CN102474743B - 无线通信系统、无线通信方法、无线站点、控制站点及程序 - Google Patents

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Abstract

无线站点与参与所述协作多点通信的其它无线站点之间和/或管理所述无线站点的控制站点之间,将与其中多个无线站点同终端之间进行数据发送/接收的协作多点通信有关的控制信息进行通信。

Description

无线通信系统、无线通信方法、无线站点、控制站点及程序
技术领域
(相关申请的记载)
本发明主张日本专利申请:特愿2009-184996号(2009年08月07日申请)的优先权,该申请的全部记载内容通过引用编入记载在本说明书中。
本发明涉及一种无线通信技术,特别涉及一种适于应用于其中多个无线基站同时地与终端进行通信的无线通信系统的系统。
背景技术
在作为下一代蜂窝系统的其中之一的3GPPLTE(3rdGenerationPartnershipProjectLongTermEvolution,第三代合作伙伴计划长期演进)中,从减少营运支出(OPEX:operationexpenditure,营运支出)的观点等出发,进行了针对SON(SelfOrganisingNetwork,自组织网络)的研究。
SON具有
·自我配置(Self-configuration)、
·自我最优化(Self-optimization)、和
·自我修复(Self-healing)
等功能,正在研究用于实现各个不同目标的技术(非专利文献1、2)。
在非专利文献2中,作为SON技术之一,举出了用于实现诸如传输量的最大化、延迟的最小化、或范围的最大化的各个目的的无线参数最优化(Radioparameteroptimisation,无线参数最优化)。
作为无线参数的实例,包括无线基站(有时仅简称为“基站”)的发送功率、基站的天线倾角、相邻小区信息和切换参数。为了实现上述目的,可对上述无线参数的一个或多个进行适当变更。
下面,对上述无线参数中与本发明相关的相邻小区信息进行关注。
在LTE中,作为用于最优化相邻小区列表的方法之一,规定有ANR(AutomaticNeighbourRelation,自动邻居关系)功能(非专利文献1)。利用该ANR功能,可以将服务小区的基站没有识别出的(没有成为测量报告的对象的)小区,自动添加到相邻小区列表中。作为例子,针对LTE系统内的用于生成相同频率的相邻小区列表的ANR功能,下面使用图18进行说明。
在图18中,假设终端(UE:UserEquipment,用户设备)位于小区1中,且与基站1(eNB1)进行通信,小区2与小区1相邻。
另外,假设eNB1没有识别到eNB2(小区2)的存在。
UE检测到从小区2接收的下行链路参考信号(导频信号)的接收功率大于或等于规定阈值((Measurement(PhyCID=5)<步骤0>。UE将小区2的物理小区ID(PhysicalCellID:PhyCID=5)和该接收功率值通过测量报告(Measurementreport)通知eNB1<步骤1>。
由于通过所述报告向eNB1通知了eNB1存在没有识别到的PhyCID(=5),所以,eNB1向UE请求作为与该Cell相关的进一步信息的全局小区ID(GlobalCID,全局CID)(ReportGlobalCIDrequest)<步骤2>。
UE读取由BCH(BroadcastChannel,广播信道)所报告的小区2的广播信息,检测小区2的全局CID(=19)<步骤3>,并向eNB1报告(ReportGlobalCID=19)<步骤4>。
然后eNB1建立与eNB2之间的连接(X2setup,X2建立),并与eNB2相互交换诸如服务小区列表(Servedcelllist,服务小区列表)的信息。X2为eNB间的逻辑连接(接口)。
这样,可以得到用于相邻小区列表最优化所需的信息。根据由终端报告的其它小区的下行链路信号的接收功率的值是否大于或等于规定阈值,并且根据该报告的次数是否超过或等于规定次数,基站确定是否将新的小区添加到相邻小区列表中(专利文献1)。
图19为示出eNB的ANR功能和NRT的图(参照非专利文献1)。特别地,图19示出eNB保存的相邻小区列表的实例。相邻小区列表包括索引、与该索引相关联的目标小区的识别符(TargetCellID:TCI)、以及各个目标小区的属性(“NoRemove”、“NoHO”、“NoX2”)。在这里,HO表示切换(HandOver),X2表示3GPPLTE中的基站间的接口。将上述相邻小区列表称为“相邻关系表(NRT:NeighbourRelationTable)”。包括索引、与该索引相关联的目标小区的识别符(TCI)、以及各个目标小区的属性的相邻小区列表即NRT,作为一个输入,用作LTE中的部分ANR(AutomaticNeighbourRelation)功能。在“NoRemove”中被插入检验(检验标记)的情况下,无线基站从不从相邻小区列表中删除该小区(禁止删除)。在“NoHO”中被插入检验的情况下,无线基站不使用考虑中的小区作为切换的对象(禁止使用)。在“NoX2”中被插入检验的情况下,不使用X2(不能使用)对管理该小区的无线基站执行特定处理。
在LTE中,不仅研究与WCDMA(WidebandCodeDivisionMultipleAccess,宽带码分多址)相比的研究峰值吞吐量的大量改善,也研究小区边界吞吐量的改善方法。研究的其中之一为ICIC(InterCellInterferenceCoordination,小区间干扰协调)。
ICIC是下述技术,即,将关于相邻小区的信息(例如资源使用率、业务负载状况)在基站间交换,以控制无线资源,从而减少相邻小区间干扰。ICIC可以称为是广义的SON(非专利文献1)。
还开始了使LTE进一步发展的LTE高级的研究,作为进一步改善小区边界吞吐量的措施,还进行了CoMP发送/接收(CoordinatedMultiPointtransmissionandreception,协作多点发送和接收)的研究。
CoMP是下述技术,即,多个基站同时将下行链路数据发送到特定终端,以及同时从特定终端接收上行链路数据(非专利文献3)。
对于CoMP,定义服务小区(Servingcell,服务小区)、协作集合(CoMPcooperatingset,CoMP协作集合)等。
服务小区是指,利用下行链路控制信道(PDCCH)向终端发送控制信息的小区。
协作集合(CoMPcooperatingset,CoMP协作集合)是利用下行链路数据信道(PDSCH:PhysicalDownLinkSharedChannel,物理下行链路共享信道)直接地或间接地将数据发送到终端的小区的集合。
相关文献
非专利文献
非专利文献1:3GPPTS36.300v880(互联网<URL>http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36300.htm)
非专利文献2:NGMN技术文献:使用涉及自组织网络的情况(互联网<URL>http://www.ngmn.org/uploads/media/NGMN_Use_Cases_Self_Organising_Network_2_02.pdf)
非专利文献3:3GPPTR36.814v121(互联网<URL>http://list.etsi.org/scripts/wa.exe.?A2=ind0907&L=3gpp_tsg_ran_wg1&T=0&O=A&P=6822)
专利文献
专利文献1:日本特表JP-P2000-505251A号公报
发明内容
上述非专利文献1~3及专利文献1的所有公开内容通过引用而编入记载在本说明书中。
下面,对本发明所涉及的相关技术进行分析。
为了实现CoMP发送/接收,需要对参与CoMP发送/接收的多个相邻小区的关系适当地进行设定,即,需要适当地设定协作集合(CoMPcooperatingset,CoMP协作集合)。
此外,为了减少OPEX(operationalexpenditure,营运支出),需要自动地设定协作集合(CoMPcooperatingset,CoMP协作集合)这是由发明人得出的信息。
作为用于实现上述所愿的方法,本发明人就是否可以利用图19所示的相邻小区列表(NRT)的自我最优化法来自动生成协作集合(CoMPcooperatingset)努力进行研究。在此情况下,很可能地,在接收功率较高的其它小区中,或在管理这样的小区的基站中,不支持CoMP发送/接收功能。或者,可以预料到,在接收功率较高的其它小区(或对该小区进行管理的基站)中,即使支持CoMP发送/接收,可以使用的发送/接收方式(例如协作调度(Coordinatedscheduling)、协作波束成形(Coordinatedbeamforming)、联合处理(Jointprocessing)、联合发送(Jointtransmission)等)也是不同的。由此,重要的是,以不将不支持CoMP的小区和/或不能够执行CoMP发送/接收的小区添加到集合中的方式,来自动地生成协作集合(CoMPcooperatingset)(本发明人的研究结果)。
