JP2013534094A - 通信装置間の協調伝送方法とそれを用いた通信装置 - Google Patents

通信装置間の協調伝送方法とそれを用いた通信装置 Download PDF

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Abstract

【課題】通信装置間の協調伝送方法とそれを用いた通信装置を提供する。
【解決手段】通信装置を提供する。コントローラーモジュールは、提案されるサブフレームパターンを生成して、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のほぼ空白のサブフレームの提案される配列を記述すると共に、提案されるサブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングする。無線周波数モジュールは、提案されるサブフレームパターンに関連する情報を搭載する少なくともひとつの第一信号を、ピア通信装置に伝送する。ほぼ空白のサブフレーム中で、ピア通信装置はデータ伝送をスケジューリングしない。
【選択図】図2b

Description

本発明は、無線ネットワーク通信に関するものであって、特に、異なるセル間のアップリンク/ダウンリンク伝送協調により無線通信システム内のセル間干渉を回避する無線ネットワーク通信に関するものである。
近年、移動通信技術が急速に発展し、ユーザーがどこにいても、各種通信サービス、たとえば、音声電話サービス、データ伝送サービスおよびビデオ通話サービス等を提供することができる。大部分の移動通信システムは多重アクセスシステムで、アクセスおよび無線ネットワークリソースは、複数のユーザーに割り当てられる。移動通信システムにより採用される多重アクセス技術は、1×符号分割多重アクセス2000(1×CDMA2000)技術、1×高速データ通信の最適化(1×EVDO)技術、直交周波数分割多重(OFDM)技術およびロングタームエボリューション(LTE)技術を含む。LTEアドバンストは、LTEから発展したLTEスタンダードの強化技術である。LTEアドバンストはLTE装置と互換性がなければならず、また、LTE通信システムと周波数バンドをシェアしなければならない。LTEアドバンストの最大の長所は、アドバンストトポロジーネットワークの長所を利用する能力があり、最適化された異機種ネットワークは、低電力ノード、たとえば、ピコセル、フェムトセルおよび新しい中継ノードの混合マクロを含む。
図1は、異機種ネットワーク(HetNet)を示す図である。マクロ進化型ノードB(eNB)101のサービスエリア100内で、小サービスエリアを有する幾つかの低電力ノードが配置されて、システム容量全体を改善している。図に示されるように、ピコeNB(ピコセルとも称される)102、フェムトeNB(フェムトセルとも称される)103および中継eNB104が、マクロeNB101のサービスエリア100と共に設置される。しかし、このようなHetNetは、不必要なセル間干渉を生じる。たとえば、ユーザー装置(UE)202がピコeNB102上に位置して、サービングセルとすると仮定する。UE202がピコeNB102のセル端に移動する時、信号がUE202に達する時に、ピコeNB102により伝送される信号の電力が弱くなるので、UE202に隣接するマクロeNB101により伝送される信号は、UE202に強い干渉を生じる。別の例では、フェムトeNB103の限定加入者グループ(CSG)に属さないUE201が、サービスエリアに移動する時、フェムトeNB103により伝送される信号は、UE201に強い干渉を生じる。さらに別の例では、中継eNB104が、信号またはデータをUE203に同時に伝送する時、マクロeNB101により伝送される信号もUE203に干渉する。
上述の問題を解決するため、本発明は、無線直交周波数分割多元接続(OFDMA)通信システムにおけるセル間干渉を回避する異なるセル間のアップリンク/ダウンリンク伝送協調方法と装置を提供することを目的とする。
通信装置の好ましい態様は、コントローラーモジュールおよび無線周波数(RF)モジュールを含む。コントローラーモジュールは、提案されるサブフレームパターンを生成して、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のほぼ空白のサブフレームの提案される配列を記述すると共に、提案されるサブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングする。無線周波数モジュールは、提案されるサブフレームパターンに関連する情報を搭載する少なくともひとつの第一信号を、ピア通信装置に伝送する。ほぼ空白のサブフレーム中で、ピア通信装置はデータ伝送をスケジューリングしない。
通信装置の別の好ましい態様は、コントローラーモジュールおよび無線周波数(RF)モジュールを含む。コントローラーモジュールは所定のサブフレームパターンを生成して、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のほぼ空白のサブフレームの配列を記述すると共に、所定のサブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングする。ほぼ空白のサブフレーム中、コントローラーモジュールはデータ伝送をスケジューリングしない。RFモジュールは、所定のサブフレームパターンの関連する情報を搭載する少なくともひとつの第一信号を、ピア通信装置に伝送する。
好ましい態様による通信装置間の協調伝送方法は、所定のサブフレームパターンを生成して、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のほぼ空白のサブフレームの配列を記述する工程と、少なくともひとつのピア通信装置に、所定のサブフレームパターンを通知する工程と、所定のサブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングする工程と、を含む。
通信装置の別の態様は、コントローラーモジュールおよび無線周波数(RF)モジュールを含む。コントローラーモジュールは、HARQプロセス中、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)往復時間(RTT)に関連する情報を得て、HARQ RTT情報に従って、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のほぼ空白のサブフレームを配置し、サブフレームパターンを生成して、ほぼ空白のサブフレームの配列を記述する。HARQ RTTは通信システムにより定義される。RFモジュールは、サブフレームパターンに関する情報を搭載する少なくともひとつの信号を、通信システム中のピア通信装置に伝送する。
別の態様による通信装置間の協調伝送方法は、通信システムにより定義されるHARQプロセス中、ハイブリッド自動再送要求 (HARQ)往復時間(RTT)に関連する情報を得る工程と、HARQ RTTに従って、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のほぼ空白のサブフレームを配置する工程と、を含む。
別の態様による通信装置間の協調伝送方法は:進化型ノードB (eNB)から受信される第一サブフレームの制御領域中で伝送される第一制御信号中に搭載されるサブフレームインジケータを得て、サブフレームインジケータは、第一サブフレームの後のひとつ以上のサブフレームのリソース割り当てを指示する工程と、サブフレームインジケータに従って、第一サブフレームの後のeNBから受信される第二サブフレームが、ほぼ空白のサブフレームかを決定する工程と;第二サブフレームがほぼ空白のサブフレームでない時、第二サブフレームの制御領域中で伝送される第二制御信号から、第二サブフレームのデータ領域の開始位置に関連する情報を得る工程と、を含む。
別の態様による通信装置間の協調伝送方法は、第一サブフレームの制御領域中で伝送される第一制御信号中に、サブフレームインジケータを搭載して、ユーザー装置に、第一サブフレームの後の第二サブフレームが、ほぼ空白のサブフレームかを指示する工程と、を含む。
別の態様によるほぼ空白のサブフレーム(ABS)パターンを指定する通信システムの方法は、ひとつ以上の隣接eNBの情報を収集する工程と、収集された隣接eNBの情報に基づいて、通信システムにより干渉されるひとつ以上のUEに供する少なくともひとつのヴィクティムeNBを識別する工程と、ABSパターンをヴィクティムeNBに指定して、ヴィクティムeNBのセル中の干渉を減少させる工程と、を含む。
本発明により、無線通信システム内のセル間干渉を回避することができる。
