JP5923786B2 - 基地局装置及び通信方法 - Google Patents
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Description
例えば、先に述べた例(マクロセル端末及びピコセル端末のリソース割り当てがそれぞれ図1のRB1、RB2、RB3の場合)において、マクロセル端末とピコセル端末のリソース割り当てが異なるリソースとなるようセル間で調整するため、六つのリソースブロック(図1のRB1〜RB6)が必要となる。
[第1の実施形態]
従来の通信システムは、セル間でリソース割り当てを調整することによってセル間干渉の影響を抑圧していたが、本実施形態における通信システムは、協調制御によってセル間干渉を抑圧し、さらに、協調制御に用いる送受信ウェイトをサブキャリア毎に算出する。ここで、リソースとは周波数または時間を表す。
なお、マクロセル端末200−1及びピコセル端末200−2を総称して端末200と呼ぶことがある。
例えば、フェムトセル基地局は、インターネット経由でマクロセル基地局100との情報のやり取りを行う。一方、例えば、光張り出し基地局やピコセル基地局は、光ファイバや専用ネットワーク経由でマクロセル基地局100との情報のやり取りを行う。ここで、例えば、3GPPにおいて規格化されているLTE(Long Term Evolution)やLTE−A(LTE−Advanced)では、基地局間のインターフェースとしてX2と呼ばれるインターフェースが定義されており、このインターフェースを用いることができる。
図4は、第1の実施形態における通信システムの処理の流れの一例を示すフローチャートである。本実施形態では、協調制御に必要な処理を集中制御局(第一の基地局装置)で行う構成とし、一例として、マクロセル基地局100を集中制御局とする。
次に、S103において、ピコセル基地局300は、有線ネットワークを用いて、ステップS102で取得した情報(伝搬路情報及び受信品質)をマクロセル基地局100へ通知する。なお、集中制御局以外の基地局が複数ある場合には、集中制御局以外の各基地局がステップS103の処理を行う。
なお、集中制御局以外の基地局が複数ある場合には、集中制御局は、各基地局向けに算出された送受信ウェイトとリソース割り当てを集中制御局以外の各基地局へ通知する。
次に、ステップS108において、各基地局は、自基地局に接続されている端末へ受信ウェイトを通知する。
次に、ステップS109において、各基地局は、自基地局に接続されている端末へデータを送信する。
次に、ステップS110において、各端末は、接続する基地局から送信された信号を受信し、受信処理を行う。さらに、各端末は受信信号から伝搬路情報と受信品質を推定する。以上で、本フローチャートの処理を終了する。
図5は、第1の実施形態におけるマクロセル基地局100の構成を示す概略ブロックである。
マクロセル基地局100は、受信アンテナ101、無線部102、A/D(Analog to Digital)変換部103、受信部104、符号部105、変調部106、送信ウェイト乗算部107、復調用参照信号生成部108、伝搬路推定用参照信号生成部109、制御信号生成部110、信号多重部111、IFFT部121、…、12N(Nは正の整数)までのN個のIFFT部12i(iは1からNまでの整数)、D/A変換部131、…、13N(Nは正の整数)までのN個のD/A変換部13i(iは1からNまでの整数)、無線部(送信部)141、…、14N(Nは正の整数)までのN個の無線部14i(iは1からNまでの整数)、送信アンテナ151、…、15N(Nは正の整数)までのN個の送信アンテナ15i(iは1からNまでの整数)及び上位層160を備える。
無線部102は、受信アンテナ101から入力された受信信号をダウンコンバートしてベースバンド信号を生成し、生成したベースバンド信号をA/D変換部103へ出力する。
受信部104は、A/D変換部103から入力されたディジタル信号から、端末が推定した伝搬路情報と端末が測定した受信品質とを上位層へ出力する(図4のステップS102参照)。
変調部106は、符号部105から入力された符号化された送信ビット列をQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)又は16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)等の変調方式を用いて変調し、変調により得られた変調ビット列を送信ウェイト乗算部107へ出力する。
伝搬路推定用参照信号生成部109は、伝搬路推定用参照信号として既知の参照信号を生成し、生成した参照信号を信号多重部111へ出力する。
