JP2014527346A - CoMP送信におけるアンテナポートのTAE/FAE補償 - Google Patents

CoMP送信におけるアンテナポートのTAE/FAE補償 Download PDF

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Abstract

本発明は多地点協調送信(CoMP)において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートの時間アライメントエラー(TAE)と周波数アライメントエラー(FAE)との内の少なくともいずれかを測定するように適合した第1の測定ユニット(110)と、前記測定されたTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを前記複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つにフィードバックするように適合した第1のフィードバックユニット(120)とを有し、前記TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含むことを特徴とするユーザ機器(UE)(100)を開示する。本発明は、簡単で直接的で効率的なアプローチを提供して、UEによるセル固有の内部TAEとUE固有の外部TAEとFAEとを測定してフィードバックし、CoMP送信における送信ポイントデバイスによるTAE/FAEを補償して前記CoMP送信が正しく動作できるようにする。

Description

本発明は一般に無線通信の分野に関し、更に詳細には、多地点協調送信(CoMP)におけるアンテナポートの時間アライメントエラー(TAE)と周波数アライメントエラー(FAE)との内の少なくともいずれかの測定、フィードバック、及び補償に関する。
3GPPにおいて、多地点協調送信(CoMP)は速いデータ速度とカバレッジとセル周縁部のスループットを改善することと、システムスループットの改善することとの内、少なくともいずれかを実行するためのツールと考えられている。CoMP送信では、2つのモードが定義されている。1つはジョイント送信(JT)であり、もう1つは協調スケジューリング/ビームフォーミング(CS/CB)である。CoMP送信において、複数の送信ポイントデバイス(例えば、基地局、ノードB、発展型ノードB(eNB))は1つのユーザ機器(UE)に対してデータを同時に送信できる。M個の送信ポイントデバイスがあり、各デバイスはK個のアンテナポートを有し、そのアンテナポートは実際上、単一の物理的送信アンテナとして、或いは、複数の物理的アンテナ要素の組み合わせとして実装されても良いと仮定するなら、時刻t、周波数fにおいて、m番目の送信ポイントデバイスのk番目のポートから到来する信号は、
k,m(f,t)=exp{−j2π(f+Δfk,m)(t+τk,m)}
k=0,1,……,K−1 (1)
で与えられる。
ここで、Δfk,mとτk,mはそれぞれ、基準ポートに関してm番目の送信ポイントデバイスのk番目のポートの周波数オフセットと時間オフセットである。
(k1,m1)番目のポートと(k2,m2)番目のポートとの間の位相差は、
θk1,k2,m1,m2(f,t)=
−j2π{(Δfk1,m1−Δfk2,m2)t+(τk1,m1−τk2,m2)f+φk1,k2,m1,m2
(2)
である。
ここで、φk1,k2,m1,m2=Δfk1,m1τk1,m1−Δfk2,m2τk2,m2 (3)
である。
式(2)から、その位相差はFAE(Δfk1,m1−Δfk2,m2)及びTAE(τk1,m1−τk2,m2)と密接な関係があることが理解される。ここで、FAEとTAEとはそれぞれ、アンテナポート間の周波数オフセットと時間オフセットである。特許文献1は送信ユニットから受信ユニットへ送信される信号の時間ミスアライメント(即ち、TAE)を較正する方法を開示している。
CoMP送信に関し、TAEは、サブフレーム時間オフセットと、送信遅延と、ポート間の時間オフセットとを含む。TAEは、単一セルにおけるTAEよりかなり長い、例えば、65ナノ秒であることが予想される。65ナノ秒があるとしても、式(2)に従えば、最小副搬送波と最大副搬送波との間の最大位相差は、20MHzのバンド幅をもつシステムでは、2.3πより大きい。そのような時間ミスアライメントは通常、特に、バンド幅が広いシステムでは周波数選択が増加するという結果になる。送信機において時間ミスアライメントの知識がないなら、ジョイントプリコーディングを行うCoMPは、特に、1個のプリコーディングマトリクスインデックス(PMI)を用いた広帯域プリコーディングを行うという方針の下では、TAEによる周波数変動が広帯域プリコーディングにこれ以上マッチしないので、重大な問題が生じる。
式(2)で示されているように、TAE以外に、FAEもまたプリコーディングの性能に大きな影響がある。実際、送信ポイントデバイスとUEとの間の周波数オフセットは従来、復調性能を改善するために、UEにより推定され補償される。FAEは、1つのリモート無線ユニット(RRU)多入力多出力(MIMO)を用いたシングルセル送信では、同じ発振器が複数の送信アンテナに接続するRFチェインのために用いられるので、深刻な問題にならないかもしれない。しかしながら、実際、地理的に分離した多数の送信地点、例えば、CoMPジョイント送信(CoMP−JT)のために同じ発振器を用いることは通常不可能である。現在の3GPP RAN4技術仕様によれば、周波数エラーの最低限の要求は広域基地局に対して±0.05ppm以内である。この要求で、フィードバック遅延は5ミリ秒、周波数は2.6GHzと仮定すると、式(2)によれば、フィードバック位相と使用位相との間の位相差は2.6πである。これはCoMP送信ができない原因となる。
復調基準信号(DMRS)に基づくプリコーディング技術において、UE側でFAEとTAEとを補償することは難しい。DMRSに基づくプリコーディング技術では、UEにより見られるチャネルは多地点からの合成であるので、UEは異なるアンテナからの信号を区別することはできない。それ故に、FAEとTAEとは十分に補償されない。一方、セル固有基準信号(CRS)に基づいた、或いは、チャネル状態情報基準システム(CSI−RS)に基づいたプリコーディング技術では、FAEとTAEとは推定される。
国際公開第2008/097187号公報
本発明の目的は、送信ポイントデバイス側におけるCoMP送信においてTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを補償する方法を提供することにある。シングルセルMIMOにおけるTAE補償と比較して、CoMP送信におけるTAE/FAE補償は異なっている。シングルセルでは、異なるUEにより見られるTAEは同じである。しかしながら、CoMP送信では、異なるUEにより見られるTAEは同じではない。TAE補償の他に、送信ポイントデバイスはFAE補償を必要とする。CoMP送信におけるTAEと同じように、異なるUEにより見られるFAEは必ずしも同じである必要はない。
本発明を第1の側面から見れば、UEが備えられる。そのUEは、CoMP送信において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートのTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを測定するように適合した第1の測定ユニットと、前記測定されたTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを前記複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つにフィードバックするように適合した第1のフィードバックユニットとを有し、前記TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含む。
本発明の実施例に従えば、前記内部TAEは、同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、前記外部TAEは、異なる送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、前記FAEはサービング送信ポイントデバイスと他の送信ポイントデバイスとの間のFAEと同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかである。
本発明の実施例に従えば、前記内部TAEはセル固有であり、前記外部TAEと前記FAEとはUE固有である。
本発明の実施例に従えば、前記UEは、プリコーディングマトリクスインデックス(PMI)とチャネル品質インジケータ(CQI)とランクインジケータ(RI)との内の少なくとも1つを、前記測定された内部TAEと前記測定された外部TAEと前記測定されたFAEとの内の少なくともいずれかで補償されたチャネルに基づいて計算するよう適合した計算ユニットをさらに有する。前記第1のフィードバックユニットはさらに、前記複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つに、前記計算の結果をフィードバックするよう適合している。
本発明の実施例に従えば、前記第1の測定ユニットは特定の時刻で異なる周波数の複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて前記TAEを測定するよう適合している。
本発明の実施例に従えば、前記第1の測定ユニットは特定の周波数の異なる時刻で複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて前記FAEを測定するよう適合している。
本発明の実施例に従えば、前記UEは、複数のUEを含む少なくとも1つのセットに属しており、そのセットとは、それぞれが前記内部TAEを測定するように適合した第2の測定ユニットと前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記内部TAEをフィードバックするように適合した第2のフィードバックユニットとを有する複数のUEを含む第1のセットと、それぞれが前記外部TAEを測定するように適合した第3の測定ユニットと前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記外部TAEをフィードバックするように適合した第3のフィードバックユニットとを有する複数のUEを含む第2のセットと、それぞれが前記FAEを測定するように適合した第4の測定ユニットと前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記FAEをフィードバックするように適合した第4のフィードバックユニットとを有する複数のUEを含む第3のセットである。
