RU2617997C2 - Способ и устройство для измерения помех нисходящей линии связи в системе мобильной связи ofdm - Google Patents

Способ и устройство для измерения помех нисходящей линии связи в системе мобильной связи ofdm Download PDF

Info

Publication number
RU2617997C2
RU2617997C2 RU2013139299A RU2013139299A RU2617997C2 RU 2617997 C2 RU2617997 C2 RU 2617997C2 RU 2013139299 A RU2013139299 A RU 2013139299A RU 2013139299 A RU2013139299 A RU 2013139299A RU 2617997 C2 RU2617997 C2 RU 2617997C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
information
interference
csi
measurement
interference measurement
Prior art date
Application number
RU2013139299A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013139299A (ru
Inventor
Йоун Сун КИМ
Ки Ил КИМ
Хио Дзин ЛИ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2013139299A publication Critical patent/RU2013139299A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2617997C2 publication Critical patent/RU2617997C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/0026Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/24Monitoring; Testing of receivers with feedback of measurements to the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области беспроводной связи и может быть использовано для измерения помех. В способе измерения помех в базовой станции в системе беспроводной связи, основанной на распределенной антенной системе (DAS), передают сообщение в пользовательское оборудование (UE), причем сообщение содержит информацию об измерении Опорного Сигнала Информации о Состоянии Канала (CSI-RS) для измерения канала для UE и информацию об измерении помех для измерения помех для UE, и принимают от UE информацию о состоянии канала, сгенерированную на основании информации об измерении CSI-RS и информации об измерении помех, причем информация об измерении CSI-RS связана с ненулевой мощностью CSI-RS, а информация об измерении помех связана с нулевой мощностью CSI-RS. Технический результат – повышение эффективности измерения помех. 4 н. и 24 з.п. ф-лы, 11 ил., 2 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
[1] Настоящее изобретение в целом относится к способу измерения помех терминала для способствования передаче по нисходящей линии связи в системе мобильной связи, состоящей из множества базовых станций.
Предшествующий уровень техники
[2] Система мобильной связи развилась в систему связи с высокоскоростной беспроводной передачей пакетных данных высокого качества, предоставляющую услуги передачи данных и мультимедиа помимо услуг, ориентированных просто на передачу голоса. В последнее время были разработаны различные стандарты мобильной связи, такие как Высокоскоростной Пакетный Доступ по Нисходящей Линии Связи (HSDPA), Высокоскоростной Пакетный Доступ по Восходящей Линии Связи (HSUPA), Долгосрочное Развитие (LTE) и Усовершенствованное LTE (LTE-A), определенное в Проекте Партнерства 3-го Поколения (3GPP), Высокоскоростная Передача Пакетных Данных (HRPD), определенная в Проекте-2 Партнерства 3-го Поколения (3GPP2), и 802.16, определенный в IEEE, для поддержки новейших услуг. В частности, LTE является самой перспективной технологией, которая может способствовать высокоскоростной передаче пакетных данных и максимизировать пропускную способность системы радиосвязи с различными технологиями радио доступа. LTE-A является усовершенствованной версией LTE и направлена на улучшение возможностей по передаче данных.
[3] Как правило, под устройствами LTE обозначают усовершенствованный Узел B (eNB) и Пользовательское Оборудование (UE) 8 и 9 версии 3GPP, а под устройствами LTE-A обозначают eNB и UE 10 версии 3GPP. Организация по стандартам 3GPP в настоящий момент работает над следующей версией стандарта для поддержки повышенной производительности стандарта LTE-A.
[4] Система сотовой радиосвязи реализуется с помощью множества сот, развернутых внутри ограниченной зоны покрытия. Каждая сота является центрированной вокруг средств базовой станции, ответственных за мобильную связь пользовательских оборудований внутри зоны покрытия соты. Средства базовой станции включают в себя антенны для передачи радиосигналов и часть для обработки сигналов для предоставления пользовательским оборудованиям услуги мобильной связи внутри соты. Такая антенная система, в которой антенны располагаются в центре соты, называется Централизованной Антенной Системой (CAS), при этом традиционные системы мобильной связи реализуются в форме CAS. Распределенная Антенная Система (DAS) является антенной системой, противоположной CAS в том, что антенны распределены равномерно внутри зоны обслуживания соты для улучшения услуги мобильной связи.
Раскрытие изобретения
Техническая задача
[5] Однако в традиционном уровне техники отсутствует способ эффективного измерения помех между eNB и UE в основанной на DAS системе мобильной связи.
Решение задачи
[6] Настоящее изобретение было создано с целью решения вышеупомянутой проблемы, и целью настоящего изобретения является предоставление способа и устройства для эффективного измерения помех нисходящей линии связи в основанной на DAS системе LTE-A.
[7] В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения способ измерения помех нисходящей линии связи базовой станции в распределенной антенной системе на основе системы мобильной связи с Множественным Доступом с Ортогональным Частотным Разделением (OFDMA) включает в себя этапы, на которых определяют, по меньшей мере, одну группу приемных антенн для каждого терминала и Опорный Сигнал Информации о Состоянии Канала (CSI-RS) для использования при измерении интенсивности сигнала, переданного через упомянутую, по меньшей мере, одну группу приемных антенн, определяют информацию об измерении помех для использования при измерении, по меньшей мере, одного из помех между сотами и помех внутри соты для упомянутой, по меньшей мере, одной группы приемных антенн, сообщают терминалу интенсивность сигнала CSI-RS и информацию об измерении помех, и принимают информацию о состоянии канала, включающую в себя информацию о помехах, измеренных согласно информации об измерении помех.
[8] В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения базовая станция для измерения помех нисходящей линии связи в распределенной антенной системе на основе системы мобильной связи с множественным доступом с ортогональным частотным разделением включает в себя блок радиосвязи, который передает и принимает сигналы в и от терминала, и контроллер, который управляет определением, по меньшей мере, одной группы приемных антенн для каждого терминала и CSI-RS для использования при измерении интенсивности сигнала, переданного через упомянутую, по меньшей мере, одну группу приемных антенн, определением информации об измерении помех для использования при измерении, по меньшей мере, одного из помех между сотами и помех внутри соты для упомянутой, по меньшей мере, одной группы приемных антенн, сообщением терминалу интенсивности сигнала CSI-RS и информации об измерении помех и приемом информации о состоянии канала, включающей в себя информацию о помехах, измеренных согласно информации об измерении помех.
[9] В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения способ измерения помех нисходящей линии связи терминала в распределенной антенной системе на основе системы мобильной связи с множественным доступом с ортогональным частотным разделением включает в себя этапы, на которых принимают информацию об измерении помех для использования при измерении, по меньшей мере, одного из помех между сотами и помех внутри соты для, по меньшей мере, одной группы приемных антенн, измеряют помехи с использованием информации об измерении помех и генерируют информацию о состоянии канала для базовой станции на основе измеренных помех.
[10] В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения терминал для измерения помех нисходящей линии связи в распределенной антенной системе на основе системы мобильной связи с множественным доступом с ортогональным частотным разделением включает в себя блок радиосвязи, который передает и принимает сигналы в и от базовой станции, и контроллер, который управляет приемом информации об измерении помех для использования при измерении, по меньшей мере, одного из помех между сотами и помех внутри соты для, по меньшей мере, одной группы приемных антенн, измерением помех с использованием информации об измерении помех и генерированием информации о состоянии канала для базовой станции на основе измеренных помех.
Полезный эффект изобретения
[11] Способ измерения помех настоящего изобретения может эффективно измерять помехи между сотами и помехи внутри соты в основанной на DAS системе связи.
