JP2018525876A - サービング無線ノードおよび制御ノードにおいて使用される方法、ならびに関連付けられたデバイス - Google Patents

サービング無線ノードおよび制御ノードにおいて使用される方法、ならびに関連付けられたデバイス Download PDF

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Abstract

本開示は、サービング無線ノードおよび関連付けられたサービング無線ノードにおいて使用される方法を開示する。方法は、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を、サービング無線ノードを制御する制御ノードから受信することであって、サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している、受信することと、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードの受信機(RX)の無線周波数(RF)チェーンを通じて、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングすることとを含む。本開示は、サービング無線ノードおよび関連付けられたサービング無線ノードにおいて使用される別の方法も開示する。本開示は、サービング無線ノードおよび関連付けられた制御ノードを制御する制御ノードにおいて使用される方法をさらに開示する。
【選択図】図16

Description

本開示において提示された技術は、一般に、ワイヤレス通信ネットワークの技術分野に関する。より詳細には、本開示は、サービング無線ノードにおいて使用される方法および関連付けられたサービング無線ノード、ならびにサービング無線ノードを制御する制御ノードにおいて使用される方法および関連付けられた制御ノードに関する。
本セクションは、本開示において説明される技術の様々な実施形態の背景を提供するために意図される。本セクションにおける説明は、追求されることがある概念、しかし必ずしも、以前に想像された、または追求されたものではない概念を含んでよい。したがって、本明細書において別段の指示がない限り、本セクションにおいて説明されることは、本開示の説明および/または特許請求の範囲に対する従来技術ではなく、本セクションに単に含めただけで従来技術であると認められるわけではない。
現在、30GHzから300GHzの高い周波数で動作するミリ波(MMW)ワイヤレスシステムなどの、ワイヤレス通信ネットワークまたはシステムは、マルチGb/sの速度を可能にすることによって急増する帯域幅の要件を満たすための、有望な技術として現れつつある。例えば、第5世代(5G)ネットワークは、エボルブド第3世代(3G)技術、第4世代(4G)技術、およびMMW無線アクセス技術(RAT)とも呼ばれる超高密度ネットワーク(UDN)などの、現れつつある、または実質的に新しい構成要素の組合せになりそうである。このような高い周波数において、大多数のアンテナは、送信機、受信機、または両方で利用可能であることがある。典型的に発生する大きな伝搬損失を補うために、ビーム形成は、MMWワイヤレスシステムにおいて、非常に重要な特性になる。
ビーム形成は、指向性信号の送信および/または受信のために使用される信号処理技法である。送信機(TX)がビーム形成するために、信号は、選択されたプリコーディングベクトルをTXアンテナアレイに適用することによって、所望の方向に集中される。受信機(RX)がビーム形成するために、受信機アンテナのRXビームは、選択されたプリコーディングベクトルをRXアンテナアレイに適用することによって、無線信号の入ってくる方向に集中される。ビーム形成は、空間的選択性を実現するために、送信および受信エンドの両方で使用されることがある。無指向性の受信/送信と比較される改善点は、ビーム形成利得として知られる。複数のアンテナが送信機、受信機、または両方で利用可能なとき、効率的なビームパターンをアンテナに適用し、対応するワイヤレスチャネルの空間的選択性をより良く活用することが、したがって重要である。
図1は、MMWのRATネットワークの1つの例を概略的に示す。図1に示されるように、中央制御装置(CCU)と呼ばれるネットワークノードまたは制御ノードがあり、アクセスノード(AN)、例えば、AN1、AN2、AN3、およびAN4の間のパラメータの設定および連携に対して少なくとも責任がある。
典型的には、受信機側における受信された電力は、
Figure 2018525876
として表現されることがあり、ここで、PTXは、送信電力であり、GTXおよびGRXは、それぞれ、送信アンテナおよび受信アンテナのビーム形成利得であり、λは、波長であり、αは、媒体内での吸収による減衰因子である。60GHzでのMMW波のリンクに対して、酸素の吸収損失は、16dB/kmの大きさに及ぶことがある。
上記の公式から、無線波の減衰が、
Figure 2018525876
に比例するものであることは明らかである。同じ伝搬距離では、60GHzは、酸素吸収を考慮せずに、2GHzと比較して29.5dBを越えて減衰する。
このことを考慮すると、高利得ビーム形成は、余分の減衰を補償するために必須である。小さい波長のおかげで、より多くのアンテナ素子は、アンテナパネル内に同じサイズで統合されることができる。これは、より高いビーム形成利得に到達することを可能にする。しかし、数十、または数百ものアンテナ素子がある場合、それぞれのアンテナ素子に対する1つの無線周波数(RF)チェーン(TXのRFチェーンまたはRXのRFチェーンのどちらか)は、容認できないコストのために適用できない。このようなケースにおいて、複数のアンテナ素子は、1つのRFチェーンを共有し、具体的なアナログ位相調節は、ビームの方向を調節し、ビーム形成利得を最大化するために、それぞれのアンテナに適用される。狭いTXビームのために、ビーコン信号の送信を操作して、ANの発見エリアを有効にすること、およびビーム形成のトレーニングを予備形成して、ビーム形成利得を最大化することが必要とされる。
