CN103220079A - 用于确定传输集合的方法、基站、用户设备以及通信系统 - Google Patents

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Abstract

本公开提供了一种用于确定传输集合的方法、基站、用户设备以及通信系统。所述基站包括:传输部件,用于将协作集合的信息发送到用户设备,并从用户设备接收关于协作集合的信息的反馈信息,所述协作集合由能够向用户设备提供多点协作服务的小区组成;以及传输集合获取部件,用于根据反馈信息获取用于用户设备的传输集合,所述传输集合由协作集合中要协作以向用户设备提供联合发送的小区组成。其中,传输集合是根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同。

Description

用于确定传输集合的方法、基站、用户设备以及通信系统
技术领域
本公开涉及通用移动通信系统技术的长期演进领域,更具体而言,涉及一种用于确定传输集合的方法、基站、用户设备以及通信系统。
背景技术
通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)技术的长期演进(Long Term Evolution,LTE)是第3代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)近几年来启动的最大的新技术研发项目。这项技术已经具有某些第4代通信技术的特征,因此也可以被看成是“准4G技术”。它改进并增强了3G的空中接入技术,采用正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)和多输入输出(Multi-Input Multi-Output,MIMO)作为其无线网络演进的关键性技术,与CDMA技术相比更好地解决了小区内干扰的问题,实现了更高的网络容量、更大的峰值速率和更广的网络覆盖。但是作为代价,OFDM系统带来的小区之间干扰(Inter-cell Interference,ICI)问题可能比CDMA系统更加严重。
多点协作(Coordinated Multiple-Point,CoMP)技术是LTE-A(LongTerm Evolution-Advanced)的关键技术之一,能有效解决ICI问题,显著提高小区吞吐量和边缘用户速率。尤其是CoMP中的联合发送(JointTransmission,JT)方案,如图1所示,在JT方案中,发送数据在协作小区之间是共享的,整个协作小区簇同时为一个或多个用户设备(UserEquipment,UE)服务。这样不仅能消除各小区间的干扰,还能将干扰转化为有用信号,大大改善小区边缘用户设备性能。要实现CoMP传输,基站(Base Station,BS)需要获得协作区域内所有用户与基站间的信道质量情况。例如,在LTE系统中,下行信道信息是由用户设备通过上行信道反馈给基站的。反馈信息主要分为两部分,预编码矩阵指示符(Precoding Matrix Indicator,PMI)(反映信道方向信息)和信道质量指示符(Channel Quality Indicator,CQI)(反映信道质量信息)。基站利用PMI来确定待发送数据的预编码方式,并利用CQI来确定待发送数据的调制方式。
在LTE R10中,用户设备反馈的CQI是针对单小区MIMO设计的,未考虑CoMP联合发送情况。因此,需要为CoMP联合发送场景设计一种新的下行信道信息反馈方案。
另外,在LTE R10中,并未具体规定如何确定由参与向用户设备的CoMP联合发送的小区组成的传输集合。因此,需要开发一种确定用于用户设备的传输集合的方案。
发明内容
在下文中给出了关于本发明的简要概述,以便提供关于本发明的某些方面的基本理解。应当理解,这个概述并不是关于本发明的穷举性概述。它并不是意图确定本发明的关键或重要部分,也不是意图限定本发明的范围。其目的仅仅是以简化的形式给出某些概念,以此作为稍后论述的更详细描述的前序。
本发明的一个目的是提供一种可以用于确定传输集合的方法、基站、用户设备以及通信系统,以解决现有技术中的至少一个技术问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种基站。所述基站包括:所述基站包括:传输部件,用于将协作集合的信息发送到用户设备,并从用户设备接收关于协作集合的信息的反馈信息,所述协作集合由能够向用户设备提供多点协作服务的小区组成;以及传输集合获取部件,用于根据反馈信息获取用于用户设备的传输集合,所述传输集合由协作集合中要协作以向用户设备提供联合发送的小区组成。其中,传输集合是根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同。
根据本发明的另一个方面,提供了一种用户设备。所述用户设备包括:传输部件,用于从基站接收协作集合的信息,并向基站发送关于协作集合的信息的反馈信息,所述协作集合由能够向所述用户设备提供多点协作服务的小区组成;反馈信息生成部件,用于根据协作集合的信息生成反馈信息,所述反馈信息使得基站能够获取用于用户设备的传输集合,所述传输集合由协作集合中要协作以向用户设备提供联合发送的小区组成。其中,传输集合是根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同,并且反馈信息生成部件包括信道质量信息确定部件,用于确定与协作集合中的小区的多种协作情况对应的所述信道质量信息。
根据本发明的另一方面,提供了一种通信系统。所述通信系统包括基站,所述基站包括:第一传输部件,用于将协作集合的信息发送到用户设备,并从所述用户设备接收关于所述协作集合的信息的反馈信息,所述协作集合由能够向所述用户设备提供多点协作服务的小区组成;以及传输集合获取部件,用于根据所述反馈信息获取用于所述用户设备的传输集合,所述传输集合由所述协作集合中要协作以向所述用户设备提供联合发送的小区组成。所述通信系统还包括用户设备,所述用户设备包括:第二传输部件,用于从所述基站接收所述协作集合的信息,并向所述基站发送所述反馈信息;反馈信息生成部件,用于根据所述协作集合的信息生成所述反馈信息,所述反馈信息使得所述基站能够获取用于所述用户设备的传输集合。其中,传输集合是根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同,并且,反馈信息生成部件包括信道质量信息确定部件,用于确定与协作集合中的小区的多种协作情况对应的所述信道质量信息。
根据本发明的另一方面,提供了一种确定用于用户设备的传输集合的方法,包括:将协作集合的信息发送到用户设备,所述协作集合由能够向所述用户设备提供多点协作服务的小区组成;从所述用户设备接收关于所述协作集合的信息的反馈信息;以及根据所述反馈信息获取用于所述用户设备的传输集合,所述传输集合由所述协作集合中要协作以向所述用户设备提供联合发送的小区组成。其中,所述传输集合是根据与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同。