Краткое описание чертежей
[12] Вышеупомянутые и другие аспекты, преимущества и признаки конкретных вариантов осуществления настоящего изобретения станут понятными для специалистов в данной области техники из последующего подробного описания, рассматриваемого совместно с сопроводительными чертежами, на которых:
[13] На Фиг.1 изображена структура частотно-временных ресурсов LTE/LTE-A;
[14] На Фиг.2 изображена структура RB и подкадра в качестве минимального блока планирования нисходящей линии связи в системе LTE/LTE-A;
[15] На Фиг.3 изображено размещение антенн в традиционной распределенной антенной системе;
[16] На Фиг.4 изображены помехи среди передач различным UE через различные группы RRH в основанной на DRS системе связи согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения;
[17] На Фиг.5 изображен Характерный для Соты RS (CRS), преобразованный в сигнал области задержки, в способе согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
[18] На Фиг.6 изображен разброс интенсивности принятого сигнала по времени при основанном на CSI-RS измерении помех согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
[19] На Фиг.7 изображена конфигурация блока ресурсов для использования в способе измерения помех согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
[20] На Фиг.8 изображена процедура в eNB для измерения помех в основанной на DAS системе связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
[21] На Фиг.9 изображена процедура в UE для измерения помех в основанной на DAS системе связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
[22] На Фиг.10 изображена конфигурация eNB для измерения помех согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и
[23] На Фиг.11 изображена конфигурация UE для измерения помех согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
[24] Варианты осуществления настоящего изобретения описываются подробно со ссылкой на сопроводительные чертежи. Одни и те же ссылочные позиции используются всюду на чертежах для обозначения одних и тех же или подобных частей. Подробные описания известных функций и структур, включенных в данный документ, могут быть опущены для ясности и понимания.
[25] Хотя подробное описание настоящего изобретения дается в данном документе со ссылкой на основанную на OFDM систему радиосвязи, в частности систему стандарта E-UTRA 3GPP, специалистам в данной области техники будет понятно, что настоящее изобретение может быть применено и к другим системам связи, имеющим схожий предшествующий уровень техники и формат каналов, с незначительным изменением, не отступая от сущности и объема настоящего изобретения.
[26] Существующая система связи беспроводной передачи пакетных данных 3-его поколения, такая как HSDPA, HSUPA и HRPD, использует технологии, такие как Адаптивная Модуляция и Кодирование (AMC) и Чувствительное к Каналу Планирование для повышения эффективности передачи. С использованием AMC передатчик может регулировать объем передачи данных согласно состоянию канала. То есть, когда состояние канала «Плохое», передатчик уменьшает объем передачи данных для согласования вероятности появления ошибки приема с требуемым уровнем, а когда состояние канала «Хорошее», передатчик увеличивает объем передачи данных, чтобы эффективно передать большое количество информации при согласовании вероятности появления ошибки приема с требуемым уровнем.
[27] При использовании способа управления ресурсами чувствительного к каналу планирования, поскольку передатчик выборочно обслуживает пользователя, имеющего лучшее состояние канала среди нескольких пользователей, емкость системы увеличивается по сравнению с передатчиком, который выделяет канал одному пользователю и обслуживает пользователя с помощью данного выделенного канала. Такое увеличение емкости обычно называется выигрышем при многопользовательском разнесении. Вкратце, способ AMC и способ чувствительного к каналу планирования являются способами приема частичной информации о состоянии канала, предоставляемой обратно от приемника, и применения соответствующей методики модуляции и кодирования в самое эффективное время, определенное в зависимости от принятой частичной информации о состоянии канала.
[28] При использовании AMC наряду со схемой передачи с Множеством Входов и Множеством Выходов (MIMO) может потребоваться рассмотреть количество пространственных слоев и рангов для передачи сигналов. В данном случае, передатчик определяет оптимальную скорость передачи данных с учетом количества слоев для использования при передаче MIMO.
[29] В последнее время было проведено значительное исследование, чтобы заменить Множественный Доступ с Кодовым Разделением (CDMA), используемый в унаследованных системах мобильной связи 2-го и 3-го поколений, на OFDMA для системы мобильной связи следующего поколения. И 3GPP, и 3GPP2 работают над стандартизацией основанной на OFDMA усовершенствованной системы. Ожидается, что OFDMA предоставит лучшую пропускную способность системы по сравнению с CDMA. Одним из основных факторов, которые позволяют OFDMA увеличивать пропускную способность системы, является возможность планирования частотной области. Поскольку чувствительное к каналу планирование увеличивает емкость системы с использованием изменяющейся во времени характеристики канала, то OFDM может использоваться для получения большего выигрыша в емкости с использованием изменяющейся по частоте характеристики канала.
[30] На Фиг.1 изображена структура частотно-временных ресурсов LTE/LTE-A.
[31] Ссылаясь на Фиг.1, радио ресурс для передачи от eNB в UE делится на Ресурсные Блоки (RB) в частотной области и делится на подкадры во временной области. RB формируется 12 поднесущими и имеет полосу пропускания 180 кГц. Подкадр состоит из 14 символов OFDM в обычном Циклическом Префиксе (CP) и имеет временную продолжительность 1 мс. Система LTE/LTE-A способна выделять ресурсы в блоках подкадра во временной области и в блоках RB в частотной области.
[32] На Фиг.2 изображена структура RB и подкадра в качестве минимального блока планирования нисходящей линии связи в системе LTE/LTE-A.
[33] Как показано на Фиг.2, радио ресурс задан посредством одного подкадра во временной области и одного RB в частотной области. Каждый RB состоит из 12 поднесущих в частотной области и 14 символов OFDM, что дает в результате всего 168 позиций частотно-временных ресурсов. В LTE/LTE-A каждая позиция ресурса называется Ресурсным Элементом (RE).
[34] Как показано на Фиг.2, RB может быть сконфигурирован с помощью множества различных типов сигналов, изложенных ниже.
[35] 1. Характерный для Соты RS (CRS): переданный опорный сигнал, который должен быть принят всеми UE внутри соты.
[36] 2. Опорный Сигнал Демодуляции (DR): Опорный сигнал, переданный к конкретному UE.
[37] 3. Физический Совместно Используемый Канал Нисходящей Линии Связи (PDSCH): Канал данных нисходящей линии связи, переносящий трафик от eNB в UE с помощью элементов RE в области данных (см. Фиг.2) за исключением элементов RE, занятых опорными сигналами.
[38] 4. Опорный сигнал Информации о Состоянии Канала (CSI-RS): Опорный сигнал, передаваемый в пользовательские оборудования, расположенные внутри соты, для измерения состояния канала. В соте может быть передано множество CSI-RS.
[39] 5. Другие каналы управления (PHICH, PCFICH, PDCCH): Сигналы управления, переносящие информацию управления, необходимую для приема PDSCH и Подтверждения/Отрицательного подтверждения (ACK/NACK) HARQ, соответствующих передаче данных восходящей линии связи.
[40]
[41] В системе LTE-A CSI-RS других eNB может быть приглушен для того, чтобы уменьшить помехи для передачи CSI-RS соответствующего eNB. Приглушенный CSI-RS может быть сконфигурирован в возможных позициях CSI-RS, и UE пропускает данный радио ресурс при приеме сигнала трафика. В системе LTE-A приглушенный CSI-RS также называется CSI-RS с нулевой мощностью, поскольку в соответствующих ресурсных элементах отсутствует передача.
[42] На Фиг.2, CSI-RS может быть передан в некоторых из позиций, обозначенных буквами A, B, C, D, E, F, G, H, I и J. Приглушенный CSI-RS может быть сконфигурирован в некоторых из позиций A, B, C, D, E, F, G, H, I и J. CSI-RS может быть передан в 2, 4, или 8 ресурсных элементах согласно количеству антенных портов. При использовании двух антенных портов половина позиций шаблона Фиг.2 используется для передачи CSI-RS. Когда используются четыре антенных порта, все позиции конкретного шаблона используются для передачи CSI-RS. При использовании восьми антенных портов для передачи CSI-RS используются два шаблона. Однако в блоках шаблона всегда конфигурируется приглушение CSI-RS. То есть, приглушение CSI-RS может быть применено к множеству шаблонов, но по частям в каждом шаблоне без перекрытия позиций CSI-RS. Когда позиции приглушения и CSI-RS перекрывают друг друга, то приглушение CSI-RS применяется к той части одного шаблона, где не сконфигурирована передача CSI-RS.
[43] В системе сотовой связи опорные сигналы передаются для измерения состояния канала нисходящей линии связи. В системе LTE-A 3GPP UE измеряет состояние канала между UE и eNB с использованием CSI-RS, переданного от eNB. Состояние канала измеряется с учетом нескольких элементов, включающих в себя величину помех нисходящей линии связи. Величина помех нисходящей линии связи включает в себя сигналы помех, возникшие из-за антенн соседних eNB, и тепловой шум, которые важны для измерения состояния канала нисходящей линии связи UE.