その一方で、高利得ビーム形成は、例えば、見つけにくい問題(hidden problem)および聞こえない問題(deafness problem)を含む、課題を提起することがある。
図2は、高利得ビーム形成の指向性によって引き起こされる見つけにくい問題の例を図示する。図2に示されるように、リンクペア1は、アクセスポイント1(AP1)およびユーザ機器1(UE1)によって構成され、リンクペア2は、AP2およびUE2によって構成される。AP2がUE2に送信しているとき、AP1とUE1の両方がAP2からUE2へのTXビームのカバレッジの外側にあるので、AP1またはUE1のどちらも、AP2およびUE2によって利用されるチャネルを検出できない。しかし、AP1がデータをUE1に送信すると、このTXビームは、UE2に到達することができ、干渉を引き起こす。
図3は、高利得ビーム形成の指向性によって引き起こされる聞こえない問題の例を図示する。図3に示されるように、UE1およびAP1は、リンクペア1を構成し、UE2およびAP2は、リンクペア2を構成する。リンクペア2には、AP2からUE2への進行中のデータ送信がある。しかし、これは、UE1がこの方向を監視(またはセンシング)しないので、UE1によって検出されない。しかし、UE1がデータ送信を開始すると、UE2によるデータ受信は、UE1とUE2が互いに近いために明らかに影響を及ぼされることがある。
現在、MMW−RATの全体的なキャリアの帯域幅は、1GHzまたは2GHzまでになることがあると想定される。この帯域幅は、一定の帯域幅、例えば100MHzの多くのサブ帯域キャリアによって、構成されることがある。例として、図4は、4つのサブ帯域を有する1つのMMW−RATキャリアを図示する。図4における最小のリソースグリッドは、周波数領域内のサブ帯域に、および時間領域内のサブフレームに対応し、サウンディングおよびセンシングリソースエレメントと呼ばれることがある。当然、サウンディングおよびセンシングリソースエレメントは、コードの観点からであってもよい。
利用可能なリソースを割り当てるために、コンテンションベースのリソース割り当て方式、および/またはスケジューリングベースのリソース割り当て方式は、衝突回避の基本ポリシとしてMMW−RATに適用されてよい。コンテンションベースのリソース割り当て方式は、チャネルの可用性に対する自主判断に基づいて、チャネルをめぐって競争するメカニズムを提供する。スケジューリングベースのリソース割り当て方式において、スケジューラ、例えば、図1に示されるようなCCUは、最初にコンテンションベースの方法または連携方法のどちらかによって、リソースの可制御性を最初に得て、リソースを制御されたリンクに割り当てる。
コンテンションベースのリソース割り当て方式およびスケジューリングベースのリソース割り当て方式の一定の組合せがあることがある。図5は、MMW−RATネットワークにおける、複雑な干渉状況の例を図示する。図5に示されるように、高利得ビーム形成の指向性のために、リンク1およびリンク2は、耐えられないアップリンク(UL)からダウンリンク(DL)への干渉を有することがある一方、リンク5およびリンク6は、耐えられないDLからDLへの干渉およびULからDLへの干渉を有することがある。
高利得ビーム形成の指向性のために、衝突判断は、全送信より複雑である。在来の測定は、前述の聞こえない問題および見つけにくい問題のために、あまり作用しない。加えて、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN、802.11)およびワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN、802.15)において商業的に使用されるキャリアセンシング方法が開発されるが、これらは、主に、ローカルアクセスシステムのためのものである。これは、分散型キャリアセンシング方式であり、すなわち、キャリアセンシングは、それぞれのノードペアによって、独立して行われる。MMWのRATに関して、第1に、ワイヤレスフィデリティ(WiFi)が目標とするものよりも、APおよびUEの複数のノードを伴う、より良い大きさにされた展開、ならびにより良いネットワークの可制御性(例えば、自己最適化、自己組織化、および機動性)があり得ることが期待される。第2に、MMWのRATは、WiFiよりずっと良いサービスの品質(QoS)を提供することを期待される。この意味では、WiFiの単純な分散型キャリアセンシングよりも良い測定が望まれる。
3Gおよび4Gのワイヤレスシステムにおける干渉測定は、リンク間の干渉ではなく、主に、セル間/送信ポイント間の干渉を測定するためにデザインされる。MMWのRATのケースにおける小さいセクタサイズおよび大きな重複カバレッジのために、3Gまたは4Gのシステムに類似の測定は、衝突中のリンクを識別すること、および干渉管理を支援することには十分ではない。
本技術の様々な実施形態がなされてきたことは、上記の考察などを考慮してのものである。具体的に言うと、上記の欠点のうちの少なくともいくつかにねらいを定めて、本開示は、1つのCCUの制御下にある隣接する無線ノードを、異なるサウンディングおよびセンシング関連の設定によって設定することを提案し、それによって、干渉測定を容易にする。
本開示の第1の態様によれば、サービング無線ノードにおいて使用される方法が提案される。サービング無線ノードは、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブする。方法は、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を、サービング無線ノードを制御する制御ノードから受信することを含む。サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している。方法は、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングすることをさらに含む。
