JP6553292B2 - Weight value acquisition method and apparatus - Google Patents

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Description

本発明は、マルチユーザMIMO(マルチ入力マルチ出力)技術に関するが、これに限定されない。   The present invention relates to, but is not limited to, multi-user MIMO (multi-input multi-output) technology.

現在、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution,LTE)システムは急速に発展しており、LTEネットワークはすでに多くの場所で商業化を実現している。商業化の推進で商業ユーザの数の急増することに伴い、LTEシステムは、ユーザ体験を確保する前提下で、より多いユーザをカバーする必要となるため、無線システムに対するユーザの要求を満たすように、強化マルチ入力マルチ出力(Multiple−Input Multiple−Output,MIMO)技術を採用する必要がある。   Currently, Long Term Evolution (LTE) systems are rapidly evolving, and LTE networks are already commercializing in many places. With the rapid increase in the number of commercial users in promoting commercialization, LTE systems will need to cover more users under the premise of securing user experience, so as to meet the user's demand for wireless systems Therefore, it is necessary to employ an enhanced multi-input multi-output (MIMO) technique.

LTEシステムの重要な技術の1つとして、マルチ入力マルチ出力無線伝送技術はスループットの問題を解決するための利器である。十分な開発によって空間リソースの利用率を向上させてスペクトル効率を改善でき、これにより、ユーザ体験とシステム容量を向上させる目的を達成する。空間リソースを十分に開発してスペクトルの利用率を向上させることができることは、マルチ入力マルチ出力無線伝送技術が新世代の移動通信標準3GPPについての研究のポイントとなる原因である。   As one of the important technologies of the LTE system, the multi-input multi-output wireless transmission technology is an advantage for solving the problem of throughput. Sufficient development can improve utilization of spatial resources and improve spectral efficiency, thereby achieving the goal of improving user experience and system capacity. The ability to fully develop spatial resources and improve spectrum utilization is the source of multi-input, multi-output wireless transmission technology becoming a point of research for the new generation of mobile communications standards 3GPP.

マルチユーザMIMO技術は、マルチユーザ空間の再利用によってより良いシステムと容量を実現する。近年、理論界と産業界の両方でマルチユーザMIMOが広く注目されている。マルチユーザMIMOダウンリンク伝送技術は、データ伝送の効率を確保するように、基地局側で各ユーザのチャネル状態情報を取得する必要がある。実際の応用において、瞬時チャネル状態情報は、一般的に、ユーザ側でチャネル推定によって取得され、且つ、速度が制限されるフィードバックリンクを介して基地局へフィードバックされる。フィードバック遅延がチャネルのコヒーレンス時間を超える場合、ある伝送時点で基地局の取得したチャネル状態情報が当該時点の実際のチャネル状態情報に全く関連しないことがある。基地局によって採用された瞬時チャネル状態情報が完全にタイムアウトした場合、従来のマルチユーザ伝送方案が効果的に実施されることが不可能となっている。この場合、依然として従来の伝送方案が実施されると、システム性能が低下する。言い換えれば、この場合、UE(User Equipment)からフィードバックされたチャネル状態情報が相対的に遅延していることにより、システム性能が低下する。   Multi-user MIMO technology achieves better system and capacity by reusing multi-user space. In recent years, multi-user MIMO has attracted wide attention in both the theoretical and industrial worlds. In the multiuser MIMO downlink transmission technology, it is necessary to obtain channel state information of each user at the base station side to ensure the efficiency of data transmission. In practical applications, instantaneous channel state information is generally obtained by channel estimation at the user side and fed back to the base station via a rate limited feedback link. If the feedback delay exceeds the coherence time of the channel, the channel state information acquired by the base station at some transmission time may not be related at all to the actual channel state information at that time. If the instantaneous channel state information adopted by the base station times out completely, it becomes impossible for the conventional multi-user transmission scheme to be effectively implemented. In this case, system performance is degraded if the conventional transmission scheme is still implemented. In other words, in this case, the system performance is degraded due to the relative delay of the channel state information fed back from the UE (User Equipment).

以下は、この本文で詳しく説明している主題の概要です。本概要は、特許請求の範囲を限定するためのものではない。   The following is a summary of the subjects detailed in this text. This summary is not intended to limit the scope of the claims.

本発明は、システム性能を向上でき、ユーザ体験を向上させることができる重み値取得方法及び装置を提供する。   The present invention provides a weight value acquisition method and apparatus that can improve system performance and improve user experience.

本発明の実施例は、重み値取得方法を提供し、前記方法は、
基地局がチャネル品質情報を取得するステップと、
基地局が、取得されたチャネル品質情報に基づいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすと判断した場合、データの下位層への送信の重み値情報を調整するステップと、を含む。
An embodiment of the present invention provides a weight value acquisition method, which comprises:
The base station acquiring channel quality information;
Adjusting weight value information of transmission of data to a lower layer when the base station determines that the channel quality satisfies a preset channel quality threshold based on the acquired channel quality information; Including.

選択的に、前記チャネル品質情報は、チャネルのランク指標RI、プレコーディング行列指標PMI、チャネル品質指標CQIのうちの1つ又は複数を含む。   Optionally, the channel quality information includes one or more of a channel rank indicator RI, a precoding matrix indicator PMI, and a channel quality indicator CQI.

選択的に、
前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすことは、取得された前記RIがN以下であり、且つ取得された前記CQIが第1のチャネル品質の閾値Mより小さいことを含む。ここで、Nがサウンディング基準信号SRSの上位層への送信のアンテナポート数以下である。
この時、前記データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、前記基地局が非周期的なSRSの上位層への送信をトリガし、且つ最近上位層へ送信された非周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出することを含む。
Selectively,
That the channel quality meets the preset channel quality threshold value includes that the obtained RI is less than or equal to N and the obtained CQI is smaller than the first channel quality threshold value M. Here, N is equal to or less than the number of antenna ports for transmission to the upper layer of the sounding reference signal SRS.
At this time, adjusting the weight information of the transmission of the data to the lower layer causes the base station to trigger the transmission of the aperiodic SRS to the upper layer, and the aperiodically transmitted to the upper layer recently. Calculating the weight value of the transmission to the lower layer of the data by the typical SRS.

選択的に、前記基地局が非周期的なSRSの上位層への送信をトリガした後、非周期的なSRSの上位層への送信の時間間隔が、チャネル状態に基づいて前記基地局によってトリガされる。   Optionally, after the base station triggers transmission of an aperiodic SRS to an upper layer, a time interval of transmission of an aperiodic SRS to an upper layer is triggered by the base station based on channel conditions. Is done.