本発明を第2の側面から見れば、CoMP送信において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートのTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを補償する送信ポイントデバイスが備えられる。ここで、前記TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含む。前記送信ポイントデバイスは、1つ以上のUEから、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかを受信するように適合した受信ユニットと、前記受信した前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、前記複数のアンテナポート各々について前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかを補償するように適合した補償ユニットとを有する。
本発明の実施例に従えば、前記内部TAEは同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、前記外部TAEは異なる送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、前記FAEはサービング送信ポイントデバイスと他の送信ポイントデバイスとの間のFAEと同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかである。
本発明の実施例に従えば、前記内部TAEはセル固有であり、前記外部TAEと前記FAEとはUE固有である。
本発明の実施例に従えば、前記送信ポイントデバイスは、前記1つ以上のUEから、前記内部TAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第1のセットと、前記外部TAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第2のセットと、前記FAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第3のセットとを判断するように適合した判断ユニットをさらに有する。
本発明の実施例に従えば、前記受信ユニットはさらに、前記複数のUEを含む前記第1のセットと前記複数のUEを含む前記第2のセットと前記複数のUEを含む前記第3のセットとから、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかを受信するように適合している。
本発明の実施例に従えば、前記送信ポイントデバイスはさらに、前記受信ユニットにより受信される同じ送信ポイントデバイスに関係する、前記第1のセットの複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数の内部TAEを平均することと、前記受信ユニットにより受信される同じペアの送信ポイントデバイスに関係する、前記第3のセットの複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数のTAEを平均することとの内、少なくともいずれかを実行するように適合した平均化ユニットを有する。
本発明の実施例に従えば、前記補償ユニットはさらに、前記平均化された内部TAEと前記平均化された外部TAEと前記平均化されたFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、複数のアンテナポート各々について前記内部TAEと前記外部TAEと前記TAEとの内の少なくともいずれかを補償するように適合している。
本発明の実施例に従えば、前記判断ユニットは、チャネル条件に従って前記複数のUEを含む前記第1のセットを判断し、前記CoMPによりサービスを受けているものとして前記複数のUEを含む前記第2のセットを判断し、チャネル条件に従って前記複数のUEを含む前記第3のセットを判断する。
本発明の実施例に従えば、前記補償ユニットは、時間領域で前記内部TAEを補償し、周波数領域で前記外部TAEと前記FAEの両方を補償する。
本発明の実施例に従えば、前記補償ユニットは、前記受信した内部TAEと前記受信した外部TAEと前記受信したFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、前記複数の送信ポイントデバイスから複数のアンテナポート各々へ送信される信号について、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかによる位相差を補償する。
本発明を第3の側面から見れば、CoMP送信において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートのTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを補償するシステムが備えられる。ここで、前記TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含む。そのシステムは、本発明に従う1つ以上のUEと、本発明に従う送信ポイントデバイスとを有する。
本発明を第4の側面から見れば、UEで用いられる方法が備えられる。その方法は、CoMP送信において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートのTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを測定する工程と、前記測定されたTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを前記複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つにフィードバックする工程とを有し、前記TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含む。
本発明の実施例に従えば、前記内部TAEは同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、前記外部TAEは異なる送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、前記FAEはサービング送信ポイントデバイスと他の送信ポイントデバイスとの間のFAEと同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかである。
本発明の実施例に従えば、前記内部TAEはセル固有であり、前記外部TAEと前記FAEとはUE固有である。
本発明の実施例に従えば、前記方法はさらに、プリコーディングマトリクスインデックス(PMI)とチャネル品質インジケータ(CQI)とランクインジケータ(RI)との内の少なくとも1つを、前記測定された内部TAEと前記測定された外部TAEと前記測定されたFAEとの内の少なくともいずれかで補償されたチャネルに基づいて計算する工程と、前記複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つに、前記計算の結果をフィードバックする工程とを有する。
本発明の実施例に従えば、前記TAEを測定する工程は、特定の時刻で異なる周波数の複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて実行される。
本発明の実施例に従えば、前記FAEを測定する工程は、特定の周波数の異なる時刻で複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて実行される。
本発明の実施例に従えば、前記UEは、それぞれが複数のUEを含む第1のセットと第2のセットと第3のセットとの内の少なくとも1つのセットに属し、前記複数のUEを含む第1のセットは、それぞれのUEが前記内部TAEを測定し、前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記内部TAEをフィードバックし、前記複数のUEを含む第2のセットは、それぞれのUEが前記外部TAEを測定し、前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記外部TAEをフィードバックし、前記複数のUEを含む第3のセットは、それぞれのUEが前記FAEを測定し、前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記FAEをフィードバックする。
本発明を第5の側面から見れば、CoMP送信において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートのTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを送信ポイントデバイスにより補償する方法が備えられる。ここで、前記TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含む。その方法は、1つ以上のUEから、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかを受信する工程と、前記受信した前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、前記複数のアンテナポート各々について前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかを補償する工程とを有する。
本発明の実施例に従えば、前記内部TAEは同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、前記外部TAEは異なる送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、前記FAEはサービング送信ポイントデバイスと他の送信ポイントデバイスとの間のFAEと同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかである。
