JP6542370B2 - チャネル空間特性情報を取得するための方法及び基地局 - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、通信技術に関連し、特にチャネル空間特性情報を取得するための方法及び基地局に関する。
大規模多入力多出力(Massive Multiple Input Multiple Output, 略してMassive MIMO)技術の導入に伴い、将来的に基地局アンテナの量が急激な増加が見込まれ、したがって、基地局は、より強力なマルチパス識別能力、及びより正確で狭いビーム伝送を有する。
研究によれば、Massive MIMO技術は、移動通信システムに導入することができ、移動通信システムは、基地局が異なる角度でマルチパスをよりよく識別できるという利点を利用して、データ送信を効果的に実行できることが分かった。
しかし、ユーザ装置(User Equipment, 略してUE)と共同して通信する複数の基地局におけるシステムにMassive MIMO技術を適用するためには、比較的高精度のチャネル空間特性を知る必要がある。しかし、チャネル空間特性は、従来技術を用いては知ることができない。
本発明の実施形態は、従来技術を用いてチャネル空間特性を知ることができないという技術的課題を解決するための、チャネル空間特性情報を取得するための方法及び基地局を提供する。
本発明の実施形態の第1の態様は、
第1基地局により、チャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを、複数の第2基地局に別々に送信するステップであって、前記チャネル空間特性要求は、前記測定されるUE上でチャネル空間特性情報測定を実行するように前記第2基地局に指示するために使用される、ステップと、
前記複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を、前記第1基地局により受信するステップであって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送し、前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含む、ステップと、
を含むチャネル空間特性情報を取得するための方法を提供する。
第1の態様に関連し、第1の態様の第1の可能な実装において、前記複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を、前記第1基地局により受信する前記ステップの後に、前記方法は、
前記第1基地局が、前記第2基地局により送信された前記チャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、第2基地局が前記測定されるUEのためのデータ送信を実行する必要があると判定する場合、前記チャネル空間特性指示情報と前記空間チャネル品質情報とにしたがって、前記第1基地局により、前記複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局をデータ送信基地局として選択するステップ
をさらに含む。
第1の態様の第1の可能な実装に関連し、第1の態様の第2の可能な実装において、前記チャネル空間特性指示情報と前記空間チャネル品質情報とにしたがって、前記第1基地局により、前記複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局をデータ送信基地局として選択する前記ステップは、
前記複数の第2基地局から、前記第1基地局により、チャネル空間特性指示情報が見通し線であるとともに空間チャネル品質パラメータがプリセットしきい値より大きい第2基地局を前記データ送信基地局として選択するステップ
を含む。
第1の態様、又は第1の態様の第1から第2の可能な実装のいずれか1つに関連し、第1の態様の第3の可能な実装において、前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報である。
第1の態様の第3の可能な実装に関連し、第1の態様の第4の可能な実装において、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を含む。
第1の態様の第3の可能な実装に関連し、第1の態様の第5の可能な実装において、前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。
本発明の実施形態の第2の態様は、
第2基地局により、第1基地局により送信されたチャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを受信するステップと、
チャネル空間特性情報を取得するために、前記第2基地局により、前記チャネル空間特性要求にしたがって、前記測定されるUEを測定するステップと、
前記第2基地局により、チャネル空間特性指示情報を前記第1基地局に送信するステップであって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEの前記チャネル空間特性情報を搬送する、ステップと、
を含み、
前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含むチャネル空間特性情報を取得するための方法を提供する。
第2の態様に関連し、第2の態様の第1の可能な実装において、前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報である。
第2の態様の第1の可能な実装に関連し、第2の態様の第2の可能な実装において、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報とを含む。
第2の態様の第1の可能な実装に関連し、第2の態様の第3の可能な実装において、前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。
本発明の実施形態の第3の態様は、基地局を提供し、前記基地局は、第1基地局であり、
チャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを複数の第2基地局に別々に送信するように構成されている送信モジュールであって、前記チャネル空間特性要求は、前記測定されるUE上でチャネル空間特性情報測定を実行するように前記第2基地局に指示するために使用される、送信モジュールと、
前記複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を受信するように構成されている受信モジュールであって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送し、前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含む、受信モジュールと、
を含む。
第3の態様に関連し、第3の態様の第1の可能な実装において、前記基地局は、
前記第2基地局により送信された前記チャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、第2基地局が前記測定されるUEのためのデータ送信を実行する必要があると判定する場合、前記チャネル空間特性指示情報と前記空間チャネル品質情報とにしたがって、前記複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局をデータ送信基地局として選択するように構成されている判定モジュール
をさらに含む。
