JP5860018B2 - Base station apparatus, mobile station apparatus, communication method, and integrated circuit - Google Patents
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Description
本発明は、基地局装置、移動局装置、通信システム、送信方法、受信方法および通信方法に関する。 The present invention relates to a base station device, a mobile station device, a communication system, a transmission method, a reception method, and a communication method.
3GPP(Third GenerationPartnership Project)によるWCDMA(Wideband Code Division MultipleAccess)、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE−Advanced)やIEEE(TheInstitute of Electrical and Electronics engineers)によるWiMAX(Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access)等のような無線通信システムでは、基地局装置(eNB;eNodeB)が移動局装置(端末、UE(User Equipment))と接続可能な範囲(セル)を、その一部を重複させながら、基地局装置を複数配置するセルラー構成とすることにより、通信エリアを拡大しうる。 3GPP WCDMA According to the (Third GenerationPartnership Project) (Wideband Code Division MultipleAccess), LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced) or IEEE due to (TheInstitute of Electrical and Electronics engineers) WiMAX (Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access) such as In such a wireless communication system, a base station apparatus (eNB; eNodeB) is connected to a mobile station apparatus (terminal, UE (User Equipment)) and a range (cell) that can be connected while overlapping a part thereof. With cellular structure in which several placement, may expand the communication area.
このセルラー構成において、セルの周波数利用効率を向上させるために、各セルで同一周波数を繰返して利用したり、数百mから十数kmのセル半径をもつ基地局装置(マクロセル)に加え、様々なセル半径をもつ基地局装置(ピコセル、フェムトセル、Home eNodeB)をその範囲がマクロセルと全部或いは一部を重複するように配置するヘテロジーニアスなネットワークが検討されている。(非特許文献1) In this cellular configuration, in order to improve the frequency use efficiency of the cell, the same frequency is repeatedly used in each cell, and in addition to a base station apparatus (macro cell) having a cell radius of several hundreds to several tens of kilometers, there are various Heterogeneous networks in which base station apparatuses (picocells, femtocells, and home eNodeBs) having various cell radii are arranged so that their ranges partially or entirely overlap with macrocells are being studied. (Non-Patent Document 1)
図22は、異なるセル半径の基地局装置を配置した下りリンクにおける無線通信システムの一例を示す概略図である。基地局装置1000−2は、そのセル1000−2a(例えば、ピコセル)が基地局装置1000−1のセル1000−1a(マクロセル)と重複するように1セル周波数繰返しで配置されている。移動局装置は、より大きな受信電界強度で信号を受信できる基地局装置と無線接続するように制御されることが好ましい。図22では、移動局装置2000−1は基地局装置1000−1と無線接続し(r11)、移動局装置2000−2及び2000−3は基地局装置1000−2と無線接続している(r21及びr23)。また、ピコセルをマクロセルのセルエッジ周辺(電界強度が弱い領域)に包含関係になるように配置する場合、マクロセルのセルエッジに存在する移動局装置2000−3をピコセルと接続させることにより、その移動局装置の受信信号電力を向上させることができる。 FIG. 22 is a schematic diagram illustrating an example of a radio communication system in a downlink in which base station apparatuses having different cell radii are arranged. Base station apparatus 1000-2 is arranged with one-cell frequency repetition such that cell 1000-2a (for example, a pico cell) overlaps cell 1000-1a (macro cell) of base station apparatus 1000-1. The mobile station apparatus is preferably controlled to be wirelessly connected to a base station apparatus that can receive a signal with a larger received electric field strength. In FIG. 22, the mobile station device 2000-1 is wirelessly connected to the base station device 1000-1 (r11), and the mobile station devices 2000-2 and 2000-3 are wirelessly connected to the base station device 1000-2 (r21). And r23). Further, when the pico cell is arranged so as to have an inclusive relation around the cell edge of the macro cell (area where the electric field strength is weak), the mobile station device 2000-3 existing at the cell edge of the macro cell is connected to the pico cell, whereby The received signal power can be improved.
このように、ヘテロジーニアスなネットワークを構築することにより、マクロセルがカバーするエリア内におけるネットワーク側から見たトータルの周波数利用効率を向上させることが可能となる。 Thus, by constructing a heterogeneous network, it is possible to improve the total frequency utilization efficiency as viewed from the network side in the area covered by the macro cell.
しかしながら、ヘテロジーニアスなネットワークにおいて、ピコセルに接続している移動局装置がピコセルのセルエッジ領域に位置する場合に、マクロセルからの干渉(セル間干渉、Inter−cell Interference)により伝送効率が低下するという問題がある。図22の移動局装置2000−2は、大きな受信電界強度で信号を受信できる基地局装置1000−2と無線接続するが(r21)、基地局装置1000−1からの距離も近い。基地局装置1000−1が同じリソースを用いて送信する信号により、移動局装置2000−2は、基地局装置1000−1によるセル間干渉r12を受けることになる。そのため、移動局装置2000−2における伝送スループットは低下し、基地局装置1000−2における周波数利用効率が低下することになる。 However, in a heterogeneous network, when a mobile station apparatus connected to a pico cell is located in the cell edge region of the pico cell, there is a problem that transmission efficiency decreases due to interference from a macro cell (inter-cell interference). There is. The mobile station apparatus 2000-2 in FIG. 22 is wirelessly connected to the base station apparatus 1000-2 that can receive a signal with a large received electric field strength (r21), but the distance from the base station apparatus 1000-1 is also short. The mobile station apparatus 2000-2 receives the inter-cell interference r12 from the base station apparatus 1000-1 by a signal transmitted from the base station apparatus 1000-1 using the same resource. For this reason, the transmission throughput in mobile station apparatus 2000-2 decreases, and the frequency utilization efficiency in base station apparatus 1000-2 decreases.
本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、ヘテロジーニアスネットワークを構成する無線通信システムにおいて、効率的にセル間干渉を軽減又は抑圧することができる基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信方法を提供することにある。 The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a base station apparatus and a mobile station that can efficiently reduce or suppress inter-cell interference in a wireless communication system constituting a heterogeneous network. An apparatus, a communication system, and a communication method are provided.
(1)この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による基地局装置は、第1の基地局装置と移動局装置が通信を行う無線通信システムにおける第1の基地局装置であって、
前記第1の基地局装置は、前記第1の基地局装置と異なる第2の基地局装置が送出する前記第2の基地局装置に固有の参照信号をキャンセルすることを、前記移動局装置に通知することを特徴とする。
(1) The present invention has been made to solve the above-described problems, and a base station apparatus according to an aspect of the present invention is a first wireless communication system in which a first base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other. Base station apparatus,
The first base station apparatus cancels a reference signal unique to the second base station apparatus transmitted by a second base station apparatus different from the first base station apparatus to the mobile station apparatus. It is characterized by notifying.
(2)また、本発明の一態様による基地局装置は、異なるセル半径を有する複数の基地局装置が配置される無線通信システムにおける基地局装置であって、前記基地局装置は、他の基地局装置が移動局装置に送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォーマットに応じて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をスケジューリングする上位レイヤと、前記スケジューリングに基づいて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をサブフレームのリソースにマッピングするリソースマッピング部と、前記情報データ信号、前記制御信号及び前記参照信号からなるサブフレームを移動局装置に送信する送信部とを備え、前記制御信号には、前記移動局装置におけるキャンセル処理の要否を示す情報が含まれることを特徴とする。 (2) A base station apparatus according to an aspect of the present invention is a base station apparatus in a radio communication system in which a plurality of base station apparatuses having different cell radii are arranged, and the base station apparatus An upper layer that schedules an information data signal, a control signal, and a reference signal in accordance with a transmission frame format configured of a plurality of types of subframes that the station device transmits to the mobile station device, and an information data signal based on the scheduling A resource mapping unit that maps a control signal and a reference signal to a subframe resource, and a transmission unit that transmits a subframe including the information data signal, the control signal, and the reference signal to a mobile station apparatus, and The signal includes information indicating whether or not cancellation processing is necessary in the mobile station apparatus. That.
(3)また、本発明の一態様による基地局装置は、上記(2)の基地局装置であって、前記キャンセル処理の要否を示す情報は、前記送信フレームフォーマットを構成するサブフレームの種類に基づいて、キャンセル処理を行うサブフレームを通知する情報を含むことを特徴とする。 (3) A base station apparatus according to an aspect of the present invention is the base station apparatus according to (2) above, wherein the information indicating whether the cancellation processing is necessary is a type of a subframe constituting the transmission frame format Based on the above, it includes information for notifying a subframe to be canceled.
(4)また、本発明の一態様による基地局装置は、上記(3)の基地局装置であって、前記キャンセル処理を行うサブフレームは、当該サブフレームに含まれる参照信号に基づいて、キャンセル処理の要否を設定していることを特徴とする。 (4) Moreover, the base station apparatus according to an aspect of the present invention is the base station apparatus according to (3) described above, wherein the subframe for performing the cancellation process is canceled based on a reference signal included in the subframe. The necessity of processing is set.
(5)また、本発明の一態様による基地局装置は、上記(2)の基地局装置であって、前記送信フレームフォーマットは、所定の参照信号又は制御信号のみからなる制限サブフレームと情報データ信号、制御信号及び参照信号からなる通常サブフレームで構成され、前記キャンセル処理の要否を示す情報は、前記制限サブフレームが送信されるタイミングで前記送信部が送信するサブフレームに対してキャンセル処理する旨を通知する情報であることを特徴とする。 (5) A base station apparatus according to an aspect of the present invention is the base station apparatus according to (2), wherein the transmission frame format includes a limited subframe including only a predetermined reference signal or control signal and information data. The information indicating whether or not the cancellation process is necessary is configured with a normal subframe including a signal, a control signal, and a reference signal. It is the information which notifies that it does.
(6)また、本発明の一態様による基地局装置は、上記(2)の基地局装置であって、前記制限サブフレームは、マルチキャスト信号あるいはブロードキャスト信号を送信するMBSFNサブフレーム、または特定の移動局装置に情報データ信号を送信するABSサブフレームで構成されることを特徴とする。 (6) A base station apparatus according to an aspect of the present invention is the base station apparatus according to (2), wherein the limited subframe is an MBSFN subframe that transmits a multicast signal or a broadcast signal, or a specific movement. It is characterized by comprising an ABS subframe that transmits an information data signal to a station apparatus.
(7)また、本発明の一態様による基地局装置は、上記(2)の基地局装置であって、前記キャンセル処理の要否を示す情報は、サブフレーム毎にキャンセル処理の要否を示すビットマップとして制御信号に含まれていることを特徴とする。 (7) Further, the base station apparatus according to one aspect of the present invention is the base station apparatus of (2) above, wherein the information indicating whether or not cancellation processing is required indicates whether or not cancellation processing is required for each subframe. It is included in the control signal as a bitmap.
(8)また、本発明の一態様による基地局装置は、上記(2)の基地局装置であって、前記上位レイヤは、前記他の基地局装置から、当該他の基地局装置の送信フレームフォーマットの通知を受けること
を特徴とする。
(8) A base station apparatus according to an aspect of the present invention is the base station apparatus according to (2), in which the upper layer transmits a transmission frame of the other base station apparatus from the other base station apparatus. It is characterized by receiving a format notification.
(9)また、本発明の一態様による移動局装置は、異なるセル半径を有する複数の基地局装置が配置される無線通信システムにおける移動局装置であって、前記移動局装置は、前記基地局装置が送信したサブフレームを受信する受信部と前記サブフレームから制御信号を抽出する制御信号抽出部と、
前記サブフレームに対してキャンセル処理を行う干渉除去部とを備え、前記干渉除去部は、前記基地局装置以外の他の基地局装置が送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォーマットに応じて、キャンセル処理を行うことを特徴とする。
(9) A mobile station apparatus according to an aspect of the present invention is a mobile station apparatus in a wireless communication system in which a plurality of base station apparatuses having different cell radii are arranged, and the mobile station apparatus includes the base station A receiving unit that receives a subframe transmitted by the apparatus; a control signal extracting unit that extracts a control signal from the subframe;
An interference cancellation unit that performs cancellation processing on the subframe, and the interference cancellation unit has a transmission frame format composed of a plurality of types of subframes transmitted by other base station devices other than the base station device. Accordingly, a canceling process is performed.
(10)また、本発明の一態様による基地局装置は、上記(9)の基地局装置であって、前記干渉除去部は、前記他の基地局装置が送信する参照信号を除去することを特徴とする。 (10) A base station apparatus according to an aspect of the present invention is the base station apparatus according to (9), in which the interference cancellation unit removes a reference signal transmitted by the other base station apparatus. Features.
(11)また、本発明の一態様による基地局装置は、上記(9)の基地局装置であって、前記基地局装置が送信したサブフレームには、キャンセル処理の要否を示す情報を含む制御信号を含み、前記制御信号検出部は前記サブフレームからキャンセル処理の要否を示す情報を抽出し、前記干渉除去部は前記キャンセル処理の要否を示す情報に基づいて、キャンセル処理を行うことを特徴とする。 (11) A base station apparatus according to an aspect of the present invention is the base station apparatus according to (9) above, and the subframe transmitted by the base station apparatus includes information indicating whether cancellation processing is necessary or not. Including a control signal, the control signal detection unit extracts information indicating whether cancellation processing is necessary from the subframe, and the interference removal unit performs cancellation processing based on the information indicating whether cancellation processing is necessary It is characterized by.
(12)また、本発明の一態様による基地局装置は、上記(9)の基地局装置であって、前記基地局装置が送信したサブフレームには、情報データ信号に関する情報を含む制御信号が含まれ、前記制御信号検出部は前記サブフレームから情報データ信号に関する情報を抽出し、前記干渉除去部は前記情報データ信号に関する情報に基づいて、キャンセル処理を行うことを特徴とする。 (12) A base station apparatus according to an aspect of the present invention is the base station apparatus according to (9), wherein a control signal including information on an information data signal is included in a subframe transmitted by the base station apparatus. The control signal detecting unit extracts information on the information data signal from the subframe, and the interference removing unit performs a canceling process based on the information on the information data signal.
(13)また、本発明の一態様による基地局装置は、上記(9)の基地局装置であって、前記制御信号制御信号検出部は、前記サブフレームから情報データ信号の変調方式及び符号化率に関する情報を抽出し、前記干渉除去部は所定の前記変調方式及び符号化率である場合、キャンセル処理を行うことを特徴とする。 (13) A base station apparatus according to an aspect of the present invention is the base station apparatus according to (9), in which the control signal control signal detection unit modulates and encodes an information data signal from the subframe. Information on a rate is extracted, and the interference removal unit performs a cancellation process when the predetermined modulation scheme and coding rate are obtained.
(14)また、本発明の一態様による無線通信システムは、異なるセル半径を有する複数の基地局装置が配置される無線通信システムであって、前記基地局装置は、他の基地局装置が移動局装置に送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォーマットに応じて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をスケジューリングする上位レイヤと、前記スケジューリングに基づいて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をサブフレームのリソースにマッピングするリソースマッピング部と、
前記情報データ信号、前記制御信号及び前記参照信号からなるサブフレームを移動局装置に送信する送信部とを備え、前記移動局装置は、前記基地局装置が送信したサブフレームを受信する受信部と
前記サブフレームから制御信号を抽出する制御信号抽出部と、前記基地局装置以外の他の基地局装置が送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォーマットに応じて、前記サブフレームに対してキャンセル処理を行う干渉除去部とを備えることを特徴とする。
(14) A radio communication system according to an aspect of the present invention is a radio communication system in which a plurality of base station apparatuses having different cell radii are arranged, and the base station apparatus is moved by another base station apparatus. An upper layer that schedules an information data signal, a control signal, and a reference signal according to a transmission frame format composed of a plurality of types of subframes to be transmitted to a station apparatus, and an information data signal, a control signal, and A resource mapping unit for mapping reference signals to subframe resources;
A transmission unit that transmits a subframe including the information data signal, the control signal, and the reference signal to a mobile station device, and the mobile station device receives a subframe transmitted by the base station device; A control signal extraction unit that extracts a control signal from the subframe, and a transmission frame format composed of a plurality of types of subframes transmitted by other base station apparatuses other than the base station apparatus, And an interference removal unit that performs cancellation processing.
(15)また、本発明の一態様による送信方法は、異なるセル半径を有する複数の基地局装置が配置される無線通信システムにおける基地局装置の送信方法であって、前記基地局装置は、他の基地局装置が移動局装置に送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォーマットに応じて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をスケジューリングする第1のステップと、前記スケジューリングに基づいて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をサブフレームのリソースにマッピングする第2のステップと、前記情報データ信号、前記制御信号及び前記参照信号からなるサブフレームを移動局装置に送信する第3のステップとを有し、前記制御信号には、前記移動局装置におけるキャンセル処理の要否を示す情報が含まれることを特徴とする。 (15) A transmission method according to an aspect of the present invention is a transmission method of a base station apparatus in a wireless communication system in which a plurality of base station apparatuses having different cell radii are arranged. A first step of scheduling an information data signal, a control signal, and a reference signal according to a transmission frame format composed of a plurality of types of subframes transmitted from the base station apparatus to the mobile station apparatus, and based on the scheduling A second step of mapping the information data signal, the control signal, and the reference signal to the resource of the subframe; and a third step of transmitting a subframe comprising the information data signal, the control signal, and the reference signal to the mobile station apparatus. And the control signal includes information indicating whether or not cancellation processing is required in the mobile station apparatus. And wherein the Rukoto.
(16)また、本発明の一態様による受信方法は、異なるセル半径を有する複数の基地局装置が配置される無線通信システムにおける移動局装置の受信方法であって、前記移動局装置は、前記基地局装置が送信したサブフレームを受信する第1のステップと前記サブフレームから制御信号を抽出する第2のステップと、前記サブフレームに対してキャンセル処理を行う第3のステップとを有し、前記第3ステップは、前記基地局装置以外の他の基地局装置が送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォーマットに応じて、キャンセル処理を行うことを特徴とする。 (16) A reception method according to an aspect of the present invention is a reception method of a mobile station apparatus in a wireless communication system in which a plurality of base station apparatuses having different cell radii are arranged, and the mobile station apparatus A first step of receiving a subframe transmitted by a base station apparatus, a second step of extracting a control signal from the subframe, and a third step of performing a cancellation process on the subframe, The third step is characterized in that a cancellation process is performed according to a transmission frame format composed of a plurality of types of subframes transmitted by a base station apparatus other than the base station apparatus.
