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WO2013018639A1 - 無線通信システム、無線通信方法、無線基地局装置及びユーザ端末 - Google Patents

無線通信システム、無線通信方法、無線基地局装置及びユーザ端末 Download PDF

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WO2013018639A1
WO2013018639A1 PCT/JP2012/068925 JP2012068925W WO2013018639A1 WO 2013018639 A1 WO2013018639 A1 WO 2013018639A1 JP 2012068925 W JP2012068925 W JP 2012068925W WO 2013018639 A1 WO2013018639 A1 WO 2013018639A1
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WO
WIPO (PCT)
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base station
radio base
user terminal
station apparatus
cell
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2012/068925
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English (en)
French (fr)
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聡 永田
哲士 阿部
祥久 岸山
和晃 武田
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NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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Publication date
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Priority to EP12819953.6A priority patent/EP2739083A4/en
Priority to CN201280038267.9A priority patent/CN103718599A/zh
Priority to US14/234,438 priority patent/US9313014B2/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
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    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
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    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0069Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink
    • H04W36/00692Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink using simultaneous multiple data streams, e.g. cooperative multipoint [CoMP], carrier aggregation [CA] or multiple input multiple output [MIMO]

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a radio communication method, a radio base station apparatus, and a user terminal, and in particular, a radio communication system that performs cooperative multipoint (CoMP) transmission / reception in a system band configured by aggregating a plurality of basic frequency blocks.
  • the present invention relates to a radio communication method, a radio base station apparatus, and a user terminal.
  • Non-patent Document 1 In the UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) network, WSDPA (High Speed Downlink Packet Access) and HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) are adopted for the purpose of improving frequency utilization efficiency and data rate.
  • the system features based on CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) are maximally extracted.
  • Long Term Evolution (LTE) has been studied for the purpose of further high-speed data rate and low delay (Non-patent Document 1).
  • the third generation system can achieve a maximum transmission rate of about 2 Mbps on the downlink using generally a fixed bandwidth of 5 MHz.
  • a maximum transmission rate of about 300 Mbps on the downlink and about 75 Mbps on the uplink can be realized using a variable band of 1.4 MHz to 20 MHz.
  • a successor system of LTE is also being studied for the purpose of further broadbandization and higher speed (for example, LTE advanced (LTE-A system)).
  • the basic frequency block is a frequency band (for example, 20 MHz) that can be used in the LTE system in order to increase the bandwidth while maintaining backward compatibility with the LTE system. For example, when five basic frequency blocks are aggregated, the system band is 100 MHz.
  • inter-cell orthogonalization is one of the promising technologies for further improving the system performance of the Rel-8 LTE system.
  • LTE-A system orthogonalization within a cell is realized by orthogonal multi-access for both the uplink and downlink. That is, in the downlink, orthogonalization is performed between user terminals (User Equipment) in the frequency domain.
  • W-CDMA inter-cell randomization of interference by 1-cell frequency repetition is fundamental.
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) coordinated multiple point transmission / reception (CoMP) is being studied as a technique for realizing inter-cell orthogonalization.
  • CoMP transmission / reception a plurality of cells perform transmission / reception signal processing in cooperation with one or a plurality of user terminals (UEs).
  • CoMP transmission / reception it is necessary to apply the same frequency band between cells that perform cooperative multipoint transmission to user terminals.
  • CoMP transmission / reception is applied between cells of different radio base station apparatuses in a system band composed of a plurality of basic frequency blocks, control of CoMP transmission / reception becomes complicated.
  • CoMP transmission / reception is applied, if the data transmission is limited to a single basic frequency block, the reception quality can be improved in the user terminal, but the bandwidth can be sufficiently increased. become unable.
  • the present invention has been made in view of the above points, and can apply CoMP transmission / reception flexibly in a system band composed of a plurality of basic frequency blocks to improve reception quality in a user terminal and to expand a system band.
  • An object of the present invention is to provide a communication system, a wireless communication method, a wireless base station apparatus, and a user terminal.
  • the radio communication system of the present invention includes a first radio base station apparatus that transmits downlink data to a user terminal using a plurality of cells respectively corresponding to basic frequency blocks having different frequency bands, and a frequency of any one of the plurality of cells.
  • a second radio base station device that transmits downlink data to the user terminal using cells corresponding to the same basic frequency block in the band, and the user terminal includes the first radio base station device and the Receiving downlink data in a system band configured by cells respectively selected from the second radio base station apparatus, the first radio base station apparatus and the second radio base station apparatus to the user terminal
  • coordinated multipoint transmission is performed between cells corresponding to the same basic frequency block, and combination information of cells performing the coordinated multipoint transmission is also transmitted to the user. And notifies to The terminal.
  • Another radio communication system of the present invention includes a first radio base station apparatus that transmits downlink data to a user terminal using a plurality of cells respectively corresponding to basic frequency blocks having different frequency bands, and the first radio base A plurality of second radio base station devices each having a transmission power smaller than that of the station device and having a coverage range included in the coverage range of the first radio base station device.
  • the base station apparatus transmits downlink data to the user terminal by performing coordinated multipoint transmission using cells corresponding to basic frequency blocks having the same frequency band, and the user terminal transmits the plurality of second radio signals. It is characterized by receiving downlink data transmitted from a base station apparatus by cooperative multipoint transmission.
  • the wireless communication method of the present invention includes a step in which a first wireless base station device transmits downlink data to a user terminal using a plurality of cells respectively corresponding to fundamental frequency blocks having different frequency bands, and a second wireless base A station device transmitting downlink data to the user terminal using a cell corresponding to a basic frequency block having the same frequency band as any of the plurality of cells; and the user terminal is configured to transmit the first radio base station device. And receiving downlink data in a system band constituted by cells respectively selected from the second radio base station apparatus, and the first radio base station apparatus and the second radio base station A device performs coordinated multipoint transmission between cells corresponding to the same fundamental frequency block to the user terminal and also performs the coordinated multipoint transmission. And notifies the combination information to the user terminal.
  • the radio base station apparatus of the present invention is a radio base station apparatus that transmits downlink data to a user terminal using a plurality of cells each corresponding to a basic frequency block having a different frequency band, and is selected from the plurality of cells Transmission control for performing coordinated multipoint transmission to the user terminal between the predetermined cell and a cell of another radio base station apparatus corresponding to the basic frequency block having the same frequency band as the predetermined cell. And an information generation unit that generates combination information of cells that perform the coordinated multipoint transmission.
  • a user terminal of the present invention is a user terminal that receives data transmitted from a plurality of radio base station apparatuses using a system band configured by a plurality of basic frequency blocks, and from the plurality of radio base station apparatuses, A reception control unit that receives downlink data transmitted in coordinated multipoint transmission between cells corresponding to the same basic frequency block in the frequency band; and demodulating data transmitted from the plurality of radio base station apparatuses, and the coordinated multipoint And a determination unit that determines combination information of cells to be transmitted.
  • CoMP transmission / reception can be flexibly applied in a system band composed of a plurality of basic frequency blocks, so that the reception quality at the user terminal can be improved and the system band can be widened.
  • wireless communications system of this Embodiment it is a figure which shows the case where CoMP is applied between low transmission power base stations. It is a figure which shows an example of a structure of the radio
  • Downlink CoMP transmission includes coordinated scheduling / coordinated beamforming and joint processing.
  • Coordinated scheduling / Coordinated beamforming is a method of transmitting to one UE from only one cell, and is a method of allocating radio resources in the frequency / space region in consideration of interference from other cells and interference to other cells.
  • Joint processing is a simultaneous transmission of multiple cells to which precoding is applied. As shown in FIG. 1A, a joint transmission that is transmitted from a plurality of cells to 1 UE, and a cell that is instantaneously shown in FIG. 1B. There is Dynamic Cell Selection to select.
  • a radio base station apparatus radio base station apparatus eNB
  • a plurality of remote radio apparatuses optical fibers connected to the radio base station apparatus eNB and an optical overhang configuration (optical fiber) shown in FIG.
  • Configuration including RRE (Remote Radio Equipment) (centralized control based on remote radio device configuration) and configuration of radio base station device (radio base station device eNB) shown in FIG. 2B (autonomous distributed control based on independent base station configuration)
  • the remote radio apparatuses RRE1 and RRE2 are centrally controlled by the radio base station apparatus eNB.
  • a radio base station apparatus eNB centralized base station
  • RRE radio resource control between cells can be performed collectively in the central base station. That is, the problem of signaling delay and overhead between radio base station apparatuses which are problems in the independent base station configuration is small, and high-speed radio resource control between cells is relatively easy. Therefore, the RRE configuration is suitable for a method using high-speed signal processing between cells such as simultaneous transmission of a plurality of cells in the downlink.
  • radio resource allocation control such as scheduling is performed by each of the plurality of radio base station apparatuses eNB (or RRE).
  • radio resource allocation information such as timing information and scheduling is set as required by one of the radio base stations on the X2 interface between the radio base station apparatus eNB of cell 1 and the radio base station apparatus eNB of cell 2. Transmit to the device to coordinate between cells.
  • CA carrier aggregation
  • FIG. 3 is a diagram showing a hierarchical bandwidth configuration defined in LTE-A.
  • an LTE system that performs radio communication using a variable system band, and a basic frequency block is added or reduced using the LTE system band (for example, the maximum system band) as a basic unit (basic frequency block).
  • LTE system band for example, the maximum system band
  • basic frequency block a basic unit
  • wireless communication is performed with a variable system bandwidth of 100 MHz or less, and in the LTE system, wireless communication is performed with a variable system bandwidth of 20 MHz or less.
  • the system band of the LTE-A system is at least one basic frequency block having the system band of the LTE system as a unit.
  • a basic frequency block is called a component carrier (CC).
  • the user terminal UE # 1 is a user terminal that supports the LTE-A system (also supports the LTE system), and can support a system band up to 100 MHz.
  • UE # 3 is a user terminal compatible with the LTE system (not compatible with the LTE-A system), and can support a system band up to 20 MHz (base band).
  • the radio base station apparatus transmits downlink data in units of basic frequency blocks using a plurality of cells corresponding to the respective basic frequency blocks.
  • the user terminal receives downlink data in a system band configured by a cell selected by the radio base station apparatus. As described above, the user terminal can perform data transmission with the radio base station apparatus in a plurality of cells corresponding to different basic frequency blocks, thereby realizing widening of the system band.
  • CoMP transmission / reception it is necessary to apply the same frequency band between cells that perform cooperative multipoint transmission to the user terminal.
  • CoMP transmission / reception is applied in a system band composed of a plurality of basic frequency blocks, it is performed between cells corresponding to the same basic frequency block in the same frequency band in different radio base station apparatuses.
  • each radio base station apparatus it is necessary to control a basic frequency block to be selected and a basic frequency block to perform CoMP transmission / reception, and to notify the user terminal of such information. Becomes complicated.
  • CoMP transmission / reception when CoMP transmission / reception is applied, if the data transmission is limited to a single basic frequency block, the reception quality can be improved in the user terminal, but the bandwidth can be sufficiently increased. become unable.
  • the present inventor selects a cell corresponding to a basic frequency block of at least the same frequency band from different radio base station apparatuses during CoMP transmission / reception to configure a system band, and cooperates between cells corresponding to the same basic frequency block Inspired by multipoint transmission. More specifically, the present inventor selects a cell from a plurality of radio base station apparatuses and allows carrier aggregation using a basic frequency block of the same frequency band, thereby using a mechanism of carrier aggregation to transmit / receive CoMP.
  • the present invention was conceived with the idea of performing the above.
  • a system band is set by a cell corresponding to at least a basic frequency block of the same frequency band. Configured, and performs coordinated multipoint transmission between cells corresponding to the same basic frequency block. At this time, the user terminal is notified of cell combination information for performing cooperative multipoint transmission.
