JP2013529421A - アンテナ補正情報の報告、アンテナ補正因子の確認方法および設備 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図1
Description
MIMOシステムは従来の時間周波数処理の基礎の上に空域の処理を増やし、配列処理利得とダイバーシティ利得をさらに獲得できる。
MIMOシステムにおいて、もし送信機がある方式によりチャネル情報を得られれば、チャネルの特性に基づき送信信号を最適化でき、受信品質を向上し受信機の複雑な要求を低減できる。
線形予測符号/ビーム・フォーミング技術はまさにこの内の最適化方法の一つであ、チャネル減衰への抵抗、エラー率の低下、システム性能の向上に有効な手段である。
FDD(Frequency Division Duplex,周波数分割複信)システムにおいて、UEは上りリンクチャネルを介して推定して得たチャネル情報を基地局へフィードバックするが、このような方式は上りリンクチャネルのリソースを大量に占め、かつ量子化の誤差等をもたらす。
TDD(Time Division Duplex,時分割二重)システムにおいて、上りリンクと下りリンクの信号は同じ帯域にて送信するため、上り/下りリンクチャネルの互恵性(reciprocity)が成立する。
いわゆる互恵性とは、上りリンクチャネルと下りリンクチャネルが同じであることを指す。
上り/下りリンクチャネルの互恵性を用いてUEが送信する上りリンク信号により上りリンクチャネルを予測できるため、下りリンクチャネル情報を獲得し、大量のフィードバックのオーバーヘッドを低減する。
信号はベースバンド処理完成後に送信回路を経由してアンテナに伝送され、アンテナから受信する信号も受信回路を経由してベースバンドに伝送する。
送信回路とは、信号が、ベースバンド処理ユニットからアンテナの入力ポートまで経由する回路を指す。
受信回路とは、信号が、アンテナの出力ポートからベースバンド処理ユニットまで経由する回路を示す。
通常、送信回路と受信回路は二つの異なる回路であるため、送信回路と受信回路がもたらす時間遅延および振幅利得は全く異なる。
つまり、受送信回路はマッチしない。
送信回路と受信回路のミスマッチは上り/下りリンクチャネルの互恵性は厳格的に成立さしない。
具体的に、下記の通り示す:
ここで、ΔkとΩはそれぞれ、基地局第k本送信回路とUEアンテナ受信回路がもたらす時間遅延であり、fは周波数である。
ここで、ΠkとΨはそれぞれ、UEアンテナ送信回路と基地局の第k本アンテナ受信回路がもたらす時間遅延である。
ここで、(A)HはベクトルAの複素共役転置であり、||A||はベクトルAのノルムである。
ここで、s(f)とn(f)はそれぞれ、UEへ送信するデータ符号と付加雑音である。
もし、上り/下りリンクチャネルの互恵性が厳格的に成立する、即ち
かつ
この時UEが受信する信号の信号雑音比は最高となる。
もし、上り/下りリンク回路がマッチしない、特に時間遅延が異なると、各アンテナの信号を同相で重畳させることを保証できず、受信信号の信号雑音比を低下させ、性能悪化をもたらす。
UEが報告する情報及び/或いは基地局が測定した情報に基づき補正因子を計算し、上りリンク信号より推測したチャネルを補償調整か、或いは、送信待機データを補償調整する。
UEは、まず一定の周波数f上における送信アンテナからUEまでの送信回路応答、空間伝送チャネルおよび受信回路応答を含む合成チャネルを推測する。
第k本送信アンテナからUEの合成チャネルまでの位相をΘk(f)とし、当該位相は下記の通り示すことができる:
ここで、第一項に伝送チャネルとUE受信回路応答の合成チャネルの位相を示し、Δkは、基地局エンドの第k本送信アンテナの送信回路がもたらす時間遅延である。
一般性を失うことなく、UEは、第k本と第1本アンテナの時間差Δk−Δlを推測でき、具体的な推測方法を、Θk(f)−Θl(f)とし、線形フィットを行い、獲得した直線のスロープをΔk−Δlとする:
3、UEは、SRS(Sounding Reference signals,チャネル探測基準信号)信号或いは他の上りリンク信号を送信する。
基地局は、SRS信号或いは他の上りリンク信号に基づき、UEアンテナから各受信アンテナまでのチャネルを推測し、さらに前記1の方法に基づき、基地局の受信アンテナ回路がもたらす時間遅延Πk−Πlを推測する。
4、基地局は、UEが報告するΔk−Δlと推測したΠk−Πlに基づき、基地局が推測した上りリンクチャネルを補償する。
基地局が推測した上りリンクチャネルをHk UL(f)と仮定すると、補償後の下りリンクチャネル推測値を下記の通り示す:
第k本送信アンテナからUEの合成チャネルを、Hk DL(f)とする。
2、UEは、前記にて獲得した合成チャネルHk DL(f)を量子化後に基地局へフィードバックする。
3、UEは、SRS信号或いは他の上りリンク信号を送信し、基地局は、SRS信号或いは他の上りリンク信号に基づき、UEアンテナから各受信アンテナまでのチャネルHk UL(f)を推測する。
4、基地局は、UEが報告するHk DL(f)と推測したHk UL(f)に基づき、補正係数を計算:
第1補正方法において、位相の誤差を補正することしかできず、振幅の誤差を補正できない。
そして振幅の誤差は性能にも深刻な影響を与える。
第2補正方法は、振幅と位相の誤差を同時に補正できが、当該方法は量子化後の合成チャネルを基地局へ直接フィードバックし、合成チャネルの推測の誤差および量子化の誤差は補正の精度を低下させる。
この他に、もしUEのチャネルが時間に伴い変化が起こると、UEが測定する場合の空間伝送チャネルと基地局が測定する場合の空間伝送チャネルに変化を起こさせ、補正係数の計算が不正確になる。
よって、UEの予処理過程を増やした後、本発明により提供している技術方案がチャネル推測の誤差およびチャネルドップラースプレッドの感度を低下させることは明らかである。
複数アンテナ技術における線形予測符号/ビーム・フォーミング技術は、チャネル減衰への抵抗、エラー率の低下、システム性能の向上に有効な手段である。
TDDシステムの上り/下りリンクチャネルの互恵性を用いて、基地局が推測したUEから基地局までの上りリンクチャネル情報に基づき、基地局からUEまでの下りリンクチャネル情報を獲得できるため、予測符号マトリックス/ビーム・フォーミング重み値を算出できる。
しかしながら、実際のシステムにおいて上り/下りリンク互恵性は厳格的に成立せず、本発明に係る実施形態が提供する技術方案は、上り/下りリンクチャネルの互恵性が成立しない場合のアンテナ補正問題を解決する。
方案において、UEが推測した下りリンクチャネル情報から振幅情報と位相情報(時間遅延)を分離し、さらにこれをフィードバックし、そして基地局はこれらの情報を用いてアンテナ補正を行う。
以下に発明の詳細の説明と図面を結合して本発明の好ましい実施形態を説明する。
だからといって両者は必ずしも組み合わせて実行しなくてもよい。
実際には、UEと基地局が別々に実行し始めた場合は、UE側、基地局側の問題を各々解決する。
両者が結合して使用する場合のみ、より高い技術效果を獲得する。
以下にUE側のアンテナ補正情報の報告(report)、および基地局側のアンテナ補正因子を確認する実施方式をそれぞれ説明する。
図1に示すように、報告過程においてステップ101、ステップ102と、ステップ103を含むことができる。
ステップ101において、UEは、基地局の複数アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを推測する。
ステップ102において、UEは、下りリンク等価ベースバンドチャネルに基づき、報告すべき振幅応答ρkおよび時間遅延値Δkを確認する。
本ステップにおいて、UEは、下りリンク等価ベースバンドチャネルに基づき、ρkおよびΔkを計算し、さらに計算した結果を量子化実行後にのみ報告できる。
よって、計算した結果と最後に報告する結果は必ずしも完全に一致せず、実施の際、通常の量子化に基づき処理すればよい。