(17)また、本発明の一態様による無線通信システムは、異なるセル半径を有する複数の基地局装置が配置される無線通信システムの通信方法であって、前記基地局装置は、他の基地局装置が移動局装置に送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォーマットに応じて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をスケジューリングするステップと、前記スケジューリングに基づいて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をサブフレームのリソースにマッピングするステップと、前記情報データ信号、前記制御信号及び前記参照信号からなるサブフレームを移動局装置に送信するステップとを有し、前記移動局装置は、前記基地局装置が送信したサブフレームを受信するステップと
前記サブフレームから制御信号を抽出するステップと、前記基地局装置以外の他の基地局装置が送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォーマットに応じて、前記サブフレームに対してキャンセル処理を行うステップとを備えることを特徴とする。
(17) A radio communication system according to an aspect of the present invention is a communication method of a radio communication system in which a plurality of base station apparatuses having different cell radii are arranged, and the base station apparatus is connected to another base station. A step of scheduling an information data signal, a control signal and a reference signal in accordance with a transmission frame format composed of a plurality of types of subframes transmitted from the device to the mobile station device; and an information data signal and a control based on the scheduling Mapping a signal and a reference signal to subframe resources, and transmitting a subframe comprising the information data signal, the control signal, and the reference signal to a mobile station device, the mobile station device comprising: Receiving a subframe transmitted by the base station apparatus and a control signal from the subframe. And a step of canceling the subframe according to a transmission frame format composed of a plurality of types of subframes transmitted by a base station device other than the base station device. It is characterized by.
この発明によれば、ヘテロジーニアスネットワークを構成する無線通信システムにおいて、効率的にセル間干渉を軽減又は抑圧することができる。 According to the present invention, it is possible to efficiently reduce or suppress inter-cell interference in a wireless communication system configuring a heterogeneous network.
本発明における無線通信システムは、複数の基地局装置(送信装置、セル、送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリア、eNodeB)と複数の移動局装置(端末、端末装置、移動端末、受信点、受信端末、受信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、UE:User Equipment)を備える。各基地局装置の送信電力は異なっていてもよい。 A wireless communication system according to the present invention includes a plurality of base station devices (transmitting device, cell, transmission point, transmitting antenna group, transmitting antenna port group, component carrier, eNodeB) and a plurality of mobile station devices (terminal, terminal device, mobile terminal). , Receiving point, receiving terminal, receiving device, receiving antenna group, receiving antenna port group, UE (User Equipment). The transmission power of each base station device may be different.
本発明は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、MC−CDMA(Multi Carrier−Code Division Multiple Access)、SC−FDMA(Single Carrier−Freqeuncy Division Multiple Access)、DFT−s−OFDM(Discrete Fourier Transform−spread−OFDM)等のマルチキャリア伝送やシングルキャリア伝送において適用可能である。 The present invention is based on OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), MC-CDMA (Multi Carrier-Code Division Multiple Access), and SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Multiplexing). It can be applied to multi-carrier transmission such as OFDM) or single-carrier transmission.
以下では、無線通信システムの下りリンクにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)伝送を適用した場合で説明する。上りリンクにおいては、基地局装置が移動局装置からの制御信号を認識できれば、伝送方式は問わない。 Hereinafter, a case will be described where OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) transmission is applied in the downlink of a wireless communication system. In the uplink, any transmission method can be used as long as the base station apparatus can recognize the control signal from the mobile station apparatus.
(第1の実施形態)
以下、本発明の第1の実施形態について説明する。
(First embodiment)
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described.
図1は、本発明の第1の実施形態における異なるセル半径の複数の基地局装置を配置した下りリンクにおける無線通信システムの一例を示す概略図である。 FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an example of a downlink radio communication system in which a plurality of base station apparatuses having different cell radii according to the first embodiment of the present invention are arranged.
基地局装置100−2は、そのセル100−2a(例えば、ピコセル、第1の基地局装置)が基地局装置100−1のセル100−1a(マクロセル、第2の基地局装置)と重複するように1セル周波数繰返しで配置されている。基地局装置間は、光ファイバやインターネット回線または無線回線等を用いたバックホール回線10(例えば、X2インターフェース)により接続されている。 In the base station device 100-2, the cell 100-2a (eg, pico cell, first base station device) overlaps with the cell 100-1a (macro cell, second base station device) of the base station device 100-1. In this manner, the cells are arranged with one cell frequency repetition. The base station apparatuses are connected by a backhaul line 10 (for example, X2 interface) using an optical fiber, an Internet line, a wireless line, or the like.
また、移動局装置200−1は基地局装置100−1と無線接続し(r11)、移動局装置200−2及び200−3は基地局装置100−2と無線接続している(r21及びr23)。例えば、LTEにおける下りリンクの信号として、下りリンク共通チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared Channel)、下りリンク制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control Channel)、同期信号(SS;Synchronization Signal)、報知チャネル(PBCH;Physical Broadcast Channel)、セル固有参照信号(CRS;Cell−specific Reference Signal)、伝送路状況測定用参照信号(CSI−RS;Channel State Information−Reference signal)、復調用参照信号(DMRS;Demodulation Reference Signal)、ページング信号(Paging)、SIB(System Information Block)などが該当する。 The mobile station device 200-1 is wirelessly connected to the base station device 100-1 (r11), and the mobile station devices 200-2 and 200-3 are wirelessly connected to the base station device 100-2 (r21 and r23). ). For example, as a downlink signal in LTE, a downlink common channel (PDSCH; Physical Downlink Shared Channel), a downlink control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel), and a synchronization signal (SS; Synchronization Channel (B)) Physical Broadcast Channel), cell-specific reference signal (CRS; Cell-specific Reference Signal), channel state measurement reference signal (CSI-RS; Channel State Information-Reference signal), demodulation reference signal (DM) rence Signal), a paging signal (Paging), such as SIB (System Information Block) corresponds.
下りリンク共通チャネルは、情報データなどを送信するためのチャネルである。下りリンク制御チャネルは、下りリンク共通チャネルの情報データに施された符号化率及び変調多値数(MCS;Modulation and Coding Scheme)、レイヤ数(ランク数、空間多重数)、スケジュール情報(リソース割り当て情報)などを移動局装置に通知する制御信号である。 The downlink common channel is a channel for transmitting information data and the like. The downlink control channel includes a coding rate and a modulation multi-level number (MCS) applied to information data of the downlink common channel, the number of layers (number of ranks, the number of spatial multiplexing), schedule information (resource allocation) Information) to the mobile station apparatus.
同期信号は、移動局装置がセルサーチ、フレーム同期、シンボル同期を確立、追従するための信号である。例えば、プライマリ同期信号(PSS;Primary Synchronization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS;Secondary Synchronization Singal)がある。PSSは、シンボルタイミングを検出でき、かつセルIDを検出できるデータ系列、例えば、Zadoff−Chu系列などの直交系列である。セルIDとは、基地局装置(送信装置100)に対応する個々のセルに割り当てられたIDであり、移動局装置(受信装置200)がセル、即ち基地局装置(送信装置100)を識別する手掛りとなる。SSSは、フレームタイミングを検出できるデータ系列であり、例えば、M系列である。 The synchronization signal is a signal for the mobile station apparatus to establish and follow cell search, frame synchronization, and symbol synchronization. For example, there are a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS). The PSS is a data sequence that can detect the symbol timing and the cell ID, for example, an orthogonal sequence such as a Zadoff-Chu sequence. The cell ID is an ID assigned to each cell corresponding to the base station apparatus (transmitting apparatus 100), and the mobile station apparatus (receiving apparatus 200) identifies the cell, that is, the base station apparatus (transmitting apparatus 100). It becomes a clue. The SSS is a data series that can detect frame timing, for example, an M series.
セル固有参照信号は、基地局装置と移動局装置の伝搬路状況を測定するための既知信号である。移動局装置は、前記セル固有参照信号を用いて、そのセルの受信電力(RSRP;Reference Signal Received Power)測定などを行い、基地局装置へ通知する。例えば、基地局装置は、その受信電力測定結果を用いて、その移動局装置が接続するセルの選択やハンドオーバを行うことができる。 The cell-specific reference signal is a known signal for measuring propagation path conditions between the base station apparatus and the mobile station apparatus. The mobile station apparatus performs reception power (RSRP) measurement of the cell using the cell-specific reference signal, and notifies the base station apparatus of the measurement. For example, the base station apparatus can perform selection and handover of a cell connected to the mobile station apparatus using the received power measurement result.
伝送路状況測定用参照信号は、基地局装置と移動局装置の伝搬路状況を測定するための既知信号であって、移動局装置が基地局装置へ送信するフィードバック情報の生成に用いられるものである。フィードバック情報は、CQI(ChannelQuality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Index)、RI(RankIndicator)などが該当する。CQIは、前記伝送路状況測定用参照信号により推定した伝搬路推定等を考慮して生成された情報であり、移動局装置が予め規定された受信品質を維持できる符号化率および変調方式を示す情報である。PMIは、前記伝送路状況測定用参照信号により推定した伝搬路推定等を考慮して生成された移動局装置が好適なプレコーディング行列を示す情報である。RIは、前記伝送路状況測定用参照信号により推定した伝搬路推定等を考慮して生成された移動局装置が好適なレイヤ数を示す情報である。 The reference signal for transmission path condition measurement is a known signal for measuring the propagation path conditions of the base station apparatus and the mobile station apparatus, and is used for generating feedback information that the mobile station apparatus transmits to the base station apparatus. is there. The feedback information corresponds to CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Index), RI (Rank Indicator), and the like. CQI is information generated in consideration of propagation path estimation and the like estimated by the transmission path condition measurement reference signal, and indicates a coding rate and a modulation scheme in which the mobile station apparatus can maintain a predetermined reception quality. Information. The PMI is information indicating a precoding matrix suitable for the mobile station apparatus generated in consideration of the propagation path estimation estimated from the transmission path condition measurement reference signal. The RI is information indicating the number of layers suitable for the mobile station apparatus generated in consideration of the propagation path estimation estimated by the transmission path condition measurement reference signal.
復調用参照信号は、基地局装置と移動局装置の伝搬路状況を測定するための信号であって、下りリンク共通チャネルなどを復調する際に用いられるものである。ページング信号(Paging)は、呼び出し制御を行うものである。SIBは、下りリンクにおいて送信されるシステム情報である。報知チャネル(PBCH)は、セル全域にわたって報知されるシステム制御用のチャネルである。 The demodulation reference signal is a signal for measuring propagation path conditions between the base station apparatus and the mobile station apparatus, and is used when demodulating a downlink common channel or the like. The paging signal (Paging) performs call control. SIB is system information transmitted in the downlink. The broadcast channel (PBCH) is a system control channel broadcast over the entire cell.
図2は、本発明の第1の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。 FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus in the wireless communication system according to the first embodiment of the present invention.
基地局装置100−α(α=1、2)は、上位レイヤ102、シンボル生成部103−u(uは基地局装置と接続する移動局装置の数)、制御信号生成部104、参照信号生成部105、リソースマッピング部106、IDFT部107、GI挿入部108、送信部109を含んで構成され、送信部109にNT本の送信アンテナ部101−n(n=1、・・・、NT)が接続されている。また、基地局装置100−αは、受信部122、制御信号検出部123を含んで構成され、受信部122に受信アンテナ部121が接続されている。なお、上記基地局装置100−αの一部あるいは全部をチップ化して集積回路となる場合、各機能ブロックに対して制御を行なうチップ制御回路(図には未記載)を有する。 The base station device 100-α (α = 1, 2) includes an upper layer 102, a symbol generation unit 103-u (u is the number of mobile station devices connected to the base station device), a control signal generation unit 104, and a reference signal generation Unit 105, resource mapping unit 106, IDFT unit 107, GI insertion unit 108, and transmission unit 109. The transmission unit 109 includes N T transmission antenna units 101-n (n = 1,..., N T ) is connected. The base station apparatus 100-α includes a reception unit 122 and a control signal detection unit 123, and the reception antenna unit 121 is connected to the reception unit 122. Note that, when a part or all of the base station device 100-α is formed into a chip to form an integrated circuit, a chip control circuit (not shown in the figure) that controls each functional block is provided.
基地局装置100−αは、受信アンテナ部121を介して、移動局装置200−uが上りリンクで送信した制御信号を含む信号を受信し、受信部122は、前記制御信号等を信号検出処理などのディジタル信号処理が可能な周波数帯へダウンコンバートし、さらにスプリアスを除去するフィルタリング処理を行ない、フィルタリング処理した信号をアナログ信号からディジタル信号に変換(Analog to Disital変換)を行なう。 The base station device 100-α receives a signal including a control signal transmitted by the mobile station device 200-u via the uplink via the reception antenna unit 121, and the reception unit 122 performs signal detection processing on the control signal and the like. The signal is down-converted to a frequency band where digital signal processing can be performed, and filtering processing to remove spurious is performed, and the filtered signal is converted from an analog signal to a digital signal (Analog to Digital conversion).
制御信号検出部123は、前記受信部122が出力した制御信号に対して復調処理、復号処理などを行なう。前記制御信号は、上りリンク制御チャネル(PUCCH;Physical Uplink Control Channel)や上りリンク共通チャネル(PUSCH;Physical Uplink Shared Channel)などから検出される。そして、上位レイヤ102は、前記制御信号検出部123から入力された前記制御信号に含まれるフィードバック情報を取得する。 The control signal detection unit 123 performs demodulation processing, decoding processing, and the like on the control signal output from the reception unit 122. The control signal is detected from an uplink control channel (PUCCH), an uplink common channel (PUSCH), or the like. Then, the upper layer 102 acquires feedback information included in the control signal input from the control signal detection unit 123.
上位レイヤ102は、前記フィードバック情報に基づき、シンボル生成部103−uに情報データを出力し、制御信号生成部104に制御データを出力する。ここで、上位レイヤとは、OSI参照モデルで定義された通信機能の階層のうち、物理層(Physical Layer)よりも上位の機能の階層、例えば、データリンク層、ネットワーク層等である。また、基地局装置は、前記フィードバック情報に基づき、移動局装置毎にデータ変調シンボル、制御信号、参照信号等のスケジューリングを行い、そのスケジューリング情報に基づいてリソースマッピング部106に出力する。スケジューリング情報とは、データ変調シンボル、制御信号、参照信号を配置するリソースエレメントまたはリソースブロックに関する情報をいう。リソースエレメントとは、1つのサブキャリアと1つのOFDMシンボルから成る信号を配置する最小単位をいう。リソースブロックとは、複数のリソースエレメントを纏めたリソースの単位であり、移動局装置毎に割り当てるリソースの最小単位である。例えば、リソースブロックは、12個のサブキャリアと7個のOFDMシンボルから成るリソースとすることができる。 Based on the feedback information, the upper layer 102 outputs information data to the symbol generation unit 103-u and outputs control data to the control signal generation unit 104. Here, the upper layer is a layer of functions higher than the physical layer (physical layer) among the layers of communication functions defined in the OSI reference model, for example, a data link layer, a network layer, and the like. Also, the base station apparatus performs scheduling of data modulation symbols, control signals, reference signals, etc. for each mobile station apparatus based on the feedback information, and outputs to the resource mapping unit 106 based on the scheduling information. Scheduling information refers to information about resource elements or resource blocks in which data modulation symbols, control signals, and reference signals are arranged. The resource element is a minimum unit for arranging a signal composed of one subcarrier and one OFDM symbol. A resource block is a unit of resources in which a plurality of resource elements are collected, and is a minimum unit of resources allocated to each mobile station apparatus. For example, the resource block may be a resource composed of 12 subcarriers and 7 OFDM symbols.
また、上位レイヤ102は、他の基地局装置(例えば、隣接基地局や、ヘテロジーニアスネットワークにおけるマクロセルやピコセル)の上位レイヤに、図1の回線10を通して、当該基地局装置の下りリンク送信に関する情報を通知する。前記下りリンク送信に関する情報には、後述する下りリンクサブフレームフォーマットの情報も含まれる。例えば、通常サブフレームとリソースマッピングが制限されるサブフレームの配置、セルID、CRSポート数などである。なお、上位レイヤ102は、基地局装置100−αを構成する各部位が、機能を発揮するために必要なその他のパラメータも通知する。 Further, the upper layer 102 transmits information related to downlink transmission of the base station apparatus to the upper layer of another base station apparatus (for example, an adjacent base station, a macro cell or a pico cell in a heterogeneous network) through the line 10 in FIG. To be notified. The information related to the downlink transmission includes information on a downlink subframe format to be described later. For example, normal subframes and subframe arrangements in which resource mapping is restricted, cell IDs, the number of CRS ports, and the like. The higher layer 102 also notifies other parameters necessary for each part of the base station device 100-α to perform its function.
シンボル生成部103−uは、上位レイヤ102から入力された情報データからデータ変調シンボルを生成する。このデータ変調シンボルは、例えば、下りリンク共通チャネル等に該当する。シンボル生成部103−uは、符号部111と変調部112を含んで構成される。 The symbol generation unit 103-u generates a data modulation symbol from the information data input from the upper layer 102. This data modulation symbol corresponds to, for example, a downlink common channel. The symbol generation unit 103-u includes a coding unit 111 and a modulation unit 112.
符号部111は、前記情報データに対して誤り訂正符号化処理(ターボ符号、畳み込み符号、低密度パリティ検査符号:LDPC(Low Density Parity Check)符号、など)を行い、符号化ビットを出力する。なお、前記情報データは、上位レイヤにおいて、巡回冗長検査 (CRC:Cyclic Redundancy Check)などの受信側において誤り検出をするための誤り検出符号化されていることが好ましい。また、符号部111は、符号化率(コーディングレート)をデータ伝送レートに合わせるためのレートマッチング処理部を備えていてもよい。レートマッチング処理部では、例えば、一部のデータを削除するパンクチャ(Puncture)処理、一部のデータを反復するリペティション(Repetition)、又は一部に仮のデータ(例えばゼロ値)を挿入するパディング(Padding)等の処理を行う。また、符号部111は、生成した符号化ビットをインターリーブし、インターリーブした符号化ビットを変調部112に出力してもよい。 The encoding unit 111 performs error correction encoding processing (turbo code, convolutional code, low density parity check code: LDPC (Low Density Parity Check) code, etc.) on the information data, and outputs encoded bits. Note that the information data is preferably subjected to error detection coding in the upper layer for error detection on the receiving side, such as cyclic redundancy check (CRC). Further, the encoding unit 111 may include a rate matching processing unit for adjusting the coding rate (coding rate) to the data transmission rate. In the rate matching processing unit, for example, puncture processing for deleting some data, repetition for repeating some data, or padding for inserting temporary data (for example, zero value) to some data Processing such as (Padding) is performed. In addition, encoding section 111 may interleave the generated encoded bits and output the interleaved encoded bits to modulation section 112.
