JP2014512770A - チャネル品質指標の報告方法、装置およびシステム - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、通信分野に関し、特にチャネル品質指標の報告方法、装置およびシステムに関する。
端末のタイプは、携帯電話、ノートパソコンおよびPDA(Personal Digital Assistant,パーソナル・デジタル・アシスタント)等を含む。
データ伝送の開始前に、基地局は、まず、端末へ基準信号(例、パイロット信号)を送信し、端末は、これら基準信号に基づいてチャネル推定値を獲得する。
基準信号は、約束により特定時間および特定周波数にて送信した既知信号シーケンスであるが、干渉とノイズ等の要素は、全てチャネル推定の品質に影響する。
よって、一部の端末は、比較的高い速度で通信することができる。
例えば、セルセンターに位置するような端末は、高速で通信することができるが、セルエッジに位置する端末のような他の一部の端末は、比較的低い速度でしか通信することができない。
端末に伝送帯域幅を十分に利用するために、端末へ送信するデータフォーマットは、好ましくは、当該端末のチャネル条件と整合できるとよい。
端末へ送信するデータフォーマットとそのチャネル条件を整合させる技術をリンクアダプテーションと呼ぶ。
端末が報告したCQIは、一定の時間周波数リソースに対応する。
つまり、端末が報告したCQIは、これら時間周波数リソースにおける伝送能力を示す。
CQIの算出は、端末が自身受けた干渉IとノイズパワーΝを測定しなければならない。
例えば、簡単で直接的であるCQI算出のアルゴリズムの1つは、下記のとおりである:
〈数式〉
ここで、Pは、端末の受信信号電力であり、
は、量子化関数である。
実際は、端末が測定したのは、
全体である可能性がある。
分散している複数の伝送点は、通常、複数のセルの基地局設備を指し、同一セル内部の異なる基地局設備でもよい。
セル間の干渉は、セルエッジUEの性能を制約する主要な要素であり、協調スケジューリングにより、セル間の干渉を低減できるため、セルエッジUEの性能が高まる。
例えば、図1は、3セルの協調スケジューリングにより、互いに干渉するであろう3UEを互いに直交するリソースにスケジューリングし、セル間の干渉を有効的に避けることを示す。
例えば、図2は、3セルは、同じリソースにて同一UEへデータを送信し、UEは、同時に複数のセルの信号を受信することを示す。
一方で、複数のセルからの有用な信号の重畳は、UEが受信する信号品質を向上でき、もう一方で、UEが受ける干渉を低減し、これによりシステム性能を高める。
さらに、CQIと共に、プリコーディングマトリックス指標(PMI)とランク指標(RI)もフィードバックする可能性がある。
基地局は、CQIのフィードバックを利用し、スケジューリング、リソース分配と変調コーディング・スキーム(MCS)選択等の操作ができ、周波数スペクトル利用率を高める。
マルチポイント協調送受信を支援するためには、チャネル情報的報告をさらに一歩強化しなければならない。
UEは、予約配置した測定セット(Measurement Set)に含むセルが送信したCRS或いはCSI−RSに基づき、各セルからUEまでのチャネル情報を推定する。
続けて、UEは、直接チャネル情報をスカラ量子化或いはベクトル量子化を経て基地局へフィードバックする。
基地局は、UEがフィードバックしたチャネル情報に基づき、プリコーディングマトリックス算出し、マルチユーザーペアリング、MCS選択等の操作を行う。
従来のTDDシステムにおいて、基地局は、SRSにより獲得したチャネル情報のみに基づき、正確にUEにMCSを選択し、周波数領域スケジューリングを行うことができなかった。
これは、アップ・ダウンリンクが受ける干渉が一般的に異なり、基地局は、UEが受ける干渉を正確に予測できないためである。
もう一方で、従来のTDDシステムにおいて、基地局が、UEがフィードバックしたチャネル情報に基づこうとも、正確にUEにMCSを選択し、周波数領域スケジューリングを行うことができない。
これは、CoMP技術および成形ビーム等方案の用いるにより、隣接するセルの干渉レベルがスケジューリング前後に変化が生じるためである。
これにより、UEがチャネル情報をフィードバックする場合にスケジューリング後の干渉レベルの変化を予測することができない。
端末が、本端末が使用する、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備える測定セットを確認するステップと、
前記端末が、前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受信し、かつ、各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期CQIをそれぞれ測定するステップと、
前記端末が、獲得した各設備の初期CQIをネットワーク側装置へ送信し、チャネルマトリックス参考情報を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側装置を、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、前記端末の目標CQIを算出して獲得するようにさせるステップとを備える。
ネットワーク側装置が、端末が送信した、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備える測定セット内の各設備に対する初期CQIを受信するステップと、
前記ネットワーク側装置が、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信し、かつ、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、前記端末の目標CQIを算出して獲得するステップとを備える。
前記確認ユニットは、前記CQIの報告装置に使用される、前記CQIの報告装置へサービスデータを送信する第一設備と、前記CQIの報告装置に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備える測定セットを確認し、
