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WO2015046271A1 - 通信制御方法、基地局、及びユーザ端末 - Google Patents

通信制御方法、基地局、及びユーザ端末 Download PDF

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Publication number
WO2015046271A1
WO2015046271A1 PCT/JP2014/075322 JP2014075322W WO2015046271A1 WO 2015046271 A1 WO2015046271 A1 WO 2015046271A1 JP 2014075322 W JP2014075322 W JP 2014075322W WO 2015046271 A1 WO2015046271 A1 WO 2015046271A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
control information
null steering
steering control
user terminal
highest priority
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2014/075322
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
智春 山▲崎▼
真人 藤代
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Corp filed Critical Kyocera Corp
Priority to US15/024,700 priority Critical patent/US20160234694A1/en
Publication of WO2015046271A1 publication Critical patent/WO2015046271A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
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    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/10Polarisation diversity; Directional diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0093Point-to-multipoint

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method, a base station, and a user terminal used in a mobile communication system that supports downlink multi-antenna transmission.
  • the LTE (Long Term Evolution) system whose specifications are defined by 3GPP (3rd Generation Partnership Project), which is a standardization project for mobile communication systems, supports downlink multi-antenna transmission (see Non-Patent Document 1).
  • the base station directs a beam to one user terminal (beamforming) and directs a null to another user terminal (null steering).
  • CB Coordinatd Beamforming
  • CoMP Coordinatd Multi Point
  • a base station that manages a cell feeds back beamforming control information fed back from each of a plurality of beamforming target terminals connected to its own cell and a null steering target terminal connected to an adjacent cell. And null steering control information. Then, the base station selects a beamforming target terminal that feeds back beamforming control information that matches the null steering control information as a pair terminal paired with the null steering target terminal.
  • the base station cannot select a pair terminal if there is no beamforming target terminal that feeds back beamforming control information that matches the null steering control information. In this case, there is a problem that downlink multi-antenna transmission cannot be used effectively.
  • an object of the present invention is to provide a communication control method, a base station, and a user terminal that can effectively utilize downlink multi-antenna transmission.
  • the communication control method is used in a mobile communication system that supports downlink multi-antenna transmission.
  • the communication control method includes a step A in which a user terminal to be null-steered by a base station feeds back null steering control information for controlling the null steering a plurality of times, and the base station feeds back from the user terminal.
  • Step B for selecting a pair terminal paired with the user terminal from the other user terminals by a matching process for collating the null steering control information to be matched with beamforming control information fed back from the other user terminal And comprising.
  • the base station manages a history of past null steering control information fed back from the user terminal before the previous time.
  • the base station applies the past null steering control information to the matching process in addition to the latest null steering control information fed back this time from the user terminal.
  • the base station is used in a mobile communication system that supports downlink multi-antenna transmission.
  • the base station receives a null steering control information fed back multiple times from a user terminal that is a target of null steering by the base station, and the null steering control information fed back from the user terminal
  • a control unit that selects a pair terminal paired with the user terminal from the other user terminals by matching processing that is collated with beamforming control information fed back from the user terminal.
  • the control unit manages a history of past null steering control information fed back from the user terminal before the previous time.
  • the control unit applies the past null steering control information to the matching process in addition to the latest null steering control information fed back from the user terminal this time.
  • the user terminal is a user terminal that is a target of null steering by a base station in a mobile communication system that supports downlink multi-antenna transmission.
  • the user terminal includes a control unit that feeds back null steering control information for controlling the null steering a plurality of times.
  • the control unit adds additional information associated with the priority of the null steering control information to be fed back to the null steering control information to be fed back.
  • the communication control method is used in a mobile communication system that supports downlink multi-antenna transmission.
  • the communication control method includes a step A in which a user terminal to be null-steered by a base station feeds back null steering control information for controlling the null steering a plurality of times, and the base station feeds back from the user terminal.
  • Step B for selecting a pair terminal paired with the user terminal from the other user terminals by a matching process for collating the null steering control information to be matched with beamforming control information fed back from the other user terminal And comprising.
  • the base station manages a history of past null steering control information fed back from the user terminal before the previous time.
  • the base station applies the past null steering control information to the matching process in addition to the latest null steering control information fed back this time from the user terminal.
  • the base station sets the other user terminal that feeds back the beamforming control information that matches either the latest null steering control information or the past null steering control information as the pair terminal.
  • the communication control method further includes a step C in which the base station performs beam forming for the paired terminals and performs null steering for the user terminals based on the matched beamforming control information. .
  • the user terminal in the operation pattern 1 of the embodiment, the user terminal, among a plurality of null steering control information having a priority set based on the radio status of the user terminal, null steering control with the highest priority Feedback information.
  • the base station sets a relatively high priority for the relatively new beamforming control information as the priority of the beamforming control information applied to the matching process.
  • the user terminal derives a plurality of null steering control information having a priority set based on the radio status of the user terminal.
  • the user terminal feeds back the highest priority null steering control information when the highest priority null steering control information differs between the previous feedback time and the current feedback time.
  • the user terminal feeds back the second highest priority null steering control information when the highest priority null steering control information is the same at the previous feedback time and the current feedback time.
  • the user terminal receives the highest priority null steering control information and the second highest priority null steering control information at the time of the previous feedback and the current feedback. If they are the same, the null steering control information with the third highest priority is fed back.
  • the user terminal adds additional information associated with the priority of the null steering control information to be fed back to the null steering control information to be fed back.
  • the additional information is information indicating the priority order of the null steering control information to be fed back.
  • the additional information is information indicating whether or not the history managed by the base station should be deleted.
  • the base station indicates that the latest null steering control information is the highest priority null steering control information or that the history should be deleted.
  • the latest null steering control information is set to the highest priority as the priority of the beamforming control information applied to the matching process, and the history is deleted.
  • the base station applies the beam forming control applied to the matching process.
  • the latest null steering control information is set to the highest priority, and the priority of the past null steering control information included in the history is lowered by one.
  • the base station applies the beam forming applied to the matching process when the latest null steering control information is the second highest priority null steering control information.
  • the priority of the control information the past null steering control information of the highest highest priority in the history is set to the highest priority, and the latest null steering control information is set to the second highest priority, In addition, the past null steering control information of the second and subsequent priorities included in the history is deleted.
  • the base station applies the matching process when the latest null steering control information is the second highest priority null steering control information.
  • the priority of the beamforming control information the past null steering control information having the highest highest priority in the history is set to the highest priority, and the latest null steering control information is set to the second highest priority.
  • the priority order of the second and subsequent past null steering control information included in the history is lowered by one.
  • the priority of the beamforming control information applied to the matching process is as follows:
  • the past null steering control information with the newest highest priority in the history is set to the highest priority, and the past null steering control fed back next to the past null steering control information with the newest highest priority. Set the information to the second highest priority.
  • the base station is used in a mobile communication system that supports downlink multi-antenna transmission.
  • the base station receives a null steering control information fed back multiple times from a user terminal that is a target of null steering by the base station, and the null steering control information fed back from the user terminal
  • a control unit that selects a pair terminal paired with the user terminal from the other user terminals by matching processing that is collated with beamforming control information fed back from the user terminal.
  • the control unit manages a history of past null steering control information fed back from the user terminal before the previous time.
  • the control unit applies the past null steering control information to the matching process in addition to the latest null steering control information fed back from the user terminal this time.
  • a user terminal is a user terminal that is a target of null steering by a base station in a mobile communication system that supports downlink multi-antenna transmission.
  • the user terminal includes a control unit that feeds back null steering control information for controlling the null steering a plurality of times.
  • the control unit adds additional information associated with the priority of the null steering control information to be fed back to the null steering control information to be fed back.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the embodiment.
  • the LTE system according to the embodiment includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a user terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs wireless communication with a connection destination cell (serving cell).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the LTE system network is configured by the E-UTRAN 10 and the EPC 20.
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • the MME performs various mobility controls for the UE 100.
