JP2014531811A - 無線通信システムにおいてマルチビームフォーミング送受信機を運用するための装置及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
そのため、無線通信システムにおいて、互いに異なる伝搬特性(wave characteristics)を有するビームフォーミング方式をサポートし、これを運用するための代案を提示する必要がある。
上記方法は、基地局が運用する多数の伝搬特性に関する情報を含むシステム情報を受信するステップと、上記システム情報により、上記多数の伝搬特性それぞれのための多数のリソース区間の割り当てを確認するステップと、上記リソース区間の少なくとも一つを介して当該リソース区間に対応する伝搬特性を有する参照信号を検出するステップと、上記多数の伝搬特性すべてに対するチャネル品質を判断するためのフィードバック情報を送信するステップと、を含むことを特徴とする。
上記装置は、多数の伝搬特性それぞれのための多数のリソース区間を割り当てる制御部と、上記伝搬特性に関する情報を含むシステム情報を送信し、上記リソース区間の少なくとも一つを介して当該リソース区間に対応する伝搬特性を有する参照信号を送信し、上記多数の伝搬特性すべてに対するチャネル品質を判断するためのフィードバック情報を受信するモデムと、を含むことを特徴とする。
上記装置は、基地局が運用する多数の伝搬特性に関する情報を含むシステム情報を受信するモデムと、上記システム情報により多数の伝搬特性それぞれのための多数のリソース区間の割り当てを確認する制御部と、を含み、上記モデムは、上記リソース区間の少なくとも一つを介して当該リソース区間に対応する伝搬特性を有する参照信号を検出し、上記多数の伝搬特性すべてに対するチャネル品質を判断するためのフィードバック情報を送信することを特徴とする。
例えば、上記伝搬特性は、波(wave)の物理的な特性、送受信アンテナ構造に応じる特性などを含む。具体的に、上記波の物理的な特性は、偏波(polarized wave、polarization)特性、波の大きさ(例えば、強度)などを意味し、上記送受信アンテナ構造に応じて異なる伝搬特性は、ビームパターン(beam pattern)などを意味する。上記偏波特性は、電波の伝搬方向と、発生した電場の形状に応じて直線偏波(例えば、linearly polarized wave)と、円偏波(例えば、circular polarization wave)とに大別される。
したがって、システムは、目的に応じて異なる伝搬特性を有する信号を用いることができる。例えば、送受信アンテナ構造の変化に応じて変化する伝搬特性の一つである上記ビームパターンは、広いビーム幅(beam width)を有する場合におけるチャネル伝搬(channel propagation)効果と、狭いビーム幅を有する場合におけるチャネル伝搬(channel propagation)効果とが互いに異なる。
上記広いビーム幅の場合、アンテナから放射された信号が空間的に広いチャネルを伝搬する。
極めて広いビーム幅の一例としては、全方向に対して均一に放射される等方性(isotropic)パターンが挙げられる。従来の移動通信システムで用いられる基地局のセクタアンテナの場合、セクタアンテナを中心に一つのセクタに該当する角度の範囲をすべてカバー(cover)するパターンのビームが用いられる。
しかし、狭い空間のチャネルを介する信号の伝搬は、送信アンテナと受信アンテナとの互いに独立した信号経路の発生確率を低めることを特徴とする。
システムが広いビーム幅のみをサポートする場合、アンテナ利得が低いため超高周波帯域における大きい経路損失に対する補償能力が大幅に低下する。
そのため、セル領域の大きさが大幅に減少する欠点がある。
一方、システムが狭いビーム幅のみをサポートする場合、ポイントツーポイント(point‐to‐point)のリンクチャネル性能は向上するが、ポイントツーマルチポイント(point‐to‐multipoint)伝送を用いる放送情報、参照信号(reference signal)などの制御情報送信に対する効率性が低く、オーバーヘッド(overhead)が増加する欠点がある。
したがって、システムは、受信する信号の目的、特性に応じて、互いに異なるビーム幅の信号を用いることが効率的である。
この際、上記基地局210は、上記端末A221へのユニキャストデータを送信するために狭いビーム幅の信号231を形成し、上記マルチキャストデータ又は上記ブロードキャストデータを送信するために広いビーム幅の信号232を形成する。ただし、上記マルチキャストデータ又は上記ブロードキャストデータであっても、上記端末A221、上記端末B222、上記端末C223が狭い領域に集中して位置した場合、上記基地局210は、狭いビーム幅の信号を形成することができる。
