JP2014507859A - 多地点協調送信システムにおける干渉抑制方法および装置 - Google Patents

多地点協調送信システムにおける干渉抑制方法および装置 Download PDF

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Abstract

本発明によれば、多地点協調CoMP送信システム内の干渉を抑制するための装置であって、競合するフレーム構成を検出するように構成されたフレーム構成競合検出ユニットと、競合するフレーム構成の通知を与えるように構成されたフレーム構成競合通知ユニットと、競合するフレーム構成を検出すると、CoMP送信システム内で隣接している第1のCoMPクラスタと第2のCoMPクラスタの間の干渉を抑制するように構成された干渉抑制ユニットとを備える装置が提供される。本発明によれば、多地点協調CoMP送信システム内の干渉を抑制する方法がさらに提供される。本発明によれば、TDD CoMPシステム内における協調ビーム形成(CBF)および協調スケジューリング(CS)を採択し、その一方でCoMPの確実な実施およびTDDシステム内におけるフレーム構成の柔軟性を維持することによってセル間UL/DL ICIを抑制することができる新規な解決法が提供される。

Description

本発明は多地点協調(CoMP)送信システムに関し、詳細にはTDD(時分割多重化)CoMP送信システムにおけるCoMPクラスタ間の干渉を抑制するための方法および装置に関する。
多地点協調送信は、高データ転送速度の有効範囲およびセル・エッジ処理能力を改善し、かつ、システム処理能力を高くするための主要なツールとしてLTE−Advancedのために考察されている。多地点協調送信の一般的な概念は、中枢網を介して接続されたアンテナサイト(または基地局)が移動局および隣接するアンテナサイトにサービスし、あるいは基地局が移動局に同時にサービスするように協調され、それにより移動局のデータ転送速度が改善されることである。
TDD CoMPシステムでは、TDD CoMPは、アップリンクとダウンリンクの間のチャネル相反作用の利点をてこ入れすることによってより高い性能利得を達成することができることが期待される。さらに、FDDシステムに優るTDDシステムの他のよく知られている利点は、そのエア・インタフェース・フレーム構造がアップリンク−ダウンリンク非対称であることであり、これは、アップリンクおよびダウンリンクの通信量の変化に応じてスペクトル効率が高くなるよう、フレーム構造を動的に構成することができることを意味している。しかしながら、実際の展開では、隣接するCoMPクラスタの異なるフレーム構成は、隣接するクラスタ間に、eNB(強化NodeB)−eNB干渉、およびUE(ユーザ機器)−UE干渉の両方を含む強力なセル間干渉(ICI)を生成することになり、CoMP性能の重大な低下をもたらすことになる。
図1に示されているように、TDD CoMP送信システムは、2つの隣接するCoMPクラスタ、つまり図1のCoMPクラスタ1およびCoMPクラスタ2を備えるものとする。CoMPクラスタ1のサブ・フレーム構成がCoMPクラスタ2のサブ・フレーム構成とは異なっている場合、つまり図1に示されているように異なっている場合、CoMPクラスタ1がダウンリンクであると、CoMPクラスタ2はアップリンクであり、この場合、以下に示す干渉を含む2つのタイプのICIが生じることになる。
1)eNB−eNB干渉。例えば図1に示されているように、CoMPクラスタ1内のeNB_11は、CoMPクラスタ1内のUE_11のダウンリンク方向に存在し、一方、CoMPクラスタ2内のeNB_21は、ちょうどCoMPクラスタ2内のUE_21のアップリンク方向に存在している。この時点で、CoMPクラスタ1内のeNB_11は、CoMPクラスタ2内のeNB_21に対する干渉を生成することになる。つまりアップリンク方向におけるeNBは、隣接するCoMPクラスタ内のダウンリンクeNBによって干渉されることになる。
2)UE−UE干渉。例えば図1に示されているように、CoMPクラスタ1内のUE_11は、CoMPクラスタ1内のeNB_11のダウンリンク方向に存在し、一方、CoMPクラスタ2内のUE_21は、ちょうどCoMPクラスタ2内のeNB_21のアップリンク方向に存在している。この時点で、CoMPクラスタ2内のUE_21は、CoMPクラスタ1内のUE_11に対する干渉を生成することになる。つまりダウンリンク方向におけるUEは、隣接するCoMPクラスタ内のアップリンクUEによって干渉されることになる。とりわけこれらのUEが極めて接近している場合、干渉は強大なものになる。
