JP2015525488A - ワイヤレス通信システムにおける方法及び構成 - Google Patents

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Abstract

本発明は、ワイヤレス通信システム(500)内の送信ノード(560)及び受信ノード(540)における方法及び構成に関する。送信ノードから受信ノードへ情報搬送信号を送信するために、複数の送信構成が利用可能である。送信ノードは、複数のミューティング構成を決定し(940)、1つの送信構成を選択する(950)。各ミューティング構成は、少なくとも1つの送信構成に対応する。送信ノードは、選択した送信構成に対応する少なくとも1つのミューティング構成を識別する動的構成メッセージを受信ノードへ送信し(960)、選択した送信構成に従って情報搬送信号を受信ノードへ送信する(970)。受信ノードは、動的構成メッセージ及び情報搬送信号を受信し(910、920)、受信した情報搬送信号を、上記少なくとも1つのミューティング構成を考慮して復号する(930)。【選択図】図9

Description

本開示は、一般に、ワイヤレス通信システムにおける方法及び構成に関する。具体的には、本開示は、情報搬送信号を送信するために複数の送信構成が利用可能なワイヤレス通信システムにおける情報搬送信号の送信及び受信に関する。
例えば、高データレートのカバレッジを改善し、セルエッジのスループットを改善し及び/又はシステムスループットを増加することにより、システム性能を改善するために、協調マルチポイント(CoMP)送信及び/又は受信が、ワイヤレス通信システム又は無線アクセスネットワークにおいて使用され得る。ワイヤレス通信システム又はセルラ無線通信システムにおいて、移動端末及び/又はワイヤレス端末としても知られるワイヤレスデバイス及び/又はユーザ機器は、1つ以上のコアネットワークと無線アクセスネットワーク(RAN)を介して通信する。ユーザ機器は、“セルラ”電話としても知られる携帯電話、及び、例えば移動終端といったワイヤレスケイパビリティを伴うラップトップ、などの移動局又はユーザ機器ユニットであってよく、よって、無線アクセスネットワークを介して音声及び/又はデータを通信する、例えばポータブルな、ポケット型の、手持ち型の、コンピュータ内蔵型の又は車載型の移動デバイスであってよい。ワイヤレスデバイスは、ワイヤレス通信のためにRANへ無線で接続可能ないかなる機器であってもよい。
無線アクセスネットワークは1つの地理的エリアをカバーし、地理的エリアは旧来「セル」と称される複数の地点カバレッジエリアに分割され、各地点カバレッジエリアすなわち各セルは、1つの基地局、例えば無線基地局(RBS)によりサービスされる。基地局は、ネットワークによっては、“eNB”、“eNodeB”、“NodeB”、又は“Bノード”とも呼ばれ、本明細書においては、基地局又は無線ネットワークノードとしても言及される。地点カバレッジエリアは、“送信地点”及び/又は“受信地点”としても言及される1つの地点により無線カバレッジが提供される地理的エリアであり、当該地点は、基地局サイト又は無線ネットワークノードサイトにおいて無線基地局又は無線ネットワークノードにより制御される。地点カバレッジエリアはしばしば「セル」とも称され、セルの概念には、アーキテクチャ的な意味合い、並びに、何らかのリファレンス信号及びシステム情報の送信も含まれる。より具体的には、複数の地点カバレッジエリアは、共同で、同じ物理セルIDを共有する単一の論理セルを形成し得る。しかしながら、以下では、“セル”という表記は“地点カバレッジエリア”と互換可能に使用され、後者の意味を有する。さらに、本開示では、地点、すなわち“送信地点”及び/又は“受信地点”は、実質的に同じ地理的エリアを同様の方法でカバーする複数のアンテナの1セットに対応する。よって、1つの地点は、基地局サイトなどの1つのサイトにおける複数のセクターのうちの1つに対応するかも知れないし、或いは、1つ以上のアンテナを有しそれらのアンテナすべてがほぼ同じ地理的エリアをカバーすることを意図している1つのサイトにも対応し得る。異なる地点はしばしば、異なるサイトを表す。アンテナ同士が地理的に十分に隔てられており、及び/又はそれらのアンテナダイヤグラムが十分に異なる方向を指している場合、複数のアンテナは、異なる地点に対応する。
無線ネットワークノードは、当該無線ネットワークノードのレンジ内にあるユーザ機器と、エアインタフェース又は無線インタフェースを通じて通信する。1つの無線ネットワークノードは、無線周波数で動作する1つ以上のアンテナを介して1つ以上のセルをサービスし得る。セルは、例えば、異なるカバレッジエリアを有するマクロセル及びピコセルとして、互いに重複して配置されていてもよい。或いは、セルは、例えば、無線ネットワークノードによりサービスされるセル各々が当該無線ネットワークノードによりカバーされる全エリア又はレンジのうちの一区画をカバーする、いわゆるセクターセルとして、互いに隣接していてもよい。互いに対し隣接して又は重複して配置されているセルは、代替的に又は追加的に、同じ場所に位置し得る又は地理的に隔てられ得る、異なる又は別個の無線ネットワークノードにより、サービスされてもよい。
無線ネットワークノードにより制御される1つ以上のアンテナは、当該無線ネットワークノードのサイトに位置していてもよいし、当該無線ネットワークノードのサイトからも互いのアンテナサイトからも地理的に隔てられ得る複数のアンテナサイトに位置していてもよい。また、各アンテナサイトに1つ以上のアンテナがあってもよい。1つのアンテナサイトにおける1つ以上のアンテナは、同じ地理的エリアをカバーするアンテナアレイとして配置されてもよいし、当該アンテナサイトにおける異なるアンテナが異なる地理的カバレッジを有するように配置されてもよい。また、アンテナアレイは、当該アンテナアレイと比べて異なる地理的カバレッジを有するアンテナ群と、1つのアンテナサイトに一緒に位置していてもよい。この後の説明では、ある特定の地理的エリアをカバーするアンテナ又はアンテナアレイは、地点、又は送信及び/もしくは受信地点として、或いは、本開示のコンテキストではより具体的に「送信地点」(TP)として言及される。このコンテキストでは、複数の送信地点は、同じ物理アンテナエレメントを共有してもよいが、様々な仮想化、例えば、様々なビーム方向を使用することができる。
通信、すなわち無線アクセスネットワークとユーザ機器との間の信号の送受信は、同じ又は異なる無線ネットワークノードにより制御され得る1つ以上の送信及び/又は受信地点を介して、通信リンク又は通信チャネルにわたって行われ得る。よって、例えば、1つのアンテナアレイ内の2つ以上のアンテナから1つの送信地点を介して送信されるか、又は各送信地点における1つのアンテナから2つ以上の送信地点を介して送信されることにより、1つの信号が複数のアンテナから送信されてもよい。通信リンク上での送信信号と対応する受信信号との間のカップリングは、無線伝搬チャネルと、アンテナ利得と、あり得る何らかのアンテナ仮想化とを含む実効チャネルとしてモデル化され得る。アンテナ仮想化は、おそらくは異なる利得及び位相を有する複数の物理アンテナ上で送信できるように信号をプリコーディングすることにより得られる。通信リンク上の送信及び受信を無線伝搬条件に適合させるために、リンク適応が使用され得る。
アンテナポートは、“仮想”アンテナであり、アンテナポート固有のリファレンス信号により定義される。アンテナポートは、当該アンテナポート上のあるシンボルが伝達されるチャネルを同じアンテナポート上の別のシンボルが伝達されるチャネルから推論することができるように、定義される。1つのアンテナポートに対応する信号はいくつかの物理アンテナによって送信されるかも知れず、それらの物理アンテナもまた地理的に分散され得る。換言すれば、1つのアンテナポートは、1つ又はいくつかの送信地点にわたって仮想化され得る。逆に、1つの送信地点は、1つ又はいくつかのアンテナポートを送信し得る。
マルチアンテナ技術は、ワイヤレス通信システムのデータレート及び信頼性を大いに高めることができる。その性能は、送信側及び受信側の両方が複数のアンテナを備えている場合に特に改善され、それにより、多入力多出力(MIMO)通信チャネルがもたらされる。このようなシステム及び/又は関連する技術は、一般に、MIMOとして言及される。
LTE(Long Term Evolution)標準は、現在、拡張MIMOサポートとともに進化し続けている。LTEにおける核となる構成要素は、MIMOアンテナ配備及びMIMO関連技術のサポートである。LTE−Advanced、すなわち3GPPリリース10、において現在作業中の前提(assumption)は、おそらくはチャネル依存プリコーディングを伴う、8レイヤの空間多重化モードのサポートである。空間多重化モードは、良好なチャネル条件において高いデータレートを目指す。図1に、空間多重化モードの例図を示す。ここでは、情報搬送シンボルベクトルsで表される送信信号が、N×rプリコーダ行列WNT×rで乗算される。このプリコーダ行列は、N個のアンテナポートに対応するN次元のベクトル空間の部分空間において送信エネルギーを分散させる役割を果たす。プリコーダ行列は、典型的に、あり得る複数のプリコーダ行列のコードブックから選択され、典型的に、プリコーダ行列インジケータ(PMI)によって示される。このPMIとランクインジケータ(RI)とで、コードブック内の一意のプリコーダ行列が特定される。プリコーダ行列が正規直交列を有するよう制限される場合には、プリコーダ行列のコードブックの設計は、グラスマニアン部分空間パッキング問題に相当する。sにおけるr個のシンボルは、各々、シンボルストリームの一部、いわゆるレイヤであり、rは、ランク又は送信ランクとして言及される。このようにして空間多重化が達成されるが、これは、複数のシンボルを同じリソースエレメント(RE)又は時間−周波数リソースエレメント(TFRE)上で同時に送信できるためである。シンボルの数rは、典型的に、現行のチャネル特性に合うように適合される。
LTEは、ダウンリンクでは直交周波数分割多重(OFDM)を使用し、アップリンクでは離散型フーリエ変換(DFT)プリコード化OFDMを使用する。基本的なLTEの物理リソースは、図2に示されるように、時間−周波数グリッドとみなすことができる。ここで、各々の時間−周波数リソースエレメント(TFRE)は、特定のアンテナポート上の、1つのOFDMシンボルインターバル中の1つのサブキャリアに対応する。LTEにおけるリソース割り当ては、リソースブロックの観点において記述され、1つのリソースブロックは、時間ドメインでは1つのスロットに相当し、周波数ドメインでは12個の連続的な15kHzのサブキャリアに相当する。2つの時間的に連続したリソースブロックは、1つのリソースブロックペアを表し、これは、スケジューリングが動作する時間インターバルに対応する。
サブキャリアn上のある特定のリソースエレメント、又は違う言葉で表現すれば、データRE番号nもしくはTFRE番号n、について受信されるN×1ベクトルyは、セル間の干渉がないという前提で、次のようにモデル化される。
Figure 2015525488
ここで、nは、時間及び周波数における送信機会を表し、eは、任意のプロセスの実現で得られるノイズ及び干渉のベクトルである。ランクrについてのプリコーダ又はプリコーダ行列であるWNT×rは、広帯域のプリコーダであることができ、これは、周波数全域で一定であってもよいし、周波数選択的であってもよい。
プリコーダ行列は、多くの場合、チャネル行列とも称されるN×NのMIMOチャネルHの特性に適合するように選択され、結果として、いわゆるチャネル依存プリコーディングとなる。ユーザ機器(UE)フィードバックに基づく場合、これは、一般に、閉ループプリコーディングとしても言及され、送信されるエネルギーの多くをUE又はワイヤレスデバイスへ伝達するという意味で強力である部分空間内へと送信エネルギーを集中させることを本来、目指す。加えて、プリコーダ行列は、チャネルの直交化を目指して選択されてもよい。これは、UE又はワイヤレスデバイスにおいて適切な線形等化がなされると、レイヤ間干渉が減少することを意味する。
閉ループプリコーディングでは、UE又はワイヤレスデバイスは、フォワードリンク、すなわちダウンリンク、におけるチャネル測定に基づいて、使用するのに適したプリコーダについての推奨を無線ネットワークノード又は基地局へ送信する。大きな帯域幅をカバーするはずである単一のプリコーダ、いわゆる広帯域プリコーディング、をフィードバックしてもよい。チャネルの周波数変動に適合するように、代わりに、周波数選択的なプリコーディングレポート、例えば、いくつかのプリコーダを、サブバンドごとに1つずつフィードバックすることもまた有益であり得る。これは、チャネル状態情報(CSI)フィードバックのより一般的なケースの一例であり、当該フィードバックは、UE又はワイヤレスデバイスへの以降の送信において無線ネットワークノード又は基地局を支援する目的で、プリコーダ以外の他のエンティティ又は情報をフィードバックすることをも包含している。こうした他の情報は、チャネル品質インジケータ(CQI)及びランクインジケータ(RI)を含み得る。
