JP5855286B2 - チャネル品質表示を取得するための方法と装置 - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、概して通信技術に関する。とりわけ、本発明の実施形態は、チャネル品質表示を取得するための方法と装置に関する。
3GPP LTEとLTE−Advanced(LTE−A)は、次世代移動体通信基準の一つであり、新しく進化する無線アクセス技術のために新しいひとまとまりの仕様を創造している。セルラ通信システムでは、一般にセルの境界線でのユーザ機器(UE)は、弱い信号による他のセルからの信号干渉に悩まされる。そして、それによって、チャネル品質が劣化する。システム能力、瞬間的なピーク・データ速度、周波数スペクトル、セル端ユーザ・スループット、遅れ等でLTE/LTE−Aの必要条件を満たすために、セル端のUEのパフォーマンスを向上させるべく多地点協調(CoMP)技術が提案された。
CoMP技術では、協働セットを作るために、通常複数のBS/ポイントが組み入れられ、動的ポイント選択(DPS)でUEに供給するのに最適なポイントが選ばれる。この方法によって、相互セル干渉が減少する間は、UEの受ける信号強度は改善される。
CoMPでは、CQI定義が大きな問題だ。3GPP RANI♯69の協定によれば、チャネル状態情報(CSI)のチャネル部分と干渉部分の設定が存在した。しかし、CoMPスキームがDPSであれば、干渉が干渉測定リソース(IMR)に基づいて測定されると、CQIミスマッチの問題が起きるだろう。
R1−121740「イントラCoMPクラスタ干渉を模倣したUEのCQI定義(CQI Definition of UE Emulated Intra CoMP Cluster Interference)」、エリクソン、3GPP RANI♯68bは、特定のNZP CSI−RSリソースから送られる干渉を模倣しており、R1−122835「DL CoMPのための潜在的なCSIフィードバック・フレームワーク(Implicit CSI Feedback Framework for DL CoMP)」、エリクソン、3GPP RANI#69は、R1−121740の最新版である。これらの解決案では、一または二のNZP CSI−RS(CSI参照信号)リソースが設定でき、そのポートでは、UEは、設定されたIMRに基づいて測定された干渉に加え、等方性信号の通信を干渉と考えるものとする。しかし、これらの解決方法のオーバーヘッドは比較的大きく、これらの解決方法で得られるCQIは十分に正確でない。
R1−122732「ダウンリンクCoMPのためのCSIフィードバック・コンテンツ(CSI feedback cotents for downlink CoMP)」、テキサス・インスツルメンツ、3GPP RANI#69では、隣接したセルのCQIは、いくつかのPMI/RI仮定に基づいて計算される。しかし、そのセルの実際のデータ通信では異なるPMI/RIが使用されるかもしれず、それによりリンク適応柔軟性が悪くなり、いくらかのパフォーマンス損失につながる。
前述の問題からみれば、CQIミスマッチを軽減して、システムパフォーマンスを改善するように、より正確で効果的な方法でCQIを取得するための解決方法を発見する必要がある。
本発明は、CoMP技術を使用している通信システムで、CQIを取得するための解決方法を提案する。つまり、本発明は、より正確で効果的方法で、基地局(BS)またはCoMP測定セットの内部または外部にあるポイントからの干渉を見積もることによりCQIを取得する方法と装置を提供する。
本発明の第一の観点によると、発明の実施形態は、通信システムでCQIを取得する方法を提供し、前記通信システムはUEと、一以上のBS/ポイントを含むCoMP測定セットと、前記CoMP測定セットの外部にある一以上の外部BS/ポイントとを含み、前記UEは、前記CoMP測定セット内で供給BS/ポイントにより供給され、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントと前記一以上の外部BS/ポイントによって干渉される。前記方法は、前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もるステップと、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もるステップと、前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得するステップとを含むものとしても良い。
本発明の第二の観点によると、発明の実施形態は、通信システムでCQIを取得するための装置を提供し、前記通信システムは、UEと、一以上のBS/ポイントを含むCoMP測定セットと、前記CoMP測定セットの外部にある一以上の外部BS/ポイントとを含み、前記UEは、前記CoMP測定セット内部の供給BS/ポイントにより供給され、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントと前記一以上の外部BS/ポイントとによって干渉される。前記装置は、前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もるために構成された第一の見積り部と、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もるために構成された第二の見積り部と、前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得するために構成された取得部とを含むものとしても良い。
それらの既存の解決方法に比べ、提案した解決方法は、効果的に前記CQIミスマッチの問題を軽減して、オーバーヘッドの削減により競争力のあるCoMPゲインを達成し、システムパフォーマンスを改善する。
本発明の実施形態の他の特徴および利点は、添付の図面とともに読めば、特定の実施形態の以下の説明からも明らかになるだろう。添付図面は、発明の実施形態の原理を例として示す。
本発明の実施形態は例示的な位置づけであり、これらの利点については、添付の図面とともに以下で、より詳細に説明する。
本発明の実施形態に関して、DPSというCoMPスキームを使用している通信システムを図示した概略図である。 本発明の実施形態に関して、通信システムでCQIを取得する方法を図示したフローチャートである。 本発明の実施形態に関して、外部BSからの第一の干渉を見積もる方法を図示するフローチャートである。 本発明の実施形態に関して、外部BSからの第一の干渉を見積もる方法を図示するフローチャートである。 本発明の実施形態に関して、CoMP測定セット内部の干渉BSからの第二の干渉を見積もる方法を図示するフローチャートである。 本発明の実施形態に関して、CQIを取得する方法を図示するフローチャートである。 本発明の実施形態に関して、CQIを取得する方法を図示するフローチャートである。 本発明の実施形態に関して、通信システムでCQIを取得する装置を図示するブロック図である。
本発明の様々な実施形態を図面とともに詳細に説明する。図中のフローチャートおよびブロック図は、本発明の実施形態に関して、装置、方法、並びにコンピュータプログラム製品により実行可能な構成、機能、操作を示す。この点について、フローチャートまたはブロック図の中の各々のブロックは、指定された論理機能を実行するための一以上の実行可能な指示を含むモジュール、プログラムまたはコードの一部を表すものとしても良い。いくつかの変形例においては、ブロックで示される機能が、図示される順序と異なる順序で実行されても良い点に留意する必要がある。例えば、連続して示される二つのブロックは、実際には実質上並列に、または逆の順序で実行されるものとしても良い。それは関連機能次第である。ブロック図および/またはフローチャートの各ブロックとそれらの組み合わせは、特定の機能/操作のための専用のハードウェア・ベースのシステムによって、または専用のハードウェアとコンピュータ命令の組合せによって実行されても良いという点にも留意する必要がある。
本開示では、ユーザ機器(UE)は、端末、または移動体端末(MT)、または加入者設備(SS)、または携帯加入者設備(PSS)、または移動局(MS)、またはアクセス端末(AT)に及ぶものとしても良く、UE、または端末、またはMT、またはSS、またはPSS、またはMS、またはATの機能の一部もしくは全部が含まれるものとしても良い。
本開示においては、「BS」という用語を、3GPP用語と一致させて「BS/ポイント」または「ポイント」と時々呼ぶ。「BS/ポイント」、「ポイント」、「BS」という用語は、本開示では同じ意味を有し、それらの各々が、例えば、ノードB(NodeBまたはNB)、進化型ノードB(eNodeBまたはeNB)、ラジオ・ヘッダ(RH)、リモート・ラジオ・ヘッド(RRH)、リレー、フェムトやピコなどの低電力ノード等を意味するものとしても良いという点に留意する必要がある。
まず、本発明の実施形態に関して、DPSというCoMPスキームを使用している通信システム100の概略図を示す図1を参照する。
通信システム100は、UE110と、二つのBS120,130を含む多地点協調(CoMP)測定セット101と、CoMP測定セットの外部にある三つのBS141,142,143とを含む。UE110は、CoMP測定セット内部の供給BS120から供給される一方で、CoMP測定セット内部の干渉BSと三つの外部BS141,142,143から干渉される。
CoMP測定セット101内部には二つのBS120,130が示されているが、二以上のBSが、CoMP測定セット101に含まれるものとしても良いという点に留意する必要がある。すなわち、UEは、干渉BS130以外に、CoMP測定セット101内部の他のBSからも干渉されるものとしても良い。
通信システム100内には三つの外部BS141,142,143が示されているが、UE110に干渉するCoMP測定セット101外部のポイントは、それより少なくても多くても良いという点にも留意する必要がある。このように、UE110は、CoMP測定セット101外部の一以上のBSから干渉されるものとしても良い。
