WO2014181431A1 - 移動局装置、基地局装置及び通信方法 - Google Patents

移動局装置、基地局装置及び通信方法 Download PDF

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WO2014181431A1
WO2014181431A1 PCT/JP2013/063060 JP2013063060W WO2014181431A1 WO 2014181431 A1 WO2014181431 A1 WO 2014181431A1 JP 2013063060 W JP2013063060 W JP 2013063060W WO 2014181431 A1 WO2014181431 A1 WO 2014181431A1
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WO
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base station
mobile station
station apparatus
reception quality
cqi
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PCT/JP2013/063060
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English (en)
French (fr)
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大介 実川
義博 河▲崎▼
Original Assignee
富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes

Definitions

  • the embodiments discussed herein relate to a mobile station apparatus, a base station apparatus, and a communication method.
  • a mobile station apparatus In a mobile communication system, it is known to notify downlink reception quality from a mobile station apparatus to a base station apparatus in order to determine downlink MCS (Modulation and Coding Scheme).
  • a mobile station apparatus conforming to LTE (Long Termination Evolution) standardized by 3GPP (Third Generation Partnership Project) calculates a CQI (Channel Quality Indicator) representing the quality of a radio channel as reception quality and transmits it to the base station device.
  • LTE Long Termination Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the mobile station apparatus measures a downlink received SINR (Signal-to-Interference and Noise power Ratio), and calculates a CQI based on the measurement result of the received SINR.
  • the mobile station apparatus determines the CQI so that BLER (BLock Error Rate) becomes 10% when a data signal having a transmission format corresponding to the CQI is received.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a CQI table.
  • the CQI table associates a modulation scheme, a coding rate, and the number of information bits (Efficiency) transmitted in one modulation symbol with 16 types of CQI.
  • CSI Channel State Information
  • the downlink reception quality may change over time. For example, when the inter-cell interference dynamically changes, the reception quality changes with time.
  • Inter-cell interference dynamically varies depending on, for example, intermittent cell transmission and dynamic scheduling in neighboring cells, inter-cell interference control, and the like.
  • the MCS is selected according to the time average reception quality different from the actual instantaneous value of the reception quality. For example, the MCS corresponding to the reported channel quality is also used during a period in which the reception quality is temporarily good and an MCS with a higher transmission rate can be used.
  • the apparatus or method disclosed in the present specification transmits the reception quality measurement result temporarily different from the time average value to the base station apparatus.
  • the purpose is to notify.
  • a reception quality measurement unit that measures a time-average reception quality of a signal received from the base station apparatus, and a variation amount of the reception quality of the signal received from the base station apparatus over time.
  • a mobile station apparatus includes a fluctuation amount measurement unit and a transmission unit that transmits time-average reception quality and fluctuation amount to a base station apparatus.
  • the mobile station apparatus receives, from the mobile station apparatus, a temporal average reception quality of the signal received by the mobile station apparatus and a variation amount of a change over time in the reception quality of the signal received by the mobile station apparatus.
  • a base station apparatus is provided that includes a receiving unit and a correcting unit that corrects a time-average received signal in accordance with the amount of variation.
  • the reception quality measurement result having a value temporarily different from the time average value is transmitted to the base station It is possible to notify the device.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of a configuration example of a communication system.
  • the communication system 1 includes base station devices 2 and 3 and a mobile station device 4.
  • the base station device and the mobile station device may be referred to as “base station” and “mobile station”, respectively.
  • the base stations 2 and 3 form a wireless communication area capable of wireless communication with the mobile station 4, and communicate with the mobile station 4 within the wireless communication area in accordance with a predetermined wireless communication standard.
  • a predetermined wireless communication standard may be LTE or the like standardized by 3GPP.
  • the base station 2 is a serving base station to which the mobile station 4 is connected, and the base station 3 is a peripheral base station to which the mobile station 4 is not connected.
  • the communication system 1 is a system conforming to LTE.
  • this illustration is not intended that the communication system described in this specification is limited to a communication system that conforms to LTE.
  • the communication system described in this specification is widely applicable to systems in which a mobile station measures downlink reception quality and notifies the measured reception quality to a base station.
  • the present invention is widely applicable to systems in which a base station determines a downlink MCS based on the notified reception quality.
  • the network 5 is a fixed communication network that connects between the base stations 2 and 3 and an IP (Internet Protocol) service network.
  • the interface 6 is an inter-base station interface between the base station 2 and the base station 3.
  • the network 5 may be an EPC (Evolved Packet Core) defined in LTE.
  • the interface 6 may be an X2 interface.
  • the base station 2 transmits the resource instruction information of the base station 2 to the base station 3.
  • the resource instruction information of the base station 2 is information for instructing the presence / absence of downlink transmission by the base station 2 for each radio resource.
  • the base station 2 receives the resource instruction information of the base station 3 from the base station 3.
  • the resource instruction information of the base station 3 is information for instructing the presence or absence of downlink transmission by the base station 3 for each radio resource.
  • the resource indication information may be transmitted by either the network 5 or the interface 6. Note that the resource instruction information may be information that instructs the strength of downlink transmission for each radio resource.
  • the resource indication information may be an interference control signal, for example.
  • the interference control signal may be, for example, ABS (Almost Blank Subframe) pattern information or RNTP (Relative Narrowband Tx Power) information.
  • the mobile station 4 calculates the received SINR on a radio resource to which CSI-RS (Channel-State Information-Reference Signal), which is a quality measurement reference signal, is transmitted, and the time average of the received SINR in a predetermined averaging period T0 CQI is determined based on the value.
  • CSI-RS Channel-State Information-Reference Signal
  • the CQI determined based on the time average value of the received SINR may be referred to as “time average CQI”.
  • the base station 2 may notify the mobile station 4 of the averaging period T0 in advance.
  • the mobile station 4 calculates the CQI fluctuation amount in the predetermined period T1 according to the change width of the received SINR in the predetermined period T1.
  • (A) of FIG. 3 is explanatory drawing of the 1st example of the calculation method of CQI fluctuation amount.
  • the solid line in FIG. 3A indicates the instantaneous value of the received SINR
  • the dotted line indicates the time average value of the received SINR in the averaging period T0
  • the alternate long and short dash line indicates the maximum value of the received SINR in the predetermined period T1.
  • the mobile station 4 may calculate the difference between the CQI value corresponding to the maximum value of the received SINR in the predetermined period T1 and the time average CQI as the CQI fluctuation amount.
  • the CQI fluctuation amount may be a fluctuation range of an instantaneous value of CQI that is equal to or greater than the time average CQI in the predetermined period T1.
  • the length of the predetermined period T1 may be the same as or different from the length of the averaging period T0.
  • the start time and end time of the predetermined period T1 may be the same as the start time and end time of the averaging period T0.
  • the CQI value corresponding to the maximum value of received SINR may be referred to as “maximum value of CQI”.
  • FIG. 3 is explanatory drawing of the 2nd example of the calculation method of CQI fluctuation amount.
  • the solid line in FIG. 3B indicates the instantaneous value of the received SINR
  • the one-dot chain line indicates the maximum value of the received SINR in the predetermined period T1
  • the two-dot chain line indicates the minimum value of the received SINR in the predetermined period T1.
  • the mobile station 4 may calculate, as the CQI fluctuation amount, a value that is half the difference between the CQI value corresponding to the maximum value of the received SINR in the predetermined period T1 and the CQI value corresponding to the minimum value of the received SINR in the predetermined period T1.
  • the CQI fluctuation amount may be a value that is half of the fluctuation width of the instantaneous value of CQI in the predetermined period T1.
  • the mobile station 4 transmits the calculated time average CQI and CQI fluctuation amount to the base station 2.
  • the mobile station 4 may transmit the time average CQI with the CQI variation amount attached thereto, or may transmit these individually.
  • the transmission frequency of the time average CQI and the transmission frequency of the CQI fluctuation amount may be different.
  • the predetermined period T1 may be shorter than the averaging period T0, and the transmission frequency of the CQI fluctuation amount may be higher than the transmission frequency of the time average CQI.