選択的に、
前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすことは、取得された前記RIがN以下であり、且つ取得された前記CQIが第2のチャネル品質の閾値M1より小さいことを含む。ここで、NがSRSの上位層への送信のアンテナポート数以下である。
この時、前記データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、前記基地局がRRC接続の再設定を行い、閉ループ伝送モードから開ループ伝送モードに切り替えて、周期的なSRSの上位層への送信を起動し、周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出することを含む。
Selectively,
That the channel quality meets the preset channel quality threshold value includes that the obtained RI is less than or equal to N and the obtained CQI is smaller than the second channel quality threshold value M1. Here, N is equal to or less than the number of antenna ports for transmission to the upper layer of SRS.
At this time, adjusting the weight information of the transmission to the lower layer of the data means that the base station resets the RRC connection, switches from the closed loop transmission mode to the open loop transmission mode, and performs periodic SRS Initiating transmission to the upper layer, and calculating a weight value of transmission to the lower layer of data by periodic SRS.

選択的に、
前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすことは、取得された前記RIがNより大きく、取得された前記CQIが第3のチャネル品質の閾値M2以上であり、且つ上位層の伝送モードが開ループ伝送モードに設定されることを含む。ここで、NがSRSの上位層への送信のアンテナポート数以下である。
この時、前記データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、前記基地局の上位層が伝送モードの再設定を行い、閉ループ伝送モードに設定され、閉ループ伝送モードで基地局が取得された前記PMIをデータの下位層への送信の重み値として使用することを含む。
Selectively,
When the channel quality satisfies the preset channel quality threshold value, it means that the acquired RI is greater than N, the acquired CQI is at least the third channel quality threshold M 2, and transmission of the upper layer is performed. Including setting the mode to an open loop transmission mode. Here, N is equal to or less than the number of antenna ports for transmission to the upper layer of SRS.
At this time, to adjust the weight information of the transmission to the lower layer of the data, the upper layer of the base station resets the transmission mode, the closed loop transmission mode is set, and the base station in the closed loop transmission mode And using the obtained PMI as a weight value for transmission of data to a lower layer.

選択的に、
前記チャネル品質情報が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすことは、取得された前記RIが前記Nより大きいことを含む。ここで、Nがアンテナポート数以下である。この時、前記基地局は取得された前記PMIを前記データの下位層への送信の重み値として使用する。
Selectively,
The channel quality information satisfying a preset channel quality threshold includes that the obtained RI is greater than the N. Here, N is equal to or less than the number of antenna ports. At this time, the base station uses the acquired PMI as a weight value for transmission of the data to the lower layer.

選択的に、
前記基地局がデータの下位層への送信の重み値情報を調整した後、前記重み値を利用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行うステップをさらに含む。
Selectively,
The base station further includes a step of performing weighting processing on the data transmitted to the lower layer using the weight value after adjusting the weight value information of the transmission to the lower layer of the data.

選択的に、
前記基地局がチャネル品質情報を取得した後、取得された前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たさない場合、現在の重み値の取得方式を維持するステップをさらに含む。
Selectively,
After the channel quality information is acquired by the base station, if the acquired channel quality does not satisfy a preset channel quality threshold, the method further includes maintaining a current weight value acquisition method.

本発明の実施例は、重み値取得装置をさらに提供し、この装置は、
チャネル品質情報を取得するように構成される取得モジュールと、
取得されたチャネル品質情報に基づいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすと判断した場合、データの下位層への送信の重み値情報を調整するように構成される処理モジュールと、を備える。
An embodiment of the present invention further provides a weight value acquisition device, which comprises:
An acquisition module configured to acquire channel quality information;
A processing module configured to adjust weight information of transmission of data to a lower layer when it is determined that the channel quality satisfies the preset channel quality threshold based on the acquired channel quality information; .

選択的に、
前記処理モジュールが、取得されたチャネル品質情報に基づいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすと判断した場合、データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、
取得された前記チャネル品質情報におけるRIがN以下であり、且つ取得された前記チャネル品質情報におけるCQIが第1のチャネル品質の閾値Mより小さい場合、非周期的なSRSの上位層への送信をトリガし、且つ最近上位層へ送信された非周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出する処理と、
取得された前記チャネル品質情報におけるRIがN以下であり、且つ取得された前記チャネル品質情報におけるCQIが第2のチャネル品質の閾値M1より小さい場合、RRCの再設定を行い、閉ループ伝送モードから開ループ伝送モードに切り替えて、周期的なSRSの上位層への送信を起動し、周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出する処理と、
取得された前記チャネル品質情報におけるRIがNより大きく、取得された前記チャネル品質情報におけるCQIが第3のチャネル品質の閾値M2以上であり、且つ上位層の伝送モードが開ループ伝送モードに設定され、伝送モードの再設定を行い、再設定後の閉ループ伝送モードで取得された前記チャネル品質情報におけるPMIをデータの下位層への送信の重み値として使用する処理と、
取得された前記チャネル品質情報におけるRIがNより大きい場合、取得された前記チャネル品質情報におけるPMIをデータの下位層への送信の重み値として使用する処理と、のうちの1つ又は複数を含む。
ここで、NがSRSの上位層への送信のアンテナポート数以下である。
Selectively,
If the processing module determines that the channel quality satisfies the preset channel quality threshold value based on the acquired channel quality information, adjusting weight value information of transmission of data to a lower layer may be performed by:
If the RI in the acquired channel quality information is less than or equal to N, and the CQI in the acquired channel quality information is smaller than the first threshold M of the channel quality, aperiodical SRS transmission to the upper layer is A process of triggering and calculating a weight value of data transmission to the lower layer by the aperiodic SRS recently transmitted to the upper layer;
If RI in the acquired channel quality information is less than or equal to N and CQI in the acquired channel quality information is smaller than the second threshold M1 of channel quality, reconfiguration of RRC is performed, and open from closed loop transmission mode. A process of switching to a loop transmission mode, activating periodical SRS transmission to the upper layer, and calculating a weight value of transmission of data to the lower layer by periodic SRS;
RI in the acquired channel quality information is larger than N, CQI in the acquired channel quality information is equal to or higher than the third channel quality threshold M2, and the transmission mode of the upper layer is set to the open loop transmission mode Processing for resetting the transmission mode and using the PMI in the channel quality information acquired in the closed-loop transmission mode after the reset as a weight value for transmission to the lower layer of data;
When one of RI in the acquired channel quality information is larger than N, one or more of processing using PMI in the acquired channel quality information as a weight value of transmission to a lower layer of data is included. .
Here, N is equal to or less than the number of antenna ports for transmission to the upper layer of SRS.

選択的に、
前記処理モジュールが非周期的なSRSの上位層への送信をトリガした後、非周期的なSRSの上位層への送信の時間間隔が、チャネル状態に基づいて前記処理モジュールによってトリガされる。
Selectively,
After the processing module triggers transmission of the aperiodic SRS to the upper layer, a time interval for transmission of the aperiodic SRS to the upper layer is triggered by the processing module based on channel conditions.

選択的に、
前記処理モジュールは、取得された前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たさない場合、現在の重み値の取得方式を維持するようにさらに構成される。
Selectively,
The processing module is further configured to maintain a current weight value acquisition scheme if the acquired channel quality does not meet a preset channel quality threshold.

選択的に、
前記処理モジュールは、前記重み値を利用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行うようにさらに構成される。
Selectively
The processing module is further configured to perform a weighting process on the data transmitted to the lower layer using the weight value.

