JP2011512076A - 長期的csi支援mu−mimoスケジューリング方法、基地局およびユーザ装置 - Google Patents

長期的csi支援mu−mimoスケジューリング方法、基地局およびユーザ装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、それぞれのユーザ装置の平均チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・スケジューリングを実施するマルチユーザ・スケジューリング・ステップと、マルチユーザ・スケジューリングで選択されたそれぞれのユーザ装置の瞬時チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・プリコーディングを実施するマルチユーザ・プリコーディング・ステップとを備えるマルチユーザ多入力多出力スケジューリング方法を提案する。本発明は、本発明のマルチユーザ多入力多出力スケジューリング方法を実施するために使用される基地局およびユーザ装置をも提案する。

Description

本発明は、無線通信の領域に関し、より詳細には、長期的チャネル状態情報(CSI:channel state information)支援によるマルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO:MultiUser Multi−Input Multi−Output)スケジューリング方法、基地局およびユーザ装置に関し、共同MU−MIMOマルチユーザ・スケジューリングのフィードバック・オーバヘッドを減少させることを目的とする。
MU−MIMOは、理論上、単一ユーザMIMO(SU−MIMO:single−user MIMO)と比べて容量面で大いに有利であるということが明らかになっている。それは、無線通信システムにおけるスループットのボトルネックを解決する有望なやり方を指摘している。MU−MIMOの潜在的な容量面の利点は、マルチユーザ・ダイバーシチ利得ならびに空間ダイバーシチ利得を活用するためにマルチユーザ・スケジューリングとの共同操作を行うことによって何桁も向上させることができる。こうした共同操作では、基地局(BS:base station)は、サービス対象に選択されたアクティブなユーザだけでなく、セル内のすべてのユーザについて完全なチャネル状態情報(CSI)を知る必要がある。これは、周波数分割複信(FDD:frequency division duplex)の重いフィードバック・オーバヘッドをもたらす。総ユーザ数が大きい場合、フィードバック・オーバヘッドは法外なものになり、それによって、実用システムにおけるMU−MIMOの適用が大きく制限されることになる。本発明の目的は、この問題を解決するために、長期的CSI支援によるMU−MIMOスケジューリング戦略を提供することである。
上記問題への既存のほとんどの解決策は、フィードバックのオーバヘッドを減少させるためにコードブックの概念を採用している。基本的な概念は、BSとすべての端末の両方に知られている単位ノルムを有する1組のベクトルを含む所定のコードブックを使用し、また各端末からBSに、ベクトル・インデックスならびに実数値のチャネル品質指標(CQI:channel quality indicator)を提供することである。コードブック技術は、それぞれの単一ユーザのフィードバック・オーバヘッドを有効に制限するが、全フィードバック・オーバヘッドは、セル内の総ユーザ数Kに対して依然として直線的に増加し、Kが大きい場合、非常に大きくなり得る。
この解決策の基本原理は、共同MU−MIMOスケジューリング方式に必要なフィードバック・オーバヘッドを減少させるために、すべてのユーザの長期的CSIを使用することである。
共同MU−MIMOスケジューリング操作は、スケジューリング段階とマルチユーザ・プリコーディング段階に分割することができる。スケジューリング段階では、同じ時間および周波数リソースにわたってサービスされる1組のアクティブなユーザが、合計容量の最大化または他の基準に従って、すべてのユーザから選択される。マルチユーザ・プリコーディング段階では、BSは、アクティブなユーザのプリコーディング・ベクトルを生成し、次いでマルチユーザ・プリコーディングを実施する。スケジューリング段階においてだけ、すべてのユーザにCSIが必要である。一方、マルチユーザ・プリコーディング段階では、アクティブなユーザについてのCSIしか必要ない。総ユーザの数は常にアクティブなユーザの数より遥かに大きいので、スケジューリング段階が通常、許容不可能なフィードバック・オーバヘッドの原因である。