  • the base station 2 identifies a downlink radio resource in which interference from the base station 3 is reduced based on the resource instruction information of the base station 3. For example, the base station 2 identifies the radio resource for which the base station 3 suppresses downlink signal transmission as a radio resource with reduced interference from the base station 3.
  • An example of transmission suppression may be, for example, transmission stoppage or transmission output reduction.
  • the base station 2 uses a value obtained by correcting the time average CQI with the CQI variation amount as the CQI in the radio resource in which the interference from the base station 3 is reduced. For example, the base station 2 corrects the time average CQI by adding the CQI fluctuation amount.
  • the mobile station 4 may notify the difference between the CQI value corresponding to the maximum value of the received SINR and the CQI value corresponding to the minimum value in the predetermined period T1 as the CQI variation amount. In this case, the base station 2 may correct the time average CQI by adding a half value of the notified CQI variation.
  • the base station 2 transmits PDSCH (Physical Downlink Shared Shared CHannel) transmitted using radio resources with reduced interference using the MCS determined based on the corrected time average CQI.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Shared CHannel
  • the time average CQI corrected by the CQI variation amount may be referred to as “corrected CQI”.
  • the base station 2 uses the time average CQI that is not corrected by the CQI variation amount as the CQI in the radio resource in which the interference from the base station 3 is not reduced.
  • the base station 2 transmits the PDSCH that is not transmitted using the radio resource with reduced interference, using the MCS determined based on the time average CQI that is not corrected by the CQI variation.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of an example of a functional configuration of the base station 2.
  • the base station 3 may have the same configuration as the base station 2.
  • the base station 2 includes a CSI-RS generation unit 10, a multiplexing unit 11, an IFFT (InverseFFourier Transform) unit 12, a transmission unit 13, a reception unit 14, and an FFT (Fast Fourier Transform) unit 15.
  • the base station 2 includes an uplink control signal decoding unit 16, a CQI correction unit 17, a communication unit 18, a scheduler 19, a PDSCH generation unit 20, and a PDCCH (Physical Downlink Control CHannel) generation unit 21.
  • a CSI-RS generation unit 10 includes a CSI-RS generation unit 10, a multiplexing unit 11, an IFFT (InverseFFourier Transform) unit 12, a transmission unit 13, a reception unit 14, and an FFT (Fast Fourier Transform) unit 15.
  • the base station 2 includes an uplink control signal decoding unit 16, a CQ
  • the CSI-RS generation unit 10 generates a CSI-RS and outputs it to the multiplexing unit 11.
  • the multiplexing unit 11 multiplexes the CSI-RS signal output from the CSI-RS generation unit 10, the PDSCH signal output from the PDSCH generation unit 20, and the PDCCH signal output from the PDCCH generation unit 21 to generate a downlink multiplexed signal To do.
  • the IFFT unit 12 converts the downlink multiplexed signal into a time domain signal.
  • the transmitter 13 converts the time domain signal into a radio frequency signal and transmits it to the mobile station 4.
  • the receiving unit 14 receives the radio frequency signal transmitted from the mobile station 4 and converts it into a digital baseband signal.
  • the FFT unit 15 converts the received baseband signal into a frequency domain signal and outputs it to the uplink control signal decoding unit 16.
  • the uplink control signal decoding unit 16 decodes the uplink control signal transmitted from the mobile station 4 and acquires the time average CQI and the CQI fluctuation amount transmitted from the mobile station 4.
  • the uplink control signal decoding unit 16 outputs the time average CQI to the CQI correction unit 17 and the scheduler 19.
  • the uplink control signal decoding unit 16 outputs the CQI fluctuation amount to the CQI correction unit 17.
  • the CQI correction unit 17 corrects the time average CQI with the CQI fluctuation amount and outputs the corrected CQI to the scheduler 19.
  • the communication unit 18 receives the resource instruction information of the base station 3 from the base station 3 and outputs it to the scheduler 19.
  • the communication unit 18 receives the resource instruction information of the base station 2 from the scheduler 19 and outputs it to the base station 3.
  • the scheduler 19 outputs the downlink user data to the PDSCH generation unit 20.
  • the scheduler 19 identifies downlink radio resources in which interference from the base station 3 is reduced based on the resource instruction information of the base station 3. Based on the corrected CQI, the scheduler 19 determines an MCS for transmitting the PDSCH using radio resources with reduced interference.
  • the scheduler 19 determines the MCS based on the corrected CQI by the following method.
  • the scheduler 19 refers to a CQI table similar to that illustrated in FIG. 1 and obtains the number of information bits transmitted in one modulation symbol and one modulation symbol from the corrected CQI.
  • the CQI table of FIG. 1 may be extended so as to include rows of higher-order modulation schemes than 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
  • the CQI table may be modified to include 128 QAM rows.
  • the scheduler 19 determines a resource block (RB) as a frequency resource used for data signal transmission.
  • the scheduler 19 calculates a provisional value of the number of information bits TBS transmitted in a subframe, which is a data transmission time unit, using the number of RBs and the number of information bits.
  • the scheduler 19 determines the final TBS based on the number of RBs and the provisional value of the TBS.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the TBS table.
  • the TBS table defines TBS candidates for each RB number N PRB from 1 to 110.
  • the scheduler 19 refers to the TBS table, determines the value closest to the provisional value of the TBS among the RB numbers as the final TBS, and determines the TBS index I TBS corresponding to the final TBS.
  • the scheduler 19 determines the MCS based on the modulation level of the modulation scheme and the TBS index I TBS .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the MCS table.
  • the MCS table associates the combination of the modulation multi-level number Q m and the TBS index I TBS with 29 types of MCS.
  • the scheduler 19 refers to the MCS table to determine the modulation multi-level number Q m and the 5-bit MCS index I MCS corresponding to the TBS index I TBS .
  • the scheduler 19 determines an MCS for transmitting the PDSCH using a radio resource whose interference is not reduced based on the uncorrected time average CQI.
  • the scheduler 19 outputs the determined MCS index I MCS to the PDSCH generation unit 20 and the PDCCH generation unit 21 as MCS.
  • the scheduler 19 outputs resource allocation information indicating a radio resource allocated for transmission of downlink user data to the PDCCH generation unit 21.
  • the PDSCH generation unit 20 generates a PDSCH signal by encoding and modulating user data with a coding rate and a modulation scheme corresponding to the MCS determined by the scheduler 19.
  • the PDSCH generation unit 20 may generate a PDSCH signal including control information that specifies the averaging period T0.
  • Multiplexer 11, IFFT unit 12, and transmitter 13 transmit this PDSCH signal to mobile station 4.
  • the PDCCH generation unit 21 generates a PDCCH signal including resource allocation information and MCS information determined by the scheduler 19.
  • the PDCCH generation unit 21 outputs the PDCCH signal to the multiplexing unit 11.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram of a first example of the functional configuration of the mobile station 4.
  • the mobile station 4 includes a receiving unit 30, an IFFT unit 31, a CSI calculating unit 32, a CQI variation calculating unit 33, an uplink control signal generating unit 34, an IFFT unit 35, and a transmitting unit 36.
  • the mobile station 4 includes a PDCCH decoding unit 37 and a PDSCH decoding unit 38.
  • the receiving unit 30 receives the radio frequency signal transmitted from the base station 2 and converts it into a digital baseband signal.
  • IFFT unit 31 converts the received baseband signal into a frequency domain signal, and outputs the frequency domain signal to CSI calculation unit 32, PDCCH decoding unit 37, and PDSCH decoding unit 38.
  • the CSI calculation unit 32 calculates a reception SINR on a radio resource to which CSI-RS (Channel-State Information-Reference Signal) is transmitted.
  • the CSI calculation unit 32 determines the time average CQI based on the time average value of the received SINR in a predetermined averaging period T0 so that the BLER is 10% when data in the transmission format corresponding to the CQI is received. To do.
  • the CSI calculation unit 32 may acquire the averaging period T0 from the control signal transmitted from the base station 2 and decoded by the PDSCH decoding unit 38.