変調部112は、符号部111から入力された符号化ビットを変調マッピングし、データ変調シンボルを生成する。変調部102が行う変調処理は、例えば、BPSK(Binary Phase Shift Keying;2相位相変調)、QPSK(Quadrature Phase Shif Keying;4相位相変調)、16QAM(16 Quadrature Amplitude Modulation;16値直交振幅変調)又は64QAM(64 Quadradure Amplitude Modulation;64値直交振幅変調)である。変調部112は、生成したデータ変調シンボルをリソースマッピング部105に出力する。なお、変調部112は、生成したデータ変調シンボルをインターリーブし、インターリーブしたデータ変調シンボルをリソースマッピング部105に出力してもよい。また、変調部112は、生成したデータ変調シンボルにプレコーディングし、プレコーディングしたデータ変調シンボルをリソースマッピング部105に出力してもよい。 Modulation section 112 modulates and maps the coded bits input from coding section 111 to generate data modulation symbols. The modulation processing performed by the modulation unit 102 includes, for example, BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (16 Quadrature Amplitude Modulation Value), and 16QAM (16 Quadrature Amplitude Modulation Value). Or 64QAM (64 Quadrature Amplitude Modulation). Modulation section 112 outputs the generated data modulation symbol to resource mapping section 105. Note that modulation section 112 may interleave the generated data modulation symbols and output the interleaved data modulation symbols to resource mapping section 105. Further, modulation section 112 may precode the generated data modulation symbol and output the precoded data modulation symbol to resource mapping section 105.
制御信号生成部104は、上位レイヤ102が出力する制御データを誤り訂正符号化、変調マッピングし、制御信号を生成する。前記制御信号は、下りリンク制御チャネル(PDCCH)、報知チャネル(PBCH)、同期信号(PSS、SSS)、ページング信号(Paging)、SIB−1などが該当する。前記制御信号は、プレコーディングを施すこともできる。本発明では、制御信号に、移動局装置におけるキャンセルの要否、キャンセルするセルに関する情報が含まれる(詳細は後述)。 The control signal generation unit 104 performs error correction coding and modulation mapping on the control data output from the upper layer 102 to generate a control signal. The control signal corresponds to a downlink control channel (PDCCH), a broadcast channel (PBCH), a synchronization signal (PSS, SSS), a paging signal (Paging), SIB-1, and the like. The control signal can also be precoded. In the present invention, the control signal includes information regarding necessity of cancellation in the mobile station apparatus and a cell to be canceled (details will be described later).
参照信号生成部105は、基地局装置と移動局装置間の伝搬路を推定できる参照信号(パイロット信号)を生成する。前記参照信号は、セル固有参照信号(CRS)、伝送路状況測定用参照信号(CSI−RS)などが該当する。前記参照信号を構成する符号系列は、直交系列、例えば、アダマール符号又はCAZAC(Constant Amplitude Zero Auto−Correlation)系列であることが好ましい。また、図示しないが、復調用参照信号(DM−RS)は、変調部112におけるプレコーディングを行う前のデータ変調シンボルに対して、多重する。 The reference signal generation unit 105 generates a reference signal (pilot signal) that can estimate the propagation path between the base station apparatus and the mobile station apparatus. The reference signal corresponds to a cell-specific reference signal (CRS), a transmission path condition measurement reference signal (CSI-RS), or the like. The code sequence constituting the reference signal is preferably an orthogonal sequence, for example, a Hadamard code or a CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) sequence. Although not shown, the demodulation reference signal (DM-RS) is multiplexed with the data modulation symbol before precoding in the modulation unit 112.
リソースマッピング部106は、前記データ上位レイヤ102から通知されるスケジューリング情報に基づいて、前記データ変調シンボル、制御信号、参照信号とをリソースエレメントにマッピングする(以降、リソースマッピングと呼ぶ。)。例えば、後述する送信フレームフォーマットに基づいた各信号の配置を示す情報である。 The resource mapping unit 106 maps the data modulation symbol, control signal, and reference signal to resource elements based on scheduling information notified from the data upper layer 102 (hereinafter referred to as resource mapping). For example, it is information indicating the arrangement of each signal based on a transmission frame format described later.
IDFT部107は、前記リソースマッピング部106が出力する周波数領域信号に対して、逆離散フーリエ変換(IDFT;Inverse Fast Fourier Transform)を行い、時間領域信号に変換し、変換した時間領域信号をGI挿入部108に出力する。IDFT部107は、周波数領域信号を時間領域信号に変換する機能を実行するが、これに限定されず、例えば、逆高速フーリエ変換(IFFT;Inverse Fast Fourier Transform)を実行するものであってもよい。 The IDFT unit 107 performs inverse fast Fourier transform (IDFT) on the frequency domain signal output from the resource mapping unit 106, converts the frequency domain signal into a time domain signal, and inserts the converted time domain signal into the GI. Output to the unit 108. The IDFT unit 107 executes a function of converting a frequency domain signal into a time domain signal, but is not limited to this, and may execute, for example, an inverse fast Fourier transform (IFFT). .
GI挿入部108は、IDFT部107から入力された時間領域信号にGIを付加してOFDMシンボルを生成する。GI挿入部108は、その時間領域信号を有効シンボルとし、その後半の一部を有効シンボルにGIとして前置する。このGIを付加した有効シンボルが、OFDMシンボルである。GI挿入部108は、生成したOFDMシンボルを送信部109に出力する。このOFDMシンボルを用いることにより、移動局装置200−uは、GI長よりも短い遅延時間の遅延パスによる歪を除去することができる。例えば、LTEでは、GI長、即ちサンプルポイント数は144(6.7μs)である。 GI insertion section 108 adds an GI to the time domain signal input from IDFT section 107 to generate an OFDM symbol. The GI insertion unit 108 uses the time domain signal as an effective symbol and prepends a part of the latter half thereof as an effective symbol as GI. An effective symbol to which this GI is added is an OFDM symbol. The GI insertion unit 108 outputs the generated OFDM symbol to the transmission unit 109. By using this OFDM symbol, the mobile station apparatus 200-u can remove distortion caused by a delay path having a delay time shorter than the GI length. For example, in LTE, the GI length, that is, the number of sample points is 144 (6.7 μs).
GI挿入部108が出力する第l番目のOFDMシンボルの信号sl(t)は、次式で表される。
但し、lTs≦t<(l+1)Ts、TsはOFDMシンボル長(Ts=Tf+TG)、TfはFFT区間長、TGはGI長、NfはIDFTポイント数、Ck,lは第l番目のOFDMシンボルの第kサブキャリアに割り当てられたデータ変調シンボル、制御信号又は参照信号、Δfはサブキャリア間隔である。例えば、LTEでは、Nfは2048、Δfは15kHzである。
The signal s l (t) of the l-th OFDM symbol output from the GI insertion unit 108 is expressed by the following equation.
However, lT s ≦ t <(l + 1) T s , T s is the OFDM symbol length (T s = T f + T G ), T f is the FFT interval length, TG is the GI length, N f is the number of IDFT points, C k, l is the l-th OFDM first k allocated data modulation symbols to the subcarriers of the symbol, the control signal or reference signal, the delta f is the sub-carrier interval. For example, in LTE, N f is 2048 and Δ f is 15 kHz.
送信部108は、GI挿入部108から入力されたOFDMシンボルをD/A(Digital−to−Analog;ディジタル/アナログ)変換してアナログ信号を生成し、生成したアナログ信号をフィルタリング処理により帯域制限して帯域制限信号を生成する。送信部109は、生成した帯域制限信号を無線周波数帯域にアップコンバートして搬送帯域OFDM信号を生成し、送信アンテナ部101−nから生成した搬送帯域OFDM信号を電波として移動局装置200−uに送信する。なお、基地局装置100−αにおいて、複数の送信アンテナからの送信は、ダイバーシチ(Diversity)送信又はMIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送を行ってもよい。 The transmission unit 108 performs D / A (Digital-to-Analog) conversion on the OFDM symbol input from the GI insertion unit 108 to generate an analog signal, and band-limits the generated analog signal by filtering processing. To generate a band-limited signal. The transmission unit 109 up-converts the generated band-limited signal to a radio frequency band to generate a carrier band OFDM signal, and transmits the carrier band OFDM signal generated from the transmission antenna unit 101-n to the mobile station apparatus 200-u as a radio wave. Send. In base station apparatus 100-α, transmission from a plurality of transmission antennas may be diversity transmission or MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission.
図3は、本発明の第1の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置100−1の下りリンクの送信フレームフォーマットである。1つのフレームは通常サブフレーム(Normal Subframe)及びリソースマッピング制限サブフレーム(制限サブフレームとも呼ぶ。)を含む10個の複数種類のサブフレームから構成される。リソースマッピング制限サブフレームは、MBSFN(Multicast/Broadcast over Single Frequency Network)またはABS(Almost Blank Subframe)などがある。 FIG. 3 is a downlink transmission frame format of the base station apparatus 100-1 in the wireless communication system according to the first embodiment of the present invention. One frame is composed of ten types of subframes including a normal subframe and a resource mapping limited subframe (also referred to as a limited subframe). Examples of the resource mapping limited subframe include MBSFN (Multicast / Broadcast over Single Frequency Network) or ABS (Almost Blank Subframe).
通常のサブフレームとは、前記スケジューリング情報に基づいて、基地局装置100−1が送信する情報データ、制御データ、参照信号をリソースマッピングすることができるサブフレームをいう。例えば、下りリンク共通チャネル、下りリンク制御チャネル、同期信号、報知チャネル、セル固有参照信号、伝送路状況測定用参照信号、ページング信号、SIB−1などをリソースマッピングすることができる。
一方、リソースマッピング制限サブフレームは、基地局装置100−1が送信する所定の信号のみにリソースマッピングを制限するサブフレームである。本実施形態では、リソースマッピング制限サブフレームとして、MBSFNサブフレームまたはABSが用いられる。
A normal subframe refers to a subframe in which information data, control data, and a reference signal transmitted by the base station apparatus 100-1 can be resource-mapped based on the scheduling information. For example, it is possible to perform resource mapping of a downlink common channel, a downlink control channel, a synchronization signal, a broadcast channel, a cell-specific reference signal, a transmission path condition measurement reference signal, a paging signal, SIB-1, and the like.
On the other hand, the resource mapping restriction subframe is a subframe that restricts resource mapping to only a predetermined signal transmitted by the base station apparatus 100-1. In this embodiment, an MBSFN subframe or an ABS is used as the resource mapping limited subframe.
MBSFNサブフレームは、ブロードキャスト信号又はマルチキャスト信号を送付するために用意されたサブフレームであり、複数セルから同時にデータを送信することを想定して、データ領域(PDSCH)にセル毎に設定されているセル固有参照信号(CRS)を送信しない。そのため、移動局装置200−uはそのMBSFNサブフレームにおいてCRSを測定しないため、基地局装置100−1は移動局装置200−uに気付かれずに情報データの送信を止めることができる。例えば、MBSFNサブフレームでは、PDCCHおよびPDCCH領域のCRSが送信され、それ以外のデータ領域およびデータ領域のCRSは送信されない。また、ABSは、同期信号、報知チャネル、セル固有参照信号、伝送路状況測定用参照信号、ページング信号、SIB−1のみ送信することができるサブフレームである。すなわち、下りリンク共通チャネル、下りリンク制御チャネルのリソースマッピングは制限される。なお、MBSFNサブフレームとABSは同時に設定されることができる。そのようなサブフレームでは、PDCCH領域のCRSのみが送信され、PDCCH、データ領域およびデータ領域のCRSは送信されない。なお、マルチキャストとは、特定多数の移動局装置に同じ情報データ信号を送信することであり、ブロードキャストとは、不特定多数の移動局装置に同じ情報データ信号を送信することである。 The MBSFN subframe is a subframe prepared for sending a broadcast signal or a multicast signal, and is set for each cell in the data area (PDSCH) on the assumption that data is simultaneously transmitted from a plurality of cells. A cell specific reference signal (CRS) is not transmitted. Therefore, since mobile station apparatus 200-u does not measure CRS in the MBSFN subframe, base station apparatus 100-1 can stop transmitting information data without being noticed by mobile station apparatus 200-u. For example, in the MBSFN subframe, CRSs in the PDCCH and the PDCCH region are transmitted, and other data regions and CRSs in the data region are not transmitted. The ABS is a subframe that can transmit only a synchronization signal, a broadcast channel, a cell-specific reference signal, a transmission path condition measurement reference signal, a paging signal, and SIB-1. That is, resource mapping of the downlink common channel and the downlink control channel is limited. Note that the MBSFN subframe and the ABS can be set simultaneously. In such a subframe, only the CRS of the PDCCH region is transmitted, and the CRS of the PDCCH, the data region, and the data region is not transmitted. Note that multicast refers to transmitting the same information data signal to a large number of specific mobile station apparatuses, and broadcast refers to transmitting the same information data signal to a large number of unspecified mobile station apparatuses.
図3のフレームフォーマットでは、1番目、2番目、6番目及び7番目のサブフレーム(網掛け部分)をリソースマッピング制限サブフレーム、その他のサブフレーム(白抜き部)を通常サブフレームと設定した場合の例である。また、リソースマッピング制限サブフレームのうち、2番目及び7番目のサブフレームをMBSFNサブフレーム、1番目及び6番目のサブフレームをABSが設定された場合を示す。送信フレームにおいて、通常サブフレームとリソースマッピング制限サブフレームの設定(割合)は、各基地局装置が接続している移動局装置の数等に基づいて、可変することができる。また、リソースマッピング制限サブフレームを割り当てるサブフレームのインデックスは、通常サブフレームとリソースマッピング制限サブフレームの割合に応じて、テーブル等により予め規定しておくこともできる。 In the frame format of FIG. 3, the first, second, sixth and seventh subframes (shaded portions) are set as resource mapping limited subframes, and the other subframes (outlined portions) are set as normal subframes. It is an example. In addition, in the resource mapping limited subframe, the second and seventh subframes are set as MBSFN subframes, and the first and sixth subframes are set as ABS. In the transmission frame, the setting (ratio) of the normal subframe and the resource mapping limited subframe can be varied based on the number of mobile station apparatuses connected to each base station apparatus. Further, the index of the subframe to which the resource mapping limited subframe is allocated can be defined in advance by a table or the like according to the ratio of the normal subframe and the resource mapping limited subframe.
1つのサブフレームは、14個のOFDMシンボルから構成される。図3では、同期信号として、6番目のOFDMシンボル(左上がり斜線部分)にSSSを、7番目のOFDMシンボル(右上がり斜線部分)にPSSをマッピングするリソースとした例である。また、前記同期信号は、1番目のサブフレームと6番目のサブフレームにリソースマッピングされる。 One subframe is composed of 14 OFDM symbols. FIG. 3 shows an example in which the SSS is mapped to the sixth OFDM symbol (upward-slashed portion) and the PSS is mapped to the seventh OFDM symbol (upward-shaded portion) as the synchronization signal. The synchronization signal is resource-mapped into the first subframe and the sixth subframe.
また、図3に示すような基地局装置100−1の下りリンクの送信フレームフォーマットは、40サブフレームを単位として設定することができる。基地局装置100−1は、設定した基地局装置100−1の下りリンクの送信フレームフォーマットに関する情報(送信フレームフォーマット情報)を、基地局装置100−2に回線10を通じて通知する。例えば、送信フレームフォーマット情報は、通常のサブフレームを「1」とし、リソースマッピング制限サブフレームを「0」として、40ビットのビットマップ形式の情報とすることができる。さらに、送信フレームフォーマット情報は、基地局装置100−1が基地局装置100−2に対してRLM(Radio Link Monitoring)/RRM(Radio Resource Management)測定を制限することを推奨する情報を追加または変更することができる。 Also, the downlink transmission frame format of base station apparatus 100-1 as shown in FIG. 3 can be set in units of 40 subframes. The base station apparatus 100-1 notifies the base station apparatus 100-2 via the line 10 of information regarding the downlink transmission frame format of the base station apparatus 100-1 (transmission frame format information). For example, the transmission frame format information can be 40-bit bitmap format information with a normal subframe being “1” and a resource mapping limited subframe being “0”. Further, the transmission frame format information is added or changed to recommend that the base station device 100-1 restricts RLM (Radio Link Monitoring) / RRM (Radio Resource Management) measurement to the base station device 100-2. can do.
図4は、本実施形態に係るサブフレームフォーマットの一例を示す概念図である。図4に示す例は、基地局装置100−αが1個のアンテナポートにより送信する場合の一例である。
図4において、横方向は時刻を、縦方向は周波数を示す。図4は、図3における第1番目のサブフレーム及び第6サブフレームのフォーマットを示す。PSSは、第7番目のOFDMシンボルであって、システム帯域の中間の63個のサブキャリア(周波数帯域)から構成されるリソースエレメントに配置されている(右上がり斜線部分)。SSSは、第6番目のOFDMシンボルであって、システム帯域の中間の63個のサブキャリア(周波数帯域)から構成されるリソースエレメントに配置されている(左斜め斜線部分)。
FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating an example of a subframe format according to the present embodiment. The example illustrated in FIG. 4 is an example in which the base station apparatus 100-α transmits using one antenna port.
In FIG. 4, the horizontal direction indicates time and the vertical direction indicates frequency. FIG. 4 shows a format of the first subframe and the sixth subframe in FIG. The PSS is the seventh OFDM symbol, and is arranged in a resource element composed of 63 subcarriers (frequency bands) in the middle of the system band (upwardly hatched portion). SSS is the sixth OFDM symbol, and is arranged in a resource element composed of 63 subcarriers (frequency bands) in the middle of the system band (the diagonally shaded portion on the left).
データ変調シンボル及び参照信号は、2つのリソースブロックで構成されるリソースブロックペア(太線)を単位として割り当てられる。各リソースブロックペアは、12個のサブキャリアで示される周波数及び14個のOFDMシンボルで示される時刻を占める168個のリソースエレメントから構成される。各リソースブロックペアを構成する14個のOFDMシンボルのうち、最初の1〜3個の領域に主に制御信号、例えばPDCCHが配置される。残りの11〜13個のOFDMシンボルの領域は、主にデータ変調シンボル、例えばPDSCHが配置される領域である。セル固有参照信号は、各リソースブロックを構成する所定のリソースエレメントに配置される(塗潰し部分)。なお、セル固有参照信号は、基地局装置100−αのセルIDに基づいて、配置されるリソースエレメントがサイクリックに周波数方向にシフトする。 A data modulation symbol and a reference signal are assigned in units of resource block pairs (thick lines) configured by two resource blocks. Each resource block pair is composed of 168 resource elements that occupy a frequency indicated by 12 subcarriers and a time indicated by 14 OFDM symbols. Of the 14 OFDM symbols constituting each resource block pair, control signals, for example, PDCCH, are mainly arranged in the first 1 to 3 regions. The remaining 11 to 13 OFDM symbol regions are regions in which data modulation symbols such as PDSCH are mainly arranged. The cell-specific reference signal is arranged in a predetermined resource element constituting each resource block (filled portion). In the cell-specific reference signal, the resource elements to be arranged are cyclically shifted in the frequency direction based on the cell ID of the base station device 100-α.
