WO2014034679A1 - 無線通信システム及び基地局 - Google Patents

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WO2014034679A1
WO2014034679A1 PCT/JP2013/072903 JP2013072903W WO2014034679A1 WO 2014034679 A1 WO2014034679 A1 WO 2014034679A1 JP 2013072903 W JP2013072903 W JP 2013072903W WO 2014034679 A1 WO2014034679 A1 WO 2014034679A1
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WO
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base station
resource
transmission
resource information
station
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Application number
PCT/JP2013/072903
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English (en)
French (fr)
Inventor
大介 実川
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system and a base station.
  • LTE LongLTerm Evolution
  • 3GPP has already developed LTE-Advanced IV (Release IV 10) with greatly expanded functions.
  • active discussions are taking place to further expand the functionality in the next release, Release 11.
  • FFR frequency reuse
  • relative narrowband transmission power (Relative Narrow-band Tx Power: RNTP) is defined as an information element exchanged on the interface between base stations (X2 interface).
  • RNTP indicates a frequency resource (Resource Block: RB) of transmission power exceeding a threshold value by “1”, and indicates RB of transmission power (including transmission power zero) below the threshold value by “0”.
  • the base station indicates an RB whose transmission power is equal to or less than the threshold value by RNTP and declares it to the base station of the neighboring cell.
  • the base station can know the RB whose transmission power in the adjacent cell is equal to or less than the threshold.
  • the user scheduler in the base station of the adjacent cell allocates the RB to a mobile station (User Equipment: UE) at the adjacent cell boundary. By such FFR, interference with the mobile station is suppressed.
  • UE User Equipment
  • CoMP Coordinated Multiplex Point
  • JT joint transmission
  • the UE In normal cellular communication, the UE receives a signal from a cell adjacent to the connected cell as an interference signal.
  • a plurality of base stations cooperate to transmit a downlink shared channel (PDSCH) based on the same data to a specific UE.
  • PDSCH downlink shared channel
  • the UE can receive not only a signal from the connected cell but also a signal from an adjacent cell as a desired signal. For this reason, inter-cell interference is reduced.
  • Fig. 2 shows the CoMP JT system model.
  • base stations there are forms such as a macro base station, a pico base station, and RRH (Remote Radio Head), but in FIG. 2, they are represented as TP (Transmission Point) without distinguishing the transmission stations.
  • TP Transmission Point
  • ing. 2 is a transmitting station (TP) of a connected cell with which the UE exchanges control signals and the like, and transmits a data signal s1 to the UE.
  • TP2 is a transmitting station (TP) of the coordinated cell, and includes a scheduler connected to the scheduler of TP1 via the X2 interface.
  • the scheduler of TP2 transmits the same data signal s1 as the data signal s1 transmitted from TP1 to the UE in cooperation with TP1.
  • a cooperative cell selection method for example, based on the downlink received power measurement value (Reference Signal Received Power: RSRP) fed back from the UE, a cell that falls within the RSRP threshold with the connected cell is selected.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • JP 2010-178237 A JP 2011-49617 A JP 2011-87009 A JP 2011-151779 A JP 2011-155501 A JP 2010-283632 A
  • the purpose of the present disclosure is to provide a technology capable of realizing inter-base station cooperative transmission while suppressing the expansion range of existing information elements.
  • the first base station is A receiving device that receives resource information about a plurality of resources that can be allocated to the mobile station, and predetermined data used to interpret the resource information; Used for inter-base station cooperative transmission selected based on the resource information when the predetermined data has a first value that means that the resource information indicates a resource that can be used for inter-base station cooperative transmission And a control device that performs processing for performing inter-base station cooperative transmission with the second base station using the selected resource to the second base station.
  • the second base station When the second base station notifies the first base station of resources that can be used for inter-base station cooperative transmission, the second base station sends the resource information and the predetermined data having the first value to the first base station. Means that when transmitting a resource whose transmission power is equal to or less than a threshold to the first base station, the resource information and the resource information indicate a resource whose transmission power is equal to or less than the threshold.
  • the mobile station is a wireless communication system including a receiving device capable of receiving signals transmitted from the first base station and the second base station by coordinated transmission between base stations.
  • inter-base station cooperative transmission can be realized while suppressing the expansion range of existing information elements.
  • FIG. 1 shows a usage example of the control information RNTP.
  • FIG. 2 shows a CoMP JT system model. It is explanatory drawing in case the value of the RNTP replacement instruction
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile station (UE) applied to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a base station that can be used as a base station (TP1) of a connected cell and a base station (TP2) of a cooperative cell (neighboring cell) in the embodiment.
  • FIG. 6 is a sequence diagram illustrating an example of processing (cooperative transmission between base stations) in the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the types of DL-CoMP.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram of an RNTP replacement instruction according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating a processing example (operation example) of CoMP JT according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating a processing example (operation example) of CoMP CB according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating a processing example (operation example) of CoMP CS according to the fourth embodiment.
  • FIG. 12 is a sequence diagram illustrating a processing example (operation example) of CoMP CS (SSPS) according to the fifth embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a processing example of the base station TP1.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a processing example of the base station TP2 (cooperative cell).
  • FIG. 15 is a sequence diagram illustrating a processing example (operation example) of the centralized control type CoMP CS according to the seventh embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart showing a processing example of the base station TP1 in the sequence (centralized control CoMP CS) shown in FIG.
  • FIG. 17 is a flowchart showing a processing example in each of the base station TP2 and the base station TP3 in the sequence (centralized control CoMP CS) shown in FIG.
  • FIG. 18 is a flowchart showing a processing example of the base station TP4 in the sequence (centralized control CoMP CS) shown in FIG.
  • FIG. 19 is a sequence diagram illustrating a processing example (operation example) of intermittent CoMP CS using the interpretation of method 2.
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating processing of the base station TP1 in intermittent CoMP CS according to the eighth embodiment.
  • FIG. 21 is a flowchart showing processing of the base station TP2 in intermittent CoMP CS according to the eighth embodiment.
  • Embodiment 1 provides a method for efficiently exchanging information on resources that can be used for CoMP (cooperative transmission between base stations) between base stations.
  • the base station reserves a frequency resource (RB) for CoMP (that is, in an unallocated state) and notifies the neighboring base station of information on the RB. This initiates a procedure for combined transmission (JT).
  • RB frequency resource
  • JT combined transmission
  • the RNTP can indicate an RB with limited transmission power, but an unallocated (zero transmission power) RB Cannot be shown. Therefore, new control information (RNTP replacement instruction) is provided and exchanged between base stations. Based on the RNTP replacement instruction notified by the neighboring base stations, the base station replaces the RNTP information with information on resources that can be used for CoMP transmission.
  • the RNTP replacement instruction is a flag having a binary value of “0” or “1”.
  • the RNTP is an example of resource information regarding a plurality of resources that can be allocated to the mobile station, and the RNTP replacement instruction is an example of predetermined data used for interpreting the resource information, and the first value (“1”) and the first value It has a value of 2 (“0”).
  • FFR partial frequency reuse
  • the resource information (RB) that can be used for CoMP transmission is transmitted to the base station of the neighboring cell only by adding a control information element (RNTP replacement instruction) of a small size (1 bit). You can be notified.
  • RNTP replacement instruction a control information element
  • the bit value indicating the RNTP replacement instruction may be opposite to the above.
  • the number of bits for indicating the first and second values is not limited to one bit, and may be two or more bits.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile station (UE) applied to the embodiment.
  • FIG. 4 shows, as an example, a configuration of a UE in a mobile communication system in which an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) scheme is applied to a radio access scheme.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • a UE 10 includes a radio (RF) transmission / reception circuit 11, a DSP (Digital Signal Processor) 12 that functions as a part of a baseband processing unit, and an LSI (Large Scale Integrated) that functions as a part of a baseband processing unit. circuit) 13.
  • RF radio
  • DSP Digital Signal Processor
  • LSI Large Scale Integrated
  • the RF transmission / reception circuit 11 manages processing related to a radio (RF) signal.
  • the RF transceiver circuit 11 includes a reception RF circuit (wireless receiver) 15 connected to the reception antenna 14 and a transmission RF circuit (wireless transmitter) 17 connected to the transmission antenna 16.
  • the reception RF circuit 15 connected to the reception antenna 14 is an example of a reception device included in the mobile station.
  • the DSP 12 is an example of a processor, and the processor can include a CPU.
  • the DSP 12 loads a program stored in a storage device (auxiliary storage device) (not shown) into the main storage device (main memory) and executes it.
  • the DSP 12 performs fast Fourier transform (FFT) processing 18, channel estimation processing 19, control signal demodulation processing 20, reference signal received power (RSRP) calculation processing 21, and uplink control signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • RSRP reference signal received power
  • the LSI 13 is an example of an integrated circuit, and includes a data signal demodulation circuit 23 that performs data signal demodulation processing.
  • Each process executed by the DSP 12 can be realized by using one or more integrated circuits such as an LSI, an ASIC (Application Specific Specific Integrated Circuit), or a programmable logic device such as an FPGA.
  • the reception RF circuit performs radio frequency-to-baseband conversion, quadrature demodulation, and analog-digital (A / D) conversion on a signal (downlink received signal) from the base station (TP) received by the receiving antenna 14. .
  • FFT processing 18 FFT timing detection, CP (Cyclic prefix) removal, and FFT are performed on the received signal (output signal of reception RF circuit 15). Moreover, in the channel estimation process 18, the reference signal for every base station (TP) is extracted from the received signal after FFT (the signal generated by the FFT process 18). Next, the cross-correlation between the extracted reference signal and the known reference signal of each base station is calculated. As a result, a channel estimation value of the radio channel represented by a complex number is obtained for each base station.
  • RSRP calculation processing 21 calculates the RSRP of each base station.
  • a control signal is extracted from the received signal after FFT (the signal generated by the FFT process 18).
  • control information (resource allocation information) is restored from the control signal by performing channel compensation, data demodulation, and error correction decoding using the channel estimation value for the control signal.
  • the data signal demodulation circuit 23 extracts the data signal from the received signal after FFT (the signal generated by the FFT process 18) based on the resource allocation information obtained by the demodulation process 20. Further, the demodulation circuit 23 restores information bits from the data signal by performing channel compensation, data demodulation, and error correction decoding using the channel estimation value obtained by the channel estimation processing 19.
  • a control signal is generated by encoding, data modulation, or the like with respect to control information including RSRP of each base station.
  • the transmission RF circuit 17 performs conversion from baseband to radio frequency by performing digital-analog (D / A) conversion and quadrature modulation on the control signal.
  • the radio frequency signal is transmitted from the transmission antenna 16 as an upstream transmission signal.
  • FIG. 5 shows a configuration example of the base station TP1 of the connected cell that exchanges signals with the UE 10 shown in FIG. 4 and the base station TP2 of the cooperative cell located around the connected cell. Since the base station TP1 and the base station TP2 have the same configuration, the configuration of the base station TP1 will be described.
  • “Base station” means a downlink transmission station, and includes, for example, a macro base station, a pico base station, an RRH, and the like.
  • the base station TP1 includes an RF transmission / reception circuit 31, a DSP 32 functioning as a baseband processing unit, and a wired interface circuit (wired I / F) 33.
  • the RF transmission / reception circuit 31 manages processing related to a radio (RF) signal.
  • the RF transceiver circuit 31 includes a reception RF circuit (wireless receiver) 35 connected to the reception antenna 34 and a transmission RF circuit (wireless transmitter) 37 connected to the transmission antenna 36.
  • the DSP 32 is an example of a processor, and the processor can include a CPU.
  • the DSP 32 loads a program stored in a storage device (auxiliary storage device) (not shown) into the main storage device (main memory) and executes it.
  • the DSP 32 performs an uplink control signal demodulation process 38, a cooperative transmission control process 39, a process (scheduling) as a scheduler 40, an RNTP information generation process 41, a data signal generation process 42, and a control signal.
  • Generation processing 43, reference signal generation processing 44, physical channel multiplexing processing 45, and inverse fast Fourier transform (IFFT) processing 46 are executed.
  • Each process executed by the DSP 32 can be realized by using one or more integrated circuits such as IC, LSI, and ASIC, or a programmable logic device such as FPGA.
  • the wired I / F 33 is connected to the wired I / F 33 of the base station TP2 via a wired interface.
  • the DSP 32 and the RF transmission / reception circuit 31 in the base station TP2 are not shown.
  • the reception RF circuit 35 performs radio frequency-to-baseband conversion, orthogonal demodulation, and A / D conversion on the uplink received signal from the UE 10 (FIG. 4).
  • the uplink control signal demodulation process 38 an uplink control signal demodulation process is performed, and control information (RSRP of each cell) is extracted.
  • RNTP information generation process 41 setting of RNTP and RNTP replacement instruction is performed.
  • scheduler 40 allocation of frequency resources to UEs, selection of transmission parameters, and the like are performed.
  • the wired I / F 33 performs data transfer (transfer of RNTP and RNTP replacement instruction, UE data, etc.) to and from the base station TP2 of the cooperative cell.
  • each physical channel is frequency-multiplexed.
  • IFFT processing 46 executes IFFT on the signal multiplexed by multiplexing processing 45, and CP is added to the signal obtained by IFFT.
  • the transmission RF circuit 37 performs D / A conversion and quadrature modulation on the signal to which the CP is added. Thereby, the conversion from the baseband to the radio frequency is performed.
  • the radio signal generated in this way is transmitted from the transmission antenna 36 as a downlink transmission signal.
  • FIG. 6 is a sequence diagram illustrating a processing example in the first embodiment.
  • the base station TP1 of the connected cell of the UE 10 and the base station TP2 which is a neighboring base station transmit a downlink (DL) reference signal (pilot signal) to the UE 10 ( ⁇ 1> in FIG. 6).
  • DL downlink
  • pilot signal pilot signal
  • the UE 10 measures the RSRP of each cell using the reference signal received from the base stations TP1 and TP2 of the connected cell ( ⁇ 2> in FIG. 6). Specifically, the DSP 12 of the UE 10 measures the RSRP of each cell using the reference signal. Specifically, the DSP 12 calculates a channel estimation value from the correlation between the known reference signal and the received reference signal by the channel estimation processing 19. Furthermore, the DSP 12 measures RSRP by averaging the power value of the received reference signal over time by the RSRP calculation process 21. Further, the DSP 12 generates an uplink control signal including an RSRP measurement result by the generation process 22. The transmission RF circuit 17 generates a radio signal (uplink transmission signal) of the uplink control signal and transmits it from the transmission antenna 16 to the base station TP1 ( ⁇ 3> in FIG. 6).
  • the base station TP1 receives the uplink transmission signal of the UE 10 as an uplink control signal, and the uplink control signal is demodulated by the demodulation process 38 of the DSP 32. Further, the DSP 32 determines a cooperation target base station for the UE 10 based on the RSRP measurement result included in the uplink control signal by the cooperative transmission control process 39 ( ⁇ 4> in FIG. 6). In the example illustrated in FIG. 6, the base station TP2 is determined as a cooperation target.
  • the coordinated transmission control processing 39 sets, for example, that some resources (RB) are not used for transmission when the amount of data traffic under the cell of the own station is small. Such an RB is referred to as a “no transmission RB”.
  • the value corresponding to the non-transmission RB in RNTP is set to “0”, and the value of the RNTP replacement instruction is set to “1” ( ⁇ 5> in FIG. 6). ).
  • the base station TP2 reserves the CoMP RB for CoMP JT based on the information on the CoMP RB received from the base station TP1, and updates the RNTP (FIG. 6 ⁇ 9>). Specifically, the DSP 32 sets the value of the RB in the RNTP corresponding to the CoMP RB to “1” by the RNTP information generation process 41. With such a setting, it is possible to prevent a base station of a neighboring cell from misinterpreting that “the non-transmission RB can be used for CoMP” in the next RNTP transmission.
  • the base station TP2 transmits a notification indicating that cooperation is possible (that is, the CoMP RB notified from the base station TP1 is reserved) to the base station TP1 by the cooperative transmission control processing 39 (FIG. 6). ⁇ 10>).
  • the coordinated transmission control processing 39 transmits data for the UE 10 transmitted by CoMP JT, control information (transmission parameters such as a modulation scheme), and the like. Is transferred to the base station TP2 through the wired I / F 33 ( ⁇ 11> in FIG. 6).
