WO2017131032A1 - 基地局装置 - Google Patents

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station apparatus
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communication
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大悟 緒方
厚史 長手
藤井 輝也
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ソフトバンク株式会社
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    • H04W16/32Hierarchical cell structures

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus of a mobile communication system.
  • small cell base stations also called “small cell base stations” or “small cell base stations” whose cells (wireless communication areas) are narrower than conventional macro cell base stations ) Is growing. Since the small cell base station is deployed in multiple stations for traffic countermeasures, it is assumed that the small cell base station is installed in the cell of the conventional macro cell base station. For this reason, there is a problem that inter-cell interference occurs between the macro cell base station and the small cell base station.
  • an inter-cell interference control technique in the time domain (subframe unit) on the assumption that the macro cell base station and the small cell base station are time-synchronized with each other is known. (For example, refer to Patent Document 1).
  • This inter-cell interference control technique is a technique based on LTE (Long Term Evolution) -Advanced standard and is also called eICIC (enhanced Inter-Cell Interference Coordination).
  • eICIC enhanced Inter-Cell Interference Coordination
  • a sub-frame group called ABS Almost Blank Subframe
  • the macro cell base station does not perform downlink transmission of data area signals (data signals, higher layer control signals) to the mobile station apparatus is set.
  • an ABS pattern table indicating the subframe group is notified to the subordinate small cell base stations.
  • the small cell base station Based on the ABS pattern, the small cell base station performs scheduling for determining resource allocation to the subordinate mobile station apparatus (user terminal apparatus), and downlink transmission of data signals and higher layer control signals to the mobile station apparatus based on the scheduling. To stop.
  • the inter-cell interference between the macro cell base station and the small cell base station can be reduced mutually.
  • FIG. 13A and 13B are an explanatory diagram of conventional HARQ retransmission control and an explanatory diagram of a problem when the conventional HARQ retransmission control and inter-cell interference control technology using ABS are combined, respectively.
  • HARQ period a predetermined number of subframes
  • ABS pattern switching ABS change
  • RLC radio link control
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a base station apparatus that can prevent occurrence of communication delay when performing inter-cell interference control using ABS.
  • a base station apparatus is a base station apparatus capable of performing inter-cell interference control by setting an ABS (Almost Blank Subframe) pattern having a predetermined number of subframes as one cycle, wherein the ABS pattern can be switched.
  • ABS Almost Blank Subframe
  • MCS determined by adaptive modulation control for a subframe in which communication with the mobile station apparatus is permitted before switching of the ABS pattern for communication within a certain time before the switching time.
  • a means for changing an index value is provided.
  • the value of the MCS index determined by the adaptive modulation control may be changed based on the remaining number of transmissions possible until the ABS pattern is switched.
  • the base station apparatus when retransmission control by HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) is applied and the ABS pattern is switched, communication with the mobile station apparatus is permitted before the ABS pattern is switched.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the value of the MCS index determined by the adaptive modulation control may be changed during HARQ retransmission. Further, in the base station apparatus, the MCS index value determined by the adaptive modulation control may be changed based on the remaining number of retransmissions possible until the ABS pattern is switched.
  • the value of the MCS index determined by the rank which is the number of transmission streams
  • adaptive modulation control is determined by the rank and adaptive modulation control. It may be changed based on the value of the MCS index.
  • the MCS index value determined by the adaptive modulation control may be changed to the MCS index value that causes the least error.
  • the value of the MCS index before switching the ABS pattern cannot be changed to a value at which data transmission with the mobile station apparatus or HARQ retransmission is completed before switching the ABS pattern.
  • the wireless communication resource may not be assigned to the mobile station device.
  • the value of the MCS index determined by the adaptive modulation control may be changed. Good.
  • the changed MCS index value may be returned to the value before the change.
  • the communication in which the value of the MCS index is changed may be downlink communication from the base station apparatus to the mobile station apparatus, or from the mobile station apparatus to the base station apparatus. Uplink communication may be used.
  • the base station apparatus may be a small cell base station base station apparatus or a macro cell base station base station apparatus.
  • Explanatory drawing which shows an example of schematic structure of the mobile communication system provided with the macrocell base station and small cell base station which concern on embodiment of this invention.
  • Explanatory drawing which shows the mode of a three-dimensional arrangement
  • Explanatory drawing which shows an example of the format of the radio
  • Explanatory drawing which shows an example of the format of the sub-frame which comprises a radio
  • Explanatory drawing which shows an example of the mode of the transmission stop in the intercell interference control technique using ABS.
  • Explanatory drawing which shows an example of the adaptive modulation control at the time of the ABS pattern switching in the base station apparatus of this embodiment.
  • Explanatory drawing which shows the other example of adaptive modulation control at the time of the ABS pattern switching in the base station apparatus of this embodiment.
  • Explanatory drawing which shows the further another example of the adaptive modulation control at the time of the ABS pattern switching in the base station apparatus of this embodiment.
  • Explanatory drawing which shows the further another example of the adaptive modulation control at the time of the ABS pattern switching in the base station apparatus of this embodiment.
  • Explanatory drawing which shows the further another example of the adaptive modulation control at the time of the ABS pattern switching in the base station apparatus of this embodiment.
  • Explanatory drawing which shows the further another example of the adaptive modulation control at the time of the ABS pattern switching in the base station apparatus of this embodiment.
  • Explanatory drawing which shows the further another example of the adaptive modulation control at the time of the ABS pattern switching in the base station apparatus of this embodiment.
  • Explanatory drawing of the conventional HARQ retransmission control Explanatory drawing of the subject at the time of combining the conventional HARQ retransmission control and the inter-cell interference control technique using ABS.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a schematic configuration of a mobile communication system in which a macro cell base station and a small cell base station according to an embodiment of the present invention are arranged.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating a three-dimensional arrangement of macro cell base stations and small cell base stations.
  • the mobile communication system is a communication system that complies with LTE (Long Term Evolution) / LTE-Advanced standard specifications, and a macro cell base station 10 as a first base station and its macro cell base.
  • a small cell base station 20 as a second base station located in a cell (hereinafter referred to as a “macro cell”) 10A, which is a radio communication area of the station 10, and the base stations 10 and 20 via a communication line
  • a server device 40 capable of communication.
  • a cell (hereinafter referred to as “small cell” as appropriate) 20 ⁇ / b> A that is a radio communication area of the small cell base station 20 is included inside the cell 10 ⁇ / b> A of the macrocell base station 10.
  • a mobile station device 30 is a user terminal device (MUE) located in a cell 10 ⁇ / b> A of the macrocell base station 10 and connected to the macrocell base station 10. It is in a state where wireless communication for such as is possible. Since the mobile station device 30 is located near the boundary between the macro cell 10A and the small cell 20A, the mobile station device 30 is susceptible to interference from the small cell 20A.
  • MUE user terminal device
  • the mobile station device 31 is a user terminal device (HUE) located in the outer edge of the cell 20 ⁇ / b> A of the small cell base station 20 and connected to the small cell base station 20, via the small cell base station 20. Wireless communication for telephone and data communication is possible. Since the mobile station device 31 is located near the boundary between the small cell 20A and the macro cell 10A, the mobile station device 31 is susceptible to interference from the macro cell 10A.
  • HUE user terminal device
  • the mobile station devices 30 and 31 When the mobile station devices 30 and 31 are located in the macro cell 10A or the small cell 20A, the mobile station devices 30 and 31 obtain a predetermined communication method and radio communication resources between the macro cell base station and the small cell base station corresponding to the cell in which they are located. Can be used for wireless communication.
  • the mobile station devices 30 and 31 are configured using hardware such as a computer device having a CPU or a memory, an external communication interface unit for a core network, a wireless communication unit, and the like, and a base station is executed by executing a predetermined program Wireless communication with 10, 20, etc. can be performed.
  • the macrocell base station 10 is a wide-area base station that covers a macrocell that is a wide area having a radius of about several hundred m to several km that is installed outdoors in a mobile communication network. It may also be called “Macro e-Node B”, “MeNB” or the like.
  • the macrocell base station 10 is connected to other base stations via a wired communication line, for example, and can communicate with a predetermined communication interface.
  • the macrocell base station 10 is connected to a core network of a mobile communication network via a communication line 50 such as a line termination device and a dedicated line, and is connected to a predetermined node with various nodes such as the server device 40 on the core network. Communication is possible through the communication interface.
  • the small cell base station 20 unlike a macro cell base station in a wide area, has a wireless communication range of several meters to several hundred meters, and has a small capacity that can be installed indoors such as ordinary homes, stores, offices, etc. It is a base station. Since the small cell base station 20 is provided so as to cover an area smaller than the area covered by the wide-area macro cell base station in the mobile communication network, it is called a “femto base station” or “Home e-Node B”. Or “Home eNB”. The small cell base station 20 is also connected to the core network of the mobile communication network via a communication line 51 such as a broadband termination communication line such as an ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) line or an optical line. It is possible to communicate with various nodes such as the above server device 40 through a predetermined communication interface.
  • a communication line 51 such as a broadband termination communication line such as an ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) line or an optical line. It is possible to communicate with various nodes such as the above server device 40 through
  • the base station device of each of the macro cell base station 10 and the small cell base station 20 is configured by using hardware such as a computer device having a CPU, a memory, etc., an external communication interface unit for a core network, a wireless communication unit, and the like.
