JP2014535234A - アンテナ・システムおよびアンテナ・システムの受信電力をレポートするための方法 - Google Patents
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Abstract
アンテナ・システム、およびアンテナ・システムのenhanced Reference Signal Receiving Power(eRSRP)をレポートするための方法が提供される。本発明の1つの実施形態によれば、eRSRPをレポートするための方法は、evolved Node Base(eNB)によって、様々な基準信号を、分散されている様々なトランスポート・ポイントに伝送するステップと、ユーザ機器(UE)によって、様々なトランスポート・ポイントのeRSRPを測定するステップと、UEによって、様々なトランスポート・ポイントの測定されたeRSRPをeNBにレポートするステップとを含む。従来技術と比較すると、eNBは、各トランスポート・ポイントのパス損失のチャネル情報を取得して、不平衡電力の問題を根本的に解決することができ、情報に基づいてその他の最適化操作を実行して、システム・スループットおよびその他のパフォーマンスを高めることができる。
Description
本発明は、アンテナ・システム、およびアンテナ・システムの基準信号受信電力(RSRP:Reference Signal Receiving Power)をレポートするための方法に関し、より詳細には、分散アンテナ・システム(DAS:distributed antenna system)、およびDASのRSRPをレポートするための方法に関する。
ダウンリンク多入力多出力(MIMO:Multiple Input Multiple Output)において、DASの典型例は、屋内および屋外での使用のために分散されたアンテナを採用している。DASは、様々な地理的位置における分散アンテナポートからユーザ機器(UE)までのパス損失が異なっているので、不平衡電力の問題を生じることが多い、という点において、従来の集中有線システムとは異なる。不平衡電力の問題を解決するために、調整および改善の一部の技術的解決策がevolved Node Base(eNB)側において実行されてもよく、技術的解決策は電力補償、トランスポート・ポイント選択などを含む。これらの技術的解決策には、様々なトランスポート・ポイントのパス損失のチャネル情報が必要となるが、現在のDASにおいては、eNBはその情報を取得することができない。
図1に示される分散アンテナのアプリケーション・シナリオは、一例として取り上げられる。シナリオにおいて、eNB500は、セル50に配置される。図において、マクロ基地局(BS:base station)ノードの一部のみが示される。eNB500は、UE505にサービスを提供するため、4つの分散アンテナ501、502、503、および504を割り振る。分散アンテナ501は、マクロBSノード500に配置される。分散アンテナ501、502、503、および504のポートは、それぞれRRH0、RRH1、RRH2、およびRRH3に設定される。基準信号、たとえば分散アンテナ501、502、503、および504のチャネル状態情報−基準信号(CSI−RS:channel state information−reference signal)CSI−RS0、CSI−RS1、CSI−RS2、およびCSI−RS3は、UE505に透過的であるが、UE505は、1つのRSRP値しかeNB500にレポートすることができない。一般に、RSRP値は、分散アンテナのポートRRH0およびRRH1の測定されたRSRP0およびRSRP1をUE505が平均することによって取得される。分散アンテナ501、502、503、および504のパス損失のチャネル情報が欠如しているため、eNB500は、不平衡の問題を解決することができない。
実際、eNBが各分散アンテナのパス損失のチャネル情報を認識できないので、トランスポート・ポイント選択に不都合である、柔軟にリソースを割り振ってシステム・スループットを低減することができないといった、その他の問題が生じることがある。
したがって、不平衡電力の問題を根本的に解決するために、既存のDASおよびRSRPをレポートする方法を改善することが求められている。