  • the SGW performs user data transfer control.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes a plurality of antennas 101, a radio transceiver 110, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, a memory 150, and a processor 160.
  • the memory 150 and the processor 160 constitute a control unit.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130.
  • the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 '.
  • the plurality of antennas 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 110 converts the baseband signal (transmission signal) output from the processor 160 into a radio signal and transmits it from the plurality of antennas 101. Further, the radio transceiver 110 converts radio signals received by the plurality of antennas 101 into baseband signals (received signals) and outputs the baseband signals to the processor 160.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain location information indicating the geographical location of the UE 100.
  • the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes. .
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes a plurality of antennas 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 and the processor 240 constitute a control unit.
  • the plurality of antennas 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 210 converts a baseband signal (transmission signal) output from the processor 240 into a radio signal and transmits the radio signal from the plurality of antennas 201.
  • the radio transceiver 210 converts radio signals received by the plurality of antennas 201 into baseband signals (reception signals) and outputs the baseband signals to the processor 240.
  • the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the network interface 220 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
  • the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes a program stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 4, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • the physical layer of the eNB 200 performs downlink multi-antenna transmission by applying a precoder matrix (transmission antenna weight) and a rank (number of signal sequences). Details of the downlink multi-antenna transmission according to the embodiment will be described later.
  • a precoder matrix transmission antenna weight
  • rank number of signal sequences
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme) and an allocation resource block to the UE 100.
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Control signals (RRC messages) for various settings are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in a connection state (RRC connection state). Otherwise, the UE 100 is in an idle state (RRC idle state).
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Division Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • a frequency resource can be specified by a resource block
  • a time resource can be specified by a subframe (or slot).
  • the section of the first few symbols of each subframe is an area mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting a control signal.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting user data.
  • PDCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • both ends in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as a physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting a control signal.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a physical uplink shared channel (PUSCH) for transmitting user data.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • CB-CoMP The LTE system according to the embodiment supports CB-CoMP, which is a form of downlink multi-antenna transmission.
  • CB-CoMP a plurality of eNBs 200 cooperate to perform beam forming and null steering.
  • FIG. 6 and 7 are diagrams for explaining CB-CoMP. As illustrated in FIG. 6, the eNB 200-1 and the eNB 200-2 manage cells adjacent to each other. Further, the cell of eNB 200-1 and the cell of eNB 200-2 belong to the same frequency.
  • UE 100-1 is in a state (connection state) in which connection with the cell of eNB 200-1 is established. That is, the UE 100-1 performs communication using the cell of the eNB 200-1 as a serving cell.
  • the UE 100-2 is in a state (connection state) where the connection with the cell of the eNB 200-2 is established. That is, the UE 100-2 performs communication using the cell of the eNB 200-2 as a serving cell.
  • connection state connection state
  • FIG. 6 only one UE 100-2 that establishes a connection with the cell of the eNB 200-2 is illustrated, but in a real environment, a plurality of UEs 100-2 establish a connection with the cell of the eNB 200-2. Yes.
  • the UE 100-1 is located in a boundary region between the cell of the eNB 200-1 and the cell of the eNB 200-2. In this case, the UE 100-1 is affected by interference from the cell of the eNB 200-2. By applying CB-CoMP to the UE 100-1, the interference received by the UE 100-1 can be suppressed.
  • UE 100-1 the UE 100-1 to which CB-CoMP is applied may be referred to as “CoMP UE”. That is, UE 100-1 corresponds to a null steering target terminal.
  • the serving cell of UE 100-1 may be referred to as an “anchor cell”.
  • the beamforming control information includes a precoder matrix indicator (PMI) and a rank indicator (RI).
  • PMI is an indicator indicating a precoder matrix (transmit antenna weight) recommended for the serving cell.
  • RI is an indicator that indicates a rank (number of signal sequences) recommended for the serving cell.
  • Each of UE 100-1 and UE 100-2 holds a table (codebook) in which a precoder matrix and an indicator are associated, selects a precoder matrix that improves the communication quality of a desired wave, and corresponds to the selected precoder matrix
  • the indicator is fed back as PMI.
  • the UE 100-1 further feeds back null steering control information for directing null to itself to the serving cell based on a reference signal received from the neighboring cell.
  • the null steering control information includes BCI (Best Companion PMI) and RI.
  • BCI is an indicator indicating a precoder matrix (transmission antenna weight) recommended for neighboring cells.
  • UE 100-1 holds a table (codebook) in which precoder matrices and indicators are associated, selects a precoder matrix that reduces the reception level of interference waves or reduces the influence on the desired wave, and selects the selected precoder The indicator corresponding to the matrix is fed back as BCI.
  • the eNB 200-1 transfers the null steering control information (BCI, RI) fed back from the UE 100-1 to the eNB 200-2.
  • the eNB 200-2 receives beamforming control information (PMI, RI) fed back from each of the plurality of UEs 100-2 connected to the own cell, and null steering control information (BCI) fed back from the UE 100-1 connected to the adjacent cell. , RI). Then, the eNB 200-2 selects the UE 100-2 that feeds back the beamforming control information that matches the null steering control information as a pair UE (pair terminal) paired with the UE 100-1.
  • “beamforming control information that matches null steering control information” is beamforming control information that includes a combination of PMI and RI that matches a combination of BCI and RI included in the null steering control information.
  • the eNB 200-2 selects the pair UE (UE 100-2), the eNB 200-2 allocates the same radio resource to the pair UE as the radio resource allocated to the UE 100-1. Then, the eNB 200-2 applies the beamforming control information (PMI, RI) fed back from the pair UE and performs transmission to the pair UE. As a result, as illustrated in FIG. 7, the eNB 200-2 can perform transmission to the pair UE while directing a beam toward the pair UE and directing a null toward the UE 100-1.
  • PMI, RI beamforming control information
  • the eNB 200-2 returns the UE 100-2 that feeds back the beamforming control information (PMI, RI) that matches the null steering control information (BCI, RI) fed back from the UE 100-1. , Elected as a pair UE paired with UE 100-1.
  • UE 100-1 corresponds to a null steering target terminal
  • UE 100-2 corresponds to a beam forming target terminal.
  • the eNB 200-2 cannot select a pair UE that is paired with the UE 100-1.
  • a communication control method for solving such a problem will be described.
  • the communication control method includes a step A in which the UE 100-1 that is a target of null steering by the eNB 200-2 feeds back null steering control information for controlling null steering a plurality of times.
  • Multiple feedback is, for example, periodic feedback.
  • the feedback is not limited to periodic feedback, and may be aperiodic feedback.
  • the communication control method allows the eNB 200-2 to match the null steering control information fed back from the UE 100-1 with the beamforming control information fed back from the UE 100-2 by performing a matching process.
  • Step B for selecting a pair UE paired with UE100-2 from UE100-2.
  • the eNB 200-2 manages the history of past null steering control information fed back from the UE 100-1 before the previous time. In Step B, the eNB 200-2 applies past null steering control information to the matching process in addition to the latest null steering control information fed back from the UE 100-1 this time.
  • CB-CoMP can be applied to the UE 100-1.
  • the eNB 200-2 selects the UE 100-2 that feeds back the beamforming control information that matches either the latest null steering control information or the past null steering control information as a pair UE.
  • the communication control method according to the embodiment further includes a step C in which the eNB 200-2 performs beam forming for the pair UE and null steering for the UE 100-1 based on the matching beam forming control information.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an operation pattern 1 according to the embodiment.
  • the UE 100-1 determines the highest among the plurality of null steering control information having a priority set based on the radio status of the UE 100-1.
  • the null steering control information of priority is fed back.
  • the UE 100-1 uses the degree of reduction of the interference wave reception level or the degree of reduction of the influence on the desired wave as an evaluation index. Priorities are set for each RI combination. Specifically, the highest priority is set to the combination of PMI and RI that has the highest degree of reduction in the interference wave reception level or the degree of reduction in the influence on the desired wave. Then, the UE 100-1 feeds back the combination of the highest priority PMI and RI (null steering control information).