根据本发明的另一方面,提供了一种确定用于用户设备的传输集合的方法,包括:从基站接收协作集合的信息,所述协作集合由能够向所述用户设备提供多点协作服务的小区组成;根据所述协作集合的信息生成反馈信息,所述反馈信息使得所述基站能够获取用于所述用户设备的传输集合,所述传输集合由所述协作集合中要协作以向所述用户设备提供联合发送的小区组成;以及向所述基站发送所述反馈信息。其中,所述传输集合是根据与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同,并且所述方法还包括:确定与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的所述信道质量信息。
根据本发明的另一方面,提供了一种确定用于用户设备的传输集合的方法,包括:由基站将协作集合的信息发送到用户设备,所述协作集合由能够向所述用户设备提供多点协作服务的小区组成;由所述用户设备根据所述协作集合的信息生成反馈信息;由所述用户设备将所述反馈信息发送到所述基站;以及由所述基站根据所述反馈信息获取用于所述用户设备的传输集合,所述传输集合由所述协作集合中要协作以向所述用户设备提供联合发送的小区组成。其中,所述传输集合是根据与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同,并且,所述方法还包括:由所述用户设备确定与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的所述信道质量信息。
在所述方法、基站、用户设备和系统中,根据与协作集合的多种协作情况对应的信道质量信息来从协作集合中确定传输集合,所述多种协作情况包含小区的数目不同,从而能够在保证用户设备通信性能的情况下最大化地利用下行资源。
附图说明
本发明可以通过参考下文中结合附图所给出的描述而得到更好的理解,其中在所有附图中使用了相同或相似的附图标记来表示相同或者相似的部件。所述附图连同下面的详细说明一起包含在本说明书中并且形成本说明书的一部分,而且用来进一步举例说明本发明的优选实施例和解释本发明的原理和优点。在附图中:
图1示出CoMP联合发送场景的示意图;
图2示出根据本公开的一个实施例的确定用于用户设备的传输集合的方法的示意性流程图;
图3示出根据本公开的一个实施例的反馈信息格式的示意图;
图4示出根据本公开的一个实施例的基站的示意性框图;
图5示出根据本公开的一个实施例的基站中的传输集合获取部件的示意性框图;
图6示出根据本公开的另一个实施例的确定用于用户设备的传输集合的方法的示意性流程图;
图7示出根据本公开的一个实施例的用户设备的示意性框图;
图8示出根据本公开的另一个实施例的用户设备的示意性框图;
图9示出根据本公开的另一个实施例的用户设备中的传输集合确定部件的示意性框图;
图10示出根据本公开的另一个实施例的确定用于用户设备的传输集合的方法的示意性流程图;
图11示出根据本公开的一个实施例的通信系统的示意性框图;以及
图12示出可以实现本公开的实施例/示例的计算机的结构的示例性框图。
具体实施方式
在目前的3GPP讨论中,常用的CQI反馈的方式有两类。一种是采用独立单小区(Individual per-cell)CQI反馈,指边缘用户对协作集合中的每一个小区进行单独的CQI计算和反馈,其中协作集合由能够向用户设备提供多点协作服务的小区组成;另一种采用的是聚合(Aggregated)CQI反馈,指边缘用户根据协作集合为协作集合中的多个CoMP小区计算CQI并将结果反馈到主小区。
对于联合发送来说,UE接收多个协作小区的联合传输。独立单小区CQI反馈只能反映出某个具体的小区到UE的信道质量情况,不能体现出JT传输的特点。而聚合CQI则能很好的弥补这一问题,反馈更加准确的多个协作小区到UE的信道质量。
另外,在目前的3GPP讨论中,通常直接用协作集合作为传输集合。也就是说,协作集合中的所有小区都参与对用户设备的CoMP联合发送。
然而,仅靠协作集合内的所有小区都参与JT传输,不能保证很高效地利用下行的频谱资源。这是由于在某些信道情况下,采用了JT传输后边缘UE的性能提升并不明显,而且占用了多个基站资源,造成下行资源例如时间和频谱资源的更大浪费。
针对以上情况,本公开提出一种确定用于用户终端的传输集合的方法、基站、用户终端以及通信系统,根据与协作集合的多种协作情况对应的下行信道质量信息来从用于UE的协作集合中确定用于UE的传输集合,以在保证UE通信性能的情况下最大化地利用下行资源。
下面将参照附图来说明本发明的实施例。在本发明的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。应当注意,为了清楚的目的,附图和说明中省略了与本发明无关的、本领域普通技术人员已知的部件和处理的表示和描述。
图2示出根据本公开的一个实施例的确定用于用户设备的传输集合的方法的示意性流程图。该方法是从基站的角度提出的。
如图2所示,在步骤S210中,将协作集合的信息发送到用户设备。协作集合由能够向用户设备提供多点协作服务的小区组成。目前,CoMP协作集合通常可以根据参考信号接收功率(Reference Signal ReceivedPower,RSRP)来确定。如果小区k的RSRP与用户设备的服务小区的RSRP的差小于预定阈值,则确定小区k属于用于该用户设备的协作集合,如公式1所示:
RSRPserving_cell-RSRPcell_k<TDRSRP     (公式1)
其中,RSRPserving_cell是用户设备的服务小区(也称为主小区)的参考信号接收功率,RSRPcell_k是小区k的参考信号接收功率,TDRSRP是设定的RSRP差阈值。
接着,在步骤S220中,从用户接收关于所述协作集合的信息的反馈信息。这里,反馈信息可以是使得基站能够获取用于用户设备的传输集合的信息。例如,反馈信息可以包括与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息。或者,反馈信息可以直接包括由用户设备确定的传输集合的信息。因此,也可以说,从用户接收根据所述信道质量信息生成的反馈信息。这将在以下详细描述。
然后,在步骤S230中,根据反馈信息获取用于用户设备的传输集合。传输集合由协作集合中要协作以向用户设备提供联合发送的小区组成。
在本实施例中,传输集合是根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同。
这里,信道质量信息可以是能够指示下行信道质量的信息,而没有限制。通常,用信道质量指示符(CQI)来表示信道质量信息。作为示例而不是限制,在根据本公开的一个实施例中,每种协作情况所对应的信道质量信息可以由以下公式2计算:
CQ I i = CQI ( | | Σ j = 1 P h j H w j | | I + N ) (公式2)
