、これら以外の任意の上り制御情報を含んでもよい。例えば、第1の実施形態の上り制御信号生成部109が生成する上り制御情報は、ACK情報やNACK情報を含んでもよい。
 物理チャネル処理部110は、デジタル信号を送信信号に変換する。具体的には、物理チャネル処理部は、上り制御信号およびその他の信号(データ信号等)を含むデジタル信号に対し、DFT(Digital Fourier Transform)、SC(Scrambling Code)マッピング、IFFT、CP挿入を順に行い、送信信号を得る。
 最後に、送信RF部111は、上り制御信号を含む無線信号を無線基地局2に送信する。具体的には、送信RF部111は、上り制御信号およびその他の信号(データ信号等)を含む送信信号に対し、D/A変換、直交変調等を行い、ベースバンド信号を得る。そして送信RF部111は、ベースバンド信号を無線信号に変換して無線基地局2に送信する。
 ここで、第1の実施形態における無線端末1の送信RF部111は、少なくともPer-point CQIおよびAggregated CQIを含む上り制御信号を含む無線信号を無線基地局2へ送信する。第1の実施形態における無線端末1の送信RF部111が送信する無線信号は、これら以外の任意の上り制御信号やデータ信号を含んでもよい。例えば、第1の実施形態における無線端末1の送信RF部111が送信する無線信号は、ACK情報に対応するACK信号や、NACK情報に対応するNACK信号を含んでもよい。
 次に、図6~7に基づいて、第1の実施形態の上り制御信号を説明する。
 図6は、第1の実施形態の具体的適用例の一つを示す図である。この適用例では、TP0~TP3の4つのTPが存在する。図6においては、例えば、TP0に対する無線端末1の受信品質が、サブバンドsb1においてはCQI=10に相当すること、サブバンドsb2においてはCQI=8に相当すること、サブバンドsb3においてはCQI=12に相当すること、サブバンドsb4においてはCQI=5に相当すること、を示している。
 図6の適用例においては、4つのTPのうちで、TP0~TP2の3個を上述したCoMP協調セットとする。無線端末1は、CoMP協調セットに含まれるTP0~TP2に対してのみ、Per-point CQIを求める。無線端末1は、CoMP協調セットに含まれないTP3に対しては、Per-point CQIを求めない。
 また、図6の適用例においては、無線端末1は、接続セルであるTP0を含み、且つ2個のTPが協調するJTのみを考慮するものとする。すなわち、図6の適用例においては、無線端末1は、TP0とTP1が協調するJT、および、TP0とTP2とが協調するJTに対する2通りのAggregated CQIを求めるものとする。
 図7に、第1の実施形態の上り制御信号の一例を示す。図7の上り制御信号は、図6の具体的適用例に対応するものである。図7の上り制御信号は、Per-point CQIおよびAggregated CQIを含んでいる。図7において、501、502、503がPer-point CQIである。図7において、511、512がAggregated CQIである。
 図7において、各Per-point CQIは、サブバンド数個(この例では4個)のCQIから成り、それぞれのCQIが各サブバンドと対応付けられている。Per-point CQIは、CoMP協調セットに含まれるTPの個数(この例では3個)だけある。各Per-point CQIは、CoMP協調セットに含まれる各TPがSTを適用した場合の無線端末1における個別的な受信品質をサブバンド毎に求めたものである。
 また、図7において、各Aggregated CQIも、サブバンド数個(この例では4個)のCQIから成り、それぞれのCQIが各サブバンドと対応付けられている。Aggregated CQIは、CoMP協調セットに含まれるTPにおけるJTの組合せの個数(この例では2個)だけある。各Aggregated CQIは、CoMP協調セットに含まれるTPの各組合せがJTを適用した場合の無線端末1における集約的な受信品質をサブバンド毎に求めたものである。
 図8に、第1の実施形態におけるTP(無線基地局2)の機能構成の一例を示す。図8では、接続セルであるTP0と協調セルであるTP1とを示しているが、以下ではこれらをまとめてTPとして説明する。
 TPは、例えば、受信RF部201、物理チャネル処理部202、上り制御信号復調部203、スケジューラ部204、コア網通信部205、データ信号生成部206、下り制御信号生成部207、参照信号生成部208、物理チャネル多重部、IFFT(逆高速フーリエ変換:Inverse Fast Fourier Transform)部210、送信RF部211を備える。
 受信RF部201は、無線端末1から上りの無線信号を受信し、受信した無線信号をデジタル信号(時間領域)に変換する。具体的には、受信RF部201は、受信した無線信号をベースバンド信号(電気信号)への変換を行った後に、直交復調、A/D(Analog/Digital)変換を行う。
 ここで、第1の実施形態におけるTPの受信RF部201は、少なくともPer-point CQIおよびAggregated CQIを含む上り制御信号を含む無線信号を無線端末1から受信する。第1の実施形態におけるTPの受信RF部201が受信する無線信号は、これら以外の任意の上り制御信号やデータ信号を含んでもよい。例えば、第1の実施形態におけるTPの受信RF部201が受信する無線信号は、ACK情報に対応するACK信号や、NACK情報に対応するNACK信号を含んでもよい。
 物理チャネル処理部202は、受信信号をデジタル信号に変換する。具体的には、物理チャネル処理部202は、受信信号に対し、CP除去、FFT、SC(Scrambling Code)デマッピング、IDFT(Inverse Digital Fourier Transform)を順に行い、デジタル信号を得る。
 上り制御信号復調部203は、デジタル信号から、無線端末1から送信された上り制御情報を復元する。具体的には上り制御信号復調部203では、デジタル信号から上り制御信号を抽出する。そして上り制御信号復調部203は、抽出した上り制御信号に対し、データ復調および誤り訂正復号を行い、上り制御情報を復元する。
 ここで、第1の実施形態の上り制御信号復調部203は、少なくともPer-point CQIおよびAggregated CQIを含む上り制御情報を復元する。第1の実施形態の上り制御信号復調部203が復元する上り制御情報は、これら以外の任意の上り制御情報を含んでもよい。例えば、第1の実施形態の上り制御信号復調部203が生成する上り制御情報は、ACK情報やNACK情報を含んでもよい。
 スケジューラ部204は、上り制御信号復調部203が復元したPer-point CQIおよびAggregated CQIに基づいて、無線端末1に対するスケジューリング(無線リソースの割当、MCSの選択等)を行う。第1の実施形態においては、スケジューリングアルゴリズムとしてPF(Proportional Fairness)アルゴリズムを用いる例を説明する。ただし、スケジューリングアルゴリズムとしては、Maximum CIR(Carrier to Interference Ratio)アルゴリズム、Round Robinアルゴリズム、その他の任意のアルゴリズムを用いてもよい。
 スケジューラ部204の処理を説明する。スケジューラ部204は、上り制御信号復調部203が復元した各Per-point CQIおよび各Aggregated CQIに基づいて、図1で示されるようなCQIからMCSへの変換テーブルを用いて、MCSを選択する。スケジューラ部204は、JTを行うときのMCSをAggregated CQIから求め、STを行うときのMCSをPer-point CQIから求める。