LTEのリリース8及び9では、CSIのフィードバックは、送信の「ランクインジケータ」(RI)、「プリコーダ行列インジケータ」(PMI)、及び「チャネル品質インジケータ」(CQI)によって与えられる。CQI/RI/PMIレポートは、どのレポーティングモードで構成されるかによって、広帯域又は周波数選択的であることができる。これは、CSIのフィードバックについて、LTEが暗黙の(implicit)CSIメカニズムを採用していることを意味する。当該メカニズムにおいては、UEは、例えば測定された実効チャネルの複素数成分を明示的にレポートするのではなく、UEは、当該測定された実効チャネルのための送信構成を推奨する。よって、推奨された送信構成は、基礎をなすチャネル状態に関する情報を、暗黙的に与える。
RIは、実効チャネル上で空間多重化され及びそれにより並列に送信されるべき、推奨数のストリームに対応する。PMIは、実効チャネルの空間特性に関連する、送信のための(コードブックにおける)推奨プリコーダを識別する。CQIは、推奨されるトランスポートブロックサイズ、すなわちコードレートを表す。よって、CQIと、トランスポートブロックが送信される空間ストリームの信号対干渉及びノイズ比(SINR)との間には関係がある。このため、例えばCQIを推定する場合、ノイズ及び干渉の推定値は重要な数量である。CQIは、典型的に、UE又はワイヤレスデバイスによって推定され、無線ネットワークノード又は基地局側でリンク適応及びスケジューリングの決定のために使用される。
(1)における項eは、TFREにおけるノイズ及び干渉を表し、典型的に、分散及び相関といった二次統計の観点で特性化される。干渉は、いくつかの方法で推定できる。例えば、干渉は、既知のセル固有リファレンス信号(CRS)シーケンスが事前に減算された後、すなわちCRSがキャンセルされた後に、CRSのTFRE上の残留ノイズ及び干渉として推定できる。図3に、LTEのリリース8についてのCRSを図示する。
LTEのリリース10で、新しいリファレンスシンボルシーケンスが導入された。チャネル状態情報リファレンス信号(CSI−RS)といい、チャネル状態情報を推定するために使用されることが意図されている。CSI−RSは、以前のリリースにおいて同じ目的のために使用されていたCRSにCSIフィードバックの基礎を置く場合に勝る利点をいくつか提供する。第一に、CSI−RSは、データ信号の復調には使用されないため、同じ密度を必要としない。これは、CSI−RSのオーバーヘッドが、CRSのオーバーヘッドと比べて十分に小さいことを意味する。第2に、CSI−RSは、CSIフィードバック測定を構成する、はるかにフレキシブルな手段を提供する。例えば、どのCSI−RSリソースについて測定するかを、UE固有の方法で構成できる。さらに、5つ以上のアンテナを有するアンテナ構成は、チャネル測定のためにCSI−RSに頼らねばならない。何故なら、CRSは多くとも4つのアンテナについてしか定義されないからである。
リソースブロックペア内のどのリソースエレメントがUE固有のRS及びCSI−RSによって潜在的に占有され得るか、を示す詳細な例を図4に示す。この例では、CSI−RSは、長さ2の直交カバーコードを利用して、2つのアンテナポートを2つの連続するRE上に重複して配置される。図から分かるように、数多くの異なるCSI−RSパターンが利用可能である。2CSI−RSアンテナポートの場合、例えば、1つのサブフレーム内に20個の異なるパターンがある。対応するパターンの数は、4CSI−RSアンテナポートについては10個であり、8CSI−RSアンテナポートについては5個である。
CSI−RSリソースは、特定のCSI−RS構成がその上で送信されるリソースエレメントのパターン、として記述され得る。CSI−RSリソースを決定する1つの方法は、無線リソース制御(RRC)シグナリングによって構成され得るパラメータ“resourceConfig”、“subframeConfig”、及び“antennaPortsCount”の組み合わせによる。
CSI−RSに関連しているのは、ミューティングされたCSI−RSとしても知られる、ゼロ電力のCSI−RSリソースの概念である。ゼロ電力のCSI−RSリソースは、それらのリソースの周囲にデータ送信がマップされることをUEが分かるように、通常のCSI−RSリソースと同じように構成される。ゼロ電力のCSI−RSリソースの意図するところは、おそらくは近隣(neighbor)セル/送信地点において送信される、対応する非ゼロ電力のCSI−RSのSINRを増大させるために、対応するリソース上の送信をネットワークがミューティングできるようにすることである。LTEのリリース11のために、干渉プラスノイズを測定するためにUEが使用することを義務づけられる特別なゼロ電力のCSI−RSが検討されている最中である。その名が示すように、対象となるTPがミューティングされたCSI−RSリソース上で送信をしていないことをUEは前提とすることでき、したがって、受信される電力を干渉プラスノイズのレベルの尺度として使用することができる。干渉測定の改善の目的で、LTEのリリース11における合意は、ネットワークが、UEを、対応する干渉測定のために使用されるべき特定のTFREのセットを識別する特定の干渉測定リソース(IMR)上で干渉を測定するように構成することができる、というものである。
例えばミューティングされたCSI−RSリソースといった、データ送信のための実効チャネル及び干渉測定構成を定義する特定されたCSI−RSリソースに基づいて、UEは、実効チャネル及び、ノイズプラス干渉を推定することができ、ひいては、その特定の実効チャネルに最もよく適合するものとしてどのランク、プリコーダ、及びトランスポートフォーマットを推奨するか、もまた決定することができる。
CoMP送信及び受信は、システム性能を改善するために、地理的に隔てられた複数のアンテナサイトにおける送信及び/又は受信が協調されるシステムのことを指す。より具体的には、CoMPは、異なる地理的カバレッジエリアを有する複数のアンテナアレイの協調のことを指す。地点同士の協調は、異なるサイト間の直接的な通信によって、又は、中央の協調ノードによって、分散されることができる。さらなる協調の可能性は、“フローティングクラスタ”である。当該クラスタでは、各送信地点が、ある特定のネイバのセット(例えば、2つのネイバ)に接続され、それらのネイバを協調させる。協調送信及び/又は受信を行う地点のセットは、以下で、CoMP協調クラスタ、協調クラスタ、又は単にクラスタ、として言及される。特に、ワイヤレス通信ネットワークにおいてCoMPを使用することの目標(goal)は、システム内における干渉を、干渉を減少させ及び/又は干渉をより適切に予測することで制御することにより、ユーザによって感知される性能をネットワーク内でより均等に分散させることである。CoMP動作は、セルラマクロ配備内における複数サイト及び複数セクターの間の協調を含む、数多くの異なる配備を対象としており、さらに、例えばマクロノードがマクロカバレッジエリア内のピコノードとの送信を協調させるといった、ヘテロジーニアス配備の様々な構成も対象とする。図5〜図7に、CoMP協調クラスタがTP1、TP2、及びTP3と称される3つの送信地点を含む、ワイヤレス通信ネットワーク配備の例を示す。CoMPという用語は、ときに、異なる送信地点が異なる地理的場所を有することを示唆するものと理解されることがある。しかしながら、本開示の実施形態の目的のためには、協調送信の局面は、協調送信に関与する複数の送信地点が同じ地理的場所を有する状況についても関連する。例えば、このコンテキストでは、複数の送信地点は、同じ物理アンテナエレメントを共有し得るが、本明細書内において送信地点に関する先の説明で触れたように、例えば異なるビーム方向など、異なる仮想化を使用することができる。本開示の以下の説明では一例としてCoMPに言及するが、CoMPは本明細書における教示の利用可能性を限定するものと理解されてはならない。
数多くの異なるCoMP送信方式が検討されており、例えば次のようなものがある。
「動的地点ブランキング(Dynamic Point Blanking)」−複数の送信地点は、有意な干渉を被るUEに割り当てられている時間−周波数リソース(TFRE)上の送信を隣接送信地点がミューティングし得るように、送信を協調させる。
「協調ビーム形成(Coordinated Beamforming)」−TPは、隣接TPによりサービスされているUEへの干渉が抑制されるように送信電力をビーム形成することにより、空間ドメインにおける送信を協調させる。
「動的地点選択(Dynamic Point Selection)」−UEへのデータ送信は、送信地点が最大限利用されるように、異なる送信地点間で(時間的及び周波数的に)動的に切り替わり得る。
「結合送信(Joint Transmission)」−UEへの信号は、複数のTPから同じ時間/周波数リソース上で同時に送信される。結合送信(JT)の目標(aim)は、協調しているTPが、上記JT UEを考慮に入れずに何らかの他のUEにサービスするはずであったところ、そうではなく、受信信号電力を増加させ、及び/又は受信干渉を低減させることである。
複数のCoMP送信方式についての共通の特徴(denominator)は、ネットワークが、サービングTPのためのみならず、端末又はUEを近隣TPにリンクするチャネルのためにもCSI情報を必要とすることである。例えば、TPごとに一意のCSI−RSリソースを構成することにより、UEは、各TPのための実効チャネルを、対応するCSI−RSについて測定することによって解決することができる。ここで留意すべきは、UEは特定のTPの物理的存在に気付かないであろうということである。UEは、特定のCSI−RSリソースとTPとの間のいかなる関連付けも知ることなく、ただ、当該CSI−RSリソースについて測定するように構成される。
いくつかの異なるタイプのCoMPフィードバックが可能である。ほとんどの選択肢は、おそらくは複数のCSI−RSリソースのCQIの集約を伴う、及びおそらくはCSI−RSリソース間の何らかの種類の位相整合(co-phasing)情報もまた伴う、CSI−RSリソースごとのフィードバックに基づいている。以下は、すべてを網羅しているわけではないが、関連する選択肢のリストである(なお、これらの選択肢のいずれの組み合わせも可能である)。
「CSI−RSリソースごとのフィードバック(Per CSI-RS resource feedback)」−これは、CSI−RSリソースのセットの各々についてのチャネル状態情報(CSI)の個別のレポーティングに相当する。このようなCSIレポートは、例えば、「プリコーダ行列インジケータ」(PMI)、「ランクインジケータ」(RI)、及び/又は「チャネル品質インジケータ」(CQI)のうちの1つ以上を含み、これらは、関連付けられたCSI−RS、又はチャネル測定に用いられるRS、のために使用される同じアンテナ上における仮説のダウンリンク送信のための推奨構成を表す。より一般的には、この推奨される送信は、CSIチャネル測定に用いられるリファレンスシンボルと同じ方法で、物理アンテナにマップされるべきである。
典型的に、CSI−RSとTPとは一対一でマッピングされる。この場合、CSI−RSリソースごとのフィードバックは、TPごとのフィードバックに対応する。すなわち、各TPについて、別個のPMI/RI/CQIがレポートされる。ここで留意すべきは、CSIレポート間に相互依存性が存在する可能性があることである。例えば、CSIレポートは、同じRIを有するよう制約される可能性がある。CSIレポート間の相互依存性には数多くの利点がある。例えば、UEがフィードバックを計算するときサーチスペースが少なくて済む、フィードバックのオーバーヘッドが少なくて済む、及び、RIを再利用する場合に、eNodeBにおいてランクオーバライドを行う必要性が小さくなる。
考慮されるCSI−RSリソースは、eNodeBにより、CoMP測定セットとして構成される。図5に示される例では、ワイヤレスデバイス540及び550のために異なる測定セットが構成され得る。例えば、ワイヤレスデバイス540のための測定セットは、TP1及びTP2によって送信されるCSI−RSリソースからなり得る。何故なら、これらの地点が、デバイス540への送信に好適であり得るからである。ワイヤレスデバイス550のための測定セットは、代わりに、TP2及びTP3によって送信されるCSI−RSリソースからなるように構成され得る。これらのワイヤレスデバイスは、それぞれの測定セットに対応する送信地点についてのCSI情報をレポートし、それにより、例えば、各デバイスにとって最も適切な送信地点をネットワークが選択できるようにする。