[44] При передаче от eNB, имеющего одну передающую антенну, в UE, имеющее одну приемную антенну, UE должен определить Es/Io (Отношение Энергии Символа к Помехам) на основе энергии на символ, принимаемой в нисходящей линии связи, и величины помех, которые будут приняты одновременно в течение продолжительности приема соответствующего символа, основанного на опорном сигнале, переданном от eNB. Определенное Es/Io сообщается в eNB, так что eNB может определить скорость передачи данных для передачи в UE по нисходящей линии связи.
[45] В обычной системе мобильной связи средства eNB располагаются в центре соответствующей соты для осуществления связи с пользовательскими оборудованиями с использованием одной или более антенн, размещенных в ограниченной зоне покрытия. Такая система, спроектированная с антеннами, размещенными в одном и том же месте внутри соты, называется Централизованной Антенной Системой (CAS). Напротив, система, спроектированная с антеннами (Удаленными Радио Блоками или RRH), распределенными внутри соты, называется Распределенной Антенной Системой (DAS).
[46] На Фиг.3 изображено размещение антенн в традиционной распределенной антенной системе.
[47] Фиг.3 адресована к основанной на DAS системе мобильной связи, состоящей из двух сот 300 и 310. Сота 300 состоит из одной антенны 320 высокой мощности и четырех антенн низкой мощности. Антенна высокой мощности сконфигурирована с возможностью предоставления пользовательским оборудованиям, по меньшей мере, обслуживания с минимальным уровнем по всей соте, в то время как антенны низкой мощности сконфигурированы с возможностью предоставления обслуживания конкретным UE на высокой скорости передачи данных внутри ограниченной зоны покрытия соты. Антенны низкой мощности и антенна 330 высокой мощности соединены с центральным контроллером, чтобы функционировать согласно планированию и выделению радио ресурсов центрального контроллера. В основанной на DAS системе связи одна или более распределенных антенн могут быть показаны в позиции географически отделенной антенны. В основанной на DAS системе связи набор антенн, расположенных в одной и той же позиции, называется группой антенн (группа RRH).
[48] В основанной на DAS системе связи, как показано на Фиг.3, UE принимает сигнал через группу RRH, отделенную географически, и рассматривает сигнал, переданный через оставшиеся группы RRH, как помехи.
[49] На Фиг.4 изображены помехи среди передач различным UE через различные группы RRH в основанной на DRS системе связи согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.
[50] На Фиг.4 UE1 принимает сигналы трафика через группу 410 RRH, UE2 делает то же самое через группу 430 RRH, UE3 делает то же самое через группу 450 RRH, а UE4 делает то же самое через группу 470 RRH. В то время как UE1 принимает сигнал трафика через группу 410 RRH, сигналы трафика, передаваемые другим UE через другие группы RRH, действуют как помехи. То есть, сигналы, передаваемые через группы 430, 450 и 470 RRH, действуют как помехи для сигнала, передаваемого в UE1 через группу 410 RRH.
[51] Как правило, могут быть рассмотрены два типа помех в основанной на DAS системе связи.
[52] 1. Помехи между сотами: помехи, вызванные группами RRH других сот.
[53] 2. Помехи внутри соты: помехи, вызванные группами RRH той же самой соты.
[54] На Фиг.4 UE1 подвергается помехам внутри соты, вызванным группой 430 RRH той же самой соты, и помехам между сотами, вызванным группами 450 и 470 RRH соседней соты. Как помехи внутри соты, так и помехи между сотами нарушают прием канала данных UE.
[55] Для того чтобы UE принимал сигналы на оптимальной скорости передачи данных по нисходящей линии связи, основанной на DAS системы связи, необходимо точно измерить помехи между сотами и помехи внутри соты и сравнить результаты измерения с интенсивностью принятого сигнала, чтобы запросить у eNB дополнительную скорость передачи данных.
[56] В отличие от основанной на DAS системе связи унаследованная основанная на CAS система связи имеет только одну группу RRH для каждой соты. В данном случае, возможно лишь рассматривать помехи между сотами. При конфигурировании системы LTE/LTE-A на основе CAS помехи между сотами могут быть измерены с помощью CRS, описанным выше со ссылкой на Фиг.2. В основанной на CAS системе связи UE обычно принимает CRS и затем преобразовывает CRS, имеющий периодическую характеристику в частотной области, в сигнал области задержки с использованием Обратного Быстрого Преобразования Фурье (IFFT).
[57] На Фиг.5 изображен CRS, преобразованный в сигнал области задержки, в способе согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
[58] В системе LTE/LTE-A, если IFFT выполняется для преобразования сигнала в область задержки, то можно получить импульсную характеристику канала, характеризующуюся тем, что энергия, переносимая компонентами с задержкой, уменьшается, поскольку задержка увеличивается. Как показано на Фиг.5, задняя часть сигнала (510), полученного через IFFT, соответствует помехам, вызванным другими сотами, в то время как передняя часть сигнала (500) соответствует компоненту с фактическим CRS. В данном случае, UE может вычислить отношение сигнал-шум посредством измерения размера помех в задней части сигнала (510). Измерение помех является возможным, потому что другие соты не передают тот же самый CRS. Другие соты могут передавать CRS с использованием других частотно-временных ресурсов, и такая схема измерения может использоваться, потому что применяется уникальное скремблирование к CRS в каждой соте. В LTE/LTE-A скремблирование CRS выполняется с помощью ID Соты соответствующей соты.
[59] В основанной на DAS системе LTE/LTE-A все группы RRH, существующие в одной и той же соте, передают один и тот же CRS, и невозможно применить уникальный код скремблирования для каждой группы RRH. Если группы RRH, передающие CRS внутри одной и той же соты, не отличаются друг от друга, то невозможно измерять помехи внутри соты, однако помехи между сотами могут быть измерены.
[60] При измерении величины помех с помощью способа, описанного со ссылкой на Фиг.5, UE может измерить помехи, вызванные группами RRH, принадлежащими другим сотам, но не может измерить помехи, вызванные группами RRH, принадлежащими той же самой соте, имея в результате неточное отношение сигнал-шум. Данная неточность вызывает существенное ухудшение производительности системы LTE/LTE-A, применяющей AMC, которые определяют скорость передачи данных нисходящей линии связи с учетом адаптации к отношению сигнал-шум.
[61] Поэтому существует потребность в способе точного измерения помех внутри соты и между сотами.
[62] Как описано выше, для того чтобы точно определить скорость передачи данных нисходящей линии связи в основанной на DAS системе связи, UE должен быть в состоянии измерять помехи внутри соты, а также помехи между сотами. Чтобы реализовать это, настоящее изобретение раскрывает способ измерения помех на основе CSI-RS и способ измерения помех на основе приглушения.
[63] При измерении помех с помощью CSI-RS, UE отдельно измеряет помехи между сотами и помехи внутри соты и вычисляет полную величину помех посредством суммирования данных двух измерений. В данном способе помехи между сотами измеряются на основе CRS, как описано со ссылкой на Фиг.5. помехи, измеренные на основе CRS, включают в себя помехи, вызванные группами RRH соседних сот, но без помех, вызванных группами RRH той же самой соты, в которой расположен UE.
[64] В способе с CSI-RS eNB сообщает UE набор для измерения помех, для того чтобы UE измерил помехи внутри соты. Набор для измерения помех является набором групп RRH, вызывающих помехи для UE в соте, в которой расположен UE. В случае Фиг.4 UE измеряет помехи между сотами на основе CRS, переданного сотой 2, и помех внутри соты на основе CSI-RS, переданного сотой 1. С этой целью eNB сообщает UE набор для измерения помех групп RRH, вызывающих помехи внутри соты для UE, и информацию, необходимую для приема CSI-RS групп RRH, включенных в набор для измерения помех.
[65] Набор для измерения помех групп RRH, вызывающих помехи внутри соты для UE, и информация, необходимая для приема CSI-RS групп RRH, включенных в набор для измерения помех, передаются через сигнализацию верхнего уровня, которая может быть передана одноадресным или многоадресным образом. В Таблице 1 показаны подробности информации, переданной для UE, чтобы измерять помехи внутри соты согласно способу с CSI-RS.
[66] Таблица 1
Таблица 1
Группа RRH Набор для измерения помех Информация, необходимая для приема CSI-RS групп RRH, включенных в набор для измерения помех
RRH1 RRH2, RRH3, RRH4 Информация, относящаяся к CSI-RS, переданному через RRH2, RRH3, и RRH4: период передачи, позиция передачи, количество антенных портов, и т.д.