本発明の実施例に従えば、前記内部TAEはセル固有であり、前記外部TAEと前記FAEとはUE固有である。
本発明の実施例に従えば、前記方法はさらに、前記1つ以上のUEから、前記内部TAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第1のセットと、前記外部TAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第2のセットと、前記FAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第3のセットとを判断する工程を有する。
本発明の実施例に従えば、前記受信する工程において、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかは、前記複数のUEを含む前記第1のセットと前記複数のUEを含む前記第2のセットと前記複数のUEを含む前記第3のセットとから、それぞれ受信される。
本発明の実施例に従えば、前記方法はさらに、同じ送信ポイントデバイスに関係する、前記第1のセットの複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数の内部TAEを平均することと、同じペアの送信ポイントデバイスに関係する、前記第3のセットの複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数のTAEを平均することとの内、少なくともいずれかを実行する工程を有する。
本発明の実施例に従えば、前記補償する工程において、前記平均化された内部TAEと前記平均化された外部TAEと前記平均化されたFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、複数のアンテナポート各々について前記内部TAEと前記外部TAEと前記TAEとの内の少なくともいずれかが補償される。
本発明の実施例に従えば、前記複数のUEを含む前記第1のセットを判断する工程は、チャネル条件に従って実行され、前記複数のUEを含む前記第2のセットを判断する工程は、UEが前記CoMP送信によりサービスを受ける前記UEであるかどうかに従って実行され、前記複数のUEを含む前記第3のセットを判断する工程はチャネル条件に従って実行される。
本発明の実施例に従えば、前記内部TAEを補償する工程は時間領域で実行され、前記外部TAEと前記FAEの両方を補償する工程は周波数領域で実行される。
本発明の実施例に従えば、前記補償する工程は、前記受信した内部TAEと前記受信した外部TAEと前記受信したFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、前記複数の送信ポイントデバイスから複数のアンテナポート各々へ送信される信号について、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくとも少なくともいずれかによる位相差を補償する工程を有する。
本発明を第6の側面から見れば、コンピュータプログラム製品が備えられる。そのコンピュータプログラム製品は、コンピュータ実行可能なコードを格納したコンピュータ可読媒体を有し、そのコードが実行された場合、プロセッサに本発明に従う方法を実行させるようにする。
本発明を第7の側面から見れば、実行時にはプロセッサに本発明に従う方法を実行させるコンピュータ実行可能なコードを格納したコンピュータ可読媒体が備えられる。
本発明は、簡単で直接的で効率的なアプローチを提供して、UEによるセル固有の内部TAEとUE固有の外部TAEとFAEとを測定してフィードバックし、CoMP送信における送信ポイントデバイスによるTAE/FAEを補償して前記CoMP送信が正しく動作できるようにする。
添付図面は実施例の更なる理解を提供するとともに、組み込まれてこの説明の一部を構成する。その添付図面は実施例を例示し、詳細な説明とともに実施例の原理を説明する役割を果たす。その添付図面の構成要素は互いに関して正しく縮尺することは必ずしも必要ではない。同じ参照番号は対応する類似の部分を示している。なお、これらの図面は例示目的のために含められているのであって、本発明の範囲を如何なる方法でも限定するものではないことを理解されたい。
本発明の実施例に従うユーザ機器を示すブロック図である。 本発明の実施例に従う送信ポイントデバイスを示すブロック図である。 本発明の実施例に従う視野方向の場の測定から得た、複数のポート間の位相差と副搬送波インデックスとの関係を示すグラフである。 本発明の実施例に従う複数のTAEの同時フィードバックの処理を示す図である。 本発明の実施例に従う複数のFAEの同時フィードバックの処理を示す図である。 本発明の実施例に従うユーザ機器において用いられる方法を示すフローチャートである。 本発明の実施例に従うユーザ機器において用いられる方法のオプションのステップを示すフローチャートである。 本発明の実施例に従う送信ポイントデバイスによる多地点協調送信において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートの時間アライメントエラーと周波数アライメントエラーとの内の少なくともいずれかを補償する方法を示すフローチャートである。 UE300の例を示すブロック図である。 送信ポイントデバイス400の例を示すブロック図である。
以下の説明では、限定目的ではなく説明目的のために、例えば、特定のアーキテクチュア、構造、技術などのような具体的な詳細について例示的に説明する。しかしながら、当業者にとって、これらの詳細な説明を逸脱した別の実施例も依然として本発明の範囲の中にあることと理解されることは明らかである。さらに加えて、説明を明瞭にするために、公知のデバイス、回路、方法の詳細な説明は本発明の説明をあいまいなものにしないために省略される。ここで説明する種々の代表的な実施例の特徴は、特に具体的な説明のない限り、互いに組み合わせられても良いことを理解されたい。
図1は本発明の実施例に従うユーザ機器(UE)100を示すブロック図である。図2は本発明の実施例に従う送信ポイントデバイス200を示すブロック図である。
図1に示されているように、UE100は第1の測定ユニット110と第1のフィードバックユニット120とを備え、さらにオプションとして計算ユニット130を備える。図2に示されているように、送信ポイントデバイス200は受信ユニット210と補償ユニット220とを有する。
本発明の実施例に従えば、CoMP送信の性能を改善するために、TAEとFAEとの内の少なくともいずれかが測定され、チャネル状態情報(CSI)として送信ポイントデバイスにフィードバックされる。第1の測定ユニット110はCoMP送信における複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートについてTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを測定する。本発明の実施例に従えば、CoMP送信はジョイント送信モードと協調スケジューリング/ビームフォーミングモードとの内の少なくともいずれかである。TAEが内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含む。
それから、第1のフィードバックユニット120は測定された内部TAEと測定された外部TAEと測定されたFAEとの内の少なくともいずれかを、複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つにフィードバックする。
さらにまたオプションとしては、計算ユニット130が、プリコーディングマトリクスインデックス(PMI)とチャネル品質インジケータ(CQI)とランクインジケータ(RI)との内の少なくとも1つを、測定された内部TAEと測定された外部TAEと測定されたFAEとの内の少なくともいずれかで補償されたチャネルに基づいて計算し、第1のフィードバックユニット(120)はさらに、複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つに、前記計算の結果をフィードバックする。
従って、送信ポイントデバイス200では、受信ユニット210は、UE100から、内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかを受信し、補償ユニット220は、受信した内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて複数のアンテナポート各々についての内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかを補償する。
オプション的には、補償ユニット220はさらに、計算されたPMIとCQIとRIとの内の少なくとも1つに基づいて複数のアンテナポート各々についての内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかを補償すると良い。
本発明の実施例に従えば、送信ポイントデバイスは、基地局とノードBと発展型ノードB(eNB)との内の1つであると良い。これ以降、本発明はロングタームエボルーション(LTE)のeNBについて説明する。しかしながら、そのような説明は単に代表的なものであるに過ぎず、限定的なものではない。基地局、ノードB、或いは、同様の構成を有する他のエンティティにも本発明は適用できる。
内部TAEは1つのセルにサービスしているeNBにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、外部TAEは異なるセルにサービスしている複数のeNBの複数のアンテナポートの間のTAEであり、FAEはUEにサービスしているeNBと他のeNBとの間のFAEと同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかである。CoMP送信では、内部TAEと外部TAEとFAEとの内の1つ以上が同時に存在できる。従って、内部TAEと外部TAEとFAEとの内のいずれか1つ、いずれか2つ、或いは全ての補償が必要とされるかもしれない。これ以降、説明を簡潔にするために、“TAE/FAE”という表現は内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかを表わす、従って、これらの内のいずれか1つ、いすれか2つ、或いは全てを表わすために用いられる。