  • the base station TP1 and the base station TP2 perform user scheduling of the UE 10 that transmits by CoMPJT based on the exchanged CoMP RB information (FIG. 6 ⁇ 12>, ⁇ 13>).
  • the PDSCH is transmitted by CoMP JT (FIG. 6 ⁇ 14>, ⁇ 15>). Thereby, the same data is transmitted from the base station TP1 and the base station TP2.
  • the base station TP1 monitors the channel state for the UE 10 used for CoMP JT transmission based on the regularly reported RSRP, and serves as the base station of the cooperative cell that performs CoMP JT for the UE 10 If it is determined that TP2 is inappropriate, a notification of cancellation of cooperation is transmitted to the base station TP2 via the wired I / F 33 ( ⁇ 16> in FIG. 6).
  • the DSP 32 is information indicating that the RNTP has a resource (RB) whose original transmission power is equal to or less than a threshold, that is, each RB.
  • the corresponding value (0 or 1) is interpreted as a value indicating whether or not the transmission power is less than or equal to the threshold value.
  • the base station TP1 assigns an RB having a value of “0” to the UE located at the cell boundary with the base station TP2.
  • the CoMP JT is transmitted by transmitting the RNTP in which the value of the free RB (RB usable for CoMP) is set to 0 and the RNTP replacement instruction “1” to the neighboring cells. It is possible to inform the base station of the neighboring cell of the resource information that can be used.
  • Embodiment 2 Next, Embodiment 2 will be described. Since the configuration of the second embodiment has common points with the configuration of the first embodiment, differences will be mainly described, and description of common points will be omitted.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the types of DL-CoMP.
  • FIG. 7A illustrates the joint transmission (JT) described in the first embodiment.
  • JT joint transmission
  • DPS Dynamic Point Selection
  • C of FIG. 7 shows coordinated beamforming (CB).
  • CB coordinated beamforming
  • BF beam forming
  • CoMP coordinated beamforming
  • data transmission is performed from one cell
  • other cells cooperative cells
  • beam forming that is Null (no interference) for the UE of the cell that performs data transmission.
  • (D) of FIG. 7 shows coordinated scheduling (CS).
  • CS coordination of scheduling levels is performed between cells performing CoMP. That is, data transmission is performed from one cell, and other cells (cooperative cells) perform transmission muting so as not to interfere with UEs of cells that perform data transmission. Muting avoids data transmission. According to CS, the interference with the UE is reduced by stopping transmission from the cooperative cell.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram of an RNTP replacement instruction according to the second embodiment.
  • the RNTP replacement instruction represents an RB that can be used for FFR
  • the RNTP replacement instruction is “1”
  • it is possible to represent an unassigned RB that is, an RB that can be reserved for CoMP in accordance with the convenience (situation) of neighboring cells.
  • the RNTP replacement instruction is treated as invalid data, and RNTP indicates the original meaning.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating a processing example of CoMP JT according to the second embodiment.
  • FIG. 9 illustrates a processing example when the base station TP1 (cell 1) and the base station TP2 (cell 2) perform CoMP JT on the UE1 under the base station TP1, as in the first embodiment. ing.
  • the base station TP1 serving TP: serving base station
  • serving TP serving base station
  • DL downlink
  • the UE1 measures RSRP of each cell using reference signals received from base stations TP1 and TP2 of the connected cell (FIG. 9 ⁇ 2>). Specifically, the DSP 12 of the UE1 measures the RSRP of each cell using the reference signal. Specifically, the DSP 12 calculates a channel estimation value from the correlation between the known reference signal and the received reference signal by the channel estimation processing 19. Furthermore, the DSP 12 measures RSRP by averaging the power value of the received reference signal over time by the RSRP calculation process 21. Further, the DSP 12 generates an uplink control signal including an RSRP measurement result by the uplink control signal generation process 22. The transmission RF circuit 17 generates a radio signal (uplink transmission signal) of the uplink control signal and transmits it from the transmission antenna 16 to the base station TP1 ( ⁇ 3> in FIG. 9).
  • the base station TP1 receives the uplink transmission signal of the UE1 as an uplink control signal, and the uplink control signal is demodulated by the uplink control signal demodulation process 38 of the DSP 32. Further, the DSP 32 determines a cooperation target base station for the UE 1 based on the RSRP measurement result included in the uplink control signal by the coordinated transmission control process 39 ( ⁇ 4> in FIG. 9). In the example shown in FIG. 9, the base station TP2 is determined as a cooperation target (cooperative cell).
  • the coordinated transmission control process 39 determines that some resources (RB) are not used for transmission (see FIG. 9 ⁇ 5>). Such an RB is referred to as a “no transmission RB”.
  • RB4 and RB5 are set to no-transmission RB.
  • the values of RB4 and RB5 corresponding to the non-transmission RB in RNTP are set to “0”, and the value of the RNTP replacement instruction is set to “1” (FIG. 9 ⁇ 6>).
  • the base station TP1 applies (requests) a reservation for the CoMP JT RB (RB5 in the example of FIG. 9) to the base station TP2 using the wired I / F 33 (FIG. 9 ⁇ 10>).
  • the reservation application includes the identification information of RB5 as CoMP JT RB information.
  • the base station TP2 reserves the CoMP JT RB (RB5) for the CoMP JT based on the information of the CoMP JT RB received from the base station TP1 ( ⁇ 11> in FIG. 9).
  • the base station TP2 transmits a notification indicating that cooperation is possible (that is, the CoMP JT RB (RB5) notified from the base station TP1 has been reserved) to the base station TP1 by the coordinated transmission control processing 39. (FIG. 9 ⁇ 12>).
  • the base station TP1 receives a notification indicating that cooperation is possible from the base station TP2.
  • the base station TP2 updates the RNTP (FIG. 9 ⁇ 13>). Specifically, the DSP 32 sets the value of the RB in the RNTP corresponding to the CoMP RB to “1” by the RNTP information generation process 41. With such a setting, it is possible to prevent a base station of a neighboring cell from misinterpreting that “the non-transmission RB can be used for CoMP” in the next RNTP transmission.
  • UE1 measures channel state information (Channel State Information: CSI) ( ⁇ 14> in FIG. 9). That is, the UE 1 obtains a channel quality index (Channel Quality Indicator: CQI), a precoding matrix index (Precoding Matrix Indicator: PMI), and a rank index (Rank Index: RI), and bases CSI including CQI, PMI, and RI.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI rank index
  • the data is transmitted to the station TP1 ( ⁇ 15> in FIG. 9).
  • the UE1 measures not only the CSI related to the base station TP1 of the connected cell but also the CSI related to the base station of a neighboring cell that can be a coordinated cell specified by the control signal of the higher layer, for example, and transmits the measured CSI.
  • the base station TP1 performs scheduling of the UE 1 that performs data transmission by CoMP JT using the information on the reserved RB (RB5) obtained from the base station TP2 and the CSI obtained from the UE 1 ( ⁇ 16> in FIG. 9). .
  • the base station TP1 transfers the data for UE1 transmitted by CoMP JT and the control information (transmission parameters such as a modulation scheme) to the base station TP2 through the wired I / F 33 by the coordinated transmission control processing 39 (see FIG. 9 ⁇ 17>).
  • the control information includes at least the above-described PMI and Modulation-and-Coding Scheme (MCS: combination of modulation scheme and channel coding rate).
  • the base station TP2 schedules the UE 1 using the control information obtained from the base station TP1 with respect to RB5 reserved for CoMP JT ( ⁇ 18> in FIG. 9). Thereafter, the base station TP1 and the base station TP2 transmit the PDSCH by JT using RB5 (FIG. 9, ⁇ 19>, ⁇ 20>). Data for UE1 is mapped to the PDSCH. Thereby, the same data is transmitted from the base station TP1 and the base station TP2.
  • the base station TP1 monitors the channel state for the UE1 used for CoMP JT transmission based on the RSRP reported periodically. If it is determined that the base station TP2 is unsuitable as a base station of a cooperative cell that performs CoMP JT for the UE 1, it applies to the base station TP2 via the wired I / F 33 to cancel the reservation of the JT RB ( FIG. 9 ⁇ 21>). In response to the application from the base station TP1, the base station TP2 updates the RNTP for canceling the reservation of the RB 5 ( ⁇ 22> in FIG. 9).
  • the base station TP2 notifies the neighboring cell (base station TP1) of RB information that can be reserved for CoMP in response to an RNTP replacement instruction.
  • the base station TP1 applies to the base station TP2 for an RB reservation to be transmitted in JT to the subordinate UE.
  • the base station TP2 reserves an RB for JT for the application. That is, the base station TP2 permits transmission of data by JT to UEs under the base station TP1. Then, JT can be executed in the reserved RB (RB5).
  • the base station TP1 determines the RB for CoMP based on the RNTP replacement instruction “1” and RNTP supplied from each of the plurality of cooperative TPs. This modification can also be applied to the third, fourth, fifth, and eighth embodiments described later.
  • Embodiment 3 Next, Embodiment 3 will be described. Since the configuration of the third embodiment has common points with the configurations of the first and second embodiments, differences will be mainly described, and description of common points will be omitted.
  • a certain cell base station TP1 executes CoMP CB with a cooperative cell (TP2) selected from among neighboring cells will be described.
  • Embodiment 3 Since the configurations of the UE and the base station (transmitting station: TP) in Embodiment 3 are the same as those in Embodiment 1 (FIGS. 4 and 5), description thereof is omitted. In addition, regarding the interpretation of RNTP based on the RNTP replacement instruction, the interpretation described in the second embodiment (FIG. 8) is applied.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating a processing example (operation example) of CoMP CB according to the third embodiment.
  • the processes or operations from ⁇ 1> to ⁇ 16> in FIG. 10 are almost the same as the processes or operations from ⁇ 1> to ⁇ 16> in FIG.
  • the sequence of FIG. 10 since CoMP CB is performed, it differs from the second embodiment (FIG. 9) in the following points.
  • the base station TP2 reserves the CB RB (RB5) in response to the reservation application from the base station TP1 ( ⁇ 11> in FIG. 10). That is, the base station TP2 permits the application of beam forming so as not to cause an interference wave for the UE1 based on the PMI for the UE1 under the base station TP1 in order to perform transmission to the UE2 under the base station TP2. .
  • the base station TP1 transmits, as control information, the PMI related to the base station TP2 reported by the UE1 to the base station TP2 (FIG. 10 ⁇ 17>), and the base station TP2 transmits the base station in the RB5 based on the PMI of the UE1. Scheduling including beam forming for transmitting data to UE2 under station TP2 is performed ( ⁇ 18> in FIG. 10).
  • the base station TP1 transmits the PDSCH including data for the UE1 using the RB5 ( ⁇ 19> in FIG. 10).
  • base station TP2 transmits PDSCH including data for UE2 using RB5 ( ⁇ 20> in FIG. 10).
  • PDSCH transmission to UE2 is performed by beam forming such that the radio wave from base station TP2 does not become an interference wave for UE1 (becomes Null). Thereby, the interference with respect to UE1 is reduced.
  • the third embodiment it is possible to make a reservation application for the RB for CoMP (RB for CB) using the non-transmission RB selected using the RNTP replacement instruction, and CoMP CB using the reserved RB (RB5). Can be implemented.
  • a form similar to the above is also possible. For example, as a breakdown of CSI when UE1 performs CSI measurement and reporting (FIG. 10 ⁇ 14> to ⁇ 15>), in addition to PMI corresponding to a precoding matrix that increases reception quality for itself, UE1 itself Therefore, a PMI corresponding to a precoding matrix that lowers the reception quality may be included. Then, the base station TP1 may transmit to the base station TP2 a PMI whose reception quality is low for the base station TP2 reported by the UE1 as control information ( ⁇ 17> in FIG. 10). By using the precoding matrix corresponding to this PMI, the base station TP2 transmits PDSCH including data for UE2 ( ⁇ 20> in FIG. 10), thereby reducing interference with UE1.
  • Embodiment 4 Next, Embodiment 4 will be described. Since the configuration of the fourth embodiment has common points with the configurations of the first to third embodiments, differences will be mainly described, and description of common points will be omitted.
  • a certain cell base station TP1
  • TP2 cooperative cell
  • the configurations of the UE and the base station (transmitting station: TP) in the fourth embodiment have the same configurations (FIGS. 4 and 5) as those in the first embodiment, description thereof will be omitted.
  • the interpretation of RNTP based on the RNTP replacement instruction the interpretation described in the second embodiment (FIG. 8) is applied.
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating a processing example (operation example) of CoMP CS according to the fourth embodiment.
  • the processes or operations from ⁇ 1> to ⁇ 16> in FIG. 11 are almost the same as the processes or operations from ⁇ 1> to ⁇ 16> in FIG.
  • the sequence of FIG. 11 differs from the second embodiment (FIG. 9) in the following points because CoMP CS is performed.
  • the base station TP2 reserves the RB for CS (RB5) in response to the reservation application from the base station TP1 ( ⁇ 11> in FIG. 11). That is, in order to execute CoMP CS, the base station TP2 permits to stop transmission (muting) for the UE1 under the control of the base station TP1.
  • the base station TP1 does not transmit data or control information to the base station TP2 after scheduling ( ⁇ 16> in FIG. 11). This is because it is not necessary to provide information for data transmission in order to cooperate by performing muting.
  • the base station TP1 transmits the PDSCH including data for the UE1 using the RB5 (FIG. 11 ⁇ 19>).
  • the base station TP2 performs muting ( ⁇ 20> in FIG. 11). Thereby, the interference with respect to UE1 is reduced.
  • the operations related to the reservation cancellation of the CoMP RB (CS RB) performed in FIGS. 11 ⁇ 21> and ⁇ 22> are the same as the operations illustrated in ⁇ 21> and ⁇ 22> in FIG.
  • CoMP CS differs from FFR in that advanced inter-cell coordination with muting application and permission is performed.
  • Embodiment 5 Next, Embodiment 5 will be described. Since the configuration of the fifth embodiment has common points with the configurations of the first and second embodiments, differences will be mainly described, and description of common points will be omitted.
  • a certain cell base station TP1 performs a semi-static point selection (SSPS) which is a type of CoMP CS and a cooperative cell (TP2) selected from neighboring cells.
  • SSPS semi-static point selection
  • TP2 a type of CoMP CS
  • TP2 cooperative cell
  • FIG. 12 is a sequence diagram illustrating a processing example (operation example) of CoMP CS (SSPS) according to the fifth embodiment.
  • the processes or operations from ⁇ 1> to ⁇ 15> in FIG. 10 are almost the same as the processes or operations from ⁇ 1> to ⁇ 15> in FIG.
  • the sequence of FIG. 12 differs from the second embodiment (FIG. 9) in the following points because SSPS is performed.
  • the base station TP2 reserves the SSPS RB (RB5) in response to the reservation application from the base station TP1 ( ⁇ 11> in FIG. 12). That is, the base station TP2 permits the SSPS to be applied for data transmission for the UE1 under the base station TP1.
  • the base station TP1 determines a transmission point for transmitting data to the UE1 from the base station TP1 and the base station TP2.
  • the base station TP2 is determined as a transmission point ( ⁇ 16A> in FIG. 12).
  • the base station TP1 transmits data and control information to the base station TP2 (FIG. 12 ⁇ 17>), and the base station TP2 performs scheduling for transmitting data to the UE1 (FIG. 12 ⁇ 18>).
  • base station TP2 transmits PDSCH containing the data for UE1 using RB5 (FIG. 12 ⁇ 20>).
  • the base station TP1 performs muting ( ⁇ 20> in FIG. 12). Subsequent processing is almost the same as that of the second embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • the processes after ⁇ 16> shown in FIG. 11 are executed.
  • one of the base station TP1 and the base station TP2 sends data to the UE 1 according to the CSI (channel state information) of the UE 1.
  • the UE 1 can receive data from a transmitting station with a good wireless environment.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a processing example of the base station TP1.
  • the process shown in FIG. 13 can be executed as the cooperative transmission control process 39 of the DSP 32, for example.
  • the process shown in FIG. 13 shows a process example common to JT, CB, and CS directed to the execution of JT, CB, and CS.
