JP2014060738A - 基準信号を送信するための方法及び通信ネットワーク要素 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】通信ネットワークにおいて第1のネットワーク要素から第2のネットワーク要素へ基準信号を送信する方法が提供され、この方法は、フレームの第1のリソースを使用して、第1の通信システムに関連する第1のタイプの基準信号を送信するステップと、フレームの第2のリソースを使用して、第2の通信システムに関連する第2のタイプの基準信号を送信するステップとを含む。
【選択図】図6
Description
同時に、特にFDDシステムの場合、多くの基地局(BS)に対してチャネル状態情報(CSI)が求められること、したがって、フィードバックオーバーヘッドが大きいことに起因して、完全な協調は現実的でないことが明らかである。さらなる議題として、CAPEX及びOPEXの点で多大なコストを生じる可能性のある基幹ネットワーク上の大量のデータが挙げられる。
共通基準信号の場合、APを異なる物理アンテナ又はアンテナ要素に接続することができる。図3の右側302では、1個のリソースブロックの時間及び周波数方向のグリッドを見ることができる。UEは、正確な補間アルゴリズムにより、このCRSグリッドに基づいてCSI推定を行うことができる。
a)COOPAがCSI推定の精度に大きく依存するという理由で協調送信スキームにとって最も重要な問題であるマルチセルチャネル推定の性能改善。
b)LTE Advancedでは、8×8 MIMOスキームに関しても論じている。マルチセルチャネル推定が高い精度で可能でなければ、これらのスキームも同じ制限を受ける可能性がある。したがって、同様の方法をMIMO 8×8にも適用することができる。
c)ゼロから定義するシステムの場合、この性能を最適化するための選択肢は多く存在するが、LTE Advancedでは、リリース8への下位互換性が必須となり得る。
本発明の例示的な実施形態による方法は、この下位互換性を提供する。いずれの協調送信スキームも、正確なプリコーディングのために正確なCSI知識に頼る必要があるので、実際にマルチセルチャネル推定の精度をリリース8の下位互換性と組み合わせることを最大の緊急課題とすることができる。したがって、提案する強化を伴わないマルチセルチャネル推定の精度は、可能であるはずのCOOPAの性能向上を著しく制限することがある。
d)正確なマルチセルチャネル推定を必要とする別の用途は、干渉除去結合アルゴリズム(IRC)である。IRCは、減らすべき全ての干渉物に関する詳細な知識がある場合にのみ、高い利得を提供することができる。
e)このスキームは、1つのサブフレームのみを完全に新しい設計とする一方で、AP0〜3のCRSはリリース8の場合と同じであってよいので、実施が非常に容易である。
f)CRS、LTEリリース8、及びLTE Advanced CRSに加え、ウォルシュ・アダマールシーケンスも、送信側及び受信側において少ない実施努力で容易に実施することができる。
g)提案する解決法の1つの主な利点は、マルチセルチャネル推定中には他のセル内にデータ送信が存在せず、したがって、非常に高性能なマルチセルチャネル推定を提供できる点である。
h)約10%とすることができ、さらに最適化した場合には2.5%などの10%よりも大幅に低くなり得る少〜微小の付加的オーバーヘッド。
i)全てのLTE advanced基準信号を1つのサブフレーム内で、さらには1つ未満のサブフレーム内で受信できることによる、移動性が高い場合の優れたチャネル推定品質。
j)LTE advancedサブフレーム内でリリース8 UEをスケジューリングしないことだけで、リリース8 UEの容易なサポートが可能である。
k)良好なチャネル推定を提供する可能性があるCOOPA HARQ又はモデルベースのチャネル推定のような高度なスキームと組み合わせると、高速で移動するUEのためのさらなる性能改善が可能になり得る。
l)最適化された補間との組み合わせを実施することにより、別の強力な関連する改善を実現することができる。
m)チャネル推定を、LTEリリース8 CRSに基づくチャネル推定と容易に組み合わせることができる。
n)ドップラー情報を含めることによってさらなる改善を可能にすることができ、これが特定の予測アルゴリズムに至る可能性がある。