上記議論が動機となって、スケジューリング段階において瞬時CSIではなく、長期の統計的CSI、具体的には平均チャネル行列を使用することが提案される。スケジューリング段階では、長期の統計的CSIは、遥かに遅く変化するので、遥かに遅い速度で更新することができ、それよって、スケジューリング段階のオーバヘッドを有効に減少させることができる。マルチユーザ・プリコーディング段階では、マルチユーザ・プリコーディングの性能がCSIの不正確さに敏感であるので、瞬時CSIが依然として使用される。一般にスケジューリング段階によってフィードバック・オーバヘッドが抑えられるということに留意して、提案された概念は、フィードバックの減少に有効である。
本発明の第1の態様によれば、共同マルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)プリコーディング・スケジューリング方法が提供され、この方法は、それぞれのユーザ装置の平均チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・スケジューリングを実施するマルチユーザ・スケジューリング・ステップと、マルチユーザ・スケジューリングで選択されたそれぞれのユーザ装置の瞬時チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・プリコーディングを実施するマルチユーザ・プリコーディング・ステップとを備える。
好ましくは、マルチユーザ・スケジューリング・ステップは、すべてのユーザ装置にその平均チャネル行列をフィードバックするように通知するサブステップと、すべてのユーザ装置によって計算されフィードバックされた平均チャネル行列を受信するステップと、最適化されたスケジューリング結果を生成するために、フィードバックされた平均チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・スケジューリングを実施するサブステップとを含む。
より好ましくは、最適化されたスケジューリング結果は少なくとも、選択された/アクティブなユーザ装置の数、選択された/アクティブなユーザ装置のインデックス、および選択された/アクティブなユーザ装置のデータ・ストリームの数を示す。
より好ましくは、最適化されたスケジューリング結果は、無線通信システムのスループットを最大にするように生成される。さらに、最適化されたスケジューリング結果は、無線通信システムの容量を最大にするように生成される。
好ましくは、マルチユーザ・プリコーディング・ステップは、すべての選択された/アクティブなユーザ装置にその瞬時チャネル行列をフィードバックするように通知するサブステップと、すべての選択された/アクティブなユーザ装置によってフィードバックされた瞬時チャネル行列を受信するサブステップと、それぞれの選択された/アクティブなユーザ装置のプリコーディング行列をその瞬時チャネル行列に基づいて計算するサブステップと、各選択された/アクティブなユーザ装置のそのそれぞれのプリコーディングされたメッセージを生成するために、それぞれの選択された/アクティブなユーザ装置のデータ・ベクトルに、それぞれのプリコーディング行列を掛けるサブステップと、それぞれの選択された/アクティブなユーザ装置にそれぞれのプリコーディングされたメッセージを送信するサブステップとを含む。
好ましくは、瞬時チャネル行列は、第1の時間間隔Tごとに測定され、平均チャネル行列は、直近の第2の時間間隔Tの間に測定された瞬時チャネル行列を使用して第2の時間間隔Tごとに計算され、第1の間隔Tは、第2の時間間隔Tより小さい。より好ましくは、第2の時間間隔Tは、第1の時間間隔Tの整数倍である。
本発明の第2の態様によれば、ユーザ装置にその平均チャネル行列および/または瞬時チャネル行列をフィードバックするように通知するメッセージを送信するための送信ユニットと、ユーザ装置からフィードバックされた平均チャネル行列および瞬時チャネル行列を受信するための受信ユニットと、それぞれのユーザ装置の平均チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・スケジューリングを実施するためのマルチユーザ・スケジューリング・ユニットと、マルチユーザ・スケジューリング・ユニットによって選択されたそれぞれのユーザ装置の瞬時チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・プリコーディングを実施するためのマルチユーザ・プリコーディング・ユニットとを備える基地局が提供される。
