JP2012520640A - ユーザ・データのアップリンク多地点協調伝送のための方法および装置 - Google Patents

ユーザ・データのアップリンク多地点協調伝送のための方法および装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、段階的なアップリンク多地点協調MIMO処理スキームを提供する。協調処理管理機器は、同じCoMPクラスタ内の隣接基地局にACKメッセージまたはNACKメッセージを送信することが必要であるかどうかを判断する。隣接基地局にACKメッセージを送信することが必要であるとき、各隣接基地局に、協調処理管理機器にユーザ・データを送信する必要がないことを通知するために、ACKメッセージが、クラスタ内の、ジョイントに加わっていないすべての隣接基地局に送信される。隣接基地局にNACKメッセージを送信することが必要であるとき、少なくとも1つの基地局に、協調処理管理機器にユーザ・データを送信することを通知するために、NACKメッセージが、クラスタ内の、ジョイントに加わっていない少なくとも1つの隣接基地局に送信される。基地局によって取得されたユーザ・データおよび少なくとも1つの隣接基地局からのユーザ・データに従って、調整処理管理機器はジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。本発明の解決策を適用することによって、バックホール・コストが節約され、システム実現の複雑さが軽減される。

Description

本発明は、通信ネットワークに関し、より詳細には、多地点協調伝送ワイヤレス通信ネットワークに関する。
多地点協調伝送(CoMP)は、LTE−Advancedにおいて、平均スループットおよびセル端スループットを向上させるためのスキームとして受け入れられている。
既存のアップリンク伝送には、CoMPジョイント信号処理を実現するために、少なくとも以下の2種類がある。
1)ネットワーク多入力多出力(MIMO)
ジョイント・ディテクション(joint detection)を伴うコヒーレント・ネットワークMIMOでは、チャネル状態情報(CSI)とデータの両方が多地点協調伝送管理機器に送信されなければならない。これは非常に複雑であるため、IEEE802.16mでは採用されていない。ネットワークMIMOというこの手法は、基地局間(intra−base station)で、たとえば基地局(BS)からなる異なるセクタの間で実現される方が適切である。
2)協調MIMO
マルチ・セル協調MIMOは、ノンコヒーレントな分散型セル間干渉抑圧を利用する。隣接BSは、多地点協調伝送管理機器にデータを送信するだけでよく、多地点協調伝送管理機器にCSIを送信する必要はない。このスキームでは、BS間でデータを交換するだけでよく、CSIを交換する必要はないので、システムの複雑さが軽減される。しかし、BS間でデータ情報を交換してもなお、高額のバックホール・コストが発生する。
バックホールとは、BS間のバックホール・ネットワークを意味する。BSは、ケーブル接続、マイクロ波接続などを介してデータおよび/または信号を交換することができる。
より具体的には、従来のCoMPスキームでは、さまざまな検波方式(同期検波または非同期検波)およびCoMP方式(隣接BSが受信信号を前処理する必要があるかどうか)に従って、隣接BSは、サービスを提供する(serving)BSにデータおよびCSIまたはデータを送信する。次に、サービスを提供する局は、隣接BSから受信されたデータおよびCSIまたはデータに基づいてジョイント・ディテクションおよび結合(combination)を行う。
前述したCoMPアップリンク・データ伝送のスキームでは、高額のバックホール・コストが発生する。さらに、サービスを提供するBSがジョイントCoMPクラスタ内のすべての隣接セルと協調してジョイント・ディテクションおよび結合を実施する必要があるので、ジョイント処理の複雑さが増加する。
当技術分野におけるこれらの問題を考慮して、本発明は、段階的な(progressive)アップリンク多地点協調MIMO処理スキーム、およびその協調処理管理機器すなわち多地点協調伝送管理機器を提供する。多地点協調ジョイント信号処理は、段階的に実現可能である。データ検波が適切かどうかによって、協調処理管理機器は、同じCoMPクラスタ内の他の隣接BSにACKメッセージまたはNACKメッセージを送信することが必要であるかどうかを判断する。協調処理管理機器が隣接BSにACKメッセージを送信することが必要であるとき、各隣接BSに、協調処理管理機器にユーザ・データを送信する必要がないことを通知するために、ACKメッセージがCoMPクラスタ内のすべての隣接BSに送信される。協調処理管理機器が隣接BSにNACKメッセージを送信することが必要であるとき、少なくとも1つの隣接BSに、協調処理管理機器にユーザ・データを送信することが必要であることを通知するために、NACKメッセージがCoMPクラスタ内の少なくとも1つの隣接BSに送信され、協調処理管理機器からのNACKメッセージによって、少なくとも1つの隣接BSが協調処理管理機器にユーザ・データを送信する。協調処理管理機器によって取得されたユーザ・データおよび少なくとも1つの隣接BSからのユーザ・データに従って、協調処理管理機器がジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。
本発明の第1の態様によれば、段階的なアップリンク多地点協調MIMO処理スキームが提供される。多地点協調ジョイント信号処理は、段階的に実現可能である。多地点協調伝送ネットワーク内の多地点協調伝送管理機器においてアップリンク多地点伝送移動局のユーザ・データを制御する方法が提供され、CoMPクラスタ内の1つまたは複数の隣接基地局および多地点協調伝送管理機器は協調的に移動局にサービスを提供(serve)する。この方法は、1つまたは複数の隣接基地局の少なくとも1つに第1のACKメッセージまたは第1のNACKメッセージを送信することが必要であるかどうかを判断するステップと、少なくとも1つの隣接基地局に第1のACKメッセージを送信することが必要なときに、1つまたは複数の隣接基地局のすべてに第1のACKメッセージを送信するステップとを含み、第1のACKメッセージは、すべての隣接基地局が多地点協調伝送管理機器に、隣接基地局によって取得されたユーザ・データを送信する必要がないことを指示するために使用される。
本発明の第2の態様によれば、多地点協調伝送ネットワーク内の隣接基地局において、アップリンク多地点伝送移動局のユーザ・データを制御するように多地点伝送管理機器を調整する方法が提供される。この方法は、多地点協調伝送管理機器から受信されたのがACKメッセージかそれともNACKメッセージかを判断するステップと、ACKメッセージが多地点協調伝送管理機器から受信されたとき、ユーザ・データを破棄するステップとを含む。
