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JP2012039308A - 送信電力制御システム、基地局及び送信電力制御方法 - Google Patents

送信電力制御システム、基地局及び送信電力制御方法 Download PDF

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JP2012039308A JP2010176497A JP2010176497A JP2012039308A JP 2012039308 A JP2012039308 A JP 2012039308A JP 2010176497 A JP2010176497 A JP 2010176497A JP 2010176497 A JP2010176497 A JP 2010176497A JP 2012039308 A JP2012039308 A JP 2012039308A
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Abstract

【課題】公衆通信向けの一般基地局と、移動局のユーザなどによって自由に設置され得る小型基地局とが混在する場合でも、これらの基地局間における無線信号の干渉を確実に低減できる送信電力制御システム、基地局及び送信電力制御方法を提供する。
【解決手段】基地局201は、小型基地局が受信可能な基地局からの共通制御チャネルの受信電力を取得する受信電力取得部211と、共通制御チャネルが他の小型基地局または一般基地局の何れから送信されたかを判定する基地局種別判定部217と、当該他の小型基地局からの共通制御チャネルの送信電力と、当該他の小型基地局からの共通制御チャネルの受信電力との差分に基づいて、当該他の小型基地局と小型基地局とのパスロス値を演算するパスロス値演算部219と、演算されたパスロス値に基づいて、小型基地局が送信する共通制御チャネルの送信電力を決定する送信電力決定部221とを備える。
【選択図】図2

Description

本発明は、小型基地局が送信する無線信号の送信電力を制御する送信電力制御システム、基地局及び送信電力制御方法に関する。
従来、移動通信システムでは、移動局から規則性なく発生する通信要求の内容に応じたサービス品質を確保する必要がある。そこで、移動通信事業者は、基地局の設置に際して、サービスエリアの大きさや、当該サービスエリア内で発生するトラフィックを予測した上で、基地局の設置場所や構成、基地局から送信される下り方向における共通制御チャネルの送信電力などの無線パラメータを、シミュレーションなどの手段を用いて設計することが一般的である(例えば、非特許文献1)。
また、近年では、移動通信事業者によって設置される公衆通信向けの一般基地局に加え、フェムトセルなど、移動局のユーザが自宅などに設置する小型基地局(例えば、Home NodeB)が増加している(例えば、非特許文献2参照)。移動通信事業者が上述した無線パラメータを設計する際には、このような小型基地局の設置場所なども考慮する必要がある。
しかしながら、小型基地局は、移動局のユーザによって自由に設置され得るため、これらすべての小型基地局の設置場所などを考慮したシミュレーションによる無線パラメータを設計は、現実的でない。そこで、小型基地局などが自律的に無線パラメータを設定するSelf Configurationが必要となる。
例えば、小型基地局が、周辺の基地局(小型基地局または一般基地局)が送信する共通制御チャネル(W-CDMAシステムでは、Common Pilot Channel(CPICH))の受信レベルを測定し、測定した受信レベルに基づいて自局が送信する共通制御チャネルの送信レベルを決定する方法が考えられる。
森、他、2001年信学総大、B-5-34、「受信品質測定システムを用いたW-CDMAエリア評価実験」、2001年3月 3GPP TS 22.220, Service requirements for Home NodeBs (UMTS) and Home eNodeBs (LTE)
しかしながら、上述したようなSelf Configurationには、次のような問題がある。すなわち、小型基地局が、周辺の基地局が送信する共通制御チャネルの受信レベルに基づいて自局が送信する共通制御チャネルの送信レベルを決定する場合、周辺の基地局の共通制御チャネルによる移動局での品質劣化を低減するため、自局の共通制御チャネルの送信レベルを高めることとなる。
このような処理が周辺の基地局において繰り返されると、結果的に自局や周辺の基地局が送信する共通制御チャネルの送信レベルが高くなり、かえって当該基地局間における無線信号の干渉が増大し得る問題がある。
そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、公衆通信向けの一般基地局と、移動局のユーザなどによって自由に設置され得る小型基地局とが混在する場合でも、これらの基地局間における無線信号の干渉を確実に低減できる送信電力制御システム、基地局及び送信電力制御方法の提供を目的とする。
本発明の特徴に係る送信電力制御システムは、所定セルを形成する一般基地局(基地局203,基地局204)と、前記所定セルよりもセルサイズが小さい小セルを形成する小型基地局(基地局200〜基地局202)と含む移動通信ネットワーク(移動通信ネットワーク30)において、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を制御する送信電力制御システムであって、前記小型基地局が受信可能な他の小型基地局または前記一般基地局からの無線信号の受信電力を取得する受信電力取得部(受信電力取得部211)と、前記受信電力取得部によって取得された前記無線信号が前記他の小型基地局または前記一般基地局の何れから送信されたかを判定する判定部(基地局種別判定部217)と、前記無線信号が前記他の小型基地局から送信されたと前記判定部によって判定された場合、前記他の小型基地局からの前記無線信号の送信電力と、前記受信電力取得部によって取得された前記他の小型基地局からの前記無線信号の受信電力との差分に基づいて、前記他の小型基地局と前記小型基地局とのパスロス値を演算するパスロス値演算部(パスロス値演算部219)と、前記パスロス値演算部によって演算された前記パスロス値に基づいて、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を決定する送信電力決定部(送信電力決定部221)とを備えることを要旨とする。
上述した本発明の特徴において、前記送信電力決定部は、前記判定部によって前記無線信号が前記一般基地局から送信されたと判定された場合、前記受信電力取得部によって取得された前記一般基地局からの前記無線信号の受信電力に基づいて、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を決定してもよい。
上述した本発明の特徴において、前記送信電力決定部は、前記パスロス値に基づいて決定した前記小型基地局からの無線信号の送信電力と、前記一般基地局からの前記無線信号の受信電力に基づいて決定した前記小型基地局からの無線信号の送信電力とのうち、小さい値を前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力として決定してもよい。
上述した本発明の特徴において、前記送信電力決定部は、前記小型基地局が受信可能な前記他の小型基地局が複数存在する場合、前記パスロス値が最も小さい他の小型基地局における前記小型基地局からの無線信号の受信電力が所定の閾値以下となるように、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を決定してもよい。
上述した本発明の特徴において、前記送信電力決定部は、前記受信電力取得部によって取得された前記一般基地局からの前記無線信号の受信電力に、所定のオフセット値を加算することによって前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を決定してもよい。
本発明の特徴によれば、公衆通信向けの一般基地局と、移動局のユーザなどによって自由に設置され得る小型基地局とが混在する場合でも、これらの基地局間における無線信号の干渉を確実に低減できる送信電力制御システム、基地局及び送信電力制御方法を提供することができる。
本発明の実施形態に係る移動通信システムの全体概略構成図である。 本発明の実施形態に係る基地局201(小型基地局)の機能ブロック構成図である。 本発明の実施形態に係る基地局201の全体動作シーケンスを示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局201による共通制御チャネルの送信電力決定フローを示す図である。 本発明の実施形態に係る送信電力決定テーブル500の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局201における他の小型基地局(基地局200,202)とのパスロス値、及び一般基地局(基地局204)からの共通制御チャネルの受信電力の関係を模式的に示す図である。 本発明の変更例に係る送信電力決定フローを示す図である。 本発明の変更例に係る送信電力オフセットテーブル600の一例を示す図である。
次に、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。
したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
(1)移動通信システムの全体概略構成
図1は、本実施形態に係る移動通信システムの全体概略構成図である。具体的には、図1は、移動通信システムにおける代表的な無線アクセスネットワークの構成例を示す。