図4で示したサブフレームフォーマットにおいて、基地局装置100−1は、フィードバック情報を考慮しながら、移動局装置200−1にPDSCH、PDCCHを通常フレームのみにリソースマッピングするスケジューリングを行う。そして、リソースマッピング部106は、そのスケジューリング情報に基づいて、リソースマッピングを行う場合、基地局装置100−1は、PDSCH、PDCCHを通常フレームのみを用いて、移動局装置200−1に送信することができる。一方、リソースマッピング制限サブフレームにおいて、PDCCHなどがリソースマッピングされる白抜き部分は、信号を配置しないように設定することができる。これにより、リソースマッピング制限サブフレームでは、基地局装置100−2に接続している移動局装置に対するセル間干渉を軽減することができる。 In the subframe format shown in FIG. 4, base station apparatus 100-1 performs scheduling for resource mapping of PDSCH and PDCCH to only normal frames in mobile station apparatus 200-1 while considering feedback information. When resource mapping section 106 performs resource mapping based on the scheduling information, base station apparatus 100-1 transmits PDSCH and PDCCH to mobile station apparatus 200-1 using only normal frames. Can do. On the other hand, in the resource mapping limited subframe, a white portion where the PDCCH or the like is subjected to resource mapping can be set not to place a signal. As a result, in the resource mapping limited subframe, it is possible to reduce inter-cell interference with respect to the mobile station apparatus connected to the base station apparatus 100-2.
図5は、本実施形態に係るサブフレームフォーマットの別の一例を示す概念図である。図5に示す例は、基地局装置100−αが2個のアンテナ(アンテナポート)により送信する場合の一例である。図5において、横方向は時刻を、縦方向は周波数を示す。参照信号は、各リソースブロックを構成する所定のリソースエレメントに配置される(塗潰し部分)。図5において、2個のアンテナのうち一方のアンテナから送信される参照信号はリソースエレメント0にリソースマッピングされる。また、2個のアンテナのうち他方のアンテナから送信される参照信号はリソースエレメント1にリソースマッピングされる。そして、図5のリソースブロックを図4のサブフレームフォーマットにおけるリソースブロックと取り替えたものが、基地局装置100−αのサブフレームフォーマットとなる。 FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating another example of the subframe format according to the present embodiment. The example illustrated in FIG. 5 is an example in which the base station apparatus 100-α transmits using two antennas (antenna ports). In FIG. 5, the horizontal direction indicates time and the vertical direction indicates frequency. The reference signal is arranged in a predetermined resource element constituting each resource block (filled portion). In FIG. 5, the reference signal transmitted from one of the two antennas is resource-mapped to resource element 0. Also, the reference signal transmitted from the other antenna of the two antennas is resource mapped to the resource element 1. And what replaced the resource block of FIG. 5 with the resource block in the sub-frame format of FIG. 4 becomes the sub-frame format of base station apparatus 100- (alpha).
図6は、本実施形態に係るサブフレームフォーマットの別の一例を示す概念図である。図6に示す例は、基地局装置100−αが4個のアンテナにより送信する場合の一例である。図5において、横方向は時刻を、縦方向は周波数を示す。参照信号は、各リソースブロックを構成する所定のリソースエレメントに配置される(塗潰し部分)。図6において、4個のアンテナのうち1つのアンテナから送信される参照信号はリソースエレメント0にリソースマッピングされる。また、4個のアンテナのうち別の1つのアンテナから送信される参照信号はリソースエレメント1にリソースマッピングされる。また、4個のアンテナのうち別の1つのアンテナから送信される参照信号はリソースエレメント2にリソースマッピングされる。また、4個のアンテナのうち別の1つのアンテナから送信される参照信号はリソースエレメント3にリソースマッピングされる。図6のリソースブロックを図4のサブフレームフォーマットにおけるリソースブロックと取り替えたものが、基地局装置100−αのサブフレームフォーマットとなる。以上のように、参照信号は、基地局装置100−αの送信アンテナ数、レイヤ数に基づいて、その数が増減する。 FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating another example of the subframe format according to the present embodiment. The example illustrated in FIG. 6 is an example when the base station apparatus 100-α transmits using four antennas. In FIG. 5, the horizontal direction indicates time and the vertical direction indicates frequency. The reference signal is arranged in a predetermined resource element constituting each resource block (filled portion). In FIG. 6, a reference signal transmitted from one of the four antennas is resource-mapped to resource element 0. Further, a reference signal transmitted from another one of the four antennas is resource-mapped to resource element 1. In addition, a reference signal transmitted from another one of the four antennas is resource-mapped to the resource element 2. In addition, a reference signal transmitted from another one of the four antennas is resource mapped to the resource element 3. 6 is replaced with the resource block in the subframe format of FIG. 4 to form the subframe format of base station apparatus 100-α. As described above, the number of reference signals increases or decreases based on the number of transmission antennas and the number of layers of base station apparatus 100-α.
図7は、本発明の第1の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置100−2の下りリンクの送信フレームフォーマットである。1つのフレームは10個の通常サブフレームで構成される。各サブフレームのフォーマットは、セルIDに基づいて、参照信号の配置がサイクリックシフトすることを除いて、図4と同様のフォーマットとなる。
基地局装置100−2は、移動局装置200−2及び移動局装置200−3から得たフィードバック情報に加え、回線10を通じて得た基地局装置100−2の下りリンクに関する制御データ(送信フレームフォーマット情報、セルID、CRSポート数など)を用いて、PDSCH、PDCCHなどのリソースマッピングを行う。
FIG. 7 is a downlink transmission frame format of the base station apparatus 100-2 in the wireless communication system according to the first embodiment of the present invention. One frame is composed of 10 normal subframes. The format of each subframe is the same as that in FIG. 4 except that the arrangement of reference signals is cyclically shifted based on the cell ID.
In addition to the feedback information obtained from the mobile station device 200-2 and the mobile station device 200-3, the base station device 100-2 transmits control data (transmission frame format) for the downlink of the base station device 100-2 obtained through the line 10. Information, cell ID, number of CRS ports, etc.) are used to perform resource mapping such as PDSCH and PDCCH.
例えば、基地局装置100−2は、基地局装置100−1がリソースマッピング制限サブフレームと同時刻に送信されるサブフレーム(図7の網掛け部分)のいずれかに、移動局装置100−2のような基地局装置100−1からの干渉が大きいと見込まれる移動局装置に送信するPDSCH、PDCCHをリソースマッピングすることが好ましい。また、基地局装置100−2は、移動局装置100−3のような基地局装置100−1からの干渉が小さいと見込まれる移動局装置に送信するPDSCH、PDCCHをそれ以外のサブフレームを含む全てのサブフレームと同時刻に送信されるサブフレームのいずれかにリソースマッピングすることができる。別の例では、基地局装置100−1がリソースマッピング制限サブフレームと設定しているサブフレーム(図7の網掛け部分)には、移動局装置100−2及び移動局装置100−3に送信するPDSCH、PDCCHをリソースマッピングし、それ以外のサブフレームにリソースマッピングしない。このようなスケジューリングを行うにより、基地局装置100−2に接続する移動局装置は、基地局装置100−1の送信信号から受けるセル間干渉を軽減することができる。 For example, the base station apparatus 100-2 transmits the mobile station apparatus 100-2 to any one of the subframes (shaded portions in FIG. 7) that the base station apparatus 100-1 transmits at the same time as the resource mapping limited subframe. It is preferable to perform resource mapping of PDSCH and PDCCH transmitted to a mobile station apparatus that is expected to have large interference from the base station apparatus 100-1. In addition, base station apparatus 100-2 includes PDSCH and PDCCH to be transmitted to a mobile station apparatus that is expected to have low interference from base station apparatus 100-1 such as mobile station apparatus 100-3, and other subframes. Resource mapping can be performed on any subframe transmitted at the same time as all subframes. In another example, the base station apparatus 100-1 transmits to the mobile station apparatus 100-2 and the mobile station apparatus 100-3 in the subframe (shaded portion in FIG. 7) set as the resource mapping limited subframe. PDSCH and PDCCH to be resource mapped, and resource mapping is not performed for other subframes. By performing such scheduling, the mobile station apparatus connected to the base station apparatus 100-2 can reduce inter-cell interference received from the transmission signal of the base station apparatus 100-1.
ここで、移動局装置が基地局装置100−1のリソースマッピング制限サブフレームのうちABSと同時刻に送信されるサブフレームにマッピングされる場合、その移動局装置に対して、基地局装置100−1のCRSは干渉を与えることなる。その場合は、その移動局装置は基地局装置100−1のCRSをキャンセル処理することが好ましい。また、移動局装置が基地局装置100−1の通常サブフレームと同時刻に送信されるサブフレームにマッピングされる場合、その移動局装置に対して、基地局装置100−1のCRSは干渉を与えることなる。その場合は、その移動局装置は基地局装置100−1のCRSをキャンセル処理することが好ましい。なお、移動局装置が基地局装置100−1のリソースマッピング制限サブフレームのうちMBSFNサブフレームと同時刻に送信されるサブフレームにマッピングされる場合、その移動局装置に対して、基地局装置100−1のCRSは干渉を与えない。その場合は、その移動局装置は基地局装置100−1のCRSをキャンセル処理しないことが好ましい。 Here, when the mobile station apparatus is mapped to a subframe transmitted at the same time as the ABS among the resource mapping limited subframes of the base station apparatus 100-1, the base station apparatus 100- A CRS of 1 will cause interference. In that case, it is preferable that the mobile station apparatus cancels the CRS of the base station apparatus 100-1. When the mobile station apparatus is mapped to a subframe transmitted at the same time as the normal subframe of the base station apparatus 100-1, the CRS of the base station apparatus 100-1 interferes with the mobile station apparatus. Will give. In that case, it is preferable that the mobile station apparatus cancels the CRS of the base station apparatus 100-1. When the mobile station apparatus is mapped to a subframe transmitted at the same time as the MBSFN subframe among the resource mapping limited subframes of the base station apparatus 100-1, the base station apparatus 100 is assigned to the mobile station apparatus. A −1 CRS does not interfere. In that case, it is preferable that the mobile station apparatus does not cancel the CRS of the base station apparatus 100-1.
本発明では、そのような課題を解決するために、基地局装置100−2に接続している移動局装置の下りリンクにおける制御信号に、基地局装置100−1のCRSに対する干渉キャンセル処理に関する情報(干渉キャンセル情報)が含まれる。例えば、前記制御信号として、PDCCH、RRC(Radio Resource Control:無線リソース制御)シグナリングなどがある。RRCシグナリングは、PBCH、PDSCHに含まれている制御信号であり、PDCCHと比較して、送信できる情報量が多く、更新(送信)頻度の低い準静的(セミスタティック)なシグナリングである。 In the present invention, in order to solve such a problem, information on interference cancellation processing for CRS of the base station apparatus 100-1 is added to the downlink control signal of the mobile station apparatus connected to the base station apparatus 100-2. (Interference cancellation information) is included. For example, the control signal includes PDCCH, RRC (Radio Resource Control) signaling, and the like. RRC signaling is a control signal included in PBCH and PDSCH, and is quasi-static (semi-static) signaling that has a larger amount of information that can be transmitted and has a lower update (transmission) frequency than PDCCH.
干渉キャンセル処理「要」の通知を受けた移動局装置は、当該通知後、所定の期間、セル間干渉をキャンセルする処理を行う(移動局装置でのキャンセル処理の詳細は後述する。)。一態様として、PDCCH又はRRCシグナリングに1ビットの干渉キャンセルの有無に関する情報を示す領域を確保し、「0」によりキャンセル処理「不要」を、「1」によりキャンセル処理「要」を通知する。 The mobile station apparatus that has received the notification of the interference cancel process “necessary” performs a process of canceling the inter-cell interference for a predetermined period after the notification (details of the cancel process in the mobile station apparatus will be described later). As an aspect, an area indicating information on presence / absence of 1-bit interference cancellation is secured in PDCCH or RRC signaling, and “0” is used to notify cancellation processing “unnecessary” and “1” is notification of cancellation processing “necessary”.
具体的には、PDCCHによりキャンセル処理「要」が設定された場合、そのサブフレーム内にスケジュール(マッピング)されているPDSCHに対して、基地局装置100−1のCRSをキャンセル処理する。RRCシグナリングによりキャンセル処理「要」が設定された場合、その干渉キャンセル情報が更新されるまで、その間にスケジュール(マッピング)されるPDSCHに対して、基地局装置100−1のCRSをキャンセル処理する。 Specifically, when the cancellation process “necessary” is set by the PDCCH, the CRS of the base station apparatus 100-1 is canceled for the PDSCH scheduled (mapped) in the subframe. When the cancellation process “necessary” is set by RRC signaling, the CRS of the base station apparatus 100-1 is canceled for the PDSCH scheduled (mapped) in the meantime until the interference cancellation information is updated.
干渉キャンセルの要否は、例えば、以下の判断基準により行われる。基地局装置100−2が、基地局装置100−1のリソースマッピング制限サブフレームのうちABSに相当するサブフレーム、または、通常サブフレームに相当するサブフレームを用いて移動局装置に情報データを送信する場合、キャンセル要を示す情報を通知する。一方、基地局装置100−2が、基地局装置100−1のリソースマッピング制限サブフレームのうちMBSFNサブフレームに相当するサブフレームを用いて移動局装置に情報データを送信する場合、キャンセル不要を示す情報を通知する。 The necessity for interference cancellation is determined, for example, according to the following criteria. Base station apparatus 100-2 transmits information data to the mobile station apparatus using a subframe corresponding to ABS or a subframe corresponding to a normal subframe among resource mapping limited subframes of base station apparatus 100-1 If so, information indicating the necessity of cancellation is notified. On the other hand, when the base station apparatus 100-2 transmits information data to the mobile station apparatus using a subframe corresponding to the MBSFN subframe among the resource mapping limited subframes of the base station apparatus 100-1, it indicates that cancellation is not necessary. Notify information.
別の例では、基地局装置100−2が、基地局装置100−1のリソースマッピング制限サブフレームのうちABSに相当するサブフレーム、または、通常サブフレームに相当するサブフレームを用いて移動局装置に情報データを送信し、さらに当該情報データが所定のMCS以上である場合にキャンセル要を示す情報を通知する。別の例では、基地局装置100−1がリソースマッピング制限サブフレームのうちABS、または、通常サブフレームに相当するサブフレームにおいて所定数以上の参照信号を送信する場合、キャンセル要を示す情報を通知する。別の例では、無線通信システムにおいて、送信フレームフォーマットのモードに基づいて、キャンセル要否を判断する。すなわち、基地局装置100−1がリソースマッピング制限サブフレームを含む送信フレームフォーマットのモードで信号を送信する場合、キャンセル要を示す情報を通知する。なお、上記参照信号の数、送信フレームフォーマットのモードは、回線10を用いて、基地局装置間で共有することができる。 In another example, the base station apparatus 100-2 uses the subframe corresponding to the ABS or the subframe corresponding to the normal subframe among the resource mapping limited subframes of the base station apparatus 100-1. Information data is transmitted to the mobile station, and information indicating the necessity of cancellation is notified when the information data is equal to or greater than a predetermined MCS. In another example, when base station apparatus 100-1 transmits a predetermined number or more of reference signals in a subframe corresponding to an ABS or a normal subframe among resource mapping limited subframes, information indicating cancellation necessity is notified. To do. In another example, in a wireless communication system, whether or not cancellation is necessary is determined based on a mode of a transmission frame format. That is, when base station apparatus 100-1 transmits a signal in a transmission frame format mode including resource mapping limited subframes, information indicating that cancellation is necessary is notified. The number of reference signals and the mode of the transmission frame format can be shared between base station apparatuses using the line 10.
なお、以上の判断基準は、基地局装置100−2が、基地局装置100−1からのCRSによる干渉が大きいと見込まれる移動局装置に対してだけ行うことができる。すなわち、基地局装置100−2は、基地局装置100−1からのCRSによる干渉が小さいと見込まれる移動局装置に対して、以上の判断基準は適用せず、キャンセル不要を示す情報を通知してもよい。 In addition, the above determination criteria can be performed only for the mobile station apparatus in which the base station apparatus 100-2 is expected to have large interference from the CRS from the base station apparatus 100-1. That is, the base station apparatus 100-2 notifies the mobile station apparatus that is expected to have little interference due to CRS from the base station apparatus 100-1 with information indicating that cancellation is not necessary, without applying the above criteria. May be.
また、本発明では、下りリンクにおける制御信号に干渉キャンセル処理を行うセル情報が含まれる。前記制御信号として、PDCCH、RRC(Radio Resource Control:無線リソース制御)シグナリングなどがある。また、前記セル情報とは、セルID、CRSポート数、CRSの電力情報(データ信号との電力比なども含まれる)などが該当する。一態様として、PDCCHに干渉キャンセル処理を行うセル情報を示す領域を確保し、キャンセル処理を行う信号の送信元のセル情報を通知する。別の一態様として、RRCシグナリングに干渉キャンセル処理を行うセル情報を示す領域を確保し、キャンセル処理を行う信号の送信元のセル情報を予め通知する。 Further, in the present invention, cell information for performing interference cancellation processing is included in the control signal in the downlink. Examples of the control signal include PDCCH and RRC (Radio Resource Control) signaling. The cell information includes a cell ID, the number of CRS ports, CRS power information (including a power ratio with a data signal, etc.), and the like. As an aspect, an area indicating cell information for performing interference cancellation processing is secured on the PDCCH, and cell information of a transmission source of a signal for performing cancellation processing is notified. As another aspect, an area indicating cell information for performing interference cancellation processing is secured in RRC signaling, and cell information of a transmission source of a signal for performing cancellation processing is notified in advance.