RRH1 RRH3, RRH4 Информация, относящаяся к CSI-RS, переданному через RRH3, и RRH4:
период передачи, позиция передачи, количество антенных портов, и т.д.
RRH2 RRH1, RRH3, RRH4 Информация, относящаяся к CSI-RS, переданному через RRH1, RRH3, и RRH4: период передачи, позиция передачи, количество антенных портов, и т.д.
RRH2 RRH3, RRH4 Информация, относящаяся к CSI-RS, переданному через RRH3, и RRH4: период передачи, позиция передачи, количество антенных портов, и т.д.
[67]
[68] eNB может назначить множество групп RRH для каждого UE в качестве набора для измерения помех и сообщить UE набор для измерения помех и информацию о связанном CSI-RS для каждой группы RRH. Множество групп приемных RRH выделяются для UE, чтобы выбрать самую лучшую группу приемных RRH. Чтобы реализовать это, необходимо сконфигурировать набор для измерения помех для каждой группы приемных RRH. Как показано в Таблице 1, каждая группа приемных RRH сконфигурирована с помощью двух наборов для измерения помех.
[69] Множество наборов для измерения помех сконфигурированы с учетом возможности, при которой никакой трафик данных не передается через конкретную группу RRH. Такое выключение передач происходит либо для уменьшения помех, либо потому что нет никакого трафика данных, который следует передать по данным RRH. Когда в таком случае не существует никакого компонента с помехами, то производительность может быть повышена посредством реализации обратной связи CSI с учетом такой ситуации. В группе RRH «RRH1» измерение помех сконфигурировано, чтобы выполняться посредством учета включения и выключения группы RRH «RRH2». Для такого случая множество наборов для измерения помех могут быть сконфигурированы с учетом различного уровня помех, в то время как CSI-RS конфигурируется однозначно.
[70] В Таблице 1 показано, что группа приемных RRH исключается из набора для измерения помех, потому что группа приемных антенн передает сигнал, переносящий канал данных, отличающийся от помех.
[71] На Фиг.6 изображен разброс интенсивности принятого сигнала по времени при основанном на CSI-RS измерении помех согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
[72] На Фиг.6 ссылочная позиция 600 обозначает интенсивность принятого сигнала CSI-RS, переданного через группу RRH, содержащуюся в наборе для измерения помех, а ссылочная позиция 620 обозначает интенсивность принятого сигнала CSI-RS, переданного через другую группу RRH, содержащуюся в наборе для измерения помех. UE может определить уровни помех внутри соты на основе CSI-RS, переданного через группы антенн, содержащиеся в наборе для измерения помех, и получить полную величину помех посредством суммирования помех внутри соты с помехами между сотами, измеренными на основе CRS. UE вычисляет отношение сигнал-шум с помощью полной величины помех и интенсивности 600 принятого сигнала CSI-RS, переданного через группу приемных RRH, и сообщает отношение сигнал-шум в eNB.
[73] Хотя описание адресовано к случаю, когда набор для измерения помех используется только для измерения помех внутри соты в способе с CSI-RS, настоящее изобретение может быть применено для измерения помех между сотами. Для того чтобы выполнить это, необходимо, чтобы eNB включил группы RRH других сот в набор для измерения помех и информацию о связанном CSI-RS. Однако это имеет недостаток в том, что объем информации, которую следует передавать через сигнализацию верхнего уровня, увеличивается значительно.
[74] При измерении помех способом с приглушением, eNB сообщает UE ресурс, на котором UE может непосредственно измерить помехи. То есть, eNB выделяет конкретную часть частотно-временного ресурса для каждой группы RRH в качестве ресурса для измерения помех и приглушает передачу в соответствующем ресурсе, чтобы позволить UE выполнить измерение помех.
[75] На Фиг.7 изображена конфигурация блока ресурсов для использования в способе измерения помех согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
[76] Фиг.7 адресована к случаю, когда сигнал передается через три группы RRH. На Фиг.7 ссылочная позиция 700 обозначает сигнал, переданный через группу RRH «RRH1», которая является группой приемных антенн UE внутри соты «сота1». Ссылочная позиция 710 обозначает сигнал, переданный через еще одну группу RRH «RRH2» «соты1», а ссылочная позиция 720 обозначает сигнал, переданный через еще одну группу RRH «RRH3» еще одной соты «сота2».
[77] eNB выделяет радио ресурс, соответствующий шаблонам приглушения, состоящим из ресурсных элементов C и G (см. Фиг.2), для UE, который имеет RRH1 в качестве группы приемных антенн. На Фиг.7, ресурсные элементы «Приглушенный1», обозначенные ссылочной позицией 725, и ресурсные элементы «Приглушенный2», обозначенные ссылочной позицией 730, соответствуют ресурсным элементам C и G на Фиг.2. UE может измерить сумму помех внутри соты, происходящих от RRH2, и помех между сотами, происходящих от RRH3, с использованием RE с приглушением «Приглушенный2» 730, потому что соответствующие RE используются в RRH2 и RRH3 для передачи сигналов канала трафика.
[78] То есть, UE измеряет интенсивность принятого сигнала на ресурсных элементах, обозначенных в качестве RS в сигнале 700 Фиг.7, и измеряет величину помех на RE 730 с приглушением. Тем временем, eNB приглушает передачу через группу приемных RRH «RRH1» на RE 730, так что UE точно измеряет величину помех. В результате UE может измерить помехи, происходящие от RRH3, с помощью ресурса 720. Для того чтобы содействовать данному измерению, передача через RRH2 приглушается, как обозначено ссылочной позицией 740, в то время как сигнал канала трафика передается через RRH3.
[79] В способе с приглушением eNB сообщает UE набор для измерения помех для измерения помех. В отличие от способа с CSI-RS, в котором набор для измерения помех используется для измерения помех внутри соты, eNB может использовать набор для измерения помех в способе с приглушением для гибкого управления тем, измеряет ли UE помехи между сотами, либо помехи внутри соты, либо и те и другие. Также способ измерения помех согласно варианту осуществления приглушения требует сообщения о радио ресурсе для измерения и не требует ничего, кроме информации для каждой группы RRH, что приводит в результате к уменьшению объема информации сигнализации верхнего уровня.
[80] В способе с приглушением набор для измерения помех передается от eNB в UE через сигнализацию верхнего уровня, которая может быть выполнена одноадресным или многоадресным образом. В Таблице 2 показаны подробности относящейся к измерению помех информации, переданной от eNB в UE согласно способу с приглушением.
[81] Таблица 2
Таблица 2
Группа RRH Набор для измерения помех
RRH1 Шаблон C приглушения
RRH1 Шаблон G приглушения
RRH2 Шаблон E приглушения
RRH2 Шаблон B приглушения
[82]
[83] По сравнению с Таблицей 1, можно заметить, что Таблица 2 не имеет никакой информации, необходимой для приема CSI-RS, переданного через конкретный RRH для UE, чтобы измерить помехи. Также, в отличие от способа с CSI-RS, в котором помехи между сотами измеряются отдельно, способ с приглушением способен измерять помехи между сотами и помехи внутри соты одновременно согласно определению eNB.
[84] Подобно Таблице 1, каждая группа RRH сконфигурирована с помощью двух наборов для измерения помех в Таблице 2. Множество наборов для измерения помех сконфигурированы, чтобы обеспечить UE возможность отдельно выполнять измерение помех для случаев, когда передача через конкретную группу RRH выполняется и приглушается. Такое отдельное измерение помех позволяет UE сообщать результаты измерения в eNB, так что eNB эффективно определяет скорость передачи данных на основе данных сообщений. Опорный сигнал для измерения помех может быть осуществлен на множестве ресурсов для каждой группы RRH, однако CSI-RS может быть передан только на одном ресурсе для каждой группы RRH.
[85] При определении набора для измерения помех, важно осуществить это так, чтобы сигнал, переданный посредством группы приемных RRH, не измерялся в процессе измерения помех. Для того чтобы избежать такой ситуации, настоящее изобретение раскрывает два способа, изложенных ниже:
[86] (i) При определении набора для измерения помех, eNB конфигурируется так, чтобы позиции CSI-RS для группы приемных RRH и позиции приглушения для набора для измерения помех не перекрывали друг друга.