好ましくは、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、サウンディングおよびセンシングの継続時間あたり2つ以上のサウンディングおよびセンシングのウィンドウを指示し、これらのうちの1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、サービング無線ノードによるセンシングのために、センシングのウィンドウとして設定され、これらのうちの残りのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、サービング無線ノードによるサウンディングのために、サウンディングのウィンドウとして設定される。
好ましくは、サービング無線ノードに対するサウンディングのウィンドウは、時間領域内で、それぞれの隣接する無線ノードに対するセンシングのウィンドウに対応する。
好ましくは、それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、同じまたは異なる数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する。
好ましくは、それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、連続的または非連続的なサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する。
好ましくは、方法は、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示された1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを、1つまたは複数の無線リンクに割り当てることをさらに含む。
好ましくは、センシングすることは、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたすべてのセンシングのリソースエレメントにおいて実施される。
好ましくは、センシングすることは、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示された一部またはすべてのサウンディングのリソースエレメントにおいてさらに実施される。
好ましくは、方法は、サービング無線ノードのRXのRFチェーンの数が、サービングノードが受信機としてサーブするすべての無線リンクの数より少ないとき、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節することと、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、調節されたセンシングの期間に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングすることとをさらに含む。
好ましくは、1つまたは複数の事前定義されたパラメータは、リンクの無線品質、リンクのレート、またはリンクのトラフィック優先度のうちの少なくとも1つを含む。
本開示の第2の態様によれば、サービング無線ノードを制御する制御ノードにおいて使用される方法が提案される。サービング無線ノードは、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブする。方法は、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を決定することであって、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している、決定することと、決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定をサービング無線ノードに送信することとを含む。
本開示の第3の態様によれば、サービング無線ノードにおいて使用される方法が提案される。サービング無線ノードは、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブする。方法は、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を、サービング無線ノードを制御する制御ノードから受信することと、サービング無線ノードのRXのRFチェーンの数が、サービングノードが受信機としてサーブする1つまたは複数の無線リンクの数より少ないとき、サウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節することと、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、調節されたセンシングの期間に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングすることとを含む。
本開示の第4の態様によれば、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブするサービング無線ノードが提案される。サービング無線ノードは、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を、サービング無線ノードを制御する制御ノードから受信するように設定された受信ユニットであって、サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している、受信ユニットと、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングするように設定されたセンシングユニットとを含む。
本開示の第5の態様によれば、サービング無線ノードを制御する制御ノードが提案される。サービング無線ノードは、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブする。制御ノードは、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を決定するように設定された決定ユニットであって、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している、決定ユニットと、決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定をサービング無線ノードに送信するように設定された送信ユニットとを含む。