図1では、基地局装置100−2は、基地局装置100−1のセルID,CRSポート数、CRSの電力情報などを制御信号により、移動局装置200−2、及び/又は移動局装置200−3に通知する。移動局装置は、前記セルID、CRSポート数により、当該基地局装置がリソースマッピングしたCRSのリソースエレメントおよび値を特定または推定することができ、当該参照信号をキャンセルする処理が可能となる。なお、前記RRCシグナリングは、PBCHにより送信されるものでも、PDSCHにより送信されるものでもよい。 In FIG. 1, the base station apparatus 100-2 uses the control signal for the cell ID of the base station apparatus 100-1, the number of CRS ports, CRS power information, and the like, and / or the mobile station apparatus 200. -3. The mobile station apparatus can specify or estimate the resource element and value of the CRS resource-mapped by the base station apparatus based on the cell ID and the number of CRS ports, and can perform processing for canceling the reference signal. The RRC signaling may be transmitted by PBCH or transmitted by PDSCH.
PBCHにより送信されるRRCシグナリングを用いて下りリンクにおける制御信号に干渉キャンセル処理の要否又は干渉キャンセル処理行うセル情報を通知する場合、当該情報をCell−Specific(セル固有)な情報として通知することができる。また、PDSCHにより送信されるRRCシグナリングを用いて下りリンクにおける制御信号に干渉キャンセル処理の要否又は干渉キャンセル処理行うセル情報を通知する場合、当該情報をUE−Specific(移動局装置固有)な情報として通知することができる。 When notifying the necessity of interference cancellation processing or cell information to be subjected to interference cancellation processing to the control signal in the downlink using RRC signaling transmitted by PBCH, notifying the information as Cell-Specific information (cell specific) Can do. Also, when notifying the necessity of interference cancellation processing or cell information to be subjected to interference cancellation processing to the control signal in the downlink using RRC signaling transmitted by PDSCH, the information is UE-specific (mobile station device specific) information. Can be notified as.
図8は、本発明の第1の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置100−2の送信フローチャートである。 FIG. 8 is a transmission flowchart of the base station device 100-2 in the wireless communication system according to the first embodiment of the present invention.
基地局装置100−2は、回線10を通して、隣接基地局装置(基地局装置100−1)の下りリンク送信に関する情報を取得する(S101)。前記下りリンク送信に関する情報には、送信フレームフォーマットに関する情報が含まれる。 The base station apparatus 100-2 acquires information related to downlink transmission of the adjacent base station apparatus (base station apparatus 100-1) through the line 10 (S101). The information related to downlink transmission includes information related to the transmission frame format.
次に、基地局装置100−2は、前記下りリンク送信に関する情報に基づいて、基地局装置100−1が送信するサブフレームがMBSFNであるか否かを判断する(S102)。ここで、MBSFNでないと判断した場合(S101NO)、基地局装置100−2が移動局装置200−u(図1の場合、u=2、又は2並びに3)にキャンセル処理「要」を通知するための制御信号を生成する(S104)。 Next, the base station apparatus 100-2 determines whether or not the subframe transmitted by the base station apparatus 100-1 is MBSFN based on the information on the downlink transmission (S102). Here, if it is determined that it is not MBSFN (NO in S101), the base station device 100-2 notifies the mobile station device 200-u (in the case of FIG. 1, u = 2, or 2 and 3) of the cancel process “necessary”. A control signal is generated for this purpose (S104).
一方、MBSFNであると判断した場合(S101YES)、基地局装置100−2が移動局装置200−u(図1の場合、u=2、又は2並びに3)にキャンセル処理「不要」を通知するための制御信号を生成する(S103)。そして、基地局装置105は、前記制御信号及びデータ信号(PDSCHなど)を移動局装置に送信(S105)して処理を終了する。なお、移動局装置への前記制御信号には、セル情報、CRSポート数などの情報を含んでもよい。 On the other hand, when it is determined that it is MBSFN (S101 YES), the base station device 100-2 notifies the mobile station device 200-u (in the case of FIG. 1, u = 2, or 2 and 3) of the cancel process “unnecessary”. A control signal is generated (S103). Then, the base station apparatus 105 transmits the control signal and data signal (PDSCH or the like) to the mobile station apparatus (S105), and ends the process. The control signal to the mobile station apparatus may include information such as cell information and the number of CRS ports.
次に、本発明の第1の実施形態に係る移動局装置の構成について説明する。 Next, the configuration of the mobile station apparatus according to the first embodiment of the present invention will be described.
図9は、本発明の第1の実施形態に係る無線通信システムにおける移動局装置200−u(図1においては、u=1〜3)の構成を示す概略ブロック図である。移動局装置200−uは、受信アンテナ部201、受信部202、伝搬路推定部203、GI除去部204、DFT部205、干渉除去部206、伝搬路補償部207、復調部208、復号部209、上位レイヤ210、制御信号検出部211、送信アンテナ部221、制御信号生成部222、送信部223を含んで構成される。 FIG. 9 is a schematic block diagram illustrating a configuration of the mobile station device 200-u (u = 1 to 3 in FIG. 1) in the wireless communication system according to the first embodiment of the present invention. The mobile station apparatus 200-u includes a reception antenna unit 201, a reception unit 202, a propagation path estimation unit 203, a GI removal unit 204, a DFT unit 205, an interference removal unit 206, a propagation path compensation unit 207, a demodulation unit 208, and a decoding unit 209. , Upper layer 210, control signal detection section 211, transmission antenna section 221, control signal generation section 222, and transmission section 223.
受信アンテナ部201は、基地局装置100−2から電波として伝搬された搬送帯域OFDM信号を受信し、受信した搬送帯域OFDM信号を受信部202に出力する。このとき、基地局装置100−1が送信する搬送帯域OFDM信号も受信することになり、セル間干渉となる。 The reception antenna unit 201 receives the carrier band OFDM signal propagated as a radio wave from the base station apparatus 100-2, and outputs the received carrier band OFDM signal to the reception unit 202. At this time, the carrier band OFDM signal transmitted by the base station apparatus 100-1 is also received, resulting in inter-cell interference.
受信部202は、受信アンテナ部202から入力されたOFDM信号をディジタル信号処理が可能な周波数帯域にダウンコンバートし、ダウンコンバートした信号を更にフィルタリング処理を行って不要成分(スプリアス;Spurious)を除去する。受信部202は、フィルタリング処理を行った信号をアナログ信号からディジタル信号に(A/D;Analog−to−Digital)変換し、変換したディジタル信号を伝搬路推定部203、GI除去部204及び制御信号検出部211に出力する。 The receiving unit 202 down-converts the OFDM signal input from the receiving antenna unit 202 to a frequency band where digital signal processing is possible, and further performs filtering processing on the down-converted signal to remove unnecessary components (Spurious). . The receiving unit 202 converts the filtered signal from an analog signal to a digital signal (A / D; Analog-to-Digital), and the converted digital signal is subjected to a propagation path estimation unit 203, a GI removal unit 204, and a control signal. Output to the detector 211.
伝搬路推定部203は、受信部202が出力した信号に含まれる参照信号を用いて、伝搬路推定を行う。そして、前記伝搬路推定値を、干渉除去部206、伝搬路補償部207及び上位レイヤ210に通知する。前記伝搬路推定値は、例えば、伝達関数、インパルス応答などである。 The propagation path estimation unit 203 performs propagation path estimation using the reference signal included in the signal output from the reception unit 202. Then, the propagation path estimation value is notified to the interference removal section 206, the propagation path compensation section 207, and the upper layer 210. The propagation path estimated value is, for example, a transfer function or an impulse response.
制御信号検出部211は、受信部202が出力した信号に含まれる制御信号(PDCCH、RRCシグナリングなど)の検出を行う。そして、前記制御信号検出部211は、制御信号に含まれる情報データなどに施されているMCS、プレコーディング行列、レイヤ数の情報を抽出すると、復調部208、符号部209に通知する。また、前記制御信号検出部211は、制御信号に含まれる移動局装置におけるキャンセル処理の要否情報、キャンセル処理する信号の送信元のセル情報を抽出し、干渉除去部206に通知する。 The control signal detection unit 211 detects a control signal (PDCCH, RRC signaling, etc.) included in the signal output from the reception unit 202. Then, when the control signal detection unit 211 extracts the information of MCS, precoding matrix, and number of layers applied to the information data included in the control signal, the control signal detection unit 211 notifies the demodulation unit 208 and the encoding unit 209. Further, the control signal detection unit 211 extracts information on necessity of cancellation processing in the mobile station apparatus included in the control signal, and cell information of the transmission source of the signal to be canceled, and notifies the interference removal unit 206 of the information.
GI除去部204は、受信部202から出力される信号からGIを除去し、除去された信号をDFT部205に出力する。 The GI removal unit 204 removes the GI from the signal output from the reception unit 202 and outputs the removed signal to the DFT unit 205.
DFT部205は、GI除去部204から入力されたGIが除去された信号を時間領域信号から周波数領域信号に変換する離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)を行い、干渉除去部206に出力する。なお、DFT部205は、信号を時間領域から周波数領域に変換できれば、DFTに限らず、他の方法、例えば、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)等を行ってもよい。 The DFT unit 205 performs Discrete Fourier Transform (DFT: Discrete Fourier Transform) that converts the signal from which the GI has been input from the GI removal unit 204 into a frequency domain signal from the time domain signal, and outputs the result to the interference removal unit 206. . Note that the DFT unit 205 is not limited to DFT as long as it can convert a signal from the time domain to the frequency domain, and may perform other methods, for example, Fast Fourier Transform (FFT).
干渉除去部206は、伝搬路推定部203から入力された伝搬路推定値を用いて、移動局装置におけるキャンセル処理の要否、キャンセル処理する信号の送信元のセル情報に基づき、DFT部205から入力された信号から、干渉成分を除去する処理を行う。具体的には、干渉除去部206は、DFT部205から入力された周波数領域信号から、通知されたセルIDに係る基地局装置が送信したCRSなどの既知信号を除去する(詳細は後述)。 The interference cancellation unit 206 uses the propagation path estimation value input from the propagation path estimation unit 203 based on the necessity of cancellation processing in the mobile station apparatus and the cell information of the transmission source of the signal to be canceled from the DFT unit 205. Processing to remove interference components from the input signal is performed. Specifically, the interference removal unit 206 removes a known signal such as CRS transmitted from the base station apparatus related to the notified cell ID from the frequency domain signal input from the DFT unit 205 (details will be described later).
伝搬路補償部207は、伝搬路推定部203から入力された伝搬路推定値に基づきZF(Zero Forcing;ゼロフォーシング)等化、MMSE(Minimum Mean Square Error;最小平均二乗誤差)等化、などの方式を用いて、例えばフェージングによる伝搬路歪を補正する重み係数を算出する。伝搬路補償部207は、この重み係数を干渉除去部206から入力された周波数領域信号に乗算して伝搬路補償を行う。 The propagation path compensation unit 207 performs ZF (Zero Forcing) equalization, MMSE (Minimum Mean Square Error) equalization based on the propagation path estimation value input from the propagation path estimation unit 203, and the like. Using a method, for example, a weighting factor for correcting propagation path distortion due to fading is calculated. The propagation path compensation unit 207 performs propagation path compensation by multiplying the frequency domain signal input from the interference removal unit 206 by this weight coefficient.
復調部208は、伝搬路補償部207から入力された伝搬路補償後の信号(データ変調シンボル)に対して復調処理を行う。前記復調処理は、硬判定(符号化ビット系列の算出)、軟判定(符号化ビットLLRの算出)のどちらでもよい。 Demodulation section 208 performs demodulation processing on the signal (data modulation symbol) after propagation path compensation input from propagation path compensation section 207. The demodulation process may be either a hard decision (calculation of a coded bit sequence) or a soft decision (calculation of a coded bit LLR).
復号部209は、復調部208が出力する復調後の符号化ビット系列(又は、符号化ビットLLR)に対して誤り訂正復号処理を行い、自己宛に送信された情報データを算出し、上位レイヤ210に出力する。この誤り訂正復号処理の方式は、送信元である送信装置100が行ったターボ符号化、畳み込み符号化などの誤り訂正符号化に対応する方式である。誤り訂正復号処理は、硬判定、軟判定どちらでもよい。なお、基地局装置が、インターリーブしたデータ変調シンボルを送信する場合には、復号部209は、誤り訂正復号処理を行う前に、入力された符号化ビット系列をインターリーブに対応するデインターリーブ処理を行う。そして、復号部209は、デインターリーブ処理が行われた信号に対して誤り訂正復号処理を行う。 The decoding unit 209 performs error correction decoding processing on the encoded bit sequence (or encoded bit LLR) after demodulation output from the demodulation unit 208, calculates information data transmitted to itself, Output to 210. This error correction decoding processing method is a method corresponding to error correction coding such as turbo coding and convolution coding performed by the transmission apparatus 100 as a transmission source. The error correction decoding process may be either hard decision or soft decision. When the base station device transmits interleaved data modulation symbols, decoding section 209 performs deinterleaving processing corresponding to the interleaving on the input coded bit sequence before performing error correction decoding processing. . Then, the decoding unit 209 performs error correction decoding processing on the signal that has been subjected to deinterleaving processing.
制御信号生成部222は、フィードバック情報(CQI、RI、PMIが含まれる)を基地局装置に送信するための制御信号を生成する。前記フィードバック情報は、上位レイヤ210が、伝搬路推定部203で算出した伝搬路推定値に基づいて、決定する。 The control signal generation unit 222 generates a control signal for transmitting feedback information (including CQI, RI, and PMI) to the base station apparatus. The feedback information is determined by the upper layer 210 based on the channel estimation value calculated by the channel estimation unit 203.
制御信号生成部222は、前記フィードバック情報を示す制御データを誤り訂正符号化、変調マッピングし、制御信号を生成する。制御信号として、例えば、PUCCHなどが該当する。前記制御信号生成部222が出力する制御信号を含む信号は、送信部223で、下りリンクにおいて送信可能な周波数帯まえアップコンバートされ、送信アンテナ部221を介して、基地局装置に送信される。 The control signal generation unit 222 performs error correction coding and modulation mapping on the control data indicating the feedback information, and generates a control signal. For example, PUCCH corresponds to the control signal. The signal including the control signal output from the control signal generation unit 222 is up-converted by the transmission unit 223 before the frequency band that can be transmitted in the downlink, and is transmitted to the base station apparatus via the transmission antenna unit 221.
次に、第1の実施形態に係る干渉除去部206の構成及び機能について説明する。 Next, the configuration and function of the interference removal unit 206 according to the first embodiment will be described.
図10は、第1の実施形態に係る干渉除去部206の構成を示す概略図である。干渉除去部206は、送信信号レプリカ生成部241、干渉レプリカ生成部242及び減算部243を含んで構成される。送信信号レプリカ生成部241は、キャンセラ処理「要」を示す制御信号が入力されると、参照信号(例えば、CRS)、制御信号などの既知信号のレプリカ(送信信号レプリカ)を生成する。前記送信信号レプリカは、前記制御信号に含まれる「キャンセル処理する信号の送信元のセル情報」に基づいて生成される。 FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a configuration of the interference removal unit 206 according to the first embodiment. The interference removal unit 206 includes a transmission signal replica generation unit 241, an interference replica generation unit 242, and a subtraction unit 243. The transmission signal replica generation unit 241 generates a replica of a known signal (transmission signal replica) such as a reference signal (for example, CRS) and a control signal when a control signal indicating “cancel” of the canceller process is input. The transmission signal replica is generated based on “cell information of a transmission source of a signal to be canceled” included in the control signal.
図1においては、移動局装置200−2及び/又は移動局装置200−3が、基地局装置100−2からキャンセラ処理「要」、及びキャンセル処理する信号の送信元として基地局装置100−1のセル情報」の通知を受けると、基地局装置100−1の下りリンク送信フレームフォーマット(図3、図4)に基づいて、既知信号(CRS、PSS、SSSなど)のレプリカを生成する。特に、移動局装置200−2及び/又は移動局装置200−3は、リソースマッピング制限サブフレームにおける既知信号のレプリカを生成する。 In FIG. 1, the mobile station device 200-2 and / or the mobile station device 200-3 receives the base station device 100-1 from the base station device 100-2 as a transmission source of a signal to be canceled and canceled. When the notification of “cell information” is received, a replica of a known signal (CRS, PSS, SSS, etc.) is generated based on the downlink transmission frame format (FIGS. 3 and 4) of the base station apparatus 100-1. In particular, the mobile station apparatus 200-2 and / or the mobile station apparatus 200-3 generates a replica of a known signal in the resource mapping limited subframe.
干渉レプリカ生成部242は、前記送信信号レプリカに伝搬路推定値を乗算することで、干渉レプリカを生成する。 The interference replica generation unit 242 generates an interference replica by multiplying the transmission signal replica by a propagation path estimation value.
減算部243は、DFT部205から出力される周波数領域の信号から前記干渉レプリカを減算後、当該信号を伝搬路補償部207に出力する。減算部243が出力する第lOFDMシンボルの第kサブキャリアの信号Rk、l〜は次式で表される。 The subtraction unit 243 subtracts the interference replica from the frequency domain signal output from the DFT unit 205, and then outputs the signal to the propagation path compensation unit 207. The k-th subcarrier signal R k, l ˜ of the l- th OFDM symbol output from the subtraction unit 243 is expressed by the following equation.
ここで、Rk、lはDFT部205が出力するリソースマッピング制限フレームにおける第lOFDMシンボルの第kサブキャリアの信号である。Rk、l^はリソースマッピング制限フレームにおける干渉レプリカで、次式で表される。なお、「R^」、「R〜」という表記は、式(2)に表わされているように文字「R」の上に各々「^」、「〜」が記載されたものを意味する。これらの表記は、後述する「s^」、「c^」、「H^」でも同様である。
Here, R k, l is a signal of the kth subcarrier of the lth OFDM symbol in the resource mapping restricted frame output from the DFT unit 205. R k, l ^ is an interference replica in the resource mapping limited frame, and is expressed by the following equation. Note that the notations “R ^” and “R˜” mean those in which “^” and “˜” are written on the letter “R”, respectively, as shown in Equation (2). . These notations also apply to “s ^”, “c ^”, and “H ^” described later.
ここで、Hk、l^は伝搬路推定部203が推定した第lOFDMシンボルの第kサブキャリアの伝達関数、sl、k^は送信信号レプリカ生成部が生成した第lOFDMシンボルの第kサブキャリアの送信信号レプリカである。sk、l^は、既知信号(CRS、PSS、SSSなど)がマッピングされているリソースエレメントには当該既知信号で、それ以外のリソースエレメントには0(ヌル)で構成されたレプリカである。
Here, H k, l ^ is the transfer function of the kth subcarrier of the lth OFDM symbol estimated by the propagation path estimation unit 203, and s l, k ^ is the kth sub of the lth OFDM symbol generated by the transmission signal replica generation unit. It is a transmission signal replica of a carrier. s k, l ^ is a replica configured with a known signal for a resource element to which a known signal (CRS, PSS, SSS, etc.) is mapped, and 0 (null) for other resource elements.