本発明の第3の態様によれば、多地点協調伝送ネットワーク内の多地点協調伝送管理機器においてアップリンク多地点伝送移動局のユーザ・データを制御する管理装置が提供され、1つまたは複数の隣接基地局および前記多地点協調伝送管理機器が協調的に前記移動局にサービスを提供する。この管理装置は、1つまたは複数の隣接基地局の少なくとも1つに第1のACKメッセージまたは第1のNACKメッセージを送信することが必要であるかどうかを判断するための第1の判断手段と、少なくとも1つの隣接基地局に第1のACKメッセージを送信することが必要なときに、1つまたは複数の隣接基地局のすべてに第1のACKメッセージを送信するための第1の送信手段とを備え、第1のACKメッセージは、すべての隣接基地局が多地点協調伝送管理機器に、隣接基地局によって取得されたユーザ・データを送信する必要がないことを指示するために使用される。
本発明の第4の態様によれば、多地点協調伝送ネットワーク内の隣接基地局において、アップリンク多地点伝送移動局のユーザ・データを制御するように多地点伝送管理機器を調整する補助装置が提供される。この補助装置は、多地点協調伝送管理機器から受信されたのがACKメッセージかそれともNACKメッセージかを判断するための第2の判断手段と、ACKメッセージが多地点協調伝送管理機器から受信されたとき、ユーザ・データを破棄するためのフラッシュ手段とを備える。
本発明において提供される技術スキームを適用すると、以下の利点がある。
柔軟な多地点協調伝送メカニズムが提供される。多地点協調MIMOは、段階的に実現可能であり、HARQ ACK/NACK情報のみが多地点協調に導入され、それによって、システム性能を低下させないことを前提として、多地点協調伝送によって必要とされるバックホール・コストを効果的に削減することができる。
サービスを提供するBSがユーザ・データを適切に検波できるとき、サービスを提供するBSと隣接BSの間のバックホールを介してデータを交換することが回避され、したがってバックホール・コストが節約される。
サービスを提供するBSがローカル検波に基づいてユーザ・データを適切に検波できる場合、またはサービスを提供するBSがいくつかの隣接BSを結合(combine)してジョイント・ディテクションを実施した後に、ジョイント・ディテクションのためのより多くのBSの不必要な組み合わせが回避でき、したがってジョイント処理の複雑さを軽減することができる。
図の非限定的な実施形態に関する以下の説明を参照することにより、本発明の他の特徴、目的、および利点がより明らかになるであろう。
本発明の具体的な適用シナリオにおけるネットワーク・トポロジの概略図である。 本発明の詳細な実施形態による、サービスを提供するBS 1aについての方法の流れ図である。 本発明の詳細な実施形態によるBS 1bについての方法の流れ図である。 本発明の変更された詳細な実施形態によるBS 1bについての方法の流れ図である。 本発明の詳細な実施形態による装置のブロック図である。
上記のさまざまな図を通して、同じまたは類似の参照番号は、同じまたは類似のステップの特徴または機能/モジュールを指す。
図1は、本発明の具体的な適用シナリオにおけるネットワーク・トポロジの概略図を示す。ここで、BS 1aは移動局(MS)2aにサービスを提供するBSであり、BS 1bおよびBS 1cはBS 1aの隣接BSである。BS 1bおよびBS 1cおよびサービスを提供するBS 1aは、協調的にMS 2aにサービスを提供する。本発明のサービスを提供するBS 1aはデータ・サービスの処理と伝送の両方を遂行するが、多地点協調伝送の機能の制御を担当し、多地点協調伝送管理機器に相当する。図1はさらに、BS 1a、BS 1b、BS 1cとMS 2aの間の通信リンクをそれぞれ示す。通信リンクは、稲妻の記号で表されている。3aはBS 1aとMS 2aの間の通信リンクを表し、3bはBS 1bとMS 2aの間の通信リンクを表し、3cはBS 1cとMS 2aの間の通信リンクを表す。ここで、リンク3aは、サービスを提供するBS 1aとMS 2aの間の通信リンクであり、したがってリンク3aはMS 2aのサービスを提供する無線リンクであり、リンク3bおよび3cはいずれもサービスを提供しない無線リンクである。
図2は、本発明の詳細な実施形態による、サービスを提供するBS 1aについての方法の流れ図を示す。以下では、図2を参照すると共に図1に関連して、本発明の、サービスを提供するBS 1aの詳細な実施形態について詳細に説明する。
まず、CoMPセルが画定される。MSがセルの端にあり、このMSから、複数のBSが信号を受信できる場合、この複数のBSは、これらおよびMSのワイヤレス位置に従ってMSのCoMPセルを構成する。ここで、複数のBSには、MSのサービスを提供するBSとサービスを提供するBSの隣接BSとの両方が含まれる。
ステップS10において、サービスを提供するBS 1aは、ユーザ・データをローカルで検波する。
− BS 1aがこの時点でMS 2aのユーザ・データを検波するだけでよい場合、すなわちBS 1aがこの時点でMS 2aのみにサービスを提供する場合、対応するBS 1aの検波手法は、シングル・ユーザ・ディテクション(single user detection)である。従来のシングル・ユーザ受信機では、一致相関(match correlation)は、それぞれの信号を検波するために各シングル・ユーザに適用される。たとえば、サービスを提供するBS 1aは、ユーザ・データを検波するために最大比合成(MRC)を利用することができる。
− BS 1aが、たとえばセル内の複数のMSと、セルの端にあるMS 2aなどの複数のセルにまたがるMSの両方を含み、複数のMSのユーザ・データを同時に検波する必要がある場合、BS 1aはマルチ・ユーザ・ディテクション法を利用する。いわゆるマルチ・ユーザ・ディテクションとは、複数のユーザの情報が、各シングル・ユーザに関して受信またはデータ検波を実施する目的で利用されることである。マルチ・ユーザ・ディテクション技術は、BSマルチ・アンテナ・システムとそれぞれのユーザ送信アンテナの間の関連チャネル情報を十分に利用し、ジョイント・ディテクションによってシングル・ユーザの情報を取得し、それによって最良の決定効果を得る。たとえば、サービスを提供するBS 1aは、最小平均二乗誤差検出法(MMSE検出)または最小平均二乗誤差−逐次干渉除去法(MMSE−SIC検出)、逆相関検出法(decorrelating detection)すなわちゼロフォーシング・マルチ・ユーザ・ディテクション(ZF MUD:zero−forcing multiple user detection)、並列干渉除去法または逆相関判定帰還法(DDF:decorrelating decision feedback)、最良のマルチ・ユーザ・ディテクションすなわち最尤系列推定(MLSE)を利用することができる。もちろん、BS 1aによって利用される検波手法は、前述した手法に限定されない。BS 1aは、他の検波手法も利用することができる。
次に、BS 1aは検波データを検査するが、検査の結果には、以下の2つの状況がある。
状況1:ACK
BS 1aが、巡回冗長検査法を利用するなどして検波データを検査し、検査結果が適切である、すなわちBS 1aがユーザ・データを適切に検波できる場合、方法はステップS12’に進む。BS 1aは、すべての隣接するBS 1bおよびBS 1cにACKメッセージを送信し、このACKメッセージは、隣接するBS 1bおよびBS 1cに、取得された隣接するBS 1bおよびBS 1cのユーザ・データをBS 1aに送信する必要がないことを示すために使用される。
