JP2014523156A - セル固有の基準信号の構成方法及び装置 - Google Patents

セル固有の基準信号の構成方法及び装置 Download PDF

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Abstract

本発明はセル固有の基準信号の構成方法及び装置を開示した。この方法は、セルを中央エリアおよびエッジエリアに分割するステップと、セル固有基準符号CRSを中央CRS、エッジCRSおよび共通CRSに分割するステップと、設定された基準リソース要素単位あたりエネルギーEPREに基づいて一定の第1パワー値を上げ、前記エッジCRSのEPREの値に構成するステップと、設定された基準EPREに基づいて一定の第2パワー値を下げ、前記中央CRSのEPREの値に構成するステップと、基準EPREを前記共通CRSのEPREの値に構成するステップとを含む。本発明は、できる限りセル中央エリアUEダウンリンク性能に影響を与えない前提に、セルエッジエリアのSINRを上げ、セルエッジエリアUEのダウンリンク性能を向上させる。

Description

本発明は移動通信分野に関し、特に、セル固有の基準信号(CRS)の構成方法及び装置に関する。
第4世代ロング・ターム・エボリューション(LTE、Long Term Evolution)システムにおける基準信号(RS、Reference Signal)は受信側が既知であるパイロット信号であり、受信側のチャネル推定と関連測定に供する。それは受信信号の復調、干渉除去、信号対干渉雑音比(SINR、Signal Interference Noise Ratio)の向上、ユーザ装置(UE、User Equipment、端末とも称する)のセル再選択、ハンドオーバー等に対して非常に重要な作用を有する。
LTEにおけるRSは複数種があり、その中では、LTEの基地局eNB(Evolved NodeB)がUEに送信するセル固有の基準信号(CRS、Cell−Specific RS)は、セル継続送信であり、セル内のすべてのUEがセルのダウンリンクチャネル品質に対する推定と測定に供する共通基準信号である。
LTEは第3世代移動通信に比べると、単一セルが更に高いスペクトル効率を取得することができるが、複数セルの連続同周波数ネットワーキングの場合に、セル間の干渉問題が非常に厳重となり、スペクトル効率を深刻に低減させる。このため、LTEにはセル間干渉調整(ICIC、Inter Cell Interference Coordination)技術が提出され、図1に示すように、セルがセル中央エリアとエッジエリア(白色はセル中央エリアであり、パターン付きのはセルエッジエリアである。また、あるICIC方案は内環、中環、外環3つのエリアを分割する。)に分割される。図1は7つのセル1〜7であり、その中では、セル1はその他の6つのセル2〜7と互に隣接セルとなる。セル中央のUEは伝送リソース全体を使用でき、セルエッジ(即ち、隣接セルと接続するハンドオーバーエリア)のUEは伝送リソースの一部のみを使用でき、かつ隣接セルエッジUE用のリソースが異なり、即ち相互に直交する。
伝送リソースは周波数領域リソースであってもよく、例えば、周波数バンドであり、図2に示すように、これは周波数領域に基づくICICであり、セル中央は周波数バンドリソースF全体を使用でき、セルエッジは周波数バンド全体の一部の周波数バンドリソースのみ(例えば、F1、F2、F3)を使用でき、かつ隣接セルエッジが使用する周波数バンドは異なっている。伝送リソースは時間領域リソースであってもよく、例えば、時間期間であり、図3に示すように、これは時間領域に基づくICICであり、セル中央は時間期間リソースT全体を使用でき、セルエッジは時間期間全体の一部の時間期間リソースのみ(例えば、T1、T2、T3)を使用でき、かつ隣接セルエッジが使用する時間期間は異なっている。
LTEのICICの具体的な実現では、通常、UEが位置するエリアに応じて、UEの「専用チャネル」に対してパワーの固有設定を行う。例えば、周波数領域に基づくICICは、UEに固有周波数バンドに配分され、UE専用データをベアラする物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH、Physical Downlink Shared Channel)に対するパワーの固有設定である。時間領域に基づくICICは、UEに固有時間期間に配分され、UE専用スケジュール情報をベアラする物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH、Physical Downlink Control Channel)およびUE専用データをベアラするPDSCHに対するパワーの固有設定であり、上記固有設定は、主にエッジ伝送リソースパワーを向上させ、中央伝送リソースのパワーを低減させることである。しかしながら、セルすべてのUEに対する共通チャネルまたは信号に対して、例えば、物理放送チャネル(PBCH、Physical Broadcasting Channel)、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH、Physical Control Format Indicator Channel)、物理混合自動要求再送指示チャネル(PHICH、Physical hyBrid ARQ Indicator Channel)、スケジュール共通情報チャネル(BCH、Broadcasting Channel)と呼出チャネル(PCH、Paging Channel)をベアラする共通PDCCH、共通情報チャネルBCHとPCHデータをベアラする共通PDSCH及びCRS、いずれもパワーの固有設定を行わなく、即ち、基準パワーを用いる。しかしながら、CRSのEPRE(Energy per Resource Element、リソース単位あたりエネルギー)は、通常、ネットワーク計画とネットワーク最適化によってバックグラウンドのネットワーク管理で構成された1つのセルレベルの固定値でもあり、即ちCRSの各REの送信パワーはいずれもデフォルト固定でかつ同じである。
しかしながら、CRSは隣接セルの同一符号位置上のその他のチャネル、例えばPDCCH、PDSCHに対して同一周波数干渉を生み出し、これは隣接セルのCRSが周波数領域において通常にシフトされているので、互に干渉しなく、図4に示すように、小さいなボックスはそれぞれ1つのREを示し、ボックスT01はセル1のCRSのREを示し、ボックスT02はセル2のCRSのREを示し、ボックスDはデータのREを示し、セル1とセル2とは隣接セルであり、セルT01とセルT02のCRSのRE周波数領域位置はシフトされているが、このような構成方法により、CRSが隣接セル同一符号であるPDCCH、PCFICH、PHICH、PDSCH等と周波数領域において衝突するようになり、同一周波数干渉を形成する。CRSは時間領域、周波数領域、空間領域においていずれも継続送信するものであるため、干渉影響を無視することができなく、特にセルエッジのUEは、干渉が極めて顕著である。理論分析に基づき、システム模擬及び実際テストにより、1つのみの隣接セルでかつアイドルの場合に、隣接セルCRSの干渉によりセルエッジUEのPDSCHのダウンリンクスループットは半分に低減するようになり、セル間ハンドオーバーの時はさらに大幅に低減する。