  • the null steering control information with the highest priority is “A” and the null steering control information with the second highest priority is “B”.
  • A is fed back. It operates according to the same rule after time T2.
  • step B the eNB 200-2 sets a relatively high priority for the relatively new beamforming control information as the priority of the beamforming control information applied to the matching process. To do.
  • the eNB 200-2 treats two consecutive different feedbacks as the second priority and the highest priority in chronological order. For example, focusing on feedback at time T3, the eNB 200-2 sets the highest priority for “B” which is the latest null steering control information, and is past feedback information corresponding to time T2 (previous feedback). The second highest priority is set for “A”. However, if the same feedback continues for a long time, the previous feedback may be ignored.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation pattern 2 according to the embodiment. Here, differences from the operation pattern 1 will be mainly described.
  • the UE 100-1 determines that the highest priority null steering control information is different between the previous feedback time and the current feedback time.
  • the null steering control information of the rank is fed back. Further, when the null steering control information with the highest priority is the same at the time of the previous feedback and the current feedback, the UE 100-1 feeds back the null steering control information with the second highest priority. Furthermore, the UE 100-1 determines that the highest priority null steering control information and the second highest priority null steering control information are the same when the previous feedback and the current feedback are the same.
  • the null steering control information of the rank is fed back. After that, it operates according to the same rule.
  • the highest priority null steering control information corresponding to time T2 is “A”, and the highest priority null steering control information corresponding to time T1 at the time of the previous feedback is also “A”. Therefore, the UE 100-1 feeds back the second highest priority null steering control information “B” at time T2. Further, the highest priority null steering control information corresponding to time T3 is “B”, and the highest priority null steering control information corresponding to time T2 at the time of the previous feedback is “A”. The UE 100-1 feeds back the null steering control information “B” having the highest priority at the time T3.
  • the UE 100-1 preferentially feeds back null steering control information having a high priority while avoiding duplication between the previous feedback and the current feedback.
  • step A the UE 100-1 adds additional information (field) associated with the priority of the null steering control information to be fed back to the null steering control information to be fed back.
  • the additional information is information indicating the priority order of the null steering control information to be fed back.
  • step B when the latest null steering control information is the highest priority null steering control information, the eNB 200-2 uses the priority of the beamforming control information applied to the matching process as The latest null steering control information is set to the highest priority and the history is deleted.
  • the history is erased for the following reason.
  • a change in the null steering control information having the highest priority in the UE 100-1 can be regarded as a change in the radio environment in the UE 100-1. Therefore, the history is erased because the reliability of the history is low.
  • step B when the latest null steering control information is the second highest priority null steering control information, the eNB 200-2 prioritizes the beamforming control information applied to the matching process.
  • the latest null steering control information having the highest priority in the history is set to the highest priority
  • the latest null steering control information is set to the second highest priority, and 2 included in the history.
  • the past null steering control information of the priority after the th is deleted. After that, it operates according to the same rule.
  • the operation may be changed to the following operation instead of the operation of deleting the history in the eNB 200-2.
  • step B when the latest null steering control information is the highest priority null steering control information, the eNB 200-2 gives the highest priority to the latest null steering control information as the priority of the beamforming control information applied to the matching process.
  • the priority is set, and the priority of the past null steering control information included in the history is lowered by one. In this case, since the history is not erased, the history can be used effectively.
  • step B when the latest null steering control information is the second highest priority null steering control information, the eNB 200-2 uses the priority of the beamforming control information applied to the matching process as the priority of the beam forming control information.
  • the newest highest priority past null steering control information is set to the highest priority
  • the latest null steering control information is set to the second highest priority
  • the second and subsequent past null steering included in the history are set. Decrease the priority of control information by one.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation pattern 3 according to the embodiment. Since the operation pattern 3 is similar to the operation pattern 2, differences from the operation pattern 2 will be mainly described.
  • the method for selecting the null steering control information to be fed back in the UE 100-1 is the same as the operation pattern 2.
  • the additional information added to the null steering control information to be fed back is information indicating whether or not the history managed by the eNB 200-2 should be deleted.
  • the UE 100-1 adds information (new) indicating that the history should be deleted to the null steering control information as additional information.
  • the UE 100-1 adds information (hold) indicating that the history should not be deleted to the null steering control information as additional information.
  • the eNB 200-2 sets the latest null steering control information as the priority of the beamforming control information applied to the matching process. Set the highest priority and clear the history.
  • the eNB 200-2 sets the history as the priority of the beamforming control information applied to the matching process.
  • the newest highest priority past null steering control information is set to the highest priority, and the past null steering control information fed back next to the newest highest priority past null steering control information is the second highest. Set to priority.
  • the operation pattern 3 of the embodiment has only two types of additional information, new / hold, the information amount of the additional information can be reduced as compared with the operation pattern 2.
  • each of the UE 100-1 and the UE 100-2 is in a state (connection state) where a connection with the cell of the eNB 200 is established. That is, each of UE 100-1 and UE 100-2 performs communication using the cell of eNB 200 as a serving cell.
  • connection state a state where a connection with the cell of the eNB 200 is established. That is, each of UE 100-1 and UE 100-2 performs communication using the cell of eNB 200 as a serving cell.
  • FIG. 11 only two UEs 100 that establish a connection with the cell of the eNB 200 are illustrated, but in an actual environment, three or more UEs 100 establish a connection with the cell of the eNB 200.
  • UE 100-1 corresponds to a null steering target terminal
  • UE 100-2 corresponds to a beam forming target terminal.
  • the description which overlaps with embodiment mentioned above is abbreviate
  • Each of the UE 100-1 and the UE 100-2 feeds back beam forming control information for directing the beam to the serving cell based on a reference signal received from the serving cell.
  • the beamforming control information includes PMI and RI.
  • the UE 100-1 further feeds back to the serving cell null steering control information for directing null to itself based on a reference signal received from the serving cell.
  • the null steering control information includes BCI (Best Companion PMI) and RI.
  • the eNB 200 transmits beamforming control information (PMI, RI) fed back from each of the plurality of UEs 100-2 connected to the own cell, and null steering control information (BCI, RI) fed back from the UE 100-1 connected to the own cell. ) And receive. Then, the eNB 200 selects the UE 100-2 that feeds back the beamforming control information that matches the null steering control information as a pair UE (pair UE) paired with the UE 100-1.
  • PMI, RI beamforming control information
  • BCI, RI null steering control information
  • the eNB 200 When the eNB 200 selects the pair UE (UE 100-2), the eNB 200 allocates the same radio resource as the radio resource allocated to the UE 100-1 to the pair UE. Then, the eNB 200 applies the beamforming control information (PMI, RI) fed back from the pair UE and performs transmission to the pair UE. As a result, as illustrated in FIG. 12, the eNB 200 can perform transmission to the pair UE by directing a beam toward the pair UE and directing a null toward the UE 100-1.
  • PMI, RI beamforming control information
  • the eNB 200-1 and the eNB 200-2 are collectively regarded as one eNB 200, so that a pair UE that is paired with the UE 100-1 is also used in MU-MIMO. Can be selected appropriately.
  • the null steering control information transmitted from the UE 100-1 is indirectly fed back to the eNB 200-2 via the eNB 200-1, but directly to the eNB 200-2 without passing through the eNB 200-1. May be fed back.
  • BCI has been described as an example of null steering control information, but WCI (Worst Companion PMI) may be used instead of BCI.
  • WCI is an indicator indicating a precoder matrix in which the interference level from the interference source becomes high.
  • the eNB 200 receives beamforming control information (PMI, RI) fed back from each of the plurality of UEs 100-2 and null steering control information (WCI, RI) fed back from the UE 100-1. Then, the eNB 200 selects the UE 100-2 that feeds back the beamforming control information that matches the null steering control information as a pair UE (pair terminal) paired with the UE 100-1.