次いで、方法はステップS13’に進み、BS 1aはハイブリッド自動再送要求(HARQ)伝送を終了する。
HARQ再送メカニズムが同期再伝送をサポートする場合、BS 1aは、あらかじめ定義されたタイムスロットがMS 2aへのACKメッセージの伝送に到達するまで待機する。別の実施形態では、BSが非同期HARQ再伝送をサポートする場合、すなわちBSからのACKメッセージまたはNACKメッセージが、あらかじめ設定されていないときにMS 2aに到達できる場合、BS 1aは、MS 2aのデータが適切に受信されたと判断した直後に、MSにACKメッセージを送信することができ、MSは、それに応じてそのデータ送信のタイムスロットを調整して待ち時間をさらに減少させることができる。
状況2:NACK
BS 1aが、巡回冗長検査法を利用するなどして検波データを検査し、検査結果が適切でない場合、方法はステップS12に進む。BS 1aは、CoMPクラスタ内のすべての隣接するBS 1bおよびBS 1cにNACKメッセージを送信し、このNACKメッセージは、隣接するBS 1bおよびBS 1cに、隣接するBS 1bおよびBS 1cによって取得されたユーザ・データをBS 1aに送信する必要があることを示すために使用される。
次いで、方法はステップS13に進み、BS 1aはBS 1bおよびBS 1cからのユーザ・データを受信する。
以下では、同期検波および非同期検波という2種類の検波手法に関して、BS 1bおよびBS 1cからのユーザ・データに含まれる詳細な内容についてそれぞれ説明する。
□同期検波:
CoMPネットワークが同期検波をサポートする場合、BS 1aによって取得されたBS 1bおよびBS 1cからのユーザ・データは、少なくともデータおよびCSIという2つの部分を含まなければならない。
− データは、信号前処理後の信号シンボルを定量化した値(signal symbol quantified value)であってもよいし、元のデータのサンプル値であってもよい。
− CSIは、MSからのパイロット情報に従ってBS 1bおよびBS 1cによってそれぞれ推定されたCSIである。
□非同期検波:
CoMPネットワークが非同期検波をサポートする場合、BS 1aによって取得されたBS 1bおよびBS 1cからのユーザ・データは、ソフト・ビット情報(soft bit information)を含まなければならない。
ソフト・ビット情報とは、BS 1bおよびBS 1cのターボ復号器からの出力情報である。
次いで、方法はステップS14に進み、BS 1aは、ローカルで検波されたユーザ・データならびにBS 1bおよびBS 2cからのデータによってジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。
□同期検波には、以下の2つの異なる状況がある。
1)BS 1aは、それぞれBS 1bおよびBS 1cによって検波されたBS 1bおよびBS 1cからの信号前処理の後のMS 2aの信号シンボルを定量化した値を受信する。したがって、BS 1aは、MS 2aのパイロット情報から推定されたBS 1aとMS 2aの間のCSI、BS 1bによって報告されたBS 1bとMS 2aの間のCSI、BS 1cによって報告されたBS 1cとMS 2aの間のCSI、ローカルで検波された信号前処理の後のMS 2aからの信号シンボルを定量化した値、ならびにBS 1bおよびBS 1cによってそれぞれ検波されたBS 1bおよびBS 1cからの、MS 2aからの信号前処理の後の信号シンボルを定量化した値に従って、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。
2)または、BS 1は、それぞれBS 1bおよびBS 1cによって取得され報告されたMS 2aの元のデータのサンプル値を受信する。したがって、BS 1aは、MS 2aのパイロット情報から推定されるBS 1aとMS 2aの間のCSI、BS 1bによって報告されるBS 1bとMS 2aの間のCSI、BS 1cによって報告されるBS 1cとMS 2aの間のCSI、ローカルで取得されたMS 2aからの元のデータのサンプル値、ならびにBS 1bおよびBS 1cによってそれぞれ取得されて報告された、MS 2aからの元のデータのサンプル値に従って、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。
前述した同期検波の状況1)および2)では、検波手法がシングル・ユーザ・ディテクションである場合は、ジョイント・ディテクションおよび結合はMRC検波を使用することができ、検波手法がマルチ・ユーザ・ディテクションである場合は、ジョイント・ディテクションおよび結合は、MMSE検出またはMMSE−SIC検出を使用することができる。もちろん、ジョイント・ディテクションおよび結合のアルゴリズムは、上記の例に限定されるものではない。
□非同期検波
BS 1aは、BS 1bおよびBS 1cからのソフト・ビット情報ならびにB1aがMS 2aからの受信信号の信号処理を行った後に生成されたソフト・ビット情報に従ってソフト・ビット結合を実施する。
HARQ再伝送が非同期再伝送をサポートする場合、BS 1aが、隣接するBS 1bおよびBS 1cによって報告されたMS 2aのユーザ・データを結合した後で、BS 1aがユーザ・データを適切に検波するか、それでも適切に検波しないとき、ステップS15において、BS 1aは、ジョイント・ディテクションおよび結合の結果に従ってACKメッセージまたはNACKメッセージを生成する。次に、ステップS16において、BS 1aは、定期的なHARQ再伝送または新規データ送信を引き起こすために、指定のタイムスロットの到来まで待機せずに、ACKメッセージまたはNACKメッセージをMS 2aにただちに送信する。
BS 1aが厳密な同期HARQ再伝送メカニズムをサポートする場合、BS 1aは、ステップS16に進み、ACK/NACKを報告するための指定のタイムスロットが到来するまで、MS 2aにACKメッセージまたはNACKメッセージを送信することができる。
サービスを提供するBS 1aによって実施される方法について、上記で詳細に説明した。以下では、隣接BSの観点から、本発明の詳細な実施形態について説明する。隣接する複数のBSによって実施される動作は基本的に類似しているので、BS 1bの動作についてのみ説明することは理解できよう。BS 1cの動作はBS 1bの動作に類似しているので、BS 1cの動作についてはここでは説明しない。図3を参照して、本発明の一実施形態によるBS 1bの詳細な実施形態について詳細に説明する。
まず、ステップS20において、BS 1bは、サービスを提供するBS 1aから受信されたのがACKかそれともNACKかを判断する。
BS 1bが、ACKメッセージがBS 1aから受信されたと判断した場合、方法はステップS21’に進み、BS 1bは、バッファリングされたMS 2aのユーザ・データをフラッシュする。
