JP5766365B2 - 無線通信システムにおける外側ループリンクアダプテーションの方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおける外側ループリンクアダプテーションの方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、一般に通信システムに関し、特に無線通信システムにおける外側ループリンクアダプテーション(OLLA、Outer Loop Link Adaptation)のための方法及び装置に関する。
LTE(Long Term Evolution)/LTE−A(LTE−Advanced)の3GPP(Third Generation Partnership Project)規格は、第3世代テクノロジーのエヴォリューション・スタンダードにおける偉大な成功として知られ、より広い帯域幅とより短い待機時間とより良い品質(Qos、quality of service)保証とを提供できる新しい進化する無線アクセス技術における新しい一連の仕様を創出することを目的とする。
LTE/LTE−Aシステムのようなセルラー方式通信システムにおいて、無線チャネル時間変動を抑制するためにAMC(Adaptive Modulation Coding)技術が採用されている。いわゆる内側ループリンクアダプテーション(外側ループリンクアダプテーションではなく)の方法では、CQI(Channel Quality Indicator)のような定量化されたチャネル品質の指標がユーザ機器(UE,User Equipment)からeNB(eNode B)のような対応する基地局へ報告されることが知られている。このeNBは、ユーザ機器のSINR(Signal to Interference Plus Noise Ratio,シグナル対干渉及びノイズ比率)を、CQIのような報告されたチャネル品質の指標に基づいて概算する。eNBは、SINRのレベルとMCS(Modulation and Coding Scheme)との間のマッピング関係を予め定めている。このため、eNBは、ユーザ機器のアップリンク/ダウンリンク通信のための適切なMCSを、概算されたSINRと所定のSINRの閾値とを比較することによって決定できる。
しかしながら、概算されたSINRは、CQIの概算誤差、CQIの報告及び処理の遅延等のモデル化されていない干渉及び誤差のせいで不正確かもしれない。この結果、不適切なMCSが選択され、そのせいでシステムのスペクトル効率が低下する。
内側ループリンクアダプテーションの処理において起こりうる上記の不正確を補償する有効な手法として、いわゆるOLLA(Outer Loop Link Adaptation)が採用され、概算されたSINRにオフセットを加算する。このOLLAオフセットは、ユーザ機器によって報告された、伝送されたパケットのACK(acknowledgement)又はNACK(non−acknowledgement)に基づいて調整される。従って、累積されたFER(Frame Error Rate)を所定値の近傍に保つことを促進できる。OLLAで調整したSINRを用いたMCSの選択は、より正確であり、従って通信システムのスペクトル効率が改善される。
いくつかの無線通信シナリオ、例えば、LTE Release 9及び10のTransmission Mode 8は、ユーザ機器が、SU−MIMO(Single−User Multiple Input Multiple Output)伝送モードとMU−MIMO(Multi−User Multiple Input Multiple Output)伝送モードとの間で動的に切り替わることを許容する。ユーザ機器において生起するSU−MIMOとMU−MIMOとがインターレースした伝送ピリオドのせいで、既存のOLLA手法では両方の伝送モードのSINRオフセットに効果的に追随することができない。さらに、ユーザ機器を動的にペアリングすることによりMU−MIMO伝送モードに可変的なユーザ間干渉が導入されるのだが、既存のOLLA手法ではこれが考慮に入れられていない。
上記の事実を鑑みると、既存のOLLA手法は、ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードとMU−MIMO伝送モードとを切り替えることを許容するシナリオにおいて効果的ではない。
先行技術が有する課題を解決するため、本発明の1又は複数の実施形態に係る方法及び装置は、混在するSU−MIMO伝送モードとMU−MIMO伝送モードとが支持されている適用シナリオにおける無線通信システムのOLLA手法を提供することと、より信頼性の高いMCS推定を提供しシステム全体を改善することと、を目的とする。
本発明の一側面によれば、本発明の一実施形態は、無線通信システムにおけるリンクアダプテーションの方法を提供する。この方法は、ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードで動作するか、あるいはMU−MIMO伝送モードで動作するかを判別することと、前記ユーザ機器が前記SU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、SU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用することと、前記ユーザ機器が前記MU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、MU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用することと、を含み、前記MU−MIMO OLLAオフセットは、前記SU−MIMO OLLAオフセットとユーザ間干渉を示す余剰オフセットとに基づいており、前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとは、前記ユーザ機器から報告されたパケットのACK/NACKメッセージの受信に応答して更新される。
本発明の他の側面によれば、本発明の一実施形態は、無線通信システムにおけるリンクアダプテーション装置を提供する。この装置は、ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードで動作するか、あるいはMU−MIMO伝送モードで動作するかを判別する手段と、前記ユーザ機器が前記SU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、SU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用する手段と、前記ユーザ機器が前記MU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、MU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用する手段と、を備え、前記MU−MIMO OLLAオフセットは、前記SU−MIMO OLLAオフセットとユーザ間干渉を示す余剰オフセットとに基づいており、前記ユーザ機器から報告されたパケットのACK/NACKメッセージの受信に応答して前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新する手段をさらに備える。