例えば、図4のサブフレームフォーマットを有するリソースマッピング制限フレームにおいて、第1番目と第8番目のOFDMシンボルの送信信号レプリカsk、l^、(l=1、8の場合)は次式となる。 For example, in the resource mapping limited frame having the subframe format of FIG. 4, the transmission signal replicas sk, l ^ (when l = 1, 8) of the first and eighth OFDM symbols are as follows: .
ここで、m=0、1、…、2(M−1)、(Mはリソースブロックの数)CRS^は送信信号レプリカ生成部241が生成する参照信号である。
Here, m = 0, 1,..., 2 (M−1) (M is the number of resource blocks) C RS ^ is a reference signal generated by the transmission signal replica generation unit 241.
他のOFDMシンボルにおいても、既知信号が配置されているリソースエレメントに、当該既知信号のレプリカを割り当て、それ以外のリソースブロックには0を割り当てた干渉レプリカを生成する。また、アンテナ数が複数の場合においては、各アンテナポートから送信されるサブフレームフォーマットに基づいて、干渉レプリカを生成する。 Also in other OFDM symbols, a replica of the known signal is assigned to the resource element in which the known signal is arranged, and an interference replica is assigned to which 0 is assigned to the other resource blocks. When there are a plurality of antennas, an interference replica is generated based on the subframe format transmitted from each antenna port.
例えば、2本のアンテナを有する基地局装置100−1が図5に示すフォーマットで送信している場合、第1番目、5番目、第8番目及び第12番目のOFDMシンボルの送信信号レプリカsk、l^、(l=1、5、8、12の場合)は次式となる。 For example, when base station apparatus 100-1 having two antennas transmits in the format shown in FIG. 5, transmission signal replicas s k of the first, fifth, eighth and twelfth OFDM symbols. , L ^ (in the case of l = 1, 5, 8, 12) is as follows.
図11は、本発明の第1の実施形態に係る無線通信システムにおける移動局装置の受信フローチャートである。図1においては、移動局装置200−u(u=2又は2並びに3)が該当とする。移動局装置100−uは、基地局装置100−2の送信信号に含まれる干渉キャンセル処理に関する制御信号を検出し、(S201)。干渉キャンセル処理の要否を判断する(S202)。ここで、干渉キャンセル処理「要」(干渉キャンセル処理に関するフラグが「1」)を検出した場合(S202YES)、所定のタイミングで、既知信号(CRSなど)の干渉キャンセル処理を適用したデータ信号検出処理を行う(S204)。一方、干渉キャンセル処理「不要」(干渉キャンセル処理に関するフラグが「0」)を検出した場合(S202NO)、干渉キャンセル処理を適用せず、データ信号検出処理を行う(S203)。前記干渉キャンセル処理を行うタイミング、すなわち、干渉キャンセル処理を行うサブフレームは、予め決めておいてもよいし、基地局装置から移動局装置へ通知してもよい。また、前記既知信号の配置に関する情報は、前記制御信号に含まれるセル情報、CRSポート数などの情報から判断することもできる。 FIG. 11 is a reception flowchart of the mobile station apparatus in the wireless communication system according to the first embodiment of the present invention. In FIG. 1, the mobile station apparatus 200-u (u = 2 or 2 and 3) corresponds. The mobile station apparatus 100-u detects a control signal related to interference cancellation processing included in the transmission signal of the base station apparatus 100-2 (S201). It is determined whether interference cancellation processing is necessary (S202). Here, when the interference cancellation process “necessary” (the flag regarding the interference cancellation process is “1”) is detected (YES in S202), the data signal detection process to which the interference cancellation process of the known signal (CRS or the like) is applied at a predetermined timing. (S204). On the other hand, when the interference cancellation process “unnecessary” (the flag regarding the interference cancellation process is “0”) is detected (NO in S202), the interference cancellation process is not applied and the data signal detection process is performed (S203). The timing for performing the interference cancellation process, that is, the subframe for performing the interference cancellation process may be determined in advance, or may be notified from the base station apparatus to the mobile station apparatus. Further, the information on the arrangement of the known signals can be determined from information such as cell information and the number of CRS ports included in the control signal.
図12は、移動局装置200−2が基地局装置100−1および基地局装置100−2により送信されるサブフレームの受信を示した図である。図1における移動局装置200−2は、基地局装置100−1から送信フレームフォーマット251で送信された信号(セル間干渉)と、基地局装置100−2から送信フレームフォーマット252で送信された信号を受信することになる。ここで、本発明では、基地局装置100−1は、サブフレームNに当該基地局装置と接続する移動局装置宛(図1における移動局装置200−1)のデータ信号(例えば、PDSCH)及び制御信号(PDCCH、CRS、SSS,PSS、など)を割り当て、サブフレームAおよびサブフレームM(リソースマッピング制限サブフレーム、塗潰し部)には、所定の制御信号(CRS、SSS,PSS、など)のみ割り当てる。また、本発明では、基地局装置100−2は前記サブフレームAが送信されるタイミングに送信するサブフレーム(フレームフォーマット252の網掛け部分)にのみ、移動局装置200−2に送信するデータ信号を割り当てる。これにより、マクロセル(基地局装置100−1)がピコセル、フェムトセル(基地局装置100−2)に接続する移動局装置移動局装置200−2に与えるセル間干渉を軽減することができる。 FIG. 12 is a diagram illustrating reception of subframes transmitted by the mobile station device 200-2 by the base station device 100-1 and the base station device 100-2. The mobile station apparatus 200-2 in FIG. 1 includes a signal (inter-cell interference) transmitted from the base station apparatus 100-1 in the transmission frame format 251 and a signal transmitted from the base station apparatus 100-2 in the transmission frame format 252. Will be received. Here, in the present invention, the base station apparatus 100-1 transmits a data signal (for example, PDSCH) addressed to the mobile station apparatus (the mobile station apparatus 200-1 in FIG. 1) connected to the base station apparatus in the subframe N, and A control signal (PDCCH, CRS, SSS, PSS, etc.) is allocated, and a predetermined control signal (CRS, SSS, PSS, etc.) is assigned to subframe A and subframe M (resource mapping limited subframe, filled portion). Assign only. In the present invention, the base station apparatus 100-2 transmits the data signal to the mobile station apparatus 200-2 only in the subframe (the shaded portion of the frame format 252) that is transmitted at the timing when the subframe A is transmitted. Assign. Thereby, the inter-cell interference which a macro cell (base station apparatus 100-1) gives to the mobile station apparatus mobile station apparatus 200-2 connected to a pico cell and a femto cell (base station apparatus 100-2) can be reduced.
さらに、本発明では、基地局装置100−2は、移動局装置200−2に対して、前記サブフレームAおよびサブフレームNが送信されるタイミングに送信するサブフレームにおいて、基地局装置100−1から送信される所定の制御信号(CRS)を除去する処理(キャンセル処理)を行うことが必要(可能)であることを示す情報を通知する。また、基地局装置100−2は、移動局装置200−2に対して、前記サブフレームMが送信されるタイミングに送信するサブフレームにおいて、基地局装置100−1から送信される所定の制御信号(CRS)を除去する処理(キャンセル処理)を行うことが不要(不可能)であることを示す情報を通知する。 Furthermore, in the present invention, the base station apparatus 100-2 transmits the subframe A and the subframe N to the mobile station apparatus 200-2 at a timing at which the subframe A and the subframe N are transmitted. Information indicating that it is necessary (possible) to perform processing (cancellation processing) for removing a predetermined control signal (CRS) transmitted from the computer. In addition, the base station apparatus 100-2 transmits a predetermined control signal transmitted from the base station apparatus 100-1 in a subframe that is transmitted to the mobile station apparatus 200-2 at a timing at which the subframe M is transmitted. Information indicating that it is not necessary (impossible) to perform (CRS) removal processing (cancellation processing) is notified.
基地局装置100−1は、伝搬路状況、送信信号のQoS(Quality of Service)などにより、送信アンテナ数又はレイヤ数を可変し、それに応じて、サブフレームに配置される参照信号の数も異なる。その結果、基地局装置100−1から受けるセル間干渉量も異なる。例えば、アンテナ数1の場合(図4)、リソースブロック当たり8個の参照信号がマッピングされ、アンテナ数2の場合(図5)、リソースブロック当たり16の参照信号がマッピングされ、アンテナ数4の場合(図6)、リソースブロック当たり24の参照信号がマッピングされる。 The base station apparatus 100-1 varies the number of transmission antennas or the number of layers according to the propagation path condition, the QoS (Quality of Service) of the transmission signal, and the number of reference signals arranged in the subframe is also different accordingly. . As a result, the amount of inter-cell interference received from the base station apparatus 100-1 is also different. For example, when the number of antennas is 1 (FIG. 4), 8 reference signals are mapped per resource block, and when the number of antennas is 2 (FIG. 5), 16 reference signals are mapped per resource block and the number of antennas is 4 (FIG. 6), 24 reference signals are mapped per resource block.
本発明によれば、参照信号、制御信号などの既知信号を除去することができるから、ピコセル、フェムトセルなど(基地局装置100−2)に接続する移動局装置200−2は、マクロセル(基地局装置100−1)がサブフレームAに配置した所定の既知信号の数に影響されず、マクロセルから受けるセル間干渉をさらに軽減することができる。 According to the present invention, since known signals such as reference signals and control signals can be removed, the mobile station apparatus 200-2 connected to the pico cell, femto cell, etc. (base station apparatus 100-2) The inter-cell interference received from the macro cell can be further reduced without being influenced by the predetermined number of known signals arranged in the subframe A by the station apparatus 100-1).
なお、以上の説明では、移動局装置がCRSをキャンセル処理する場合を説明したが、これに限るものではない。例えば、PSS、SSSの同期信号をキャンセル処理する場合でも、本発明を適用することができる。具体的には、基地局装置は、移動局装置に対して、RRCシグナリングにより、セルIDまたはサブフレーム番号(同期信号がマッピングされるサブフレームを示す情報も含む)を通知する。 In the above description, the case where the mobile station apparatus performs CRS cancellation processing has been described. However, the present invention is not limited to this. For example, the present invention can be applied even when canceling the synchronization signal of PSS and SSS. Specifically, the base station apparatus notifies the mobile station apparatus of the cell ID or the subframe number (including information indicating the subframe to which the synchronization signal is mapped) by RRC signaling.
(第2の実施形態)
本発明の第2の実施形態では、異なるセル半径の基地局装置を配置した下りリンクにおける無線通信システムにおいて、基地局装置が別の下りリンク送信フォーマットで送信する場合で説明される。本発明の第2の実施形態に係る基地局装置100−α及び移動局装置200−uは、第1の実施形態に係る基地局装置100−α及び移動局装置200−uと同様の構成を有するが、上位レイヤ102及び制御信号生成部104で生成される移動局装置へのキャンセル処理に関する制御情報を通知する制御信号が異なる。以下、第1の実施形態と異なる点について、主に説明する。
(Second Embodiment)
In the second embodiment of the present invention, a case will be described where a base station apparatus transmits in another downlink transmission format in a downlink radio communication system in which base station apparatuses having different cell radii are arranged. The base station apparatus 100-α and the mobile station apparatus 200-u according to the second embodiment of the present invention have the same configurations as the base station apparatus 100-α and the mobile station apparatus 200-u according to the first embodiment. However, control signals for reporting control information related to cancellation processing to the mobile station apparatus generated by the upper layer 102 and the control signal generation unit 104 are different. Hereinafter, differences from the first embodiment will be mainly described.
図13は、本発明の第2の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置100−1の下りリンクの送信フレームフォーマットである。図13の上段は、基地局装置100−1が接続している移動局装置200−1へ信号を送信する場合の下りリンク送信フレームフォーマットである。図13の上段は、通常サブフレーム、ABS、及びMBSFNサブフレーム(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network Subframe)を含む10個のサブフレームから構成される。 FIG. 13 is a downlink transmission frame format of the base station apparatus 100-1 in the wireless communication system according to the second embodiment of the present invention. The upper part of FIG. 13 shows a downlink transmission frame format when a signal is transmitted to mobile station apparatus 200-1 to which base station apparatus 100-1 is connected. The upper part of FIG. 13 includes 10 subframes including a normal subframe, an ABS, and an MBSFN subframe (Multimedia Broadcast multiservice Single Frequency Network Subframe).
通常サブフレームは、原則、CRS(図中の塗り潰し部)、PDCCH(図中の横縞部)及びPDSCH(図中の白抜き部)から構成される(図13の上段のサブフレームインデックス#1、サブフレームインデックス#3、サブフレームインデックス#5及びサブフレームインデックス#9)。ただし、所定のサブフレームには、加えて制御信号(SSS(図中の左上がり斜線部分)、PSS(図中の右上がり斜線部分)など)が配置される(例えば、図13の上段のサブフレーム#5) In general, a normal subframe is composed of CRS (filled portion in the figure), PDCCH (horizontal stripe portion in the figure), and PDSCH (white portion in the figure) (subframe index # 1, Subframe index # 3, subframe index # 5, and subframe index # 9). However, in addition to the predetermined subframe, control signals (SSS (upwardly hatched portion in the figure), PSS (upwardly hatched portion in the figure), etc.) are arranged (for example, the upper sub-stage in FIG. 13). Frame # 5)
ABSは、CRS及び/又は所定の制御信号(SSS、PSS、PBCH(図中の格子部分)など)のみが配置される(図13の上段のサブフレームインデックス#0及びサブフレームインデックス#4)。 MBSFNサブフレームは、CRSが配置される(図13の上段のサブフレームインデックス#2、ブフレームインデックス#6、ブフレームインデックス#7及びサブフレームインデックス#8)。MBSFNサブフレームは、通常サブフレーム及びABSよりCRSの配置数が少ない。ここで、本発明の第2の実施形態では、ABS及びMBSFNサブフレームの上記の配置される信号以外(例えば、PDSCH)は配置されない(図中の網掛け部)。 In the ABS, only CRS and / or predetermined control signals (SSS, PSS, PBCH (lattice portion in the figure), etc.) are arranged (subframe index # 0 and subframe index # 4 in the upper part of FIG. 13). CRSs are arranged in the MBSFN subframe (upper subframe index # 2, subframe index # 6, subframe index # 7, and subframe index # 8 in FIG. 13). MBSFN subframes have fewer CRS arrangements than normal subframes and ABS. Here, in the second embodiment of the present invention, signals other than the above-described signals (for example, PDSCH) in the ABS and MBSFN subframes are not allocated (shaded portion in the figure).
図13の下段は、基地局装置100−2が接続している移動局装置200−2及び移動局装置200−3へ信号を送信する場合の下りリンク送信フレームフォーマットである。図13の下段は、10個の通常サブフレームから構成される。通常サブフレームは、原則、CRS(図中の塗り潰し部)、PDCCH(図中の横縞部)及びPDSCH(図中の白抜き部)から構成される。ただし、所定のサブフレームには、加えて制御信号(SSS(図中の左上がり斜線部分)、PSS(図中の右上がり斜線部分)、PBCH(図中の格子部分))など)が配置される(例えば、図13の下段のサブフレーム#0及びサブフレーム#5) The lower part of FIG. 13 shows a downlink transmission frame format when signals are transmitted to mobile station apparatus 200-2 and mobile station apparatus 200-3 to which base station apparatus 100-2 is connected. The lower part of FIG. 13 includes 10 normal subframes. A normal subframe is basically composed of CRS (filled portion in the figure), PDCCH (horizontal stripe portion in the figure), and PDSCH (outlined portion in the figure). However, in addition to the predetermined subframe, control signals (SSS (upwardly hatched portion in the figure), PSS (upwardly hatched portion in the figure), PBCH (grid portion in the figure)), etc.) are arranged. (For example, subframe # 0 and subframe # 5 in the lower part of FIG. 13)
本発明の第2の実施形態に係る基地局装置100−2の制御信号生成部104は、図13上段に示した基地局装置100−1の送信フォーマットを考慮して、生成する制御信号に、移動局装置におけるキャンセルの要否、キャンセルするセルに関する情報が含まれる。 The control signal generation unit 104 of the base station apparatus 100-2 according to the second embodiment of the present invention considers the transmission format of the base station apparatus 100-1 shown in the upper part of FIG. Information on necessity of cancellation in the mobile station apparatus and information on the cell to be canceled are included.
一態様として、前記キャンセルの要否を示す情報は、基地局装置100−1の通常サブフレーム及びMBSFNサブフレームが送信されるサブフレームではキャンセル処理「不要」を、基地局装置100−1のABSサブフレームが送信されるサブフレームではキャンセル処理「要」を通知する。例えば、PDCCH又はRRCシグナリングに1ビットの干渉キャンセルの有無に関する情報を示す領域を確保し、「0」によりキャンセル処理「不要」を、「1」によりキャンセル処理「要」を通知する。 As an aspect, the information indicating whether cancellation is necessary is performed by using the cancel processing “unnecessary” in the subframe in which the normal subframe and the MBSFN subframe of the base station device 100-1 are transmitted, and the ABS of the base station device 100-1. In the subframe in which the subframe is transmitted, the cancel process “necessary” is notified. For example, an area indicating information regarding the presence or absence of 1-bit interference cancellation is secured in PDCCH or RRC signaling, and “0” is used to notify cancellation processing “unnecessary” and “1” is notification of cancellation processing “necessary”.
前記キャンセルの要否を示す情報を含む制御信号を受信した移動局装置200−2及び/又は移動局装置200−3は、前記キャンセルの要否を示す情報に基づいて、各サブフレームに対してキャンセル処理を行うことになる。 The mobile station device 200-2 and / or the mobile station device 200-3 that has received the control signal including information indicating whether cancellation is necessary or not is based on the information indicating whether cancellation is necessary for each subframe. Cancel processing will be performed.
別の態様として、キャンセルの要否を示す情報は、基地局装置100−1の通常サブフレーム、MBSFNサブフレーム、通常サブフレームの配置を通知する。例えば、PDCCH又はRRCシグナリングに2ビットの干渉キャンセルの有無に関する情報を示す領域を確保し、「01」により通常サブフレームを、「10」によりMBSFNサブフレームを、「11」によりABSを通知する。 As another aspect, the information indicating the necessity of cancellation notifies the arrangement of the normal subframe, MBSFN subframe, and normal subframe of base station apparatus 100-1. For example, an area indicating information regarding the presence or absence of 2-bit interference cancellation is secured in PDCCH or RRC signaling, and a normal subframe is notified by “01”, an MBSFN subframe is notified by “10”, and an ABS is notified by “11”.