BS 1bが、NACKメッセージがBS 1aから受信されたと判断した場合、方法はステップS21に進み、BS 1bは、MS 2aにユーザ・データを送信する。ユーザ・データに含まれる内容は、検波手法の違いによって異なり、より具体的には、その内容は少なくとも以下の2つの状況に分類することができる。
□同期検波:
CoMPネットワークが同期検波をサポートする場合、BS 1bによってBS 1aに送信されるユーザ・データは、少なくともデータおよびCSIという2つの部分を含まなければならない。
− データは、干渉除去などの信号前処理後の信号シンボルを定量化した値とすることができる。この信号シンボルを定量化した値は、チャネル検波後の出力である。
さらに、データは元のデータのサンプル値、すなわちアナログ−デジタル変換器(ADC)の出力ベースバンド・サンプル・シンボルとすることもでき、このサンプル・シンボルは、BS 1bによって処理されていない元の出力データである。
− CSIは、MS 2aからのパイロット情報に従ってBS 1bによって推定された、MS 2aからBS 1bへのCSIである。
□非同期検波:
CoMPネットワークが非同期検波をサポートする場合、BS 1bによってBS 1aに送信されるユーザ・データは、ソフト・ビット情報である。このソフト・ビット情報は、チャネル検波後の出力である。
ソフト・ビット情報とは、ADC、チャネル推定、等化、復調、およびターボ復号器の後にBS 1bによって受信された信号の出力であるソフト・ビット情報である。いわゆるソフト・ビット情報は、硬判定(hard decision)の1ビット情報0および1に対して(in relative to)、軟判定(soft decision)後に取得されたマルチ・ビット情報である。
BS 1bがBS 1aにユーザ・データを送信した後、方法はステップS22に進み、BS 1bは、バッファリングされたMS 2aのユーザ・データをフラッシュする。
前述したBS 1aの実施形態では、ステップS11において、BS 1aが、NACKメッセージを送信することが必要であると判断するとき、BS 1aは、CoMPクラスタ内のすべての隣接するBS 1bおよびBS 1cにNACKメッセージを送信し、BS 1bおよびBS 1cにユーザ・データを送信することを通知し、それによってBS 1aは、複数のBSによってそれぞれ収集されたユーザ・データに従ってジョイント・ディテクションおよび結合を実施できる。変更された実施形態では、段階的なジョイント・ディテクションおよび結合手法について説明する。すなわち、サービスを提供するBS 1aが、それぞれ収集されたユーザ・データを隣接BSに送信し、1×1または複数×複数のジョイント・ディテクションおよび結合に加わることを要求する。
以下では、図4を参照して、変更された実施形態について詳細に説明する。ステップS30、ステップS31、ステップS32’、およびステップS33’は、上記で説明したステップS10、ステップS11、ステップS12’、およびステップS13’にそれぞれ類似しているので、これらのステップについてはここでは説明しない。
ステップ31において、BS 1aが、隣接BSにNACKメッセージを送信することが必要であると判断した場合、BS 1aは、MS 2aが位置するCoMPクラスタ内の1つまたは複数のBSにNACKメッセージを送信することを選択する。
BS 1aの選択方式には、少なくとも以下の2種類がある。
I)位置関連情報による方式
MS 2aが、MS 2aがアクセスされたときの初期範囲設定(ranging)または定期的な範囲設定またはハンドオーバ範囲設定を含めて、範囲設定を実施するとき、MS 2aは、各BSに対する位置関係を測定し、その位置関連情報を、サービスを提供するBS 1aに報告することができる。サービスを提供するBS 1aは、MS 2aに最も近い1つまたは複数の隣接BSを選択して、それらにNACKメッセージを送信し、それによって1つまたは複数の隣接BSに、サービスを提供するBS 1aにユーザ・データを送信するように指示することができる。本実施形態では、BS 1bがMS 2aに最も近く、BS 1bとMS 2aの間の信号強度が最も強い。したがって、サービスを提供するBS 1aは、BS 1bにユーザ・データを送信するように指示するためにNACKメッセージをBS 1bに送信する。
本明細書において、サービスを提供するBS 1aはBS 1cにNACKメッセージを送信せず、そのため、BS 1cはサービスを提供するBS 1aにユーザ・データを送信しない。したがって、バックホール・コストが発生しない。
II)配置のシーケンス番号による方式
BS 1aは、隣接するBS 1bにはシーケンス番号0、隣接するBS 1cにはシーケンス番号1などのように、隣接BSのシーケンス番号をランダムに選択することができる。
次に、BS 1aは、シーケンス番号の昇順またはシーケンス番号の降順によって、結合するための隣接BSを選択する。本実施形態では、BS 1aは、最初にBS 1bを結合する。
次いで、方法はステップS34に進み、BS 1aは、BS 1aからのユーザ・データおよびBS 1bからのユーザ・データによって、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。このステップは上述したステップS14に類似しているので、ここでは詳細に説明しない。
次いで、方法はステップS35に進み、BS 1aは、ユーザ・データが適切に検波できるかどうかを判断する。この判断ステップは、上述したステップS11に類似している。したがって、このステップについては、ここでは詳細に説明しない。
BS 1aは、ACKメッセージを送信することが必要であると判断すると、ステップS36’において、BS 1aは、CoMPクラスタ内の、ジョイント・ディテクションおよび結合に加わっていないすべての隣接BSにACKメッセージを送信する。たとえば、この実施形態では、BS 1aは、ジョイント・ディテクションおよび結合に加わっていない他の隣接するBS 1cにACKメッセージを送信し、次に、ステップS37’において、BS 1aはHARQ伝送を完了する。
BS 1aが、NACKメッセージを送信することが必要であると判断するとき、BS 1aはさらに、どのBSにNACKメッセージを送信するかを判断する必要がある。BS 1aは、ジョイント・ディテクションおよび結合に加わっていない、すなわちBS 1aにデータを送信していない1つまたは複数の他の隣接BSにNACKメッセージを送信し、それによってBS 1aにデータを送信していない1つまたは複数の他の隣接BSに、取得されたユーザ・データをそれぞれ送信するように指示することが必要であり、それによりサービスを提供するBS 1aはジョイント・ディテクションおよび結合を実施することができる。BS 1aが、ユーザ・データを送信するべき隣接BSを選択する方式については、上記で説明した。したがって、これについて、ここで詳細に説明しない。たとえば、そのステップにおいて、BS 1aは、その取得されたユーザ・データを送信するべきBS 1cを選択する、すなわちBS 1aは、BS 1cにNACKメッセージを送信する。