前記受信ユニットは、前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受信し、
前記測定ユニットは、前記各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期CQIをそれぞれ測定し、
前記送信ユニットは、獲得した各設備の初期CQIをネットワーク側装置へ送信し、チャネルマトリックス参考情報を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側装置を、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、本装置の目標CQIを算出して獲得するようにさせる。
前記通信ユニットは、端末が送信した、端末へサービスデータを送信する第一設備、および端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備える測定セット内の各設備に対する初期CQIを受信し、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信し、
前記処理ユニットは、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、前記端末の目標CQIを算出して獲得する。
前記端末は、自身が使用した、本端末へサービスデータを送信する第一設備と、本端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備える測定セットを確認し、それぞれ前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号を受信し、かつ、各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期CQIをそれぞれ測定し、さらに、獲得した各設備の初期CQIをネットワーク側装置へ送信し、かつ、チャネルマトリックス参考情報を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側装置を、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、本端末の目標CQIを算出して獲得するようにさせ、
前記ネットワーク側は、端末が送信した測定セットでの各設備に対する初期CQIを受信し、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信し、かつ、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、前記端末の目標CQIを算出して獲得する。
また、ネットワーク側装置は端末がフィードバックした各設備の初期CQI、および端末がフィードバックしたチャネルマトリックス参考情報に基づき、端末の目標CQIを算出する。
このようにすることにより、マルチポイント協調送受信におけるCQIフィードバック問題を解決し、ネットワーク側装置は、端末がフィードバックした多設備の初期CQIに基づき、最終的にダウンリンクデータを送信する目標CQIを獲得することができる。
これにより、ネットワーク側が、端末が受けた干渉を正確に把握させることができ、端末スケジューリング、リソース分配およびMCS選択を正確に実行し、マルチポイント協調送受信におけるシステムスループットを有効的に向上し、システム性能を高める。
本実施形態は、同様に、TDDシステムとFDDシステムに適用できる。
そして、チャネルマトリックス参考情報を当該ネットワーク側装置へ送信することにより、前記ネットワーク側装置は、受信した各設備の初期CQIおよびチャネルマトリックス参考情報に基づき、端末の目標CQIを算出して獲得できるようになる。
第一設備と第二設備は、異なるセルの基地局でもよく、同一セルの基地局でもよい。
さらに、測定セットの全設備と接続するセンター制御ノードでもよい。
これら伝送設備間には、マルチポイント協調送受信関係(協調スケジューリング関係でもよく、ジョイント送信関係でもよい)が存在する。
ここで、伝送設備(即ち、前記第一設備である)は、端末へサービスデータを送信する。
また、その他の伝送設備(即ち、前記第二設備である)も、端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する。
第一設備と少なくとも1つの第二設備とにより、端末に対する測定セットを構成する。
当該測定セットは、端末がネットワーク登録を行う場合に、ネットワーク側から予め端末に通知し、かつ、端末内に保存される。
端末は、測定セット内の各設備に対するチャネル情報を測定しなければならず、ネットワーク側が、端末が受けた干渉を正確に推定できるようにする。
さらに、獲得した各設備の初期CQIをネットワーク側装置へ送信し、かつ、チャネルマトリックス参考情報も当該ネットワーク側装置へ送信する。
チャネルマトリックス参考情報を当該ネットワーク側装置へ送信し、当該ネットワーク側装置に受信した各設備の初期CQIおよびチャネルマトリックス参考情報に基づき、端末の目標CQIを算出して獲得させる。
そして、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信し、かつ、受信した各設備の初期CQIおよびチャネルマトリックス参考情報に基づき、端末の目標CQIを算出して獲得する。
当該測定セットは、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備えている。
当該測定セットは、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備えている。
例えば、基地局は、ダウンリンクシグナルを介して具体的な測定セットを通知する。
また、端末により、ネットワーク側と予め約束したモデルに基づき、自ら配置もできる。
さらに、[数1]を用いて、当該いずれかの設備の初期CQIを算出する。
は、端末qの測定セットにおける第i個設備の初期CQIであり、
は、量子化関数であり、