異機種ネットワーク(HetNet)を示す図である。 本発明の好ましい態様による通信装置を示す図である。 本発明の好ましい態様による通信装置を示す図である。 本発明の好ましい態様によるダウンリンク無線リソース割り当てを示す図である。 本発明の概念によるセル干渉を回避するアグレッサーeNBおよびヴィクティムeNB間のダウンリンクサブフレーム配置を示す図である。 本発明の第一態様による通信装置間の協調伝送の方法を示すフローチャートである。 本発明の好ましい態様によるHARQプロセスを示すメッセージフローである。 本発明の好ましい態様によるアグレッサーeNBによりスケジューリングされる幾つかのABSおよびヴィクティムeNBによりスケジューリングされる対応するHARQメッセージの配置を示す図である。 本発明の好ましい態様による通信システム内のTDDアップリンク/ダウンリンク(UL/DL)配置を示す表である。 本発明の好ましい態様によるTDD UL/DL配置1−6中のHARQパラメータk1の値を示す図である。 本発明の好ましい態様によるTDD UL/DL配置1−6中のHARQパラメータk2の値を示す図である。 本発明の別の好ましい態様によるアグレッサーeNBによりスケジューリングされる幾つかのABSおよびヴィクティムeNBによりスケジューリングされる対応するHARQメッセージの配置を示す図である。 本発明のさらに別の好ましい態様によるアグレッサーeNBによりスケジューリングされる幾つかのABSの配置を示す図である。 本発明の好ましい態様によるTDD UL/DL配置0中のHARQパラメータk1の値の第一配置を示す図である。 本発明の別の好ましい態様によるTDD UL/DL配置0中のHARQパラメータk1の値の第二配置を示す図である。 本発明の好ましい態様によるTDD UL/DL配置0中のHARQパラメータk2の値の第一配置を示す図である。 本発明の別の好ましい態様によるTDD UL/DL配置0中のHARQパラメータk2の値の第二配置を示す図である。 本発明の第二態様による通信装置間の協調伝送の方法を示すフローチャートである。 本発明の第三態様によるABSの交差サブフレーム配置の概念を記述するダウンリンクサブフレーム配置を示す図である。 本発明の第三態様の第一例によるABSの交差サブフレームスケジューリングの方法を示すフローチャートである。 本発明の第三態様の第二例によるABSの交差サブフレームスケジューリングの方法を示すフローチャートである。 本発明の第三態様の第三例によるABSの交差サブフレームスケジューリングの方法を示すフローチャートである。 本発明の好ましい態様によるABSパターンを指定する通信システムの方法を示すフローチャートである。
図2aは、本発明の好ましい態様による通信装置を示す図である。通信装置200は、図1に示されるサービスネットワーク中のユーザー装置(UE)である。サービスネットワークの操作は、通信プロトコルに従う。一態様において、サービスネットワークは、ロングタームエボリューション(LTE)システムまたはLTEアドバンストシステムである。通信装置200は、少なくともひとつのベースバンドモジュール210、無線周波数(RF)モジュール220およびコントローラーモジュール230を含む。ベースバンドモジュール210は、複数のハードウェア装置を含み、アナログデジタル変換(ADC)/デジタルアナログ変換(DAC)、ゲイン調整、変調/復調、暗号/復号を含むベースバンド信号処理を実行する。RFモジュール220はRF無線信号を受信し、受信したRF無線信号をベースバンドモジュール210により処理されるベースバンド信号に変換し、またはベースバンドモジュール210からベースバンド信号を受信し、受信したベースバンド信号を後に伝送されるRF無線信号に変換する。また、RFモジュール220は、複数のハードウェア装置を含んで、無線周波数変換を実行する。たとえば、RFモジュール220はミキサーを含み、無線通信システムの無線周波数で発振するキャリアによりベースバンド信号を多重化し、無線周波数は、UMTSシステムに用いられる900MHz、1900MHzまたは2100MHz、あるいは、LTEシステムに用いられる900MHz、2100MHzまたは2.6GHz、あるいは、無線アクセス技術(RAT)に基づく。コントローラーモジュール230は、ベースバンドモジュール210、RFモジュール220およびその他の機能要素、たとえば、MMI (man-machine interface)となるディスプレイユニットおよび/またはキーパッド、アプリケーションや通信プロトコル等のデータやプログラムコードを保存するストレージユニットの操作を制御する。UMTSシステムおよびLTEシステムに加え、本発明は、あらゆる未来のRATに応用することが出来ることが理解できる。
図2bは、本発明の別の好ましい態様による通信装置を示す図である。通信装置250は、図1に示されるサービスネットワーク中の進化型ノードB(eNB)である。通信装置250は、少なくともひとつのベースバンドモジュール260、トランシーバモジュール270およびコントローラーモジュール280を含む。トランシーバモジュール270は、無線または有線方式で信号を送受信する。注意すべきことは、本発明の態様によると、eNBは、制御または/およびデータ信号をひとつ以上のUEに伝送し、無線または有線接続により、別のeNBと通信することである。たとえば、トランシーバモジュール270はRFモジュールを含むまたは直接RFモジュールとなり、RFモジュールの操作は図2aのRFモジュール220に類似する。ある態様において、トランシーバモジュールは、バックホール接続(backhaul connection)により別のeNBと通信する。ベースバンドモジュール260およびコントローラーモジュール280の操作は、図2aのベースバンドモジュール210およびコントローラーモジュール230に類似する。よって、ベースバンドモジュール260およびコントローラーモジュール280の詳細は、前述のベースバンドモジュール210およびコントローラーモジュール230を参照すればよいので、ここでは説明を省略する。注意すべきことは、本発明の態様によると、eNBは、サービングネットワーク中のひとつ以上のUEに供することに責任を負うので、コントローラーモジュール280は、さらに、制御信号とデータ伝送をスケジューリングし、制御信号およびデータを、サービングネットワーク中のUEに伝送することである。たとえば、コントローラーモジュール280はスケジューラーモジュール290を含み、制御信号およびデータ伝送をスケジューリングする。注意すべきことは、ある態様において、伝送スケジューリングは、直接、コントローラーモジュール280により実行されることである。よって、専用のスケジューラーモジュール290は、異なる設計要求に基づいた任意の選択であり、本発明は、図2bに示される構造に限定されない。注意すべきことは、コントローラーモジュール230/280は、異なる設計要求に基づいて、ベースバンドモジュール210/260に組み込まれ、本発明は、図2aおよび図2bに示される構造に限定されないことである。
図3は、本発明の好ましい態様によるダウンリンク無線リソース割り当てを示す図である。ここで、ダウンリンクは、eNBからUEに伝送される信号のことを意味する。図3に示されるように、ダウンリンクサブフレーム300は、制御領域301およびデータ領域302から構成される。データ領域302において、異なるUEのデータ信号は異なるサブバンド(即ち、異なるサブキャリアを用いることによる)中で伝送され、図中の各棒は周波数サブバンドを示す。しかし、制御領域中、異なるUEの制御信号は、ダウンリンクバンド全体上で伝送される。ダウンリンク制御信号が、図1に示される異機種ネットワークの隣接するeNBにより同時に伝送される時、1個のeNBにより伝送される重要なダウンリンク制御信号は、別のeNBから干渉を受けるので、よって、セル間干渉が発生する。この問題を解決するため、無線通信システム中のセル間干渉を回避する異なるセル間のアップリンク/ダウンリンク伝送協調の幾つかの方法およびその方法を実施する通信装置が提供される。
図1に戻ると、前述のように、UE202がピコeNB102のセル端に移動する時、UE202に隣接するマクロeNB101により伝送される信号は、UE202に強い干渉を生成する。この場合、ピコeNB102により伝送されるダウンリンク信号は、マクロeNB101により伝送されるダウンリンク信号により干渉されるので、マクロeNB101はアグレッサーeNBと見なされ、UE202はヴィクティムUEと見なされ、ピコeNB102はヴィクティムeNBと見なされる。同様に、フェムトeNB103により伝送されるダウンリンク信号が、マクロeNB101により伝送されるダウンリンク信号に干渉するときの場合、フェムトeNB103はアグレッサーeNBと称され、UE201はヴィクティムUEと称され、マクロeNB101はヴィクティムeNBと称される。さらに、マクロeNB101により伝送されるダウンリンク信号が中継eNB104により伝送されるダウンリンク信号に干渉するときの場合、マクロeNB101はアグレッサーeNBと称され、UE203はヴィクティムUEと称され、中継eNB104はヴィクティムeNBと称される。