本開示の第6の態様によれば、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブするサービング無線ノードが提案される。サービング無線ノードは、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を、サービング無線ノードを制御する制御ノードから受信するように設定された受信ユニットと、サービング無線ノードのRXのRFチェーンの数が、サービングノードが受信機としてサーブする1つまたは複数の無線リンクの数より少ないとき、サウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節するように設定された調節ユニットと、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、調節されたセンシングの期間に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングするように設定されたセンシングユニットとを含む。
本開示の第7の態様によれば、実行されるとき、1つまたは複数のコンピューティングデバイスに、第1から第3の態様のうちのいずれかの方法を実施させる命令を格納するコンピュータプログラム製品が提案される。
本開示によれば、1つのCCUの制御下にある隣接する無線ノードは、1つの無線ノードのサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントが、その隣接する無線ノードのそれぞれに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交しているという手法で、異なるサウンディングおよびセンシング関連の設定によって設定される。このケースにおいて、無線ノードのTXのRFチェーンは、そのリンクの方向にサウンディング信号を送信するために、リソースエレメントによって設定され、それに対応して、無線ノードの隣接するノードのRXのRFチェーンは、そのリンクの方向にあるすべての可能性のあるサウンディング信号をセンシング(監視)するために、同じリソースエレメントによって設定される。すなわち、無線ノードが、指向性サウンディングの状態にある(すなわち、TXの状態にある)とき、それぞれの隣接する無線ノードは、指向性サウンディング信号をセンシングしている(すなわち、RXの状態にある)はずである。これは、干渉測定の精度を改善しながら、干渉測定を容易にする。
本開示の前述のおよび他の特性は、添付の図面と併用され、以下の説明および添付の特許請求の範囲からより完全に明白になるであろう。これらの図面が、本開示によるいくつかの実施形態のみを描写し、したがって、本開示の範囲を限定するものと考慮されるべきではないことを理解しながら、本開示は、添付の図面を使用して、さらに具体的かつ詳細に説明される。
MMWのRATネットワークの1つの例を概略的に示す図である。 高利得ビーム形成の指向性によって引き起こされる見つけにくい問題の例を図示する図である。 高利得ビーム形成の指向性によって引き起こされる聞こえない問題の例を図示する図である。 4つのサブ帯域を有する1つのMMW−RATキャリアを図示する図である。 MMW−RATネットワークにおける複雑な干渉状況の例を図示する図である。 本明細書における実施形態が実装されることがあるワイヤレス通信ネットワークの例を描写する図である。 本開示の実施形態による制御ノードにおいて実施される方法700の流れ図を示す図である。 本開示の実施形態による一般的なサウンディングおよびセンシングのリソース割り当て構造を図示する図である。 本開示の実施形態によるリンクの受信ノードにおいて実施される方法900の流れ図を示す図である。 本開示の実施形態によるセンシングのリソース割り当て構造の例を図示する図である。 本開示の実施形態によるリンクの送信ノードにおいて実施される方法1100の流れ図を示す図である。 本開示の実施形態によるサウンディングのリソース割り当て構造の例を図示する図である。 本開示による、DSSIをDSSWに分割する3つの例を図示する図である。 本開示による、3つの例示的なDSSIの設定を示す図である。 本開示による、CCUの制御下にある2つの例示的なネットワーク展開を図示する図である。 本開示の実施形態による、サービング無線ノードにおいて使用される方法1600の流れ図を示す図である。 本開示の実施形態による、例示的なDSSIのパターンを図示する図である。 本開示の実施形態による、サービング無線ノードにおいて使用される方法1800の流れ図を示す図である。 本開示の実施形態による、サービング無線ノードを制御する制御ノードにおいて使用される方法1900の流れ図を示す図である。 本開示による、サービング無線ノード2000の概略ブロック図である。 本開示による、別のサービング無線ノード2100の概略ブロック図を示す図である。 本開示の実施形態による、サービング無線ノードを制御する制御ノード2200の概略ブロック図である。 本開示による、サービング無線ノード2000、サービング無線ノード2100、または制御ノード2200において使用されることがある、配置2300の実施形態を概略的に示す図である。 本開示によるADSSのサブ機能性モジュール、およびプロトコル層に対するこれらの対応するマッピングを図示する図である。 本開示による例示的な設定のシグナリングフローを概略的に図示する図である。 本開示による例示的なセンシング結果のシグナリングフローを概略的に図示する図である。 本開示によるスケジューリングベースのリソース割り当てに対する例示的なシグナリングフローを概略的に図示する図である。
以下に、本開示は、添付の図面に示された実施形態を参照しながら説明される。しかし、これらの説明は、例証的な目的のために提供されるにすぎず、本開示を限定するものではないことを理解されたい。さらに、以下において、既知の構造および技法の説明は、本開示の概念を必要以上にあいまいにしないように省略される。