屋外マクロ(macro)基地局及び屋内フェムト(femto)基地局は、必要とするビーム幅特性が異なりうる。上記マクロ基地局は、相対的に開放された広いセル内でサービスを提供する。したがって、上記セル内において、建物などのような構造物によって伝搬影領域が生じうる。したがって、上記マクロ基地局は、セルの大きさ、端末との距離、端末のチャネル状況などを考慮して、狭いビーム幅の伝搬特性を応用することができる。
上記フェムト基地局は、自宅、会社など、上記マクロ基地局の伝搬影領域に取り付けられる小型基地局であって、マクロセルに比べて小さい空間に対してのみサービスを提供する。
したがって、上記フェムト基地局は、広いビーム幅の伝搬特性を有する信号でもセル領域が確保されることができるため、狭いビーム幅の信号を使用することでオーバーヘッドを増加させる必要がない。したがって、図3に示すように、セル特性に応じて互いに異なるビーム幅が用いられることができる。
すなわち、システムは、ポイントツーポイント通信のためのチャネルで狭いビーム幅のビームパターンを適用し、上記ポイントツーポイント通信ではなくポイントツーマルチポイント(point‐to‐multipoint)通信又はブロードキャストのためのチャネルで広いビーム幅のビームパターンを適用することができる。例えば、上記ポイントツーポイント通信のためのチャネルは、ユニキャストされるデータチャネル、ユニキャストされる制御チャネルなどを含む。上記ポイントツーマルチポイント又はブロードキャストのためのチャネルは、多数の端末に送信されるシステム情報を伝達するチャネル、端末の時間/周波数同期を取得するための同期チャネル、システム内の端末に放送される情報のための放送チャネルなどを含む。
ビームパターンが変化される場合の例は次の通りである。
したがって、最大のAMC伝送効率を超えるほど経路損失が小さくなった場合、上記端末は、使用中のビーム幅より広いビーム幅を有するビームパターンの適用を要請するか、又は、現在の状況を上記基地局に通知することで上記基地局がより広いビーム幅のビームパターンを適用するように誘導することができる。
しかし、他の方向に向かう送信ビームに対する経路損失もまた障害物によって良好でない場合、上記端末は、広いビーム幅を有するビームパターンの適用を要請するか、又は、現在の状況を上記基地局に通知することで、上記基地局がより広いビーム幅のビームパターンを適用するように誘導することができる。
狭いビーム幅の程度を変えることで、セル内にすべての領域をカバーするための参照信号を送信する回数が異なりうる。例えば、セル内の方位角を360度で表現すると、ビーム幅が10度であるビームパターンの特性を有する電波を使用する場合、互いに異なる方向に、少なくとも36回の参照信号の伝送が行われる。他の例として、セルが3個のセクタに分けられ、一つのセクタが120度の方位角を有する場合、一つのセクタ内で少なくとも12回の参照信号の送信が行われる。さらに他の例として、ビーム幅が30度であるビームパターンの特性を有する電波を使用する場合、360度のセルには少なくとも12回、120度のセクタには少なくとも4回の参照信号の伝送が要求される。すなわち、ビーム幅に応じて参照信号伝送の回数が異なり、これにより、上記参照信号を伝送するために必要なリソースの量が異なる。例えば、上記参照信号の送信回数を示す情報が端末に提供される必要がある。ここで、上記参照信号は、「同期信号」、「プリアンブル(preamble)」、「ミッドアンブル(midamble)」、「パイロット(pilot)信号」などと称することができる。
データ伝送のためのリソースを割り当て、割り当てられたリソースごとに異なるビームパターンを適用する場合、基地局は、ビームパターンに関する情報の他に、リソース割り当てに関する情報を端末に提供する。例えば、時間リソース区間を第1区間と第2区間とに分け、上記第1区間で広いビーム幅のビームパターンを使用し、上記第2区間で狭いビーム幅のビームパターンを使用する場合、上記基地局は、上記第1区間及び上記第2区間の位置などを端末に通知し、上記端末は、各リソース区間を把握した後、通信をスムーズに行うことができる。
例えば、各項目の値の変化頻度の統計に応じてフィードバック周期が互いに異なるように設定されることができる。例えば、容易に変化する値を有する項目は相対的に短い周期でフィードバックされ、容易に変化しない値を有する項目は相対的に長い周期でフィードバックされることができる。具体例として、干渉量は、CQIに比べて長い周期でフィードバックされることができる。
他の例として、好ましいビーム方向は、CQIに比べて長い周期でフィードバックされることができる。
上記CQIは、CINR(Carrier to Interference and Noise Ratio)、SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio)などを意味し、信号受信強度に関連する。また、上記CQIは、干渉強度に関連することがある。したがって、ビームパターンが変化するとCQIも変化するため、基地局は、ビームパターンごとのCQI情報を取得しなければならない。