本発明の他の側面によれば、本発明の一実施形態は、本発明の一実施形態に係るリンクアダプテーションの方法を実行する、無線通信システムにおける基地局を提供する。
本発明の他の側面によれば、本発明の一実施形態は、本発明の一実施形態に係る基地局を備える無線通信システムを提供する。
本発明の特徴と見なされる発明的特徴は、付属の請求項によって定義される。しかしながら、本発明、その実施形態、その他の目的、特徴、及び長所は、以下の実施形態に関する詳細な説明を、付属する図を参照しながら読むことによってより良く理解されるであろう。
本発明の一実施形態に係るリンクアダプテーション及び符号化適応の手順のフローチャートである。 本発明の一実施形態に係る外側ループリンクアダプテーションの方法のフローチャートである。 本発明の一実施形態に係るOLLAオフセット生成モジュールの模式的ブロック図である。 本発明の一実施形態に係るOLLAオフセットを更新する手順のフローチャートである。 本発明の一実施形態に係るeNB装置の模式的ブロック図である。
以下、本発明の実施形態を、付属の図を参照しながら説明する。以下の説明では、本発明をより完全に理解できるように、多くの特定のディテールが例示される。しかしながら、当業者には、本発明の実施例がこれらのディテールを有さない場合があることは明らかである。さらに、本発明はここで示す特定の実施形態に限定されるものではないことを理解されたい。逆に、以下の特徴及び要素の任意の組合せは、それらの特徴及び要素が異なる実施形態を含むか否かに関わらず、本発明の実施形態として見なしうる。このように、以下の側面、特徴、実施形態、及び長所は、例示を目的とするものに過ぎず、請求項において別段の規定が明白になされていない限り、付属の請求項の要素又は制限と解されるべきではない。
図1は、本発明の一実施形態に係るリンクアダプテーション及び符号化適応の手順のフローチャートを例示している。
ステップS100において、eNBにおけるリンクアダプテーション及び符号化適応の処理が開始される。
ステップS110において、ユーザ機器に割り当てられた各RBのユーザ機器固有のSINRが、ユーザ機器から報告されたCQIのようなチャネル品質の定量化された指標に基づいて概算される。
MIMO技術を用いるセルラー方式通信システムにおいて、伝送側と受信側の双方において複数のアンテナが用いられる。帯域幅が制限されているシナリオにおいて空間多重化を行うと、伝送アンテナと受信アンテナとの間に複数の並列「チャネル」が創出され、データレートが増大する。「層」又は「伝送層」という用語は、伝送アンテナと受信アンテナとの間の各チャネルを指す。また、「流れ」又は「データの流れ」という用語は、伝送層上で伝送されたデータを指す。特に、MU−MIMO伝送モードにおいては、全体のセル能力を向上させるために、空間的性質と適切な干渉抑制と受信側処理とを組み合わせることにより、複数のユーザが同一の時間−周波数リソース上の並列な伝送層を共有することができる。
ステップS120において、概算されたSINRが、内側ループリンクアダプテーションによって調整される。
当該技術分野においては、当該技術分野において主流となったものや、将来の実用にむけて開発中のもの等、内側ループリンクアダプテーションのための様々なアルゴリズムが知られている。本発明の実施形態に係るOLLA手法は、どのような種類の内側ループリンクアダプテーションとも何ら制限無しに組み合わせて用いることができることに注意されたい。
ステップS130において、本発明の実施形態に係る外側ループリンクアダプテーションの処理が実行され、各伝送層についてOLLAで調整したSINRが取得される。
上述したとおり、無線通信において、例えば、LTE Release 9及び10のTransmission Mode 8は、ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードとMU−MIMO伝送モードとの間で動的に切り替わることを許容する場合がある。本発明の実施形態に係る外側ループリンクアダプテーションの方法においては、SU−MIMO伝送モードとMU−MIMO伝送モードとでは別々のOLLAオフセットを用いて両方の伝送モードのSINRオフセットに効果的に追随する。本発明の実施形態に係る外側ループリンクアダプテーションの方法では、ある伝送層のMU−MIMO OLLAオフセットが、この伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットと、ユーザ間干渉を示す余剰オフセットと、に基づくことが提案されている。そして、SU及びMUパケットのACK/NACKメッセージがOLLAオフセット更新処理を駆動するために用いられる。本発明の実施形態に係るOLLAの詳細な処理については、図2〜4を参照しながら説明する。
ステップS140において、層ごとの実効SINRがOLLAで調整したSINRに基づいて計算される。
セルラー方式通信システムにおいては、eNBがユーザ機器にRB(Resource Block)を割り当てる。1つのRBは、1つのサブフレームにわたる1群のサブキャリアーを指す。そして、各ユーザ機器は、伝送のための複数のRBを割り当てられうる。eNBは、ユーザ機器の伝送層の数と層ごとの実効SINRとを判別する必要がある。
本発明の実施形態によれば、実効SINRを取得する前に、SINRのOLLAオフセットを適用しなければならない。1つのユーザ機器に割り当てられた異なるRBにおいて、当該ユーザ機器は異なるユーザ機器とペアリングしていることがあり得る。ユーザ間干渉の強さに従って、異なるペアリング方法に依存して異なるOLLAオフセットがRBのSINRに適用され、そして、割り当てられたRBのこれらOLLAで調整したSINRを実効SINRへマッピングすることができる。当業者であれば、実効SINRがMU−MIMO伝送モードにおけるユーザ機器のペアリング方法を参酌して算出される点が有用であることに注目するであろう。
ステップS150において、算出された実効SINRがMCSルックアップテーブルへ送られ、伝送のための適切なMCSが発見される。
ステップS160において、処理が終了する。
図2は、本発明の実施形態に係る外側ループリンクアダプテーションの方法のフローチャートを例示している。
ステップS210において、ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードで動作するのか、あるいはMU−MIMO伝送モードで動作するのかが判別される。
ステップS220において、ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードで動作すると判別された場合には、内側ループリンクアダプテーションで調整したSINRにSU−MIMO OLLAオフセットが適用される。