これらの2つのタイプのICIの場合、eNBの送信エネルギーはUEよりはるかに大きいため、eNB−eNB ICIはより顕著になる。
従来技術では、いくつかの雑音抑制機構および接続処理(チャネルおよびデータ交換が必要である)スキームが提案されており、これらは、主としてTDDシステムにおけるセル間UL/DL ICI管理のために使用されているが、TDD CoMPシステムに特化された解決法は依然として存在していない。単一セルTDDシステムの場合であっても、競合するサブ・フレームに対する雑音抑制は、同じく帯域幅の浪費の原因になり、一方、接続処理スキームは、処理を大いに複雑にする。
したがってTDD CoMPシステムにおけるセル間UL/DL ICIを抑制し、その一方でCoMPの確実な実施およびTDDシステム内におけるフレーム構成の柔軟性を維持する解決法が望ましい。
上記の問題を解決するために、本発明によれば、TDD CoMPシステム内における協調ビーム形成(CBF)および協調スケジューリング(CS)を採択し、その一方でCoMPの確実な実施およびTDDシステム内におけるフレーム構成の柔軟性を維持することによってセル間UL/DL ICIを抑制することができる新規な解決法が提供される。
本発明の一態様によれば、多地点協調CoMP送信システム内の干渉を抑制するための装置であって、競合するフレーム構成を検出するように構成されたフレーム構成競合検出ユニットと、競合するフレーム構成の通知を与えるように構成されたフレーム構成競合通知ユニットと、競合するフレーム構成を検出すると、CoMP送信システム内で隣接している第1のCoMPクラスタと第2のCoMPクラスタの間の干渉を抑制するように構成された干渉抑制ユニットとを備える装置が提供される。
好ましいことには、干渉は、第1のCoMPクラスタ内の少なくとも1つの干渉基地局からの、第2のCoMP基地局内の第1の基地局に対する基地局−基地局干渉からなっている。
好ましいことには、干渉抑制ユニットは、少なくとも1つの干渉基地局側で実施される予備符号化設計によって、少なくとも1つの干渉基地局からの第2のCoMP基地局内の第1の基地局に対する基地局−基地局干渉を抑制する。
好ましいことには、干渉抑制ユニットは、ダウンリンク・チャネルに対応するチャネル行列を対応するゼロ空間に変換するように構成されたチャネル行列変換ユニットと、対応するゼロ空間を予備符号化行列として利用することにより、少なくとも1つの干渉基地局によって送信される信号を予備符号化するように構成された予備符号化ユニットとを備えている。
好ましいことには、干渉抑制ユニットは、少なくとも1つの干渉基地局からの第2のCoMP基地局内の第1の基地局に対する基地局−基地局干渉を第1の基地局側で抑制する。
好ましいことには、干渉抑制ユニットは、少なくとも1つの干渉基地局から第1の基地局へのダウンリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、また、第1の基地局から対応するユーザ機器UEへのアップリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、第1の基地局から受け取った信号から有用な成分および干渉成分をステップ・バイ・ステップで抽出するように構成された干渉信号決定ユニットと、干渉成分を相殺するように構成された干渉成分相殺ユニットとを備えている。
好ましいことには、装置は第1の基地局に位置している。
好ましいことには、干渉は、第1のCoMPクラスタ内のセル・エッジ・ユーザ機器UEからの、第2のCoMPクラスタ内の第1のUEに対するUE−UE干渉を含み、セル・エッジUEは第1のUEに隣接している。
好ましいことには、干渉抑制ユニットは、セル・エッジUEが呼び出されると、第2のCoMPクラスタにスケジュール結果を通知するように構成されたスケジュール通知ユニットと、スケジュール結果を受け取ると、第1のUEをスケジュールしないことを決定するように構成されたスケジュール決定ユニットとを備えている。
本発明の他の態様によれば、多地点協調CoMP送信システム内の干渉を抑制する方法であって、競合するフレーム構成を検出するステップと、競合するフレーム構成の通知を与えるステップと、競合するフレーム構成を検出すると、CoMP送信システム内で隣接している第1のCoMPクラスタと第2のCoMP干渉の間の干渉を抑制するステップとを含む方法が提供される。