選択的に、
前記重み値取得装置は、基地局に設けられ、或いは、単独なエンティティである。
Selectively
The weight acquisition device may be provided in a base station or may be a single entity.

従来技術に比較して、上記方案は、基地局の端末から報告された情報への依存性を低減し、基地局が自身のリソース上の利点を十分に発揮するようにし、SRSリソースと端末から報告された情報とを組み合わせ、チャネル品質状況、即ち端末から報告されたRIに基づいて、CQIと組み合わせてデータを下位層へ送信する時の重み付け値を選択し、基地局側の重み値がチャネルと良くマッチングするようにし、システムのスペクトル効率を改善し、これにより、システム性能を向上させるとともに、ユーザ体験を確保する。   Compared to the prior art, the above scheme reduces the dependence on information reported from the base station terminals, allows the base stations to fully exploit their resources, and from the SRS resources and terminals. The weight value when transmitting data to the lower layer in combination with CQI is selected based on the channel quality condition, that is, the RI reported from the terminal, in combination with the reported information, and the weight value at the base station side is channel Match well and improve the spectral efficiency of the system, thereby improving system performance and securing the user experience.

他の局面は、図面及び詳細な説明を読んで理解することによって明らかになるであろう。   Other aspects will be apparent upon reading and understanding the drawings and the detailed description.

本発明の実施例に係る重み値取得方法のフローチャートである。It is a flowchart of the weight value acquisition method which concerns on the Example of this invention. 本発明の実施例に係る重み値取得装置の構成を示す図である。It is a figure showing the composition of the weight acquisition device concerning the example of the present invention.

以下、図面を併せて本発明の実施形態を説明する。なお、矛盾しない前提で、本発明の実施例及び実施例における特徴を互いに組み合わせてもよい。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Note that the embodiments of the present invention and the features in the embodiments may be combined with each other on the premise that there is no contradiction.

図1は本発明の実施例に係る重み値取得方法のフローチャートであり、図1に示すように、以下のステップを含む。   FIG. 1 is a flowchart of a weight value acquisition method according to an embodiment of the present invention, and includes the following steps as shown in FIG.

ステップ100:基地局はチャネル品質情報を取得する。   Step 100: The base station obtains channel quality information.

このステップにおいて、基地局においてUEがチャネル品質情報を周期的に報告するように設定されることができ、具体的な実施については、ここで説明を省略する。   In this step, the UE may be configured to periodically report channel quality information at the base station, and the specific implementation will not be described here.

ここで、チャネル品質情報は、チャネルのランク指標(RI、Rank Indicator)と、プレコーディング行列指標(PMI、Precoding Matrix Indicator)と、チャネル品質指標(CQI、Channel Quality Indicator)と、を含むことができる。   Here, the channel quality information may include a channel rank indicator (RI, Rank Indicator), a precoding matrix indicator (PMI, Precoding Matrix Indicator), and a channel quality indicator (CQI, Channel Quality Indicator). .

ステップ101:基地局は、取得されたチャネル品質情報に基づいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすと判断した場合、データの下位層への送信の重み値情報を調整する。   Step 101: When the base station determines that the channel quality satisfies a preset channel quality threshold based on the acquired channel quality information, the base station adjusts the weight value information for transmission to the lower layer of the data.

このステップにおいて、実際の応用シナリオに応じてチャネル品質の閾値を設定でき、チャネル状態が良い場合、チャネル品質の閾値を高く設定し、チャネル状態が悪い場合、チャネル品質の閾値を低く設定してよい。   In this step, the channel quality threshold can be set according to the actual application scenario, and the channel quality threshold may be set high if the channel condition is good, or low if the channel condition is bad .

このステップの具体的な実施の形態は以下のステップを含む。   A specific embodiment of this step includes the following steps.

システムにおいて、UEが非周期的なSRSしか上位層へ送信できないように構成される場合、
このステップにおいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすことは、UEから報告されたRIがN以下であり、且つCQIが第1のチャネル品質の閾値Mより小さいことを含む。ここで、Nがサウンディング基準信号(SRS、Sounding Reference Signal)送信のアンテナポート数以下である。この時、
このステップにおいて、データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、基地局が非周期的なSRSの上位層への送信をトリガし、且つ最近1回上位層へ送信された非周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出することを含む。このようにして、算出された重み値を利用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行うことができる。ここで、非周期的なSRSの上位層への送信の時間間隔は、チャネル状態に基づいて基地局によってトリガされ、例えば、基地局は、所定の時間T内に否定応答(NACK、Negative ACKnowledgement)が報告された回数に基づいて非周期的なSRSの上位層への送信の時間間隔をトリガすることができる。所定の時間T内にNACKが報告された回数が予め設定されたトリガ閾値N1を超える場合、上記の非周期的なSRSの上位層への送信をトリガする。ここで、Tの大きさが応答感度に関連し、要求される感度が高くなるほど、所定の時間Tの値が小さく、ここで、当業者は、N1の決定がシステムに要求されるブロック誤り率に関連し、誤り率が低くなるほどN1の値が小さいことを容易に理解することができる。なお、ここで、どのようにして非周期的なSRSの上位層への送信をトリガするかについて、例を挙げて説明しただけで、本発明の非周期的なSRSの上位層への送信をトリガする方式を限定するものではなく、また、どのようにしてSRSに基づいてデータの下位層への送信の重み値を算出することについては、ここで説明を省略する。
In the system, if the UE is configured to transmit only non-periodic SRS to the upper layer,
In this step, that the channel quality meets the preset channel quality threshold includes that the RI reported from the UE is less than or equal to N and the CQI is smaller than the first channel quality threshold M. Here, N is equal to or less than the number of antenna ports for sounding reference signal (SRS) transmission. At this time,
In this step, adjusting the weight information of the transmission to the lower layer of the data causes the base station to trigger the transmission of the aperiodic SRS to the upper layer, and the non-periodically transmitted to the upper layer one more time. Calculating the weight of transmission to the lower layer of data by periodical SRS. In this way, weighting processing can be performed on data transmitted to the lower layer using the calculated weight value. Here, the time interval of transmission of the aperiodic SRS to the upper layer is triggered by the base station based on the channel condition, for example, the base station may not acknowledge (NACK, Negative ACKnowledgement) within a predetermined time T. A non-periodic SRS transmission time interval can be triggered based on the number of times it is reported. If the number of times NACK is reported within a predetermined time T exceeds a preset trigger threshold N1, the above-mentioned transmission of the non-periodic SRS to the upper layer is triggered. Here, the magnitude of T is related to the response sensitivity, and the higher the required sensitivity, the smaller the value of the predetermined time T, where one skilled in the art knows that the block error rate at which N1 is required to be determined by the system. It can be easily understood that the lower the error rate, the smaller the value of N1. Here, how to trigger the transmission of the aperiodic SRS to the upper layer is described by way of example only, to transmit the aperiodic SRS to the upper layer of the present invention. The method of triggering is not limited, and how to calculate the weight value of transmission to the lower layer of data based on SRS is not described here.