まず第1に、本開示は、例えば、MMWのRATネットワークにおいて、指向性サウンディングおよびセンシングのパラメータ(以下に、本ソリューションは、調整された指向性サウンディングおよびセンシング(ADSS)と呼ばれてよい)を調整することを提案する。具体的に言うと、本開示は、それぞれのリンクペア(すなわち、リンクの送信機および受信機)の送信機を、時間−周波数の無線リソースパターンで、そのリンクの方向に、指向性サウンディングビームを送るように設定し、それに対応して、それぞれのリンクペアの受信機を、同じ時間−周波数の無線リソースパターンで、そのリンク方向にあるすべての可能性のあるサウンディング信号を指向的に監視するように設定する。それによって、すべてのリンクペアの受信機は、これらの対応する送信機が指向性サウンディング信号を送っているとき、指向性センシング状態にあってよい。このようにして、犠牲となるリンクペアおよび干渉するリンクペアは、精密に識別されることができ、相互の干渉レベルは、測定されることができる。すなわち、MMWのRATネットワークの効果的なリンク間の干渉マップ(指向性リンク干渉マップ(DLIM)とも呼ばれる)は、導き出されることができる。このような測定情報は、リソース割り当て方式、例えば、時間、周波数、および送信電力リソースを拡張するために使用されてよい。
図6は、ADSSが実装されることがあるワイヤレス通信ネットワークの例を描写する。ワイヤレス通信ネットワークは、中央制御装置(CCU)600、および(アクセスノード(AN)とも呼ばれる)複数の無線ノードを備え、そのうち、6つのANが図6に描写される。CCU600は、LTEネットワーク、任意の第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のセルラーネットワーク、MWVネットワーク、Wimaxネットワーク、WLAN/Wi−Fi、WPAN他などの、任意のワイヤレスシステムまたはセルラーネットワークにおける、ノードB、基地局(BS)、eNB、eノードB、ホームノードB、ホームeノードB、中継ノード、AP、またはAN内のパラメータの設定および連携に対して、ならびにAN内の無線リンクを制御すること対して少なくとも責任がある、任意の他の制御ノードもしくはネットワークノードであってよい。それぞれの無線ノードは、例えば、ワイヤレスデバイス、モバイルワイヤレス端末もしくはワイヤレス端末、携帯電話、ラップトップ、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、もしくは時として、ファブレットと呼ばれ、ワイヤレス能力を有するタブレット型コンピュータなどのコンピュータ(前述の無線ノードは、一括してUEとして知られることがある)、ワイヤレス能力を有するセンサもしくはアクチュエータ、またはワイヤレス通信ネットワークにおける無線リンク上で通信できる任意の他の無線ネットワークユニットであってよい。本文書内で使用される用語「無線ノード」または「AN」は、マシン型通信(MTC)デバイスとも表されるマシンツーマシン(M2M)デバイスなどの、他のワイヤレスデバイスもカバーすることに留意されたい。この例では、4つのANが、AP、すなわち、AP610、AP620、AP630、およびAP640として例示され、2つのANが、UE、すなわち、UE650およびUE660として例示される。その上、それぞれのANは、異なる無線リンクにおける送信ノードまたは受信ノードのどちらかとしてみなされてよい。例えば、AP610がデータをUE650に送信するリンクにおいて、AP610は送信ノードであり、UE650は受信ノードである。対照的に、AP610がデータをUE650から受信するリンクにおいて、AP610は受信ノードであり、UE650は送信ノードである。別の言い方をすると、無線ノードまたはANは、その役割に応じて、クライアント無線ノードまたはサービング無線ノードのどちらかであってよい。例えば、無線ノードが、図6に示されるようなUE660である場合、AP620は、そのサービング無線ノードをサーブする。UEは、UEがホットポイントとしてサーブし、他のUEをサーブするとき、サービング無線ノードの役割を果たすことがあることも可能である。このケースにおいて、サービング無線ノードはUEであり、クライアント無線ノードは、UEによってサーブされる他のUEであってよい。
図7は、本開示の実施形態による、制御ノード、例えば、図6におけるCCU600において実施される方法700の流れ図を示す。具体的に言うと、方法700は、ネットワーク側でADSSを実装するために使用される。
ステップS710において、制御ノードは、リンク、例えば、図6に示されるようなAP610とUE650との間の無線リンクに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを決定する。決定されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに制御ノードによって制御されるすべてのリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔(すなわち、サウンディングおよびセンシングのための継続時間)を含む。
実行可能な実装形態として、制御ノードは、例えば、リンクの終端、例えば、AP610またはUE650他のどちらかからの、リンクのセットアップリクエストの受信時にサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを決定してよい。
ステップS720において、制御ノードは、決定されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、リンクの送信ノードおよび受信ノードに送信する。例えば、図6に示されるように、送信ノードはAP610であり、受信ノードはUE650である。
1つの実装形態において、共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、受信ノードがそのセンシング結果を制御ノードに報告するためのルールをさらに含んでよい。