第3の態様の第1の可能な実装に関連し、第3の態様の第2の可能な実装において、前記判定モジュールは、前記複数の第2基地局から、チャネル空間特性指示情報が見通し線であるとともに空間チャネル品質パラメータがプリセットしきい値より大きい第2基地局を前記データ送信基地局として選択するように特に構成されている。
第3の態様、又は第3の態様の第1から第2の可能な実装のいずれか1つに関連し、第3の態様の第3の可能な実装において、前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報である。
第3の態様の第3の可能な実装に関連し、第3の態様の第4の可能な実装において、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を含む。
第3の態様の第3の可能な実装に関連し、第3の態様の第5の可能な実装において、前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。
本発明の実施形態の第4の態様は、基地局を提供し、前記基地局は、第2基地局であり、
第1基地局により送信されたチャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを受信するように構成されている受信モジュールと、
チャネル空間特性情報を取得するために、前記チャネル空間特性要求にしたがって、前記測定されるUEを測定するように構成されている測定モジュールと、
チャネル空間特性指示情報を前記第1基地局に送信するように構成されている送信モジュールであって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEの前記チャネル空間特性情報を搬送する、送信モジュールと、
を含み、
前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含む。
第4の態様に関連し、第4の態様の第1の可能な実装において、前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報である。
第4の態様の第1の可能な実装に関連し、第4の態様の第2の可能な実装において、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を含む。
第4の態様の第1の可能な実装に関連し、第4の態様の第3の可能な実装において、前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。
本発明の実施形態の第5の態様は、基地局を提供し、前記基地局は、第1基地局であり、
チャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを複数の第2基地局に別々に送信するように構成されている送信器であって、前記チャネル空間特性要求は、前記測定されるUE上でチャネル空間特性情報測定を実行するように前記第2基地局に指示するために使用される、送信器と、
前記複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を受信するように構成されている受信器であって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送し、前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含む、受信器と、
を含む。
第5の態様に関連し、第5の態様の第1の可能な実装において、前記基地局は、
前記第2基地局により送信された前記チャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、第2基地局が前記測定されるUEのためのデータ送信を実行する必要があると判定する場合、前記チャネル空間特性指示情報と前記空間チャネル品質情報とにしたがって、前記複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局をデータ送信基地局として選択するように構成されているプロセッサ
をさらに含む。
第5の態様の第1の可能な実装に関連し、第5の態様の第2の可能な実装において、前記プロセッサは、前記複数の第2基地局から、チャネル空間特性指示情報が見通し線であるとともに空間チャネル品質パラメータがプリセットしきい値より大きい第2基地局を前記データ送信基地局として選択するように特に構成されている。
第5の態様、又は第5の態様の第1から第2の可能な実装のいずれか1つに関連し、第5の態様の第3の可能な実装において、前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報である。
第5の態様の第3の可能な実装に関連し、第5の態様の第4の可能な実装において、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を含む。
第5の態様の第3の可能な実装に関連し、第5の態様の第5の可能な実装において、前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。
本発明の実施形態の第6の態様は、基地局を提供し、前記基地局は、第2基地局であり、
第1基地局により送信されたチャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを受信するように構成されている受信器と、
チャネル空間特性情報を取得するために、前記チャネル空間特性要求にしたがって、前記測定されるUEを測定するように構成されているプロセッサと、
チャネル空間特性指示情報を前記第1基地局に送信するように構成されている送信器であって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEの前記チャネル空間特性情報を搬送する、送信器と、
を含み、
前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含む。
第6の態様に関連し、第6の態様の第1の可能な実装において、前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報である。
第6の態様の第1の可能な実装に関連し、第6の態様の第2の可能な実装において、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を含む。
第6の態様の第1の可能な実装に関連し、第6の態様の第3の可能な実装において、前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。
本発明の実施形態において提供されるチャネル空間特性情報を取得するための方法及び 基地局は、前記第2基地局に前記測定されるUEの空間特性情報測定を測定することを指示できるように、第1基地局が、チャネル空間特性要求と測定されるUEのアイデンティティを、複数の第2基地局に別々に送信し、前記第2基地局が、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報を含むチャネル空間特性指示情報を前記第1基地局に返信した後、前記チャネル空間特性情報は、前記第1基地局及び前記第2基地局の前記UEとの通信を通じてすべてのチャネル上で取得可能である。したがって、異なる角度又は異なる方向のマルチパスがよりよく識別され得るため、この利点をデータ送信に使用することにより、複数のユーザ間の干渉をデータ送信処理においてよりよく回避でき、Massive MIMO技術が、複数の基地局がUEと共同して通信するシステムにうまく適用される。