信号多重部111は、送信ウェイト乗算部107から入力された送信データ信号に、復調用参照信号生成部108から入力された復調用参照信号、伝搬路推定用参照信号生成部109から入力された伝搬路推定用参照信号及び制御信号生成部110から入力された制御情報を多重する。そして、信号多重部111は、多重により得られた送信信号をIFFT部121、…、12Nへ出力する。
各D/A変換部13iは、IFFT部12iから入力された信号をディジタル信号からアナログ信号へ変換し、変換後のアナログ信号を同じインデックスiの無線部14iへ出力する。
各無線部14iは、変換により得られた信号を無線周波数にアップコンバートし、アップコンバート後の信号を対応する送信アンテナ15iを介して、マクロセル端末200−1へ送信する(図4のステップS108参照)。なお、本実施形態における各無線部14iは、受信ウェイトを制御信号とは別に送信する構成であるが、制御信号の中に多重して送信してもよい。
割当部161は、ピコセル基地局300から送信されたピコセル22の受信品質を受信する。また、割当部161は、受信部104から転送されたマクロセル21の受信品質を受信する。
ウェイト算出部162は、割当部161から入力された割当結果が同じ周波数帯に割り当てることを示す場合、割当部161が同じ周波数帯に割り当てた端末同士が協調制御を行うための送信ウェイトと受信ウェイトを算出する。送信ウェイトと受信ウェイトの算出の詳細は後述する。
そして、ウェイト算出部162は、算出した送信ウェイト乗算部107及び復調用参照信号生成部108へ出力する。また、ウェイト算出部162は、算出した受信ウェイトを無線部141、…、14Nへ出力する。
なお、図5と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。図7のピコセル基地局300の構成は、図5のマクロセル基地局100の構成に対して、上位層160が上位層160−2に変更されたものとなっている。
また、上位層160−2は、マクロセル基地局100からリソース割り当てと送受信ウェイトとを受信する。そして、上位層160−2は、受信したリソース割り当てを制御信号生成部110へ出力する。また、上位層160−2は、受信したサブキャリア毎の送信ウェイトを送信ウェイト乗算部107及び復調用参照信号生成部108へ出力する。
続いて、マクロセル端末200−1及びピコセル端末200−2について説明する。ここで、マクロセル端末200−1及びピコセル端末200−2を総称して端末装置200と呼ぶこととする。
図8は、第1の実施形態における端末装置200の構成を示す概略ブロック図である。
端末装置200は、受信アンテナ201、…、20N、無線部211、…、21N、A/D変換部221、…、22N、FFT部231、…、23N、信号分離部241、伝搬路推定部242、受信ウェイト乗算部243、復調部245、復号部246、受信品質推定部251、送信部252、D/A変換部253、無線部254、送信アンテナ255を備える。
各無線部21iは、受信アンテナ20iから入力された受信信号をダウンコンバートしてベースバンド信号を生成し、生成したベースバンド信号を対応するA/D変換部221、…、22Nへ出力する。
各FFT部23iは、A/D変換部22iから入力されたディジタル信号をFFT(Fast Fourier Transform;高速フーリエ変換)し、周波数軸上の信号に変換し、変換後の信号を信号分離部241へ出力する。
復号部246では、信号分離部241から入力された制御情報(符号化率)に基づいて、復調部245から入力された受信ビット列を復調し復号ビット列を得る。
しかし、各端末が受信ウェイトを算出する場合、送信ウェイトを乗算した既知信号(復調用参照信号)を送信することによって、各端末で等価伝搬路情報を推定することができるため、受信ウェイトの通知は必須ではなく、各端末で等価伝搬路情報を推定する構成にすることも可能である。また、受信ウェイトが通知された場合でも、各端末で受信ウェイトの算出を行なってもよい。
送信部252は、伝搬路推定部242から入力された伝搬路情報と受信品質推定部251から入力された受信品質とを送信可能な形式の送信信号に変換し、変換後の送信信号をD/A変換部253へ出力する。
無線部254は、D/A変換部253から入力されたアナログ信号を送信アンテナ255から自端末が接続している基地局へ送信する。