  • the processing shown in FIG. 13 is started upon reception of the RSRP report ( ⁇ 3>) in each of FIGS.
  • the DSP 32 determines whether or not the candidate (TP2) of the cooperative transmission station (cooperative TP) satisfies the CoMP application condition. If the downlink received power RSRP of the base station TP1 and the downlink received power RSRP of the base station TP2 that is a cooperative TP candidate satisfy the following equation (1), the DSP 32 determines that the candidate satisfies the application condition.
  • the DSP 32 determines whether or not the CoMP RB is being reserved in the base station TP2. At this time, if the CoMP RB is being reserved (03, Yes), the processing in FIG. 13 ends. On the other hand, if the CoMP RB is not being reserved (03, No), the process proceeds to 04.
  • the DSP 32 determines whether the RNTP replacement instruction from the base station TP2 is “1” or “0”. If the RNTP replacement instruction is “0” (04, 0), the processing in FIG. 13 ends. On the other hand, if the RNTP replacement instruction is “1” (04, 1), the process proceeds to 05.
  • the DSP 32 determines whether or not there is a CoMP RB indicated by the RNTP of the base station TP2. That is, it is determined whether or not there is an RB for which “0” is set in RNTP. If there is no RB for CoMP (05, none), the processing in FIG. 13 ends. On the other hand, if there is a CoMP RB (05, present), the process proceeds to 06.
  • the DSP 32 determines the RB (RB5 in each example of FIGS. 9 to 12) to be used for CoMP from the RB set to “0” (RB4 and RB5 in each example of FIGS. 9 to 12). Then, the base station TP2 applies for the determined RB reservation.
  • the processes 03 to 06 correspond to the processes ⁇ 9> and ⁇ 10> in FIGS. 9 to 12, respectively.
  • the DSP 32 determines whether the response from the base station TP2 to the reservation application is “reservation impossible” or “reserved”. If the response is “reservation not possible”, the warping of FIG. 13 ends. On the other hand, if the response is “reserved” of the RB (RB5) related to the application, the process proceeds to 08.
  • the DSP 32 notifies the reserved RB (RB5) to the scheduler 40 and ends the process. Thereafter, CoMP using RB5 is scheduled for the UE by the DSP 32 functioning as the scheduler 40.
  • the DSP 32 determines whether or not the CoMP RB is being reserved in the base station TP2. At this time, if the CoMP RB is not being reserved (09, No), the processing in FIG. 13 ends. In contrast, if the CoMP RB is being reserved (09, Yes), the process proceeds to 10.
  • the DSP 32 applies to the base station TP2 to cancel the CoMP RB reservation. Thereafter, the process of FIG. 13 ends.
  • the process 10 corresponds to the process ⁇ 21> in each of FIGS.
  • the base station TP1 when the CoMP RB is not reserved for the determined cooperative TP (TP2), the base station TP1 refers to the RNTP replacement instruction and the RNTP of the cooperative TP (TP2), and determines the RB for CoMP. Apply for a reservation. Further, if the CoMP RB is reserved even though the cooperative TP (TP2) no longer satisfies the CoMP application conditions, the base station TP1 reserves the CoMP RB for the cooperative TP (TP2). Apply for cancellation. In addition, when the DSP 32 obtains information on the reserved RB notified from the cooperative TP (TP2), the DSP 32 reflects the information on scheduling of data transmission to the UE by the scheduler. ⁇ Processing at TP2> FIG.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a processing example of the base station TP2.
  • the process shown in FIG. 14 is executed as the cooperative transmission control process 39 in the DSP 32 (FIG. 5), for example.
  • the process shown in FIG. 14 is a process common among JT, CB, and CS.
  • the DSP 32 determines whether there is RB application information for CoMP from the peripheral TP (base station TP1). If there is a reservation application (001 exists), the process proceeds to 002. If there is no reservation application (001, none), the process proceeds to 005.
  • the DSP 32 determines the type of RB application information for CoMP. If the type of application information is “reserved”, the process proceeds to 003. If the type of application information is “reservation cancellation”, the process proceeds to 008.
  • the DSP 32 determines whether or not the RB related to the reservation application from the reservation application source (base station TP1) can be reserved. At this time, if the RB cannot be reserved (003, No), the process proceeds to 005. If the RB can be reserved (003, Yes), the process proceeds to 004.
  • the DSP 32 reserves the CoMP RB (RB5) according to the reservation application, and notifies the base station TP1 that the CoMP RB (RB5) has been reserved.
  • the processing from 001 to 003 corresponds to the processing of ⁇ 11> in each of FIGS. 9 to 12, and the processing of 004 corresponds to the processing of ⁇ 12>.
  • the DSP 32 cancels the reservation state of the reserved CoMP RB in response to the reservation cancellation application.
  • the DSP 32 determines whether or not a non-transmission RB can be set for RBs other than the reserved RB. At this time, if the non-transmission RB cannot be set (005, No), the process proceeds to 007. On the other hand, when the non-transmission RB can be set (005, Yes), the DSP 32 sets the non-transmission RB (006). For example, when the traffic amount at the base station TP2 is small, the non-transmission RB can be set without affecting the system capacity. However, in the case of CS, an RB reserved for the peripheral TP may be set as a non-transmission RB.
  • the process of 006 corresponds to the process of ⁇ 5> in each of FIGS.
  • the DSP 32 notifies the RNTP information generation process 41 of the RNTP update information. That is, the DSP 32 notifies the RNTP generation processing 41 of the RNTP update information that has determined the status of RB reservation or reservation cancellation for the peripheral TP and the status of no-transmission RB setting. In the case of CS, only the setting status of the non-transmission RB may be reflected in the RNTP update information.
  • the DSP 32 performs an RNTP generation process 41 and performs an RNTP update process based on the RNTP update information.
  • the process of 007 corresponds to the update process of ⁇ 6>, ⁇ 13>, and ⁇ 22> in each of FIGS.
  • each of the base station TP1 and the base station TP2 reserves and reserves RBs for different types of CoMP according to a common processing flow regardless of the type of CoMP (JT, CB, CS). Release can be performed.
  • Embodiment 7 Next, Embodiment 7 will be described. Since the configuration of the seventh embodiment has common points with the configurations of the first and second embodiments, differences will be mainly described, and description of common points will be omitted.
  • the central control station base station TP4 centrally controls CoMP CS between a plurality of cells (base stations TP1, TP2, TP3).
  • the base station TP4 is an example of a “control station”.
  • FIG. 15 is a sequence diagram illustrating a processing example (operation example) of the centralized control type CoMP CS according to the seventh embodiment.
  • Each of the base station TP1 serving as the serving base station of the UE1, and the base station TP2 and the base station TP3 forming the neighboring cells of the base station TP1 transmit a downlink reference signal (DL reference signal) to the UE1 (FIG. 15 ⁇ 1>).
  • DL reference signal downlink reference signal
  • the UE1 performs RSRP measurement (FIG. 15 ⁇ 2>) and reports RSRP to base station TP1 (FIG. 15 ⁇ 3>).
  • the base station TP1 determines, for example, the base station TP2 and the base station TP3 as the cooperative TP based on the RSRP report. Then, the base station TP1 applies (requests) the reservation of the CS RB to the base station TP4 ( ⁇ 10> in FIG. 15).
  • the base station TP2 determines a non-transmission RB (for example, determines RB4 and RB5) (FIG. 15 ⁇ 5>) and updates the RNTP (reflects the non-transmission RB) in the same manner as in the second embodiment. (Fig. 15 ⁇ 6>). Then, RNTP and RNTP replacement instruction “1” are transmitted to the base station TP4 ( ⁇ 7> in FIG. 15).
  • the base station TP3 determines the non-transmission RB (for example, RB2 and RB3) (FIG. 15 ⁇ 5A>), and updates the RNTP (reflects the non-transmission RB) (FIG. 15 ⁇ 6A >). Then, RNTP and RNTP replacement instruction “1” are transmitted to the base station TP4 ( ⁇ 7A> in FIG. 15).
  • the base station TP4 transmits the resource adjustment result to the base station TP1, the base station TP2, and the base station TP3 ( ⁇ 10B> in FIG. 15).
  • UE1 measures CSI (FIG. 15 ⁇ 14>) and reports CSI to base station TP1 (FIG. 15 ⁇ 16>).
  • the base station TP1 performs scheduling for data transmission to the UE1 by the RB4 based on the CSI. Thereafter, the base station TP1 transmits the PDSCH including data for the UE1 using the RB4 (FIG. 15 ⁇ 19>).
  • the base station TP2 and the base station TP3 perform muting of the reserved RB RB4 (FIG. 15 ⁇ 20>, ⁇ 20A>).
  • Such transmission stop of the base station TP2 and the base station TP3 suppresses interference with the UE1.
  • the base station TP1 applies to the base station TP4 to cancel the reservation of the RB for CS when the application condition of the cooperative TP is not satisfied (FIG. 15 ⁇ 21>).
  • the base station TP4 cancels the reservation of RB4 according to the reservation cancellation application ( ⁇ 22> in FIG. 15).
  • the base station TP4 notifies the base station TP1, the base station TP2, and the base station TP3 of the release of RB4 as a resource adjustment result ( ⁇ 23> in FIG. 15).
  • Each of the base station TP2 and the base station TP3 updates the RNTP (reflects a non-transmission RB) upon reception of the resource adjustment result (FIG. 15 ⁇ 24>, ⁇ 24A>).
  • the base station TP1 applies to the base station TP4 corresponding to the centralized control station for RB reservation that applies muting of neighboring cells to the subordinate UE1.
  • the base station TP4 notifies each of the base station TP1, the base station TP2, and the base station TP3 of the resource (RB4) adjusted based on the RNTP of the neighboring cells (the base station TP2 and the base station TP3 in FIG. 15) of the application source TP. To do. Then, CoMP CS is executed using the notified RB.
  • FIG. 16 is a flowchart showing a processing example of the base station TP1 in the sequence (centralized control CoMP CS) shown in FIG.
  • the process of FIG. 16 is performed as the cooperative transmission control process 39 of the DSP 32 of the base station TP1, for example.
  • the DSP 32 is an example of a “first control device”.
  • the DSP 32 determines whether or not the candidates (TP2, TP3) of the cooperative transmission station (cooperative TP) satisfy the CoMP application condition. If the downlink received power RSRP of the base station TP1 and the downlink received power RSRP of the base station TP2 that is a cooperative TP candidate satisfy the following equation (1), the DSP 32 determines that the candidate satisfies the application condition.
  • the DSP 32 determines whether or not the CoMP RB is being reserved in the base station TP2 and the base station TP3. At this time, if the CoMP RB is being reserved (23, Yes), the processing in FIG. 16 ends. On the other hand, if the CoMP RB is not being reserved (23, No), the process proceeds to 24.
  • the DSP 32 applies to the centralized control station (base station TP4) for reservation of CoMP RB (CS RB). At this time, information of the base station TP2 and the base station TP3 is supplied to the base station TP4 as the cooperative TP.
  • the DSP 32 determines whether the response from the base station TP4 to the reservation application is “reserved” or “reserved not possible”. If the response is “reservation impossible”, the processing in FIG. 16 ends. On the other hand, if the response is “reserved”, the process proceeds to 26.
  • the DSP 32 notifies the reserved RB (RB4) to the scheduler 40, and ends the process. Thereafter, CS (data transmission) using RB4 is scheduled for the UE1 by the DSP 32 functioning as the scheduler 40.
  • the process 26 corresponds to the process ⁇ 16> shown in FIG.
  • the DSP 32 determines whether the base station TP2 and the base station TP3 are reserving CoMP (CS) RBs. At this time, if the CoMP RB is not being reserved (No, 27), the processing in FIG. 16 ends. On the other hand, if the CoMP RB is being reserved (27, Yes), the process proceeds to 28.
  • CS CoMP
  • the DSP 32 requests the base station TP4 to cancel the reservation of the RB for CoMP (CS). Thereafter, the process of FIG. 16 ends.
  • the process 28 corresponds to the process ⁇ 21> in FIG.
  • the base station TP1 when the RB for CS is not reserved for the determined cooperative TP (TP2, TP3), the base station TP1 refers to the RNTP replacement instruction and the RNTP of the cooperative TP (TP2, TP3). Apply for reservation of CS RB to base station TP4. Further, the base station TP1 reserves the CS RB for the base station TP4 when the CS RB is reserved even though the cooperative TP (TP2, TP3) does not satisfy the CS application condition. Apply for cancellation.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating a processing example in each of the base station TP2 and the base station TP3.
  • the process shown in FIG. 17 is executed as the cooperative transmission control process 39 in the DSP 32 (FIG. 5), for example.
  • the DSP 32 is an example of a “second control device”.
  • the DSP 32 determines whether or not there is a resource adjustment result ( ⁇ 10B> in FIG. 15) from the central control station (base station TP4). If a resource adjustment result has been received (021, yes), the process proceeds to 022. If the resource adjustment result has not been received (021, none), the process proceeds to 024.
  • the DSP 32 determines whether the content (type) of the resource adjustment result is “reserved” or “reserved release”. If the type is “reserved”, the process proceeds to 023. If the type is “reservation cancellation”, the process proceeds to 027.
  • the DSP 32 makes a reservation for the RB for CoMP (CS) (RB4 in FIG. 15) with respect to the reservation application source (base station TP1). That is, the DSP 32 permits muting.
  • the DSP 32 cancels the reservation state of the CoMP (CS) RB being reserved in response to the reservation cancellation application.
  • the DSP 32 determines whether or not a non-transmission RB can be set for RBs other than the reserved RB. At this time, when the non-transmission RB cannot be set (024, No), the process proceeds to 026. On the other hand, when the non-transmission RB can be set (024, Yes), the DSP 32 sets the non-transmission RB (025). For example, when the traffic amount at the base station TP2 is small, the non-transmission RB can be set without affecting the system capacity. Alternatively, an RB reserved for the peripheral TP may be set as a non-transmission RB.
  • the DSP 32 notifies the RNTP information generation processing 41 of the RNTP update information. That is, the DSP 32 reflects only the setting state of the non-transmission RB in the RNTP update information. Upon notification, the DSP 32 performs an RNTP generation process 41 and performs an RNTP update process based on the RNTP update information.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a processing example of the central control station (base station TP4). The process shown in FIG. 18 can be executed as a function of the DSP 32, for example.
  • the DSP 32 is an example of a “third control device”.
  • the DSP 32 receives the RNTP replacement instruction and the RNTP from the subordinate transmission stations (base stations TP2 and TP3).
  • the DSP 32 grasps RBs applicable to CoMP (CS) for the base station whose replacement instruction value is “1”. The grasping is performed by grasping the RB having a value of “0” in the RNTP received from the base station.
  • CS CoMP
  • the DSP 32 determines whether or not there is a reservation application (application information) for the RB for CoMP from the subordinate transmission station (base station TP1). At this time, if there is no application information, the process proceeds to 108. On the other hand, if there is application information, the process proceeds to 104.
  • the DSP 32 determines whether the type of the application information of the CoMP RB indicates “reservation” or “reservation release”. At this time, if the type is reservation cancellation, the process proceeds to 107. On the other hand, if the type is reservation, the process proceeds to 105.
  • the DSP 32 determines whether or not the CoMP RB can be reserved for the base station TP1. At this time, if the reservation is not possible (105, No), the process proceeds to 108. If a reservation is possible (105, Yes), the process proceeds to 106.
  • the DSP 32 reserves the RB for CoMP.
  • a part or all of the RB can be reserved as a CoMP RB.
  • a common RB for example, common non-shared TP
  • the base station TP4 can adjust the position of the non-transmission RB so that the transmission RB) is reserved.
  • the DSP 32 releases the reserved state of the CoMP RB related to the base station TP1.
  • the DSP 32 notifies (transmits) the resource adjustment result via the wired I / F 33.
  • the resource adjustment result includes reserved RB information for the reservation application source. Further, the resource adjustment result includes information on reserved RBs and information on non-transmission RBs (when adjustment is performed) for the cooperative TP. The content of the resource adjustment result may differ between the application source and the cooperative TP.
  • the base station TP1, the base station TP2, the base station TP3, and the base station TP4 are connected to each other via a wired I / F 33, and the exchange of information described above is performed via the wired I / F 33.