本発明の実施形態は、従来のCRSが隣接セル同一符号である専用チャネルと共通チャネルに対して生み出す同一周波数干渉の問題を解決するために、セル固有の基準信号の構成方法及び装置を提供した。
本発明の実施形態が提供するセル固有の基準信号の構成方法は、
セルを中央エリアとエッジエリアに分割するステップを含み、さらに、
セル固有基準符号CRSを中央CRS、エッジCRSおよび共通CRSに分割し、前記中央CRSはセル中央エリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつ前記中央エリア専用チャネルと同一符号であるCRSであり、前記エッジCRSはセルエッジエリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつ前記エッジエリア専用チャネルと同一符号であるCRSであり、前記共通CRSは前記中央CRSおよびエッジCRS以外の、ダウンリンク共通チャネル周波数領域と隣接し、同一符号であるCRSであるステップと、
設定された基準リソース単位あたりエネルギーEPREに基づいて一定の第1パワー値を上げ、前記エッジCRSのEPREの値に構成するステップと、
設定された基準EPREに基づいて一定の第2パワー値を下げ、前記中央CRSのEPREの値に構成するステップと、
基準EPREを前記共通CRSのEPREの値に構成するステップとを含む。
本発明の実施形態が提供するセル固有の基準信号CRSの構成装置は、
セルを中央エリアとエッジエリアに分割することに用いられるセル分割ユニットと、
セル固有基準符号CRSを中央CRS、エッジCRSおよび共通CRSに分割することに用いられ、前記中央CRSはセル中央エリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつ前記中央エリアの専用チャネルと同一符号であるCRSであり、前記エッジCRSはセルエッジエリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつ前記エッジエリアの専用チャネルと同一符号であるCRSであり、前記共通CRSは前記中央CRSおよびエッジCRS以外の、ダウンリンク共通チャネル周波数領域と隣接し、同一符号であるCRSであるCRS分割ユニットと、
設定された基準リソース単位あたりエネルギーEPREに基づいて一定の第1パワー値を上げ、前記エッジCRSのEPREの値に構成し、設定された基準EPREに基づいて一定の第2パワー値を下げ、前記中央CRSのEPREの値に構成し、基準EPREを前記共通CRSのEPREの値に構成することに用いられる構成ユニットとを含む。
本発明の実施形態は以下の効果を有する。
本発明の実施形態が提供するセル固有の基準信号の構成方法及び装置は、従来のICIC技術においてセルを中央エリアおよびエッジエリアに分割することに基づいて、CRSを中央CRS、エッジCRSおよび共通CRSに分割し、その中では、中央CRSのEPREは設定された基準EPREに基づいて一定のパワーを下げ、エッジCRSのEPREは設定された基準EPREに基づいて一定のパワーを上げ、できる限りセル中央エリアUEダウンリンク性能に影響を与えない前提に、セルエッジエリアのSINRを上げ、セルエッジエリアUEのダウンリンク性能を向上させる。
CRSパワーを基準に基づいて調整するため、UEにとって透明だと思われることができ、従って、UEが全バンド幅ダウンリンクチャネル品質指示(CQI、Channel Quality Indicator)に対する測定に影響を与えなく、UEのセル再選択およびハンドオーバーに影響を与えなく、従来のネットワークに対する影響が非常に小さく、これは従来のネットワークで本発明を実現することに有利である。
従来のICIC技術において各セルを中央エリアおよびエッジエリアに分割することを示す図である。
従来の技術において周波数領域に基づくICICの周波数領域分割を示す図である。
従来の技術において時間領域に基づくICICの時間領域分割を示す図である。
従来の技術において隣接セルCRS−REが周波数領域において位置がシフトされることを示す図である。
本発明の実施形態が提供するセル固有の基準信号の構成方法のフローチャートである。
本発明の実施形態が提供するCRSを示す図である。
本発明の実施形態が提供するセル固有の基準信号の構成装置の構造を示す図である。
本発明の実施形態が提供する構成ユニットを示す図1である。
本発明の実施形態が提供する構成ユニットを示す図2である。
以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態が提供するセル固有の基準信号(CRS)の構成方法及び装置の具体的な実施形態に対して詳しく説明する。
まず、本発明の実施形態が提供するセル固有の基準信号の構成方法に対して詳しく説明する。
本発明の実施形態が提供するセル固有の基準信号の構成方法は、従来のICIC技術においてセルを中央エリアおよびエッジエリアに分割し、かつセルエッジエリアおよび中央エリアの専用チャネル(UE専用データをベアラするためのPDSCH及びUE専用スケジュール情報をベアラするためのPDCCH)に対してパワーを調整することに基づいて、CRSに対してもパワー調整を行う。この構成方法は、図5に示すように、以下のステップS501〜ステップS505を含む。
S501:セルを中央エリアおよびエッジエリアに分割する。
S502:セル固有基準符号CRSを中央CRS、エッジCRSおよび共通CRSに分割する。
ステップS501では、セルを中央エリアおよびエッジエリアに分割することに基づいて、中央CRSはセル中央エリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつこの中央エリア専用チャネルと同一符号であるCRSである。
エッジCRSはセルエッジエリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつこのエッジエリア専用チャネルと同一符号であるCRSである。
共通CRSは前記中央CRSおよびエッジCRS以外の、ダウンリンク共通チャネル周波数領域と隣接し、同一符号であるCRSである。
専用チャネルは、UE専用データをベアラする物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH(以下、「専用PDSCH」と略称)及びUE専用スケジュール情報をベアラする物理ダウンリンク制御チャネルPDCCH(以下、「専用PDCCH」と略称)を含むが、これらに限られない。
共通チャネルは、PBCH、PCFICH、PHICH、スケジュールBCHとPCHをベアラするPDCCH(以下、「共通PDCCH」と略称)、BCHとPCHデータをベアラするPDSCH(以下、「共通PDSCH」と略称)を含むが、これらに限られない。