由此,本发明的目的在于,提供一种系统、方法,其以不将不支持CoMP的小区和/或不能够执行CoMP发送/接收的小区添加到集合的方式,来自动生成协作集合(CoMPcooperatingset),其中所述协作集合为参与协作多点通信的无线站点的集合或该无线站点的小区的集合。
为了实现上述目的,本发明提供一种使用下述装置的无线通信系统、无线通信方法、无线基站、控制站点及程序。
根据本发明,提供一种无线通信系统,其中,无线站点将与其中多个无线站点同终端之间进行数据发送/接收的协作多点通信有关的控制信息,与参与所述协作多点通信的其它无线站点和/或管理所述无线站点的控制站点进行通信。
根据本发明,提供一种无线通信方法,该方法包括:无线站点将与其中多个无线站点同终端之间进行数据发送/接收的协作多点通信有关的控制信息,与参与所述协作多点通信的其它无线站点之间、和/或管理所述无线站点的控制站点之间进行通信。
根据本发明,提供一种无线站点,该无线站点将与其中多个无线站点同终端之间进行数据发送/接收的协作多点通信有关的控制信息,与参与所述协作多点通信的其它无线站点之间、和/或管理所述无线站点的控制站点之间进行通信。
根据本发明,提供一种控制站点,该控制站点将与其中多个无线站点同终端之间进行数据发送/接收的协作多点通信有关的控制信息,与所述多个无线站点的一个无线站点之间、和/或与参与同一个无线站点之间的协作多点通信的其它无线站点之间进行通信。
根据本发明,提供一种程序,该程序使构成无线站点的计算机执行处理,所述处理包括:将与其中多个无线站点同终端之间进行数据发送/接收的协作多点通信有关的控制信息,与参与所述协作多点通信的其它无线站点之间、和/或管理所述无线站点的控制站点之间进行通信。
根据本发明,提供一种程序,该程序使构成控制站点的计算机执行处理,所述处理包括:将与其中多个无线站点同终端之间进行数据发送/接收的协作多点通信有关的控制信息,与所述多个无线站点的一个无线站点之间、和/或与参与同一个无线站点之间的协作多点通信的其它无线站点之间进行通信。
根据本发明,考虑到各个无线站点中有无协作多点通信的功能或者各个无线站点所支持的多点通信的方式,可以自动地生成协作集合,所述协作集合为参与协作多点通信的无线站点的集合或所述无线站点的小区的集合。
从下面参照附图的详细说明中,本发明的其他特征和优势对于本领域技术人员来说是显而易见的,在如下的说明中,仅通过说明实施本发明的最佳方式,对本发明的示例性实施例进行了说明。可以理解到,本发明可以有其他的和不同的实施方式,并且可以在各个方面进行改进,而不背离本发明。因此,附图和说明仅仅是示例性的,而非限定性的。
附图说明
图1为示出根据本发明的示例性实施例的无线通信系统的结构的图。
图2为示出根据本发明的示例性实施例的无线通信系统的其它小区的结构的图。
图3为示出根据本发明的第一示例性实施例的协作集合(CoMPcooperatingset)的设定的方法的顺序图图。
图4为示出根据本发明的第一示例性实施例的协作集合(CoMPcooperatingset)的设定中的计时器控制的图。
图5为示出根据本发明的第一示例性实施例的协作集合(CoMPcooperatingset)的设定的方法的另一顺序图。
图6为示出根据本发明的第一示例性实施例的协作集合(CoMPcooperatingset)的设定的方法的另一顺序图。
图7为示出现有的相邻小区列表的实例的图。
图8为示出根据本发明的相邻小区列表的实例的图。
图9为示出根据本发明的相邻小区列表的另一实例的图。
图10为示出根据发明的协作集合(CoMPcooperatingset)的实例的图。
图11为示出根据本发明的协作集合(CoMPcooperatingset)的另一实例的图。
图12为示出根据本发明的无线基站(eNB)的结构的框图。
图13为示出根据本发明的控制站点(O&M)的结构的框图。
图14为示出根据本发明的第一示例性实施例的改进例的协作集合(CoMPcooperatingset)的设定方法的顺序图。
图15为示出根据本发明的第二示例性实施例的协作集合(CoMPcooperatingset)的设定方法的顺序图。
图16为示出根据本发明的第三示例性实施例的协作集合(CoMPcooperatingset)的设定方法的顺序图。
图17为示出根据本发明的第四示例性实施例的协作集合(CoMPcooperatingset)的设定方法的顺序图。
图18为用于说明ANR功能的图。
图19为用于说明NRT和ANR功能的图。
图20A、20B为示出CoMP小区列表的变化的实例的图。
图21为示出eBN的CoMP的图。
图22A、22B、22C为示出中继节点(RelayNode)的CoMP的图。
具体实施方式
下面,针对本发明,如下进行说明。首先,作为本发明的前提,说明自适应使用相邻小区列表的自我最优化而自动生成协作集合所产生的问题。
基站在本小区内具有终端,其中所述终端测量相邻小区的下行链路信号的接收功率,报告相邻小区的信息(例如PhyCID)和所测量的值。
然后,基站将所报告的接收功率的值超过规定阈值且报告的次数超过规定次数的小区添加到协作集合。
由此,可以适当选择能够CoMP的小区,以期待小区边界吞吐量的改善。
在上述方法中,从终端中的接收功率的角度出发,可以称为是可以改善吞吐量的适当的协作集合生成方法。但是,存在方法不适当的情况。这是由于,存在在接收功率较强的其它小区(对该小区进行管理的基站)中,并不总是支持CoMP发送/接收功能的情况。另外,在接收功率较强的其它小区(对该小区进行管理的基站)中,即使支持CoMP发送/接收,在这样的其它小区中,可以使用的发送/接收方式也不同。
根据本发明,基站(无线站点)将与协作多点通信有关的控制信息,与参与所述协作多点通信的其它基站的至少一个进行通信,其中在所述协作多点通信中,多个基站同单个终端之间进行数据发送/接收。
根据本发明,与协作多点通信相关的控制信息是由所述多个无线站点的其中一个或多个进行设定或者保存的信息。
根据本发明,所述一个终端从属的一个无线站点可以与其它无线站点之间进行与所述协作多点通信相关的控制信息的通信。
根据本发明,与所述协作多点通信相关的控制信息,至少含有所述协作多点通信的功能信息、所述协作集合的构成信息和接入层(AccessStratum:AS)设定信息中的一个。
根据本发明,所述无线站点或管理所述无线站点的控制站点,根据与所述协作多点通信相关的控制信息,设定协作集合,所述协作集合为直接地或间接地参与所述协作多点通信的所述无线站点的集合或所述无线站点的小区的集合。
根据本发明,上述多个无线站点具有上述协作多点发送/接收的功能,并且在所述一个终端从属的且属于所述协作集合的无线站点的其中一个和相邻无线站点之间、在所述一个无线站点和所述控制站点之间、或者在所述相邻无线站点和所述控制站点之间进行与所述协作多点通信相关的控制信息的通信,其中所述协作集合定义为参与上述协作多点通信的无线站点的集合或所述无线站点的小区的集合。
根据本发明,经由所述控制站点在上述一个无线站点和相邻无线站点之间进行与所述协作多点通信相关的控制信息的通信。
根据本发明,所述功能信息含有关于所述协作多点通信功能的有无和所支持的所述协作多点通信的发送/接收方式的至少其中一个的信息。
根据本发明,所述构成信息包括所述协作集合的识别符。
根据本发明,所述接入层设定信息含有无线资源管理信息、终端测量设定信息、调度信息中的至少一个。
根据本发明,所述终端测量设定信息含有由所述终端测量的测量信息的种类、所述测量信息的报告周期、以及用于允许所述终端决定是否报告所述测量信息的事件信息中的至少一个。
根据本发明,用于对与所述协作多点通信相关的控制信息进行通信的触发含有下述情况的至少其中一个:
由所述终端报告的信息满足规定条件;
即将或已经完成了与其它所述无线站点之间的连接的建立;
即将或已经完成了与其它所述无线站点之间的连接的更新,
已经从其它所述无线站点请求所述控制信息;
已经从所述一个终端从属的一个无线站点请求所述控制信息;以及
已经从所述控制站点请求所述控制信息。
根据本发明,上述触发包含满足由所述终端报告的相邻小区的接收质量超过规定阈值的这一条件。
根据本发明,由所述无线站点和/或所述控制站点所保存的、表示相邻小区彼此的关系的相邻小区列表所有含有作为其属性之一的,与所述协作多点通信相关的属性。
根据本发明,与所述协作多点通信相关的属性含有:
表示相邻小区是否属于同一所述协作集合的标记(flag);或者
相邻小区所属的所述协作集合的识别符。
根据本发明,所述无线站点和/或所述控制站点将与所述协作多点发送/接收相关的属性和所述调度信息彼此关联。
根据本发明,在协作集合的自动生成中,以不将不支持CoMP的小区和/或不能够执行CoMP发送/接收的小区添加到集合中的方式,自动生成协作集合(CoMPcooperatingset)。
在下面的说明中,假设无线通信系统为3GPPLTE。
在下面的说明中,作为多个基站进行的“协作多点通信”的实例,使用CoMP(CoordinatedMultipoint,协作多点)发送/接收。作为“协作集合”(所述协作集合为直接地或间接地参与协作发送/接收的无线基站的小区的集合)的实例,使用“CoMP协作集合”(非专利文献3)。
<第一无线通信系统的结构>