其中,CQIi表示协作情况i对应的信道质量指示符,i表示所述协作情况在所述多种协作情况中的索引,j表示所述协作情况中包含的小区的索引,P表示所述协作情况中包含的小区的数目,wj表示用于用户设备与小区j的通信的预编码矩阵,hj表示用户设备与小区j之间的信道矩阵,I表示除了协作集合之外的小区造成的干扰,N表示系统噪声,CQI(·)表示计算与信干噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR)对应的信道质量指示符,||·||表示取范数,·H表示取共轭转置。这里,小区j的功率值可以由表示。
信道质量信息通常由用户设备确定。用户设备根据测量得到的矩阵信道信息和所选择的分别用于与各小区通信的相应预编码矩阵,计算不同协作情况下进行联合发送时的接收信干噪比,并量化SINR,利用公式2得到与各协作情况对应的信道质量信息。
应当理解,公式2给出的与信干噪比对应的CQI仅是为了说明的目的。本领域技术人员可以使用其他现有的方式来计算CQI,例如,也可以计算与信噪比对应的CQI,而没有限制。
在本公开的一个实施例中,反馈信息可以包括与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息。在这种情况下,可以由接收到反馈信息的一方(在本公开的实施例中是基站)根据所述信道质量信息确定传输集合。
在本实施例的一个示例中,所述多种协作情况包括以下N种协作情况:协作集合中的小区按照在单小区模式下小区到用户设备的功率从大到小排序后,前n个小区相协作以向用户设备提供联合发送,其中n是正整数且n=1,2,...,N,N是协作集合中的小区的数目。即,所述多种协作情况包括:仅使用排序后的协作集合中第1个小区向用户设备提供联合发送的情况,使用排序后的协作集合中前2个小区向用户设备提供联合发送的情况,...,使用排序后的协作集合中前N个小区向用户设备提供联合发送的情况。
在该示例中,可以通过以下步骤来确定用户设备的传输集合:
(i)从所述多种协作情况中选择与仅包含第一个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的增加量大于或等于预定信道质量差异阈值、且与包含N个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的减小量小于所述预定信道质量差异阈值的协作情况中的一种;以及
(ii)使用所选择的协作情况中相协作的小区形成所述传输集合。
可选地,当与仅包含第一个小区的协作情况相比,所述多种协作情况中其他协作情况所对应的信道质量信息的增加量均小于预定信道质量差异阈值时,可以选择仅包含第一个小区的协作情况,并且使用第一个小区形成传输集合。此时,与用户设备的通信由CoMP-JT结构变成了non-CoMP结构。
可选地,当与包含N个小区的协作情况相比,所述多种协作情况中其他协作情况所对应的信道质量信息的减小量均大于所述预定信道质量差异阈值时,可以选择所述包含N个小区的协作情况,并且使用所述N个小区形成所述传输集合。
应当理解,预定的信道质量差异阈值可以根据实际情况中对用户设备的性能(例如吞吐量)和网络的频谱利用率的要求来确定。例如,可以通过实验确定满足用户设备性能要求和频谱利用率要求的信道质量差异阈值。
为了方便理解,以下例子用于进一步说明在上述示例中如何根据与多种协作情况对应的信道质量信息确定传输集合。在以下例子中,以信道质量指示符作为信道质量信息。
假设协作集合中包含3个小区,即小区1、小区2和小区3,且小区1到用户设备的功率大于小区2到用户设备的功率,小区2到用户设备的功率大于小区3到用户设备的功率。则根据以上说明,上述小区有3两种协作情况,即协作情况1:仅第一个小区用于向用户设备提供联合发送,协作情况2:小区1和小区2协作以用于向用户设备提供联合发送,以及协作情况3:小区1、小区2和小区3协作以用于向用户设备提供联合发送。相应地,反馈信息中包含根据以上公式2计算得到的3个相应的CQI值(CQI1,CQI2,CQI3)。协作情况1与自身相比,信道质量信息的增加量CQI_Inc1=0,与协作情况3相比,信道质量信息的减小量CQI_Dec1=CQI3-CQI1。协作情况2与协作情况1相比,信道质量信息的增加量CQI_Inc2=CQI2-CQI1,与协作情况3相比,信道质量信息的减少量CQI_Dec2=CQI3-CQI2。协作情况3与协作情况1相比,信道质量信息的增加量CQI_Inc3=CQI3-CQI1,与自身相比,信道质量信息的减小量CQI_Dec3=0。
假设信道质量差异阈值为λ,且通过判断确定CQI_Inc1<λ,CQI_Dec1>λ;CQI_Inc2>λ,CQI_Dec2<λ;CQI_Inc3>λ,CQI_Dec3<λ。也就是说,协作情况2和协作情况3均满足上述选择条件。则可以从协作情况2和协作情况3中任意选择一种,使用所选择的协作情况中包含的小区形成传输集合。
作为另一种情况,假设信道质量差异阈值为λ,且通过判断确定CQI_Inc2<λ且CQI_Dec2<λ,则选择协作情况1,即,仅使用小区1形成传输集合,表示为{小区1}。
作为另一种情况,假设信道质量差异阈值为λ,且通过判断确定CQI_Dec1>λ且CQI_Dec2>λ,则选择协作情况3,即,使用全部小区1、小区2、小区3形成传输集合,表示为{小区1,小区2,小区3}。
在上述示例中,优选地,可以从所述多种协作情况中选择与仅包含第一个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的增加量大于或等于预定信道质量差异阈值、且与包含N个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的减小量小于所述预定信道质量差异阈值的协作情况中的包含最少数目的小区的一种协作情况。这样,在满足性能和频谱资源利用率要求的情况下尽量减少用于进行联合发送的协作小区的数目,可以最大程度地提高频谱资源利用率。
根据该优选实施例,在以上的例子中,仍然假设信道质量差异阈值为λ,且通过判断确定CQI_Inc1<λ,CQI_Dec1>λ;CQI_Inc2>λ,CQI_Dec2<λ;CQI_Inc3>λ,CQI_Dec3<λ时,则可以选择协作情况2,并使用协作情况2中包含的小区形成传输集合。
在本实施例的另一种示例中,所述多种协作情况包括协作集合中的小区的所有协作情况。例如,当协作集合包含n个小区时,多种协作情况中仅含1个小区的协作情况有n种,含有2个小区相协作的情况有
Figure BDA0000132891370000101
种,...,含有n个小区相协作的情况有
Figure BDA0000132891370000102
种(即1种)。
在该示例中,可以通过以下步骤来确定用户设备的传输集合:
(i)从所有协作情况中选择所对应的信道质量信息大于或等于预定信道质量阈值的协作情况中的一种;以及
(ii)使用所选择的协作情况中相协作的小区形成所述传输集合。
应当理解,预定信道质量阈值可以根据实际情况中对用户设备的性能(例如吞吐量)和网络的频谱利用率的要求来确定。例如,可以通过实验确定满足用户设备性能要求和频谱利用率要求的信道质量阈值。