  • the central control station controls the implementation of CoMP (CS) between a plurality of cells.
  • CS CoMP
  • the interference with respect to UE1 can be suppressed because a neighboring cell performs muting by CS with respect to a certain base station (TP1).
  • TP1 base station
  • the processing load at each base station is reduced.
  • the base station TP2 or the base station TP3 may have a function as a central control station of the base station TP4. That is, a configuration in which the second base station includes a control station is applicable. In this case, the exchange of information between the second base station and the control station is performed using internal communication. Further, the base station TP4 may have a function as the base stations TP2 and TP3 (peripheral cells).
  • Embodiment 8 Next, Embodiment 8 will be described. Since the configuration of the eighth embodiment has common points with the configurations of the first and second embodiments, differences will be mainly described, and description of common points will be omitted. In the eighth embodiment, variations of interpretation of RNTP will be described.
  • the base station can interpret RNTP to have a meaning different from the original meaning of RNTP by referring to the RNTP replacement instruction “1”.
  • the required properties for interpretation to different meanings include: (1) Even if a conventional base station (eNB) interprets it as RNTP, there is no problem in the system. (2) Unique (cell-specific) information about the own cell that the own cell declares to other cells. (3) A narrow concept included in RNTP.
  • Scheduling frequency is useful information in the environment of Small Cell Enhancement (SCE: wireless network using small cells) where traffic load tends to be small.
  • SCE Small Cell Enhancement
  • an RB non-transmission RB
  • an RB low transmission frequency RB
  • scheme 2 information exchanged between cells is information regarding scheduling frequency. For this reason, the influence of delay is small.
  • scheduling itself is not coordinated, but coordination is performed for scheduling frequency management.
  • FIG. 19 is a sequence diagram showing a processing example (operation example) of intermittent CoMP CS based on the interpretation of method 2. The operation in FIG. 19 will be described in comparison with the fourth embodiment (CoMP CS) shown in FIG.
  • the base station TP2 which is a cooperative cell determines a low transmission frequency RB instead of a non-transmission RB, and updates RNTP (reflects the low transmission frequency RB) (FIG. 19).
  • RNTP reflects the low transmission frequency RB
  • 19 ⁇ 6> In the example of FIG. 19, RB4 and RB5 are selected as the low transmission frequency RB.
  • intermittent muting means that muting is intermittently performed on two or more subframes having a discrete positional relationship among a plurality of subframes forming the RB.
  • the base station TP2 reserves RB5 as an RB that performs intermittent muting in response to the reservation application of the base station TP1. That is, the application of intermittent muting in RB5 is permitted for UE1 under the control of base station TP1. Then, the base station TP2 notifies the reserved RB and the intermittent muting pattern to the base station TP1 ( ⁇ 12> in FIG. 19).
  • the base station TP1 is different from the fourth embodiment in that data (PDSCH) transmission using the RB5 to which the intermittent muting pattern is applied is performed.
  • the base station TP2 performs muting ( ⁇ 20> in FIG. 19).
  • the RNTP update process is not executed, and the RB reservation cancellation corresponding to the cancellation application is performed.
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating processing of the base station TP1 in intermittent CoMP CS according to the eighth embodiment.
  • the process of FIG. 20 is executed by the DSP 32, for example.
  • the process shown in FIG. 20 is substantially the same as the process (FIG. 13) of the base station TP1 in the sixth embodiment. However, the following points are different.
  • the process of 08A is executed instead of 08 of FIG.
  • the muting pattern notified from the base station TP2 is notified to the scheduler 40 in addition to the reserved RB.
  • FIG. 21 is a flowchart showing processing of the base station TP2 in intermittent CoMP CS according to the eighth embodiment.
  • the process of FIG. 21 is executed by the DSP 32, for example.
  • the process shown in FIG. 21 is almost the same as the process (FIG. 14) of the base station TP2 in the sixth embodiment. However, the following points are different.
  • the DSP 32 makes a reservation for the CoMP (CS) RB, and notifies the reserved RB and the muting pattern.
  • the muting pattern is prepared (stored) in advance in, for example, a memory in the base station TP2.
  • the DSP 32 determines whether or not the low transmission frequency RB can be set for RBs other than the reserved RB. At this time, if the low transmission frequency RB cannot be set (005A, No), the process proceeds to 007. On the other hand, when the low transmission frequency RB can be set (005A, Yes), the process proceeds to 006, and the DSP 32 sets the low transmission frequency RB. For example, an RB whose scheduling frequency (transmission frequency) in a certain period is lower than a threshold prepared in advance can be determined as the low transmission frequency RB.
  • the base station TP1 can perform data transmission using the CS RB to which the intermittent muting pattern is applied.
  • TP1, TP2, TP3, TP4 Base station 1,10 ... UE 32 ... DSP

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Abstract

基地局は、移動局に割り当て可能な複数のリソースに関するリソース情報と、リソース情報の解釈データとを周辺基地局から受信し、解釈データがリソース情報が基地局間協調送信に使用可能なリソースを示すことを意味する値を有するときにリソース情報に基づいて選択された基地局間協調送信に使用するリソースを周辺基地局へ通知するとともに、選択されたリソースを用いて移動局に対する基地局間協調送信を周辺基地局と行うための処理を実行する。

Description

無線通信システム及び基地局
 本開示は、無線通信システム及び基地局に関する。
 新しい移動通信システムであるLong Term Evolution (LTE (Release 8))の商用サービスが開始された。国際標準化機関3GPPは、大幅に機能が拡張されたLTE-Advanced (Release 10)を既に開発した。現在、次期リリースであるRelease 11で更なる機能拡張を行うため、活発な議論が行われている。
 下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shard Channel:PDSCH)用のセル間干渉対策として、部分周波数再利用(Fractional Frequency Reuse:FFR)技術が既に実用化されている。FFRの具体的な仕組みについて、図1を用いて説明する。
 図1において、基地局間インタフェース(X2インタフェース)上でやり取りする情報要素として相対的狭帯域送信電力(Relative Narrow-band Tx Power:RNTP)が定義されている。RNTPは、閾値を上回る送信電力の周波数リソース( Resource Block:RB)を“1”で示し、閾値以下の送信電力(送信電力ゼロを含む)のRBを“0”であらわす。基地局は、送信電力が閾値以下のRBをRNTPで示し、周辺セルの基地局に宣言する。
 RNTPの受信によって、基地局は、隣接セルにおける送信電力が閾値以下のRBを知ることができる。隣接セルの基地局におけるユーザスケジューラは、当該RBを隣接セル境界の移動局( User Equipment:UE)に割り当てる。このようなFFRによって、当該移動局への干渉が抑圧される。
 3GPPは、別のセル間干渉対策として、基地局間協調送信(Coordinated Multiple Point:CoMP)と呼ばれる技術をRelease 11に導入するための検討を行っている。CoMPの一形態として、結合送信(Joint Transmission:JT)がある。
 通常のセルラー通信では、UEは接続セルに隣接するセルからの信号を干渉信号として受信する。これに対し、基地局間協調送信における結合送信(CoMP JT)では、複数の基地局が協調して、同一データに基づく下り共有チャネル(PDSCH)を特定のUEに対して送信する。これによって、UEは、接続セルからの信号だけでなく、隣接するセルからの信号も希望信号として受信することができる。このため、セル間干渉が低減される。
 図2は、CoMP JTのシステムモデルを示す。下りリンク信号の送信局(基地局)としては、マクロ基地局、ピコ基地局、RRH (Remote Radio Head)などの形態があるが、図2では送信局を区別しないでTP (Transmission Point)として表している。図2に示すTP1は、UEが制御信号などをやり取りする接続セルの送信局(TP)であり、データ信号s1をUEへ送信する。
 TP2は協調セルの送信局(TP)であり、TP1のスケジューラとX2インタフェースを介して接続されるスケジューラを備えている。TP2のスケジューラは、TP1との協調によって、TP1から送信されるデータ信号s1と同一のデータ信号s1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た各セルの下り受信電力測定値(Reference Signal Received Power : RSRP)に基づき、接続セルとのRSRPのしきい値内となるセルを選択する方法が知られている。
特開2010-178237号公報 特開2011-49617号公報 特開2011-87009号公報 特開2011-151779号公報 特開2011-155501号公報 特開2010-283632号公報
 Release 11の標準化では、同一基地局装置内の異なるセクタ間で協調する形態や、基地局装置とそれに付随するRRH間で協調する形態のCoMPが検討されている。これらの形態は、同一装置内に閉じた協調制御とみなすことができる。
 一方、異なる基地局装置を用いたCoMPを実現するには、図2に示したように、接続セル及び協調セルの各基地局におけるスケジューリング情報や協調制御に必要な情報などをX2インタフェース上でやり取りすることが要求される。X2インタフェース上でやり取りする情報要素は、従来リリース用に既に規定されている。このため、制御情報のオーバーヘッドの観点から、既存の情報要素を大きく拡張することなく、CoMPを実現できることが望ましい。
 本開示の目的は、既存の情報要素の拡張範囲を抑えて基地局間協調送信を実現可能とする技術を提供することにある。
 本発明の実施形態の態様の1つは、第1基地局と、上記第1基地局の周辺基地局である第2基地局と、前記第1基地局および前記第2基地局と通信可能な移動局とを含み、
上記第1基地局は、
 上記移動局に割り当て可能な複数のリソースに関するリソース情報と、上記リソース情報の解釈に用いられる所定のデータとを受信する受信装置と、
 上記所定のデータが、上記リソース情報が基地局間協調送信に使用可能なリソースを示すことを意味する第1の値を有するときに上記リソース情報に基づいて選択された基地局間協調送信に使用するリソースを上記第2基地局へ通知するとともに、選択されたリソースを用いて上記移動局に対する基地局間協調送信を上記第2の基地局と行うための処理を実行する制御装置と、を含み、