 スケジューラ部204は、求めたMCSに基づき、無線端末1に対して各TPがSTを行う場合とJTを行う場合のそれぞれにつき、予想される瞬時スループットを算出する。次に、スケジューラ部204は、(PFメトリック)=(予想される瞬時スループット)/(現状の平均スループット)により、無線端末1のPFメトリックを算出する。そして、スケジューラ部204は、サブバンド毎に各無線端末1のPFメトリック値を比較し、PFメトリック値が最大となる無線端末1に対してそのサブバンドを割り当てる。このときに、スケジューラ部204は無線端末1に対し、JTを適用するのか、あるいはSTを適用するのかを、PFメトリックに基づいて決定する。スケジューラ部204は、この決定に際して、セルスループットが大きくなるようにSTやJTを選択するようにしても良い。
 また、スケジューラ部204は、ある無線端末1に対するJT適用を決定した場合、協調するTPに対し、宛先UE識別子、データ、リソース割当情報およびMCS等を通知するために、これらの情報をコア網通信部205に出力する。協調TPのスケジューラ部204がコア網を介してこの通知を受けると、TP0と協調TPが、宛先UE識別子、データ、リソース割当情報およびMCSを共有することとなる。そして、TP0と協調TPとは、無線端末1に対して、同じデータを、同じリソースおよびMCSを用いて、無線端末1に送信することが可能となる。
 図8に戻って、コア網通信部205は、コア網に接続された他装置と有線または無線通信を行う。上述したとおり、コア網通信部205は、協調するTPに対し、宛先UE識別子、データ、リソース割当情報およびMCS等を通知する。
 データ信号生成部206は、スケジューラ部204から無線端末1に送信するデータ情報を受け付け、それに基づいてデータ信号を生成する。具体的には、下り制御信号生成部207は、スケジューラ部204から、無線端末1に送信するデータ情報を受け付ける。このデータは、無線端末1にSTを適用して送信するものでもよいし、無線端末1にJTを適用して送信するものでもよい。後者の場合、接続セル(スケジューリングセル)として送信してもよいし、協調セルとして送信してもよい。そして、データ信号生成部206は、受付けたデータ情報に対して、誤り検出用のCRCビットの付加、誤り訂正符号化、データ変調等を行い、データ信号を生成する。
 下り制御信号生成部207では、下り制御情報を受け付け、それに基づいて下り制御信号を生成する。具体的には、下り制御信号生成部207は、スケジューラ部204からリソース割当情報やMCS等の下り制御情報を受け付ける。また、下り制御信号生成部207は、その他の下り制御情報を受け付けてもよい。そして、下り制御信号部は、受付けた下り制御情報に対して、誤り訂正符号化、データ変調等を行い、下り制御信号を生成する。
 参照信号生成部208は、無線端末1においてチャネル推定に用いられる参照信号を生成する。参照信号生成部208は、隣接するTP間でそれぞれ異なるように、参照信号を生成する。
 物理チャネル多重部209は、各物理チャネルを周波数多重する。物理チャネル多重部209は、下りデータ信号を伝送するための物理チャネルであるPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)、下り制御信号を伝送するための物理チャネルであるPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)、その他の物理チャネルを周波数多重することで、周波数領域のデジタル信号を得る。
 IFFT部210は、周波数領域のデジタル信号を時間領域のデジタル信号に変換する。具体的には、IFFT部210は、下り制御信号およびその他の信号(データ信号等)を含む周波数領域のデジタル信号に対し、IFFT処理を行う。そしてIFFT部210は、IFFT処理後の信号にCPを付加し、時間領域のデジタル信号を得る。
 最後に、送信RF部211は、下り制御信号およびその他の信号(データ信号や参照信号等)を含む無線信号を無線端末1に送信する。具体的には、送信RF部211は、下り制御信号およびその他の信号(データ信号や参照信号等)を含む時間領域のデジタル信号に対し、D/A変換、直交変調等を行い、ベースバンド信号を得る。そして送信RF部211は、ベースバンド信号を無線信号に変換して無線端末1に送信する。
 また、協調セルのTP1においては、コア網通信部205がTP0から宛先UE識別子、データ、リソース割当情報およびMCS等を含む通知を受ける。これにより、TP0とTP1が、宛先UE識別子、データ、リソース割当情報およびMCSを共有する。そして、TP0とTP1とは、無線端末1に対して、同じデータを、同じリソースおよびMCSを用いて、無線端末1に送信する。
 次に図9~10に基づいて、本実施形態の無線通信システムにおける各装置のハードウェア構成について説明する。
 図9に本実施形態における無線端末1のハードウェア構成の一例を説明する。前述の無線端末1の各機能は、以下のハードウェア部品の一部又は全部により実現される。上記実施形態における無線端末1は、無線IF(InterFace)11、アナログ回路12、デジタル回路13、プロセッサ14、メモリ15、入力IF16、出力IF17等を備える。
 無線IF11は、無線基地局2と無線通信を行うためのインタフェース装置であり、例えばアンテナである。アナログ回路12は、アナログ信号を処理する回路であり、受信処理を行うもの、送信処理を行うもの、その他の処理を行うものに大別できる。受信処理を行うアナログ回路としては、例えば、低雑音増幅器(LNA:Low Noise Amplifier)、帯域通過フィルタ(BPF:Band Pass Filter)、ミキサ(Mixer)、低域通過フィルタ(LPF:Low Pass Filter)、自動利得制御増幅器(AGC:Automatic Gain Controller)、アナログ/デジタル変換器(ADC:Analog-to-Digital Converter)、位相同期回路(PLL:Phase Locked Loop)等が含まれる。送信処理を行うアナログ回路としては、例えば、電力増幅器(PA:Power Amplifier)、BPF、ミキサ、LPF、デジタル/アナログ変換器(DAC:Digital-to-Analog Converter)、PLL等が含まれる。その他の処理を行うアナログ回路としては、デュプレクサ(Duplexer)等が含まれる。デジタル回路13は、デジタル信号を処理する回路であり、例えばLSI(Large Scale Integration)、FPGA(Field-Programming Gate Array)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)等を含む。プロセッサ14は、データを処理する装置であり、例えばCPU(Central Processing Unit)やDSP(Desital Signal Processor)等を含む。メモリ15は、データを記憶する装置であり、例えばROM(Read Only Memory)やRAM(Random Access Memory)等を含む。入力IF16は、入力を行う装置であり、例えば操作ボタンやマイク等を含む。出力IF17は、出力を行う装置であり、例えばディスプレイやスピーカー等を含む。
 無線端末1の機能構成とハードウェア構成の対応関係を説明する。受信RF部101は、例えば無線IF11、アナログ回路12(受信処理を行うもの)によって実現される。すなわち、無線IF11が、TPから下りリンクの無線信号を受信し、アナログ回路12が、受信した無線信号をデジタル信号(時間領域)に変換する。
 FFT部102は、例えばプロセッサ14、メモリ15、デジタル回路13によって実現される。すなわち、プロセッサ14が、必要に応じてメモリ15を制御し、必要に応じてデジタル回路13と連携し、時間領域のデジタル信号を周波数領域のデジタル信号に変換する。また、デジタル回路13が、時間領域のデジタル信号を周波数領域のデジタル信号に変換してもよい。チャネル推定部103は、例えばプロセッサ14、メモリ15、デジタル回路13によって実現される。すなわち、プロセッサ14が、必要に応じてメモリ15を制御し、必要に応じてデジタル回路13と連携し、FFT後の受信信号(周波数領域のデジタル信号)に基づいてTP毎のチャネル推定値を求める。また、デジタル回路13が、FFT後の受信信号に基づいてTP毎のチャネル推定値を求めてもよい。