图1为示出根据本发明的示例性实施例的无线通信系统的结构的实例的图。该无线通信系统包括:无线基站(eNB:evolvedNodeB或者E-UTRANNodeB(E-UTRAN:EvolvedUTRAN,演进的UTRAN))eNB1、eNB2、eNB3。
该无线通信系统还包括管理无线基站的控制站点的O&M(Operation&Maintenanceserver:操作及维护服务器)和无线终端(UE)UE1、UE2,其中所述O&M也称为OMC(OperationandMaintenanceCentre:操作及维护中心)。
假设无线基站eNB1、eNB2、eNB3分别管理小区1(Cell1)、小区2(Cell2)、小区3(Cell3)。在图1所示实例中,还假设UE1和UE2一起位于小区1。注意,如图2所示,若无线基站eNB1、eNB2、eNB3分别管理多个分割的Cell1-1至1-3中的每一个、Cell2-1至2-3中的每一个、Cell3-1至3-3中的每一个,也不会失去发明的通用性。即本发明也可以应用到图2中所示的结构。在这里,为了简单而以图1的结构为前提进行说明。此外,本无线通信系统具有符合3GPPLTE的规范的优选结构,但本发明并不限定于该结构。
<第一示例性实施例>
图3至图13是用于说明本发明的第一示例性实施例的图。假设在第一示例性实施例中,eNB1、eNB2都具有CoMP发送/接收的功能,并将协作集合(CoMPcooperatingset)设定为并非特定于每个无线终端(UE),而是小区固有的功能。
图3是在将eNB1的Cell1和eNB2的Cell2设定在相同的协作集合(CoMPcooperatingset)中的情况下的顺序图。
eNB1事先指示UE1及UE2做出关于相邻小区的测量报告(测量报告:Measurementreport)(未图示)。UE1、UE2做出作为Cell1的相邻小区的Cell2的测量报告。
在从UE1、UE2报告的小区2的下行链路信号的接收质量满足规定条件的情况下(例如,大于或等于规定阈值的情况下),产生将小区2添加到协作集合1的触发(TriggertoaddCell2toCoMPcooperatingset1),且因此eNB1进行将小区2添加到协作集合(CoMPcooperatingset)的操作。
eNB1请求管理小区2的eNB2设置协作集合(CoMPcooperatingset),即,作出CoMP设置配置请求来作为通过与eNB1协作而进行CoMP发送/接收的准备。在本实施例中,通过上述请求消息eNB1通知eNB2关于CoMP的控制信息(CoMPcontrolinformation,CoMP控制信息),其中所述控制信息由基站设定或保存。
eNB2具有CoMP发送/接收的功能,并作出对用于设置协作集合(CoMPcooperatingset)的请求的响应(CoMPsetconfigurationresponse,CoMP集合设定响应)。在此情况下,eNB2将ACK(acknowledgeresponse,确定响应)或与其相当的信息以及与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation,CoMP控制信息)发送到eNB1(Request/responseStep,请求/确认步骤)。
一旦从eNB2接收ACK,eNB1则对eNB1的协作集合1(CoMPcooperatingset1)进行更新(或初始设定)(CoMPcooperatingset1update,更新CoMP协作集合1)。
eNB1向O&M通知协作集合1(CoMPcooperatingset1)的更新,即新增加小区2(CoMPcooperatingsetstatusreport(cell2newlyadded))。
O&M对关于由O&M保存的eNB1及eNB2的协作集合(CoMPcooperatingset)的信息进行更新(CoMPcooperatingset1、2update,更新CoMP协作集合1、2)。
O&M将更新eNB2所保持的协作集合2(CoMPcooperatingset2)的指示(CoMPcooperatingsetupdateindicator,CoMP协作集合更新指示)发送到eNB2。
eNB2对协作集合2(CoMPcooperatingset2)进行更新(或初始设定)(CoMPcooperatingset2update,更新CoMP协作集合2)。
O&M将协作集合(CoMPcooperatingset)的更新的完成(CoMPcooperatingsetupdatecomplete,CoMP协作集合协作集合更新完成)通知给eNB1。以上完成用于进行CoMP发送/接收的准备操作。
在协作集合(CoMPcooperatingset)的更新完成后,eNB1、eNB2确定实际进行CoMP发送/接收的UE以及发送/接收配置以执行CoMP发送/接收。
图20(A)、图20(B)为例示根据本示例性实施例协作集合(CoMPcooperatingset)如何进行更新(变化)的图。假设,如果各eNB包括3个小区,如图2所示,根据eNB的位置,对协作集合(CoMPcooperatingset)进行初始设置,例如如图20(A)中所示。注意,在本示例性实施例中,协作集合最多由3个小区组成。
在本示例性实施例中,在协作集合(CoMPcooperatingset)中,利用UE的测量报告(Measurementreport),将图20(A)的初始设置更新为更合适的协作集合(CoMPcooperatingset),例如如图20(B)所示。在图20(A)中,协作集合的序号#1由图2的小区1-1、小区3-2、小区3-3这3个小区构成。但是,在图20(B)中,协作集合的序号#1由小区1-1、小区2-2、小区3-3这3个小区构成。
在本示例性实施例中,假设只有一个协作集合(CoMPcooperatingset)。但也可以存在多个协作集合(CoMPcooperatingset),而对其中1个进行设定。
注意,本示例性实施例中的O&M的功能可以由MME(MobilityManagementEntity,移动性管理实体)/S-GW(Serving-Gateway,服务网关)或其它任意网络节点执行。
在本示例性实施例中,基于从UE向eNB发送的测量报告(Measurementreport),产生了更新协作集合(CoMPcooperatingset)的触发,但也可以将X2建立请求(X2setupRequest,X2建立请求)作为触发来更新协作集合(CoMPcooperatingset)。
即,也可以将与CoMP相关的控制信息添加到X2建立请求/响应(X2setuprequest/response,X2建立请求/响应)中。这在没有进行协作集合(CoMPcooperatingset)的默认设定的情况下有效。
可以利用作为在诸如家用基站(homebasestation,家用基站)中执行的UE模式的功能,将eNB对从其它eNB发送来的信号的接收质量进行测量而得到的结果作为触发,而进行协作集合(CoMPcooperatingset)的更新。在这里,所谓UE模式是指基站每隔固定时间接收从其它基站发送来的信号的模式。
可以与如何具体执行CoMP发送/接收无关地来应用本发明的技术。作为实际进行CoMP发送/接收的实例,例如存在集中调度方法,其中在所述集中调度方法中,eNB1对停留在小区1中的UE和停留在eNB2所管理的小区2中的UE这两者进行调度。
在此情况下,eNB1不仅对进行CoMP发送/接收的UE,也对进行通常的发送/接收的UE进行调度。
也存在分布式(Distributed)调度方法,即,eNB1对停留在小区1中的UE进行调度,eNB2对停留在小区2中的UE进行调度,并且关于UE的调度,eNB1和eNB2相互进行交涉,以确定是否可以执行CoMP发送/接收。
在此情况下,从eNB1向eNB2通知用于停留在小区1中的UE的CoMP发送/接收的调度,以及eNB2确定调度是否是可接受的。
在关于无线基站间(eNB1和eNB2)传输的CoMP的控制信息(CoMPcontrolinformation)中,关于是否配备CoMP发送/接收功能的信息的最小限度的信息。
关于是否配备CoMP发送/接收功能的信息,是用于确认各无线基站(eNB)是否具有CoMP发送/接收功能的信息。很显然,用于设定协作集合的请求(CoMPsetconfigurationrequest)的发送源的eNB基本上具有该CoMP发送/接收功能。因此,当回复响应时,为CoMP控制信息的发送目的地的eNB将关于回复eNB是否具有该CoMP发送/接收功能的信息发送给发送源的eNB。
在本示例性实施例中,eNB1和eNB2均具有CoMP发送/接收功能。所以eNB2将表示eNB2具有CoMP发送/接收功能的信息(例如标记)通知给eNB1。
或者,eNB2将确认响应(ACK)发送给eNB1,以表示eNB2具有CoMP发送/接收功能。
为了更适当地设定协作集合(CoMPcooperatingset),除了关于是否装备CoMP发送/接收功能的信息,也可以通知诸如
·关于所支持的CoMP发送/接收方式的信息,
·或关于是否可接收CoMP的信息的信息。