より深い理解のために、本開示の以下の実施形態は、図1に示される通信システムに基づいて記述される。当業者に理解されうるように、本開示は他の適当な通信システムにも適用できる可能性があり、図1に示される特定の設備に限定されない。
ここでは、本発明の実施形態に関して、通信システムでCQIを取得する方法200のフローチャートを示す図2を参照する。通信システムは、例えば、図1に示される通信システム100として実現されるものであっても良い。通信システムは、UEと、一以上のBSを含むCoMP測定セットと、CoMP測定セットの外部にある一以上の外部BS/ポイントを含むものとしても良い。UEは、CoMP測定セット内部の供給BSから供給され、CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BSとCoMP測定セット外部の一以上のBSから干渉されるものとしても良い。本発明の実施形態に従って、方法100は、例えば、供給BS、セントラルユニット、または通信システムの他の適当な装置によって実行されるものとしても良い。
方法200が開始された後、ステップS201において、CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BSからUEへの第一の干渉が見積もられる。
本発明の実施形態に関して、第一の干渉、例えば、外部BS141,142,143からの干渉を見積もる方法はいくつかあっても良い。
本発明の実施形態に関して、供給BS/ポイントからUEへのチャネルのチャネル情報が測定されるものとしても良く、CoMP測定セット内部のBS/ポイントからUEへのチャネルの質を示すCQIが獲得されるものとしても良く、それから、測定されたチャネル情報と獲得されたCQIに基づいて、第一の干渉が見積もられるものとしても良い。関連の詳細は図3に係る記述に見られるものとしても良い。
本発明の他の実施形態に関して、供給BS/ポイントからUEへのチャネルのチャネル情報が測定されるものとしても良く、参照BS/ポイントからUEへのチャネルの質を示すCQIが獲得されるものとしても良い。参照BS/ポイントは、CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントに属す。参照BS/ポイントのUEへの送信電力と、供給BS/ポイントのUEへの送信電力と、参照BS/ポイントのUEへの伝送路損失と、供給BS/ポイントのUEへの伝送路損失が獲得されるものとしても良く、第一の干渉は、測定されたチャネル情報と、獲得されたCQIと、参照BS/ポイントのUEへの送信電力と、供給BS/ポイントのUEへの送信電力と、参照BS/ポイントのUEへの伝送路損失と、供給BS/ポイントのUEへの伝送路損失とに基づいて見積もられるものとしても良い。これに関する詳細は、図4に係る記述にみられるだろう。
ステップS202において、CoMP内部の少なくとも一つの干渉BSからUEへの第二の干渉が見積もられる。
本発明の実施形態に関して、第二の干渉は、様々な方法で見積もられても良い。例えば、少なくとも一つの干渉BS/ポイントからUEへの送信のためのビームフォーミングマトリクスを獲得することと、CoMP測定セット内部のBS/ポイントのUEへの送信電力と、CoMP測定セット内部のBS/ポイントのUEへの伝送路損失と、少なくとも一つの干渉BS/ポイントからUEへのチャネルのチャネル情報とを獲得することにより、CoMP測定セット内部のBS/ポイントのUEへの送信電力と、CoMP測定セット内部のBS/ポイントのUEへの伝送路損失と、獲得されたビームフォーミングマトリクスと、獲得されたチャネル情報とに基づいて、第二の干渉は見積もられるものとしても良い。これに関する詳細は、図5に係る記述にみられるだろう。
ステップS203では、第一の干渉と第二の干渉に基づいてターゲットCQIが取得される。
ターゲットCQIは、DPSというCoMPスキームを用いる通信システムにマッチするCQIを示す。ターゲットCQIは、CoMP測定セット内部と外部両方からの干渉を考慮することによって、UEとその供給BSまたは供給ポイントとの間のチャネルの実際のチャネルの質を示す。ターゲットCQIを取得することにより、先行技術のCQIミスマッチの問題は解決されるか、効果的に軽減されるだろう。
本発明の実施形態に関して、ターゲットCQIは、例えば、供給BS/ポイントからUEへのビームフォーミングゲインを計算することと、第一の干渉と第二の干渉とビームフォーミングゲインに関して供給BS/ポイントからUEへのチャネルの質を計算することと、計算した質に基づいてターゲットCQIを取得することにより、取得されるものとしても良い。これに関する詳細は、図6に係る記述にみられるだろう。
本発明の他のいくつかの実施形態に関して、ターゲットCQIは、例えば、供給BS/ポイントからUEへのビームフォーミングゲインを計算することと、UEのスケジューリングに基づいて、少なくとも一つの干渉BSによる第二の干渉を更新することと、第一の干渉と更新した第二の干渉とビームフォーミングゲインに関して供給BS/ポイントからUEへのチャネルの質を計算することにより、取得されるものとしても良い。これに関する詳細は、図7に係る記述にみられるだろう。
第一の干渉と第二の干渉に基づいてターゲットCQIを取得するための解決方法は、他にもいくつかあるかもしれず、上記実施形態は例として述べられており、これに限定されるものではないという点に留意する必要がある。
図3は、本発明の実施形態に関して、外部BSからの第一の干渉を見積もる方法300のフローチャートを示す。図3に示されるフローチャートは、第一の干渉の見積りプロセスを図示しており、図2に示される方法のステップS201を実現するための実施形態である。
ステップS301では、供給BSからUEへのチャネルのチャネル情報が測定される。
本発明の他のいくつかの実施形態に関して、アップリンクサウンディング参照信号(SRS)がUEから送られるものとしても良く、それから、アップリンクSRSに基づいてチャネル情報が測定されるものとしても良い。例えば、アップリンクSRSに関して、ダウンリンクチャネルマトリクスのようなチャネル情報が取得されるものとしても良い。当業者は、チャネル情報を測定するための方法がいくつか存在すると理解しているであろうし、上記実施形態は限定するものではなく一つの例である。
ステップS302では、CoMP測定セット内部のBS/ポイントからUEへのチャネルの質を示すCQIが獲得される。
本発明の実施形態に関して、UEは、CoMP測定セットからの干渉を全く考慮していない。UEはCoMP測定セット外部の一以上のBSからの干渉を測定し、測定した干渉に基づいて、CQIをその供給BSへ報告する。当該CQIは、CoMP測定セット内部のBSのうちの一つからのチャネルの、チャネルの質を示す。このように、DPSというCoMPスキームでは、UEから報告されたCQIは、CoMP測定セット内部のBSからの干渉を反映していない可能性があり、このことにより、CQIミスマッチの問題が生ずる。UEから報告されるCQIは、CoMP測定セット外部の干渉を見積もることで獲得されるので、本発明の実施形態では、CQIミスマッチの問題を克服するために、CoMP測定セットの内部と外部の両方の干渉を考慮することでターゲットCQIが取得されるものとしても良い。
いくつかの実施形態では、CoMP測定セット内部にN個のBSが存在すると仮定すると、CoMP測定セット内部のBS/ポイントからUEへのチャネルの質を示すCQIは、CoMP測定セット内部の各BSに対応するN個のCQIを含むものとしても良い。N=2である通信システム100では、ステップS302で獲得されたCQIは、供給BS120に対応する第一のCQIと干渉BS130に対応する第二のCQIとを含むものとしても良い。
ステップS303では、測定されたチャネル情報と獲得されたCQIとに基づいて第一の干渉が見積もられる。
本発明の実施形態に関して、アンテナ仮想化マトリクスが推定される。アンテナ仮想化マトリクスは、ダウンリンク通信でサービスエリアを向上するために導入されるもので、本発明を限定するものとして解釈されるべきではない、という点に留意する必要がある。アンテナ仮想化マトリクスは、初期設定されたものであっても良いし、例えば、通信システムの構成および/または要件、オペレータの経験、プロバイダ、ベンダー等に従って、予め定めたものであっても良い。
ステップS302のCQIに基づいて、信号対雑音干渉比(SINR)が、CQI−SINR探索テーブルまたは当業者に知られる適切な方法により取得されるものとしても良い。N=2である通信システム100には、獲得された二つのCQIに基づいて、二つのSINRが取得されるものとしても良い。
本実施形態では、通信システムがいくつかのUEを有し、i番目のUEについて考えるということを前提とする。CoMP測定セット内部にN個のBSが存在するということと、CoMP測定セット外部にK個のBSが存在するということと、CoMP測定セット内部のm番目のBSによってi番目のUEが供給されるということと、m番目のBSを除くCoMP測定セット内部のN−1個のBSによりUEが干渉されるということも前提とする。例えば、図1で示される通信システムでは、N=2、K=3である。
実施形態では、アンテナ仮想化マトリクスをWi,0と表記し、ステップS301で測定されたチャネルマトリクスをHm,iと表記し、CoMP測定セット内部のn番目のBSに対応するSINRをSINRn,iと表記する。第一の干渉はK個全ての外部BSによって引き起こされる干渉を含む。CoMP測定セット内部のn番目のBSに関して、第一の干渉の候補をβ i,1と表記し、以下により計算されうるものとしても良い。
Figure 0005855286