図4は、本発明の概念によるセル間干渉を回避するアグレッサーeNBおよびヴィクティムeNB間のダウンリンクサブフレーム配置を示す図である。この態様において、アグレッサーeNBは、ヴィクティムeNBのひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のサブフレームを空白にして、ヴィクティムeNBは、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングして、制御信号および/またはデータを、対応するサブフレーム中のヴィクティムUEに伝送する。一般に、一フレームは10個のサブフレームを含み、1個のサブフレームの長さは1msで、14個のOFDM符号を有する。ヴィクティムUEは、アグレッサーeNBから干渉を受けるUEである。アグレッサーeNBにより空白にされるサブフレームはほぼ空白のサブフレーム(ABS)と称される。ABSにおいて、アグレッサーeNBはデータ伝送をスケジューリングせず、一般のサブフレームより少ない制御信号伝送だけをスケジューリングする。データ伝送はABS中でスケジューリングされないので、ABS中で伝送される制御信号は、一般のサブフレーム中で伝送されるべき制御信号より少ない。たとえば、ABSにおいて、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH) 制御信号および物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)制御信号は伝送されず、PCFICH制御信号が用いられて、幾つのOFDM符号が用いられるかを特定して、制御チャネルを伝送し、レシーバUEは、どこから制御情報を見つけるかを知り、PDCCH制御信号が用いられて、(データ領域中で伝送される)データ信号のリソース割り当ておよび変調およびコード体系を特定する。ABSの制御領域中でまだ伝送されている制御信号は、たとえば、これに限定されないが、コモン制御信号(たとえば、コモン参照信号(CRS)、同期信号、システム情報等)およびページング信号を含む。
図4に示されるように、第(p+1)サブフレームがアグレッサーeNBにより配置されてABSとなる。よって、ヴィクティムeNBは、第(p+1)サブフレームで、ヴィクティムUEの制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングする。ヴィクティムeNBは、たとえば、これに限定されないが、UEにより提供される測定報告に従って、どの接続されるUEがヴィクティムUEに関連する情報を得る。さらに具体的には、測定報告が、非サービングeNBから受信される信号の電力が所定スレショルドを超過することを示す場合、UEはヴィクティムUEと称される。以下の段落で、本発明の3つの態様が導入される。本発明の第一態様によると、ひとつ以上のABSの配列を記述するサブフレームパターンの協調方法とその通信装置が提供される。
本発明の好ましい態様によると、アグレッサーeNBのコントローラーモジュール(たとえば、コントローラーモジュール280)は、まず、所定のサブフレームパターンを生成し、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のABSの所定の配列を記述し、トランシーバモジュール(たとえば、トランシーバモジュール270)により、所定のサブフレームパターンに関連する情報を搭載する少なくともひとつの第一信号を、ヴィクティムeNBに伝送することにより、少なくともひとつのヴィクティムeNBに、所定のサブフレームパターンを通知する。注意すべきことは、この場合、通知されたヴィクティムeNBは、アグレッサーeNBに関連するピア通信装置と称されることである。アグレッサーeNBのコントローラーモジュール(またはスケジューラーモジュール290)は、さらに、所定のサブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングする。前述のように、アグレッサーeNBは、ABS中で、データ伝送をスケジューリングせず、ABS中のスケジューリングは、通常のサブフレームの制御信号伝送より少ない。
ヴィクティムeNBにとって、アグレッサーeNBから第一信号受信後、ヴィクティムeNBのコントローラーモジュール(たとえば、コントローラーモジュール280)は、さらに、提案されるサブフレームパターンを生成し、所定のサブフレームパターンに基づいて、ひとつ以上のABSの提案される配列を記述し、トランシーバモジュール(たとえば、トランシーバモジュール270)により、提案されるサブフレームパターンをアグレッサーeNBに報告する。注意すべきことは、この場合、アグレッサーeNBはヴィクティムeNBに関するピア通信装置と称されることである。ヴィクティムeNBのコントローラーモジュールは、トランシーバモジュールにより、提案されるサブフレームパターンに関連する情報を搭載する第二信号を、アグレッサーeNBに伝送する。本発明の好ましい態様によると、提案されるサブフレームパターンは所定のサブフレームパターンのサブセットで、ヴィクティムeNBのコントローラーモジュール(またはスケジューラーモジュール290)は、提案されるサブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングする。所定のサブフレームパターンおよび提案されるサブフレームパターンは、複数のビットを含むビット列として示され、各ビットが用いられて、対応するサブフレームが、ほぼ空白のサブフレーム (ABS)または通常のサブフレームか記述する。たとえば、所定のサブフレームパターンは{11000000}、‘1’は、対応するサブフレームがABSであることを示し、‘0’は、対応するサブフレームが通常のサブフレームであることを示す。ヴィクティムeNBにより決定される提案されるサブフレームパターンは{10000000}で、これは、所定のサブフレームパターンのサブセットである。
本発明の別の好ましい態様によると、ヴィクティムeNBは、第二信号中、提案された(または有用な)ABSの数量または提案された(または有用な)ABSの数量と所定のサブフレームパターンに手配された総ABSの数量の比率に関連する情報も搭載する。注意すべきことは、本発明の又さらに別の態様において、ヴィクティムeNBは、所定のサブフレームパターンを受信せずに、予め、供されたUE(たとえば、サービスネットワーク中のどのUEがヴィクティムで、どのサブフレームが用いられて、重要な制御信号をヴィクティムUEに伝送する)から収集される情報に従って、直接、提案されるサブフレームパターンを生成すると共に、提案されるサブフレームパターンをアグレッサーeNBに伝送することである。このように、提案されたABS中、アグレッサーeNB、必要である僅かな制御信号伝送だけをスケジューリングし、データ伝送しないように提案される。
注意すべきことは、本発明において、サブフレームパターンは、半静的に更新されることである。前述のように、所定のサブフレームパターンがヴィクティムeNBに不適合の時、ヴィクティムeNBは、提案された(または有用な)ABSの数量、提案された (または有用な)ABSの数量と所定のサブフレームパターン中で手配される総ABSの数量の比率および/または提案されるサブフレームパターン(以下で、報告された情報と称する)を、アグレッサーeNBに報告する。たとえば、提案された(または有用な)ABSの数量とヴィクティムeNBにより報告される所定のサブフレームパターン中に手配される総ABS数の比率が1に接近する時、所定のサブフレームパターン中に手配された総ABSの数量は、ヴィクティムeNBが、ヴィクティムUEに制御信号および/またはデータ伝送を手配するのに十分でないことを意味する。アグレッサーeNBは、その隣接eNBから報告された情報を収集し、隣接eNBは、アグレッサーeNBのセルのサービスエリア内のeNBまたはその隣接セルeNBで、収集された報告情報に基づいて、所定のサブフレームパターンを更新し、更新されたサブフレームパターンを得る。
アグレッサーeNBは、さらに、更新されたサブフレームパターンに関連する情報を搭載する少なくともひとつの第三信号を、その隣接eNBに伝送する。注意すべきことは、この場合、ヴィクティムeNBはアグレッサーeNBに関するピア通信装置と称されることである。アグレッサーeNBおよびヴィクティムeNBはどちらも、更新されたサブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングする。一態様によると、X2プロトコルに従って、所定で、提案および更新されたサブフレームパターンが伝送される。X2プロトコルは通信システムにより定義され、異なるeNB間の通信を構築する。別の態様によると、RATにより定義されるプロトコルに基づいて、所定、提案および更新サブフレームパターンが空気界面により伝送される。空気界面は、UEおよびeNBまたは中継eNBおよびマクロeNB間で構築される無線伝送経路である。