在该示例中,所对应的信道质量信息大于或等于预定信道质量阈值的协作情况可能有多种。优选地,可以从所有协作情况中选择所对应的信道质量信息大于或等于预定信道质量阈值的协作情况中的包含最少数目的小区的一种协作情况。这样,在满足性能和频谱资源利用率要求的情况下尽量减少用于进行联合发送的协作小区的数目,可以最大程度地提高频谱资源利用率。
以上给出的多种协作情况的两个示例仅用于说明的目的。本领域技术人在以上说明的指引下,可以构造其他的多种协作情况,以使用与多种协作情况相对应的信道质量信息来确定传输集合。
在本公开的另一个实施例中,反馈信息可以包括由用户终端确定的传输集合的信息。在这种情况下,接收到反馈信息的一方(在本公开的实施例中是基站)可以直接从反馈信息中得知传输集合。用户终端可以使用与以上实施例相同的方法根据与多种协作情况对应的信道质量信息确定传输集合,这里省略其描述。
另外,在实际通信流程中,反馈信息还可以包括协作集合中每个小区在单小区模式下所对应的信道方向指示信息。所述信道方向指示信息例如是预编码矩阵指示符(Precoding Matrix Indix,PMI)。基站可以使用PMI值确定用于与用户终端通信的预编码矩阵。PMI值的计算可以参考LTER10中的相关规定,这里不具体描述。
当反馈信息中还包括信道方向指示信息时,信道方向指示信息与信道质量信息可以交替排列在反馈信息中。作为示例,图3示出根据本公开的一个实施例的反馈信息格式的示意图。如图所示,PMI1、PMI2、...、PMIi、...、PMIn分别表示协作集合中的小区1、小区2、...、小区i、...、小区n在单小区模式下所对应的信道方向指示信息。CQI1、CQI2、...、CQIi、...、CQIn分别表示包含1个、2个、...、i个、...、n个小区的所述多种协作情况所对应的信道质量信息。
当例如所述多种协作情况包含协作集合中的小区的所有协作情况时,与包含相同数目的小区的协作情况对应的信道质量信息并列排列在一起。在这种情况下,例如,CQIi可以表示并列排列的包含i个小区的协作情况所对应的信道质量信息。
在确定了传输集合后,传输集合中各个小区对应的基站可以使用与相应PMI所指示的预编码矩阵对要发送到用户设备的数据进行预编码,并使用与传输集合中小区组成的协作情况对应信道质量信息来调制经预编码的数据,然后,进行CoMP联合发送,将经编码并调整的数据发送到用户设备。
这里给出的信道方向指示信息与信道质量信息在反馈信息中的排列方式仅是用于说明的示例,本领域技术人员在以上说明的指引下,可以根据实际情况,设计各种其他适当的反馈信息格式。
以下结合图4和5描述根据本公开的实施例的基站。
图4示出根据本公开的一个实施例的基站的示意性框图。本领域技术人员应当理解,为了不模糊本发明的精神和范围,在图4中省略了基站的其它可能部件。如图4所示,基站400包括传输部件410和传输集合获取部件420。传输部件410用于将协作集合的信息发送到用户设备,并从用户设备接收关于协作集合的信息的反馈信息,所述协作集合由能够向用户设备提供多点协作服务的小区组成。传输集合获取部件420用于根据反馈信息获取用于用户设备的传输集合,所述传输集合由协作集合中要协作以向用户设备提供联合发送的小区组成。其中,传输集合是根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同。
根据本公开的一个实施例,反馈信息包括与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息,并且传输集合获取部件420进一步用于根据所述信道质量信息确定传输集合。
在所述实施例的一个示例中,所述多种协作情况包括以下N种协作情况:协作集合中的小区按照在单小区模式下小区到用户设备的功率从大到小排序后,前n个小区相协作以向用户设备提供联合发送,其中n是正整数且n=1,2,...,N,N是协作集合中的小区的数目。图5示出根据该示例的基站中的传输集合获取部件的示意性框图。传输集合获取部件500包括协作情况选择部件510和传输集合形成部件520。协作情况选择部件510用于从所述多种协作情况中选择与仅包含第一个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的增加量大于或等于预定信道质量差异阈值、且与包含N个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的减小量小于所述预定信道质量差异阈值的协作情况中的一种。传输集合形成部件520用于使用所选择的协作情况中相协作的小区形成所述传输集合。
可选地,当与仅包含第一个小区的协作情况相比,所述多种协作情况中其他协作情况所对应的信道质量信息的增加量均小于预定信道质量差异阈值时,协作情况选择部件510选择仅包含第一个小区的协作情况,并且传输集合形成部件520使用第一个小区形成传输集合。
可选地,当与包含N个小区的协作情况相比,所述多种协作情况中其他协作情况所对应的信道质量信息的减小量均大于预定信道质量差异阈值时,协作情况选择部件510选择包含N个小区的协作情况,并且传输集合形成部件520使用N个小区形成传输集合。
优选地,协作情况选择部件510进一步用于从所述多种协作情况中选择与仅包含第一个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的增加量大于或等于预定信道质量差异阈值、且与包含N个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的减小量小于预定信道质量差异阈值的协作情况中的包含最少数目的小区的一种协作情况。
在所述实施例的另一个示例中,所述多种协作情况包括协作集合中的小区的所有协作情况。在该示例中,传输集合获取部件也可以包括协作情况选择部件和传输集合形成部件(与图5的结构相同,未示出)。其中,协作情况选择部件用于从所有协作情况中选择所对应的信道质量信息大于或等于预定信道质量阈值的协作情况中的一种,而传输集合形成部件用于使用所选择的协作情况中相协作的小区形成传输集合。
在该示例中,优选地,协作情况选择部件进一步用于从所有协作情况中选择所对应的信道质量信息大于或等于预定信道质量阈值的协作情况中的包含最少数目的小区的一种协作情况。
根据本公开的另一个实施例,反馈信息包括由用户设备确定的传输集合的信息。
根据本公开的另一个实施例,反馈信息还包括协作集合中每个小区在单小区模式下所对应的信道方向指示信息。
根据本公开的另一个实施例,每种协作情况所对应的信道质量信息可以由以上描述的公式2计算。
关于根据本公开的上述实施例的基站中每个部件的更多详细操作,可以参考以上从基站角度对根据本公开实施例的确定用于用户设备的传输集合的方法的描述,这里不再重复。
图6示出根据本公开的另一个实施例的确定用于用户设备的传输集合的方法的示意性流程图。该方法是从用户设备的角度提出的。