式(2)から、TAEは周波数に対する位相の傾きであることが理解できる。視線方向(LOS)チャネルに関し、式(2)は図3に示されている実際の測定結果に概してよく似ている。図3は本発明の実施例に従うLOS場の測定から得られる複数のポート間の位相差と副搬送波インデックス(即ち、周波数)との関係を図示している。
それ故に、(k1,m1)番目のポートと(k2,m2)番目のポートとの間のTAEは、
TAE={θk1,k2,m1,m2(f1,t)−θk1,k2,m1,m2(f2,t)}/{−j2π(f1−f2)}
(4)
で与えられる。
式(4)から、TAEは第1の測定ユニット110により特定の時刻で異なる周波数の位相差に基づいて測定されることが理解できる。TAEの精度を改善するために、より多くの周波数サンプルを用いて、最小二乗(LS)法に基づいてTAEを推定することができる。
同様に、FAEは、
FAE={θk1,k2,m1,m2(f,t1)−θk1,k2,m1,m2(f,t2)}/{−j2π(t1−t2)}
(5)
により測定される。
式(5)から、FAEは第1の測定ユニット110により特定の周波数の異なる時刻での位相差に基づいて測定されることが理解できる。FAEの精度を改善するために、この技術分野で公知の伝統的な最適化技術に基づいてより多くの時間サンプルが用いられる。
TAEとFAEとを測定する上述のアプローチは単に代表的なものに過ぎず、限定的なものではない。他のアプローチが適合されても良い。
本発明の実施例に従えば、1つのUEが用いられてTAE/FAEを測定してeNBにフィードバックする。或いは、複数のUEが用いられても良い。オプション的には、複数のUEを含む3つのセットが用いられても良い。即ち、これら3つのセットとは、それぞれが内部TAEを測定するように適合した第2の測定ユニットと複数のeNBの少なくとも1つにその内部TAEをフィードバックするように適合した第2のフィードバックユニットとを有する複数のUEを含む第1のセットと、それぞれが外部TAEを測定するように適合した第3の測定ユニットと複数のeNBの少なくとも1つにその外部TAEをフィードバックするように適合した第3のフィードバックユニットとを有する複数のUEを含む第2のセットと、それぞれがFAEを測定するように適合した第4の測定ユニットと複数のeNBの少なくとも1つにそのFAEをフィードバックするように適合した第4のフィードバックユニットとを有する複数のUEを含む第3のセットである。上記3つのセットは完全に異なるセットでも良いし、部分的に重なったセットでも良いし、或いは、完全に重なったセットでも良い。さらに、内部TAEと外部TAEとFAEとの内のいすれか1つ、いずれか2つ、或いは全てが存在しているかどうかに基づいて、複数のUEから成るこれら3つのセットのいずれか1つ、いずれか2つ、或いは、全てが必要とされる。
内部TAEに関し、異なるUEは同じ内部TAEを経験するであろう。それ故に、内部TAEはセル固有である。外部TAEに関し、各UEは自分のサービングeNBに関し隣接し協働しているeNBの外部TAEを測定しフィードバックできる。空中での遅延が異なるUEからは異なるので、これらのTAEは異なるUEに対して異なっている。結果として、外部TAEはUE固有である。従って、外部TAEは異なるUEにわたって平均化できない。複数のTAEの可能な同時フィードバックが図4に示されている。図4に示されているように、内部TAEは同じセルの複数のUEからのTAEの間で平均をとることにより得られる。また、外部TAEはUE自身のサービングeNBと非サービングeNBとの間のTAEでも良い。
さらにFAEもUE固有である。複数のFAEの同時フィードバックは、サービングeNBと別の協働しているeNBとの間のFAE測定と同じeNBにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかを含む。図5は多数のFAEの可能性のある同時フィードバックを示している。ここで、サービングeNBと他の協働している非サービングeNBとの間のFAEと同じeNBにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの間のFAEとの内の少なくともいずれかが測定されてフィードバックされる。
本発明の実施例に従えば、送信ポイントデバイス200はさらに、複数のUEから、複数のUEを含む第1のセットと、複数のUEを含む第2のセットと、複数のUEを含む第3のセットとを判断できる判断ユニット205を有しても良い。
特に、サービングeNBにおける判断ユニット205は動的に、複数のUEを含むこれら3つのセットを判断する。オプション的には、判断ユニット205は、良好なチャネル状態を経験する複数のUEを、例えば、LOSで高い信号対干渉+雑音比(SINR)或いはフラットなチャネルをもつ複数のUEを、複数のUEを含む第1のセットとして判断する。そのような条件では、UEはTAEを良好な精度で測定することが予想される。これらのUEはシングルセルUEでも良いし、また、CoMPUEであっても良い。
判断ユニット205はさらに、CoMP送信によりサービスを受けている複数のUEを、複数のUEを含む第2のセットとして判断する。なぜなら、CoMP送信をしているUEだけが外部TAEを補償するためにeNBを必要とするからである。
さらにその上、判断ユニット205は良好なチャネル状態をもつ複数のUE、例えば、低速で高いSINRをもつ複数のUEを、複数のUEを含む第3のセットとして判断する。例えば、CoMP−JTモードにあるUEは第3のセットの1つとして判断され、CoMP−JTモードにない他のUEもまた含められても良い。これらUEの両方ともサービングeNBと隣接eNBとの間のFAEとサービングeNBにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかを測定することができる。上述の判断はアップリンクチャネル推定と他の品質推定とに基づいてなされる。
従って、受信ユニット210はさらに、複数のUEを含む第1のセットと複数のUEを含む第2のセットと複数のUEを含む第3のセットとから、内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかを受信する。
本発明の実施例に従えば、送信ポイントデバイス200はさらに、平均化ユニット206を有すると良い。平均化ユニット206は、受信ユニット210により受信される同じ送信ポイントデバイスに関係する、第1のセットの複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数の内部TAEを平均することと、受信ユニット210により受信される同じペアの送信ポイントデバイスに関係する、第3のセットの複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数のTAEを平均することとの内、少なくともいずれかを実行し、TAE/FAEに関する測定の精度が高められる。
それから、補償ユニット220は、平均化された内部TAEと平均化された外部TAEと平均化されたFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、複数のアンテナポート各々について内部TAEと外部TAEとTAEとの内の少なくともいずれかを補償することができる。
本発明の実施例に従えば、m番目の送信ポイントデバイスのk番目のポートにおける合成補償信号は、
k,m(t)=ΣN i=0exp{−j2π*FAEk,m(i)*t}Si{t−(TAEk,m(t))} (6)
で与えられる。
ここで、Si(t)はi番目のUEに送信される元信号であり、FAEk,m(i)とTAEk,m(i)とは(k,m)番目のアンテナポートにおけるi番目のUEのFAEとTAEとであり、Nは複数のUEの数である。TAEk,m(i)は内部TAEと外部TAEとを含む。
本発明の実施例に従えば、補償ユニット220は時間領域で内部TAEを補償し、周波数領域で外部TAEとFAEの両方を補償する。さらに、本発明の実施例に従えば、補償ユニット220は、受信した内部TAEと受信した外部TAEと受信したFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、複数の送信ポイントデバイスから複数のアンテナポート各々へ送信される信号について、内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくとも少なくともいずれかによる位相差を補償する。しかしながら、これは単なる代表的な例に過ぎず、他の補償のやり方を適合させることもできる。
原理的に言えば、内部TAEとFAEの補償はシングルセルUEでもCoMP通信を行うUEでも用いられ、外部TAEの補償はCoMP通信を行うUEに対してのみ有効である。
オプション的には、内部TAEが最初に補償され、それから外部TAEとFAEとが補償される。しかしながら、補償のためのそのような順番は単なる代表的な例に過ぎず、実際の要求に従って他の順番が適合されても良い。
また本発明の実施例では、CoMP送信において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートのTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを補償するシステムを提供し、そのシステムは本発明の上述した実施例に従う1つ以上のUEと送信ポイントデバイスとを有する。
図6は本発明の実施例に従うユーザ機器において用いられる方法1000を示すフローチャートであり、図7は本発明の実施例に従うユーザ機器において用いられる方法のオプションのステップを示すフローチャートであり、図8は本発明の実施例に従う送信ポイントデバイスによるCoMPにおいて複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートのTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを補償する方法2000を示すフローチャートである。本発明の実施例に従えば、CoMP送信は、ジョイント送信モードと協調スケジューリング/ビームフォーミングモードとの内の少なくともいずれかで良い。TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含む。
オプション的には、方法1000は本発明に従う上述のUE100により実行され、方法2000は本発明に従う上述の送信ポイントデバイス200により実行される。