好ましいことには、干渉は、第1のCoMPクラスタ内の少なくとも1つの干渉基地局からの、第2のCoMP基地局内の第1の基地局に対する基地局−基地局干渉を含む。
好ましいことには、CoMP送信システム内で隣接している第1のCoMPクラスタと第2のCoMP干渉の間の干渉を抑制するステップは、少なくとも1つの干渉基地局から第1の基地局へのダウンリンク・チャネルに対応するチャネル行列を対応するゼロ空間に変換するステップと、対応するゼロ空間を予備符号化行列として利用することにより、少なくとも1つの干渉基地局によって送信される信号を予備符号化するステップとを含む。
好ましいことには、CoMP送信システム内で隣接している第1のCoMPクラスタと第2のCoMP干渉の間の干渉を抑制するステップは、少なくとも1つの干渉基地局から第1の基地局へのダウンリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、また、第1の基地局から対応するユーザ機器UEへのアップリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、第1の基地局から受け取った信号から有用な成分および干渉成分をステップ・バイ・ステップで抽出するステップと、干渉成分を相殺するステップとを含む。
好ましいことには、干渉は、第1のCoMPクラスタ内のセル・エッジ・ユーザ機器UEからの、第2のCoMPクラスタ内の第1のUEに対するUE−UE干渉を含み、セル・エッジUEは第1のUEに隣接している。
好ましいことには、CoMP送信システム内で隣接している第1のCoMPクラスタと第2のCoMP干渉の間の干渉を抑制するステップは、セル・エッジUEが呼び出されると、第2のCoMPクラスタにスケジュール結果を通知するステップと、スケジュール結果を受け取ると、第1のUEをスケジュールしないことを決定するステップとを含む。
既存のスキームに対して、本発明は、TDD CoMPシステム内における協調ビーム形成(CBF)および協調スケジューリング(CS)を採択し、その一方でCoMPの確実な実施およびTDDシステム内におけるフレーム構成の柔軟性を維持することによってセル間UL/DL ICIを抑制する。
本発明の上記および他の目的、特徴ならびに利点は、好ましい実施形態について、以下の図面に関連して説明することによってより明確になるであろう。
本発明を実施することができるTDD CoMP送信シナリオの略図である。 図1に示されているシナリオにおけるCoMPクラスタ間の干渉を抑制するための本発明による装置の略ブロック図である。 図1に示されているシナリオにおけるCoMPクラスタ間の干渉を抑制するための本発明による方法の流れ図である。 本発明による、eNB−eNB干渉を抑制するための方法の流れ図である。 本発明による、eNB−eNB干渉を抑制するように構成された干渉抑制ユニットの略ブロック図である。 本発明による、eNB−eNB干渉を抑制するように構成された他の干渉抑制ユニットの略ブロック図である。 本発明による、eNB−eNB干渉を抑制するように構成されたさらに他の干渉抑制ユニットの略ブロック図である。 本発明による、UE−UE干渉を抑制するための方法の流れ図である。 本発明による、UE−UE干渉を抑制するように構成された干渉抑制ユニットの略ブロック図である。
以下、本発明の好ましい実施形態について、添付の図面を参照して詳細に説明するが、本発明についての理解が混乱しないよう、本発明には不要な詳細および機能については、以下の説明では省略する。
本発明においては、CoMP送信を良好に実施し、その一方でTDDシステム内におけるフレーム構成の柔軟性を維持するために、本発明は、TDD CoMPシステム内における協調ビーム形成(CBF)および協調スケジューリング(CS)を採択することによってセル間UL/DL ICIを抑制するために提供される。
図1は、本発明を実施することができるTDD CoMP送信シナリオの略図である。図1に示されているように、TDD CoMP送信システムは、2つの隣接するCoMPクラスタ、すなわちCoMPクラスタ1およびCoMPクラスタ2を備えており、CoMPクラスタ1は、3つの基地局(eNB_11、eNB_12およびeNB_13)および3つのユーザ機器(UE_11、UE_12およびUE_13)を備えており、また、CoMPクラスタ2も、3つの基地局(eNB_21、eNB_22およびeNB_23)および3つのユーザ機器(UE_21、UE_22およびUE_23)を備えている。