図5は、本発明の第一態様による通信装置間の協調伝送の方法を示すフローチャートである。eNB(アグレッサーまたはヴィクティムeNB)は、まず、サブフレームパターンを生成して、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のほぼ空白のサブフレームの配列を記述し(工程502)、サブフレームパターンは、アグレッサーまたはヴィクティムeNBにより生成される上述の所定、提案または更新サブフレームパターンである。次に、eNBは、少なくともひとつのピア通信装置(たとえば、ピアアグレッサーまたはヴィクティムeNB、サブフレームパターンが、ヴィクティムeNBまたはアグレッサーeNBにより生成されるかに基づく)に、サブフレームパターンを通知する(工程504)。前述のように、eNBは、サブフレームパターンに関する情報を搭載する信号を伝送することにより、ピア通信装置に通知する。注意すべきことは、本発明のある態様において、eNB(アグレッサーまたはヴィクティムeNB)は、フレームおよび/またはサブフレームインデックスオフセットに関連する情報を搭載し、どのフレームおよび/またはサブフレームからサブフレームパターンの応用を開始すべきか指示することである。最後に、eNBは、サブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングする(工程506)。たとえば、本発明のある態様において、eNBは、ABSで、僅かな制御信号伝送をスケジューリングし、データ伝送がない。
本発明の第二態様によると、ひとつ以上のABSのサブフレームインデックスを決定する方法とそれを用いた通信装置が提供される。本発明の好ましい態様によると、同期ハイブリッド自動再送要求(HARQ)伝送スキームが通信システムに採用されてエラー修正するので、ABSのサブフレームインデックスは、HARQプロセスの完全性を考慮して決定することが望ましい。一般に、通信装置は、周期的に、HARQメッセージを伝送/再伝送することができ、連続したHARQメッセージは、往復時間 (RTT)遅延を間隔とする。HARQメッセージは、アップリンク承諾メッセージおよび肯定応答(ACK)/否定応答メッセージ (NACK)(以下の段落で、詳細に説明する)を含む。HARQプロセスは、アップリンク承諾メッセージが伝送される時に開始され、ACK/NACKメッセージが伝送される時に終了する。アップリンク承諾メッセージおよびACK/NACKメッセージの伝送間の期間はHARQ往復時間を定義する。
図6は、本発明の好ましい態様によるHARQプロセスを示すメッセージフローである。アップリンク承諾メッセージ伝送およびアップリンクデータ伝送間のサブフレームオフセットが通信システムによりk1と定義され、アップリンクデータ伝送および肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)メッセージ伝送間のサブフレームオフセットが通信システムによりk2と定義されると仮定すると、HARQ RTTは(k1+k2)である。よって、図6に示されるように、eNBは、第nサブフレームで、アップリンク承諾メッセージ(UL_Grant)をUEに伝送し、nは非負の整数である。UL承諾メッセージ受信後、UEは、第(n+k1)サブフレームで、アップリンクデータ(UL_Data)をeNBに伝送する。eNBは、さらに、第(n+k1+k2)サブフレームで、ACK/NACKメッセージ(ACK/NACK)を伝送し、UEに、アップリンクデータが受信されたかを通知する。アップリンクデータが受信されない時(即ち、NACKメッセージはeNBにより伝送される)または伝送されるべき幾つかのアップリンクデータがまだある時、UEは、さらに、第(n+2k1+k2)サブフレームで、アップリンクデータをeNBに再伝送または伝送する。eNBは、さらに、第(n+2k1+2k2)サブフレームで、ACK/NACKメッセージを伝送して、UEに、アップリンクデータが受信されたかを通知する。
本発明の好ましい態様によると、アップリンク承諾メッセージおよびACK/NACKメッセージは、制御領域(たとえば、図3に示される制御領域301)中で伝送される重要な制御信号なので、eNB(アグレッサーまたはヴィクティムeNB)のコントローラーモジュール(たとえば、コントローラーモジュール280)は、HARQプロセスで、HARQ RTTに従って、ひとつ以上のフレーム中にひとつ以上のABSを手配し、前述のように、サブフレームパターンを生成して、ABSの配列を記述する。たとえば、アップリンク承諾メッセージおよびACK/NACKメッセージの伝送期間に従って、サブフレームパターン中のABSが配列される。
さらに詳細には、HARQ RTTが(k1+k2)サブフレームにより定義される時、コントローラーモジュール(たとえば、コントローラーモジュール280)は、以下の規則により、ほぼ空白のサブフレームを手配する。
nとmが非負の整数、第nがほぼ空白のサブフレームの場合、第[n+m*(k1+k2)]サブフレームもほぼ空白のサブフレームである。
注意すべきことは、本発明の概念に基づいて、サブフレームパターン中の少なくともひとつのABSが、ヴィクティムeNBにより用いられるサブフレーム中に手配されて、アップリンク承諾メッセージを伝送し、アップリンク承諾メッセージは、ヴィクティムUEを承諾し、アップリンクデータを伝送および/またはサブフレームパターン中の少なくともひとつのABSが、ヴィクティムeNBにより用いられるサブフレーム中に手配されて、ACK/NACKメッセージを伝送し、ACK/NACKメッセージは、ヴィクティムUEに、受信されたアップリンク承諾メッセージが、ヴィクティムeNBにより受信されたことに応答して、ヴィクティムUEにより伝送されるアップリンクデータが受信されたかを通知することである。よって、ヴィクティムeNBおよびヴィクティムUEは、HARQプロセスの完成を成功させ、アグレッサーeNBにより干渉されないことである。
たとえば、周波数分割双方向(FDD)モード下(つまり、FDD方式で、アップリンクおよびダウンリンクデータが異なる周波数バンドに伝送される)で、LTEシステムは、k1=4およびk2=4を定義すると仮定すると、好ましい態様において、第nサブフレームがほぼ空白のサブフレームとして指定される時、アグレッサーeNBは、第(n+m*8)サブフレームを空白にして、セル間干渉を回避する。
図7は、本発明の好ましい態様によるアグレッサーeNBによりスケジューリングされる幾つかのABSおよびヴィクティムeNBによりスケジューリングされる対応するHARQメッセージの例の配置である。図7に示されるように、アグレッサーeNBは、第Xフレーム中の第1と第9サブフレームおよび第(x+1)フレーム中の第7サブフレームを空白にし、ほぼ空白のサブフレームとする。よって、ABS間のサブフレームインデックスオフセットは8の倍数(つまり、(k1+k2)の倍数)である。ヴィクティムeNBは、第Xフレーム内の第一サブフレームで、アップリンク承諾メッセージUL_Grantを伝送し、第Xフレームの第5サブフレームで、UEからアップリンクデータUL_Dataを受信する。ヴィクティムeNBは、さらに、第Xフレーム中の第9サブフレーム中で、肯定応答メッセージACK/NACKを伝送し、第(x+1)フレーム中の第三サブフレームで、UEからアップリンクデータUL_Dataを受信し、第(x+1)フレーム中の第7サブフレームで、肯定応答メッセージACK/NACKを伝送する。アップリンク承諾メッセージUL_Grantおよび肯定応答メッセージACK/NACKは、アグレッサーeNBにより手配されるABS間隔で伝送されるので、アップリンク承諾メッセージおよび肯定応答メッセージは、干渉されずに伝送される。
本発明の別の好ましい態様によると、時分割二重(TDD)モード下で操作する間(つまり、同じ周波数バンド中、アップリンクおよびダウンリンクデータが、TDD方式で伝送される)、第nサブフレームがほぼ空白のサブフレームとして指定される時、コントローラーモジュールは、第[n+m*(k1+k2)]サブフレーム中、ほぼ空白のサブフレームを手配する。図8は、本発明の好ましい態様による通信システム中のTDDアップリンク/ダウンリンク(UL/DL)配置を示す表である。表に示されるように、文字‘D’は、対応するサブフレームがダウンリンクサブフレームであることを示し、文字‘U’は、対応するサブフレームがアップリンクサブフレームであることを示し、文字‘S’は、対応するサブフレームが特殊なサブフレームであることを示す。注意すべきことは、特殊なサブフレームの前段がダウンリンク伝送に用いられ、特殊なサブフレームの後段がアップリンク伝送に用いられ、サイレンス領域が、ダウンリンクとアップリンク伝送間の特殊なサブフレームの中間に手配されることである。図8に示されるように、通信システムにより定義される7種の配置を有し、それぞれ、アップリンクサブフレーム数とダウンリンクフレーム数の比率は異なる。
異なるUL/DL配置にとって、HARQパラメータk1およびk2は異なる。図9aは、本発明の好ましい態様によるTDD UL/DL配置1−6中のHARQパラメータk1の値を示す図で、図9bは、本発明の好ましい態様によるTDD UL/DL配置1−6中のHARQパラメータk2の値を示す図である。注意すべきことは、図9aの表中で示される数値は、異なるサブフレームインデックスに対して設定される対応するパラメータk1の値で、図9b中の表に示される数値は、異なるサブフレームインデックスに対して設定される対応するパラメータk2の値であることである。