図1に示す移動通信システムは、LTE方式に準拠しており、基地局200〜204は、基地局制御装置100(MME)と通信可能に接続されている。基地局制御装置100は、基地局200〜204に対し、当該基地局が移動局300と無線通信を実行するために必要な無線パラメータの割り当てや、その管理などを実行する。
基地局200〜基地局202は、移動通信事業者が提供する通信サービスのユーザが管理する小型基地局(Home eNodeB)である。基地局200〜基地局202は、当該ユーザが管理するLocal Area Network(LAN)に共に設置され、FTTHやADSLを提供するアクセス回線事業者ネットワーク20を介して、移動通信事業者ネットワーク10上に設けられた基地局制御装置100と接続される。移動通信事業者ネットワーク10とアクセス回線事業者ネットワーク20とよって移動通信ネットワーク30が形成される。
移動通信事業者ネットワーク10とアクセス回線事業者ネットワーク20との境界には、Security Gateway(SGW)400が設置される。SGW400は、他の通信ネットワークからの不正なアクセスに対して、移動通信事業者ネットワーク10を保護するためにゲートウェイである。SGW400は、所定の認証手順によって正規と認められた移動通信事業者ネットワーク10へのアクセスのみを許可する。
本実施形態では、基地局200〜基地局202は、各々異なるユーザが所有しているものとする。このため、一方の基地局を管理するユーザの移動局は、他方の基地局に対する接続許可が与えられていない。一方、基地局203及び基地局204は、公衆通信向けの基地局(eNodeB)であり、移動通信事業者ネットワーク10上に設置されている。移動通信事業者のユーザの移動局であれば、特に制限なく基地局203及び基地局204に接続することができる。
基地局203及び基地局204は、セルC1(所定セル)を形成する一般基地局を構成する。一方、基地局200〜基地局202は、セルC1よりもセルサイズが小さいセルC2(小セル)を形成する。本実施形態において、基地局200〜基地局202は、小型基地局を構成する。
(2)小型基地局の機能ブロック構成
図2は、本実施形態において小型基地局を構成する基地局201の機能ブロック構成図である。なお、基地局200及び基地局202も基地局201と同様の構成を有する。
図2に示すように、基地局201は、受信電力取得部211、基地局種別取得部213、送信電力取得部215、基地局種別判定部217、パスロス値演算部219及び送信電力決定部221を備える。
受信電力取得部211は、基地局201が受信可能な他の小型基地局(基地局200及び基地局202)または一般基地局(基地局203及び基地局204)からの無線信号の受信電力を取得する。
具体的には、受信電力取得部211は、当該基地局によって送信される共通制御チャネルの受信電力を取得する。本実施形態では、上述したようにLTE方式に準拠しているため、共通制御チャネルとしてReference Signalが用いられる。
基地局種別取得部213は、受信電力取得部211によって取得された共通制御チャネルを送信する基地局の種別を取得する。具体的には、基地局種別取得部213は、当該基地局から送信される報知情報に含まれる基地局種別(小型基地局または一般基地局)を取得することができる。なお、報知情報は、例えば共通制御チャネルを介して送信される。
或いは、基地局種別取得部213は、各基地局に割り当てられているセルIDを基地局種別として取得することができる。つまり、小型基地局と一般基地局とに異なる番号空間のセルIDを割り当てておくことによって、基地局種別を判定できるようにしてもよい。
送信電力取得部215は、受信電力取得部211が受信電力を取得した共通制御チャネルを送信する基地局における当該共通制御チャネルの送信電力を取得する。具体的には、送信電力取得部215は、当該基地局から送信される報知情報に含まれる送信電力値を取得することができる。或いは、送信電力取得部215は、当該基地局に対して共通制御チャネルの送信電力値を問い合わせてもよい。
基地局種別判定部217は、受信電力取得部211によって取得された無線信号(具体的には共通制御チャネル)が他の小型基地局または一般基地局の何れから送信されたかを判定する。具体的には、基地局種別判定部217は、基地局種別取得部213によって取得された基地局種別に基づいて、共通制御チャネルを送信する基地局が小型基地局(Home eNodeB)か一般基地局(eNodeB)かを判定する。
パスロス値演算部219は、他の小型基地局が送信する共通制御チャネルのパスロス値(伝播損失)を演算する。具体的には、パスロス値演算部219は、受信電力取得部211が受信電力を取得した共通制御チャネルが他の小型基地局から送信されたと基地局種別判定部217によって判定された場合、当該他の小型基地局からの共通制御チャネルの送信電力と、受信電力取得部211によって取得された当該他の小型基地局(例えば、基地局200)からの共通制御チャネルの受信電力との差分に基づいて、当該他の小型基地局と自局(基地局201)とのパスロス値を演算する。