「集約フィードバック(Aggregate feedback)」−これは、複数のCSI−RSの集約に対応する1つのチャネルについての1つのCSIレポートに対応する。例えば、複数のCSI−RSに関連付けられているすべてのアンテナ上における1つの結合送信について、1つの結合PMI/RI/CQIを推奨することができる。
しかしながら、結合サーチは、UEにとって計算要求が高すぎるおそれがある。簡略化された集約の形は、CSI−RSリソースごとのPMIと組み合わせられる集約CQIを評価することであり、CSI−RSリソースごとのPMIは、典型的には全て、集約された1つ若しくは複数のCQIに対応する同じランクのものとなるはずである。このような方式は、集約されたフィードバックがCSI−RSリソースごとのフィードバックと多くの情報を共有し得る、という利点もまた有する。これは有益である。何故なら、数多くのCoMP送信方式がCSI−RSリソースごとのフィードバックを必要としており、また、CoMP方式を動的に選択する柔軟性をeNodeBに与えるために、集約されたフィードバックが、典型的に、CSI−RSリソースごとのフィードバックと並列に送信されるだろうからである。コヒーレントな結合送信をサポートするために、このようなCSI−RSリソースごとのPMIを位相整合情報で増強することができ、それにより、受信側で信号がコヒーレントに合成されるようにeNodeBがCSI−RSリソースごとのPMIを回転させることが可能となる。
効率的なCoMP又は協調送信動作のためには、CQIを決定する際に適切な干渉前提を捕捉することが、適切な所望の受信信号を捕捉することと同じくらい重要である。協調クラスタ内では、いずれか特定のTFRE内でどのTPがUEに干渉を与えるかを、eNodeBはかなりの程度まで制御できる。このため、どのTPが他の端末へデータを送信しているかによって、複数の干渉仮説があるであろう。したがって、換言すれば、例えば関連付けられたTFRE上で協調クラスタ内のすべてのTPをミューティングすることにより、ネットワークは、IMR上で見られる干渉を制御することができる。この場合、端末は、CoMPクラスタ間の干渉を効果的に測定するであろう。図5に示される例では、これは、IMRに関連付けられたTFREにおいてTP1、TP2、及びTP3をミューティングすることに対応する。しかしながら、様々なCoMP送信仮説を考慮して、UEの性能をeNodeBが正確に評価できることが不可欠である。さもなければ、動的な協調の意味がなくなる。よって、システムは、多様な送信及びブランキング仮説に対応する様々なクラスタ内干渉レベルもまた追跡/推定できる必要がある。
例えば、動的地点ブランキング方式について考慮されたい。この方式では、1つの特定のUEについて少なくとも2つの関連する干渉仮説がある。一方の干渉仮説では、UEは、協調送信地点からの干渉を認識しない。他方の仮説では、UEは、隣接地点からの干渉を認識する。TPをミューティングすべきかどうかをネットワークが効果的に判断できるように、ネットワークは、異なる干渉仮説に対応する2つ又は通常複数のCSIをレポートするようUEを構成し得る。引き続き図5の例で、ワイヤレスデバイス550がTP3からのCSIを測定するよう構成されているものとする。しかしながら、ネットワークが送信をどのようにスケジュールするかによって、TP2からの干渉送信が潜在的にあり得る。このため、ネットワークは、一方はTP2がサイレントであるという、他方はTP2が干渉信号を送信しているという、2つの干渉仮説について、TP3により送信されるCSI−RSを測定するようにデバイス550を構成し得る。
協調送信又はCoMPフィードバックを導入する利得を享受するためには、無線ネットワークノード又は基地局、例えばeNodeB、が適切なダウンリンク割り当てを選択するために多様な協調送信の仮説についてUE又はワイヤレスデバイスの性能を正確に予測できることが不可欠である。この目的のために、端末における正確な干渉測定が、様々な送信仮説を対象とするCSIレポーティングのための重要な要素である。しかしながら、干渉測定のための現時点の最先端の解決策は、現時点の標準によって、及び/又はデータチャネルのUE固有のミューティングにより課される制限によって制約され、正確な干渉測定を困難とし、特に、UEへの送信地点の関連付けが時間にわたって動的に変化するという動的地点選択及び/又は結合送信を採用するCoMPシステムについてはそうである。さらに、例えば送信地点の関連付けといった、UEに対する送信構成が時間にわたって動的に変化する場合に、依然としてUEが受信した送信信号を正確に復号可能であることが不可欠である。
このため、ワイヤレス通信システムにおいて情報搬送信号を送信するために様々な送信構成が利用可能である場合に、データチャネルのUE固有のミューティングなどの、複数のミューティング構成の取り扱いが改善される必要がある。
したがって、本開示の少なくともいくつかの実施形態の目的は、ワイヤレス通信システムにおいて情報搬送信号を送信するために様々な送信構成が利用可能な場合に、受信ノードにおいて受信した情報搬送信号を正しく復号する可能性を向上することである。さらなる目的は、ワイヤレス通信システムにおいてCoMP送信のためのデータチャネルのUE固有のミューティングの可能性を向上することである。
第1の観点によれば、上記及び他の目的は、送信ノードにより受信ノードへ送信される情報搬送信号を受信するための、当該受信ノードにおける方法によって達成される。受信ノード及び送信ノードは、ワイヤレス通信システムに含まれる。上記受信ノードへ上記情報搬送信号を送信するために、複数の送信構成が利用可能である。当該方法は、送信ノードから動的構成メッセージを受信することを含む。動的構成メッセージは、複数のあり得るミューティング構成の中の少なくとも1つのミューティング構成を上記受信ノードに対して識別する。当該方法は、送信ノードから上記情報搬送信号を受信することと、上記少なくとも1つのミューティング構成を考慮して、受信した上記情報搬送信号を復号することと、をさらに含む。上記少なくとも1つのミューティング構成によりミューティングされるものとして識別される時間−周波数リソースエレメント(TFRE)上で受信ノードにより復号されることが期待される情報が送信されないこと、を前提とすることにより、当該少なくとも1つのミューティング構成は考慮される。
第2の観点によれば、上記及び他の目的は、受信ノードへ情報搬送信号を送信するための、送信ノードにおける方法によって達成される。受信ノード及び送信ノードは、ワイヤレス通信システムに含まれる。上記受信ノードへ上記情報搬送信号を送信するために、複数の送信構成が利用可能である。当該方法は、複数のミューティング構成を決定することを含む。上記複数のミューティング構成の中の各ミューティング構成は、上記複数の送信構成の中の少なくとも1つの送信構成に対応する。当該方法は、上記複数の送信構成から、上記受信ノードへ上記情報搬送信号を送信するための送信構成を選択することと、上記受信ノードへ動的構成メッセージを送信することと、を含む。動的構成メッセージは、上記複数のミューティング構成のうち上記選択された送信構成に対応する少なくとも1つのミューティング構成を上記受信ノードに対して識別する。当該方法は、上記選択された送信構成に従う送信で上記受信ノードへ上記情報搬送信号を送信することをさらに含み、当該送信は、識別された少なくとも1つのミューティング構成に従ってミューティングされる。
第3の観点によれば、上記及び他の目的は、送信ノードから情報搬送信号を受信するための受信ノードによって達成される。当該受信ノードは、ワイヤレス通信システムにおいて送信ノードと通信するよう構成可能である。上記受信ノードへ上記情報搬送信号を送信するために、複数の送信構成が利用可能である。当該受信ノードは、無線回路及び処理回路を含む。当該処理回路は、送信ノードから動的構成メッセージを上記無線回路を介して受信するよう構成される。動的構成メッセージは、複数のあり得るミューティング構成の中の少なくとも1つのミューティング構成を上記受信ノードに対して識別する。当該処理回路は、さらに、送信ノードから上記情報搬送信号を上記無線回路を介して受信し、及び、上記少なくとも1つのミューティング構成を考慮して、上記受信した情報搬送信号を復号するよう構成される。上記少なくとも1つのミューティング構成によりミューティングされるものとして識別される時間−周波数リソースエレメント(TFRE)上で受信ノードにより復号されることが期待される情報が送信されないこと、を前提とすることにより、当該少なくとも1つのミューティング構成は考慮される。
第4の観点によれば、上記及び他の目的は、受信ノードへ情報搬送信号を送信するための送信ノードによって達成される。当該送信ノードは、受信ノードと通信するために無線回路に接続可能であるよう構成される。よって、当該送信ノードは、ワイヤレス通信システムにおいて受信ノードと通信するよう構成可能である。上記受信ノードへ上記無線回路を介して上記情報搬送信号を送信するために、複数の送信構成が利用可能である。当該送信ノードは、複数のミューティング構成を決定するよう構成された処理回路を含む。上記複数のミューティング構成の中の各ミューティング構成は、上記複数の送信構成の中の少なくとも1つの送信構成に対応する。当該処理回路は、さらに、上記複数の送信構成から、上記情報搬送信号を上記受信ノードへ送信するための送信構成を選択するよう構成される。当該処理回路は、さらに、動的構成メッセージを上記受信ノードへ上記無線回路を介して送信するよう構成される。動的構成メッセージは、上記複数のミューティング構成の中から上記選択した送信構成に対応する少なくとも1つのミューティング構成を上記受信ノードに対して識別する。当該処理回路は、さらに、当該選択した送信構成に従う送信で情報搬送信号を上記受信ノードへ上記無線回路を介して送信するよう構成される。当該送信は、識別された少なくとも1つのミューティング構成に従ってミューティングされる。
上記の目的が達成されるのは、送信ノードにより複数のミューティング構成が決定され、かつ、少なくとも1つのミューティング構成が、受信ノードへ情報搬送信号を送信するために送信ノードにより使用される選択された送信構成に対応するためであって、受信ノードが受信した情報搬送信号を復号する際に適用可能であるように当該少なくとも1つのミューティング構成についての通知が動的構成メッセージにおいてなされるからであり、それにより、受信ノードは受信した情報搬送信号を正しく復号することができる。
さらに、選択される送信構成に関与する送信地点により適用されるミューティング構成に対応するように、受信ノードにおいて適用されるミューティング構成が動的構成メッセージを通じてもたらされる場合には、例えばCoMP送信用のデータチャネルをミューティングするための、UE等の受信ノードに固有のミューティング構成を有する可能性が改善される。
上記方法の効果は、受信ノードへ情報搬送信号を送信する送信元である異なる送信地点に適用されるミューティング構成に従って、受信ノードのミューティング構成がもたらされる場合に、ワイヤレスシステムにおいてリンク適応及びCSIレポーティングが改善される、ということである。
その上、実際のクラスタ内干渉が存在する場合に、システム内の変化するトラフィックの負荷によってバイアスが課せられることなく、性能をより適切に反映するように干渉測定がなされ得る。これはひいては、ワイヤレスシステムにおけるリンク適応及びスペクトル効率の改善につながる。
LTEにおけるプリコーデッド空間多重化モードの送信構造を示す概略ブロック図である。 LTEの時間−周波数リソースグリッドを示す概略図である。 セル固有リファレンス信号を示す概略図である。 リファレンス信号の例示的なレイアウトを示す概略図である。 ワイヤレスネットワークにおける協調クラスタを示す概略図である。 ワイヤレスネットワークにおける協調クラスタを示す概略図である。 ワイヤレスネットワークにおける協調クラスタを示す概略図である。 ワイヤレスネットワークにおける協調クラスタ内でのシナリオを示す概略図である。 いくつかの実施形態に従った方法を示すフロー図である。 いくつかの実施形態に従った送信ノードを示すブロック図である。 いくつかの実施形態に従った受信ノードを示すブロック図である。