選択したUEは、チャネル品質がよく、かつ移動速度が低いUE(例えば信号品質は信号閾値より高い、かつ移動速度は移動閾値より低い)でもよい。
UEは、基地局が指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからUEアンテナまでの送信回路応答、空間伝送チャネルおよび受信回路応答を備える下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定することを含むことができる。
N個の周波数のHk DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッテングした直線のスロープ/2πをΔkの推測値:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk DL(fi)の位相であり、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける下りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの受信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
或いは、UEは、基地局が指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk DL(fi)/Hl DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッテングした直線のスロープ/2πをΔk−Δlとし、さらにΔk−ΔlをΔkとする:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk DL(fi)の位相であり、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける下りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの受信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
計算方法としては、N個の周波数のHk DL(fi)の位相に線形フィットを行う方法でもよく、フィッテングした直線のスロープ/2πをΔkの推測値とする。
或いは第一本アンテナを基準点とし、Δk−Δlを獲得する方法とΔkの推測方式は類似している。
ここで、αk(fN)を、基地局のアンテナ送信回路の振幅応答とし、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける下りリンク等価ベースバンドチャネルとする。
或いは、
ここで、αk(fN)を、基地局のアンテナ送信回路の振幅応答とし、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける下りリンク等価ベースバンドチャネルとする。
或いは、UEが、基地局が指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定する場合に、第一本アンテナを参照アンテナとし、以下の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、
当然、実施形態において最後にフィードバックされるのはρkのみである。
この時、UEは計算したΔkとρkを基地局へフィードバックできる。
ここで、ΔkはΔk−Δlにより代替でき、ρkはρ’kにより代替できる。
図2が示すように、確認過程においてステップ201、202、203、204と、205を含むことができる。
ステップ201において、基地局は、UEが基地局の指定する時間周波数リソースにおいて送信する上りリンク信号を受信する。
ステップ202において、基地局は、上りリンク信号に基づき、UEアンテナから基地局の受信アンテナまでの合成チャネルを推測する。
ステップ203において、基地局は、合成チャネルに基づき、振幅応答λkおよび時間遅延値Πkを確認する。
ステップ204において、基地局は、UEが報告するρkおよびΔkを受信する。
ステップ205において、基地局は、λkおよびΠk、ρkおよびΔkに基づき、アンテナ補正因子を計算する。
同時に、ステップ204とステップ201、202、203は順序が変更できないわけではなく、ステップ205の実行にて、λkおよびΠk、ρkおよびΔkを獲得できればよい。
具体的な実施形態において、必要に応じてステップ204の実行時間を確保できる。
基地局が、チャネル品質がよく(例えば、信号品質は信号閾値より高い)及び/或いは移動速度が低い(例えば、移動速度は移動閾値より低い)UEに、基地局が指定する時間周波数リソースにおいて上りリンク信号を送信することを通知する、ことをさらに含むことができる。
基地局が、UEが送信する上りリンク信号および受信する信号に基づき、UEアンテナから基地局の受信アンテナまでのUEの送信回路応答、空間伝送チャネルおよび基地局受信回路応答を含む合成チャネルを推測することを含むことができ、
具体的な実施形態において、ここでの、Hk(fi)とステップ102におけるHk(fi)は異なる可能性がある。
基地局は、Hk UL(fi)に基づき、以下の通りΠkを計算することを含むことができる。
N個の周波数のHk UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープをΠkを推測値
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk UL(fi)の位相であり、Hk UL(fi)を、UEから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数上における上りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの送信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
或いは、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk UL(fi)/Hl UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΔk−Δlした後、Πk−ΠlをΠkとする:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk UL(fi)の位相であり、Hk UL(fi)を、UEから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数における上りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの送信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
或いは、
或いは、第一本アンテナを参照アンテナとし、以下の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、以下の通りλkを計算:
或いは、第一本アンテナを参照アンテナとし、以下の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
e-j2πΠ k f iが基地局受信回路の位相応答である場合、基地局は以下の通り補正因子を計算するのを含むことができる。
1)、
或いは、2)、
或いは、3)、
或いは、4)、
或いは、5)、
或いは、6)、
或いは、7)、
或いは、8)、
或いは、9)、
或いは、10)、
或いは、11)、
或いは、12)、
或いは、13)、
或いは、14)、
或いは、15)、
或いは、16)、
或いは、17)、
或いは、18)、
或いは、19)、
或いは、20)、
或いは、21)、
或いは、22)、
或いは、23)、
或いは、24)、
獲得した新しい補正因子は性能には影響しない。