如图6所示,在步骤S610中,从基站接收协作集合的信息,所述协作集合由能够向用户设备提供多点协作服务的小区组成。协作集合中的小区例如可以使用公式1来确定。
在步骤S620中,确定与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息,所述多种协作情况包含小区的数目不同。
根据本公开的一个实施例,所述方法进一步包括确定以下N种协作情况作为所述多种协作情况:协作集合中的小区按照在单小区模式下小区到用户设备的功率从大到小排序后,前n个小区相协作以向用户设备提供联合发送,其中n是正整数且n=1,2,...,N,N是协作集合中的小区的数目。
根据本公开的另一个实施例,所述方法进一步包括确定协作集合中的小区的所有协作情况作为所述多种协作情况。
可以使用适当的方法计算与所述多种协作情况对应的各个信道质量信息。例如,当信道质量信息是CQI时,可以使用如以上所述的公式2来计算与每种协作情况对应的CQI。
此外,以上给出的多种协作情况的实施例仅用于说明的目的。本领域技术人在以上说明的指引下,可以构造其他的多种协作情况,以使用与多种协作情况相对应的信道质量信息来确定传输集合。
接着,在步骤S630中,根据协作集合的信息生成反馈信息。所述反馈信息使得基站能够获取用于用户设备的传输集合。例如,反馈信息可以包括与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息。或者,反馈信息可以包括由用户设备直接根据所述信道质量信息确定的传输集合的信息。因此,也可以说,根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息来生成反馈信息。
在步骤S640中,向基站发送所生成的反馈信息,以便基站能够基于所述反馈信息获取用于用户设备的传输集合。
在本实施例中,传输集合是根据所述信道质量信息而确定的。
根据本公开的一个实施例,反馈信息包括与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息。在这种情况下,可以由基站根据反馈信息确定传输集合。所述方法进一步包括从基站接收由基站确定的传输集合的信息。
根据本公开的另一个实施例,所述方法还包括根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息来确定用于用户终端的传输集合。在该实施例中,反馈信息包括所确定的传输集合的信息。也就是说,由用户设备自身确定传输集合,并将传输集合的信息通知给基站。可以使用在以上从基站角度描述的方法实施例中所述的传输集合确定步骤来确定传输集合,这里不再重复。
以下结合图7和8描述根据本公开的实施例的用户设备。
图7示出根据本公开的一个实施例的用户设备的示意性框图。本领域技术人员应当理解,为了不模糊本发明的精神和范围,在图7中省略了用户设备的其它可能部件。如图7所示,用户设备700包括传输部件710和反馈信息生成部件720。传输部件710用于从基站接收协作集合的信息,并向基站发送关于协作集合的信息的反馈信息,所述协作集合由能够向用户设备提供多点协作服务的小区组成。反馈信息生成部件720用于根据协作集合的信息生成反馈信息,所述反馈信息使得基站能够获取用于用户设备的传输集合,所述传输集合由协作集合中要协作以向用户设备提供联合发送的小区组成。在该实施例中,传输集合是根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同。此外,反馈信息生成部件720包括信道质量信息确定部件721,用于确定与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息。
根据本公开的另一个实施例,反馈信息包括与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息,并且传输部件710进一步用于从基站接收由基站确定的传输集合的信息。
根据本公开的另一个实施例,信道质量信息确定部件721进一步用于确定以下N种协作情况,作为所述多种协作情况:协作集合中的小区按照在单小区模式下小区到用户设备的功率从大到小排序后,前n个小区相协作以向用户设备提供联合发送,其中n是正整数且n=1,2,...,N,N是协作集合中的小区的数目。
根据本公开的另一个实施例,信道质量信息确定部件721进一步用于确定协作集合中的小区的所有协作情况,作为所述多种协作情况。
根据本公开的另一个实施例,用户设备本身也可以根据信道质量信息确定传输集合,并通过反馈信息将所确定的传输集合通知给基站。图8示出根据这样的实施例的用户设备的示意性框图。如图8所示,除了包括传输部件810和反馈信息生成部件820外,用户设备800还包括传输集合确定部件830,用于根据信道质量信息确定传输集合。传输部件810和反馈信息生成部件820的功能与图7中所示的传输部件710和反馈信息生成部件720的功能基本相同,这里不再重复。
根据本公开的一个实施例,信道质量信息确定部件821进一步用于确定以下N种协作情况,作为所述多种协作情况:协作集合中的小区按照在单小区模式下小区到用户设备的功率从大到小排序后,前n个小区相协作以向用户设备提供联合发送,其中n是正整数且n=1,2,...,N,N是协作集合中的小区的数目。图9示出在该实施例中用户设备的传输集合确定部件的示意性框图。如图9所示,传输集合确定部件900进一步包括:协作情况选择部件910和传输集合形成部件920。协作情况选择部件91用于从所述多种协作情况中选择与仅包含第一个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的增加量大于或等于预定信道质量差异阈值、且与包含N个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的减小量小于所述预定信道质量差异阈值的协作情况中的一种。传输集合形成部件920用于使用所选择的协作情况中相协作的小区形成所述用户设备的传输集合。
可选地,当与仅包含第一个小区的协作情况相比,所述多种协作情况中其他协作情况所对应的信道质量信息的增加量均小于预定信道质量差异阈值时,协作情况选择部件910选择所述仅包含第一个小区的协作情况,并且传输集合形成部件920使用所述第一个小区形成传输集合。
可选地,当与包含N个小区的协作情况相比,所述多种协作情况中其他协作情况所对应的信道质量信息的减小量均大于所述预定信道质量差异阈值时,协作情况选择部件910选择所述包含N个小区的协作情况,并且传输集合形成部件920使用所述N个小区形成传输集合。
优选地,协作情况选择部件910进一步用于从所述多种协作情况中选择与仅包含第一个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的增加量大于或等于预定信道质量差异阈值、且与包含N个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的减小量小于所述预定信道质量差异阈值的协作情况中的包含最少数目的小区的一种协作情况。