 個別受信品質導出部104は、例えばプロセッサ14、メモリ15、デジタル回路13によって実現される。すなわち、プロセッサ14が、必要に応じてメモリ15を制御し、必要に応じてデジタル回路13と連携し、チャネル推定部103が求めた各TPのチャネル推定値に基づいて、各TPのPer-point CQIを求める。また、デジタル回路13が、チャネル推定部103が求めた各TPのチャネル推定値に基づいて、各TPのPer-point CQIを求めてもよい。集約受信品質導出部105は、例えばプロセッサ14、メモリ15、デジタル回路13によって実現される。すなわち、プロセッサ14が、必要に応じてメモリ15を制御し、必要に応じてデジタル回路13と連携し、チャネル推定部103が求めた各TPのチャネル推定値に基づいて、TPが共同送信を行った場合のAggregated CQIを求める。また、デジタル回路13が、チャネル推定部103が求めた各TPのチャネル推定値に基づいて、TPが共同送信を行った場合のAggregated CQIを求めてもよい。
 下り制御信号復調部106は、例えばプロセッサ14、メモリ15、デジタル回路13によって実現される。すなわち、プロセッサ14が、必要に応じてメモリ15を制御し、必要に応じてデジタル回路13と連携し、FFT後の受信信号(周波数領域のデジタル信号)から、無線基地局2から送信された例えばリソース割当情報(スケジューリング情報)やMCS等の下り制御情報を復元する。また、デジタル回路13が、FFT後の受信信号から、無線基地局2から送信された例えばリソース割当情報やMCS等の下り制御情報を復元してもよい。データ信号復調部107は、例えばプロセッサ14、メモリ15、デジタル回路13によって実現される。すなわち、プロセッサ14が、必要に応じてメモリ15を制御し、必要に応じてデジタル回路13と連携し、FFT後の受信信号(周波数領域のデジタル信号)からデータ情報を復元する。また、デジタル回路13が、FFT後の受信信号(周波数領域のデジタル信号)からデータ情報を復元してもよい。
 誤り検出部108は、例えばプロセッサ14、メモリ15、デジタル回路13によって実現される。すなわち、プロセッサ14が、必要に応じてメモリ15を制御し、必要に応じてデジタル回路13と連携し、データ情報に付加されたCRCビットを検査することにより、データ情報におけるビット誤りを検出する。また、デジタル回路13が、データ情報に付加されたCRCビットを検査することにより、データ情報におけるビット誤りを検出してもよい。上り制御信号生成部109は、例えばプロセッサ14、メモリ15、デジタル回路13によって実現される。すなわち、プロセッサ14が、必要に応じてメモリ15を制御し、必要に応じてデジタル回路13と連携し、上り制御情報に対応する制御信号(デジタル信号)を生成する。また、デジタル回路13が、上り制御情報に対応する制御信号(デジタル信号)を生成してもよい。
 物理チャネル処理部110は、例えばプロセッサ14、メモリ15、デジタル回路13によって実現される。すなわち、プロセッサ14が、必要に応じてメモリ15を制御し、必要に応じてデジタル回路13と連携し、デジタル信号を送信信号に変換する。また、デジタル回路13が、デジタル信号を送信信号に変換してもよい。送信RF部111は、例えば無線IF11、アナログ回路12(送信処理を行うもの)によって実現される。すなわち、アナログ回路12が、上り制御信号を含む上りの無線信号を生成し、無線IF11が、生成した上りの無線信号を無線基地局2に送信する。
 図10に本実施形態における無線基地局2のハードウェア構成の一例を説明する。前述の無線基地局2の各機能は、以下のハードウェア部品の一部又は全部により実現される。上記実施形態における無線基地局2は、無線IF21、アナログ回路22、デジタル回路23、プロセッサ24、メモリ25、コア網IF26等を備える。
 無線IF21は、無線端末1と無線通信を行うためのインタフェース装置であり、例えばアンテナである。アナログ回路22は、アナログ信号を処理する回路であり、受信処理を行うもの、送信処理を行うもの、その他の処理を行うものに大別できる。受信処理を行うアナログ回路としては、例えば、LNA、BPF、ミキサ、LPF、AGC、ADC、PLL等が含まれる。送信処理を行うアナログ回路としては、例えば、PA、BPF、ミキサ、LPF、DAC、PLL等が含まれる。その他の処理を行うアナログ回路としては、デュプレクサ等が含まれる。デジタル回路23は、例えばLSI、FPGA、ASIC等を含む。プロセッサ24は、データを処理する装置であり、例えばCPUやDSP等を含む。メモリ25は、データを記憶する装置であり、例えばROMやRAM等を含む。コア網IF26は、携帯電話システムのコア網(バックホールネットワークとも呼ばれる)に接続された有線回線または無線回線により、他の無線基地局2を含む網側の装置と有線通信または無線通信を行うためのインタフェース装置である。
 無線基地局2の機能構成とハードウェア構成の対応関係を説明する。受信RF部201は、例えば無線IF21、アナログ回路22(受信処理を行うもの)によって実現される。すなわち、無線IF21が、無線端末1から上りの無線信号を受信し、アナログ回路22が、受信した無線信号をデジタル信号(時間領域)に変換する。
 物理チャネル処理部202は、例えばプロセッサ24、メモリ25、デジタル回路23によって実現される。すなわち、プロセッサ24が、必要に応じてメモリ25を制御し、必要に応じてデジタル回路23と連携し、受信信号をデジタル信号に変換する。また、デジタル回路23が、受信信号をデジタル信号に変換してもよい。上り制御信号復調部203は、例えばプロセッサ24、メモリ25、デジタル回路23によって実現される。すなわち、プロセッサ24が、必要に応じてメモリ25を制御し、必要に応じてデジタル回路23と連携し、デジタル信号から、無線端末1から送信された上り制御情報を復元する。また、デジタル回路23が、FFT後の受信信号から、デジタル信号から、無線端末1から送信された上り制御情報を復元してもよい。
 スケジューラ部204は、例えばプロセッサ24、メモリ25、デジタル回路23によって実現される。すなわち、プロセッサ24が、必要に応じてメモリ25を制御し、必要に応じてデジタル回路23と連携し、上り制御信号復調部203が復元したPer-point CQIおよびAggregated CQIに基づいて、無線端末1に対するスケジューリング(無線リソースの割当、MCSの選択等)を行う。また、デジタル回路23が、上り制御信号復調部203が復元したPer-point CQIおよびAggregated CQIに基づいて、無線端末1に対するスケジューリングを行ってもよい。
 コア網通信部205は、例えばコア網IF26、アナログ回路22、プロセッサ24、メモリ25、デジタル回路23によって実現される。すなわち、送信時は、プロセッサ24が、必要に応じてメモリ25を制御し、必要に応じてデジタル回路23と連携し、データ情報や制御情報をデジタルベースバンド信号に変換する。また、アナログ回路22がデジタルベースバンド信号を有線信号または無線信号に変換し、コア網IF26が有線信号または無線信号を送信する。一方、受信時は、コア網IF26が有線信号または無線信号を受信し、アナログ回路22が有線信号または無線信号をデジタルベースバンド信号に変換する。また、プロセッサ24が、必要に応じてメモリ25を制御し、必要に応じてデジタル回路23と連携し、デジタルベースバンド信号をデータ情報や制御情報に変換する。