図6の2つのアンテナポート下のCRS模式図を例とし、縦軸は時間軸であり、横軸は周波数領域軸であり、その中では、柄背景のボックスはCRSを示し、CRSが専用チャネルまたは共通チャネルと同一符号であるとは、CRSがこのチャネルと時間軸において位置が同じであることを指す。
S503:設定された基準リソース単位あたりエネルギーEPREに基づいて一定の第1パワー値を上げ、エッジCRSのEPREの値に構成する。
S504:設定された基準EPREに基づいて一定の第2パワー値を下げ、中央CRSのEPREの値に構成する。
S505:基準EPREを共通CRSのEPREの値に構成する。
上述されたステップS503およびS504では、第1パワー値および第2パワー値の確定方法は、従来のICIC技術において専用チャネルEPREに対するパワー調整値を直接援用してもよく、システム模擬およびネットワークテスト等に合わせて、従来のICIC技術において専用チャネルEPREに対するパワー調整値に基づいて、更に調整してもよい。具体的には、以下の2種の場合を含む。
場合1:
伝送リソースが周波数領域に基づく場合に、この場合で、従来のICIC技術はセルエッジエリアおよび中央エリアの専用PDSCHのEPREだけに対して基準パワーに基づいて調整するが、専用PDCCHのEPREに対して基準パワーを用い、調整しないため、中央CRSおよびエッジCRSのEPREのパワー調整値は、専用PDSCHのEPREのパワー調整値を参照することができる。
まず、従来のICIC技術に基づいて設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値(N1)、及びセル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値(N2)を確定する。
仮にエッジCRSのEPREの値を上げる必要となる第1パワー値をM1とし、中央CRSのEPREの値を下げる必要となる第2パワー値をM2とする。
方法1:M1=N1、M2=N2と直接設定し、即ち調整後のエッジCRSのパワーとセルエッジエリアの専用PDSCHのパワーとは一定のパワー差を保持し、このようにして、従来のICIC技術では、専用チャネルの調整値はすでに隣接セルに対する干渉を下げるおよびこのセル中央エリア専用チャネルの性能に影響を与えない目的を達成できるため、この調整値を直接使用し、一方、類似な技術効果を達することができ、他方、セルUEへCRSとPDSCHとの新たなパワー差を送信することを避け、シグナリングオーバーヘッドを節約する。
方法2:システム模擬およびネットワークテストの結果により、N1に基づいて調整を行い、M1を取得する。N2に基づいて調整を行い、M2を取得する。
エッジCRS(または中央CRS)と同一符号であるセルエッジエリアの専用PDSCH(またはセル中央エリアの専用PDSCH)の調整量とは一致しなければ、調整後のCRSと専用PDSCHとのパワー差が変化するようになり、この時、新たなセルエッジエリアの専用PDSCHとCRSとのEPREパワー差、セル中央エリアの専用PDSCHとCRSとのEPREパワー差を、例えばシグナリング再構成メッセージによりセルにおけるUEに通知する。
上述された方法1を用いるかまたは方法2を用いるかにも関わらず、N1、M1、N2およびM2の値が、構成されたセル中央エリアの専用PDSCHと中央CRS、セルエッジエリアの専用PDSCHとエッジCRS、共通CRSとセル共通チャネルは、同一符号におけるパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たさなければならない。
場合2:
伝送リソース時間領域に基づく場合に、この場合で、従来のICIC技術はセルエッジエリアまたは中央エリアの専用PDSCH、及び専用PDCCHのEPREに対して基準パワーに基づいてそれぞれ調整を行う必要があるため、この場合に、専用PDSCHと同一符号である中央CRSおよびエッジCRSのEPREのパワー調整値は、それぞれセル中央エリアおよびセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREのパワー調整値を参照することができる。専用PDCCHと同一符号である中央CRSおよびエッジCRSのEPREのパワー調整値は、それぞれセル中央エリアおよびセルエッジエリアの専用PDCCHのEPREのパワー調整値を参照することができる。
具体的には、まず従来のICIC技術に基づいて設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値(N1)、セル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値(N2)、セルエッジエリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第3差値(N3)、及びセル中央エリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第4差値(N4)を確定する。
前記場合1と類似し、セルエッジエリアの専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSのEPREの第1パワー値(即ち、基準パワー値に比べると、調整する必要なパワー値、M1)、セル中央エリアの専用PDSCHと同一符号である中央CRSのEPREの第2パワー値(M2)、セルエッジエリアの専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSのEPREの第1パワー値(M3)、及びセル中央エリアの専用PDCCHと同一符号である中央CRSのEPREのの第2パワー値(M4)の値の確定は、以下の2種の方法により構成できる。
方法1:M1=N1、M2=N2、M3=N3、M4=N4と直接設定し、即ち調整後のエッジCRSと同一符号であるセルエッジエリアの専用PDSCHまたは専用PDCCHとは一定のパワー差を保持し、調整後の中央CRSと同一符号であるセル中央エリアの専用PDSCHまたは専用PDCCHとは一定のパワー差を保持し、このようにして、一方、このセル中央CRS性能に影響を与えない前提に、中央CRSが隣接セルに対する干渉を下げ、他方、UEにこのパワー差を通知する必要がないため、シグナリングオーバーヘッドを節約する。
方法2:システム模擬およびネットワークテストの結果により、N1に基づいて調整を行い、M1を取得する。N2に基づいて調整を行い、M2を取得する。N3に基づいて調整を行い、M3を取得し、及びN4に基づいて調整を行い、M4を取得する。
場合1と類似し、この方法下で、CRSと同一符号であるPDSCHとのパワー差は、構成前に比べて変化するため、構成後のセルエッジエリアの専用PDSCHと同一符号であるCRSとのEPREパワー差、セル中央エリアの専用PDSCHと同一符号であるCRSとのEPREパワー差を、シグナリング再構成メッセージによりセルにおけるUEを通知する必要がある。