本発明の実施形態における、または従来技術における技術的ソリューションをより明瞭に説明するために、以下に、それらの実施形態、または従来技術を説明するのに必要な添付の図面を簡単に概説する。明らかに、以下の説明における添付の図面は、本発明のいくつかの実施形態を示すに過ぎず、当業者は、創造的な取り組みなしに、添付の図面に従って他の図面をさらに得ることができる。
図1は、本発明によるチャネル空間特性情報を取得するための方法の実施形態1の概略フローチャートである。 図2は、本発明によるチャネル空間特性情報を取得するための方法の実施形態2の概略フローチャートである。 図3は、本発明によるチャネル空間特性情報取得するための方法の実施形態3の複数基地局共同シナリオにおける同種システム(homogeneous system)の概略構成図である。 図4は、本発明によるチャネル空間特性情報を取得するための方法の実施形態4における複数基地局共同シナリオにおける異種システム(heterogeneous system)の概略構成図である。 図5は、本発明によるチャネル空間特性情報を取得するための方法の実施形態5の概略フローチャートである。 図6は、本発明による基地局の実施形態1の概略構成図である。 図7は、本発明による基地局の実施形態2の概略構成図である。 図8は、本発明による基地局の実施形態3の概略構成図である。 図9は、本発明による基地局の実施形態4の概略構成図である。 図10は、本発明による基地局の実施形態5の概略構成図である。
本発明の実施形態の目的、技術的解決策、および利点をより明瞭にするために、以下では、本発明の実施形態における添付図面を参照して本発明の実施形態における技術的解決策を明瞭かつ完全に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実施形態のすべてではなく一部である。創作的労力なしで本発明の実施形態に基づいて当業者が取得する他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲に含まれなければならない。
図1は、本発明によるチャネル空間特性情報を取得するための方法の実施形態1の概略フローチャートである。図1に示されているように、方法は、以下のステップを含む。
S101:第1基地局は、チャネル空間特性要求と測定されるUEのアイデンティティとを複数の第2基地局に別々に送信する。
チャネル空間特性要求は、測定されるUE上でチャネル空間特性情報測定を実行するように第2基地局に指示するために使用される。すなわち、チャネル空間特性要求を受信した後、各第2基地局は、測定されるUEのチャネル空間特性情報の測定を開始する。
例えば、周波数分割多重(Frequency Division Duplexing, 略してFDD)又は時分割多重(Time Division Duplexing, 略してTDD)システムにおいて、第2基地局は、UEにより送信されたアップリンクサウンディング(sounding)信号を監視することにより、UEのチャネル空間特性情報を測定し得る。
S102:第1基地局は、複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を受信し、チャネル空間特性指示情報は、測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送する。
具体的には、チャネル空間特性情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含む。
具体的な実装処理において、第2基地局が、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報を取得することは、第2基地局が、ビームが測定されるUEに到達したときに生成された角度を測定により直接取得することであっても、又は第2基地局が、測定により空間角度スペクトル推定を取得することであってもよい。空間角度スペクトル推定は、より完全な情報が含まれているため、空間角度スペクトル推定にしたがって、特定のビーム到達角度情報をさらに取得してもよい。
チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス(Dominate Path)特性指示情報でありうる。当然、これは本明細書に限定されない。もしくは、チャネル空間特性指示情報は、比較的強度の高い見通し線特性指示情報などであってもよい。
チャネル空間特性指示情報がチャネル空間Dominate Path特性指示情報である場合、空間強度情報は、空間Dominate Path強度情報である。
Massive MIMO技術が複数基地局共同ソリューションに導入された後の具体的な実装は、本実施形態において主に説明されることに留意すべきである。Massive MIMO技術が複数の基地局が共同してUEと通信するシステムに導入された後、基地局は、異なる角度又は異なる方向のマルチパスをよりよく識別することができる。特に、基地局といくつかのUEとの間のチャネルが、いくつかの特定の角度又はいくつかの特定の方向で比較的強力なマルチパスエネルギーを示す場合、データ送信は、この特性を使用して極めて効果的に実行することができる。
実装処理において、比較的強力なマルチパスエネルギーのいくつかの方向に基づいたそのようなビームフォーミング(beamforming)は、以下の利点を有する。(1)チャネル取得様式が簡単である。具体的には、基地局が推定によりDominate Pathチャネルを有する角度又は方向を取得することが提供されるならば、ビームフォーミングを実行することができる。具体的には、チャネル取得様式は、一般に長期チャネル応答に基づいて取得される。したがって、瞬間的なチャネル情報を得るための高密度パイロット信号は必要ではない。加えて、このDominate Pathチャネル特性は、UEと基地局との間のアップリンクチャネルとダウンリンクチャネルの間のレシプロシティによって取得され得、これにより、パイロットオーバーヘッドが非常に低くなる。(2)複数のユーザ間の干渉は制御可能である。複数ユーザ間の送信干渉を良好に制御するために、すなわち、複数基地局からUEへのダウンリンク信号間の干渉が回避されるために、前述のチャネル取得様式に基づくビームフォーミングソリューションを使用することにより基地局のビーム方向やビーム幅を良好に制御することができる。
したがって、基地局とUEとの間のチャネル特性がDominate Pathチャネル特性を示す場合、前述の複数基地局共同送信様式が最も適している。
上記のステップが完了した後、チャネル空間特性情報が、第1基地局及び第2基地局のUEとの通信を通じて、すべてのチャネル上で取得できる。各第2基地局のビームが測定されるUEに到達したときに生成された角度情報を取得した後、第1基地局は、複数基地局からUEへのダウンリンク信号間の干渉を回避するために、次のデータ送信処理においてよりよい制御を発揮し得る。
この実施形態において、第1基地局は、測定により測定されるUEの空間特性情報測定を取得するように第2基地局に指示できるように、チャネル空間特性要求と測定されるUEのアイデンティティとを複数の第2基地局に別々に送信し、第2基地局が測定されるUEのチャネル空間特性情報を含むチャネル空間特性指示情報を第1基地局に返信した後、チャネル空間特性情報が、第1基地局及び第2基地局のUEとの通信を通じてすべてのチャネル上で取得可能である。したがって、異なる角度又は異なる方向のマルチパスがよりよく識別され得るため、この利点をデータ送信に使用することにより、複数のユーザ間の干渉をデータ送信処理においてよりよく回避でき、Massive MIMO技術が、複数の基地局がUEと共同して通信するシステムにうまく適用される。