計算した第一の干渉のN個の候補に関して、例えば第一の干渉のN個の候補から最大のものを選択すること、または第一の干渉のN個の候補からランダムに一つ選択すること、またはN個の候補の平均値を計算して得られた平均値を第一の干渉として採用すること、または他の適切な方法により、第一の干渉(βi,1と表記される)が決定されるものとしても良い。
例えば、CoMP測定セット内部に二つのBS、即ち供給BS120と干渉BS130とが存在する通信システム100に関して、第一の干渉の第一候補β i,1が、供給BS120からUEへのチャネルの、チャネルの質を示すCQIに基づいて見積もられるものとしても良く、第一の干渉の第二候補β i,1が、干渉BS130からUEへのチャネルの、チャネルの質を示すCQIに基づいて見積もられるものとしても良い。第一の干渉βi,1は、第一候補β i,1、または第二候補β i,1、または第一候補と第二候補の平均、または第一候補と第二候補に基づいて得られる適切な値と決定されても良い。
図4は、本発明の実施形態に関して、外部BSからの第一の干渉を見積もる方法400のフローチャートを示す。図4に示されるフローチャートは、第一の干渉の見積もりプロセスを示し、図2に示された方法のステップS201を実現するための他の実施形態である。
ステップS401では、供給BSからUEへのチャネルのチャネル情報が測定される。
方法400のステップS401は、上記した方法300のステップS301に対応する。ステップS301と同様に、ステップS401の測定は、UEからアップリンクSRSを受信し、アップリンクSRSに基づいてチャネル情報を測定することにより実現されるものとしても良い。
ステップS402では、参照BSからUEへのチャネルの質を示すCQIが獲得される。
図3に関して示された実施形態と異なり、UEは、K個の外部BS各々に対応するK個全てのCQIを報告する代わりに、参照BSに対応する一個のCQIのみ報告する。本発明の実施形態に関して、参照BSは、CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BSに属し、少なくとも一つの干渉BSのうち、いずれの一つであっても良い。
参照BSに対応するCQIを受信すると、供給BSはCQI−SINR探索テーブルまたは当業者に知られる適切な方法により参照SINRを取得するものとしても良い。本実施形態では、参照SINRはSINRr,0と表記するものとしても良い。
ステップS403では、参照BSのUEへの送信電力と、供給BSのUEへの送信電力と、参照BSのUEへの伝送路損失と、供給BSのUEへの伝送路損失とが獲得される。
本実施形態では、通信システムがいくつかのUEを有しi番目のUEについて考えるということと、CoMP測定セット内部にN個のBSが存在するということと、CoMP測定セット外部にK個のBSが存在するということと、CoMP測定セット内部のm番目のBSによってi番目のUEに供給されるということと、m番目のBSを除くCoMP測定セット内部のN−1個のBSによりUEが干渉されるということを前提とする。例えば、図1で示される通信システムでは、N=2、K=3であり、参照BSは干渉BS130である。
参照BSのUEへの送信電力と、供給BSのUEへの送信電力と、参照BSのUEへの伝送路損失と、供給BSのUEへの伝送路損失とを、セントラルユニットまたは通信システムの他の適切な装置から供給BSが獲得するものとしても良い。いくつかの実施形態では、本発明に係る方法は、セントラルユニットで実行されるものとしても良い。この場合は、セントラルユニットは、参照BSのUEへの送信電力と、供給BSのUEへの送信電力と、参照BSのUEへの伝送路損失と、供給BSのUEへの伝送路損失とを収集しても良く、第一の干渉と第二の干渉とを見積もり、ターゲットCQIを取得する。通信システムのBSはターゲットCQI、即ちCoMP測定セットの内部と外部の両方の干渉に基づいて得られたCQIを取得するためにセントラルユニットと通信するものとしても良い。
ステップS404では、測定されたチャネル情報と、獲得されたCQIと、参照BSのUEへの送信電力と、供給BSのUEへの送信電力と、参照BSのUEへの伝送路損失と、供給BSのUEへの伝送路損失とに基づいて第一の干渉が見積もられる。
本発明の実施形態に関しては、測定されたチャネル情報(例えば供給BSからUEへのチャネルマトリクス)をHr,iと表記し、獲得されたCQIに対応するSINRは参照SINRであってSINRr,0と表記し、参照BSのUEへの送信電力をPと表記し、供給BSのUEへの送信電力をPと表記し、参照BSのUEへの伝送路損失をPloss,r、iと表記し、供給BSのUEへの伝送路損失をPloss,m,iと表記する。第一の干渉βi,1は以下の式で計算されるものとしても良い。
Figure 0005855286
CoMP測定セット内部のBSからUEへのチャネルの質を示す複数のCQIを獲得する代わりに、参照BSからUEへのチャネルの質を示す一個のCQIを獲得することは有利である。この方法では、UEは一個のCQIだけを報告する必要がある。よって、多くのCQIを伝送するオーバーヘッドが効果的に削減される。
図3,4に関して示された実施形態以外の様々な方法で第一の干渉が見積もられても良いという点に留意する必要がある。当業者は、前述した実施形態と式(1),(2)が単なる例示であって限定ではないということを理解するであろう。
図5は、本発明の実施形態に関して、CoMP測定セット内部の干渉BSからの第二の干渉を見積もる方法500のフローチャートを示す。図5に示されるフローチャートは、第二の干渉の見積りプロセスを示し、図2で示される方法のステップS202を実現するための実施形態である。
ステップS501では、少なくとも一つの干渉BSからUEへの通信のビームフォーミングマトリクスが獲得される。
図3,4に関して述べた実施形態と同様に、通信システムがいくつかのUEを有しi番目のUEについて考えるということと、CoMP測定セット内部にN個のBSが存在するということと、CoMP測定セット外部にK個のBSが存在するということと、CoMP測定セット内部のm番目のBSによってi番目のUEが供給されるということと、m番目のBSを除くCoMP測定セット内部のN−1個のBSによりUEが干渉されるということを前提とする。
本発明の実施形態に従い、ステップS501で獲得されたビームフォーミングマトリクスは、最後のサブフレームでBSjにより使用されるビームフォーミングマトリクスであっても良い。BSjはCoMP測定セット内部のj番目の干渉BS/ポイントを示し、j≠mであり、供給BSはCoMP測定セット内部のm番目のポイントである。本実施形態では、少なくとも一つの干渉BSからUEへの通信のビームフォーミングマトリクスをWと表記する。
ステップS502では、CoMP測定セット内部のBSのUEへの送信電力と、CoMP測定セット内部のBSのUEへの伝送路損失と、少なくとも一つの干渉BSからUEへのチャネルのチャネル情報とが獲得される。
本発明の実施形態に従い、CoMP測定セット内部のBSのUEへの送信電力は、供給BSのUEへの送信電力(Pと表記する)と、CoMP測定セット内部の各干渉BSのUEへの送信電力(Pと表記し、j=1,2,・・・,Nかつj≠m)とを含む。CoMP測定セット内部のBSのUEへの伝送路損失は、供給BSからUEへの伝搬の伝送路損失(Ploss,m,iと表記する)と、CoMP測定セット内部の各干渉BSのUEへの伝送路損失(Ploss,j,iと表記する)とを含む。更に、少なくとも一つの干渉BSからUEへのチャネルのチャネル情報は、j番目のBSのUEへのチャネルマトリクスを含むものとしても良く、チャネルマトリクスをHj,i、j=1,2,・・・,Nかつj≠mと表記するものとしても良い。
本発明の実施形態に関して、CoMP測定セット内部のBSのUEへの送信電力と、CoMP測定セット内部のBSのUEへの伝送路損失と、少なくとも一つの干渉BSからUEへのチャネルのチャネル情報とは、セントラルユニットまたは通信システム内の他の適切な装置から供給BSが獲得するものとしても良い。いくつかの実施形態では、本発明に係る方法はセントラルユニットで実行されるものとしても良い。この場合は、セントラルユニットがターゲットCQIを取得するために上記パラメータを集めるものとしても良い。通信システム内のBSは、ターゲットCQIを取得するためにセントラルユニットと通信するものとしても良い。ターゲットCQIは、換言すれば、CoMP測定セット内部と外部両方の干渉に基づいて取得されたCQIである。
ステップS503では、送信電力と、伝送路損失と、獲得されたビームフォーミングマトリクスと、獲得されたチャネル情報とに基づいて第二の干渉が見積もられる。
本発明の実施形態によれば、第二の干渉βi,2、即ちCoMP測定セット内部のBSにより引き起こされる干渉は、以下で見積もられものとしても良い。
Figure 0005855286
第二の干渉は、様々な方法で見積もられるものとしても良い、という点に留意する必要がある。当業者は、前述した実施形態と式(3)が単なる例示であって限定ではないと理解するであろう。
図6は、本発明の実施形態に関して、CQIを取得する方法600のフローチャートを示す。図6で示されるフローチャートは、図3または図4の方法に係り見積もられた第一の干渉と、図5の方法に係り見積もられた第二の干渉とに基づいて、ターゲットCQIを取得する実施形態を示す。方法600は、図2で示される方法のステップS203を実現するための実施形態である。
ステップS601では、供給BSからUEへのビームフォーミングゲインを計算する。
本発明の実施形態によれば、供給BSからUEへのチャネルのチャネル情報に基づいてビームフォーミングゲインが取得されるものとしても良い。供給BSからUEへのチャネルのチャネル情報は、ステップS301と同様に取得するものとしても良い。つまり、いくつかの実施形態では、アップリンクSRSをUEから受信し、アップリンクSRSに基づいてチャネル情報を測定するものとしても良い。例えば、アップリンクSRSによりダウンリンクチャネルマトリクスを取得するものとしても良い。ダウンリンクチャネルマトリクスを、Hm,iと表記する。供給BSからUEへのチャネルのチャネルマトリクスに基づいて、特異値分解(SVD)や固有値分解(EVD)等のようないくつかの既存の方法に従い、UEへのセル通信のビームフォーミングゲインを計算するものとしても良い。いくつかの実施形態では、ステップS601で計算されたビームフォーミングゲインを、γと表記するものとしても良い。