至于所支持的CoMP发送/接收方式,首先,eNB1将自身所支持的CoMP发送/接收方式向eNB2通知。作为其响应,eNB2将自身所支持的CoMP发送/接收方式向eNB1通知。
或者,也可以是eNB1将自身所支持的CoMP发送/接收方式向eNB2通知,然后eNB2向eNB1通知eNB2是否支持eNB1所支持的各个功能。
可能会出现这样的情况,即,将都具有CoMP功能但仅支持不同的CoMP发送/接收方式的无线基站添加到同一个协作集合(CoMPcooperatingset)中,从而协作集合无法按照需求运行。通过本示例性实施例的机构可以避免上述情况。
关于是否能够接受CoMP发送/接收的信息,是关于接收到CoMP集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的无线基站是否可以接受该请求的信息。例如,可以利用标记来表示无线基站是否能够接受所述请求。
也可以通知表示在其间无法接受所讨论的请求的预估时间的计时器,或者用于无法接受所讨论的请求的情况下的计时器的超时值。作为使用计时器进行的操作,也可以使用如图4所示的操作,即,已经发送协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest),并且已经接收到计时器的超时值的无线基站使其计时器启动。在计时器超时后,无线基站再次进行做出该协作集合设定请求(request)的处理。
作为其它实例操作,也可以在计时器超时后,接收该协作集合设定请求的(设定计时器的)无线基站决定是否可以再次接受所述请求。
·在无线基站能够接受CoMP发送/接收的情况下,无线基站将能够接受所述请求的事实通知给发送协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的无线基站。
·在无线基站不能够接受CoMP发送/接收的情况下,无线基站将计时器的超时值或者计时器的再次启动通知给发送协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的无线基站。
作为其它实例操作,如果在计时器超时之前已经接收到所述请求的无线基站能够接受CoMP发送/接收,所述无线基站不等待计时器超时而通知表示其能够接受CoMP发送/接收的信息。
以这种方式,即使作为发送目的地的无线基站不能够接受CoMP发送/接收,可以防止作为该协作集合设定请求的发送源的无线基站持续发送该请求。从而能够避免在无线基站间交换无用的信息。
作为CoMP控制信息的扩展,其中所述CoMP控制信息在不同的无线基站之间进行交换,且是更适当地设定协作集合(CoMPcooperatingset)所需要的,存在
·CoMP发送/接收的功能信息、
·协作集合(CoMPcooperatingset)的构成信息、
·接入层(AS:AccessStratum,接入层)设定信息等。
作为CoMP发送/接收的功能信息,存在
·有无CoMP发送/接收的功能的有无、和
·所支持的CoMP发送/接收方式。
作为协作集合(CoMPcooperatingset)的构成信息,存在
·协作集合(CoMPcooperatingset)的识别符、和
·属于同一个协作集合(CoMPcooperatingset)的其它小区的信息。
协作集合的识别符用于示出在每个基站中设定有多个协作集合的情况下,哪个协作集合是相关的。属于同一个协作集合的其它小区的信息用于表示其它哪个小区进行协作(或者可能进行协作)。上述列出的构成信息用于在设定了多个协作集合的情况下,从中选择一个适当的协作集合。
作为接入层(AS)设定信息,存在
·无线资源管理信息、
·终端测量设定信息、
·调度信息。
无线资源管理信息是实际上执行CoMP发送/接收所需的信息,例如存在
·通信量信息、
·关于是否能够接受CoMP发送/接收的信息。
通信量信息是各小区的通信量或通信值的信息。通信量信息可以是通信量或其量化值本身,也可以是基于若干预定的阈值所确定的等级。
或者,也可以是仅表示通信量是否大于规定阈值(或小于)的标记。
注意,通信量也可以是各小区的活动终端数量、无线资源的使用率(例如每个PRB(PhysicalResourceBlock,物理资源块)的使用率)、H/W(硬件)使用率、网络的负载(TNL(TransportNetworkLayer,网络传输层)Load,TNL负载)等。可以使用上述通信信息,例如,来确定与哪个小区进行CoMP发送/接收以提高效率等。
或者,也可以推定能够或潜在能够执行CoMP发送/接收的终端数量,并使用该推定结果来确定CoMP发送/接收的执行范围(终端的物理位置、从相邻小区发送到终端的信号的接收质量的阈值等)。
终端测量设定信息为执行CoMP发送/接收所需的信息以及终端应向无线基站报告的信息。终端测量设定信息具有
·终端进行测量的测量信息的种类、
·测量信息的报告周期、和
·用于终端决定是否报告测量信息的事件信息等。
作为测量信息的种类,存在
·下行链路参考信号(导频信号)的接收功率(RSRP:ReferenceSignalReceivedPower,参考信号接收功率)、
·接收质量(RSRQ:ReferenceSignalReceivedQuality,参考信号接收质量或者CQI:ChannelQualityIndicator,信道质量指示)、
·关于测量是对整个系统频带还是仅对特定频带的信息,
·对于整个系统频带,关于该测量是否是对各个频带的特定值的信息,等等。
测量信息的报告周期,例如是每100msec次等,在测量信息的种类存在多个的情况下,可以对测量信息的每个类型分别独立地设定报告周期。
事件信息是用于使终端做出测量报告(Measurementreport)的事件的信息。事件信息含有
·判断的条件(事件的种类)、
·在事件中所使用的阈值、
·在事件中所使用的偏移值,等。
作为事件,可以使用以下
·用于切换或在在3GPPLTE中已经规定的事件,
·为CoMP特定定义的其它事件。
在用于切换等的事件中,存在
·事件A1(EventA1):服务小区的质量变得好于规定阈值(Servingbecomesbetterthanthreshold,服务变得好于阈值),
·事件A2(EventA2):服务小区的质量变得差于规定阈值(Servingbecomesworsethanthreshold,服务变得差于阈值),
·事件A3(EventA3):与服务小区的质量相比,相邻小区的质量要好出规定的偏移量(Neighbourbecomesoffsetbetterthanserving,相邻比服务好出偏移量),
·事件A4(EventA4):相邻小区的质量变得好于规定阈值(Neighbourbecomesbetterthanthreshold,相邻变得好于阈值),
·事件A5(EventA5):服务小区的质量变得差于规定阈值1,相邻小区的质量变得好于规定阈值2(Servingbecomesworsethanthreshold1andneighbourbecomesbetterthanthreshold2,服务变得差于阈值1且相邻变得好于阈值)等。
用于CoMP的特定事件包含
·服务小区的质量好于规定阈值,以及
·相邻小区的质量好于服务小区的质量加上规定的偏移(正或负)等。
在无线基站间交换阈值或偏移值,更严密地说,为协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的发送源的无线基站将阈值或偏移值通知给为发送目的地的无线基站。为发送源的无线基站允许(或强制)为发送目的地的无线基站使用该阈值或偏移值。从而可以在同一协作集合(CoMPcooperatingset)内的小区中,避免进行CoMP发送/接收的终端的数量中的失衡。例如,用于在某小区A中的判定的阈值与其它小区B中的相比较低时,停留在小区A中的终端与停留在小区B中的终端相比,倾向于被判定为是更易于进行CoMP发送/接收的终端。因此,可以预料到进行CoMP发送/接收的终端数量在小区内存在失衡。在本示例性实施例中,通过共享与用于使终端做出测量报告(Measurementreport)的事件相关的信息等,可以避免在小区内进行CoMP发送/接收的终端数量的失衡。
或者,在本示例性实施例中,可以通过考虑小区配置,在无线基站内纠正该阈值或偏移值。
由于在无线基站间共享由上述终端获取的测量信息,从而在同一协作集合(CoMPcooperatingset)内的小区可以使用同类型的信息来确定是否进行CoMP发送/接收。
调度信息是用于在进行CoMP发送/接收的无线基站中的终端调度的信息。调度信息包含调度方法、调度类型。调度方法表示
·循环(RR:Round-Robin,循环)法,
·比例公平(PF:ProportionalFairness,比例公平)法,
·最大化C/I(MAXC/I:最大化C/I)法等的其中一种。
调度类型表示调度为集中式调度或者分布式调度。
在集中式调度的情况下,还包含是哪一个无线基站进行调度的信息。
通过使上述调度信息在无线基站间共享,在集中式调度的情况下,可以将必要的信息集中在适当的位置。在分布式调度的情况下,可以基于同一方法在同一协作集合(CoMPcooperatingset)内的小区间,进行调度。