  • a predetermined program various processes for suppressing interference, which will be described later, are executed, or wireless communication is performed between the mobile station apparatuses 30 and 31 using a predetermined communication method and wireless communication resources. Can be.
  • the base station apparatus includes, for example, an antenna, a radio signal path switching unit, a duplexer (DUP), a downlink radio receiving unit and an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) demodulating unit, an interference measuring unit, an uplink radio receiving unit, an SC- FDMA (Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access) demodulator and the like are provided. Furthermore, the base station apparatus includes an OFDM modulation unit, a downlink radio transmission unit, a control unit, a synchronization unit, and the like.
  • the downlink radio reception unit receives a radio signal including broadcast information modulated by the OFDM scheme for downlink defined in LTE from the surrounding base station 10 via the antenna and the radio signal path switching unit.
  • the OFDM demodulator demodulates a radio signal modulated by the OFDM method to obtain a received signal.
  • the interference measurement unit functions as a measurement unit that measures the interference signal level.
  • the interference measurement unit measures the signal level of the interference wave transmitted from the neighboring base station (hereinafter referred to as “interference signal level”) from the reception signal demodulated by the OFDM demodulation unit, and the measurement result of the interference signal level. Is passed to the control unit.
  • the synchronization unit executes a synchronization acquisition process as a time synchronization process for synchronizing time with surrounding base stations.
  • a method of time synchronization processing “GPS method”, “network method”, “air listening method”, and the like can be used.
  • the GPS method is a method of synchronizing based on time information of a GPS signal received by a GPS receiver.
  • the network method is a method of synchronizing based on time information received via a mobile communication network.
  • the air listening method is a method of detecting a downlink signal of a neighboring base station and synchronizing based on the signal.
  • the SC-FDMA demodulation unit performs SC-FDMA demodulation processing on the received signal received by the uplink radio reception unit, and passes the demodulated data to the control unit.
  • the OFDM modulation unit modulates downlink signal data transmitted from the control unit to the user terminal device residing in the cell of the local station using the OFDM method.
  • the base station apparatus receives information on a subframe to be transmitted from the server apparatus 40, the OFDM modulation unit is controlled to stop downlink transmission only for a specific subframe in the radio communication frame.
  • the downlink radio transmission unit transmits the transmission signal modulated by the OFDM modulation unit via the duplexer, the radio signal path switching unit, and the antenna.
  • the control unit of the base station apparatus is configured by a computer device, for example, and controls and executes various processes by reading and executing a predetermined program.
  • the control unit cooperates with the external communication interface unit as means for transmitting the information of the interference signal level measured by the interference measurement unit or notified by the mobile station device and the traffic information in the base station to the server device 40.
  • the control unit also functions as means for receiving, from the server device 40, ABS pattern information, which is information on a subframe to be transmitted, in cooperation with the external communication interface unit.
  • the control unit stops downlink transmission in a specific transmission stop target subframe based on information (ABS pattern information) of the transmission stop target subframe received from the server device 40 or determined by the base station device. It also functions as a control means.
  • the control unit of the base station apparatus performs communication with the mobile station apparatus before switching the ABS pattern with respect to communication before the switching time and within a predetermined time. For allowed subframes, it also functions as means for changing the value of the MCS index determined by adaptive modulation control at the time of initial transmission of data transmission or HARQ retransmission.
  • the value of the MCS index is lower than the value of the MCS index determined by the adaptive modulation control so that, for example, data transmission with the mobile station apparatus or HARQ retransmission thereof is completed before switching of the ABS pattern. You may change it to a value.
  • FIG. 1 illustrates a case where one user terminal device is located in each of the macro cell 10A and the small cell 20A, but there are a plurality of user terminal devices located in each cell. Also good.
  • the server device 40 is configured using hardware such as a computer device having a CPU, a memory, and the like, and an external communication interface unit for a core network.
  • the server device 40 executes various processes for reducing interference described later by executing a predetermined program, or communicates with the macrocell base station 10 and the small cell base station 20 via the communication lines 50 and 51. Can be.
  • the computer device of the server device 40 is adjacent to at least one subframe in the radio communication frame for downlink transmission to the user terminal device based on the interference signal level information and the traffic information received from the base station device. It functions as means for determining whether or not it is necessary to stop or start downlink transmission from the base station apparatus.
  • the computer device of the server device 40 determines that the downlink transmission needs to be stopped or started, as a means for determining at least one transmission stop or transmission start target subframe in the radio communication frame. Also works.
  • the computer device of the server device 40 cooperates with the external communication interface unit to receive the interference signal level information and traffic information in the base station device from the base station device, and another base station adjacent to the interference source. It also functions as a means for transmitting information on the determined transmission stop or transmission start target subframe to the apparatus.
  • inter-cell interference control in the mobile communication system having the above configuration will be described.
  • application of an overlay cell configuration in which a small cell 20A is superimposed on a macro cell 10A is effective as a countermeasure against rapidly increasing traffic.
  • interference occurs between the macro cell 10A and the small cell 20A, between the macro cell 10A and the macro cell 10A, and between the small cell 20A and the small cell 20A.
  • an LTE-Advanced standard eICIC enhanced Inter-Cell Interference Coordination
  • FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating an example of a format of an LTE downlink radio communication frame.
  • a predetermined length (10 in the illustrated example) of wireless communication frames 100 having a predetermined length (10 msec in the illustrated example), which is one unit of the LTE downlink signal, has a predetermined length (in the illustrated example). Is 1.0 msec).
  • Each subframe 110 is divided into a predetermined number (two in the illustrated example) of a predetermined length (0.5 msec in the illustrated example) of slots. Since a transmission time interval (TTI) that is a minimum time unit of LTE downlink scheduling is one subframe, a resource block (RB) that is a minimum unit of radio resources is transmitted to the scheduled user terminal device for each subframe. Assigned.
  • TTI transmission time interval
  • RB resource block
  • a subframe capable of stopping the transmission of the cell-specific reference signal (CRS) can be set at the ninth (# 8) arrangement position.
  • a subframe in which the transmission of the reference signal (CRS) can be stopped is an MBSFN (Multimedia Broadcast Single Frequency Network) subframe conforming to the LTE-Advanced standard.
  • MBSFN Multimedia Broadcast Single Frequency Network
  • Other arrangement positions of the wireless communication frame 100, that is, the first (# 0), fifth (# 4), sixth (# 5), and tenth (# 9) arrangement positions from the top are MBSFN. Only normal subframes in which subframes cannot be set and transmission of the reference signal (CRS) cannot be stopped can be set.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of a format of a subframe constituting a wireless communication frame.
  • each subframe 110 includes, for example, a total of 168 REs (Resource Element) with 12 subcarriers (15 kHz) in the frequency direction and 14 OFDM symbols in the time axis direction.
  • the “symbol” is a unit of information transmitted by wireless communication. One symbol is generated by one modulation of information to be transmitted, and the information amount (number of bits) of one symbol is determined by the modulation method. Scheduling which frequency / time resource mapping is performed for each user terminal device for each subframe, what modulation format (modulation scheme, coding rate) is used for the data signal to each user terminal device, etc. And the result is notified to the user terminal device.
  • each subframe 110 includes a control region 110 ⁇ / b> A at the head portion to which the RE of the downlink L1 / L2 control channel signal is mapped, and data to which the RE of the data channel signal and the upper control channel signal is mapped. Region 110B.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the PDCCH is used for transmission / reception of control information (DCI: Downlink ⁇ Control Information) such as determination of uplink / downlink scheduling and an uplink (uplink communication) power control command.
  • DCI includes downlink scheduling allocation including physical downlink shared channel (PDSCH) resource indication, transmission format, HARQ information, and control information related to spatial multiplexing.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • HARQ information control information related to spatial multiplexing
  • the DCI also includes an uplink scheduling grant including a physical uplink shared channel (PUSCH) resource indication, a transmission format, and HARQ related information.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PDSCH is set in the data area 110B of the subframe 110.
  • PDSCH is a physical channel for transmitting downlink data, and corresponds to MIMO diversity as a MIMO transmission method, up to four layers of MIMO multiplexing in LTE, and up to eight layers of MIMO multiplexing in LTE-Advanced.
  • SIB that is broadcast information other than MIB
  • paging information that is a call at the time of incoming call and other upper layer control messages, for example, RRC (Radio Resource Control Control protocol) layer control information are also transmitted on the PDSCH.
  • the user terminal apparatus decodes the PDSCH based on information such as a radio resource allocation position, a modulation scheme, and a data size (TB: Transport Block size) acquired from the PDCCH.
  • TB Transport Block size
  • cell-specific reference signals are regularly distributed and arranged in the first, fifth, eighth and twelfth OFDM symbols among the 14 OFDM symbols in the time domain in the subframe 110.
  • This reference signal CRS has two roles: a reference signal for measuring channel quality information (CSI: Channel State Information) and a reference signal for data demodulation in the user terminal device.
  • the reference signal CRS is applied with a frequency shift of a subcarrier position mapped with different scrambling depending on the cell ID. Further, as described above, transmission of the reference signal CRS mapped in the normal subframe cannot be stopped by the ABS, and transmission of the reference signal CRS mapped in the MBSFN subframe is stopped by the ABS. can do.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing an example of the state of transmission stop in the inter-cell interference control technology using ABS.
  • ABS signal transmission is stopped in a part of subframes (# 1 to # 3 and # 6 to # 8 in the illustrated example) of the macro cell, so that the user terminal device connected to the small cell Interference can be reduced.