ここでは、個々のクラスタ内のセルのフレーム構成は全く同じであり、一方、CoMPクラスタ1のサブ・フレーム構成は、CoMPクラスタ2のサブ・フレーム構成、例えば図1に示されているサブ・フレーム構成とは異なっているものとする。この場合、CoMPクラスタ1とCoMPクラスタ2の間に2つのタイプのICIが存在し、つまりeNB−eNB干渉およびUE−UE干渉が存在する。例えばアップリンクeNB_21は、ダウンリンク方向に位置しているeNB_11およびeNB_12からのeNB−eNB干渉によって影響されることになる(ここではeNB_13はeNB_21から離れているため、eNB21に対するNB13の干渉は考慮されない)。同様に、CoMPクラスタ1内のUEがCoMP2内のUEに隣接している場合、例えばCoMPクラスタ1内のダウンリンク方向に位置しているUE_11は、CoMPクラスタ2内のアップリンク方向に位置しているUE_21からのUE−UE干渉にさらされることになる。
図2は、本発明による、図1に示されているシナリオにおけるCoMPクラスタ間の干渉を抑制するための装置20の略ブロック図である。図2に示されているように、装置20は、競合するフレーム構成を検出するように構成されたフレーム構成競合検出ユニット201と、競合するフレーム構成の通知を与えるように構成されたフレーム構成競合通知ユニット203と、競合するフレーム構成、例えばeNB−eNB干渉およびUE−UE干渉を検出すると、CoMPクラスタ1とCoMPクラスタ2の間の干渉を抑制するように構成された干渉抑制ユニット205とを備えている。
図3は、本発明による、図1に示されているシナリオにおけるCoMPクラスタ間の干渉を抑制するための方法の流れ図である。図3に示されているように、この方法は、競合するフレーム構成を検出するステップ301と、競合するフレーム構成の通知を与えるステップ303と、競合するフレーム構成を検出すると、CoMPクラスタ1とCoMPクラスタ2の間の干渉、例えばeNB−eNB干渉およびUE−UE干渉を抑制するステップ305とを含む。
本発明では、CBFおよびCSは、それぞれeNB−eNB干渉およびUE−UE干渉を抑制するために採択されている。以下、eNB−eNB干渉およびUE−UE干渉に対する本発明による特定の処理(つまり上記ステップ305の処理)についてそれぞれ詳細に説明する。
[eNB−eNB干渉]
eNB−eNB干渉に関しては、干渉抑制は、干渉側(例えばダウンリンク送信方向に位置しているeNB_11およびeNB_12)または被干渉側(例えばアップリンク受信方向に位置しているeNB_21)のいずれかでCBFによって実施することができる。ここでは、隣接するクラスタ内のセルは互いのSCI−RSおよびセルIDが分かる、つまり異なるCoMPクラスタからのeNB間のチャネル行列
Figure 2014507859
は、測定が可能であるものとする。CSI−RSおよびセルIDが分かると、当業者にはチャネル行列の測値が分かるため、ここでは詳細は省略する。
実施形態1
干渉側すなわち送信側では、TDDシステムのeNBとチャネル相反作用の間の測定可能なチャネルによって異なる送信ビーム形成を予め決定することができる。さらに、TDD CoMPシステムのCBFの新しい特徴は、CBFはCoMPクラスタ間に採択されるため、クラスタ・エッジでセルを介して独立して協調/無効ビーム形成器を指示することができ、あるいはDL送信クラスタ内のeNBによって共同して指示することができることにある。
図4は、本発明による、eNB−eNB干渉を抑制するための方法の流れ図である。
図4に示されているように、ステップ401で、少なくとも1つの干渉基地局から被干渉基地局へのチャネルに対応するチャネル行列が対応するゼロ空間に変換される。
例えば、図1に示されているeNB_11とeNB_21の間のチャネル行列
Figure 2014507859
が対応するゼロ空間に変換される。次にステップ403で、対応するゼロ空間が、少なくとも1つの干渉基地局によって送信される信号を予備符号化するための予備符号化行列として利用される。
図1に示されているように、
Figure 2014507859
は、クラスタ1内のeNB_1jからクラスタ2内のeNB_2iへのチャネル行列を表している。
Figure 2014507859