別の実装形態において、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、送信ノードがサウンディング信号を送信するためにサウンディングのリソースエレメントを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含んでよい。指定されたサウンディングのリソースエレメントは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数の観点からのものである。
別の実装形態において、方法700は、以下のステップ(図示せず)、すなわち、制御ノードの制御下にあるすべてのリンクのすべての受信ノードから、1つまたは複数のセンシング結果を受信すること、受信された1つまたは複数のセンシング結果に基づいて、DLIMを決定すること、および決定されたDLIMに基づいて、制御ノードによって制御されるすべてのリンク内のデータ送信のために、リソース割り当て方式またはリソース割り当て方針を決定することをさらに含んでよい。
方法700による1つの大きな利点は、これらの隣接するリンクの送信ノードが指向性サウンディング信号を送っているとき、すべてのリンクペアの受信ノードは、指向性センシング状態にあってよいということである。これは、1つのリンクが、すべての干渉するリンクを識別し、これらの干渉するリンクからの干渉レベルを測定することを可能にし、このことに基づいて、ネットワークは、異なるリンク間の衝突を回避および/または制御しながら、周波数リソースの空間的再使用を効率的に改善できる。
図8は、本開示の実施形態による、一般的なサウンディングおよびセンシングのリソース割り当て構造を図示する。
図8に示されるように、指向性サウンディングおよびセンシングの期間(DSSP)は、サウンディングおよびセンシングの期間を表し、指向性サウンディングおよびセンシングの間隔(DSSI)は、サウンディングおよびセンシングの間隔、すなわち、サウンディングおよびセンシングに対するウィンドウ/継続時間を表す。DSSPおよびDSSIは、制御ノードによって制御されるすべてのリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータであり、制御ノードによって決定されてよい。
DSSPおよびDSSIは、主に、時間領域の観点からのものである。例えば、DSSPおよびDSSIは両方、時間ウィンドウのことを指す。このケースにおいて、それぞれのリンクの送信ノードは、DSSIによって規定された時間ウィンドウの間、リンクの方向にあるリンクの受信ノードに、サウンディング信号を送信してよく、受信ノードは、同じ時間ウィンドウの間、リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングする。それによって、リンク間の干渉、例えば、図5に示されるような、リンク5とリンク6との間のDL−DL干渉は、効率的な手法でセンシングされてよい。
任意選択で、DSSPおよびDSSIは、さらに、周波数領域の観点からのものであってよい。例えば、DSSIは、リンクの送信ノード/受信ノードによって使用されることになる1つまたは複数のサブ帯域をさらに規定してよい。
DSSIの内部には、多くのサウンディングおよびセンシングリソースエレメントがあり、これらのうちいくつかは、専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを用いて、サウンディング信号を送信するためにリンクに割り当てられ、したがって、サウンディングリソースユニット(SRU)と呼ばれる。1つのサウンディングおよびセンシングリソースエレメントは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数の観点から規定されてよい。例えば、1つのサウンディングおよびセンシングリソースエレメントは、直交シーケンスに加えて、1つの時間−周波数リソースユニットとして規定されてよい。これは、複数のサウンディング信号は、直交シーケンスを使用することによって、1つの時間−周波数ユニットに対して多重化されてよいことを意味する。
実際には、DSSIの長さは、ネットワーク内のリンク密度に基づいて決定されてよく、DSSPの長さは、TX/RX両方の方向変化およびTX電力の変化を含む、リンクペアのTX/RXビームの変化を追跡するのに十分短くてよい。
例示的なDLIMは、図5を参照することによって説明され得る。図5に示されるように、DLIMは、それぞれのリンク(リンクi、例えば、図5に示されるような、リンク1〜リンク6のうちの任意の1つ)の送信機からの受信されたサウンディング信号電力、およびサウンディング信号がリンク(リンクi)の受信機によって検出される他のリンクからの受信されたサウンディング信号強度を指示することができる。
DLIMは、第1のリンクの送信機がかなりの干渉を第2のリンクの受信機にもたらすかどうかを識別してよい。かなりの干渉がもたらされている場合、干渉レベルおよび対応するリンクのアイデンティティは、DLIMに含まれる。サウンディング信号(SRU)および受信機から報告された対応する信号強度に応じて、制御ノードは、リンク、および受信機に対する対応する干渉レベルを識別してよい。
例えば、DLIMは、受信機からの新しい指向性サウンディング報告の受信時、またはリンクのセットアップ/リンクの解放時に更新されてよい。
このようなDLIMで、本開示は、無線リソース割り当て(例えば、時間、周波数、およびTX電力リソース)を拡張することができ、その結果、空間的再使用は、効率的になり、十分に改善されることができる。
図9は、本開示の実施形態による、図6に示されるような、AP610とUE650との間の無線リンクなどの、リンクの受信ノードにおいて実施される方法900の流れ図を示す。具体的に言うと、方法900は、受信側でADSSを実施するために使用される。このケースにおいて、受信ノードは、AP610またはUE650であってよい。例証のために、UE650は、ここで、受信ノードとして受け取られ、それに対応して、AP610は、受信ノードに対する対応する送信ノードとしてサーブし、逆もまた同様である。