好ましくは、マルチユーザ・スケジューリング・ユニットは、すべてのユーザ装置に、その平均チャネル行列を送信ユニットによってフィードバックするように通知し、すべてのユーザ装置によって計算されフィードバックされた平均チャネル行列を受信ユニットによって受信し、最適化されたスケジューリング結果を生成するために、フィードバックされた平均チャネル行列を使用してマルチユーザ・スケジューリングを実施する。
より好ましくは、最適化されたスケジューリング結果は少なくとも、選択された/アクティブなユーザ装置の数、選択された/アクティブなユーザ装置のインデックス、および選択された/アクティブなユーザ装置のデータ・ストリームの数を示す。
より好ましくは、マルチユーザ・スケジューリング・ユニットは、基地局が位置する無線通信システムのスループットを最大にするように最適化されたスケジューリング結果を生成する。さらに、マルチユーザ・スケジューリング・ユニットは、無線通信システムの容量を最大にするように最適化されたスケジューリング結果を生成する。
好ましくは、送信ユニットは、プリコーディングされたデータをユーザ装置に送信するためにも使用され、マルチユーザ・プリコーディング・ユニットは、マルチユーザ・スケジューリング・ユニットによって選択されたすべてのアクティブなユーザ装置に、その瞬時チャネル行列を送信ユニットによってフィードバックするように通知し、すべてのアクティブなユーザ装置によってフィードバックされた瞬時チャネル行列を受信ユニットによって受信し、それぞれのアクティブなユーザ装置のプリコーディング行列を、その瞬時チャネル行列に基づいて計算し、各アクティブなユーザ装置のそれぞれのプリコーディングされたメッセージを生成するために、それぞれのアクティブなユーザ装置のデータ・ベクトルに、そのそれぞれのプリコーディング行列を掛け、それぞれのプリコーディングされたメッセージを送信ユニットによって各アクティブなユーザ装置に送信する。
好ましくは、マルチユーザ・プリコーディング・ユニットは、アクティブなユーザ装置のマルチユーザ・プリコーディング行列を第1の時間間隔Tごとに計算し、マルチユーザ・スケジューリング・ユニットは、第2の時間間隔Tごとにマルチユーザ・スケジューリングを実施し、第1の時間間隔Tは、第2の時間間隔Tより小さい。より好ましくは、第2の時間間隔Tは、第1の時間間隔Tの整数倍である。
本発明の第3の態様によれば、瞬時チャネル行列および/または平均チャネル行列をフィードバックするように要求するメッセージを基地局から受信するための受信ユニットと、その瞬時チャネル行列を第1の時間間隔Tごとに測定するための瞬時チャネル行列測定ユニットと、直近の第2の時間間隔Tの間に瞬時チャネル行列測定ユニットによって測定された瞬時チャネル行列を使用して第2の時間間隔Tごとにその平均チャネル行列を計算するための平均チャネル行列計算ユニットと、測定された瞬時チャネル行列および/または計算された平均チャネル行列を基地局に送信するための送信ユニットとを備えるユーザ装置であって、第1の時間間隔Tが第2の時間間隔Tより小さい、ユーザ装置が提供される。
好ましくは、第2の時間間隔Tは、第1の時間間隔Tの整数倍である。
本発明は、以下の利点を有する。
1.それは、共同MU−MIMOマルチユーザ・スケジューリング・システムのフィードバック・オーバヘッドの大きい減少をもたらす。
2.それは、統計的CSIが更新されるときにしかスケジューリング操作が実施されないので、スケジューリングの複雑さを非常に単純にする。
3.それは、チャネル推定およびCSIフィードバックに関連する端末操作を単純にする。
それは、BS上に追加の複雑さをもたらさない。
本発明の上記および他の目的、特徴および利点は、添付の図面と併せて読めば、本発明の非制限的な実施形態に関する以下の詳細な説明からより明らかになろう。
本発明によるスケジューリング段階のフローチャートである。 本発明によるマルチユーザ・プリコーディング段階のフローチャートである。 本発明の長期的CSI支援方式と、METアルゴリズムおよびグリーディ・スケジューリング戦略に基づく既存の瞬時CSI支援方式との比較結果を示す図である。 本発明による長期的CSI支援MU−MIMOスケジューリング方法を実施する基地局400の概略ブロック図である。 本発明による長期的CSI支援MU−MIMOスケジューリング方法を実施するユーザ装置500の概略ブロック図である。