[87] (ii) Когда позиция приглушения для набора для измерения помех и позиция CSI-RS, сообщенные от eNB, частично перекрываются, UE предполагает, что CSI-RS передается в перекрытой позиции, так чтобы измерить помехи на ресурсе в позиции, где CSI-RS не перекрывается.
[88] В способе (ii), если сообщено, что ресурс для измерения помех и ресурс для передачи CSI-RS для группы приемных RRH перекрывают друг друга, UE измеряет помехи на ресурсе для измерения помех, который не перекрывается с ресурсом для передачи CSI-RS, назначая приоритет для CSI-RS без дополнительного сообщения.
[89] Способ c приглушением и способ с CSI-RS могут использоваться для измерения помех внутри соты и между сотами в основанной на DAS системе связи. В основанной на DAS системе связи, функционирующей либо со способом с CSI-RS, либо со способом с приглушением, набор для измерения помех и информация, относящаяся к нему, могут не сообщаться в UE. То есть, не выделяется никакого отдельного радио ресурса для измерения помех. Хотя способ с CSI-RS или с приглушением применим для системы мобильной связи, если необходимая информация не сообщается в UE относительно измерения помех, то UE полагает, что нет никаких помех внутри соты, для того чтобы измерить помехи на основе только CRS, как показано на Фиг.5.
[90] UE измеряет помехи только с помощью CRS, когда набор для измерения помех не сконфигурирован, поскольку не интерпретируется никакое сообщение о наборе для измерения помех, когда система не сконфигурирована на основе DAS. Так как помехи внутри соты не существуют в системе связи без DAS, то достаточно измерить только помехи между сотами на основе CRS. Конфигурации набора для измерения помех и связанные действия можно кратко суммировать следующим образом.
[91] 1. С помощью конфигурации набора для измерения помех UE измеряет помехи согласно первому или второму варианту осуществления, который поддерживается системой. При использовании первого варианта осуществления помехи между сотами измеряются на основе CRS.
[92] 2. Без конфигурации набора для измерения помех UE измеряет только помехи между сотами на основе CRS.
[93] На Фиг.8 изображена процедура в eNB для измерения помех в основанной на DAS системе связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
[94] На Фиг.8 eNB определяет группы приемных RRH UE на этапе 800, и может быть выбрана одна или более групп приемных RRH. После определения группы приемных RRH на этапе 800, eNB определяет CSI-RS для измерения интенсивности сигнала, переданного через группу приемных RRH на этапе 810. Один CSI-RS определяется для каждой группы приемных RRH, определенную на этапе 800. Для того чтобы измерить помехи, eNB определяет радио ресурс (либо информацию об измерении помех) для каждой группы приемных RRH, на котором измеряются помехи на этапе 820. Информация об измерении помех может быть конфигурацией CSI-RS, переданного через смежные группы антенн, как описано в способе с CSI-RS, либо конкретным шаблоном приглушения, как описано в способе с приглушением.
[95] eNB сообщает UE способ передачи по обратной связи интенсивности принятого сигнала CSI-RS, переданного через антенны приемных RRH (набора для измерения CSI-RS), набора для измерения помех и информации об измеренных помехах в eNB на этапе 830. Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, eNB может сообщить UE вышеупомянутую информацию через сигнализацию верхнего уровня. Затем eNB выполняет передачу CSI-RS или приглушение передачи CSI-RS, как сообщено в UE на этапе 840.
[96] На Фиг.9 изображена процедура в UE для измерения помех в основанной на DAS системе связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
[97] На Фиг.9 UE принимает информацию о способе передачи по обратной связи интенсивности принятого сигнала CSI-RS, переданного через антенны приемных RRH (набор для измерения CSI-RS), набор для измерения помех, и передачи по обратной связи информации об измеренных помехах на этапе 910.
[98] UE определяет, указан ли на набор для измерения помех на этапе на этапе 920, и если не указан, то UE измеряет помехи на основе только CRS на этапе 930. В противном случае, если набор для измерения помех указан на этапе 920, то UE измеряет помехи на ресурсе, указанном в наборе для измерения помех (информации об измерении помех) на этапе 940, где радиоресурс, сконфигурированный для измерения помех, может быть конфигурацией CSI-RS, назначенного для группы RRH, согласно способу с CSI-RS, или шаблоном приглушения согласно способу с приглушением. После измерения помех на этапе 930 или 940, UE генерирует информацию о состоянии канала на основе CSI-RS, принятого через группу приемных RRH, и измеренной величины помех и сообщает информацию о состоянии канала в eNB.
[99] На Фиг.10 изображена конфигурация eNB для измерения помех согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
[100] На Фиг.10 контроллер 1020 eNB управляет генератором 1000 CSI-RS для генерирования CSI-RS для UE, чтобы измерить интенсивность принятого сигнала для каждой группы RRH. CSI-RS назначается соответствующим группам RRH для мультиплексирования посредством блока 1030 мультиплексирования и согласования скорости передачи RE с приглушением, с другими сигналами, сгенерированными посредством генератора 1010 других сигналов, и затем передается в UE через блок радиосвязи (не показан).
[101] В частности, контроллер 1020 eNB определяет, по меньшей мере, одну группу приемных RRH на UE и CSI-RS для измерения интенсивности сигнала, переданного через группу приемных RRH. Контроллер 1020 eNB определяет информацию об измерении помех для использования при измерении, по меньшей мере, одного из помех между сотами и помех внутри соты совместно с группой приемных RRH и управляет сообщением об интенсивности сигнала CSI-RS и информации об измерении помех в UE. В данном случае, контроллер 1020 eNB может осуществлять управление так, что вышеупомянутая информация сообщается в UE через сигнализацию верхнего уровня. Контроллер 1020 eNB может обнаружить прием информации о помехах, измеренных посредством UE, на основе информации об измерении помех.
[102] Согласно способу с CSI-RS согласно настоящему изобретению, информация об измерении помех может быть информацией о группе RRH (набора для измерения помех) в группах RRH, вызывающих помехи внутри соты, и информацией, необходимой для приема CSI-RS для каждой группы RRH в наборе для измерения помех. В данном случае, набор для измерения помех сконфигурирован для каждой группы RRH.
[103] Согласно способу с приглушением согласно настоящему изобретению, информация об измерении помех может быть шаблоном приглушения для измерения помех внутри соты и помех между сотами. Шаблон приглушения может быть сконфигурирован для соответствующей группы приемных RRH для каждого UE.
[104] Для того чтобы избежать измерения сигнала, переданного через группу приемных RRH, в которой UE измеряет помехи, ресурсные элементы CSI-RS и ресурсные элементы шаблона приглушения конфигурируются, чтобы не перекрывать друг друга. Когда ресурсные элементы CSI-RS и ресурсные элементы шаблона приглушения частично перекрывают друг друга, измерение помех выполняется на ресурсных элементах, на которых CSI-RS не передается.
[105] На Фиг.11 изображена конфигурация UE для измерения помех согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
[106] На Фиг.11 контроллер 1110 осуществляет управление так, что UE принимает информацию об измерении помех от eNB, измеряет помехи на основе информации об измерении помех и генерирует информацию о состоянии канала с использованием измеренных помех.
[107] В частности, контроллер 1110 управляет блоком радиосвязи (не показан) для приема информации об измерении помех, необходимой для измерения, по меньшей мере, одного из помех внутри соты и между сотами совместно с группой приемных RRH UE от eNB. Контроллер 1110 осуществляет управление, чтобы измерять помехи на основе информации об измерении помех, генерировать информацию о состоянии канала с использованием измеренных помех и передавать информацию о состоянии канала в eNB.
[108] Согласно способу с CSI-RS согласно настоящему изобретению информация об измерении помех включает в себя набор для измерения помех групп RRH, вызывающих помехи внутри соты для UE, и информацию, необходимую для приема CSI-RS, переданного через соответствующие группы RRH в наборе для измерения помех. Набор для измерения помех конфигурируется для каждой из множества групп приемных RRH пользовательского оборудования.
[109] Согласно способу с приглушением согласно настоящему изобретению информация об измерении помех может быть шаблоном приглушения для измерения помех внутри соты и помех между сотами. Шаблон приглушения может быть сконфигурирован для соответствующих групп приемных RRH для каждого UE.