は、CoMPクラスタn内のUE_njからeNB_niへのチャネル行列を表している。図1から、CoMPクラスタ2内のeNB_21のアップリンク送信は、クラスタ1内のeNB_11およびeNB_12からのダウンリンク送信による重大な干渉にさらされることが明確に分かる。したがってUE_21からeNB_21へのアップリンク受信信号
Figure 2014507859
は、
Figure 2014507859
として表される。上式で
Figure 2014507859
は、UE_21からeNB_21によって受信される信号を表し、
Figure 2014507859
は、UE_21から送信される信号の予備符号化行列を表し、
Figure 2014507859
は、クラスタ1からのDL干渉を表し、また、
Figure 2014507859
は、他のUL干渉を表している。
他のUL干渉は、FDD CoMPシステム内で概ね解決されているため、干渉のこの部分については省略し、本発明は、主として
Figure 2014507859
の抑制に的を絞る。
本発明では、
Figure 2014507859
のゼロ空間がeNB_11の予備符号化行列として利用される。
予備符号化行列は、
Figure 2014507859
として表すことができる。
同様に、eNB_21に対するeNB_12のDL干渉を考察すると、同様の予備符号化スキームを同じく採用して、eNB_12からダウンリンク送信される信号を予備符号化することができる。詳細には、eNB_12は、以下の予備符号化行列を採択する。
Figure 2014507859
この場合、eNB_21に対するeNB_11およびeNB_12のDL干渉は、
Figure 2014507859
として表すことができる。
言い換えると、予備符号化行列
Figure 2014507859
および
Figure 2014507859
を利用することによってeNB_21に対するeNB_11およびeNB_12のDL干渉を完全に抑制することができる。
CoMP送信の基本的な価値は、その強力な共同処理能力にある。TDD CoMPシステムの場合、クラスタ内の独立したセルのための予備符号化設計とは異なる共同予備符号化設計を採択することができる。例えば共同予備符号化は、eNBからeNB ICIに及ぶゼロ空間拡張を抑制するために、クラスタ1内のeNB_11およびeNB_12に対して実施される。
eNB_21に対するeNB_11およびeNB_12のための共同チャネル行列は、
Figure 2014507859
であり、また、eNB_11およびeNB_12のための共同予備符号器は、次の式によって決定される。
Figure 2014507859
この方法によれば、クラスタ1内のeNB_11およびeNB_12によるeNB_21に対するすべてのDL ICIを抑制することも可能である。
上記の説明は、CoMPクラスタ1内のeNB_11およびeNB_12のダウンリンク送信がeNB_21に対する干渉の原因になる、という前提条件の上に立っていることに留意されたい。しかしながら、上記の方法は、同様に、eNB_11およびeNB_12のうちの一方がeNB_21に対する干渉を生成するシナリオ、CoMPクラスタ1内の3つ以上のeNBがeNB_21に対する干渉を生成するシナリオ、およびCoMPクラスタ1内の少なくとも1つのeNBが、eNB_21に対する干渉およびeNB_22に対する干渉(あるいは、さらにはCoMPクラスタ2内の多くのeNBに対する干渉)を同時に生成するシナリオなどのシナリオにも適用可能であることを理解されたい。
以上、送信側(すなわち干渉側)における干渉抑制アルゴリズムとしてゼロ強制予備符号化方法が採択されたが、本発明はこのゼロ強制予備符号化方法に限定されない。同様の方法は、信号対漏れ比(SLNR)に基づく予備符号化を最大化する方法、等々を含む。
図5は、本発明による、eNB−eNB干渉を抑制するように構成された干渉抑制ユニットの略ブロック図である。図5に示されているように、干渉抑制ユニット50は、ダウンリンク・チャネルに対応するチャネル行列を対応するゼロ空間に変換するように構成されたチャネル行列変換ユニット501と、対応するゼロ空間を予備符号化行列として利用することにより、少なくとも1つの干渉基地局によって送信される信号を予備符号化するように構成された予備符号化ユニット503とを備えている。
この例では、干渉抑制ユニット50は、CoMPクラスタ1内のeNB_11またはeNB_12に配置することができる。
実施形態2