本発明の目的は、アンテナ・システムおよびアンテナ・システムの受信電力をレポートするための方法を提供して、不平衡電力の問題を解決するための技術的解決策を実現可能にすることである。
本発明の1つの実施形態によれば、受信電力をレポートするための方法は、eNBによって、様々な基準信号を、分散されている様々なトランスポート・ポイントに伝送するステップと、UEによって、様々なトランスポート・ポイントのeRSRPを測定するステップと、UEによって、様々なトランスポート・ポイントの測定されたeRSRPをeNBにレポートするステップとを含む。
本発明のもう1つの実施形態によれば、受信電力をレポートするための方法は、シグナリングを用いてeNBによって、様々なトランスポート・ポイントのeRSRPを定期的またはイベント・トリガーの方法でレポートすることをUEに通知するステップをさらに含む。イベント・トリガー・レポートをトリガーするためのイベントは、UEによって、eNBの指示を受信するステップ、またはUEによる測定を通じて、|eRSRPx−eRSRPy|>Tを取得するステップを含み、ただしeRSRPxは、様々なトランスポート・ポイントのうちポート番号xを持つトランスポート・ポイントのeRSRPであり、eRSRPyは、様々なトランスポート・ポイントのうちポート番号yを持つトランスポート・ポイントのeRSRPであり、Tは、事前設定の受信電力差しきい値、またはUEについてeNBによって構成されたしきい値である。UEは、eNBの指示に従ってトランスポート・ポイントの一部のeRSRPのみをレポートするか、またはUEは、イベント・トリガー条件を満たすトランスポート・ポイントのeRSRPのみをレポートする。
本発明のさらにもう1つの実施形態によれば、受信電力をレポートするための方法は、eNBによって、UEから様々なトランスポート・ポイントのeRSRPを受信して、少なくとも不平衡電力の問題を解決するための対応する最適化スキームを決定するステップをさらに含む。不平衡電力の問題は、様々なトランスポート・ポイントの伝送電力を調整すること、トランスポート・ポイント選択操作、またはトランスポート・ポイント・グループ化操作によって解決され、調整は、増加、維持、または減少を含む。本発明のもう1つの実施形態によれば、eRSRPは、RSRP、またはパス損失の値であり、基準信号はセル固有の基準信号(CRS:cell specific reference signal)またはCSI−RSである。さらに、本発明の実施形態において、様々なトランスポート・ポイントの測定されたeRSRPをeNBにレポートする場合、UEは、対応する様々なトランスポート・ポイントのポート番号を伝送する。本発明のもう1つの実施形態において、UEは、様々なトランスポート・ポイントのeRSRPを、eNBによって様々なトランスポート・ポイントの基準信号に割り振られたポートの順序で順次レポートする。本発明の1つの実施形態において、様々なトランスポート・ポイントのeRSRPを測定した後、UEは測定されたeRSRPをeNBに伝送するか、またはUEは測定されたeRSRPを様々なトランスポート・ポイントに伝送し、次いで様々なトランスポート・ポイントはeRSRPをeNBに伝送する。
本発明の1つの実施形態は、分散されている様々なトランスポート・ポイントと、様々な基準信号を様々なトランスポート・ポイントに伝送するように構成されたeNBと、様々なトランスポート・ポイントのeRSRPを測定し、様々なトランスポート・ポイントの測定されたeRSRPをeNBにレポートするように構成されたUEとを含むアンテナ・システムをさらに提供する。
本発明のもう1つの実施形態は、DASに位置し、様々な基準信号を伝送するように構成された基準信号送信コンポーネントと、様々なトランスポート・ポイントのeRSRPを受信して、少なくとも不平衡電力の問題を解決するための対応する最適化スキームを決定するように構成されたeRSRP受信コンポーネントとを含むeNBをさらに提供する。本発明の1つの実施形態において、eNBは、シグナリングを用いて、様々なトランスポート・ポイントのeRSRPを定期的またはイベント・トリガーの方法でレポートすることをUEに通知するように構成されたシグナリング通知コンポーネントをさらに含む。