図9aの表に示されるTDD UL/DL配置1を例とすると、アップリンク承諾メッセージが、第一サブフレーム中で、eNBにより伝送される時、HARQパラメータk1=6で、これは、第一サブフレーム中で、アップリンク承諾メッセージを受信するUEが、6個のサブフレーム後、アップリンクデータを伝送することが出来ることを意味する(つまり、1+6=7なので、アップリンクデータが第7サブフレーム中で伝送される)。図9bを参照すると、アップリンクデータが第7サブフレームで伝送される時、HARQパラメータk2=4、それは、第7サブフレームで、アップリンクデータを受信することが提案されるeNBは、4個のサブフレームの後、ACK/NCAKメッセージの伝送に責任を追うことを意味する(つまり、[(7+4) mod10]=1なので、ACK/NCAKメッセージが、次のフレームの第一サブフレーム中で伝送される)。
同様に、図9aの表に示されるTDD UL/DL配置4を例とすると、アップリンク承諾メッセージが第8サブフレーム中で、eNBにより伝送される時、HARQパラメータk1=4、それは、第8サブフレーム中で、アップリンク承諾メッセージを受信するUEは、4個のサブフレームの後、アップリンクデータを伝送することができることを意味する(つまり、[(8+4) mod10]=2なので、アップリンクデータが次のフレームの第二サブフレームで伝送される)。図9bを参照すると、アップリンクデータが第二サブフレームで伝送される時、HARQパラメータk2=6、これは、第二サブフレーム中で、アップリンクデータを受信することが提案されるeNBは、6個のサブフレーム後、ACK/NCAKメッセージの伝送に責任を追うことを意味する(つまり、2+6=8なので、ACK/NCAKメッセージが第8サブフレームで伝送される)。
よって、TDDモード下で、第nサブフレームがほぼ空白のサブフレームとして指定される時、コントローラーモジュールは、図9aおよび図9bの表に従って、第[n+m*(k1+k2)]サブフレーム中で、ほぼ空白のサブフレームを手配する。注意すべきことは、TDD UL/DL配置1−5にとって、常に、1フレームでHARQプロセスを完成させる(つまり、(k1+k2)=10サブフレーム=1フレーム)ことである。つまり、TDD UL/DL配置1−5にとって、UL承諾メッセージ伝送およびACK/NACKメッセージ伝送間のオフセットは一フレームである。よって、コントローラーモジュールは、各フレーム中の固定位置で、ABSを手配して、手配されたABSのサブフレームインデックス値は、異なるフレームで一定値である。
図10は、本発明の別の好ましい態様によるヴィクティムeNBによりスケジューリングされるアグレッサーeNBによりスケジューリングされる幾つかのABSおよび対応するHARQメッセージの配置を示す図である。この態様において、TDD UL/DL配置1を例とし、ABSは、各フレーム中の第4サブフレーム中、アグレッサーeNBにより手配される。よって、ヴィクティムeNBは、第Xサブフレーム中の第4サブフレーム中で、アップリンク承諾メッセージUL_Grantを伝送し、第(x+1)フレーム中の第4サブフレーム中で、肯定応答メッセージACK/NACKを伝送し、アグレッサーeNBにより干渉されるのを回避する。
図9aおよび図9bに戻ると、注意すべきことは、TDD UL/DL配置6にとって、HART RTTは、TDD UL/DL配置1−5のように規則的ではないことである。このほか、TDD UL/DL配置0(以下の段落で詳細に説明する)にとって、HART RTTも不規則である。HART RTTは、TDD UL/DL配置0と6に対し不規則なので、本発明の好ましい態様によると、サブフレームパターン中のABSは、一連の連続フレームで手配されることが望ましい。図11は、本発明のさらに別の好ましい態様によるアグレッサーeNBによりスケジューリングされる幾つかのABSの配置を示す図である。この態様において、TDD UL/DL配置6を例とすると、ABSは、フレーム0の第0サブフレーム、フレーム1の第一サブフレーム、フレーム2の第5サブフレーム、フレーム3の第6サブフレーム、フレーム4の第9サブフレームおよびフレーム6の第0サブフレームで、アグレッサーeNBにより手配される。よって、ヴィクティムeNBは、ABSで、アップリンク承諾メッセージUL_GrantおよびACK/NACKを伝送して、アグレッサーeNBにより干渉されることを回避する。
TDD UL/DL配置0にとって、アップリンクサブフレームの数量はダウンリンクサブフレームより多いので、2個のインジケータを用いてどのアップリンクサブフレームが、アップリンクメッセージまたはACK/NACKメッセージに関連するかを示す。第一インジケータはULインデックスUL_indexで、2ビットのインジケータであり、どのアップリンクサブフレームが現在のアップリンクメッセージに関連するかを示す。第二インジケータはIPHICHであり、どのサブフレームが現在の物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH)に関連するかを示すのに用いられる。ACK/NACKメッセージはPHICHにより伝送される。
図12aは、本発明の好ましい態様によるTDD UL/DL配置0のHARQパラメータk1の値の第一配置、および、図12bは、本発明の別の好ましい態様によるTDD UL/DL配置0のHARQパラメータk1の値の第二配置を示す図である。図13aは、本発明の具体例によるTDD UL/DL配置0のHARQパラメータk2の値の第一配置、および、図13bは、本発明の別の好ましい態様によるTDD UL/DL配置0のHARQパラメータk2の値の第二配置を示す図である。
以下の二個の条件の時:
第一インジケータUL_indexの最上位ビット(MSB)は‘1’;
サブフレーム0または5で、ACK/NACKメッセージが受信される、IPHICH=’0’;
一者が成立する時に、TDD UL/DL配置0のHARQパラメータk1の値は、図12aの表のように設定される。
以下の3個の条件時:
第一インジケータUL_indexの最下位ビット(LSB)は‘1’;
サブフレーム0または5で、ACK/NACKメッセージが受信され、IPHICH=’1’;
サブフレーム1または6で、ACK/NACKメッセージが受信される;
一者が成立する時に、TDD UL/DL配置0のHARQパラメータk1の値が、図12bの表のように設定される。このほか、IPHICH=’0’の時、TDD UL/DL配置0のHARQパラメータk2の値は、図13aの表のように設定され、且つ、IPHICH=’1’の時、TDD UL/DL配置0のHARQパラメータk2の値は、図13bのように設定される。
総合すると、異なるTDD UL/DL配置のABSとして設定されるサブフレームのインデックス値は表1に表示される。
Figure 2013534094
本発明の好ましい態様によると、ABSは、表1にリストされるサブフレームから選択される。注意すべきことは、TDD UL/DL配置0および6にとって、一組のABSがフレームFから指定されると仮定すると、[i,j]は第iフレームの第jサブフレームを示し、‘NAN’というのは、対応フレーム中にABSが手配されていないことを意味する。同様に注意すべきことは、各ACK/NACKメッセージがヴィクティムUEによりデコードされるのを確保するため、TDD UL/DL配置0に対し、第一インジケータUL_indexのMSBが‘1’の時、アップリンク承諾メッセージの伝送は、好ましくは、フレームFとF+3でスケジューリングされ、且つ、第一インジケータUL_indexのLSBが‘1’の時、アップリンク承諾メッセージの伝送は、好ましくは、フレームF+1およびF+4でスケジューリングされることである。
本発明の好ましい態様によると、FDDおよびTDDモードのサブフレームパターン期間は異なってもよい。サブフレームパターン期間は、ABS配列を記述するサブフレームパターンが応用できる期間である。FDDにとって、ABSは、好ましくは、第(n+m*8)サブフレームで手配されるので、サブフレームパターンは、40ビットを含むビット列で、4連続フレーム中で、ABS配列を記述し、サブフレームパターン期間は40msとして設定され、8と10の最小公倍数(LCM)で、8は、FDDモード下のHARQパラメータk1およびk2の合計で、10は、フレームの長さである。TDD UL/DL配置1−5にとって、HARQパラメータk1およびk2の合計が10個のサブフレームで、システム情報ブロック1(SIB1)は二フレーム毎に伝送されるので、サブフレームパターンは20ビットを含むビット列で、2連続フレームで、ABS配列を記述し、サブフレームパターン期間は20msとして設定される。TDD UL/DL配置0にとって、ABSは、好ましくは、7連続フレームで手配されるので(表1に示される)、サブフレームパターンは70ビットを含むビット列で、7連続フレームで、ABS配列を記述し、サブフレームパターン期間は70msとして設定される。TDD UL/DL配置6にとって、ABSは、好ましくは、6連続フレームで手配されるので(表1および図11に示される)、サブフレームパターンは60ビットを含むビット列で、6連続フレーム中で、ABS配列を記述し、サブフレームパターン期間は60msとして設定される。