被干渉側すなわち受信側では、複数の線形処理方法、例えば干渉無効連続セル間干渉相殺(SIC)を採択してeNB−eNB ICIを抑制することができる。受信機内の処理も、送信機内の処理と同様、限られた空間によって同じく制限されているが、受信機内の処理は受信エネルギーによって制限されていない、つまり任意の受信エネルギー仮定が許容される。したがって受信機側での処理がより実際的である。
図6は、本発明による、eNB−eNB干渉を抑制するための他の方法の流れ図である。
図6に示されているように、ステップ601で、第1の基地局から受け取った信号から、少なくとも1つの干渉基地局から第1の基地局へのダウンリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、また、第1の基地局から対応するユーザ機器UEへのアップリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、有用な成分および干渉成分がステップ・バイ・ステップで抽出される。次に、ステップ603で干渉成分が相殺される。
eNB−eNB ICIを抑制するための受信機ビーム形成は、既に言及したビーム形成と全く同じであるが、この場合は被干渉側で実施される。
この部分では、eNB−eNB ICIを抑制するために、連続干渉相殺SICアルゴリズムが採択される。
Figure 2014507859
と仮定すると、以下の手順を介して、自身のセル内におけるUL受信信号発信、および隣接するクラスタからのDL干渉信号発信を決定することができる。
初期化 G=H
i=1
反復
Figure 2014507859
上式で、「+」はMoore−Penrose一般逆行列を表し、(GはGのj番目の線を表し、
Figure 2014507859
は、ゼロ化列k...ki−1、kによって得られる行列を表し、また、Q(・)は、使用中の集合に適した量子化(スライシング)演算を表している。干渉信号が十分に強力である場合、最初にそれを解決することができる。次に、最初に受信した信号を得るために干渉信号を差し引くことによってソース信号を得ることができる。
図7は、本発明による、eNB−eNB干渉を抑制するように構成されたさらに他の干渉抑制ユニットの略ブロック図である。
図7に示されているように、干渉抑制ユニット70は、第1の基地局から受け取った信号から、少なくとも1つの干渉基地局から第1の基地局へのダウンリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、また、第1の基地局から対応するユーザ機器UEへのアップリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、有用な成分および干渉成分をステップ・バイ・ステップで抽出するように構成された干渉信号決定ユニット701と、干渉成分を相殺するように構成された干渉成分相殺ユニット703とを備えている。
この例では、干渉抑制ユニット70は、CoMPクラスタ2内のeNB_21に配置することができる。
[UE−UE干渉]
UE−UE干渉の場合、とりわけ隣接するクラスタ内のスケジューリングUEが互いに隣接しており、干渉は強大なものになる可能性がある。異なるサブ・フレームUL/DL構成の隣接するUEを非対称スケジューリングすることにより、隣接するCoMPクラスタ間のCSは、効果的にICIを回避することができる。
隣接するクラスタ内のスケジューリングUEが互いに隣接している場合、干渉が強大なものになる可能性がある。したがってUE−UE ICIに打ち勝つための効果的な方法は、異なるUL/DL構成を有する2つの隣接するクラスタ・エッジUEの同時スケジューリングを回避することである。
以下、一例として図1の隣接するUE_11とUE_21の間の干渉を使用して、図8および9を参照して説明する。
図8は、本発明による、UE−UE干渉を抑制するための方法の流れ図である。
図8に示されているように、ステップ801で、UE_11がeNB_11によって呼び出されると、スケジューリング結果がeNB_11によって第2のCoMPクラスタに通知される。次に、ステップ803で、スケジューリング結果を受け取ると、eNB_21は、UE_11に対して近隣のUE_21をスケジュールしないことを決定する。この方法によれば、異なるUL/DL構成を有する2つの隣接するクラスタ・エッジUEの同時スケジューリングを回避することができる。
図9は、本発明による、UE−UE干渉を抑制するように構成された干渉抑制ユニットの略ブロック図である。