ステップS602では、供給BSからUEへのチャネルの質を、第一の干渉と、第二の干渉と、ビームフォーミングゲインとにより計算する。
本発明の実施形態によれば、「チャネル質」または「チャネルの質」にはBSからUEへのチャネルの質を反映する情報が含まれるものとしても良い。例えば、チャネルの質には、信号対雑音干渉比(SINR)、信号対雑音比(SNR)、信号対干渉比(SIR)、搬送波対雑音干渉比(CINR)、搬送波対雑音比(CNR)等が含まれるものとしても良い。図6に関して述べられた実施形態では、代表的にSINRがチャネルの質に含まれる。本発明の他の実施形態では、チャネルの質に、更にSNR、またはSIR、またはCINR、またはCNR、またはSINRとSNRとSIRとCINRとCNRのいずれかの組み合わせが含まれていても良いという点に留意する必要がある。
本発明の実施形態に従って、供給BSからUEへのチャネルの質を以下のように計算するものとしても良い。
Figure 0005855286
ここでγは供給BSからUEへのビームフォーミングゲインを示し、βは、CoMP測定セット内部の干渉BSからUEへの干渉と、外部BSからUEへの干渉との全体の干渉を示す。
本発明の実施形態に関して、全体の干渉βを様々な方法で取得するものとしても良い。いくつかの実施形態では、以下のように、CoMP測定セット内部の干渉BSからUEへの干渉(即ち第一の干渉)と外部BSからUEへの干渉(即ち第二の干渉)とを直接的に足し合わせることで全体の干渉βを取得するものとしても良い。
Figure 0005855286
ここでβi,1は第一の干渉を示し、例えば、図3,4で示される実施形態により見積もられたものでも良い。βi,2は第二の干渉を示し、例えば、図5で示される実施形態により見積もられたものでも良い。
いくつかの他の実施形態では第一の干渉と第二の干渉各々に重みを付けて、重みを付けた第一の干渉と重みを付けた第二の干渉とを足し合わせることで、全体の干渉βを取得するものとしても良い。例えば、全体の干渉βは以下のように取得するものとしても良い。
Figure 0005855286
ここでβi,1は第一の干渉を示し、βi,2は第二の干渉を示し、wi,1は第一の干渉に適用される第一の重みを示し、wi,2は第二の干渉に適用される第二の重みを示す。本発明の実施形態に係り、重みwi,1とwi,2は通信システムの実際の状態に従い初期設定されているものとしても良いし、オペレータまたは当業者の経験または選択に従い所定のもの等であっても良い。第一の重みまたは第二の重みの初期設定値または所定値は一定値または変化値であっても良い。
ステップS603では、計算した質に基づいてターゲットCQIを取得する。
ステップS602で計算した供給BSからUEへのチャネルの質に基づいて、CQI−SINR探索テーブルまたは当業者により知られる適切な方法により、対応するCQIを取得するものとしても良い。この方法で、ターゲットCQIを取得するものとしても良い。
図7は、本発明の実施形態に関して、CQIを取得する方法700のフローチャートを示す。図7で示されるフローチャートは、図3または図4の方法に係り見積もられた第一の干渉と、図5の方法に係り見積もられた第二の干渉とに基づいて、ターゲットCQIを取得する他の実施形態を示す。方法700は、図2で示される方法のステップS203を実現するための他の実施形態を示す。ここでは、少なくとも一つの干渉BSがUEのスケジューリングに基づいて第二の干渉を更新し、供給BS/ポイントからUEへのチャネルの質は、第一の干渉と、更新された第二の干渉と、ビームフォーミングゲインとによって計算される。この方法では、第二の干渉の見積もりの正確性が大幅に改善されうる。
ステップS701では、供給BSからUEへのビームフォーミングゲインを計算する。
方法700のステップS701は上記方法600のステップS601に対応する。ステップS601と同様に、ステップS701では、供給BSからUEへのチャネルのチャネル情報に基づいて、特異値分解(SVD)や固有値分解(EVD)等のようなアルゴリズムの方法により、ビームフォーミングゲインを取得するものとしても良い。
ステップS702では、少なくとも一つの干渉BSによるUEのスケジューリング情報を含むスケジューリング結果が取得される。
CoMP測定セット内部の各BSには、潜在的に供給をうけるUEをスケジューリングする可能性がある。そのようなスケジューリングの後で、UEは、スケジューリングBSによって特定のリソースを割り当てられる。本発明の実施形態に関して、スケジューリング結果は、一以上の干渉BSのうちの一つの干渉BSによるUEのスケジューリングの情報を含むものとしても良い。通信システム100では、スケジューリング結果は、干渉BS130によるUEのスケジューリングの情報を含むものとしても良い。例えば、ステップS702で、UE110へのリソース割り当ての情報を取得するものとしても良い。
ステップS703では、スケジューリング結果に基づいて、少なくとも一つの干渉BSからUEへの通信のビームフォーミングマトリクスが獲得される。
ステップS501で獲得されたビームフォーミングマトリクスは、最後のサブフレームでBSに使用されるビームフォーミングマトリクスであるという点に留意する必要がある。それと違って、ステップS703で獲得されたビームフォーミングマトリクスは、現在のサブフレームでBSに使用される。即ち、ステップS703で獲得されたビームフォーミングマトリクスは、ステップS501で獲得されたビームフォーミングマトリクスより、第二の干渉を見積もる上で正確性を向上させる。
本発明の実施形態によれば、現在のサブフレームの供給BSからUEへのチャネルのチャネル情報に基づいて、特異値分解(SVD)や固有値分解(EVD)等の方法により、ビームフォーミングゲインを取得するものとしても良い。
ステップS704では、獲得されたビームフォーミングマトリクスと、少なくとも一つの干渉BSからUEへのチャネルのチャネル情報と、CoMP測定セット内部のBSのUEへの送信電力と伝送路損失とに基づいて、第三の干渉を見積もる。
本発明の実施形態によれば、第三の干渉βi,3、即ちCoMP測定セット内部のBSにより引き起こされる干渉を以下のように見積もるものとしても良い。
Figure 0005855286
ここで、Pは供給BS(例えば、CoMP測定セット内部のm番目のBS)のUEへの伝送電力を示し、P(j=1,2,・・・,Nかつj≠m)はCoMP測定セット内部の各干渉BSのUEへの伝送電力を示し、Ploss,m,iは供給BSからUEへの伝搬の伝送路損失を示し、Ploss,j,iはCoMP測定セット内部の各干渉BSのUEへの伝送路損失を示し、Hj,iは少なくとも一つの干渉BSからUEへのチャネルのチャネル情報、例えばj番目のBSのUEへのチャネルマトリクスを示し、W〜は現在のサブフレームの、j番目のBSからUEへの通信のビームマトリクスを示す。
ステップS705では、第二の干渉が第三の干渉で更新される。
本発明の実施形態に関して、更新プロセスは次の式を使って実現されるものとしても良い。
Figure 0005855286
最後のサブフレームに対応するビームフォーミングマトリクスを使って見積もられた第二の干渉に比べ、更新後の第二の干渉は、より正確で、より実際の通信状況に適する。第二の干渉の更新プロセスは任意であるという点に留意する必要がある。換言すれば、本発明に係るCQIを取得する方法は、第三の干渉で第二の干渉を更新することなく実行されるものとしても良い。
ステップS706では、供給BSからUEへのチャネルの質を、第一の干渉と、更新後の第二の干渉と、ビームフォーミングゲインとにより計算する。
方法700のステップS706は上記方法600のステップS602に対応する。ステップS602と同様に、供給BSからUEへのチャネルの質を、式(4)により計算するものとしても良い。ここで、式(4)で記されている全体の干渉βを、ステップS702からステップS705により更新された第二の干渉と、第一の干渉とに基づいて取得するものとしても良い。
ステップS707では、計算した質に基づいてターゲットCQIを取得する。
方法700のステップS707は上記方法600のステップS603に対応する。ステップS603と同様に、ステップS707では、CQI−SINR探索テーブルまたは当業者により知られる適切な方法により、ターゲットCQIを取得するものとしても良い。
ここで図8を参照する。図8は、本発明の実施形態に関して、通信システムでCQIを取得する装置800のブロック図を示す。これらの実施形態では、通信システムは、UEと、一以上の基地局(BS)/ポイントを含むCoMP測定セットと、CoMP測定セットの外部の一以上の外部BS/ポイントとを含むものとしても良く、そこではUEは、CoMP測定セット内部の供給BS/ポイントにより供給され、CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉B/ポイントと一以上の外部BS/ポイントとにより干渉されるものとしても良い。図8に示された装置800は、供給BSと、セントラルユニットと、通信システムの他の適切な装置で実現されるものとしても良い。
本発明の実施形態に関して、装置800は、CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントからUEへの第一の干渉を見積もるために構成された第一の見積り部810と、CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントからUEへの第二の干渉を見積もるために構成された第二の見積り部820と、第一の干渉と第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得するために構成された取得部830とを含むものとしても良い。