  • the CSI calculation unit 32 may determine a time average CQI for each radio resource.
  • An example of a plurality of radio resources used simultaneously for transmission of downlink signals received by the mobile station 4 may be a plurality of radio resources spatially multiplexed in MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) transmission.
  • An example of a plurality of radio resources used simultaneously for transmission of downlink signals received by the mobile station 4 is a plurality of CCs (Components) used simultaneously for transmission of downlink signals to the mobile station 4 by CA (CarrierCarAggregation). Carrier).
  • the CSI calculator 32 outputs the time average CQI to the CQI variation calculator 33 and the uplink control signal generator 34.
  • the CSI calculation unit 32 outputs the received SINR to the CQI fluctuation amount calculation unit 33.
  • the CQI variation calculation unit 33 calculates the CQI variation. When there are a plurality of radio resources that are simultaneously used for transmission of a downlink signal received by the mobile station 4, the CQI variation calculation unit 33 may determine the CQI variation for each radio resource.
  • the CQI variation calculation unit 33 outputs the CQI variation to the uplink control signal generation unit 34.
  • the uplink control signal generation unit 34 generates an uplink control signal including the time average CQI and the CQI fluctuation amount, and outputs the uplink control signal to the IFFT unit 35.
  • the IFFT unit 35 converts the uplink control signal into a time domain signal.
  • the transmission unit 36 converts the time domain signal into a radio frequency signal and transmits it to the base station 2.
  • the PDCCH decoding unit 37 decodes the resource allocation information and MCS information notified by the PDCCH signal.
  • the MCS is calculated based on the time-average CQI transmitted from the mobile station 4 and the corrected CQI obtained from the CQI variation. It has been established.
  • the MCS is determined based on the time average CQI transmitted from the mobile station 4.
  • the PDCCH decoding unit 37 outputs the resource allocation information and MCS to the PDSCH decoding unit 38.
  • the PDSCH decoding unit 38 decodes user data based on the resource allocation information and the MCS.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining an example of the operation of the communication system 1.
  • the base stations 2 and 3 transmit CSI-RS.
  • Operation AA corresponds to the operations of the CSI-RS generation unit 10, the multiplexing unit 11, the IFFT unit 12, and the transmission unit 13.
  • operation AB the mobile station 3 calculates the received SINR.
  • operation AC the mobile station 3 calculates a time average CQI.
  • Operations AB and AC correspond to the operation of the CSI calculation unit 32.
  • operation AD the mobile station 3 calculates the CQI fluctuation amount.
  • the operation AD corresponds to the operation of the CQI fluctuation amount calculation unit 33.
  • the mobile station 4 transmits the time-average CQI and CQI fluctuation amount to the base station 2.
  • the operation AE corresponds to the operations of the uplink control signal generation unit 34, the IFFT unit 35, and the transmission unit 36.
  • the base station 2 transmits the resource instruction information of the base station 2 to the base station 3.
  • the base station 2 receives the resource instruction information of the base station 3 from the base station 3.
  • Operation AF corresponds to the operation of the communication unit 18.
  • operation AG the base station 2 corrects the time average CQI with the CQI variation.
  • Operation AG corresponds to the operation of the CQI correction unit 17.
  • the base station 2 performs scheduling processing such as radio resource allocation and MCS determination for transmitting downlink user data to the mobile station 4. Based on the corrected CQI, the base station 2 determines an MCS for transmitting the PDSCH using radio resources with reduced interference. The base station 2 determines the MCS for transmitting the PDSCH using radio resources whose interference is not reduced based on the time average CQI. Operation AH corresponds to the operation of the scheduler 19.
  • the base station 2 transmits a PDCCH signal and a PDSCH signal to the mobile station 4.
  • the operation AI corresponds to the operations of the PDCCH generation unit 21, the PDSCH generation unit 20, the multiplexing unit 11, the IFFT unit 12, and the transmission unit 13.
  • the mobile station 4 decodes the PDCCH and PDSCH.
  • Operation AJ corresponds to the operations of the PDCCH decoding unit 37 and the PDSCH decoding unit 38.
  • the reception quality in a communication environment in which downlink reception quality changes with time, when the downlink reception quality measurement result and its time average value are different, the reception quality temporarily different from the time average value. Can be notified to the base station apparatus. For this reason, for example, in a period in which the reception quality is temporarily good, it is possible to apply an MCS having a higher transmission rate than the MCS selected according to the time-average reception quality. For this reason, since the frequency which applies MCS of a comparatively high transmission rate can be raised, a throughput characteristic improves.
  • the mobile station 4 may calculate the difference between the CQI value corresponding to the minimum value of the received SINR in the predetermined period T1 and the time average CQI as the CQI fluctuation amount. A value that is half of the difference between the CQI value corresponding to the maximum value of the received SINR and the CQI value corresponding to the minimum value in the predetermined period T1 may be notified as the CQI fluctuation amount.
  • the base station 2 may correct the time average CQI by subtracting the time average CQI by the CQI variation.
  • the base station 2 identifies a downlink radio resource having interference from the base station 3 based on the resource indication information of the base station 3, and subtracts the CQI fluctuation amount from the time average CQI as the CQI of this radio resource.
  • a value may be used.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram of a second example of the functional configuration of the mobile station 4. Components similar to those shown in FIG. 7 are denoted by the same reference numerals as those used in FIG.
  • the mobile station 4 includes a supplementary information generation unit 39 that generates supplementary information that is information related to the measurement condition of the CQI variation.
  • the supplementary information generation unit 39 outputs supplementary information to the uplink control signal generation unit 34.
  • the uplink control signal generation unit 34 generates an uplink control signal including supplementary information.
  • the uplink control signal generation unit 34 may generate an uplink control signal in which the supplementary information is associated with the time average CQI and / or the CQI fluctuation amount.
  • Supplementary information may be information on the time when the maximum value of CQI occurs, for example.
  • the supplemental information specifies the time difference between the expiration time of the measurement period of the CQI fluctuation amount and the time when the maximum value of CQI last occurred during this measurement period as information on the time when the maximum value of CQI occurred. Good.
  • the CQI value improved by reducing the interference from the base station 3 is the maximum value of CQI. It can be estimated that. Further, when the time difference between the expiration time of the measurement period of the CQI fluctuation amount and the time when the maximum value of CQI occurred last in this measurement period is small, it can be determined that the reliability of the CQI fluctuation amount is high.
  • Supplementary information may be, for example, information on the ratio of the generation period of the maximum value of CQI to the measurement period of CQI fluctuation amount. When this ratio is high, it can be determined that the reliability of the CQI fluctuation amount is high.
  • the uplink control signal decoding unit 16 of the base station 2 outputs supplementary information to the scheduler 19.
  • the base station 2 selects either the time average CQI or the corrected CQI based on the resource indication information according to the supplementary information, and determines the MCS based on the selected CQI.
  • the scheduler 19 specifies the time when the maximum value of CQI occurs based on the supplementary information, and determines the time when interference is reduced based on the resource indication information. When the time when the maximum value of CQI occurs coincides with the time when interference is reduced, the scheduler 19 determines the MCS based on the corrected CQI. If the time when the maximum value of CQI occurs does not match the time when interference is reduced, the scheduler 19 determines the MCS based on the time average CQI.
  • the scheduler 19 determines the MCS based on the corrected CQI when the time difference between the expiration time of the measurement period of the CQI variation amount and the time when the maximum value of the CQI occurred last in the measurement period is shorter than the threshold value. . If the time difference is longer than the threshold, the MCS is determined based on the time average CQI.
  • the scheduler 19 specifies, for example, the ratio of the generation period of the maximum value of CQI in the measurement period of the CQI fluctuation amount based on the supplementary information. If the ratio is greater than the threshold, the MCS is determined based on the corrected CQI. If the ratio is smaller than the threshold, the MCS is determined based on the time average CQI.
  • the present embodiment it is possible to estimate whether the CQI variation is caused by reducing interference from the base station 3 or due to other factors according to the condition under which the CQI variation is measured. That is, it can be estimated whether the corrected CQI is a CQI improved by reducing interference from the base station 3.