  • a predetermined cell of the first radio base station apparatus serving as a serving point is a primary cell (Pcell), and a cell of a second radio base station apparatus serving as a cooperative cell (CoMP transmission point) As a secondary cell (Scell), data transmission can be controlled.
  • Pcell primary cell
  • CoMP transmission point cooperative cell
  • Scell secondary cell
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of the wireless communication system of the present embodiment.
  • FIG. 4A shows a case where the first radio base station apparatus 20A and the second radio base station apparatus 20B perform data transmission from a plurality of cells in units of fundamental frequency blocks to the user terminal 10.
  • FIG. 4B corresponds to the frequency band of the basic frequency block corresponding to the cell used for the downlink data transmission by the first radio base station apparatus 20A, and the cell used for the downlink data transmission by the second radio base station apparatus 20B. The relationship with the frequency band of the fundamental frequency block is shown.
  • the first radio base station apparatus 20A uses the plurality of cells (three cells Pcell, Scell # 1, and Scell # 2) respectively corresponding to the fundamental frequency blocks having different frequency bands to transmit the fundamental frequency to the user terminal 10. Downlink data is transmitted in block units.
  • the second radio base station apparatus 20B uses the plurality of cells (two cells Scell # 3 and Scell # 4) respectively corresponding to the basic frequency blocks having different frequency bands to transmit the fundamental frequency to the user terminal 10. Downlink data is transmitted in block units.
  • the first radio base station device 20A and the second radio base station device 20B are connected between cells corresponding to the basic frequency block in the same frequency band (in FIG. 4, Pcell and Scell # 3 And / or between Scell # 1 and Scell # 4). Thereby, even if it is a case where the user terminal 10 exists in a cell edge, the reception quality in the user terminal 10 can be improved.
  • the user terminal 10 includes a plurality of cells (Pcell, Scell # 1, Scell # 2) of the first radio base station apparatus 20A and a plurality of cells (Scell # 3, Scell # 4) of the second radio base station apparatus 20B.
  • downlink data transmitted in coordinated multipoint is received from cells (Pcell and Scell # 3 and / or Scell # 1 and Scell # 4) corresponding to the basic frequency block having the same frequency band.
  • the primary cell defined in the carrier aggregation is selected from a plurality of cells in the first radio base station apparatus 20A and the second radio base station apparatus 20B.
  • the first radio base station apparatus 20A selects three cells (Pcell, Scell # 1, Scell # 2) respectively corresponding to the three CCs, and the second radio base station apparatus 20B. Selects two cells (Scell # 3, Scell # 4) respectively corresponding to two CCs, and performs data transmission with the user terminal 10 using a system band configured by the selected cells.
  • the number and combination of cells to be used are not limited to this.
  • the first radio base station apparatus 20A and / or the second radio base station apparatus 20B may use a combination of cells that perform coordinated multipoint transmission (here, Pcell and Scell # 3 and / or Scell # 1 and Scell # 4) information is notified to the user terminal 10.
  • the user terminal 10 can determine a cell performing cooperative multipoint transmission among a plurality of cells by receiving cell combination information.
  • the cell combination information notification method includes a method of notifying the user terminal by including cell combination information in downlink control information (DCI: Downlink Control Information) (Dynamic signaling), or a cell in higher layer signaling (Higher layer signaling). (Semi-static signaling) can be applied to notify the user terminal including the combination information.
  • DCI Downlink Control Information
  • Higher layer signaling Higher layer signaling
  • a method for controlling scheduling for each cell by transmitting downlink control information (DCI) for controlling demodulation of downlink data of each cell from each cell (FIG. 5A).
  • DCI downlink control information
  • Cross-carrier scheduling (see FIG. 5B) for controlling scheduling by collecting and transmitting the data in a predetermined cell.
  • downlink control information for controlling demodulation of downlink data transmitted from each cell is transmitted from each cell using PDCCH.
  • downlink control information (DCI0, DCI1) is transmitted from cell # 0 and cell # 1 using the PDCCH of each cell.
  • downlink control information for controlling downlink data transmitted from each cell is set to a predetermined cell (for example, , Pcell) using PDCCH.
  • a predetermined cell for example, , Pcell
  • downlink control information (DCI0, DCI1) for cell # 0 and cell # 1 is transmitted using the PDCCH of cell # 0.
  • a carrier indicator field (CIF: Carrier Indicator Field) for identifying the cell corresponding to the downlink control information is added to the PDCCH in a predetermined cell.
  • CIF Carrier Indicator Field
  • the cell to which the PDCCH assigned by the bit information constituting the CIF corresponds can be identified. That is, a common CIF table is held in the radio base station apparatuses 20A and 20B and the user terminal 10, and the cell to which the PDSCH is allocated is specified based on the CIF bit information notified from the radio base station apparatuses 20A and 20B. can do. It is agreed that CIF is composed of 3 bits.
  • the first radio base station device 20A and the second radio base station device 20B when transmitting downlink control information from each cell, respectively transmit the downlink control information to each cell. It transmits using PDCCH of a cell (Pcell, Scell # 1, Scell # 2, Scell # 3, Scell # 4).
  • the first radio base station device 20A and the second radio base station device 20B have a plurality of Instead of transmitting downlink control information from the cells (Pcell, Scell # 1, Scell # 2, Scell # 3, Scell # 4), the downlink control information is transmitted using the PDCCH of the Pcell.
  • CIF is added to Pcell PDCCH used for transmission of downlink control information.
  • the downlink control information of all cells is not aggregated in the Pcell, and the first radio base station device 20A and the second radio base station device 20B are cross-carriers between cells corresponding to the basic frequency block in the same frequency band. Scheduling may be applied.
  • the first radio base station device 20A is a macro base station having a relatively wide coverage range
  • the second radio base station device 20B is a micro base station having a relatively narrow coverage range. Show the case. The coverage range of each cell and the number of radio base station apparatuses are not limited to this.
  • the coverage range of the first radio base station apparatus 20A includes the coverage range of the second radio base station apparatus 20B
  • the present invention is not limited to this, and the first radio base station apparatus 20A and The coverage range of the second radio base station apparatus 20B may be partially overlapped.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of data transmission in the case of applying Dynamic Cell Selection that instantaneously selects cells in the wireless communication system of the present embodiment.
  • FIG. 6A shows a case where cross carrier scheduling is performed
  • FIG. 6B shows a case where downlink control information is transmitted from each cell.
  • the first radio base station apparatus 20A uses the Pcell to A control signal and downlink data are transmitted to the user terminal 10.
  • the second radio base station apparatus 20B when the cell (for example, Scell # 3) used by the second radio base station apparatus 20B is selected as a cell that communicates with the user terminal 10, the second radio base station apparatus 20B On the other hand, downlink data is transmitted using Scell # 3. Moreover, the downlink control information used for the demodulation control of the downlink data is transmitted to the user terminal 10 by the first radio base station apparatus 20A using Pcell. In this case, CIF identifying the cell corresponding to the downlink control information is added to the PDCCH allocated to the Pcell.
  • the transmission power of the second radio base station apparatus 20B is smaller than that of the first radio base station apparatus 20A
  • the first radio base station Interference from the device 20A increases. This increases the probability that the user terminal 10 cannot correctly receive the downlink control information from the second radio base station apparatus 20B.
  • the downlink control information for demodulating the downlink data of the second radio base station apparatus 20B is transmitted from the cell of the first radio base station apparatus 20A, so that the reception of the downlink control information in the user terminal 10 is correctly received. It becomes possible.
  • downlink control information is transmitted from the first radio base station apparatus 20A that performs data transmission using Pcell.
  • the cell combination information is also transmitted from the Pcell.
  • the first radio base station apparatus 20A transmits data to the user terminal 10 using other cells (Scell # 1, Scell # 2 in FIG. 4) in addition to Pcell, Pcell and Scell # 1 Cross-carrier scheduling can be performed between Scell # 2 similarly to Pcell and Pcell # 3.
  • downlink control information for controlling downlink data transmitted from Scell # 1 and Scell # 2 is assigned to PDCCH of Pcell, and CIF is added to the PDCCH.
  • the downlink control signal is transmitted from each cell used by the first radio base station apparatus 20A and the second radio base station apparatus 20B. And the downlink data is transmitted to the user terminal 10. That is, downlink control information for controlling downlink data of each cell is transmitted using the PDCCH of each cell. 6A and 6B can be appropriately switched and controlled in consideration of the position of the user terminal 10 and the like.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of data transmission in a case where Joint transmission transmitted from a plurality of cells is applied to one UE in the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 7A shows a case where cross carrier scheduling is performed
  • FIG. 7B shows a case where downlink control information is transmitted from each cell.
  • downlink control information for controlling downlink data transmitted from each cell is transmitted using a predetermined cell (Pcell of the first radio base station apparatus 20A in FIG. 7A). That is, the first radio base station device 20A transmits a downlink control signal and downlink data to the user terminal 10 using Pcell, and the second radio base station device 20B uses the Scell # 3 to transmit downlink data. Is transmitted to the user terminal 10.
  • the downlink data transmitted from Scell # 3 is demodulated using downlink control information transmitted using Pcell PDCCH. Moreover, CIF for identifying the cell corresponding to the downlink control information is added to PDCCH of Pcell.
  • the downlink control signal is transmitted from each cell used by the first radio base station apparatus 20A and the second radio base station apparatus 20B.
  • the downlink data is transmitted to the user terminal 10. That is, downlink control information for controlling downlink data of each cell is transmitted using the PDCCH of each cell.
  • downlink data is transmitted from a plurality of transmission points to one UE (see FIG. 7)
  • the same information is transmitted from different cells (for example, Pcell and Scell # 3) that perform coordinated transmission to the user terminal 10. Transmission of downlink data or transmission of different downlink data can be performed.
  • the downlink control information of the other cell (for example, Scell # 3) is the same information as the Pcell, so it is preferable to transmit from one cell.
  • the notification method of cell information to which downlink control information used for decoding of downlink data is allocated is included in the method of notifying the user terminal in the downlink control information (Dynamic signaling) or in the higher layer signaling (Higher layer signaling) A method of notifying the user terminal 10 (Semi-static signaling) can be applied.
  • downlink control information is selectively transmitted from the Pcell.
  • information for decoding data is notified based on the downlink control information of Pcell.
  • downlink control information is selectively transmitted from Scell # 1, and Scell # 1 Information for decoding data is notified on the basis of 1 downlink control information.
  • the radio resources can be effectively utilized by collecting and transmitting the downlink control information from a predetermined cell.
  • a plurality of cells used by a plurality of radio base station apparatuses are aggregated to configure a system band with CCs corresponding to the cells. Therefore, for example, as shown in FIG. 8, the first radio base station apparatus 20A and the second radio base station apparatus 20B use combinations of cells (Pcell, Scell # 1 to Scell # 9) respectively corresponding to five CCs. A configuration to be used is also assumed.
  • the number of CIF bits for identifying the cell corresponding to the downlink control information is set to be larger than 3 bits (for example, 4 bits).
  • 3 bits for example, 4 bits.
  • the number of bits of information for identifying a cell corresponding to downlink control information can be increased.
  • information for identifying the cell to which the downlink control information corresponds even when the number of cell combinations is large as shown in FIG. Can be notified to the user terminal.
  • the first radio base station apparatus 20A having a relatively large transmission power (wide coverage range) and the second radio base station device 20A having a relatively small transmission power (narrow coverage range).
  • CoMP is applied between the radio base station apparatuses 20B
  • the present invention is not limited to this.
  • CoMP within the same frequency is applied between the small cells (Phantom cells) formed by the second radio base station apparatuses 20B and 20C having relatively low transmission power as described above. May be. That is, in FIG.
  • the radio communication system 1 including the user terminal 10 and the radio base station apparatus 20 will be described with reference to FIG.
  • the user terminal 10 and the radio base station apparatus 20 support LTE-A.