例えば、LTEシステムでは、受信品質推定部251は、基地局間で基地局各々の送信電力がリソースブロック毎に高いか低いかを把握することが可能なRNTP(Relative Narrowband Tx Power)等の制御情報を用いて、受信品質を生成してもよい。ここで、RNTPは、各セルのリソースブロック毎の送信電力を示す情報であるため、各基地局でこの情報を参照することにより、各セルの送信電力を把握することができる。受信品質推定部251は、送信電力が小さい値のセルは、隣接セルに干渉を与えないセル、大きい値のセルは隣接セルに干渉を与えるセルと決定することができる。
続いて、ウェイト算出部162が行う送受信ウェイト算出の詳細について説明する。
まず、以下の説明で扱う変数について説明する。協調制御の対象となる基地局数をNBS、協調制御の対象となる端末数をNUEとする。また、j(1≦j≦NBS)は基地局の識別番号、k(1≦k≦NUE)は端末の識別番号を表し、本実施形態において、j=1はマクロセル基地局100、j=2はピコセル基地局300、k=1はマクロセル端末200−1、k=2はピコセル端末200−2とする。Hkj(m)は、m番目のサブキャリアにおける第j(1≦j≦NBS)番目の基地局と第k(1≦k≦NUE)番目の端末との間の伝搬路情報を表し、Hjk(m)’は、m番目のサブキャリアにおける第k(1≦k≦NUE)番目の端末と第j(1≦j≦NBS)番目の基地局との間の伝搬路情報を表している。また、vは、送信ウェイトを表し、uは、受信ウェイトを表しており、Qは受信する干渉信号の共分散行列である。また、Pは、送信電力であり、dは、送信するストリーム数である。
まず、ステップS200において、ウェイト算出部162は、RBxがリソース割り当てに含まれるかを判定する。つまり、本実施形態では、ウェイト算出部162は、x=1、2、3の場合リソース割り当てに含まれると判定し、x=4、5、6の場合リソース割り当てに含まれないと判定する。
次に、ステップS204において、ウェイト算出部162は、送信ウェイトvj(m)に任意の初期値を設定する。
次に、ステップS212において、ウェイト算出部162は、インデックスnに1を加算し、ステップS204へ遷移する。これにより、ステップS204において、ウェイト算出部162は、インデックスnの値と繰り返し回数を比較し、ステップS205〜S212の処理を予め決められた繰り返し回数行い、インデックスnが予め決められた繰り返し回数を越える場合(ステップS205 NO)、ステップS213へ遷移する。
次に、ステップS214において、ウェイト算出部162は、サブキャリア番号mに1を加算し、ステップS202へ遷移する。ウェイト算出部162は、ステップS203〜S213の処理をRBxにおけるサブキャリア数回繰り返して、サブキャリア番号mがRBxにおける最後のサブキャリア番号を越える場合(ステップS202 NO)、ステップS215へ遷移する。
次に、ステップS216において、ウェイト算出部162は、リソースブロック番号xがリソースブロック数(RB数、本実施形態では6)以下であるか否か判定する。リソースブロック番号xがRB数以下であれば(ステップS216 YES)、ウェイト算出部162は、ステップS200へ遷移し、次のリソースブロックについての処理を行う。
以上により、ウェイト算出部162は、リソース割り当てに含まれる全てのサブキャリア(本実施形態では、RB1〜RB3における全てのサブキャリア)に対してサブキャリア毎の送受信ウェイトを算出することができる。
まず、インデックスnが1の場合、ウェイト算出部162は、送信ウェイトvj(m)に初期値が代入する(ステップS204)。次に、ウェイト算出部162は、共分散行列Qk(m)を算出する(ステップS205)。次に、ウェイト算出部162は、共分散行列Qk(m)を特異値分解し、受信ウェイトuk(m)を算出する(ステップS207)。
次に、ウェイト算出部162は、干渉の共分散行列Qj(m)’を算出する(ステップS209)。次に、ウェイト算出部162は、干渉の共分散行列Qj(m)’を特異値分解し、受信ウェイトuj(m)’を算出する(ステップS210)。次に、ウェイト算出部162は、送信ウェイトvj(m)に算出した受信ウェイトuj(m)’を代入する(ステップS211)。
以上、例えば、各セルに3つのリソースブロックを割り当てる場合、従来技術では、セル間干渉の影響を考慮し、セル毎にリソース割り当てが重複しないように調整するため、マクロセルとピコセルで合計6つのリソースブロックが必要となる。しかし、本実施形態では、協調制御によってセル間干渉を抑圧することができるため、マクロセルとピコセルで同じリソースを割り当てることが可能となり、必要なリソースは3つのリソースブロックとなる。これにより、第1の実施形態の通信システムは、マルチセル環境において、複数のセルに同一のリソースが割り当てた場合において、セル間干渉を回避するために他のリソースに変更することが必要ないので、周波数利用効率を向上させることができる。