  • signal transmission is stopped in some subframes (# 0, # 4, # 5, and # 9 subframes in the illustrated example) of the small cell, interference in user terminal devices connected to the macrocell Can be reduced.
  • communication delay may occur as described above.
  • a subframe in which HARQ retransmission is scheduled is switched from a normal subframe to an ABS subframe in which signal transmission is not performed by switching the ABS pattern (ABS change).
  • ABS change a subframe in which signal transmission is not performed by switching the ABS pattern
  • HARQ retransmission cannot be performed in the subframe switched to ABS, and ARQ retransmission is performed in radio link control (RLC), resulting in communication delay.
  • RLC radio link control
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing an example of adaptive modulation control at the time of ABS pattern switching in the base station apparatus of the present embodiment.
  • HARQ retransmission control is performed at a predetermined HARQ cycle T with a predetermined number of subframes as one unit.
  • HARQ retransmission control is performed with a HARQ period T of 8 ms with 8 subframes as one unit.
  • MCS which is a communication parameter that affects the occurrence of a block error, for a subframe of HARQ ID (“3” in the illustrated example) that cannot perform HARQ retransmission after ABS pattern switching (after ABS change).
  • the value of the index M is changed and assigned to a value lower than the initial setting value.
  • the HARQ ID subframe in which HARQ retransmission cannot be performed due to ABS pattern switching is received from the server device 40, for example, a predetermined time before the switching (for example, one minute before) or the base station device This can be determined based on the ABS pattern information determined in (1).
  • the subframe in which the value of the MCS index M is changed to a value lower than the initial setting value is the HARQ after the ABS pattern switching among the four signal transmission target subframes before the ABS pattern switching. Only subframes that cannot be retransmitted.
  • the value of the MCS index M may be uniformly changed to a value lower than the initial setting value for all four signal transmission target subframes before the ABS pattern switching.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing another example of adaptive modulation control at the time of ABS pattern switching in the base station apparatus of the present embodiment.
  • the example of FIG. 7 is an example in the case where the remaining number of possible transmissions until the ABS pattern switching is 1, and can be applied to uplink (uplink communication) and downlink (downlink communication).
  • the mobile station apparatus for the HARQ ID (“3" in the illustrated example) that cannot be transmitted (initial transmission, HARQ retransmission) after the ABS pattern is switched (after the ABS is changed).
  • An offset ( ⁇ M 1 ) is added to the value M of the MCS index determined by the adaptive modulation control so that the data transmission to and from is completed by the initial transmission.
  • the transmission control in the uplink or the downlink the data transmission with the mobile station apparatus can be completed by the initial transmission before the ABS pattern switching, and the retransmission by ARQ can be avoided. Therefore, it is possible to prevent the occurrence of communication delay when performing data transmission by performing inter-cell interference control using ABS.
  • an offset ( ⁇ M 1 ) is uniformly given to the MCS index value M determined by the adaptive modulation control for all four signal transmission target subframes before the ABS pattern switching. May be.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing still another example of adaptive modulation control at the time of ABS pattern switching in the base station apparatus of the present embodiment.
  • the example of FIG. 8 is an example in the case where the remaining number of possible transmissions until the ABS pattern switching is 2, and can be applied to the uplink and the downlink.
  • the mobile station apparatus for the HARQ ID (“3" in the illustrated example) that cannot be transmitted (initial transmission, HARQ retransmission) after the ABS pattern is switched (after the ABS is changed).
  • An offset ( ⁇ M 2 ) is added to the value M of the MCS index determined by the adaptive modulation control so that the data transmission between the two is completed only by the initial transmission or by the initial transmission and one HARQ retransmission. .
  • the transmission control in the uplink or the downlink completes the data transmission with the mobile station apparatus by the initial transmission or the initial transmission and one HARQ retransmission before the ABS pattern switching. Since retransmission by ARQ can be avoided, it is possible to prevent occurrence of communication delay when performing data transmission by performing inter-cell interference control using ABS.
  • an offset ( ⁇ M 2 ) is uniformly added to the MCS index value M determined by the adaptive modulation control for all four signal transmission target subframes before the ABS pattern switching. May be.
  • the HARQ ID in the illustrated example, which cannot perform transmission (initial transmission, HARQ retransmission) after switching the ABS pattern
  • the next transmission in the subframe “3” Since the next transmission in the subframe “3”) is an initial transmission in which the remaining number of possible transmissions is 1, the same processing as in the example of FIG. 7 may be performed.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing still another example of adaptive modulation control at the time of ABS pattern switching in the base station apparatus of the present embodiment.
  • the number of remaining transmissions i until the ABS pattern switching is an arbitrary number of times less than or equal to the maximum total number of transmissions (upper limit), which is the sum of the maximum number of retransmissions of initial transmission and HARQ set in the base station This is an example of the case, and can be applied to uplink and downlink.
  • the adaptive modulation control is performed so that the data transmission between the first transmission and the first transmission and HARQ retransmission j times (j is a natural number smaller than i) is completed.
  • An offset (- ⁇ M i ) is added to the determined MCS index value M.
  • the absolute value ( ⁇ M i ) of the offset added to the MCS index value M determined by the adaptive modulation control is set according to the remaining number of transmissions possible (i) until the ABS pattern switching.
  • the remaining number of possible transmissions i 1 to 5
  • the offset absolute value ( ⁇ M 1 ) is set larger.
  • the absolute value of the offset (in order to complete the data transmission with the mobile station apparatus by the 4 transmissions) ⁇ M 4 ) is set smaller. If the remaining transmission possible number i is 5, even if the MCS index M is the initial setting value, the data transmission with the mobile station apparatus is completed in 5 transmissions until the ABS pattern switching, so the offset is It is not necessary to grant.
  • the data transmission with the mobile station apparatus is performed only by the initial transmission or by the initial transmission and HARQ retransmission j ⁇ 1 times. Since it can be completed and retransmission due to ARQ can be avoided, it is possible to prevent occurrence of communication delay when performing data transmission by performing inter-cell interference control using ABS.
  • an offset ( ⁇ M 2 ) is uniformly added to the MCS index value M determined by the adaptive modulation control for all four signal transmission target subframes before the ABS pattern switching. May be.
  • HARQ ID in the example shown in the drawing, HARQ ID that cannot be transmitted (initial transmission, HARQ retransmission) after switching the ABS pattern
  • M the same processing as in the example of FIG.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing still another example of adaptive modulation control at the time of ABS pattern switching in the base station apparatus of the present embodiment.
  • the example of FIG. 10 is an example in the case where the remaining number of possible transmissions until the ABS pattern switching is two in the downlink in which the MCS index M can be changed at the time of HARQ retransmission.
  • An offset (- ⁇ M 2 ) corresponding to the case where the remaining number of possible transmissions is 2 is added to the index value M, and the initial transmission is executed.
  • the remaining number of retransmittable times until the ABS pattern switching is one, so this corresponds to the case where the MCS index value M determined by the adaptive modulation control has one remaining retransmittable number of times.
  • Offset ( ⁇ M ′ 1 ).
  • the transmission control in the downlink can complete the data transmission with the mobile station apparatus in the first transmission and one HARQ retransmission before the ABS pattern switching, and the ARQ retransmission can be performed. Since it can be avoided, it is possible to prevent occurrence of communication delay when performing data transmission by performing inter-cell interference control using ABS.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing still another example of adaptive modulation control at the time of ABS pattern switching in the base station apparatus of the present embodiment.
  • the example of FIG. 11 is an example in the case where the remaining number of possible transmissions until ABS pattern switching is 3 in the downlink in which the MCS index M can be changed at the time of HARQ retransmission.
  • An offset ( ⁇ M 3 ) corresponding to the case where the remaining number of possible transmissions is 3 is assigned to the index value M, and the initial transmission is executed.
  • the remaining number of retransmissions possible until the ABS pattern switching is 2, so the number of remaining retransmissions is 2 in the MCS index value M determined by the adaptive modulation control.
  • An offset ( ⁇ M ′ 2 ) corresponding to the case is given.
  • the remaining number of retransmissions until the ABS pattern switching is one, so the number of remaining retransmissions is one in the MCS index value M determined by the adaptive modulation control.
  • An offset ( ⁇ M ′ 1 ) corresponding to the case is given.
  • the transmission control in the downlink can complete the data transmission with the mobile station apparatus in the initial transmission and the HARQ retransmission twice before switching the ABS pattern. Since it can be avoided, it is possible to prevent occurrence of communication delay when performing data transmission by performing inter-cell interference control using ABS.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing still another example of adaptive modulation control at the time of ABS pattern switching in the base station apparatus of the present embodiment.
  • the example of FIG. 12 is an example in the case where the remaining number of possible transmissions until the ABS pattern switching is arbitrary i times in the downlink in which the MCS index M can be changed at the time of HARQ retransmission.
  • An offset (- ⁇ M i ) corresponding to the case where the remaining number of possible transmissions is i is given to the index value M, and the initial transmission is executed.
  • the number of remaining retransmissions until the ABS pattern switching is j ⁇ 1 times, so the number of remaining retransmissions is i in the MCS index value M determined by the adaptive modulation control.
  • An offset ( ⁇ M ′ i ⁇ 1 ) corresponding to the case of ⁇ 1 is given.