 データ信号生成部206は、例えばプロセッサ24、メモリ25、デジタル回路23によって実現される。すなわち、プロセッサ24が、必要に応じてメモリ25を制御し、必要に応じてデジタル回路23と連携し、無線端末1に送信するデータ情報を受け付け、それに基づいてデータ信号を生成する。また、デジタル回路23が、無線端末1に送信するデータ情報を受け付け、それに基づいてデータ信号を生成してもよい。下り制御信号生成部207は、例えばプロセッサ24、メモリ25、デジタル回路23によって実現される。すなわち、プロセッサ24が、必要に応じてメモリ25を制御し、必要に応じてデジタル回路23と連携し、下り制御情報を受け付け、それに基づいて下り制御信号を生成する。また、デジタル回路23が、下り制御情報を受け付け、それに基づいて下り制御信号を生成してもよい。
 参照信号生成部208は、例えばプロセッサ24、メモリ25、デジタル回路23によって実現される。すなわち、プロセッサ24が、必要に応じてメモリ25を制御し、必要に応じてデジタル回路23と連携し、無線端末1においてチャネル推定に用いられる参照信号を生成する。また、デジタル回路23が、無線端末1においてチャネル推定に用いられる参照信号を生成してもよい。物理チャネル多重部209は、例えばプロセッサ24、メモリ25、デジタル回路23によって実現される。すなわち、プロセッサ24が、必要に応じてメモリ25を制御し、必要に応じてデジタル回路23と連携し、各物理チャネルを周波数多重する。また、デジタル回路23が、各物理チャネルを周波数多重してもよい。
 IFFT部210は、例えばプロセッサ24、メモリ25、デジタル回路23によって実現される。すなわち、プロセッサ24が、必要に応じてメモリ25を制御し、必要に応じてデジタル回路23と連携し、周波数領域のデジタル信号を時間領域のデジタル信号に変換する。また、デジタル回路23が、周波数領域のデジタル信号を時間領域のデジタル信号に変換してもよい。送信RF部211は、例えば無線IF21、アナログ回路22(送信処理を行うもの)によって実現される。すなわち、アナログ回路22が、下り制御信号およびその他の信号(データ信号や参照信号等)を含む下りの無線信号を生成し、無線IF21が、生成した下りの無線信号を無線端末1に送信する。
 以上説明した第1の実施形態における通信システムによれば、無線端末1が求めたAggregated CQIをPer-point CQIとともにTPにフィードバックすることにより、TPがJT適用時において高精度なAggregated CQIを得ることが可能となる。そしてTPは、フィードバックされたAggregated CQIに基づいて、JTを適用する場合に、無線端末1に対して適切なスケジューリングおよびMCS決定を行うことが可能となる。これにより、従来のようにTPがAggregated CQIを推定することによって不適切なスケジューリングおよびMCS決定を行うことが無くなる。したがって、第1の実施形態における通信システムによれば、不適切なスケジューリングおよびMCS決定に伴うシステムにおけるスループットの低下を抑制することが可能となる。
 ところで、第1の実施形態ではPer-point CQIとともにAggregated CQIそのものがフィードバックされるため、フィードバックの情報量が比較的多くなる側面がある。これに対し、第2から第5の実施形態は、第1の実施形態と同様の効果を得つつ、第1の実施形態に比べてフィードバックされる情報量の削減を図るものである。
〔b〕第2の実施形態
 第2の実施形態においては、無線端末1はPer-point CQIとともに、JT適用時に受信品質が相対的に高いか否かをサブバンド毎に各1ビットで示したビットマップ形式の情報である周波数関連情報をTPにフィードバックする。第2の実施形態においては、無線端末1はAggregated CQIそのもののフィードバックは行わない。無線端末1は、まずAggregated CQIを求め、これに基づいてビットマップ形式の周波数関連情報を求め、求めた周波数関連情報をTPにフィードバックする。
 第2の実施形態は、第1の実施形態と共通する点が多い。以下では第2の実施形態において第1の実施形態と異なる点を中心に説明する。
 第2の実施形態の無線端末1の機能構成は第1の実施形態と同じであるが、集約受信品質導出部105の処理が大きく異なっている。また、それに付随して、上り制御信号生成部109、送信RF部111の各処理が異なっている。以下ではこれらについて順に説明する。
 第2の実施形態の集約受信品質導出部105は、チャネル推定部103が求めた各TPのチャネル推定値に基づいて、TPが共同送信を行った場合の集約された受信品質(集約受信品質)に関する情報である周波数関連情報を求める。具体的には、まず集約受信品質導出部105は、第1の実施形態と同様に、各TPの組に対するAggregated CQIをサブバンド毎に求める。次に集約受信品質導出部105は、各TPの組に対し、Aggregated CQIが特定値(閾値)以上であるか否かをサブバンド毎に求める。集約受信品質導出部105は、Aggregated CQIが特定値以上であるときは例えば1、特定値未満であるときは例えば0として、サブバンド毎に1ビットで表されるビットマップ情報を生成する。このビットマップ情報が、第2の実施形態においてTP0にフィードバックされる周波数関連情報となる。第2の実施形態の周波数関連情報をビットマップ形式の周波数関連情報と呼ぶ。
 一例として、サブバンドsb1のAggregated CQIが11であり、サブバンドsb2のAggregated CQIが8とする。また、特定値が10とする。このとき、集約受信品質導出部105は、サブバンドsb1についてAggregated CQIが特定値以上となるため、ビットマップ形式の周波数関連情報の1ビット目を1とする。また、集約受信品質導出部105は、サブバンドsb2についてAggregated CQIが特定値未満となるため、ビットマップ形式の周波数関連情報の2ビット目を0とする。
 なお、この例では特定値(閾値)は予め決められた固定値としたが、特定値としては他にも次のようなものを採用することができる。集約受信品質導出部105は、特定値として、TP0から予め通知された値を用いてもよい。また、集約受信品質導出部105は、例えば、サブバンド毎に、TP0のPer-point CQIの値を特定値として、ビットマップ形式の周波数関連情報を生成してもよい。さらに、集約受信品質導出部105は、TP0のPer-point CQIの値に、オフセット値を加えたものを特定値として用いてもよい。オフセット値の導入により、CoMPによる利得が一定以上かをチェックすることが可能となる。ここで、オフセット値としては、所定の値を用いてもよいし、TP0から通知された値を用いることとしてもよい。
 なお、集約受信品質導出部105は、各TPの組に対し、位相量の大小や、スカラー量の変動の大小に基づいてJT適用時のチャネル推定を行い、ビットマップ形式の周波数関連情報を生成してもよい。
 図11に、第2の実施形態の上り制御信号の一例を示す。図11の上り制御信号は、図6の具体的適用例に対応するものである。図11の上り制御信号は、Per-point CQIおよびビットマップ形式の周波数関連情報を含んでいる。図11において、501、502、503がPer-point CQIである。図11において、521、522がビットマップ形式の周波数関連情報である。各Per-point CQIは、図7と同様であるため説明を省略する。
 図11において、ビットマップ形式の周波数関連情報は、CoMP協調セットに含まれるTPにおけるJTの組合せの個数(この例では2個)だけある。ビットマップ形式の周波数関連情報それぞれは、CoMP協調セットに含まれるあるTPがJTを適用した場合の無線端末1における受信品質が特定値以上であるか否かをサブバンド毎に1ビットずつで表したビットマップ情報である。ビットマップ形式の周波数関連情報それぞれのビット長は、サブバンド数(この例では4ビット)となる。