本発明の実施形態に関して、第一の見積り部810は、供給BS/ポイントからUEへのチャネルのチャネル情報を測定するために構成された第一の測定手段と、CoMP測定セット内部のBS/ポイントからUEへのチャネルの質を示すCQIを獲得するために構成された第一の獲得手段と、測定されたチャネル情報と獲得されたCQIとに基づいて第一の干渉を見積もるために構成された第一の見積り手段とを含むものとしても良い。
本発明の実施形態に関して、第一の見積り部810は、供給BS/ポイントからUEへのチャネルのチャネル情報を測定するために構成された第三の測定手段と、CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントに属する参照BS/ポイントからUEへのチャネルの質を示すCQIを獲得するために構成された第二の獲得手段と、参照BS/ポイントのUEへの送信電力と、供給BS/ポイントのUEへの送信電力と、参照BS/ポイントのUEへの伝送路損失と、供給BS/ポイントのUEへの伝送路損失とを獲得するために構成された第三の獲得手段と、測定されたチャネル情報と、獲得されたCQIと、参照BS/ポイントのUEへの送信電力と、供給BS/ポイントのUEへの送信電力と、参照BS/ポイントのUEへの伝送路損失と、供給BS/ポイントのUEへの伝送路損失とに基づいて第一の干渉を見積もるために構成された第二の見積り手段とを含むものとしても良い。
本発明の実施形態に関して、第一の測定手段または第三の測定手段は、UEからアップリンクサウンディング参照信号を受信するための構成された受信手段と、前記アップリンクサウンディング参照信号に基づいてチャネル情報を測定するために構成された第二の測定手段とを含むものとしても良い。
本発明の実施形態に関して、第二の見積り部820は、少なくとも一つの干渉BS/ポイントからUEへの通信のビームフォーミングマトリクスを獲得するために構成された第四の獲得手段と、CoMP測定セット内部のBS/ポイントのUEへの送信電力と、CoMP測定セット内部のBS/ポイントのUEへの伝送路損失と、少なくとも一つの干渉BS/ポイントからUEへのチャネルのチャネル情報とを獲得するために構成された第五の獲得手段と、CoMP測定セット内部のBS/ポイントのUEへの送信電力と、CoMP測定セット内部のBS/ポイントのUEへの伝送路損失と、獲得されたビームフォーミングマトリクスと、獲得されたチャネル情報とに基づいて第二の干渉を見積もるために構成された第三の見積り手段とを含むものとしても良い。
本発明の実施形態に関して、取得部830は、供給BS/ポイントからUEへのビームフォーミングゲインを計算するために構成された第一の計算手段と、第一の干渉と、第二の干渉と、ビームフォーミングゲインとにより供給BS/ポイントからUEへのチャネルの質を計算するために構成された第二の計算手段と、計算した質に基づいてターゲットCQIを取得するために構成された第一の取得手段とを含むものとしても良い。
本発明の実施形態に関して、第二の計算手段は、少なくとも一つの干渉BSによるUEのスケジューリングに基づいて第二の干渉を更新するために構成された第一の更新手段と、第一の干渉と、更新後の第二の干渉と、ビームフォーミングゲインとにより供給BS/ポイントからUEへのチャネルの質を計算するために構成された第三の計算手段とを含むものとしても良い。
本発明の実施形態に関して、第一の更新手段は、少なくとも一つの干渉BSによるUEのスケジューリングの情報を含むスケジューリング結果を取得するために構成された第二の取得手段と、スケジューリング結果に基づいて少なくとも一つの干渉BS/ポイントからUEへの通信のビームフォーミングマトリクスを獲得するために構成された第六の獲得手段と、獲得されたビームフォーミングマトリクスと、少なくとも一つの干渉BS/ポイントからUEへのチャネルのチャネル情報と、CoMP測定セット内部のBS/ポイントのUEへの送信電力と、CoMP測定セット内部のBS/ポイントのUEへの伝送路損失とに基づいて第三の干渉を見積もるために構成された第四の見積り手段と、第三の干渉で第二の干渉を更新するために構成された第二の更新手段とを含むものとしても良い。
装置800は、図2から図7に関して述べられた機能を実現するために構成されているものとしても良いという点に留意する必要がある。それゆえ、方法200、300、400、500、600、700のいずれかに関して述べられた特徴は、装置800の対応構成要素にあてはまるものとしても良い。装置800の構成要素は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、および/またはそれらの組み合わせで具現化されるものとしても良い、という点にも留意する必要がある。例えば、装置800の構成要素は、各々、回路、またはプロセッサ、または他の適切な選択装置で実現されるものとしても良い。当業者は前記例が単なる例示であって限定ではないと理解するであろう。
本開示のいくつかの実施形態では、装置800は少なくとも一つのプロセッサを含む。本開示の実施形態での使用に適切な少なくとも一つのプロセッサには、例として、既知のまたは将来開発される、汎用プロセッサと特殊な目的のプロセッサとがともに含まれるものとしても良い。装置800は少なくとも一つのメモリを更に含む。少なくとも一つのメモリは、例えば、RAM、ROM、EPROM、EEPROM、フラッシュメモリ装置のような半導体記憶装置を含む。少なくとも一つのメモリは、コンピュータ実行可能な指示のプログラムを格納するのに使用されるものとしても良い。プログラムは、高水準および/または低水準のコンパイル可能または解釈可能なプログラミング言語で書かれるものとしても良い。実施形態によれば、コンピュータ実行可能な指示は、装置800が、少なくとも一つのプロセッサで、少なくとも上記方法200から方法700のいずれかに関して動作するように構成されているものとしても良い。
上記を考慮して、本発明の実施形態に係る方法および/または装置によれば、DPSというCoMPスキームにおけるCQIミスマッチの問題が克服され、通信システムのオーバーヘッドが効果的に削減され、システム効率が大幅に改善されると当業者は理解するだろう。
上記の説明に基づいて、当業者は、本開示が、装置または方法またはコンピュータプログラム製品に具現化される可能性があると認めるだろう。一般に、様々な典型的な実施形態は、ハードウェアまたは特別な目的の回路、またはソフトウェア、またはロジック、またはそれらの組合せで実現されるものとしても良い。例えば、いくつかの要素がハードウェアで実現される一方、他の要素が、コントローラ、またはマイクロプロセッサ、または他のコンピュータデバイスで実行されるファームウェアまたソフトウェアで実現されるものとしても良い。しかし本開示はそれらに限定されない。本開示の典型的な実施形態の様々な面が、ブロック図、またはフローチャート、または他の写真等による視覚表現を使うことで図示され表現される一方で、ここに表現されるこれらのブロック、または装置、またはシステム、または技術、または方法が、非限定的な例として、ハードウェア、またはソフトウェア、またはファームウェア、または特別な目的の回路またはロジック、または多目的ハードウェアまたはコントローラまたは他のコンピュータデバイス、またはそれらの組み合わせで実現されるものとしても良いということは当業者に十分理解される。
図2〜図7に見られる様々なブロックは、方法のステップとして、および/またはコンピュータープログラム・コードの動作により生じる操作として、および/または関連する機能を実行するために構成される複数の連結論理回路要素として、表現されるものとしても良い。少なくとも本開示の典型的な実施形態のいくつかの要素は、集積回路チップとモジュールのような様々な構成要素で実現されるものとしても良く、本開示の典型的な実施形態は、本開示の典型的な実施形態に従って動作するように構成された集積回路、またはFPGA、またはASICとして具現化される装置で実現されるものとしても良い。
本明細書は、多くの特定の実施の詳細を含むが、開示または請求の範囲を限定するものとして捉えられるべきではなく、むしろ、特定の開示の特定の具現化に関する特徴の記載であるものとして捉えられるべきである。別々の実施形態の文脈において、この明細書で記述される特定の特徴は、一つの実施形態の組合せで実行されうる。逆に、一つの実施形態の文脈で記述される様々な特徴は、複数の実施形態または適当な下位の組合せでも実行されうる。更に、特徴は、特定の組み合わせを実現するように上述された、最初にクレームされているものでも良いが、クレームされた組み合わせの一以上の特徴は、いくつかの場合では組み合わせから取り除かれる可能性もあり、クレームされた組み合わせは、下位の組み合わせ、または下位の組み合わせのヴァリエーションに方向づけられるものであっても良い。
同様に、操作は、図では特定の順序で示されているが、望ましい結果を達成するために、それら操作は図示される特定の順序または連続した順序で実行される必要はなく、または全ての図示された操作が実行される必要もないと理解するべきである。特定の状況では、マルチタスキングと並列処理が有利である可能性がある。更に、上述の実施形態では様々なシステム構成要素が分離されているが、全ての実施形態でそのように分離されている必要があると理解するべきではない。そして、記述されたプログラム構成要素とシステムが、通常、一つのソフトウェア製品に一緒に集積され、または複数のソフトウェア製品にパッケージされうることが理解されるべきである。
前述の説明を添付の図面とともに読むと、上記本開示の典型的な実施形態への多様な修正、翻案が、関連技術の当業者にとって明らかになるだろう。いかなる、そして全ての修正は、やはり本開示の非限定的で典型的な実施形態の範囲内になる。さらにまた、前述の説明と関連図面の教示の利益を受ける、本開示の実施形態が属する分野の当業者に、ここに述べられた開示の他の実施形態が思い浮かぶだろう。