  • the remaining number of retransmissions until the ABS pattern switching is i ⁇ 2, so the remaining number of retransmissions is i in the MCS index value M determined by the adaptive modulation control.
  • -An offset (- ⁇ M ' i-2 ) corresponding to the case of -2 times is given.
  • the transmission control in the downlink can complete the data transmission with the mobile station apparatus in the initial transmission and the HARQ retransmission twice before switching the ABS pattern. Since it can be avoided, it is possible to prevent occurrence of communication delay when performing data transmission by performing inter-cell interference control using ABS.
  • the absolute value ( ⁇ M i ) of the offset added to the MCS index value M determined by the adaptive modulation control at the initial transmission is the value of the MCS index M determined by the adaptive modulation control.
  • the rank that is the number of spatial multiplexing in the wireless communication between the mobile station devices 30 and 31. For example, when the MCS index M is the same value and the remaining transmission possible number i is the same but the rank is different, a different offset ( ⁇ M i ) may be assigned for each rank.
  • the absolute value ( ⁇ M ′ i ) of the offset added to the MCS index value M determined by the adaptive modulation control at the time of retransmission is the value of the MCS index M determined by the adaptive modulation control.
  • the rank that is the number of spatial multiplexing in the wireless communication between the mobile station devices 30 and 31. For example, when the MCS index M is the same value and the remaining retransmission possible number i is the same but the rank is different, a different offset ( ⁇ M ′ i ) may be assigned for each rank.
  • the wireless communication resource may not be assigned to the station device. By not allocating radio communication resources in this way, it is possible to prevent communication that is expected to switch from HARQ retransmission control to ARQ retransmission control that causes a delay.
  • the communication to which adaptive modulation control at the time of ABS pattern switching in the above embodiment is applied may be downlink communication from the base station apparatus to the mobile station apparatus.
  • uplink communication from the mobile station apparatus to the base station apparatus may be used.
  • the base station to which adaptive modulation control at the time of ABS pattern switching in the above embodiment is applied may be a base station device of a small cell base station or a base station device of a macro cell base station.
  • the present embodiment has been described on the assumption that it is applied to LTE / LTE-Advanced, the concept of the present invention can be applied to any system as long as the system uses a channel configuration similar to LTE / LTE-Advanced.
  • the present invention is applicable and is not limited to the configurations of the transmitter and the receiver shown in this embodiment.
  • the communication parameter whose value is changed before the ABS pattern switching is not limited to the MCS index, and may be adapted to the use in the present embodiment in which the HARQ retransmission is completed before the ABS pattern switching. As long as it is any type, it is not limited to those defined in LTE / LTE-Advanced.
  • processing steps described in this specification and the constituent elements of the mobile communication system, the base station device, and the mobile station device can be implemented by various means.
  • these steps and components may be implemented in hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • means such as a processing unit used to realize the above steps and components in an entity (for example, various wireless communication devices, NodeNoB, terminal, hard disk drive device, or optical disk drive device)
  • a processing unit used to realize the above steps and components in an entity (for example, various wireless communication devices, NodeNoB, terminal, hard disk drive device, or optical disk drive device)
  • ASIC application specific IC
  • DSP digital signal processor
  • DSPD digital signal processor
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a controller a microcontroller, a microprocessor, an electronic device, other electronic units designed to perform the functions described herein, a computer, or a combination thereof.
  • firmware and / or software implementation means such as processing units used to implement the above components may be programs (eg, procedures, functions, modules, instructions) that perform the functions described herein. , Etc.).
  • any computer / processor readable medium that specifically embodies firmware and / or software code is means such as a processing unit used to implement the steps and components described herein. May be used to implement
  • the firmware and / or software code may be stored in a memory, for example, in a control device, and executed by a computer or processor.
  • the memory may be implemented inside the computer or processor, or may be implemented outside the processor.
  • the firmware and / or software code may be, for example, random access memory (RAM), read only memory (ROM), nonvolatile random access memory (NVRAM), programmable read only memory (PROM), electrically erasable PROM (EEPROM) ), FLASH memory, floppy disk, compact disk (CD), digital versatile disk (DVD), magnetic or optical data storage, etc. Good.
  • the code may be executed by one or more computers or processors, and may cause the computers or processors to perform the functional aspects described herein.

Landscapes

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Abstract