上述された方法1を用いるかまたは方法2を用いるかにも関わらず、N1、M1、N2、M2、N3、M3、N4およびM4の値が、構成されたセル中央エリアの専用PDSCHととそれと同一符号である中央CRS、セルエッジエリアの専用PDSCHとそれと同一符号であるエッジCRS、セル中央エリアの専用PDCCHとそれと同一符号である中央CRS、セルエッジエリアの専用PDCCHとそれと同一符号であるエッジCRS、共通CRS及びセル共通チャネルは、同一符号におけるパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たさなければならない。
本発明の実施形態が提供する前記セル固有の基準信号の構成方法を更に詳しく説明するために、以下、それぞれ伝送リソースが周波数領域と時間領域に基づく例を挙げて説明する。
実例1
この実例1は周波数領域に基づいて伝送リソースを分割する。
具体的な構成プロセスは以下のとおりである。
LTEセルの周波数バンドのバンド幅を20Mhzとし、100つのRB(リソースブロック、Resource Block)を使用でき、即ち、1200つのREとなる。通常サイクリックプレフィックス(CP、Cyclic Prefix)であり、基地局アンテナは2アンテナであり、最大送信パワーは40Wであり、即ち46dBmとなる。
ICICの実施前に、CRSリソース単位あたりエネルギー(CRS−RE)の基準パワーEPREを12dBmとし、PDSCH−REのパワーがCRS−RE基準パワーに対する比値を0dBとし、即ち12dBmに等しく、このようにして、PDSCHと同一符号であるCRSとの合計パワーは、12+10*Log1200=42.79dBmとなり、セル最大パワー46dBm以下であるので、パワーオーバーロードを発生しない。
ICICを実施し、セルを中央エリアおよびエッジエリアに分け、その中では、エッジエリアに30つのRBの周波数バンドリソースを配分し、中央エリアに60つのRBの周波数バンドリソース(エッジ周波数バンドリソースが占用されなければ、臨時に中央周波数バンドリソースに転換して使用してもよい)を配分し、残った10つのRBをダウンリンク共通チャネルと共通CRSに預かり、この10つのRBをエッジエリア周波数バンドと中央エリア周波数バンドとの間に置く。周波数領域に基づくICICは専用PDSCHのみに対して中央とエッジの分割を行うことができるため、PDSCH同一符号であるCRSのみに対して分割を行うことができる。これによって、エッジCRSは30*4=120つのREがあり、エッジPDSCHは30*8=240つのREがあり、中央CRSは60*4=240つのREがあり、中央PDSCHは60*8=480つのREがある。
エッジ30つのRB周波数バンド内のPDSCH−REパワー及び同一符号であるエッジCRS−REパワーを元の基準パワーに基づいて3dBを増加し、即ち15dBmとなる。
中央60つのRB周波数バンド内のPDSCH−REパワー及び同一符号である中央CRS−REパワーを元の基準パワーに基づいて3dBを下げ、即ち9dBmとなる。
残った10つのRB周波数バンド内の共通PDSCHおよび共通CRSのパワーに対して調整を行わなく、依然として12dBmである。
調整後のPDSCHと同一符号であるCRSとの総合パワーは、10*Log(10.^(15/10)*120+10.^(15/10)*240+10.^(9/10)*240+10.^(9/10)*480+10.^(12/10)*120)=42.79dBmとなり、依然としてセル最大パワー46dBm以下であるので、パワーオーバーロードが生じない。
実例2
この実例2は時間領域に基づいて伝送リソースを分割する。
具体的な構成プロセスは以下のとおりである。
LTEセルの周波数バンドのバンド幅を20Mhzとし、100つのリソースブロック(RB、Resource Block)を使用でき、即ち、1200つのREとなる。通常サイクリックプレフィックス(CP、Cyclic Prefix)であり、基地局アンテナは2アンテナであり、最大送信パワーは40Wであり、即ち46dBmとなる。
周波数分割複信(FDD、Frequency Division Duplex)方法のLTEであれば、1つのダウンリンク無線フレームには、10つのダウンリンク無線サブフレーム(SF、Sub Frame)、即ち、SF0〜SF9を有し、時分割複信(TDD、Time Division Duplex)方法のLTEであれば、アップダウンリンクを1と構成すると、1つの無線フレームには、6つのダウンリンクサブフレーム、即ち、SF0、SF1、SF4、SF5、SF6、SF9を有し、4つのアップリンクサブフレーム、即ち、SF2、SF3、SF7、SF8を有する。以下のステップでは、FDDを例(TDDダウンリンクSFは比較的に少なく、実施時間領域ICICは更に複雑であるが、原理は類似するので、ここで、詳細な記述は不要である。)とする。
ICICの実施前に、CRS−REの基準パワーEPREを12dBmとし、PDCCH−RE、PBCH−RE、PCHICH−RE、PHICH−RE、PDSCH−REのパワーがCRS−RE基準パワーに対する比値をいずれも0dBと設定し、即ち、12dBmと設定し、このようにして、PDCCHが位置する符号であってもPDSCHが位置する符号の合計パワーであっても、いずれも12+10*Log1200=42.79dBmとなり、セル最大パワー46dBmより小さいので、パワーオーバーロードが生じない。
ICICを実施し、セルを中央エリアおよびエッジエリアに分割し、その中では、エッジエリアに3つのSFの時間期間リソースを配分し、中央エリアに6つのSFの時間期間リソース(エッジ周波数バンドリソースが占用されなければ、臨時に中央周波数バンドリソースに転換して使用してもよい)を配分し、残った1つのSFの時間期間リソースをダウンリンク共通チャネルおよび共通CRSに預かる。スケジュールプロセスの特徴により、PDCCHはPDSCHのエッジエリア時間期間リソースより4つのSFが少なくなり、中央エリア時間期間リソースも4つのSFが少なくなり、例えばエッジエリアに配分したPDCCHダウンリンク時間期間は「SF1&SF2&SF3」であれば、PDSCHダウンリンク時間期間は「SF5&SF6&SF7」となり、中央エリアに配分したPDCCHダウンリンク時間期間は「SF4&SF5&SF6&SF7&SF8&SF9」であれば、PDSCHダウンリンク時間期間は「SF8&SF9&SF0&SF1&SF2&SF3」となり、SF0をダウンリンク共通PDCCHに配分して使用し、SF4をダウンリンク共通PDSCHに配分して使用する。
PDCCH中央エリアSF内の専用PDCCH及び同一符号である中央CRSのパワー、PDSCH中央エリアSF内の専用PDSCH及び同一符号である中央CRSのパワーをいずれも基準パワーに基づいて3dBをまたは更に低く下げるが、共通チャネル、例えば、PBCH、PCFICH、PHICH、共通PDCCH、共通PDSCH及び同一符号である、周波数領域隣接の共通CRSパワーは変わらない。パワー低減であるため、パワーオーバーロードが生じない。
PDCCHエッジエリアSF内の専用PDCCH及び同一符号であるエッジCRSのパワー、PDSCHエッジエリアSF内の専用PDSCH及び同一符号であるエッジCRSのパワーをいずれも基準パワーに基づいて3dBを増加するが、共通チャネル、例えばPBCH、PCFICH、PHICH、共通PDCCH、共通PDSCH及び同一符号である、周波数領域隣接のCRSパワーは不変したり、3dBを増加したり、このようにして、CRSが位置する符号の合計パワーは最大にも42.79+3=45.79dBmとなり、依然として46dBmの最大パワーより小さいので、パワーオーバーロードが生じない。