本実施形態によれば、マルチセル環境において、マクロセル基地局は、複数のセルを同じリソースに割り当て、協調制御によってセル間干渉を抑えるので、端末装置は良好なスループットを得ることができる。
すなわち、第1の実施形態の通信システムは、マルチセル環境において、周波数利用効率を向上させつつ、良好なスループットを得ることができる。
第1の実施形態では、サブキャリア毎に算出した送受信ウェイトを用いて協調制御を行っていたが、本実施形態では複数のサブキャリア毎に一つの送受信ウェイトとする。以下では、第2の実施形態における構成について、第1の実施形態との相違点のみを説明する。ここで、一つの送受信ウェイトを算出するサブキャリア数をウェイト単位と定義し、本実施形態では、一例として、ウェイト単位を1リソースブロック(図1の例では12サブキャリア)とする。また、本実施形態では、一例として、端末がウェイト単位を決定する例とするが、基地局がウェイト単位を決定し制御してもよい。また、ウェイト単位は、システムで予め設定されていてもよい。
なお、図2と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。
図11の通信システム1bの構成は、図2の通信システム1の構成に対して、マクロセル基地局100がマクロセル基地局(第一の基地局装置)100bに、マクロセル端末200−1がマクロセル端末200b−1に、ピコセル端末200b−2がピコセル端末200b−2に変更されたものとなっている。また、マクロセル11がマクロセル21へ変更され、ピコセル12がピコセル22に変更されたものとなっている。
またウェイト単位は、各端末で同じであってもよいし、異なっていてもよい。より詳細には、複数の端末装置のうち、少なくとも一つの端末装置のウェイト単位が他の端末装置のウェイト単位と異なっていてもよい。各端末でウェイト単位が同じである場合は、ウェイト単位を通知する情報量を減らすことができるため、伝送効率が向上する。一方、各端末でウェイト単位が異なる場合は、各端末で適した単位でウェイトを算出できるため、伝送性能を向上させることができる。
ステップS304において、マクロセル基地局100bは、各端末から通知されたウェイト単位毎の受信品質に基づいて、リソース割り当てを決定する。ここで、本実施形態におけるリソース割り当ては、第1の実施形態と同様に、RB1〜RB3とする。
また、ステップS306で通知する送受信ウェイト及びステップS308で通知する受信ウェイトは、それぞれ三つずつとなる。
なお、図8と共通する要素には同一の符号を付し、その具体的な説明を省略する。図13の端末装置200bの構成は、図8の端末装置200の構成に対して、受信ウェイト乗算部243が受信ウェイト乗算部243bに、伝搬路推定部242が伝搬路推定部242bに、受信品質推定部251が受信品質推定部251bに変更されたものになっている。
受信ウェイト乗算部243bは、信号分離部241から入力された受信データ信号に、ウェイト単位毎に同じ受信ウェイトを乗算する。具体的には、本実施形態の例の場合、リソースブロック1のサブキャリアではw=1の受信ウェイトを乗算し、リソースブロック2のサブキャリアではw=2の受信ウェイト、リソースブロック3のサブキャリアではw=3の受信ウェイトを乗算する。
伝搬路推定部242bは、ウェイト単位毎に、伝搬路情報の代表値を算出する。具体的には、例えば、伝搬路推定部242bは、サブキャリア毎に伝搬路情報を推定する。そして、伝搬路推定部242bは、サブキャリア毎に算出された伝搬路情報をウェイト単位で平均し、その平均値を伝搬路情報の代表値として算出する。
受信品質推定部251bは、ウェイト単位毎に、受信品質の代表値を算出する。具体的には、例えば、受信品質推定部251bは、サブキャリア毎に受信品質を推定する。そして、受信品質推定部251bは、サブキャリア毎に算出された受信品質をウェイト単位で平均し、その平均値を受信品質の代表値として算出する。
受信部104bは、マクロセル端末200−1から送信された送信信号に含まれるウェイト単位を上位層160bへ出力する。
送信ウェイト乗算部107bは、変調部106から入力された入力された送信ビット列に、ウェイト単位毎に同じ送信ウェイトを乗算する。
具体的には、本実施形態の例の場合、リソースブロック1のサブキャリアではw=1の送信ウェイトを乗算し、リソースブロック2のサブキャリアではw=2の送信ウェイト、リソースブロック3のサブキャリアではw=3の送信ウェイトを乗算する。