  • the radio communication system 1 includes radio base station apparatuses 20A and 20B and a plurality of user terminals 10A and 10B communicating with the radio base station apparatuses 20A and 20B.
  • the radio base station apparatuses 20 ⁇ / b> A and 20 ⁇ / b> B are connected to the higher station apparatus 30, and the higher station apparatus 30 is connected to the core network 40.
  • the radio base station apparatuses 20A and 20B are connected to each other by wired connection or wireless connection.
  • Each user terminal 10A and 10B can communicate with the radio base station apparatuses 20A and 20B in the cells C1 and C2, respectively.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each user terminal 10A, 10B includes an LTE terminal and an LTE-A terminal. In the following, the description will proceed as a user terminal unless otherwise specified.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the uplink radio access scheme is not limited to this.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system band into bands consisting of one or continuous resource blocks for each user terminal and using a plurality of different bands for each terminal. is there.
  • the downlink communication channel includes a downlink data channel (PDSCH) shared by the user terminals 10A and 10B and a downlink L1 / L2 control channel (PDCCH, PCFICH, PHICH). Downlink data and higher control signals are transmitted by the PDSCH.
  • PDSCH and PUSCH scheduling information (downlink control information) is transmitted by the PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for the PDCCH is transmitted by PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel).
  • the HARQ ACK / NACK for PUSCH is transmitted by PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel).
  • the uplink communication channel has a PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) as an uplink data channel shared by each user terminal and a PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) as an uplink control channel. Transmission data and higher control information are transmitted by this PUSCH. Further, downlink channel quality information (CQI), ACK / NACK, and the like are transmitted by PUCCH.
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • radio base station apparatus 20 the overall configuration of radio base station apparatus 20 according to the present embodiment will be described.
  • the radio base station apparatuses 20A and 20B have the same configuration and will be described as the radio base station apparatus 20.
  • the user terminals 10 ⁇ / b> A and 10 ⁇ / b> B have the same configuration and will be described as the user terminal 10.
  • the radio base station apparatus 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, a call processing unit 205, and a transmission path interface 206. Transmission data transmitted from the radio base station apparatus 20 to the user terminal 10 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 204 via the transmission path interface 206.
  • the downlink data channel signal is transmitted from the RCP layer, such as PDCP layer processing, transmission data division / combination, RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, and MAC (Medium Access).
  • RCP layer such as PDCP layer processing, transmission data division / combination, RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, and MAC (Medium Access).
  • Control Retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed.
  • transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is performed on the signal of the physical downlink control channel, which is the downlink control channel.
  • the baseband signal processing unit 204 notifies the control information for each user terminal 10 to wirelessly communicate with the radio base station apparatus 20 to the user terminals 10 connected to the same cell through the broadcast channel.
  • the information for communication in the cell includes, for example, the system bandwidth in the uplink or downlink, or root sequence identification information (Root Sequence) for generating a random access preamble signal in PRACH (Physical Random Access CHannel). Index) etc. are included.
  • Each transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output by precoding from the baseband signal processing unit 204 for each antenna to a radio frequency band.
  • the amplifier unit 202 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 constitutes a reception unit that receives CoMP candidate cell information, and a transmission control unit that transmits transmission power information, CoMP cell information, and neighboring cell information, and transmits a transmission signal through CoMP.
  • the radio frequency signal received by each transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202 and frequency-converted by each transmission / reception unit 203. Are converted into baseband signals and input to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing on transmission data included in the input baseband signal. .
  • the decoded signal is transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 206.
  • the call processing unit 205 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station apparatus 20, and radio resource management.
  • the user terminal 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, and an application unit 105.
  • radio frequency signals received by a plurality of transmission / reception antennas 101 are respectively amplified by an amplifier unit 102, frequency-converted by a transmission / reception unit 103, and converted into a baseband signal.
  • the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 104.
  • downlink user data is transferred to the application unit 105.
  • the application unit 105 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 105.
  • uplink transmission data is input from the application unit 105 to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs mapping processing, retransmission control (HARQ) transmission processing, channel coding, DFT processing, and IFFT processing.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 into a radio frequency band. Thereafter, the signal is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • HARQ retransmission control
  • FIG. 13 is a functional block diagram of the baseband signal processing unit 204 and some upper layers included in the radio base station apparatus 20 according to the present embodiment. Mainly, functional blocks of transmission processing of the baseband signal processing unit 204 Is shown. Transmission data for the user terminal 10 under the control of the radio base station apparatus 20 is transferred from the higher station apparatus 30 to the radio base station apparatus 20.
  • the first radio base station apparatus 20A and the second radio base station apparatus 20B that perform data transmission through the X2 interface are illustrated.
  • the first radio base station apparatus 20A shows a case where cells (Pcell, Scell # 1, Scell # 2) respectively corresponding to three CCs are used
  • the second radio base station apparatus 20B has two This shows a case where cells (Scell # 3, Scell # 4) respectively corresponding to the CCs are used.
  • the number of radio base station apparatuses 20 and the number of cells used by each radio base station apparatus are not limited to this.
  • the first radio base station apparatus 20A and the second radio base station apparatus 20B can have the same configuration.
  • the control information generation unit 300 generates upper control information notified to the user terminal by upper layer signaling for each user terminal.
  • the combination for example, Pcell and Scell # 3 and / or Scell # 1 and Scell # 4
  • cell combination information is generated.
  • FIG. 7 when transmitting downlink control information from one of different cells transmitting the same downlink data, the cell information to which the downlink control information is assigned is notified to the user terminal using higher layer signaling.
  • the control information generator 300 generates the information.
  • the data generation unit 301 outputs the transmission data transferred from the higher station apparatus 30 as user data for each user terminal.
  • the component carrier selection unit 302 selects a component carrier used for wireless communication with the user terminal 10 for each user terminal.
  • the radio base station apparatus 20 notifies the user terminal 10 of addition / reduction of component carriers by higher layer signaling, and receives an application completion message from the user terminal 10.
  • the scheduling unit 310 controls the allocation of component carriers to subordinate user terminals 10 according to the communication quality of the entire system band. Also, the scheduling unit 310 performs scheduling by distinguishing between LTE terminal users and LTE-A terminal users.
  • the scheduling unit 310 receives data to be transmitted from the higher station apparatus 30 and a retransmission instruction, and receives a channel estimation value and a CQI of a resource block from a receiving unit that has measured an uplink signal.
  • the scheduling unit 310 performs scheduling of the downlink control channel signal and the downlink shared channel signal while referring to the input retransmission instruction, channel estimation value, and CQI.
  • the propagation path in wireless communication varies depending on the frequency due to frequency selective fading. Therefore, the scheduling unit 310 instructs a resource block (mapping position) with good communication quality for each subframe for downlink data to each user terminal 10 (referred to as adaptive frequency scheduling).
  • adaptive frequency scheduling a user terminal 10 with good channel quality is selected for each resource block. Therefore, the scheduling unit 310 instructs the resource block (mapping position) using the CQI for each resource block fed back from each user terminal 10.
  • the scheduling unit 310 instructs a resource block (mapping position) with good communication quality for each subframe with respect to control information transmitted on the PDCCH by adaptive frequency scheduling. For this reason, the scheduling unit 310 indicates a resource block (mapping position) using the CQI for each resource block fed back from each user terminal 10. Also, an MCS (coding rate, modulation scheme) that satisfies a predetermined block error rate with the allocated resource block is determined. Parameters satisfying the MCS (coding rate, modulation scheme) determined by the scheduling unit 310 are set in the channel coding units 303 and 308 and the modulation units 304 and 309.
  • the baseband signal processing unit 204 includes a channel encoding unit 303, a modulation unit 304, and a mapping unit 305 corresponding to the maximum user multiplexing number N in one component carrier.
  • the channel coding unit 303 channel-codes the downlink shared data channel (PDSCH) configured by the downlink data (including some higher control signals) output from the data generation unit 301 for each user.
  • the modulation unit 304 modulates channel-coded user data for each user.
  • the mapping unit 305 maps the modulated user data to radio resources.
  • the baseband signal processing unit 204 includes a downlink control information generation unit 306 that generates downlink control information, a channel encoding unit 308, and a modulation unit 309.
  • the uplink shared data channel control information generator 306b generates an uplink scheduling grant (UL Grant) for controlling the uplink data channel (PUSCH).
  • the uplink scheduling grant is generated for each user.
  • the downlink shared data channel control information generation unit 306c generates a downlink scheduling assignment (DL assignment) for controlling the downlink data channel (PDSCH).
  • the downlink scheduling assignment is generated for each user.
  • the common channel control information generation unit 306a generates common control channel control information that is downlink control information common to users.
  • downlink control information generation section 306 cell combination information is generated. More specifically, when cell combination information is included in the DL assignment, downlink shared data channel control information generation section 306c generates cell combination information. Further, when cell combination information is included in UL Grant, cell combination information is generated in uplink shared data channel control information generation section 306b.
  • the user terminal when transmitting downlink control information from one of different cells transmitting the same downlink data, the user terminal is notified of the downlink control information including cell information to which the downlink control information is assigned.
  • the downlink control information generation unit 306 generates the information.
  • the downlink control information generation unit 306 of the Pcell can generate downlink control information for other cells. .
  • the control information modulated for each user by the modulation unit 309 is multiplexed by the control channel multiplexing unit 314 and further interleaved by the interleaving unit 315.
  • the control signal output from the interleaving unit 315 and the user data output from the mapping unit 305 are input to the IFFT unit 316 as downlink channel signals.
  • the downlink reference signal is input to the IFFT unit 316.
  • the IFFT unit 316 performs inverse fast Fourier transform on the downlink channel signal and downlink reference signal to convert the frequency domain signal into a time-series signal.
  • the cyclic prefix insertion unit 317 inserts a cyclic prefix into the time-series signal of the downlink channel signal.
  • the cyclic prefix functions as a guard interval for absorbing a difference in multipath propagation delay.
  • the transmission data to which the cyclic prefix is added is sent to the transmission / reception unit 203.
  • the configuration shown in FIG. 2B (autonomous distributed control based on the independent base station configuration) is shown as the first radio base station device 20A and the second radio base station device 20B.
  • the embodiment may have the configuration shown in FIG. 2A (centralized control based on the remote wireless device configuration).
  • the first radio base station apparatus 20A can be a radio base station apparatus eNB
  • the second radio base station apparatus 20B can be a remote radio apparatus (RRE).
  • RRE remote radio apparatus
  • the scheduling unit 310 of the first radio base station device 20A does not include the scheduling unit 310 or the like in the second radio base station device 20B, and the first radio base station device 20A and the second radio base station device 20B It can be set as the structure which controls the data transmission of the radio base station apparatus 20B.
  • FIG. 14 is a functional block diagram of the baseband signal processing unit 104 of the user terminal 10 and shows functional blocks of the LTE-A terminal that supports LTE-A.
  • the CP is removed by the CP removal unit 401 from the downlink signal received from the radio base station apparatus 20 as reception data.
  • the downlink signal from which the CP is removed is input to the FFT unit 402.
  • the FFT unit 402 performs fast Fourier transform (FFT) on the downlink signal to convert it from a time domain signal to a frequency domain signal, and inputs it to the demapping unit 403.
  • the demapping unit 403 demaps the downlink signal, and extracts multiplex control information, user data, and higher control signal in which a plurality of control information is multiplexed from the downlink signal. Note that the demapping process by the demapping unit 403 is performed based on a higher control signal input from the application unit 105.
  • the multiplex control information output from the demapping unit 403 is deinterleaved by the deinterleaving unit 404.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a downlink control information demodulation unit 405 that demodulates downlink control information, a data demodulation unit 406 that demodulates downlink shared data, and a channel estimation unit 407.
  • the downlink control information demodulation section 405 demodulates the common channel control information demodulation section 405a that demodulates the downlink common control channel control information from the multiplexed control information, and the uplink shared data channel control information from the multiplexed control information.