本発明のもう1つの実施形態は、分散システムの様々なトランスポート・ポイントのeRSRPを測定するように構成された測定コンポーネントと、様々なトランスポート・ポイントの測定されたeRSRPを分散システムのeNBにレポートするように構成されたレポート・コンポーネントとを含むUEをさらに提供する。本発明の1つの実施形態において、UEは、eNBによって送信されたシグナリングを受信するように構成されたシグナリング受信コンポーネントをさらに含み、レポート・コンポーネントは、様々なトランスポート・ポイントのeRSRPを定期的に、または受信したシグナリングに応答したイベント・トリガーの方法でレポートする。
従来技術と比較すると、本発明により提供されるアンテナ・システムおよびアンテナ・システムのRSRPをレポートするための方法は、eNBがUEのために使用されるすべてのトランスポート・ポイントの基準信号電力を取得できるようにする、つまり、不平衡電力の問題が対応する手段によって解決されうるように、分散された各アンテナのパス損失のチャネル情報を認識できるようにする。さらに、eNBはさらに、より柔軟なトランスポート・ポイント選択およびリソース割り振りを実施し、必要な電力制御を実施して、システム・スループットを高めることができる。
本発明の精神をより深く理解するため、本発明は、選択された好ましい実施形態の組み合わせを使用して、後段においてさらに説明される。
Long Term Evolution(LTE)プロジェクトは、近年、第3世代移動体通信システム標準化プロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)によって開始された最大の最新技術研究および開発プロジェクトである。直交周波数分割多重/周波数分割多元接続(OFDM/FDMA:Orthogonal Frequency Division Multiplexing/Frequency Division Multiple Access)に基づくこの技術は、準4G技術と見なされている。LTEは、世界中で主要な広域ブロードバンド移動体通信システムとなり、将来、すべての2G/3G/3.5G技術はLTE/LTE−Advanced(LTE−A)フェーズへと進化するであろう。現在、業界には複数のLTE規格のバージョンが存在するが、それらのいずれもDASにおける不平衡電力の問題を解決していないため、技術のさらなる向上および実施を妨げている。
技術の開発および規格の更新により、同一の機能を有するコンポーネントが通常は異なる名称を有することに留意されたい。たとえば、DASにおいて、トランスポート・ポイント、分散アンテナ、およびリモート無線ヘッド(RRH:remote radio head)は、当業者によって代替的に使用されることが多い。本発明の特許出願において使用される技術用語は、本発明の技術的解決策を説明し例示するために提供される。たとえば、一般に、トランスポート・ポイント、分散アンテナ、およびRRHは概してトランスポート・ポイントと称される。用語を解釈する場合、用語に関連する当技術分野において一般に知られている機能が優先し、名称の差異を考慮して恣意的に解釈されてはならない。
図2は、本発明の実施形態によるシナリオを示す概略図である。シナリオにおいて、提供されるのは、セル10、セル10に位置するeNB100、地理的に離れた4つのトランスポート・ポイント101、102、102、および104、ならびにUE105である。LTEおよびLTE−A規格において、eNBは、BSを表し、UEに対応する。便宜上、図2は、eNB100のマクロBSノードの一部のみを示す。4つの分散されたトランスポート・ポイント101、102、103、および104はすべて、UE105に信号伝送サービスを提供し、RRHであってもよい。一般に、eNB100は、対応するポート番号を割り振る。たとえば、トランスポート・ポイント101はポート番号0を有し、トランスポート・ポイント102はポート番号1を有し、トランスポート・ポイント103はポート番号2を有し、トランスポート・ポイント104はポート番号3を有する、つまり、それぞれRRH0、RRH1、RRH2、RRH3である。
図2において、UE105は、図3に示される本発明のレポートの方法の実施形態によるプロセスを通じて、トランスポート・ポイント101、102、103、および104のeRSRPを、eNB100にレポートする。eRSRPは、受信電力がUEによって測定される、特定のトランスポート・ポイントによって伝送された基準信号の受信電力を示す。本発明において、eRSRPは、たとえばRSRPおよびパス損失の値のような、パス損失のチャネル情報を反映することができるパラメータを含む。