図9に示されているように、干渉抑制ユニット90は、UE_11が呼び出されると、第2のCoMPクラスタにスケジュール結果を通知するように構成されたスケジュール通知ユニット901と、スケジュール結果を受け取ると、UE_11に対して近隣のUE_21をスケジュールしないことを決定するように構成されたスケジュール決定ユニット903とを備えている。
本発明において提供されるCBF/CS解決法は、より少ない信号発信交換およびより少ない複雑性で性能利得を保証することができる。
ここで開示されている本発明の実施形態の他の設定は、既に簡単に説明した、また、詳細に説明されることになる実施形態のステップおよび操作を実行するソフトウェア・プログラムを備えている。より詳細には、コンピュータ・プログラム製品は、以下の実施形態のうちの1つを備えており、コンピュータ・プログラム論理が符号化されているコンピュータ可読媒体を備え、計算デバイス上で実行されると、コンピュータ・プログラム論理が関連する操作を提供し、それにより上記干渉抑制計画を提供する。計算デバイスの少なくとも1つのプロセッサ上で実行されると、コンピュータ・プログラム論理は、プロセッサをイネーブルして、本発明の実施形態の中で説明されている操作(方法)を実行する。本発明のこのような設定は、通常、光媒体(例えばCD−ROM)、フロッピー・ディスクまたはハード・ディスク、等々などのコンピュータ可読媒体、あるいはファームウェアのための他の媒体上に配置され、あるいは符号化されたソフトウェア、コードおよび/または他のデータ構造として提供され、もしくは1つまたは複数のROMもしくはRAMまたはROMチップあるいは専用集積回路(ASIC)上の他のマイクロコードとして提供され、あるいは1つまたは複数のモジュール内のダウンロード可能ソフトウェア・イメージまたは共用データベース、等々として提供される。ソフトウェアまたはファームウェアあるいはこのような構成は、計算デバイス内の1つまたは複数のプロセッサが本発明の実施形態の中で説明されている技術を実施することができるよう、計算デバイス上でアセンブルすることができる。例えば他の実体内の一組の通信デバイスまたは計算デバイスと相俟って実施されるソフトウェア・プロセスは、本発明によるシステムを提供することも可能である。また、本発明によるシステムは、複数のデータ通信デバイス上の複数のソフトウェア・プロセスの間、または一組の小さいサイズの専用コンピュータ上で走るすべてのソフトウェア・プロセスの間、あるいは単一のコンピュータ上で走るすべてのソフトウェア・プロセスの間で分散させることも可能である。
厳密に言えば、本発明の実施形態は、データ処理デバイス上のソフトウェア・プログラム、ソフトウェアおよびハードウェアとして、あるいは個別のソフトウェアおよび/または個別の回路として具体化することができることを理解されたい。
以上、本発明について、好ましい実施形態を参照して説明した。当業者は、本発明の精神および範囲を逸脱することなく、様々な種類の他の変更、置換および追加を加えることができることを理解されたい。したがって本発明の範囲は、上記特定の実施形態に限定されず、特許請求の範囲によって定義されるものとする。

Claims (14)

  1. 多地点協調CoMP送信システム内の干渉を抑制するための装置であって、
    競合するフレーム構成を検出するように構成されたフレーム構成競合検出ユニットと、
    競合するフレーム構成を通知するように構成されたフレーム構成競合通知ユニットと、
    前記競合するフレーム構成を検出すると、前記CoMP送信システム内で隣接している第1のCoMPクラスタと第2のCoMPクラスタの間の干渉を抑制するように構成された干渉抑制ユニットと
    を備える装置。
  2. 前記干渉が、前記第1のCoMPクラスタ内の少なくとも1つの干渉基地局からの、第2のCoMP基地局内の第1の基地局に対する基地局−基地局干渉を含む、請求項1に記載の装置。
  3. 前記干渉抑制ユニットが、前記少なくとも1つの干渉基地局側で実施される予備符号化設計によって、前記少なくとも1つの干渉基地局からの前記第2のCoMP基地局内の前記第1の基地局に対する前記基地局−基地局干渉を抑制する、請求項2に記載の装置。
  4. 前記干渉抑制ユニットが、
    ダウンリンク・チャネルに対応するチャネル行列を対応するゼロ空間に変換するように構成されたチャネル行列変換ユニットと、