  • An uplink shared data channel control information demodulator 405b and a downlink shared data channel control information demodulator 405c that demodulates the downlink shared data channel control information from the multiplexed control information are provided.
  • the common channel control information demodulator 405a extracts common control channel control information, which is common control information for users, through blind decoding processing, demodulation processing, channel decoding processing, and the like of the common search space of the downlink control channel (PDCCH). .
  • the common control channel control information includes downlink channel quality information (CQI), is input to the mapping unit 415, and is mapped as part of transmission data to the radio base station apparatus 20.
  • CQI downlink channel quality information
  • the uplink shared data channel control information demodulator 405b performs uplink shared data channel control information (for example, UL Grant) through blind decoding processing, demodulation processing, channel decoding processing, etc. of the user-specific search space of the downlink control channel (PDCCH). ).
  • the demodulated uplink shared data channel control information is input to the mapping unit 415 and used for uplink shared data channel (PUSCH) control.
  • the downlink shared data channel control information demodulating section 405c performs user-specific downlink shared data channel control information (for example, blind decoding processing, demodulation processing, channel decoding processing, etc.) for the user dedicated search space of the downlink control channel (PDCCH). , DL assignment).
  • the demodulated downlink shared data channel control information is input to the data demodulating unit 406, used for controlling the downlink shared data channel (PDSCH), and input to the downlink shared data demodulating unit 406a.
  • the downlink control information demodulating section 405 demodulates the downlink control information when the combination information of the cell performing the coordinated multipoint transmission is included in the downlink control information and notified to the user terminal (Dynamic signaling), and the coordinated multipoint transmission is performed. It functions as a determination unit that determines a combination of cells that perform point transmission.
  • the user terminal when transmitting downlink control information from one of different cells transmitting the same downlink data, the user terminal is notified of the downlink control information including the cell information to which the downlink control information is assigned.
  • the received downlink control information is demodulated and functions as a determination unit that determines a cell to which a downlink control signal used for demodulation of downlink data is allocated.
  • the data demodulator 406 includes a downlink shared data demodulator 406a that demodulates user data and higher control signals, and a downlink common channel data demodulator 406b that demodulates downlink common channel data.
  • the downlink shared data demodulator 406a acquires user data and higher control information based on the downlink shared data channel control information input from the downlink shared data channel control information demodulator 405c.
  • the downlink common channel data demodulation unit 406b demodulates the downlink common channel data based on the uplink shared data channel control information input from the uplink shared data channel control information demodulation unit 405b.
  • the downlink shared data demodulation section 406a when notifying the user terminal of the combination information of the cell that performs cooperative multipoint transmission to the user terminal using higher layer signaling (Semi-static signaling), It functions as a determination unit that determines the combination.
  • the downlink shared data demodulation section 406a when transmitting downlink control information from one of different cells transmitting the same downlink data, cell information to which the downlink control information is assigned is notified to the user terminal using higher layer signaling. In this case, it functions as a determination unit that determines a cell to which a downlink control signal used for demodulation of downlink data is assigned.
  • the channel estimation unit 407 performs channel estimation using a user-specific reference signal (DM-RS) or a cell-specific reference signal (CRS).
  • DM-RS user-specific reference signal
  • CRS cell-specific reference signal
  • the estimated channel fluctuation is output to the common channel control information demodulation section 405a, the uplink shared data channel control information demodulation section 405b, the downlink shared data channel control information demodulation section 405c, and the downlink shared data demodulation section 406a.
  • These demodulation units perform demodulation processing using the estimated channel fluctuation and demodulation reference signal.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a data generation unit 411, a channel encoding unit 412, a modulation unit 413, a DFT unit 414, a mapping unit 415, an IFFT unit 416, and a CP insertion unit 417 as functional blocks of the transmission processing system. I have.
  • the data generation unit 411 generates transmission data from the bit data input from the application unit 105.
  • the channel coding unit 412 performs channel coding processing such as error correction on the transmission data, and the modulation unit 413 modulates the channel-coded transmission data with QPSK or the like.
  • the DFT unit 414 performs discrete Fourier transform on the modulated transmission data.
  • Mapping section 415 maps each frequency component of the data symbol after DFT to a subcarrier position designated by radio base station apparatus 20.
  • the IFFT unit 416 performs inverse fast Fourier transform on input data corresponding to the system band to convert it into time series data, and the CP insertion unit 417 inserts a cyclic prefix into the time series data at data delimiters.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 複数の基本周波数ブロックで構成されるシステム帯域でCoMP送受信を柔軟に適用し、ユーザ端末における受信品質を向上させると共にシステム帯域を広帯域化すること。周波数帯域が異なる基本周波数ブロックにそれぞれ対応する複数のセルを用いてユーザ端末(10)に下りデータを送信する第1の無線基地局装置(20A)と、複数のセルのいずれかと周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応するセルを用いてユーザ端末(10)に下りデータを送信する第2の無線基地局装置(20B)とを有し、第1の無線基地局装置(20A)及び第2の無線基地局装置(20B)は、ユーザ端末10に対して、同じ基本周波数ブロックに対応するセル間で協調マルチポイント送信を行うと共に、協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報をユーザ端末(10)に通知する。

Description

無線通信システム、無線通信方法、無線基地局装置及びユーザ端末
 本発明は、無線通信システム、無線通信方法、無線基地局装置及びユーザ端末に関し、特に、複数の基本周波数ブロックを集約して構成されるシステム帯域において協調マルチポイント(CoMP)送受信を行う無線通信システム、無線通信方法、無線基地局装置及びユーザ端末に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が検討されている(非特許文献1)。
 第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTE方式のシステムにおいては、1.4MHz~20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト(LTE-Aシステム))。
3GPP, TR25.912 (V7.1.0), "Feasibility study for Evolved UTRA and UTRAN", Sept. 2006