  • the base station 2 may specify the type of measurement condition for the CQI fluctuation amount transmitted as supplementary information.
  • the PDSCH of the base station 2 may generate a PDSCH signal including designation information on the type of measurement condition.
  • Multiplexer 11, IFFT unit 12, and transmitter 13 transmit this PDSCH signal to mobile station 4.
  • the supplementary information generation unit 39 of the mobile station 4 generates supplementary information related to the type of measurement condition designated by the designation information decoded by the PDSCH decoding unit 38.
  • the base station 2 may transmit the resource instruction information of the base station 3 to the mobile station 4.
  • the PDSCH generation unit 20 generates a PDSCH signal including resource instruction information.
  • Multiplexer 11, IFFT unit 12, and transmitter 13 transmit this PDSCH signal to mobile station 4.
  • the CQI variation calculation unit 33 of the mobile station 4 identifies a radio resource in which interference from the base station 3 is reduced based on the resource instruction information.
  • the CQI fluctuation amount calculation unit 33 measures the CQI fluctuation amount in the radio resource in which interference from the base station 3 is reduced, and does not measure the CQI fluctuation amount in other radio resources.
  • the resource instruction information transmitted to the mobile station 4 may be “CSI subframe subset” defined by 3GPP.
  • CSI subframe subset indicates an ABS period and a non-ABS period.
  • the CQI variation calculator 33 measures the CQI variation in the ABS period and does not measure the CQI variation in the non-ABS period.
  • the resource instruction information transmitted to the mobile station 4 may be an interference control signal such as ABS pattern information or RNTP information.
  • the processing load and power consumption of the mobile station 4 are reduced by limiting the period during which the CQI fluctuation amount is measured according to the resource instruction information.
  • FIGS. 4, 7, and 9 mainly illustrate configurations related to the functions described in this specification.
  • the base stations 2 and 3 and the mobile station 4 may include other components than the illustrated components.
  • a series of operations described with reference to FIG. 8 may be interpreted as a method including a plurality of procedures. In this case, “operation” may be read as “step”.
  • FIG. 10 is a hardware configuration diagram of an example of the base station 2.
  • the base station 3 may have the same configuration as the base station 2.
  • the base station 2 includes an RF (Radio Frequency) circuit 100, an LSI (Large Scale Integration) 101, a DSP (Digital Signal Processor) 102, a memory 103, and an NIF (Network Interface: Network InterFace) circuit 104. .
  • RF Radio Frequency
  • LSI Large Scale Integration
  • DSP Digital Signal Processor
  • memory 103 Memory
  • NIF Network Interface: Network InterFace
  • the RF circuit 100 may include a digital / analog conversion circuit, an analog / digital conversion circuit, a frequency conversion circuit, an amplification circuit, a filter circuit, and the like.
  • the LSI 101 performs baseband signal processing such as encoding and modulation of signals transmitted and received between the mobile station 4 and the base station 2, demodulation and decoding, and communication protocol processing.
  • the LSI 101 may include FPGA (Field-Programming Gate Array), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), DSP (Digital Signal Processing), and the like.
  • the DSP 102 performs information processing other than the processing performed by the LSI 101 according to the program stored in the memory 103.
  • the memory 103 may include a nonvolatile memory, a read only memory (ROM: “Read” Only Memory), a random access memory (RAM: “Random Access Memory”), etc., for storing programs and data.
  • the NIF circuit 104 includes an electronic circuit for communicating with an upper node device and the base station 3 via a wired network using a physical layer and a data link layer.
  • the above operation of the communication unit 18 may be realized by the NIF circuit 104, for example.
  • the above operations of the CSI-RS generation unit 10, the multiplexing unit 11, the IFFT unit 12, the FFT unit 15, the uplink control signal decoding unit 16, the PDSCH generation unit 20, and the PDCCH generation unit 21 may be realized by the LSI 101, for example.