を獲得するステップと、及び/或いは、下りリンク送信待機信号の予処理:
ここで、Yk(fi)は、基地局の第k本アンテナ上での送信待機データ信号及び/或いはパイロット信号であり、
は予処理後の信号である。
実際には、複数のUEの複数アンテナも補正にかかわることができ、アンテナ毎本とも補正因子を獲得できる。
これらの補正因子をさらに処理すれば、線形平均を出すというような総合的な補正因子を獲得できる。
注意すべき点は、線形平均のような操作の前には、補正因子各組の正規化の処理:
よってこれら設備の実施形態は前記方法の実施形態を参照できるため、ここでは説明を繰り返さない。
図3で示すように、UEにおいて、
基地局の複数アンテナからUEまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを推測する、推測モジュール301と、
下りリンク等価ベースバンドチャネルに基づき、報告すべき振幅応答ρkを確認する、振幅応答モジュール302と、
等価ベースバンドチャネルに基づき、報告すべき時間遅延値Δkを確認する、時間遅延モジュール303と、
基地局へρkおよびΔkを報告する、報告モジュール304と
を備えることができる。
基地局が指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEまでの送信回路応答、空間伝送チャネルおよび受信回路応答を備える等価ベースバンドチャネルを測定する、測定ユニットと、
ここで、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEまでにおける合成チャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの受信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備え、αk(fi)は、基地局の送信回路の振幅応答、e-j2πΔ k f iは基地局の送信回路の位相応答である。
ここで、周波数fはこの内の副搬送波である。
第一確認ユニットは、UEが、基地局の指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、Hk DL(fi)に基づき、以下の通りΔkを計算する。
N個の周波数のHk DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΔkの推測値:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk DL(fi)の位相であり、Hk DL(fi)を、第k本受信アンテナの第i個周波数上でのUEまでにおける等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの受信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
第二確認ユニットは、UEが、基地局が指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定する場合、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk DL(fi)/Hl DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΔk−Δlとした後、Δk−ΔlをΔkとする:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk DL(fi)の位相であり、Hk DL(fi)を、第k本受信アンテナの第i個周波数上でのUEまでにおける等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの受信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
ここで、第三確認ユニットは、UEが、基地局が指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、Hk DL(fi)に基づき、以下の通りρkを計算する。
第四確認ユニットは、UEが、基地局が指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定する場合に、第一本アンテナを参照アンテナとし、以下の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、
図4に示すように、基地局は、UEが、基地局が指定する時間周波数リソースにおいて送信する上りリンク信号を受信する、上りリンク信号受信モジュール401と、上りリンク信号に基づき、UEアンテナから基地局の受信アンテナまでの合成チャネルを推測する、合成チャネルモジュール402と、合成チャネルに基づき、振幅応答λkを確認する、振幅応答モジュール403と、合成チャネルに基づき、時間遅延値Πkを確認する、時間遅延モジュール404と、UEが報告するρkおよびΔkを受信する、受信モジュール405と、を備える。
実施際、ρkおよびΔkの受信は、上述の実施方式を参照できる。
ここで、Hk UL(fi)を、UEから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数上における上りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの送信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備え、βk(fi)は基地局が送信回路を受信する振幅応答であり、e-j2πΠ k f iは基地局受信回路の位相応答である。
N個の周波数のHk UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープをΠkの推測値:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk UL(fi)の位相であり、Hk UL(fi)を、UEから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数上における上りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの送信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
第二確認ユニットは、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk UL(fi)/Hl UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΠk−Πlとした後、Πk−ΠlをΠkとする。
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk UL(fi)の位相であり、Hk UL(fi)を、UEから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数における上りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの送信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
第四確認ユニットは、第一本アンテナを参照アンテナとし、以下の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、以下の通りλkを計算する。
チャネル品質がよい、及び/或いは移動速度が低いUEが、基地局が指定する時間周波数リソース上にて上りリンク信号を送信するのを通知する、通知モジュール407を備えることができる。
或いは、
或いは、
或いは、
或いは、
或いは、
或いは、
或いは、
或いは、
及び/或いは、下りリンク送信待機信号を
は、予処理後の信号である。