利用上述技术,根据本示例性实施例,可以自动地且最佳地地设定协作集合(CoMPcooperatingset)。
在上述本示例性实施例的说明中,假设与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)是由基站设定或由基站保存的。但是,控制信息也可以是其它动态变化的信息。
注意,在图3中,与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)是包含在协作集合设定请求/响应(CoMPsetconfigurationrequest/response)的消息中传输的,但实施例并不限定于所述结构。也可以例如如图5所示,首先,通过执行发送部分CoMP控制信息的步骤,将与CoMP相关的控制信息的一部分作为协作集合设定请求/响应(CoMPsetconfigurationrequest/response)来发送。在协作集合设定响应(CoMPsetconfigurationresponse)为确定响应(ACK)的情况下,发送剩余的与CoMP相关的控制信息(RemainingCoMPcontrolinformation)。
或者,首先执行协作集合设定请求/响应(CoMPsetconfigurationrequest/response)的步骤。在协作集合设定响应(CoMPsetconfigurationresponse)为确定响应(ACK)的情况下,发送与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)。
不需要使发送协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的基站(eNB1)所发送的与CoMP相关的控制信息和返回响应(CoMPsetconfigurationresponse)的基站(eNB2)所发送的与CoMP相关的控制信息完全相同。基站(eNB1)和基站(eNB2)只要对发送的目的地所需的信息进行发送即可。对于发送协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的基站(eNB1)来说,可以仅发送请求消息,在此情况下,仅返回响应(CoMPsetconfigurationresponse)的基站(eNB2)发送CoMP控制信息。在此情况下,来自eNB1的请求消息成为eNB2发送CoMP控制信息的触发。
至于图5的处理,当已经发送协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的无线基站(如图4所示)被通知了计时器的超时值时,无线基站启动其计时器。在计时器超时后,所述无线基站再次发送该协作集合设定请求。
如图6所示,若在eNB1和eNB2之间还没有建立连接(X2),在做出协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)之前,首先建立X2连接(X2setup)。然后,进行与图3或图5相同的处理。
也可以将关于协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的信息、或者与CoMP相关的控制信息,与在普通的X2建立中所需的信息同时地、或者复用地(piggyback,背负式运输)发送。
与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)可以包括在作为协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的发送源的eNB和做为协作集合设定请求的发送目的地的其它eNB之间的不同信息。
还存在有这样的情况,即,为发送源的eNB发送仅表示协作集合设定请求的消息,而为发送目的地的eNB返回对请求的响应(ACK)和详细的与CoMP相关的控制信息。
发送图4所示的协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)且被通知了计时器的超时值的无线基站使其计时器启动。在计时器超时后,所述无线基站再次进行该协作集合设定请求(request)的处理。
此外,如上述所示,在规定用于CoMP的测量报告(Measurement)的事件的情况下,可以将终端位置信息(例如利用GPS(GlobalPositioningSystem,全球定位系统)得到的位置信息获取结果)添加到用于有关事件的测量报告中,并通知这样形成的测量报告。
如果事件是用于切换的,即,事件不是针对CoMP的测量的报告的事件,并且基站已经给出做出位置信息的通知的指示,例如利用标记,终端向基站报告位置信息。
终端位置信息很可能用于设定
·协作集合(CoMPcooperatingset),
·CoMP发送点(CoMPtransmissionpoint),等。
通过使用终端位置信息,可以在存在多个候选协作集合(CoMPCooporatingset)的情况下,从中选择一个适当的(CoMPCooporatingset)。另外,可以从协作集合(CoMPCooporatingset)中,选择实际执行发送的CoMP发送点(CoMPtransmissionpoint)。
现在研究3GPPLTE中提供的ANR(AutomaticNeighbourRelation)功能中的NRT(NeighbourRelationTable:相邻关系表)和协作集合(CoMPcooperatingset)之间的关系。
NRT的目的之一为,从除服务小区之外的小区中识别接收质量好的相邻小区,从而降低切换失败率。例如如图7所示,在NRT中,针对各个小区设定有诸如“NoRernove”、“NoX2”、“NoHO”的属性。
另一方面,设定协作集合(CoMPcooperatingset)的目的为,从服务小区之外的小区中,识别接收质量好的相邻小区,通过从管理相关小区的多个基站执行协作发送/接收,即,执行CoMP发送/接收,从而改善诸如吞吐量的无线链路的特性。
从而在被添加到NRT中的小区和被添加到协作集合(CoMPcooperatingset)中的小区之间存在相关关系。所以通过将协作集合(CoMPcooperatingset)的属性添加到NRT中,从而认为可以进行相邻小区关系的统一管理。
通过将协作集合(CoMPcooperatingset)的属性添加到NRT中,也可以例如如图8所示,即可添加选择列,来表示各小区是否属于同一协作集合(CoMPcooperatingset)。可以看到,在图8中,提供“CoMP”作为除NoRemove、NoHO、NoX2属性之外的属性。注意,带有选择标记的小区属于协作集合(CoMPcooperatingset)。
如图9所述,如果存在多个协作集合(CoMPcooperatingset),添加作为识别符的协作集合(CoMPcooperatingset)的序号(例如,#1、#2等),来表示各小区属于哪个序号的集合。
注意,添加协作集合(CoMPcooperatingset)的序号来进行管理的方法,例如图10(A)、(B)所示,在协作集合(CoMPcooperatingset)的设定随时间变更或者需要变更的情况下有效。
假设所关注的无线基站为管理小区1-1~1-3的无线基站1,CoMP用于停留在小区1-1中的终端。
协作集合(CoMPcooperatingset)的集合#1(Set#1)包含小区1-1、小区2-3、小区3-2(图10(A)),集合#2(Set#2)包含小区1-2、小区3-3、小区4-2(图10(B))。
在特定时间点,设定集合#1(Set#1),在集合1(Set#1)中包含的小区内进行用于终端的CoMP发送/接收。
如果,在另一特定时间点,将集合#1变更为集合#2(Set#2),之后,在集合#2(Set#2)中包含的小区内进行用于终端的CoMP发送/接收。
在随着时间引起协作集合(CoMPcooperatingset)的设定的变更的要因中,存在,例如,各小区或者各协作集合(CoMPcooperatingset)内的通信量或通信值(Loading,负载)。
因此,为尽可能均衡地保持协作集合(CoMPcooperatingset)内的负载,进行协作集合的交换控制(Semi-staticswitching(半静态交换))。优选该控制由O&M进行,但并不限定于O&M,例如也可以由特定的无线基站进行。
存在这样的情况,代替如图10所示的随时间的交换,同时设定多个协作集合(CoMPcooperatingset),而是如图11所示(从多个协作集合中选择1个)。
在图11所示的实例中,即使在同一小区(Cell1-1)内,也根据终端的位置而从多个协作集合(CoMPcooperatingset)中选择特定的集合。
如图11(A)所示,在终端位于小区1-1内的右边界的情况下,使用集合#1(Set#1),如图11(B)所示,在终端位于小区1-1内的左边界的情况下,使用集合#2(Set#2)。
由此,即使小区为同一小区1-1,也根据小区内中的终端的位置而切换到最合适的协作集合(CoMPcooperatingset),从而使CoMP发送/接收产生的增益最大化。