ステップS230において、ユーザ機器がMU−MIMO伝送モードで動作すると判別された場合には、内側ループリンクアダプテーションで調整したSINRにMU−MIMO OLLAオフセットが適用される。
SU−MIMO OLLAオフセット及びMU−MIMO OLLAオフセットは、OLLAオフセット生成モジュールによって決定される。MU−MIMO OLLAオフセットは、SU−MIMO OLLAオフセットと、ユーザ間干渉を表す余剰オフセットと、に基づいて決定される。SU−MIMO OLLAオフセット及び余剰オフセットは、ユーザ機器から報告されたパケットのACK/NACKメッセージを受信したことに応答して更新される。OLLAオフセット生成モジュールの機能については、図3を参照しながら詳細に説明する。
図3は、本発明の実施形態に係るOLLAオフセット生成モジュールのブロック図を模式的に例示している。
図3に示すように、参照番号300はOLLAオフセット生成モジュールを表す。OLLAオフセット生成モジュールは、OLLA更新部310と、OLLA記憶部320と、OLLA出力部330と、を備える。
OLLA記憶部320は、OLLAオフセットを生成するために用いられるパラメータ及び数値を保持するために用いられる。本発明の実施形態によれば、OLLA記憶部320は、各伝送層について、それぞれのSU−MIMO OLLAオフセットと、それぞれの余剰オフセットと、を保持する。SU−MIMO OLLAオフセットはβ,r=0,1,2,…,L,余剰オフセットはα,r=0,1,2,…,L,と表すことができる。ここで、Lはユーザ機器の能力とeNB構成とに基づいて支持される伝送層の最大数である。具体的には、βは単一層伝送のSU−MIMO OLLAオフセットであり、β,r=1,2,…,L,は、複数の層がある場合においてr番目の伝送層に対応するSU−MIMO OLLAオフセットである。同様に、αは単一層伝送のMU−MIMO伝送モードにおける余剰オフセットであり、α,r=1,2,…,L,は複数の層がある場合においてr番目の伝送層に対応する余剰オフセットである。
本発明の実施形態によれば、OLLA記憶部320は、他のユニットによって利用されるパラメータを保持することができる。実施例の1つでは、OLLA記憶部320は、OLLA更新部310においてOLLAオフセットを増加させたり漸減させたりする際のステップサイズDstep_up、Dstep_downを保持してもよい。Dstep_up及びDstep_downは、定数でもよいし、累積FERに応答して適応してもよい。他の実施例では、OLLA記憶部320は定数Cscaleを保持してもよい。Cscaleは、出力されたMU−MIMO OLLAオフセットにおける余剰オフセットの重みを調整するためにOLLA出力部330によって用いられるものであり、詳細に後述する。
OLLA更新部310は、ユーザ機器から報告されたパケットのACK/NACKメッセージの受信に応答してSU−MIMO OLLAオフセット及び余剰オフセットを更新するために利用される。具体的には、OLLA更新部310は、ACK/NACKメッセージに応答してSU−MIMO OLLAオフセットβ,r=0,1,2,…,L,及び余剰オフセットα,r=0,1,2,…,L,を更新する。
ここで、図4を参照して、本発明の好ましい実施形態に係るOLLA更新部310が実行する処理の例を示す。
図4に示すように、ステップS400において処理が開始する。
ステップS410で、ユーザ機器からのパケットのACK/NACKメッセージがeNBにおいて受信される。
ステップS420で、ACK/NACKメッセージを送信したユーザ機器が、SU−MIMO伝送モードで動作するか、あるいは、MU−MIMO伝送モードで動作するか、が判別される。
実施例の1つでは、eNBが、パケットがSU−MIMO伝送モードにあるのか、それともMU−MIMO伝送モードにあるのかを記録にとどめ、パケットに対するACK/NACKメッセージを受信すると、eNBが判別を行い、その後、対応するOLLAオフセット更新ステップを実行できるような方法で判別を実行することができる。
ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードで動作するとステップS420で判別された場合、処理はステップS430〜434へ進む。
ステップS430で、ユーザ機器が単一の層で構成されるか、あるいは、複数の層で構成されるか、が判別される。
ユーザ機器が単一の伝送層で構成されると判別された場合、ステップS431及びステップS432において、当該ユーザ機器を構成する全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットが更新される。具体的には、ステップS431において、パケットのACKメッセージをユーザ機器から受信したことに応答して、OLLA記憶部320に保持されていた全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセット、つまりβ,r=0,1,2,…,L,が、Dstep_upだけ増やされる。ステップS432において、ユーザ機器からパケットのNACKメッセージを受信したことに応答して、OLLA記憶部320に保持されていた全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセット、つまりβ,r=0,1,2,…,L,が、Dstep_downだけ減らされる。
ユーザ機器が複数の伝送層で構成されると判別された場合、ステップS433及びステップS434において、ACK/NACKメッセージの報告に用いられた伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットのみが更新される。具体的には、ステップS433において、ユーザ機器からパケットのACKメッセージを受信したことに応答して、OLLA記憶部320に保持されていたACKメッセージの報告に用いられた伝送層のSU−MIMO OLLAオフセット、つまりβ,r∈R,R={r:r番目の層がACKされた}が、Dstep_upだけ増やされる。ステップS434において、ユーザ機器からパケットのNACKメッセージを受信したことに応答して、OLLA記憶部320に保持されていたNACKメッセージの報告に用いられた伝送層のSU−MIMO OLLAオフセット、つまりβ,r∈S,S={r:r番目の層がNACKされた}がDstep_downだけ減らされる。
ユーザ機器がMU−MIMO伝送モードで動作するとステップS420で判別された場合、処理はステップS440〜S444へと進む。
ステップS440において、ユーザ機器が単一の層で構成されるか、あるいは複数の層で構成されるか、が判別される。