SF0、SF4における共通ダウンリンクPDCCH、共通ダウンリンクPDSCH及びその同一符号である、周波数領域隣接の共通CRSのパワーに対していずれも調整しなく、依然として12dBmであり、このため、セルパワーオーバーロードが生じない。
本発明の実施形態が提供する上述のセル固有の基準信号の構成方法は、また1つの角度から見れば、エッジCRSが中央CRSのパワーを借り、このようにして、実際にパワー共有を実現し、セル中央とエッジとのカバー差異を下げ、セルのカバーを更に均一、平衡にさせ、セルカバー公平性を上げ、パワーの利用効率を向上させる。また、セルエッジCRSのパワーを増強したため、隣接セル同一符号であるチャネルがセルエッジに対する同一周波数干渉を下げ、CRS自身機能に影響を与えない前提に、セルエッジUEのダウンリンク性能を著しく向上させる。
CRSパワーのみに調整するため、CRSに対して振幅重み付けを行うことに当たり、真実的な無線伝送チャネルの前に特殊振幅周波数応答特性(中央伝送リソースセクションの振幅周波数応答は低く、エッジ伝送リソースセクションの振幅周波数応答は高い)を有する仮想無線伝送チャネルを構築することに類似し、UEにとって、透明と思われることができる。ネットワークにおいてすべてのセルはいずれもこの方法を用いれば、UEが全バンド幅のダウンリンクチャネル品質指示(CQI、Channel Quality Indicator)の測定に影響を与えなく、UEのセル再選択およびハンドオーバーに影響を与えない。かつ、UEが一部のバンド幅のサブバンドCQI測定をサポートするため、UEがCRSチャネル推定に基づいて行われるダウンリンク信号復調にも問題はない。また、eNBはセル内CRSのパワー調整が分かるため、補償算出により影響を除去し、無線伝送チャネルの真実場合を還元する。本発明の実施形態が提供した上述のセル固有の基準信号の構成方法は従来のネットワークに対する影響も非常に小さく、無視してもよく、従って、従来のネットワークで実施することに便利である。
同一発明発想に基づき、本発明の実施形態は更にセル固有の基準信号の構成装置を提供し、このセル固有の基準信号の構成装置が問題を解決する原理は前述セル固有の基準信号の構成方法と類似するため、これら装置の実施は前述方法の実施を参照することができ、重複な箇所の記述は不要である。
本発明の実施形態が提供するセル固有の基準信号の構成装置は、図7に示すように、701〜704を含む。
セル分割ユニット701は、セルを中央エリアおよびエッジエリアに分割することに用いられる。
CRS分割ユニット702は、セル固有基準符号CRSを中央CRS、エッジCRSおよび共通CRSに分割することに用いられ、前記中央CRSはセル中央エリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつこの中央エリアの専用チャネルと同一符号であるCRSであり、前記エッジCRSはセルエッジエリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつこのエッジエリアの専用チャネルと同一符号であるCRSであり、前記共通CRSは前記中央CRSおよびエッジCRS以外の、ダウンリンク共通チャネル周波数領域と隣接し、同一符号であるCRSである。
構成ユニット703は、設定された基準リソース単位あたりエネルギーEPREに基づいて一定の第1パワー値を上げ、前記エッジCRSのEPREの値に構成し、設定された基準EPREに基づいて一定の第2パワー値を下げ、前記中央CRSのEPREの値に構成し、基準EPREを前記共通CRSのEPREの値に構成することに用いられる。
伝送リソースを周波数領域に基づいて分割する場合に、上述された構成ユニット703は、図8に示すように、確定サブユニット801と値取得サブユニット802とを更に含む。
方法1:
確定サブユニット801は、設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値及びセル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値を確定することに用いられる。
値取得サブユニット802は、第1パワー値を第1差値に等しく、第2パワー値を第2差値に等しいように設定することに用いられる。
方法2:
確定サブユニット801は、設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値及びセル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値を確定することに用いられる。
値取得サブユニット802は、システム模擬およびネットワークテストの結果により、第1差値に基づいて調整を行い、第1パワー値を取得し、第2差値に基づいて調整を行い、第2パワー値を取得することに用いられる。
方法2で、本発明の実施形態が提供するセル固有の基準信号の構成装置は、図7に示すように、更に、構成後のセルエッジエリアの専用PDSCHとエッジCRSとのEPREパワー差、セル中央エリアの専用PDSCHと中央CRSとのEPREパワー差を、シグナリング再構成メッセージによりセルにおけるUEに通知することに用いられるシグナリング再構成メッセージ送信ユニット704を含む。
この場合に、方法1であっても、方法2であっても、第1差値、第1パワー値、第2差値および第2パワー値が、構成されたセル中央エリアの専用PDSCHと中央CRS、セルエッジエリアの専用PDSCHとエッジCRS、共通CRSとセル共通チャネルは同一符号におけるパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たさなければならない。
伝送リソースを時間領域に基づいて分割する場合に、上述された構成ユニット703は、図9に示すように、更に、確定サブユニット901と値取得サブユニット902とを含む。
方法1:
確定サブユニット901は、設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値、セル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値、セルエッジエリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第3差値及びセル中央エリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第4差値を確定することに用いられる。
値取得サブユニット902は、それぞれ専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値を前記第1差値に等しく、専用PDSCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値を前記第2差値に等しく、専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値を前記第3差値に等しく、専用PDCCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値を前記第4差値に等しいように設定することに用いられる。