    前記対応するゼロ空間を予備符号化行列として利用することにより、前記少なくとも1つの干渉基地局によって送信される信号を予備符号化するように構成された予備符号化ユニットと
    を備える、請求項3に記載の装置。
  5. 前記干渉抑制ユニットが、前記少なくとも1つの干渉基地局からの前記第2のCoMP基地局内の前記第1の基地局に対する前記基地局−基地局干渉を前記第1の基地局側で抑制する、請求項2に記載の装置。
  6. 前記干渉抑制ユニットが、
    前記少なくとも1つの干渉基地局から前記第1の基地局へのダウンリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、また、前記第1の基地局から対応するユーザ機器UEへのアップリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、前記第1の基地局から受け取った信号から有用な成分および干渉成分をステップ・バイ・ステップで抽出するように構成された干渉信号決定ユニットと、
    前記干渉成分を相殺するように構成された干渉成分相殺ユニットと
    を備える、請求項5に記載の装置。
  7. 前記干渉が、前記第1のCoMPクラスタ内のセル・エッジ・ユーザ機器UEからの、前記第2のCoMPクラスタ内の第1のUEに対するUE−UE干渉を含み、前記セル・エッジUEが前記第1のUEに隣接している、請求項1に記載の装置。
  8. 前記干渉抑制ユニットが、
    前記セル・エッジUEが呼び出されると、前記第2のCoMPクラスタにスケジュール結果を通知するように構成されたスケジュール通知ユニットと、
    前記スケジュール結果を受け取ると、前記第1のUEをスケジュールしないことを決定するように構成されたスケジュール決定ユニットと
    を備える、請求項7に記載の装置。
  9. 多地点協調CoMP送信システム内の干渉を抑制するための方法であって、
    競合するフレーム構成を検出するステップと、
    競合するフレーム構成の通知を与えるステップと、
    前記競合するフレーム構成を検出すると、前記CoMP送信システム内で隣接している第1のCoMPクラスタと第2のCoMPクラスタの間の干渉を抑制するステップと
    を含む方法。
  10. 前記干渉が、前記第1のCoMPクラスタ内の少なくとも1つの干渉基地局からの、前記第2のCoMP基地局内の第1の基地局に対する基地局−基地局干渉を含む、請求項9に記載の方法。
  11. CoMP送信システム内で隣接している第1のCoMPクラスタと第2のCoMP干渉の間の干渉を抑制する前記ステップが、
    前記少なくとも1つの干渉基地局から前記第1の基地局へのダウンリンク・チャネルに対応するチャネル行列を対応するゼロ空間に変換するステップと、
    前記対応するゼロ空間を予備符号化行列として利用することにより、前記少なくとも1つの干渉基地局によって送信される信号を予備符号化するステップと
    を含む、請求項10に記載の方法。
  12. CoMP送信システム内で隣接している第1のCoMPクラスタと第2のCoMP干渉の間の干渉を抑制する前記ステップが、
    前記少なくとも1つの干渉基地局から前記第1の基地局へのダウンリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、また、前記第1の基地局から対応するユーザ機器UEへのアップリンク・チャネルに対応するチャネル行列に基づいて、前記第1の基地局から受け取った信号から有用な成分および干渉成分をステップ・バイ・ステップで抽出するステップと、
    前記干渉成分を相殺するステップと
    を含む、請求項10に記載の方法。
  13. 前記干渉が、前記第1のCoMPクラスタ内のセル・エッジ・ユーザ機器UEからの、前記第2のCoMPクラスタ内の第1のUEに対するUE−UE干渉を含み、前記セル・エッジUEが前記第1のUEに隣接している、請求項9に記載の方法。
  14. CoMP送信システム内で隣接している第1のCoMPクラスタと第2のCoMP干渉の間の干渉を抑制する前記ステップが、
    前記セル・エッジUEが呼び出されると、前記第2のCoMPクラスタにスケジュール結果を通知するステップと、
    前記スケジュール結果を受け取ると、前記第1のUEをスケジュールしないことを決定するステップと
    を含む、請求項13に記載の方法。
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