根据本公开的另一个实施例,信道质量信息确定部件821进一步用于确定所述协作集合中的小区的所有协作情况,作为所述多种协助情况。在该实施例中,传输集合确定部件830也可以包括协作情况选择部件和传输集合形成部件(与图9的结构相同,未示出)。协作情况选择部件用于从所有协作情况中选择所对应的信道质量信息大于或等于预定信道质量阈值的协作情况中的一种,传输集合形成部件用于使用所选择的协作情况中相协作的小区形成传输集合。
优选地,协作情况选择部件进一步用于从所有协作情况中选择所对应的信道质量信息大于或等于预定信道质量阈值的协作情况中的包含最少数目的小区的一种协作情况。
根据本公开的一个实施例,信道质量信息确定部件(721,821)使用以上所述的公式2来计算每种协作情况所对应的信道质量信息。
关于根据本公开的上述实施例的用户设备中每个部件的更多详细操作,可以参考以上从用户设备角度对根据本公开实施例的确定用于用户设备的传输集合的方法的描述,这里不再重复。
图10示出根据本公开的另一个实施例的确定用于用户设备的传输集合的方法的示意性流程图。该方法是从通信系统的角度提出的。
如图10所示,在步骤S1010中,由基站将协作集合的信息发送到用户设备。所述协作集合由能够向用户设备提供多点协作服务的小区组成。
在步骤S1020中,由用户设备确定与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息,所述多种协作情况包含小区的数目不同。
在步骤S1030中,由用户设备根据协作集合的信息生成反馈信息。所述反馈信息使得基站能够获取用于用户设备的传输集合。例如,反馈信息可以包括与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息。或者,反馈信息可以直接包括由用户设备根据所述信道质量信息确定的传输集合的信息。因此,也可以说,由用户设备根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息来生成反馈信息。
在步骤S1040中,用户设备向基站发送所生成的反馈信息。
在步骤S1050中,由基站根据反馈信息获取用于用户设备的传输集合。传输集合由协作集合中要协作以向用户设备提供联合发送的小区组成。
其中,传输集合是根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的所述信道质量信息而确定的。
关于根据本公开的上述实施例的方法的更多细节,可以参考以上从用户设备角度和从基站角度对根据本公开实施例的确定用于用户设备的传输集合的方法的描述,这里不再重复。
图11示出根据本公开的一个实施例的通信系统的示意性框图。所述通信系统由根据本公开实施例的基站和用户设备组成。如图11所示,通信系统1100包括基站1110和用户设备1120。其中,基站1110包括传输部件1111(第一传输部件)和传输集合获取部件1112。传输部件1111用于将协作集合的信息发送到用户设备1120,并从用户设备1120接收关于协作集合的信息的反馈信息,所述协作集合由能够向用户设备1120提供多点协作服务的小区组成。传输集合获取部件1112用于根据所述反馈信息获取用于用户设备1120的传输集合,所述传输集合由协作集合中要协作以向用户设备1120提供联合发送的小区组成。用户设备1120包括:传输部件1121(第二传输部件),用于从基站1110接收协作集合的信息,并向基站1110发送关于协作集合的信息的反馈信息;以及反馈信息生成部件1122,用于根据所述协作集合的信息生成所述反馈信息,所述反馈信息使得基站1110能够获取用于用户设备1120的传输集合。其中,传输集合是根据与协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同。并且,反馈信息生成部件1122包括信道质量信息确定部件1122a,用于确定与协作集合中的小区的多种协作情况对应的所述信道质量信息。
关于根据本公开的上述实施例的通信系统中每个部件的更多详细操作,可以参考以上根据本公开实施例的基站和用户设备的描述,这里不再重复。
在根据本公开实施例的以上方法、基站、用户设备和通信系统中,根据与协作集合的多种协作情况对应的信道质量信息来从用于用户设备的协作集合中确定用于用户设备的传输集合,所述多种协作情况包含小区的数目不同,以在保证用户设备通信性能的情况下最大化地利用下行资源。
应当理解,根据本公开实施例的各个装置中各个组成部件、单元可以通过软件、固件、硬件或其组合的方式进行配置。配置可使用的具体手段或方式为本领域技术人员所熟知,在此不再赘述。在通过软件或固件实现的情况下,从存储介质或网络向具有专用硬件结构的计算机安装构成该软件的程序,该计算机在安装有各种程序时,能够执行各种功能等。
图12示出可以实现本公开的实施例/示例的计算机的结构的示例性框图。在图12中,中央处理单元(CPU)1201根据只读存储器(ROM)1202中存储的程序或从存储部分1208加载到随机存取存储器(RAM)1203的程序执行各种处理。在RAM 1203中,还根据需要存储当CPU 1201执行各种处理等等时所需的数据。CPU 1201、ROM 1202和RAM 1203经由总线1204彼此连接。输入/输出接口1205也连接到总线1204。
下述部件连接到输入/输出接口1205:输入部分1206(包括键盘、鼠标等等)、输出部分1207(包括显示器,比如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等,和扬声器等)、存储部分1208(包括硬盘等)、通信部分1209(包括网络接口卡比如LAN卡、调制解调器等)。通信部分1209经由网络比如因特网执行通信处理。根据需要,驱动器1210也可连接到输入/输出接口1205。可拆卸介质1211比如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等可以根据需要被安装在驱动器1210上,使得从中读出的计算机程序根据需要被安装到存储部分1208中。
在通过软件实现上述系列处理的情况下,从网络比如因特网或存储介质比如可拆卸介质1211安装构成软件的程序。
本领域的技术人员应当理解,这种存储介质不局限于图12所示的其中存储有程序、与设备相分离地分发以向用户提供程序的可拆卸介质1211。可拆卸介质1211的例子包含磁盘(包含软盘(注册商标))、光盘(包含光盘只读存储器(CD-ROM)和数字通用盘(DVD))、磁光盘(包含迷你盘(MD)(注册商标))和半导体存储器。或者,存储介质可以是ROM 1202、存储部分1208中包含的硬盘等等,其中存有程序,并且与包含它们的设备一起被分发给用户。
本公开还提出一种存储有机器可读取的指令代码的程序产品。所述指令代码由机器读取并执行时,可执行上述根据本公开实施例的确定用于用户终端的传输集合的方法。
相应地,用于承载上述存储有机器可读取的指令代码的程序产品的存储介质也包括在本公开中。所述存储介质包括但不限于软盘、光盘、磁光盘、存储卡、存储棒等等。