  • the above operations of the CQI correction unit 17 and the scheduler 19 may be realized by the DSP 102, for example.
  • FIG. 11 is a hardware configuration diagram of an example of the mobile station 4.
  • the mobile station 4 includes an RF circuit 110, a CPU (Central Processing Unit) 111, a memory 112, and a display device 113.
  • the RF circuit 110 may include a digital / analog conversion circuit, an analog / digital conversion circuit, a frequency conversion circuit, an amplifier circuit, a filter circuit, and the like.
  • the CPU 111 performs baseband signal processing such as encoding and modulation of signals transmitted and received between the base station 2 and the mobile station 4, demodulation and decoding, and communication protocol processing in accordance with a program stored in the memory 112. To do.
  • the memory 112 may include a nonvolatile memory, a read-only memory, a random access memory, and the like for storing programs and data.
  • the display device 113 may be, for example, an LCD (Liquid Crystal Display) or an organic EL (Electro-Luminescence) display.
  • the above operation of the reception unit 30 and the transmission unit 36 in FIG. The operations of the IFFT unit 31, the CSI calculation unit 32, the CQI variation calculation unit 33, the uplink control signal generation unit 34, the IFFT unit 35, the PDCCH decoding unit 37, and the PDSCH decoding unit 38 may be realized by the CPU 111, for example.
  • the above-described operation of the supplementary information generation unit 39 in FIG. 9 may be realized by the CPU 111, for example.
  • FIGS. 10 and 11 are merely examples for explaining the embodiments. Any other hardware configuration may be adopted for the base station and the mobile station described in the present specification as long as the operations described above are executed.

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Abstract

 移動局装置4は、基地局装置2から受信した信号の時間平均的な受信品質を測定する受信品質測定部32と、基地局装置2から受信した信号の受信品質の経時変化の変動量を測定する変動量測定部33と、時間平均的な受信品質と変動量を基地局装置2へ送信する送信部34を備える。

Description

移動局装置、基地局装置及び通信方法
 本明細書で論じられる実施態様は、移動局装置、基地局装置及び通信方法に関する。
 移動体通信システムにおいて、下りリンクのMCS(Modulation and Coding Scheme)を決定するために、下りリンクの受信品質を移動局装置から基地局装置へ通知することが知られている。例えば、3GPP(Third Generation Partnership Project)が規格するLTE(Long Term Evolution)に従う移動局装置は、無線チャネルの品質を表すCQI(Channel Quality Indicator)を受信品質として算出して基地局装置へ送信する。
 移動局装置は、下りリンクの受信SINR(Signal-to-Interference and Noise power Ratio)を測定し、受信SINRの測定結果に基づいてCQIを算出する。移動局装置は、CQIに対応する送信フォーマットのデータ信号を受信した際にBLER(BLock Error Rate)が10%になるようにCQIを決定する。
 図1は、CQIテーブルの一例を示す図である。CQIテーブルは、変調方式と、符号化率と、1変調シンボルで伝送される情報ビット数(Efficiency)を、16種類のCQIに対応付ける。
 関連技術として、移動局装置から基地局装置へ送信される様々なチャネル品質情報(CSI: Channel State Information)が知られている(例えば、非特許文献1参照)。
Discussion on Further DL MIMO enhancement in Rel.12, 3GPP TSG RAN WG1 #72, R1-130099, 2013年1月
 下りリンクの受信品質が経時変化することがある。例えば、セル間干渉が動的に変化すると受信品質が経時変化する。セル間干渉は、例えば、周辺セルにおけるセル間欠送信及び動的スケジューリングの実施や、セル間干渉制御の実施等によって動的に変動する。
 時間平均的な受信品質が基地局装置に報告されると、受信品質の実際の瞬時値と異なる時間平均的な受信品質に応じてMCSが選択される。例えば、一時的に受信品質が良くより高い伝送レートのMCSが使用できる期間にも、報告されたチャネル品質に応じたMCSが使用される。
 本明細書に開示される装置又は方法は、下りリンクの受信品質の測定結果とその時間平均値が異なる場合に、時間平均値と一時的に異なる値の受信品質の測定結果を基地局装置へ通知することを目的とする。
 装置の一観点によれば、基地局装置から受信した信号の時間平均的な受信品質を測定する受信品質測定部と、基地局装置から受信した信号の受信品質の経時変化の変動量を測定する変動量測定部と、時間平均的な受信品質と変動量を基地局装置へ送信する送信部を備える移動局装置が与えられる。
 他の装置の一観点によれば、移動局装置が受信した信号の時間平均的な受信品質、及び移動局装置が受信した信号の受信品質の経時変化の変動量を、移動局装置から受信する受信部と、変動量に応じて時間平均的な受信信号を補正する補正部を備える基地局装置が与えられる。
 本明細書に開示される装置又は方法によれば、下りリンクの受信品質の測定結果とその時間平均値が異なる場合に、時間平均値と一時的に異なる値の受信品質の測定結果を基地局装置へ通知することが可能となる。
 本発明の目的及び利点は、特許請求の範囲に示した要素及びその組合せを用いて具現化され達成される。前述の一般的な記述及び以下の詳細な記述の両方は、単なる例示及び説明であり、特許請求の範囲のように本発明を限定するものでないと解するべきである。
CQIテーブルの一例を示す図である。 通信システムの構成例の説明図である。 (A)及び(B)はCQI変動量の算出方法の第1例及び第2例の説明図である。 基地局装置の機能構成の一例の説明図である。 TBS(Transport Block Size)テーブルの一例を示す図である。 MCSテーブルの一例を示す図である。 移動局装置の機能構成の第1例の説明図である。 通信システムの動作の一例の説明のためのシーケンス図である。 移動局装置の機能構成の第2例の説明図である。 基地局装置の一例のハードウエア構成図である。 移動局装置の一例のハードウエア構成図である。
 <1.第1実施例>
 以下、添付される図面を参照して、好ましい実施例について説明する。図2は、通信システムの構成例の説明図である。通信システム1は、基地局装置2及び3と、移動局装置4を備える。以下の説明及び添付図面において、基地局装置及び移動局装置をそれぞれ「基地局」及び「移動局」と表記することがある。
 基地局2及び3は、移動局4との間で無線通信が可能な無線通信圏を形成し、無線通信圏内の移動局4との間で所定の無線通信規格に従って通信する。無線通信規格の例は、3GPPが規格するLTE等であってよい。基地局2は、移動局4が接続するサービング基地局であり、基地局3は、移動局4が接続していない周辺基地局である。
 以下の説明では、通信システム1がLTEに準拠するシステムである場合の例示を使用する。但し、この例示は、本明細書に記載される通信システムが、LTEに準拠する通信システムのみに限定して適用されることを意図するものではない。本明細書記載の通信システムは、移動局が、下りリンクの受信品質を測定し、測定された受信品質を基地局に通知するシステムに広く適用可能である。好適には、通知された受信品質に基づいて基地局が下りリンクのMCSを決定するシステムに広く適用可能である。
 ネットワーク5は、基地局2及び3とIP(Internet Protocol)サービスネットワークとの間を接続する固定通信網である。インタフェース6は、基地局2と基地局3との間の基地局間インタフェースである。例えば、ネットワーク5は、LTEにおいて定められたEPC(Evolved Packet Core)であってよい。インタフェース6は、X2インタフェースであってよい。