 図11に示される第2の実施形態の上り制御信号は、図7に示される第1の実施形態の上り制御信号と比較して、情報のサイズが小さいことが分かる。したがって、第2の実施形態における通信システムによれば、第1の実施形態における通信システムと比較して、フィードバックする情報のサイズが小さくて済むという利点がある。
 無線端末1の機能構成の説明に戻って、第2の実施形態における上り制御信号生成部109は、少なくともPer-point CQIおよびビットマップ形式の周波数関連情報を含む上り制御信号を生成する。上り制御情報は、これら以外の任意の上り制御情報(例えばACK情報やNACK情報)を含んでもよい。
 第2の実施形態における無線端末1の送信RF部は、少なくともPer-point CQIおよびビットマップ形式の周波数関連情報を含む上り制御信号を含む無線信号を無線基地局2へ送信する。無線端末1の送信RF部が送信する無線信号は、これら以外の任意の上り制御信号やデータ信号(例えばACK信号やNACK信号)を含んでもよい。
 図12は、第2の実施形態の無線基地局2の機能構成を示す図である。第2の実施形態の無線基地局2は、第1の実施形態の無線端末1の備える機能構成に加え、CQI変換部212を備える。また、それに付随して、受信RF部201、上り制御信号復調部203の各処理が異なっている。また、第2の実施形態と第1の実施形態の無線基地局2においては、スケジューラ部204の処理が異なっている。以下ではこれらについて順に説明する。
 第2の実施形態におけるTPの受信RF部201は、少なくともPer-point CQIおよびビットマップ形式の周波数関連情報を含む上り制御信号を含む無線信号を無線端末1から受信する。TPの受信RF部201が受信する無線信号は、これら以外の任意の上り制御信号やデータ信号(例えばACK信号やNACK信号)を含んでもよい。
 第2の実施形態における上り制御信号復調部203は、少なくともPer-point CQIおよびビットマップ形式の周波数関連情報を含む上り制御情報を復元する。上り制御信号復調部203が生成する上り制御情報は、これら以外の任意の上り制御情報(例えばACK情報やNACK情報)を含んでもよい。
 第2の実施形態におけるCQI変換部212は、無線端末1から受信したPer-point CQIに基づいて、Aggregated CQI推定値を求める。第2の実施形態のTPは、無線端末1からAggregated CQIのフィードバックを受けないからである。具体的には、まずCQI変換部212は、無線端末1から受信したTP毎のPer-point CQIに対し、SINRとCQIの変換テーブルにより、TP毎のSINRを求める。そしてCQI変換部212は、求めたTP毎のSINRと、無線端末1からの測定レポートにより別途取得した各TPのRSRPとに基づいて、式(6)に従って、JT適用時のSINRを推定する。最後にCQI変換部212は、再度SINRとCQIの変換テーブルを参照し、求めたJT適用時のSINRをAggregated CQI推定値に変換する。CQI変換部212は、このような処理を、CoMP協調セットに含まれる各TPの組に対し、サブバンド毎に行う。これによりCQI変換部212は、CoMP協調セットに含まれる各TPの各組に対し、サブバンド毎のAggregated CQI推定値を導出する。
 第2の実施形態におけるスケジューラ部204は、PFメトリックを求める処理までは第1の実施形態のそれと同様に行う。ただし、第1の実施形態のスケジューラ部204が無線端末1から受信したAggregated CQIを用いるところを、第2の実施形態のスケジューラ部204はCQI変換部212が推定したAggregated CQI推定値を用いる。
 そして第2の実施形態におけるスケジューラ部204は、求めたPFメトリックに基づいて無線端末1に無線リソースを割り当てるときに、ビットマップ形式の周波数関連情報において、受信品質が特定値未満と示されているサブバンドを選択しないようにする。言い換えると、スケジューラ部204は、無線端末1に対して、ビットマップ形式の周波数関連情報において、受信品質が特定値以上と示されているサブバンドを選択する。これを実現するために、スケジューラ部204は、あるサブバンドを割当てる無線端末1を決定する際に、周波数関連情報を参照してもよい。そして、スケジューラ部204は、周波数関連情報においてそのサブバンドの受信品質が特定値未満と示されている無線端末1については、PFメトリックの比較対象から除外してもよい。
 第2の実施形態におけるスケジューラ部204は、このようにすることで、Aggregated CQI推定値の精度が悪い場合でも、JTを適用する無線端末1に対して受信品質の悪い無線リソースを割り当てられなくなる。これにより、システムのスループットの低減が抑制される。
 なお、第2の実施形態におけるスケジューラ部204は、Aggregated CQI推定値に基づいてMCSを選択する際に、過去のACK信号/NACK信号の統計に基づいて、CQIを補正しても良い。例えば、スケジューラ部204は、ある無線端末1から直近の特定期間においてNACK信号が多くフィードバックされた場合、MCSの選択が不適切であると認識する。そして、MCS選択の基準であるAggregated CQI推定値を受信品質が悪い方に補正するとともに、補正後のCQIに合わせてMCSも補正する。これにより、Aggregated CQI推定値の精度が悪い場合でも、JTを適用する無線端末1に対してAggregated CQI推定値およびMCSの補正が行われる。そして、Aggregated CQI推定値の精度が向上するとともに、不適切なMCSが選択されることによるスループットの低下が抑制される。
 第2の実施形態の無線端末1のハードウェア構成は、第1の実施形態のそれと同じであるため、説明を割愛する。また、第2の実施形態の無線端末1の機能構成とハードウェア構成の対応関係についても、第1の実施形態と同じであるため、説明を割愛する。
 第2の実施形態のTPのハードウェア構成は、第1の実施形態のそれと同じであるため、説明を割愛する。また、第2の実施形態の無線端末1の機能構成とハードウェア構成の対応関係については、CQI変換部212以外は、第1の実施形態と同じであるため、説明を割愛する。CQI変換部212は、例えばプロセッサ24、メモリ25、デジタル回路23によって実現される。すなわち、プロセッサ24が、必要に応じてメモリ25を制御し、必要に応じてデジタル回路23と連携し、無線端末1から受信したPer-point CQIに基づいて、Aggregated CQI推定値を求める。また、デジタル回路203が、無線端末1から受信したPer-point CQIに基づいて、Aggregated CQI推定値を求めてもよい。
 なお、以上の説明では、ビットマップ形式の周波数関連情報において、JT適用時に受信品質が相対的に高いか否かをサブバンド毎に各1ビットで示す例を述べている。しかし、ビットマップ形式の周波数関連情報においては、JT適用時の受信品質をサブバンド毎に複数ビットで示してもよい。一例として、JT適用時の受信品質の値に応じて、受信品質をサブバンド毎に2ビットで示すことしてもよい。この場合、例えば、JT適用時のサブバンド毎のCQIが0~3の場合には「00」、4~7の場合は「01」、8~11の場合は「10」、12~15の場合は「11」とし、ビット形式の品質関連情報を生成することができる。この変形例により、ビットマップ形式情報が、受信品質の高低のみならず、高低の程度を表せるようになる。また、この変形例により、サブバンド毎に各1ビットで示す場合に比べてフィードバック情報量は増えるが、Aggregated CQIそのものをフィードバックする場合に比べるとフィードバック情報量を少なくすることができる。
 以上説明した第2の実施形態における通信システムによれば、無線端末1が求めたビットマップ形式の周波数関連情報をPer-point CQIとともにTPにフィードバックすることにより、TPがJT適用時において受信品質の悪い無線リソースを割り当てないようにすることができる。これにより、第2の実施形態における通信システムによれば、不適切なスケジューリングに伴うシステムスループットの低下を抑制することが可能となる。