关于终端位置的信息可以是如前述所示由GPS得到,也可以是从用于相邻小区的测量报告(MeasurementReport)而由基站确定。
可以想到,向协作集合(CoMPcooperatingset)中添加与向相邻小区列表中添加具有不同意义。
相邻小区列表的目的在于,尽可能不遗漏地添加最可能发生终端的切换的小区(只要在可以添加的小区数量的范围内)。从而适当地管理终端的移动。
另一方面,在协作集合(CoMPcooperatingset)中,切换并非必要的。例如,如果接收等级为规定等级,则由于其特定为之而不可能发生切换的小区可以被有利地添加到协作集合(CoMPcooperatingset)中。
注意,不仅将连接到同一MME/S-GW的无线基站的小区,还将连接到不同MME/S-GW的无线基站的小区添加到相邻小区列表,如上所述。
另一方面,可以想到,从处理中继点来看,仅连接到同一MME/S-GW的无线基站的小区为协作集合的成员。从而,优选地使利用CoMP得到的利益最大化。
即,存在下述方法:仅连接到同一MME/S-GW的无线基站的小区是可以被添加到同一协作集合(CoMPcooperatingset)中的小区,除上述小区之外,即连接到不同MME/S-GW的无线基站的小区不能被添加。
考虑上述方面,通过设定相邻小区列表和协作集合(CoMPcooperatingset)之间的关系,可以更适当地设定协作集合(CoMPcooperatingset)。
图12为示出本示例性实施例中的无线基站(eNB)的结构的图。如图12所示,无线基站eNB20具有:与天线207连接的接收器201、也与天线207连接的发送器202、信号处理部203、通信控制部204、与O&M(OMC)30之间的接口部205。此外所述无线基站还具有与其它eNB之间的接口部(X2接口)206。
接收器201接收来自终端的信号,发送器202向终端发送信号。信号处理部203控制无线基站与终端之间间的信号处理、无线基站与其它无线基站之间的信号处理、以及无线基站与O&M30之间的信号处理。通信控制部204控制无线基站与终端之间、无线基站与其它无线基站之间、以及无线基站与O&M之间的信号发送/接收。与CoMP相关的协作集合设定请求/响应、与CoMP相关的控制信息的发送/接收的控制,由通信控制部204进行。由无线基站(eNB)保持的协作集合(CoMPcooperatingset)的管理也由通信控制部204进行。
图13为示出本示例性实施例中的控制站点(O&M)的结构的图。如图13所示,O&M30具有信号处理部301、通信控制部302、基站管理部303及与基站之间的接口部304。信号处理部301控制其与无线基站之间的信号处理。通信控制部302控制将在O&M30与无线基站之间发送/接收的信号,还控制根据本发明的与CoMP相关的控制信息的发送/接收。基站管理部303管理O&M30所控制的的无线基站的设定信息,还管理关于相邻关系的信息和关于协作集合(CoMPcooperatingset)的信息。
<第一示例性实施例的改进例>
在本发明的第一示例性实施例的改进例中,假设为eNB1和eNB3都具有CoMP发送/接收功能,但eNB2不具有CoMP发送/接收功能。另外,假设由位于eNB1的小区1中的UE1、小区2中的UE2所进行的、对于小区2和小区3的质量测量的结果比小区3的更好。
图14为示出在eNB1的小区1和eNB3的小区3设定在同一协作集合(CoMPcooperatingset)中的情况下的顺序操作的图。
eNB1事先指示UE1及UE2做出相邻小区的测量报告(Measurementreport)(未图示)。UE1、UE2做出关于作为eNB1的相邻小区的小区2及小区3的测量报告(Measurementreport)。
假设由UE1和UE2报告的、小区2中的下行链路信号的接收质量优于小区3中的接收质量,且满足规定的条件(例如高于规定的阈值)。在此情况下,eNB1开始进行将小区2添加到协作集合(CoMPcooperatingset)的操作(TriggertoaddCell2toCoMPcooperatingset1,将小区2添加到CoMP集合1的触发)。
首先,eNB1在协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的消息中将与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)发送给管理小区2的eNB2。
但是,eNB2不具有CoMP发送/接收功能,所以eNB2将作为协作集合设定请求的响应(CoMPsetconfigurationresponse)的拒绝确认响应(NACK或与其相当的信息)。
在此情况下,eNB1确定所报告的除了小区2之外(例如小区2的下一级)的接收品质良好的小区3是否满足规定的条件。若小区3满足规定的条件,eNB1开始进行将小区3添加到协作集合(CoMPcooperatingset)的操作(TriggertoaddCell3toCoMPcooperatingset1,将小区3添加到CoMP协作集合的触发)。该动作与用于eNB2的操作相同。
由此,首先,检查eNB3是否具有CoMP发送/接收功能。在eNB3具有CoMP发送/接收功能的情况下,eNB1从eNB3接收与CoMP相关的控制信息以进行协作集合(CoMPcooperatingset)的更新(或者初始设定),并且向O&M通知协作集合的更新(CoMPcooperatingsetstatusreport(cell3newlyadded),CoMP协作集合状态报告(新添加小区3))。
然后,O&M指示eNB3更新协作集合3(CoMPcooperatingset3)(CoMPcooperatingsetupdateindication,CoMP协作集合设定更新指示)。eNB3对协作集合3(CoMPcooperatingset3)进行更新或初始化更新(CoMPcooperatingset3update)。
然后,O&M向eNB1通知协作集合(CoMPcooperatingset)的更新完成(CoMPcooperatingsetupdatecomplete,CoMP协作集合设定更新完成),并且用于CoMP发送/接收的准备操作完成。
在协作集合(CoMPcooperatingset)的更新完成后,eNB1和eNB3确定实际控制CoMP发送/接收功能以及发送/接收配置的UE来执行CoMP发送/接收。
这里,在协作集合(CoMPcooperatingset)设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的消息中,通知与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation),但也可以首先进行仅将协作集合设定请求/响应(CoMPsetconfigurationrequest/response)所需的与CoMP相关的控制信息进行通信的步骤。在协作集合设定响应(CoMPsetconfigurationresponse)为确定响应(ACK)的情况下,进行与CoMP相关的必要控制信息(CoMPcontrolinformation)的剩余部分的通信。
此外,发送协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的基站(eNB1)仅发送请求消息,而与CoMP相关的控制信息仅由返回响应(CoMPsetconfigurationresponse)的基站(eNB2)发送。在此情况下,来自eNB1的请求消息成为用于eNB3发送与CoMP相关的控制信息的触发。
发送图4所示的协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)且被通知了计时器的超时值的无线基站使且计时器启动,在计时器超时后,再次进行协作集合设定请求(request)的处理。
<第二示例性实施例>
在本发明的第二示例性实施例中,假设eNB1至eNB3均具有CoMP发送/接收的功能,以及协作集合(CoMPcooperatingset)为小区固有的属性。
本实施例和上述第1实施例的不同点在于,不经由O&M而仅通过eNB间的直接信息交换来进行协作集合(CoMPcooperatingset)的设定(更新)。
图15为eNB1的小区1和eNB2的小区2设定在同一协作集合(CoMPcooperatingset)中的情况下的顺序图。
首先,eNB1事先指示UE1及UE2做出相邻小区的测量报告(Measurementreport)(未图示)。UE1及UE2向eNB1进行关于作为各自相邻小区的小区2的测量报告(Measurementreport)。
在从UE1、UE2报告的小区2的下行链路信号的接收质量满足规定条件的情况下,eNB1向eNB2通知协作集合(CoMPcooperatingset)设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)。
此时,eNB1在所述设定请求消息中包含与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)而向eNB2通知。