 基地局2は、基地局2のリソース指示情報を基地局3へ送信する。基地局2のリソース指示情報は、基地局2による下りリンク送信の有無を無線リソース毎に指示する情報である。基地局2は、基地局3のリソース指示情報を基地局3から受信する。基地局3のリソース指示情報は、基地局3による下りリンク送信の有無を無線リソース毎に指示する情報である。リソース指示情報はネットワーク5及びインタフェース6のいずれかによって送信されてよい。なお、リソース指示情報は、下りリンク送信の強弱を無線リソース毎に指示する情報であってもよい。
 基地局3のリソース指示情報には、基地局3から送信される下りリンク信号により基地局2において干渉が生じる恐れがある無線リソースを指示される。リソース指示情報は、例えば干渉制御信号であってよい。干渉制御信号は、例えばABS(Almost Blank Subframe)パターン情報やRNTP(Relative Narrowband Tx Power)情報であってよい。
 移動局4は、品質測定用参照信号であるCSI-RS(Channel-State Information - Reference Signal)が送信される無線リソース上で受信SINRを算出し、所定の平均化期間T0における受信SINRの時間平均値に基づいてCQIを決定する。受信SINRの時間平均値に基づいて決定されたCQIを「時間平均的CQI」と表記することがある。基地局2は、予め平均化期間T0を移動局4へ通知してよい。
 移動局4は、所定期間T1における受信SINRの変化幅に応じて所定期間T1におけるCQI変動量を算出する。図3の(A)はCQI変動量の算出方法の第1例の説明図である。図3の(A)の実線は受信SINRの瞬時値を示し、点線は平均化期間T0における受信SINRの時間平均値を示し、一点鎖線は所定期間T1における受信SINRの最大値を示す。移動局4は、所定期間T1における受信SINRの最大値に対応するCQI値と、時間平均的CQIの差分をCQI変動量として算出してよい。すなわち、CQI変動量は、所定期間T1における時間平均的CQI以上のCQIの瞬時値の変動幅であってよい。所定期間T1の長さは平均化期間T0の長さは同じであってもよく異なっていてもよい。所定期間T1の開始時刻及び終了時刻は平均化期間T0の開始時刻及び終了時刻と同じであってもよい。以下の説明において受信SINRの最大値に対応するCQI値を「CQIの最大値」と表記することがある。
 図3の(B)はCQI変動量の算出方法の第2例の説明図である。図3の(B)の実線は受信SINRの瞬時値を示し、一点鎖線は所定期間T1における受信SINRの最大値を示し、二点鎖線は所定期間T1における受信SINRの最小値を示す。移動局4は、所定期間T1における受信SINRの最大値に対応するCQI値と所定期間T1における受信SINRの最小値に対応するCQI値との差分の半分の値をCQI変動量として算出してよい。すなわち、CQI変動量は、所定期間T1におけるCQIの瞬時値の変動幅の半分の値であってよい。
 移動局4は、算出した時間平均的CQI及びCQI変動量を基地局2へ送信する。例えば移動局4は、時間平均的CQIにCQI変動量を付随させて送信してもよく、これらを個別に送信してもよい。時間平均的CQIの送信頻度とCQI変動量の送信頻度が異なっていてもよい。例えば、所定期間T1が平均化期間T0よりも短く、CQI変動量の送信頻度が時間平均的CQIの送信頻度よりも高くてもよい。
 基地局2は、基地局3のリソース指示情報に基づいて、基地局3からの干渉が低減された下りリンクの無線リソースを特定する。例えば基地局2は、基地局3が下りリンク信号の送信を抑制している無線リソースを、基地局3からの干渉が低減された無線リソースとして特定する。送信の抑制の例は、例えば、送信停止や送信出力の低減であってよい。
 基地局2は、基地局3からの干渉が低減された無線リソースにおけるCQIとして、時間平均的CQIをCQI変動量で補正した値を使用する。例えば、基地局2は、CQI変動量を加えることにより時間平均的CQIを補正する。なお、移動局4は、所定期間T1における受信SINRの最大値に対応するCQI値と最小値に対応するCQI値との差分をCQI変動量として通知してもよい。この場合、基地局2は、通知されたCQI変動量の半分の値を加えることにより時間平均的CQIを補正してもよい。
 基地局2は、干渉が低減された無線リソースで送信されるPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)を、補正された時間平均的CQIに基づいて決定されたMCSで送信する。以下の説明において、CQI変動量で補正された時間平均的CQIを「補正CQI」と表記することがある。
 基地局2は、基地局3からの干渉が低減されない無線リソースにおけるCQIとして、CQI変動量で補正されない時間平均的CQIを使用する。基地局2は、干渉が低減された無線リソースで送信されないPDSCHを、CQI変動量で補正されない時間平均的CQIに基づいて決定されたMCSで送信する。
 図4は、基地局2の機能構成の一例の説明図である。基地局3は基地局2と同様の構成を有していてよい。基地局2は、CSI-RS生成部10と、多重部11と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部12と、送信部13と、受信部14と、FFT(Fast Fourier Transform)部15を備える。基地局2は、上り制御信号復号部16と、CQI補正部17と、通信部18と、スケジューラ19と、PDSCH生成部20と、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)生成部21を備える。
 CSI-RS生成部10は、CSI-RSを生成し多重部11に出力する。多重部11は、CSI-RS生成部10から出力されるCSI-RS信号、PDSCH生成部20から出力されるPDSCH信号、PDCCH生成部21から出力されるPDCCH信号を多重し、下り多重信号を生成する。
 IFFT部12は、下り多重信号を時間領域信号に変換する。送信部13は、時間領域信号を無線周波数信号に変換して移動局4へ送信する。
 受信部14は、移動局4から送信された無線周波数信号を受信し、デジタルベースバンド信号に変換する。FFT部15は、受信ベースバンド信号を周波数領域信号へ変換し、上り制御信号復号部16へ出力する。
 上り制御信号復号部16は、移動局4から送信された上り制御信号を復号し、移動局4から送信された時間平均的CQI及びCQI変動量を取得する。上り制御信号復号部16は、時間平均的CQIをCQI補正部17及びスケジューラ19へ出力する。上り制御信号復号部16は、CQI変動量をCQI補正部17へ出力する。CQI補正部17は、CQI変動量で時間平均的CQIを補正し、補正CQIをスケジューラ19へ出力する。
 通信部18は、基地局3のリソース指示情報を基地局3から受信しスケジューラ19へ出力する。通信部18は、基地局2のリソース指示情報をスケジューラ19から受信し、基地局3へ出力する。
 スケジューラ19は、下りユーザデータをPDSCH生成部20に出力する。スケジューラ19は、基地局3のリソース指示情報に基づいて、基地局3からの干渉が低減された下りリンクの無線リソースを特定する。スケジューラ19は、補正CQIに基づいて、干渉が低減された無線リソースでPDSCHを送信するためのMCSを決定する。
 例えば、スケジューラ19は、以下の方法により補正CQIに基づいてMCSを決定する。スケジューラ19は、図1の例示と同様のCQIテーブルを参照して、補正CQIから変調方式と1変調シンボルで伝送される情報ビット数を得る。なお、64QAM(Quadrature Amplitude Modulation)より高次の変調方式の行を含むように、図1のCQIテーブルを拡張してもよい。例えば、CQIテーブルは、128QAMの行を含むように修正されてもよい。
 スケジューラ19は、データ信号の送信に用いる周波数リソースとしてのリソースブロック(RB)を決定する。スケジューラ19により、データ伝送の時間単位であるサブフレーム内で伝送される情報ビット数TBSの暫定値を、RB数と情報ビット数を用いて算出する。
 スケジューラ19は、当該RB数とTBSの暫定値に基づいて最終的なTBSを決定する。図5は、TBSテーブルの一例を示す図である。TBSテーブルは、1~110の各RB数NPRBに対するTBSの候補を定義する。スケジューラ19は、TBSテーブルを参照して、当該RB数の中でTBSの暫定値に最も近い値が最終的なTBSに決定し、最終的なTBSに対応するTBSインデックスITBSを決定する。
 スケジューラ19は、変調方式の変調多値数とTBSインデックスITBSに基づいてMCSを決定する。図6は、MCSテーブルの一例を示す図である。MCSテーブルは、変調方式の変調多値数QmとTBSインデックスITBSの組み合わせと、29種類のMCSを対応付ける。スケジューラ19は、MCSテーブルを参照して変調方式の変調多値数QmとTBSインデックスITBSに対応する5ビットのMCSインデックスIMCSを決定する。
 一方で、スケジューラ19は、補正されない時間平均的CQIに基づいて、干渉が低減されない無線リソースでPDSCHを送信するためのMCSを決定する。スケジューラ19は、決定したMCSインデックスIMCSをMCSとしてPDSCH生成部20及びPDCCH生成部21へ出力する。スケジューラ19は、下りユーザデータの送信に割り当てられた無線リソースを指示するリソース割当情報をPDCCH生成部21へ出力する。
 PDSCH生成部20は、スケジューラ19が決定したMCSに対応する符号化率と変調方式でユーザデータを符号化及び変調することによりPDSCH信号を生成する。PDSCH生成部20は、平均化期間T0を指定する制御情報を含むPDSCH信号を生成してもよい。多重部11、IFFT部12及び送信部13はこのPDSCH信号を移動局4へ送信する。
 PDCCH生成部21は、リソース割当情報と、スケジューラ19が決定したMCSの情報を含むPDCCH信号を生成する。PDCCH生成部21は、PDCCH信号を多重部11へ出力する。