前述の実施形態に基づいて、複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を受信した後、第2基地局を選択して、測定されるUEのためのデータ送信を実行する必要がある、と第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、第1基地局が判定した場合、第1基地局は、チャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局を、データ送信基地局として選択する。そして、データ送信基地局としてふるまう第1基地局と第2基地局は、データ送信を共同して実行する。
具体的には、第1基地局は、第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報における空間強度情報に主に従って、測定されるUEのためのデータ送信を実行するために第2基地局を選択する必要があるかどうかを判定する。例えば、複数の第2基地局により送信された空間強度情報において、プリセット条件を満たす空間強度情報が存在するならば、第1基地局は、複数の第2基地局からデータ送信基地局を選択し、又は、複数の第2基地局により送信された空間強度情報のいずれもプリセット条件を満たさないならば、データ送信基地局は選択されない。
第2基地局は、第1基地局の共同基地局である。情報は、通信インターフェースを使用して、第1基地局と第2基地局との間で送信される。チャネル空間特性指示情報は、通信インターフェース上に構成されることに留意すべきである。
具体的には、この実施形態において、第1基地局は、データ送信基地局を判定可能な基地局であり、第2基地局は、データ送信基地局の候補基地局として使用される。
さらに、プリセット条件を満たす第2基地局は、第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示及びチャネル品質情報にしたがって、データ送信基地局として選択され得る。しかし、本明細書に限定されない。具体的な実装処理において、第1基地局が、チャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局を、データ送信基地局をして選択することは、具体的には以下の通りである:第1基地局は、複数の第2基地局から、チャネル空間特性指示情報が見通し線(line of sight, 略してLOS)であるとともに空間チャネル品質パラメータがプリセットしきい値より大きい第2基地局をデータ送信基地局として選択すること。
空間チャネル品質パラメータは、基準信号受信品質(Reference Signal Receiving Quality, 略してRSRQ)であり得る。
具体的には、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を含む。
空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。具体的な実装処理において、空間強度レベル情報が搬送されるかどうか、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報が搬送されるかどうかが、事前に構成されてもよい。空間強度レベル情報が搬送されるならば、異なるレベルのパラメータがプリセットされ、又は、空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報が搬送されるならば、プリセットしきい値が事前に設定される。プリセットしきい値は、空間強度が強いか弱いかを判定するために使用される。
チャネル空間特性指示情報が、チャネル空間Dominate Path特性指示情報である場合、空間強度情報は、空間Dominate Path強度レベル情報、又は空間Dominate Path強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を具体的に含み得る。
より好適には、通信インターフェースは、X2インターフェースである。チャネル空間特性は、ゆっくりと変化する(slowly-changing)特性であることに留意すべきである。チャネル空間特性は、数百ミリ秒(ms)以上であり、X2インターフェースを使用する送信に適している。当然、これは本明細書に限定されない。
加えて、前述の実施形態は、同種システム又は異種システムなどの異なったシステムに適用され得る。
図2は、本発明によるチャネル空間特性情報を取得するための方法の実施形態2の概略フローチャートである。図3は、本発明によるチャネル空間特性情報取得するための方法の実施形態3の複数基地局共同シナリオにおける同種システム(homogeneous system)の概略構成図である。図4は、本発明によるチャネル空間特性情報を取得するための方法の実施形態4における複数基地局共同シナリオにおける異種システム(heterogeneous system)の概略構成図である。図3及び図4の円は、基地局のカバレージエリアを表している。
図3を参照すると、同種(Homogeneous)システムにおいて、前述の第1基地局は、サービング基地局(Serving eNodeB)01である。第2基地局は、第1基地局の近傍基地局(Neighboring eNodeB)02である。サービング基地局01と基地局の近傍基地局02の双方ともUE03と情報を交換し得る。
図2に示されているように、図2における「近傍基地局」は、複数の近傍基地局の内の1つを表している。一例としてX2インターフェースを使用すると、方法は、以下を含む:
S201:複数セル共同の開始段階において、サービング基地局は、X2インターフェースを使用して、チャネル空間特性要求と測定されるUEのアイデンティティを、複数の近傍基地局に送信する。
複数の近傍基地局は、サービング基地局の共同基地局である。
S202:チャネル空間特性要求と測定されるUEのアイデンティティを受信した後、複数の近傍基地局は、測定されるUE上でチャネル空間特性情報測定の実行を開始する。具体的には、UEのチャネル空間特性情報が、UEにより送信されたアップリンクサウンディング情報を監視することにより測定され得る。
S203:複数の近傍基地局は、測定されるUEのチャネル空間特性情報をチャネル空間特性指示情報に追加し、X2インターフェースを使用して、チャネル空間特性指示情報をサービング基地局に送信する。
具体的には、近傍基地局は、「チャネル空間特性指示」情報にしたがって、測定されるUEのチャネル空間特性情報を、X2インターフェースに送信する。
S204:サービング基地局は、近傍基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報にしたがって、測定されるUEのためのデータ送信を実行するために、近傍基地局を選択する必要があるかどうかを判定する。近傍基地局を選択する必要がある場合、S205を実行し、近傍基地局を選択する必要が無い場合、処理を終了する。
S205:サービング基地局は、複数の近傍基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報と、他の空間チャネル品質情報にしたがって、複数の近傍基地局から少なくとも1つをデータ送信基地局として選択する。
同種システムにおいて、サービング基地局は一般に、UEによりアクセスされる基地局(eNodeB)である。サービング基地局は、UEのための、制御情報送信、ブロードキャスト情報送信、ハンドオーバなどを担当する。