 上記第2の基地局は、基地局間協調送信に使用可能なリソースを上記第1基地局に通知するときに、上記リソース情報と上記第1の値を有する所定のデータとを上記第1基地局に送信する一方で、送信電力が閾値以下のリソースを上記第1基地局に通知するときに、上記リソース情報と、前記リソース情報が送信電力が閾値以下のリソースを示すことを意味する第2の値を有する上記所定のデータとを上記第1基地局に送信する送信装置を含み、
 前記移動局は、前記第1基地局および前記第2基地局から基地局間協調送信により送信された信号を受信可能な受信装置を含む無線通信システムである。
 本開示によれば、既存の情報要素の拡張範囲を抑えて基地局間協調送信を実現することができる。
図1は、制御情報RNTPの使用例を示す。 図2は、CoMP JTのシステムモデルを示す。 実施形態におけるRNTP読替指示の値が“1”の場合の説明図である。 実施形態におけるRNTP読替指示の値が“0”の場合の説明図である。 図4は、実施形態に適用される移動局(UE)の構成例を示す図である。 図5は、実施形態において、接続セルの基地局(TP1)及び協調セル(周辺セル)の基地局(TP2)として使用可能な基地局の構成例を示す図である。 図6は、実施形態における処理(基地局間協調送信)の例を示すシーケンス図である。 図7は、DL-CoMPの種別を説明する図である。 図8は、実施形態2に係るRNTP読替指示の説明図である。 図9は、実施形態2におけるCoMP JTの処理例(動作例)を示すシーケンス図である。 図10は、実施形態3に係るCoMP CBの処理例(動作例)を示すシーケンス図である。 図11は、実施形態4に係るCoMP CSの処理例(動作例)を示すシーケンス図である。 図12は、実施形態5に係るCoMP CS(SSPS)の処理例(動作例)を示すシーケンス図である。 図13は、基地局TP1の処理例を示すフローチャートである。 図14は、基地局TP2(協調セル)の処理例を示すフローチャートである。 図15は、実施形態7に係る集中制御型のCoMP CSの処理例(動作例)を示すシーケンス図である。 図16は、図15に示したシーケンス(集中制御型CoMP CS)における基地局TP1の処理例を示すフローチャートである。 図17は、図15に示したシーケンス(集中制御型CoMP CS)における基地局TP2,基地局TP3のそれぞれにおける処理例を示すフローチャートである。 図18は、図15に示したシーケンス(集中制御型CoMP CS)における基地局TP4の処理例を示すフローチャートである。 図19は、方式2の解釈を用いた間欠型CoMP CSの処理例(動作例)を示すシーケンス図である。 図20は、実施形態8に係る間欠CoMP CSにおける基地局TP1の処理を示すフローチャートである。 図21は、実施形態8に係る間欠CoMP CSにおける基地局TP2の処理を示すフローチャートである。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。実施形態の構成は例示であり、本発明は実施形態の構成に限定されない。
〔実施形態1〕
 実施形態1では、CoMP(基地局間協調送信)に使用できるリソースの情報を基地局間で効率よく交換する方法を提供する。基地局は、CoMP用の周波数リソース(RB)を予約して(すなわち、未割当の状態にして)、当該RBの情報を周辺基地局に通知する。これによって、結合送信(JT)のための手続きが開始される。
 ここで、図1を用いて説明した相対的狭帯域送信電力(RNTP)に着目すると、RNTPは、送信電力が制限されたRBを示すことはできるが、未割当の(送信電力ゼロの) RBを示すことはできない。そこで、新たな制御情報(RNTP読替指示)を設けて、基地局間で交換する。基地局は周辺基地局が通知したRNTP読替指示に基づき、RNTPの情報を、CoMP送信に使用できるリソースの情報と読み替える。RNTP読替指示は、“0”又は“1”の二値を持つフラグである。RNTPは、移動局に割り当て可能な複数のリソースに関するリソース情報の一例であり、RNTP読替指示は、リソース情報の解釈に用いる所定のデータの一例であり、第1の値(“1”)と第2の値(“0”)とを有する。
 図3Aは、RNTP読替指示の値が“1”(RNTP読替指示=1)のときの説明図である。基地局は、RNTP読替指示“1”を他の基地局に通知することによって、RNTP=0のRBをCoMP送信に使用できることを宣言する。すなわち、RNTP=0のRBは、未割り当てのRBを表し、且つ部分周波数再利用(FFR)に使用可能なRBを表す。
 図3Bは、RNTP読替指示の値が“0”(RNTP読替指示=0)のときの説明図である。基地局は、RNTP読替指示“0”を周辺セルの基地局に通知することによって、RNTP=0のRBをCoMP送信に使用できないことを宣言する。当該RBは、例えば、低送信電力でのデータ送信に使われていることを想定することができる。すなわち、RNTP=0のRBは、FFRに使用可能なRBであることを表すことができる。
 RNTP読替指示及び各RBのRNTPを受信する周辺セルの基地局(周辺基地局)は、以下のような解釈を行う。すなわち、RNTP読替指示の値が“1”(RNTP読替指示=1)であれば、周辺セルの基地局は、RNTP=0のRBをCoMP送信に使用できると解釈する。これに対し、RNTP読替指示の値が“0”(RNTP読替指示=0)であれば、周辺セルの基地局は、RNTP=0のRBをFFRに使用できると解釈する。
 上記構成によれば、わずかなサイズ(1ビット)の制御情報要素(RNTP読替指示)を追加するだけで、周辺セルの基地局に対して、CoMP送信に使用可能なリソースの情報(RB)を通知することができる。また、RNTPの定義自体は変えていないため、RNTP読替指示を“0”に設定することによって、従来通り、RNTPを用いたFFRの機能をサポートすることができる。なお、RNTP読替指示を示すビット値が示す意味は、上記と逆であっても良い。また、第1及び第2の値を示すためのビット数は、1ビットに制限されず、2以上のビットであっても良い。
 図4は、実施形態に適用される移動局(UE)の構成例を示す図である。図4は、例として、無線アクセス方式に直交周波数分割多重アクセス(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:OFDMA)方式が適用された移動通信システムにおけるUEの構成を示す。
 図4において、UE10は、無線(RF)送受信回路11と、ベースバンド処理部の一部として機能するDSP(Digital Signal Processor)12と、ベースバンド処理部の一部として機能するLSI(Large Scale Integrated circuit)13とを備えている。
 RF送受信回路11は、無線(RF)信号に係る処理を司る。RF送受信回路11は、受信アンテナ14に接続された受信RF回路(無線受信機)15と、送信アンテナ16に接続された送信RF回路(無線送信機)17とを含んでいる。受信アンテナ14に接続された受信RF回路15は、移動局に含まれる受信装置の一例である。
 DSP12は、プロセッサの一例であり、プロセッサは、CPUを含むことができる。DSP12は、図示しない記憶装置(補助記憶装置)に記憶されたプログラムを主記憶装置(メインメモリ)にロードして実行する。これによって、DSP12は、高速フーリエ変換(FFT)処理18と、チャネル推定処理19と、制御信号の復調処理20と、参照信号受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)算出処理21と、上り制御信号の生成処理22とを実行する。
 LSI13は、集積回路の一例であり、データ信号復調処理を行うデータ信号の復調回路23を含んでいる。なお、DSP12で実行される各処理は、LSI、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)のような1以上の集積回路、あるいは、FPGAのようなプログラマブルロジックデバイスを用いて実現することができる。
 受信RF回路は、受信アンテナ14で受信された基地局(TP)からの信号(下り受信信号)に対する、無線周波数からベースバンドへの変換、直交復調、アナログ-ディジタル(A/D)変換を行う。
 FFT処理18において、受信信号(受信RF回路15の出力信号)に対するFFTタイミング検出、CP (Cyclic prefix)除去、FFTが行われる。また、チャネル推定処理18において、FFT後の受信信号(FFT処理18によって生成された信号)から基地局(TP)毎の参照信号が抽出される。次に、抽出された参照信号と、既知である各基地局の参照信号との相互相関が計算される。これによって、複素数で表される無線チャネルのチャネル推定値が基地局毎に求められる。
 RSRP算出処理21によって、各基地局のRSRPが算出される。制御信号の復調処理20では、FFT後の受信信号(FFT処理18によって生成された信号)から制御信号が抽出される。また、復調処理20では、制御信号に対するチャネル推定値を用いたチャネル補償,データ復調,及び誤り訂正復号の実行によって、制御信号から制御情報(リソース割当情報)が復元される。
 データ信号の復調回路23は、復調処理20によって得られたリソース割当情報に基づき、FFT後の受信信号(FFT処理18によって生成された信号)からデータ信号を抽出する。さらに、復調回路23は、チャネル推定処理19によって得られたチャネル推定値を用いたチャネル補償,データ復調,及び誤り訂正復号の実行によって、データ信号から情報ビットを復元する。
 上り制御信号の生成処理22では、各基地局のRSRPを含む制御情報に対する、符号化、データ変調等によって、制御信号が生成される。送信RF回路17は、制御信号に対するディジタル-アナログ(D/A)変換、直交変調を行うことによって、ベースバンドから無線周波数への変換を行う。無線周波数の信号は、上り送信信号として送信アンテナ16から送信される。
 図5は、図4に示したUE10と信号のやりとりを行う接続セルの基地局TP1、接続セルの周辺に位置する協調セルの基地局TP2の構成例を示す。基地局TP1と基地局TP2とは同一の構成を有するため、基地局TP1の構成について説明する。「基地局」は、下りリンクの送信局を意味し、例えば、マクロ基地局,ピコ基地局,RRH等を含む。
 基地局TP1は、RF送受信回路31と、ベースバンド処理部として機能するDSP32と、有線インタフェース回路(有線I/F)33とを備える。
 RF送受信回路31は、無線(RF)信号に係る処理を司る。RF送受信回路31は、受信アンテナ34に接続された受信RF回路(無線受信機)35と、送信アンテナ36に接続された送信RF回路(無線送信機)37とを含んでいる。
 DSP32は、プロセッサの一例であり、プロセッサは、CPUを含むことができる。DSP32は、図示しない記憶装置(補助記憶装置)に記憶されたプログラムを主記憶装置(メインメモリ)にロードして実行する。これによって、DSP32は、上り制御信号の復調処理38と、協調送信制御処理39と、スケジューラ40としての処理(スケジューリング)と、RNTP情報の生成処理41と、データ信号の生成処理42と、制御信号の生成処理43と、参照信号の生成処理44と、物理チャネルの多重処理45と、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理46とを実行する。
 なお、DSP32で実行される各処理は、IC、LSI、ASICのような1以上の集積回路、あるいは、FPGAのようなプログラマブルロジックデバイスを用いて実現することができる。
 有線I/F33は、有線インタフェースを介して基地局TP2の有線I/F33に接続される。なお、図5では、基地局TP2におけるDSP32,RF送受信回路31の図示は省略されている。
 受信RF回路35は、UE10(図4)からの上りリンクの受信信号に対する無線周波数からベースバンドへの変換,直交復調,A/D変換を行う。上り制御信号の復調処理38では、上りリンクの制御信号の復調処理が行われ、制御情報(各セルのRSRP)が抽出される。
 協調送信制御処理39では、RSRPなどに基づき、協調対象の基地局(例えば基地局TP2)の決定,CoMP用のリソース(RB)の設定,協調可能か否かの判定,結合送信(JT)の実行指示,協調解除の判定が行われる。
 RNTP情報生成処理41では、RNTP及びRNTP読替指示の設定が行われる。スケジューラ40では、UEへの周波数リソースの割り当てや送信パラメータの選択などが行われる。有線I/F33は、協調セルの基地局TP2との間のデータ転送(RNTP及びRNTP読替指示、UE用データなどの転送)を行う。
 データ信号の生成処理42では、データ情報に対する誤り訂正符号化、データ変調などが行われる。制御信号の生成処理43では、リソース割当情報のような制御情報に対して、誤り訂正符号化、データ変調などの実行によって、制御信号が生成される。参照信号の生成処理44では、当該基地局TP1の参照信号が生成される。物理チャネル多重処理45では、各物理チャネルが周波数多重される。
 その後、典型的なOFDM方式と同様の処理が実行される。すなわち、IFFT処理46によって、多重処理45で多重化された信号に対するIFFTが実行され、IFFTによって得られた信号にCPが付加される。CPが付加された信号に対し、送信RF回路37は、CPが付加された信号に対するD/A変換及び直交変調を行う。これによって、ベースバンドから無線周波数への変換が行われる。このようにして生成された無線信号は、下り送信信号として送信アンテナ36から送信される。
 図6は、実施形態1における処理例を示すシーケンス図である。図6において、最初に、UE10の接続セルの基地局TP1及び周辺基地局である基地局TP2は、下りリンク(DL)の参照信号(パイロット信号)をUE10に送信する(図6<1>)。
 UE10は、接続セルの基地局TP1及びTP2から受信した参照信号を用いて、各セルのRSRPを測定する(図6<2>)。具体的には、UE10のDSP12は、参照信号を用いて各セルのRSRPを測定する。具体的には、DSP12は、チャネル推定処理19によって、既知の参照信号と受信された参照信号の相関より、チャネル推定値を算出する。さらに、DSP12は、RSRP算出処理21によって、受信された参照信号の電力値を時間平均することにより、RSRPを測定する。さらに、DSP12は、生成処理22によって、RSRPの測定結果を含む上り制御信号を生成する。送信RF回路17は、上り制御信号の無線信号(上り送信信号)を生成し、送信アンテナ16から基地局TP1へ送信する(図6<3>)。
 基地局TP1では、UE10の上り送信信号を上り制御信号として受信し、上り制御信号がDSP32の復調処理38によって復調される。さらに、DSP32は、協調送信制御処理39によって、上り制御信号に含まれるRSRPの測定結果に基づき、UE10に関する協調対象の基地局を決定する(図6<4>)。図6に示す例では、基地局TP2が協調対象として決定される。
 基地局TP2では、協調送信制御処理39によって、例えば、自局のセル配下のデータトラフィック量が少ない場合に、一部のリソース(RB)を送信のために使わないように設定する。このようなRBを“無送信RB”と呼ぶ。また、基地局TP2では、RNTP情報生成処理41において、RNTPにおける無送信RBに対応する値を“0”に設定し、且つRNTP読替指示の値を“1”に設定する(図6<5>)。RNTP及びRNTP読替指示(=1)は、例えば、有線I/F33を通じて周辺セルに伝達される(図6<6>)。
 基地局TP1では、DSP32による協調送信制御処理39によって、基地局TP2からのRNTP及びRNTP読替指示を認識する。これによって、基地局TP1は、基地局TP2がCoMPのために使用可能なRBを知ることができる。すなわち、DSP32は、RNTP読替指示(=1)に従って、値“0”のRBが無送信RB(CoMPに使用可能なRB)であるとの認識に基づき、無送信RBの中からCoMPに適した1以上のRBを選択し、選択したRBをCoMP用RBとして決定する(図6<7>)。CoMP用RBの情報は、有線I/F33を用いて基地局TP2へ送信される(図6<8>)。
 基地局TP2は、基地局TP1から受信されたCoMP用RBの情報に基づき、CoMP用RBをCoMP JTのために予約し、RNTPを更新する(図6<9>)。具体的には、DSP32がRNTP情報生成処理41によって、CoMP用RBに対応するRNTP中のRBの値を“1”に設定する。このような設定によって、次回のRNTP送信において、「無送信RBをCoMPに使用できる」と周辺セルの基地局が誤って解釈するのを防ぐことができる。基地局TP2は、協調送信制御処理39によって、基地局TP1に対し、協調可能である(すなわち、基地局TP1から通知されたCoMP用RBが予約された)ことを示す通知を送信する(図6<10>)。
 基地局TP1は、協調可能であることを示す通知を基地局TP2から受信すると、協調送信制御処理39によって、CoMP JTで送信するUE10向けのデータと、制御情報(変調方式などの送信パラメータ)とを有線I/F33を通じて基地局TP2へ転送する(図6<11>)。
 基地局TP1及び基地局TP2は、交換したCoMP用RB情報に基づき、CoMPJTで送信するUE10のユーザスケジューリングを行い(図6<12>,<13>)。CoMP JTで、PDSCHを送信する(図6<14>,<15>)。これによって、同一のデータが基地局TP1及び基地局TP2から送信される。
 その後、基地局TP1は、定期的に報告されるRSRPに基づき、CoMP JT送信で使用されるUE10向けのチャネル状態を監視し、当該UE10のためのCoMP JTを行う協調セルの基地局として基地局TP2が不適であると判定した場合には、協調解除の通知を有線I/F33を介して基地局TP2へ送信する(図6<16>)。
 なお、基地局TP1がRNTP読替指示(=0)とともにRNTPを受信した場合には、DSP32は、RNTPが本来の送信電力が閾値以下のリソース(RB)を示す情報である、すなわち、各RBに対応する値(0又は1)が、送信電力が閾値以下か否かを示す値であると解釈する。そして、基地局TP1は、値が“0”のRBを、基地局TP2とのセル境界に位置するUEに割り当てる。
 このように、実施形態によれば、空き状態のRB(CoMPに使用可能なRB)の値が0に設定されたRNTPとRNTP読替指示“1”とを周辺セルに送信することによって、CoMP JTに使用可能なリソース情報を周辺セルの基地局に知らせることができる。
 このように、基地局間で送受信される情報要素について、RNTP読替指示を定義する最小限(少なくとも1ビット)の追加によって、CoMP送信(基地局間協調送信)に使用可能なリソース(RB)の情報を通知する仕組みを構築することができる。
〔実施形態2〕
 次に、実施形態2について説明する。実施形態2の構成は、実施形態1の構成と共通点を有するので、主として相違点について説明し、共通点については説明を省略する。