このセクションでは、いくつかの例示的な実施形態により、本発明をより詳細に説明する。なお、これらの実施形態は互いに排他的ではない。1つの実施形態からの構成要素が別の実施形態に存在することを、暗黙の前提としてよい。また、それらの構成要素が他の例示的な実施形態においてどのように使用され得るかを、当業者は理解するであろう。
本開示では、本発明を例示するために3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEの専門用語を使用しているが、これは、本発明の範囲を上述のシステムのみに限定するものとみなされてはならない。WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)システム、WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)システム、UMB(Ultra Mobile Broadband)システム、及びGSM(Global System for Mobile Communications)システムを含む他のワイヤレスシステムもまた、本開示内でカバーされている着想を活用することで恩恵を受け得る。
さらに、eNodeB及びUEなどの専門用語は、非限定的とみなすべきであり、特に、それら2つの間の何らかの階層的関係を示唆するものではない。一般に、“eNodeB”という用語又は基地局は、第1のデバイス、第1のノード、又は送信ノードとみなすことができ、“UE”という用語は、第2のデバイス、第2のノード、又は受信ノードとみなすことができ、これら2つのデバイスは、無線チャネル上で互いに通信する。無線チャネルは多様なタイプであってよく、例えば多入力多出力の“MIMO”チャネルであってよい。本明細書では、ダウンリンクにおける、すなわちeNodeBからUEへのワイヤレス送信にも焦点を合わせるが、本明細書で説明されている実施形態の教示内容は、UEからeNodeBへのアップリンクにおいても等しく適用可能である。したがって、そのような実施形態では、受信ノードがeNodeB又は基地局であり、送信ノードがUEであり得る。
上述のように、UEにおける干渉測定をネットワークがよりよく制御できるように、干渉測定リソース(IMR)がLTE標準により採用されている。対応するIMR上で特定の送信地点のセットをミューティングすることにより、UEは、その近辺においてミューティングされていない送信地点に起因する残留干渉のみを測定するようになる。このため、送信地点の協調クラスタにおいては、IMRのリソースエレメント上ですべての協調送信地点がミューティングされる場合に、IMRは、協調クラスタの外部にある、制御されていない残留干渉を測定するための強力なツールである。しかしながら、1つのUEについて1つの送信構成を選択するためには、様々な送信及びブランキング仮説に対応する様々なクラスタ内干渉レベルもまた追跡/推定できることが、システムには必要である。このため、複数の互いに異なるIMRの構成を可能とすることが提案されている。それら様々なIMRにおいて、例えば様々な送信地点上で対応してデータ送信をミューティングすることにより、関連する様々な(クラスタ内)干渉仮説を実現することについて、ネットワークが責任を有し、また、UEは、様々なクラスタ内干渉仮説に対応して複数の干渉測定を実行するものとされ、それらは複数のIMRを構成するという手段でなされ、それにより、様々な干渉仮説についてのCQIレポーティングが可能となる。したがって、特定のレポートされたCQIを特定のIMRと関連付けることにより、関連するCQIを効果的なスケジューリングのためにネットワークに対して利用可能にすることができる。
このため、ネットワークは、様々なIMR上で測定される干渉が望ましい干渉仮説に対応するように送信を構成する責任を有する。すなわち、各IMRについて、送信地点のセットがミューティングされ、残りの協調(及び非協調)送信地点からのみのクラスタ内干渉が、そのIMR上に存在するようになる。
特定のUEへの送信に複数の送信地点が関与するか、又は、当該送信が複数の送信地点の間で変化するシステムにおいて、例えば、動的地点選択及び/又は結合送信、すなわち複数の送信地点からの送信で動作しているシステムにおいては、当該UEに固有の構成されたミューティングパターンと、関与している2つの異なる送信地点の潜在的に異なる対象ミューティングパターンのうちの1つと、の間に不整合が存在するであろう、ということに本発明者らは気付いた。この状況が図8に示されている。同図で、UE803は、例えばRRCシグナリングにおいて、ネットワークによりミューティング構成815で構成されている。当該構成では、UE803は、IMR2 855及びIMR3 860に含まれるTFREがミューティングされるものと期待する一方で、IMR1 850上では送信が発生し得るとUE803は期待する。現時点においては、UE803はTP1 801を介してネットワークに接続されている。この送信地点は、IMR2 840及びIMR3 845上で送信がミューティングされる一方でIMR1 835上では送信が発生し得るミューティング構成810で、ネットワークにより構成されている。これはまたUE803のミューティング構成でもあるので、UE803は、IMR2及びIMR3のミューティングされたTFREの周囲にマップされたコードワードを復調/復号することができる。しかしながら、UE803のネットワークへの接続がTP2 802に切り替わると、TP2 802のミューティング構成805とUE803のミューティング構成815との間に不整合が存在することになる。例えば、UE803がIMR1 850のTFRE上で送信を期待する一方で、TP2 802のミューティング構成805によれば、IMR1 820はミューティングされる。これは、IMR1のミューティングされたTFREの周囲にマップされたコードワードをUE803が復調/復号できないことを意味し、したがって、送信された情報をUE803がもはや解釈できないことを意味する。他方、もしTP2 802がその後、IMR1 820上で送信を行えば、IMR1 820上で他のUEが行う測定の結果が変わってしまい、それらの測定がCSIレポーティングのために十分な情報をもはや与えることができなくなる。これは、リンク適応を悪化させ、ネットワークの全体的な性能及びスペクトル効率を低下させてしまう。
本開示の実施形態によれば、選択された伝送構成に適用可能なミューティング構成でUEを動的に構成することにより、上記の状況は回避される。これは、UEへの送信のためにどの送信地点が選択されるかに依存して、当該1つ以上の送信地点のミューティングパターンと互換性のある、ミューティングされるものとUEが期待するTFREのセットとしての、動的に構成可能なデータ/制御ミューティングパターンで、UEがeNodeBなどの無線ネットワークノードにより構成されることを意味する。これは、例えば、各ミューティング構成が少なくとも1つの伝送構成に適用可能な、ミューティング構成875、880、885のテーブル870の形で実現されてもよい。図8の例では、ミューティング構成Mute1 875は、UE803への送信信号がTP1 801から送信される伝送構成に対応し、ミューティング構成Mute2 880は、UE803への送信信号がTP2 802から送信される伝送構成に対応し、ミューティング構成Mute3 885は、UE803への送信信号がTP1 801及びTP2 802から送信される伝送構成に対応する。したがって、この後者の場合、IMR1 835及びIMR2 825上ではミューティングが実施されないのに対し、IMR3はミューティングされることを、UE803は前提とすることになる。というのも、TP1 801もTP2 802も、IMR3 830、845上では送信を行わないからである。
例えばダウンリンクデータ送信においてミューティングされることを前提とされるべきリソースエレメントを決定する1つ以上のミューティング構成のインジケータを、例えばPDCCH上のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット内でビットによる標識によってUEへ動的にシグナリングすることにより、所与の時点(instance)においてUEへ送信を行っている1つ以上の特定の送信地点にとって望ましいミューティングパターンに、ミューティングパターンを調整して適合させてもよい。これにより、UE固有のミューティング構成と、特定の送信地点にとって望ましいミューティングパターンと、の間の不整合の問題が解決される。
異なる送信地点が異なるセルに属している協調クラスタにおいて、例えばCoMPといった協調送信及び受信を運用する際の別の困難は、第一に、異なる送信地点が、例えば異なるCRSシフト及び異なる数のCRSアンテナポートを含む異なるCRS構成に対応するTFREの異なるセット上で、CRSを送信し得ることであり、第二に、異なる送信地点が、異なるPDCCH領域を有し得ること、すなわち、PDCCHに充てられる初期OFDMシンボルの数が異なり得ること、である。これは、複数の送信地点のうちの1つの、単一のサービングセルに接続されているUEへのPDSCH送信が、隣接送信地点へ切り替えられる場合に、困難なものになる。というのも、その場合、PDSCHが、PDCCH及びその隣接送信地点により送信されるCRSと衝突し得るからである。これらの問題もまた、本開示の実施形態により軽減される。
図5は、本発明の多様な実施形態を実現し得る例示的なワイヤレス通信システム500を示す。3つの送信地点510、520、及び530は、CoMP協調クラスタを形成している。以下においては、限定ではなく例示の目的のために、通信システム500はLTEシステムであるものとする。送信地点510、520、及び530は、eNodeB560により制御されるリモート無線ユニット(RRU)である。代替的なシナリオ(図示せず)では、複数の送信地点を別々のeNodeBにより制御することもできる。当然のことながら、概して、eNodeBなどの各ネットワークノードは1つ以上の送信地点を制御し得るが、それらの送信地点は、当該ネットワークノードと物理的に同じ場所に位置していてもよいし、地理的に分散されていてもよい。図5に示されるシナリオでは、送信地点510、520、及び530は、例えば光ケーブル又はポイントツーポイントのマイクロ波接続によって、eNodeB560に接続されているものとする。クラスタを形成する送信地点のうち一部又はすべてが異なるeNodeBによって制御される場合、それらのeNodeBは、送信及び受信のあり得る協調のために情報を交換できるように、例えばトランスポートネットワークにより、互いに接続されていることが前提とされる。
本明細書の例では、例示の目的でeNodeBに言及するが、本発明がいかなるネットワークノードにも適用されることを理解されたい。本開示で使用される“ネットワークノード”という表現は、例えばeNodeB、NodeB、Home eNodeB、もしくはHome NodeB等のいかなる無線基地局も、また、CoMPクラスタのすべてもしくは一部を制御する他のいかなるタイプのネットワークノードも、包含することが意図される。
通信システム500は、2つのワイヤレスデバイス540及び550をさらに含む。本開示のコンテキスト内では、“ワイヤレスデバイス”という用語は、ワイヤレス信号を送信及び/又は受信することによって基地局などのネットワークノードや別のワイヤレスデバイスと通信することのできる、あらゆるタイプのワイヤレスノードを包含する。このため、“ワイヤレスデバイス”という用語は、ユーザ機器、移動端末、M2M(machine-to-machine)通信用の固定式又は移動式のワイヤレスデバイス、集積型又は埋め込み型のワイヤレスカード、外部プラグインワイヤレスカード、ドングル等を包含するが、これらに限定されない。また、ワイヤレスデバイスは、例えば基地局といったネットワークノードであってもよい。本開示を通じて、“ユーザ機器”という用語が使用されるときはいつも、限定と解釈されるべきではなく、上に定義したようないかなるワイヤレスデバイスをも包含するものと理解されるべきである。
リファレンス信号リソースは、所望の信号に対応する1つ以上のリファレンス信号が受信されるリソースエレメントのセットを含む。特定の実施形態では、リファレンス信号リソースは、CSI−RSリソースである。しかしながら、リファレンス信号リソースは、所望の信号を推定するのに使用され得る他のいかなるタイプのRSリソースであってもよく、例えばCRSリソースであってもよい。