[110] Для того чтобы избежать измерения сигнала, переданного через группу приемных RRH, в которой UE измеряет помехи, ресурсные элементы CSI-RS и ресурсные элементы шаблона приглушения конфигурируются, чтобы не перекрывать друг друга. Когда ресурсные элементы CSI-RS и ресурсные элементы шаблона приглушения частично перекрывают друг друга, то измерение помех выполняется на ресурсных элементах, на которых не передается CSI-RS.
[111] Хотя описание адресовано к случаю, когда контроллер 1110 UE управляет всей процедурой измерения помех, измерение помех может выполняться отдельным функциональным блоком.
[112] С этой целью контроллер 1110 вводит радиосигнал, принятый от eNB, в демультиплексор 1110, который демультиплексирует сигнал на CSI-RS, переданный через группу приемных RRH, сигнал измерения помех и другие сигналы. CSI-RS, переданный через группу приемных RRH, вводится в приемник 1120 CSI-RS для использования при измерении интенсивности принятого сигнала.
[113] При этом сигнал измерения помех вводится в приемник 1130 помех для использования при определении величины и характеристики помех. Приемник 1120 CSI-RS и приемник 1130 помех вводят интенсивность принятого сигнала и относящуюся к помехам информацию в генератор 1150 информации о состоянии канала для использования при генерировании информации о состоянии канала в eNB на основе относящейся к обратной связи информации. Информация о состоянии канала, сгенерированная генератором 1150 информации о состоянии канала, вводится в передатчик 1160 информации о состоянии канала для передачи в eNB.
[114] Как описано выше, способ измерения помех настоящего изобретения способен эффективно измерять помехи между сотами и помехи внутри соты в основанной на DAS системе связи.
[115] Хотя варианты осуществления настоящего изобретения были подробно описаны выше при помощи конкретной терминологии, настоящее изобретение этим не ограничивается, и для специалистов в данной области техники будет очевидно, что различные другие изменения и модификации могут быть сделаны без отступления от сущности и объема изобретения.

Claims (45)

1. Способ измерения помех в базовой станции в системе беспроводной связи, основанной на DAS, содержащий этапы, на которых:
передают сообщение в пользовательское оборудование (UE), причем сообщение содержит информацию об измерении Опорного Сигнала Информации о Состоянии Канала (CSI-RS) для измерения канала для UE и информацию об измерении помех для измерения помех для UE; и
принимают от UE информацию о состоянии канала, сгенерированную на основании информации об измерении CSI-RS и информации об измерении помех,
причем информация об измерении CSI-RS связана с ненулевой мощностью CSI-RS, а информация об измерении помех связана с нулевой мощностью CSI-RS.
2. Способ по п. 1, в котором информация об измерении CSI-RS содержит информацию о ресурсах и информацию о подкадре для измерения канала для UE.
3. Способ по п. 1, в котором информация об измерении помех содержит информацию о ресурсах и информацию о подкадре для измерения помех для UE.
4. Способ по п. 3, в котором информация о ресурсах указывает две пары ресурсных элементов (RE),
причем каждая пара RE представляет собой два последовательных RE.
5. Способ по п. 4, в котором каждая пара RE представляет собой два последовательных RE, имеющих два последовательных символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) во временной области и одну поднесущую в частотной области.
6. Способ по п. 3, в котором информация о подкадре указывает информацию о периоде подкадра, в котором UE измеряет помехи.
7. Способ по п. 1, в котором сообщение передают через сигнализацию верхнего уровня.
8. Способ измерения помех в пользовательском оборудовании (UE) в системе беспроводной связи, основанной на DAS, содержащий этапы, на которых:
принимают сообщение от базовой станции, причем сообщение содержит информацию об измерении CSI-RS для измерения канала для UE и информацию об измерении помех для измерения помех для UE;
генерируют информацию о состоянии канала на основании информации об измерении CSI-RS и информации об измерении помех; и
передают на базовую станцию информацию о состоянии канала,
причем информация об измерении CSI-RS связана с ненулевой мощностью CSI-RS, а информация об измерении CSI-RS связана с нулевой мощностью CSI-RS.
9. Способ по п. 8, в котором информация об измерении CSI-RS содержит информацию о ресурсах и информацию о подкадре для измерения канала для UE.
10. Способ по п. 8, в котором информация об измерении помех содержит информацию о ресурсах и информацию о подкадре для измерения помех для UE.
11. Способ по п. 10, в котором информация о ресурсах указывает две пары ресурсных элементов (RE),
причем каждая пара RE представляет собой два последовательных RE.
12. Способ по п. 11, в котором каждая пара RE представляет собой два последовательных RE, имеющих два последовательных символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) во временной области и одну поднесущую в частотной области.
13. Способ по п. 10, в котором информация о подкадре указывает информацию о периоде подкадра, в котором UE измеряет помехи.
14. Способ по п. 8, в котором сообщение принимают через сигнализацию верхнего уровня.
15. Базовая станция для измерения помех в системе беспроводной связи, основанной на DAS, содержащая:
приемопередатчик для передачи и приема сигнала; и
контроллер для передачи сообщения в пользовательское оборудование (UE), причем сообщение содержит информацию об измерении CSI-RS для измерения канала для UE и информацию об измерении помех для измерения помех для UE, и приема от UE информации о состоянии канала, сгенерированной на основании информации об измерении CSI-RS и информации об измерении помех,
причем информация об измерении CSI-RS связана с ненулевой мощностью CSI-RS, а информация об измерении помех связана с нулевой мощностью CSI-RS.
16. Базовая станция по п. 15, в которой информация об измерении CSI-RS содержит информацию о ресурсах и информацию о подкадре для измерения канала для UE.
17. Базовая станция по п. 15, в которой информация об измерении помех содержит информацию о ресурсах и информацию о подкадре для измерения помех для UE.
18. Базовая станция по п. 17, в которой информация о ресурсах указывает две пары ресурсных элементов (RE),
причем каждая пара RE представляет собой два последовательных RE.
19. Базовая станция по п. 18, в которой каждая пара RE представляет собой два последовательных RE, имеющих два последовательных символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) во временной области и одну поднесущую в частотной области.
20. Базовая станция по п. 17, в которой информация о подкадре указывает информацию о периоде подкадра, в котором UE измеряет помехи.
21. Базовая станция по п. 15, в которой сообщение передается через сигнализацию верхнего уровня.
22. Пользовательское оборудование (UE) для измерения помех в системе беспроводной связи, основанной на DAS, содержащее этапы, на которых:
приемопередатчик для передачи и приема сигнала; и
контроллер для приема сообщения от базовой станции, причем сообщение содержит информацию об измерении CSI-RS для измерения канала для UE и информацию об измерении помех для измерения помех для UE, для генерирования информации о состоянии канала на основании информации об измерении CSI-RS и информации об измерении помех и для передачи на базовую станцию информации о состоянии канала,
причем информация об измерении CSI-RS связана с ненулевой мощностью CSI-RS, а информация об измерении помех связана с нулевой мощностью CSI-RS.
23. UE по п. 22, в котором информация об измерении CSI-RS содержит информацию о ресурсах и информацию о подкадре для измерения канала для UE.
24. UE по п. 22, в котором информация об измерении помех содержит информацию о ресурсах и информацию о подкадре для измерения помех для UE.
25. UE по п. 24, в котором информация о ресурсах указывает две пары ресурсных элементов (RE),
причем каждая пара RE представляет собой два последовательных RE.
26. UE по п. 25, в котором каждая пара RE представляет собой два последовательных RE, имеющих два последовательных символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) во временной области и одну поднесущую в частотной области.