ステップS910において、UE650は、リンクに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、制御ノード、例えば、図6におけるCCU600から受信する。受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに制御ノードによって制御されるすべてのリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む。
ステップS920において、UE650は、受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングする。
ステップS930において、UE650は、1つまたは複数のセンシング結果を制御ノードに報告する。
1つの実装形態において、共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、UE650が1つまたは複数のセンシング結果を制御ノードに報告するためのルールをさらに含む。
サウンディング間隔の間、すべての受信ノードは、そのリンク方向に対して盲目的に監視状態にあることになる。それぞれの受信ノードは、そのリンクの入ってくる方向にそのRXビームを向けることになる。1つのサウンディング期間中、RXビームの調節のための余地をいくらか残すために、指向性センシングのためのRXビームは、実際にデータを受信するためのRXビームより広いことがある。
盲目的な検出を介して、受信ノードは、検出されたサウンディング信号のSRUに関する情報を決定してよい。この情報は、干渉する可能性のある送信機の識別のために、制御ノードに報告されることになる。そのほかに、受信ノードは、それぞれの検出されたサウンディング信号の強度をさらに測定してよい。この測定結果は、CCUに報告されて、DLIMを導き出すことになる、これは、干渉を制御するために、送信機のためのTX電力に許される最大値、または干渉の連携パターンを決定するために使用されてよい。
図10は、本開示の実施形態による、センシングのリソース割り当て構造の例を図示する。図10に示されるように、それぞれの受信ノードは、DSSIの間、すべてのSRUに対して、そのリンク方向にあるすべての可能性のあるサウンディング信号をセンシングしてよい。
方法900による1つの大きな利点は、受信ノードは、時間ウィンドウ内で、リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングでき、その間、隣接するリンクの送信ノードは、サウンディング信号を送信しているというものである。方法900が2つの隣接するリンクに適用されるとき、これらの2つのリンクの間の干渉は、効率的な手法でセンシングされてよい。
図11は、本開示の実施形態による、図6に示されるような、AP610とUE650との間の無線リンクなどの、リンクの送信ノードにおいて実施される方法1100の流れ図を示す。具体的に言うと、方法900は、送信側でADSSを実施するために使用される。このケースにおいて、送信ノードは、AP610またはUE650であってよい。例証のために、AP610は、ここで、送信ノードとして受け取られ、それに対応して、UE650は、送信ノードに対する対応する受信ノードとしてサーブし、逆もまた同様である。
ステップS1110において、AP610は、リンクに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、制御ノード、例えば、図6に示されるような、CCU600から受信する。受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに制御ノードによって制御されるすべてのリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔、例えば、図8に示されるような、DSSPおよびDSSIを含む。
ステップS1120において、AP610は、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にサウンディング信号を送信する。
1つの実装形態において、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、送信ノードがサウンディング信号を送信するためにサウンディングのリソースエレメントを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含む。指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数の観点からのものである。
図12は、本開示の実施形態による、サウンディングのリソース割り当て構造の例を図示する。
図12に示されるように、それぞれの送信ノードは、1つのSRUで割り当てられてよく、制御ノード、例えば、図6に示されるような、CCU600によって制御される全体としてM個の送信機がある。任意選択で、それぞれのSRUは、周波数の観点から規定されてもよい。例えば、それぞれのSRUは、1つのサブ帯域を占有してよい。
方法1100による1つの大きな利点は、送信ノードは、時間ウィンドウ内で、リンクの方向にサウンディング信号を送信でき、その間、送信ノード自体およびその隣接するリンクの受信ノードは、サウンディング信号をセンシングしているというものである。方法1100が2つの隣接するリンクに適用されるとき、これらの2つのリンクの間の干渉は、効率的な手法でセンシングされてよい。
実際には、1つのANは、(アクセスリンクおよび/またはバックホールリンクを含む)複数のリンクをサーブし、送信機および/または受信機としてふるまってよい。1つのANは、どれだけ多くのTXのRFチェーンまたはRXのRFチェーンをANが有していても、TXの状態またはRXの状態のどちらかであることだけができる。このために、ANが送信機としてTXの状態にあるとき、ANは、他のリンクに対する受信機として、それぞれのDSSIの間に、いくつかのSRUを監視し損なうことがある。すなわち、1つのノードが、異なるリンクに対する送信機と受信機の両方としてサーブするケースにおいて、ADSSの際の聞こえない問題がある。そのほかに、リンクに対する受信機をサーブするそれぞれのANに対して、それぞれのDSSIの間に、リンクの方向に向ける1つのRXのRFチェーンがあるはずである。1つのANによるサーブされる受信リンクの数が、このANのRXのRFチェーンの数より多いとき、このANは、RXのRFチェーンの不足のために、ANが1つのDSSIの間に受信機としてサーブする、すべてのサーブされる受信リンクに対する指向性センシングを並行して処理できない。