次いで、ステップS37において、BS 1aは、BS 1cからユーザ・データを受信する。次に、ステップS38において、BS 1aは、BS 1aからのユーザ・データならびに隣接するBS 1bおよびBS 1cからのユーザ・データに従って、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。
次いで、方法は、以下の所定の条件のいずれか1つが満たされるまで、ステップS35および後続のステップを繰り返し実行する。
− BS 1aが、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施するために、MS 2aにサービスを提供するすべての隣接BSを結合する。
− BS 1aが、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施するためにMS 2aにサービスを提供する一部の隣接BSを結合し、検査に合格したなどのユーザ・データを適切に検波する。
− MS 2aにACKメッセージまたはNACKメッセージを送信する時間になる。たとえば、同期HARQ再伝送BSの場合、各BSがMSにNACKメッセージまたはACKメッセージを送信する時間は厳密に調節される。その時間になると、BS 1aがまだユーザ・データを適切に検波していない場合は、BS 1aは、MS 2aにNACKメッセージを送信する必要がある。ユーザ・データが適切に検波されている場合は、BS 1aは、MS 2aにACKメッセージを送信する。
上記の各実施形態では、多地点協調伝送管理機器がサービスを提供するBSを含む例について説明した。もちろん、多地点協調伝送管理機器は、多地点協調伝送のための信号およびデータ交換を管理するべき中央処理装置とすることもできる。
図5は、本発明の詳細な実施形態による装置のブロック図を示す。以下では、図5を参照すると共に図1に関連して、本発明のサービスを提供するBS 1aおよび隣接するBS 1bの装置の実施形態について詳細に説明する。
サービスを提供するBS 1aは、管理装置10を含む。管理装置10は、第1の判断手段100と、第1の送信手段101と、受信手段102と、結合手段103とを含む。
隣接するBS 1bおよびBS 1cは、補助装置20を含む。補助装置20は、第2の判断手段200と、フラッシュ手段201と、第2の送信手段202とをさらに含む。
まず、CoMPセルが画定される。MSがセルの端にあり、このMSから、複数のBSが信号を受信できる場合、この複数のBSは、これらおよびMSのワイヤレス位置に従ってMSのCoMPセルを構成する。ここで、複数のBSには、MSのサービスを提供するBSとサービスを提供するBSの隣接BSとの両方が含まれる。
サービスを提供するBS 1aは、ユーザ・データをローカルで検波する。
− BS 1aがこの時点でMS 2aのユーザ・データを検波するだけでよい場合、すなわちBS 1aがこの時点でMS 2aのみにサービスを提供する場合、対応するBS 1aの検波手法は、シングル・ユーザ・ディテクションである。従来のシングル・ユーザ受信機では、一致相関は、それぞれの信号を検波するために各シングル・ユーザに適用される。たとえば、サービスを提供するBS 1aは、ユーザ・データを検波するために最大比合成(MRC)を利用することができる。
− BS 1aが、たとえばセル内の複数のMSと、セルの端にあるMS 2aなどの複数のセルにまたがるMSの両方を含み、複数のMSのユーザ・データを同時に検波する必要がある場合、BS 1aはマルチ・ユーザ・ディテクション法を利用する。いわゆるマルチ・ユーザ・ディテクションとは、複数のユーザの情報が、各シングル・ユーザに関して受信またはデータ検波を実施する目的で利用されることである。マルチ・ユーザ・ディテクション技術は、BSマルチ・アンテナ・システムとそれぞれのユーザ伝送アンテナの間の関連チャネル情報を十分に利用し、ジョイント・ディテクションによってシングル・ユーザの情報を取得し、それによって最良の決定効果を得る。たとえば、サービスを提供するBS 1aは、最小平均二乗誤差検出法(MMSE検出)または最小平均二乗誤差−逐次干渉除去法(MMSE−SIC検出)、逆相関検出法すなわちゼロフォーシング・マルチ・ユーザ・ディテクション(ZF MUD)、並列干渉除去法または逆相関判定帰還法(DDF)、最良のマルチ・ユーザ・ディテクションすなわち最尤系列推定(MLSE)を利用することができる。もちろん、BS 1aによって利用される検波手法は、前述した手法に限定されない。BS 1aは、他の検波手法も利用することができる。
次に、BS 1aは検波データを検査するが、検査の結果には、以下の2つの状況がある。
状況1:ACK
第1の判断手段100が、巡回冗長検査法を利用するなどして検波データを検査し、検査結果が適切である、すなわちBS 1aがユーザ・データを適切に検波できる場合、第1の送信手段101は、すべての隣接するBS 1bおよびBS 1cにACKメッセージを送信し、このACKメッセージは、隣接するBS 1bおよびBS 1cに、取得された隣接するBS 1bおよびBS 1cのユーザ・データをBS 1aに送信する必要がないことを示すために使用される。
次いで、BS 1aはハイブリッド自動再送要求(HARQ)伝送を終了する。
HARQ再送メカニズムが同期再伝送をサポートする場合、BS 1aは、あらかじめ定義されたタイムスロットがMS 2aへのACKメッセージの伝送に到達するまで待機する。別の実施形態では、BSが非同期HARQ再伝送をサポートする場合、すなわちBSからのACKメッセージまたはNACKメッセージが、あらかじめ設定されていないときにMS 2aに到達できる場合、BS 1aは、MS 2aのデータが適切に受信されたと判断した直後に、MSにACKメッセージを送信することができ、MSは、それに応じてそのデータ送信のタイムスロットを調整して待ち時間をさらに減少させることができる。
状況2:NACK
第1の判断手段100が、巡回冗長検査法を利用するなどして検波データを検査し、検査結果が適切でない場合、第1の送信手段101は、CoMPクラスタ内のすべての隣接するBS 1bおよびBS 1cにNACKメッセージを送信し、このNACKメッセージは、隣接するBS 1bおよびBS 1cに、隣接するBS 1bおよびBS 1cによって取得されたユーザ・データをBS 1aに送信する必要があることを示すために使用される。
まず、BS 1bの第2の判断手段200は、サービスを提供するBS 1aから受信されたのがACKかそれともNACKかを判断する。
第2の判断手段200が、ACKメッセージがBS 1aから受信されたと判断した場合、フラッシュ手段201は、バッファリングされたMS 2aのユーザ・データをフラッシュする。
第2の判断手段200が、NACKメッセージがBS 1aから受信されたと判断した場合、第2の送信手段202は、MS 2aにユーザ・データを送信する。ユーザ・データに含まれる内容は、検波手法の違いによって異なり、より具体的には、その内容は少なくとも以下の2つの状況に分類することができる。
□同期検波:
CoMPネットワークが同期検波をサポートする場合、第2の送信手段202によってBS 1aに送信されるユーザ・データは、少なくともデータおよびCSIという2つの部分を含まなければならない。
− データは、干渉除去などの信号前処理後の信号シンボルを定量化した値とすることができる。この信号シンボルを定量化した値は、チャネル検波後の出力である。
さらに、データは元のデータのサンプル値、すなわちアナログ−デジタル変換器(ADC)の出力ベースバンド・サンプル・シンボルとすることもでき、このサンプル・シンボルは、BS 1bによって処理されていない元の出力データである。
− CSIは、MS 2aからのパイロット情報に従ってBS 1bによって推定された、MS 2aからBS 1bへのCSIである。
□非同期検波:
CoMPネットワークが非同期検波をサポートする場合、BS 1bによってBS 1aに送信されるユーザ・データは、ソフト・ビット情報である。このソフト・ビット情報は、チャネル検波後の出力である。
ソフト・ビット情報とは、ADC、チャネル推定、等化、復調、およびターボ復号器の後にBS 1bによって受信された信号の出力であるソフト・ビット情報である。いわゆるソフト・ビット情報は、硬判定の1ビット情報0および1に対して、軟判定後に取得されたマルチ・ビット情報である。
第2の送信手段202がBS 1aにユーザ・データを送信した後、BS 1bは、バッファリングされたMS 2aのユーザ・データをフラッシュする。
次いで、BS 1aの受信手段102はBS 1bおよびBS 1cからのユーザ・データを受信する。
以下では、同期検波および非同期検波という2種類の検波手法に関して、BS 1bおよびBS 1cからのユーザ・データに含まれる詳細な内容についてそれぞれ説明する。
□同期検波:
CoMPネットワークが同期検波をサポートする場合、受信手段102によって取得されたBS 1bおよびBS 1cからのユーザ・データは、少なくともデータおよびCSIという2つの部分を含まなければならない。
− データは、信号前処理後の信号シンボルを定量化した値であってもよいし、元のデータのサンプル値であってもよい。
− CSIは、MSからのパイロット情報に従ってBS 1bおよびBS 1cによってそれぞれ推定されたCSIである。
□非同期検波:
CoMPネットワークが非同期検波をサポートする場合、受信手段102によって取得されたBS 1bおよびBS 1cからのユーザ・データは、ソフト・ビット情報を含まなければならない。
ソフト・ビット情報とは、BS 1bおよびBS 1cのターボ復号器からの出力情報である。
次いで、結合手段103は、ローカルで検波されたユーザ・データならびにBS 1bおよびBS 2cからのデータによってジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。
□同期検波には、以下の2つの異なる状況がある。
1)受信手段102は、それぞれBS 1bおよびBS 1cによって検波されたBS 1bおよびBS 1cからの信号前処理の後のMS 2aの信号シンボルを定量化した値を受信する。したがって、結合手段103は、MS 2aのパイロット情報から推定されたBS 1aとMS 2aの間のCSI、BS 1bによって報告されたBS 1bとMS 2aの間のCSI、BS 1cによって報告されたBS 1cとMS 2aの間のCSI、ローカルで検波された信号前処理の後のMS 2aからの信号シンボルを定量化した値、ならびにBS 1bおよびBS 1cによってそれぞれ検波されたBS 1bおよびBS 1cからの、MS 2aからの信号前処理の後の信号シンボルを定量化した値に従って、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。
2)または、BS 1は、それぞれBS 1bおよびBS 1cによって取得され報告されたMS 2aの元のデータのサンプル値を受信する。したがって、結合手段103は、MS 2aのパイロット情報から推定されるBS 1aとMS 2aの間のCSI、BS 1bによって報告されるBS 1bとMS 2aの間のCSI、BS 1cによって報告されるBS 1cとMS 2aの間のCSI、ローカルで取得されたMS 2aからの元のデータのサンプル値、ならびにそれぞれBS 1bおよびBS 1cによって取得されて報告された、MS 2aからの元のデータのサンプル値に従って、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。
前述した同期検波の状況1)および2)では、検波手法がシングル・ユーザ・ディテクションである場合は、結合手段103によって使用されるジョイント・ディテクションおよび結合はMRC検波を使用することができ、検波手法がマルチ・ユーザ・ディテクションである場合は、結合手段103によって使用されるジョイント・ディテクションおよび結合は、MMSE検出またはMMSE−SIC検出を使用することができる。もちろん、ジョイント・ディテクションおよび結合のアルゴリズムは、上記の例に限定されるものではない。
□非同期検波
結合手段103は、BS 1bおよびBS 1cからのソフト・ビット情報ならびにB1aがMS 2aからの受信信号の信号処理を行った後に生成されたソフト・ビット情報に従ってソフト・ビット結合を実施する。
HARQ再伝送が非同期再伝送をサポートする場合、結合手段103が、隣接するBS 1bおよびBS 1cによって報告されたMS 2aのユーザ・データを結合した後で結合手段103がユーザ・データを適切に検波するか、それでも適切に検波しないとき、BS 1aは、ジョイント・ディテクションおよび結合の結果に従ってACKメッセージまたはNACKメッセージを生成する。次に、BS 1aは、定期的なHARQ再伝送または新規データ送信を引き起こすために、指定のタイムスロットの到来まで待機せずに、ACKメッセージまたはNACKメッセージをMS 2aにただちに送信する。
BS 1aが厳密な同期HARQ再伝送メカニズムをサポートする場合、BS 1aは、ACK/NACKを報告するための指定のタイムスロットが到来するまで、MS 2aにACKメッセージまたはNACKメッセージを送信することができる。
前述したBS 1aの実施形態では、第1の判断手段100が、NACKメッセージを送信することが必要であると判断すると、第1の送信手段101は、CoMPクラスタ内のすべての隣接するBS 1bおよびBS 1cにNACKメッセージを送信し、BS 1bおよびBS 1cにユーザ・データを送信することを通知し、それによってBS 1aが、それぞれ複数のBSによって収集されたユーザ・データに従ってジョイント・ディテクションおよび結合を実施できる。変更された実施形態では、段階的なジョイント・ディテクションおよび結合手法について説明する。すなわちサービスを提供するBS 1aが、隣接BSに、収集されたユーザ・データをそれぞれ送信し、1×1または複数×複数のジョイント・ディテクションおよび結合に加わることを要求する。
図5をさらに参照すると、BS 1aの第1の判断手段100が、隣接BSにNACKメッセージを送信することが必要であると判断した場合、BS 1aは、MS 2aが位置するCoMPクラスタ内の1つまたは複数のBSにNACKメッセージを送信することを選択する。