より一般的には、いくつかの実施形態は、情報搬送信号を受信するための、受信ノードにおける方法を提供する。当該方法について、図5と図9のフロー図とを参照して以下に説明する。情報搬送信号は、送信ノード560により受信ノード540へ送信される。受信ノード540及び送信ノード560は、ワイヤレス通信システム500に含まれる。情報搬送信号を受信ノード540へ送信するために、複数の、送信構成(transmission configurations)とも称される伝送構成(transmit configurations)が利用可能である。1つの伝送構成には、送信ノード560により制御される1つ以上の送信地点510、520、530からの送信が関与し得る。隣接送信ノードにより制御される少なくとも1つの送信地点が、他の伝送構成に追加的に関与してもよい。受信ノード540は、例えば、UE又はワイヤレスデバイスであり得る。送信ノード560は、例えば、eNodeBなどの無線ネットワークノードであり得る。ワイヤレス通信システム500は、実施形態によっては、受信ノード540への送信のために協調マルチポイント送信を適用するように構成され得る。そして、CoMP送信により、複数の伝送構成のうちの少なくともいくつかが提供され得る。受信ノード540は、CoMP送信のためにCSIをフィードバックするように構成され、又はCSIをフィードバック可能であり得る。
ステップ910で、受信ノード540は、送信ノード560から動的構成メッセージを受信する。動的構成メッセージは、複数のあり得るミューティグン構成の中の少なくとも1つのミューティング構成を、受信ノードに対して識別する。複数のミューティング構成は、ゼロ電力のCSI−RSで構成可能な、すなわちゼロ電力のCSI−RS構成として構成されることのできる、時間−周波数リソースエレメント(TFRE)をカバーするミューティング構成を含み得る。それらに加えて、又はそれらに代えて、複数のミューティング構成は、少なくとも1つのCRS構成のTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含んでもよい。さらに、複数のミューティング構成は、あるOFDMシンボルのすべてのTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含んでもよい。実施形態によっては、ゼロ電力のCSI−RSで構成可能なTFREをカバーするミューティング構成が、少なくとも1つのCRS構成のTFRE及び/又はあるOFDMシンボルのすべてのTFREを追加でカバーしてもよい。
実施形態によっては、当該少なくとも1つのミューティング構成は、動的構成メッセージ内のインジケータによって識別され得る。このインジケータは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット内の1つ以上のビットを含み得る。当該少なくとも1つのミューティング構成は、ゼロ電力のチャネル状態情報リファレンス信号(CSI−RS)の構成を含み得る。いくつかの実施形態によれば、当該少なくとも1つのミューティング構成は、少なくとも1つのセル固有リファレンス信号(CRS)構成のTFRE及び/又はある直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのすべてのTFREを追加で又は代替的にカバーし得る。
ステップ920で、受信ノード540は、送信ノード560から情報搬送信号を受信する。情報搬送信号は送信ノード560から、1つ以上の送信地点510、520、530を介して協調送信で受信され得る。いくつかの実施形態では、それらの送信地点は送信ノード560により制御され得る。他の実施形態では、当該1つ以上の送信地点のうち少なくとも1つが隣接送信ノードにより制御され得る。協調送信は、実施形態によっては、協調マルチポイント送信であり得る。情報搬送信号は、例えば、ダウンリンクデータ及び/又は制御送信信号であり得る。
ステップ930で、受信ノード540は、上記少なくとも1つのミューティング構成を考慮して、受信した情報搬送信号を復号する。少なくとも1つのミューティング構成を考慮に入れるために、受信ノード540は、少なくとも1つのミューティング構成によりミューティングされるものとして識別される時間−周波数リソースエレメント(TFRE)上では受信ノード540により復号されることが期待される情報が送信されないこと、を前提とする。いくつかの実施形態によれば、現行のサブフレームにおいて送信ノード560から受信された動的構成メッセージ内で識別される少なくとも1つのミューティング構成が、当該現行のサブフレーム内の情報搬送信号の復号のために受信ノード540により適用され得る。
少なくとも1つのミューティング構成は、いくつかの例では、データ及び/又は制御信号がそれらの上で送信されないことを受信ノード540が前提とし得る時間−周波数リソースエレメントの、動的ミューティングパターンであり得る。このような例では、ミューティングパターンは、それが、所与の時点において受信ノード540へ送信を行っている1つ以上の特定の送信地点にとって望ましいミューティングパターンにマッチするように、送信ノード560により調整されたTFREのミューティングパターンである、という点で、動的である。当該所与の時点は、動的構成メッセージが送信ノード560から受信される現行の(current)サブフレームであり得る。そして、当該現行のサブフレーム内の情報搬送信号の復号のために、ミューティングパターンが適用される。
さらなる実施形態は、情報搬送信号を送信するための、送信ノードにおける方法を提供する。当該方法について、図5と図9のフロー図とを参照して以下に説明する。この方法は、同じ図5及び図9を参照して上で説明した受信ノードの方法に対応している。送信ノードは、協調マルチポイント送信用のクラスタ、例えば図5に示されるクラスタTP1〜TP3、に含まれているか、又はそのクラスタを制御する。より一般的には、送信ノードは、クラスタと関連付けられる。具体的な例として、送信ノードは、リモート無線ヘッドであるTP1〜TP3を制御するeNodeB560であってもよい。図6に示すような代替的なシナリオでは、送信ノードは、受信ノード640がその中に位置するCoMPクラスタ600を形成している送信地点TP1〜TP3に対応する3つのセクターアンテナを有する、eNodeBである。さらに別のシナリオでは、図7に示すように、受信ノード740がその中に位置するCoMPクラスタ700をTP1〜TP3が形成し、送信ノードは、TP1及びTP3を制御するeNodeBか、TP2を制御しピコセル720にサービスするeNodeBか、のいずれかであってよい。
この方法において、送信ノード560により受信ノード540へ情報搬送信号が送信される。受信ノード540及び送信ノード560は、ワイヤレス通信システム500に含まれる。情報搬送信号を受信ノード540へ送信するために、複数の、送信構成とも称される伝送構成が利用可能である。1つの伝送構成には、送信ノード560により制御される1つ以上の送信地点510、520、530からの送信が関与し得る。隣接送信ノードにより制御される少なくとも1つの送信地点が、他の伝送構成に追加的に関与してもよい。受信ノード540は、例えば、UE又はワイヤレスデバイスであり得る。送信ノード560は、例えば、eNodeBなどの無線ネットワークノードであり得る。ワイヤレス通信システム500は、実施形態によっては、送信ノード560による送信のために協調マルチポイント送信を適用するように構成され得る。そして、CoMP送信により、複数の伝送構成のうちの少なくともいくつかが提供され得る。受信ノード540は、CoMP送信のためにCSIをフィードバックするように構成され、又は、CSIをフィードバック可能であり得る。
ステップ940で、送信ノード560は、複数のミューティング構成を決定する。複数のミューティング構成のうちの各ミューティング構成は、上記複数の伝送構成のうちの少なくとも1つの伝送構成に対応し、又は関連付けられ得る。複数のミューティング構成は、ゼロ電力のCSI−RSで構成可能な、すなわちゼロ電力CSI−RS構成として構成されることのできる、時間−周波数リソースエレメント(TFRE)をカバーする、ミューティング構成を含み得る。それらに加えて、又はそれらに代えて、複数のミューティング構成は、少なくとも1つのCRS構成のTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含んでもよい。さらに、複数のミューティング構成は、あるOFDMシンボルのすべてのTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含んでもよい。実施形態によっては、ゼロ電力のCSI−RSで構成可能なTFREをカバーするミューティング構成が、少なくとも1つのCRS構成のTFRE及び/又はあるOFDMシンボルのすべてのTFREを追加的にカバーしてもよい。実施形態によっては、複数の伝送構成のうちの各伝送構成が、上記複数のミューティング構成のうちの1つ以上のミューティング構成と関連付けられる。いくつかの実施形態では、複数のミューティング構成は、受信ノード540がCSI情報をレポートすることを要求されたかもしれない複数のダウンリンク送信仮説に対応し得る。
ステップ950で、送信ノード560は、複数の伝送構成から、情報搬送信号を受信ノード540へ送信するための伝送構成を選択する。実施形態によっては、伝送構成は、受信ノード540からレポートされたCSI情報に基づいて選択されてよい。選択された伝送構成は、複数のダウンリンク送信仮説のうちの特定の1つに対応し得る。
ステップ960で、送信ノード560は、動的構成メッセージを受信ノード540へ送信する。動的構成メッセージは、複数のミューティング構成の中から少なくとも1つのミューティング構成を、受信ノード540に対して識別する。当該少なくとも1つのミューティング構成は、選択された伝送構成に対応し、又は関連付けられる。実施形態によっては、当該少なくとも1つのミューティング構成は、動的構成メッセージ内のインジケータによって識別され得る。このインジケータは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット内の1つ以上のビットを含み得る。当該少なくとも1つのミューティング構成は、ゼロ電力のチャネル状態情報リファレンス信号(CSI−RS)の構成を含み得る。いくつかの実施形態によれば、当該少なくとも1つのミューティング構成は、少なくとも1つのセル固有リファンレンス信号(CRS)構成のTFRE及び/又はある直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのすべてのTFREを追加で又は代替的にカバーし得る。
ステップ970で、送信ノード560は、選択された伝送構成に従った送信で、情報搬送信号を受信ノード540へ送信する。この送信は、識別された少なくとも1つのミューティング構成に従って、又は換言すれば、選択された伝送構成と関連付けられている少なくとも1つのミューティング構成に従って、ミューティングされる。いくつかの実施形態によれば、現行のサブフレームにおいて送信ノード560により送信される動的構成メッセージで識別される少なくとも1つのミューティング構成は、当該現行のサブフレーム内での情報搬送信号の復号のために受信ノード540によって適用されることが意図され得る。当該少なくとも1つのミューティング構成は、いくつかの例では、データ及び/又は制御信号がそれらの上で送信されないことを受信ノード540が前提とし得る時間−周波数リソースエレメントの動的ミューティングパターンであり得る。そのような例では、ミューティングパターンは、それが、所与の時点において受信ノード540へ送信を行っている1つ以上の特定の送信地点にとって望ましいミューティングパターンにマッチするように、送信ノード560によって調整され得るTFREのミューティングパターンである、という点で、動的である。当該所与の時点は、動的構成メッセージが送信ノード560により送信される現行のサブフレームであり得る。そして、当該現行のサブフレーム内の情報搬送信号の復号のために、ミューティングパターンが受信ノード540により適用される。
情報搬送信号は、送信ノード560により、1つ以上の送信地点510、520、530を介して協調送信で送信され得る。いくつかの実施形態では、これらの送信地点は、送信ノード560により制御され得る。他の実施形態では、当該1つ以上の送信地点のうちの少なくとも1つが、隣接送信ノードにより制御され得る。協調送信は、実施形態によっては、協調マルチポイント送信であり得る。情報搬送信号は、ダウンリンクデータ及び/又は制御信号であり得る。
上述の方法がLTE標準に従うワイヤレス通信システムにおいて実現される場合、受信ノード540はサービングセルによりサービスされるユーザ機器(UE)であり、送信ノード560はeNodeBであり得る。そして、少なくとも1つのミューティング構成は、動的構成メッセージ内でeNodeBにより送信され及びUEにより受信されるインジケータから、UEのサービングセルのシステム情報から、及び/又はeNodeBからUEへの専用の無線リソース制御メッセージから、決定され得る。