以下では、本発明について図面に従って述べられる。下記の説明では、いくつかの特定の実施形態が、説明のためだけに用いられているが、それは、本発明への制限と理解すべきではなく、本発明の例にすぎない。本発明についての理解を不明瞭にするかもしれないが、従来の構造または構成は省略されている。
本発明の基本的な概念は、ユーザ・スケジューリングには平均チャネル行列を、プリコーディング行列の生成には瞬時チャネル行列を使用することである。以下では、この概念について説明するための一例として、マルチユーザ固有モード伝送(MET:multiuser eigenmode transmission)アルゴリズムおよび完全探索戦略を用いる。提案された概念は、他のアルゴリズムおよびスケジューリング戦略にも直接適用されることに留意されたい。
METアルゴリズム
は、BS上の送信アンテナの数を示し、Nは、ユーザ当たりの受信アンテナの数を示し、Nは、アクティブなユーザの数を示し、Nは、ユーザnのチャネル行列を示す。s、T=G・A、およびR=C・Bをデータ・ストリームの数、送信(プリコーディング)行列、およびユーザnの受信行列と定義する。METアルゴリズムは、以下の3つのステップに分割することができる。
ステップ1
n=1〜Nについて、Bを計算する。
Figure 2011512076
を実施し、次いで
Figure 2011512076
を設定する。
したがって、Hは、N×N行列からs×N行列に変更される。ユーザnの等価な対角チャネル行列を構成するために、BがC(ステップ3で後述される)と共に使用され、したがって、そのそれぞれ異なるデータ・ストリームは、互いに干渉しない。
ステップ2
n=1〜Nについて、Gを計算する。
Figure 2011512076
を定義する。
Figure 2011512076
を実施し、次いで
Figure 2011512076
を設定する。
それによって、ユーザnからの信号が他のユーザのチャネルの零空間で送信され、したがって、他のユーザがユーザnの信号を受信しないことが保証される。
ステップ3
n=1〜Nについて、AおよびCを計算する。
Figure 2011512076
を示す。
Figure 2011512076
を実施し、次いで
Figure 2011512076
および
Figure 2011512076
を設定する。
ここで、
Figure 2011512076
は、第sの対角要素γn,s(s=1〜s)を有するs×s対角行列である。
ステップ3は、ユーザnの等価な対角チャネル行列を構成する助けとするための、等価チャネル
Figure 2011512076
のSVD操作である。
それによって、ユーザnのT=G・AおよびR=C・B(送信(プリコーディング)行列および受信行列)を得ることができる。
上記内容によって、プリコーディング行列Tが生成される。完全なプリコーディング操作は、下記に示されるように、データ・ベクトルにプリコーディング行列を掛けることをも伴う。
プリコーディングの後、各ユーザnの受信信号は、次式のように表すことができる。
Figure 2011512076
ただし、dは、ユーザnの長さsデータ・ベクトルであり、ηは、ゼロ平均および分散σを有する、互いに独立で同一の分布に従う(i.i.d.)加法的白色ガウス雑音(AWGN:additive white Gaussian noise)ベクトルである。yに受信行列Rを掛け、受信ベクトルは、
Figure 2011512076
に変更され、ただし、
Figure 2011512076
は、第sの対角要素γn,s(s=1〜s)を有するs×s対角行列であり、nはやはり、ゼロ平均および分散σを有する、互いに独立で同一の分布に従うAWGNベクトルである。
完全探索スケジューリング
Kは、サービスを求めて競うセル内のユーザの数を示す。スケジューラの機能は、Kユーザのうちのどのユーザおよびいくつのユーザがアクティブであるか、ならびに各アクティブなユーザに割り当てられたデータ・ストリームの数を決定することである。Kで示されたスケジューリング結果の各可能性は、3つの要素:アクティブなユーザの数N(K)、アクティブなユーザのインデックス{k (K)、n=1〜N(K)}(1≦k (K)≦K)、およびそのデータ・ストリームの数{S (K)、n=1〜N(K)}で表すことができる。完全探索スケジューリングでは、スケジューラは、Rで表された、Kのすべての可能性の集合にわたって探索し、
Figure 2011512076
