进行天线发送功率控制的无线基站装置制造方法及图纸

技术编号:7426690 阅读:225 留言:0更新日期:2012-06-10 19:10
本发明专利技术提供一种进行天线发送功率控制的无线基站装置。在应用了多载波和MIMO的系统中,由于在周围基站中以多种模式使用多个频带,因此根据各天线方向而小区间干扰不同,另一方面,需要使用与终端的请求相应的适当的天线进行传送。在具备使用多个频带和多个天线的无线通信装置的无线通信系统中,根据与各天线方向对应的来自周围基站的各频带的干扰,变更各天线的发送功率。此外,根据终端的请求,推定传送所需要的天线根数,根据该终端所处的天线方向,决定需要的天线,进一步变更各天线的发送功率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及基站、通信终端以及基站和通信终端经由无线网络进行数据的收发的无线通信系统,特别涉及具备多个天线的基站的干扰控制技术。
技术介绍
一般而言 ,在使用 OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access :正交频分多址)的数字移动体通信系统中,使用在被称为帧(frame)的一定的频带、时间的单位内进一步精细地以频率、时间进行划分的无线资源,与多个终端进行通信。在使用OFDMA 的第四代通信系统即IMT-Advanced中,为了提高吞吐量(throughput),如非专利文献1、 2(参照多载波p8 Section 5)所示,采用了多载波技术和ΜΙΜΟ (Multiple-InputMultiple-Output 多输入输出)技术。在多载波技术中,基站能够同时使用多个频带。例如,在由3个具有IOMHz的带宽的频带构成的系统中,各基站使用全部3个IOMHz的频带来用于与终端之间的通信,由此来提高吞吐量。一般而言,在OFDMA系统中,若在相邻小区使用相同频率,则小区间产生干扰而导致吞吐量恶化。在各基站能够使用多个频带的IMT-Advanced中,成为相邻小区使用相同的频带,所以,小区间干扰的抑制技术是必要的。作为抑制小区间干扰的方法,已知有将天线的波束限定为一定范围的波束形成。例如,在终端中,在来自本基站的波束朝向终端的情况下接收信号功率变大,在来自使用相同频率的相邻基站的波束朝向该终端的情况下干扰功率变大。在专利文献1(特别参照多载波,P537 Figure496)中介绍了如下技术基站具有在频率方向上变化的波束模式,设定为在各基站中使频率与波束模式的组合不同,从而生成对各终端而言干扰少的至少一个频率,对该频率分配无线资源,由此来抑制干扰。另一方面,在MIMO技术中,使用多个收发天线在相同无线资源中复用多个信号,由此来提高吞吐量。基站通过适当地组合在1个终端复用多个信号的 SU (Single-User) -ΜΙΜΟ、和将向多个终端的信号复用的MU (Multi-User) -ΜΙΜΟ,来提高用户吞吐量、以及小区吞吐量。先行技术文献专利文献专利文献1 日本特开2007-243258,2007年9月非专利文献非专利文献1 JEEE802. 16,Ρ802. 16m/D9,2010 年 10 月非专利文献2 :3GPP, TR 36. 814v9. 0. 0,2010 年 3 月若使用多载波技术,则各基站能够同时使用多个频带,所以,通过使频率反复数= 1而各基站能够使用全部的频带,能够提高频率利用效率而使吞吐量最大化。在小区间干扰抑制技术中,由于在频率方向上使波束模式变化,而信号品质好的频率被限定,分配的频率受到限制,所以即便在相邻小区中通信量(Traffic)较少而干扰小的情况下也很难得到高的吞吐量。此外,在MIMO技术中,需要较高吞吐量的终端利用信号向1个终端的复用数较多的SU-MIM0,在需要的吞吐量不高而需要收容较多的终端的情况下,利用能够复用较多终端的MU-MIM0,由此实现最佳化。SU-MIMO中,将波束限制在较小的范围内能够使信号更容易复用,而在MU-MIMO中,通过终端位置使波束在空间上分离能够更容易复用多个终端,所以,适用的波束的形态不同。若只考虑小区间干扰来决定波束模式,则不能够与终端的请求相对应地选择适于MIMO的波束模式。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种能够抑制小区间干扰并且实现与终端相应的通信环境的无线通信装置、以及无线通信系统。为了解决至少一个上述问题,在本专利技术的一个方式中,无线通信系统包括无线通信基站,该无线通信基站使用多个频带中的至少一个频带进行通信,且具有多个天线,其中,基于与各天线方向对应的、来自周围基站的各频带的干扰,变更各天线的发送功率。在其他方式中,还根据终端的请求来推定传送所需的天线根数,根据该终端所位于的天线方向决定所需的天线,变更各天线的发送功率。专利技术效果根据本专利技术的一方式,能够抑制小区间干扰。 附图说明图1是表示第一实施例中的基站的软件、模块结构图的图。