Sは、サブキャリア・アグリゲーションであり;Sは、時間周波数リソース内のサブキャリアを備え、PRB(Physical Resource Block,物理リソースブロック)、サブバンド(連続する若干のPRBを備える)、或いは、全システム帯域幅でもよく;
は、マッピング函数であり、
を1つの数値としてマッピングし、S内の全サブキャリアにおける平均チャネル品質を代表し;ここで、
は、線形平均でもよく、
或いは、EESM(Exponential Effective SIR Mapping,指数有効な信号対雑音比マッピング)等のその他マッピング函数でよい。
ここで、
であり、
は、第i個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、その次元数は、
であり、
は、端末qの受信アンテナ数であり、
は、第i個設備内の基地局の送信アンテナ数であり、
は、端末が受けた干渉とノイズパワーを表す。
好ましくは、この干渉は、測定セット以外での干渉のみを含む。或いは、
も、その他の方法に基づき、算出する。
例えば、端末は、チャネル情報に基づき、サブキャリアkにおける線形測定器が、
と算出する。
よって、
である。
即ち、ネットワーク側装置は、前記種類の情況の内、任意の1種類でよい。
この時、端末はSRSを送信しなくてもよい。
を獲得する。
端末と基地局送信電力の違い、およびアップ・ダウンリンク無線周波数リンクの非整合により、
と実際のダウンリンクチャネル情報
は、定数の差が出る可能性がある。
即ち、
。
本実施形態において、
は、基地局が端末のフィードバックを介して獲得したチャネルマトリックスでもよく、この時端末は、SRS信号を送信しなくてもよい。
当該測定セットは、端末のサービス設備と、端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する協力設備とを備えている。
もし、複数の基地局であれば、各基地局が実行する操作の原理は、同じである。
そして、ネットワーク側装置は、各設備が送信したダウンリンクチャネルマトリックスをそれぞれ受信し、かつ、各ダウンリンクチャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とする。
ネットワーク側装置は、測定セット内の各設備がスケジューリング完了後(ここでのスケジューリングは、CoMP技術に基づくスケジューリングでもよく、単一設備スケジューリングでもよい)、まず、端末の各サブキャリアにおける目標CQIを算出し、さらに、獲得した各サブキャリアにおける目標CQIをマッピング処理し、統一値にマッピングする。
具体的な例を以下に示す。
は、端末qのサブキャリアkにおける目標CQIであり、
は、端末qの測定セットにおける第i個設備の初期CQIであり、
は、
に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は、第i個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、
に基づき
を獲得する方法は多い。例えば、
、または、例えば、
に基づき、帯域幅内の平均値が正規化を実行し、
を獲得する。
ここでは、説明を繰り返さない、
は、測定セットにおける第i個設備が最終的にスケジューリングした端末セットであり、
は、端末qのプリコーディング加重値であり、
は、端末qの受信アンテナ数であり、
Aは、測定セットであり;
は、端末qの測定セットにおける第p個設備の初期CQIであり、p≠i;
は、
に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は、第p個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、p≠i;
は、測定セットの第p個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、p≠i;
は、端末1のプリコーディング加重値である。
ここで、zは、測定セット以外の干渉とノイズであり、zを定義する際に使用する共分散行列を単位行列とする。
端末qのサブキャリアkにおける線形測定器をgq(k)と仮定すると、前記端末qのサブキャリアkにおける目標CQIを以下のように示すことができる:
は、端末qのサブキャリアkにおける目標CQIであり、
は、端末qの測定セットにおける第i個設備の初期CQIであり、
は、端末qのサブキャリアkにおける線形測定器であり、
は、
に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は、第i個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、
は、測定セットの第1個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、
は、端末qのプリコーディング加重値であり、
Aは、測定セットであり、
は、端末qの測定セットにおける第p個設備の初期CQIであり、p≠i、
は、
に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は、第p個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、p≠i、
は、測定セットの第p個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、p≠i、
は、端末lのプリコーディング加重値であり、
は、端末mのプリコーディング加重値である。
具体的に:
ここで、
は、獲得した各サブキャリアにおける目標CQIをマッピング処理後、獲得した統一値であり、
は、端末qのサブキャリアkにおける目標CQIであり、
は、マッピング函数である。
例えば、EESM等マッピング函数でもよく、
Sは、サブキャリア・アグリゲーションであり、帯域幅内のサブキャリアを備えている。PRB、サブバンド(連続する若干のPRB)でもよく、或いは、全システム帯域幅でもよい。
を単一のCQI値にマッピングする。