送信電力決定部221は、基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力を決定する。具体的には、送信電力決定部221は、パスロス値演算部219によって演算されたパスロス値に基づいて、基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力を決定する。
また、送信電力決定部221は、基地局種別判定部217によって、受信した共通制御チャネルが一般基地局から送信されたと判定された場合、受信電力取得部211によって取得された当該一般基地局からの共通制御チャネルの受信電力に基づいて、基地局201が送信する無線信号の送信電力を決定する。
さらに、本実施形態では、送信電力決定部221は、パスロス値に基づいて決定した基地局201からの共通制御チャネルの送信電力と、一般基地局からの共通制御チャネルの受信電力に基づいて決定した基地局201からの共通制御チャネルの送信電力とのうち、小さい値を基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力として決定する。
(3)小型基地局の動作
次に、本実施形態において小型基地局を構成する基地局201の動作例について説明する。図3は、基地局201の全体動作シーケンスを示す。図4は、基地局201による共通制御チャネルの送信電力決定フローを示す。
(3.1)基地局201の全体動作シーケンス
図3は、他の基地局(基地局200,202〜204)が既に運用されており、基地局200のカバーエリアと基地局204のカバーエリアとに隣接するエリアに、小型基地局である基地局201を新たに設置した際における基地局201の動作シーケンスを示す。基地局201が基地局200のカバーエリアと基地局204のカバーエリアとに隣接するエリアに設置されると、基地局201は、立ち上げ動作を実行する(ステップS1000)。
基地局201は、立ち上げ動作が完了すると、基地局201の周辺に位置する基地局が送信している共通制御チャネル(Reference Signal)をサーチし、共通制御チャネルの受信を試みる(ステップS1001)。
ここでは、基地局201は、基地局200(小型基地局)と、基地局204(一般基地局)が送信している共通制御チャネルを受信できたものとする。基地局201は、当該共通制御チャネルの受信電力を測定する。(ステップS1002)。
また、ここでは、基地局201は、基地局200及び基地局204から送信される報知情報に含まれるセルIDを取得し、基地局の種別を判定する。基地局201は、セルIDに基づいて基地局種別が小型基地局である場合、当該基地局が共通制御チャネルの送信電力を自動的に設定する基地局であると判定する(ステップS1003)。
なお、本実施形態では、小型基地局である基地局200〜基地局202は、共通制御チャネルの送信電力を自動的に設定できるものとする。一方、一般基地局である基地局203及び基地局204では、共通制御チャネルの送信電力は固定であるものとする。
基地局201は、基地局200が送信する共通制御チャネルの送信電力を取得する。なお、基地局201は、上述したように基地局200からの報知情報などに基づいて当該共通制御チャネルの送信電力を取得できる。基地局201は、基地局200からの共通制御チャネルの送信電力と、基地局201における当該共通制御チャネルの受信電力との差分に基づいて、基地局200と基地局201とのパスロス値を演算する(ステップS1004)。具体的には、当該差分をパスロス値とする。
基地局201は、演算されたパスロス値に基づいて、基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力を決定する(ステップS1005)。なお、具体的な送信電力の決定方法については後述する。
基地局201は、決定された送信電力で共通制御チャネルの送信を開始する(ステップS1006)。
また、共通制御チャネルの送信電力を自動的に設定できる他の小型基地局(ここでは、基地局200)は、定期的に共通制御チャネルの送信を停止する(ステップS1007)。
基地局200は、上述したステップS1001〜S1005と同様の処理を、ステップS1008〜S1012においてそれぞれ実行する。
基地局200は、ステップS1012までの処理を完了すると、共通制御チャネルの送信を再開する(ステップS1013)。
(3.2)基地局201による共通制御チャネルの送信電力決定フロー
図4に示すように、基地局201は、共通制御チャネルの送信電力が固定である基地局(ここでは基地局204のみ)が送信する共通制御チャネルの受信電力の測定結果を参照し(ステップS2000)する。