或いは、
システムにおいて、UEが周期的なSRSしか上位層へ送信できないように構成される場合、
このステップにおいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすことは、UEから報告されたRIがN以下であり、且つCQIが第2のチャネル品質の閾値M1より小さいことを含む。ここで、NがSRSの上位層への送信のアンテナポート数以下である。この時、
このステップにおいて、データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、基地局が無線リソース制御(RRC、Radio Resource Control)の再設定を行い、閉ループ伝送モードから開ループ伝送モードに切り替えて、周期的なSRSの上位層への送信を起動し、周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出することを含む。このようにして、算出された重み値を利用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行うことができる。
Or,
In the system, if the UE is configured to transmit only periodic SRS to the upper layer,
In this step, the channel quality meeting the preset channel quality threshold includes that the RI reported from the UE is less than or equal to N and the CQI is smaller than the second channel quality threshold M1. Here, N is equal to or less than the number of antenna ports for transmission to the upper layer of SRS. At this time,
In this step, adjusting the weight information of the transmission to the lower layer of the data means that the base station resets radio resource control (RRC, Radio Resource Control) and switches from the closed loop transmission mode to the open loop transmission mode And start transmission of periodic SRS to the upper layer, and calculating the weight value of transmission to the lower layer of data by periodic SRS. In this way, weighting processing can be performed on data transmitted to the lower layer using the calculated weight value.

或いは、
このステップにおいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすことは、UEから報告されたRIがNより大きく、CQIが第3のチャネル品質の閾値M2以上であり、且つ上位層の伝送モードが開ループ伝送モードに設定される。ここで、NがSRSの上位層への送信のアンテナポート数以下である。この時、
このステップにおいて、データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、基地局が上位層シグナリングを介して伝送モードの再設定を行い、閉ループ伝送モードに設定され、閉ループ伝送モードで基地局がUEから報告されたPMIを調整後のデータの下位層への送信の重み値として使用することを含む。このようにして、算出された重み値を利用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行うことができる。
Or,
In this step, that the channel quality meets the preset channel quality threshold means that the RI reported from the UE is greater than N, the CQI is at least the third channel quality threshold M2, and the upper layer transmission The mode is set to open loop transmission mode. Here, N is equal to or less than the number of antenna ports for transmission to the upper layer of SRS. At this time,
In this step, adjusting the weight information of the transmission to the lower layer of the data means that the base station resets the transmission mode via upper layer signaling, is set to the closed loop transmission mode, and the base station in the closed loop transmission mode The station uses the PMI reported from the UE as a weight value for transmission of the adjusted data to the lower layer. In this way, weighting processing can be performed on data transmitted to the lower layer using the calculated weight value.

このステップにおいて、基地局が取得されたチャネル品質情報に基づいてチャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすと判断することは、UEから報告されたRIがNより大きいことを含み、NがSRSの上位層への送信のアンテナポート数以下である場合、この時、このステップにおいて、データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、基地局がUEから報告されたPMIをデータの下位層への送信の重み値として使用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行うことを含む。   In this step, determining that the channel quality satisfies a preset channel quality threshold based on the acquired channel quality information includes that the RI reported from the UE is greater than N; Is less than or equal to the number of antenna ports for transmission to the upper layer of SRS, at this time, adjusting the weight value information of transmission to the lower layer in this step is a PMI reported from the UE by the base station. Performing weighting processing on data transmitted to the lower layer using the data as a weight value of transmission to the lower layer.

このステップにおいて前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たす場合の処理によって、RIがN以下である場合、変調・符号化方式(MCS、Modulation and Coding Scheme)を改善し、つまり、システムのスペクトル効率を改善し、これによりシステム性能を向上させる。   In this step, when the channel quality satisfies a preset channel quality threshold, if the RI is N or less, the modulation / coding scheme (MCS) is improved, that is, the system Improving the spectral efficiency of the system and thereby improving the system performance.

前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たさない場合、即ち、前記予め設定されたチャネル品質の閾値を満たす場合以外の他の場合、つまり、重み値変更条件が満たされない場合、現在の重み値の取得方式を維持する。   If the channel quality does not satisfy a preset channel quality threshold, that is, other than the case where the preset channel quality threshold is satisfied, that is, if the weight value change condition is not satisfied, Maintain the weight value acquisition method.

なお、上記の第1のチャネル品質の閾値Mと第2のチャネル品質の閾値M1と第3のチャネル品質の閾値M2とは、同じであってもよいし、部分的に同じであってもよいし、異なっていてもよく、当業者は、具体的な値が実際の応用シナリオによって決定されることを知っている。   Note that the threshold M of the first channel quality, the threshold M1 of the second channel quality, and the threshold M2 of the third channel quality may be the same or partially the same. However, those skilled in the art know that the specific values are determined by the actual application scenario.

なお、開ループ伝送では、基地局は、非周期的なチャネル状態情報(CSI、Channel State Information)の報告によってチャネル品質情報を取得できる。   In open loop transmission, the base station can acquire channel quality information by reporting aperiodic channel state information (CSI).

本発明により提供された技術案によれば、基地局の端末から報告された情報への依存性を低減し、基地局が自身のリソース上の利点を十分に発揮するようにし、SRSリソースと端末から報告された情報とを組み合わせ、チャネル品質状況、即ち端末から報告されたRIに基づいて、CQIと組み合わせてデータを下位層へ送信する時の重み付け値を選択し、基地局側の重み値がチャネルと良くマッチングするようにし、システムのスペクトル効率を改善し、これにより、システム性能を向上させるとともに、ユーザ体験を確保する。   According to the technical solution provided by the present invention, the dependence on the information reported from the terminal of the base station is reduced, and the base station fully exerts its resource advantage, and the SRS resource and the terminal Based on the channel quality status, that is, the RI reported from the terminal, and selects the weighting value when transmitting data to the lower layer in combination with the CQI, and the weight value on the base station side is Match well with the channels and improve the spectral efficiency of the system, thereby improving system performance and ensuring the user experience.

以下、具体的な実施例を併せて本発明方法を詳細に説明する。   Hereinafter, the method of the present invention will be described in detail together with specific examples.

第1の実施例において、UEがSRS単一アンテナポートの非周期的な報告をサポートすると仮定すれば、本実施例におけるN=1であり、且つ第1のチャネル品質の閾値M=7である場合、本実施例に提供された技術案によれば、基地局がデータを処理するステップは以下のステップを含む。   In the first embodiment, assuming that the UE supports non-periodic reporting of SRS single antenna port, N = 1 in this embodiment and the first channel quality threshold M = 7. In this case, according to the technical solution provided in the present embodiment, the step of processing data by the base station includes the following steps.

まず、基地局は、RI、PMI、CQI及びPTIなどを含むチャネル品質情報を周期的に報告するようにUEを構成する。   First, the base station configures the UE to periodically report channel quality information including RI, PMI, CQI, PTI, and so on.