o)UEは、DRX(不連続送信)との組み合わせによって10個のサブフレームのうちの1個でのみ測定を行えばよいので利点を得ることができる。
102 ScaleNet結果
103 Fo結果
104 Fo結果
105 Fe結果
201 中央ユニット
202 ユーザ装置1
203 ユーザ装置2
204 行列
205 拡張Node B1
206 拡張Node B2
302 従来のセルラーレイアウト
302 リソースブロック
501 シミュレーション結果疑似ランダム
502 シミュレーション結果アダマールスキーム
601 無線フレーム
602 サブフレーム
603 共通基準信号
704 準静的サブバンド
705 可変サブバンド
Claims (15)
- 通信ネットワークにおいて第1のネットワーク要素から第2のネットワーク要素へ基準信号を送信する方法であって、
フレームの第1のリソースを使用して、第1の通信システムに関連する第1のタイプの基準信号を送信するステップと、
前記フレームの第2のリソースを使用して、第2の通信システムに関連する第2のタイプの基準信号を送信するステップと、
を含むことを特徴とする方法。 - 前記第1のタイプの基準信号及び前記第2のタイプの基準信号を異なるサブフレームで送信する、請求項1に記載の方法。
- 前記第1のタイプの基準信号及び前記第2のタイプの基準信号を共通のサブフレームで送信する、請求項1又は請求項2に記載の方法。
- 前記第1のリソースが、サブフレームの第1の周波数バンドに関連する、請求項1から請求項3のいずれかに記載の方法。
- 第1のフレームでは、前記第1の周波数バンドを使用して前記第1の基準信号を送信し、第2のフレームでは、別の周波数バンドを使用して前記第1の基準信号を送信する、請求項4に記載の方法。
- 前記第1のタイプ及び/又は前記第2のタイプの基準信号をアダマールシーケンスにより生成する、請求項1から請求項5のいずれかに記載の方法。
- 前記第2の基準信号を前記フレームの特定の帯域幅に割り当てる、請求項1から請求項6のいずれかに記載の方法。
- 前記第1の基準信号タイプを前記第1のフレームで送信するために第1のサブバンドを使用し、及び/又は前記第2の基準信号タイプを前記第1のフレームで送信するために第2のサブバンドを使用し、前記第1の基準信号タイプを第2のフレームで送信するために第3のサブバンドを使用し、及び/又は前記第2の基準信号タイプを前記第2のフレームで送信するために第4のサブバンドを使用する、請求項1から請求項7のいずれかに記載の方法。
- サブフレームの一部のみを使用して前記第1のタイプ及び/又は前記第2のタイプの基準信号を送信する、請求項1から請求項8のいずれかに記載の方法。
- 前記第1のタイプの前記基準信号と前記第2のタイプの前記基準信号とを結合する、請求項1から請求項9のいずれかに記載の方法。
- 前記第1のタイプ及び/又は前記第2のタイプの前記基準信号を使用して前記通信ネットワークのネットワーク要素の移動を追跡する、請求項1から請求項10のいずれかに記載の方法。
- 前記送信される前記第1及び/又は第2のタイプの基準信号の利用可能性、及び/又は位置、及び/又は密度に関して前記第2のネットワーク要素に通知する制御メッセージを送信するステップをさらに含む、請求項1から請求項11のいずれかに記載の方法。
- 基準信号を送信するための、特に協調通信ネットワークのための通信ネットワーク要素であって、
フレームの第1のリソースを使用して、第1の通信システムに関連する第1のタイプの基準信号を送信するようにされた第1の送信ユニットと、
前記フレームの第2のリソースを使用して、第2の通信システムに関連する第2のタイプの基準信号を送信するようにされた第2の送信ユニットと、
を含むことを特徴とする通信ネットワーク要素。 - プロセッサによる実行時に請求項1に記載の方法を制御又は実施するように構成された、ことを特徴とするコンピュータプログラム。
- プロセッサによる実行時に請求項1に記載の方法を制御又は実施するように構成されたコンピュータプログラムを記憶する、ことを特徴とするコンピュータにより読み取り可能な媒体。
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