BS 1aの選択方式には、少なくとも以下の2種類がある。
I)位置関連情報による方式
MS 2aが、MS 2aがアクセスされたときの初期範囲設定または定期的な範囲設定またはハンドオーバ範囲設定を含めて、範囲設定を実施するとき、MS 2aは、各BSに対する位置関係を測定し、その位置関連情報を、サービスを提供するBS 1aに報告することができる。サービスを提供するBS 1aは、MS 2aに最も近い1つまたは複数の隣接BSを選択して、それらにNACKメッセージを送信し、それによって1つまたは複数の隣接BSに、サービスを提供するBS 1aにユーザ・データを送信するように指示することができる。本実施形態では、BS 1bがMS 2aに最も近く、BS 1bとMS 2aの間の信号強度が最も強い。したがって、サービスを提供するBS 1aは、BS 1bにユーザ・データを送信するように指示するためにNACKメッセージをBS 1bに送信する。
本明細書において、サービスを提供するBS 1aはBS 1cにNACKメッセージを送信せず、そのため、BS 1cはサービスを提供するBS 1aにユーザ・データを送信しない。したがって、バックホール・コストが発生しない。
II)配置のシーケンス番号による方式
BS 1aは、隣接するBS 1bにはシーケンス番号0、隣接するBS 1cにはシーケンス番号1などのように、隣接BSのシーケンス番号をランダムに選択することができる。
次に、BS 1aは、シーケンス番号の昇順またはシーケンス番号の降順によって、結合するための隣接BSを選択する。本実施形態では、BS 1aは、最初にBS 1bを結合する。
次に、結合手段103は、BS 1aからのユーザ・データおよびBS 1bからのユーザ・データに従って、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。結合手段103によって実行されるステップについては上記で説明したので、ここでは詳細に説明しない。
次いで、第1の判断手段100は、ユーザ・データが適切に検波できるかどうかを判断する。第1の判断手段100によって実行されるステップについては上記で説明したので、ここでは詳細に説明しない。
第1の判断手段100は、ACKメッセージを送信することが必要であると判断すると、第1の送信手段101は、CoMPクラスタ内の、ジョイント・ディテクションおよび結合に加わっていないすべての隣接BSにACKメッセージを送信する。たとえば、この実施形態では、第1の送信手段101は、ジョイント・ディテクションおよび結合に加わっていない他の隣接するBS 1cにACKメッセージを送信し、次に、BS 1aはHARQ伝送を完了する。
第1の判断手段100が、NACKメッセージを送信することが必要であると判断するとき、第1の判断手段100はさらに、どのBSにNACKメッセージを送信するかを判断する必要がある。第1の送信手段101は、BS 1aにデータを送信していない1つまたは複数の他の隣接BSにNACKメッセージを送信する必要があり、それによってBS 1aにデータを送信していない1つまたは複数の他の隣接BSに、取得されたユーザ・データをそれぞれ送信するように指示し、サービスを提供するBS 1aはジョイント・ディテクションおよび結合を実施することが可能になる。BS 1aが、ユーザ・データを送信するべき隣接BSを選択する方式については、上記で説明した。したがって、これについて、ここで詳細に説明しない。たとえば、BS 1aは、その取得されたユーザ・データを送信するべきBS 1cを選択する。
次いで、受信手段102は、BS 1cからユーザ・データを受信する。次に、結合手段103は、BS 1aからのユーザ・データならびに隣接するBS 1bおよびBS 1cからのユーザ・データに従って、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施する。
次いで、第1の判断手段100、第1の送信手段110、受信手段102、および結合手段103は、以下の所定の条件のいずれか1つが満たされるまで、それぞれの動作を繰り返し実行する。
− BS 1aが、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施するためにMS 2aにサービスを提供するすべての隣接BSを結合する。
− BS 1aが、ジョイント・ディテクションおよび結合を実施するためにMS 2aにサービスを提供する一部の隣接BSを結合し、検査に合格したなどのユーザ・データを適切に検波する。
− MS 2aにACKメッセージまたはNACKメッセージを送信する時間になる。たとえば、同期HARQ再伝送BSの場合、各BSがMSにNACKメッセージまたはACKメッセージを送信する時間は厳密に調節される。その時間になると、BS 1aがまだユーザ・データを適切に検波していない場合は、BS 1aは、MS 2aにNACKメッセージを送信する必要がある。ユーザ・データが適切に検波されている場合は、BS 1aは、MS 2aにACKメッセージを送信する。
上記の各実施形態では、多地点協調伝送管理機器がサービスを提供するBSを含む例について説明した。もちろん、多地点協調伝送管理機器は、多地点協調伝送のための信号およびデータ交換を管理する中央処理装置とすることもできる。そのうえ、多地点協調伝送管理機器は、BS内部のさまざまなセクタを管理するために使用されるサービスを提供するBSをさらに含むことができる。
性能解析
システム・シミュレーションでは、選択されたパラメータは、発表されているTdoc R1−090770で参照することができる。ポストSINR(post−SINR)によって、対応するジョイント変調符号化技術(MCS)が選択される、すなわちCoMPユーザにサービスを提供するCoMPクラスタ内のすべてのBSのリンクとそのユーザの間のSINRの合計によって、対応するMCSが選択され、したがってリンクの周波数スペクトル利用率にとっての損失をもたらさないことを保証する。システム・シミュレーションを通して、サービスを提供するBSによるローカルでの検波失敗率は0.600968であることが達成され得る。すなわち、この種類の手法は、バックホール・コストを40%節約することができる。
本発明の実施形態について上記で説明してきた。しかし、本発明は、特定のシステム、機器、および詳細なプロトコルに限定されない。当業者は、特許請求の保護範囲で種々の変形形態または変更形態を実施することができる。

Claims (15)

  1. 多地点協調伝送ネットワーク内の多地点協調伝送管理機器においてアップリンク多地点伝送移動局のユーザ・データを制御する方法であって、1つまたは複数の隣接基地局および前記多地点協調伝送管理機器が協調的に前記移動局にサービスを提供し、この方法が、
    a.前記1つまたは複数の隣接基地局の少なくとも1つに第1のACKメッセージまたは第1のNACKメッセージを送信することが必要であるかどうかを判断するステップと、