次に、基地局は、UEから報告されたRIが1であり、且つCQIが第1のチャネル品質の閾値Mより小さいと判断する場合、非周期的なSRSの上位層への送信をトリガし、最近上位層へ報告された非周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出する。ここで、第1の実施例において、所定の時間T内にNACKの報告された回数が予め設定されたトリガ閾値N1より大きい場合、上記の非周期的なSRSの上位層への送信をトリガする。ここで、N1の値がシステムに要求されるブロック誤り率によって決定される。システムに要求される誤り率が低くなるほどN1の値が小さい。   Next, if the base station determines that the RI reported from the UE is 1 and the CQI is smaller than the first channel quality threshold M, it triggers the transmission of the aperiodic SRS to the upper layer. The weight value of the transmission of the data to the lower layer is calculated by the aperiodic SRS recently reported to the upper layer. Here, in the first embodiment, when the number of times NACK is reported within a predetermined time T is larger than a preset trigger threshold N1, the transmission of the aperiodic SRS to the upper layer is triggered. . Here, the value of N1 is determined by the block error rate required of the system. The lower the error rate required of the system, the smaller the value of N1.

基地局は、RIが1を超えると判断する場合、UEから報告されたPMIを重み値として使用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行う。第1の実施例の実現形態について、開閉ループ伝送モードの切り替えを起動しなくてもよい。   When the base station determines that RI exceeds 1, it performs a weighting process on data transmitted to the lower layer using the PMI reported from the UE as a weight value. In the first embodiment, switching of the open / close loop transmission mode may not be activated.

チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たさない場合、即ち、重み値変更条件が満たされない場合、現在の重み値の取得方式を維持する。   If the channel quality does not satisfy the preset channel quality threshold, ie, the weight change condition is not satisfied, the current weight acquisition scheme is maintained.

在第2の実施例において、UEがSRS2アンテナポートの非周期的な報告をサポートすると仮定すれば、本実施例にけるN=2であり、且つ第1のチャネル品質の閾値M=7である場合、本実施例に提供された技術案によれば、基地局がデータを処理するステップは以下のステップを含む。   In the second embodiment, assuming that the UE supports non-periodic reporting of SRS2 antenna ports, N = 2 in this embodiment and the first channel quality threshold M = 7. In this case, according to the technical solution provided in the present embodiment, the step of processing data by the base station includes the following steps.

まず、基地局は、RI、PMI、CQI及びPTIなどを含むチャネル品質情報を周期的に報告するようにUEを構成する。   First, the base station configures the UE to periodically report channel quality information including RI, PMI, CQI, PTI, and so on.

次に、基地局は、UEから報告されたRIが2以下であり、且つCQIが第1のチャネル品質の閾値Mより小さいと判断する場合、非周期的なSRSの上位層への送信をトリガし、最近上位層へ送信された非周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出する。非周期的なSRSの上位層への送信の時間間隔は、チャネル状態に基づいて基地局によってトリガされる。   Next, if the base station determines that the RI reported from the UE is 2 or less and the CQI is smaller than the first channel quality threshold M, it triggers transmission of an aperiodic SRS to an upper layer. Then, the weight value of data transmission to the lower layer is calculated by the aperiodic SRS transmitted to the upper layer recently. The time interval for transmission of aperiodic SRS to higher layers is triggered by the base station based on channel conditions.

基地局は、RIが2を超えると判断する場合、UEから報告されたPMIを使用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行う。   If the base station determines that the RI is greater than 2, it performs a weighting process on the data transmitted to the lower layer using the PMI reported from the UE.

チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たさない場合、即ち、重み値変更条件が満たされない場合、現在の重み値の取得方式を維持する。   If the channel quality does not satisfy the preset channel quality threshold, ie, the weight change condition is not satisfied, the current weight acquisition scheme is maintained.

第3の実施例において、UEがSRS単一アンテナの周期的な報告をサポートすると仮定すれば、本実施例にけるN=1であり、第2のチャネル品質の閾値M1=8であり、且つ第3のチャネル品質の閾値M2=11である場合、本実施例に提供された技術案によれば、基地局がデータを処理するステップは以下のステップを含む。   In the third embodiment, assuming that the UE supports periodic reporting of SRS single antennas, N = 1 in this embodiment, and the second channel quality threshold M1 = 8, and When the third channel quality threshold M2 = 11, according to the technical solution provided in this embodiment, the step of processing data by the base station includes the following steps.

まず、基地局は、RI、PMI、CQI及びPTIなどを含むチャネル品質情報を周期的に報告するようにUEを構成する。   First, the base station configures the UE to periodically report channel quality information including RI, PMI, CQI, PTI, and so on.

次に、基地局は、UEから報告されたRIが1であり、且つCQIが第2のチャネル品質の閾値M1より小さいと判断する場合、RRCの再設定を行い、閉ループ伝送モードから開ループ伝送モードに切り替えて、周期的なSRSの上位層への送信を起動し、且つ周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出する。   Next, when the base station determines that the RI reported from the UE is 1 and the CQI is smaller than the second channel quality threshold M1, the base station performs RRC reconfiguration and performs open loop transmission from the closed loop transmission mode. The mode is switched to start periodical SRS transmission to the upper layer, and the periodic SRS calculates the weight value of transmission of data to the lower layer.

基地局は、RIが1を超え、CQIが第3のチャネル品質の閾値M2以上であり、且つ上位層の伝送モードが開ループ伝送モードに設定されると判断する場合、基地局の上位層が伝送モードの再設定を行い、閉ループ伝送モードに設定され、閉ループ伝送モードで基地局がUEから報告されたPMIを使用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行う。   If the base station determines that RI is greater than 1, CQI is equal to or higher than the third channel quality threshold M2, and the upper layer transmission mode is set to the open loop transmission mode, the upper layer of the base station The transmission mode is reset, the closed-loop transmission mode is set, and the base station performs weighting processing on data transmitted to the lower layer using the PMI reported from the UE in the closed-loop transmission mode.

基地局は、RIが1を超えると判断する場合、基地局がUEから報告されたPMIを使用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行う。   If the base station determines that RI is greater than 1, the base station performs a weighting process on data transmitted to the lower layer using PMI reported from the UE.

チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たさない場合、即ち、重み値変更条件が満たされない場合、現在の重み値の取得方式を維持する。   If the channel quality does not satisfy the preset channel quality threshold, ie, the weight change condition is not satisfied, the current weight acquisition scheme is maintained.

第4の実施例において、UEがSRS2ポートアンテナの周期的な送信をサポートすると仮定すれば、本実施例にけるN=2であり、第2のチャネル品質の閾値M1=8であり、且つ第3のチャネル品質の閾値M2=11である場合、本実施例に提供された技術案によれば、基地局がデータを処理するステップは以下のステップを含む。   In the fourth embodiment, assuming that the UE supports periodic transmission of the SRS 2-port antenna, N = 2 in the present embodiment, the second channel quality threshold M1 = 8, and When the channel quality threshold M2 = 11, according to the technical solution provided in this embodiment, the step of processing data by the base station includes the following steps.

まず、基地局は、RI、PMI、CQI及びPTIなどを含むチャネル品質情報を周期的に報告するようにUEを構成する。   First, the base station configures the UE to periodically report channel quality information including RI, PMI, CQI, PTI, and so on.