これにより、基地局は、獲得した単一のCQI値に基づき、端末に対しダウンリンク送信データが使用するMCSと周波数領域リソースを確認することができる。
この両者について、特に、後者は、本発明に係る実施形態を用いれば、そのCQI算出およびMCS選択の正確度を向上させることができる。
よって、システム全体の性能も高まる。
また、ネットワーク側装置は、端末がフィードバックした各設備の初期CQI、および端末がフィードバックしたチャネルマトリックス参考情報に基づき、端末の目標CQIを算出する。
このように、TDDシステム内のマルチポイント協調送受信におけるCQIフィードバック問題を解決し、ネットワーク側装置に、端末がフィードバックした多設備の初期CQIに基づき、最終的にダウンリンクデータを送信する目標CQIを獲得させることができる。
これにより、ネットワーク側に端末が受けた干渉を正確に把握させることができ、さらに端末スケジューリング、リソース分配およびMCS選択を正確に実行し、マルチポイント協調送受信におけるシステムスループットを効率的に向上し、システム性能を高める。
本実施形態は、同様にFDDシステムにも適用するが、ここでは説明を繰り返さない。
さらに、本発明は、1つ或いは複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる。
当該製品は、コンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能な記憶媒体(ディスク記憶装置と光学記憶装置等を含むがそれとは限らない)において実施する。
理解すべきことは、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および/またはブロック図における各フローおよび/またはブロックと、フロー図および/またはブロック図におけるフローおよび/またはブロックの結合を実現できる。
プロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における1つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における1つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これによって、指令を含む装置は、当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図における1つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における1つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ或いは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータ或いは他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における1つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における1つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
そのような全ての変形と変更は、発明に記述された実施形態と共に、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、改造と置換は、本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。
Claims (25)
- 端末が、自分が使用した、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備える測定セットを確認するステップと、
前記端末が、前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受信し、かつ、各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期CQIをそれぞれ測定するステップと、
前記端末が、獲得した各設備の初期CQIをネットワーク側装置へ送信し、チャネルマトリックス参考情報を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側装置が、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、前記端末の目標CQIを算出するようにするステップとを備えていることを特徴とするチャネル品質指標CQIの報告方法。 - 前記端末が前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号のそれぞれを受信するステップは、
前記端末が、前記測定セットの各設備が送信した共通基準信号CRSまたは/およびチャネル状態情報基準信号CSI−RSをそれぞれ受信するステップを備えていることを特徴とする請求項1に記載のチャネル品質指標CQIの報告方法。 - 前記端末が、いずれかの設備が送信した測定基準信号に基づく、当該設備の初期CQI測定ステップは、
前記端末が、いずれかの設備が送信した測定基準信号に基づき、前記いずれかの設備から端末の各サブキャリアまでのチャネルマトリックスを獲得するステップと、
前記端末が、前記ずれかの設備から端末の各サブキャリアまでのチャネルマトリックスに基づき、数式
を用いて前記いずれかの設備の初期CQIを算出するステップとを備え、
ここで、
は、端末qの測定セットにおける第i個設備の初期CQIであり、
は、量子化関数であり、
Sは、サブキャリア・アグリゲーションであり、
は、マッピング函数であり、
を1つの数値としてマッピングし、S内の全サブキャリアにおける平均チャネル品質を代表し、
は、端末qの測定セットにおける第i個設備のサブキャリアkにおける初期CQIであり、
、あるいは、
であり、
は、第i個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスであり、その次元数は、
であり、
は、端末qの受信アンテナ数であり、
は、第i個設備内の基地局の送信アンテナ数であり、