したがって、本開示の実施形態は、開示された特定の実施形態に限定されて理解されるべきではない。そして、その修正と他の実施形態を添付のクレームの範囲内に含むことを意図していると理解すべきである。ここでは特定の用語が使用されているが、それらは一般的で説明的な意味でのみ使用され、限定目的で使用されるものではない。
(付記1)
通信システムでチャネル品質表示(CQI)を取得する方法であって、
前記通信システムは、ユーザ機器(UE)と、一以上の基地局(BS)/ポイントを含む多地点協調(CoMP)測定セットと、前記CoMP測定セットの外部にある一以上の外部BS/ポイントとを含み、
前記UEは、前記CoMP測定セット内で供給BS/ポイントにより供給され、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントと前記一以上の外部BS/ポイントとによって干渉され、
前記方法は、
前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もることと、
前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もることと、
前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得することとを含む方法。
(付記2)
前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もることは、
前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報を測定することと、
前記CoMP測定セット内部のBS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を示すCQIを獲得することと、
前記測定されたチャネル情報と前記獲得されたCQIとに基づいて前記第一の干渉を見積もることを含む
付記1に記載の方法。
(付記3)
前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もることは、
前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報を測定することと、
前記CoMP測定セット内部の前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントに属する参照BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を示すCQIを獲得することと、
前記参照BS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記参照BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失とを獲得することと、
前記測定されたチャネル情報と、前記獲得されたCQIと、前記参照BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記参照BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失とに基づいて前記第一の干渉を見積もることとを含む
付記1に記載の方法。
(付記4)
前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報を測定することは、
前記UEからアップリンクサウンディング参照信号を受信することと、
前記アップリンクサウンディング参照信号に基づいて前記チャネル情報を測定することとを含む
付記2または付記3に記載の方法。
(付記5)
前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もることは、
前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの通信のビームフォーミングマトリクスを獲得することと、
前記CoMP測定セット内部のBS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失と、前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報とを獲得することと、
前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失と、前記獲得されたビームフォーミングマトリクスと前記獲得されたチャネル情報とに基づいて前記第二の干渉を見積もることとを含む
付記1に記載の方法。
(付記6)
前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得することは、
前記供給BS/ポイントから前記UEへのビームフォーミングゲインを計算することと、
前記第一の干渉と、前記第二の干渉と、前記ビームフォーミングゲインとによって、前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を計算することと、
前記計算された質に基づいて前記ターゲットCQIを取得することとを含む
付記1に記載の方法。
(付記7)
前記第一の干渉と、前記第二の干渉と、前記ビームフォーミングゲインとによって前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を計算することは、
前記少なくとも一つの干渉BSによる前記UEのスケジューリングに基づいて前記第二の干渉を更新することと、
前記第一の干渉と、前記更新された第二の干渉と、前記ビームフォーミングゲインとによって、前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を計算することとを含む
付記6に記載の方法。
(付記8)
前記少なくとも一つの干渉BSによる前記UEのスケジューリングに基づいて前記第二の干渉を更新することは、
前記少なくとも一つの干渉BSによる前記UEのスケジューリングの情報を含むスケジューリング結果を取得することと、
前記スケジューリング結果に基づいて前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの通信のビームフォーミングマトリクスを獲得することと、
前記獲得されたビームフォーミングマトリクスと、前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報と、前記CoMP測定セット内部のBS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失とに基づいて第三の干渉を見積もることと、
前記第三の干渉で前記第二の干渉を更新することとを含む
付記7に記載の方法。
(付記9)
通信システムでチャネル品質表示(CQI)を取得するための装置であって、
前記通信システムは、ユーザ機器(UE)と、一以上の基地局(BS)/ポイントを含む多地点協調(CoMP)測定セットと、前記CoMP測定セットの外部にある一以上の外部BS/ポイントとを含み、
前記UEは、前記CoMP測定セット内部の供給BS/ポイントにより供給され、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントと前記一以上の外部BS/ポイントとによって干渉され、
前記装置は、
前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もるために構成された第一の見積り部と、
前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もるために構成された第二の見積り部と、
前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得するために構成された取得部とを含む装置。
(付記10)
前記第一の見積り部は、
前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報を測定するために構成された第一の測定手段と、
前記CoMP測定セット内部のBS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を示すCQIを獲得するために構成された第一の獲得手段と、
前記測定されたチャネル情報と前記獲得されたCQIとに基づいて前記第一の干渉を見積もるために構成された第一の見積り手段とを含む
付記9に記載の装置。
(付記11)
前記第一の見積り部は、
前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報を測定するために構成された第三の測定手段と、
前記CoMP測定セット内部の前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントに属する参照BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を示すCQIを獲得するために構成された第二の獲得手段と、
前記参照BS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記参照BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失とを獲得するために構成された第三の獲得手段と、
前記測定されたチャネル情報と、前記獲得されたCQIと、前記参照BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記参照BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失とに基づいて前記第一の干渉を見積もるために構成された第二の見積り手段とを含む
付記9に記載の装置。
(付記12)
前記第一の測定手段または前記第三の測定手段は、