27. UE по п. 24, в котором информация о подкадре указывает информацию о периоде подкадра, в котором UE измеряет помехи.
28. UE по п. 22, в котором сообщение принимается через сигнализацию верхнего уровня.
RU2013139299A 2011-06-24 2012-06-25 Способ и устройство для измерения помех нисходящей линии связи в системе мобильной связи ofdm RU2617997C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2011-0061454 2011-06-24
KR1020110061454A KR101767997B1 (ko) 2011-06-24 2011-06-24 직교 주파수 분할 다중 접속 이동통신 시스템을 기반으로 하는 분산 안테나 시스템에서 하향링크 간섭 측정 방법 및 장치
PCT/KR2012/004976 WO2012177092A2 (en) 2011-06-24 2012-06-25 Method and apparatus for measuring downlink interference in ofdm mobile communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013139299A RU2013139299A (ru) 2015-02-27
RU2617997C2 true RU2617997C2 (ru) 2017-05-02

Family

ID=47361771

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013139299A RU2617997C2 (ru) 2011-06-24 2012-06-25 Способ и устройство для измерения помех нисходящей линии связи в системе мобильной связи ofdm

Country Status (11)

Country Link
US (2) US10009903B2 (ru)
EP (2) EP2724477B1 (ru)
JP (2) JP2014524182A (ru)
KR (1) KR101767997B1 (ru)
CN (2) CN110266410B (ru)
AU (1) AU2012273554B2 (ru)
BR (1) BR112013033312B1 (ru)
CA (1) CA2831028C (ru)
RU (1) RU2617997C2 (ru)
WO (1) WO2012177092A2 (ru)
ZA (2) ZA201307097B (ru)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8873585B2 (en) 2006-12-19 2014-10-28 Corning Optical Communications Wireless Ltd Distributed antenna system for MIMO technologies
US8743718B2 (en) * 2011-06-21 2014-06-03 Adc Telecommunications, Inc. End-to-end delay management for distributed communications networks
EP2549814B1 (en) * 2011-07-22 2016-12-28 Alcatel Lucent A method and a base station for beam coordination
JP5906529B2 (ja) 2011-08-02 2016-04-20 シャープ株式会社 基地局、端末、通信システムおよび通信方法
MY164105A (en) * 2011-08-12 2017-11-30 Interdigital Patent Holdings Inc Interference measurement in wireless networks
US9008585B2 (en) 2012-01-30 2015-04-14 Futurewei Technologies, Inc. System and method for wireless communications measurements and CSI feedback
EP2832012A1 (en) 2012-03-30 2015-02-04 Corning Optical Communications LLC Reducing location-dependent interference in distributed antenna systems operating in multiple-input, multiple-output (mimo) configuration, and related components, systems, and methods
KR101679268B1 (ko) 2012-07-13 2016-11-24 노키아 솔루션스 앤드 네트웍스 게엠베하 운트 코. 카게 약한 채널 컴포넌트들의 추정
JP6355110B2 (ja) * 2012-10-10 2018-07-11 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 分散アンテナアレイシステムによる通信方法、アレイシステムおよびコントローラ
KR102052420B1 (ko) * 2012-11-02 2019-12-05 코란씨, 엘엘씨 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 그 장치
CN105308876B (zh) * 2012-11-29 2018-06-22 康宁光电通信有限责任公司 分布式天线***中的远程单元天线结合
US20140198750A1 (en) * 2013-01-17 2014-07-17 Nec Laboratories America, Inc. Multi-User (MU) Multiple-Input and Multiple-Output (MIMO) Enhancement
CN111245561B (zh) 2013-01-18 2022-11-22 北京三星通信技术研究有限公司 一种处理灵活子帧的上下行传输的方法和设备
KR102018057B1 (ko) * 2013-02-25 2019-09-04 한국전자통신연구원 중첩 셀 환경에서의 조정 다중점 송수신 방법
WO2014168692A1 (en) * 2013-04-09 2014-10-16 Eden Rock Communications, Llc Downlink interference detection using transmission matrices
US20140302796A1 (en) 2013-04-09 2014-10-09 Eden Rock Communications, Llc Downlink interference detection using transmission matrices
TWI481234B (zh) * 2013-04-16 2015-04-11 Inst Information Industry 具有同相-正交不平衡補償的接收機及其同相-正交不平衡補償方法
CA2910263C (en) * 2013-04-25 2018-12-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Interference suppression method and related device and system
US20150036621A1 (en) * 2013-07-31 2015-02-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for providing interference information in mobile communication system
US9450689B2 (en) 2013-10-07 2016-09-20 Commscope Technologies Llc Systems and methods for delay management in distributed antenna system with direct digital interface to base station
WO2015099447A1 (ko) * 2013-12-24 2015-07-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭을 제거하고 신호를 수신하는 방법 및 장치
US9537557B2 (en) * 2014-02-07 2017-01-03 Indian Institute Of Technology Hyderabad Method and apparatus for a cluster specific CSI feedback
KR102323003B1 (ko) * 2014-05-09 2021-11-08 삼성전자 주식회사 이동통신시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치
EP3149992A1 (en) 2014-05-28 2017-04-05 Corning Optical Communications Wireless Inc. MULTIPLE APPLICATION MODULES (MAMs) FOR MONITORING SIGNALS IN COMPONENTS IN WIRELESS DISTRIBUTION SYSTEMS, INCLUDING DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEMS (DASs), AND RELATED SYSTEMS AND METHODS
US9525472B2 (en) 2014-07-30 2016-12-20 Corning Incorporated Reducing location-dependent destructive interference in distributed antenna systems (DASS) operating in multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration, and related components, systems, and methods
US9729267B2 (en) 2014-12-11 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Multiplexing two separate optical links with the same wavelength using asymmetric combining and splitting
WO2016112308A2 (en) 2015-01-09 2016-07-14 Corning Optical Communications LLC Multiple application module or unit
JP2018526927A (ja) 2015-09-04 2018-09-13 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 共有セル環境におけるタイミングベースのue測位
WO2017037517A1 (en) * 2015-09-04 2017-03-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for ue positioning in a distributed antenna wireless system
US10099037B2 (en) 2015-09-15 2018-10-16 Radux Devices, LLC Sheath retainer devices, systems and methods
CN106686620B (zh) * 2015-11-06 2021-06-22 索尼公司 无线通信设备和无线通信方法
US10708016B2 (en) * 2015-12-14 2020-07-07 Qualcomm Incorporated Reference signals for estimating mixed interference
US11419124B2 (en) * 2016-04-25 2022-08-16 Apple Inc. Device and method for CQI feedback to enable joint DL-UL scheduling in full duplex systems
WO2017189406A1 (en) 2016-04-27 2017-11-02 Corning Optical Communications LLC Multiple application modules (mam) and/or multiple application units (mau) for providing services in wireless distribution systems (wds), including distributed antenna systems (das), and related systems and methods
EP3430830B1 (en) * 2016-05-20 2021-09-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Control node and method thereof
WO2017210186A1 (en) 2016-05-31 2017-12-07 Corning Optical Communications LLC Multiple application devices for providing services in wireless distribution systems (wds), including distributed antenna systems (das), and related systems and methods
US10243631B2 (en) * 2016-06-08 2019-03-26 Nxp Usa, Inc. Method and apparatus for performing distributed computation of precoding estimates
US10491447B2 (en) * 2016-08-22 2019-11-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for cell initial access and paging in wireless cellular communication system
CN107888307B (zh) * 2016-09-30 2021-10-26 中兴通讯股份有限公司 干扰测量方法、装置及***,干扰测量指示方法及装置
EP3312990B1 (en) 2016-10-24 2019-12-11 NXP USA, Inc. Amplifier devices with input line termination circuits
CN108934188B (zh) 2017-03-24 2021-02-05 华为技术有限公司 干扰测量方法及相关设备
US10484066B2 (en) * 2017-04-04 2019-11-19 Qualcomm Incorporated Beam management using synchronization signals through channel feedback framework
US11018730B2 (en) * 2017-05-02 2021-05-25 Apple Inc. Method and apparatus for interference measurement using beam management reference signal
WO2018227391A1 (en) * 2017-06-13 2018-12-20 Nec Corporation Methods, terminal device, network devices and apparatuses for interference measurement
CN109151875B (zh) * 2017-06-16 2023-06-16 华为技术有限公司 用于测量信道状态的方法和装置
MX2020003577A (es) * 2017-10-28 2020-07-22 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Procedimiento de transmision de datos, dispositivo de red y dispositivo terminal.