次に、基地局は、UEから報告されたRIが2以下であり、且つCQIが第2のチャネル品質の閾値M1より小さいと判断する場合、RRCの再設定を行い、閉ループ伝送モードから開ループ伝送モードに切り替えて、周期的なSRSの上位層への送信を起動し、周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出する。   Next, when the base station determines that the RI reported from the UE is 2 or less and the CQI is smaller than the second channel quality threshold M1, the base station performs RRC reconfiguration and opens the closed loop transmission mode to the open loop. The transmission mode is switched to start periodical SRS transmission to the upper layer, and the periodic SRS calculates the weight value of transmission of data to the lower layer.

基地局は、RIが2を超え、CQIが第3のチャネル品質の閾値M2以上であり、且つ上位層の伝送モードが開ループ伝送モードに設定されると判断する場合、基地局の上位層が伝送モードの再設定を行い、閉ループ伝送モードに設定され、閉ループ伝送モードで基地局がUEから報告されたPMIを使用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行う。   If the base station determines that RI is greater than 2, CQI is equal to or higher than the third channel quality threshold M2, and the upper layer transmission mode is set to the open loop transmission mode, the upper layer of the base station The transmission mode is reset, the closed-loop transmission mode is set, and the base station performs weighting processing on data transmitted to the lower layer using the PMI reported from the UE in the closed-loop transmission mode.

基地局は、RIが2を超えると判断する場合、基地局がUEから報告されたPMIを使用して送信下位層へデータされたに対して重み付け処理を行う。   When the base station determines that RI is greater than 2, the base station performs a weighting process on the data sent to the transmission lower layer using PMI reported from the UE.

チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たさない場合、即ち、重み値変更条件が満たされない場合、現在の重み値の取得方式を維持する。   If the channel quality does not satisfy the preset channel quality threshold, ie, the weight change condition is not satisfied, the current weight acquisition scheme is maintained.

上記実施例におけるNがSRSの上位層への送信のアンテナポート数以下である。   In the above embodiment, N is equal to or less than the number of antenna ports for transmission to the upper layer of SRS.

上記実施例において、開ループ伝送モードでは、基地局は非周期的なCSIの報告によってチャネル品質情報を取得できる。   In the above embodiment, in the open loop transmission mode, the base station can acquire channel quality information by aperiodic CSI reporting.

以上の方法によれば、基地局は取得されたチャネル情報に基づいて、開ループと閉ループとの伝送方式を組み合わせ、チャネルに適合する重み値情報を提供し、これにより、チャネルとマッチングし、システムのスループットを向上する。   According to the above method, the base station combines open-loop and closed-loop transmission methods based on the acquired channel information, provides weight value information that matches the channel, and thereby matches the channel, the system Improve throughput.

図2は本発明の実施例に係る重み値取得装置の構成を示す図であり、図2に示すように、前記装置は、少なくとも、
チャネル品質情報を取得するように構成される取得モジュールと、
取得されたチャネル品質情報に基づいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすと判断した場合、データの下位層への送信の重み値情報を調整するように構成される処理モジュールと、を備える。
FIG. 2 is a diagram showing the configuration of a weight value acquiring apparatus according to an embodiment of the present invention, and as shown in FIG.
An acquisition module configured to acquire channel quality information;
A processing module configured to adjust weight value information for transmission to a lower layer of data when it is determined that the channel quality satisfies a preset channel quality threshold based on the acquired channel quality information; And.

選択的に、前記処理モジュールが、取得されたチャネル品質情報に基づいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすと判断した場合、データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、
取得されたチャネル品質情報におけるRIがN以下であり、且つ取得されたチャネル品質情報におけるCQIが第1のチャネル品質の閾値Mより小さい場合、非周期的なSRSの上位層への送信をトリガし、最近上位層へ送信された非周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出する処理と、
取得されたチャネル品質情報におけるRIがN以下であり、且つ取得されたチャネル品質情報におけるCQIが第2のチャネル品質の閾値M1より小さい場合、RRCの再設定を行い、閉ループ伝送モードから開ループ伝送モードに切り替えて、周期的なSRSの上位層への送信を起動し、周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出する処理と、
取得されたチャネル品質情報におけるRIがNより大きく、取得されたチャネル品質情報におけるCQIが第3のチャネル品質の閾値M2以上であり、且つ上位層の伝送モードが開ループ伝送モードに設定される場合、伝送モードの再設定を行い、再設定後の閉ループ伝送モードで取得されたチャネル品質情報におけるPMIを調整後のデータの下位層への送信の重み値として使用する処理と、
取得されたチャネル品質情報におけるRIがNより大きい場合、取得されたチャネル品質情報におけるPMIをデータの下位層への送信の重み値として使用する処理と、のうちの1つ又は複数を含む。
ここで、NがSRSの上位層への送信のアンテナポート数以下である。
Optionally, if the processing module determines that the channel quality satisfies a preset channel quality threshold based on the acquired channel quality information, adjusting weight value information of transmission of data to lower layers To do
If the RI in the acquired channel quality information is less than or equal to N, and the CQI in the acquired channel quality information is smaller than the first threshold M of the channel quality, triggering the transmission of the aperiodic SRS to the upper layer A process of calculating a weight value of data transmission to the lower layer by the aperiodic SRS transmitted to the upper layer recently;
If RI in the acquired channel quality information is less than or equal to N and CQI in the acquired channel quality information is smaller than the second threshold M1 of channel quality, reconfiguration of RRC is performed, and open loop transmission from closed loop transmission mode Switching to a mode to start periodical SRS transmission to the upper layer, and calculating periodical SRS transmission data weight to the lower layer;
The RI in the acquired channel quality information is larger than N, the CQI in the acquired channel quality information is the third channel quality threshold M2 or more, and the upper layer transmission mode is set to the open loop transmission mode Processing for resetting the transmission mode and using the PMI in the channel quality information acquired in the closed loop transmission mode after the reset as a weight value for transmission to the lower layer of the adjusted data;
When RI in the acquired channel quality information is larger than N, the process of using PMI in the acquired channel quality information as a weight value of transmission to the lower layer of data is included.
Here, N is equal to or less than the number of antenna ports for transmission to the upper layer of SRS.

選択的に、前記処理モジュールが非周期的なSRSの上位層への送信をトリガした後、非周期的なSRSの上位層への送信の時間間隔は、チャネル状態に基づいて前記処理モジュールによってトリガされる。   Optionally, after the processing module triggers transmission of an aperiodic SRS to an upper layer, a time interval for transmission of an aperiodic SRS to an upper layer is triggered by the processing module based on channel conditions. Is done.

選択的に、前記処理モジュールは、取得されたチャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たさない場合、現在の重み値の取得方式を維持するようにさらに構成される。   Optionally, the processing module is further configured to maintain a current weight value acquisition scheme if the acquired channel quality does not meet a preset channel quality threshold.

選択的に、前記処理モジュールは、前記重み値を利用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行うようにさらに構成される。   Optionally, the processing module is further configured to perform a weighting process on the data transmitted to the lower layer using the weight value.