図4を参照すると、異種システムにおいて、前述の第1基地局は、マクロ基地局(Macro eNodeB)04である。第2基地局は、第1基地局のカバレージエリア内のピコ基地局(Pico eNodeB)05である。マクロ基地局04とピコ基地局05の双方ともUE03と情報を交換し得る。
異種システムの場合、図2に示されている実施形態におけるサービング基地局は、Macro eNodeBに置き換えられ、近傍基地局は、Pico eNodeBに置き換えられる。同様に、異種システムにおいて、マクロ基地局は、一般に、UEによりアクセスされる基地局(eNodeB)である。サービング基地局は、UEのための、制御情報送信、ブロードキャスト情報送信、ハンドオーバなどを担当する。
図5は、本発明によるチャネル空間特性情報を取得するための方法の実施形態5の概略フローチャートである。この方法は、前述の第2基地局により実行される。前述の実施形態に対応して、この方法は、以下を含む。
S501:第2基地局は、第1基地局により送信されたチャネル空間特性要求と、測定されるUEのアイデンティティを受信する。
S502:第2基地局は、チャネル空間特性情報を取得できるように、チャネル空間特性要求にしたがって、測定されるUEを測定する。
S503:第2基地局は、チャネル空間特性指示情報を第1基地局に送信し、チャネル空間特性指示情報は、測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送する。
チャネル空間特性情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含む。
具体的には、前述の実施形態において説明されているように、第1基地局が、データ送信基地局として第2基地局を選択する必要があると判定したならば、第1基地局は、チャネル空間特性指示情報に従うとともに空間チャネル品質情報を参照して、複数の第2基地局からデータ送信基地局を選択する。
前述の実施形態において、第2基地局は、第1基地局の共同基地局である。情報は、通信インターフェースを使用して、第1基地局と第2基地局との間で送信される。チャネル空間特性指示情報は、通信インターフェース上に構成される。
この実施形態において、第2基地局は、第1基地局により送信されたチャネル空間特性要求と測定されるUEのアイデンティティにしたがって、測定されるUEの空間特性情報を測定し、測定されるUEのチャネル空間特性情報を含むチャネル空間特性指示情報を第1基地局に返信する。この場合において、チャネル空間特性情報は、第1基地局及び第2基地局のUEとの通信を通じてすべてのチャネル上で取得可能である。したがって、異なる角度又は異なる方向のマルチパスがよりよく識別され得るため、この利点をデータ送信に使用することにより、複数のユーザ間の干渉をデータ送信処理においてよりよく回避でき、Massive MIMO技術が、複数の基地局がUEと共同して通信するシステムにうまく適用される。
チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス(Dominate Path)特性指示情報であり得る。当然、これは本明細書に限定されない。もしくは、チャネル空間特性指示情報は、比較的強度の高い見通し線特性指示情報などであってもよい。
チャネル空間特性指示情報がチャネル空間Dominate Path特性指示情報である場合、空間強度情報は、空間Dominate Path強度情報である。
具体的には、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を含む。
空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。具体的な実装処理において、空間強度レベル情報が搬送されるかどうか、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報が搬送されるかどうかが、事前に構成されてもよい。空間強度レベル情報は搬送されるならば、異なるレベルのパラメータがプリセットされ、又は、空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報が搬送されるならば、プリセットしきい値が事前に設定される。プリセットしきい値は、空間強度が強いか弱いかを判定するために使用される。
より具体的には、通信インターフェースは、X2インターフェースである。
別の実施形態において、同種システムにおいて、前述の第1基地局は、サービング基地局(Serving eNodeB)であり、第2基地局は、前述の第1基地局の近傍基地局(Neighboring eNodeB)である。
異種システムにおいて、前述の第1基地局は、マクロ基地局(Macro eNodeB)であり、第2基地局は、第1基地局のカバレージエリア内のピコ基地局(Pico eNodeB)である。
具体的な実装処理については、前述の実施形態を参照されたい。ここでは詳細は説明しない。
図6は、本発明による基地局の実施形態1の概略構成図である。基地局は、前述の第1基地局であり、具体的には、送信モジュール601と受信モジュール602を含む。
送信モジュール601は、チャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを複数の第2基地局に別々に送信するように構成されており、チャネル空間特性要求は、測定されるUE上でチャネル空間特性情報測定を実行するように第2基地局に指示するために使用される。
受信モジュール602は、複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を受信するように構成されており、チャネル空間特性指示情報は、測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送し、チャネル空間特性情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含む。
この実施形態において、第1基地局は、測定されるUEの空間特性情報測定を測定により取得するように第2基地局に指示できるように、チャネル空間特性要求と測定されるUEのアイデンティティとを複数の第2基地局に別々に送信し、第2基地局が測定されるUEのチャネル空間特性情報を含むチャネル空間特性指示情報を第1基地局に返信した後、チャネル空間特性情報は、第1基地局及び第2基地局のUEとの通信を通じてすべてのチャネル上で取得可能である。したがって、異なる角度又は異なる方向のマルチパスがよりよく識別され得るため、この利点をデータ送信に使用することにより、複数のユーザ間の干渉をデータ送信処理においてよりよく回避でき、Massive MIMO技術が、複数の基地局がUEと共同して通信するシステムにうまく適用される。
図7は、本発明による基地局の実施形態2の概略構成図である。図6に基づいて、基地局は、第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、第2基地局が測定されるUEのためのデータ送信を実行する必要があると判定する場合、チャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局をデータ送信基地局として選択するように構成された判定モジュール603をさらに含む。
より具体的には、判定モジュール603は、複数の第2基地局から、チャネル空間特性指示情報が見通し線であるとともに、空間チャネル品質パラメータがプリセットしきい値より大きい第2基地局をデータ送信基地局として選択する。