 LTE-Aシステムでは、周波数帯域が異なる複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を集約して広帯域化すること(キャリアアグリゲーション(CA))が検討されている。また、LTE-Aシステムでは、LTEシステムとの後方互換性(Backward compatibility)を保ちながら広帯域化を図るために、基本周波数ブロックをLTEシステムで使用可能な周波数帯域(例えば、20MHz)とすることが合意されている。例えば、5つの基本周波数ブロックが集約された場合、システム帯域が100MHzとなる。
 ところで、Rel-8 LTEシステムに対してさらにシステム性能を向上させるための有望な技術の一つとして、セル間直交化がある。LTE-Aシステムでは、上下リンクとも直交マルチアクセスによりセル内の直交化が実現されている。すなわち、下りリンクでは、周波数領域においてユーザ端末(User Equipment)間で直交化されている。しかしながら、セル間はW-CDMAと同様、1セル周波数繰り返しによる干渉ランダム化が基本である。3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、セル間直交化を実現するための技術として、協調マルチポイント送受信(CoMP:Coordinated Multiple Point Transmission/Reception)が検討されている。CoMP送受信では、1つあるいは複数のユーザ端末(UE)に対して複数のセルが協調して送受信の信号処理を行う。
 しかし、CoMP送受信ではユーザ端末に対して協調マルチポイント送信するセル間で同じ周波数帯域を適用する必要がある。複数の基本周波数ブロックで構成されるシステム帯域において、異なる無線基地局装置のセル間でCoMP送受信を適用する場合には、CoMP送受信の制御が複雑となる。一方で、CoMP送受信の適用時に、単一の基本周波数ブロックに限定してデータ伝送を行う構成とする場合には、ユーザ端末において受信品質を高めることができるが、広帯域化を十分に図ることができなくなる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の基本周波数ブロックで構成されるシステム帯域でCoMP送受信を柔軟に適用し、ユーザ端末における受信品質を向上させると共にシステム帯域を広帯域化できる無線通信システム、無線通信方法、無線基地局装置及びユーザ端末を提供することを目的とする。
 本発明の無線通信システムは、周波数帯域が異なる基本周波数ブロックにそれぞれ対応する複数のセルを用いてユーザ端末に下りデータを送信する第1の無線基地局装置と、前記複数のセルのいずれかと周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応するセルを用いて前記ユーザ端末に下りデータを送信する第2の無線基地局装置と、を有し、前記ユーザ端末は、前記第1の無線基地局装置及び前記第2の無線基地局装置からそれぞれ選択されるセルにより構成されるシステム帯域で下りデータを受信し、前記第1の無線基地局装置及び前記第2の無線基地局装置は、前記ユーザ端末に対して、同じ基本周波数ブロックに対応するセル間で協調マルチポイント送信を行うと共に、前記協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報を前記ユーザ端末に通知することを特徴とする。
 本発明の他の無線通信システムは、周波数帯域が異なる基本周波数ブロックにそれぞれ対応する複数のセルを用いてユーザ端末に下りデータを送信する第1の無線基地局装置と、前記第1の無線基地局装置より送信電力が小さく、且つカバレッジ範囲が前記第1の無線基地局装置のカバレッジ範囲にそれぞれ包含される複数の第2の無線基地局装置と、を有し、前記複数の第2の無線基地局装置は、周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応するセルを用いて協調マルチポイント送信を行うことにより、前記ユーザ端末に下りデータを送信し、前記ユーザ端末は、前記複数の第2の無線基地局装置から協調マルチポイント送信により送信された下りデータを受信することを特徴とする。
 本発明の無線通信方法は、第1の無線基地局装置が、周波数帯域が異なる基本周波数ブロックにそれぞれ対応する複数のセルを用いてユーザ端末に下りデータを送信する工程と、第2の無線基地局装置が、前記複数のセルのいずれかと周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応するセルを用いて前記ユーザ端末に下りデータを送信する工程と、前記ユーザ端末が、前記第1の無線基地局装置及び前記第2の無線基地局装置からそれぞれ選択されるセルにより構成されるシステム帯域で下りデータを受信する工程と、を有し、前記第1の無線基地局装置及び前記第2の無線基地局装置は、前記ユーザ端末に対して、同じ基本周波数ブロックに対応するセル間で協調マルチポイント送信を行うと共に、前記協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報を前記ユーザ端末に通知することを特徴とする。
 本発明の無線基地局装置は、周波数帯域が異なる基本周波数ブロックにそれぞれ対応する複数のセルを用いてユーザ端末に下りデータを送信する無線基地局装置であって、前記複数のセルの中から選択される所定のセルと、前記所定のセルと周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応する他の無線基地局装置のセルとの間で、前記ユーザ端末に対して、協調マルチポイント送信を行う送信制御部と、前記協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報を生成する情報生成部と、を有することを特徴とする。
 本発明のユーザ端末は、複数の基本周波数ブロックで構成されるシステム帯域を用いて、複数の無線基地局装置から送信されるデータを受信するユーザ端末であって、複数の無線基地局装置から、周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応するセル間で協調マルチポイント送信された下りデータを受信する受信制御部と、前記複数の無線基地局装置から送信されたデータを復調して、前記協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報を判定する判定部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、複数の基本周波数ブロックで構成されるシステム帯域でCoMP送受信を柔軟に適用し、ユーザ端末における受信品質を向上させると共にシステム帯域を広帯域化できる。
協調マルチポイントを説明するための図である。 無線基地局装置の構成を説明するための図である。 LTE-Aで定められた階層型帯域幅構成を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの構成の一例を示す図である。 LTE-Aシステムのクロスキャリアスケジューリングで用いられるCIFの一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムにおいて、Dynamic Cell Selectionを適用する場合のデータの伝送の一例を示す図である。 本実施の形態の無線通信システムにおいて、Joint transmissionを適用する場合のデータ伝送の一例を示す図である。 本実施の形態の無線通信システムにおいて、低送信電力基地局間においてCoMPを適用する場合を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの構成の説明図である。 本実施の形態に係る無線基地局装置の全体構成を示す機能ブロック図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成を示す機能ブロック図である。 本実施の形態に係る無線基地局装置のベースバンド処理部及び一部の上位レイヤを示す機能ブロック図である。 本実施の形態に係るユーザ端末のベースバンド処理部の機能ブロック図である。
 以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
 まず、下りリンクのCoMP送信について説明する。下りリンクのCoMP送信としては、Coordinated scheduling/Coordinated beamformingと、Joint processingとがある。Coordinated scheduling/Coordinated beamformingは、1UEに対して1セルからのみ送信する方法であり、他セルからの干渉や他セルへの干渉を考慮して周波数/空間領域における無線リソースの割り当てを行う方法である。一方、Joint processingは、プリコーディングを適用する複数セル同時送信であり、図1Aに示すような、1UEに対して複数のセルから送信するJoint transmissionと、図1Bに示すような、瞬時にセルを選択するDynamic Cell Selectionとがある。
 CoMP送受信を実現する構成としては、図2Aに示す、無線基地局装置(無線基地局装置eNB)とこの無線基地局装置eNBと光張り出し構成(光ファイバ)で接続された複数の遠隔無線装置(RRE:Remote Radio Equipment)とを含む構成(遠隔無線装置構成に基づく集中制御)と、図2Bに示す無線基地局装置(無線基地局装置eNB)の構成(独立基地局構成に基づく自律分散制御)とがある。本実施の形態における無線通信システム、無線通信方法は、上記いずれの構成であっても適用可能である。
 図2Aに示す構成(RRE構成)においては、遠隔無線装置RRE1,RRE2を無線基地局装置eNBで集中的に制御する。RRE構成では、複数のRREのベースバンド信号処理及び制御を行う無線基地局装置eNB(集中基地局)と、各セル(すなわちRRE)との間が光ファイバを用いたベースバンド信号で接続されるため、セル間の無線リソース制御を集中基地局において一括して行うことができる。すなわち、独立基地局構成で問題となる無線基地局装置間のシグナリングの遅延やオーバヘッドの問題が小さく、セル間の高速な無線リソース制御が比較的容易となる。したがって、RRE構成においては、下りリンクでは、複数セル同時送信のような高速なセル間の信号処理を用いる方法に適している。
 一方、図2Bに示す構成においては、複数の無線基地局装置eNB(又はRRE)でそれぞれスケジューリングなどの無線リソース割り当て制御を行う。この場合には、セル1の無線基地局装置eNBとセル2の無線基地局装置eNBとの間のX2インターフェースで必要に応じてタイミング情報やスケジューリングなどの無線リソース割り当て情報をいずれかの無線基地局装置に送信して、セル間の協調を行う。
 続いて、複数の基本周波数ブロックを集約してシステム帯域を構成するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)について説明する。
 図3は、LTE-Aで定められた階層型帯域幅構成を示す図である。図3に示す例は、可変システム帯域を用いて無線通信するLTEシステムと、このLTEシステムのシステム帯域(例えば、最大システム帯域)を基本単位(基本周波数ブロック)として、基本周波数ブロックを追加または削減してシステム帯域が切り替えられる可変システム帯域を用いて無線通信するLTE-Aシステムと、が併存する場合の階層型帯域幅構成である。
 LTE-Aシステムにおいては、例えば、100MHz以下の可変システム帯域幅で無線通信し、LTEシステムにおいては、20MHz以下の可変システム帯域幅で無線通信する。LTE-Aシステムのシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも一つの基本周波数ブロックとなっている。LTE-Aでは基本周波数ブロックのことをコンポーネントキャリア(CC)と呼ぶ。
 例えば、図3においては、LTE-Aシステムのシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域(ベース帯域:20MHz)を一つのコンポーネントキャリアとする5つのコンポーネントキャリアの帯域を含むシステム帯域(20MHz×5=100MHz)で構成可能である。図3においては、ユーザ端末UE#1は、LTE-Aシステム対応(LTEシステムにも対応)のユーザ端末であり、100MHzまでのシステム帯域に対応可能である。UE#2は、LTE-Aシステム対応(LTEシステムにも対応)のユーザ端末であり、40MHz(20MHz×2=40MHz)までのシステム帯域に対応可能である。UE#3は、LTEシステム対応(LTE-Aシステムには対応せず)のユーザ端末であり、20MHz(ベース帯域)までのシステム帯域に対応可能である。
 周波数帯域が異なる複数の基本周波数ブロック(CC)を集約して構成するシステム帯域においては、一つの基本周波数ブロックに対して少なくとも一つのセルが設けられる。そのため、無線基地局装置は、それぞれの基本周波数ブロックに対応する複数のセルを用いて、基本周波数ブロック単位で下りデータを送信する。ユーザ端末は、無線基地局装置で選択されるセルにより構成されるシステム帯域で下りデータを受信する。このように、ユーザ端末が異なる基本周波数ブロックに対応する複数のセルにおいて無線基地局装置とデータ伝送を行うことにより、システム帯域の広帯域化を実現することができる。
 ところで、上述したCoMP送受信ではユーザ端末に対して協調マルチポイント送信するセル間で同じ周波数帯域を適用する必要がある。複数の基本周波数ブロックで構成されるシステム帯域においてCoMP送受信を適用する場合には、異なる無線基地局装置において、周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応するセル間で行う。この場合、各無線基地局装置において、選択する基本周波数ブロックやCoMP送受信を行う基本周波数ブロックを制御すると共に、ユーザ端末にこれらの情報を通知することが必要となるため、無線基地局装置における制御が複雑となる。一方で、CoMP送受信の適用時に、単一の基本周波数ブロックに限定してデータ伝送を行う構成とする場合には、ユーザ端末において受信品質を高めることができるが、広帯域化を十分に図ることができなくなる。
 本発明者は、CoMP送受信時に、異なる無線基地局装置から、少なくとも同じ周波数帯域の基本周波数ブロックに対応するセルをそれぞれ選択してシステム帯域を構成し、同じ基本周波数ブロックに対応するセル間で協調マルチポイント送信を行うことを着想した。より具体的には、本発明者は、複数の無線基地局装置からセルを選択し同じ周波数帯域の基本周波数ブロックを用いたキャリアアグリゲーションを許容することにより、キャリアアグリゲーションの仕組みを利用してCoMP送受信を行うことを着想して本発明をするに至った。
 本実施の形態における無線通信システムは、CoMP送受信時に、第1の無線基地局装置と第2の無線基地局装置との間で、少なくとも同じ周波数帯域の基本周波数ブロックに対応するセルによりシステム帯域を構成し、当該同じ基本周波数ブロックに対応するセル間で協調マルチポイント送信を行う。この際、協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報をユーザ端末に通知する。
 また、CoMP送受信時に、サービングポイント(Serving point)となる第1の無線基地局装置の所定のセルをプライマリセル(Pcell)、協調セル(CoMP transmission point)となる第2の無線基地局装置のセルをセカンダリセル(Scell)として、データ伝送を制御することができる。
 これにより、複数の基本周波数ブロックで構成されるシステム帯域において、CoMP送受信を柔軟に適用し、ユーザ端末における受信品質を向上させると共にシステム帯域を広帯域化することができる。以下に、本実施の形態の無線通信システムについて具体的に説明する。
 図4は、本実施の形態の無線通信システムの構成を示す図である。図4Aは、ユーザ端末10に対して、第1の無線基地局装置20Aと第2の無線基地局装置20Bが、基本周波数ブロック単位で複数のセルからデータ伝送を行う場合を示している。図4Bは、第1の無線基地局装置20Aが下りのデータ伝送に用いるセルに対応する基本周波数ブロックの周波数帯域と、第2の無線基地局装置20Bが下りのデータ伝送に用いるセルに対応する基本周波数ブロックの周波数帯域との関係を示している。