は、端末が受けた干渉および雑音であり、前記干渉は、測定セット以外の設備からの端末への干渉であり、
は、サブキャリアkにおける線形測定器であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のチャネル品質指標CQIの報告方法。 - 前記端末が獲得した各設備を初期CQIのネットワーク側装置へ送信するステップは、
前記端末が、獲得した各設備の初期CQIを第一設備へ送信する、あるいは、前記測定セットの任意の1つまたは複数の設備へ送信する、或いは、測定セットの設備全てと関連するセンター制御ノードへ送信するステップを備えていることを特徴とする請求項3に記載のチャネル品質指標CQIの報告方法。 - 前記端末の、チャネルマトリックス参考情報をネットワーク側装置へ送信するステップは、
前記端末が、アップリンクサウンディング基準信号SRSを送信し、前記測定セットの各設備が、全て受信したSRSに基づき、端末から対応の設備までのアップリンクチャネルマトリックスを獲得し、かつ、チャネル相互性に基づき、対応のダウンリンクチャネルマトリックスを獲得し、それぞれ各自が獲得したダウンリンクチャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報として前記ネットワーク側装置まで送信するようにするステップ、或いは、
前記端末が、測定セット内の各設備のダウンリンク参考符号に基づき、それぞれ獲得したチャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とし、ネットワーク側装置まで送信するステップとを備えていることを特徴とする請求項3に記載のチャネル品質指標CQIの報告方法。 - ネットワーク側装置は、端末が送信した、末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備える測定セット内の各設備に対する初期CQIを受信するステップと、
前記ネットワーク側装置が、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信し、かつ、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、前記端末の目標CQIを算出して獲得するステップとを備えていることを特徴とするチャネル品質指標CQIの処理方法。 - 前記ネットワーク側装置は、前記測定セットの第一設備、前記測定セットの任意の1つ或いは複数の設備、または、測定セットの全設備と関連するセンター制御ノードであることを特徴とする請求項6に記載のチャネル品質指標CQIの処理方法。
- 前記ネットワーク側装置が、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信するステップは、
前記測定セットの各設備が、端末からそれぞれ受信したSRSに基づき、対応のアップリンクチャネルマトリックスを獲得し、かつ、チャネル相互性に基づき、対応のダウンリンクチャネルマトリックスをそれぞれ獲得するステップと、
前記ネットワーク側装置が、各設備が送信したダウンリンクチャネルマトリックスをそれぞれ受信し、かつ、各ダウンリンクチャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とするステップと、
前記ネットワーク側装置は、端末が送信した測定セットにおける各設備のダウンリンク参考符号に基づき、それぞれ獲得したチャネルマトリックスを受信し、かつ、各チャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とするステップとを備えていることを特徴とする請求項6に記載のチャネル品質指標CQIの処理方法。 - 前記ネットワーク側装置が、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づく、前記端末の目標CQIを算出して獲得するステップは、
前記ネットワーク側装置が、測定セット内の各設備のスケジューリング完了後、端末の各サブキャリアにおける目標CQIを算出するステップと、
前記ネットワーク側装置が、獲得した各サブキャリアにおける目標CQIをマッピング処理し、マッピングを統一値とするステップとを備えていることを特徴とする請求項6、請求項7または請求項8に記載のチャネル品質指標CQIの処理方法。 - 前記ネットワーク側装置が、前記端末の任意のサブキャリアにおける目標CQIを算出する場合、数式
を用いて算出するし、
ここで、
は、端末qのサブキャリアkにおける目標CQIであり、
は、端末qの測定セットにおける第i個設備の初期CQIであり、
は、
に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は、第i個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し;
は、測定セットにおける第i個設備が最終的にスケジューリングした端末セットであり;
は、端末qのプリコーディング加重値であり;
は、端末qの受信アンテナ数であり;
Aは、測定セットであり;
は、端末qの測定セットにおける第p個設備の初期CQIであり、p≠i;
は、
に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は、第p個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、p≠i;
は、測定セットの第p個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、p≠i;
は、端末1のプリコーディング加重値であることを特徴とする請求項9に記載のチャネル品質指標CQIの処理方法。 - 前記ネットワーク側装置が、前記端末の任意のサブキャリアにおける目標CQIを算出する場合、数式
を用いて算出し、
ここで、
は、端末qのサブキャリアkにおける目標CQIであり、
は、端末qの測定セットにおける第i個設備の初期CQIであり、
は、端末qのサブキャリアkにおける線形測定器であり、
は、