上記図5はビームパターンに応じて3個のゾーン(zone)が定義された場合を想定している。例えば、ゾーンA511は、全方向に対して均一に放射される等方性ビームパターンが適用されるリソース区間であり、ゾーンB512は、広いビーム幅のビームパターンが適用されるリソース区間であり、ゾーンC513は、狭いビーム幅のビームパターンが適用されるリソース区間であってもよい。
すなわち、特定の時点から見ると、一部のビームパターンのための参照信号のみが送信されるかのように観察される。以下、図6は、一部のビームパターンのための参照信号のみが送信される場合の実施形態を示している。
上記図6はビームパターンに応じて3個のゾーンが定義された場合を想定している。
例えば、ゾーンA611は、全方向に対して均一に放射される等方性ビームパターンが適用されるリソース区間であり、ゾーンB612は広いビーム幅のビームパターンが適用されるリソース区間であり、ゾーンC613は狭いビーム幅のビームパターンが適用されるリソース区間であってもよい。
しかし、本発明の他の実施形態により、上記ゾーンB612及び上記ゾーンC613もまた参照信号区間を含み、端末からフィードバックされる情報は、ゾーンA611に対するCQI及び各ゾーンの干渉量であってもよい。
この場合、上記図5の実施形態と比較して、参照信号によるオーバーヘッドは同一であるが、フィードバック情報の量が減少する。
ただし、上記データチャネルでも端末のチャネル環境に応じて適宜対応するように、上記基地局は、上記データチャネルに狭いビーム幅のビームパターン及び広いビーム幅のビームパターンの両方を適用することを決定することができる。
例えば、上記システム情報は、運用される伝搬特性を示す情報、参照信号の送信回数を示す情報、伝搬特性ごとの送信電力値、伝搬特性ごとの最大の送信アンテナ利得、伝搬特性ごとのリソース割り当て情報、ビーム方向を示す情報、上記挙げられた項目の少なくとも一つを判断するための関連情報の少なくとも一つを含むことができる。
本発明の他の実施形態により、上記基地局は、一部の伝搬特性に対して当該伝搬特性を有する参照信号を当該伝搬特性のリソース区間を介して送信することができる。この際、上記基地局は、同じ伝搬特性の参照信号をビーム方向を変えて繰り返して送信することができる。したがって、この際、参照信号によるオーバーヘッドを最小化するために、上記一部の伝搬特性は、広いビーム幅で送信されることができる。上記図7に示されていないが、上記参照信号は、周期的に送信されてもよい。
例えば、上記基地局は、上記経路損失によって端末との距離及びチャネル環境(例えば、LoSであるか否か)を推定することができる。また、上記基地局は、上記CQIに基づいて最適のビームパターンを決定することができる。仮に、上記システム情報に一部の少なくとも一つのビームパターンに対するCQI及び干渉が含まれ、その他のビームパターンに対する干渉のみが含まれた場合、上記基地局は、上記CQI及び干渉を用いてすべてのビームパターンに対するCQIを計算することができる。具体的に、リンク品質が閾値以上と良好な場合、上記基地局は、当該端末に広いビーム幅のビームパターンを適用することを決定することができる。また、LoS環境下にある場合、上記基地局は、当該端末に特定の偏波特性を適用することを決定することができる。
本発明のさらに他の実施形態により、上記参照信号が上記リソース区間の全部で送信されても、上記端末は、一部の少なくとも一つのビームパターン又は伝搬特性に対するCQI及び干渉を測定し、その他のビームパターン又は伝搬特性に対する干渉のみを測定することができる。
上記基地局から送信される参照信号は、同じ伝搬特性でビーム方向を変えて繰り返して送信されることができる。したがって、上記端末は、同じビームパターン又は伝搬特性を適用するが、ビーム方向が異なる多数の参照信号の検出を試み、これにより、一つ又は多数の参照信号を検出する。この際、上記端末は、受信信号強度が最も大きい参照信号に適用された送信ビーム方向を好ましい送信ビーム方向と決定することができる。また、上記端末は、受信ビームを変更して、同じ送信ビーム方向の信号を繰り返し検出することができる。この際、上記端末は、受信信号強度が最も大きい参照信号に適用された受信ビーム方向を好ましい受信ビーム方向と決定することができる。
例えば、上記第1アンテナアレイ950‐1は円偏波を、上記第2アンテナアレイ950‐2は直線偏波を発生させる。本発明の他の実施形態により、他の偏波特性を有するアンテナアレイがさらに加えられてもよく、一つのアンテナアレイのみが設けられてもよい。
311 マクロ基地局
312 フェムト基地局
331 ビーム
332 ビーム
410 基地局
910 モデム
920 受信部
930 チェーン
940−1 第1ビームフォーミング部
940−2 第2ビームフォーミング部
950 アンテナアレイ
950−1 第1アンテナアレイ
950−2 第2アンテナアレイ
960 制御部
1010 アンテナアレイ