図14は、本発明の第二態様による通信装置間の協調伝送の方法を示すフローチャートである。eNB(たとえば、アグレッサーeNB)は、まず、通信システムにより定義されるHARQプロセスで、HARQ RTTに関連する情報を得て(工程1402)、その後、HARQ RTTに従って、ひとつ以上のフレーム中で、ひとつ以上のほぼ空白のサブフレームを手配する(工程1404)。注意すべきことは、同様の概念に基づいて、eNB(たとえば、ヴィクティムeNB)は、HARQ RTT(たとえば、図7、図10および図11の例)に従って、ヴィクティムUEの重要な制御信号(たとえば、アップリンク承諾メッセージおよびACK/NACKメッセージ)伝送もスケジューリングすることである。
本発明の第三態様によると、ABSの交差サブフレームスケジューリング方法およびそれを用いた通信装置が提供される。図15は、本発明の第三態様によるABSの交差サブフレーム配置の概念を記述するダウンリンクサブフレーム配置を示す図である。ABSを手配する目的は、アグレッサーeNBから伝送される制御信号がヴィクティムeNBにより干渉するのを回避することなので、本発明の第三態様によると、ABSのデータ領域が依然としてデータ伝送に用いられて、ダウンリンクスループットを増加する。図15に示されるように、サブフレームpは通常のサブフレーム、サブフレーム(p+1)は、伝送されるデータを有するABSである。しかし、PCFICHおよびPDCCH制御信号は、サブフレーム(p+1)の制御領域中で伝送されないので、データ領域の開始位置、サブフレーム(p+1)のデータ信号のリソース割り当ておよび変調とコード体系に関連する情報は、サブフレーム(p+1)の制御領域から得ることができない。このように、ABSのデータ領域がアグレッサーeNBにより用いられて、データを伝送する時、アグレッサーeNBからダウンリンク信号を受信するUEは、ABS (p+1)の制御情報を獲得しない。
この問題を解決するため、サブフレームインジケータが、PDCCH制御信号に加えられて、現在のサブフレームまたは現在のサブフレームの後のひとつ以上のサブフレームのリソース割り当てを記述するのに用いられるかを示す。たとえば、サブフレームインジケータは一ビットのインジケータで、現在のサブフレーム中に搭載されるPDCCH制御信号が、現在のサブフレームまたは現在のサブフレームの後のサブフレームの制御信号かを示す。アグレッサーeNBからダウンリンク信号を受信するUEのコントローラーモジュール(たとえば、コントローラーモジュール230)は、サブフレームインジケータのデコード後、現在のサブフレームに搭載されるPDCCH制御信号が、現在のサブフレームまたは現在のサブフレームの後のサブフレームの制御信号かどうかを知る。
サブフレームインジケータをPDCCH制御信号に加える以外に、アグレッサーeNBは、さらに、異なる方法で、UEに、ABS(たとえば、図15中のサブフレーム(p+1))のデータ領域の開始位置と通知する。一般のフレーム(たとえば、図15中のサブフレームp)にとって、eNBは、PCFICH制御信号中で、サブフレームpのデータ領域の開始位置に関連する情報を搭載し、サブフレームpの制御領域中で、PCFICH制御信号を伝送する。よって、UEは、PCFICH制御信号から、サブフレームpのデータ領域の開始位置に関連する情報を得る。
しかし、ABS(たとえば、図15に示されるサブフレーム(p+1))にとって、PCFICH制御信号はABSの制御領域中で伝送されないので、eNBはその中に情報を搭載しない。よって、本発明の第一態様によると、eNBは、通信システムにより定義される最大制御領域サイズに従って、ABSのデータ領域の開始位置を設定する。最大制御領域サイズは、たとえば、これに限定されないが、3または4個のOFDM符号で、OFDMキャリアのバンド幅に基づく。このように、各ABSのデータ領域の開始位置は固定で、よって、eNBは、UEに、開始位置がどこか通知する必要がない。図16は、本発明の第一例によるABSの交差サブフレームスケジューリングの方法を示すフローチャートである。前述のように、第一サブフレームの後、ABSの第二サブフレームのデータ領域がeNBにより用いられて、データを伝送する時、eNBは、まず、第一サブフレームの制御領域中で伝送される第一制御信号中で、サブフレームインジケータを搭載して、UEに、第一サブフレーム後の第二サブフレームが、ほぼ空白のサブフレームであることを示す(工程1602)。次に、eNBは、通信システムにより定義される最大制御領域サイズに従って、第二サブフレームのデータ領域の開始位置を設定する(工程1604)。最後に、eNBは、第二サブフレームの開始位置から、データ領域中のデータを搭載する(工程1606)。
本発明の第二態様によると、制御領域中で情報を搭載する代わりに、eNBは、従来の方式(即ち、実際のデータサイズに基づく) で、ABSのデータ領域の開始位置を設定し、eNBは、さらに、無線リソース制御(RRC)シグナリングにより、UEに、開始位置に関連する情報を通知する。図17は、本発明の第二例によるABSの交差サブフレームスケジューリングの方法を示すフローチャートである。前述のように、第一サブフレームの後で、ABSの第二サブフレームのデータ領域がeNBにより用いられて、データを伝送する時、eNBは、まず、第一サブフレームの制御領域中で伝送される第一制御信号で、サブフレームインジケータを搭載して、UEに、第一サブフレームの後の第二サブフレームがほぼ空白のサブフレームであることを示す(工程1702)。次に、eNBは、RRCシグナリングにより、第二サブフレームのデータ領域の開始位置を設定して、開始位置に関連する情報のユーザー装置を通知する(工程1704)。最後に、eNBは、第二サブフレームの開始位置から、データ領域中のデータを搭載する(工程1706)。
eNBから、複数のサブフレームを含むダウンリンクデータを受信するUEにとって、UEは、対応する方式で、ABSのデータ領域の開始位置、データ信号のリソース割り当ておよび変調とコード体系に関連する情報を得る。図18は、本発明の第三例によるABSの交差サブフレームスケジューリング方法を示すフローチャートである。UEは、まず、eNBから受信される第一サブフレームの制御領域中で伝送される第一制御信号中で搭載されるサブフレームインジケータを得ると共に(工程1802)、第一サブフレームの後の第二サブフレームが、ほぼ空白のサブフレームか決定する(工程1804)。サブフレームインジケータが、第二サブフレームがABSでないことを示す時、UEは、第二サブフレームの制御領域中で伝送される第二制御信号から、第二サブフレームのデータ領域の開始位置に関連する情報を得る(工程1806)。一方、UEは、第二サブフレームの制御領域中で伝送されない所定の情報に従って、第二サブフレームのデータ領域の開始位置に関連する情報を得る(工程1808)。前述のように、所定の情報は通信システムにより定義される最大制御領域サイズとして固定され、eNBは、更にUEにこれを通知する必要がない。別の態様において、開始位置が一定でなく、eNBにより動的に変化する時、eNBは、RRCシグナリングにより、UEに、開始位置がどこか通知し、UEは所定の情報を得る。
図19は、本発明の好ましい態様によるABSパターンを指定する通信システムの方法を示すフローチャートである。この態様において、まず、ひとつ以上の隣接eNBの情報が収集される(工程1902)。情報は、これに限定されないが、隣接eNBの信号電力、eNBにより供されるひとつ以上のUEの受信信号電力、eNBにより供されるURにより測定される干渉等を含む。次に、通信システムにより干渉されるひとつ以上のUEに供する少なくともひとつのヴィクティムeNBは、収集された隣接eNBの情報に基づいて識別される(工程1904)。最後に、ABSパターンがヴィクティムeNBに指定されるので、ヴィクティムeNBのセル内の干渉が減少する(工程1906)。好ましい態様によると、ABSパターンは、通信システムの所定の配置またはヴィクティムeNBの所定の配置に従って指定される。所定の配置は、前述のFDD配置またはTDD UL/DL配置0−6である。たとえば、ABSパターンは、アグレッサーeNBまたはヴィクティムeNBの所定の配置に従って指定される。このほか、ABSパターンは、8個のサブフレーム(たとえば、FDD配置に対する)、10個のサブフレーム(たとえば、TDD UL/DL配置1−5に対する)、60個のサブフレーム(たとえば、TDD UL/DL配置6に対する)または70個のサブフレーム(たとえば、TDD UL/DL配置0に対する)の一周期で、指定を実行する。注意すべきことは、隣接eNBの情報は、さらに、更新されて、更新された情報に従って、周期的または非周期的に、指定されたABSパターンを調整することである。よって、ABSを指定することにより、ヴィクティムeNBのセル内の干渉が減少することである。