 第1の無線基地局装置20Aは、周波数帯域が異なる基本周波数ブロックにそれぞれ対応する複数のセル(Pcell,Scell#1,Scell#2の3個のセル)を用いて、ユーザ端末10に基本周波数ブロック単位で下りデータを送信する。また、第2の無線基地局装置20Bは、周波数帯域が異なる基本周波数ブロックにそれぞれ対応する複数のセル(Scell#3,Scell#4の2個のセル)を用いて、ユーザ端末10に基本周波数ブロック単位で下りデータを送信する。
 また、第1の無線基地局装置20A及び第2の無線基地局装置20Bは、ユーザ端末10に対して、同じ周波数帯域の基本周波数ブロックに対応するセル間(図4では、PcellとScell#3間及び/又はScell#1とScell#4間)で協調マルチポイント送信を行う。これにより、ユーザ端末10がセル端にある場合であっても、ユーザ端末10における受信品質を向上することができる。
 ユーザ端末10は、第1の無線基地局装置20Aの複数のセル(Pcell,Scell#1,Scell#2)と、第2の無線基地局装置20Bの複数のセル(Scell#3,Scell#4)にそれぞれ対応する複数の基本周波数ブロックを集約して構成されるシステム帯域で下りデータを受信する。つまり、複数の無線基地局装置からセルを選択して、同じ周波数帯域の基本周波数ブロックを用いたキャリアアグリゲーションを許容している。この場合、周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応するセル(PcellとScell#3及び/又はScell#1とScell#4)からは協調マルチポイント送信された下りデータを受信する。
 図4に示すように、第1の無線基地局装置20Aと第2の無線基地局装置20Bからそれぞれ選択された複数のセルでシステム帯域を構成する場合には、キャリアアグリゲーションにおいて規定されるプライマリセル(Pcell)は、第1の無線基地局装置20Aと第2の無線基地局装置20Bにおける複数のセルの中から1つ選択される。
 なお、図4では、第1の無線基地局装置20Aが3個のCCにそれぞれ対応する3個のセル(Pcell,Scell#1,Scell#2)を選択し、第2の無線基地局装置20Bが2個のCCにそれぞれ対応する2個のセル(Scell#3,Scell#4)を選択して、当該選択されたセルで構成されるシステム帯域を利用してユーザ端末10とデータ伝送を行う場合を示しているが、用いるセルの個数や組合せはこれに限られない。
 また、第1の無線基地局装置20A及び/又は第2の無線基地局装置20Bは、協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ(ここでは、PcellとScell#3及び/又はScell#1とScell#4の組合せ)情報をユーザ端末10に通知する。ユーザ端末10は、セルの組合せ情報を受信することにより、複数のセルの中で協調マルチポイント送信を行っているセルを判断することができる。
 セルの組合せ情報の通知方法は、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)にセルの組合せ情報を含めてユーザ端末に通知する方法(Dynamic signaling)、又は、上位レイヤシグナリング(Higher layer signaling)にセルの組合せ情報を含めてユーザ端末に通知する方法(Semi-static signaling)を適用することができる。
 下り制御情報にセルの組合せ情報を含める場合には、サブフレーム毎にユーザ端末に通知することができるため、CoMP送受信をダイナミックに制御することが可能となる。一方で、下り制御チャネルにおけるオーバヘッドを低減する観点からは、上位レイヤシグナリングを適用することが好ましい。上位レイヤシグナリングを適用する場合には、報知情報、RRC(Radio Resource Control) signaling等に含めることができる。
 また、本実施の形態の無線通信システムにおいては、各セルの下りデータの復調を制御する下り制御情報(DCI)を、各セルからそれぞれ送信することによりセル毎にスケジューリングを制御する方法(図5A参照)と、所定のセルに集約して送信することによりスケジューリングを制御する方法(Cross-carrier scheduling)(図5B参照)を適用することができる。
 下り制御情報をそれぞれ各セルから送信する方法では、図5Aに示すように、各セルから送信される下りデータの復調を制御する下り制御情報を、それぞれのセルからPDCCHを用いて送信する。図5Aでは、セル#0と、セル#1から、それぞれのセルのPDCCHを用いて下り制御情報(DCI0,DCI1)がそれぞれ送信される。
 複数のセルの下り制御情報を所定のセルから送信する方法(クロスキャリアスケジューリング)では、図5Bに示すように、各セルから送信される下りデータを制御する下り制御情報を、所定のセル(例えば、Pcell)におけるPDCCHを用いて送信する。図5Bでは、セル#0のPDCCHを用いて、セル#0とセル#1用の下り制御情報(DCI0,DCI1)を送信する。
 クロスキャリアスケジューリングにおいては、所定のセルのPDCCHに集約されて送信される下り制御情報が、どのセルの下りデータの復調用の下り制御情報であるかを識別する必要がある。そこで、下り制御情報が対応するセルを識別するためのキャリアインジケータフィールド(CIF:Carrier Indicator Field)を、所定のセルにおけるPDCCHに付加する。これにより、CIFを構成するビット情報で割当てられたPDCCHが対応するセルを識別することができる。すなわち、無線基地局装置20A、20Bとユーザ端末10とで共通のCIFテーブルを保持しておき、無線基地局装置20A、20Bから通知されるCIFのビット情報に基づいてPDSCHが割当てられるセルを特定することができる。なお、CIFについては、3ビットで構成されることが合意されている。
 例えば、図4に示す無線通信システムにおいて、下り制御情報をそれぞれ各セルから送信する場合には、第1の無線基地局装置20A及び第2の無線基地局装置20Bは、下り制御情報をそれぞれ各セル(Pcell,Scell#1,Scell#2,Scell#3,Scell#4)のPDCCHを用いて送信する。
 一方で、図4に示す無線通信システムにおいて、複数のセルの下り制御情報を所定のセルから送信する方法では、第1の無線基地局装置20A及び第2の無線基地局装置20Bは、複数のセル(Pcell,Scell#1,Scell#2,Scell#3,Scell#4)からそれぞれ下り制御情報を送信するのでなく、PcellのPDCCHを用いて下り制御情報を送信する。この場合、上述したように、下り制御情報の送信に用いられるPcellのPDCCHにはCIFが付加される。
 なお、全てのセルの下り制御情報をPcellに集約させず、第1の無線基地局装置20Aと第2の無線基地局装置20Bで、同じ周波数帯域の基本周波数ブロックに対応するセル間でクロスキャリアスケジューリングを適用してもよい。
 以下に、本実施の形態の無線通信システムにおいて、下りリンクのCoMP送信時のデータの伝送方法について詳細に説明する。なお、以下の説明では、第1の無線基地局装置20Aが相対的にカバレッジ範囲が広いマクロ基地局であり、第2の無線基地局装置20Bが相対的にカバレッジ範囲が狭いミクロ基地局である場合を示す。各セルのカバレッジ範囲や無線基地局装置の数はこれに限られない。また、第1の無線基地局装置20Aのカバレッジ範囲が、第2の無線基地局装置20Bのカバレッジ範囲を包含している場合を示すが、これに限られず、第1の無線基地局装置20Aと第2の無線基地局装置20Bのカバレッジ範囲が一部重複する構成でもよい。
 図6は、本実施の形態の無線通信システムにおいて、瞬時にセルを選択するDynamic Cell Selectionを適用する場合のデータの伝送の一例を示す図である。図6Aは、クロスキャリアスケジューリングを行う場合を示しており、図6Bは、下り制御情報をそれぞれ各セルから送信する場合を示している。
 図6Aにおいて、第1の無線基地局装置20Aが用いるセル(例えば、Pcell)がユーザ端末10と通信を行うセルとして選択される場合、第1の無線基地局装置20Aは、Pcellを用いて下り制御信号及び下りデータをユーザ端末10に対して送信する。
 一方で、第2の無線基地局装置20Bが用いるセル(例えば、Scell#3)がユーザ端末10と通信を行うセルとして選択される場合、第2の無線基地局装置20Bは、ユーザ端末10に対してScell#3を用いて下りデータを送信する。また、当該下りデータの復調の制御に用いられる下り制御情報は、第1の無線基地局装置20AがPcellを用いてユーザ端末10に送信する。この場合、Pcellに割当てられるPDCCHには、下り制御情報が対応するセルを識別するCIFが付加されている。
 例えば、第1の無線基地局装置20Aと比較して第2の無線基地局装置20Bの送信電力が小さい場合、ユーザ端末10が第2の無線基地局20Bから離れるにつれて、第1の無線基地局装置20Aからの干渉が大きくなる。これにより、ユーザ端末10において、第2の無線基地局装置20Bからの下り制御情報を正しく受信できなくなる確立が高くなる。この場合、第2の無線基地局装置20Bの下りデータを復調する下り制御情報を第1の無線基地局装置20Aのセルから送信することにより、ユーザ端末10における下り制御情報の受信を正しく受信することが可能となる。
 このように、瞬時にセルを選択するDynamic Cell Selectionを適用して、クロスキャリアスケジューリングを行う場合には、Pcellを用いてデータ伝送を行う第1の無線基地局装置20Aから下り制御情報が送信される。下り制御情報にセルの組合せ情報を含めてユーザ端末に通知する場合(Dynamic signaling)には、セルの組合せ情報についてもPcellから送信されることとなる。
 なお、第1の無線基地局装置20Aが、Pcellに加えて他のセル(図4におけるScell#1,Scell#2)を用いてユーザ端末10にデータを送信する場合、PcellとScell#1とScell#2間においても、PcellとPcell#3と同様にクロスキャリアスケジューリングを行うことができる。この場合、Scell#1とScell#2から送信される下りデータを制御する下り制御情報がPcellのPDCCHに割当てられると共に、当該PDCCHにCIFが付加される。
 また、図6Bに示すように、下り制御情報をそれぞれ各セルから送信する場合には、第1の無線基地局装置20Aと第2の無線基地局装置20Bが用いるそれぞれのセルから、下り制御信号及び下りデータがユーザ端末10に対して送信される。つまり、各セルの下りデータを制御する下り制御情報はそれぞれのセルのPDCCHを用いて送信される。なお、図6Aと図6Bは、ユーザ端末10の位置等を考慮して、適宜切り替えて制御する構成とすることができる。
 図7は、本実施の形態の無線通信システムにおいて、1UEに対して複数のセルから送信するJoint transmissionを適用する場合のデータ伝送の一例を示す図である。図7Aは、クロスキャリアスケジューリングを行う場合を示しており、図7Bは、下り制御情報をそれぞれ各セルから送信する場合を示している。
 クロスキャリアスケジューリングを行う場合には、各セルから送信される下りデータを制御する下り制御情報を所定のセル(図7Aでは、第1の無線基地局装置20AのPcell)を用いて送信する。すなわち、第1の無線基地局装置20Aは、Pcellを用いて下り制御信号及び下りデータをユーザ端末10に対して送信し、第2の無線基地局装置20Bは、Scell#3を用いて下りデータをユーザ端末10に対して送信する。
 この場合、Scell#3から送信される下りデータは、PcellのPDCCHを用いて送信される下り制御情報を用いて復調される。また、PcellのPDCCHには、下り制御情報が対応するセルを識別するCIFが付加される。
 また、図7Bに示すように、下り制御情報をそれぞれ各セルから送信する場合には、第1の無線基地局装置20Aと第2の無線基地局装置20Bが用いるそれぞれのセルから、下り制御信号及び下りデータがユーザ端末10に対して送信される。つまり、各セルの下りデータを制御する下り制御情報はそれぞれのセルのPDCCHを用いて送信される。
 また、1UEに対して複数の送信ポイントから下りデータを送信する場合(図7参照)には、ユーザ端末10に対して、協調送信を行う異なるセル(例えば、PcellとScell#3)から同一の下りデータの送信、又は異なる下りデータの送信を行うことができる。
 異なる下りデータを送信する場合には、各セルにおける周波数変動(受信品質)を考慮して、リソースブロック単位で下りデータの割当てを制御することができる。これにより、ユーザ端末における受信品質を向上させると共に、無線リソースを有効活用することが可能となる。
 異なるセルから同一の下りデータを送信する場合には、PDSCHの割当て位置情報等が規定される下り制御情報を、一方のセル(例えば、Pcell)から選択的に送信する構成とすることができる。異なるセルから同一の下りデータを送信する場合には、他方のセル(例えば、Scell#3)の下り制御情報はPcellと同じ情報となるため、一方のセルから送信することが好ましい。なお、この場合には、ユーザ端末10に対して、下りデータの復号に用いられる下り制御情報が割当てられるセル情報、つまり、どのセルの下り制御信号を基準にして下りデータの復号を行うかの情報、を通知する。
 下りデータの復号に用いられる下り制御情報が割当てられるセル情報の通知方法は、下り制御情報に含めてユーザ端末に通知する方法(Dynamic signaling)、又は、上位レイヤシグナリング(Higher layer signaling)に含めてユーザ端末10に通知する方法(Semi-static signaling)を適用することができる。
 例えば、図7に示す無線通信システムにおいて、PcellとScell#3間で協調マルチポイント送信によりユーザ端末10に対して同一の下りデータを送信する場合に、Pcellから下り制御情報を選択的に送信すると共に、Pcellの下り制御情報を基準としてデータの復号を行う情報を通知する。同様に、Scell#1とScell#4間で協調マルチポイント送信によりユーザ端末10に対して同一の下りデータを送信する場合に、Scell#1から下り制御情報を選択的に送信すると共に、Scell#1の下り制御情報を基準としてデータの復号を行う情報を通知する。
 このように、異なるセルから同一の下りデータを送信する場合に、所定のセルから下り制御情報を集約して送信することにより、無線リソースの有効活用を図ることができる。
 また、本実施の形態における無線通信システムでは、複数の無線基地局装置がそれぞれ用いる複数のセルを集約して当該セルに対応するCCでシステム帯域を構成する。したがって、例えば図8に示すように、第1の無線基地局装置20Aと第2の無線基地局装置20Bがそれぞれ5つのCCに対応するセル(Pcell,Scell#1~Scell#9)の組合せを用いる構成も想定される。
 一方で、複数のセルの下り制御情報を所定のセルから送信する方法を適用する場合には、現在合意されているCIF(3ビット)では、各セルから送信される下りデータに対応する下り制御情報の情報をユーザ端末に対して詳細に通知することが出来なくなるおそれがある。その結果、ユーザ端末が下りデータを復調出来ず、協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報等を得られなくなるおそれがある。
 したがって、本実施の形態における無線通信システムでは、下り制御情報が対応するセルを識別するためのCIFのビット数を3ビットより大きくする(例えば、4ビット)。これにより、図8に示すように、Pcell,Scell#1~Scell#9から複数のセルを選択してシステム帯域を構成すると共にCoMP送受信を行う場合であっても、下り制御情報が対応するセルを識別する情報をユーザ端末に通知することができる。