 また、第2の実施形態における通信システムによれば、第1の実施形態における通信システムと比較して、フィードバックする情報のサイズが小さくて済む。これにより、制御情報の増加による無線リソースの浪費を抑え、システムのスループットを確保することが可能となる。
〔c〕第3の実施形態
 第3の実施形態は、第2の実施形態と同様に、第1の実施形態と比較してフィードバックの情報量を削減するものである。第3の実施形態においては、無線端末1は上り制御情報として、Per-point CQIとともに、JT適用時の受信品質とTP0がST適用したときの受信品質との差分(CQI差分)をサブバンド毎に表した情報である差分形式の周波数関連情報をTPにフィードバックする。第3の実施形態においては、無線端末1はAggregated CQIそのもののフィードバックは行わない。無線端末1は、まずAggregated CQIを求め、これに基づいて差分形式の周波数関連情報を求め、求めた周波数関連情報をTPにフィードバックする。
 第3の実施形態は、第1の実施形態または第2の実施形態と共通する点が多い。以下では第3の実施形態において第1の実施形態または第2の実施形態と異なる点を中心に説明する。
 第3の実施形態の無線端末1の機能構成は第1の実施形態と同じであるが、集約受信品質導出部105の処理が大きく異なっている。また、それに付随して、上り制御信号生成部109、送信RF部111の各処理が異なっている。以下ではこれらについて順に説明する。
 第3の実施形態の集約受信品質導出部105は、チャネル推定部103が求めた各TPのチャネル推定値に基づいて、TPが共同送信を行った場合の集約的な受信品質(集約受信品質)に関する情報である周波数関連情報を求める。具体的には、まず集約受信品質導出部105は、第1および第2の実施形態と同様に、各TPの組合せに対するAggregated CQIをサブバンド毎に求める。次に集約受信品質導出部105は、各TPの組に対し、Aggregated CQIとTP0がST適用した場合のPer-point CQIとの差分をサブバンド毎に求める。ここで求めた情報が、第3の実施形態の周波数関連情報となる。第3の実施形態の周波数関連情報を差分形式の周波数関連情報と呼ぶ。
 図13に、第3の実施形態の上り制御信号の一例を示す。図13の上り制御信号は、図6の具体的適用例に対応するものである。図13の上り制御信号は、Per-point CQIおよび差分形式の周波数関連情報を含んでいる。図13において、501、502、503がPer-point CQIである。図13において、531、532が差分形式の周波数関連情報である。各Per-point CQIは、図7と同様であるため説明を省略する。
 図13において、差分形式の周波数関連情報は、サブバンド数個(この例では4個)の差分CQIから成り、それぞれの差分CQIが各サブバンドと対応付けられている。差分形式の周波数関連情報は、CoMP協調セットに含まれるTPにおけるJTの組合せの個数(この例では2個)だけある。差分形式の周波数関連情報それぞれは、CoMP協調セットに含まれるTPの各組がJTを適用した場合のCQIとTP0がSTを適用した場合のCQIとの差分(CQI差分)に相当する。一例として、サブバンドsb1に対するTP0のPer-point CQIが10であり、サブバンドsb1に対するTP0とTP1のAggregated CQIが12とする。このとき、サブバンドsb1に対するTP0とTP1の差分CQIは、12-10=2となる。
 図13に示される第3の実施形態の上り制御信号は、図7に示される第1の実施形態の上り制御信号と比較して、情報のサイズが小さい。これは、CQI同士の差分であるCQI差分は、CQIそのものよりも値が小さいことが多いため、少ないビット数で表現可能と考えられるためである。したがって、第3の実施形態における通信システムによれば、第1の実施形態における通信システムと比較して、フィードバックする情報のサイズが小さくて済むという利点がある。
 第3の実施形態の上り制御信号生成部109は、少なくともPer-point CQIおよび差分形式の周波数関連情報を含む上り制御信号を生成する。上り制御情報は、これら以外の任意の上り制御情報(例えばACK情報やNACK情報)を含んでもよい。
 第3の実施形態における無線端末1の送信RF部111は、少なくともPer-point CQIおよび差分形式の周波数関連情報を含む上り制御信号を含む無線信号を無線基地局2へ送信する。無線端末1の送信RF部111が送信する無線信号は、これら以外の任意の上り制御信号やデータ信号(例えばACK信号やNACK信号)を含んでもよい。
 第3の実施形態の無線基地局2の機能構成を説明する。第3の実施形態の無線基地局2は、第2の実施形態の無線基地局2の備える機能構成と同じであるが、受信RF部201、上り制御信号復調部203、CQI変換部212、スケジューラ部204の処理が異なっている。以下ではこれらについて順に説明する。
 第3の実施形態におけるTPの受信RF部201は、少なくともPer-point CQIおよび差分形式の周波数関連情報を含む上り制御信号を含む無線信号を無線端末1から受信する。TPの受信RF部201が受信する無線信号は、これら以外の任意の上り制御信号やデータ信号(例えばACK信号やNACK信号)を含んでもよい。
 第3の実施形態における上り制御信号復調部203は、少なくともPer-point CQIおよび差分形式の周波数関連情報を含む上り制御情報を復元する。上り制御信号生成部109が生成する上り制御情報は、これら以外の任意の上り制御情報(例えばACK情報やNACK情報)を含んでもよい。
 第3の実施形態におけるCQI変換部212は、無線端末1から受信したPer-point CQIおよび差分形式の周波数関連情報に基づいて、Aggregated CQIを推定する。CQI変換部212は、各サブバンドに対し、基準となるTP0のPer-point CQIと周波数関連情報に含まれる差分CQIとから、Aggregated CQI推定値を求める。一例として、サブバンドsb1に対するTP0のPer-point CQIが10であり、サブバンドsb1に対するTP0とTP1がJT適用した場合の差分CQIが2とする。このとき、CQI変換部212は、サブバンドsb1に対するTP0とTP1のAggregated CQI推定値を10+2=12と求めることができる。
 第3の実施形態におけるスケジューラ部204は、概ね第1の実施形態におけるスケジューラ部204と同様の処理を行う。ただし、第1の実施形態のスケジューラ部204が無線端末1から受信したAggregated CQIを用いるところを、第3の実施形態のスケジューラ部204はCQI変換部212が推定したAggregated CQI推定値を用いる。
 第3の実施形態の無線端末1のハードウェア構成は、第1の実施形態のそれと同じであるため、説明を割愛する。また、第3の実施形態の無線端末1の機能構成とハードウェア構成の対応関係についても、第1の実施形態と同じであるため、説明を割愛する。
 第3の実施形態のTPのハードウェア構成は、第2の実施形態のそれと同じであるため、説明を割愛する。また、第3の実施形態の無線端末1の機能構成とハードウェア構成の対応関係については、第2の実施形態と同じであるため、説明を割愛する。
 以上説明した第3の実施形態における通信システムによれば、無線端末1が求めた差分形式の周波数関連情報をPer-point CQIとともにTPにフィードバックすることにより、TPがJT適用時において受信品質の悪い無線リソースを割り当てないようにすることができる。これにより、第3の実施形態における通信システムによれば、不適切なスケジューリングに伴うシステムスループットの低下を抑制することが可能となる。