ステップ200において、eNB100は、様々な基準信号を、分散されている様々なトランスポート・ポイント101、102、103、および104に伝送する。基準信号は、CRS、またはCSI−RSであってもよい。図2において、eNB100は、様々なCSI−RSをトランスポート・ポイント101、102、103、および104に伝送する。
ステップ201において、eNB100は、シグナリングを用いて、様々なトランスポート・ポイント101、102、103、および104のeRSRPを定期的またはイベント・トリガーの方法でレポートすることをUE105に通知する。トリガー・イベントは、UE105がeNB100の指示を受信するか、またはUE105が、測定を通じて|eRSRPx−eRSRPy|>Tを取得することを含む、ただしeRSRPxは、様々なトランスポート・ポイント101、102、103、および104のうちポート番号xを持つトランスポート・ポイントのeRSRPであり、eRSRPyは、様々なトランスポート・ポイント101、102、103、および104のうちポート番号yを持つトランスポート・ポイントのeRSRPであり、Tは、事前設定の受信電力差しきい値、またはUEについてeNBによって構成されたしきい値である。たとえば、UE105が、測定を実行して、トランスポート番号0を持つトランスポート・ポイント101とトランスポート番号1を持つトランスポート・ポイント102とのeRSRP差異が事前設定のしきい値よりも大きいことを取得する場合、eRSRPはeNB100に自動的にレポートされる。
ステップ202において、UE105は、トランスポート・ポイント101、102、103、および104の基準信号のeRSRPを測定する。
ステップ203において、UE105は、トランスポート・ポイント101、102、103、および104の測定されたeRSRPをeNB100にレポートする。複数の種類の固有のレポート方法が存在する。たとえば、トランスポート・ポイント101、102、103、および104のeRSRPをeNB100にレポートする場合、UE105は、対応するトランスポート・ポイントのポート番号を伝送するか、またはUE105は、たとえば、トランスポート・ポイント101、102、103、および104の基準信号に割り振られているポートの順序など、eNBによってあらかじめ決定されている順序で様々なトランスポート・ポイント101、102、103、および104のeRSRPをレポートする。詳細については、図4および関連する説明が参照されてもよい。さらに、レポートする場合、UE105は、測定されたeRSRPをeNB100に伝送するように選択するか、または、測定されたeRSRPを様々なトランスポート・ポイント101、102、103、および104に伝送してから、様々なトランスポート・ポイントがeRSRPをeNBに伝送するように選択することができる。一部の実施形態において、UE105は、eNB100の指示に従ってトランスポート・ポイントの一部のeRSRPのみをレポートすることができるか、またはUE105は、イベント・トリガー条件を満たすトランスポート・ポイントのeRSRPのみをレポートする。
ステップ204において、eNB100は、トランスポート・ポイント101、102、103、および104のeRSRPをUE105から受信して、トランスポート・ポイント101、102、103、および104のパス損失のチャネル情報を認識し、チャネル情報に基づいて、不平衡電力の問題を解決するための対応する最適化スキームを決定するか、またはリソース割り振り、電力制御、トランスポート・ポイント選択などを含むその他の操作を実行する。
図4は、本発明のもう1つの実施形態を示す。この実施形態において、UE105がトランスポート・ポイント101、102、103、および104のeRSRPをeNB100に順次レポートする例示的なプロセスが、さらに説明される。
ステップ300において、eNB100は、様々なトランスポート番号を様々な基準信号に割り振り、たとえばCSI−RS0、CSI−RS1、CSI−RS2、およびCSI−RS3など、様々なポートにおける基準信号を生成する。