として最適化されたK^を選択し、ただし、C(K)は、Kによって達成可能なスループットであり;γn,s (K)は、Kに対応するステップ3の(A)のγn,sの値であり、γn,s (K)/σは、K内のユーザnの第sのデータ・ストリームの信号対雑音干渉比(SINR:signal−to−noise−plus−interference ratio)であり、f(・)は、SINRとスループットの関係を表す関数である。理論容量が考慮される場合、f(・)は、シャノンの容量公式であり、そうでない場合、それは、使用される変調符号方式(MCS:modulation coding scheme)に依存する。既存のスケジューリング戦略では、スケジューリングのために瞬時チャネル行列が使用され、したがって、γn,s (K)が、
Figure 2011512076
を設定することによって、ステップ1〜3に従って計算される。
数式(1)の目的は、システムのスループットが最大になるように最適化されたK^を見つけることである。この場合、f(・)がシャノンの容量公式である場合、それは、システムの容量が最大になるように最適化されたk^を見つけることを意味する。
上記議論に基づいて、提案された長期的CSI支援による共同MU−MIMO・スケジューリング方式について、以下のように2段階で述べることができる。
スケジューリング段階
この段階では、スケジューラは、瞬時チャネル行列ではなく平均チャネル行列を使用して、(1)に従ってマルチユーザ・スケジューリングを実施する。具体的には、各Kについて、(1)のγn,s (K)の値が、
Figure 2011512076
を設定することによって、上記のステップ1〜3に従って推定され、ただし、H ̄は、ユーザkの平均チャネル行列を示す。
それぞれのユーザは、期間Tの間、その物理チャネルの複数の観測値を平均することによってその平均チャネル行列{H ̄}を計算する。{H ̄}を{H}より遥かに遅い速度で更新することができ、スケジューリング操作が{H ̄}が更新されるときにしか実施されないので、平均チャネル行列を代わりに使用することによって、この段階のフィードバック・オーバヘッド、またスケジューリングの複雑さをも大きく減少させることができる。
詳細には、図1は、本発明によるスケジューリング段階のフローチャートを示している。ステップ101で、BSは、すべてのユーザ装置に、その平均チャネル行列をフィードバックするように通知する。ステップ102で、すべてのユーザ装置は、その平均チャネル行列を計算しフィードバックする。ステップ103で、BSは、最適化されたスケジューリング結果K^を生成するために、フィードバックされた平均チャネル行列を使用してスケジューリングを実施し、このスケジューリング結果によって、アクティブなユーザ装置の数N(K^)、アクティブなユーザ装置のインデックス{K (K^)、n=1〜N(K^)}(1≦k (K^)≦K)、およびアクティブなユーザ装置のデータ・ストリームの数{S (K^)、n=1〜N(K^)}が決定される。次いで、ステップ104で、BSは、下記に詳述されたマルチユーザ・プリコーディング段階に入る。
さらに、スケジューリング手順全体(ステップ101〜103)が、時間間隔Tごとに繰り返される。
マルチユーザ・プリコーディング段階
この段階では、BSは、ステップ1〜3に従って、K^内で選択されたユーザのプリコーディング行列を生成する。ここで、瞬時チャネル行列
Figure 2011512076
が、マルチユーザ・プリコーディングのよい性能を保証するためにやはり使用される。
詳細には、図2は、本発明によるマルチユーザ・プリコーディング段階のフローチャートを示している。ステップ201で、BSは、選択されたユーザ装置(アクティブなユーザ装置)に、その瞬時チャネル行列をフィードバックするように通知する。ステップ202で、選択されたユーザ装置は、その瞬時チャネル行列をフィードバックする。ステップ203で、BSは、選択されたユーザ装置のプリコーディング行列を、その瞬時チャネル行列に基づいて計算する。
このマルチユーザ・プリコーディング操作(ステップ201〜203)は、時間間隔Tごとに繰り返される。Tは、瞬時チャネル行列が平均チャネル行列より遥かに速く変化し、したがってより頻繁に更新されなければならないので、上記に定義されたTより遥かに小さいことに留意されたい。全操作の間、ユーザは、時間間隔Tごとにその物理チャネル行列を測定し続けなければならず、したがって、持続時間Tの平均チャネル行列を生成できることにも留意されたい。好ましくは、平均チャネル行列の計算を簡単にするために、時間間隔Tは、時間間隔Tの整数倍である。
ステップ204で、BSは、各選択されたユーザ装置のそれぞれのプリコーディングされたメッセージを生成するために、選択されたユーザ装置のデータ・ベクトルに、そのプリコーディング行列を掛ける。最後に、ステップ205で、BSは、各選択されたユーザ装置に、それぞれのプリコーディングされたメッセージを送信する。