さらに、これらの方法がLTE標準に従うワイヤレス通信システムにおいて実現される場合、物理ダウンリンク共有チャネルのリソースエレメントマッピングを特定する情報が、上記少なくとも1つのミューティング構成、物理ダウンリンク制御チャネルにより占有されるOFDMシンボルの数に関する情報、CRSにより占有されるTFRE、及び、構成された非ゼロ電力のCSI−RS、のうちの1つ以上を含み得る。いくつかのこのような実施形態では、物理ダウンリンク共有チャネルのリソースエレメントマッピングを特定する情報は、当該少なくとも1つのミューティング構成を、物理ダウンリンク制御チャネルにより占有されるOFDMシンボルの数に関する情報、CRSにより占有されるTFRE、及び、構成された非ゼロ電力のCSI−RS、のうちの1つ以上と共に、含む。
上記方法の効果は、受信ノードへ情報搬送信号を送信する送信元である様々な送信地点に適用されるミューティング構成に従って、受信ノードのミューティング構成がもたらされる場合に、ワイヤレスシステムにおいてリンク適応及びCSIレポーティングが改善される、ということである。
上述の方法では、“動的”とは、例えば準静的な無線リソース制御(RRC)再構成よりも、実質的に素早く発生するものと解釈されるべきである。典型的な場合は、動的構成が即時的であって、特定のダウンリンク割り当てに関連付けられている場合である。
ミューティング構成、例えばミューティングパターンは、複数のサブフレームにまたがってよく、場合によっては周期的に繰り返されてもよい。さらに、そのようなミューティングパターン内でミューティングされるリソースエレメントは、すべてのサブフレームに存在するのではなく、例えば、特定の周期性で繰り返される単一のサブフレーム内にのみ現れてもよい。
このような複数サブフレームのミューティングパターンについては、そのようなパターンが動的に構成される場合、受信された信号の復号のためには、当該受信信号のサブフレームに対応するミューティングパターンが適用されることを前提とする、ということを理解されたい。
ミューティングパターンが単一のサブフレームのみにおよぶようにすることも考えることができ、その場合、ミューティングパターンの動的構成は、現時点のサブフレーム(又は、関連付けられたダウンリンク割り当てのサブフレーム)内における信号の復号のために、単一サブフレームのミューティングパターンを適用することに対応する。
また、ミューティングパターンの特別な例は、ミューティングが一切ないパターンである。
データ/制御のミューティングは、様々な方法で実現され得る。1つの一般的な方法は、データ送信をパンクチャすることである。すなわち、あたかもミューティングがないかのようにデータ/制御コードワードがマップされ、その後、ミューティングされるべきリソースエレメントが、ゼロ送信電力に設定される。代替的に、コードワードは、ミューティングされたリソースエレメントの周囲にレートマッチングされる(すなわち、周囲にマップされる)。後者のオプションの方が性能はよいが、UEが正確なミューティングパターンを完全に理解していなければ、復号はできない。このため、ミューティングがパンクチャされる場合には、データがパンクチャされることをUEが「前提としてよい」だけで十分である。何故なら、異なる前提も破局的(catastrophic)ではない、つまり、性能に重大な影響を及ぼさないためである。これに対し、レートマッチングの場合、REのセット上でデータがミューティングされることをUEは「前提とするものとする」。何故なら、異なる前提は破局的な性能につながるためである。
また、上記動的ミューティングパターンが、典型的に、データ及び/又は制御チャネル、例えばPDSCH、の完全なリソースエレメントマッピングを特定することはないことにも留意されたい。物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のREマッピングに影響を及ぼす他のパラメータは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)により占有されるOFDMシンボルの数、CRS送信のマッピング(例えば、PDSCHは、CRSによって占有されたTFRE上にはマップされない)、構成された非ゼロ電力のCSI−RS、等を含み得る。
第1の実施形態では、上記動的ミューティング構成は、UEへ送信される動的インジケータ、UEのサービングセルのシステム情報、及び/又はeNodeBからUEへの専用の無線リソース制御メッセージ、によって完全に決定される。すなわち、どの隣接セルがブロードキャストしたどのシステム情報も、復号して上記情報を取得することを、UEは期待されていない。
1つの実施形態では、上記動的ミューティングパターン又はミューティング構成は、ゼロ電力のCSI−RS構成である。
別の実施形態では、上記動的ミューティングパターンは、ゼロ電力のCSI−RS構成として構成され得るリソースエレメントに限定され得る。
別の実施形態では、上記動的ミューティング構成のうちの少なくとも1つは、少なくとも1つのCRS構成のTFREをカバーする。
この実施形態は、特定のCRS構成上でPDSCHを動的にミューティングすることができる、という利点を有する。このため、異なるCRS構成を有する2つの送信地点間でUEが動的にスケジュールされる場合、近隣送信地点がそのCRSを送信しているTFRE上でPDSCHを受信しないように、UEは通知され得る。これは、UEへのPDSCH送信が上記隣接送信地点から発せられている場合に、特に有用である。
別の実施形態では、上記動的ミューティング構成のうちの少なくとも1つは、あるOFDMシンボルのすべてのTFREをカバーする。こうした場合の特別なケースでは、当該少なくとも1つの動的ミューティング構成が、最初のN個のOFDMシンボルのすべてのTFREをカバーする。典型的に、Nは、1つの隣接セルのあり得るPDCCH領域に対応して、1つ、2つ、又は3つのOFDMシンボルである。
この実施形態は、異なるセルに属する隣接送信地点がそのPDCCHを送信しているOFDMシンボル内においてPDSCHを受信しないようにUEに指示することができる、という利点を有する。これは、上記UEへの送信が上記隣接送信地点から発せられている場合に、非常に有用である。
ゼロ電力のCSI−RS構成である動的ミューティングパターンは、LTEリリース10の端末もまた、それらはゼロ電力のCSI−RSで構成可能であることから、特定のリソース上でミューティングされるように構成され得る、という利点を有する。併せて留意すべきは、リリース10のUEはマルチポイントCSIフィードバックが不可能であるため、送信地点の切り替えの候補とはならないであろうということ、また、したがって、これらの端末についてはゼロ電力のCSI−RSを静的に割り当てれば十分であるということ、である。
さらに別の実施形態では、方法は、さらに、候補となるミューティングパターンの列挙されたセットを識別する構成メッセージをeNodeBから受信することを含む。ここで、上記動的な構成は、上記列挙された候補ミューティングパターンの特定のサブセットを示し、上記動的ミューティングパターンは、上記候補ミューティングパターンの特定のサブセットの集合体(union)とオーバラップする。
1つのこうした実施形態では、上記候補ミューティングパターンのセットのうちの少なくとも1つが、1つのゼロ電力CSI−RS構成をカバーする。
1つのこうした実施形態では、上記候補ミューティングパターンのセットのうちの少なくとも1つが、1つのCRS構成のTFREをカバーする。
別のこうした実施形態では、上記候補ミューティングパターンのセットのうちの少なくとも1つが、1つのOFDMシンボルのすべてのTFREをカバーする。
上記実施形態の特別なケースでは、上記特定のサブセットが単一の候補ミューティングパターンを含む(又は、そのパターンに限定される)、ということを理解されたい。このコンテキストでは、サブセットが厳密な(strict)サブセットに限定されるべきではないこともまた注記しておく。すなわち、サブセットは、上記列挙された候補ミューティングパターンのすべてを含む可能性が大いにある。
さらに別のこうした実施形態では、動的ミューティングパターンは、上記候補ミューティングパターンの特定のサブセットと、UEのために構成される静的(又は準静的)ミューティングパターンとの集合体である。
例えば、UEへの送信が(例えばCoMP測定セット内のリソースに対応する)どの送信地点から送信されてくるかに関わらずミューティングされるべきリソースエレメントをカバーするゼロ電力(ZP)CSI−RS構成を、UEについて構成することができる。この共通のミューティング構成の上に、例えば2つの異なる候補送信地点の望ましいミューティング構成間の違いのみをカバーする1つの動的な部分を、構成することができる。
代替的な実施形態では、上記動的ミューティングパターンは、構成された静的(又は準静的)なミューティングパターンとして決定されるが、上記動的構成が、その静的なミューティングパターンによりミューティングが示されていてもデータをその上でミューティングしてはならないリソースエレメントのセットを示す。すなわち、動的な非ミューティング構成が、静的なミューティング構成をオーバライドする。
1つのこうした実施形態では、静的なミューティングパターンは、zeroTxPowerResourceConfigListを含むパラメータにより構成されるゼロ電力CSI−RSの列挙されたセットであり、上記動的構成はビットマップを識別し、当該ビットマップにおいて、各ビットは、zeroTxPowerResourceConfigListにより構成される通りの特定のゼロ電力CSI−RSに対応するミューティングについて、ミューティングされるべきでないかどうかを決定する。
代替的に、別の実施形態では、動的ミューティングパターンは、zeroTxPowerResourceConfigListを含むパラメータにより構成される通りのゼロ電力のCSI−RSの列挙されたセットであり、動的構成メッセージはビットマップを識別してよく、当該ビットマップにおいて、各ビットは、zeroTxPowerResourceConfigListにより構成される通りの特定のゼロ電力CSI−RSをミューティングすべきかどうかを決定する。
別の実施形態では、eNodeBからUEに、複数の送信ノード又は地点の複数の望ましいミューティングパターンが通知され、上記動的構成が、上記送信信号を受信すべき特定の送信ノード又は地点を識別する。
ここで、“送信仮説”の概念は、例えば、どの送信地点が送信をしているか、及び/又はどのサブフレーム上で送信が発生するか、及び/又はどのサブバンドで送信が発生するか、という観点からの特定の割り当てに対応する。
本発明の実施形態は、UE固有のミューティング構成により課せられるいかなる制限もなしに、IMR上で干渉の組成を自由に構築する解決策を提供する。さらに、実際のクラスタ内干渉が存在する場合に、システム内で変化するトラフィックの負荷によってバイアスが課せられることなく、性能をより適切に反映するように干渉測定がなされ得る。
これは、ワイヤレスシステムにおけるリンク適応及びスペクトル効率の改善につながる。
図10及び図11は、図9に関連して説明した方法を実行するように構成された装置を示す。
図10は、情報搬送信号を受信ノード540へ送信するための送信ノード1000を示す。送信ノード1000は、処理回路1020を含み、ワイヤレス通信システム500内で受信ノード540と通信するために無線回路1010と接続可能なように構成される。情報搬送信号を無線回路1010を介して受信ノード540へ送信するために、複数の、伝送構成とも称される送信構成が利用可能である。実施形態によっては、ワイヤレス通信システム500は、協調マルチポイント送信を適用するように構成され得る。そして、送信ノード1000は、CoMP送信により複数の送信構成のうちの少なくともいくつかを提供するように構成され得る。いくつかの変形例では、無線回路1010は送信ノード1000に含まれるのに対し、他の変形例では、無線回路1010は外部にある。例えば、図5の例示的なシナリオでは、送信ノード560が送信ノード1000に対応する。この例における無線回路は、送信ノード560と物理的に同一の場所に位置していない分散型送信地点TP1〜TP3に存在する。しかしながら、図6に示される例では、送信地点は、送信ノード、例えばeNodeB、にあるセクターアンテナに対応し、この場合、無線回路は、当該送信ノードに含まれ得る。送信ノード560、1000は、メモリ1030と、ネットワークノードと通信するためのネットワークインタフェース1040と、処理回路1020と、を含む。