ステップ301において、様々な基準信号ポートでの基準信号CSI−RS0、CSI−RS1、CSI−RS2、およびCSI−RS3は、対応するトランスポート・ポイント101、102、103、および104、つまり、それぞれRRH0、RRH1、RRH2、およびRRH3に伝送される。基準信号はさらに、UE105に伝送される。
ステップ302において、UE105は、トランスポート・ポイント101、102、103、および104の基準信号CSI−RS0、CSI−RS1、CSI−RS2、およびCSI−RS3のRSRPを測定して、対応するRSRP0、RSRP1、RSRP2、およびRSRP3を取得する。
ステップ303において、RSRP0、RSRP1、RSRP2、およびRSRP3は、順次eNB100にレポートされる。
図5は、本発明の実施形態によるDASを示す構造ブロック図である。DASにおいて、eNB40は、対応する基準信号CSI−RS0からCSI−RSnを様々なトランスポート・ポイントRRH0からRRHnに伝送するように構成された基準信号送信コンポーネント400と、シグナリングを用いて、様々なトランスポート・ポイントRRH0からRRHnのeRSRPを定期的またはイベント・トリガーの方法でレポートすることをUE41に通知するように構成されたシグナリング通知コンポーネント401と、様々なトランスポート・ポイントRRH0からRRHnのeRSRP0からeRSRPnを受信して、少なくとも不平衡電力の問題を解決するための対応する最適化スキームを決定するように構成されたeRSRP受信コンポーネント402とを含む。不平衡電力の問題は、様々なトランスポート・ポイントRRH0からRRHnの伝送電力を調整すること、トランスポート・ポイント選択操作、またはトランスポート・ポイント・グループ化操作によって解決され、調整は、増加、維持、または減少を含む。対応するUE41は、様々なトランスポート・ポイントRRH0からRRHnのeRSRP0からeRSRPnを測定するように構成された測定コンポーネント410と、eNB40によって送信された受信したシグナリングに従って、UE41が、様々なトランスポート・ポイントRRH0からRRHnのeRSRPからeRSRPnを定期的またはイベント・トリガーの方法で、レポートすることができるように構成されたシグナリング受信コンポーネント411と、様々なトランスポート・ポイントRRH0からRRHnの測定されたeRSRP0からeRSRPnをeNB40にレポートするように構成されたレポート・コンポーネント412とを含む。
本発明により提供されるアンテナ・システムおよびアンテナ・システムのRSRPをレポートするための方法を通じて、eNBは、UEにサービスを提供する分散されたトランスポート・ポイントのeRSRPを取得して、トランスポート・ポイントのパス損失のチャネル情報を認識する。情報に基づいて、eNBは、たとえば、不平衡電力の既存の問題を解決すること、柔軟なトランスポート・ポイント選択を実行すること、効果的な電力制御を実施すること、または柔軟にリソースを割り振ることなど、複数の種類の対応する操作を実行することができる。
本発明の技術的内容および技術的特徴は、上記で開示されている。しかし、当業者であればさらに、本発明の教示および開示に基づいて、本発明の精神を逸脱することなく置き換えおよび変更を行うことができる。したがって、本発明の保護範囲は、実施形態において開示される内容に限定されるものではなく、本発明の精神を逸脱することなく様々な置き換えおよび変更を含み、本特許の請求の範囲によって網羅されるものとする。
Claims (15)
- 分散アンテナ・システム(DAS)に配置されたevolved Node Base(eNB)である基地局であって、
様々な基準信号を伝送するように構成された基準信号送信コンポーネントと、
様々なトランスポート・ポイントのenhanced Signal Receiving Power(eRSRP)を受信して、少なくとも不平衡電力の問題を解決するための対応する最適化スキームを決定するように構成されたeRSRP受信コンポーネントとを備える、基地局。 - 前記eNBはシグナリング通知コンポーネントをさらに備え、前記シグナリング通知コンポーネントは、シグナリングを用いて前記DASのユーザ機器(UE)に、前記様々なトランスポート・ポイントの前記eRSRPを定期的またはイベント・トリガーの方法でレポートすることを通知するように構成される、請求項1に記載の基地局。