前記UEからアップリンクサウンディング参照信号を受信するために構成された受信手段と、
前記アップリンクサウンディング参照信号に基づいて前記チャネル情報を測定するために構成された第二の測定手段とを含む
付記10または付記11に記載の装置。
(付記13)
前記第二の見積り部は、
前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの通信のビームフォーミングマトリクスを獲得するために構成された第四の獲得手段と、
前記CoMP測定セット内部のBS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記CoMP測定セット内部のBS/ポイントの前記UEへの伝送路損失と、前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報とを獲得するために構成された第五の獲得手段と、
前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失と、前記獲得されたビームフォーミングマトリクスと前記獲得されたチャネル情報とに基づいて前記第二の干渉を見積もるために構成された第三の見積り手段とを含む
付記9に記載の装置。
(付記14)
前記取得部は、
前記供給BS/ポイントから前記UEへのビームフォーミングゲインを計算するために構成された第一の計算手段と、
前記第一の干渉と、前記第二の干渉と、前記ビームフォーミングゲインとによって、前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を計算するために構成された第二の計算手段と、
前記計算された質に基づいて前記ターゲットCQIを取得するために構成された第一の取得手段とを含む
付記9に記載の装置。
(付記15)
前記第二の計算手段は、
前記少なくとも一つの干渉BSによる前記UEのスケジューリングに基づいて前記第二の干渉を更新するために構成された第一の更新手段と、
前記第一の干渉と、前記更新された第二の干渉と、前記ビームフォーミングゲインとによって、前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を計算するために構成された第三の計算手段とを含む
付記14に記載の装置。
(付記16)
前記第一の更新手段は、
前記少なくとも一つの干渉BSによる前記UEのスケジューリングの情報を含むスケジューリング結果を取得するために構成された第二の取得手段と、
前記スケジューリング結果に基づいて前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの通信のビームフォーミングマトリクスを獲得するために構成された第六の獲得手段と、
前記獲得されたビームフォーミングマトリクスと、前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報と、前記CoMP測定セット内部のBS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失とに基づいて第三の干渉を見積もるために構成された第四の見積り手段と、
前記第三の干渉で前記第二の干渉を更新するために構成された第二の更新手段とを含む
付記15に記載の装置。

Claims (7)

  1. 通信システムでチャネル品質表示(CQI)を取得するための装置であって、
    前記通信システムは、ユーザ機器(UE)と、一以上の基地局(BS)/ポイントを含む多地点協調(CoMP)測定セットと、前記CoMP測定セットの外部にある一以上の外部BS/ポイントとを含み、
    前記UEは、前記CoMP測定セット内部の供給BS/ポイントにより供給され、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントと前記一以上の外部BS/ポイントとによって干渉され、
    前記装置は、
    前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もるために構成された第一の見積り部と、
    前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もるために構成された第二の見積り部と、
    前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得するために構成された取得部と
    を含み、
    前記第一の見積り部は、
    前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報を測定するために構成された第三の測定手段と、
    前記CoMP測定セット内部の前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントに属する参照BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を示すCQIを獲得するために構成された第二の獲得手段と、
    前記参照BS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記参照BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失とを獲得するために構成された第三の獲得手段と、
    前記測定されたチャネル情報と、前記獲得されたCQIと、前記参照BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記参照BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失とに基づいて前記第一の干渉を見積もるために構成された第二の見積り手段と、
    を含む装置。
  2. 前記第三の測定手段は、
    前記UEからアップリンクサウンディング参照信号を受信するために構成された受信手段と、
    前記アップリンクサウンディング参照信号に基づいて前記チャネル情報を測定するために構成された第二の測定手段と、
    を含む請求項1に記載の装置。
  3. 通信システムでチャネル品質表示(CQI)を取得するための装置であって、
    前記通信システムは、ユーザ機器(UE)と、一以上の基地局(BS)/ポイントを含む多地点協調(CoMP)測定セットと、前記CoMP測定セットの外部にある一以上の外部BS/ポイントとを含み、
    前記UEは、前記CoMP測定セット内部の供給BS/ポイントにより供給され、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントと前記一以上の外部BS/ポイントとによって干渉され、
    前記装置は、
    前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もるために構成された第一の見積り部と、
    前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もるために構成された第二の見積り部と、
    前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得するために構成された取得部と、
    を含み、
    前記第二の見積り部は、
    前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの通信のビームフォーミングマトリクスを獲得するために構成された第四の獲得手段と、
    前記CoMP測定セット内部のBS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失と、前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報とを獲得するために構成された第五の獲得手段と、
    前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失と、前記獲得されたビームフォーミングマトリクスと、前記獲得されたチャネル情報とに基づいて前記第二の干渉を見積もるために構成された第三の見積り手段と、
    を含む装置。
  4. 通信システムでチャネル品質表示(CQI)を取得するための装置であって、
    前記通信システムは、ユーザ機器(UE)と、一以上の基地局(BS)/ポイントを含む多地点協調(CoMP)測定セットと、前記CoMP測定セットの外部にある一以上の外部BS/ポイントとを含み、
    前記UEは、前記CoMP測定セット内部の供給BS/ポイントにより供給され、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントと前記一以上の外部BS/ポイントとによって干渉され、
    前記装置は、
    前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もるために構成された第一の見積り部と、
    前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もるために構成された第二の見積り部と、
    前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得するために構成された取得部と、
    を含み、
    前記取得部は、
    前記供給BS/ポイントから前記UEへのビームフォーミングゲインを計算するために構成された第一の計算手段と、
    前記第一の干渉と、前記第二の干渉と、前記ビームフォーミングゲインとによって、前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を計算するために構成された第二の計算手段と、
    前記計算された質に基づいて前記ターゲットCQIを取得するために構成された第一の取得手段と、
    を含み、
    前記第二の計算手段は、