ABSを用いたセル間干渉制御を行うときの通信遅延の発生を防止できる基地局装置を提供する。基地局装置は、所定数のサブフレームを1周期とするABSパターンの設定によりセル間干渉制御を実行可能であり、ABSパターンの切り替えがあるとき、その切替時刻より以前で且つ一定時間内の通信に対して、そのABSパターンの切り替え前に移動局装置との間の通信が許可されるサブフレームについて、適応変調制御により決定されるMCS(Modulation and Coding Scheme)インデックスの値を変更する。

Description

基地局装置
 本発明は、移動通信システムの基地局装置に関するものである。
 近年の移動通信システムにおけるトラフィックの急増に対応すべく、従来のマクロセル基地局よりもセル(無線通信エリア)が狭いスモールセル基地局(「スモールセル基地局」や「極小セル基地局」などとも呼ばれる)の需要が高まっている。スモールセル基地局は、トラフィック対策のため多局展開されるため、従来のマクロセル基地局のセル内に設置されることも想定される。このため、マクロセル基地局とスモールセル基地局との間でセル間干渉が発生するという問題がある。このセル間干渉を低減する技術として、マクロセル基地局とスモールセル基地局とが互いに時間同期していることを前提とした時間領域(サブフレーム単位)でのセル間干渉制御技術が知られている(例えば、特許文献1参照)。このセル間干渉制御技術は、LTE(Long Term Evolution)-Advanced標準に準拠した技術であり、eICIC(enhanced Inter-Cell Interference Coordination)とも呼ばれる。このセル間干渉制御技術では、例えば、マクロセル基地局が移動局装置に対するデータ領域の信号(データ信号、上位レイヤ制御信号)の下り送信を行わないABS(Almost Blank Subframe)と呼ばれるサブフレーム群を設定し、そのサブフレーム群を示すABSパターンのテーブルを、配下のスモールセル基地局に通知する。スモールセル基地局は、ABSパターンに基づいて、配下の移動局装置(ユーザ端末装置)に対するリソース割り当てを決めるスケジューリングを行い、そのスケジューリングに基づいて移動局装置に対するデータ信号や上位レイヤ制御信号の下り送信を停止する。このようにマクロセル基地局とスモールセル基地局との間のセル間干渉を相互に低減することができる。
特開2012-129793号公報
 しかしながら、上記従来のABSを用いたセル間干渉制御技術を適用した移動通信システムにおいてサブフレームにブロック誤りが発生したときのHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)再送制御を行う場合、次のような課題があることがわかった。
 図13A及び図13Bはそれぞれ、従来のHARQ再送制御の説明図及び従来のHARQ再送制御とABSを用いたセル間干渉制御技術とを組み合わせた場合の課題の説明図である。HARQ再送制御では、所定数のサブフレーム(HARQ ID=0~7)を1周期(以下「HARQ周期」という。)TとしてHARQ再送制御が行われる。例えば、図13Aに示すようにHARQ周期の4番目のサブフレーム(HARQ ID=3)にブロック誤りが発生した場合、そのブロック誤りが発生したデータ信号を、次のHARQ周期における同じ4番目のサブフレーム(HARQ ID=3)でHARQ再送される。ところが、図13Bに示すように上記ブロック誤りの発生からHARQ再送が行われるまでの間に、前述のABSパターンの切り替え(ABSの変更)が行われ、HARQ再送が予定されていた4番目のサブフレーム(HARQ ID=3)が信号送信を行わないサブフレームに切り替わる場合がある。この場合、前述のABSを用いたセル間干渉制御技術の適用により、4番目のサブフレーム(HARQ ID=3)でのHARQ再送を行うことができず、そのHARQ再送が無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)でのARQ(Automatic Repeat reQuest)再送になり通信遅延が発生するという課題があることがわかった。
 本発明は以上の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、ABSを用いたセル間干渉制御を行うときの通信遅延の発生を防止できる基地局装置を提供することである。
 本発明に係る基地局装置は、所定数のサブフレームを1周期とするABS(Almost Blank Subframe)パターンの設定によりセル間干渉制御を実行可能な基地局装置であって、前記ABSパターンの切り替えがあるとき、その切替時刻より以前で且つ一定時間内の通信に対して、そのABSパターンの切り替え前に移動局装置との間の通信が許可されるサブフレームについて、適応変調制御により決定されるMCS(Modulation and Coding Scheme)インデックスの値を変更する手段を備える。
 前記基地局装置において、前記ABSパターンの切り替えまでの残り送信可能回数に基づいて、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値を変更してもよい。
 また、前記基地局装置において、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送制御が適用され、前記ABSパターンの切り替えがあるとき、そのABSパターンの切り替え前に移動局装置との間の通信が許可されているサブフレームについて、HARQ再送時に、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値を変更してもよい。
 また、前記基地局装置において、前記ABSパターンの切り替えまでの残り再送可能回数に基づいて、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値を変更してもよい。
 また、前記基地局装置において、複数のストリームを送信するMIMO(Multiple Input Multiple Output)適用時には送信ストリーム数であるランクと適応変調制御とにより決定されるMCSインデックスの値をランクと適応変調制御により決定されたMCSインデックスの値とに基づいて変更してもよい。
 また、前記基地局装置において、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値を最も誤りの生じないMCSインデックスの値に変更してもよい。
 また、前記基地局装置において、前記ABSパターンの切り替え前のMCSインデックスの値を、前記ABSパターンの切り替え前に移動局装置との間のデータ伝送又はそのHARQ再送が完了する値に変更できない場合は、前記移動局装置への無線通信リソースの割り当てを行わないようにしてもよい。
 また、前記基地局装置において、前記ABSパターンの切り替えがあった後にHARQによる再送制御でのリソース割当てが実施されないサブフレームについてのみ、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値を変更してもよい。
 また、前記基地局装置において、前記ABSパターンの切り替えがあった後、前記変更したMCSインデックスの値を、変更前の値に戻してもよい。
 また、前記基地局装置において、前記MCSインデックスの値が変更される通信は、当該基地局装置から移動局装置への下りリンクの通信であってもよいし、移動局装置から当該基地局装置への上りリンクの通信であってもよい。
 また、前記基地局装置は、スモールセル基地局の基地局装置であってもよいし、マクロセル基地局の基地局装置であってもよい。
 本発明によれば、ABSを用いた送信制御を行うときの通信遅延の発生を防止できる、という効果を奏する。
本発明の実施形態に係るマクロセル基地局及びスモールセル基地局を備えた移動通信システムの概略構成の一例を示す説明図。 マクロセル基地局及びスモールセル基地局の3次元的な配置の様子を示す説明図。 LTEダウンリンクの無線通信フレームのフォーマットの一例を示す説明図。 無線通信フレームを構成するサブフレームのフォーマットの一例を示す説明図。 ABSを用いたセル間干渉制御技術における送信停止の様子の一例を示す説明図。 本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の一例を示す説明図。 本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の他の例を示す説明図。 本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の更に他の例を示す説明図。 本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の更に他の例を示す説明図。 本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の更に他の例を示す説明図。 本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の更に他の例を示す説明図。 本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の更に他の例を示す説明図。 従来のHARQ再送制御の説明図。 従来のHARQ再送制御とABSを用いたセル間干渉制御技術とを組み合わせた場合の課題の説明図。
 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。
 図1は、本発明の実施形態に係るマクロセル基地局とスモールセル基地局とが配置された移動通信システムの概略構成を示す説明図である。図2は、マクロセル基地局及びスモールセル基地局の3次元的な配置の様子を示す説明図である。
 図1において、本実施形態の移動通信システムは、LTE(Long Term Evolution)/LTE-Advancedの標準仕様に準拠した通信システムであり、第1の基地局としてのマクロセル基地局10と、そのマクロセル基地局10の無線通信エリアであるセル(以下、適宜「マクロセル」という。)10A内に位置する第2の基地局としてのスモールセル基地局20と、各基地局10、20と通信回線を介して通信可能なサーバ装置40とを備える。スモールセル基地局20の無線通信エリアであるセル(以下、適宜「スモールセル」という。)20Aは、マクロセル基地局10のセル10Aの内側に含まれている。
 なお、近年、大都市部においては、中高層ビルの屋内オフィスでの通信トラフィックが急増しているため、高さ方向にも効率良く通信トラフィックを運ぶ手段が求められている。そのため、図2に示すように、スモールセル20Aをビル内の高さ方向に設置する3次元空間セル構成が有効である。
 図1において、移動局装置30は、マクロセル基地局10のセル10Aに在圏してマクロセル基地局10に接続されたユーザ端末装置(MUE)であり、マクロセル基地局10を介して電話やデータ通信などのための無線通信が可能な状態にある。この移動局装置30は、マクロセル10Aのスモールセル20Aとの境界部に近い位置に在圏しているため、スモールセル20Aからの干渉を受けやすい状況にある。
 また、移動局装置31は、スモールセル基地局20のセル20Aの外縁部に在圏してスモールセル基地局20に接続されたユーザ端末装置(HUE)であり、スモールセル基地局20を介して電話やデータ通信などのための無線通信が可能な状態にある。この移動局装置31は、スモールセル20Aのマクロセル10Aとの境界部に近い位置に在圏しているため、マクロセル10Aからの干渉を受けやすい状況にある。
 移動局装置30、31は、マクロセル10Aやスモールセル20Aに在圏するときに、その在圏するセルに対応するマクロセル基地局やスモールセル基地局との間で所定の通信方式及び無線通信リソースを用いて無線通信することができる。移動局装置30、31は、例えばCPUやメモリ等を有するコンピュータ装置、コアネットワークに対する外部通信インターフェース部、無線通信部などのハードウェアを用いて構成され、所定のプログラムが実行されることにより基地局10,20等との間の無線通信等を行うことができる。
 マクロセル基地局10は、移動体通信網において屋外に設置されている通常の半径数百m乃至数km程度の広域エリアであるマクロセルをカバーする広域の基地局であり、「マクロセル基地局」、「Macro e-Node B」、「MeNB」等と呼ばれる場合もある。マクロセル基地局10は、他の基地局と例えば有線の通信回線で接続され、所定の通信インターフェースで通信可能になっている。また、マクロセル基地局10は、回線終端装置及び専用回線などの通信回線50を介して移動体通信網のコアネットワークに接続され、コアネットワーク上のサーバ装置40などの各種ノードとの間で所定の通信インターフェースにより通信可能になっている。