基地局201は、測定結果が複数存在する場合には、当該測定結果に基づいて、受信電力を合算する(ステップS2001)。
基地局201は、合算した受信電力の値に基づいて、基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力Aを決定する(ステップS2002)。
ここで、図5は、受信電力の合計値と送信電力との対応関係を規定する送信電力決定テーブル500の一例を示す。図5に示すように、送信電力決定テーブル500では、基地局201における周辺基地局の共通制御チャネルの受信電力の合計値と、基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力とが対応付けられている。また、受信電力の合計値は、一定の幅(図5に示す例では5〜10dB)を有する。
なお、基地局201は、送信電力決定テーブル500に代えて、以下に示す(式1)を用いて送信電力Aを決定してもよい。
Figure 2012039308
ここで、Rvは受信電力、Trは送信電力、αは変換オフセット値を示す。つまり、基地局201の送信電力決定部221は、受信電力取得部211によって取得された一般基地局からの共通制御チャネルの受信電力に、変換オフセット値α(所定のオフセット値)を加算することによって基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力を決定してもよい。
基地局201は、共通制御チャネルの送信電力を自動的に設定を行う基地局とのパスロス値を参照する(ステップS2003)。なお、パスロス値は、上述したように、周辺の小型基地局からの共通制御チャネルの送信電力と、基地局201における当該共通制御チャネルの受信電力との差分である。
基地局201は、算出されたパスロス値に基づいて基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力Bを決定する。(ステップS2004)。具体的には、基地局201の送信電力決定部221は、基地局201が受信可能な他の小型基地局が複数存在する場合、パスロス値が最も小さい他の小型基地局における基地局201からの共通制御チャネルの受信電力が所定の閾値以下となるように、基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力を決定する。
図6は、基地局201における他の小型基地局(基地局200,202)とのパスロス値、及び一般基地局(基地局204)からの共通制御チャネルの受信電力の関係を模式的に示す。
図6に示すように、基地局201は、基地局200とのパスロス値βと、基地局202とのパスロス値γとを演算し、β及びγを取得する。ここでは、β<γであるものとする。基地局201は、パスロス値が最も小さい基地局200を基準として送信電力Bを決定する。具体的には、基地局201は、基地局201から送信する共通制御チャネルの基地局200における受信電力が所定の閾値(T)以下になるような送信電力Bを、(式2)を用いて決定する。
Figure 2012039308
ここで、β及びγはパスロス値(dB)、Tは受信電力閾値、Trは送信電力を示す。このように、パスロス値が最も小さい基地局200を基準として送信電力Bを決定することにより、パスロス値が相対的に大きい基地局202に対する干渉量を所定値以下に低減できる。
次いで、図4に示すように、基地局201は、ステップS2002において決定した送信電力Aと、ステップS2004において決定した送信電力Bとのうち、小さい値を基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力として決定する(ステップS2005)。
(4)作用・効果
上述した基地局201によれば、受信した共通制御チャネルが他の小型基地局から送信されたと判定された場合、当該他の小型基地局と基地局201とのパスロス値に基づいて、基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力が決定される。具体的には、パスロス値が最も小さい他の小型基地局における基地局201からの共通制御チャネルの受信電力が所定の閾値以下となるように、基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力が決定される。
このため、従来のSelf Configurationのように結果的に自局や周辺の基地局が送信する共通制御チャネルの送信レベルが徐々に高くなり、かえって当該基地局間における無線信号の干渉が増大する問題を回避できる。