前記キャンセルの要否を示す情報を含む制御信号を受信した移動局装置200−2及び/又は移動局装置200−3は、前記キャンセルの要否を示す情報「11」を取得すると、当該サブフレームに対してキャンセル処理を行い、その後、復調処理、復号処理などを行う。 When the mobile station apparatus 200-2 and / or the mobile station apparatus 200-3 that has received the control signal including information indicating the necessity of cancellation acquires the information “11” indicating the necessity of cancellation, the subframe Cancel processing is then performed, and then demodulation processing, decoding processing, and the like are performed.
一方、前記キャンセルの要否を示す情報「01」または「10」を取得すると、当該サブフレームに対してはキャンセル処理を行うことなく、復調処理、復号処理などを行う。なお、キャンセルするセルに関する情報は、第1の実施形態と同様に通知される。 On the other hand, when the information “01” or “10” indicating whether or not cancellation is necessary is obtained, demodulation processing, decoding processing, and the like are performed on the subframe without performing cancellation processing. Note that information regarding the cell to be canceled is notified in the same manner as in the first embodiment.
以上のように、本発明の第3の実施形態によれば、マクロセル(基地局装置100−1)が複数の種類のサブフレームから構成される送信フォーマットで信号を送信する場合において、ピコセル、フェムトセル(基地局装置100−2)は、参照信号などの既知信号の数に応じてキャンセルの要否を設定できる。 As described above, according to the third embodiment of the present invention, when a macro cell (base station apparatus 100-1) transmits a signal in a transmission format including a plurality of types of subframes, a pico cell, a femto The cell (base station apparatus 100-2) can set the necessity of cancellation according to the number of known signals such as reference signals.
そして、ピコセル、フェムトセルに接続する移動局装置は、前記キャンセルの要否を示す情報に基づいて、参照信号、制御信号などの既知信号を除去することができるから、既知信号の数に影響されず、マクロせるから受けるセル間干渉をさらに軽減することができる。 Since the mobile station apparatus connected to the pico cell and the femto cell can remove the known signals such as the reference signal and the control signal based on the information indicating the necessity of the cancellation, it is affected by the number of known signals. Therefore, the inter-cell interference received due to the macro can be further reduced.
(第3の実施形態)
本発明の第3の実施形態では、異なるセル半径の基地局装置を配置した下りリンクにおける無線通信システムにおいて、移動局装置のキャンセル処理に関する制御について、別の通知方法が説明される。本発明の第3の実施形態に係る基地局装置100−α及び移動局装置200−uは、第1の実施形態に係る基地局装置100−α及び移動局装置200−uと同様の構成を有するが、上位レイヤ102及び制御信号生成部104で生成される移動局装置へのキャンセル処理に関する制御情報を通知する制御信号が異なる。以下、第1の実施形態と異なる点について、主に説明する。
(Third embodiment)
In the third embodiment of the present invention, another notification method is described for control related to cancellation processing of a mobile station apparatus in a downlink radio communication system in which base station apparatuses having different cell radii are arranged. The base station apparatus 100-α and mobile station apparatus 200-u according to the third embodiment of the present invention have the same configuration as the base station apparatus 100-α and mobile station apparatus 200-u according to the first embodiment. However, control signals for reporting control information related to cancellation processing to the mobile station apparatus generated by the upper layer 102 and the control signal generation unit 104 are different. Hereinafter, differences from the first embodiment will be mainly described.
本発明の第3の実施形態に係る下りリンク制御信号には、移動局装置がキャンセル処理を行うサブフレームを示す情報が含まれる。前記制御信号として、PDCCH、RRCシグナリングが該当する。 The downlink control signal according to the third embodiment of the present invention includes information indicating a subframe in which the mobile station apparatus performs cancellation processing. The control signal corresponds to PDCCH and RRC signaling.
図14は、本発明の第3の実施形態に係る下りリンク制御信号の一例である。制御信号には、移動局装置200−uがキャンセル処理を行うサブフレーム情報(ビットマップ)が含まれる。図14では、制御信号に、キャンセル処理を行うサブフレーム情報として、10ビットが割り当てられている場合の例である。「1」はキャンセル処理「要」を示し、「0」はキャンセル処理「不要」を示す。図14の例では、フレームを構成する10個のサブフレームのうち、1番目、2番目、6番目及び7番目のサブフレームに対してキャンセル処理を行う旨を通知している。移動局装置200−uは、キャンセル処理を行うサブフレーム情報を含む制御信号を受信すると、干渉除去部206は、当該情報に基づき、キャンセル処理「要」と示されたサブフレームに対して、干渉除去処理(キャンセル処理)を行う。 FIG. 14 is an example of a downlink control signal according to the third embodiment of the present invention. The control signal includes subframe information (bitmap) on which the mobile station device 200-u performs the cancellation process. FIG. 14 shows an example in which 10 bits are assigned to the control signal as subframe information to be canceled. “1” indicates a cancel process “necessary”, and “0” indicates a cancel process “unnecessary”. In the example of FIG. 14, it is notified that cancel processing is performed on the first, second, sixth, and seventh subframes among the ten subframes constituting the frame. When the mobile station apparatus 200-u receives the control signal including the subframe information for performing the cancellation process, the interference removal unit 206 performs interference on the subframe indicated as “necessary” for the cancellation process based on the information. A removal process (cancellation process) is performed.
また、本発明の第3の実施形態に係る下りリンク制御信号には、移動局装置がキャンセル処理を行うセル情報が含まれる。前記制御信号として、PDCCH、RRCシグナリングが該当する。図14では、制御信号に、セル情報として、8ビットが割り当てられている場合の例である。すなわち、最大256個のセルIDを通知できる。図14では、キャンセル処理を行う基地局装置のセルIDが1ある旨を通知している。移動局装置200−uは、キャンセル処理を行う基地局装置のセルIDを含む制御信号を受信すると、制御信号検出部211において、制御信号セルIDを抽出し、CRSが配置されているリソースエレメントに関する情報を得る。そして、干渉除去部206は、CRSが配置されているリソースエレメントに関する情報に基づき、キャンセル処理「要」と示されたサブフレームにおけるCRSの干渉除去処理を行う。 Moreover, the downlink control signal which concerns on the 3rd Embodiment of this invention contains the cell information which a mobile station apparatus performs a cancellation process. The control signal corresponds to PDCCH and RRC signaling. FIG. 14 shows an example in which 8 bits are assigned as cell information to the control signal. That is, a maximum of 256 cell IDs can be notified. In FIG. 14, it is notified that the cell ID of the base station apparatus that performs the cancellation process is 1. When the mobile station device 200-u receives a control signal including the cell ID of the base station device that performs the cancellation process, the control signal detection unit 211 extracts the control signal cell ID and relates to the resource element in which the CRS is arranged. get information. Then, the interference removal unit 206 performs the CRS interference removal processing in the subframe indicated as “necessary” for the cancellation processing based on the information regarding the resource element in which the CRS is arranged.
また、本発明の第3の実施形態に係る下りリンク制御信号には、移動局装置がキャンセル処理を行う信号のレイヤ数に関する情報が含まれる。前記制御信号として、PDCCH、RRCシグナリングが該当する。図14では、制御信号に、レイヤ数に関する情報として、4ビットが割り当てられている場合の例である。すなわち、最大16個のレイヤを通知できる。図14では、キャンセル処理を行う基地局装置の送信信号のレイヤ数が1ある旨を通知している。移動局装置200−uは、キャンセル処理を行う基地局装置の送信信号のレイヤ数が1である旨の情報を含む制御信号を受信すると、制御信号検出部211はレイヤ数情報を抽出し、当該レイヤ数で送信される信号のCRSが配置されているリソースエレメントに関する情報を得る。そして、干渉除去部206は、CRSが配置されているリソースエレメントに関する情報に基づき、キャンセル処理「要」と示されたサブフレームにおけるCRSの干渉除去処理を行う。 Also, the downlink control signal according to the third embodiment of the present invention includes information on the number of layers of the signal for which the mobile station apparatus performs the cancellation process. The control signal corresponds to PDCCH and RRC signaling. FIG. 14 shows an example in which 4 bits are assigned to the control signal as information regarding the number of layers. That is, a maximum of 16 layers can be notified. In FIG. 14, it is notified that the number of layers of the transmission signal of the base station apparatus that performs the cancellation process is one. When the mobile station device 200-u receives a control signal including information indicating that the number of layers of the transmission signal of the base station device that performs the cancellation process is 1, the control signal detection unit 211 extracts the layer number information, Information about resource elements in which CRSs of signals transmitted by the number of layers are arranged is obtained. Then, the interference removal unit 206 performs the CRS interference removal processing in the subframe indicated as “necessary” for the cancellation processing based on the information regarding the resource element in which the CRS is arranged.
なお、図14では、同一の制御信号を用いて、キャンセル処理を行うサブフレーム情報、セル情報及びキャンセル処理を行うサブフレームのレイヤ数を通知しているが、異なる制御信号を用いて通知してもよい。また、前記RRCシグナリングは、PBCHにより送信されるものでも、PDSCHにより送信されるものでもよい。PBCHにより送信されるRRCシグナリングを用いて下りリンクにおける制御信号に干渉キャンセル処理の要否又は干渉キャンセル処理行うセル情報を通知する場合、当該情報をCell−Specificに通知することができる。また、PDSCHにより送信されるRRCシグナリングを用いて下りリンクにおける制御信号に干渉キャンセル処理の要否又は干渉キャンセル処理行うセル情報を通知する場合、当該情報をUE−Specificに通知することができる。 In FIG. 14, the same control signal is used to notify the subframe information to be canceled, the cell information, and the number of layers of the subframe to be canceled. However, different control signals are used for notification. Also good. The RRC signaling may be transmitted by PBCH or transmitted by PDSCH. When notifying the necessity of interference cancellation processing or cell information to be subjected to interference cancellation processing to the control signal in the downlink using RRC signaling transmitted by PBCH, the information can be notified to Cell-Specific. Further, when notifying the necessity of interference cancellation processing or cell information to be subjected to interference cancellation processing to the control signal in the downlink using RRC signaling transmitted by PDSCH, the information can be notified to UE-Specific.
以上のように、本発明の第3の実施形態によれば、サブフレーム毎に、キャンセル処理の有無を移動局装置に通知することができる。これにより、移動局装置は、高精度なタイミングで干渉キャンセル処理を行うことができる。 As described above, according to the third embodiment of the present invention, it is possible to notify the mobile station apparatus of the presence / absence of cancellation processing for each subframe. Thereby, the mobile station apparatus can perform an interference cancellation process at a highly accurate timing.
(第4の実施形態)
本発明の第4の実施形態では、異なるセル半径の基地局装置を配置した下りリンクにおける無線通信システムにおいて、移動局装置のキャンセル処理に関する制御について、別の通知方法が説明される。本発明の第4の実施形態に係る基地局装置100−α及び移動局装置200−uは、第1の実施形態に係る基地局装置100−α及び移動局装置200−uと同様の構成を有するが、基地局装置100−αの上位レイヤ102及び制御信号生成部104が生成するキャンセル処理に関する制御情報を含む制御信号が異なる。以下、第1の実施形態と異なる点について、主に説明する。
(Fourth embodiment)
In the fourth embodiment of the present invention, another notification method is described for control related to cancellation processing of a mobile station apparatus in a downlink radio communication system in which base station apparatuses having different cell radii are arranged. The base station apparatus 100-α and the mobile station apparatus 200-u according to the fourth embodiment of the present invention have the same configurations as the base station apparatus 100-α and the mobile station apparatus 200-u according to the first embodiment. However, the control signal including the control information related to the cancellation process generated by the upper layer 102 and the control signal generation unit 104 of the base station apparatus 100-α is different. Hereinafter, differences from the first embodiment will be mainly described.
図15は、本発明の第4の実施形態に係る基地局装置の下りリンク制御信号の一例である。前記下りリンク制御信号は、PDCCHなどが該当する。本発明の第4の実施形態に係る下りリンク制御信号には、MCS情報を示す情報が含まれる。図15では、MCS情報を示す領域として4ビット割り当てた例である。 FIG. 15 is an example of the downlink control signal of the base station apparatus according to the fourth embodiment of the present invention. The downlink control signal corresponds to PDCCH or the like. The downlink control signal according to the fourth embodiment of the present invention includes information indicating MCS information. FIG. 15 shows an example in which 4 bits are allocated as an area indicating MCS information.
図16は、MCS情報のインデックスに対する変調方式(Modulation)及び符号化率(Code Rate)である。すなわち、図15のMCS情報は、図16におけるIndex 3を示している。基地局装置100−2は、データ信号(PDSCH)を、図15及び図16で設定したMCS情報に基づいて、データ変調し、移動局装置200−u(図1では、u=2、3)に送信する。 FIG. 16 shows a modulation scheme (Modulation) and a coding rate (Code Rate) for an index of MCS information. That is, the MCS information in FIG. 15 indicates Index 3 in FIG. The base station apparatus 100-2 performs data modulation on the data signal (PDSCH) based on the MCS information set in FIG. 15 and FIG. 16, and the mobile station apparatus 200-u (in FIG. 1, u = 2, 3). Send to.
また、本発明の第4の実施形態に係る下りリンク制御信号には、送信フォーマット情報が含まれる。基地局装置100−2は、基地局装置100−1の送信フォーマット情報に基づいて、データ信号(PDSCH)の割当てを行う。図15では、送信フォーマット情報を示す領域として2ビット割り当てた例である。 Further, the downlink control signal according to the fourth embodiment of the present invention includes transmission format information. Base station apparatus 100-2 assigns a data signal (PDSCH) based on the transmission format information of base station apparatus 100-1. FIG. 15 shows an example in which 2 bits are allocated as an area indicating transmission format information.
図17は、送信フォーマット情報のインデックスに対するサブフレーム構成である。すなわち、図15の送信フォーマット情報は、図17におけるIndex 2を示している。基地局装置100−2は、送信フォーマット情報のIndexが2の場合、移動局装置200−u(図1では、u=2、3)宛のデータ信号(PDSCH)を第1番目、第2番目及び第6番目のサブフレームに割り当てる。なお、図14では、同一の制御信号を用いて、キャンセル処理を行うサブフレーム情報、セル情報及びキャンセル処理を行うサブフレームのレイヤ数を通知しているが、異なる制御信号を用いて通知してもよい。 FIG. 17 shows a subframe configuration for an index of transmission format information. That is, the transmission format information in FIG. 15 indicates Index 2 in FIG. When the index of the transmission format information is 2, the base station apparatus 100-2 receives the first and second data signals (PDSCH) addressed to the mobile station apparatus 200-u (u = 2, 3 in FIG. 1). And to the sixth subframe. In FIG. 14, the same control signal is used to notify the subframe information to be canceled, the cell information, and the number of layers of the subframe to be canceled. However, different control signals are used for notification. Also good.
次に、本発明の第4の実施形態に係る移動局装置の動作について説明する。移動局装置200−uは、基地局装置100−2が送信した制御信号からMCS情報及び送信フォーマット情報を抽出し、キャンセラの要否判断テーブルに基づいて、キャンセル処理の要否を判断する。 Next, the operation of the mobile station apparatus according to the fourth embodiment of the present invention will be described. The mobile station apparatus 200-u extracts MCS information and transmission format information from the control signal transmitted by the base station apparatus 100-2, and determines whether or not cancellation processing is necessary based on a canceller necessity determination table.
図18は本発明の第4の実施形態に係る移動局装置が保持するキャンセラの要否判断テーブルの一例である。制御信号検出部211は、送信フォーマット情報のインデックスが0の場合又は送信フォーマット情報のインデックスが1かつMCS情報のインデックスが0〜6の場合、キャンセラ処理「不要」と判断する。制御信号検出部211は、送信フォーマット情報のインデックスが1かつMCS情報のインデックスが7〜15の場合、キャンセラ処理「要」と判断し、干渉除去部206に通知する。 FIG. 18 is an example of a canceller necessity determination table held by the mobile station apparatus according to the fourth embodiment of the present invention. When the transmission format information index is 0, or when the transmission format information index is 1 and the MCS information index is 0 to 6, the control signal detection unit 211 determines that the canceller process is “unnecessary”. When the transmission format information index is 1 and the MCS information index is 7 to 15, the control signal detection unit 211 determines that the canceller process is “necessary” and notifies the interference removal unit 206 of the determination.
図19は、本発明の第4の実施形態に係る無線通信システムにおける移動局装置がキャンセラの適否を判断するフローチャートである。図1においては、移動局装置200−u(u=2又は2並びに3が該当とする。 FIG. 19 is a flowchart in which the mobile station apparatus in the wireless communication system according to the fourth embodiment of the present invention determines whether or not a canceller is appropriate. In FIG. 1, it is assumed that the mobile station apparatus 200-u (u = 2 or 2 and 3).
移動局装置200−uの制御信号検出部211は、基地局装置100−2の送信信号に含まれる制御信号から、MCS情報及び送信フォーマット情報を抽出し(S301)、送信フォーマット情報のインデックスを識別する(S302)。送信フォーマット情報のインデックスが0の場合(S202のYES)、干渉キャンセル処理を適用せず、MCS情報に基づいて、データ信号検出処理を行う(S303)。 The control signal detection unit 211 of the mobile station apparatus 200-u extracts MCS information and transmission format information from the control signal included in the transmission signal of the base station apparatus 100-2 (S301), and identifies the index of the transmission format information (S302). When the index of the transmission format information is 0 (YES in S202), the interference signal canceling process is not applied and the data signal detecting process is performed based on the MCS information (S303).
送信フォーマット情報のインデックスが0でない場合(S302のNO)、MCS情報のインデックスを識別する(S304)。MCS情報のインデックスが0〜6の場合(S304のYES)、干渉キャンセル処理を適用せず、MCS情報に基づいて、データ信号検出処理を行う(S305)。 If the index of the transmission format information is not 0 (NO in S302), the index of the MCS information is identified (S304). When the index of the MCS information is 0 to 6 (YES in S304), the interference cancellation process is not applied, and the data signal detection process is performed based on the MCS information (S305).