もしくは、チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間Dominate Path特性指示情報である。
第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を含む。
空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。
図8は、本発明による基地局の実施形態3の概略構成図である。この実施形態における基地局は、前述の第2基地局であり、具体的には、受信モジュール801、測定モジュール802、及び送信モジュール803を含む。
受信モジュール801は、第1基地局により送信されたチャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを受信するように構成されている。
測定モジュール802は、チャネル空間特性情報を取得するために、チャネル空間特性要求にしたがって、測定されるUEを測定するように構成されている。
送信モジュール803は、チャネル空間特性指示情報を第1基地局に送信するように構成されており、チャネル空間特性指示情報は、測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送し、
チャネル空間特性情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含む。
この実施形態において、第2基地局は、第1基地局により送信されたチャネル空間特性要求と、測定されるUEのアイデンティティにしたがって、測定されるUEの空間特性情報を測定し、測定されるUEのチャネル空間特性情報を含むチャネル空間特性指示情報を第1基地局に返信する。この場合において、チャネル空間特性情報は、第1基地局及び第2基地局のUEとの通信を通じてすべてのチャネル上で取得可能である。したがって、異なる角度又は異なる方向のマルチパスがよりよく識別され得るため、この利点をデータ送信に使用することにより、複数のユーザ間の干渉をデータ送信処理においてよりよく回避でき、Massive MIMO技術が、複数の基地局がUEと共同して通信するシステムにうまく適用される。
さらに、チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間Dominate Path特性指示情報である。
第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を含む。
空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。
図9は、本発明による基地局の実施形態4の概略構成図である。この実施形態における基地局は、前述の第1基地局であり、具体的には、送信器901と受信器902を含む。
送信器901は、チャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを複数の第2基地局に別々に送信するように構成されており、チャネル空間特性要求は、測定されるUE上でチャネル空間特性情報測定を実行するように、第2基地局に指示するために使用される。
受信器902は、複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を受信するように構成されており、チャネル空間特性指示情報は、測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送し、チャネル空間特性情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含む。
この実施形態において、第1基地局は、測定されるUEの空間特性情報測定を測定により取得するように第2基地局に指示できるように、チャネル空間特性要求と測定されるUEのアイデンティティとを複数の第2基地局に別々に送信し、第2基地局が測定されるUEのチャネル空間特性情報を含むチャネル空間特性指示情報を第1基地局に返信した後、チャネル空間特性情報は、第1基地局及び第2基地局のUEとの通信を通じてすべてのチャネル上で取得可能である。したがって、異なる角度又は異なる方向のマルチパスがよりよく識別され得るため、この利点をデータ送信に使用することにより、複数のユーザ間の干渉をデータ送信処理においてよりよく回避でき、Massive MIMO技術が、複数の基地局がUEと共同して通信するシステムにうまく適用される。
図9を参照すると、基地局は、第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、第2基地局が測定されるUEのためのデータ送信を実行する必要があると判定する場合、チャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局をデータ送信基地局として選択するように構成されているプロセッサ903をさらに含む。
プロセッサ903は、複数の第2基地局から、チャネル空間特性指示情報が見通し線であるとともに空間チャネル品質パラメータがプリセットしきい値より大きい第2基地局をデータ送信基地局として選択するように特に構成されている。
チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間Dominate Path特性指示情報であり得る。
第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を含む。
空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。
基地局は、前述の方法の実施形態を実装するように構成される。基地局の実装原理及び技術的効果は、方法の実施形態に置けるものと同様である。詳細はここでは説明しない。
図10は、本発明による基地局の実施形態5の概略構成図である。この実施形態における基地局は、前述の第2基地局であり、具体的には、受信器110、プロセッサ111、及び送信器112を含む。
受信器110は、第1基地局により送信されたチャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを受信するように構成されている。
プロセッサ111は、チャネル空間特性情報を取得するために、チャネル空間特性要求にしたがって、測定されるUEを測定するように構成されている。
送信器112は、チャネル空間特性指示情報を第1基地局に送信するように構成されており、チャネル空間特性指示情報は、測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送し、
チャネル空間特性情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を含む。
基地局は、前述の方法の実施形態を実装するように構成される。基地局の実装原理及び技術的効果は、方法の実施形態におけるそれらと同様である。詳細はここでは説明しない。
チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間Dominate Path特性指示情報であり得る。
第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される角度情報は、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、第2基地局のビームが測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報とを含む。
空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を含む。