图2是表示应用了各实施例的移动无线通信系统的一个例子的图。图3(a)、图3(b)是表示应用了各实施例的移动通信系统的基站配置的一个例子的图。图4是表示各实施例所涉及的由终端和基站传送的通信帧的一个例子的图。图5是表示各实施例所涉及的使用了多个频带由终端和基站传送的通信帧的一个例子的图。图6是表示各实施例所涉及的基站的波束模式的一个例子的图。图7是表示第一实施例中的基站的硬件、模块结构的一个例子的图。图8是表示第一实施例中的终端的软件、模块结构的一个例子的图。图9是表示第一实施例中的终端的硬件、模块结构的一个例子的图。图10是第一实施例所涉及的波束模式决定部111的模块结构图。图11是表示第一实施例所涉及的干扰信息的报告的次序的图。图12是表示第一实施例所涉及的干扰信息表的结构的图。图13是表示第一实施例所涉及的干扰信息汇总部的流程图的图。图14是表示第一实施例所涉及的第一波束模式决定部的流程图的图。图15是表示第一实施例所涉及的波束模式表的结构的图。图16是表示第一实施例所涉及的终端请求信息表的结构的图。图17是表示第一实施例所涉及的终端请求汇总部的流程图的图。图18是表示第一实施例所涉及的第二波束模式决定部的流程图的图。图19是第一实施例所涉及的天线增益调整部112的模块结构图。图20是第一实施例所涉及的天线切换部111的模块结构图。图21是表示第一实施例所涉及的开关2002的流程图的图。图22是表示第一实施例所涉及的天线发送功率变更部的结构的图。图23是表示第一实施例的天线模式和干扰状况的概念图。图M是表示第一实施例的相对于FAO的干扰的天线模式的概念图。图25是表示第一实施例的相对于FA2的干扰的天线模式的概念图。图沈是表示第一实施例的相对于FAl的干扰的天线模式的概念图。图27是表示第一实施例的天线模式的控制结果的概念图。图观是表示第二实施例所涉及的干扰信息的报告的次序的图。图四是表示第二实施例所涉及的用于干扰信息的报告的网络结构的概念的图。图30是表示第二实施例所涉及的干扰信息汇总部的流程图的图。图31是第三实施例所涉及的波束模式决定部111的模块结构图。附图标记说明IO9、8O9 天线110、810 控制器111波束模式决定部112天线增益调整部20bl 20bN、302、304、2901 基站20ml、20m2 终端2c 1 2cN、301、303 小区1001、3101干扰信息汇总部1002、3102第一波束模式决定部1003、3103干扰信息表1004、3104终端信息汇总部1005、3105第二波束模式决定部1006、3106终端请求信息表813接收品质测定部905 用户接口1901天线切换部1902天线发送功率变更部1903天线接收功率测定部2902相邻基站具体实施例方式以下,参照附图详细地说明应用了本专利技术的无线通信系统以及无线通信系统中的无线通信基站和无线终端的各种实施例。首先,说明应用了本专利技术的各种实施例的无线通信系统的实施方式。各种实施例的无线通信系统被应用于例如图2所示那样的网络结构中。无线通信系统包本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
2010.12.03 JP 269877/20101.一种无线基站装置,其特征在于,具有一个以上的天线或天线组,在多个频带下与终端进行通信;通信控制部,对位于本小区区域内的终端,分配在帧内独立的无线资源,使用所述无线资源控制与所述终端之间的数据的收发;波束模式决定部,针对所述多个频带中的每个频带,基于所述终端受到的干扰功率、干扰到来的方向、所述天线或天线组的所述终端的发送信号的接收功率中的至少一个,决定所述天线或天线组的发送功率。2.如权利要求1所述的无线基站装置,其特征在于,所述无线基站装置指示多个所述终端进行干扰的测定,并基于与所述指示对应的报告中包含的所述天线或天线组的接收功率,推定所述多个频带的干扰的到来方向。3.如权利要求1所述的无线基站装置,其特征在于,关于所述干涉功率,所述无线基站装置指示与所述无线基站装置相邻的基站针对所述多个频带中的每个频带向所述无线基站装置报告所述相邻的基站的天线或天线组的发送功率、所述相邻的基站的位置信息、所述相邻的基站的天线或天线组的朝向信息,并根据所述相邻的基站的天线或天线组的发送功率和所述位置信息,推定干扰功率和干扰的到来方向。4.如权利要求1所述的无线基站装置,其特征在于,所述波束模式决定部具备第一波束模式决定部,该第一波束模式决定部根据所述干扰功率,变更所述天线或天线组的发送功率,所述第一波束模式决定部使所述干扰功率大于第一阈值的所述天线或天线组的发送功率降低,使所述干扰功率小于第二阈值的所述天线或天...

【专利技术属性】
技术研发人员:神崎元藤岛坚三郎桑原干夫恒原克彦
申请(专利权)人:株式会社日立制作所
类型:发明
国别省市:

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