 また、上位レイヤシグナリングを新たに規定し、CIFのビット情報と組み合わせることにより、下り制御情報が対応するセルを識別する情報のビット数を増やすことができる。この場合、3ビットのCIFと上位レイヤシグナリングで通知される情報を組み合わせることにより、図8に示すようにセルの組合せ数が多い場合であっても、下り制御情報が対応するセルを識別する情報をユーザ端末に通知することができる。
(他のCoMP構成)
 なお、上記図6~図8においては、送信電力が相対的に大きい(カバレッジ範囲が広い)第1の無線基地局装置20Aと、送信電力が相対的に小さい(カバレッジ範囲が狭い)第2の無線基地局装置20B間でCoMPを適用する場合を示したがこれに限られない。図9に示すように、送信電力が相対的に小さい第2の無線基地局装置20B、20Cによりそれぞれ形成されるスモールセル(Phantom cell)間において、上述したように同一周波数内でのCoMPを適用してもよい。つまり、図9においては、第1の無線基地局装置20Aより送信電力が小さく、且つカバレッジ範囲が第1の無線基地局装置20Aのカバレッジ範囲にそれぞれ包含される複数の第2の無線基地局装置20B、20C間において、CoMPを適用する場合を示している。
 また、図9に示すように、送信電力が相対的に小さい無線基地局装置間でCoMPを適用する場合には、複数の無線基地局装置の中でどの無線基地局間でCoMPを適用するかを把握する必要がある。この場合、CoMPを適用する第2の無線基地局装置の組合せ(Compセット)に関する情報を、あらかじめ第1の無線基地局装置20A(マクロ基地局)から送信電力が相対的に小さい第2の無線基地局装置に通知することができる。例えば、第2の無線基地局装置20B、20C間でCoMPを適用する場合には、第1の無線基地局装置20Aは、CoMPセットに関する情報を第2の無線基地局装置20B、20Cに通知する。
(無線通信システムの構成)
 以下、図10を参照しながら、ユーザ端末10及び無線基地局装置20から構成される無線通信システム1について説明する。ユーザ端末10及び無線基地局装置20は、LTE-Aをサポートしている。
 図10に示すように、無線通信システム1は、無線基地局装置20A、20Bと、この無線基地局装置20A、20Bと通信する複数のユーザ端末10A、10Bとを含んで構成されている。無線基地局装置20A、20Bは、上位局装置30と接続され、この上位局装置30は、コアネットワーク40と接続される。また、無線基地局装置20A、20Bは、有線接続又は無線接続により相互に接続されている。各ユーザ端末10A、10Bは、セルC1、C2においてそれぞれ無線基地局装置20A、20Bと通信を行うことができる。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されない。
 各ユーザ端末10A、10Bは、LTE端末及びLTE-A端末を含むが、以下においては、特段の断りがない限りユーザ端末として説明を進める。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)適用され、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。なお、上りリンクの無線アクセス方式はこれに限定されない。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域をユーザ端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
 ここで、LTE-Aで規定される通信チャネル構成について説明する。下りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末10A、10Bで共有される下りデータチャネル(PDSCH)と、下りL1/L2制御チャネル(PDCCH、PCFICH、PHICH)とを有する。PDSCHにより、下りデータ及び上位制御信号が伝送される。PDCCHにより、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報等(下り制御情報)が伝送される。PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)により、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel)により、PUSCHに対するHARQのACK/NACKが伝送される。
 上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末で共有される上りデータチャネルとしてのPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)と、上りリンクの制御チャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)とを有する。このPUSCHにより、送信データや上位制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクのチャネル品質情報(CQI)、ACK/NACKなどが伝送される。
 図11を参照しながら、本実施の形態に係る無線基地局装置20の全体構成について説明する。なお、無線基地局装置20A、20Bは、同様な構成であるため、無線基地局装置20として説明する。また、ユーザ端末10A、10Bも、同様な構成であるため、ユーザ端末10として説明する。
 無線基地局装置20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、呼処理部205と、伝送路インターフェース206とを備えている。下りリンクにより無線基地局装置20からユーザ端末10に送信される送信データは、上位局装置30から伝送路インターフェース206を介してベースバンド信号処理部204に入力される。
 ベースバンド信号処理部204において、下りデータチャネルの信号は、PDCPレイヤの処理、送信データの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われる。
 また、ベースバンド信号処理部204は、報知チャネルにより、同一セルに接続するユーザ端末10に対して、各ユーザ端末10が無線基地局装置20との無線通信するための制御情報を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅や、PRACH(Physical Random Access CHannel)におけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報(Root Sequence Index)などが含まれる。
 各送受信部203は、ベースバンド信号処理部204からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部202は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201により送信する。なお、送受信部203は、CoMP候補セル情報を受信する受信部、並びに送信電力情報、CoMPセル情報、隣接セル情報を送信すると共に、送信信号をCoMP送信する送信制御部を構成する。
 一方、上りリンクによりユーザ端末10から無線基地局装置20に送信されるデータについては、各送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部202で増幅され、各送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。
 ベースバンド信号処理部204では、入力されたベースバンド信号に含まれる送信データに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インターフェース206を介して上位局装置30に転送される。呼処理部205は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局装置20の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 次に、図12を参照しながら、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成について説明する。LTE端末もLTE-A端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので、区別せずに説明する。ユーザ端末10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、アプリケーション部105とを備えている。
 下りリンクのデータについては、複数の送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅され、送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部104でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部105に転送される。アプリケーション部105は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報もアプリケーション部105に転送される。
 一方、上りリンクの送信データは、アプリケーション部105からベースバンド信号処理部104に入力される。ベースバンド信号処理部104においては、マッピング処理、再送制御(HARQ)の送信処理や、チャネル符号化、DFT処理、IFFT処理を行う。送受信部103は、ベースバンド信号処理部104から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部102で増幅されて送受信アンテナ101より送信される。
 図13は、本実施の形態に係る無線基地局装置20が有するベースバンド信号処理部204及び一部の上位レイヤの機能ブロック図であり、主にベースバンド信号処理部204の送信処理の機能ブロックを示している。無線基地局装置20の配下となるユーザ端末10に対する送信データが上位局装置30から無線基地局装置20に対して転送される。
 なお、図13では、X2インターフェースでデータ伝送が行われる第1の無線基地局装置20Aと第2の無線基地局装置20Bを例示している。また、第1の無線基地局装置20Aは、3個のCCにそれぞれ対応するセル(Pcell,Scell#1,Scell#2)を用いる場合を示し、第2の無線基地局装置20Bは、2個のCCにそれぞれ対応するセル(Scell#3,Scell#4)を用いる場合を示している。もちろん、無線基地局装置20の数や、各無線基地局装置が用いるセルの数はこれに限られない。また、第1の無線基地局装置20Aと第2の無線基地局装置20Bは同様の構成とすることができる。
 制御情報生成部300は、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に通知する上位制御情報をユーザ端末単位で生成する。協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ(例えば、PcellとScell#3及び/又はScell#1とScell#4)情報を、上位レイヤシグナリングを用いてユーザ端末に通知する場合(Semi-static signaling)には、制御情報生成部300において、セルの組合せ情報が生成される。また、上記図7において、同一の下りデータを送信する異なるセルの一方から下り制御情報を送信する際に、上位レイヤシグナリングを用いて当該下り制御情報が割当てられるセル情報をユーザ端末に通知する場合には、制御情報生成部300において当該情報が生成される。
 データ生成部301は、上位局装置30から転送された送信データをユーザ端末別にユーザデータとして出力する。コンポーネントキャリア選択部302は、ユーザ端末10との無線通信に使用されるコンポーネントキャリアをユーザ端末毎に選択する。無線基地局装置20からユーザ端末10に対して上位レイヤシグナリングによりコンポーネントキャリアの追加/削減を通知し、ユーザ端末10から適用完了メッセージを受信する。
 スケジューリング部310は、システム帯域全体の通信品質に応じて、配下のユーザ端末10に対するコンポーネントキャリアの割当てを制御する。また、スケジューリング部310は、LTE端末ユーザとLTE-A端末ユーザとを区別してスケジューリングを行う。スケジューリング部310は、上位局装置30から送信するデータ及び再送指示が入力されると共に、上りリンクの信号を測定した受信部からチャネル推定値やリソースブロックのCQIが入力される。
 また、スケジューリング部310は、入力された再送指示、チャネル推定値及びCQIを参照しながら、下りリンク制御チャネル信号及び下りリンク共有チャネル信号のスケジューリングを行う。無線通信における伝搬路は、周波数選択性フェージングにより周波数毎に変動が異なる。そこで、スケジューリング部310は、各ユーザ端末10への下りデータについて、サブフレーム毎に通信品質の良好なリソースブロック(マッピング位置)を指示する(適応周波数スケジューリングと呼ばれる)。適応周波数スケジューリングでは、各リソースブロックに対して伝搬路品質の良好なユーザ端末10を選択する。そのため、スケジューリング部310は、各ユーザ端末10からフィードバックされるリソースブロック毎のCQIを用いてリソースブロック(マッピング位置)を指示する。
 同様に、スケジューリング部310は、適応周波数スケジューリングによってPDCCHで送信される制御情報等について、サブフレーム毎に通信品質の良好なリソースブロック(マッピング位置)を指示する。このため、スケジューリング部310は、各ユーザ端末10からフィードバックされるリソースブロック毎のCQIを用いてリソースブロック(マッピング位置)を指示する。また、割当てたリソースブロックで所定のブロック誤り率を満たすMCS(符号化率、変調方式)を決定する。スケジューリング部310が決定したMCS(符号化率、変調方式)を満足するパラメータがチャネル符号化部303、308、変調部304、309に設定される。
 また、ベースバンド信号処理部204は、1コンポーネントキャリア内での最大ユーザ多重数Nに対応したチャネル符号化部303、変調部304、マッピング部305を備えている。チャネル符号化部303は、データ生成部301から出力される下りデータ(一部の上位制御信号を含む)で構成される下り共有データチャネル(PDSCH)を、ユーザ毎にチャネル符号化する。変調部304は、チャネル符号化されたユーザデータをユーザ毎に変調する。マッピング部305は、変調されたユーザデータを無線リソースにマッピングする。
 また、ベースバンド信号処理部204は、下り制御情報を生成する下り制御情報生成部306と、チャネル符号化部308と、変調部309とを備える。下り制御情報生成部306において、上り共有データチャネル用制御情報生成部306bは、上りデータチャネル(PUSCH)を制御するための上りスケジューリンググラント(UL Grant)を生成する。当該上りスケジューリンググラントは、ユーザ毎に生成される。
 また、下り共有データチャネル用制御情報生成部306cは、下りデータチャネル(PDSCH)を制御するための下りスケジューリング割当て(DL assignment)を生成する。当該下りスケジューリング割当ては、ユーザ毎に生成される。また、共通チャネル用制御情報生成部306aは、ユーザ共通の下り制御情報である共通制御チャネル用制御情報を生成する。
 協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ(例えば、PcellとScell#3及び/又はScell#1とScell#4)情報を、下り制御情報に含めてユーザ端末に通知する場合(Dynamic signaling)には、下り制御情報生成部306において、セルの組合せ情報が生成される。より具体的には、セルの組合せ情報をDL assignmentに含める場合には、下り共有データチャネル用制御情報生成部306cにおいて、セルの組合せ情報が生成される。また、セルの組合せ情報をUL Grantに含める場合には、上り共有データチャネル用制御情報生成部306bにおいて、セルの組合せ情報が生成される。