方法2:
確定サブユニット901は、設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値、設定されたセル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値、設定されたセルエッジエリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第3差値、設定されたセル中央エリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第4差値を確定することに用いられる。
値取得サブユニット902は、システム模擬およびネットワークテストの結果に基づいて、それぞれ上述した第1差値、第2差値、第3差値および第4差値に基づいて調整を行い、専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、専用PDSCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値、専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、専用PDCCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値を取得することに用いられる。
上述された方法2で、方法1と類似し、本発明の実施形態が提供するセル固有の基準信号の構成装置は、図7に示すように、更に、構成後のセルエッジエリアの専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSとのEPREパワー差及びセル中央エリアの専用PDSCHと同一符号である中央CRSとのEPREパワー差を、シグナリング再構成メッセージによりセルにおけるUEに通知することに用いられるシグナリング再構成メッセージ送信ユニット704を含む。
この場合に、方法1であっても、方法2であっても、第1差値、専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、第2差値、専用PDSCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値、第3差値、専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、第4差値及び専用PDCCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値が、構成されたセル中央エリアの専用PDCCH、専用PDSCHと中央CRS、セルエッジエリアの専用PDCCH、専用PDSCHとエッジCRS、共通CRS及びセル共通チャネルは、同一な符号でのパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たさなければならない。
明らかに、当業者は本発明の精神と範囲から脱離しない前提に、本発明に対して様々な修正および変型を行うことができる。このようにして、本発明のこれら修正および変型が本発明のクレーム及びその均等技術の範囲の内に含まれば、本発明はこれら修正と変型を含む意図とする。
(工業実用性)
本発明の実施形態が提供したセル固有の基準信号の構成方法及び装置は、従来のICIC技術においてセルを中央エリアおよびエッジエリアに分割するに基づいて、CRSを中央CRS、エッジCRSおよび共通CRSに分割し、その中では、中央CRSのEPREは設定された基準EPREに基づいて一定のパワーを下げ、エッジCRSのEPREは設定された基準EPREに基づいて一定のパワーを向上させ、できるだけセル中央エリアUEダウンリンク性能に影響を与えない前提下で、セルエッジエリアのSINRを上げ、セルエッジエリアUEのダウンリンク性能を向上させる。
CRSパワーを基準に基づいて調整するため、UEにとって透明と思われることができ、従って、UEが全バンド幅ダウンリンクチャネル品質指示に対する測定に影響を与えなく、UEのセル再選択およびハンドオーバーに影響を与えなく、従来のネットワークに対する影響が非常に小さく、これは従来のネットワークで本発明を実現することに有利である。

Claims (13)

  1. セルを中央エリアおよびエッジエリアに分割するステップを含み、さらに、
    セル固有基準符号CRSを中央CRS、エッジCRSおよび共通CRSに分割し、前記中央CRSはセル中央エリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつ前記中央エリア専用チャネルと同一符号であるCRSであり、前記エッジCRSはセルエッジエリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつ前記エッジエリア専用チャネルと同一符号であるCRSであり、前記共通CRSは前記中央CRSおよびエッジCRS以外の、ダウンリンク共通チャネル周波数領域と隣接し、同一符号であるCRSであるステップと、
    設定された基準リソース単位あたりエネルギーEPREに基づいて一定の第1パワー値を上げ、前記エッジCRSのEPREの値に構成するステップと、
    設定された基準EPREに基づいて一定の第2パワー値を下げ、前記中央CRSのEPREの値に構成するステップと、
    基準EPREを前記共通CRSのEPREの値に構成するステップと、
    を含むセル固有の基準信号の構成方法。
  2. 前記専用チャネルは、
    UE専用データをベアラする物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHおよびUE専用スケジュール情報をベアラする物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHを含む請求項1に記載の方法。
  3. 前記伝送リソースが周波数領域リソースである場合に、前記第1パワー値、第2パワー値は下記方式で確定され、
    設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値、及びセル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値を確定し、
    第1パワー値を第1差値に等しく、第2パワー値を第2差値に等しいように設定し、
    前記第1差値、第1パワー値、第2差値および第2パワー値が、構成されたセル中央エリアの専用PDSCHと中央CRS、セルエッジエリアの専用PDSCHとエッジCRS、共通CRSとセル共通チャネルは、同一符号におけるパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たす請求項2に記載の方法。
  4. 前記伝送リソースが周波数領域リソースである場合に、前記第1パワー値、第2パワー値は下記方式で確定され、