在上面对本公开的实施例的描述中,针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征相组合,或替代其它实施方式中的特征。
应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征、要素、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征、要素、步骤或组件的存在或附加。
此外,本公开的方法不限于按照说明书中描述的时间顺序来执行,也可以按照其他的时间顺序地、并行地或独立地执行。因此,本说明书中描述的方法的执行顺序不对本发明的技术范围构成限制。
以上虽然结合附图详细描述了本公开的实施例,但是应当明白,上面所描述的实施方式只是用于说明本发明,而并不构成对本发明的限制。对于本领域的技术人员来说,可以对上述实施方式做出各种修改和变更而没有背离本发明的实质和范围。因此,本发明的范围仅由所附的权利要求及其等效含义来限定。

Claims (25)

1.一种基站,包括:
传输部件,用于将协作集合的信息发送到用户设备,并从所述用户设备接收关于所述协作集合的信息的反馈信息,所述协作集合由能够向所述用户设备提供多点协作服务的小区组成;以及
传输集合获取部件,用于根据所述反馈信息获取用于所述用户设备的传输集合,所述传输集合由所述协作集合中要协作以向所述用户设备提供联合发送的小区组成,
其中,所述传输集合是根据与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同。
2.根据权利要求1的基站,其中,
所述反馈信息包括与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息;以及
所述传输集合获取部件进一步用于根据所述信道质量信息确定所述传输集合。
3.根据权利要求2的基站,其中,
所述多种协作情况包括以下N种协作情况:所述协作集合中的小区按照在单小区模式下所述小区到所述用户设备的功率从大到小排序后,前n个小区相协作以向所述用户设备提供联合发送,其中n是正整数且n=1,2,...,N,N是所述协作集合中的小区的数目;以及
所述传输集合获取部件进一步包括:
协作情况选择部件,用于从所述多种协作情况中选择与仅包含第一个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的增加量大于或等于预定信道质量差异阈值、且与包含N个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的减小量小于所述预定信道质量差异阈值的协作情况中的一种;以及
传输集合形成部件,用于使用所选择的协作情况中相协作的小区形成所述传输集合。
4.根据权利要求3的基站,其中,
当与仅包含第一个小区的协作情况相比,所述多种协作情况中其他协作情况所对应的信道质量信息的增加量均小于预定信道质量差异阈值时,所述协作情况选择部件选择所述仅包含第一个小区的协作情况,并且所述传输集合形成部件使用所述第一个小区形成所述传输集合;以及
当与包含N个小区的协作情况相比,所述多种协作情况中其他协作情况所对应的信道质量信息的减小量均大于所述预定信道质量差异阈值时,所述协作情况选择部件选择所述包含N个小区的协作情况,并且所述传输集合形成部件使用所述N个小区形成所述传输集合。
5.根据权利要求3的基站,其中,所述协作情况选择部件进一步用于从所述多种协作情况中选择与仅包含第一个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的增加量大于或等于预定信道质量差异阈值、且与包含N个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的减小量小于所述预定信道质量差异阈值的协作情况中的包含最少数目的小区的一种协作情况。
6.根据权利要求2的基站,其中,
所述多种协作情况包括所述协作集合中的小区的所有协作情况;以及
所述传输集合获取部件进一步包括:
协作情况选择部件,用于从所有协作情况中选择所对应的信道质量信息大于或等于预定信道质量阈值的协作情况中的一种;以及
传输集合形成部件,用于使用所选择的协作情况中相协作的小区形成所述传输集合。
7.根据权利要求6的基站,其中,
所述协作情况选择部件进一步用于从所有协作情况中选择所对应的信道质量信息大于或等于预定信道质量阈值的协作情况中的包含最少数目的小区的一种协作情况。
8.根据权利要求1的基站,其中,所述反馈信息包括由所述用户设备确定的所述传输集合的信息。
9.如权利要求2或8的基站,其中,所述反馈信息还包括所述协作集合中每个小区在单小区模式下所对应的信道方向指示信息。
10.根据权利要求1的基站,其中,每种协作情况所对应的信道质量信息由以下公式计算:
CQ I i = CQI ( | | Σ j = 1 P h j H w j | | I + N ) ,
其中,CQIi表示协作情况i对应的信道质量指示符,i表示所述协作情况在所述多种协作情况中的索引,j表示所述协作情况中包含的小区的索引,P表示所述协作情况中包含的小区的数目,wj表示用于所述用户设备与小区j的通信的预编码矩阵,hj表示所述用户设备与小区j之间的信道矩阵,I表示除了所述协作集合之外的小区造成的干扰,N表示系统噪声,CQI(·)表示计算与信干噪比对应的信道质量指示符,||·||表示取范数,·H表示取共轭转置。
11.一种用户设备,包括:
传输部件,用于从基站接收协作集合的信息,并向所述基站发送关于所述协作集合的信息的反馈信息,所述协作集合由能够向所述用户设备提供多点协作服务的小区组成;
反馈信息生成部件,用于根据所述协作集合的信息生成所述反馈信息,所述反馈信息使得所述基站能够获取用于所述用户设备的传输集合,所述传输集合由所述协作集合中要协作以向所述用户设备提供联合发送的小区组成,
其中,所述传输集合是根据与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同,并且
所述反馈信息生成部件包括信道质量信息确定部件,用于确定与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的所述信道质量信息。
12.根据权利要求11的用户设备,其中,
所述反馈信息包括与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息;以及
所述传输部件进一步用于从所述基站接收由所述基站确定的所述传输集合的信息。
13.根据权利要求12的用户设备,其中,所述信道质量信息确定部件进一步用于确定以下N种协作情况,作为所述多种协作情况:所述协作集合中的小区按照在单小区模式下所述小区到所述用户设备的功率从大到小排序后,前n个小区相协作以向所述用户设备提供联合发送,其中n是正整数且n=1,2,...,N,N是所述协作集合中的小区的数目。