 スモールセル基地局20は、広域のマクロセル基地局とは異なり、無線通信可能距離が数m乃至数百m程度であり、一般家庭、店舗、オフィス等の屋内にも設置することができる小容量の基地局である。スモールセル基地局20は、移動体通信網における広域のマクロセル基地局がカバーするエリアよりも小さなエリアをカバーするように設けられるため「フェムト基地局」と呼ばれたり、「Home e-Node B」や「Home eNB」と呼ばれたりする場合もある。スモールセル基地局20についても、回線終端装置及びADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)回線や光回線等のブロードバンド公衆通信回線などの通信回線51を介して移動体通信網のコアネットワークに接続され、コアネットワーク上のサーバ装置40などの各種ノードとの間で所定の通信インターフェースにより通信可能になっている。
 また、マクロセル基地局10及びスモールセル基地局20それぞれの基地局装置は、例えばCPUやメモリ等を有するコンピュータ装置、コアネットワークに対する外部通信インターフェース部、無線通信部などのハードウェアを用いて構成され、所定のプログラムが実行されることにより、後述の干渉を抑制するための各種処理を実行したり、所定の通信方式及び無線通信リソースを用いて移動局装置30、31との間の無線通信を行ったりすることができる。
 基地局装置は、例えば、アンテナ、無線信号経路切り換え部、送受共用器(DUP:Duplexer)、下り無線受信部とOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)復調部、干渉測定部、上り無線受信部、SC-FDMA(Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access)復調部などを備える。更に、基地局装置は、OFDM変調部、下り無線送信部、制御部、同期部等を備える。
 下り無線受信部は、LTEに規定されているダウンリンク用のOFDM方式で変調された報知情報を含む無線信号を、アンテナ、無線信号経路切り換え部を介して、周辺の基地局10から受信する。OFDM復調部は、OFDM方式で変調されている無線信号を復調して受信信号を得る。干渉測定部は、干渉信号レベルを測定する測定手段として機能する。この干渉測定部は、OFDM復調部で復調された受信信号から、周辺の基地局が送信した干渉波の信号レベル(以下「干渉信号レベル」という。)を測定し、その干渉信号レベルの測定結果を制御部に渡す。
 同期部は、周辺の基地局との間で時間を同期させるための時間同期処理としての同期捕捉処理を実行する。時間同期処理の方式としては、「GPS方式」、「ネットワーク方式」、「エアーリスニング方式」等を用いることができる。GPS方式は、GPS受信器で受信したGPS信号の時刻情報に基づいて同期をとる方式である。ネットワーク方式は、移動通信ネットワークを介して受信した時刻情報に基づいて同期をとる方式である。また、エアーリスニング方式は、周辺基地局の下り信号を検出し、その信号を基準として同期をとる方式である。
 SC-FDMA復調部は、上り無線受信部で受信した受信信号に対してSC-FDMA方式の復調処理を実行し、復調されたデータを制御部に渡す。OFDM変調部は、制御部から受けた自局のセルに在圏しているユーザ端末装置に向けて送信する下り信号のデータを、OFDM方式で変調する。また、基地局装置がサーバ装置40から送信停止対象のサブフレームの情報を受信した場合、OFDM変調部は、無線通信フレーム中の特定のサブフレームについてのみ下り送信を停止するように制御される。下り無線送信部は、OFDM変調部で変調した送信信号を、送受共用器、無線信号経路切り換え部及びアンテナを介して送信する。
 基地局装置の制御部は、例えばコンピュータ装置で構成され、所定のプログラムが読み込まれて実行されることにより、各部を制御したり各種処理を実行したりする。また、制御部は、外部通信インターフェース部と協働して、干渉測定部で測定又は移動局装置により通知された干渉信号レベルの情報及び基地局内のトラフィックの情報をサーバ装置40に送信する手段として機能する。制御部は、外部通信インターフェース部と協働して、送信停止対象のサブフレームの情報であるABSパターン情報をサーバ装置40から受信する手段としても機能する。また、制御部は、サーバ装置40から受信、又は基地局装置で決定した送信停止対象のサブフレームの情報(ABSパターン情報)に基づいて、特定の送信停止対象のサブフレームにおける下り送信を停止するように制御する手段としても機能する。
 更に、基地局装置の制御部は、ABSパターンの切り替えがあるとき、その切替時刻より以前で且つ一定時間内の通信に対して、そのABSパターンの切り替え前に移動局装置との間の通信が許可されるサブフレームについて、データ伝送の初送時又はHARQ再送時に、適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値を変更する手段としても機能する。ここで、MCSインデックスの値は、例えば、ABSパターンの切り替え前に移動局装置との間のデータ伝送又はそのHARQ再送が完了するように、適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値よりも低い値に変更してもよい。
 なお、図1では、マクロセル基地局10及びスモールセル基地局20を一つずつ図示しているが、マクロセル基地局10及びスモールセル基地局20はそれぞれ複数であってもよい。また、図1では、マクロセル10A及びスモールセル20Aそれぞれに在圏するユーザ端末装置が1台ずつ在圏する場合について図示しているが、各セルに在圏するユーザ端末装置は複数台であってもよい。
 サーバ装置40は、例えばCPUやメモリ等を有するコンピュータ装置、コアネットワークに対する外部通信インターフェース部などのハードウェアを用いて構成されている。サーバ装置40は、所定のプログラムが実行されることにより後述の干渉を低減するための各種処理を実行したり、通信回線50,51を介してマクロセル基地局10及びスモールセル基地局20と通信したりすることができる。また、サーバ装置40のコンピュータ装置は、基地局装置から受信した干渉信号レベルの情報及びトラフィックの情報に基づいて、ユーザ端末装置に対する下り送信の無線通信フレーム内の少なくとも一つのサブフレームについて隣接する他の基地局装置からの下り送信を停止、又は開始が必要か否かを判断する手段として機能する。また、サーバ装置40のコンピュータ装置は、前記下り送信の停止、又は開始が必要であると判断した場合、無線通信フレーム内の少なくとも一つの送信停止、又は送信開始対象のサブフレームを決定する手段としても機能する。サーバ装置40のコンピュータ装置は、外部通信インターフェース部と協働して、基地局装置における干渉信号レベルの情報及びトラフィックの情報を基地局装置から受信する手段、及び干渉源の隣接する他の基地局装置に、前記決定した送信停止、又は送信開始対象のサブフレームの情報を送信する手段としても機能する。
 次に、上記構成の移動通信システムにおけるセル間干渉制御について説明する。
 近年、急増するトラフィックへの対策として、マクロセル10A上にスモールセル20Aを重畳するオーバレイセル構成の適用が有効である。しかし、オーバレイセル構成ではマクロセル10Aとスモールセル20Aとの間、マクロセル10Aとマクロセル10Aとの間及びスモールセル20Aとスモールセル20Aとの間の干渉が生じるため、その適用効果を最大化するためには干渉を制御することが必要となる。干渉制御方法としては、LTE-Advanced標準のeICIC(enhanced Inter-Cell Interference Coordination)技術が有効である。
 図3は、LTEダウンリンクの無線通信フレームのフォーマットの一例を示す説明図である。
 図3に示すように、LTEダウンリンクの信号の1単位である所定長(図示の例では10msec)の無線通信フレーム100は、所定個数(図示の例では10個)の所定長(図示の例では1.0msec)のサブフレーム110で構成される。また、各サブフレーム110は、所定個数(図示の例では2個)の所定長(図示の例では0.5msec)のスロットに分割されている。LTEダウンリンクのスケジューリングの最小時間単位であるTTI(Transmission Time Interval)は1サブフレームであるので、サブフレームごとに、スケジューリングされたユーザ端末装置へ無線リソースの最小単位であるリソースブロック(RB)が割り当てられる。
 図3の無線通信フレーム100において、先頭から第2番目(♯1)、第3番目(♯2)、第4番目(♯3)、第7番目(♯6)、第8番目(♯7)及び第9番目(♯8)の配列位置にはセル固有の参照信号(CRS)の送信を停止できるサブフレームを設定可能である。この参照信号(CRS)の送信を停止できるサブフレームは、LTE-Advanced標準に準拠したMBSFN(マルチメディア・ブロードキャスト・シングル周波数ネットワーク)サブフレームである。無線通信フレーム100のその他の配列位置すなわち先頭から第1番目(♯0)、第5番目(♯4)、第6番目(♯5)及び第10番目(♯9)の配列位置には、MBSFNサブフレームを設定することができず、参照信号(CRS)の送信を停止できない通常のサブフレームのみ設定できる。
 図4は、無線通信フレームを構成するサブフレームのフォーマットの一例を示す説明図である。図4において、各サブフレーム110は、例えば、周波数方向に12サブキャリア(15kHz)、時間軸方向に14OFDMシンボルの計168個のRE(Resource Element)で構成される。ここで、「シンボル」とは、無線通信で伝送される情報の一単位である。また、一つのシンボルは伝送対象の情報の1回の変調で生成され、1シンボルの情報量(ビット数)は変調方式によって決まる。1サブフレーム毎に各ユーザ端末装置がどの周波数/時間リソースマッピングされているのか、各ユーザ端末装置へのデータ信号がどのような変調フォーマット(変調方式、符号化率)を使用するか等のスケジューリングを行い、その結果がユーザ端末装置へ通知される。
 図4に示すように、各サブフレーム110は、下りリンクL1/L2制御チャネル信号のREがマッピングされる先頭部分の制御領域110Aと、データチャネル信号や上位制御チャネル信号のREがマッピングされるデータ領域110Bとを有する。
 サブフレーム110の制御領域110Aには、L1/L2制御チャネルであるPDCCH(Physical Downlink Control Channel)が設定される。PDCCHは、上下リンクのスケジューリングの決定や上りリンク(上り通信)の電力制御コマンドなどの制御情報(DCI:Downlink Control Information)の伝送に用いられる。DCIには、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)リソース指示、伝送フォーマット、HARQ情報、および空間多重に関する制御情報を含む下りリンクスケジューリング割当てが含まれる。また、DCIには、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)リソース指示、伝送フォーマット、HARQ関連情報を含む上りリンクスケジューリンググラントも含まれる。
 また、サブフレーム110のデータ領域110BにはPDSCHが設定される。PDSCHは、下りリンクデータを送信する物理チャネルであり、MIMO伝送方式としてMIMOダイバーシティに加え、LTEでは最大4レイヤのMIMO多重、LTE-Advancedでは最大8レイヤのMIMO多重に対応する。また、MIB以外の報知情報であるSIBや着信時の呼び出しであるページング情報、その他上位レイヤの制御メッセージ、例えばRRC(Radio Resource Control protocol)レイヤの制御情報もPDSCHで送信される。ユーザ端末装置は、PDCCHから取得した無線リソース割当位置、変調方式、データサイズ(TB:Transport Block size)等の情報に基づいてPDSCHを復号する。
 また、LTEにおいてサブフレーム110内の時間領域で14OFDMシンボルのうち、第1、5、8、12OFDMシンボル内にセル固有の参照信号(CRS)が分散して規則的に配置される。この参照信号CRSは、ユーザ端末装置におけるチャネル品質情報(CSI:Channel State Information)の測定用の基準信号及びデータ復調用の基準信号という2つの役割を担っている。参照信号CRSはセルIDによって、異なるスクランブリングとマッピングされるサブキャリア位置の周波数シフトが適用される。また、前述のように、通常のサブフレーム内にマッピングされた参照信号CRSについてはABSで送信を停止することができず、MBSFNサブフレーム内にマッピングされた参照信号CRSについてはABSで送信を停止することができる。
 図5は、ABSを用いたセル間干渉制御技術における送信停止の様子の一例を示す説明図である。ABSでは、マクロセルの一部のサブフレーム(図示の例では♯1~#3、#6~#8のサブフレーム)で信号送信を停止することにより、スモールセルに接続しているユーザ端末装置における干渉を低減することができる。また、スモールセルの一部のサブフレーム(図示の例では♯0,#4,#5,#9のサブフレーム)で信号送信を停止することにより、マクロセルに接続しているユーザ端末装置における干渉を低減することができる。