当然、本発明の実施において各モジュール或いはユニットの機能を同一の或いは複数のソフトウェア或いはハードウェアにおいて実現できる。
UEの予処理過程を増やしたため、本発明が提供する技術方案はチャネル推測の誤差およびチャネルドップラースプレッドの感度を低下させる。
よって、本発明は完全ハードウェア実施形態、完全ソフトウェア実施形態、或いは結合ソフトウェアおよびハードウェア方面の実施形態の形を採用できる。
さらには、本発明はコンピュータ使用可能プログラムコードのコンピュータ使用可能ストレージメディア(ディスクストレージ機器、CD−ROM、光学ストレージ機器等を含むがこれに限定しない)上において実施するコンピュータプログラム製品の形を一つ或いは複数採用できる。
コンピュータプログラム指令によりフロー図及び/或いはボックス図における各フロー及び/或いはボックス、そしてフロー図及び/或いはボックス図におけるフロー及び/或いはボックスの結合を実現できることは明らかである。
これらのコンピュータプログラム指令から汎用コンピュータ、専用コンピュータ、埋め込み式処理機、或いは他のデータプログラミング可能な処理設備の処理器までを提供することにより機器を製作し、コンピュータ或いは他のデータプログラミング可能な処理設備の処理器が実行する指令によって、フロー図の一つのフロー或いは複数のフロー及び/或いはボックス図の一つのボックス或いは複数のボックスにおいて指定する機能を実現する装置を製作できる。
当該指令装置は、フロー図の一つのフロー或いは複数のフロー及び/或いはボックス図の一つのボックス或いは複数のボックスにおいて指定する機能を実現する。
よって、コンピュータ或いは他のプログラミング可能設備上において実行する指令は、フロー図の一つのフロー或いは複数のフロー及び/或いはボックス図の一つのボックス或いは複数のボックスにおいて指定する機能を実現するステップを提供する。
そのような総ての変形と変更は本発明に記述された好ましい実施形態と共に、付加する請求の範囲の範囲内にあると解釈されるべきである。
そのような変更・改変は、本発明の請求の範囲及びその均等の範囲に属するので、つまり、本発明は、そのような変更・改変も意図しているということは明らかである。
MIMOシステムは従来の時間周波数処理の基礎の上に空域の処理を増やし、配列処理利得とダイバーシティ利得をさらに獲得できる。
MIMOシステムにおいて、もし送信機がある方式によりチャネル情報を得られれば、チャネルの特性に基づき送信信号を最適化でき、受信品質を向上し受信機の複雑な要求を低減できる。
線形予測符号/ビーム・フォーミング技術はまさにこの内の最適化方法の一つであ、チャネル減衰への抵抗、エラー率の低下、システム性能の向上に有効な手段である。
FDD(Frequency Division Duplex,周波数分割複信)システムにおいて、UEは上りリンクチャネルを介して推定して得たチャネル情報を基地局へフィードバックするが、このような方式は上りリンクチャネルのリソースを大量に占め、かつ量子化の誤差等をもたらす。
TDD(Time Division Duplex,時分割二重)システムにおいて、上りリンクと下りリンクの信号は同じ帯域にて送信するため、上り/下りリンクチャネルの互恵性(reciprocity)が成立する。
いわゆる互恵性とは、上りリンクチャネルと下りリンクチャネルが同じであることを指す。
上り/下りリンクチャネルの互恵性を用いてUEが送信する上りリンク信号により上りリンクチャネルを予測できるため、下りリンクチャネル情報を獲得し、大量のフィードバックのオーバーヘッドを低減する。
信号はベースバンド処理完成後に送信回路を経由してアンテナに伝送され、アンテナから受信する信号も受信回路を経由してベースバンドに伝送する。
送信回路とは、信号が、ベースバンド処理ユニットからアンテナの入力ポートまで経由する回路を指す。
受信回路とは、信号が、アンテナの出力ポートからベースバンド処理ユニットまで経由する回路を示す。
通常、送信回路と受信回路は二つの異なる回路であるため、送信回路と受信回路がもたらす時間遅延および振幅利得は全く異なる。
つまり、受送信回路はマッチしない。
送信回路と受信回路のミスマッチは上り/下りリンクチャネルの互恵性は厳格的に成立さしない。
具体的に、下記の通り示す:
ここで、ΔkとΩはそれぞれ、基地局第k本送信回路とUEアンテナ受信回路がもたらす時間遅延であり、fは周波数である。
ここで、ΠkとΨはそれぞれ、UEアンテナ送信回路と基地局の第k本アンテナ受信回路がもたらす時間遅延である。
ここで、(A)HはベクトルAの複素共役転置であり、||A||はベクトルAのノルムである。
ここで、s(f)とn(f)はそれぞれ、UEへ送信するデータ符号と付加雑音である。
もし、上り/下りリンクチャネルの互恵性が厳格的に成立する、即ち
であると、w(f)はUEが受信する各アンテナの信号を同相で重畳させる。
この時UEが受信する信号の信号雑音比は最高となる。
もし、上り/下りリンク回路がマッチしない、特に時間遅延が異なると、各アンテナの信号を同相で重畳させることを保証できず、受信信号の信号雑音比を低下させ、性能悪化をもたらす。
UEが報告する情報及び/或いは基地局が測定した情報に基づき補正因子を計算し、上りリンク信号より推測したチャネルを補償調整か、或いは、送信待機データを補償調整する。
UEは、まず一定の周波数f上における送信アンテナからUEまでの送信回路応答、空間伝送チャネルおよび受信回路応答を含む等価下りリンクベースバンドチャネルを推測する。
第k本送信アンテナからUEの等価下りリンクベースバンドチャネルまでの位相をΘk(f)とし、当該位相は下記の通り示すことができる:
ここで、第一項に伝送チャネルとUE受信回路応答の等価下りリンクベースバンドチャネルの位相を示し、Δkは、基地局エンドの第k本送信アンテナの送信回路がもたらす時間遅延である。
一般性を失うことなく、UEは、第k本と第1本アンテナの時間差Δk−Δlを推測でき、具体的な推測方法を、Θk(f)−Θl(f)とし、線形フィットを行い、獲得した直線のスロープをΔk−Δlとする:
3、UEは、SRS(Sounding Reference signals,チャネル探測基準信号)信号或いは他の上りリンク信号を送信する。
基地局は、SRS信号或いは他の上りリンク信号に基づき、UEアンテナから各受信アンテナまでのチャネルを推測し、さらに前記1の方法に基づき、基地局の受信アンテナ回路がもたらす時間遅延Πk−Πlを推測する。
4、基地局は、UEが報告するΔk−Δlと推測したΠk−Πlに基づき、基地局が推測した上りリンクチャネルを補償する。
基地局が推測した上りリンクチャネルをHk UL(f)と仮定すると、補償後の下りリンクチャネル推測値を下記の通り示す:
第k本送信アンテナからUEの等価下りリンクベースバンドチャネルを、Hk DL(f)とする。
2、UEは、前記にて獲得した合成チャネルHk DL(f)を量子化後に基地局へフィードバックする。
3、UEは、SRS信号或いは他の上りリンク信号を送信し、基地局は、SRS信号或いは他の上りリンク信号に基づき、UEアンテナから各受信アンテナまでのチャネルHk UL(f)を推測する。
4、基地局は、UEが報告するHk DL(f)と推測したHk UL(f)に基づき、補正係数を計算:
第1補正方法において、位相の誤差を補正することしかできず、振幅の誤差を補正できない。
そして振幅の誤差は性能にも深刻な影響を与える。
第2補正方法は、振幅と位相の誤差を同時に補正できが、当該方法は量子化後の等価下りリンクベースバンドチャネルを基地局へ直接フィードバックし、等価下りリンクベースバンドチャネルの推測の誤差および量子化の誤差は補正の精度を低下させる。
この他に、もしUEのチャネルが時間に伴い変化が起こると、UEが測定する場合の空間伝送チャネルと基地局が測定する場合の空間伝送チャネルに変化を起こさせ、補正係数の計算が不正確になる。
よって、UEの予処理過程を増やした後、本発明により提供している技術方案がチャネル推測の誤差およびチャネルドップラースプレッドの感度を低下させることは明らかである。