に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は、第i個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、
は、測定セットの第1個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、
は、端末qのプリコーディング加重値であり、
Aは測定セットであり、
は、端末qの測定セットにおける第p個設備の初期CQIであり、p≠i、
は、
に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は第p個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、p≠i、
は、測定セットの第p個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、p≠i、
は、端末lのプリコーディング加重値であり、
は、端末mのプリコーディング加重値であることを特徴とする請求項9に記載のチャネル品質指標CQIの処理方法。 - 本装置が使用した、本装置へサービスデータを送信する第一設備と、本装置に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備える測定セットを確認する、確認ユニットと、
前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受信する、受信ユニットと、
各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期CQIをそれぞれ測定する、測定ユニットと、
獲得した各設備の初期CQIをネットワーク側装置へ送信し、チャネルマトリックス参考情報を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側装置が、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、本装置の目標CQIを算出して獲得するようにする、送信ユニットと
を備えていることを特徴とするチャネル品質指標CQIの報告装置。 - 前記受信ユニットが、前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受信するステップは、
前記受信ユニットが、前記測定セットの各設備が送信した共通基準信号CRSまたは/およびチャネル状態情報基準信号CSI−RSをそれぞれ受信するステップを備えていることを特徴とする請求項13に記載のチャネル品質指標CQIの報告装置。 - 前記測定ユニットが、いずれかの設備が送信した測定基準信号に基づいて、前記設備の初期CQIを測定することは、
前記測定ユニットが、いずれかの設備が送信した測定基準信号に基づき、当該いずれかの設備から端末の各サブキャリアまでにおけるチャネルマトリックスを獲得することと、
前記測定ユニットが、いずれかの設備から各サブキャリアまでのチャネルマトリックスに基づき、数式
を用い、前記いずれかの設備の初期CQIを算出することとを備え、
ここで、
は、端末qの測定セットにおける第i個設備の初期CQIであり、
は、量子化関数であり、
Sはサブキャリア・アグリゲーションであり;
はマッピング函数であり、
を1つの数値としてマッピングし、S内の全サブキャリアにおける平均チャネル品質を代表し、
は、端末qの測定セットにおける第i個設備はサブキャリアkにおける初期CQIであり、
、または、
、
は、第i個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスであり、その次元数は
であり、
は、端末qの受信アンテナ数であり、
は、第i個設備内の基地局の送信アンテナ数であり、
は、端末が受けた干渉とノイズパワーであり、
は、サブキャリアkにおける線形測定器であることを特徴とする請求項13に記載のチャネル品質指標CQIの報告装置。 - 前記送信ユニットが、獲得した各設備の初期CQIを前記ネットワーク側装置へ送信することは、
前記送信ユニットが、獲得した各設備の初期CQIを第一設備へ送信する、或いは前記測定セットの任意の1つまたは複数の設備へ送信する、或いは、測定セットの設備全てと関連するセンター制御ノードへ送信することを備えていることを特徴とする請求項15に記載のチャネル品質指標CQIの報告装置。 - 前記送信ユニットが、チャネルマトリックス参考情報をネットワーク側装置へ送信することは、
前記送信ユニットが、アップリンクサウンディング基準信号SRSを送信し、前記測定セットの各設備は全て受信したSRSに基づき、端末から対応の設備までのアップリンクチャネルマトリックスを獲得し、かつ、チャネル相互性に基づき、対応のダウンリンクチャネルマトリックスを獲得し、それぞれ各自が獲得したダウンリンクチャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とし、前記ネットワーク側装置まで送信すること、或いは、
前記送信ユニットが、測定セットでの各設備のダウンリンク参考符号に基づき、それぞれ獲得したチャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とし、ネットワーク側装置まで送信することを備えていることを特徴とする請求項15に記載のチャネル品質指標CQIの報告装置。 - 端末が送信した、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備える測定セット内の各設備に対する初期CQIを受信し、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信する、通信ユニットと、
受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、前記端末の目標CQIを算出して獲得する、処理ユニットと
を備えていることを特徴とするチャネル品質指標CQIの処理装置。 - 前記装置は、端末へサービスデータを送信する第一設備、或いは、前記測定セットの任意の1つまたは複数の設備、或いは、測定セットの全設備と関連するセンター制御ノードであることを特徴とする請求項18に記載のチャネル品質指標CQIの処理装置。