ユーザ機器が単一の伝送層で構成されると判別された場合、ステップS441及びステップS442において、ユーザ機器を構成する全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセット及び余剰オフセットが更新される。具体的には、ステップS441において、ユーザ機器からパケットのACKメッセージを受信したことに応答して、OLLA記憶部320に保持されていた、全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセット、つまりβ,r=0,1,2,…,L,と、全ての伝送層の余剰オフセット、つまりα,r=0,1,2,…,L,と、が全てDstep_upだけ増やされる。ステップS442において、ユーザ機器からパケットのNACKメッセージを受信したことに応答して、OLLA記憶部320に保持されていた、全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセット、つまり、β,r=0,1,2,…,L,と、全ての伝送層の余剰オフセット、つまり、α,r=0,1,2,…,L,と、が全てDstep_downだけ減らされる。
ユーザ機器が複数の伝送層で構成されると判別された場合、ステップS443及びS444において、ACK/NACKメッセージの報告に使われた伝送層の余剰オフセットのみが更新される。具体的には、ステップS443において、ユーザ機器からパケットのACKメッセージを受信したことに応答して、OLLA記憶部320に保持された、ACKメッセージが報告された伝送層の余剰オフセット、つまりα、r∈R、R={r:r番目がACKされた}が、Dstep_upだけ増やされる。ステップS444において、ユーザ機器からパケットのNACKメッセージを受信したことに応答して、OLLA記憶部320に保持された、NACKメッセージの報告に用いられた伝送層の余剰オフセット、つまりα,r∈S,S={r:r番目の層がNACKされた}が、Dstep_downだけ減らされる。
ステップS450において、処理は終了する。
更新ステップサイズDstep_up及びDstep_downは、予め定めてOLLA記憶部320に保持させてもよい。本発明の他の実施例によれば、更新ステップサイズDstep_up及びDstep_downは次の式を満たすように定義される。
step_down=Dstep_up/(1/FER−1)
ここで、FERは、Frame Error Rateの予め決められた値を表す。
図4に示す更新処理によれば、複数の層を用いた伝送において特定の層に対応するオフセットのみが更新される一方、単一の層を用いた伝送において全ての伝送層のオフセットが更新されることが分かる。このようにするのは、単一層伝送の間、関係するユーザ機器には1つの層しか配置されていないにも関わらず、このユーザ機器に生起した時間変動チャネルの揺らぎが、複数の層が配置されていた場合に全ての層に影響するからである。従って、この処理は、単一層伝送の間、eNBが複数の層のOLLAオフセットにチャネル条件に正確に追随させ続けることを助ける。単一層伝送の間、eNBが複数の層のOLLAオフセットにチャネル条件に正確に追随させ続けることは、OLLAの有効性にとって重要なことである。
さらに、図4に示す更新処理によれば、単一層伝送において、SU−MIMOパケットのACK/NACKメッセージについては全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセット、つまりβ,r=0,1,2,…,L,が更新される一方、MU−MIMOパケットのACK/NACKメッセージについては全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセット、つまりβ,r=0,1,2,…,L,と、全ての伝送層の余剰オフセット、つまりα,r=0,1,2,…,L,と、が両方とも更新されることも分かる。このため、SU−MIMO伝送モードとMU−MIMO伝送モードとが組み合わされた伝送ピリオドの間、たとえユーザ機器が現在MU−MIMO伝送モードにおいて動作するとしても、eNBは、MU−MIMOパケットのACK/NACKメッセージに基づいてSU−MIMO OLLAオフセットを更新することができる。従って、SU−MIMOのOLLAオフセットは、MU−MIMO伝送ピリオドにおいてさえもなおチャネル変動に追随することができる。このことは、ユーザ機器がMU−MIMO伝送モードからSU−MIMO伝送モードへと切り替わる際にOLLAオフセットを素早く変換する上で特に重要である。
ここで、図3に戻って、OLLA出力部330は、OLLAオフセット値と、OLLA記憶部320に保持されたパラメータと、に基づいてSU−MIMO及びMU−MIMO伝送モードにおいて用いられるOLLAオフセット(dB)を生成する。ここで、単一伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットδ SUは、下記の式(1)で表される。
δ SU=β (1)
複数の層がある場合、r番目の伝送層に対応するSU−MIMO OLLAオフセットδ SUは、下記の式(2)で表される。
δ SU=βr, r=1,2,…,L, (2)
単一伝送層のMU−MIMO OLLAオフセットδ MUは、下記の式(3)で表される。
δ MU=α+β (3)
複数の層がある場合、r番目の伝送層に対応するMU−MIMO OLLAオフセットδ MUは、下記の式(4)で表される。
δ MU=α+βr, r=1,2,…,L, (4)
ここで、Lは、UEの能力とeNB構成とに基づいて支持される伝送層の最大数である。
簡単のため、式(1)及び(2)は、組み合わせて下記の式(5)のように表すことができる。
δ SU=β, r=0,1,2,…,L, (5)
また、式(3)及び(4)は、組み合わせて下記の式(6)のように表すことができる。
δ MU=α+β, r=0,1,2,…,L, (6)
本発明の好ましい実施形態の1つにおいては、OLLA出力部330は、対応する伝送層のMU−MIMO OLLAオフセットを、RB上の共にスケジュールされたユーザ機器の直交性を示す指標で余剰オフセットを調整することにより決定することができる。例えば、共にスケジュールされたユーザ機器のビーム形成ベクトルの直交性指標γを導入して余剰オフセットαを調整し、調整されたMU−MIMO OLLAオフセットがMU−MIMO伝送モードにおける動的ユーザ機器ペアリングによって引き起こされた可変的ユーザ間干渉を反映するようにしてもよい。
好ましくは、定数を用いて余剰オフセットをさらに補正することにより、余剰オフセットがSU−MIMO OLLAオフセット以上とならないことを保証してもよい。
好ましい実施形態によれば、式(6)は次のように最適化できる。
δ MU=Cscale・γ・α+β, r=0,1,2,…,L, (7)
ここで、Lは、ユーザ機器の能力とeNB構成とに基づいて支持される伝送層の最大数である。γは共にスケジュールされたユーザ機器のビーム形成ベクトルの直交性指標であり、ユーザ間干渉の強度測定として用いられうる。Cscaleは、0<Cscale・γ≦1を満たす定数である。
本発明の好ましい実施形態の一実施例において、γは、eNBのスケジューラのような、eNBにおけるユーザ機器ペアリングモジュールによってOLLA出力部330へ供給されてもよい。