14.根据权利要求12的用户设备,其中,所述信道质量信息确定部件进一步用于确定所述协作集合中的小区的所有协作情况,作为所述多种协作情况。
15.根据权利要求11的用户设备,还包括:
传输集合确定部件,用于根据所述信道质量信息确定所述传输集合,并且
其中,所述反馈信息包括由所述传输集合确定部件确定的所述传输集合的信息。
16.根据权利要求15的用户设备,其中,
所述信道质量信息确定部件进一步用于确定以下N种协作情况,作为所述多种协作情况:所述协作集合中的小区按照在单小区模式下所述小区到所述用户设备的功率从大到小排序后,前n个小区相协作以向所述用户设备提供联合发送,其中n是正整数且n=1,2,...,N,N是所述协作集合中的小区的数目;以及
所述传输集合确定部件进一步包括:
协作情况选择部件,用于从所述多种协作情况中选择与仅包含第一个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的增加量大于或等于预定信道质量差异阈值、且与包含N个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的减小量小于所述预定信道质量差异阈值的协作情况中的一种;以及
传输集合形成部件,用于使用所选择的协作情况中相协作的小区形成所述传输集合。
17.根据权利要求16的用户设备,其中,
当与仅包含第一个小区的协作情况相比,所述多种协作情况中其他协作情况所对应的信道质量信息的增加量均小于预定信道质量差异阈值时,所述协作情况选择部件选择所述仅包含第一个小区的协作情况,并且所述传输集合形成部件使用所述第一个小区形成所述传输集合;以及
当与包含N个小区的协作情况相比,所述多种协作情况中其他协作情况所对应的信道质量信息的减小量均大于所述预定信道质量差异阈值时,所述协作情况选择部件选择所述包含N个小区的协作情况,并且所述传输集合形成部件使用所述N个小区形成所述传输集合。
18.根据权利要求16的用户设备,其中,所述协作情况选择部件进一步用于从所述多种协作情况中选择与仅包含第一个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的增加量大于或等于预定信道质量差异阈值、且与包含N个小区的协作情况相比,所对应的信道质量信息的减小量小于所述预定信道质量差异阈值的协作情况中的包含最少数目的小区的一种协作情况。
19.根据权利要求15的用户设备,其中,
所述信道质量信息确定部件进一步用于确定所述协作集合中的小区的所有协作情况,作为所述多种协助情况;以及
所述传输集合确定部件进一步包括:
协作情况选择部件,用于从所有协作情况中选择所对应的信道质量信息大于或等于预定信道质量阈值的协作情况中的一种;以及
传输集合形成部件,用于使用所选择的协作情况中相协作的小区形成所述传输集合。
20.根据权利要求19的用户设备,其中,
所述协作情况选择部件进一步用于从所有协作情况中选择所对应的信道质量信息大于或等于预定信道质量阈值的协作情况中的包含最少数目的小区的一种协作情况。
21.根据权利要求11的用户设备,其中,所述信道质量信息确定部件使用以下公式来计算每种协作情况所对应的信道质量信息:
CQ I i = CQI ( | | Σ j = 1 P h j H w j | | I + N ) ,
其中,CQIi表示协作情况i对应的信道质量指示符,i表示所述协作情况在所述多种协作情况中的索引,j表示所述协作情况中包含的小区的索引,P表示所述协作情况中包含的小区的数目,wj表示用于所述用户设备与小区j的通信的预编码矩阵,hj表示所述用户设备与小区j之间的信道矩阵,I表示除了所述协作集合之外的小区造成的干扰,N表示系统噪声,CQI(·)表示计算与信干噪比对应的信道质量指示符,||·||表示取范数,·H表示取共轭转置。
22.一种通信系统,包括:
基站,包括:
第一传输部件,用于将协作集合的信息发送到用户设备,并从所述用户设备接收关于所述协作集合的信息的反馈信息,所述协作集合由能够向所述用户设备提供多点协作服务的小区组成;以及
传输集合获取部件,用于根据所述反馈信息获取用于所述用户设备的传输集合,所述传输集合由所述协作集合中要协作以向所述用户设备提供联合发送的小区组成,以及
用户设备,包括:
第二传输部件,用于从所述基站接收所述协作集合的信息,并向所述基站发送所述反馈信息;
反馈信息生成部件,用于根据所述协作集合的信息生成所述反馈信息,所述反馈信息使得所述基站能够获取用于所述用户设备的传输集合,
其中,所述传输集合是根据与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同,并且
其中,所述反馈信息生成部件包括信道质量信息确定部件,用于确定与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的所述信道质量信息。
23.一种确定用于用户设备的传输集合的方法,包括:
将协作集合的信息发送到用户设备,所述协作集合由能够向所述用户设备提供多点协作服务的小区组成;
从所述用户设备接收关于所述协作集合的信息的反馈信息;以及
根据所述反馈信息获取用于所述用户设备的传输集合,所述传输集合由所述协作集合中要协作以向所述用户设备提供联合发送的小区组成,
其中,所述传输集合是根据与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同。
24.一种确定用于用户设备的传输集合的方法,包括:
从基站接收协作集合的信息,所述协作集合由能够向所述用户设备提供多点协作服务的小区组成;
根据所述协作集合的信息生成反馈信息,所述反馈信息使得所述基站能够获取用于所述用户设备的传输集合,所述传输集合由所述协作集合中要协作以向所述用户设备提供联合发送的小区组成;以及
向所述基站发送所述反馈信息,
其中,所述传输集合是根据与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同,并且
所述方法还包括:
确定与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的所述信道质量信息。
25.一种确定用于用户设备的传输集合的方法,包括:
由基站将协作集合的信息发送到用户设备,所述协作集合由能够向所述用户设备提供多点协作服务的小区组成;
由所述用户设备根据所述协作集合的信息生成反馈信息;
由所述用户设备将所述反馈信息发送到所述基站;以及
由所述基站根据所述反馈信息获取用于所述用户设备的传输集合,所述传输集合由所述协作集合中要协作以向所述用户设备提供联合发送的小区组成,
其中,所述传输集合是根据与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的信道质量信息而确定的,所述多种协作情况包含小区的数目不同,并且
其中,所述方法还包括:
由所述用户设备确定与所述协作集合中的小区的多种协作情况对应的所述信道质量信息。
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