複数アンテナ技術における線形予測符号/ビーム・フォーミング技術は、チャネル減衰への抵抗、エラー率の低下、システム性能の向上に有効な手段である。
TDDシステムの上り/下りリンクチャネルの互恵性を用いて、基地局が推測したUEから基地局までの上りリンクチャネル情報に基づき、基地局からUEまでの下りリンクチャネル情報を獲得できるため、予測符号マトリックス/ビーム・フォーミング重み値を算出できる。
しかしながら、実際のシステムにおいて上り/下りリンク互恵性は厳格的に成立せず、本発明に係る実施形態が提供する技術方案は、上り/下りリンクチャネルの互恵性が成立しない場合のアンテナ補正問題を解決する。
方案において、UEが推測した下りリンクチャネル情報から振幅情報と位相情報(時間遅延)を分離し、さらにこれをフィードバックし、そして基地局はこれらの情報を用いてアンテナ補正を行う。
以下に発明の詳細の説明と図面を結合して本発明の好ましい実施形態を説明する。
だからといって両者は必ずしも組み合わせて実行しなくてもよい。
実際には、UEと基地局が別々に実行し始めた場合は、UE側、基地局側の問題を各々解決する。
両者が結合して使用する場合のみ、より高い技術效果を獲得する。
以下にUE側のアンテナ補正情報の報告(report)、および基地局側のアンテナ補正因子を確認する実施方式をそれぞれ説明する。
図1に示すように、報告過程においてステップ101、ステップ102と、ステップ103を含むことができる。
ステップ101において、UEは、基地局の複数アンテナからUEアンテナまでの等価下りリンクベースバンドチャネルを推測する。
ステップ102において、UEは、等価下りリンクベースバンドチャネルに基づき、報告すべき振幅応答ρkおよび時間遅延値Δkを確認する。
本ステップにおいて、UEは、等価下りリンクベースバンドチャネルに基づき、ρkおよびΔkを計算し、さらに計算した結果を量子化実行後にのみ報告できる。
よって、計算した結果と最後に報告する結果は必ずしも完全に一致せず、実施の際、通常の量子化に基づき処理すればよい。
選択したUEは、チャネル品質がよく、かつ移動速度が低いUE(例えば信号品質は信号閾値より高い、かつ移動速度は移動閾値より低い)でもよい。
UEは、基地局が指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからUEアンテナまでの送信回路応答、空間伝送チャネルおよび受信回路応答を備える等価下りリンクベースバンドチャネルを測定することを含むことができる。
N個の周波数のHk DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッテングした直線のスロープ/2πをΔkの推測値:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk DL(fi)の位相であり、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける等価下りリンクベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの受信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
或いは、UEは、基地局が指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからUEアンテナまでの等価下りリンクベースバンドチャネルを測定し、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk DL(fi)/Hl DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッテングした直線のスロープ/2πをΔk−Δlとし、さらにΔk−ΔlをΔkとする:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk DL(fi)の位相であり、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける等価下りリンクベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの受信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
計算方法としては、N個の周波数のHk DL(fi)の位相に線形フィットを行う方法でもよく、フィッテングした直線のスロープ/2πをΔkの推測値とする。
或いは第一本アンテナを基準点とし、Δk−Δlを獲得する方法とΔkの推測方式は類似している。
ここで、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける等価下りリンクベースバンドチャネルとする。
或いは、
ここで、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける等価下りリンクベースバンドチャネルとする。
或いは、UEが、基地局が指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定する場合に、第一本アンテナを参照アンテナとし、以下の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、
当然、実施形態において最後にフィードバックされるのはρkのみである。
この時、UEは計算したΔkとρkを基地局へフィードバックできる。
ここで、ΔkはΔk−Δlにより代替でき、ρkはρ’kにより代替できる。
図2が示すように、確認過程においてステップ201、202、203、204と、205を含むことができる。
ステップ201において、基地局は、UEが基地局の指定する時間周波数リソースにおいて送信する上りリンク信号を受信する。
ステップ202において、基地局は、上りリンク信号に基づき、UEアンテナから基地局の受信アンテナまでの等価上りリンクベースバンドチャネルを推測する。
ステップ203において、基地局は、等価上りリンクベースバンドチャネルに基づき、振幅応答λkおよび時間遅延値Πkを確認する。
ステップ204において、基地局は、UEが報告するρkおよびΔkを受信する。
ステップ205において、基地局は、λkおよびΠk、ρkおよびΔkに基づき、アンテナ補正因子を計算する。
同時に、ステップ204とステップ201、202、203は順序が変更できないわけではなく、ステップ205の実行にて、λkおよびΠk、ρkおよびΔkを獲得できればよい。
具体的な実施形態において、必要に応じてステップ204の実行時間を確保できる。
基地局が、チャネル品質がよく(例えば、信号品質は信号閾値より高い)及び/或いは移動速度が低い(例えば、移動速度は移動閾値より低い)UEに、基地局が指定する時間周波数リソースにおいて上りリンク信号を送信することを通知する、ことをさらに含むことができる。
基地局が、UEが送信する上りリンク信号および受信する信号に基づき、UEアンテナから基地局の受信アンテナまでのUEの送信回路応答、空間伝送チャネルおよび基地局受信回路応答を含む等価上りリンクベースバンドチャネルを推測することを含むことができ、
具体的な実施形態において、ここでの、Hk(fi)とステップ102におけるHk(fi)は異なる可能性がある。
基地局は、Hk UL(fi)に基づき、以下の通りΠkを計算することを含むことができる。
N個の周波数のHk UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープをΠkを推測値
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk UL(fi)の位相であり、Hk UL(fi)を、UEから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数上における上りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの送信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