処理回路1020は、複数のミューティング構成を決定するよう構成される。複数のミューティング構成のうちの各ミューティング構成は、複数の送信構成のうちの少なくとも1つの送信構成に対応し、又は関連付けられ得る。複数のミューティング構成は、ゼロ電力のCSI−RSで構成可能な、すなわちゼロ電力のCSI−RS構成として構成されることのできる、時間−周波数リソースエレメント(TFRE)をカバーするミューティング構成を含み得る。それらに加えて、又はそれらに代えて、複数のミューティング構成は、少なくとも1つのCRS構成のTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含んでもよい。さらに、複数のミューティング構成は、あるOFDMシンボルのすべてのTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含んでもよい。実施形態によっては、ゼロ電力のCSI−RSで構成可能なTFREをカバーするミューティング構成が、少なくとも1つのCRS構成のTFRE及び/又はあるOFDMシンボルのすべてのTFREを追加的にカバーしてもよい。
処理回路1020は、さらに、上記複数の送信構成から、情報搬送信号を受信ノード540へ送信するための送信構成を選択するように、そして、上記複数のミューティング構成のうち、その選択した送信構成に対応する、又は当該送信構成と関連付けられる少なくとも1つのミューティング構成を受信ノード540に対して識別する動的構成メッセージを、無線回路1010を介して受信ノード540へ送信するように、構成される。実施形態によっては、処理回路1020は、当該少なくとも1つのミューティング構成を、動的構成メッセージ内のインジケータによって示すように構成され得る。当該インジケータは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット内の1つ以上のビットを含み得る。当該少なくとも1つのミューティング構成は、ゼロ電力のチャネル状態情報リファレンス信号(CSI−RS)の構成を含み得る。いくつかの実施形態によれば、当該少なくとも1つのミューティング構成は、少なくとも1つのセル固有リファンレンス信号(CRS)構成のTFRE及び/又はある直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのすべてのTFREを追加で又は代替的にカバーし得る。さらに、いくつかの実施形態によれば、少なくとも1つのミューティング構成が情報搬送信号の復号のために受信ノード540により適用されることが意図される現行のサブフレームにおいて、当該少なくとも1つのミューティング構成を識別する動的構成メッセージを送信するように、処理回路1020は構成され得る。いくつかの例では、当該少なくとも1つのミューティング構成は、データ及び/又は制御信号がその上で送信されないことを受信ノード540が前提とし得る時間−周波数リソースエレメントの動的ミューティングパターンであり得る。そのような例では、所与の時点において受信ノード540へ送信を行っている1つ以上の特定の送信地点にとって望ましいミューティングパターンにマッチするようにミューティングパターンを調整するよう処理回路1020が構成され得る、という点で、当該ミューティングパターンは動的である。当該所与の時点は、処理回路1020が動的構成メッセージをその中で送信するように構成され、及びミューティングパターンがその中で情報搬送信号の復号のために受信ノード540により適用される、現行のサブフレームであり得る。
加えて、処理回路1020は、情報搬送信号を無線回路1010を介して受信ノード540へ、選択した送信構成に従った送信で送信するように構成される。この送信は、識別された少なくとも1つのミューティング構成に従ってミューティングされる。処理回路1020は、1つ以上の送信地点510、520、530で、無線回路1010を介して、協調送信で情報搬送信号を送信するよう構成されてもよい。これらの送信地点は、いくつかの実施形態では、送信ノード1000により制御され得る。他の実施形態では、当該1つ以上の送信地点のうちの少なくとも1つが、隣接送信ノードにより制御され得る。協調送信は、実施形態によっては、協調マルチポイント送信であり得る。情報搬送信号は、ダウンリンクデータ及び/又は制御信号であり得る。
送信ノード1000の代替的な実現例では、送信ノード1000は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせで実現されることのできるいくつかの機能ユニットを含み得る。一実施形態では、送信ノード1000は、複数のミューティング構成を決定するよう構成された決定ユニットと、上記複数の送信構成から送信構成を選択するよう構成された選択ユニットと、少なくとも1つのミューティング構成を識別する動的構成メッセージ、及び情報搬送信号を受信ノード540へ送信するよう構成された送信ユニットと、を含む。これらの機能ユニットの構成のさらなる詳細は、処理回路1020に関連して対応する機能について上述した内容に従う。
図11は、送信ノード560から情報搬送信号を受信するための受信ノード1100を示す。この受信ノードは、メモリ1130と、無線回路1110と、処理回路1120とを含み、ワイヤレス通信システム500において送信ノード560と通信するよう構成可能である。情報搬送信号を受信ノード1100へ送信するために、複数の、伝送構成とも称される送信構成が利用可能である。ワイヤレス通信システム500は、実施形態によっては、協調マルチポイント送信を適用するよう構成されてもよい。そして、受信ノード1100は、CoMP送信により、上記複数の伝送構成のうちの少なくともいくつかが提供されることを期待するように構成され得る。受信ノード1100は、CoMP送信のためにCSIをフィードバックするように構成され、又は、CSIをフィードバック可能であり得る。
処理回路1120は、複数のあり得るミューティング構成の中の少なくとも1つのミューティング構成を受信ノード540、1100に対して識別する動的構成メッセージを、送信ノード560から無線回路1110を介して受信するように構成される。複数のミューティング構成は、ゼロ電力のCSI−RSで構成可能な、すなわちゼロ電力のCSI−RS構成として構成されることのできる、時間−周波数リソースエレメント(TFRE)をカバーするミューティング構成を含み得る。それらに加えて、又はそれらに代えて、複数のミューティング構成は、少なくとも1つのCRS構成のTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含んでもよい。さらに、複数のミューティング構成は、あるOFDMシンボルのすべてのTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含んでもよい。実施形態によっては、ゼロ電力のCSI−RS構成可能なTFREをカバーするミューティング構成が、少なくとも1つのCRS構成のTFRE及び/又は1つのOFDMシンボルのすべてのTFREを追加的にカバーしてもよい。
実施形態によっては、処理回路1120は、動的構成メッセージ内のインジケータによって、当該少なくとも1つのミューティング構成を識別するように構成され得る。このインジケータは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット内の1つ以上のビットを含み得る。当該少なくとも1つのミューティング構成は、ゼロ電力のチャネル状態情報リファレンス信号(CSI−RS)の構成を含み得る。いくつかの実施形態によれば、当該少なくとも1つのミューティング構成は、少なくとも1つのセル固有リファレンス信号(CRS)構成のTFRE及び/又はある直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのすべてのTFREを追加で又は代替的にカバーし得る。
処理回路1120は、さらに、情報搬送信号を送信ノード560から上記無線回路1110を介して受信するように構成される。処理回路1120は、送信ノード560から情報搬送信号を、1つ以上の送信地点510、520、530を介して協調送信で受信するように構成され得る。いくつかの実施形態では、これらの送信地点は、送信ノード560により制御され得る。他の実施形態では、当該1つ以上の送信地点のうちの少なくとも1つが、隣接送信ノードにより制御され得る。協調送信は、実施形態によっては、協調マルチポイント送信であり得る。情報搬送信号は、例えば、ダウンリンクデータ及び/又は制御送信信号であり得る。
処理回路1120は、さらに、少なくとも1つのミューティング構成によりミューティングされるものとして識別される時間−周波数リソースエレメント(TFRE)上では受信ノード540、1100により復号されることが期待される情報が送信されないこと、を前提とすることにより、上記少なくとも1つのミューティング構成を考慮して、受信した情報搬送信号を復号するように構成される。いくつかの実施形態によれば、当該少なくとも1つのミューティング構成が情報搬送信号の復号のために受信ノード1100により適用されることとなっている現行のサブフレームにおいて、当該少なくとも1つのミューティング構成を識別する動的構成メッセージを送信ノード560から受信するように、処理回路1120は構成され得る。いくつかの例では、当該少なくとも1つのミューティング構成は、データ及び/又は制御信号がその上で送信されないことを前提とするように処理回路1120が構成され得る時間−周波数リソースエレメントの動的ミューティングパターンであり得る。そのような例では、ミューティングパターンは、それが、所与の時点において受信ノード1100へ送信を行っている1つ以上の特定の送信地点にとって望ましいミューティングパターンにマッチするように送信ノード560により調整されたミューティングパターンである、という点で、動的である。当該所与の時点は、動的構成メッセージが送信ノード560からその中で受信され、及びミューティングパターンが情報搬送信号の復号のためにその中で適用される、現行のサブフレームであり得る。
受信ノード1100の代替的な実現例では、受信ノード1100は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせで実現されることのできるいくつかの機能ユニットを含み得る。一実施形態では、受信ノード1100は、動的構成メッセージを受信し、及び情報搬送信号を受信するように構成された受信ユニットと、受信した情報搬送信号を少なくとも1つのミューティング構成を考慮して復号するように構成された復号ユニットと、を含む。これらの機能ユニットの構成のさらなる詳細は、処理回路1120に関連して対応する機能について上述した内容に従う。
処理回路1020、1120は、1つ又はいくつかのマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサなど、並びに、他のデジタルハードウェア及びメモリを含み得る。メモリは、読み取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ、キャッシュメモリ、フラッシュメモリ装置、光記憶装置など、1つ又はいくつかのタイプのメモリを含んでよく、1つ以上の遠隔通信及び/又はデータ通信プロトコルを実行するためのプログラムコード、及び、本明細書で説明した技術のうちの1つ以上を実行するためのプログラムコードを記憶する。メモリは、さらに、受信ノードから受信されたユーザデータ及びプログラムデータを記憶する。
本明細書で説明した技術のステップのすべてが、単一のマイクロプロセッサにおいて又は単一のモジュールにおいても必ずしも実行されるものではない。
なお、本開示では、本発明を例示するために、3GPP LTEの専門用語を使用してきたが、これは、前述のシステムのみに本発明の範囲を限定するものとみなされるべきではない。WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)、UMB(Ultra Mobile Broadband)、及びGSM(Global System for Mobile Communications)を含む他のワイヤレスシステムもまた、本開示内でカバーされている着想を活用することにより、恩恵を受け得る。
「を含む(comprise又はcomprising)」という文言を使用する場合、それは、非限定的であると、すなわち「から少なくともなる」という意味であると解釈されたい。
本発明は、上述の好ましい実施形態に限定されない。様々な代替例、変形例、及び均等物が使用されてもよい。したがって、上述の実施形態は、本発明の範囲を限定するものと捉えられてはならない。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲により定義される。