 図7は、移動局4の機能構成の第1例の説明図である。移動局4は、受信部30と、IFFT部31と、CSI算出部32と、CQI変動量算出部33と、上り制御信号生成部34と、IFFT部35と、送信部36を備える。移動局4は、PDCCH復号部37と、PDSCH復号部38を備える。
 受信部30は、基地局2から送信された無線周波数信号を受信し、デジタルベースバンド信号に変換する。IFFT部31は、受信ベースバンド信号を周波数領域信号へ変換して、CSI算出部32、PDCCH復号部37及びPDSCH復号部38へ出力する。
 CSI算出部32は、CSI-RS(Channel-State Information - Reference Signal)が送信される無線リソース上で受信SINRを算出する。CSI算出部32は、所定の平均化期間T0における受信SINRの時間平均値に基づいて、CQIに対応する送信フォーマットのデータを受信した場合にBLERが10%になるように時間平均的CQIを決定する。CSI算出部32は、基地局2から送信されPDSCH復号部38により復号された制御信号から平均化期間T0を取得してもよい。
 移動局4が受信する下りリンク信号の伝送に同時に使用される複数の無線リソースが存在する場合、CSI算出部32は無線リソース毎に時間平均的CQIを決定してよい。移動局4が受信する下りリンク信号の伝送に同時に使用される複数の無線リソースの例は、MIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送において空間多重される複数の無線リソースであってよい。移動局4が受信する下りリンク信号の伝送に同時に使用される複数の無線リソースの例は、CA(Carrier Aggregation)により移動局4への下りリンク信号の伝送に同時に使用される複数のCC(Component Carrier)であってよい。
 CSI算出部32は、時間平均的CQIを、CQI変動量算出部33及び上り制御信号生成部34へ出力する。CSI算出部32は、受信SINRをCQI変動量算出部33へ出力する。CQI変動量算出部33はCQI変動量を算出する。移動局4が受信する下りリンク信号の伝送に同時に使用される複数の無線リソースが存在する場合、CQI変動量算出部33は無線リソース毎にCQI変動量を決定してよい。CQI変動量算出部33はCQI変動量を上り制御信号生成部34へ出力する。
 上り制御信号生成部34は、時間平均的CQI及びCQI変動量を含んだ上り制御信号を生成し、IFFT部35へ出力する。IFFT部35は、上り制御信号を時間領域信号に変換する。送信部36は、時間領域信号を無線周波数信号に変換して基地局2へ送信する。
 PDCCH復号部37は、PDCCH信号により通知されるリソース割当情報とMCSの情報を復号する。基地局3からの干渉が低減された無線リソースで移動局4のPDSCH信号が送信される場合、移動局4から送信された時間平均的CQI及びCQI変動量から求めた補正CQIに基づいてMCSが定められている。基地局3からの干渉が低減されない無線リソースで移動局4のPDSCH信号が送信される場合、移動局4から送信された時間平均的CQIに基づいてMCSが定められている。
 PDCCH復号部37は、リソース割当情報とMCSをPDSCH復号部38に出力する。PDSCH復号部38は、リソース割当情報とMCSに基づいてユーザデータを復号する。
 図8は、通信システム1の動作の一例の説明のためのシーケンス図である。オペレーションAAにおいて基地局2及び3は、CSI-RSを送信する。オペレーションAAはCSI-RS生成部10、多重部11、IFFT部12及び送信部13の動作に相当する。
 オペレーションABにおいて移動局3は、受信SINRを算出する。オペレーションACにおいて移動局3は、時間平均的CQIを算出する。オペレーションAB及びACはCSI算出部32の動作に相当する。オペレーションADにおいて移動局3は、CQI変動量を算出する。オペレーションADは、CQI変動量算出部33の動作に相当する。
 オペレーションAEにおいて移動局4は、時間平均的CQI及びCQI変動量を基地局2へ送信する。オペレーションAEは上り制御信号生成部34、IFFT部35及び送信部36の動作に相当する。
 オペレーションAFにおいて基地局2は、基地局2のリソース指示情報を基地局3へ送信する。基地局2は、基地局3のリソース指示情報を基地局3から受信する。オペレーションAFは通信部18の動作に相当する。オペレーションAGにおいて基地局2は、CQI変動量で時間平均的CQIを補正する。オペレーションAGはCQI補正部17の動作に相当する。
 オペレーションAHにおいて基地局2は、移動局4へ下りユーザデータ送信するための無線リソースの割り当てやMCS決定などのスケジューリング処理を行う。基地局2は、補正CQIに基づいて、干渉が低減された無線リソースでPDSCHを送信するためのMCSを決定する。基地局2は、時間平均的CQIに基づいて干渉が低減されない無線リソースでPDSCHを送信するためのMCSを決定する。オペレーションAHはスケジューラ19の動作に相当する。
 オペレーションAIにおいて基地局2は、PDCCH信号及びPDSCH信号を移動局4へ送信する。オペレーションAIはPDCCH生成部21、PDSCH生成部20、多重部11、IFFT部12及び送信部13の動作に相当する。オペレーションAJにおいて移動局4は、PDCCH及びPDSCHを復号する。オペレーションAJはPDCCH復号部37及びPDSCH復号部38の動作に相当する。
 本実施例によれば、下りリンクの受信品質が経時変化する通信環境において、下りリンクの受信品質の測定結果とその時間平均値が異なる場合に、時間平均値と一時的に異なる値の受信品質の測定結果を基地局装置へ通知することが可能となる。このため、例えば、受信品質が一時的に良い期間において、時間平均的な受信品質に応じて選択されたMCSよりも高い伝送レートのMCSを適用することができる。このため、比較的高い伝送レートのMCSを適用する頻度を高めることができるためスループット特性が向上する。
 <2.変形例>
 移動局4は、所定期間T1における受信SINRの最小値に対応するCQI値と、時間平均的CQIの差分をCQI変動量として算出してよい。所定期間T1における受信SINRの最大値に対応するCQI値と最小値に対応するCQI値との差分の半分の値をCQI変動量として通知してもよい。基地局2は、時間平均的CQIをCQI変動量で減じて時間平均的CQIを補正してもよい。基地局2は、基地局3のリソース指示情報に基づいて基地局3からの干渉がある下りリンクの無線リソースを特定し、この無線リソースのCQIとして、時間平均的CQIからCQI変動量を減じた値を使用してもよい。
 <3.第2実施例>
 図9は、移動局4の機能構成の第2例の説明図である。図7に示す構成要素と同様の構成要素には図7で使用した参照符号と同じ参照符号を付する。移動局4は、CQI変動量の測定条件に関する情報である補足情報を生成する補足情報生成部39を備える。補足情報生成部39は、補足情報を上り制御信号生成部34に出力する。
 上り制御信号生成部34は、補足情報を含んだ上り制御信号を生成する。例えば、上り制御信号生成部34は、補足情報が時間平均的CQI及び/又はCQI変動量に付随した上り制御信号を生成してよい。
 補足情報は、例えばCQIの最大値が発生した時刻の情報であってよい。例えば、補足情報は、CQI変動量の測定期間の満了時刻とこの測定期間中にCQIの最大値が最後に発生した時刻との時間差を、CQIの最大値が発生した時刻の情報として指定してよい。
 例えば、CQIの最大値が発生した時刻と基地局3からの干渉が低減された時刻とが一致する場合には、基地局3からの干渉の低減により向上したCQIの値が、CQIの最大値であると推定することができる。また、CQI変動量の測定期間の満了時刻とこの測定期間にCQIの最大値が最後に発生した時刻との時間差が小さい場合には、CQI変動量の信頼度が高いと判断することができる。
 補足情報は、例えばCQI変動量の測定期間に占めるCQIの最大値の発生期間の比率の情報であってよい。この比率が高い場合には、CQI変動量の信頼度が高いと判断することができる。
 基地局2の上り制御信号復号部16は、補足情報をスケジューラ19に出力する。基地局2は、補足情報とに応じてリソース指示情報に基づいて時間平均的CQI及び補正CQIのいずれか一方を選択して、選択したCQIに基づいてMCSを決定する。
 例えば、スケジューラ19は、CQIの最大値が発生した時刻を補足情報に基づいて特定し、干渉が低減された時刻をリソース指示情報に基づいて決定する。CQIの最大値が発生した時刻と干渉が低減された時刻とが一致する場合には、スケジューラ19は、補正CQIに基づいてMCSを決定する。CQIの最大値が発生した時刻と干渉が低減された時刻とが一致しない場合には、スケジューラ19は、時間平均的CQIに基づいてMCSを決定する。
 例えば、スケジューラ19は、CQI変動量の測定期間の満了時刻とこの測定期間にCQIの最大値が最後に発生した時刻との時間差が閾値より短い場合には、補正CQIに基づいてMCSを決定する。時間差が閾値より長い場合には、時間平均的CQIに基づいてMCSを決定する。
 例えば、スケジューラ19は、例えばCQI変動量の測定期間に占めるCQIの最大値の発生期間の比率を補足情報に基づいて特定する。比率が閾値より大きい場合には、補正CQIに基づいてMCSを決定する。比率が閾値より小さい場合には、時間平均的CQIに基づいてMCSを決定する。
 本実施例によれば、CQI変動量が測定された条件に応じて、CQIの変動が基地局3からの干渉の低減によって生じたのか他の要因によって生じたのかを推定することができる。すなわち、補正CQIが、基地局3からの干渉の低減によって向上したCQIであるか否かを推定することができる。
 なお、補足情報として送信されるCQI変動量の測定条件の種類を基地局2が指定してもよい。基地局2のPDSCHは、測定条件の種類の指定情報を含むPDSCH信号を生成してもよい。多重部11、IFFT部12及び送信部13はこのPDSCH信号を移動局4へ送信する。移動局4の補足情報生成部39は、PDSCH復号部38により復号された指定情報によって指定された種類の測定条件に関する補足情報を生成する。
 <4.第3実施例>
 基地局2は、基地局3のリソース指示情報を移動局4へ送信してよい。例えば、PDSCH生成部20はリソース指示情報を含んだPDSCH信号を生成する。多重部11、IFFT部12及び送信部13はこのPDSCH信号を移動局4へ送信する。