    設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値、及びセル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値を確定し、
    システム模擬およびネットワークテストの結果により、第1差値に基づいて調整を行い、第1パワー値を取得し、第2差値に基づいて調整を行い、第2パワー値を取得し、
    前記第1差値、第1パワー値、第2差値および第2パワー値が、構成されたセル中央エリアの専用PDSCHと中央CRS、セルエッジエリアの専用PDSCHとエッジCRS、共通CRSとセル共通チャネルは、同一符号におけるパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たす請求項2に記載の方法。
  5. 前記伝送リソースが時間領域リソースである場合に、前記第1パワー値、第2パワー値は下記方式で取得され、
    設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値を確定し、
    専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値を前記第1差値に等しいように設定し、
    設定されたセル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値を確定し、
    専用PDSCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値を前記第2差値に等しいように設定し、
    設定されたセルエッジエリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第3差値を確定し、
    専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値を前記第3差値に等しいように設定し、
    設定されたセル中央エリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第4差値を確定し、
    専用PDCCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値を前記第4差値に等しいように設定し、
    前記第1差値、前記専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、前記第2差値、前記専用PDSCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値、前記第3差値、前記専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、前記第4差値及び前記専用PDCCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値が、構成されたセル中央エリアの専用PDCCH、専用PDSCHと中央CRS、セルエッジエリアの専用PDCCH、専用PDSCHとエッジCRS、共通CRS及びセル共通チャネルは、同一符号におけるパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たす請求項2に記載の方法。
  6. 前記伝送リソースが時間領域リソースである場合に、前記第1パワー値、第2パワー値は下記方式で取得され、
    設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値、設定されたセル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値、設定されたセルエッジエリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第3差値及び設定されたセル中央エリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第4差値を確定し、
    システム模擬およびネットワークテストの結果により、それぞれ上記された第1差値、第2差値、第3差値および第4差値に基づいて調整を行い、専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、専用PDSCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値、専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値及び専用PDCCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値を取得し、
    前記第1差値、前記専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、前記第2差値、前記専用PDSCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値、前記第3差値、前記専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、前記第4差値及び前記専用PDCCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値が、構成されたセル中央エリアの専用PDCCH、専用PDSCHと中央CRS、セルエッジエリアの専用PDCCH、専用PDSCHとエッジCRS、共通CRS及びセル共通チャネルは、同一符号におけるパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たす請求項2に記載の方法。
  7. 構成されたセルエッジエリアの専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSとのEPREパワー差、セル中央エリアの専用PDSCHと同一符号である中央CRSとのEPREパワー差をシグナリング再構成メッセージによりセルにおけるUEに通知するステップを更に含む請求項4または6に記載の方法。
  8. セルを中央エリアおよびエッジエリアに分割することに用いられるセル分割ユニットと、
    セル固有基準符号CRSを中央CRS、エッジCRSおよび共通CRSに分割することに用いられ、前記中央CRSはセル中央エリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつ前記中央エリアの専用チャネルと同一符号であるCRSであり、前記エッジCRSはセルエッジエリアが使用する伝送リソースセクションに位置してかつ前記エッジエリアの専用チャネルと同一符号であるCRSであり、前記共通CRSは前記中央CRSおよびエッジCRS以外の、ダウンリンク共通チャネル周波数領域と隣接し、同一符号であるCRSであるCRS分割ユニットと、