 また、上記図7において、同一の下りデータを送信する異なるセルの一方から下り制御情報を送信する際に、下り制御情報に当該下り制御情報が割当てられるセル情報を含めてユーザ端末に通知する場合には、下り制御情報生成部306において、当該情報を生成する。
 なお、複数のセルの下り制御情報を所定のセル(Pcell)から送信する場合には、Pcellの下り制御情報生成部306において、他のセル用の下り制御情報を生成する構成とすることができる。
 変調部309でユーザ毎に変調された制御情報は、制御チャネル多重部314で多重され、さらにインタリーブ部315でインタリーブされる。インタリーブ部315から出力される制御信号及びマッピング部305から出力されるユーザデータは下りチャネル信号としてIFFT部316へ入力される。また、下り参照信号がIFFT部316へ入力される。IFFT部316は、下りチャネル信号及び下り参照信号を逆高速フーリエ変換して周波数領域の信号から時系列の信号に変換する。サイクリックプレフィックス挿入部317は、下りチャネル信号の時系列信号にサイクリックプレフィックスを挿入する。なお、サイクリックプレフィックスは、マルチパス伝搬遅延の差を吸収するためのガードインターバルとして機能する。サイクリックプレフィックスが付加された送信データは、送受信部203に送出される。
 なお、図13では、第1の無線基地局装置20A、第2の無線基地局装置20Bとして、上記図2Bで示した構成(独立基地局構成に基づく自律分散制御)を示したが、もちろん本実施の形態は上記図2Aで示した構成(遠隔無線装置構成に基づく集中制御)としてもよい。例えば、第1の無線基地局装置20Aを無線基地局装置eNB、第2の無線基地局装置20Bを遠隔無線装置(RRE)とすることができる。この場合、図13において、第2の無線基地局装置20Bにスケジューリング部310等を設けずに、第1の無線基地局装置20Aのスケジューリング部310で第1の無線基地局装置20A及び第2の無線基地局装置20Bのデータ伝送を制御する構成とすることができる。
 図14は、ユーザ端末10のベースバンド信号処理部104の機能ブロック図であり、LTE-AをサポートするLTE-A端末の機能ブロックを示している。
 無線基地局装置20から受信データとして受信された下りリンク信号は、CP除去部401でCPが除去される。CPが除去された下りリンク信号は、FFT部402へ入力される。FFT部402は、下りリンク信号を高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)して時間領域の信号から周波数領域の信号に変換し、デマッピング部403へ入力する。デマッピング部403は、下りリンク信号をデマッピングし、下りリンク信号から複数の制御情報が多重された多重制御情報、ユーザデータ、上位制御信号を取り出す。なお、デマッピング部403によるデマッピング処理は、アプリケーション部105から入力される上位制御信号に基づいて行われる。デマッピング部403から出力された多重制御情報は、デインタリーブ部404でデインタリーブされる。
 また、ベースバンド信号処理部104は、下り制御情報を復調する下り制御情報復調部405、下り共有データを復調するデータ復調部406及びチャネル推定部407を備えている。下り制御情報復調部405は、多重された制御情報から下り共通制御チャネル用制御情報を復調する共通チャネル用制御情報復調部405aと、多重された制御情報から上り共有データチャネル用制御情報を復調する上り共有データチャネル用制御情報復調部405bと、多重された制御情報から下り共有データチャネル用制御情報を復調する下り共有データチャネル用制御情報復調部405cとを備えている。
 共通チャネル用制御情報復調部405aは、下りリンク制御チャネル(PDCCH)の共通サーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などによりユーザ共通の制御情報である共通制御チャネル用制御情報を取り出す。共通制御チャネル用制御情報は、下りリンクのチャネル品質情報(CQI)を含んでおり、マッピング部415に入力され、無線基地局装置20への送信データの一部としてマッピングされる。
 上り共有データチャネル用制御情報復調部405bは、下りリンク制御チャネル(PDCCH)のユーザ個別サーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などにより上り共有データチャネル用制御情報(例えば、UL Grant)を取り出す。復調された上り共有データチャネル用制御情報は、マッピング部415に入力されて、上り共有データチャネル(PUSCH)の制御に使用される。
 下り共有データチャネル用制御情報復調部405cは、下りリンク制御チャネル(PDCCH)のユーザ個別サーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などによりユーザ固有の下り共有データチャネル用制御情報(例えば、DL assignment)を取り出す。復調された下り共有データチャネル用制御情報は、データ復調部406へ入力されて、下り共有データチャネル(PDSCH)の制御に使用され、下り共有データ復調部406aに入力される。
 また、下り制御情報復調部405は、協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報が、下り制御情報に含めてユーザ端末に通知される場合(Dynamic signaling)に、下り制御情報を復調し、協調マルチポイント送信を行うセルの組合せを判定する判定部として機能する。同様に、上記図7において、同一の下りデータを送信する異なるセルの一方から下り制御情報を送信する際に、下り制御情報に当該下り制御情報が割当てられるセル情報を含めてユーザ端末に通知する場合に、受信した下り制御情報を復調し、下りデータの復調に用いる下り制御信号が割当てられたセルを判定する判定部として機能する。
 これらの情報が、DL assignmentに含まれる場合には、下り共有データチャネル用制御情報復調部405cで復調し、UL Grantに含まれる場合には、上り共有データチャネル用制御情報復調部405bで復調する。
 データ復調部406は、ユーザデータ及び上位制御信号を復調する下り共有データ復調部406aと、下り共通チャネルデータを復調する下り共通チャネルデータ復調部406bとを備えている。
 下り共有データ復調部406aは、下り共有データチャネル用制御情報復調部405cから入力された下り共有データチャネル用制御情報に基づいて、ユーザデータや上位制御情報を取得する。下り共通チャネルデータ復調部406bは、上り共有データチャネル用制御情報復調部405bから入力された上り共有データチャネル用制御情報に基づいて、下り共通チャネルデータを復調する。
 また、下り共有データ復調部406aは、協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報を、上位レイヤシグナリングを用いてユーザ端末に通知する場合(Semi-static signaling)に、協調マルチポイント送信を行うセルの組合せを判定する判定部として機能する。同様に、上記図7において、同一の下りデータを送信する異なるセルの一方から下り制御情報を送信する際に、上位レイヤシグナリングを用いて当該下り制御情報が割当てられるセル情報をユーザ端末に通知する場合に、下りデータの復調に用いる下り制御信号が割当てられたセルを判定する判定部として機能する。
 チャネル推定部407は、ユーザ固有の参照信号(DM-RS)、またはセル固有の参照信号(CRS)を用いてチャネル推定する。推定されたチャネル変動を、共通チャネル用制御情報復調部405a、上り共有データチャネル用制御情報復調部405b、下り共有データチャネル用制御情報復調部405c及び下り共有データ復調部406aに出力する。これらの復調部においては、推定されたチャネル変動及び復調用の参照信号を用いて復調処理を行う。
 また、ベースバンド信号処理部104は、送信処理系の機能ブロックとして、データ生成部411、チャネル符号化部412、変調部413、DFT部414、マッピング部415、IFFT部416、CP挿入部417を備えている。データ生成部411は、アプリケーション部105から入力されるビットデータから送信データを生成する。チャネル符号化部412は、送信データに対して誤り訂正等のチャネル符号化処理を施し、変調部413はチャネル符号化された送信データをQPSK等で変調する。
 DFT部414は、変調された送信データを離散フーリエ変換する。マッピング部415は、DFT後のデータシンボルの各周波数成分を、無線基地局装置20に指示されたサブキャリア位置へマッピングする。IFFT部416は、システム帯域に相当する入力データを逆高速フーリエ変換して時系列データに変換し、CP挿入部417は時系列データに対してデータ区切りでサイクリックプレフィックスを挿入する。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2011年7月29日出願の特願2011-167567に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (15)

  1.  周波数帯域が異なる基本周波数ブロックにそれぞれ対応する複数のセルを用いてユーザ端末に下りデータを送信する第1の無線基地局装置と、
     前記複数のセルのいずれかと周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応するセルを用いて前記ユーザ端末に下りデータを送信する第2の無線基地局装置と、を有し、
     前記ユーザ端末は、前記第1の無線基地局装置及び前記第2の無線基地局装置からそれぞれ選択されるセルにより構成されるシステム帯域で下りデータを受信し、
     前記第1の無線基地局装置及び前記第2の無線基地局装置は、前記ユーザ端末に対して、同じ基本周波数ブロックに対応するセル間で協調マルチポイント送信を行うと共に、前記協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報を前記ユーザ端末に通知することを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記セルの組合せ情報は、前記下りデータの復調を制御する下り制御情報に含められて前記ユーザ端末に通知されることを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記セルの組合せ情報は、上位レイヤシグナリングに含められて前記ユーザ端末に通知されることを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  4.  前記第1の無線基地局装置は、前記第1の無線基地局装置の所定のセルから送信される下りデータを制御する下り制御情報と、前記第2の無線基地局装置のセルから送信される下りデータを制御する下り制御情報とを、前記第1の無線基地局装置の所定のセルの下りリンク制御チャネルを用いて送信することを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  5.  前記第1の無線基地局装置は、前記所定のセルの下りリンク制御チャネルに、各下り制御情報に対応する下りデータが割当てられたセルを示す識別情報を付加することを特徴とする請求項4に記載の無線通信システム。
  6.  前記第1の無線基地局装置及び前記第2の無線基地局装置が、前記ユーザ端末に対して同じ基本周波数ブロックに対応するセルから同一の下りデータを送信する際に、前記同一の下りデータを復調する下り制御情報をいずれかのセルから送信することを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  7.  前記同一の下りデータを復調する下り制御情報が割当てられているセルの情報は、下り制御信号又は上位レイヤシグナリングに含められて前記ユーザ端末に通知されることを特徴とする請求項6に記載の無線通信システム。
  8.  前記第1の無線基地局装置は、下り制御情報に対応する下りデータが割当てられたセルを示す識別情報を、前記所定のセルの下りリンク制御チャネルのビットフィールドと、上位レイヤシグナリングとを用いて組み合わせて規定して前記ユーザ端末に通知することを特徴とする請求項5に記載の無線通信システム。
  9.  前記第1の無線基地局装置は、相対的にカバレッジ範囲が広いマクロ基地局であり、前記第2の無線基地局装置は相対的にカバレッジ範囲が狭いミクロ基地局であることを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  10.  前記第1の無線基地局装置のカバレッジ範囲が、前記第2の無線基地局装置のカバレッジ範囲と一部重複又は前記第2の無線基地局装置のカバレッジ範囲を包含していることを特徴とする請求項9に記載の無線通信システム。
  11.  周波数帯域が異なる基本周波数ブロックにそれぞれ対応する複数のセルを用いてユーザ端末に下りデータを送信する第1の無線基地局装置と、
     前記第1の無線基地局装置より送信電力が小さく、且つカバレッジ範囲が前記第1の無線基地局装置のカバレッジ範囲にそれぞれ包含される複数の第2の無線基地局装置と、を有し、
     前記複数の第2の無線基地局装置は、周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応するセルを用いて協調マルチポイント送信を行うことにより、前記ユーザ端末に下りデータを送信し、
     前記ユーザ端末は、前記複数の第2の無線基地局装置から協調マルチポイント送信により送信された下りデータを受信することを特徴とする無線通信システム。
  12.  前記第1の無線基地局は、協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報を前記複数の第2の無線基地局装置に通知することを特徴とする請求項11に記載の無線通信システム。
  13.  第1の無線基地局装置が、周波数帯域が異なる基本周波数ブロックにそれぞれ対応する複数のセルを用いてユーザ端末に下りデータを送信する工程と、
     第2の無線基地局装置が、前記複数のセルのいずれかと周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応するセルを用いて前記ユーザ端末に下りデータを送信する工程と、
     前記ユーザ端末が、前記第1の無線基地局装置及び前記第2の無線基地局装置からそれぞれ選択されるセルにより構成されるシステム帯域で下りデータを受信する工程と、を有し、
     前記第1の無線基地局装置及び前記第2の無線基地局装置は、前記ユーザ端末に対して、同じ基本周波数ブロックに対応するセル間で協調マルチポイント送信を行うと共に、前記協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報を前記ユーザ端末に通知することを特徴とする無線通信方法。
  14.  周波数帯域が異なる基本周波数ブロックにそれぞれ対応する複数のセルを用いてユーザ端末に下りデータを送信する無線基地局装置であって、
     前記複数のセルの中から選択される所定のセルと、前記所定のセルと周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応する他の無線基地局装置のセルとの間で、前記ユーザ端末に対して、協調マルチポイント送信を行う送信制御部と、
     前記協調マルチポイント送信を行うセルの組合せ情報を生成する情報生成部と、を有することを特徴とする無線基地局装置。
  15.  複数の基本周波数ブロックで構成されるシステム帯域を用いて、複数の無線基地局装置から送信されるデータを受信するユーザ端末であって、
     複数の無線基地局装置から、周波数帯域が同じ基本周波数ブロックに対応するセル間で協調マルチポイント送信された下りデータを受信する受信制御部と、
     前記複数の無線基地局装置から送信されたデータを復調して、前記協調マルチポイント送信を行うセルの組合せを判定する判定部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
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