[发明专利]无线通信装置、无线通信方法和无线通信系统在审
申请号: | 201280048177.8 | 申请日: | 2012-08-24 |
公开(公告)号: | CN103858471A | 公开(公告)日: | 2014-06-11 |
发明(设计)人: | 高野裕昭 | 申请(专利权)人: | 索尼公司 |
主分类号: | H04W28/06 | 分类号: | H04W28/06;H04W16/32;H04W24/02 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 朱胜;穆云丽 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线通信 装置 方法 系统 | ||
技术领域
该说明书中公开的技术涉及具有不同大小的小区以层级方式构造的无线通信环境中的用作基站的无线通信装置、无线通信方法和无线通信系统,具体地,涉及具有不同大小的小区以层级方式构造的无线通信环境中的减小小区之间的干扰的无线通信装置、无线通信方法和无线通信系统。
背景技术
目前,3GPP(第三代合作伙伴计划)正工作于第4代移动通信系统的标准化。作为3GPP定义的数据通信规范之一的“LTE(长期演进)”是针对第4代(4G)IMT-先进的长期先进系统,并且也称为“3.9G(超3G)”。
在LTE中,两种类型的双工方法FDD(频分双工)和TDD(时分双工)可用于选择。在FDD中,使用专用于上行链路的频带和专用于下行链路的频带。对于上行链路和下行链路中的每个,使用包括10个连续子帧的无线帧格式。上行链路在这里指的是从终端站(UE终端:用户设备)到LTE的基站(eNodeB:演进节点B)的通信,并且下行链路指的是从eNodeB到UE终端的通信。在TDD中,也使用包括10个连续子帧的无线帧格式。然而,在TDD中,同一频带用于上行链路和下行链路中的通信。无线帧中的每个子帧包括来自eNodeB的控制信号PDCCH(物理下行链路控制信道)和用作用户数据的PDSCH(物理下行链路共享信道)。
在LTE中,应用1小区复用,即,由所有小区共同使用一个频率。这是由于如在传统蜂窝中在相邻基站之间使用不同频率导致频率资源不足。在该情况下,出现了经由小区附近的UE终端传送和接收的无线电波引起干扰的问题。因此,作为3GPP Rel8的LTE使用在Rel8中称为小区间干扰协调(ICIC)的技术。
ICIC可以例如通过作为1小区频率复用和多小区频率复用的组合的部分频率复用(fractional frequency reuse)来实现。图14示出了执行部分频率复用的三个小区1至3彼此相邻的方式。在图14中,每个小区的范围由六边形来指示。在部分频率复用中,每个小区被划分为在小区内且接近eNodeB的中央区域(小区内的无阴影区域)和在小区边缘且位于远离eNodeB的周围区域(小区的边缘处的阴影区域)。尽管分配给eNodeB与中央区域中的UE终端之间的通信的“中心频率”引起小区与相邻小区之间的冲突(即,1小区频率复用),但是eNodeB通过减小传送功率以使得可以仅在中央区域内传送信号而避免了小区之间的干扰。另一方面,eNodeB需要使用高功率进行传送以将信号发送到周围区域,并且通过使用相互不同的“周围频率”(即,多小区频率复用)用于小区和相邻小区的周围区域来避免小区之间的干扰。在所示出的示例中,20MHz频带被划分为例如3个频带,并且周围频率被复用以便不在相邻小区之间彼此重叠。在图14中,频带之间的差由阴影的类型(对角线、垂直阴影线、水平阴影线)来指示。
除了上述频率复用技术之外,在3GPP Rel8的ICIC中,经由X2接口在基站(即,eNodeB)之间交换用于减小干扰的信号。X2接口是在eNodeB之间进行连接的接口,并且以诸如光纤的传送介质为代表。具体地,高干扰指示(HII)和过载指示(OI)均被定义为要经由X2接口交换的消息。
HII是用于向相邻eNodeB通知分配给小区边缘处的UE终端的资源块的位置的信息。相邻eNodeB可能受到来自HII指定的资源块的干扰。因此,在将此纳入考虑的情况下,相邻小区执行资源块的调度。另一方面,OI是用于通知上行链路资源块的干扰水平的信息,并且具有3个水平,即低/中/高。当经由X2通过OI向相邻eNodeB通知对特定资源块的干扰水平高时,相邻eNodeB调整资源块的调度和/或上行链路功率控制。
以此方式,3GPP Rel8中的ICIC采用经由X2接口的调整方法以消除宏小区之间的干扰。然而,该方法仅允许调整子帧中的PDSCH,并且无法调整PDCCH部分。这是由于PDCCH具有允许在相邻小区之间使用同一频带的格式并且对干扰有抵抗力。
以下将描述3GPP Rel10中的ICIC。Rel10中的ICIC旨在减小宏小区与微微小区之间的干扰。
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