同一のRBにM個のユーザ機器が共にスケジュールされると仮定すると、当該ユーザ機器について、

ここで、V0,r及びVm,rは、それぞれ、当該ユーザ機器のr番目の層の正規化ビーム形成重みと、RB上のm番目の共にスケジュールされたユーザ機器のr番目の層の正規化ビーム形成重みと、である。簡単のためここではRB指標が省略されていることに注意されたい。
本発明の好ましい実施形態の一実施例において、Cscaleを予め選びOLLA記憶部320に保持することができる。例えば、Cscaleは次の式を満たすように選ぶことができる。
scale=M/Tthreshold (9)
ここで、Mは同じリソース上の共にスケジュールされたユーザ機器の数である。また、Tthresholdは、2つのユーザ機器の間のビーム形成重み相関についての閾値である。
‖Vi,rj,r<Tthresholdが満たされた場合のみ、UE及びUEが同じRBに共にスケジュールされる。従って、γの最大値Tthreshold・Mは、共にスケジュールされたM個のユーザ機器の間の電力配分を説明する。
例えば、LTE Release 9のTransmission Mode 8において、M=2、Tthreshold=0.3であると指定されている。従って、Cscale=2/0.3=6.67である。この例では、下記の理由によりCscaleが選ばれたことが見てとれる。
1.V0,r及びV1,rがまず正規化され、BF相関閾値0.3を用いてBF重みが十分に直交的でないユーザ機器を排除する。
2.次にV0,r及びV1,rは、2つの共にスケジュールされたMU−MIMO ユーザ機器の間の電力配分を説明するために、1/sqrt(2)によりスケーリングされる。
当業者は、上述した本発明の好ましい実施形態が、余剰オフセットを補正することによりMU−MIMO OLLAオフセットを最適化する方法を例示するための非制限的な例を提供することを意図したものであることに気づくであろう。しかしながら、当業者は、実用に応じて、上述したもの以外の規模最適化要素を1つ以上選んでもよいし、あるいはいかなる規模最適化要素も用いないことを選択してもよい。従って、本発明の好ましい実施形態において記述された特徴は、解決策全体にとって不可欠なものではなく、選択的、及び/又は、好ましいものとして見なされるべきである。
図5は、本発明の実施形態に係るeNB装置のブロック図を模式的に例示している。
図5に示すように、参照番号500は、本発明の実施形態に係るeNB装置を表す。eNB装置は、内側ループリンクアダプテーション(ILLA)モジュール510と、外側ループリンクアダプテーション(OLLA)モジュール520と、変調符号化モジュール530と、スケジューリングモジュール540と、を備える。
ILLAモジュール510は、ユーザ機器から報告されたCQIのようなチャネル品質の定量化された指標に基づいて、ユーザ機器に割り当てられた各RBについてユーザ機器固有のSINRを概算するように構成される。ILLAモジュール510は、概算されたSINRを調整するために内側ループリンクアダプテーションを行う。
OLLAモジュール520は、本発明の実施形態に係る外側ループリンクアダプテーションを行い、各伝送層のOLLAで調整したSINRを取得するように構成される。OLLAモジュール520の動作例が図2に示されている。OLLAモジュール520は、ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードなのかMU−MIMO伝送モードなのかを判別する。判別の結果に応じて、OLLAモジュール520は、OLLAオフセット生成モジュール300によって生成されたSU−MIMO OLLAオフセット又はMU−MIMO OLLAオフセットをILLAモジュール510によって調整されたSINRに対してそれぞれ適用する。
本発明の実施形態に係るOLLAオフセット生成モジュール300は、図3との関連において上述されている。図4に例示された処理によれば、例えば、OLLAオフセット生成モジュール300において、MU−MIMO OLLAオフセットδ MUは、SU−MIMO OLLAオフセットδ SU=βと、ユーザ間干渉を表す余剰オフセットαと、に基づいて決定され、SU−MIMO OLLAオフセットβ及び余剰オフセットαは、当該ユーザ機器から報告されたパケットのACK/NACKメッセージを受信したことに応答して更新される。本発明の好ましい実施形態によれば、余剰オフセットαを、RBに共にスケジュールされたユーザ機器の直交性を示す指標によって調整することができる。例えば、共にスケジュールされたユーザ機器のビーム形成ベクトルの直交性指標γをスケジューリングモジュール540からOLLAモジュール520のOLLAオフセット生成モジュール300へと供給し、余剰オフセットαを調整することができる。好ましくは、余剰オフセットαを定数によってさらに調整することによって、余剰オフセットがSU−MIMO OLLAオフセットよりも大きくならないことを保証してもよい。従って、好ましい実施形態によれば、対応する伝送層のMU−MIMO OLLAオフセットδ MUは、
δ MU=Cscale・γ・α+β, r=0,1,2,…,L,
と表せる。ここで、Lは、ユーザ機器の能力とeNB構成とに基づいて支持される伝送層の最大数である。γは、共にスケジュールされたユーザ機器のビーム形成ベクトルの直交性指標であり、ユーザ間干渉の強度測定として用いることができる。Cscaleは、0<Cscale・γ≦1を満たす定数である。
ILLAモジュール510は、OLLAモジュール520からのOLLAで調整したSINRに基づいて実効SINRを計算するように構成される。そして、伝送に適したMCSがMCSルックアップテーブルから決定され、変調符号化モジュール530で利用される。
ここで、eNB装置500は、本発明の実施形態に最も関係のあるモジュール及び構成要素と共に説明されている。しかしながら、当業者は、eNB装置500がアンテナ、トランシーバー(送信機(TX)及び受信機(RX)を備える)、1以上の汎用コンピュータといった処理装置、特殊用途コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSPs)、及びマルチコア・プロセッサ・アーキテクチャに基づくプロセッサ、ローカル技術環境に適合可能で任意の適切なデータ蓄積技術を用いて実装できる任意の種類の記憶モジュール等を含む、セルラー方式通信の機能を実行するその他のモジュール及び構成要素も備えることができることに気づくであろう。これらのモジュール又は構成要素は、当該技術分野において良く知られているので、簡潔のため説明は省略する。
本発明の実施形態に係るeNBにおけるリンクアダプテーション処理を、図1、2及び4を参照して詳細に描写してきた。上記の描写は例を示すものに過ぎず、本発明を限定する意図がないことに注意されたい。本発明の他の実施形態においては、この方法はより多くの、あるいはより少ない、あるいは異なるステップを含んでもよく、ステップに番号を付したのは描写をより簡潔かつ明瞭にするためのものに過ぎず、各ステップ間のシークエンスを厳密に制限するものではなく、ステップのシークエンスは描写と異なってもよい。例えば、ある実施形態では、上述の1又はそれ以上の選択的ステップが省略されてもよい。各ステップの具体的な実施形態は描写と異なってもよい。これら全てのバリエーションが本発明の精神及び範囲に属する。