図6に示されているように、方法1000はCoMPにおいて複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートのTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを測定するステップ1100で始まる。オプションとして、ステップ1100が本発明に従うUE100の上述した第1の測定ユニット110により実行されても良い。TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含む。
それから、ステップ1200では、測定された内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかが複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つにフィードバックされる。オプションとして、ステップ1200が本発明に従うUE100の上述した第1のフィードバックユニット120により実行されても良い。
本発明の実施例に従えば、図7に示されているように、方法1000はさらに、プリコーディングマトリクスインデックス(PMI)とチャネル品質インジケータ(CQI)とランクインジケータ(RI)との内の少なくとも1つを、測定された内部TAEと測定された外部TAEと測定されたFAEとの内の少なくともいずれかで補償されたチャネルに基づいて計算するステップ1300と、複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つに、前記計算の結果をフィードバックするステップ1400とを有する。オプションとしては、ステップ1300と1400とはそれぞれ、本発明に従うUE100の上述した計算ユニット130と第1のフィードバックユニット120により実行されても良い。
従って、図8に示すように、方法2000は1つ以上のUEから、内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかを受信するステップ2100で始まる。オプションとして、ステップ2100は本発明に従う送信ポイントデバイス200の上述の受信ユニット210により実行されても良い。
それから、ステップ2200では、受信した内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、複数のアンテナポート各々について内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかが補償される。オプションとして、ステップ2200は本発明に従う送信ポイントデバイス200の上述した補償ユニット220により実行されても良い。
オプション的には、複数のアンテナポート各々についての内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかはさらに、計算されたPMIとCQIとRIとの内の少なくとも1つに基づいて補償されると良い。
本発明の実施例に従えば、その送信ポイントデバイスは、基地局、ノードB、或いは、発展型ノードB(eNB)の内の1つで良い。上述のように、また、代表的には、本発明についてこれ以降、ロングタームエボルーション(LTE)用のeNBに関して説明する。
上述のように、内部TAEは同じセルのeNBにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、外部TAEは異なるセルの複数のeNBにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、FAEはサービングeNBと他のeNBとの間のFAEと同じeNBにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかである。内部TAEはセル固有であり、外部TAEとFAEとはUE固有である。CoMP送信において、内部TAEと外部TAEとFAEとは共存しても良いし、或いは、別々に存在しても良い。従って、内部TAEと外部TAEとFAEとの内のいずれか1つ、いずれか2つ、或いは、全ての補償が必要とされるかもしれない。これ以降、説明を簡単にするために、“TAE/FAE”という表現は、内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかを表わす、従って、これらの内のいずれか1つ、いずれか2つ、或いは、全てを表わすために用いられる。
図3と式(4)と式(5)とを参照してなされた第1の測定ユニット110によるTAEとFAEとを測定する例の上述した説明はまた、測定ステップ1100にも適用できるので、説明を簡単にするために繰り返して述べない。従って、TAEを測定するステップは特定の時刻で異なる周波数の複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて実行され、そして、FAEを測定するステップは、特定の周波数の異なる時刻で複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて実行される。
再び、本発明の実施例に従えば、ただ1つのUEだけが用いられてTAE/FAEを測定し、eNBにフィードバックする。或いは、複数のUEが適合されても良い。オプションとしては、それぞれが複数のUEを含む3つのセットがあっても良い。即ち、複数のUEを含む第1のセットは、それぞれが内部TAEを測定し、複数のeNBの少なくとも1つに内部TAEをフィードバックするものであり、複数のUEを含む第2のセットは、それぞれが外部TAEを測定し、複数のeNBの少なくとも1つに外部TAEをフィードバックするものであり、複数のUEを含む第3のセットは、それぞれがFAEを測定し、複数のeNBの少なくとも1つにFAEをフィードバックするものである。上記3つのセットは完全に異なるセットでも良いし、或いは、部分的に重複していても良いし、或いは、完全に重複していても良い。さらに、内部TAEと外部TAEとFAEとのいずれか1つ、いずれか2つ、或いは、全てが存在しているかどうかに基づいて、複数のUEを含むこれら3つのセットの内のいずれか1つ、いずれか2つ、或いは全てが必要とされる。
図4と図5を参照してなされた複数のTAEとFAEとの同時フィードバックの例の上記説明はまた、方法1000にも適用できるので、説明を簡単にするために繰り返して説明はしない。
本発明の実施例に従えば、方法2000はさらに、1つ以上のUEから、複数のUEを含む第1のセットと、複数のUEを含む第2のセットと、複数のUEを含む第3のセットとを判断するステップ2050を有すると良い。オプションとしては、ステップ2050は本発明に従う送信ポイントデバイス200の上述した判断ユニット205により実行され、判断ユニット205の詳細な動作はまたステップ2050に適用されるので、説明を簡単にするために、その説明は繰り返して行わない。特に、複数のUEを含む第1のセットを判断するステップは、そのチャネル条件に従って実行され、複数のUEを含む第2のセットを判断するステップは、UEがCoMP送信によりサービスを受けているUEであるかどうかに従って実行され、複数のUEを含む第3のセットを判断するステップはチャネル条件に従って実行される。
従って、ステップ2100において、内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかは、複数のUEを含む第1のセットと複数のUEを含む第2のセットと複数のUEを含む第3のセットとから、それぞれ受信される。
本発明の実施例に従えば、方法2000はさらに、同じ送信ポイントデバイスに関係する、第1のセットの複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数の内部TAEを平均することと、同じペアの送信ポイントデバイスに関係する、第3のセットの複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数のTAEを平均することとの内、少なくともいずれかを実行するステップを有する。従って、TAE/FAEに関する測定の精度は向上する。この平均をとるステップは、オプションとしては、本発明に従う送信ポイントデバイス200の上述した平均化ユニット206により実行されても良い。
それから、ステップ2200では、平均化された内部TAEと平均化された外部TAEと平均化されたFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、複数のアンテナポート各々について内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくともいずれかが補償される。
再び、本発明の実施例に従えば、m番目の送信ポイントデバイスのk番目のポートにおける合成補償信号は、上述した式(6)により与えられる。
本発明の実施例に従えば、内部TAEは時間領域で補償され、外部TAEとFAEの両方は周波数領域で補償される。さらに、本発明の実施例に従えば、ステップ2200は、受信した内部TAEと受信した外部TAEと受信したFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、複数の送信ポイントデバイスから複数のアンテナポート各々へ送信される信号について、内部TAEと外部TAEとFAEとの内の少なくとも少なくともいずれかによる位相差を補償するステップを有すると良い。しかしながら、これは単なる代表的な例に過ぎず、他の補償を行うやり方が適合されても良い。
また、補償を行う順番に関し、内部TAEが最初に補償され、それから外部TAEとFAEとが補償される。しかしながら、補償に関するそのような順番は単なる代表的な例に過ぎず、他の順番が実際の要求に従って適合されても良い。