    前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントによる前記UEのスケジューリングに基づいて前記第二の干渉を更新するために構成された第一の更新手段と、
    前記第一の干渉と、前記更新された第二の干渉と、前記ビームフォーミングゲインとによって、前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を計算するために構成された第三の計算手段と、
    を含み、
    前記第一の更新手段は、
    前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントによる前記UEのスケジューリングの情報を含むスケジューリング結果を取得するために構成された第二の取得手段と、
    前記スケジューリング結果に基づいて前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの通信のビームフォーミングマトリクスを獲得するために構成された第六の獲得手段と、
    前記獲得されたビームフォーミングマトリクスと、前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報と、前記CoMP測定セット内部のBS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失とに基づいて第三の干渉を見積もるために構成された第四の見積り手段と、
    前記第三の干渉で前記第二の干渉を更新するために構成された第二の更新手段と、
    を含む装置。
  5. 通信システムでチャネル品質表示(CQI)を取得する方法であって、
    前記通信システムは、ユーザ機器(UE)と、一以上の基地局(BS)/ポイントを含む多地点協調(CoMP)測定セットと、前記CoMP測定セットの外部にある一以上の外部BS/ポイントとを含み、
    前記UEは、前記CoMP測定セット内部の供給BS/ポイントにより供給され、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントと前記一以上の外部BS/ポイントとによって干渉され、
    前記方法は、
    前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もることと、
    前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もることと、
    前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得することと、
    を含み、
    前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もることは、
    前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報を測定することと、
    前記CoMP測定セット内部の前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントに属する参照BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を示すCQIを獲得することと、
    前記参照BS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記参照BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失とを獲得することと、
    前記測定されたチャネル情報と、前記獲得されたCQIと、前記参照BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記参照BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失と、前記供給BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失とに基づいて前記第一の干渉を見積もることと、
    を含む方法。
  6. 通信システムでチャネル品質表示(CQI)を取得する方法であって、
    前記通信システムは、ユーザ機器(UE)と、一以上の基地局(BS)/ポイントを含む多地点協調(CoMP)測定セットと、前記CoMP測定セットの外部にある一以上の外部BS/ポイントとを含み、
    前記UEは、前記CoMP測定セット内部の供給BS/ポイントにより供給され、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントと前記一以上の外部BS/ポイントとによって干渉され、
    前記方法は、
    前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もることと、
    前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もることと、
    前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得することと、
    を含み、
    前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もることは、
    前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの通信のビームフォーミングマトリクスを獲得することと、
    前記CoMP測定セット内部のBS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失と、前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報とを獲得することと、
    前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの前記送信電力と、前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの前記伝送路損失と、前記獲得されたビームフォーミングマトリクスと、前記獲得されたチャネル情報とに基づいて前記第二の干渉を見積もることと、
    を含む方法。
  7. 通信システムでチャネル品質表示(CQI)を取得する方法であって、
    前記通信システムは、ユーザ機器(UE)と、一以上の基地局(BS)/ポイントを含む多地点協調(CoMP)測定セットと、前記CoMP測定セットの外部にある一以上の外部BS/ポイントとを含み、
    前記UEは、前記CoMP測定セット内部の供給BS/ポイントにより供給され、前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントと前記一以上の外部BS/ポイントとによって干渉され、
    前記方法は、
    前記CoMP測定セットの外部にある少なくとも一つの外部BS/ポイントから前記UEへの第一の干渉を見積もることと、
    前記CoMP測定セット内部の少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの第二の干渉を見積もることと、
    前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得することと、
    を含み、
    前記第一の干渉と前記第二の干渉とに基づいてターゲットCQIを取得することは、
    前記供給BS/ポイントから前記UEへのビームフォーミングゲインを計算することと、
    前記第一の干渉と、前記第二の干渉と、前記ビームフォーミングゲインとによって、前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を計算することと、
    前記計算された質に基づいて前記ターゲットCQIを取得することと、
    を含み、
    前記第一の干渉と、前記第二の干渉と、前記ビームフォーミングゲインとによって、前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を計算することは、
    前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントによる前記UEのスケジューリングに基づいて前記第二の干渉を更新することと、
    前記第一の干渉と、前記更新された第二の干渉と、前記ビームフォーミングゲインとによって、前記供給BS/ポイントから前記UEへのチャネルの質を計算することと、
    を含み、
    前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントによる前記UEのスケジューリングに基づいて前記第二の干渉を更新することは、
    前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントによる前記UEのスケジューリングの情報を含むスケジューリング結果を取得することと、
    前記スケジューリング結果に基づいて前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへの通信のビームフォーミングマトリクスを獲得することと、
    前記獲得されたビームフォーミングマトリクスと、前記少なくとも一つの干渉BS/ポイントから前記UEへのチャネルのチャネル情報と、前記CoMP測定セット内部のBS/ポイントの前記UEへの送信電力と、前記CoMP測定セット内部の前記BS/ポイントの前記UEへの伝送路損失とに基づいて第三の干渉を見積もることと、
    前記第三の干渉で前記第二の干渉を更新することと、
    を含む方法。
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