 上記ABSを用いたセル間干渉制御技術を適用した移動通信システムにおいて、サブフレームにブロック誤りが発生したときのHARQ再送制御を行う場合、前述のように通信遅延が発生するおそれがある。例えば、ABSパターンの切り替え(ABSの変更)により、HARQ再送が予定されていたサブフレームが通常のサブフレームから信号送信を行わないABSのサブフレームに切り替わる場合がある。この場合、ABSに切り替わったサブフレームでのHARQ再送ができず、無線リンク制御(RLC)でのARQ再送になり通信遅延が発生する。
 そこで、本実施形態では、ABSパターンの切り替えがあるとき、その切替時刻より以前で且つ一定時間内の通信に対して、そのABSパターンの切り替え前に移動局装置との間の通信が許可されるサブフレームについて、適応変調制御により決定されるMCS(Modulation and Coding Scheme)インデックスの値を変更している。
 図6は、本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の一例を示す説明図である。本実施形態の基地局装置と移動局装置との間では、所定数のサブフレームを1単位として所定のHARQ周期TでHARQ再送制御が行われる。図示の例では、8個のサブフレームを1単位として、8msのHARQ周期TでHARQ再送制御が行われる。図中のHARQ ID(=0~7)は、HARQ再送制御で用いられるHARQ周期T内のサブフレームを識別するHARQ識別情報(番号)である。
 図6の例では、ABSパターン切り替え後(ABS変更後)にHARQ再送を行えないHARQ ID(図示の例では「3」)のサブフレームについて、ブロック誤りの発生に影響を及ぼす通信パラメータであるMCSインデックスMの値を、初期設定値よりも低めの値に変更して割り当てている。このMCSインデックスMの値を低めにしておくことで、ABSパターン切り替え前(ABS変更前)に、当該HARQ ID(=3)のサブフレームについて移動局装置との間のデータ伝送の初送又はその再送を完了させ、ARQによる再送を回避できるため、通信遅延を防止できる。
 なお、ABSパターン切り替え(ABS変更)によってどのHARQ IDのサブフレームでHARQ再送が行えなくなるかについては、例えば、その切り替えの所定時間前(例えば1分前)にサーバ装置40から受信又は基地局装置で決定したABSパターン情報に基づいて判断することができる。
 また、図6の例では、MCSインデックスMの値を初期設定値よりも低めの値に変更するサブフレームは、ABSパターン切り替え前における4つの信号送信対象のサブフレームのうち、ABSパターン切り替え後にHARQ再送が行えなくなるサブフレームのみである。これに対し、ABSパターン切り替え前における4つの信号送信対象のサブフレームのすべてについてMCSインデックスMの値を一律に初期設定値よりも低めの値に変更してもよい。
 図7は、本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の他の例を示す説明図である。
 図7の例は、ABSパターン切り替えまでの残り送信可能回数が1回の場合の例であり、上りリンク(上り通信)及び下りリンク(下り通信)それぞれに適用できる。本例では、ABSパターン切り替え後(ABS変更後)に送信(初送、HARQ再送)を行えないHARQ ID(図示の例では「3」)のサブフレームについて、ABSパターン切り替え前に、移動局装置との間のデータ伝送が初送で完了するように、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mにオフセット(-ΔM)を付与している。
 以上、本例によれば、上記上りリンク又は下りリンクにおける送信制御により、ABSパターン切り替え前に、移動局装置との間のデータ伝送を初送で完了することができ、ARQによる再送を回避できるので、ABSを用いたセル間干渉制御を行ってデータ伝送を行うときの通信遅延の発生を防止することができる。
 なお、図7の例においても、ABSパターン切り替え前における4つの信号送信対象のサブフレームのすべてについて前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mにオフセット(-ΔM)を一律に付与してもよい。
 図8は、本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の更に他の例を示す説明図である。
 図8の例は、ABSパターン切り替えまでの残り送信可能回数が2回の場合の例であり、上りリンク及び下りリンクそれぞれに適用できる。本例では、ABSパターン切り替え後(ABS変更後)に送信(初送、HARQ再送)を行えないHARQ ID(図示の例では「3」)のサブフレームについて、ABSパターン切り替え前に、移動局装置との間のデータ伝送が初送のみで又は初送及びHARQ再送1回で完了するように、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mにオフセット(-ΔM)を付与している。
 以上、本例によれば、上記上りリンク又は下りリンクにおける送信制御により、ABSパターン切り替え前に、移動局装置との間のデータ伝送を初送で又は初送及びHARQ再送1回で完了することができ、ARQによる再送を回避できるので、ABSを用いたセル間干渉制御を行ってデータ伝送を行うときの通信遅延の発生を防止することができる。
 なお、図8の例においても、ABSパターン切り替え前における4つの信号送信対象のサブフレームのすべてについて前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mにオフセット(-ΔM)を一律に付与してもよい。
 また、図8の例において、残り送信可能回数が2回の場合の初送で送信が完了した場合は、ABSパターン切り替え後に送信(初送、HARQ再送)を行えないHARQ ID(図示の例では「3」)のサブフレームでの次の送信は残り送信可能回数が1となる初送であるため、図7の例と同じ処理を実施してもよい。
 図9は、本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の更に他の例を示す説明図である。
 図9の例は、ABSパターン切り替えまでの残り送信可能回数iが基地局で設定されている初送とHARQの最大再送回数の合計である最大総送信回数(上限値)以下の任意の回数の場合の例であり、上りリンク及び下りリンクそれぞれに適用できる。本例では、ABSパターン切り替え後(ABS変更後)に送信(初送、HARQ再送)を行えないHARQ ID(図示の例では「3」)のサブフレームについて、ABSパターン切り替え前に、移動局装置との間のデータ伝送が初送のみで又は初送及びHARQ再送j回(jはiよりも小さい自然数)で完了するように、所定の残り送信可能回数iに応じて、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mにオフセット(-ΔM)を付与している。
 図9の例において、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに付与するオフセットの絶対値(ΔM)は、ABSパターン切り替えまでの残り送信可能回数(i)に応じて設定される。例えば表1に示すように最大総送信回数が5回の場合、その最大総送信回数以下の残り送信可能回数(i=1~5)に応じて上記オフセットの絶対値(ΔM)を設定する。ここで、例えば残り送信可能回数iが1回の場合、ABSパターン切り替えまでに初送の1回しか送信できないため、その1回の送信で移動局装置との間のデータ伝送が完了するように、オフセットの絶対値(ΔM)を大きめに設定する。一方、残り送信可能回数iが4回の場合、ABSパターン切り替えまでに4回送信できるため、その4回の送信で移動局装置との間のデータ伝送が完了するように、オフセットの絶対値(ΔM)を小さめに設定する。また、残り送信可能回数iが5回の場合、MCSインデックスMの初期設定値であってもABSパターン切り替えまでの5回の送信で移動局装置との間のデータ伝送が完了するため、オフセットは付与しなくてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 以上、本例によれば、上記上りリンク又は下りリンクにおける送信制御により、ABSパターン切り替え前に、移動局装置との間のデータ伝送を初送のみで又は初送及びHARQ再送j-1回で完了することができ、ARQによる再送を回避できるので、ABSを用いたセル間干渉制御を行ってデータ伝送を行うときの通信遅延の発生を防止することができる。
 なお、図9の例においても、ABSパターン切り替え前における4つの信号送信対象のサブフレームのすべてについて前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mにオフセット(-ΔM)を一律に付与してもよい。
 また、図9の例において、残り送信可能回数がi回の場合の初送で送信が完了した場合は、ABSパターン切り替え後に送信(初送、HARQ再送)を行えないHARQ ID(図示の例では「3」)のサブフレームでの次の送信は残り送信可能回数がi-1となる初送である。そのため、当該サブフレーム(図示の例では、HARQ ID=3)について、残り送信可能回数がi-1の場合に対応するオフセット(-ΔMi-1)を前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに付加して図9の例と同様な処理を実施してもよい。
 図10は、本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の更に他の例を示す説明図である。図10の例は、HARQ再送時のMCSインデックスMの変更が可能な下りリンクにおいてABSパターン切り替えまでの残り送信可能回数が2回の場合の例である。
 本例では、ABSパターン切り替え後(ABS変更後)に送信(初送、HARQ再送)を行えないHARQ ID(図示の例では「3」)のサブフレームについて、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに、残り送信可能回数が2回の場合に対応したオフセット(-ΔM)を付与し、初送を実行している。
 更に、本例では、上記初送時にブロック誤りが発生しているので、当該サブフレーム(図示の例では、HARQ ID=3)について、HARQ再送を実行している。このHARQ再送時において、ABSパターン切り替えまでの残り再送可能回数が1回になっているので、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに、残り再送可能回数が1回の場合に対応したオフセット(-ΔM’)を付与している。
 以上、本例によれば、上記下りリンクにおける送信制御により、ABSパターン切り替え前に、移動局装置との間のデータ伝送を初送及びHARQ再送1回で完了することができ、ARQによる再送を回避できるので、ABSを用いたセル間干渉制御を行ってデータ伝送を行うときの通信遅延の発生を防止することができる。
 図11は、本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の更に他の例を示す説明図である。図11の例は、HARQ再送時のMCSインデックスMの変更が可能な下りリンクにおいてABSパターン切り替えまでの残り送信可能回数が3回の場合の例である。
 本例では、ABSパターン切り替え後(ABS変更後)に送信(初送、HARQ再送)を行えないHARQ ID(図示の例では「3」)のサブフレームについて、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに、残り送信可能回数が3回の場合に対応したオフセット(-ΔM)を付与し、初送を実行している。
 更に、本例では、上記初送時にブロック誤りが発生しているので、当該サブフレーム(図示の例では、HARQ ID=3)について、1回目のHARQ再送を実行している。この1回目のHARQ再送時において、ABSパターン切り替えまでの残り再送可能回数が2回になっているので、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに、残り再送可能回数が2回の場合に対応したオフセット(-ΔM’)を付与している。
 また、本例では、上記1回目のHARQ再送時にもブロック誤りが発生しているので、当該サブフレーム(図示の例では、HARQ ID=3)について、2回目のHARQ再送を実行している。この2回目のHARQ再送時において、ABSパターン切り替えまでの残り再送可能回数が1回になっているので、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに、残り再送可能回数が1回の場合に対応したオフセット(-ΔM’1)を付与している。
 以上、本例によれば、上記下りリンクにおける送信制御により、ABSパターン切り替え前に、移動局装置との間のデータ伝送を初送及びHARQ再送2回で完了することができ、ARQによる再送を回避できるので、ABSを用いたセル間干渉制御を行ってデータ伝送を行うときの通信遅延の発生を防止することができる。