さらにその上、本発明の実施例は必要な変更を加えて、シングルポイント送信のシナリオのアプリケーションにも適用することができる。ここで、TAEは、同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、FAEは、その同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のFAEである。例えば、UE側では、最初に送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートに関するTAEとFAEとの内の少なくともいずれかが測定される。そのTAEとFAEの両方ともセル固有であるかもしれない。オプションとしては、TAEを測定することは、特定の時刻で異なる周波数の複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて実行されても良いし、FAEを測定することは、特定の周波数の異なる時刻で複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて実行されても良い。第2に、測定されたTAEと測定されたFAEとの内の少なくともいずれかは送信ポイントデバイスにフィードバックされると良い。さらに、そして、オプション的に、プリコーディングマトリクスインデックス(PMI)とチャネル品質インジケータ(CQI)とランクインジケータ(RI)との内の少なくとも1つが、測定されたTAEと測定されたFAEとの内の少なくともいずれかで補償されたチャネルに基づいて計算され、その計算の結果が送信ポイントデバイスにフィードバックされると良い。
更に、シングルポイント送信における送信ポイントデバイス側で、例えば、最初に、複数のアンテナポート各々に関してTAEとFAEとの内の少なくともいずれかが、受信されたTAEと受信されたFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて補償されると良い。オプションとしては、TAEを補償することが時間領域で実行され、FAEを補償することが周波数領域で実行されると良い。さらに、そのような補償は、受信したTAEと受信したFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、送信ポイントデバイスから複数のアンテナポート各々へ送信される信号について、TAEとFAEとの内の少なくともいずれかによる位相差を補償するステップを有すると良い。さらに、そして、オプション的に、同じ送信ポイントデバイスに関係する複数のUEにより測定される複数の内のTAEとFAEとの内の少なくともいずれかがを平均され、従って、複数のアンテナポート各々についてTAEとFAEとの内の少なくともいずれかが、平均されたTAEと平均されたFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、補償される。
例示したユーザ機器(UE)は、ハードウェアとソフトウェアの何らかの適切な組み合わせを含む通信デバイスを表わしているが、特定の実施例では、そのUEは図9でより詳細に例示されたUE300の例のようなデバイスを表わしている。同様に、例示した送信ポイントデバイスは、ハードウェアとソフトウェアの何らかの適切な組み合わせを含む送信ポイントデバイスを表わしているが、特定の実施例では、これらの送信ポイントデバイスは図10でより詳細に例示された送信ポイントデバイス400の例のようなデバイスを表わしている。
図9に示されているように、UE300の例は、処理回路320、メモリ330、無線回路310、そして、少なくとも1つのアンテナを含む、無線回路310は、RF回路とベースバンド処理回路(不図示)とを含むと良い。特定の実施例では、第1の測定ユニット110と第1のフィードバックユニット120により提供されている上述した機能のいくつか又は全てが、図9に示すメモリ330のようなコンピュータ可読媒体に格納された命令を実行する処理回路320により提供されても良い。UE300の代替的な実施例では上述した機能のいずれかと上述した解決策をサポートするのに必要な機能のいずれかとの内の少なくともいずれかを含む、UEの機能の一定の側面を提供することを担う図9に示されたものの域を超えた付加的な構成要素を含んでいても良い。
図10に示されているように、送信ポイントデバイス400の例は、処理回路420、メモリ430、無線回路410、ネットワークインタフェース440、そして、少なくとも1つのアンテナを含む、処理回路420は、RF回路とベースバンド処理回路(不図示)とを含むと良い。特定の実施例では、受信ユニット210と補償ユニット220により提供されている上述した機能のいくつか又は全てが、図10に示すメモリ430のようなコンピュータ可読媒体に格納された命令を実行する処理回路420により提供されても良い。ネットワークノード400の代替的な実施例では上述した機能のいずれかと上述した解決策をサポートするのに必要な機能のいずれかとの内の少なくともいずれかを含む、付加的な機能を提供することを担当する付加的な構成要素を含んでいても良い。
本発明の実施例はまた、上述した方法のステップの一部又は全てを実行する1つ以上のデバイスや装置のプログラム(例えば、コンピュータプログラムやコンピュータプログラム製品)として実施されても良い。本発明を実施するそのようなプログラムはコンピュータ可読媒体に格納されていると良いし、或いは、例えば、1つ以上の信号形式で存在しても良い。そのような信号は、インターネットウェブサイトからダウンロード可能なデータ信号であっても良いし、或いは、搬送波信号や他の形式で提供されても良い。
従って、本発明は、簡単で直接的で効率的なアプローチを提供して、UEによるセル固有の内部TAEとUE固有の外部TAEとFAEとを測定してフィードバックし、CoMP送信における送信ポイントデバイスによりTAE/FAEを補償して、そのCoMP送信が正しく動作できるようにする。UEのサブバンドPMIフィードバックと比較して、本発明はTAEを測定するためのより高速な方法を提供し、TAEフィードバックのためのオーバヘッドは小さい。さらに、いくつかの実施例に従えば、TAE/FAEを測定しフィードバックする複数のUEのセットは、上位のシグナリングを用いる送信ポイントデバイスにより動的に決定され、サービング送信ポイントデバイスは非サービング送信ポイントデバイスと3GPP X2プロトコルにより受信されたTAE/FAEを共用し、UEによる複数のTAE/FAEの同時フィードバックがサポートされる。本発明の実施例は、例えば、シングルポイント送信、マルチポイント送信、分散アンテナシステム、或いは、複数の無線リモートユニット(RRU)を備えるMIMOシステムなど、多くの応用シナリオに適用可能である。
なお、上述した実施例は例示的なものであって本発明を限定するものではなく、添付された請求の範囲を逸脱することなく代替的な実施例が当業者により設計可能である。用語「含む」は存在はするが請求の範囲に記載されていない構成要素や工程を除外するものではない。これら構成要素に先行する用語“a”或いは“an”はそのような構成要素が複数存在することを除外するものではない。複数の構成要素を列挙する装置の請求項において、これらの構成要素の内のいくつかのものが具体的には同じハードウェアで実施されても良い。第1、第2、第3といった用語の用法は、いかなる順番を表わしているものではなく、それらは単に記号として説明されているに過ぎない。

Claims (37)

  1. 多地点協調送信(CoMP)において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートの時間アライメントエラー(TAE)と周波数アライメントエラー(FAE)との内の少なくともいずれかを測定するように適合した第1の測定ユニット(110)と、
    前記測定されたTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを前記複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つにフィードバックするように適合した第1のフィードバックユニット(120)とを有し、
    前記TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含むことを特徴とするユーザ機器(UE)(100)。
  2. 前記内部TAEは、同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、
    前記外部TAEは、異なる送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、
    前記FAEは、サービング送信ポイントデバイスと他の送信ポイントデバイスとの間のFAEと同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかであることを特徴とする請求項1に記載のユーザ機器。
  3. 前記内部TAEはセル固有であり、
    前記外部TAEと前記FAEとはUE固有であることを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ機器。
  4. プリコーディングマトリクスインデックス(PMI)とチャネル品質インジケータ(CQI)とランクインジケータ(RI)との内の少なくとも1つを、前記測定された内部TAEと前記測定された外部TAEと前記測定されたFAEとの内の少なくともいずれかで補償されたチャネルに基づいて計算するよう適合した計算ユニット(130)をさらに有し、
    前記第1のフィードバックユニット(120)はさらに、前記複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つに、前記計算の結果をフィードバックするよう適合していることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のユーザ機器。
  5. 前記第1の測定ユニット(110)は、特定の時刻で異なる周波数の複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて前記TAEを測定するよう適合していることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のユーザ機器。
  6. 前記第1の測定ユニット(110)は、特定の周波数の異なる時刻で複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて前記FAEを測定するよう適合していることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のユーザ機器。
  7. 前記UEは、複数のUEを含む少なくとも1つのセットに属し、
    前記少なくとも1つのセットとは、
    それぞれが前記内部TAEを測定するように適合した第2の測定ユニットと前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記内部TAEをフィードバックするように適合した第2のフィードバックユニットとを有する複数のUEを含む第1のセットと、