<CoMPの種別>
 図7は、DL-CoMPの種別を説明する図である。図7の(a)は、実施形態1で説明した結合送信(Joint Transmission:JT)を示す。JTでは、CoMPを行う複数のセル(基地局)が1つのUEに対して同時にデータを送信する。
 図7の(b)は、動的送信ポイント切り替え(Dynamic Point Selection:DPS)を示す。DPSでは、CoMPを行う複数のセル(基地局)の中から、UEへデータを送信する1つのセルが選択される。セルの選択(切り替え)は動的に実行される。DPSによれば、ダイバーシティゲイン向上を図ることができる。
 図7の(c)は、協調ビームフォーミング(Coordinated Beamforming:CB)を示す。CBは、CoMPを行う複数のセル間でBF(ビームフォーミング)レベルの協調が行われる。すなわち、データ送信は1つのセルから行われ、他のセル(協調セル)が、データ送信を行うセルのUEにとってNull(不干渉)となるビームフォーミングを適用する。協調セルからの電波が干渉波となることが抑止されることで、UEに対する干渉低減が図られる。
 図7の(d)は、協調スケジューリング(Coordinated Scheduling:CS)を示す。CSでは、CoMPを行うセル間でスケジューリングレベルの協調が行われる。すなわち、データ送信は1つのセルから行われ、他のセル(協調セル)が、データ送信を行うセルのUEに干渉を与えないように、送信停止(muting)を行う。ミューティングによって、データ送信が回避される。CSによれば、協調セルからの送信停止によって、UEに対する干渉低減が図られる。
<RNTP読替指示>
 図8は、実施形態2に係るRNTP読替指示の説明図である。RNTP読替指示が“0”のとき、実施形態1と同様に、RNTPは、FFRに使用可能なRBを表す、一方、RNTP読替指示が“1”のときでは、FFRに使用可能なRBを表すことができる一方で、未割当のRB、すなわち周辺セルの都合(状況)に合わせてCoMP用に予約可能なRBを表すことができる。例えば、図7に示す例では、RNTP読替指示=1におけるRB4は、CoMP用に予約可能であることを示す。なお、RNTP読替指示の解釈機能を有しない基地局では、RNTP読替指示は無効なデータとして扱われ、RNTPは本来の意味を示す。
 実施形態2におけるUEの構成及び基地局(送信局(TP))の構成として、実施形態1に示したUE10の構成(図4)及び基地局の構成(図5)を適用可能である。このため、実施形態2におけるUE及び基地局(TP)は、図4,図5に示す構成を有すると仮定し、UE及び基地局(TP)の構成の説明は省略する。
<CoMP JT>
 図9は、実施形態2におけるCoMP JTの処理例を示すシーケンス図である。図9には、実施形態1と同様に、基地局TP1(セル1)及び基地局TP2(セル2)が、基地局TP1配下のUE1に対してCoMP JTを実施する場合の処理例が図示されている。
 図9において、最初に、UE1が接続され、接続セル(サービングセル)を形成する基地局TP1(サービングTP:サービング基地局)及び周辺基地局である基地局TP2は、下りリンク(DL)の参照信号(パイロット信号)をUE1に送信する(図9<1>)。
 UE1は、接続セルの基地局TP1及びTP2から受信した参照信号を用いて、各セルのRSRPを測定する(図9<2>)。具体的には、UE1のDSP12は、参照信号を用いて各セルのRSRPを測定する。具体的には、DSP12は、チャネル推定処理19によって、既知の参照信号と受信された参照信号の相関より、チャネル推定値を算出する。さらに、DSP12は、RSRP算出処理21によって、受信された参照信号の電力値を時間平均することにより、RSRPを測定する。さらに、DSP12は、上り制御信号生成処理22によって、RSRPの測定結果を含む上り制御信号を生成する。送信RF回路17は、上り制御信号の無線信号(上り送信信号)を生成し、送信アンテナ16から基地局TP1へ送信する(図9<3>)。
 基地局TP1では、UE1の上り送信信号を上り制御信号として受信し、上り制御信号は、DSP32の上り制御信号復調処理38によって復調される。さらに、DSP32は、協調送信制御処理39によって、上り制御信号に含まれるRSRPの測定結果に基づき、UE1に関する協調対象の基地局を決定する(図9<4>)。図9に示す例では、基地局TP2が協調対象(協調セル)として決定される。
 基地局TP2では、協調送信制御処理39によって、例えば、自局のセル配下のデータトラフィック量が少ない場合に、一部のリソース(RB)を送信のために使わないように決定する(図9<5>)。このようなRBを“無送信RB”と呼ぶ。図9に示す例では、RB4及びRB5が無送信RBに設定されている。
 基地局TP2では、RNTP情報生成処理41において、RNTPにおける無送信RBに対応するRB4及びRB5の値を“0”に設定し、且つRNTP読替指示の値を“1”に設定する(図9<6>)。RNTP及びRNTP読替指示(=1)は、例えば、有線I/F33を通じて周辺セル(TP2)に伝達される(図9<7>及び<8>)。
 基地局TP1では、DSP32による協調送信制御処理39によって、基地局TP2からのRNTP及びRNTP読替指示を認識する。これによって、基地局TP1は、基地局TP2がCoMPのために使用可能なRBを知ることができる。すなわち、DSP32は、RNTP読替指示(=1)に従って、値“0”のRBが無送信RB(CoMPに使用可能なRB)であるとの認識に基づき、無送信RBの中からCoMPを適用する1以上のRBを選択し、選択したRBをCoMP JT用RBとして決定する(図9<9>)。基地局TP1は、有線I/F33を用いて、CoMP JT用RB(図9の例ではRB5)の予約を基地局TP2に申請(要求)する(図9<10>)。予約申請には、CoMP JT用RBの情報として、RB5の識別情報が含まれる。
 基地局TP2は、基地局TP1から受信されたCoMP JT用RBの情報に基づき、CoMP JT用RB(RB5)をCoMP JTのために予約する(図9<11>)。基地局TP2は、協調送信制御処理39によって、基地局TP1に対し、協調可能である(すなわち、基地局TP1から通知されたCoMP JT用RB(RB5)が予約された)ことを示す通知を送信する(図9<12>)。基地局TP1は、協調可能であることを示す通知を基地局TP2から受信する。
 基地局TP2は、RNTPの更新を行う(図9<13>)。具体的には、DSP32がRNTP情報生成処理41によって、CoMP用RBに対応するRNTP中のRBの値を“1”に設定する。このような設定によって、次回のRNTP送信において、「無送信RBをCoMPに使用できる」と周辺セルの基地局が誤って解釈するのを防ぐことができる。
 UE1は、チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)の測定を行う(図9<14>)。すなわち、UE1は、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator:CQI),プリコーディングマトリクス指標(Precoding Matrix Indicator:PMI)及びランク指標(Rank Indicator:RI)を得て、CQI,PMI及びRIを含むCSIを基地局TP1に送信する(図9<15>)。なお、UE1は、接続セルの基地局TP1に関するCSIだけでなく、例えば上位レイヤーの制御信号で指定された協調セルとなりうる周辺セルの基地局に関するCSIも測定し、基地局TP1に送信する。
 基地局TP1は、基地局TP2から得た予約済みRB(RB5)の情報と、UE1から得たCSIとを用いて、CoMP JTでデータ送信を行うUE1のスケジューリングを行う(図9<16>)。
 基地局TP1は、協調送信制御処理39によって、CoMP JTで送信するUE1向けのデータと、制御情報(変調方式などの送信パラメータ)とを有線I/F33を通じて基地局TP2へ転送する(図9<17>)。制御情報は、上記したPMIと、Modulation- and-Coding Scheme(MCS:変調方式及びチャネル符号化率の組み合わせ)とを少なくとも含む。
 基地局TP2は、CoMP JT用に予約したRB5に関して、基地局TP1から得た制御情報を用いてUE1のスケジューリングを行う(図9<18>)。その後、基地局TP1及び基地局TP2は、RB5を用いて、JTによるPDSCHを送信する(図9<19>,<20>)。PDSCHには、UE1向けのデータがマッピングされている。これによって、同一のデータが基地局TP1及び基地局TP2から送信される。
 その後、基地局TP1は、定期的に報告されるRSRPに基づき、CoMP JT送信で使用されるUE1向けのチャネル状態を監視する。当該UE1のためのCoMP JTを行う協調セルの基地局として基地局TP2が不適であると判定した場合には、JT用RBの予約解除を有線I/F33を介して基地局TP2に申請する(図9<21>)。基地局TP2は、基地局TP1からの申請に応じて、RB5の予約を解除するためのRNTPの更新を行う(図9<22>)。
 実施形態2によれば、基地局TP2は、RNTP読替指示により、CoMP用に予約可能なRBの情報を周辺セル(基地局TP1)に通知する。基地局TP1は、配下のUE向けにJTで送信するRBの予約を基地局TP2に申請する。基地局TP2は、申請に対してJT用のRBを予約する。すなわち、基地局TP2は、基地局TP1配下のUEへデータをJTで送信することを許可する。そして、予約されたRB(RB5)において、JTを実行することができる。
 なお、実施形態2では協調セルを形成する協調TPが1つである場合について説明したが、2以上の協調TPが存在しても良い。この場合、基地局TP1は、複数の協調TPのそれぞれから供給されるRNTP読替指示“1”及びRNTPに基づいて、CoMP用RBを決定する。当該変形は、後述する実施形態3,4,5,8においても適用可能である。
〔実施形態3〕
 次に、実施形態3について説明する。実施形態3の構成は、実施形態1及び2の構成と共通点を有するので、主として相違点について説明し、共通点については説明を省略する。実施形態3では、或るセル(基地局TP1)が周辺セル中から選択された協調セル(TP2)とCoMP CBを実行する例について説明する。
 実施形態3におけるUE及び基地局(送信局:TP)の構成は、実施形態1と同じ構成(図4、図5)を有するので説明を省略する。また、RNTP読替指示に基づくRNTPの解釈に関しては、実施形態2で説明した解釈(図8)が適用される。
 図10は、実施形態3に係るCoMP CBの処理例(動作例)を示すシーケンス図である。図10における<1>~<16>までの処理又は動作は、図9の<1>~<16>の処理又は動作とほぼ同じである。但し、図10のシーケンスでは、CoMP CBを実施するため、以下の点で実施形態2(図9)と異なる。
 すなわち、図10<9>において、基地局TP1は、協調TPとして決定された基地局TP2からのRNTP(RNTP読替指示=1)に基づき、CoMP CB用のRBとして、例えばRB5を決定する。さらに、基地局TP1は、配下のUE1向けのPMIを適用するCB用RB(RB5)の予約を、基地局TP2に申請する(図10<10>)。
 基地局TP2は、基地局TP1からの予約申請に対して、CB用RB(RB5)を予約する(図10<11>)。すなわち、基地局TP2は、基地局TP2の配下のUE2への送信を行うために、基地局TP1配下のUE1向けのPMIに基づくUE1に対する干渉波とならないようなビームフォーミングを適用することを許可する。
 そして、基地局TP1は、制御情報として、UE1が報告した基地局TP2に関するPMIを基地局TP2へ送信し(図10<17>)、基地局TP2は、UE1のPMIに基づき、RB5において、基地局TP2の配下のUE2へデータ送信するためのビームフォーミングを含むスケジューリングを行う(図10<18>)。
 その後、基地局TP1は、RB5を用いて、UE1向けのデータを含むPDSCHを送信する(図10<19>)。一方、基地局TP2は、RB5を用いてUE2向けのデータを含むPDSCHを送信する(図10<20>)。このとき、基地局TP2からの電波がUE1に対する干渉波とならない(Nullとなる)ようなビームフォーミングによって、UE2へのPDSCH送信が行われる。これによって、UE1に対する干渉が低減される。
 なお、図10<21>及び<22>で行われるCoMP用RBの予約解除に係る動作は、図9の<21>及び<22>で示した動作と同じである。
 実施形態3によれば、RNTP読替指示を用いて選択した無送信RBを用いたCoMP用RB(CB用RB)の予約申請を行うことができ、予約されたRB(RB5)を用いてCoMP CBを実施することができる。
 上記と類似した形態も考えられる。例えば、UE1はCSIの測定と報告(図10<14>~<15>)を行う際のCSIの内訳として、自らにとって受信品質が高くなるようなプリコーディングマトリクスに対応するPMIの他に、自らにとって受信品質が低くなるようなプリコーディングマトリクスに対応するPMIを含めてもよい。そして、基地局TP1は、制御情報として、UE1が報告した基地局TP2に関する自らにとって受信品質が低くなるようなPMIを基地局TP2へ送信してもよい(図10<17>)。このPMIに対応するプリコーディングマトリクスを用いて、基地局TP2がUE2向けのデータを含むPDSCHを送信することにより(図10<20>)、UE1への干渉が低減される。
〔実施形態4〕
 次に、実施形態4について説明する。実施形態4の構成は、実施形態1~3の構成と共通点を有するので、主として相違点について説明し、共通点については説明を省略する。実施形態3では、或るセル(基地局TP1)が周辺セル中から選択された協調セル(TP2)とCoMP CSを実行する例について説明する。
 実施形態4におけるUE及び基地局(送信局:TP)の構成は、実施形態1と同じ構成(図4、図5)を有するので説明を省略する。また、RNTP読替指示に基づくRNTPの解釈に関しては、実施形態2で説明した解釈(図8)が適用される。
 図11は、実施形態4に係るCoMP CSの処理例(動作例)を示すシーケンス図である。図11における<1>~<16>までの処理又は動作は、図9の<1>~<16>の処理又は動作とほぼ同じである。但し、図11のシーケンスでは、CoMP CSを実施するため、以下の点で実施形態2(図9)と異なる。
 すなわち、図11<9>において、基地局TP1は、協調TPとして決定された基地局TP2からのRNTP(RNTP読替指示=1)に基づき、CoMP CS用のRBとして、例えばRB5を決定する。さらに、基地局TP1は、CS用RB(RB5)の予約を、基地局TP2に申請する(図11<10>)。
 基地局TP2は、基地局TP1からの予約申請に対して、CS用RB(RB5)を予約する(図11<11>)。すなわち、基地局TP2は、CoMP CSを実行するために、基地局TP1の配下のUE1向けに送信停止(ミューティング:muting)を行うことを許可する。
 CSの場合、JTやCBの場合と異なり、予約に伴うRNTPの更新は実行されない。すなわち、RNTP読替指示=1の状態において、ミューティングが予約されたRB5の値として“0”が維持される。これは、基地局TP2のミューティングは、複数の周辺基地局(周辺TP)に対して有効に作用するので、さらなる予約の不可を示す必要がないからである。
 また、CSの場合、基地局TP1は、スケジューリング(図11<16>)の後に、基地局TP2へのデータや制御情報の送信を行わない。ミューティングを行うことで協調するため、データ送信用の情報を提供する必要がないからである。
 その後、基地局TP1は、RB5を用いて、UE1向けのデータを含むPDSCHを送信する(図11<19>)。一方、基地局TP2は、ミューティングを実行する(図11<20>)。これによって、UE1に対する干渉が低減される。なお、図11<21>及び<22>で行われるCoMP用RB(CS用RB)の予約解除に係る動作は、図9の<21>及び<22>で示した動作と同様である。
 実施形態4によれば、RNTP読替指示を用いて選択した無送信RBを用いたCoMP用RB(CS用RB)の予約申請を行うことができ、予約されたRB(RB5)を用いてCoMP CSが実施される。なお、CoMP CSは、ミューティングの申請及び許可を伴う高度なセル間協調が実行される点において、FFRと異なる。
〔実施形態5〕
 次に、実施形態5について説明する。実施形態5の構成は、実施形態1及び2の構成と共通点を有するので、主として相違点について説明し、共通点については説明を省略する。実施形態5では、或るセル(基地局TP1)が周辺セル中から選択された協調セル(TP2)とCoMP CSの一種である、セミスタティック送信ポイント選択(Semi-Static Point Selection:SSPS)を実行する例について説明する。SSPSでは、UE1のCSIに基づき、基地局TP1と基地局TP2との一方がデータ送信を行い、他方がミューティングを行う。
 実施形態5におけるUE及び基地局(送信局:TP)の構成は、実施形態1と同じ構成(図4、図5)を有するので説明を省略する。また、RNTP読替指示に基づくRNTPの解釈に関しては、実施形態2で説明した解釈(図8)が適用される。
 図12は、実施形態5に係るCoMP CS(SSPS)の処理例(動作例)を示すシーケンス図である。図10における<1>~<15>までの処理又は動作は、図9の<1>~<15>の処理又は動作とほぼ同じである。但し、図12のシーケンスでは、SSPSを実施するため、以下の点で実施形態2(図9)と異なる。
 すなわち、図12<9>において、基地局TP1は、協調TPとして決定された基地局TP2からのRNTP(RNTP読替指示=1)に基づき、SSPS用のRBとして、例えばRB5を決定する。さらに、基地局TP1は、SSPS用RB(RB5)の予約を基地局TP2に申請する(図12<10>)。
 基地局TP2は、基地局TP1からの予約申請に対して、SSPS用RB(RB5)を予約する(図12<11>)。すなわち、基地局TP2は、基地局TP1配下のUE1向けデータ送信に関してSSPSを適用することを許可する。
 基地局TP1は、UE1からCSI報告を受け取ったとき、UE1へデータを送信する送信ポイントを基地局TP1及び基地局TP2の中から決定する。図12の例では、基地局TP2が送信ポイントとして決定される(図12<16A>)。
 その後、基地局TP1は、データ及び制御情報を基地局TP2へ送信し(図12<17>)、基地局TP2は、UE1へデータを送信するためのスケジューリングを行う(図12<18>)。
 そして、基地局TP2は、RB5を用いて、UE1向けのデータを含むPDSCHを送信する(図12<20>)。一方、基地局TP1は、ミューティングを行う(図12<20>)。以降の処理は、実施形態2とほぼ同じであるので説明を省略する。