- 前記イベント・トリガー・レポートをトリガーするためのイベントは、
前記UEによって、前記eNBの指示を受信するステップ、または
前記UEによる測定を通じて、|eRSRPx−eRSRPy|>Tを取得するステップであって、eRSRPxは、前記様々なトランスポート・ポイントのうちポート番号xを持つトランスポート・ポイントのeRSRPであり、eRSRPyは、前記様々なトランスポート・ポイントのうちポート番号yを持つトランスポート・ポイントのeRSRPであり、Tは、事前設定の受信電力差しきい値、または前記UEについて前記eNBによって構成されたしきい値である、ステップを備える、請求項2に記載の基地局。 - 不平衡電力の前記問題は、前記様々なトランスポート・ポイントの伝送電力を調整すること、トランスポート・ポイント選択操作、またはトランスポート・ポイント・グループ化操作によって解決され、前記調整は、増加、維持、または減少を備える、請求項1に記載の基地局。
- 前記eRSRPは、RSRP、またはパス損失の値である、請求項1に記載の基地局。
- 前記基準信号は、セル固有の基準信号(CRS)またはチャネル状態情報−基準信号(CSI−RS)である、請求項1に記載の基地局。
- 分散システムの様々なトランスポート・ポイントのenhanced Reference Signal Receiving Power(eRSRP)を測定するように構成された測定コンポーネントと、
前記様々なトランスポート・ポイントの測定された前記eRSRPを前記分散システムのevolved Node Base(eNB)にレポートするように構成されたレポート・コンポーネントとを備える、ユーザ機器。 - 前記eNBによって送信されたシグナリングを受信するように構成されたシグナリング受信コンポーネントをさらに備え、前記レポート・コンポーネントは、前記様々なトランスポート・ポイントの前記eRSRPを定期的に、または受信したシグナリングに応答したイベント・トリガーの方法でレポートする、請求項7に記載のユーザ機器。
- 前記イベント・トリガー・レポートをトリガーするためのイベントは、
前記ユーザ機器によって、前記eNBの指示を受信するテップ、または
前記ユーザ機器による測定を通じて、|eRSRPx−eRSRPy|>Tを取得するステップであって、eRSRPxは、前記様々なトランスポート・ポイントのうちポート番号xを持つトランスポート・ポイントのeRSRPであり、eRSRPyは、前記様々なトランスポート・ポイントのうちポート番号yを持つトランスポート・ポイントのeRSRPであり、Tは、事前設定の受信電力差しきい値、または前記ユーザ機器について前記eNBによって構成されたしきい値である、ステップを備える、請求項8に記載のユーザ機器。 - 前記レポート・コンポーネントが、前記eNBの指示に従って前記様々なトランスポート・ポイントの一部の前記eRSRPのみをレポートするか、または前記ユーザ機器が、イベント・トリガー条件を満たす前記トランスポート・ポイントの前記eRSRPのみをレポートする、請求項8に記載のユーザ機器。
- 前記eRSRPは、RSRP、またはパス損失の値である、請求項7に記載のユーザ機器。
- 前記基準信号は、セル固有の基準信号(CRS)またはチャネル状態情報−基準信号(CSI−RS)である、請求項7に記載のユーザ機器。
- 前記様々なトランスポート・ポイントの前記測定されたeRSRPを前記eNBにレポートする場合、前記ユーザ機器は、前記対応する様々なトランスポート・ポイントのポート番号を伝送する、請求項7に記載のユーザ機器。
- 前記レポート・コンポーネントは、前記様々なトランスポート・ポイントの前記eRSRPを、前記eNBによって前記様々なトランスポート・ポイントの前記基準信号に割り振られたポートの順序で順次レポートする、請求項7に記載のユーザ機器。
- 前記様々なトランスポート・ポイントの前記eRSRPを測定した後、前記レポート・コンポーネントは前記測定されたeRSRPを前記eNBに伝送するか、または前記レポート・コンポーネントは前記測定されたeRSRPを前記様々なトランスポート・ポイントに伝送し、次いで前記様々なトランスポート・ポイントは前記eRSRPを前記eNBに伝送する、請求項7に記載のユーザ機器。
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