    それぞれが前記外部TAEを測定するように適合した第3の測定ユニットと前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記外部TAEをフィードバックするように適合した第3のフィードバックユニットとを有する複数のUEを含む第2のセットと、
    それぞれが前記FAEを測定するように適合した第4の測定ユニットと前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記FAEをフィードバックするように適合した第4のフィードバックユニットとを有する複数のUEを含む第3のセットであることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のユーザ機器。
  8. 多地点協調送信(CoMP)において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートの時間アライメントエラー(TAE)と周波数アライメントエラー(FAE)との内の少なくともいずれかを補償する送信ポイントデバイス(200)であって、
    前記TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含み、前記送信ポイントデバイス(200)は、
    1つ以上のユーザ機器(UE)から、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかを受信するように適合した受信ユニット(210)と、
    前記受信した前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、前記複数のアンテナポート各々について前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかを補償するように適合した補償ユニット(220)とを有することを特徴とする送信ポイントデバイス。
  9. 前記内部TAEは、同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、
    前記外部TAEは、異なる送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、
    前記FAEは、サービング送信ポイントデバイスと他の送信ポイントデバイスとの間のFAEと同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかであることを特徴とする請求項8に記載の送信ポイントデバイス。
  10. 前記内部TAEはセル固有であり、
    前記外部TAEと前記FAEとはUE固有であることを特徴とする請求項8又は9に記載の送信ポイントデバイス。
  11. 前記1つ以上のUEから、前記内部TAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第1のセットと、前記外部TAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第2のセットと、前記FAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第3のセットとを判断するように適合した判断ユニット(205)をさらに有することを特徴とする請求項8乃至10のいずれか1項に記載の送信ポイントデバイス。
  12. 前記受信ユニット(210)はさらに、前記複数のUEを含む前記第1のセットと前記複数のUEを含む前記第2のセットと前記複数のUEを含む前記第3のセットとから、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかを受信するように適合していることを特徴とする請求項11に記載の送信ポイントデバイス。
  13. 前記受信ユニット(210)により受信される同じ送信ポイントデバイスに関係する、前記第1のセットの前記複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数の内部TAEを平均することと、前記受信ユニット(210)により受信される同じペアの送信ポイントデバイスに関係する、前記第3のセットの前記複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数のTAEを平均することとの内、少なくともいずれかを実行するように適合した平均化ユニット(206)をさらに有することを特徴とする請求項11又は12に記載の送信ポイントデバイス。
  14. 前記補償ユニット(220)はさらに、前記平均化された内部TAEと前記平均化された外部TAEと前記平均化されたFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、複数のアンテナポート各々について前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかを補償するように適合していることを特徴とする請求項13に記載の送信ポイントデバイス。
  15. 前記判断ユニット(205)は、チャネル条件に従って前記複数のUEを含む前記第1のセットを判断し、前記CoMPによりサービスを受けているものとして前記複数のUEを含む前記第2のセットを判断し、チャネル条件に従って前記複数のUEを含む前記第3のセットを判断することを特徴とする請求項11乃至14のいずれか1項に記載の送信ポイントデバイス。
  16. 前記補償ユニット(220)は、時間領域で前記内部TAEを補償し、周波数領域で前記外部TAEと前記FAEの両方を補償することを特徴とする請求項8乃至15のいずれか1項に記載の送信ポイントデバイス。
  17. 前記補償ユニット(220)は、前記受信した内部TAEと前記受信した外部TAEと前記受信したFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、前記複数の送信ポイントデバイスから複数のアンテナポート各々へ送信される信号について、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくとも少なくともいずれかによる位相差を補償することを特徴とする請求項8乃至16のいずれか1項に記載の送信ポイントデバイス。
  18. 多地点協調送信(CoMP)において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートの時間アライメントエラー(TAE)と周波数アライメントエラー(FAE)との内の少なくともいずれかを補償するシステムであって、
    前記TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含み、前記システムは、
    請求項1乃至7のいずれか1項に記載の1つ以上のユーザ機器(UE)と、
    請求項8乃至17のいずれか1項に記載の送信ポイントデバイスとを有することを特徴とするシステム。
  19. ユーザ機器(UE)(100)で用いられる方法であって、
    多地点協調送信(CoMP)において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートの時間アライメントエラー(TAE)と周波数アライメントエラー(FAE)との内の少なくともいずれかを測定する工程(1100)と、
    前記測定されたTAEとFAEとの内の少なくともいずれかを前記複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つにフィードバックする工程(1200)とを有し、
    前記TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含むことを特徴とする方法。
  20. 前記内部TAEは、同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、
    前記外部TAEは、異なる送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、
    前記FAEは、サービング送信ポイントデバイスと他の送信ポイントデバイスとの間のFAEと同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかであることを特徴とする請求項19に記載の方法。
  21. 前記内部TAEはセル固有であり、
    前記外部TAEと前記FAEとはUE固有であることを特徴とする請求項19又は20に記載の方法。
  22. プリコーディングマトリクスインデックス(PMI)とチャネル品質インジケータ(CQI)とランクインジケータ(RI)との内の少なくとも1つを、前記測定された内部TAEと前記測定された外部TAEと前記測定されたFAEとの内の少なくともいずれかで補償されたチャネルに基づいて計算する工程(1300)と、
    前記複数の送信ポイントデバイスの内の少なくとも1つに、前記計算の結果をフィードバックする工程(1400)とをさらに有することを特徴とする請求項19乃至21のいずれか1項に記載の方法。
  23. 前記TAEを測定する工程は、特定の時刻で異なる周波数の複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて実行されることを特徴とする請求項19乃至22のいずれか1項に記載の方法。
  24. 前記FAEを測定する工程は、特定の周波数の異なる時刻で複数のアンテナポートの間の位相差に基づいて実行されることを特徴とする請求項19乃至22のいずれか1項に記載の方法。
  25. 前記UEは、それぞれが複数のUEを含む第1のセットと第2のセットと第3のセットとの内の少なくとも1つのセットに属し、
    前記複数のUEを含む第1のセットは、それぞれが前記内部TAEを測定し、前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記内部TAEをフィードバックするものであり、
    前記複数のUEを含む第2のセットは、それぞれが前記外部TAEを測定し、前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記外部TAEをフィードバックするものであり、