割当部161bは、各端末から通知されたウェイト単位毎の受信品質に基づいて、リソース割り当てを決定する。割当部161bは、決定したリソース割り当ての結果を示す割当結果をウェイト算出部162bへ出力する。
まず、ステップS401において、ウェイト算出部162bは、フィードバック番号wを1に初期化する。
以上のようにして、本実施形態における、マクロセル基地局100bは、リソース割り当てに指定されたリソースブロックについて、ウェイト単位毎の送受信ウェイトを算出することができる。
これにより、第2の実施形態の通信システム1bは、第1の実施形態の効果に加えて、本実施形態では、端末装置200bは、端末装置200bから基地局にフィードバックする伝搬路情報と受信品質とをウェイト単位毎に算出するので、基地局へのフィードバック量を削減できる。
また、端末装置200bが1リソースブロック毎に伝搬路情報をフィードバックし、マクロセル基地局100bが2リソースブロック毎に送受信ウェイトを求めるといった、フィードバック単位よりもウェイト算出単位が大きくなってもよい。この場合、算出するウェイト数が減ることによって、マクロセル基地局100bの演算量を削減でき、またマクロセル基地局100bが端末装置200bへウェイトを通知するための制御情報量を削減できる。一方、端末装置200bが2リソースブロック毎に伝搬路情報をフィードバックし、マクロセル基地局100bがフィードバック情報を補間し、1リソースブロック毎にウェイトを求めるといった、フィードバック単位よりもウェイト算出単位が小さくなっても良い。この場合、マクロセル基地局100bが算出するウェイト間隔が狭くなるため、実際の伝搬路とウェイトの誤差が小さくなり、伝送特性を向上させることができる。
また、本実施形態では、端末装置200bがウェイト単位を指定する例としたが、マクロセル基地局100bが指定してもよい。その場合、マクロセル基地局100bは、ウェイト単位を各基地局装置へ送信する。これにより、ウェイト単位は、各基地局装置からそれぞれが通信する各端末装置200bに通知される。
第1及び第2の実施形態では、送受信ウェイトを算出する単位が送信ウェイトと受信ウェイトで同じであったが、第3の実施形態では、送信ウェイトは、指定したウェイト単位毎であり、受信ウェイトはウェイト単位に関係なくサブキャリア毎に算出する。なお、サブキャリア毎に算出することに限らず、端末装置は、ウェイト単位とは異なる単位で受信ウェイトを生成してもよい。
図17の通信システム1cの構成は、図2の通信システム1の構成に対して、マクロセル基地局100がマクロセル基地局(第一の基地局装置)100cに変更され、マクロセル端末200−1がマクロセル端末200c−1に変更され、ピコセル端末200b−2がピコセル端末200c−2に変更されたものとなっている。
また、ステップS510において、各端末は、接続する基地局から送信された信号を受信し、受信処理を行う。その際、各端末は、受信した信号に基づいて、受信ウェイトを算出する。そして、各端末は、受信データ信号に対して算出した受信ウェイトを乗算することで、送信信号を復元する。
また、第1及び第2の実施形態において、図4のステップS108では、各基地局は接続する端末へ受信ウェイトを通知していたが、第3の実施形態では通知しない。
図19のマクロセル基地局100cの構成は、図5のマクロセル基地局100の構成に対して、上位層160が上位層160cに変更され、無線部141、…、14Nがそれぞれ無線部141−c、…、14N−cに変更されたものとなっている。
図20の端末装置200cの構成は、図8の端末装置200の構成に対して、受信ウェイト算出部247cが追加され、信号分離部241が信号分離部241cに変更され、伝搬路推定部242が伝搬路推定部242cへ変更され、受信ウェイト乗算部243が受信ウェイト乗算部243cに変更されたものとなっている。すなわち、第1及び第2の実施形態との相違点は、第3の実施形態では、受信ウェイト算出部247cが含まれることである。
受信ウェイト算出部247cは、伝搬路推定部242cから入力されたサブキャリア毎の等価伝搬路情報H”k(m)に基づいて、例えば、次式(4)のように受信ウェイトを算出する。
受信ウェイト乗算部243cは、信号分離部241から入力された受信データ信号に、受信ウェイト算出部247cから入力された受信ウェイトを乗算し、乗算により得られた信号を復調部245へ出力する。
以上により、本実施形態では、第1の実施形態における効果に加えて、各基地局から接続する端末への受信ウェイトの通知が不要となり、各基地局から端末への通信量を削減することができる。また、各端末は、自端末で推定した等価伝搬路に基づいて受信ウェイトを算出するため、伝搬路のフィードバック誤差等の影響を軽減することができる。