或いは、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk UL(fi)/Hl UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΔk−Δlした後、Πk−ΠlをΠkとする:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk UL(fi)の位相であり、Hk UL(fi)を、UEから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数における上りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの送信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
或いは、
或いは、第一本アンテナを参照アンテナとし、以下の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、以下の通りλkを計算:
或いは、第一本アンテナを参照アンテナとし、以下の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
e-j2πΠ k f iが基地局受信アンテナの受信回路の位相応答である場合、基地局は以下の通り補正因子を計算するのを含むことができる。
1)、
或いは、2)、
或いは、3)、
或いは、4)、
或いは、5)、
或いは、6)、
或いは、7)、
或いは、8)、
或いは、9)、
或いは、10)、
或いは、11)、
或いは、12)、
或いは、13)、
或いは、14)、
或いは、15)、
或いは、16)、
或いは、17)、
或いは、18)、
或いは、19)、
或いは、20)、
或いは、21)、
或いは、22)、
或いは、23)、
或いは、24)、
獲得した新しい補正因子は性能には影響しない。
を獲得するステップと、及び/或いは、下りリンク送信待機信号の予処理:
ここで、Yk(fi)は、基地局の第k本アンテナ上での送信待機データ信号及び/或いはパイロット信号であり、
は予処理後の信号である。
実際には、複数のUEの複数アンテナも補正にかかわることができ、アンテナ毎本とも補正因子を獲得できる。
これらの補正因子をさらに処理すれば、線形平均を出すというような総合的な補正因子を獲得できる。
注意すべき点は、線形平均のような操作の前には、補正因子各組の正規化の処理:
よってこれら設備の実施形態は前記方法の実施形態を参照できるため、ここでは説明を繰り返さない。
図3で示すように、UEにおいて、
基地局の複数アンテナからUEまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを推測する、推測モジュール301と、
下りリンク等価ベースバンドチャネルに基づき、報告すべき振幅応答ρkを確認する、振幅応答モジュール302と、
等価ベースバンドチャネルに基づき、報告すべき時間遅延値Δkを確認する、時間遅延モジュール303と、
基地局へρkおよびΔkを報告する、報告モジュール304と
を備えることができる。
基地局が指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEまでの送信回路応答、空間伝送チャネルおよび受信回路応答を備える等価ベースバンドチャネルを測定する、測定ユニットと、
ここで、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEまでにおける等価下りリンクベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの受信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備え、αk(fi)は、基地局の送信回路の振幅応答、e-j2πΔ k f iは基地局の送信回路の位相応答である。
ここで、周波数fはこの内の副搬送波である。
第一確認ユニットは、UEが、基地局の指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、Hk DL(fi)に基づき、以下の通りΔkを計算する。
N個の周波数のHk DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΔkの推測値:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk DL(fi)の位相であり、Hk DL(fi)を、第k本受信アンテナの第i個周波数上でのUEまでにおける等価下りリンクベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの受信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
第二確認ユニットは、UEが、基地局が指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定する場合、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk DL(fi)/Hl DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΔk−Δlとした後、Δk−ΔlをΔkとする:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk DL(fi)の位相であり、Hk DL(fi)を、第k本受信アンテナの第i個周波数上でのUEまでにおける等価下りリンクベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの受信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
ここで、第三確認ユニットは、UEが、基地局が指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、Hk DL(fi)に基づき、以下の通りρkを計算する。
第四確認ユニットは、UEが、基地局が指定する帯域内のN個の周波数f上における送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定する場合に、第一本アンテナを参照アンテナとし、以下の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、
図4に示すように、基地局は、UEが、基地局が指定する時間周波数リソースにおいて送信する上りリンク信号を受信する、上りリンク信号受信モジュール401と、上りリンク信号に基づき、UEアンテナから基地局の受信アンテナまでの等価上りリンクベースバンドチャネルを推測する、等価上りリンクベースバンドチャネルモジュール402と、等価上りリンクベースバンドチャネルに基づき、振幅応答λkを確認する、振幅応答モジュール403と、等価上りリンクベースバンドチャネルに基づき、時間遅延値Πkを確認する、時間遅延モジュール404と、UEが報告するρkおよびΔkを受信する、受信モジュール405と、を備える。
実施際、ρkおよびΔkの受信は、上述の実施方式を参照できる。
ここで、Hk UL(fi)を、UEから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数上における上りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの送信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備え、βk(fi)は基地局が送信回路を受信する振幅応答であり、e-j2πΠ k f iは基地局受信回路の位相応答である。