図3で、提案された長期CSI支援方式が、METアルゴリズムおよびグリーディ・スケジューリング戦略に基づく既存の瞬時CS支援方式と比較されている。ランダムなスケジューリング戦略を用いたMETアルゴリズムの実施も参照のために含まれており、N個のアクティブなユーザが、各送信について、K個のユーザからランダムに選択される。このシミュレーションでは、基地局上の4つの送信アンテナ、ユーザ当たり2つの受信アンテナ、および20の総ユーザ数が用いられている。ジャック・モデルは、パラメータ:搬送周波数=2.5GHz、速度=3km/hおよびサンプリング周波数=11.2MHzを有するすべてのユーザについて周波数フラットな時間選択的チャネルを生成するために使用される。各ユーザの平均チャネル行列は、T個の連続したシンボルにわたってその瞬時チャネル行列を平均することによって生成される。平均チャネル行列は、Tシンボル期間中に一度更新され、したがって、提案された方式のフィードバック・オーバヘッドは、瞬時CSI支援方式の約1/Tのフィードバック・オーバヘッドへと減少する。このシミュレーションでは、Tは、50、100、150および250に設定される。この図から、T=50のとき、提案された方式は、約1/50のフィードバック・オーバヘッドを有する瞬時CSI支援方式とほぼ同じ性能を達成できることが分かる。かなり大きいT=250の場合でも、提案された方式は、ランダム・スケジューリング方式に比べてかなりの利得をやはり達成できる。
図4は、本発明による長期的CSI支援MU−MIMOスケジューリング方法を実施するための基地局400の概略ブロック図を示している。
図4に示されるように、基地局400は、ユーザ装置に、その平均チャネル行列および/または瞬時チャネル行列をフィードバックするように通知するメッセージを送信するための送信ユニット410と、ユーザ装置からフィードバックされた平均チャネル行列および瞬時チャネル行列を受信するための受信ユニット420と、それぞれのユーザ装置の平均チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・スケジューリングを実施するためのマルチユーザ・スケジューリング・ユニット430と、マルチユーザ・スケジューリング・ユニット430によって選択されたそれぞれのユーザ装置の瞬時チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・プリコーディングを実施するためのマルチユーザ・プリコーディング・ユニット440とを含む。
具体的には、マルチユーザ・スケジューリング・ユニット430は、すべてのユーザ装置に、送信ユニット410によってその平均チャネル行列をフィードバックするように通知し、受信ユニット420によって、すべてのユーザ装置によって計算されフィードバックされた平均チャネル行列を受信し、最適化されたスケジューリング結果K^を生成するために、フィードバックされた平均チャネル行列を使用してマルチユーザ・スケジューリングを実施し、このスケジューリング結果によって、アクティブなユーザの数N(K^)、アクティブなユーザのインデックス{K (K^)、n=1〜N(K^)}(1≦k (K^)≦K)、およびアクティブなユーザのデータ・ストリームの数{S (K^)、n=1〜N(K^)}が決定される。
送信ユニット410は、プリコーディングされたデータをユーザ装置に送信するためにも使用される。マルチユーザ・プリコーディング・ユニット440は、マルチユーザ・スケジューリング・ユニット430によって選択されたすべてのアクティブなユーザ装置に、送信ユニット410によってその瞬時チャネル行列をフィードバックするように通知し、受信ユニット420によって、すべてのアクティブなユーザ装置によってフィードバックされた瞬時チャネル行列を受信し、その瞬時チャネル行列に基づいてそれぞれのアクティブなユーザ装置のプリコーディング行列を計算し、それぞれのアクティブなユーザ装置のデータ・ベクトルに、そのそれぞれのプリコーディング行列を掛けて、各アクティブなユーザ装置のそれぞれのプリコーディングされたメッセージを生成し、それぞれのプリコーディングされたメッセージを送信ユニット410によって各アクティブなユーザ装置に送信する。
マルチユーザ・プリコーディング・ユニット440は、時間間隔Tごとにアクティブなユーザ装置のマルチユーザ・プリコーディング行列を計算し、マルチユーザ・スケジューリング・ユニット430は、時間間隔Tごとにマルチユーザ・スケジューリングを実施する。時間間隔Tは、時間間隔Tより遥かに小さい。好ましくは、平均チャネル行列の計算を単純にするために、時間間隔Tは、時間間隔Tの整数倍である。