  • the beamforming control information that matches the null steering control information includes a PMI that does not match the WCI included in the null steering control information, or a beamforming that includes an RI that matches the RI included in the null steering control information. Control information.
  • the LTE system has been described as an example of the cellular communication system.
  • the present invention is not limited to the LTE system, and the present invention may be applied to systems other than the LTE system.

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Abstract

 通信制御方法は、eNB200-2によるヌルステアリングの対象となるUE100-1が、ヌルステアリング制御情報を複数回フィードバックするステップAと、eNB200-2が、UE100-1からフィードバックされるヌルステアリング制御情報を、UE100-2からフィードバックされるビームフォーミング制御情報と照合するマッチング処理により、UE100-1とペアをなすペアUEをUE100-2の中から選出するステップBと、を備える。ステップBにおいて、eNB200-2は、UE100-1から今回フィードバックされた最新ヌルステアリング制御情報に加えて、UE100-1から前回以前にフィードバックされた過去ヌルステアリング制御情報をマッチング処理に適用する。

Description

通信制御方法、基地局、及びユーザ端末
 本発明は、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて用いられる通信制御方法、基地局、及びユーザ端末に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)で仕様が策定されているLTE(Long Term Evolution)システムは、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする(非特許文献1参照)。例えば、基地局は、一のユーザ端末に対してビームを向ける(ビームフォーミング)とともに、他のユーザ端末に対してヌルを向ける(ヌルステアリング)。
 また、下りリンク・マルチアンテナ伝送の一形態として、CB(Coordinated Beamforming)-CoMP(Coordinated Multi Point)がある。
3GPP技術仕様書 「TS36.300 V11.6.0」 2013年7月
 CB-CoMPにおいては、セルを管理する基地局は、自セルと接続する複数のビームフォーミング対象端末のそれぞれからフィードバックされるビームフォーミング制御情報と、隣接セルと接続するヌルステアリング対象端末からフィードバックされるヌルステアリング制御情報と、を受信する。そして、基地局は、ヌルステアリング制御情報と合致するビームフォーミング制御情報をフィードバックするビームフォーミング対象端末を、ヌルステアリング対象端末とペアをなすペア端末として選出する。
 しかしながら、基地局は、ヌルステアリング制御情報と合致するビームフォーミング制御情報をフィードバックするビームフォーミング対象端末が存在しない場合には、ペア端末を選出できない。この場合、下りリンク・マルチアンテナ伝送を有効に活用することができないという問題がある。
 そこで、本発明は、下りリンク・マルチアンテナ伝送を有効に活用可能な通信制御方法、基地局、及びユーザ端末を提供することを目的とする。
 第1の特徴に係る通信制御方法は、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。前記通信制御方法は、基地局によるヌルステアリングの対象となるユーザ端末が、前記ヌルステアリングを制御するためのヌルステアリング制御情報を複数回フィードバックするステップAと、前記基地局が、前記ユーザ端末からフィードバックされる前記ヌルステアリング制御情報を、他のユーザ端末からフィードバックされるビームフォーミング制御情報と照合するマッチング処理により、前記ユーザ端末とペアをなすペア端末を前記他のユーザ端末の中から選出するステップBと、を備える。前記基地局は、前記ユーザ端末から前回以前にフィードバックされた過去ヌルステアリング制御情報の履歴を管理している。前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記ユーザ端末から今回フィードバックされた最新ヌルステアリング制御情報に加えて、前記過去ヌルステアリング制御情報を前記マッチング処理に適用する。
 第2の特徴に係る基地局は、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、前記基地局によるヌルステアリングの対象となるユーザ端末から複数回フィードバックされるヌルステアリング制御情報を受信する受信部と、前記ユーザ端末からフィードバックされる前記ヌルステアリング制御情報を、他のユーザ端末からフィードバックされるビームフォーミング制御情報と照合するマッチング処理により、前記ユーザ端末とペアをなすペア端末を前記他のユーザ端末の中から選出する制御部と、を備える。前記制御部は、前記ユーザ端末から前回以前にフィードバックされた過去ヌルステアリング制御情報の履歴を管理している。前記制御部は、前記ユーザ端末から今回フィードバックされた最新ヌルステアリング制御情報に加えて、前記過去ヌルステアリング制御情報を前記マッチング処理に適用する。
 第3の特徴に係るユーザ端末は、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて、基地局によるヌルステアリングの対象となるユーザ端末である。前記ユーザ端末は、前記ヌルステアリングを制御するためのヌルステアリング制御情報を複数回フィードバックする制御部を備える。前記制御部は、フィードバックするヌルステアリング制御情報の優先順位と関連付けられた付加情報を、前記フィードバックするヌルステアリング制御情報に付加する。
実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 実施形態に係るUEのブロック図である。 実施形態に係るeNBのブロック図である。 実施形態に係る無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 実施形態に係る無線フレームの構成図である。 実施形態に係るCB-CoMPを説明するための図である(その1)。 実施形態に係るCB-CoMPを説明するための図である(その2)。 実施形態に係る動作パターン1を説明するための図である。 実施形態に係る動作パターン2を説明するための図である。 実施形態に係る動作パターン3を説明するための図である。 実施形態の変更例に係るMU-MIMOを説明するための図である(その1)。 実施形態の変更例に係るMU-MIMOを説明するための図である(その2)。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係る通信制御方法は、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。前記通信制御方法は、基地局によるヌルステアリングの対象となるユーザ端末が、前記ヌルステアリングを制御するためのヌルステアリング制御情報を複数回フィードバックするステップAと、前記基地局が、前記ユーザ端末からフィードバックされる前記ヌルステアリング制御情報を、他のユーザ端末からフィードバックされるビームフォーミング制御情報と照合するマッチング処理により、前記ユーザ端末とペアをなすペア端末を前記他のユーザ端末の中から選出するステップBと、を備える。前記基地局は、前記ユーザ端末から前回以前にフィードバックされた過去ヌルステアリング制御情報の履歴を管理している。前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記ユーザ端末から今回フィードバックされた最新ヌルステアリング制御情報に加えて、前記過去ヌルステアリング制御情報を前記マッチング処理に適用する。
 実施形態では、前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記最新ヌルステアリング制御情報及び前記過去ヌルステアリング制御情報の何れかと合致する前記ビームフォーミング制御情報をフィードバックする前記他のユーザ端末を前記ペア端末として選出する。前記通信制御方法は、前記基地局が、前記合致するビームフォーミング制御情報に基づいて、前記ペア端末に対してビームフォーミングを行うとともに、前記ユーザ端末に対して前記ヌルステアリングを行うステップCをさらに備える。
 実施形態の動作パターン1では、前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末の無線状況に基づいて設定される優先順位を有する複数のヌルステアリング制御情報のうち、最高優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックする。前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、相対的に新しい前記ビームフォーミング制御情報に対して相対的に高い優先順位を設定する。
 実施形態の動作パターン2及び3では、前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末の無線状況に基づいて設定される優先順位を有する複数のヌルステアリング制御情報を導出する。前記ユーザ端末は、最高優先順位のヌルステアリング制御情報が、前回フィードバック時と今回フィードバック時とで異なる場合には、最高優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックする。前記ユーザ端末は、最高優先順位のヌルステアリング制御情報が、前回フィードバック時と今回フィードバック時とで同じである場合には、2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックする。
 実施形態の動作パターン2及び3では、前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、最高優先順位のヌルステアリング制御情報及び2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報が、前回フィードバック時と今回フィードバック時とで同じである場合には、3番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックする。
 実施形態の動作パターン2及び3では、前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、フィードバックするヌルステアリング制御情報の優先順位と関連付けられた付加情報を、前記フィードバックするヌルステアリング制御情報に付加する。
 実施形態の動作パターン2では、前記付加情報は、前記フィードバックするヌルステアリング制御情報の優先順位を示す情報である。
 実施形態の動作パターン3では、前記付加情報は、前記基地局が管理している前記履歴を消去すべきか否かを示す情報である。