さらに、本実施形態では、小型基地局間ではパスロス値に基づいて共通制御チャネルの送信電力が決定されている場合でも、送信電力が固定であり、かつ小型基地局よりも送信電力が大きいことが多い一般基地局(基地局203及び基地局204)からの共通制御チャネルを受信した際には、当該共通制御チャネルの受信電力に基づいて基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力が決定されるため、小型基地局間に加え、一般基地局との干渉も抑制した適切な共通制御チャネルの送信電力を決定できる。
一方、一般基地局からの共通制御チャネルの受信電力のみに基づいて、基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力を決定すると、共通制御チャネルの送信電力を自動的に設定する小型基地局に囲まれている基地局は、共通制御チャネルの送信電力が上昇し難いため、小型基地局に囲まれていない基地局と比較してサービスエリアが縮小する可能性がある。つまり、基地局間においてサービスエリアの不公平が生じる。
そこで、本実施形態では、上述したように、小型基地局との間ではパスロス値に基づいて共通制御チャネルの送信電力を決定することにより、互いに他の小型基地局の受信電力が所定の閾値(T)以下となり、このようなサービスエリアの不公平が解消される。
本実施形態では、パスロス値に基づいて決定した共通制御チャネルの送信電力と、一般基地局からの共通制御チャネルの受信電力に基づいて決定した共通制御チャネルの送信電力とのうち、小さい値が用いられる。このため、周辺の基地局間における干渉を効果的に抑制しつつ、適切なサービスエリアや通信品質を確保し得る。
(5)その他の実施形態
上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
図7は、本発明の変更例に係る送信電力決定フローを示す。具体的には、図7に示すステップS2003A〜S2005Aは、図4に示したステップS2003〜S2005に代えて実行される。
基地局201は、共通制御チャネルの送信電力を自動的に設定を行う基地局の数を参照する(ステップS2003A)。なお、基地局201は、受信可能な共通制御チャネルに基づいて当該基地局の数を取得する。
基地局201は、取得した基地局数に応じた送信電力オフセット値(固定オフセット値)を決定する(ステップS2004A)。図8は、基地局数と送信電力オフセット値との対応関係を規定する送信電力オフセットテーブル600の一例を示す。基地局201は、送信電力オフセットテーブル600に基づいて送信電力オフセット値を決定する。
基地局201は、ステップS2002(図4参照)において決定した送信電力Aに、送信電力オフセット値を加算することによって、送信電力Bを演算する。基地局201は、送信電力Bを基地局201が送信する共通制御チャネルとして決定する。
また、上述した実施形態では、基地局201が、共通制御チャネルの送信電力の決定に関わるすべての処理を実行していたが、一部の処理を基地局制御装置100において実行するようにしてもよい。つまり、小型基地局と基地局制御装置100とによる送信電力制御システムを構成してもよい。
さらに、W-CDMA方式の場合、基地局制御装置100が、小型基地局が受信した周辺基地局の受信電力や基地局の種別に基づいて、小型基地局が送信する共通制御チャネルの送信電力を決定してもよい。また、W-CDMA方式の場合、基地局に割り当てられているスクランブルコードに基づいて基地局の種別を識別してもよい。
上述した実施形態では、パスロス値に基づいて決定した共通制御チャネルの送信電力と、一般基地局からの共通制御チャネルの受信電力に基づいて決定した共通制御チャネルの送信電力とのうち、小さい値が用いられていたが、このような処理は必ずしも必要ない。また、一般基地局からの共通制御チャネルを受信した際には、当該共通制御チャネルの受信電力に基づいて基地局201が送信する共通制御チャネルの送信電力が決定されていたが、このような処理も必ずしも必要でない。
このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
10…移動通信事業者ネットワーク
20…アクセス回線事業者ネットワーク
30…移動通信ネットワーク
100…基地局制御装置
200〜204…基地局
211…受信電力取得部
213…基地局種別取得部
215…送信電力取得部
217…基地局種別判定部
219…パスロス値演算部
221…送信電力決定部
300…移動局
400…SGW
500…送信電力決定テーブル
600…送信電力オフセットテーブル
C1,C2…セル

Claims (7)

  1. 所定セルを形成する一般基地局と、前記所定セルよりもセルサイズが小さい小セルを形成する小型基地局と含む移動通信ネットワークにおいて、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を制御する送信電力制御システムであって、
    前記小型基地局が受信可能な他の小型基地局または前記一般基地局からの無線信号の受信電力を取得する受信電力取得部と、