eNB2具有CoMP发送/接收功能。所以,作为对协作集合(CoMPcooperatingset)设定请求的响应(CoMPsetconfigurationresponse),eNB2向eNB1通知具有与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)的确定响应(ACK或与其相当的信息)。
一旦从eNB2接收ACK,eNB1对由eNB1保持的协作集合1(CoMPcooperatingset1)的序号#1(set#1)进行更新(或初始化)。
在发送ACK后,eNB2对由eNB2保持的协作集合2(CoMPcooperatingset2)的序号#1(set#1)进行更新(或初始化)。
eNB1向O&M通知协作集合1(CoMPcooperatingset1)的识别符(在这里为序号(#1))和更新信息(在#1中包含Cell1和Cell2)(CoMPcooperatingsetstatusreport(set#updated)CoMP协作集合状态报告(更新的集合#))。注意序号#1涵盖了小区1和小区2。O&M将其所保存的协作集合序号#1(CoMPcooperatingset#1)的信息进行更新(CoMPcooperatingset#1update)。
以此方式,eNB1和eNB2完成协作集合(CoMPcooperatingset)的更新,然后,确定实际进行CoMP发送/接收的UE以及发送/接收配置以进行CoMP发送/接收。
与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)是包含在协作集合设定请求和响应(CoMPsetconfigurationrequest/response)的消息中被通知的。但也可以在该设定请求和响应中不包含与CoMP相关的控制信息(或仅包含该控制信息的一部分),作为其它消息而通知与CoMP相关的控制信息(或与CoMP相关的控制信息的剩余部分)。即,首先,进行协作集合设定请求/响应(CoMPsetconfigurationrequest/response)的步骤。在协作集合设定响应(CoMPsetconfigurationresponse)为确定响应(ACK)的情况下,进行与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)的通信。
也可以是发送协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的基站eNB1仅通知请求消息,而与CoMP相关的控制信息仅由返回响应(CoMPsetconfigurationresponse)的基站eNB2发送。在此情况下,来自eNB1的请求消息成为eNB2发送与CoMP相关的控制信息的触发。
也可以是已发送协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest),如图4所示,且被通知了计时器的超时值的无线基站使计时器启动。在计时器超时后,再次进行该协作集合设定请求(request)的处理。
作为协作集合(CoMPcooperatingset)的识别符的序号#1被通知给O&M。但是该识别符也可以是序号以外的信息。
<第三示例性实施例>
在本发明的第三示例性实施例中,假设eNB1~eNB3均具有CoMP发送/接收的功能,且所设定的协作集合(CoMPcooperatingset)为小区固有的属性。本示例性实施例和所述第一示例性实施例的不同之处在于,从eNB向O&M发送与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation),以及由O&M进行协作集合(CoMPcooperatingset)的设定(更新)。另外,本实例中用于与CoMP相关的控制信息的通信的触发为来自O&M的请求(CoMPcontrolinformationrequest)。
图16为eNB1的小区1和eNB2的小区2包含在同一协作集合(CoMPcooperatingset)中的情况下的顺序图。
首先,eNB1事先指示UE1及UE2进行关于相邻小区的测量报告(Measurementreport)(未图示),UE1及UE2分别分别进行为UE1及UE2的相邻小区的小区2的测量报告(Measurementreport)。
在从UE1以及UE2报告的、小区2的下行链路信号的接收质量满足规定条件的情况下,eNB1向O&M通知与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)。所述CoMP控制信息是装在协作集合(CoMPcooperatingset)设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)的消息中被通知的。注意,在从eNB1向O&M发送的协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)中,附加有成为触发的关于无线基站(eNB2)或小区(小区2)的信息,例如小区ID或基站ID(eNBID)。或者,也可以在从eNB1向O&M发送的协作集合设定请求中附加协作集合(CoMPcooperatingset)的识别符。
在被通知了协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)时,O&M对成为目标的eNB2请求与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)(CoMPcontrolinformationrequest)。eNB2将与CoMP相关的控制信息通知给O&M(CoMPcontrolinformationreport)。
O&M基于与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation),设定协作集合(CoMPcooperatingset)(CoMPcooperatingset#1update)。
在本示例性实施例中,O&M确定将eNB1的小区1和eNB2的小区2添加到同一协作集合序号#1(CoMPcooperatingset#1)中,并将该确定向eNB1、eNB2通知。此时,添加例如序号(#1),作为协作集合(CoMPcooperatingset)的识别符(CoMPcooperatingsetconfiguration(set#1updated))。
eNB1、eNB2更新关于它们所保存的协作集合(CoMPcooperatingset)的信息(CoMPcooperatingset#1(set#2),update),并将彼此识别为协作的对象。由此,可以实际进行CoMP发送/接收。
O&M向eNB1、eNB2通知的、包含在协作集合设置(CoMPcooperatingsetconfiguration)中的信息,包括
·上述协作集合(CoMPcooperatingset)的信息(识别符,小区ID)
·CoMP发送/接收的功能信息(例如,所支持的CoMP发送/接收方式),
·接入层(AccessStratum:AS)设定信息,等。
在本实例中,由UE报告的小区2的质量满足规定条件成为eNB1发送与CoMP相关的控制信息的触发。另一方面,来自控制站点(O&M)的请求成为eNB2发送与CoMP相关的控制信息的触发。
与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)是包含在协作集合设定请求/响应(CoMPsetconfigurationrequest/response)的消息中进行通知的。也可以在该设定请求/响应中不包含与CoMP相关的控制信息(或在该设定请求/响应中仅包含一部分控制信息)。在此情况下,将与CoMP相关的控制信息(或与CoMP相关的控制信息剩余部分)作为其它消息进行通知。即,首先,进行协作集合设定请求/响应(CoMPsetconfigurationrequest/response)的步骤。在协作集合设定响应(CoMPsetconfigurationresponse)为确定响应(ACK)的情况下,进行与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation)的通信。
发送了图4所示的协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)、且被通知了计时器的超时值的O&M使计时器启动。在计时器超时后,O&M再次进行该协作集合设定请求(request)的处理。本示例性实施例与第一示例性实施例、第二示例性实施例的不同之处在于使计时器启动的主体为O&M。
<第四示例性实施例>
在本发明的第四示例性实施例中,假设eNB1~eNB3均具有CoMP发送/接收的功能,CoMP协作集合为小区固有的属性。本示例性实施例和所述第一示例性实施例的不同之处在于,从eNB向O&M通知与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation),以及O&M基于eNB(小区)的位置确定协作集合(CoMPcooperatingset)的初始设定。