 実施形態の動作パターン2及び3では、前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記最新ヌルステアリング制御情報が最高優先順位のヌルステアリング制御情報である場合、又は前記履歴を消去すべきことが示された場合に、前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、前記最新ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、前記履歴を消去する。
 実施形態の動作パターン2及び3では、前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記最新ヌルステアリング制御情報が最高優先順位のヌルステアリング制御情報である場合に、前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、前記最新ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、前記履歴に含まれる前記過去ヌルステアリング制御情報の優先順位を1つ繰り下げる。
 実施形態の動作パターン2では、前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記最新ヌルステアリング制御情報が2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報である場合に、前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、前記履歴の中で最も新しい最高優先順位の前記過去ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、前記最新ヌルステアリング制御情報を2番目に高い優先順位に設定し、かつ、前記履歴に含まれる2番目以降の優先順位の前記過去ヌルステアリング制御情報を消去する。
 或いは、実施形態の動作パターン2では、前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記最新ヌルステアリング制御情報が2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報である場合に、前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、前記履歴の中で最も新しい最高優先順位の前記過去ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、前記最新ヌルステアリング制御情報を2番目に高い優先順位に設定し、かつ、前記履歴に含まれる2番目以降の前記過去ヌルステアリング制御情報の優先順位を1つ繰り下げる。
 実施形態の動作パターン3では、前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記履歴を消去すべきではないことが示された場合に、前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、前記履歴の中で最も新しい最高優先順位の前記過去ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、当該最も新しい最高優先順位の前記過去ヌルステアリング制御情報の次にフィードバックされた前記過去ヌルステアリング制御情報を2番目に高い優先順位に設定する。
 実施形態に係る基地局は、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、前記基地局によるヌルステアリングの対象となるユーザ端末から複数回フィードバックされるヌルステアリング制御情報を受信する受信部と、前記ユーザ端末からフィードバックされる前記ヌルステアリング制御情報を、他のユーザ端末からフィードバックされるビームフォーミング制御情報と照合するマッチング処理により、前記ユーザ端末とペアをなすペア端末を前記他のユーザ端末の中から選出する制御部と、を備える。前記制御部は、前記ユーザ端末から前回以前にフィードバックされた過去ヌルステアリング制御情報の履歴を管理している。前記制御部は、前記ユーザ端末から今回フィードバックされた最新ヌルステアリング制御情報に加えて、前記過去ヌルステアリング制御情報を前記マッチング処理に適用する。
 実施形態に係るユーザ端末は、下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて、基地局によるヌルステアリングの対象となるユーザ端末である。前記ユーザ端末は、前記ヌルステアリングを制御するためのヌルステアリング制御情報を複数回フィードバックする制御部を備える。前記制御部は、フィードバックするヌルステアリング制御情報の優先順位と関連付けられた付加情報を、前記フィードバックするヌルステアリング制御情報に付加する。
 [実施形態]
 以下において、本発明をLTEシステムに適用する場合の実施形態を説明する。
 (システム構成)
 図1は、実施形態に係るLTEシステムの構成図である。図1に示すように、実施形態に係るLTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、ユーザ端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、接続先のセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータのルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能などを有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。E-UTRAN10及びEPC20によりLTEシステムのネットワークが構成される。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御などを行う。SGWは、ユーザデータの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、複数のアンテナ101、無線送受信機110、ユーザインターフェイス120、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130、バッテリ140、メモリ150、及びプロセッサ160を備える。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部を構成する。UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160’としてもよい。
 複数のアンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換して複数のアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、複数のアンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ160に出力する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160により実行されるプログラム、及びプロセッサ160による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、複数のアンテナ201、無線送受信機210、ネットワークインターフェイス220、メモリ230、及びプロセッサ240を備える。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部を構成する。
 複数のアンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換して複数のアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、複数のアンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ240に出力する。
 ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に用いられる。
 メモリ230は、プロセッサ240により実行されるプログラム、及びプロセッサ240による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。eNB200の物理層は、プリコーダ行列(送信アンテナウェイト)及びランク(信号系列数)を適用して下りリンク・マルチアンテナ伝送を行う。実施形態に係る下りリンク・マルチアンテナ伝送の詳細については後述する。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式)及びUE100への割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のための制御信号(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100は接続状態(RRC接続状態)であり、そうでない場合、UE100はアイドル状態(RRCアイドル状態)である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplex Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図5に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される領域である。また、各サブフレームの残りの部分は、主にユーザデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主にユーザデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。
 (CB-CoMP)
 実施形態に係るLTEシステムは、下りリンク・マルチアンテナ伝送の一形態であるCB-CoMPをサポートする。CB-CoMPでは、複数のeNB200が協調してビームフォーミング及びヌルステアリングを行う。
 図6及び図7は、CB-CoMPを説明するための図である。図6に示すように、eNB200-1及びeNB200-2は、互いに隣接するセルを管理する。また、eNB200-1のセル及びeNB200-2のセルは、同一の周波数に属する。
 UE100-1は、eNB200-1のセルとの接続を確立した状態(接続状態)である。すなわち、UE100-1は、eNB200-1のセルをサービングセルとして通信を行う。
 これに対し、UE100-2は、eNB200-2のセルとの接続を確立した状態(接続状態)である。すなわち、UE100-2は、eNB200-2のセルをサービングセルとして通信を行う。図6では、eNB200-2のセルとの接続を確立するUE100-2を1つのみ図示しているが、実環境では、複数のUE100-2がeNB200-2のセルとの接続を確立している。
 UE100-1は、eNB200-1のセル及びeNB200-2のセルの境界領域に位置する。この場合、UE100-1は、eNB200-2のセルからの干渉の影響を受ける。UE100-1に対してCB-CoMPを適用することにより、UE100-1が受ける干渉を抑圧できる。
 以下において、UE100-1に対してCB-CoMPを適用する場合のCB-CoMPの通信手順について説明する。尚、CB-CoMPが適用されるUE100-1は、「CoMP UE」と称されることがある。すなわち、UE100-1は、ヌルステアリング対象端末に相当する。UE100-1(CoMP UE)のサービングセルは、「アンカーセル」と称されることがある。
 UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、サービングセルから受信する参照信号などに基づいて、自身に対してビームを向けるためのビームフォーミング制御情報をサービングセルにフィードバックする。実施形態では、ビームフォーミング制御情報は、プリコーダ行列インジケータ(PMI)及びランクインジケータ(RI)を含む。PMIは、サービングセルに推奨されるプリコーダ行列(送信アンテナウェイト)を示すインジケータである。RIは、サービングセルに推奨されるランク(信号系列数)を示すインジケータである。UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、プリコーダ行列及びインジケータを関連付けたテーブル(コードブック)を保持しており、所望波の通信品質が向上するプリコーダ行列を選択し、選択したプリコーダ行列に対応するインジケータをPMIとしてフィードバックする。
 UE100-1は、さらに、隣接セルから受信する参照信号などに基づいて、自身に対してヌルを向けるためのヌルステアリング制御情報をサービングセルにフィードバックする。実施形態では、ヌルステアリング制御情報は、BCI(Best Companion PMI)及びRIを含む。BCIは、隣接セルに推奨されるプリコーダ行列(送信アンテナウェイト)を示すインジケータである。UE100-1は、プリコーダ行列及びインジケータを関連付けたテーブル(コードブック)を保持しており、干渉波の受信レベルが低減する、或いは所望波への影響が低減するプリコーダ行列を選択し、選択したプリコーダ行列に対応するインジケータをBCIとしてフィードバックする。
 eNB200-1は、UE100-1からフィードバックされるヌルステアリング制御情報(BCI、RI)をeNB200-2に転送する。
 eNB200-2は、自セルと接続する複数のUE100-2のそれぞれからフィードバックされるビームフォーミング制御情報(PMI、RI)と、隣接セルと接続するUE100-1からフィードバックされるヌルステアリング制御情報(BCI、RI)と、を受信する。そして、eNB200-2は、ヌルステアリング制御情報と合致するビームフォーミング制御情報をフィードバックするUE100-2を、UE100-1とペアをなすペアUE(ペア端末)として選出する。実施形態では、「ヌルステアリング制御情報と合致するビームフォーミング制御情報」とは、ヌルステアリング制御情報に含まれるBCI及びRIの組み合わせと一致するPMI及びRIの組み合わせを含むビームフォーミング制御情報である。
 eNB200-2は、ペアUE(UE100-2)を選出すると、UE100-1に割り当てられる無線リソースと同一の無線リソースをペアUEに割り当てる。そして、eNB200-2は、ペアUEからフィードバックされたビームフォーミング制御情報(PMI、RI)を適用してペアUEへの送信を行う。その結果、図7に示すように、eNB200-2は、ペアUEに対してビームを向けつつ、UE100-1にヌルを向けて、ペアUEへの送信を行うことができる。
 (実施形態に係る動作)
 (1)動作概要
 上述したように、eNB200-2は、UE100-1からフィードバックされるヌルステアリング制御情報(BCI、RI)と合致するビームフォーミング制御情報(PMI、RI)をフィードバックするUE100-2を、UE100-1とペアをなすペアUEとして選出する。ここで、UE100-1はヌルステアリング対象端末に相当し、UE100-2はビームフォーミング対象端末に相当する。
 しかしながら、ヌルステアリング制御情報と合致するビームフォーミング制御情報をフィードバックするUE100-2が存在しない場合には、eNB200-2は、UE100-1とペアをなすペアUEを選出できない。以下において、このような問題を解決するための通信制御方法について説明する。
 実施形態に係る通信制御方法は、eNB200-2によるヌルステアリングの対象となるUE100-1が、ヌルステアリングを制御するためのヌルステアリング制御情報を複数回フィードバックするステップAを有する。「複数回フィードバック」とは、例えば周期的なフィードバックである。但し、周期的なフィードバックに限らず、非周期的なフィードバックであってよい。
 また、実施形態に係る通信制御方法は、eNB200-2が、UE100-1からフィードバックされるヌルステアリング制御情報を、UE100-2からフィードバックされるビームフォーミング制御情報と照合するマッチング処理により、UE100-1とペアをなすペアUEをUE100-2の中から選出するステップBを有する。
 eNB200-2は、UE100-1から前回以前にフィードバックされた過去ヌルステアリング制御情報の履歴を管理している。ステップBにおいて、eNB200-2は、UE100-1から今回フィードバックされた最新ヌルステアリング制御情報に加えて、過去ヌルステアリング制御情報をマッチング処理に適用する。
 よって、最新ヌルステアリング制御情報と合致するビームフォーミング制御情報をフィードバックするUE100-2が存在しない場合であっても、過去ヌルステアリング制御情報と合致するビームフォーミング制御情報をフィードバックするUE100-2をペアUEとして選出できる。よって、UE100-1に対してCB-CoMPを適用可能とすることができる。
 実施形態では、ステップBにおいて、eNB200-2は、最新ヌルステアリング制御情報及び過去ヌルステアリング制御情報の何れかと合致するビームフォーミング制御情報をフィードバックするUE100-2をペアUEとして選出する。実施形態に係る通信制御方法は、eNB200-2が、当該合致するビームフォーミング制御情報に基づいて、ペアUEに対してビームフォーミングを行うとともに、UE100-1に対してヌルステアリングを行うステップCをさらに備える。
 (2)動作具体例
 次に、実施形態に係る動作具体例として、動作パターン1乃至3を説明する。
 (2.1)動作パターン1
 図8は、実施形態に係る動作パターン1を説明するための図である。
 図8に示すように、実施形態の動作パターン1では、ステップAにおいて、UE100-1は、UE100-1の無線状況に基づいて設定される優先順位を有する複数のヌルステアリング制御情報のうち、最高優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックする。
 例えば、UE100-1は、コードブックに含まれる複数のPMI(及びRI)のそれぞれについて、干渉波の受信レベルが低減する度合い、或いは所望波への影響が低減する度合いを評価指標として、PMI及びRIの組み合わせごとに優先順位を設定する。具体的には、干渉波の受信レベルが低減する度合い、或いは所望波への影響が低減する度合いが最も高いPMI及びRIの組み合わせに最高優先順位を設定する。そして、UE100-1は、最高優先順位のPMI及びRIの組み合わせ(ヌルステアリング制御情報)をフィードバックする。
 図8の例では、時間T1において、最高優先順位のヌルステアリング制御情報は「A」であり、2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報は「B」であるため、UE100-1は、「A」をフィードバックする。時間T2以降も同様の規則に則って動作する。
 実施形態の動作パターン1では、ステップBにおいて、eNB200-2は、マッチング処理に適用するビームフォーミング制御情報の優先順位として、相対的に新しいビームフォーミング制御情報に対して相対的に高い優先順位を設定する。
 図8の例では、eNB200-2は、連続する異なる2フィードバックを、時系列順に、2番目優先順位及び最高優先順位として扱う。例えば、時間T3のフィードバックに着目すると、eNB200-2は、最新ヌルステアリング制御情報である「B」に対して最高優先順位を設定し、時間T2(前回フィードバック)に対応する過去フィードバック情報である「A」に対して2番目に高い優先順位を設定する。但し、同じフィードバックが長時間連続した場合には、その前のフィードバックは無視してもよい。
 (2.2)動作パターン2
 図9は、実施形態に係る動作パターン2を説明するための図である。ここでは、動作パターン1との相違点を主として説明する。
 図9に示すように、実施形態の動作パターン2では、ステップAにおいて、UE100-1は、最高優先順位のヌルステアリング制御情報が、前回フィードバック時と今回フィードバック時とで異なる場合には、最高優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックする。また、UE100-1は、最高優先順位のヌルステアリング制御情報が、前回フィードバック時と今回フィードバック時とで同じである場合には、2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックする。さらに、UE100-1は、最高優先順位のヌルステアリング制御情報及び2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報が、前回フィードバック時と今回フィードバック時とで同じである場合には、3番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックする。それ以降も同様の規則に則って動作する。
 図9の例では、時間T2に対応する最高優先順位のヌルステアリング制御情報は「A」であり、かつ、前回フィードバック時である時間T1に対応する最高優先順位のヌルステアリング制御情報も「A」であるため、UE100-1は、時間T2において、2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報「B」をフィードバックする。また、時間T3に対応する最高優先順位のヌルステアリング制御情報は「B」であり、かつ、前回フィードバック時である時間T2に対応する最高優先順位のヌルステアリング制御情報は「A」であるため、UE100-1は、時間T3において、最高優先順位のヌルステアリング制御情報「B」をフィードバックする。
 このように、実施形態の動作パターン2では、UE100-1は、前回フィードバックと今回フィードバックとで重複を避けながら、優先順位の高いヌルステアリング制御情報を優先的にフィードバックする。
 また、実施形態の動作パターン2では、ステップAにおいて、UE100-1は、フィードバックするヌルステアリング制御情報の優先順位と関連付けられた付加情報(フィールド)を、フィードバックするヌルステアリング制御情報に付加する。具体的には、付加情報は、フィードバックするヌルステアリング制御情報の優先順位を示す情報である。これにより、eNB200-2は、フィードバックされたヌルステアリング制御情報に設定された優先順位を把握できる。
 実施形態の動作パターン2では、ステップBにおいて、eNB200-2は、最新ヌルステアリング制御情報が最高優先順位のヌルステアリング制御情報である場合に、マッチング処理に適用するビームフォーミング制御情報の優先順位として、最新ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、履歴を消去する。ここで、履歴を消去するのは、次の理由による。UE100-1において最高優先順位を有するヌルステアリング制御情報が変化したということは、UE100-1における無線環境が変化したとみなすことができる。よって、履歴の信頼性が低いため、履歴を消去する。
 実施形態の動作パターン2では、ステップBにおいて、eNB200-2は、最新ヌルステアリング制御情報が2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報である場合に、マッチング処理に適用するビームフォーミング制御情報の優先順位として、履歴の中で最も新しい最高優先順位の過去ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、最新ヌルステアリング制御情報を2番目に高い優先順位に設定し、かつ、履歴に含まれる2番目以降の優先順位の過去ヌルステアリング制御情報を消去する。それ以降も同様の規則に則って動作する。