請求項中の要素を修飾する“第一”、“第二”、“第三”等の序数詞の使用は、いかなる優先、順位または各要素間の順序または方法が実行する工程順序も暗示しないが、標識となって、同じ名称を有する(異なる序数詞を有する)異なる要素を区分する。
本発明では好ましい実施例を前述の通り開示したが、これらは決して本発明に限定するものではなく、当該技術を熟知する者なら誰でも、本発明の精神と領域を脱しない範囲内で各種の変動や潤色を加えることができ、従って本発明の保護範囲は、特許請求の範囲で指定した内容を基準とする。
100〜サービスエリア
101〜マクロeNB
102〜ピコeNB
103〜フェムトeNB
104〜中継eNB
201、202、203〜UE
200〜通信装置
210〜ベースバンドモジュール
220〜RFモジュール
230〜コントローラーモジュール
250〜通信装置
260〜ベースバンドモジュール
270〜トランシーバモジュール
280〜コントローラーモジュール
290〜スケジューラーモジュール
300〜ダウンリンクサブフレーム
301〜制御領
302〜データ領域
ACK〜肯定応答メッセージ
NACK〜否定応答メッセージ
eNB〜進化型ノード

Claims (47)

  1. 通信装置であって、
    提案されるサブフレームパターンを生成して、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のほぼ空白のサブフレームの提案される配列を記述し、前記提案されるサブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングするコントローラーモジュールと、
    前記提案されるサブフレームパターンに関連する情報を搭載する少なくともひとつの第一信号を、ピア通信装置に伝送するトランシーバモジュールと、を含み、
    前記ほぼ空白のサブフレームで、前記ピア通信装置はデータ伝送をスケジューリングしないことを特徴とする通信装置。
  2. 前記第一信号はX2プロトコルに従って伝送されることを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3. 前記トランシーバモジュールは、さらに、前記ピア通信装置から、所定のサブフレームパターンに関連する情報を搭載する第二信号を受信し、前記ほぼ空白のサブフレームの所定の配列を記述すると共に、前記コントローラーモジュールは、前記所定のサブフレームパターンに基づいて、前記提案されるサブフレームパターンを生成することを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  4. 前記提案されるサブフレームパターンは、前記所定のサブフレームパターンのサブセットであることを特徴とする請求項3に記載の通信装置。
  5. 前記コントローラーモジュールは、さらに、前記ピア通信装置から干渉されるひとつ以上のヴィクティムユーザー装置(UE)に関連する情報を得ると共に、前記制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングして、前記ほぼ空白のサブフレームで、前記制御信号および/またはデータを、前記ヴィクティムUEに伝送することを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  6. 通信装置であって、
    所定のサブフレームパターンを生成して、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のほぼ空白のサブフレームの配列を記述すると共に、所定のサブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングし、前記ほぼ空白のサブフレームで、データ伝送をスケジューリングしないコントローラーモジュールと、
    前記所定のサブフレームパターンに関連する情報を搭載する少なくともひとつの第一信号を、ピア通信装置に伝送するトランシーバモジュールと、を含むことを特徴とする通信装置。
  7. 前記コントローラーモジュールは、ほぼ空白のサブフレーム中、通常のサブフレームより少ない制御信号伝送をスケジューリングすることを特徴とする請求項6に記載の通信装置。
  8. 前記トランシーバモジュールは、さらに、前記ピア通信装置から、提案されるサブフレームパターンに関連する情報を搭載する第二信号を受信して、前記ほぼ空白のサブフレームの提案される配列を記述すると共に、前記コントローラーモジュールは、前記提案されるサブフレームパターンに基づいて、前記所定のサブフレームパターンを更新して、更新されたサブフレームパターンを得ることを特徴とする請求項6に記載の通信装置。
  9. 前記トランシーバモジュールは、さらに、前記更新されたサブフレームパターンに関連する情報を搭載する少なくともひとつの第三信号を、前記ピア通信装置に伝送すると共に、前記コントローラーモジュールは、前記更新されたサブフレームパターンに従って、前記制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングすることを特徴とする請求項8に記載の通信装置。
  10. 前記所定のサブフレームパターンは複数のビットを含み、各ビットが用いられて、対応するサブフレームが、ほぼ空白のサブフレームまたは通常のサブフレームかを記述することを特徴とする請求項6に記載の通信装置。
  11. 通信装置間の協調伝送方法であって、
    所定のサブフレームパターンを生成して、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のほぼ空白のサブフレームの配列を記述する工程と、
    少なくともひとつのピア通信装置に、前記所定のサブフレームパターンを通知する工程と、
    所定のサブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングする工程と、を含むことを特徴とする方法。
  12. さらに、
    前記ほぼ空白のサブフレームで、通常のサブフレームより少ない制御信号伝送をスケジューリングする工程を含むことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. さらに、
    前記ほぼ空白のサブフレーム中で、データ伝送をスケジューリングしない工程を含むことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  14. さらに、
    前記ピア通信装置から、提案されるサブフレームパターンに関連する情報を得て、前記ほぼ空白のサブフレームの提案される配列を記述する工程と、
    前記提案されるサブフレームパターンに基づいて、前記所定のサブフレームパターンを更新して、更新されたサブフレームパターンを得る工程と、
    を含むことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  15. さらに、
    前記ピア通信装置に、前記更新されたサブフレームパターンを通知する工程と、
    前記更新されたサブフレームパターンに従って、制御信号および/またはデータ伝送をスケジューリングする工程と、を含むことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 通信システム中の通信装置であって、
    HARQプロセスで、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)往復時間(RTT)に関連する情報を得て、HARQ RTT情報に従って、ひとつ以上のフレーム中で、ひとつ以上のほぼ空白のサブフレームを手配し、サブフレームパターンを生成して、前記ほぼ空白のサブフレームの前記配置を記述し、前記HARQ RTTが前記通信システムにより定義されるコントローラーモジュールと、
    前記通信システムで、前記サブフレームパターンに関連する情報を搭載する少なくともひとつの信号を、ピア通信装置に伝送するトランシーバモジュールと、を含むことを特徴とする通信装置。
  17. 前記サブフレームパターン中の少なくともひとつのほぼ空白のサブフレームが、前記ピア通信装置により用いられるサブフレーム中で手配され、アップリンク承諾メッセージを伝送して、ユーザー装置を承諾し、アップリンクデータを前記ピア通信装置に伝送することを特徴とする請求項16に記載の通信装置。
  18. 前記サブフレームパターン中の少なくともひとつのほぼ空白のサブフレームが、前記ピア通信装置により用いられるサブフレーム中に手配され、肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)メッセージを伝送して、前記ユーザー装置に、前記受信されたアップリンク承諾メッセージに応答して、前記ユーザー装置により伝送される前記アップリンクデータが、前記ピア通信装置により受信されたかを通知することを特徴とする請求項17に記載の通信装置。