 上記の<16A>の処理において、送信ポイントとして基地局TP1が決定された場合には、図11に示した<16>以降の処理が実行される。このように、SSPSでは、UE1のCSI(チャネル状態情報)に応じて、基地局TP1及び基地局TP2の一方が、データをUE1に送る。これによって、UE1は、無線環境の良い送信局からデータを受信することが可能となる。
〔実施形態6〕
 次に、実施形態6として、実施形態2~4にて説明した、JT,CB及びCSのそれぞれにおける処理例(図9,図10,図11)において、基地局TP1及び基地局TP2のそれぞれにおいて実行される処理について説明する。
<TP1における処理>
 図13は、基地局TP1の処理例を示すフローチャートである。図13に示す処理は、例えば、DSP32の協調送信制御処理39として実行されることができる。また、図13に示す処理は、JT,CB及びCSの実行に向けられた、JT,CB及びCSの間で共通な処理例を示す。
 図13に示す処理は、図9~図12のそれぞれにおけるRSRP報告(<3>)の受信を契機に開始される。01において、DSP32は、協調送信局(協調TP)の候補(TP2)がCoMPの適用条件を満たすか否かを判定する。基地局TP1の下り受信電力RSRPと、協調TP候補である基地局TP2の下り受信電力RSRPが下記の式(1)を満たす場合に、DSP32は、候補が適用条件を満たすと判定する。
 RSRP(TP1)-RSRP(TP2)≦しきい値[dB]・・・(1)
 CoMPの適用条件が満たされる場合には(01,Yes)、処理が02に進み、適用条件が満たされない場合には(01,No)、処理が09に進む。02では、DSP32は、基地局TP2を協調TPに決定する。01及び02が、図9~図12のそれぞれに示した<4>における処理に相当する。
 03において、DSP32は、基地局TP2でCoMP用RBを予約中か否かを判定する。このとき、CoMP用RBが予約中であれば(03,Yes)、図13の処理が終了する。これに対し、CoMP用RBが予約中でなければ(03,No)、処理が04に進む。
 04では、DSP32は、基地局TP2からのRNTP読替指示が“1”か“0”かを判定する。RNTP読替指示が“0”であれば(04,0)、図13の処理が終了する。これに対し、RNTP読替指示が“1”であれば(04,1)、処理が05に進む。
 05では、DSP32は、基地局TP2のRNTPが示すCoMP用RBの有無を判定する。すなわち、RNTPにおいて、“0”が設定されたRBの有無を判定する。CoMP用RBがなければ(05,なし)、図13の処理が終了する。これに対し、CoMP用RBがあれば(05,あり)、処理が06に進む。
 06では、DSP32は、“0”が設定されたRB(図9~図12のそれぞれの例では、RB4及びRB5)からCoMPに用いるRB(図9~図12のそれぞれの例ではRB5)を決定し、決定したRBの予約を基地局TP2に申請する。03~06の処理が図9~図12のそれぞれにおける<9>及び<10>の処理に相当する。
 その後、07において、DSP32は、予約申請に対する基地局TP2からの応答が“予約不可”か“予約済み”かを判定する。応答が“予約不可”である場合、図13の反りが終了する。これに対し、応答が申請に係るRB(RB5)の“予約済み”であれば、処理が08に進む。
 08では、DSP32は、予約済みRB(RB5)をスケジューラ40に通知し、処理を終了する。その後、スケジューラ40として機能するDSP32によって、UEに関して、RB5を用いたCoMPがスケジューリングされる。
 ところで、09に処理が進んだ場合には、DSP32は、基地局TP2でCoMP用RBを予約中か否かを判定する。このとき、CoMP用RBが予約中でなければ(09,No)、図13の処理が終了する。これに対し、CoMP用RBが予約中であれば(09,Yes)、処理が10に進む。
 10では、DSP32は、基地局TP2へCoMP用RBの予約解除を申請する。その後、図13の処理が終了する。10の処理は、図9~図12のそれぞれにおける<21>の処理に相当する。
 以上のように、基地局TP1は、決定した協調TP(TP2)についてCoMP用RBが予約されていない場合に、当該協調TP(TP2)のRNTP読替指示とRNTPとを参照して、CoMP用RBの予約を申請する。また、基地局TP1は、協調TP(TP2)がCoMPの適用条件を満たさなくなったにもかかわらず、CoMP用RBが予約されている場合には、協調TP(TP2)に、CoMP用RBの予約解除を申請する。また、DSP32は、協調TP(TP2)から通知された予約済みRBの情報を得た場合に、スケジューラによって、UEへのデータ送信のスケジューリングに反映する。
<TP2における処理>
 図14は、基地局TP2の処理例を示すフローチャートである。図14に示す処理は、例えば、DSP32(図5)における協調送信制御処理39として実行される。また、図14に示す処理は、JT,CB及びCSの間で共通な処理である。
 001において、DSP32は、周辺TP(基地局TP1)からのCoMP用RB申請情報の有無を判定する。予約申請があれば(001,あり)、処理が002に進む。予約申請がなければ(001,なし)、処理が005に進む。
 002では、DSP32は、CoMP用RB申請情報の種別を判定する。申請情報の種別が“予約”であれば、処理が003に進む。申請情報の種別が“予約解除”であれば、処理が008に進む。
 003では、DSP32は、予約申請元(基地局TP1)からの予約申請に係るRBが予約可能か否かを判定する。このとき、RBが予約可能でなければ(003,No)、処理が005に進む。RBが予約可能であれば(003,Yes)、処理が004に進む。
 004では、DSP32は、予約申請に応じたCoMP用RB(RB5)の予約を行い、基地局TP1に対し、CoMP用RB(RB5)の予約済みを通知する。001~003の処理が、図9~図12のそれぞれにおける<11>の処理に相当し、004の処理が<12>の処理に相当する。
 008に処理が進んだ場合には、DSP32は、予約解除の申請に応じて、予約中のCoMP用RBの予約状態を解除する。
 005に処理が進んだ場合には、DSP32は、予約済みRB以外のRBに関して無送信RBを設定可能か否かを判定する。このとき、無送信RBが設定できない場合(005,No)には、処理が007に進む。これに対し、無送信RBが設定可能な場合には(005,Yes)、DSP32は、無送信RBの設定を行う(006)。例えば、基地局TP2におけるトラフィック量が少ない場合には、システム容量に影響を与えることなく、無送信RBを設定することができる。但し、CSの場合には、周辺TPに関して予約済みのRBを無送信RBに設定しても良い。006の処理は、図9~図12のそれぞれにおける<5>の処理に相当する。
 その後、007において、DSP32は、RNTP情報の生成処理41に、RNTP更新情報を通知する。すなわち、DSP32は、周辺TPに対するRBの予約や予約解除の状況と、無送信RB設定の状況を判定させたRNTP更新情報をRNTP生成処理41に通知する。なお、CSの場合は、無送信RBの設定状況のみをRNTP更新情報に反映すれば良い。通知により、DSP32は、RNTP生成処理41を行い、RNTP更新情報に基づくRNTPの更新処理を行う。007の処理は、図9~図12のそれぞれにおける<6>,<13>及び<22>の更新処理に相当する。
 実施形態6によれば、基地局TP1及び基地局TP2のそれぞれは、CoMPの種別(JT,CB,CS)に拘わらず、共通の処理フローに従って、種別の異なるCoMPのためのRBの予約及び予約解除を実行することができる。
〔実施形態7〕
 次に、実施形態7について説明する。実施形態7の構成は、実施形態1及び2の構成と共通点を有するので、主として相違点について説明し、共通点については説明を省略する。実施形態7では、複数のセル(基地局TP1,TP2,TP3)間でのCoMP CSを集中制御局(基地局TP4)が集中的に制御する例について説明する。基地局TP4は、「制御局」の一例である。
 実施形態7におけるUE及び基地局TP1~TP4の構成は、実施形態1と同じ構成(図4、図5)を有するので説明を省略する。また、RNTP読替指示に基づくRNTPの解釈に関しては、実施形態2で説明した解釈(図8)が適用される。
 図15は、実施形態7に係る集中制御型のCoMP CSの処理例(動作例)を示すシーケンス図である。UE1のサービング基地局である基地局TP1と、基地局TP1の周辺セルを形成する基地局TP2及び基地局TP3のそれぞれは、ダウンリンク参照信号(DL参照信号)をUE1に送信する(図15<1>)。
 UE1は、RSRPの測定を実行し(図15<2>)、RSRPを基地局TP1に報告する(図15<3>)。基地局TP1は、RSRP報告に基づき協調TPとして、例えば基地局TP2及び基地局TP3を決定する。そして、基地局TP1は、CS用RBの予約を基地局TP4に申請(要求)する(図15<10>)。
 ところで、基地局TP2は、実施形態2と同様の手法で、無送信RBを決定(例えば、RB4及びRB5を決定)し(図15<5>)、RNTPの更新を行う(無送信RBを反映する)(図15<6>)。そして、RNTP及びRNTP読替指示“1”を、基地局TP4へ送信する(図15<7>)。
 基地局TP3も、基地局TP2と同様に、無送信RBを決定(例えばRB2及びRB3)し(図15<5A>)、RNTPの更新を行う(無送信RBを反映する)(図15<6A>)。そして、RNTP及びRNTP読替指示“1”を、基地局TP4へ送信する(図15<7A>)。
 基地局TP4は、基地局TP1からの予約申請と、基地局TP2及び基地局TP3からのRNTP(読替指示=1)とに基づき、リソース調整を行う。例えば、基地局TP1の配下のUE1に関して、RB4において基地局TP2及び基地局TP3のミューティングの適用を許可する(図15<10A>)。基地局TP4は、リソース調整の結果を基地局TP1,基地局TP2及び基地局TP3へ送信する(図15<10B>)。
 基地局TP2は、リソース調整結果に従って、CS用RBとしてRB4を予約することによって、RB4でのミューティングを許可する(図15<11>)。続いて、基地局TP2は、無送信RBを反映するためのRNTPの更新を行う(図15<13>)。このRNTP更新において、CS用RBとして予約されたRB4の値は“0”で更新される。これは、集中制御局である基地局TP4がリソースの予約を把握(調整)するため、読替指示=1の状態において、さらなる予約の不可を示すために“1”を設定する必要がないからである。従って、単純に送信電力の状態“0”が表現される。
 基地局TP3でも、基地局TP2と同様の予約(図15<11A>)及びRNTP更新(図15<13A>)が実行される。
 UE1は、CSIの測定を行い(図15<14>)、CSIを基地局TP1に報告する(図15<16>)。基地局TP1は、CSIに基づき、RB4でUE1にデータ送信を行うためのスケジューリングを行う。その後、基地局TP1は、RB4を用いてUE1向けのデータを含むPDSCHを送信する(図15<19>)。このとき、基地局TP2及び基地局TP3は、予約済みRBであるRB4のミューティングを行う(図15<20>,<20A>)。このような、基地局TP2及び基地局TP3の送信停止によって、UE1への干渉が抑止される。
 その後、基地局TP1は、協調TPの適用条件が満たされなくなったときに、CS用RBの予約解除を基地局TP4に申請する(図15<21>)。基地局TP4は、予約解除申請に従って、RB4の予約を解除する(図15<22>)。そして、基地局TP4は、RB4の解除をリソース調整結果として、基地局TP1,基地局TP2及び基地局TP3のそれぞれに通知する(図15<23>)。基地局TP2及び基地局TP3のそれぞれは、リソース調整結果の受信を契機に、RNTPの更新(無送信RBの反映)を行う(図15<24>,<24A>)。
 このように、基地局TP1は、配下のUE1向けに周辺セルのミューティングを適用するRBの予約を、集中制御局に相当する基地局TP4へ申請する。基地局TP4は、申請元のTPの周辺セル(図15では基地局TP2,基地局TP3)のRNTPに基づき調整したリソース(RB4)を基地局TP1,基地局TP2及び基地局TP3のそれぞれに通知する。そして、通知されたRBを用いて、CoMP CSが実行される。
<TP1における処理>
 図16は、図15に示したシーケンス(集中制御型CoMP CS)における基地局TP1の処理例を示すフローチャートである。図16の処理は、例えば、基地局TP1のDSP32の協調送信制御処理39として実行される。DSP32は、「第1制御装置」の一例である。
 図16に示す処理は、図15のRSRP報告(<3>)の受信を契機に開始される。21において、DSP32は、協調送信局(協調TP)の候補(TP2,TP3)がCoMPの適用条件を満たすか否かを判定する。基地局TP1の下り受信電力RSRPと、協調TP候補である基地局TP2の下り受信電力RSRPが下記の式(1)を満たす場合に、DSP32は、候補が適用条件を満たすと判定する。
 RSRP(TP1)-RSRP(TP2)≦しきい値[dB]・・・(1)
 CoMPの適用条件が満たされる場合には(21,Yes)、処理が02に進み、適用条件が満たされない場合には(21,No)、処理が27に進む。22では、DSP32は、基地局TP2及び基地局TP3を協調TPに決定する。21及び22が、図15に示した<4>における処理に相当する。
 23において、DSP32は、基地局TP2,基地局TP3でCoMP用RBを予約中か否かを判定する。このとき、CoMP用RBが予約中であれば(23,Yes)、図16の処理が終了する。これに対し、CoMP用RBが予約中でなければ(23,No)、処理が24に進む。
 24では、DSP32は、集中制御局(基地局TP4)へCoMP用RB(CS用RB)の予約を申請する。このとき、協調TPとして、基地局TP2及び基地局TP3の情報を基地局TP4へ供給する。
 25において、DSP32は、予約申請に対する基地局TP4からの応答が“予約済み”か“予約不可”かを判定する。応答が“予約不可”であれば、図16の処理が終了する。これに対し、応答が“予約済み”であれば、処理が26に進む。
 26では、DSP32は、予約済みRB(RB4)をスケジューラ40に通知し、処理を終了する。その後、スケジューラ40として機能するDSP32によって、UE1に関して、RB4を用いたCS(データ送信)がスケジューリングされる。26の処理が、図15に示した<16>の処理に相当する。
 ところで、27に処理が進んだ場合には、DSP32は、基地局TP2,基地局TP3でCoMP(CS)用RBを予約中か否かを判定する。このとき、CoMP用RBが予約中でなければ(27,No)、図16の処理が終了する。これに対し、CoMP用RBが予約中であれば(27,Yes)、処理が28に進む。
 28では、DSP32は、基地局TP4へCoMP(CS)用RBの予約解除を申請する。その後、図16の処理が終了する。28の処理は、図15における<21>の処理に相当する。
 以上のように、基地局TP1は、決定した協調TP(TP2,TP3)についてCS用RBが予約されていない場合に、当該協調TP(TP2,TP3)のRNTP読替指示とRNTPとを参照して、CS用RBの予約を基地局TP4に申請する。また、基地局TP1は、協調TP(TP2,TP3)がCSの適用条件を満たさなくなったにもかかわらず、CS用RBが予約されている場合には、基地局TP4に、CS用RBの予約解除を申請する。
<TP2における処理>
 図17は、基地局TP2,基地局TP3のそれぞれにおける処理例を示すフローチャートである。図17に示す処理は、例えば、DSP32(図5)における協調送信制御処理39として実行される。DSP32は、「第2制御装置」の一例である。
 021において、DSP32は、集中制御局(基地局TP4)からのリソース調整結果(図15<10B>)の有無を判定する。リソース調整結果が受信されている場合には(021,あり)、処理が022に進む。リソース調整結果が受信されていない場合には(021,なし)、処理が024に進む。
 022では、DSP32は、リソース調整結果の内容(種別)が“予約”か“予約解除”かを判定する。種別が“予約”であれば、処理が023に進む。種別が“予約解除”であれば、処理が027に進む。
 023では、DSP32は、予約申請元(基地局TP1)に関してCoMP(CS)用RB(図15ではRB4)の予約を行う。すなわち、DSP32はミューティングを許可する。0027に処理が進んだ場合には、DSP32は、予約解除の申請に応じて、予約中のCoMP(CS)用RBの予約状態を解除する。
 024に処理が進んだ場合には、DSP32は、予約済みRB以外のRBに関して無送信RBを設定可能か否かを判定する。このとき、無送信RBが設定できない場合(024,No)には、処理が026に進む。これに対し、無送信RBが設定可能な場合には(024,Yes)、DSP32は、無送信RBの設定を行う(025)。例えば、基地局TP2におけるトラフィック量が少ない場合には、システム容量に影響を与えることなく、無送信RBを設定することができる。或いは、周辺TPに関して予約済みのRBを無送信RBに設定しても良い。
 その後、026において、DSP32は、RNTP情報の生成処理41に、RNTP更新情報を通知する。すなわち、DSP32は、無送信RBの設定状況のみをRNTP更新情報に反映させる。通知により、DSP32は、RNTP生成処理41を行い、RNTP更新情報に基づくRNTPの更新処理を行う。
<TP4における処理>
 図18は、集中制御局(基地局TP4)の処理例を示すフローチャートである。図18に示す処理は、例えば、DSP32の機能として実行されることができる。DSP32は、「第3制御装置」の一例である。
 図18の101において、DSP32は、配下の送信局(基地局TP2,TP3)からのRNTP読替指示及びRNTPを受信する。102において、DSP32は、読替指示の値が“1”である基地局に関して、CoMP(CS)に適用可能なRBを把握する。把握は、基地局から受信されたRNTPにおいて、値が“0”のRBを把握することによって行われる。
 103において、DSP32は、配下の送信局(基地局TP1)からのCoMP用RBの予約申請(申請情報)の有無を判定する。このとき、申請情報がない場合には、処理が108に進む。これに対し、申請情報がある場合には、処理が104へ進む。
 104では、DSP32は、CoMP用RBの申請情報の種別が“予約”を示すか“予約解除”を示すかを判定する。このとき、種別が予約解除であれば、処理が107へ進む。これに対し、種別が予約であれば、処理が105へ進む。
 105では、DSP32は、基地局TP1に関してCoMP用RBを予約可能か否かを判定する。このとき、予約が可能でなければ(105,No)、処理が108に進む。予約が可能であれば(105,Yes)、処理が106に進む。