N個の周波数のHk UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープをΠkの推測値:
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk UL(fi)の位相であり、Hk UL(fi)を、UEから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数上における上りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの送信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
第二確認ユニットは、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk UL(fi)/Hl UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΠk−Πlとした後、Πk−ΠlをΠkとする。
ここで、φh,k(fi)はHk(fi)の位相、Θk(fi)はHk UL(fi)の位相であり、Hk UL(fi)を、UEから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数における上りリンク等価ベースバンドチャネルとし、Hk(fi)は、UEアンテナの送信回路応答と空間伝送チャネルの合成チャネルを備える。
第四確認ユニットは、第一本アンテナを参照アンテナとし、以下の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、以下の通りλkを計算する。
チャネル品質がよい、及び/或いは移動速度が低いUEが、基地局が指定する時間周波数リソース上にて上りリンク信号を送信するのを通知する、通知モジュール407を備えることができる。
或いは、
或いは、
或いは、
或いは、
或いは、
或いは、
或いは、
或いは、
及び/或いは、下りリンク送信待機信号を
は、予処理後の信号である。
当然、本発明の実施において各モジュール或いはユニットの機能を同一の或いは複数のソフトウェア或いはハードウェアにおいて実現できる。
UEの予処理過程を増やしたため、本発明が提供する技術方案はチャネル推測の誤差およびチャネルドップラースプレッドの感度を低下させる。
よって、本発明は完全ハードウェア実施形態、完全ソフトウェア実施形態、或いは結合ソフトウェアおよびハードウェア方面の実施形態の形を採用できる。
さらには、本発明はコンピュータ使用可能プログラムコードのコンピュータ使用可能ストレージメディア(ディスクストレージ機器、CD−ROM、光学ストレージ機器等を含むがこれに限定しない)上において実施するコンピュータプログラム製品の形を一つ或いは複数採用できる。
コンピュータプログラム指令によりフロー図及び/或いはボックス図における各フロー及び/或いはボックス、そしてフロー図及び/或いはボックス図におけるフロー及び/或いはボックスの結合を実現できることは明らかである。
これらのコンピュータプログラム指令から汎用コンピュータ、専用コンピュータ、埋め込み式処理機、或いは他のデータプログラミング可能な処理設備の処理器までを提供することにより機器を製作し、コンピュータ或いは他のデータプログラミング可能な処理設備の処理器が実行する指令によって、フロー図の一つのフロー或いは複数のフロー及び/或いはボックス図の一つのボックス或いは複数のボックスにおいて指定する機能を実現する装置を製作できる。
当該指令装置は、フロー図の一つのフロー或いは複数のフロー及び/或いはボックス図の一つのボックス或いは複数のボックスにおいて指定する機能を実現する。
よって、コンピュータ或いは他のプログラミング可能設備上において実行する指令は、フロー図の一つのフロー或いは複数のフロー及び/或いはボックス図の一つのボックス或いは複数のボックスにおいて指定する機能を実現するステップを提供する。
そのような総ての変形と変更は本発明に記述された好ましい実施形態と共に、付加する請求の範囲の範囲内にあると解釈されるべきである。
そのような変更・改変は、本発明の請求の範囲及びその均等の範囲に属するので、つまり、本発明は、そのような変更・改変も意図しているということは明らかである。
或いは、
或いは、第一本アンテナを参照アンテナとし、以下の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、以下の通りλkを計算:
Claims (20)
- ユーザー設備UEが、基地局の複数アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを推測するステップと、
前記ユーザー設備UEが、前記下りリンク等価ベースバンドチャネルに基づき、報告すべき振幅応答ρkおよび時間遅延値Δkを確認するステップと、
前記ユーザー設備UEが、前記基地局へρkおよびΔkを報告するステップとを備えることを特徴とするアンテナ補正情報の報告方法。 - 前記ユーザー設備UEに基づき、前記下りリンク等価ベースバンドチャネル基づき、Δkを確認することは、
前記ユーザー設備UEが、前記基地局の指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、Hk DL(fi)に基づき、以下の通りΔkを計算し、
N個の周波数のHk DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΔkの推測値とすること;
或いは、前記ユーザー設備UEが、前記基地局の指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk DL(fi)/Hl DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΔk−Δlとした後、Δk−ΔlをΔkとすること、
ここで、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける下りリンク等価ベースバンドチャネルとする
を備えることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ補正情報の報告方法。 - 前記ユーザー設備UEが、前記等価ベースバンドチャネルに基づき、ρkを確認することは、
前記ユーザー設備UEが、前記基地局の指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、前記ユーザー設備UEが、Hk DL(fi)に基づき、数1または数2の通りρkを計算すること、
または、
或いは、前記ユーザー設備UEが、前記基地局の指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからユーザー設備UEまでの等価ベースバンドチャネルを測定する場合、第一本アンテナを参照アンテナとし、数3乃至数5の通り、第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、
Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける下りリンク等価ベースバンドチャネルとし、さらにρ’kを獲得後、ρ’kをρkとする
を備えることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ補正情報の報告方法。 - 前記ユーザー設備UEが、前記基地局の複数アンテナからユーザー設備UEまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを推測する前に、前記ユーザー設備UEが基地局の通知を受信することをさらに含むことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1つに記載のアンテナ補正情報の報告方法。