選択的に、前記重み値取得装置は、基地局に設けられてもよいし、単独なエンティティであってもよい。   Optionally, the weight value acquisition device may be provided in a base station or a single entity.

当業者であれば、上記実施例のステップの全部又は一部を、コンピュータプログラムのフローにより実現でき、前記コンピュータプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されることができ、前記コンピュータプログラムは、対応するハードウェアプラットフォーム(例えば、システム、機器、装置、デバイス等)で実行され、実行に当たって、方法実施例に係る各ステップの1つ又はそれらの組み合わせを含むことは、理解できるものである。   A person skilled in the art can realize all or part of the steps of the above embodiment by the flow of a computer program, the computer program can be stored in a computer readable recording medium, and the computer program can be It is to be understood that the corresponding hardware platform (e.g., system, apparatus, apparatus, device, etc.) is implemented and includes one or a combination of the steps of the method embodiments.

選択的に、上記実施例のステップの全部又は一部は、集積回路によって実現することもでき、これらのステップは、それぞれの集積回路モジュールとして作成されてもよく、又はそれらのうちの複数のモジュール又はステップを単一の集積回路モジュールとして作成して実現することもできる。   Alternatively, all or part of the steps of the above embodiment may be realized by an integrated circuit, and these steps may be created as respective integrated circuit modules, or a plurality of modules among them Alternatively, the steps can be realized as a single integrated circuit module.

上記実施例における装置/機能モジュール/機能ユニットは汎用の計算装置によって実現できる。これらは、単一の計算装置に集中してもよいし、複数の計算装置が構成するネットワークに分布してもよい。   The device / functional module / functional unit in the above embodiment can be realized by a general purpose computing device. These may be concentrated on a single computing device, or may be distributed in a network constituted by a plurality of computing devices.

上記実施例における装置/機能モジュール/機能ユニットがソフトウェア機能モジュールにより実現され、且つ単独な製品として販売又は使用される場合には、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されることができる。上記で言及されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、読み取り専用メモリや磁気ディスク、又は光ディスク等であってもよい。   When the device / functional module / functional unit in the above embodiment is realized by a software functional module and is sold or used as a single product, it can be stored in a computer readable recording medium. The computer-readable recording medium mentioned above may be a read-only memory, a magnetic disk, an optical disk, or the like.

本発明に係る実施例の方案によれば、基地局がチャネル品質情報を周期的に取得し、取得されたチャネル品質情報に基づいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすと判断した場合、データの下位層への送信の重み値情報を調整する。基地局の端末から報告された情報への依存性を低減し、基地局が自身のリソース上の利点を十分に発揮するようにし、SRSリソースと端末から報告された情報とを組み合わせ、チャネル品質状況、即ち端末から報告されたRIに基づいて、CQIと組み合わせてデータを下位層へ送信する時の重み付け値を選択し、基地局側の重み値がチャネルと良くマッチングするようにし、システムのスペクトル効率を改善し、これにより、システム性能を向上させるとともに、ユーザ体験を確保する。   According to the scheme of the embodiment of the present invention, it is determined that the base station periodically acquires channel quality information, and based on the acquired channel quality information, the channel quality satisfies the preset channel quality threshold. If so, adjust the weight information of the transmission to the lower layer of the data. The dependency on information reported from the terminal of the base station is reduced, the base station sufficiently exhibits its resource advantages, the SRS resource and the information reported from the terminal are combined, and the channel quality status That is, based on the RI reported from the terminal, select a weighting value when transmitting data to the lower layer in combination with the CQI, and ensure that the weight value at the base station matches the channel well, and the spectrum efficiency of the system Improve the system performance and secure the user experience.

Claims (12)