    前記複数のUEを含む第3のセットは、それぞれが前記FAEを測定し、前記複数の送信ポイントデバイスの少なくとも1つに前記FAEをフィードバックするものであることを特徴とする請求項19乃至24のいずれか1項に記載の方法。
  26. 多地点協調送信(CoMP)において複数の送信ポイントデバイスに属する複数のアンテナポートの時間アライメントエラー(TAE)と周波数アライメントエラー(FAE)との内の少なくともいずれかを送信ポイントデバイス(200)により補償する方法(2000)であって、
    前記TAEは内部TAEと外部TAEとの内の少なくともいずれかを含み、前記方法(2000)は、
    1つ以上のユーザ機器(UE)から、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかを受信する工程(2100)と、
    前記受信した前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、前記複数のアンテナポート各々について前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかを補償する工程(2200)とを有することを特徴とする方法。
  27. 前記内部TAEは、同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、
    前記外部TAEは、異なる送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のTAEであり、
    前記FAEは、サービング送信ポイントデバイスと他の送信ポイントデバイスとの間のFAEと同じ送信ポイントデバイスにおける複数のアンテナポートの間のFAEとの内の少なくともいずれかであることを特徴とする請求項26に記載の方法。
  28. 前記内部TAEはセル固有であり、
    前記外部TAEと前記FAEとはUE固有であることを特徴とする請求項26又は27に記載の方法。
  29. 前記1つ以上のUEから、前記内部TAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第1のセットと、前記外部TAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第2のセットと、前記FAEを測定しフィードバックするように適合した複数のUEを含む第3のセットとを判断する工程(2050)をさらに有することを特徴とする請求項26乃至28のいずれか1項に記載の方法。
  30. 前記受信する工程(2100)において、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかは、前記複数のUEを含む前記第1のセットと前記複数のUEを含む前記第2のセットと前記複数のUEを含む前記第3のセットとから、それぞれ受信されることを特徴とする請求項29に記載の方法。
  31. 同じ送信ポイントデバイスに関係する、前記第1のセットの前記複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数の内部TAEを平均することと、同じペアの送信ポイントデバイスに関係する、前記第3のセットの前記複数のUEの間の複数のUEにより測定される複数のTAEを平均することとの内、少なくともいずれかを実行する工程をさらに有することを特徴とする請求項29又は30に記載の方法。
  32. 前記補償する工程(2200)において、前記平均化された内部TAEと前記平均化された外部TAEと前記平均化されたFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、複数のアンテナポート各々について前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくともいずれかが補償されることを特徴とする請求項31に記載の方法。
  33. 前記複数のUEを含む前記第1のセットを判断する工程は、チャネル条件に従って実行され、前記複数のUEを含む前記第2のセットを判断する工程は、UEが前記CoMPによりサービスを受ける前記UEであるかどうかに従って実行され、前記複数のUEを含む前記第3のセットを判断する工程はチャネル条件に従って実行されることを特徴とする請求項29乃至32のいずれか1項に記載の方法。
  34. 前記内部TAEを補償する工程は時間領域で実行され、前記外部TAEと前記FAEの両方を補償する工程は周波数領域で実行されることを特徴とする請求項26乃至33のいずれか1項に記載の方法。
  35. 前記補償する工程は、前記受信した内部TAEと前記受信した外部TAEと前記受信したFAEとの内の少なくともいずれかに基づいて、前記複数の送信ポイントデバイスから複数のアンテナポート各々へ送信される信号について、前記内部TAEと前記外部TAEと前記FAEとの内の少なくとも少なくともいずれかによる位相差を補償する工程を有することを特徴とする請求項26乃至34のいずれか1項に記載の方法。
  36. コンピュータ可読媒体に格納されたコンピュータ実行可能なコードの実行時、プロセッサに請求項19乃至35のいずれか1項に記載の方法を実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
  37. 実行時にはプロセッサに請求項19乃至35のいずれか1項に記載の方法を実行させるコンピュータ実行可能なコードを格納したことを特徴とするコンピュータ可読媒体。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9295016B2 (en) * 2013-06-12 2016-03-22 Microsoft Technology Licensing, Llc Cooperative phase tracking in distributed multiple-input multiple-output system
WO2019164430A1 (en) * 2018-02-26 2019-08-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Optimizing usage of a coordinated service

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100899735B1 (ko) * 2002-07-03 2009-05-27 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 적응적 전송 안테나 다이버시티장치 및 방법
US10187133B2 (en) 2004-04-02 2019-01-22 Rearden, Llc System and method for power control and antenna grouping in a distributed-input-distributed-output (DIDO) network
KR20070095135A (ko) * 2006-03-20 2007-09-28 삼성전자주식회사 직교 분할 다중 접속 시스템에서 부반송파 간의 간섭을줄여주는 상향 링크 수신 장치 및 그 제어방법
US8446849B2 (en) * 2007-06-20 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for power control
KR101572882B1 (ko) 2008-01-25 2015-11-30 엘지전자 주식회사 핸드오버 지연시간 감소 기법
US8406171B2 (en) * 2008-08-01 2013-03-26 Texas Instruments Incorporated Network MIMO reporting, control signaling and transmission
JP5392268B2 (ja) 2009-01-05 2014-01-22 富士通株式会社 通信装置、移動局および通信制御方法
US20110158164A1 (en) * 2009-05-22 2011-06-30 Qualcomm Incorporated Systems and methods for joint processing in a wireless communication
US8750205B2 (en) * 2009-08-07 2014-06-10 Texas Instruments Incorporated Multiple rank CQI feedback for cellular networks
US8902873B2 (en) * 2009-10-08 2014-12-02 Qualcomm Incorporated Efficient signaling for closed-loop transmit diversity
US10111111B2 (en) * 2009-11-19 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Per-cell timing and/or frequency acquisition and their use on channel estimation in wireless networks
US8131224B2 (en) 2009-12-21 2012-03-06 St-Ericsson Sa Delay, gain and phase estimation for measurement receivers
KR101355055B1 (ko) * 2010-02-08 2014-01-24 브로드콤 코포레이션 다중-안테나 무선 통신 시스템에서 업링크 빔성형 교정을 위한 방법 및 시스템
EP2673892A4 (en) * 2011-02-07 2016-09-14 Intel Corp COPHASING EMISSIONS FROM MULTIPLE INFRASTRUCTURE N UDS
US8995291B2 (en) * 2011-06-10 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Tracking loop design for unicast and multicast/broadcast signals

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