 106では、DSP32は、CoMP用RBの予約を行う。このとき、協調TP(基地局TP2,基地局TP3)において無送信RBが存在する場合には、当該RBの一部又は全部をCoMP用RBとして予約することができる。例えば、図15の例に示すように、基地局TP1に対して複数の協調TP(基地局TP2,基地局TP3)が存在する場合には、協調TP間で共通のRB(例えば、共通の無送信RB)が予約されるように、基地局TP4は、無送信RBの位置を調整することができる。
 107に処理が進んだ場合には。DSP32は、基地局TP1に係るCoMP用RBの予約状態を解除する。108では、DSP32は、有線I/F33を介して、リソース調整結果を通知(送信)する。リソース調整結果は、予約申請元向けに、予約済みRBの情報を含む。また、リソース調整結果は、協調TP向けに、予約済みRBの情報と、無送信RBの情報(調整が実行された場合)を含む。リソース調整結果は、申請元向けと協調TP向けとで内容が異なっていても良い。
 基地局TP1,基地局TP2,基地局TP3,及び基地局TP4は、有線I/F33を介して相互に接続されており、上記した情報のやりとりは、有線I/F33を介して行われる。
 実施形態7によれば、集中制御局によって、複数のセル間のCoMP(CS)の実施が制御される。これにより、或る基地局(TP1)に対して、周辺セルがCSによるミューティングを実行することによって、UE1に対する干渉を抑止することができる。CSの実施にあたって、各基地局における処理の負荷が低減される。
 もっとも、基地局TP4が有する集中制御局としての機能を、基地局TP2又は基地局TP3が備えるようにしても良い。すなわち、第2基地局が制御局を含む構成を適用可能である。この場合、第2基地局と制御局との情報のやりとりは、内部通信を用いて実行される。また、基地局TP4が、基地局TP2,TP3(周辺セル)としての機能を備えるようにしても良い。
〔実施形態8〕
 次に、実施形態8について説明する。実施形態8の構成は、実施形態1及び2の構成と共通点を有するので、主として相違点について説明し、共通点については説明を省略する。実施形態8では、RNTPの解釈のバリエーションについて説明する。
 実施形態に係る基地局は、RNTP読替指示“1”を参照することによって、RNTPをRNTP本来の意味と異なる意味に解釈することができる。異なる意味への解釈に関して要求される性質としては、次のものがある。
(1)従来型の基地局(eNB)がRNTPと解釈しても、システムに支障が生じない。
(2)自セルが他セルに対して宣言する、自セルに関する独自の(cell-specificな)情報である。
(3)RNTPに包含される狭い概念である。
 バリエーションとして、方式1及び方式2がある。方式1は、実施形態1から7までに説明した解釈である。すなわち、RNTP読替指示が“1”のとき、RNTP=0のリソースブロック(RB)は、送信電力が0であり、協調送信(CoMP)に使用可能なRBであることを示す。
 方式2として、以下のようなRNTPの解釈を行うことができる。すなわち、RNTP読替指示が“1”のとき、RNTP=0のRBは、スケジューリング頻度が低く、CoMPに使用可能なRBであることを示す。
 スケジューリング頻度は、トラフィック負荷が小さくなりがちな、Small Cell Enhancement(SCE:小セルを用いた無線ネットワーク)の環境で有用な情報である。方式2が適用されるトラフィック負荷が小さい場合、時間的に連続してブランクとなるRB(無送信RB)を設ける。一方、トラフィック負荷が大きい場合、時間的に連続してブランクにするリソースを設けることが困難となるため、スケジューリングする頻度が低いRB(低送信頻度RB)を設ける。方式2において、セル間で交換される情報はスケジューリング頻度に関する情報である。このため、遅延の影響は少ない。方式2では、スケジューリングそのものは協調しないが、スケジューリング頻度の管理について協調を行う。
 以下、方式2を用いたCoMPの具体例について説明する。実施形態8におけるUE及び基地局TP1~TP4の構成は、実施形態1と同じ構成(図4、図5)を有するので説明を省略する。但し、RNTP読替指示=1のときのRNTPの解釈は、上記した方式2に従って解釈される。
 図19は、方式2の解釈に基づく間欠型CoMP CSの処理例(動作例)を示すシーケンス図である。図19における動作は、図11に示した実施形態4(CoMP CS)との比較において説明する。
 図19の<1>~<4>の動作は、実施形態4(図11)と同じである。これに対し、図19<5>において、協調セルである基地局TP2は、無送信RBの代わりに、低送信頻度RBを決定し、RNTPの更新(低送信頻度RBの反映)を行う(図19<6>)。図19の例では、低送信頻度RBとして、RB4及びRB5が選択される。
 図19の<7>~<9>の動作は、実施形態4(図11)とほぼ同様である。但し、RNTP読替指示“1”に関して、基地局TP1は、RNTP=0が低送信頻度RBであり、CoMPに使用可能なRBであると解釈する。また、基地局TP1は、間欠ミューティングに適用すべきRBとして、RB5を選択する。ここに、間欠ミューティングは、RBを形成する複数のサブフレームのうち、離散的な位置関係にある2以上のサブフレームに関して間欠的にミューティングされることを意味する。
 図19の<11>では、基地局TP2は、基地局TP1の予約申請に応じて、間欠ミューティングを実行するRBとして、RB5の予約を行う。すなわち、基地局TP1の配下のUE1に関してRB5における間欠ミューティングの適用を許可する。そして、基地局TP2は、予約済みRBと、間欠ミューティングパターンとを基地局TP1に通知する(図19<12>)。
 また、間欠型CSの場合も、JTやCBの場合と異なり、予約に伴うRNTPの更新は実行されない(図19<13>)。すなわち、RNTP読替指示=1の状態において、ミューティングが予約されたRB5の値として“0”が維持される。これは、基地局TP2のミューティングは、複数の周辺基地局(周辺TP)に対して有効に作用するので、さらなる予約の不可を示す必要がないからである。
 <13>以降の動作は、実施形態4(図11)とほぼ同様である。但し、基地局TP1は、間欠ミューティングパターンが適用されたRB5を用いたデータ(PDSCH)送信を行う点で、実施形態4と異なる。一方、基地局TP2がミューティングを行う(図19<20>)。また、図19<22>において、RNTPの更新処理は実行されず、解除申請に応じたRBの予約解除が行われる。
 <TP1における処理>
図20は、実施形態8に係る間欠CoMP CSにおける基地局TP1の処理を示すフローチャートである。図20の処理は、例えば、DSP32によって実行される。図20に示す処理は、実施形態6における基地局TP1の処理(図13)とほぼ同様である。但し、以下の点において異なる。
 すなわち、図13の08の代わりに08Aの処理が実行される。08Aでは、予約済みRBに加えて、基地局TP2から通知されたミューティングパターンがスケジューラ40に通知される。
<TP2における処理>
 図21は、実施形態8に係る間欠CoMP CSにおける基地局TP2の処理を示すフローチャートである。図21の処理は、例えば、DSP32によって実行される。図21に示す処理は、実施形態6における基地局TP2の処理(図14)とほぼ同様である。但し、以下の点において異なる。
 すなわち、図13の004,005,006の代わりに004A,005A,006Aが実行される。004Aでは、DSP32は、CoMP(CS)用RBの予約を行い、予約済みRBと、ミューティングパターンの通知が行われる。ミューティングパターンは、基地局TP2において、例えば、メモリに予め用意(記憶)される。
 005Aでは、DSP32は、予約済みRB以外のRBに対して低送信頻度RBを設定可能か否かを判定する。このとき、低送信頻度RBが設定できない場合には(005A,No)、処理が007に進む。これに対し、低送信頻度RBが設定可能な場合には(005A,Yes)、処理が006に進み、DSP32は、低送信頻度RBの設定を行う。例えば、或る期間におけるスケジューリング頻度(送信頻度)が予め用意された閾値よりも低いRBを低送信頻度RBとして決定することができる。
 以上のように、実施形態8によれば、基地局TP1は、間欠ミューティングパターンが適用されたCS用RBで、データ送信を行うことができる。
TP1,TP2,TP3,TP4・・・基地局
1,10・・・UE
32・・・DSP

Claims (17)

  1.  第1基地局と、
     前記第1基地局の周辺基地局である第2基地局と、
    前記第1基地局および前記第2基地局と通信可能な移動局とを含み、
     前記第1基地局は、
     前記移動局に割り当て可能な複数のリソースに関するリソース情報と、前記リソース情報の解釈に用いられる所定のデータとを受信する受信装置と、
     前記所定のデータが、前記リソース情報が基地局間協調送信に使用可能なリソースを示すことを意味する第1の値を有するときに、前記リソース情報に基づいて選択された基地局間協調送信に使用するリソースを前記第2基地局へ通知するとともに、選択されたリソースを用いて前記移動局に対する基地局間協調送信を前記第2の基地局と行うための処理を実行する制御装置と、を含み、
     前記第2の基地局は、
     基地局間協調送信に使用可能なリソースを前記第1基地局に通知するときに、前記リソース情報と前記第1の値を有する所定のデータとを前記第1基地局に送信する一方で、送信電力が閾値以下のリソースを前記第1基地局に通知するときに、前記リソース情報と、前記リソース情報が送信電力が閾値以下のリソースを示すことを意味する第2の値を有する前記所定のデータとを前記第1基地局に送信する送信装置を含み、
     前記移動局は、
      前記第1基地局および前記第2基地局から基地局間協調送信により送信された信号を受信可能な受信装置を含む、
    無線通信システム。
  2.  前記制御装置は、前記所定のデータが前記第1の値と前記第2の値とのいずれを有するかを判定する
    請求項1記載の無線通信システム。
  3.  前記第1の基地局は、前記リソース情報と前記第2の値を有する所定のデータとが受信されたときに、前記リソース情報に基づいて前記第2の基地局とのセル境界に位置する移動局に対して前記送信電力が閾値以下のリソースを割り当てる
    請求項1または2に記載の無線通信システム。
  4.  前記リソース情報がRNTP(Relative Narrow-band Tx Power)である
    請求項1から3のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  5.  移動局に割り当て可能な複数のリソースに関するリソース情報と、前記リソース情報の解釈に用いられる所定のデータとを周辺基地局から受信する受信装置と、
     前記所定のデータが、前記リソース情報が基地局間協調送信に使用可能なリソースを示すことを意味する値を有するときに、前記リソース情報に基づいて選択された基地局間協調送信に使用するリソースを前記周辺基地局へ通知するとともに、選択されたリソースを用いて前記移動局に対する基地局間協調送信を前記周辺基地局と行うための処理を実行する制御装置と、
    を含む基地局。
  6.  基地局間協調送信に使用可能なリソースを周辺基地局に通知するときに、移動局に割り当て可能な複数のリソースに関するリソース情報と、前記リソース情報が基地局間協調送信に使用可能なリソースを示すことを意味する第1の値を有する所定のデータとを前記周辺基地局に送信する一方で、送信電力が閾値以下のリソースを前記周辺基地局に通知するときに、前記リソース情報と前記リソース情報が送信電力が閾値以下のリソースを示すことを意味する第2の値を有する前記所定のデータとを前記周辺基地局に送信する送信装置と、
     前記周辺基地局から受信される、前記リソース情報に基づいて選択された基地局間協調送信用のリソースを示す情報を用いて前記移動局に対する基地局間協調送信を前記周辺基地局との間で行うための処理を実行する制御装置と
    を含む基地局。
  7.  割り当て可能な複数のリソースに関するリソース情報の解釈に用いられる所定のデータが、前記リソース情報が基地局間協調送信に使用可能なリソースを示すことを意味する第1の値を有するときに、前記リソース情報に基づいて選択された基地局間協調送信に使用するリソースを前記周辺基地局へ通知する第1基地局と、基地局間協調送信に使用可能なリソースを前記第1基地局に通知するときに、前記リソース情報と前記第1の値を有する所定のデータとを前記第1基地局に送信する一方で、送信電力が閾値以下のリソースを前記第1基地局に通知するときに、前記リソース情報と、前記リソース情報が送信電力が閾値以下のリソースを示すことを意味する第2の値を有する前記所定のデータとを前記第1基地局に送信する第2基地局と、から選択されたリソースを用いて基地局間協調送信により送信された信号を受信する受信装置
    を含む移動局。
  8.  基地局が、自局に接続された移動局に割り当て可能な複数のリソースに関するリソース情報と、前記リソース情報の解釈に用いられる所定のデータとを周辺基地局から受信し、
    前記所定のデータが、前記リソース情報が基地局間協調送信に使用可能なリソースを示すことを意味する値を有するときに、前記リソース情報に基づいて選択された基地局間協調送信に使用するリソースを前記周辺基地局へ通知するとともに、選択されたリソースを用いて前記移動局に対する基地局間協調送信を前記周辺基地局と行うための処理を実行する、
    ことを含む基地局間協調送信方法。
  9.  移動局と接続された第1基地局と、
     前記第1基地局の周辺基地局である少なくとも1つの第2基地局と、を含み、
     前記第1基地局は、
     前記移動局に割り当て可能な複数のリソースに関するリソース情報と、前記リソース情報の解釈に用いられる所定のデータとを受信する受信装置と、
     前記所定のデータが、前記リソース情報が基地局間協調送信に使用可能なリソースを示すことを意味する第1の値を有するときに、前記リソース情報に基づいて選択された基地局間協調送信に使用するリソースを前記第2基地局へ通知するとともに、選択されたリソースを用いて前記移動局に対する基地局間協調送信を前記第2の基地局と行うための処理を実行する制御装置と、を含み、
     前記第2の基地局は、
     基地局間協調送信に使用可能なリソースを前記第1基地局に通知するときに、前記リソース情報と前記第1の値を有する所定のデータとを前記第1基地局に送信する一方で、送信電力が閾値以下のリソースを前記第1基地局に通知するときに、前記リソース情報と、前記リソース情報が送信電力が閾値以下のリソースを示すことを意味する第2の値を有する前記所定のデータとを前記第1基地局に送信する送信装置を含み、
     前記第1基地局及び前記第2基地局とのうちの少なくとも1つが、前記選択されたリソースを用いた基地局間協調送信によって、信号を前記移動局に送信する、
    無線通信システム。
  10.  前記第1基地局と前記第2基地局とが、前記選択されたリソースを用いて前記移動局にデータを送信する
    請求項9に記載の無線通信システム。
  11.  前記第1基地局が、前記選択されたリソースを用いて前記移動局にデータを送信し、
    前記第2基地局が、前記選択されたリソースを用い、前記移動局に関してヌルとなるビームフォーミングで、他の移動局へデータを送信する
    請求項9に記載の無線通信システム。
  12.  前記第1基地局が、前記選択されたリソースを用いて前記移動局にデータを送信し、
     前記第2基地局が、前記選択されたリソースを用いたデータ送信を回避する
    請求項9に記載の無線通信システム。
  13.  前記第1基地局と前記第2基地局との一方が、前記移動局のチャネル状態情報に応じて、前記選択されたリソースを用いたデータ送信を実行する
    請求項9に記載の無線通信システム。
  14.  前記第1基地局が、間欠ミューティングパターンが適用された、前記選択されたリソースを用いて前記移動局にデータを送信し、
     前記第2基地局が、前記選択されたリソースを用いたデータ送信を回避する
    請求項9に記載の無線通信システム。
  15.  前記制御装置は、前記所定のデータが第1の値であるとき、前記リソース情報が基地局間協調送信に使用可能なリソースを示し、且つ当該リソースの送信電力が零であると解釈する
    請求項9から13のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  16.  前記制御装置は、前記所定のデータが第1の値であるとき、前記リソース情報が或る期間中の送信頻度が閾値よりも低いことを理由として基地局間協調送信に使用可能なリソースを示すと解釈する
    請求項9又は14に記載の無線通信システム。
  17.  移動局と接続された第1基地局と、
     前記第1基地局の周辺基地局である複数の第2基地局と、
     前記第1基地局および前記第2基地局から独立した、又は前記第2基地局に含まれ、前記第1基地局及び前記第2基地局を制御する制御局とを含み、
     前記第1基地局は、
      前記移動局に関する前記複数の第2基地局との基地局間協調送信の実行に用いるリソースの予約を前記制御局に要求する処理と、前記制御局から通知されたリソースを用いて前記移動局に対する基地局間協調送信を前記複数の第2の基地局と行うための処理とを実行する第1制御装置を含み、
     前記複数の第2基地局のそれぞれは、
     前記移動局に割り当て可能な複数のリソースに関するリソース情報と、前記リソース情報が基地局間協調送信に使用可能なリソースを示すことを意味する第1の値と、前記リソース情報が送信電力が閾値以下のリソースを示すことを意味する第2の値とを有する所定データとを前記制御局に送信する処理と、前記制御局から通知されたリソースを用いて前記移動局に対する基地局間協調送信を前記第1の基地局と行うための処理とを実行する第2制御装置を含み、
     前記制御局は、前記第1基地局からの予約要求と、前記複数の第2基地局のそれぞれからの前記リソース情報及び前記第1の値を有する所定データとを得たときに、前記リソース情報を用いて基地局間協調送信に用いるリソースを決定する処理と、決定したリソースを前記第1基地局及び前記複数の第2基地局のそれぞれに通知する処理とを実行する第3制御装置を含み、
     前記第1基地局及び前記複数の第2基地局のうちの少なくとも1つが、前記通知されたリソースを用いた基地局間協調送信によって、信号を前記移動局に送信する、
    無線通信システム。
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