当業者であれば、実施形態のステップの全部または一部は、ハードウェア又は関連するハードウェアに指示するプログラムにより実装され得ることは理解し得る。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に格納され得る。
プログラムが実行されると、方法の実施形態のステップが実施される。前述の格納媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク、又は光学ディスクなどのプログラムを格納可能な任意の媒体を含む。
最後に、前述の実施形態が、単に、本発明の技術的解決策を説明するためのものであって、本発明を限定するためのものではないことに留意されたい。本発明が、前述の実施形態を参照して詳細に説明されたが、当業者は、本発明の実施形態の技術的解決策の範囲から逸脱せずに、彼らが前述の実施形態において説明された技術的解決策に対する変更を行い、あるいは、技術的解決策のいくつかのまたはすべての技術的特徴に対する同等の置換を行うことができることを理解すべきである。
601 送信モジュール
602 受信モジュール
603 判定モジュール
801 受信モジュール
802 測定モジュール
803 送信モジュール
901 送信器
902 受信器
903 プロセッサ
110 受信器
111 プロセッサ
112 送信器

Claims (30)

  1. チャネル空間特性情報を取得するための方法であって、
    第1基地局により、チャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを、複数の第2基地局に別々に送信するステップであって、前記チャネル空間特性要求を受信した後、各第2基地局は、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報の測定を開始し、前記第2基地局は、前記測定されるUEにより送信されたアップリンクサウンディング信号を監視することにより、前記測定されるUEの前記チャネル空間特性情報を測定する、ステップと、
    前記複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を、前記第1基地局により受信するステップであって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送し、前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を具備する、ステップと、
    を具備することを特徴とするチャネル空間特性情報を取得するための方法。
  2. 前記複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を、前記第1基地局により受信する前記ステップの後に、前記方法は、
    前記第1基地局が、前記第2基地局により送信された前記チャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、第2基地局が前記測定されるUEのためのデータ送信を実行する必要があると判定する場合、前記チャネル空間特性指示情報と前記空間チャネル品質情報とにしたがって、前記第1基地局により、前記複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局をデータ送信基地局として選択するステップ
    をさらに具備することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記チャネル空間特性指示情報と前記空間チャネル品質情報とにしたがって、前記第1基地局により、前記複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局をデータ送信基地局として選択する前記ステップは、
    前記複数の第2基地局から、前記第1基地局により、チャネル空間特性指示情報が見通し線であるとともに空間チャネル品質パラメータがプリセットしきい値より大きい第2基地局を前記データ送信基地局として選択するステップ
    を具備することを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報であることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を具備することを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を具備することを特徴とする請求項4に記載の方法。
  7. チャネル空間特性情報を取得するための方法であって、
    第2基地局により、第1基地局により送信されたチャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを受信するステップと、
    記第2基地局により、前記測定されるUEにより送信されたアップリンクサウンディング信号を監視することにより、前記測定されるUEの前記チャネル空間特性情報を測定するステップと、
    前記第2基地局により、チャネル空間特性指示情報を前記第1基地局に送信するステップであって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEの前記チャネル空間特性情報を搬送する、送信するステップと、
    を具備し、
    前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を具備することを特徴とするチャネル空間特性情報を取得するための方法。
  8. 前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報であることを特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. 前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を具備することを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を具備することを特徴とする請求項8に記載の方法。
  11. 基地局であって、前記基地局は、第1基地局であり、
    チャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを複数の第2基地局に別々に送信するように構成されている送信モジュールであって、前記チャネル空間特性要求を受信した後、各第2基地局は、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報の測定を開始し、前記第2基地局は、前記測定されるUEにより送信されたアップリンクサウンディング信号を監視することにより、前記測定されるUEの前記チャネル空間特性情報を測定する、送信モジュールと、
    前記複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を受信するように構成されている受信モジュールであって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送し、前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を具備する、受信モジュールと、
    を具備することを特徴とする基地局。