 或いは、eNB200-2において履歴を消去する動作に代えて、次のような動作に変更してもよい。ステップBにおいて、eNB200-2は、最新ヌルステアリング制御情報が最高優先順位のヌルステアリング制御情報である場合に、マッチング処理に適用するビームフォーミング制御情報の優先順位として、最新ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、履歴に含まれる過去ヌルステアリング制御情報の優先順位を1つ繰り下げる。この場合、履歴を消去しないので、履歴を有効活用できる。
 また、ステップBにおいて、eNB200-2は、最新ヌルステアリング制御情報が2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報である場合に、マッチング処理に適用するビームフォーミング制御情報の優先順位として、履歴の中で最も新しい最高優先順位の過去ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、最新ヌルステアリング制御情報を2番目に高い優先順位に設定し、かつ、履歴に含まれる2番目以降の過去ヌルステアリング制御情報の優先順位を1つ繰り下げる。
 (2.3)動作パターン3
 図10は、実施形態に係る動作パターン3を説明するための図である。動作パターン3は動作パターン2と類似する動作であるため、動作パターン2との相違点を主として説明する。
 図10に示すように、実施形態の動作パターン3では、UE100-1においてフィードバックするヌルステアリング制御情報を選択する方法については、動作パターン2と同様である。
 但し、実施形態の動作パターン3では、フィードバックするヌルステアリング制御情報に付加する付加情報は、eNB200-2が管理している履歴を消去すべきか否かを示す情報である。UE100-1は、最高優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックする場合に、履歴を消去すべきことを示す情報(new)を付加情報として当該ヌルステアリング制御情報に付加する。また、UE100-1は、2番目以降のヌルステアリング制御情報をフィードバックする場合に、履歴を消去すべきではないことを示す情報(hold)を付加情報として当該ヌルステアリング制御情報に付加する。
 実施形態の動作パターン3では、ステップBにおいて、eNB200-2は、履歴を消去すべきことが示された場合に、マッチング処理に適用するビームフォーミング制御情報の優先順位として、最新ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、履歴を消去する。
 また、実施形態の動作パターン3では、ステップBにおいて、eNB200-2は、履歴を消去すべきではないことが示された場合に、マッチング処理に適用するビームフォーミング制御情報の優先順位として、履歴の中で最も新しい最高優先順位の過去ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、当該最も新しい最高優先順位の過去ヌルステアリング制御情報の次にフィードバックされた過去ヌルステアリング制御情報を2番目に高い優先順位に設定する。
 このように、実施形態の動作パターン3は、付加情報がnew/holdの2種類のみであるため、動作パターン2に比べ、付加情報の情報量を削減できる。
 [変更例]
 上述した実施形態では、下りリンク・マルチアンテナ伝送の一形態であるCB-CoMPに本発明を適用する一例を説明したが、下りリンク・マルチアンテナ伝送の他の形態であるMU(Multi User)-MIMO(Multiple-Input And Multiple-Output)に本発明を適用してもよい。実施形態の変更例では、本発明をMU-MIMOに適用するケースについて説明する。
 図11及び図12は、MU-MIMOを説明するための図である。図11に示すように、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、eNB200のセルとの接続を確立した状態(接続状態)である。すなわち、UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、eNB200のセルをサービングセルとして通信を行う。図11では、eNB200のセルとの接続を確立するUE100を2つのみ図示しているが、実環境では、3以上のUE100がeNB200のセルとの接続を確立している。
 以下において、UE100-1に対してMU-MIMOを適用する場合のMU-MIMOの通信手順について説明する。ここで、UE100-1はヌルステアリング対象端末に相当し、UE100-2はビームフォーミング対象端末に相当する。尚、上述した実施形態と重複する説明については省略する。
 UE100-1及びUE100-2のそれぞれは、サービングセルから受信する参照信号などに基づいて、自身に対してビームを向けるためのビームフォーミング制御情報をサービングセルにフィードバックする。ビームフォーミング制御情報は、PMI及びRIを含む。
 UE100-1は、さらに、サービングセルから受信する参照信号などに基づいて、自身に対してヌルを向けるためのヌルステアリング制御情報をサービングセルにフィードバックする。ヌルステアリング制御情報は、BCI(Best Companion PMI)及びRIを含む。
 eNB200は、自セルと接続する複数のUE100-2のそれぞれからフィードバックされるビームフォーミング制御情報(PMI、RI)と、自セルと接続するUE100-1からフィードバックされるヌルステアリング制御情報(BCI、RI)と、を受信する。そして、eNB200は、ヌルステアリング制御情報と合致するビームフォーミング制御情報をフィードバックするUE100-2を、UE100-1とペアをなすペアUE(ペアUE)として選出する。
 eNB200は、ペアUE(UE100-2)を選出すると、UE100-1に割り当てられる無線リソースと同一の無線リソースをペアUEに割り当てる。そして、eNB200は、ペアUEからフィードバックされたビームフォーミング制御情報(PMI、RI)を適用してペアUEへの送信を行う。その結果、図12に示すように、eNB200は、ペアUEに対してビームを向けつつ、UE100-1にヌルを向けて、ペアUEへの送信を行うことができる。
 本変更例では、上述した実施形態に係る通信制御方法において、eNB200-1及びeNB200-2をまとめて1つのeNB200とみなすことにより、MU-MIMOにおいても、UE100-1とペアをなすペアUEを適切に選出できる。
 [その他の実施形態]
 上述した実施形態では、UE100-1が送信するヌルステアリング制御情報は、eNB200-1を介してeNB200-2に間接的にフィードバックされていたが、eNB200-1を介さずにeNB200-2に直接的にフィードバックされてもよい。
 上述した実施形態及びその変更例では、ヌルステアリング制御情報の一例としてBCIについて説明したが、BCIに代えてWCI(Worst Companion PMI)を使用してもよい。WCIは、干渉源からの干渉レベルが高くなるプリコーダ行列を示すインジケータである。eNB200は、複数のUE100-2のそれぞれからフィードバックされるビームフォーミング制御情報(PMI、RI)と、UE100-1からフィードバックされるヌルステアリング制御情報(WCI、RI)と、を受信する。そして、eNB200は、ヌルステアリング制御情報と合致するビームフォーミング制御情報をフィードバックするUE100-2を、UE100-1とペアをなすペアUE(ペア端末)として選出する。この場合、ヌルステアリング制御情報と合致するビームフォーミング制御情報とは、ヌルステアリング制御情報に含まれるWCIと一致しないPMIを含む、又は、ヌルステアリング制御情報に含まれるRIと一致するRIを含むビームフォーミング制御情報である。
 上述した実施形態では、セルラ通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 なお、日本国特許出願2013-199876(2013年9月26日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上のように、本発明によれば、下りリンク・マルチアンテナ伝送を有効に活用可能な通信制御方法、基地局、及びユーザ端末を提供できる。

Claims (15)

  1.  下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて用いられる通信制御方法であって、
     基地局によるヌルステアリングの対象となるユーザ端末が、前記ヌルステアリングを制御するためのヌルステアリング制御情報を複数回フィードバックするステップAと、
     前記基地局が、前記ユーザ端末からフィードバックされる前記ヌルステアリング制御情報を、他のユーザ端末からフィードバックされるビームフォーミング制御情報と照合するマッチング処理により、前記ユーザ端末とペアをなすペア端末を前記他のユーザ端末の中から選出するステップBと、を備え、
     前記基地局は、前記ユーザ端末から前回以前にフィードバックされた過去ヌルステアリング制御情報の履歴を管理しており、
     前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記ユーザ端末から今回フィードバックされた最新ヌルステアリング制御情報に加えて、前記過去ヌルステアリング制御情報を前記マッチング処理に適用することを特徴とする通信制御方法。
  2.  前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記最新ヌルステアリング制御情報及び前記過去ヌルステアリング制御情報の何れかと合致する前記ビームフォーミング制御情報をフィードバックする前記他のユーザ端末を前記ペア端末として選出し、
     前記通信制御方法は、前記基地局が、前記合致するビームフォーミング制御情報に基づいて、前記ペア端末に対してビームフォーミングを行うとともに、前記ユーザ端末に対して前記ヌルステアリングを行うステップCをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末の無線状況に基づいて設定される優先順位を有する複数のヌルステアリング制御情報のうち、最高優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックし、
     前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、相対的に新しい前記ビームフォーミング制御情報に対して相対的に高い優先順位を設定することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  4.  前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、
     前記ユーザ端末の無線状況に基づいて設定される優先順位を有する複数のヌルステアリング制御情報を導出し、
     最高優先順位のヌルステアリング制御情報が、前回フィードバック時と今回フィードバック時とで異なる場合には、最高優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックし、