    b.前記少なくとも1つの隣接基地局に前記第1のACKメッセージを送信することが必要なときに、前記1つまたは複数の隣接基地局のすべてに前記第1のACKメッセージを送信するステップとを含み、前記第1のACKメッセージが、前記すべての隣接基地局が前記多地点協調伝送管理機器に前記隣接基地局によって取得された前記ユーザ・データを送信する必要がないことを指示するために使用される、方法。
  2. ステップaの後に、
    b’.前記少なくとも1つの隣接基地局に前記第1のNACKメッセージを送信することが必要であるときに、前記少なくとも1つの隣接基地局に前記第1のNACKメッセージを送信するステップを含み、前記第1のNACKメッセージが、前記少なくとも1つの隣接基地局が前記多地点協調伝送管理機器に前記少なくとも1つの隣接基地局によって取得された前記ユーザ・データを送信する必要があることを指示するために使用される、請求項1に記載の方法。
  3. ステップaの前に、
    i1.前記ユーザ・データがローカル検波によって適切に検波できるかを判断するステップと、
    i2.前記ユーザ・データを適切に検波できる場合に、前記すべての隣接基地局に前記第1のACKメッセージを送信することが必要であると判断し、前記ユーザ・データが適切に検波できない場合に、前記少なくとも1つの隣接基地局に前記第1のNACKメッセージを送信することが必要であると判断するステップを含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. ステップb’の後に、
    c’.前記少なくとも1つの隣接基地局からのユーザ・データを受信するステップと、
    d’.前記多地点協調伝送管理機器内のユーザ・データおよび前記少なくとも1つの隣接基地局からのユーザ・データに従って、ジョイント・ディテクションおよび結合を行うステップとをさらに含む、請求項2に記載の方法。
  5. ステップd’の後に、
    e1.前記ユーザ・データが、前記ジョイント・ディテクションおよび結合によって適切に取得できるかどうかを判断するステップと、
    e2.前記ユーザ・データが適切に取得できる場合、前記ジョイント・ディテクションおよび結合に加わっていない他のすべての隣接基地局に第2のACKメッセージを送信することが必要であると判断するステップと、
    e2’.前記ユーザ・データが適切に取得できない場合、前記ジョイント・ディテクションおよび結合に加わっていない他の隣接基地局のうちの少なくとも1つに第2のNACKメッセージを送信することが必要であると判断するステップと、
    f.前記ジョイント・ディテクションおよび結合に加わっていない前記他の基地局のうちの少なくとも1つからユーザ・データを受信するステップと、
    g.前記少なくとも1つの隣接基地局および前記少なくとも1つの他の基地局を、新しい少なくとも1つの隣接基地局として設定し、所定の条件が満たされるまで前記ステップd’からgを繰り返すステップとをさらに含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記所定の条件が、
    − 前記ジョイント・ディテクションおよび結合を実施するために前記移動局にサービスを提供するすべての隣接基地局を結合すること、
    − 前記ジョイント・ディテクションおよび結合を実施するために前記移動局にサービスを提供する一部の隣接基地局を結合し、ユーザ・データを適切に検波すること、
    − 前記移動局にACKメッセージまたはNACKメッセージを送信する時間になること、のいずれか1つを含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記ステップbが、
    − 前記移動局に前記第1のACKメッセージを送信するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記サービスを提供する基地局が非同期検波手法を利用し、前記ユーザ・データがソフト・ビット情報を含む、または、
    前記サービスを提供する基地局が同期検波手法を利用し、前記ユーザ・データが、信号シンボルを定量化した値およびチャネル状態情報を含む、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の方法。
  9. 多地点協調伝送ネットワーク内の隣接基地局において、アップリンク多地点伝送移動局のユーザ・データを制御するように多地点伝送管理機器を調整する方法であって、
    A.ACKメッセージまたはNACKメッセージが前記多地点協調伝送管理機器から受信されたかどうかかを判断するステップと、
    B.ACKメッセージが前記多地点協調伝送管理機器から受信されたとき、前記ユーザ・データを破棄するステップとを含む、方法。
  10. ステップAの後に、
    B’.NACKメッセージが前記多地点協調伝送管理機器から受信されると、前記多地点協調伝送管理機器に前記ユーザ・データを送信し、次に前記ユーザ・データを破棄するステップを含む、請求項9に記載の方法。
  11. ステップBまたはB’の前に、
    −前記移動局からのユーザ・データをローカルで検波するステップを含む、請求項9または10に記載の方法。
  12. 前記サービスを提供する基地局が非同期検波手法を利用し、前記ユーザ・データがソフト・ビット情報を含む、請求項9乃至11のいずれか1項に記載の方法。
  13. 前記サービスを提供する基地局が同期検波手法を利用し、前記ユーザ・データが、信号シンボルを定量化した値およびチャネル状態情報を含む、請求項9乃至11のいずれか1項に記載の方法。
  14. 多地点協調伝送ネットワーク内の多地点協調伝送管理機器においてアップリンク多地点伝送移動局のユーザ・データを制御する管理装置であって、1つまたは複数の隣接基地局および前記多地点協調伝送管理機器が協調的に前記移動局にサービスを提供し、この管理装置が、
    前記1つまたは複数の隣接基地局の少なくとも1つに第1のACKメッセージまたは第1のNACKメッセージを送信することが必要であるかどうかを判断するための第1の判断手段と、
    前記少なくとも1つの隣接基地局に前記第1のACKメッセージを送信することが必要なときに、前記1つまたは複数の隣接基地局のすべてに前記第1のACKメッセージを送信するための第1の送信手段とを備え、前記第1のACKメッセージが、前記すべての隣接基地局が前記多地点協調伝送管理機器に前記隣接基地局によって取得された前記ユーザ・データを送信する必要がないことを指示するために使用される、管理装置。
  15. 多地点協調伝送ネットワーク内の隣接基地局において、アップリンク多地点伝送移動局のユーザ・データを制御するように多地点伝送管理機器を調整する補助装置であって、
    前記多地点協調伝送管理機器からACKメッセージまたはNACKメッセージが受信されたかどうかを判断するための第2の判断手段と、
    ACKメッセージが前記多地点協調伝送管理機器から受信されたとき、前記ユーザ・データを破棄するためのフラッシュ手段とを備える、補助装置。
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