CN111357355B (zh) * 2017-11-17 2023-05-23 中兴通讯股份有限公司 用于配置干扰测量参数的方法和设备
KR102409563B1 (ko) * 2020-12-23 2022-06-22 주식회사 이노와이어리스 C―ran 구조의 기지국에서 ru의 nl 수행 방법
US11974156B2 (en) 2021-01-15 2024-04-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel and interference measurement
US11683713B2 (en) * 2021-08-02 2023-06-20 Qualcomm Incorporated Inter-cell downlink (DL) interference measurement
KR20230150671A (ko) * 2022-04-22 2023-10-31 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템의 전력 절감을 위한 방법 및 장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2364046C2 (ru) * 2005-01-05 2009-08-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для передачи/приема информации о качестве канала в системе связи
US20100273514A1 (en) * 2009-03-04 2010-10-28 Lg Electronics Inc. METHOD FOR PERFORMING CoMP OPERATION AND TRANSMITTING FEEDBACK INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
WO2011013989A2 (en) * 2009-07-28 2011-02-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in multiple input multiple output communication system
WO2011046326A2 (ko) * 2009-10-16 2011-04-21 엘지전자 주식회사 CoMP 방식에서의 피드백 정보 전송 방법과 이를 수행하는 단말 장치 및 채널상태정보 생성 방법과 이를 수행하는 기지국 장치

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TR201820108T4 (tr) 2006-11-01 2019-01-21 Qualcomm Inc Bir dikey kablosuz iletişim sisteminde hücre araması için referans sinyali tasarımı
ES2332077B1 (es) * 2007-09-21 2010-10-22 Fundacio Privada Centre Tecnologic De Telecomunicacions De Catalunya Tecnicas de conformacion de haz para comunicaciones via satelite de banda ancha.
US8559879B2 (en) 2008-04-22 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Null pilots for interference estimation in a wireless communication network
KR101619446B1 (ko) * 2008-12-02 2016-05-10 엘지전자 주식회사 하향링크 mimo시스템에 있어서 rs 전송 방법
JP5497738B2 (ja) 2009-03-16 2014-05-21 パナソニック株式会社 送信装置及び送信方法
US9444589B2 (en) * 2009-10-05 2016-09-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for puncturing data regions for signals to minimize data loss
US8755365B2 (en) * 2009-11-08 2014-06-17 Lg Electronics Inc. Method and a base station for transmitting a CSI-RS, and a method and user equipment for receiving the CSI-RS
US8897235B2 (en) 2009-12-18 2014-11-25 Qualcomm Incorporated Protection of broadcast signals in heterogeneous networks
US8868091B2 (en) * 2010-01-18 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating inter-cell interference coordination via over the air load indicator and relative narrowband transmit power
US8305987B2 (en) * 2010-02-12 2012-11-06 Research In Motion Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
KR101819502B1 (ko) * 2010-02-23 2018-01-17 엘지전자 주식회사 간섭 측정 방법 및 단말과, 간섭 정보 수신 방법 및 기지국
KR101253197B1 (ko) * 2010-03-26 2013-04-10 엘지전자 주식회사 참조신호 수신 방법 및 사용자기기, 참조신호 전송 방법 및 기지국
US9136997B2 (en) * 2010-05-04 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for using channel state information reference signals
WO2011160100A1 (en) * 2010-06-18 2011-12-22 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for different types of subframes
CN101867457B (zh) 2010-06-21 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的处理方法及用户设备
US9211175B2 (en) 2010-07-08 2015-12-15 Covidien Lp Self-detachable medical devices
ES2751931T3 (es) * 2010-08-13 2020-04-02 Lg Electronics Inc Método y estación base para transmitir señal de enlace descendente y método y equipo para recibir señal de enlace descendente
EP2663130B1 (en) * 2011-01-04 2018-08-08 LG Electronics Inc. Method and apparatus for selecting a node in a distributed multi-node system
US9426703B2 (en) 2011-02-11 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Cooperation and operation of macro node and remote radio head deployments in heterogeneous networks
US8995400B2 (en) 2011-02-11 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enabling channel and interference estimations in macro/RRH system
US9544108B2 (en) * 2011-02-11 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enabling channel and interference estimations in macro/RRH system
US20120208541A1 (en) * 2011-02-14 2012-08-16 Qualcomm Incorporated Mobility procedures in wireless networks with distributed remote radio heads
US10187859B2 (en) * 2011-02-14 2019-01-22 Qualcomm Incorporated Power control and user multiplexing for heterogeneous network coordinated multipoint operations
US9559820B2 (en) 2011-02-18 2017-01-31 Qualcomm Incorporated Feedback reporting based on channel state information reference signal (CSI-RS) groups
US9673945B2 (en) 2011-02-18 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Implicitly linking aperiodic channel state information (A-CSI) reports to CSI-reference signal (CSI-RS) resources
US8537911B2 (en) * 2011-02-21 2013-09-17 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for reference signal processing in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
US8599711B2 (en) * 2011-04-08 2013-12-03 Nokia Siemens Networks Oy Reference signal port discovery involving transmission points
US9014020B2 (en) * 2011-05-02 2015-04-21 Blackberry Limited Methods and systems of wireless communication with remote radio heads
US20140105055A1 (en) * 2011-06-10 2014-04-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information in multi-node system
GB2496205A (en) * 2011-11-07 2013-05-08 Renesas Mobile Corp Applying a biasing parameter associated with a transmission scheme to a channel quality parameter

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2364046C2 (ru) * 2005-01-05 2009-08-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для передачи/приема информации о качестве канала в системе связи
US20100273514A1 (en) * 2009-03-04 2010-10-28 Lg Electronics Inc. METHOD FOR PERFORMING CoMP OPERATION AND TRANSMITTING FEEDBACK INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
WO2011013989A2 (en) * 2009-07-28 2011-02-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in multiple input multiple output communication system
WO2011046326A2 (ko) * 2009-10-16 2011-04-21 엘지전자 주식회사 CoMP 방식에서의 피드백 정보 전송 방법과 이를 수행하는 단말 장치 및 채널상태정보 생성 방법과 이를 수행하는 기지국 장치

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012177092A2 (en) 2012-12-27
CA2831028C (en) 2023-08-15
BR112013033312A2 (pt) 2017-03-07
EP3836434A1 (en) 2021-06-16
AU2012273554B2 (en) 2016-05-26
US20180310318A1 (en) 2018-10-25
JP6983669B2 (ja) 2021-12-17
KR20130006818A (ko) 2013-01-18
ZA201408309B (en) 2016-08-31
JP2014524182A (ja) 2014-09-18
CN103620977A (zh) 2014-03-05
RU2013139299A (ru) 2015-02-27
CN103620977B (zh) 2019-08-09
US11109385B2 (en) 2021-08-31
JP2018101983A (ja) 2018-06-28
BR112013033312B1 (pt) 2022-05-10
AU2012273554A1 (en) 2013-08-22
EP2724477A2 (en) 2014-04-30
KR101767997B1 (ko) 2017-08-14
CN110266410B (zh) 2022-06-14
WO2012177092A3 (en) 2013-04-04
US20120327800A1 (en) 2012-12-27
US10009903B2 (en) 2018-06-26
AU2012273554A2 (en) 2014-11-13
ZA201307097B (en) 2015-06-24
EP2724477A4 (en) 2015-03-18
CA2831028A1 (en) 2012-12-27
EP2724477B1 (en) 2021-03-31
CN110266410A (zh) 2019-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2617997C2 (ru) Способ и устройство для измерения помех нисходящей линии связи в системе мобильной связи ofdm
US11888765B2 (en) Methods and apparatus for wireless communications over subsets of contiguous subcarriers
JP6576384B2 (ja) 参照信号受信方法及びユーザー機器、参照信号伝送方法及び基地局
US20190150126A1 (en) Quasi co-located antenna ports for channel estimation
JP6683378B2 (ja) 基準信号を送受信するための方法及び装置
EP3468058B1 (en) Interference measurement method and apparatus for use in distributed antenna system
AU2012348404B2 (en) Initializing reference signal generation in wireless networks
KR20200039634A (ko) 협력 전송을 지원하는 네트워크에서 데이터 전송을 위한 방법 및 장치
KR102052420B1 (ko) 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 그 장치
US9426819B2 (en) Radio communication system, radio base station apparatus, user terminal and communication control method
KR102043041B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치
KR102018316B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 제어정보의 전송 방법 및 장치
US9742534B2 (en) Radio communication method, radio communication system, radio base station and user terminal
WO2012023550A1 (ja) Csi-rsのシグナリング方法及び基地局装置
US9520974B2 (en) Interference measurement method and apparatus for new carrier type
JP2014140237A (ja) 移動通信システム及び基地局装置
KR20140129986A (ko) 간섭 제어를 위해 스몰셀에 적합한 제어신호 구조
KR20140129984A (ko) 사용자신호검출을 위한 제어신호를 통한 셀간 간섭 제어
KR20140129982A (ko) 단말 제공 제어신호를 통한 셀간 간섭 제어