  19. 前記サブフレームパターン中の前記ほぼ空白のサブフレームは、アップリンク承諾メッセージおよび肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)メッセージの伝送期間に従って手配され、前記アップリンク承諾メッセージが伝送されて、ユーザー装置をアップリンクデータに承諾し、および、前記ACK/NACKメッセージが伝送されて、前記ユーザー装置に、前記受信されたアップリンク承諾メッセージに応答して伝送される前記アップリンクデータが受信されたかを通知することを特徴とする請求項16に記載の通信装置。
  20. 前記サブフレームパターン中の前記ほぼ空白のサブフレームは、一連の連続フレーム内で手配されることを特徴とする請求項16に記載の通信装置。
  21. 前記HARQ RTTが(k1+k2)サブフレームにより定義される時、前記コントローラーモジュールは、第[n+m*(k1+k2)]サブフレーム中に、前記ほぼ空白のサブフレームを手配して、各第nサブフレームが、ほぼ空白のサブフレームとして指定され、式中、nとmは非負の整数、k1およびk2は正の整数、k1はアップリンク承諾メッセージ伝送およびアップリンクデータ伝送間のサブフレームオフセットを示し、k2は前記アップリンクデータ伝送およびACKまたはNACKメッセージ伝送間のサブフレームオフセットを示すことを特徴とする請求項16に記載の通信装置。
  22. 異なるフレームで、前記ほぼ空白のサブフレームのサブフレームインデックス値は一定値で手配されることを特徴とする請求項16に記載の通信装置。
  23. 通信システムにおける通信装置間の協調伝送方法であって、
    前記通信システムにより定義されるHARQプロセスで、ハイブリッド自動再送要求 (HARQ)往復時間(RTT)に関連する情報を得る工程と、
    HARQ RTTに従って、ひとつ以上のフレーム中のひとつ以上のほぼ空白のサブフレームを手配する工程と、を含むことを特徴とする方法。
  24. 少なくともひとつのほぼ空白のサブフレームが、通信装置により用いられるサブフレーム中で手配され、アップリンク承諾メッセージを伝送して、ユーザー装置を承諾し、アップリンクデータを前記通信装置に伝送することを特徴とする請求項23に記載の方法。
  25. 少なくともひとつのほぼ空白のサブフレームが、通信装置により用いられるサブフレーム中で手配され、肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)メッセージを伝送して、前記ユーザー装置に、前記受信されたアップリンク承諾メッセージに応答して、前記ユーザー装置により伝送される前記アップリンクデータが前記通信装置により受信されたかを通知することを特徴とする請求項24に記載の方法。
  26. 異なるフレームで、前記ほぼ空白のサブフレームのサブフレームインデックス値は一定値で手配されることを特徴とする請求項23に記載の方法。
  27. 前記HARQ RTTが(k1+k2)サブフレームにより定義される時、前記ほぼ空白のサブフレームが、第[n+m*(k1+k2)]サブフレーム中で手配されて、各第nサブフレームが、ほぼ空白のサブフレームとして指定され、nとmは非負の整数、k1およびk2は正の整数、k1は、アップリンク承諾メッセージ伝送およびアップリンクデータ伝送間のサブフレームオフセットを示し、k2は、前記アップリンクデータ伝送およびACKまたはNACKメッセージ伝送間のサブフレームオフセットを示すことを特徴とする請求項23に記載の方法。
  28. 前記ほぼ空白のサブフレームは、アップリンク承諾メッセージおよび肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)メッセージの伝送期間に従って手配され、前記アップリンク承諾メッセージが伝送されて、ユーザー装置をアップリンクデータに承諾し、前記ACK/NACKメッセージが伝送されて、前記ユーザー装置に、前記受信されたアップリンク承諾メッセージに応答して伝送される前記アップリンクデータが受信されたかを通知することを特徴とする請求項23に記載の方法。
  29. 前記ほぼ空白のサブフレームは、一連の連続フレーム内で手配されることを特徴とする請求項23に記載の方法。
  30. 通信システムにおける通信装置間の協調伝送方法であって、
    進化型ノードB(eNB)から受信される第一サブフレームの制御領域中で伝送される第一制御信号で搭載されるサブフレームインジケータを得て、前記サブフレームインジケータは、前記第一サブフレームの後のひとつ以上のサブフレームのリソース割り当てを示す工程と、
    前記サブフレームインジケータに従って、前記第一サブフレームの後、前記eNBから受信される第二サブフレームが、ほぼ空白のサブフレームかを決定する工程と、
    前記第二サブフレームが前記ほぼ空白のサブフレームでない時、第二サブフレームの制御領域中で伝送される第二制御信号から、前記第二サブフレームのデータ領域の開始位置に関連する情報を得る工程と、を含むことを特徴とする方法。
  31. さらに、
    前記第二サブフレームが前記ほぼ空白のサブフレームの時、前記第二サブフレームの制御領域中で伝送されない所定の情報に従って、前記第二サブフレームの前記データ領域の前記開始位置に関連する情報を得る工程と、を含むことを特徴とする請求項30に記載の方法。
  32. 前記所定の情報は、前記通信システムにより定義される最大制御領域サイズであることを特徴とする請求項31に記載の方法。
  33. 前記所定の情報は、無線リソース制御(RRC)シグナリングにより得られることを特徴とする請求項31に記載の方法。
  34. 通信システムにおける通信装置間の協調伝送の方法であって、
    第一サブフレームの制御領域で伝送される第一制御信号中で、サブフレームインジケータを搭載して、ユーザー装置に、前記第一サブフレームの後の第二サブフレームが、ほぼ空白のサブフレームであることを示す工程を含むことを特徴とする方法。
  35. 前記第二サブフレームが前記ほぼ空白のサブフレームでない時、本方法は、さらに、
    前記第二サブフレーム内の制御領域で伝送される第二制御信号中で、前記第二サブフレームのデータ領域の開始位置に関連する情報を搭載する工程を含むことを特徴とする請求項34に記載の方法。
  36. 前記第二サブフレームが前記ほぼ空白のサブフレームである時、本方法は、さらに、
    前記通信システムにより、最大制御領域サイズに従って、前記第二サブフレームのデータ領域の開始位置を設定する工程と、
    前記第二サブフレームの前記開始位置から、前記データ領域中でデータを搭載する工程と、を含むことを特徴とする請求項34に記載の方法。
  37. 前記第二サブフレームが前記ほぼ空白のサブフレームの時、前記方法は、さらに、
    無線リソース制御(RRC)シグナリングにより、前記ユーザー装置に、前記第二サブフレームのデータ領域の開始位置に関連する情報を通知する工程と、
    前記第二サブフレームの前記開始位置から、前記データ領域中でデータを搭載する工程と、を含むことを特徴とする請求項34に記載の方法。
  38. ほぼ空白のサブフレーム(ABS)パターンを指定する通信システムの方法であって、
    ひとつ以上の隣接進化型ノードBの情報を収集する工程と、
    前記収集された隣接eNBの情報に基づいて、前記通信システムにより干渉されるひとつ以上のユーザー装置に供する少なくともひとつのヴィクティムeNBを識別する工程と、
    前記ABSパターンを前記ヴィクティムeNBに指定して、前記ヴィクティムeNBのセル中の干渉を減少させる工程と、を含むことを特徴とする方法。
  39. 前記ABSパターンは、前記通信システムの所定の配置に従って指定されることを特徴とする請求項38に記載の方法。
  40. 前記ABSパターンは、前記ヴィクティムeNBの所定の配置に従って指定されることを特徴とする請求項38に記載の方法。
  41. 前記ABSパターンは、8個のサブフレーム周期で指定されることを特徴とする請求項38に記載の方法。
  42. 前記ABSパターンは、10個のサブフレーム周期で指定されることを特徴とする請求項38に記載の方法。
  43. 前記ABSパターンは、60個のサブフレーム周期で指定されることを特徴とする請求項38に記載の方法。
  44. 前記ABSパターンは、70個のサブフレーム周期で指定されることを特徴とする請求項38に記載の方法。
  45. さらに、
    前記収集された隣接eNBの情報を更新する工程と、
    前記更新された情報に従って、前記指定されたABSパターンを調整する工程と、を含むことを特徴とする請求項38に記載の方法。
  46. 前記指定されたABSパターンの前記調整は周期的であることを特徴とする請求項45に記載の方法。
  47. 前記指定されたABSパターンの前記調整は非周期的であることを特徴とする請求項45に記載の方法。
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