一般的に、種々の実施形態が、ハードウェアや特殊用途回路、ソフトウェア、論理、及びこれらの任意の組合せにおいて実装されうる。例えば、一部の側面がハードウェアに実装される一方、他の側面は制御装置、マイクロプロセッサ、又はその他のコンピューティングデバイスによって実行されうるファームウェア又はソフトウェアに実装されてもよいが、本発明はこれに限定されるものではない。本発明の実施形態の種々の観点をブロック図又はシグナル図として例示又は説明することができるが、ここで描写されたこれらのブロック、装置、システム、技術、又は方法は、非限定的な例として、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、特殊用途回路又は論理、汎用ハードウェア又は制御装置又はその他のコンピューティングデバイス、又はこれらの組合せにおいて実装されうることは明らかである。
このため、本発明の実施形態の少なくともいくつかの側面は、集積回路チップ及びモジュールのような種々の構成要素において実行されうることに注目されたい。当該技術分野においてよく知られているように、集積回路の設計は概して高度に自動化されたプロセスである。
本発明は、ここで描写された方法を実装可能な全ての特徴を備え、コンピュータシステムにロードされると当該方法を実現するコンピュータプログラムによって具現してもよい。
本発明を、好ましい実施形態を参照しつつ、具体的に例示し説明してきた。当業者には、本発明の精神と範囲を逸脱することなく形態及び細部に対する種々の変更が可能であることが理解されるであろう。
(付記1)
ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードで動作するか、あるいはMU−MIMO伝送モードで動作するかを判別することと、
前記ユーザ機器が前記SU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、SU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用することと、
前記ユーザ機器が前記MU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、MU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用することと、
を含み、
前記MU−MIMO OLLAオフセットは、前記SU−MIMO OLLAオフセットとユーザ間干渉を示す余剰オフセットとに基づいており、
前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとは、前記ユーザ機器から報告されたパケットのACK/NACKメッセージの受信に応答して更新される、
無線通信システムにおけるリンクアダプテーションの方法。
(付記2)
各伝送層について、それぞれSU−MIMO OLLAオフセットと余剰オフセットとを保持することをさらに含む、
付記1に記載の方法。
(付記3)
前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新することが、
前記ユーザ機器が前記SU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、
前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されるか、あるいは複数の伝送層で構成されるかを判別することと、
前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ユーザ機器を構成する全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットを更新することと、
前記ユーザ機器が複数の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ACK/NACKメッセージの報告に用いられた伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットを更新することと、
をさらに含む、
付記2に記載の方法。
(付記4)
前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新することが、
前記ユーザ機器が前記MU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、
前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されるか、あるいは複数の伝送層で構成されるかを判別することと、
前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ユーザ機器を構成する全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットと余剰オフセットとを更新することと、
前記ユーザ機器が複数の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ACK/NACKの報告に用いられた伝送層の余剰オフセットを更新することと、
をさらに含む、
付記2に記載の方法。
(付記5)
前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新することが、
前記ユーザ機器から報告されたACKを受信したことに応答して、少なくとも1つのオフセットを、第1更新ステップサイズだけ更新されるように増加させることと、
前記ユーザ機器から報告されたNACKを受信したことに応答して、少なくとも1つのオフセットを、第2更新ステップサイズだけ更新されるように減少させることと、
をさらに含む、
付記1から4の何れか1つに記載の方法。
(付記6)
前記第1及び第2更新ステップサイズDstep_up及びDstep_downは、次の式を満たし、
step_down=Dstep_up/(1/FER−1)
ここで、FERは予め決められたフレームエラーレート(Frame Error Rate)の値である、
付記5に記載の方法。
(付記7)
前記余剰オフセットを、リソースブロックに共にスケジュールされたユーザ機器の直交性を示す指標によって調整すること、
をさらに含む、
付記1に記載の方法。
(付記8)
前記リソースブロックに共にスケジュールされたユーザ機器の直交性を示す指標は、共にスケジュールされたユーザ機器のビーム形成ベクトルの直交性指標γであり、

ここで、Mは同一のリソースブロックに共にスケジュールされたユーザ機器の数であり、V0,r及びVm,rは、それぞれ、当該ユーザ機器のr番目の層の正規化ビーム形成重みと、リソースブロック上のm番目の共にスケジュールされたユーザ機器のr番目の層の正規化ビーム形成重みと、である、