 また、第3の実施形態における通信システムによれば、第1の実施形態における通信システムと比較して、フィードバックする情報のサイズが小さくて済む。これにより、制御情報の増加による無線リソースの浪費を抑え、システムのスループットを確保することが可能となる。
〔d〕第4の実施形態
 第4の実施形態においては、無線端末1はPer-point CQIとともに、JT適用時に受信品質が特定値より低いまたは高いサブバンドを列挙した情報である周波数関連情報をTPにフィードバックする。第4の実施形態においては、無線端末1はAggregated CQIそのもののフィードバックは行わない。無線端末1は、まずAggregated CQIを求め、これに基づいて列挙形式の周波数関連情報を求め、求めた周波数関連情報をTPにフィードバックする。
 第4の実施形態は、第1の実施形態または第2の実施形態と共通する点が多い。以下では第4の実施形態において第1の実施形態または第2の実施形態と異なる点を中心に説明する。
 第4の実施形態の無線端末1の機能構成は第2の実施形態と同じであるが、集約受信品質導出部105の処理が大きく異なっている。また、それに付随して、上り制御信号生成部109、送信RF部111の各処理が異なっている。以下ではこれらについて順に説明する。
 第4の実施形態の集約受信品質導出部105は、チャネル推定部103が求めた各TPのチャネル推定値に基づいて、TPが共同送信を行った場合の集約受信品質に関する情報である周波数関連情報を求める。具体的には、まず集約受信品質導出部105は、第1の実施形態と同様に、各TPの組に対するAggregated CQIをサブバンド毎に求める。次に集約受信品質導出部105は、各TPの組に対し、Aggregated CQIが特定値(閾値)以上であるか否かをサブバンド毎に求める。集約受信品質導出部105は、例えば、Aggregated CQIが特定値未満であるサブバンドを求め、求めたサブバンドの識別子を列挙した情報を生成する。この情報が、第4の実施形態においてTP0にフィードバックされる周波数関連情報となる。第4の実施形態の周波数関連情報を列挙形式の周波数関連情報と呼ぶ。
 一例として、サブバンドsb1、sb2、sb3、sb4のAggregated CQIがそれぞれ11、8、13、5であるとする。また、特定値が10とする。このとき、集約受信品質導出部105は、列挙形式の周波数関連情報「sb2、sb4」を生成する(図14のTP0&TP2の場合)。別の例として、サブバンドsb1、sb2、sb3、sb4のAggregated CQIがそれぞれ12、10、13、10であるとする。また、特定値が10とする。このとき、集約受信品質導出部105は、列挙形式の周波数関連情報を空集合とする(図14のTP0&TP1の場合)。
 なお、この例では特定値(閾値)は予め決められた固定値としたが、特定値としては他にも次のようなものを採用することができる。集約受信品質導出部105は、特定値として、TP0から予め通知された値を用いてもよい。また、集約受信品質導出部105は、例えば、サブバンド毎に、TP0のPer-point CQIの値を特定値として、ビットマップ形式の周波数関連情報を生成してもよい。さらに、集約受信品質導出部105は、TP0のPer-point CQIの値に、オフセット値を加えたものを特定値として用いてもよい。オフセット値の導入により、CoMPによる利得が一定以上かをチェックすることが可能となる。ここで、オフセット値としては、所定の値を用いてもよいし、TP0から通知された値を用いることとしてもよい。
 また、上記の例とは反対に、集約受信品質導出部105は、Aggregated CQIが特定値「以上」であるサブバンドを求め、求めたサブバンドの識別子を列挙した情報を生成してもよい。「以上」の場合の処理は「未満」の場合の処理とほぼ対応するので、詳細な説明は省略する。
 図14に、第4の実施形態の上り制御信号の一例を示す。図14の上り制御信号は、図6の具体的適用例に対応するものである。図14の上り制御信号は、Per-point CQIおよび列挙形式の周波数関連情報を含んでいる。図14において、501、502、503がPer-point CQIである。図14において、541、542が列挙形式の周波数関連情報である。各Per-point CQIは、図7と同様であるため説明を省略する。
 図14において、列挙形式の周波数関連情報は、CoMP協調セットに含まれるTPにおけるJTの組合せの個数(この例では2個)だけある。列挙形式の周波数関連情報それぞれは、CoMP協調セットに含まれるあるTPの組がJTを適用した場合の無線端末1における受信品質が特定値未満であるサブバンドを列挙した情報である。
 図14に示される第4の実施形態の上り制御信号は、図7に示される第1の実施形態の上り制御信号と比較して、情報のサイズが小さいことが分かる。したがって、第4の実施形態における通信システムによれば、第1の実施形態における通信システムと比較して、フィードバックする情報のサイズが小さくて済むという利点がある。
 無線端末1の機能構成の説明に戻って、第4の実施形態における上り制御信号生成部109は、少なくともPer-point CQIおよび列挙形式の周波数関連情報を含む上り制御信号を生成する。上り制御情報は、これら以外の任意の上り制御情報(例えばACK情報やNACK情報)を含んでもよい。
 第4の実施形態における無線端末1の送信RF部111は、少なくともPer-point CQIおよび列挙形式の周波数関連情報を含む上り制御信号を含む無線信号を無線基地局2へ送信する。無線端末1の送信RF部111が送信する無線信号は、これら以外の任意の上り制御信号やデータ信号(例えばACK信号やNACK信号)を含んでもよい。
 第4の実施形態の無線基地局2の機能構成を説明する。第4の実施形態の無線基地局2は、第2の実施形態の無線端末1の備える機能構成と同様であるが、受信RF部201、上り制御信号復調部203、スケジューラ部204の処理が異なっている。以下ではこれらについて順に説明する。
 第4の実施形態におけるTPの受信RF部201は、少なくともPer-point CQIおよび列挙形式の周波数関連情報を含む上り制御信号を含む無線信号を無線端末1から受信する。TPの受信RF部201が受信する無線信号は、これら以外の任意の上り制御信号やデータ信号(例えばACK信号やNACK信号)を含んでもよい。
 第4の実施形態における上り制御信号復調部203は、少なくともPer-point CQIおよび列挙形式の周波数関連情報を含む上り制御情報を復元する。上り制御信号生成部109が生成する上り制御情報は、これら以外の任意の上り制御情報(例えばACK情報やNACK情報)を含んでもよい。
 第4の実施形態におけるスケジューラ部204は、PFメトリックを求める処理までは第2の実施形態のそれと同様に行う。そして第4の実施形態におけるスケジューラ部204は、求めたPFメトリックに基づいて無線端末1に無線リソースを割り当てるときに、列挙形式の周波数関連情報において、受信品質が特定値未満と示されているサブバンドを選択しないようにする。言い換えると、スケジューラ部204は、無線端末1に対して、列挙形式の周波数関連情報において、受信品質が特定値未満と示されていないサブバンドを選択する。これを実現するために、スケジューラ部204は、あるサブバンドを割当てる無線端末1を決定する場合、周波数関連情報を参照してもよい。そして、スケジューラ部204は、周波数関連情報においてそのサブバンドの受信品質が特定値未満と示されている無線端末1については、PFメトリックの比較対象から除外してもよい。
 第4の実施形態におけるスケジューラ部204は、このようにすることで、Aggregated CQI推定値の精度が悪い場合でも、JTを適用する無線端末1に対して受信品質の悪い無線リソースを割り当てられなくなる。これにより、システムのスループットの低減が抑制される。