Claims (33)

  1. ワイヤレス通信システム(500)において送信ノード(560)により受信ノード(540)へ送信される情報搬送信号を受信するための、前記受信ノード(540)における方法であって、前記情報搬送信号を前記受信ノード(540)へ送信するために複数の送信構成が利用可能であり、前記方法は、
    前記送信ノード(560)から、複数のあり得るミューティング構成の中の少なくとも1つのミューティング構成を前記受信ノード(540)に対して識別する動的構成メッセージを受信すること(910)と、
    前記送信ノード(560)から、前記情報搬送信号を受信すること(920)と、
    前記少なくとも1つのミューティング構成によりミューティングされるものとして識別される時間−周波数リソースエレメント(TFRE)上で前記受信ノード(540)により復号されることが期待される情報が送信されないこと、を前提とすることにより、前記少なくとも1つのミューティング構成を考慮して、受信した前記情報搬送信号を復号すること(930)と、
    を含む方法。
  2. 前記少なくとも1つのミューティング構成は、前記動的構成メッセージ内のインジケータにより識別される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記インジケータは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット内の1つ以上のビットを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記少なくとも1つのミューティング構成は、ゼロ電力のチャネル状態情報リファレンス信号(CSI−RS)の構成を含む、請求項1〜3に記載の方法。
  5. 前記少なくとも1つのミューティング構成は、少なくとも1つのセル固有リファレンス信号(CRS)構成のTFRE及び/又はある直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのすべてのTFREをカバーする、請求項4に記載の方法。
  6. 前記複数のミューティング構成は、ゼロ電力のCSI−RSで構成可能なTFREをカバーするミューティング構成を含む、請求項1〜5に記載の方法。
  7. 前記複数のミューティング構成は、少なくとも1つのCRS構成のTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記複数のミューティング構成は、あるOFDMシンボルのすべてのTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含む、請求項6〜7に記載の方法。
  9. 前記少なくとも1つのミューティング構成は、所与の時点において前記受信ノード(540)へ送信を行っている1つ以上の特定の送信地点にとって望ましいミューティングパターンにマッチするように調整されるTFREのミューティングパターンである、請求項1〜8に記載の方法。
  10. 前記所与の時点は、前記動的構成メッセージが前記送信ノード(560)から受信される現行のサブフレームであり、前記現行のサブフレーム内での前記情報搬送信号の復号のために前記ミューティングパターンが適用される、請求項9に記載の方法。
  11. 現行のサブフレームにおいて前記送信ノード(560)から受信される前記動的構成メッセージにおいて識別される前記少なくとも1つのミューティング構成が、前記現行のサブフレーム内の前記情報搬送信号の復号のために適用される、請求項1〜8に記載の方法。
  12. 前記情報搬送信号は、前記送信ノード(560)から、1つ以上の送信地点(510、520、530)を介して協調送信で受信される、請求項1〜11に記載の方法。
  13. 前記協調送信は、協調マルチポイント送信である、請求項12に記載の方法。
  14. 前記受信ノード(540)はサービングセルによりサービスされるユーザ機器(UE)であり、前記送信ノード(560)はeNodeBであり、前記少なくとも1つのミューティング構成は、前記動的構成メッセージ内で受信される前記インジケータ、前記UEの前記サービングセルのシステム情報、及び/又は前記eNodeBから前記UEへの専用の無線リソース制御メッセージ、から決定される、請求項2、又は請求項2に従属する場合における請求項3〜13に記載の方法。
  15. 前記受信ノード(540)はサービングセルによりサービスされるユーザ機器(UE)であり、前記送信ノード(560)はeNodeBであり、物理ダウンリンク共有チャネルのリソースエレメントマッピングを特定する情報が、前記少なくとも1つのミューティング構成と、物理ダウンリンク制御チャネルにより占有されるOFDMシンボルの数に関する情報と、CRSにより占有されるTFREと、構成される非ゼロ電力のCSI−RSと、のうちの1つ以上を含む、請求項1〜13に記載の方法。
  16. ワイヤレス通信システム(500)において受信ノード(540)へ情報搬送信号を送信するための、送信ノード(560)における方法であって、前記情報搬送信号を前記受信ノード(540)へ送信するために複数の送信構成が利用可能であり、前記方法は、
    前記複数の送信構成の中の少なくとも1つの送信構成に各々が対応する、複数のミューティング構成を決定すること(940)と、
    前記複数の送信構成から、前記受信ノード(540)へ前記情報搬送信号を送信するための送信構成を選択すること(950)と、
    前記複数のミューティング構成のうち選択された前記送信構成に対応する少なくとも1つのミューティング構成を前記受信ノード(540)に対して識別する動的構成メッセージを前記受信ノードへ送信すること(960)と、
    前記情報搬送信号を前記受信ノード(540)へ前記選択された送信構成に従う送信で送信すること(970)と、前記送信は、識別された前記少なくとも1つのミューティング構成に従ってミューティングされることと、
    を含む方法。
  17. 前記少なくとも1つのミューティング構成は、前記動的構成メッセージ内のインジケータにより識別される、請求項16に記載の方法。
  18. 前記インジケータは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット内の1つ以上のビットを含む、請求項17に記載の方法。
  19. 前記少なくとも1つのミューティング構成は、ゼロ電力のチャネル状態情報リファレンス信号(CSI−RS)の構成を含む、請求項16〜18に記載の方法。
  20. 前記少なくとも1つのミューティング構成は、少なくとも1つのセル固有リファレンス信号(CRS)構成のTFRE及び/又はある直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのすべてのTFREをカバーする、請求項19に記載の方法。
  21. 前記複数のミューティング構成は、ゼロ電力のCSI−RSで構成可能なTFREをカバーするミューティング構成を含む、請求項16〜20に記載の方法。
  22. 前記複数のミューティング構成は、少なくとも1つのCRS構成のTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含む、請求項21に記載の方法。
  23. 前記複数のミューティング構成は、あるOFDMシンボルのすべてのTFREをカバーする少なくとも1つのミューティング構成を含む、請求項21〜22に記載の方法。
  24. 前記少なくとも1つのミューティング構成は、所与の時点において前記受信ノード(540)へ送信を行っている1つ以上の特定の送信地点にとって望ましいミューティングパターンにマッチするように調整されるTFREのミューティングパターンである、請求項16〜23に記載の方法。
  25. 前記所与の時点は、前記動的構成メッセージが前記送信ノード(560)により送信される現行のサブフレームであり、前記現行のサブフレーム内の前記情報搬送信号の復号のために前記ミューティングパターンが前記受信ノード(540)により適用される、請求項24に記載の方法。
  26. 現行のサブフレームにおいて前記送信ノード(560)により送信された前記動的構成メッセージにおいて識別される前記少なくとも1つのミューティング構成が、前記現行のサブフレーム内の前記情報搬送信号の復号のために前記受信ノード(540)により適用される、請求項16〜23に記載の方法。
  27. 前記情報搬送信号は、前記送信ノード(560)により、1つ以上の送信地点(510、520、530)を介して協調送信で送信される、請求項16〜26に記載の方法。
  28. 前記協調送信は、協調マルチポイント送信である、請求項27に記載の方法。
  29. 前記受信ノード(540)はサービングセルによりサービスされるユーザ機器(UE)であり、前記送信ノード(560)はeNodeBであり、前記少なくとも1つのミューティング構成は、前記動的構成メッセージ内で送信される前記インジケータ、前記UEの前記サービングセルのシステム情報、及び/又は前記eNodeBから前記UEへの専用の無線リソース制御メッセージ、により決定される、請求項17、又は請求項17に従属する場合における請求項18〜28に記載の方法。
  30. 前記受信ノード(540)はサービングセルによりサービスされるユーザ機器(UE)であり、前記送信ノード(560)はeNodeBであり、物理ダウンリンク共有チャネルのリソースエレメントマッピングを特定する情報が、前記少なくとも1つのミューティング構成と、物理ダウンリンク制御チャネルにより占有されるOFDMシンボルの数に関する情報と、CRSにより占有されるTFREと、構成される非ゼロ電力のCSI−RSと、のうちの1つ以上を含む、請求項16〜28に記載の方法。
  31. 送信ノード(560)から情報搬送信号を受信するための受信ノード(540、1100)であって、前記受信ノード(540、1100)は、ワイヤレス通信システム(500)において前記送信ノード(560)と通信するよう構成可能であり、前記情報搬送信号を前記受信ノード(540、1100)へ送信するために複数の送信構成が利用可能であり、前記受信ノード(540、1100)は、
    無線回路(1110)と、
    複数のあり得るミューティング構成の中の少なくとも1つのミューティング構成を前記受信ノード(540、1100)に対して識別する動的構成メッセージを前記無線回路(1110)を介して前記送信ノード(560)から受信するよう構成される処理回路(1120)と、
    を備え、
    前記処理回路(1120)は、前記情報搬送信号を前記送信ノード(560)から前記無線回路(1110)を介して受信し、前記少なくとも1つのミューティング構成によりミューティングされるものとして識別される時間−周波数リソースエレメント(TFRE)上で前記受信ノード(540、1100)により復号されることが期待される情報が送信されないこと、を前提とすることにより、前記少なくとも1つのミューティング構成を考慮して、受信した前記情報搬送信号を復号する、ように構成される、
    受信ノード。
  32. 受信ノード(540)へ情報搬送信号を送信するための送信ノード(560、1000)であって、前記送信ノード(560、1000)は、ワイヤレス通信システム(500)において前記受信ノード(540)と通信するために無線回路(1010)に接続可能であるように構成され、前記情報搬送信号を前記無線回路(1010)を介して前記受信ノード(540)へ送信するために複数の送信構成が利用可能であり、前記送信ノード(560、1000)は、
    前記複数の送信構成の中の少なくとも1つの送信構成に各々が対応する、複数のミューティング構成を決定し、及び、前記複数の送信構成から、前記情報搬送信号を前記受信ノード(540)へ送信するための送信構成を選択するよう構成される処理回路(1020)、を備え、
    前記処理回路(1020)は、前記複数のミューティング構成の中から、選択した前記送信構成に対応する少なくとも1つのミューティング構成を前記受信ノード(540)に対して識別する動的構成メッセージを、前記無線回路(1010)を介して前記受信ノード(540)へ送信し、前記選択した送信構成に従う、識別された前記少なくとも1つのミューティング構成に従ってミューティングされる送信で、前記情報搬送信号を前記受信ノード(540)へ、前記無線回路(1010)を介して送信する、ようにさらに構成される、
    送信ノード。
  33. 前記無線回路(1010)は、前記送信ノード(560、1000)に含まれる、請求項32に記載の送信ノード(560、1000)。
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