- 前記通信ユニットが、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信することは、
前記測定セット内の各設備が端末からそれぞれ受信したSRSに基づき、対応のアップリンクチャネルマトリックスを獲得し、かつ、チャネル相互性に基づき、対応のダウンリンクチャネルマトリックスをそれぞれ獲得し、前記通信ユニットが、各設備が送信したダウンリンクチャネルマトリックスをそれぞれ受信し、かつ、各ダウンリンクチャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とすることと、
前記通信ユニットが、端末が送信した測定セットにおける各設備のダウンリンク参考符号に基づき、それぞれ獲得したチャネルマトリックスを受信し、かつ、各チャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とすることとを備えていることを特徴とする請求項18に記載のチャネル品質指標CQIの処理装置。 - 前記処理ユニットが、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づく、前記端末の目標CQIの算出して獲得ことは、
前記処理ユニットが、獲得した各サブキャリアにおける目標CQIをマッピング処理し、マッピングを統一値とすることを備えていることを特徴とする請求項18、請求項19または請求項20に記載のチャネル品質指標CQIの処理装置。 - 前記処理ユニットが、前記端末の任意のサブキャリアにおける目標CQIを算出する場合、数式
を用いて算出し、
ここで、
は、端末qのサブキャリアkにおける目標CQIであり、
は、端末qの測定セットにおける第i個設備の初期CQIであり、
は、
に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は、第i個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、
は、測定セット内の第i個設備が最終的にスケジューリングした端末セットであり、
は、測定セット内の第i個設備が最終的にスケジューリングした端末数であり、
は、端末qのプリコーディング加重値であり、
は、端末qの受信アンテナ数であり;
Aは測定セットであり;
は、端末qの測定セット内の第p個設備の初期CQIであり、p≠i;
は、
に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は、第p個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、p≠i;
は、測定セット内の第p個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、p≠i;
は、端末1のプリコーディング加重値であることを特徴とする請求項21に記載のチャネル品質指標CQIの処理装置。 - 前記処理ユニットが、前記端末の任意のサブキャリアにおける目標CQIを算出する場合、数式
を用いて算出し、
ここで、
は、端末qのサブキャリアkにおける目標CQIであり、
は、端末qの測定セットにおける第i個設備の初期CQIであり、
は、端末qのサブキャリアkにおける線形測定器であり、
は、
に基づいて獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は、第i個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、
は、測定セットの第1個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、
は、端末qのプリコーディング加重値であり、
Aは、測定セットであり、
は、端末qの測定セットにおける第p個設備の初期CQIであり、p≠i、
は、
に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
、
は第p個設備から端末qのサブキャリアkまでのチャネルマトリックスを表し、p≠i、
は、測定セットの第p個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、p≠i、
は、端末lのプリコーディング加重値であり、
は、端末mのプリコーディング加重値であることを特徴とする請求項21に記載のチャネル品質指標CQIの処理装置。 - 本端末が使用した、本端末へサービスデータを送信する第一設備と、本端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも1つの第二設備とを備える測定セットを確認し、
それぞれ前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号を受信し、かつ、各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期CQIをそれぞれ測定し、獲得した各設備の初期CQIをネットワーク側装置へ送信し、かつ、チャネルマトリックス参考情報を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側装置が、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、本端末の目標CQIを算出して獲得するようにする、端末と、
端末が送信した測定セット内の各設備に対する初期CQIを受信し、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信し、かつ、受信した前記各設備の初期CQIおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、前記端末の目標CQIを算出して獲得する、ネットワーク側とを備えていることを特徴とするチャネル品質指標CQIの報告および処理システム。
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