付記7に記載の方法。
(付記9)
前記余剰オフセットが前記SU−MIMO OLLAオフセットよりも大きくならないことを保証するように前記余剰オフセットを定数で調整すること、
をさらに含む、
付記6に記載の方法。
(付記10)
前記定数Cscaleは、次の式で決定され、
scale=M/Tthreshold
ここで、Mは同一のリソース上に共にスケジュールされたユーザ機器の数であり、Tthresholdは2つのユーザ機器間のビーム形成重み相関の閾値である、
付記9に記載の方法。
(付記11)
OLLAで調整したSINRに基づいて実効SINRを計算することと、
前記実効SINRに基づいて変調符号化方法を決定することと、
をさらに含む、
付記1に記載の方法。
(付記12)
ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードで動作するか、あるいはMU−MIMO伝送モードで動作するかを判別する手段と、
前記ユーザ機器が前記SU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、SU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用する手段と、
前記ユーザ機器が前記MU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、MU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用する手段と、
を備え、
前記MU−MIMO OLLAオフセットは、前記SU−MIMO OLLAオフセットとユーザ間干渉を示す余剰オフセットとに基づいており、
前記ユーザ機器から報告されたパケットのACK/NACKメッセージの受信に応答して前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新する手段をさらに備える、
無線通信システムにおけるリンクアダプテーション装置。
(付記13)
各伝送層について、それぞれSU−MIMO OLLAオフセットと余剰オフセットとを保持する手段をさらに備える、
付記12に記載の装置。
(付記14)
前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新する手段が、
前記ユーザ機器が前記SU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、
前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されるか、あるいは複数の伝送層で構成されるかを判別し、
前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ユーザ機器を構成する全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットを更新し、
前記ユーザ機器が複数の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ACK/NACKメッセージの報告に用いられた伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットを更新するように構成された、
付記13に記載の装置。
(付記15)
前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新する手段が、
前記ユーザ機器が前記MU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、
前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されるか、あるいは複数の伝送層で構成されるかを判別し、
前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ユーザ機器を構成する全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新し、
前記ユーザ機器が複数の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ACK/NACKの報告に用いられた伝送層の余剰オフセットを更新するように構成された、
付記13に記載の装置。
(付記16)
前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新する手段が、
前記ユーザ機器から報告されたACKを受信したことに応答して、少なくとも1つのオフセットを、第1更新ステップサイズだけ更新されるように増加させ、
前記ユーザ機器から報告されたNACKを受信したことに応答して、少なくとも1つのオフセットを、第2更新ステップサイズだけ更新されるように減少させるように構成された、
付記12から15の何れか1つに記載の装置。
(付記17)
前記第1及び第2更新ステップサイズDstep_up及びDstep_downは、次の式を満たし、
step_down=Dstep_up/(1/FER−1)
ここで、FERは予め決められたフレームエラーレート(Frame Error Rate)の値である、
付記16に記載の装置。
(付記18)
前記余剰オフセットを、リソースブロックに共にスケジュールされたユーザ機器の直交性を示す指標によって調整する手段をさらに備える、
付記12に記載の装置。
(付記19)
前記リソースブロックに共にスケジュールされたユーザ機器の直交性を示す指標は、共にスケジュールされたユーザ機器のビーム形成ベクトルの直交性指標γであり、

ここで、Mは同一のリソースブロックに共にスケジュールされたユーザ機器の数であり、V0,r及びVm,rは、それぞれ、当該ユーザ機器のr番目の層の正規化ビーム形成重みと、リソースブロック上のm番目の共にスケジュールされたユーザ機器のr番目の層の正規化ビーム形成重みと、である、
付記18に記載の装置。
(付記20)
前記余剰オフセットが前記SU−MIMO OLLAオフセットよりも大きくならないことを保証するように前記余剰オフセットを定数で調整する手段をさらに備える、
付記17に記載の装置。
(付記21)
前記定数Cscaleは、次の式で決定され、
scale=M/Tthreshold
ここで、Mは同一のリソース上に共にスケジュールされたユーザ機器の数であり、Tthresholdは2つのユーザ機器間のビーム形成重み相関の閾値である、
付記20に記載の装置。
(付記22)
OLLAで調整したSINRに基づいて実効SINRを計算する手段と、
前記実効SINRに基づいて変調符号化方法を決定する手段と、
をさらに備える、
付記12に記載の装置。
(付記23)
少なくとも1つのプロセッサと、
コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つのメモリと、
を備え、