图17为eNB1的小区1和eNB2的小区2设定在同一协作集合(CoMPcooperatingset)中的情况下的顺序图。
在初始状态,eNB2尚未导入(未启动),仅eNB1与O&M连接。
首先,支持来自O&M的与CoMP相关的控制信息的请求(CoMPcontrolinformationrequest)的eNB1做出关于控制信息的报告(CoMPcontrolinformatinreport)。
假设,在某一时刻,使eNB2被导入(启动)。然后,eNB2建立与网络(MME/S-GW)的连接(S1建立),并向O&M通知连接完成(setupcompleteindication)。
O&M向eNB2请求与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformationrequest),eNB2做出关于该控制信息的报告(CoMPcontrolinformationreport)。
O&M基于eNB1、eNB2的与CoMP相关的控制信息(CoMPcontrolinformation),设定协作集合(CoMPcooperatingset)(CoMPcooperatingset#1update)。
在本示例性实施例中,O&M确定将eNB1的小区1和eNB2的小区2添加到同一协作集合(CoMPcooperatingset#1)中,并将该确定向eNB1、eNB2通知。此时,例如,序号(#1)作为协作集合(CoMPcooperatingset)的识别符被添加(CoMPcooperatingsetconfiguration(set#1updated))。
eNB1、eNB2识别到彼此属于同一协作集合(CoMPcooperatingset),从而进行他们间的连接(connectionsetup,连接建立)(X2setup,X2建立)。
在X2建立完成后,更行由eNB1和eNB2所保存的协作集合(CoMPcooperatingset)的信息(CoMPcooperatingset#1(set#2),update)。由此,可以实际进行CoMP发送/接收。
O&M向eNB1、eNB2通知的协作集合设置(CoMPcooperatingsetconfiguration)中含有的信息,包括
·上述协作集合(CoMPcooperatingset)的信息(识别符,小区ID);以及,另外
·CoMP发送/接收的功能信息(例如,所支持的CoMP发送/接收方式);和
·接入层(AS)设定信息。
发送了图4所示的协作集合设定请求(CoMPsetconfigurationrequest)、且被通知了计时器的超时值的O&M使计时器启动。在计时器超时后,O&M再次进行该协作集合设定请求(request)的处理。本示例性实施例与第一示例性实施例、第二示例性实施例的不同之处在于使计时器启动的主体为O&M。
在之前的示例性实施例中,CoMP发送/接收是从多个无线基站中的一个到另一个的(参照图21)。但也可以经由中继节点(RN)进行CoMP发送/接收。进行CoMP发送/接收的多个无线站点,也可以是
·一个或多个无线基站与中继节点的组合
·多个中继节点,
并且他们对一个终端进行CoMP发送/接收。在之后的情况下,多个中继节点可以属于同一无线基站,只要中继节点的小区彼此相邻即可,或者也可以属于不同的无线基站。
在这些情况下,与CoMP相关的控制信息的通知或交换、或者协作集合(CoMPcooperatingset)的信息交换等,在eNB和RN之间、或者在不同的RN之间进行。在此情况下,为RN的上层站点的eNB与其它无线站点相对应。随着eNB和RN之间的连接建立的请求,发送与CoMP相关的控制信息。
例如图22(A)所示的实例中,例如,eNB1和属于eNB1的RN1,对RN1的小区(小区r1)内的终端进行CoMP发送/接收。
在图22(B)所示的实例中,属于同一基站eNB1的中继节点RN1、RN2对一个终端进行CoMP发送/接收。在此情况下,RN1和RN2经由eNB1、或者不经由eNB1即直接发送与CoMP相关的控制信息。或者,eNB1对RN1和RN2的每一个保持与CoMP相关的控制信息,而RN1、RN2分别与eNB1进行通信。为容易、迅速地实现此通信,可以使用下述方法,即,当每个RN已经与作为从属目的地(Donor:主体)的eNB连接建立时,进行与CoMP相关的控制信息的通信。在图22(C)的实例中,属于不同无线基站的中继节点RN1、RN2对一个终端进行CoMP发送/接收。在此情况下,使用这样的方法,即,RN1和RN2直接地或者经由eNB1和eNB2进行与CoMP相关的控制信息的通信。或者,也可以使用下述方法,即,eNB1保存RN1的与CoMP相关的控制信息,eNB2保存RN2的与CoMP相关的控制信息,RN1从eNB2取得与CoMP相关的控制信息,而RN2从eNB1取得与CoMP相关的控制信息。此外,也可以使用下述方法,即,eNB1保存RN2的与CoMP相关的控制信息,eNB2保存RN1的与CoMP相关的控制信息,RN1从eNB1取得RN2的与CoMP相关的控制信息,RN2从eNB2取得RN1的与CoMP相关的控制信息。
在CoMP发送/接收中,除了中继节点之外,还使用作为无线基站的无线部的RRH(RemoteRadioHead,远程无线电头端)或远程基站RRE(RemoteRadioEquipment,远程无线电设备)。
在上述说明的示例性实施例中,将无线通信系统假设为3GPPLTE。但本发明并不限定于此,也可以应用在例如3GPPWCDMA(WidebandCodeDivisionMultipleAccess)、GSM(GlobalSystemforMobilecommunications,全球移动通信系统)、WiMAX(WorldwideinteroperabilityforMicrowaveAccess,全球微波互联接入)等中。
可以在本发明的全部公开(包括权利要求书的范围)的范围内,并且基于本发明基本技术思想对示例性实施例或实例进行变更或调整。另外,可以在本发明的权利要求书的范围内对各种公开要素进行各种组合或选择。即,本发明当然包括本领域的技术人员根据包含权利要求书的范围在内的全部公开内容、技术思想而可以得到的各种变形和修正。

Claims (4)

1.一种无线通信系统,包括:
多个无线站点;
终端;以及
控制站点,
其中,
无线站点将与协作多点通信相关的控制信息,与参与所述协作多点通信的其它无线站点和/或管理所述无线站点的所述控制站点进行通信;其中在该协作多点通信中,多个无线站点与所述终端进行数据发送/接收的,并且
所述无线站点、所述其它无线站点和所述控制站点中的至少一个在接收到与协作多点通信相关的所述控制信息时配置协作集合,该协作集合是所述多个无线站点的小区的集合,其中
与所述协作多点通信相关的控制信息至少包含表示所述协作多点通信的发送/接收方式的信息,
所述发送/接收方式包括协作调度、协作波束成形、联合处理、和联合发送中的至少一个。
2.一种无线通信方法,包括:
无线站点将与协作多点通信相关的控制信息,与参与所述协作多点通信的其它无线站点和/或管理所述无线站点的控制站点进行通信;其中,在所述协作多点通信中,多个无线站点与终端进行数据发送/接收;以及
配置协作集合,其中该协作集合是所述无线站点的集合或者所述无线站点的小区的集合,所述无线站点参与所述协作多点通信,并且其中
所述无线站点、所述其它无线站点和所述控制站点中的至少一个在接收到与协作多点通信相关的所述控制信息时配置所述协作集合,
与所述协作多点通信相关的控制信息至少包含表示所述协作多点通信的发送/接收方式的信息,
所述发送/接收方式包括协作调度、协作波束成形、联合处理、和联合发送中的至少一个。
3.一种无线站点,包括:
与终端执行无线电通信的单元;以及
将与协作多点通信有关的控制信息,与参与所述协作多点通信的其它无线站点和/或管理所述无线站点的控制站点进行通信的单元;其中,在所述协作多点通信中,多个无线站点与所述终端进行数据发送/接收,并且
所述无线站点、所述其它无线站点和所述控制站点中的至少一个在接收到与协作多点通信相关的所述控制信息时配置协作集合,该协作集合是所述多个无线站点的小区的集合,其中
与所述协作多点通信相关的控制信息至少包含表示所述协作多点通信的发送/接收方式的信息,
所述发送/接收方式包括协作调度、协作波束成形、联合处理、和联合发送中的至少一个。
4.一种控制站点,包括:
与多个无线站点执行通信的单元;以及
将与协作多点通信有关的控制信息,与所述多个无线站点中的一个无线站点和/或与同所述一个无线站点进行所述协作多点通信的其它无线站点进行通信的单元;其中,在所述协作多点通信中,多个无线站点与终端进行数据发送/接收,并且
所述无线站点、所述其它无线站点和所述控制站点中的至少一个在接收到与协作多点通信相关的所述控制信息时配置协作集合,该协作集合是所述多个无线站点的小区的集合,其中
与所述协作多点通信相关的控制信息至少包含表示所述协作多点通信的发送/接收方式的信息,
所述发送/接收方式包括协作调度、协作波束成形、联合处理、和联合发送中的至少一个。
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