MCS情報のインデックスが0〜6でない場合(S304のNO)、送信フォーマット情報に基づき、ABSで基地局装置100−1が送信した既知信号(CRSなど)に対する干渉キャンセル処理を行った後、MCS情報に基づいて、データ信号検出処理を行う(S306)。なお、前記キャンセラ処理を行う既知信号が配置されたリソースエレメントは、前記制御信号に含まれるセル情報、CRSポート数などの情報から判断することもできる。 When the index of the MCS information is not 0 to 6 (NO in S304), based on the transmission format information, after performing an interference cancellation process on a known signal (such as CRS) transmitted by the base station apparatus 100-1 using the ABS, the MCS information Based on the above, a data signal detection process is performed (S306). Note that the resource element in which the known signal for performing the canceller process is arranged can be determined from information such as cell information and the number of CRS ports included in the control signal.
以上のように、本発明の第4の実施形態によれば、移動局装置は、MCS情報及び送信フォーマット情報から、黙示的に(インプリシットに)、キャンセル処理の要否を判断することできる。これにより、キャンセラ処理の要否を判断するための新たな制御信号を加える必要なく、制御信号の増加による周波数利用効率の低下を抑えることができる。 As described above, according to the fourth embodiment of the present invention, the mobile station apparatus can implicitly (implicitly) determine whether cancellation processing is necessary from the MCS information and the transmission format information. Thereby, it is not necessary to add a new control signal for determining whether canceller processing is necessary, and it is possible to suppress a decrease in frequency utilization efficiency due to an increase in the control signal.
なお、本発明の実施形態では、MCS情報及び送信フォーマット情報から、黙示的に(インプリシットに)、キャンセル処理の要否を判断しているが、その他の制御情報(例えば、RI、PMIなど)から、黙示的にキャンセル処理の要否を判断するようにしてもよい。 In the embodiment of the present invention, the necessity of cancellation processing is implicitly (implicitly) determined from the MCS information and the transmission format information, but other control information (for example, RI, PMI, etc.) is determined. Therefore, it may be implicitly determined whether or not cancellation processing is necessary.
(第5の実施形態)
本発明の第5の実施形態では、異なるセル半径の基地局装置を配置した下りリンクにおける無線通信システムにおいて、キャンセル処理機能を有する移動局装置のフィードバック情報生成が説明される。
(Fifth embodiment)
In the fifth embodiment of the present invention, feedback information generation of a mobile station apparatus having a cancel processing function is described in a downlink radio communication system in which base station apparatuses having different cell radii are arranged.
本発明の第5の実施形態に係る基地局装置100−α及び移動局装置200−uは、第1の実施形態係る基地局装置100−α及び移動局装置200−uと同様の構成を有するが、移動局装置200−uの上位レイヤ102及び制御信号生成部104で生成されるフィードバック情報の生成方法が異なる。以下、第1の実施形態と異なる点について、主に説明する。 A base station apparatus 100-α and a mobile station apparatus 200-u according to the fifth embodiment of the present invention have the same configurations as the base station apparatus 100-α and the mobile station apparatus 200-u according to the first embodiment. However, the generation method of the feedback information generated by the upper layer 102 and the control signal generation unit 104 of the mobile station apparatus 200-u is different. Hereinafter, differences from the first embodiment will be mainly described.
図20は、本発明の無線通信システムにおける基地局装置と移動局装置間での接続及び制御処理フローを示すシーケンス図である。基地局装置100−1は、周辺の基地局装置100−2に、図1の回線10を通して、当該基地局装置の下りリンク送信に関する情報を通知する(S401)。前記下りリンク送信に関する情報には、通常サブフレームとリソースマッピングが制限されるサブフレーム(ABS)の配置などの送信フォーマット情報、セルID、CRSポート数などが含まれている。 FIG. 20 is a sequence diagram showing a connection and control process flow between the base station apparatus and the mobile station apparatus in the wireless communication system of the present invention. The base station device 100-1 notifies the peripheral base station device 100-2 of information related to downlink transmission of the base station device via the line 10 in FIG. 1 (S401). The information on the downlink transmission includes transmission format information such as the arrangement of normal subframes and subframes (ABS) in which resource mapping is limited, cell ID, the number of CRS ports, and the like.
基地局装置100−2は、上記下りリンク送信に関する情報に基づいて、キャンセル処理に関する制御情報を含む制御信号を生成し(S402)、移動局装置200−2に送信する(S403)。前記キャンセル処理に関する制御情報には、干渉キャンセル処理の要否に関する情報、干渉キャンセル処理行うセル情報などが含まれる。なお、前記キャンセル処理に関する制御情報のシグナリングには、第1の実施形態乃至第4の実施形態に記載のシグナリングを適用することができる。移動局装置200−2は、前記キャンセル処理に関する制御情報に基づいて、フィードバック情報を生成し(S404)、基地局装置100−2に通知する(S405)。 The base station apparatus 100-2 generates a control signal including control information related to cancellation processing based on the information related to downlink transmission (S402), and transmits the control signal to the mobile station apparatus 200-2 (S403). The control information related to the cancellation process includes information related to the necessity of the interference cancellation process, cell information for performing the interference cancellation process, and the like. Note that the signaling described in the first to fourth embodiments can be applied to the signaling of control information related to the cancellation process. The mobile station apparatus 200-2 generates feedback information based on the control information related to the cancellation process (S404), and notifies the base station apparatus 100-2 (S405).
図21は、本発明の第5の実施形態におけるフィードバック情報の生成を示すフローチャートである。移動局装置200−2の制御信号検出部211は、基地局装置100−1が送信する下りリンク制御信号から、干渉キャンセル処理に関する制御情報を抽出し、干渉キャンセル処理の要否情報を得る(501)。そして、干渉キャンセル処理「要」が通知されると(S502のYES)、伝搬路状況に加えて、干渉キャンセル処理の適用を考慮して、CQI、RIなどのフィードバック情報が設定される(S504)。 FIG. 21 is a flowchart showing generation of feedback information according to the fifth embodiment of the present invention. The control signal detection unit 211 of the mobile station apparatus 200-2 extracts control information related to the interference cancellation process from the downlink control signal transmitted by the base station apparatus 100-1, and obtains the necessity information of the interference cancellation process (501). ). When the interference cancellation process “necessary” is notified (YES in S502), feedback information such as CQI and RI is set in consideration of the application of the interference cancellation process in addition to the propagation path state (S504). .
一方、干渉キャンセル処理「要」が通知されると(S502のYES)、伝搬路状況に基づいて、CQI、RIなどのフィードバック情報が設定される(S503)。そして、移動局装置200−2は、基地局装置100−2に前記設定したフィードバック情報の通知を行う(S505)。なお、前記伝搬路状況は、基地局装置100−2から送信されるCRSなどの参照信号から推定される。 On the other hand, when the interference cancellation process “necessary” is notified (YES in S502), feedback information such as CQI and RI is set based on the propagation path state (S503). Then, the mobile station device 200-2 notifies the set feedback information to the base station device 100-2 (S505). The propagation path condition is estimated from a reference signal such as CRS transmitted from base station apparatus 100-2.
図19に戻り、基地局装置100−2は、前記フィードバック情報に基づいて、移動局装置202−2へ送信するデータ信号のMCS,レイヤ数など設定し、当該パラメータに基づいて、符号化処理、変調処理、プレコーディング処理などを行ったPDSCHを生成する(S406)。さらに、前記MCS、レイヤ数などを通知する下りリンク制御信号(PDCCH)を生成する(S406)。そして、前記PDSCH及びPDCCHは移動局装置200−2に送信される(S407)。 Returning to FIG. 19, the base station apparatus 100-2 sets the MCS, the number of layers, and the like of the data signal to be transmitted to the mobile station apparatus 202-2 based on the feedback information, and performs an encoding process based on the parameters. A PDSCH subjected to modulation processing, precoding processing, etc. is generated (S406). Further, a downlink control signal (PDCCH) for notifying the MCS, the number of layers, etc. is generated (S406). Then, the PDSCH and PDCCH are transmitted to the mobile station device 200-2 (S407).
移動局装置200−2は、前記PDSCH及びPDCCHを受信すると、前記PDCCHの前記MCS、レイヤ数などの情報に基づき、干渉キャンセル処理を適用して、前記PDSCHの検出処理(復調処理、復号処理など)を行う(S408)。 Upon receiving the PDSCH and PDCCH, the mobile station apparatus 200-2 applies interference cancellation processing based on information such as the MCS and the number of layers of the PDCCH to detect the PDSCH (demodulation processing, decoding processing, etc.) ) Is performed (S408).
以上のように、本発明の第5の実施形態によれば、移動局装置は、伝搬路状況に加えて、干渉キャンセル処理適用の要否を考慮して、フィードバック情報を生成する。基地局装置は、前記フィードバック情報に基づいて、移動局装置宛にデータ信号を送信する。 As described above, according to the fifth embodiment of the present invention, the mobile station apparatus generates feedback information in consideration of the necessity of applying interference cancellation processing in addition to the propagation path condition. The base station apparatus transmits a data signal addressed to the mobile station apparatus based on the feedback information.
これにより、基地局装置100−2は、データ信号を高速伝送が可能なMCS,レイヤ数(空間多重数)に設定できるから、周波数利用効率の向上を図ることができる。 Thereby, the base station apparatus 100-2 can set the MCS and the number of layers (the number of spatial multiplexing) capable of high-speed transmission of the data signal, so that the frequency use efficiency can be improved.
なお、図2における基地局装置の全部または一部、あるいは図9における端末装置の全部または一部との機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。 Note that a program for realizing the functions of all or part of the base station apparatus in FIG. 2 or all or part of the terminal apparatus in FIG. 9 is recorded on a computer-readable recording medium. Processing of each unit may be performed by reading a recorded program into a computer system and executing the program. Here, the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。 Further, the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。 The “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system. Furthermore, the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case, and a program that holds a program for a certain period of time are also included. The program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
また、図2における基地局装置の全部または一部と、図9における端末装置の全部または一部との機能を集積回路に集約して実現してもよい。基地局装置、及び端末装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。 Further, the functions of all or part of the base station apparatus in FIG. 2 and all or part of the terminal apparatus in FIG. 9 may be realized by integrating them into an integrated circuit. Each functional block of the base station apparatus and the terminal apparatus may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip. Further, the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. In addition, when an integrated circuit technology that replaces LSI appears due to progress in semiconductor technology, an integrated circuit based on the technology can also be used.
以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。 The embodiment of the present invention has been described in detail with reference to the drawings. However, the specific configuration is not limited to this embodiment, and includes design changes and the like within a scope not departing from the gist of the present invention.
本発明は、無線基地局装置や無線端末装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適である。 The present invention is suitable for use in a radio base station apparatus, a radio terminal apparatus, a radio communication system, and a radio communication method.
100−1、100−2 基地局装置
200−1、200−2、200−3 移動局装置
101 送信アンテナ部
102 上位レイヤ
103 シンボル生成部
104 制御信号生成部
105 参照信号生成部
106 リソースマッピング部
107 IDFT部
108 GI挿入部
109 送信部
111 符号部
112 変調部
121 受信アンテナ部
122 受信部
123 制御信号検出部
201 受信アンテナ部
202 受信部
203 伝搬路推定部
204 GI除去部
205 DFT部
206 干渉除去部
207 伝搬路補償部
208 復調部
209 復号部
210 上位レイヤ
211 制御信号検出部
221 送信アンテナ部
222 送信部
223 制御信号生成部
241 送信信号レプリカ部
242 干渉レプリカ部
243 減算部
251、252 送信フレームフォーマット
1000−1、1000−2 基地局装置
2000−1、2000−2、2000−3 移動局装置
100-1, 100-2 Base station apparatus 200-1, 200-2, 200-3 Mobile station apparatus 101 Transmit antenna section 102 Upper layer 103 Symbol generation section 104 Control signal generation section 105 Reference signal generation section 106 Resource mapping section 107 IDFT unit 108 GI insertion unit 109 transmission unit 111 encoding unit 112 modulation unit 121 reception antenna unit 122 reception unit 123 control signal detection unit 201 reception antenna unit 202 reception unit 203 propagation path estimation unit 204 GI removal unit 205 DFT unit 206 interference removal unit 207 propagation path compensation unit 208 demodulation unit 209 decoding unit 210 upper layer 211 control signal detection unit 221 transmission antenna unit 222 transmission unit 223 control signal generation unit 241 transmission signal replica unit 242 interference replica unit 243 subtraction units 251 and 252 transmission frame format 100 0-1, 1000-2 Base station apparatus 2000-1, 2000-2, 2000-3 Mobile station apparatus
Claims (16)
前記セルの周波数に関する別のセルのセル固有参照信号の情報として、セルIDと、セル固有参照信号のアンテナポート数と、MBSFNサブフレームの設定情報とを、RRCシグナリングにより前記移動局装置に通知する、
ことを特徴とする基地局装置。 In a cell, a base station device that communicates with a mobile station device,
As cell-specific reference signal information of another cell related to the frequency of the cell, a cell ID, the number of antenna ports of the cell-specific reference signal, and MBSFN subframe setting information are notified to the mobile station device by RRC signaling. ,
A base station apparatus.
前記セルの周波数に関する別のセルのセル固有参照信号の情報として、前記基地局装置からRRCシグナリングにより通知されるセルIDと、セル固有参照信号のアンテナポート数と、MBSFNサブフレームの設定情報とを受信し、As information of the cell-specific reference signal of another cell related to the frequency of the cell, the cell ID notified from the base station device by RRC signaling, the number of antenna ports of the cell-specific reference signal, and the setting information of the MBSFN subframe Receive,
受信した前記セルの周波数に関する別のセルのセル固有参照信号の情報に基づき、前記別のセルのセル固有参照信号を認識する、Recognizing the cell-specific reference signal of the other cell based on the received information of the cell-specific reference signal of the other cell related to the frequency of the cell;
ことを特徴とする移動局装置。A mobile station apparatus.
前記セルの周波数に関する別のセルのセル固有参照信号の情報として、セルIDと、セル固有参照信号のアンテナポート数と、MBSFNサブフレームの設定情報とを、RRCシグナリングにより前記移動局装置に通知するステップと、As cell-specific reference signal information of another cell related to the frequency of the cell, a cell ID, the number of antenna ports of the cell-specific reference signal, and MBSFN subframe setting information are notified to the mobile station device by RRC signaling. Steps,
を有することを特徴とする通信方法。A communication method characterized by comprising:
前記セルにおけるセルIDである第1セルIDに基づく同期信号を送信するステップと、Transmitting a synchronization signal based on a first cell ID which is a cell ID in the cell;
前記第1セルIDに基づく第1セル固有参照信号を、前記セルにおける第1MBSFNサブフレームの設定情報に基づいて送信するステップと、Transmitting a first cell specific reference signal based on the first cell ID based on configuration information of a first MBSFN subframe in the cell;
第2セルIDと、第2セル固有参照信号のアンテナポート数と、第2MBSFNサブフレームの設定情報とを、前記セルの周波数に関する情報として、RRCシグナリングにより前記移動局装置に通知するステップと、Notifying the mobile station apparatus by RRC signaling of the second cell ID, the number of antenna ports of the second cell-specific reference signal, and the setting information of the second MBSFN subframe as information on the frequency of the cell;
を有することを特徴とする通信方法。A communication method characterized by comprising:
前記セルの周波数に関する別のセルのセル固有参照信号の情報として、前記基地局装置からRRCシグナリングにより通知されるセルIDと、セル固有参照信号のアンテナポート数と、MBSFNサブフレームの設定情報とを受信するステップと、As information of the cell-specific reference signal of another cell related to the frequency of the cell, the cell ID notified from the base station device by RRC signaling, the number of antenna ports of the cell-specific reference signal, and the setting information of the MBSFN subframe Receiving step;
受信した前記セルの周波数に関する別のセルのセル固有参照信号の情報に基づき、前記別のセルのセル固有参照信号を認識するステップと、Recognizing the cell-specific reference signal of another cell based on the received information of the cell-specific reference signal of another cell related to the frequency of the cell;
を有することを特徴とする通信方法。A communication method characterized by comprising:
前記セルにおけるセルIDである第1セルIDに基づく同期信号を受信するステップと、Receiving a synchronization signal based on a first cell ID which is a cell ID in the cell;
前記第1セルIDに基づく第1セル固有参照信号を、前記セルにおける第1MBSFNサブフレームの設定情報に基づいて受信するステップと、Receiving a first cell specific reference signal based on the first cell ID based on configuration information of a first MBSFN subframe in the cell;
第2セルIDと、第2セル固有参照信号のアンテナポート数と、第2MBSFNサブフレームの設定情報とを、前記セルの周波数に関する情報として、RRCシグナリングにより前記基地局装置から受信するステップと、Receiving the second cell ID, the number of antenna ports of the second cell-specific reference signal, and the setting information of the second MBSFN subframe from the base station apparatus by RRC signaling as information on the frequency of the cell;
受信した前記第2セルIDと、前記第2セル固有参照信号のアンテナポート数と、前記第2MBSFNサブフレームの設定情報に基づき、前記第2セル固有参照信号を認識するステップと、Recognizing the second cell specific reference signal based on the received second cell ID, the number of antenna ports of the second cell specific reference signal, and setting information of the second MBSFN subframe;
を有することを特徴とする通信方法。A communication method characterized by comprising:
前記セルの周波数に関する別のセルのセル固有参照信号の情報として、セルIDと、セル固有参照信号のアンテナポート数と、MBSFNサブフレームの設定情報とを、RRCシグナリングにより前記移動局装置に通知する、As cell-specific reference signal information of another cell related to the frequency of the cell, a cell ID, the number of antenna ports of the cell-specific reference signal, and MBSFN subframe setting information are notified to the mobile station device by RRC signaling. ,
ことを特徴とする集積回路。An integrated circuit characterized by that.
前記セルの周波数に関する別のセルのセル固有参照信号の情報として、前記基地局装置からRRCシグナリングにより通知されるセルIDと、セル固有参照信号のアンテナポート数と、MBSFNサブフレームの設定情報とを受信し、
受信した前記セルの周波数に関する別のセルのセル固有参照信号の情報に基づき、前記別のセルのセル固有参照信号を認識する、
ことを特徴とする集積回路。
以 上 In a cell, an integrated circuit mounted on a mobile station device that communicates with a base station device,
As information of the cell-specific reference signal of another cell related to the frequency of the cell, the cell ID notified from the base station device by RRC signaling, the number of antenna ports of the cell-specific reference signal, and the setting information of the MBSFN subframe Receive
Recognizing the cell-specific reference signal of the other cell based on the received information of the cell-specific reference signal of the other cell related to the frequency of the cell;
An integrated circuit characterized by that.
that's all
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