1020 ビームフォーミング部
1030 受信RFチェーン
1040 モデム
1050 送信部
1060 制御部
Claims (15)
- 無線通信システムにおける基地局の動作方法であって、
多数の伝搬特性それぞれのための多数のリソース区間を割り当てるステップと、
前記伝搬特性に関する情報を含むシステム情報を送信するステップと、
前記リソース区間の少なくとも一つを介して、当該リソース区間に対応する伝搬特性を有する参照信号(reference signal)を送信するステップと、
前記多数の伝搬特性の少なくとも一つに対するチャネル品質を判断するためのフィードバック情報を受信するステップと、を含むことを特徴とする、方法。 - 前記システム情報は、運用する前記多数の伝搬特性を示す情報、前記リソース区間の割り当て情報、前記参照信号の送信回数を示す情報、伝搬特性ごとの送信電力値、伝搬特性ごとの最大の送信アンテナ利得、ビーム方向を示す情報、前記挙げられた項目の少なくとも一つを判断するための関連情報の少なくとも一つを含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記フィードバック情報は、前記多数の伝搬特性のそれぞれに対するCQI、伝搬特性ごとの経路損失、好ましい伝搬特性、好ましいビーム方向、ビーム方向ごとのCQI、干渉量の少なくとも一つを含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記フィードバック情報は、周期的に送信され、前記フィードバック情報に含まれる項目ごとのフィードバック周期が互いに異なることを特徴とする、請求項3に記載の方法。
- 前記フィードバック情報は、前記多数の伝搬特性の少なくとも一つの伝搬特性に対するCQI及び干渉量、前記多数の伝搬特性の他の少なくとも一つの伝搬特性に対する干渉量、好ましい伝搬特性、好ましいビーム方向の少なくとも一つを含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも一つの伝搬特性に対するCQI及び干渉量と、前記他の少なくとも一つの伝搬特性に対する干渉量を用いて、前記多数の伝搬特性のそれぞれに対するCQIを決定するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項5に記載の方法。
- 前記参照信号は、前記多数のリソース区間のそれぞれを介して送信されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 互いに異なる種類のチャネルに適用する伝搬特性を決定するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 互いに異なる種類のチャネルに適用する伝搬特性を決定するステップは、
多数の端末が受信する信号を伝達するチャネルに、広いビーム幅のビームパターンを適用することを決定するステップを含むことを特徴とする、請求項8に記載の方法。 - 無線通信システムにおける端末の動作方法であって、
基地局が運用する多数の伝搬特性に関する情報を含むシステム情報を受信するステップと、
前記システム情報により、前記多数の伝搬特性それぞれのための多数のリソース区間の割り当てを確認するステップと、
前記リソース区間の少なくとも一つを介して、当該リソース区間に対応する伝搬特性を有する参照信号を検出するステップと、
前記多数の伝搬特性の少なくとも一つに対するチャネル品質を判断するためのフィードバック情報を送信するステップと、を含むことを特徴とする、方法。 - 前記システム情報は、運用する前記多数の伝搬特性を示す情報、前記リソース区間の割り当て情報、前記参照信号の送信回数を示す情報、伝搬特性ごとの送信電力値、伝搬特性ごとの最大の送信アンテナ利得、ビーム方向を示す情報、前記挙げられた項目の少なくとも一つを判断するための関連情報の少なくとも一つを含むことを特徴とする、請求項10に記載の方法。
- 前記システム情報により、伝搬特性ごとの送信電力値を決定するステップと、
前記伝搬特性ごとの送信電力値を用いて、伝搬特性ごとの経路損失を推定するステップと、をさらに含み、
前記フィードバック情報は、前記伝搬特性ごとの経路損失を含むことを特徴とする、請求項11に記載の方法。 - 前記フィードバック情報は、前記多数の伝搬特性のそれぞれに対するCQI、伝搬特性ごとの経路損失、好ましい伝搬特性、好ましいビーム方向、ビーム方向ごとのCQI、干渉量の少なくとも一つを含むことを特徴とする、請求項10に記載の方法。
- 前記フィードバック情報は、周期的に送信され、前記フィードバック情報に含まれる項目ごとのフィードバック周期が互いに異なることを特徴とする、請求項13に記載の方法。
- 請求項1から14のいずれか一項に記載の方法を実行するために設けられることを特徴とする、装置。
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