図5は、本発明による長期的CSI支援MU−MIMOスケジューリング方法を実施するためのユーザ装置500の概略ブロック図を示している。
図5に示されるように、ユーザ装置500は、受信ユニット510と、瞬時チャネル行列測定ユニット520と、平均チャネル行列計算ユニット530と、送信ユニット540とを含む。具体的には、受信ユニット510は、基地局400から、瞬時チャネル行列および/または平均チャネル行列をフィードバックすることを要求するメッセージを受信する。瞬時チャネル行列測定ユニット520は、時間間隔Tごとにユーザ装置500の瞬時チャネル行列を測定する。平均チャネル行列計算ユニット530は、直近の時間間隔TLの間に瞬時チャネル行列測定ユニット520によって測定された瞬時チャネル行列を使用することによって、時間間隔Tごとにユーザ装置500の平均チャネル行列を計算する。送信ユニットは、瞬時チャネル行列測定ユニット520からの測定された瞬時チャネル行列および/または平均チャネル行列計算ユニット530からの計算された平均チャネル行列を基地局400に送信する。時間間隔Tは、時間間隔Tより遥かに小さい。好ましくは、平均チャネル行列の計算を単純にするために、時間間隔Tは、時間間隔Tの整数倍である。
上記実施形態は、例示するためだけに提供されおり、本発明を制限するものではない。本発明の範囲および精神から逸脱せずに、諸実施形態への様々な修正または置換が行われ得、それらは、添付の特許請求の範囲に定義された範囲に含まれるものであることを当業者には理解されたい。

Claims (15)

  1. それぞれのユーザ装置の平均チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・スケジューリングを実施するマルチユーザ・スケジューリング・ステップと、
    前記マルチユーザ・スケジューリングで選択されたそれぞれのユーザ装置の瞬時チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・プリコーディングを実施するマルチユーザ・プリコーディング・ステップと、を備えるマルチユーザ多入力多出力スケジューリング方法。
  2. 前記マルチユーザ・スケジューリング・ステップが、
    すべてのユーザ装置にその平均チャネル行列をフィードバックするように通知するサブステップと、
    すべての前記ユーザ装置によって計算されフィードバックされた前記平均チャネル行列を受信するサブステップと、
    最適化されたスケジューリング結果を生成するために、前記フィードバックされた平均チャネル行列を使用することによって前記マルチユーザ・スケジューリングを実施するサブステップとを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記最適化されたスケジューリング結果が少なくとも、選択された/アクティブなユーザ装置の数、前記選択された/アクティブなユーザ装置のインデックス、および前記選択された/アクティブなユーザ装置のデータ・ストリームの数を示す、請求項2に記載の方法。
  4. 前記最適化されたスケジューリング結果が、無線通信システムのスループットを最大にするように生成される、請求項2に記載の方法。
  5. 前記最適化されたスケジューリング結果が、前記無線通信システムの容量を最大にするように生成される、請求項4に記載の方法。
  6. 前記マルチユーザ・プリコーディング・ステップが、
    すべての選択された/アクティブなユーザ装置にその瞬時チャネル行列をフィードバックするように通知するサブステップと、
    すべての前記選択された/アクティブなユーザ装置によってフィードバックされた前記瞬時チャネル行列を受信するサブステップと、
    前記それぞれの選択された/アクティブなユーザ装置のプリコーディング行列を、その瞬時チャネル行列に基づいて計算するサブステップと、
    各選択された/アクティブなユーザ装置のそのそれぞれのプリコーディングされたメッセージを生成するために、前記それぞれの選択された/アクティブなユーザ装置のデータ・ベクトルに、前記それぞれのプリコーディング行列を掛けるサブステップと、
    それぞれの選択された/アクティブなユーザ装置に前記それぞれのプリコーディングされたメッセージを送信するサブステップと、を含む請求項1に記載の方法。