- 基地局が、ユーザー設備UEが基地局により指定された時間周波数リソースにおいて送信する上りリンク信号を受信するステップと、
前記基地局が、前記上りリンク信号に基づき、UEアンテナから基地局の受信アンテナまでの合成チャネル推測するステップと、
前記基地局が、前記合成チャネルに基づき、振幅応答λkおよび時間遅延値Πkを確認するステップと、
前記基地局が、前記ユーザー設備UEが報告する請求項1から請求項4のいずれか1つに記載のρkおよびΔkを受信するステップと、
前記基地局が、λkおよびΠk、ρkおよびΔkに基づき、アンテナ補正因子を計算するステップとを備えることを特徴とするアンテナ補正因子の確認方法。 - 前記基地局が、前記合成チャネルに基づき、Πkを確認することは、
前記基地局が、Hk UL(fi)に基づき、以下の通りΠkを計算することを含み、
N個の周波数のHk UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープをΠkの推測値とし、
或いは、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk UL(fi)/Hl UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΠk−Πlとした後、Πk−ΠlをΠkとし
ここで、Hk UL(fi)を、UEアンテナから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数における上りリンク等価ベースバンド信号とする
ことを備えることを特徴とする請求項5に記載のアンテナ補正因子の確認方法。 - 前記基地局が、前記等価ベースバンドチャネルに基づき、振幅応答λkを確認することは、
前記基地局が、Hk UL(fi)に基づき、数1または数2の通りλkを計算こと、
または、
或いは、第一本アンテナを参照アンテナとし、数3乃至数5の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、以下の通りλkを計算:
を備えることを特徴とする請求項5に記載のアンテナ補正因子の確認方法。 - 前記基地局が、前記ユーザー設備UEが基地局の指定する時間周波数リソースにおいて送信する上りリンク信号を受信する前に、前記基地局が、信号品質が信号閾値より高い、及び/或いは移動速度が移動閾値より低いユーザー設備UEに、基地局の指定する時間周波数リソースにおいて上りリンク信号を送信することを通知するステップをさらに備えることを特徴とする請求項5に記載のアンテナ補正因子の確認方法。
- 基地局の複数アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを推測する推測モジュールと、
下りリンク等価ベースバンドチャネルに基づき、報告すべき振幅応答ρkを確認する振幅応答モジュールと、
下りリンク等価ベースバンドチャネルに基づき、報告すべき時間遅延値Δkを確認する時間遅延モジュールと、
基地局へρkおよびΔkを報告する報告モジュールとを備えることを特徴とするユーザー設備。 - 前記時間遅延モジュールが、第一確認ユニット及び/或いは第二確認ユニットを備え、
ここで、前記第一確認ユニットは、前記ユーザー設備UEが、前記基地局の指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、Hk DL(fi)に基づき、以下の通りΔkを計算し、
N個の周波数のHk DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΔkの推測値とし、
前記第二確認ユニットは、前記ユーザー設備UEが、前記基地局の指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk DL(fi)/Hl DL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΔk−Δlとした後、Δk−ΔlをΔkとし、
ここで、Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける下りリンク等価ベースバンドチャネルとする
ことを特徴とする請求項11に記載のユーザー設備。 - 前記振幅応答モジュールが、第三確認ユニット及び/或いは第四確認ユニットを備え、
ここで、前記第三確認ユニットは、前記ユーザー設備UEが、前記基地局の指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、Hk DL(fi)に基づき、数1或いは数2の通りρkを計算し、
第四確認ユニットは、前記ユーザー設備UEが、前記基地局の指定する帯域内のN個の周波数fにおける送信アンテナからUEアンテナまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルを測定し、第一本アンテナを参照アンテナとし数3乃至数5の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、
Hk DL(fi)を、第k本送信アンテナの第i個周波数上からUEアンテナまでにおける下りリンク等価ベースバンドチャネルとし、さらにρ’kを獲得後、ρ’kをρkとする
ことを特徴とする請求項11に記載のユーザー設備。 - 前記推測モジュールが、前記基地局の通知を獲得後、基地局の複数アンテナからユーザー設備UEまでの下りリンク等価ベースバンドチャネルをさらに推測することを特徴とする請求項11から請求項13のいずれか1つに記載のユーザー設備。
- ユーザー設備UEが、基地局の指定する時間周波数リソースにおいて送信する上りリンク信号を受信する上りリンク信号受信モジュールと、
前記上りリンク信号に基づき、UEアンテナから基地局の受信アンテナまでの合成チャネルを推測する合成チャネルモジュールと、
前記合成チャネルに基づき、振幅応答λkを確認する振幅応答モジュールと、
前記合成チャネルに基づき、時間遅延値Πkを確認する時間遅延モジュールと、
前記ユーザー設備UEが報告する請求項1から請求項6のいずれか1つに記載のρkおよびΔkを受信する受信モジュールと、
λkおよびΠk、ρkおよびΔkに基づき、アンテナ補正因子を計算する補正因子モジュールとを備えることを特徴とする基地局。 - 前記時間遅延モジュールが、第一確認ユニット及び/或いは第二確認ユニットを備え、ここで、
前記第一確認ユニットが、Hk UL(fi)に基づき、以下の通りΠkを計算し、
N個の周波数のHk UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープをΠkの推測値とし、
前記第二確認ユニットが、第一本アンテナを基準点とし、N個の周波数のHk UL(fi)/Hl UL(fi)の位相に線形フィットを行い、フィッティングした直線のスロープ/2πをΠk−Πlとした後、Πk−ΠlをΠkとし、
ここで、Hk UL(fi)を、UEアンテナから基地局までの第k本受信アンテナの第i個周波数における上りリンク等価ベースバンド信号とする
ことを特徴とする請求項15に記載の基地局。 - 前記振幅応答モジュールが、第三確認ユニット及び/或いは第四確認ユニットを備え、ここで、
前記第三確認ユニットが、Hk UL(fi)に基づき、数1或いは数2の通りλkを計算し、
前記第四確認ユニットが、第一本アンテナを参照アンテナとし、数3の通り第k本アンテナが第1本アンテナに相当する振幅値
ここで、数4或いは数5の通りλkを計算し
- 信号品質が信号閾値より高い、及び/或いは移動速度が移動閾値より低いユーザー設備UEに、基地局の指定する時間周波数リソースにおいて上りリンク信号を送信することを通知する通知モジュールをさらに備えることを特徴とする請求項15に記載の基地局。
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