  12. 前記第2基地局により送信された前記チャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、第2基地局が前記測定されるUEのためのデータ送信を実行する必要があると判定する場合、前記チャネル空間特性指示情報と前記空間チャネル品質情報とにしたがって、前記複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局をデータ送信基地局として選択するように構成されている判定モジュール
    をさらに具備することを特徴とする請求項11に記載の基地局。
  13. 前記判定モジュールは、前記複数の第2基地局から、チャネル空間特性指示情報が見通し線であるとともに空間チャネル品質パラメータがプリセットしきい値より大きい第2基地局を前記データ送信基地局として選択するように特に構成されていることを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  14. 前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報であることを特徴とする請求項11から13のいずれか一項に記載の基地局。
  15. 前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報とを具備することを特徴とする請求項14に記載の基地局。
  16. 前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を具備することを特徴とする請求項14に記載の基地局。
  17. 基地局であって、前記基地局は、第2基地局であり、
    第1基地局により送信されたチャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを受信するように構成されている受信モジュールと、
    前記測定されるUEにより送信されたアップリンクサウンディング信号を監視することにより、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報を測定するように構成されている測定モジュールと、
    チャネル空間特性指示情報を前記第1基地局に送信するように構成されている送信モジュールであって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEの前記チャネル空間特性情報を搬送する、送信モジュールと、
    を具備し、
    前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を具備することを特徴とする基地局。
  18. 前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報であることを特徴とする請求項17に記載の基地局。
  19. 前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を具備することを特徴とする請求項18に記載の基地局。
  20. 前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を具備することを特徴とする請求項18に記載の基地局。
  21. 基地局であって、前記基地局は、第1基地局であり、
    チャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを複数の第2基地局に別々に送信するように構成されている送信器であって、前記チャネル空間特性要求を受信した後、各第2基地局は、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報の測定を開始し、前記第2基地局は、前記測定されるUEにより送信されたアップリンクサウンディング信号を監視することにより、前記測定されるUEの前記チャネル空間特性情報を測定する、送信器と、
    前記複数の第2基地局により送信されたチャネル空間特性指示情報を受信するように構成されている受信器であって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報を搬送し、前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を具備する、受信器と、
    を具備することを特徴とする基地局。
  22. 前記第2基地局により送信された前記チャネル空間特性指示情報と空間チャネル品質情報とにしたがって、第2基地局が前記測定されるUEのためのデータ送信を実行する必要があると判定する場合、前記チャネル空間特性指示情報と前記空間チャネル品質情報とにしたがって、前記複数の第2基地局から少なくとも1つの第2基地局をデータ送信基地局として選択するように構成されているプロセッサ
    をさらに具備することを特徴とする請求項21に記載の基地局。
  23. 前記プロセッサは、前記複数の第2基地局から、チャネル空間特性指示情報が見通し線であるとともに空間チャネル品質パラメータがプリセットしきい値より大きい第2基地局を前記データ送信基地局として選択するように特に構成されていることを特徴とする請求項22に記載の基地局。
  24. 前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報であることを特徴とする請求項21から23のいずれか一項に記載の基地局。
  25. 前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を具備することを特徴とする請求項24に記載の基地局。
  26. 前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を具備することを特徴とする請求項24に記載の基地局。
  27. 基地局であって、前記基地局は、第2基地局であり、
    第1基地局により送信されたチャネル空間特性要求と測定されるユーザ装置(UE)のアイデンティティを受信するように構成されている受信器と、
    前記測定されるUEにより送信されたアップリンクサウンディング信号を監視することにより、前記測定されるUEのチャネル空間特性情報を測定するように構成されているプロセッサと、
    チャネル空間特性指示情報を前記第1基地局に送信するように構成されている送信器であって、前記チャネル空間特性指示情報は、前記測定されるUEの前記チャネル空間特性情報を搬送する送信器と、
    を具備し、
    前記チャネル空間特性情報は、前記第2基地局のビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される角度情報と空間強度情報を具備する
    ことを特徴とする基地局。
  28. 前記チャネル空間特性指示情報は、チャネル空間ドミネートパス特性指示情報であることを特徴とする請求項27に記載の基地局。
  29. 前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される前記角度情報は、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される水平角度情報と、前記第2基地局の前記ビームが前記測定されるUEに到達する時に生成される垂直角度情報と、を具備することを特徴とする請求項28に記載の基地局。
  30. 前記空間強度情報は、空間強度レベル情報、又は空間強度がプリセットしきい値より大きいかどうかに関する比較情報を具備することを特徴とする請求項28に記載の基地局。
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