基地局がチャネル品質情報を取得するステップと、
基地局が、取得されたチャネル品質情報に基づいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすと判断した場合、データの下位層への送信の重み値情報を調整するステップと、を含み、
前記チャネル品質情報は、チャネルのランク指標RI、プレコーディング行列指標PMI、チャネル品質指標CQIのうちの1つ又は複数を含み、
前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすことは、取得された前記RIがN以下であり、且つ取得された前記CQIが第1のチャネル品質の閾値Mより小さいことを含み、Nがサウンディング基準信号SRSの上位層への送信のアンテナポート数以下であり、
この時、前記データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、前記基地局が非周期的なSRSの上位層への送信をトリガし、且つ最近上位層へ送信された非周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出することを含
重み値取得方法。
The base station acquiring channel quality information;
Adjusting weight value information of transmission of data to a lower layer when the base station determines that the channel quality satisfies a preset channel quality threshold based on the acquired channel quality information; seen including,
The channel quality information includes one or more of a channel rank indicator RI, a precoding matrix indicator PMI, and a channel quality indicator CQI,
The channel quality satisfying the preset channel quality threshold includes that the obtained RI is less than or equal to N and the obtained CQI is less than a first threshold M of the channel quality, N Is less than or equal to the number of antenna ports for transmission to the upper layer of the sounding reference signal SRS,
At this time, adjusting the weight information of the transmission of the data to the lower layer causes the base station to trigger the transmission of the aperiodic SRS to the upper layer, and the aperiodically transmitted to the upper layer recently. including weight value acquisition method to calculate the weight value of the transmission to the lower layer data by specific SRS.
前記基地局が非周期的なSRSの上位層への送信をトリガした後、非周期的なSRSの上位層への送信の時間間隔が、チャネル状態に基づいて基地局によってトリガされる
請求項に記載の重み値取得方法。
After the base station is triggered to send to the upper layer of the aperiodic SRS, claim 1 interval of transmission to the upper layer of the aperiodic SRS is triggered by the base station based on the channel state The weight value acquisition method described in.
前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすことは、取得された前記RIがN以下であり、且つ取得された前記CQIが第2のチャネル品質の閾値M1より小さいことを含み、NがSRSの上位層への送信のアンテナポート数以下であり、
この時、前記データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、前記基地局が無線リソース制御RRCの再設定を行い、閉ループ伝送モードから開ループ伝送モードに切り替えて、周期的なSRSの上位層への送信を起動し、周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出することを含む
請求項に記載の重み値取得方法。
The channel quality satisfying the preset channel quality threshold includes that the obtained RI is less than or equal to N and the obtained CQI is smaller than a second threshold M1 of channel quality, and N Is less than or equal to the number of antenna ports for transmission to higher layers of the SRS,
At this time, adjusting the weight information of the transmission to the lower layer of the data is performed periodically by the base station performing reconfiguration of radio resource control RRC and switching from the closed loop transmission mode to the open loop transmission mode. The weight value acquisition method according to claim 1 , comprising: initiating transmission of the SRS to the upper layer and calculating a weight value of transmission to the lower layer of the data by periodic SRS.
前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすことは、取得された前記RIがNより大きく、取得された前記CQIが第3のチャネル品質の閾値M2以上であり、且つ上位層の伝送モードが開ループ伝送モードに設定されることを含み、NがSRSの上位層への送信のアンテナポート数以下であり、
この時、前記データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、前記基地局の上位層が伝送モードの再設定を行い、閉ループ伝送モードに設定され、閉ループ伝送モードで基地局が取得された前記PMIをデータの下位層への送信の重み値として使用することを含む
請求項に記載の重み値取得方法。
When the channel quality satisfies the preset channel quality threshold value, it means that the acquired RI is greater than N, the acquired CQI is at least the third channel quality threshold M 2, and transmission of the upper layer is performed. Mode is set to open loop transmission mode, where N is less than or equal to the number of antenna ports for transmission to the upper layer of SRS,
At this time, to adjust the weight information of the transmission to the lower layer of the data, the upper layer of the base station resets the transmission mode, the closed loop transmission mode is set, and the base station in the closed loop transmission mode The weight value acquisition method according to claim 1 , comprising using the acquired PMI as a weight value of transmission to a lower layer of data.
前記チャネル品質情報が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすことは、取得された前記RIがNより大きいことを含み、前記Nがアンテナポート数以下であり、
この時、前記基地局は取得された前記PMIを前記データの下位層への送信の重み値として使用する
請求項に記載の重み値取得方法。
The channel quality information satisfying the preset channel quality threshold includes that the obtained RI is larger than N, and the N is equal to or less than the number of antenna ports.
At this time, the weight value acquisition method according to claim 1 wherein the base station using said PMI acquired as the weight value of the transmission to the lower layer of the data.
前記基地局がデータの下位層への送信の重み値情報を調整した後、前記重み値を利用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行うステップをさらに含む
請求項から請求項のうちいずれか1項に記載の重み値取得方法。
After the base station has adjusted the weight value information of the transmission to a lower layer data, according claim 1, further comprising a step of performing weighting processing on the transmission data to a lower layer by using the weight values 6. The weight value acquisition method according to any one of items 5 .
前記基地局がチャネル品質情報を取得した後、取得された前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たさない場合、現在の重み値の取得方式を維持するステップをさらに含む
請求項1から請求項のうちいずれか1項に記載の重み値取得方法。
The method may further include maintaining a current weight value acquisition scheme if the acquired channel quality does not satisfy a preset channel quality threshold after the base station acquires channel quality information. weight value acquisition method according to any one of claims 5.
チャネル品質情報を取得するように構成される取得モジュールと、
取得されたチャネル品質情報に基づいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすと判断した場合、データの下位層への送信の重み値情報を調整するように構成される処理モジュールと、を備え
前記処理モジュールが、取得されたチャネル品質情報に基づいて、チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たすと判断した場合、データの下位層への送信の重み値情報を調整することは、
取得された前記チャネル品質情報におけるRIがN以下であり、且つ取得された前記チャネル品質情報におけるCQIが第1のチャネル品質の閾値Mより小さい場合、非周期的なSRSの上位層への送信をトリガし、最近上位層へ送信された非周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出する処理と、
取得された前記チャネル品質情報におけるRIがN以下であり、且つ取得された前記チャネル品質情報におけるCQIが第2のチャネル品質の閾値M1より小さい場合、RRCの再設定を行い、閉ループ伝送モードから開ループ伝送モードに切り替えて、周期的なSRSの上位層への送信を起動し、周期的なSRSによってデータの下位層への送信の重み値を算出する処理と、
取得された前記チャネル品質情報におけるRIがNより大きく、取得された前記チャネル品質情報におけるCQIが第3のチャネル品質の閾値M2以上であり、且つ上位層の伝送モードが開ループ伝送モードに設定される場合、伝送モードの再設定を行い、再設定後の閉ループ伝送モードで取得された前記チャネル品質情報におけるPMIをデータの下位層への送信の重み値として使用する処理と、
取得された前記チャネル品質情報におけるRIがNより大きい場合、取得された前記チャネル品質情報におけるPMIをデータの下位層への送信の重み値として使用する処理と、のうちの1つ又は複数を含み、
NがSRSの上位層への送信のアンテナポート数以下であ
重み値取得装置。
An acquisition module configured to acquire channel quality information;
A processing module configured to adjust weight value information for transmission to a lower layer of data when it is determined that the channel quality satisfies a preset channel quality threshold based on the acquired channel quality information; , equipped with a,
If the processing module determines that the channel quality satisfies the preset channel quality threshold value based on the acquired channel quality information, adjusting weight value information of transmission of data to a lower layer may be performed by:
If the RI in the acquired channel quality information is less than or equal to N, and the CQI in the acquired channel quality information is smaller than the first threshold M of the channel quality, aperiodical SRS transmission to the upper layer is A process of triggering and calculating a weight value for transmission to a lower layer of data by an aperiodic SRS recently transmitted to an upper layer;
If RI in the acquired channel quality information is less than or equal to N, and CQI in the acquired channel quality information is smaller than the second threshold M1 of channel quality, reconfiguration of RRC is performed, and open from closed loop transmission mode. A process of switching to a loop transmission mode, activating periodical SRS transmission to the upper layer, and calculating a weight value of transmission of data to the lower layer by periodic SRS;
RI in the acquired channel quality information is larger than N, CQI in the acquired channel quality information is equal to or higher than the third channel quality threshold M2, and the transmission mode of the upper layer is set to the open loop transmission mode Processing for resetting the transmission mode, and using PMI in the channel quality information acquired in the closed loop transmission mode after the resetting as a weight value for transmission of data to the lower layer;
When RI in the acquired channel quality information is larger than N, one or more of processing using PMI in the acquired channel quality information as a weight value of transmission to a lower layer of data is included. ,
N weighting value acquisition device Ru der less number of antenna ports for transmission to the upper layer of the SRS.
前記処理モジュールが非周期的なSRSの上位層への送信をトリガした後、非周期的なSRSの上位層への送信の時間間隔が、チャネル状態に基づいて前記処理モジュールによってトリガされ
求項に記載の重み値取得装置。
After the processing module triggers the transmission to the upper layer of the aperiodic SRS, the time interval of transmission to the upper layer of the aperiodic SRS is, Ru is triggered by the processing module based on the channel state
Weight value acquisition device according to Motomeko 8.
前記処理モジュールは、取得された前記チャネル品質が予め設定されたチャネル品質の閾値を満たさない場合、現在の重み値の取得方式を維持するようにさらに構成される
請求項8又は9に記載の重み値取得装置。
The weight according to claim 8 or 9 , wherein the processing module is further configured to maintain a current weight value acquisition scheme if the acquired channel quality does not meet a preset channel quality threshold. Value acquisition device.
前記処理モジュールは、前記重み値を利用して下位層へ送信されたデータに対して重み付け処理を行うようにさらに構成される
請求項に記載の重み値取得装置。
The weight value acquisition device according to claim 8 , wherein the processing module is further configured to perform weighting processing on data transmitted to a lower layer using the weight value.
前記重み値取得装置は、基地局に設けられ、或いは、単独なエンティティである
請求項に記載の重み値取得装置。
The weight value acquisition apparatus according to claim 8 , wherein the weight value acquisition apparatus is provided in a base station or is a single entity.
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