     最高優先順位のヌルステアリング制御情報が、前回フィードバック時と今回フィードバック時とで同じである場合には、2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックすることを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  5.  前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、最高優先順位のヌルステアリング制御情報及び2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報が、前回フィードバック時と今回フィードバック時とで同じである場合には、3番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報をフィードバックすることを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。
  6.  前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、フィードバックするヌルステアリング制御情報の優先順位と関連付けられた付加情報を、前記フィードバックするヌルステアリング制御情報に付加することを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。
  7.  前記付加情報は、前記フィードバックするヌルステアリング制御情報の優先順位を示す情報であることを特徴とする請求項6に記載の通信制御方法。
  8.  前記付加情報は、前記基地局が管理している前記履歴を消去すべきか否かを示す情報であることを特徴とする請求項6に記載の通信制御方法。
  9.  前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記最新ヌルステアリング制御情報が最高優先順位のヌルステアリング制御情報である場合、又は前記履歴を消去すべきことが示された場合に、前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、前記最新ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、前記履歴を消去することを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。
  10.  前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記最新ヌルステアリング制御情報が最高優先順位のヌルステアリング制御情報である場合に、前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、前記最新ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、前記履歴に含まれる前記過去ヌルステアリング制御情報の優先順位を1つ繰り下げることを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。
  11.  前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記最新ヌルステアリング制御情報が2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報である場合に、
     前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、前記履歴の中で最も新しい最高優先順位の前記過去ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、前記最新ヌルステアリング制御情報を2番目に高い優先順位に設定し、かつ、前記履歴に含まれる2番目以降の優先順位の前記過去ヌルステアリング制御情報を消去することを特徴とする請求項7に記載の通信制御方法。
  12.  前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記最新ヌルステアリング制御情報が2番目に高い優先順位のヌルステアリング制御情報である場合に、
     前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、前記履歴の中で最も新しい最高優先順位の前記過去ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、前記最新ヌルステアリング制御情報を2番目に高い優先順位に設定し、かつ、前記履歴に含まれる2番目以降の前記過去ヌルステアリング制御情報の優先順位を1つ繰り下げることを特徴とする請求項7に記載の通信制御方法。
  13.  前記ステップBにおいて、前記基地局は、前記履歴を消去すべきではないことが示された場合に、
     前記マッチング処理に適用する前記ビームフォーミング制御情報の優先順位として、前記履歴の中で最も新しい最高優先順位の前記過去ヌルステアリング制御情報を最高優先順位に設定するとともに、当該最も新しい最高優先順位の前記過去ヌルステアリング制御情報の次にフィードバックされた前記過去ヌルステアリング制御情報を2番目に高い優先順位に設定することを特徴とする請求項8に記載の通信制御方法。
  14.  下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
     前記基地局によるヌルステアリングの対象となるユーザ端末から複数回フィードバックされるヌルステアリング制御情報を受信する受信部と、
     前記ユーザ端末からフィードバックされる前記ヌルステアリング制御情報を、他のユーザ端末からフィードバックされるビームフォーミング制御情報と照合するマッチング処理により、前記ユーザ端末とペアをなすペア端末を前記他のユーザ端末の中から選出する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記ユーザ端末から前回以前にフィードバックされた過去ヌルステアリング制御情報の履歴を管理しており、
     前記制御部は、前記ユーザ端末から今回フィードバックされた最新ヌルステアリング制御情報に加えて、前記過去ヌルステアリング制御情報を前記マッチング処理に適用することを特徴とする基地局。
  15.  下りリンク・マルチアンテナ伝送をサポートする移動通信システムにおいて、基地局によるヌルステアリングの対象となるユーザ端末であって、
     前記ヌルステアリングを制御するためのヌルステアリング制御情報を複数回フィードバックする制御部を備え、
     前記制御部は、フィードバックするヌルステアリング制御情報の優先順位と関連付けられた付加情報を、前記フィードバックするヌルステアリング制御情報に付加することを特徴とするユーザ端末。
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6415788B2 (ja) * 2016-06-20 2018-10-31 三菱電機株式会社 送信装置、通信システム、およびプレコーディング演算方法
BR112019021725A2 (pt) * 2017-04-18 2020-05-05 Huawei Tech Co Ltd método de indicação de configuração de subquadro e aparelho
EP3703452B1 (en) * 2018-02-08 2022-11-02 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for transmitting information, method for receiving information, terminal device, and network device

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011524663A (ja) * 2008-05-15 2011-09-01 クゥアルコム・インコーポレイテッド ワイヤレス通信のための空間干渉緩和
JP2012060543A (ja) * 2010-09-10 2012-03-22 Toshiba Corp 無線通信装置
JP2012169774A (ja) * 2011-02-10 2012-09-06 Sony Corp 端末装置、フィードバック制御方法、基地局、ペアリング制御方法、プログラム及び無線通信システム

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2542410A1 (en) * 2006-04-07 2007-10-07 Tenxc Wireless Inc. Adaptive null steering for frequency hopping networks
KR101923200B1 (ko) * 2010-06-16 2018-11-29 마벨 월드 트레이드 리미티드 통신 네트워크에서 하향링크 다중 사용자 mimo 구성을 위한 대안적인 피드백 방법 및 시스템
JP5662772B2 (ja) * 2010-11-26 2015-02-04 京セラ株式会社 通信装置および通信方法
US8903319B2 (en) * 2011-02-11 2014-12-02 Google Inc. Method, system and apparatus using multiple feedbacks for uplink closed-loop beamforming
WO2013020095A1 (en) * 2011-08-03 2013-02-07 Ntt Docomo Inc. A method and apparatus for scheduling and mu-mimo transmission based on outdated channel state information at the transmitter

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011524663A (ja) * 2008-05-15 2011-09-01 クゥアルコム・インコーポレイテッド ワイヤレス通信のための空間干渉緩和
JP2012060543A (ja) * 2010-09-10 2012-03-22 Toshiba Corp 無線通信装置
JP2012169774A (ja) * 2011-02-10 2012-09-06 Sony Corp 端末装置、フィードバック制御方法、基地局、ペアリング制御方法、プログラム及び無線通信システム

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NEW POSTCOM: "Feedback enhancements for CoMP", 3GPP TSG-RAN WG1#66 R1-112148, 26 August 2011 (2011-08-26), XP050537800, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_66/Docs/Rl-112148.zip> [retrieved on 20110826] *
NOKIA SIEMENS NETWORKS ET AL.: "Coordinated Beamforming/Scheduling performance evaluation", 3GPP TSG-RAN WG1#59B R1-100331, 22 January 2010 (2010-01-22), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_59b/Docs/R1-100331.zip> [retrieved on 20141210] *

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