なお、受信ウェイトが通知された場合であっても、端末装置200cはサブキャリア単位でウェイトを算出することも可能である。これにより、端末装置200cが移動している等、マクロセル基地局100cがウェイトを算出した伝搬路と端末装置200cが受信したときの伝搬路で誤差が生じた場合に、この誤差の影響を軽減することができる。
また、第3の実施形態では、端末装置200cはサブキャリア単位でウェイトを算出していたが、本発明はこれに限らず、送信ウェイトの算出単位とは異なる単位で受信ウェイトを算出する場合も本発明に含まれる。例えば、マクロセル基地局100cが2リソースブロック毎に送信ウェイトを算出した場合、端末装置200cは1リソースブロック毎に受信ウェイトを算出してもよいし、3リソースブロック毎に受信ウェイトを算出してもよい。端末装置200cの受信ウェイト算出単位を大きくすれば演算量を削減することができるし、受信ウェイト算出単位を小さくすれば伝送特性を向上させることができる。
100、100b、100c マクロセル基地局(第一の基地局装置)
101 受信アンテナ
102 無線部
103 A/D変換部
104 受信部
105 符号部
106 変調部
107 送信ウェイト乗算部
108 復調用参照信号生成部
109 伝搬路推定用参照信号生成部
110 制御信号生成部
111 信号多重部
121、…、12N IFFT部
131、…、13N D/A変換部
141、…、14N、141−c、…、14N−c 無線部(送信部)
151、…、15N 送信アンテナ
160、160−2、160b、160c 上位層
161、161b 割当部
162、162b ウェイト算出部
200、200b、200c 端末装置
200−1、200b−1、200c−1 マクロセル端末
200−2、200b−2、200c−2 ピコセル端末
201、…、20N 受信アンテナ
211、…、21n 無線部
221、…、22N A/D変換部
231、…、23N FFT部
241、241c 信号分離部
242、242c 伝搬路推定部
243、243c 受信ウェイト乗算部
245 復調部
246 復号部
247c 受信ウェイト算出部
251 受信品質推定部
252 送信部
253 D/A変換部
254 無線部
255 送信アンテナ
300 ピコセル基地局
Claims (8)
- 各基地局装置の受信品質に基づいて、通信に使用する同じリソースを割り当てる割当部と、
前記割当部が同じリソースに割り当てた端末に対して、送信ウェイトを算出するウェイト算出部と、
送信信号に前記ウェイト算出部が算出した送信ウェイトを乗算する送信ウェイト乗算部と、
前記送信ウェイト乗算部が乗算することにより得られた信号を端末装置へ送信する送信部と、
を備えることを特徴とする基地局装置。 - 前記ウェイト算出部は、前記端末装置がセル間干渉を抑圧するための受信ウェイトを更に算出し、
前記送信部は、該算出した受信ウェイトを示す情報を前記端末装置へ送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。 - ウェイト算出の単位であるウェイト単位で前記送信ウェイトを算出することを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
- 前記ウェイト単位は、前記各基地局装置から前記端末装置に送信されることを特徴とする請求項3に記載の基地局装置。
- 前記ウェイト単位は、リソースブロックの自然数倍の単位であることを特徴とする請求項3または4のいずれか一項に記載の基地局装置。
- 前記ウェイト単位は、複数の種類のリソースブロック単位であることを特徴とする請求項3または4のいずれか一項に記載の基地局装置。
- 前記送信ウェイトを他の基地局装置に送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
- 基地局装置における通信方法であって、
各基地局装置の受信品質に基づいて、通信に使用する同じリソースを割り当てる割当ステップと、
前記割当ステップが同じリソースに割り当てた端末に対して、送信ウェイトを算出するウェイト算出ステップと、
送信信号に前記ウェイト算出ステップが算出した送信ウェイトを乗算する送信ウェイト乗算ステップと、
前記送信ウェイト乗算ステップが乗算することにより得られた信号を端末装置へ送信する送信ステップと、
を有することを特徴とする通信方法。
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