 移動局4のCQI変動量算出部33は、リソース指示情報に基づいて基地局3からの干渉が低減された無線リソースを特定する。CQI変動量算出部33は、基地局3からの干渉が低減された無線リソースにおけるCQI変動量を測定し、他の無線リソースにおけるCQI変動量を測定しない。
 移動局4へ送信されるリソース指示情報は、3GPPで定められた「CSI subframe subset」であってよい。CSI subframe subsetは、ABS期間とnon-ABS期間を示す。CQI変動量算出部33は、ABS期間においてCQI変動量を測定し、non-ABS期間においてCQI変動量を測定しない。
 移動局4へ送信されるリソース指示情報は、例えばABSパターン情報やRNTP情報等の干渉制御信号であってもよい。
 リソース指示情報に応じてCQI変動量を測定する期間を制限することによって、移動局4の処理負荷及び消費電力が低減される。
 以上の説明において、図4、図7及び図9の機能構成図は、本明細書において説明される機能に関係する構成を中心に示している。基地局2及び3並びに移動局4は、図示の構成要素以外の他の構成要素を含んでいてよい。図8を参照して説明する一連の動作は複数の手順を含む方法と解釈してもよい。この場合に「オペレーション」を「ステップ」と読み替えてもよい。
 <5.ハードウエア構成>
 図10は、基地局2の一例のハードウエア構成図である。基地局3は基地局2と同様の構成を有していてよい。基地局2は、RF(無線周波数: Radio Frequency)回路100と、LSI(Large Scale Integration)101と、DSP(Digital Signal Processor)102と、メモリ103とNIF(ネットワークインタフェース: Network InterFace)回路104を備える。
 RF回路100は、デジタル・アナログ変換回路や、アナログ・デジタル変換回路や、周波数変換回路、増幅回路、フィルタ回路などを含んでいてよい。LSI101は、移動局4と基地局2との間で送受信される信号の符号化及び変調、並びに復調及び復号化、通信プロトコル処理等のベースバンド信号の処理を実施する。LSI101は、FPGA(Field-Programming Gate Array)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やDSP(Digital Signal Processing)等を含んでいてよい。
 DSP102は、メモリ103に格納されたプログラムに従って、LSI101が行う処理以外の情報処理を行う。メモリ103は、プログラムやデータを記憶するための、不揮発性メモリや、読み出し専用メモリ(ROM: Read Only Memory)やランダムアクセスメモリ(RAM: Random Access Memory)等を含んでいてよい。NIF回路104は、物理層およびデータリンク層を使用して有線ネットワークを経由して、上位ノード装置や基地局3と通信するための電子的な回路を備える。
 図4の送信部13及び受信部14の上記動作は、例えばRF回路100によって実現されてよい。通信部18の上記動作は、例えばNIF回路104によって実現されてよい。CSI-RS生成部10、多重部11、IFFT部12、FFT部15、上り制御信号復号部16、PDSCH生成部20及びPDCCH生成部21の上記動作は、例えばLSI101によって実現されてよい。CQI補正部17及びスケジューラ19の上記動作は、例えばDSP102によって実現されてよい。
 図11は、移動局4の一例のハードウエア構成図である。移動局4は、RF回路110と、CPU(Central Processing Unit)111と、メモリ112と、表示装置113を備える。RF回路110は、デジタル・アナログ変換回路や、アナログ・デジタル変換回路や、周波数変換回路、増幅回路、フィルタ回路などを含んでいてよい。
 CPU111は、メモリ112に格納されたプログラムに従って、基地局2と移動局4の間で送受信される信号の符号化及び変調、並びに復調及び復号化、通信プロトコル処理等のベースバンド信号の処理を実施する。メモリ112は、プログラムやデータを記憶するための、不揮発性メモリや、読み出し専用メモリやランダムアクセスメモリ等を含んでいてよい。表示装置113は、例えばLCD(Liquid Crystal Display)や有機EL(Electro-Luminescence)ディスプレイであってよい。
 図7の受信部30及び送信部36の上記動作は、RF回路110によって実現されてよい。IFFT部31、CSI算出部32、CQI変動量算出部33、上り制御信号生成部34、IFFT部35、PDCCH復号部37及びPDSCH復号部38の上記動作は、例えばCPU111によって実現されてよい。図9の補足情報生成部39の上記動作は、例えばCPU111によって実現されてよい。
 なお、図10及び図11に示すハードウエア構成は実施例の説明のための例示にすぎない。上述の動作を実行するものであれば、本明細書に記載される基地局及び移動局は他のどのようなハードウエア構成を採用してもよい。
 ここに記載されている全ての例及び条件的な用語は、読者が、本発明と技術の進展のために発明者により与えられる概念とを理解する際の助けとなるように、教育的な目的を意図したものであり、具体的に記載されている上記の例及び条件、並びに本発明の優位性及び劣等性を示すことに関する本明細書における例の構成に限定されることなく解釈されるべきものである。本発明の実施例は詳細に説明されているが、本発明の精神及び範囲から外れることなく、様々な変更、置換及び修正をこれに加えることが可能であると解すべきである。
 1  通信システム
 2、3  基地局
 4  移動局
 16  上り制御信号復号部
 17  CQI補正部
 18  通信部
 19  スケジューラ
 20  PDSCH生成部
 21  PDCCH生成部
 32  CSI算出部
 33  CQI変動量算出部
 34  上り制御情報生成部
 39  補足情報生成部

Claims (16)

  1.  基地局装置から受信した信号の時間平均的な受信品質を測定する受信品質測定部と、
     前記基地局装置から受信した信号の受信品質の経時変化の変動量を測定する変動量測定部と、
     前記時間平均的な受信品質と前記変動量を前記基地局装置へ送信する送信部と、
     を備えることを特徴とする移動局装置。
  2.  前記受信品質測定部は、ある平均化区間における時間平均的な受信品質を測定し、
     前記変動量測定部は、前記平均化区間における受信品質の変動量を測定することを特徴とする請求項1に記載の移動局装置。
  3.  前記受信品質測定部による受信品質の平均化期間の長さの情報を基地局装置から受信する受信部を備えることを特徴とする請求項1又は2に記載の移動局装置。
  4.  前記変動量測定部は、受信品質の最大値と最小値の差に応じて前記変動量を決定することを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の移動局装置。
  5.  前記変動量測定部は、受信品質の最大値と前記時間平均的な受信品質の差を前記変動量として決定することを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の移動局装置。
  6.  前記変動量測定部は、前記移動局装置が受信する下りリンク信号の伝送に同時に使用される複数の無線リソース毎に前記変動量を測定することを特徴とする請求項1~5のいずれか一項に記載の移動局装置。
  7.  前記変動量の測定条件に関する情報を前記基地局装置に送信する送信部を備えることを特徴とする請求項1~6のいずれか一項に記載の移動局装置。
  8.  前記測定条件の種類を指定する情報を受信する受信部を備えることを特徴する請求項7に記載の移動局装置。
  9.  前記基地局装置以外の第2基地局装置から下りリンク信号が送信されない第1無線リソースと、前記第2基地局装置から下りリンク信号が送信される第2無線リソースとを指定する信号を受信する受信部を備え、
     前記変動量測定部は、前記第1無線リソースにおいて前記変動量を測定し、前記第2無線リソースにおいて前記変動量を測定しないことを特徴とする請求項1~8のいずれか一項に記載の移動局装置。
  10.  移動局装置が受信した信号の時間平均的な受信品質、及び前記移動局装置が受信した信号の受信品質の経時変化の変動量を、前記移動局装置から受信する受信部と、
     前記変動量に応じて前記時間平均的な受信信号を補正する補正部と、
     を備えることを特徴とする基地局装置。
  11.  前記時間平均的な受信品質の平均化期間の長さの指定情報を前記移動局装置へ送信する送信部を備えることを特徴とする請求項10に記載の基地局装置。
  12.  前記変動量の測定条件に関する情報を前記移動局装置から受信する受信部を備えることを特徴とする請求項10又は11に記載の基地局装置。
  13.  前記測定条件の種類を指定する情報を前記移動局装置へ送信する送信部を備えることを特徴する請求項12に記載の基地局装置。
  14.  前記変動量に応じて補正された前記時間平均的な受信信号に基づいて、前記移動局装置へ送信する信号の変調方式及び符号化方法を決定することを特徴とする決定部を備えることを特徴とする請求項10~13のいずれか一項に記載の基地局装置。
  15.  前記変動量に応じて補正された前記時間平均的な受信品質と、前記変動量に応じて補正されない前記時間平均的な受信品質とのいずれか一方を、前記測定条件に関する情報に応じて選択し、選択された前記一方に基づいて前記移動局装置へ送信する信号の変調方式及び符号化方法を決定することを特徴とする決定部を備えることを特徴とする請求項12又は13に記載の基地局装置。
  16.  基地局装置から受信した信号の時間平均的な受信品質を移動局装置で測定し、
     前記基地局装置から受信した信号の受信品質の経時変化の変動量を前記移動局装置で測定し、
     前記時間平均的な受信品質と前記変動量を前記移動局装置から前記基地局装置へ送信する、
     ことを特徴とする通信方法。
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