  7. 前記瞬時チャネル行列が第1の時間間隔Tごとに測定され、前記平均チャネル行列が、直近の第2の時間間隔Tの間に前記測定された瞬時チャネル行列を使用して、第2の時間間隔Tごとに計算され、前記第1の時間間隔Tが前記第2の時間間隔Tより小さい、請求項1に記載の方法。
  8. ユーザ装置にその平均チャネル行列および/または瞬時チャネル行列をフィードバックするように通知するメッセージを送信する送信ユニットと、
    ユーザ装置からフィードバックされた前記平均チャネル行列および前記瞬時チャネル行列を受信する受信ユニットと、
    前記それぞれのユーザ装置の前記平均チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・スケジューリングを実施するためのマルチユーザ・スケジューリング・ユニットと、
    前記マルチユーザ・スケジューリング・ユニットによって選択されたそれぞれのユーザ装置の前記瞬時チャネル行列を使用することによってマルチユーザ・プリコーディングを実施するためのマルチユーザ・プリコーディング・ユニットと、を備える基地局。
  9. 前記マルチユーザ・スケジューリング・ユニットが、すべてのユーザ装置に、その平均チャネル行列を前記送信ユニットによってフィードバックするように通知し、すべての前記ユーザ装置によって計算されフィードバックされた前記平均チャネル行列を前記受信ユニットによって受信し、最適化されたスケジューリング結果を生成するために、前記フィードバックされた平均チャネル行列を使用して前記マルチユーザ・スケジューリングを実施する、請求項8に記載の基地局。
  10. 前記最適化されたスケジューリング結果が少なくとも、選択された/アクティブなユーザ装置の数、前記選択された/アクティブなユーザ装置のインデックス、および前記選択された/アクティブなユーザ装置のデータ・ストリームの数を示す、請求項9に記載の基地局。
  11. 前記マルチユーザ・スケジューリング・ユニットが、前記基地局が位置する無線通信システムのスループットを最大にするように前記最適化されたスケジューリング結果を生成する、請求項9に記載の基地局。
  12. 前記マルチユーザ・スケジューリング・ユニットが、前記無線通信システムの容量を最大にするように前記最適化されたスケジューリング結果を生成する、請求項11に記載の基地局。
  13. 前記送信ユニットが、プリコーディングされたデータを前記ユーザ装置に送信するためにも使用され、
    前記マルチユーザ・プリコーディング・ユニットが、前記マルチユーザ・スケジューリング・ユニットによって選択されたすべてのアクティブなユーザ装置に、その瞬時チャネル行列を前記送信ユニットによってフィードバックするように通知し、すべての前記アクティブなユーザ装置によってフィードバックされた前記瞬時チャネル行列を前記受信ユニットによって受信し、前記それぞれのアクティブなユーザ装置のプリコーディング行列を、その瞬時チャネル行列に基づいて計算し、各アクティブなユーザ装置の前記それぞれのプリコーディングされたメッセージを生成するために、前記それぞれのアクティブなユーザ装置のデータ・ベクトルに、そのそれぞれのプリコーディング行列を掛け、前記それぞれのプリコーディングされたメッセージを前記送信ユニットによって各アクティブなユーザ装置に送信する、請求項8に記載の基地局。
  14. 前記マルチユーザ・プリコーディング・ユニットが、アクティブなユーザ装置の前記マルチユーザ・プリコーディング行列を第1の時間間隔Tごとに計算し、前記マルチユーザ・スケジューリング・ユニットが、第2の時間間隔Tごとに前記マルチユーザ・スケジューリングを実施し、前記第1の時間間隔Tが、前記第2の時間間隔Tより小さい、請求項8に記載の基地局。
  15. 瞬時チャネル行列および/または平均チャネル行列をフィードバックするように要求するメッセージを基地局から受信するための受信ユニットと、
    その瞬時チャネル行列を第1の時間間隔Tごとに測定するための瞬時チャネル行列測定ユニットと、
    直近の第2の時間間隔Tの間に前記瞬時チャネル行列測定ユニットによって測定された前記瞬時チャネル行列を使用して第2の時間間隔Tごとにその平均チャネル行列を計算するための平均チャネル行列計算ユニットと、
    前記測定された瞬時チャネル行列および/または前記計算された平均チャネル行列を前記基地局に送信するための送信ユニットと、を備え、
    前記第1の時間間隔Tが前記第2の時間間隔Tより小さい、ユーザ装置。
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