    設定された基準リソース要素単位あたりエネルギーEPREに基づいて一定の第1パワー値を上げ、前記エッジCRSのEPREの値に構成し、設定された基準EPREに基づいて一定の第2パワー値を下げ、前記中央CRSのEPREの値に構成し、基準EPREを前記共通CRSのEPREの値に構成することに用いられる構成ユニットと、を含むセル固有の基準信号CRSの構成装置。
  9. 前記構成ユニットは、
    設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値及びセル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値を確定することに用いられる確定サブユニットと、
    第1パワー値を第1差値に等しく、第2パワー値を第2差値に等しいように設定することに用いられる値取得サブユニットとを更に含み、
    前記第1差値、第1パワー値、第2差値および第2パワー値が、構成されたセル中央エリアの専用PDSCHと中央CRS、セルエッジエリアの専用PDSCHとエッジCRS、共通CRSとセル共通チャネルは、同一符号におけるパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たす請求項8に記載の装置。
  10. 前記構成ユニットは、
    設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値及びセル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値を確定することに用いられる確定サブユニットと、
    システム模擬およびネットワークテストの結果により、第1差値に基づいて調整を行い、第1パワー値を取得し、第2差値に基づいて調整を行い、第2パワー値を取得することに用いられる値取得サブユニットと、を含み、
    前記第1差値、第1パワー値、第2差値および第2パワー値が、構成されたセル中央エリアの専用PDSCHと中央CRS、セルエッジエリアの専用PDSCHとエッジCRS、共通CRSとセル共通チャネルは、同一符号におけるパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たす請求項8に記載の装置。
  11. 前記構成ユニットは、
    設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値、セル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値、セルエッジエリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第3差値及びセル中央エリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第4差値を確定することに用いられる確定サブユニットと、
    それぞれ専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値を前記第1差値に等しく、専用PDSCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値を前記第2差値に等しく、専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値を前記第3差値に等しく、専用PDCCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値を前記第4差値に等しいように設定することに用いられる値取得サブユニットと、を含み、
    前記第1差値、前記専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、前記第2差値、前記専用PDSCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値、前記第3差値、前記専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、前記第4差値及び前記専用PDCCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値が、構成されたセル中央エリアの専用PDCCH、専用PDSCHと中央CRS、セルエッジエリアの専用PDCCH、専用PDSCHとエッジCRS、共通CRSとセル共通チャネルは、同一符号におけるパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たす請求項8に記載の装置。
  12. 前記構成ユニットは、
    設定されたセルエッジエリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第1差値、設定されたセル中央エリアの専用PDSCHのEPREと基準EPREとの第2差値、設定されたセルエッジエリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第3差値及び設定されたセル中央エリアの専用PDCCHのEPREと基準EPREとの第4差値を確定することに用いられる確定サブユニットと、
    システム模擬およびネットワークテストの結果により、それぞれ上述された第1差値、第2差値、第3差値および第4差値に基づいて調整を行い、専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、専用PDSCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値、専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値及び専用PDCCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値を取得することに用いられる値取得サブユニットと、を含み、
    前記第1差値、前記専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、前記第2差値、前記専用PDSCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値、前記第3差値、前記専用PDCCHと同一符号であるエッジCRSの第1パワー値、前記第4差値及び前記専用PDCCHと同一符号である中央CRSの第2パワー値が、構成されたセル中央エリアの専用PDCCH、専用PDSCHと中央CRS、セルエッジエリアの専用PDCCH、専用PDSCHとエッジCRS、共通CRS及びセル共通チャネルは、同一符号におけるパワーの和がセル最大パワー以下であることを満たす請求項8に記載の装置。
  13. 構成されたセルエッジエリアの専用PDSCHと同一符号であるエッジCRSとのEPREパワー差及びセル中央エリアの専用PDSCHと同一符号である中央CRSとのEPREパワー差を、シグナリング再構成メッセージによりセルにおけるUEに通知することに用いられるシグナリング再構成メッセージ送信ユニットを更に含む請求項10または12に記載の装置。
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