    前記受信電力取得部によって取得された前記無線信号が前記他の小型基地局または前記一般基地局の何れから送信されたかを判定する判定部と、
    前記無線信号が前記他の小型基地局から送信されたと前記判定部によって判定された場合、前記他の小型基地局からの前記無線信号の送信電力と、前記受信電力取得部によって取得された前記他の小型基地局からの前記無線信号の受信電力との差分に基づいて、前記他の小型基地局と前記小型基地局とのパスロス値を演算するパスロス値演算部と、
    前記パスロス値演算部によって演算された前記パスロス値に基づいて、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を決定する送信電力決定部と
    を備える送信電力決定システム。
  2. 前記送信電力決定部は、前記判定部によって前記無線信号が前記一般基地局から送信されたと判定された場合、前記受信電力取得部によって取得された前記一般基地局からの前記無線信号の受信電力に基づいて、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を決定する請求項1に記載の送信電力決定システム。
  3. 前記送信電力決定部は、前記パスロス値に基づいて決定した前記小型基地局からの無線信号の送信電力と、前記一般基地局からの前記無線信号の受信電力に基づいて決定した前記小型基地局からの無線信号の送信電力とのうち、小さい値を有する送信電力を前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力として決定する請求項2に記載の送信電力決定システム。
  4. 前記送信電力決定部は、前記小型基地局が受信可能な前記他の小型基地局が複数存在する場合、前記パスロス値が最も小さい他の小型基地局における前記小型基地局からの無線信号の受信電力が所定の閾値以下となるように、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を決定する請求項1に記載の送信電力決定システム。
  5. 前記送信電力決定部は、前記受信電力取得部によって取得された前記一般基地局からの前記無線信号の受信電力に、所定のオフセット値を加算することによって前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を決定する請求項2に記載の送信電力決定システム。
  6. 所定セルを形成する一般基地局と、前記所定セルよりもセルサイズが小さい小セルを形成する小型基地局と含む移動通信ネットワークにおいて、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を制御する基地局であって、
    前記小型基地局が受信可能な他の小型基地局または前記一般基地局からの無線信号の受信電力を取得する受信電力取得部と、
    前記受信電力取得部によって取得された前記無線信号が前記他の小型基地局または前記一般基地局の何れから送信されたかを判定する判定部と、
    前記無線信号が前記他の小型基地局から送信されたと前記判定部によって判定された場合、前記他の小型基地局からの前記無線信号の送信電力と、前記受信電力取得部によって取得された前記他の小型基地局からの前記無線信号の受信電力との差分に基づいて、前記他の小型基地局と前記小型基地局とのパスロス値を演算するパスロス値演算部と、
    前記パスロス値演算部によって演算された前記パスロス値に基づいて、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を決定する送信電力決定部と
    を備える基地局。
  7. 所定セルを形成する一般基地局と、前記所定セルよりもセルサイズが小さい小セルを形成する小型基地局と含む移動通信ネットワークにおいて、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を制御する送信電力制御方法であって、
    前記小型基地局が受信可能な他の小型基地局または前記一般基地局からの無線信号の受信電力を取得するステップと、
    取得された前記無線信号が前記他の小型基地局または前記一般基地局の何れから送信されたかを判定するステップと、
    前記無線信号が前記他の小型基地局から送信されたと判定された場合、前記他の小型基地局からの前記無線信号の送信電力と、取得された前記他の小型基地局からの前記無線信号の受信電力との差分に基づいて、前記他の小型基地局と前記小型基地局とのパスロス値を演算するステップと、
    演算された前記パスロス値に基づいて、前記小型基地局が送信する無線信号の送信電力を決定するステップと
    を備える送信電力制御方法。
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