 図12は、本実施形態の基地局装置におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御の更に他の例を示す説明図である。図12の例は、HARQ再送時のMCSインデックスMの変更が可能な下りリンクにおいてABSパターン切り替えまでの残り送信可能回数が任意のi回の場合の例である。
 本例では、ABSパターン切り替え後(ABS変更後)に送信(初送、HARQ再送)を行えないHARQ ID(図示の例では「3」)のサブフレームについて、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに、残り送信可能回数がi回の場合に対応したオフセット(-ΔM)を付与し、初送を実行している。
 更に、本例では、上記初送時にブロック誤りが発生しているので、当該サブフレーム(図示の例では、HARQ ID=3)について、1回目のHARQ再送を実行している。この1回目のHARQ再送時において、ABSパターン切り替えまでの残り再送可能回数がj-1回になっているので、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに、残り再送可能回数がi-1回の場合に対応したオフセット(-ΔM’i-1)を付与している。
 また、本例では、上記1回目のHARQ再送時にもブロック誤りが発生しているので、当該サブフレーム(図示の例では、HARQ ID=3)について、2回目のHARQ再送を実行している。この2回目のHARQ再送時において、ABSパターン切り替えまでの残り再送可能回数がi-2回になっているので、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに、残り再送可能回数がi-2回の場合に対応したオフセット(-ΔM’i-2)を付与している。
 以上、本例によれば、上記下りリンクにおける送信制御により、ABSパターン切り替え前に、移動局装置との間のデータ伝送を初送及びHARQ再送2回で完了することができ、ARQによる再送を回避できるので、ABSを用いたセル間干渉制御を行ってデータ伝送を行うときの通信遅延の発生を防止することができる。
 なお、上記各実施形態において、初送時に上記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに付与するオフセットの絶対値(ΔM)は、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスMの値と、移動局装置30、31との間の無線通信における空間多重化数であるランクとに基づいて決定してもよい。例えば、MCSインデックスMが同じ値で、残り送信可能回数iが同じでもランクが異なる場合は、ランク毎に別々のオフセット(ΔM)を付与してよい。
 また、上記各実施形態において、再送時に上記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値Mに付与するオフセットの絶対値(ΔM’)は、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスMの値と、移動局装置30、31との間の無線通信における空間多重化数であるランクとに基づいて決定してもよい。例えば、MCSインデックスMが同じ値で、残り再送可能回数iが同じでもランクが異なる場合は、ランク毎に別々のオフセット(ΔM’)を付与してよい。
 また、上記ABSパターンの切り替え前のMCSインデックスMの値を、ABSパターンの切り替え前に移動局装置との間のデータ伝送(初送、HARQ再送)が完了する値に変更できない場合は、当該移動局装置への無線通信リソースの割り当てを行わないようにしてもよい。このように無線通信リソースの割り当てを行わないことにより、遅延をもたらすHARQ再送制御からARQ再送制御への切替が予想される通信を未然に防止できる。
 また、上記実施形態では、セルが互いに重複するマクロセル基地局10とスモールセル基地局20との間のセル間干渉を低減する場合について説明したが、上記ABSパターン切り替え時の適応変調制御は、セルが互いに重複するマクロセル基地局10間及びスモールセル基地局20間のセル間干渉を低減する場合にも同様に適用することができる。
 また、上記実施形態におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御が適用される通信(MCSインデックスの値が変更される通信)は、基地局装置から移動局装置への下りリンクの通信であってもよいし、移動局装置から当該基地局装置への上りリンクの通信であってもよい。また、上記実施形態におけるABSパターン切り替え時の適応変調制御が適用される基地局は、スモールセル基地局の基地局装置であってもよいし、マクロセル基地局の基地局装置であってもよい。
 また、本実施形態では、LTE/LTE-Advancedへの適用を前提に説明したが、LTE/LTE-Advancedと類似のチャネル構成を用いるシステムであれば、本発明の概念はどのようなシステムにも適用可能であり、さらに本実施形態に示した送信機および受信機の構成に限定されない。また、前記ABSパターンの切り替え前に値を変更する通信パラメータは、MCSインデックスに限定されるものではなく、ABSパターンの切り替え前にHARQ再送を完了させる本実施形態での用途に適合するものであれば、どのような種類のものでも構わず、LTE/LTE-Advancedで定義されているものに限定されない。
 また、本明細書で説明された処理工程並びに移動通信システム、基地局装置及び移動局装置(ユーザ端末装置、移動機)の構成要素は、様々な手段によって実装することができる。例えば、これらの工程及び構成要素は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらの組み合わせで実装されてもよい。
 ハードウェア実装については、実体(例えば、各種無線通信装置、Node B、端末、ハードディスクドライブ装置、又は、光ディスクドライブ装置)において上記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段は、1つ又は複数の、特定用途向けIC(ASIC)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブル・ロジック・デバイス(PLD)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書で説明された機能を実行するようにデザインされた他の電子ユニット、コンピュータ、又は、それらの組み合わせの中に実装されてもよい。
 また、ファームウェア及び/又はソフトウェア実装については、上記構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段は、本明細書で説明された機能を実行するプログラム(例えば、プロシージャ、関数、モジュール、インストラクション、などのコード)で実装されてもよい。一般に、ファームウェア及び/又はソフトウェアのコードを明確に具体化する任意のコンピュータ/プロセッサ読み取り可能な媒体が、本明細書で説明された上記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段の実装に利用されてもよい。例えば、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば制御装置において、メモリに記憶され、コンピュータやプロセッサにより実行されてもよい。そのメモリは、コンピュータやプロセッサの内部に実装されてもよいし、又は、プロセッサの外部に実装されてもよい。また、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、プログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、FLASHメモリ、フロッピー(登録商標)ディスク、コンパクトディスク(CD)、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、磁気又は光データ記憶装置、などのような、コンピュータやプロセッサで読み取り可能な媒体に記憶されてもよい。そのコードは、1又は複数のコンピュータやプロセッサにより実行されてもよく、また、コンピュータやプロセッサに、本明細書で説明された機能性のある態様を実行させてもよい。
 また、本明細書で開示された実施形態の説明は、当業者が本開示を製造又は使用するのを可能にするために提供される。本開示に対するさまざまな修正は当業者には容易に明白になり、本明細書で定義される一般的原理は、本開示の趣旨又は範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用可能である。それゆえ、本開示は、本明細書で説明される例及びデザインに限定されるものではなく、本明細書で開示された原理及び新規な特徴に合致する最も広い範囲に認められるべきである。
 10 マクロセル基地局
 10A マクロセル
 20 スモールセル基地局
 20A スモールセル
 30 移動局装置(ユーザ端末装置、移動機)
 40 サーバ装置
 50、51 通信回線
 100 無線通信フレーム
 110 サブフレーム
 110’ 信号送信を停止するサブフレーム(ABS)

Claims (10)

  1.  所定数のサブフレームを1周期とするABS(Almost Blank Subframe)パターンの設定によりセル間干渉制御を実行可能な基地局装置であって、
     前記ABSパターンの切り替えがあるとき、その切替時刻より以前で且つ一定時間内の通信に対して、そのABSパターンの切り替え前に移動局装置との間の通信が許可されるサブフレームについて、適応変調制御により決定されるMCS(Modulation and Coding Scheme)インデックスの値を変更する手段を備えることを特徴とする基地局装置。
  2.  請求項1の基地局装置において、
     前記ABSパターンの切り替えまでの残り送信可能回数に基づいて、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値を変更することを特徴とする基地局装置。
  3.  請求項1又は2の基地局装置において、
     HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送制御が適用され、
     前記ABSパターンの切り替えがあるとき、そのABSパターンの切り替え前に移動局装置との間の通信が許可されているサブフレームについて、HARQ再送時に、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値を変更することを特徴とする基地局装置。
  4.  請求項1乃至3のいずれかの基地局装置において、
     前記ABSパターンの切り替えまでの残り再送可能回数に基づいて、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値を変更することを特徴とする基地局装置。
  5.  請求項1乃至4のいずれかの基地局装置において、
     複数のストリームを送信するMIMO(Multiple Input Multiple Output)適用時には送信ストリーム数であるランクと適応変調制御とにより決定されるMCSインデックスをランクと適応変調制御により決定されたMCSインデックスの値とに基づいて変更することを特徴とする基地局装置。
  6.  請求項1乃至5のいずれかの基地局装置において、
     前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値を最も誤りの生じないMCSインデックスの値に変更することを特徴とする基地局装置。
  7.  請求項1乃至6のいずれかの基地局装置において、
     前記ABSパターンの切り替え前のMCSインデックスの値を、前記ABSパターンの切り替え前に移動局装置との間のデータ伝送又はそのHARQ再送が完了する値に変更できない場合は、前記移動局装置への無線通信リソースの割り当てを行わないことを特徴とする基地局装置。
  8.  請求項1乃至7のいずれかの基地局装置において、
     前記ABSパターンの切り替えがあった後にHARQによる再送制御でのリソース割当てが実施されないサブフレームについてのみ、前記適応変調制御により決定されるMCSインデックスの値を変更することを特徴とする基地局装置。
  9.  請求項1乃至8のいずれかの基地局装置において、
     前記MCSインデックスの値が変更される通信は、上り通信、下り通信又はその両方の通信であることを特徴とする基地局装置。
  10.  請求項1乃至9のいずれかの基地局装置において、
     前記ABSパターンの切り替えがあった後、前記変更したMCSインデックスの値を、変更前の値に戻すことを特徴とする基地局装置。
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