 なお、第4の実施形態におけるスケジューラ部204は、第2の実施形態と同様に、Aggregated CQI推定値に基づいてMCSを選択する際に、過去のACK信号/NACK信号の統計に基づいて、CQIを補正しても良い。
 第4の実施形態の無線端末1のハードウェア構成は、第1の実施形態のそれと同じであるため、説明を割愛する。また、第4の実施形態の無線端末1の機能構成とハードウェア構成の対応関係についても、第1の実施形態と同じであるため、説明を割愛する。
 第4の実施形態のTPのハードウェア構成は、第2の実施形態のそれと同じであるため、説明を割愛する。また、第4の実施形態の無線端末1の機能構成とハードウェア構成の対応関係については、第2の実施形態と同じであるため、説明を割愛する。
 以上説明した第4の実施形態における通信システムによれば、無線端末1が求めた列挙形式の周波数関連情報をPer-point CQIとともにTPにフィードバックすることにより、TPがJT適用時において受信品質の悪い無線リソースを割り当てないようにすることができる。これにより、第4の実施形態における通信システムによれば、不適切なスケジューリングに伴うシステムスループットの低下を抑制することが可能となる。
 また、第4の実施形態における通信システムによれば、第1の実施形態における通信システムと比較して、フィードバックする情報のサイズが小さくて済む。これにより、制御情報の増加による無線リソースの浪費を抑え、システムのスループットを確保することが可能となる。
〔e〕第5の実施形態
 第5の実施形態は第4の実施形態の変形例である。以下では第5の実施形態の概略を説明する。
 第4の実施形態の集約受信品質導出部105は、例えば、Aggregated CQIが特定値未満であるサブバンドを求め、求めたサブバンドの識別子を列挙した情報である列挙形式の周波数関連情報を生成する。これに対し、第5の実施形態の集約受信品質導出部105は、例えば、Aggregated CQIが特定値未満であるサブバンドを求めるところまでは同じである。その後、第5の実施形態の集約受信品質導出部105は、列挙形式の周波数関連情報を生成する代わりに特定値未満であるサブバンドにおけるCQIを最低値(0または1)とする。そして、無線端末1はそのCQIをTP0にフィードバックする。
 第5の実施形態によれば、無線端末1とって、CQIを最低値にしたサブバンドが非常に選ばれにくくなる。そのため、実施例4と同様の効果が得られる。また、既存のCQIの仕組みの枠組みの中で行えるので、システムに手を加えることなく実現できるという利点もある。第5の実施形態の詳細は割愛する。
 なお、第1~第5の実施形態においては、無線基地局2が無線端末1にスケジューリング(無線リソースの割当)を行う場合を説明したが、無線端末1にスケジューリング(無線リソースの割当)を行うのは無線コア網に接続された管理装置等であってもよい。
1:無線端末
2:無線基地局
 
 

Claims (15)

  1.  他無線基地局と同一のデータを無線端末に送信する共同送信を行う無線基地局と、
     前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の周波数領域毎のチャネル推定値に基づく周波数領域毎の受信品質に関するフィードバック情報を前記無線基地局に送信する無線端末と
     を備える無線通信システム。
  2.  前記フィードバック情報は、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の受信品質が特定値よりも高いか否かを1ビットで周波数領域毎に示す情報である
     請求項1記載の無線通信システム。
  3.  前記フィードバック情報は、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の受信品質と、前記無線基地局が独立に送信を行う場合の受信品質との差分を周波数領域毎に示す情報である
     請求項1記載の無線通信システム。
  4.  前記フィードバック情報は、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の受信品質が特定値よりも低い周波数領域または高い周波数領域を特定する情報である
     請求項1記載の無線通信システム。
  5.  前記基地局は、前記フィードバック情報に基づいて、前記無線端末に前記共同送信を行う場合の周波数割当を行う
     請求項1~4のいずれかに記載の無線通信システム。
  6.  他無線基地局と同一のデータを無線端末に送信する共同送信を行う無線基地局に対し、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の周波数領域毎のチャネル推定値に基づく周波数領域毎の受信品質に関するフィードバック情報を送信する送信部
     を備える無線端末。
  7.  前記フィードバック情報は、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の受信品質が特定値よりも高いか否かを1ビットで周波数領域毎に示す情報である
     請求項6記載の無線端末。
  8.  前記フィードバック情報は、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の受信品質と、前記無線基地局が独立に送信を行う場合の受信品質との差分を周波数領域毎に示す情報である
     請求項6記載の無線端末。
  9.  前記フィードバック情報は、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の受信品質が特定値よりも低い周波数領域または高い周波数領域を特定する情報である
     請求項6記載の無線通信端末。
  10.  他無線基地局と同一のデータを無線端末に送信する共同送信を行う無線基地局であって、
     前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の周波数領域毎のチャネル推定値に基づく周波数領域毎の受信品質に関するフィードバック情報を前記端末から受信する受信部と、
     前記フィードバック情報に基づいて割り当てられた周波数領域を用いて前記共同送信を行う送信部と
     を備える無線基地局。
  11.  他無線基地局と同一のデータを無線端末に送信する共同送信を行う無線基地局を備える無線システムにおいて、
     前記端末が、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の周波数領域毎のチャネル推定値に基づく周波数領域毎の受信品質に関するフィードバック情報を前記無線基地局に送信する
     無線通信方法。
  12.  前記フィードバック情報は、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の受信品質が特定値よりも高いか否かを1ビットで周波数領域毎に示す情報である
     請求項11記載の無線通信方法。
  13.  前記フィードバック情報は、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の受信品質と、前記無線基地局が独立に送信を行う場合の受信品質との差分を周波数領域毎に示す情報である
     請求項11記載の無線通信方法。
  14.  前記フィードバック情報は、前記無線基地局と前記他無線基地局とが前記共同送信を行う場合の受信品質が特定値よりも低い周波数領域または高い周波数領域を特定する情報である
     請求項11記載の無線通信方法。
  15.  前記基地局は、前記フィードバック情報に基づいて、前記無線端末に前記共同送信を行う場合の周波数割当を行う
     請求項11~14のいずれかに記載の無線通信方法。
     
     
     
     
     
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