少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとは、少なくとも1つの前記プロセッサと共に、付記1〜11の何れか1つに記載のリンクアダプテーションの方法を実行するように構成された、
無線通信システムにおける基地局。
(付記24)
付記23に記載の基地局を備える、
無線通信システム。

Claims (10)

  1. ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードで動作するか、あるいはMU−MIMO伝送モードで動作するかを判別する手段と、
    前記ユーザ機器が前記SU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、SU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用する手段と、
    前記ユーザ機器が前記MU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、MU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用する手段と、
    を備え、
    前記MU−MIMO OLLAオフセットは、前記SU−MIMO OLLAオフセットとユーザ間干渉を示す余剰オフセットとに基づいており、
    前記ユーザ機器から報告されたパケットのACK/NACKメッセージの受信に応答して前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新する手段をさらに備える、
    無線通信システムにおけるリンクアダプテーション装置。
  2. 各伝送層について、それぞれSU−MIMO OLLAオフセットと余剰オフセットとを保持する手段をさらに備える、
    請求項1に記載の装置。
  3. 前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新する手段が、
    前記ユーザ機器が前記SU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、
    前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されるか、あるいは複数の伝送層で構成されるかを判別し、
    前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ユーザ機器を構成する全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットを更新し、
    前記ユーザ機器が複数の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ACK/NACKメッセージの報告に用いられた伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットを更新するように構成された、
    請求項2に記載の装置。
  4. 前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新する手段が、
    前記ユーザ機器が前記MU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、
    前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されるか、あるいは複数の伝送層で構成されるかを判別し、
    前記ユーザ機器が単一の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ユーザ機器を構成する全ての伝送層のSU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新し、
    前記ユーザ機器が複数の伝送層で構成されると判別されたことに応答して、前記ACK/NACKの報告に用いられた伝送層の余剰オフセットを更新するように構成された、
    請求項2に記載の装置。
  5. 前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとを更新する手段が、
    前記ユーザ機器から報告されたACKを受信したことに応答して、少なくとも1つのオフセットを、第1更新ステップサイズだけ更新されるように増加させ、
    前記ユーザ機器から報告されたNACKを受信したことに応答して、少なくとも1つのオフセットを、第2更新ステップサイズだけ更新されるように減少させるように構成された、
    請求項1から4の何れか1項に記載の装置。
  6. 前記余剰オフセットを、リソースブロックに共にスケジュールされたユーザ機器の直交性を示す指標によって調整する手段をさらに備える、
    請求項1に記載の装置。
  7. OLLAで調整したSINRに基づいて実効SINRを計算する手段と、
    前記実効SINRに基づいて変調符号化方法を決定する手段と、
    をさらに備える、
    請求項1に記載の装置。
  8. ユーザ機器がSU−MIMO伝送モードで動作するか、あるいはMU−MIMO伝送モードで動作するかを判別することと、
    前記ユーザ機器が前記SU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、SU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用することと、
    前記ユーザ機器が前記MU−MIMO伝送モードで動作すると判別されたことに応答して、MU−MIMO OLLAオフセットを、内側ループリンクアダプテーションによって調整された信号対干渉及びノイズ比率に適用することと、
    を含み、
    前記MU−MIMO OLLAオフセットは、前記SU−MIMO OLLAオフセットとユーザ間干渉を示す余剰オフセットとに基づいており、
    前記SU−MIMO OLLAオフセットと前記余剰オフセットとは、前記ユーザ機器から報告されたパケットのACK/NACKメッセージの受信に応答して更新される、
    無線通信システムにおけるリンクアダプテーションの方法。
  9. 少なくとも1つのプロセッサと、
    コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つのメモリと、
    を備え、
    少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとは、少なくとも1つの前記プロセッサと共に、請求項8に記載のリンクアダプテーションの方法を実行するように構成された、
    無線通信システムにおける基地局。
  10. 請求項9に記載の基地局を備える、
    無線通信システム。
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