このような課題にねらいを定めて、本開示は、CCUの制御下にある無線ノードのネットワーク展開に従って、1つのCCUの制御下にある無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定をセットすることをさらに提案する。具体的に言うと、本開示は、1つのCCUの制御下にある隣接する無線ノードを、異なるサウンディングおよびセンシング関連の設定によって設定することを提案する。
まず第1に、指向性サウンディングおよびセンシングのウィンドウ(DSSW)の定義が導入される。例えば、図8に示すようなそれぞれのDSSIは、1つまたは複数(好ましくは、本開示において2つ以上)のDSSWに分割されてよい。それぞれのDSSWは、同じまたは異なる数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメント(例えば、それぞれのサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントは、図8における最小のリソースグリッドによって指示される)を有してよく、これらは連続的または非連続的であってよい。
図13は、本開示による、DSSIをDSSWに分割する3つの例を図示する。これらの3つの例において、DSSIは、3つのDSSW、すなわち、DSSW0、DSSW1、およびDSSW2に分割される。DSSIは、3つより多い、または少ないDSSWに分割されてもよいことが理解されよう。
図13の上の部分および中間部分に図示されるように、それぞれのDSSWは、等しいサイズ、すなわち、4つのサブ帯域ならびに2つのサブフレーム内のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントである。上の部分と中間部分との間の相違は、上の部分におけるサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントは、非連続的であり、中間部分におけるサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントは、連続的であるという点にある。図13の下の部分において、それぞれのDSSWは、異なる数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメント(すなわち、等しくないサイズのサウンディングおよびセンシングのリソースエレメント)を有する。図13に図示されるようなそれぞれのDSSWは、4つのサブ帯域上のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントから形成されているが、DSSWは、図8に示されるように、任意の数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントから形成されてよいということを理解されたい。このような訳で、DSSIあたりのそれぞれのDSSWは、等しい/等しくないサイズの、連続的な/非連続的なサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントによって構成されてよい。
本開示によれば、DSSIの少なくとも1つのDSSWは、(送信DSSW、すなわち、TDSSWと呼ばれる)指向性サウンディング信号の送信ウィンドウとして、1つのANに割り当てられてよく、その他のDSSWは、受信DSSW(RDSSW)としてANの隣接したANのすべてに割り当てられてよい。言い換えると、本開示は、異なるDSSIの設定(DSSIのパターン)で、隣接するANを設定することを提案し、これらのうちのそれぞれは、少なくとも1つのTDSSWおよび少なくとも1つのRDSSWから形成されている。
図14は、本開示による、3つの例示的なDSSIの設定を示す。図示されるように、3つのDSSIの設定、すなわち、設定0、設定1、および設定2があり、これらは、それぞれ、3つの隣接するANに割り当てられてよい。それぞれの設定において、DSSIは、1つのTDSSWおよび2つのRDSSWを含む3つのDSSWに分割される。これは、例証のためであり、他の妥当な設定が適用可能であってよいことが理解されよう。
図14に示されるように、設定0、設定1、および設定2のTDSSWは、互いに直交している。すなわち、設定0のTDSSWに関わるそれぞれのサウンディングのリソースエレメントは、設定1または設定2のTDSSWに関わるそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している。「直交(orthogonal)」は、ここで、時間領域または周波数領域のどちらかを基準としてよい。例えば、設定0、設定1、および設定2のTDSSWは、別々のサブフレーム内に発生してよいが、同じサブ帯域を占有する。代替として、設定0、設定1、および設定2のTDSSWは、別々のサブ帯域に発生してよいが、同じサブフレームを占有する。
図15は、本開示による、CCUの制御下にある2つの例示的なネットワーク展開を図示する。本開示によれば、CCUは、CCUの制御下にあるそれぞれのANに対するDSSIの設定を決定してよく、ANは、次いで、個々のDSSIの設定によって指示されたサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを、ANによってサーブされるそれぞれのリンクに割り当てる。
それぞれのANが6角形のエリアをカバーすることが仮定される。図15の左の部分において、3つの異なるDSSIの設定(例えば、図14に示されるような設定0、設定1、および設定2)があり、それぞれのANは、その隣接するANと異なるDSSIの設定によって設定されてよい。(AN1501と表される)図15の6角形のエリアをカバーするANを例にとると、図14に示されるような設定2はANに割り当てられ、一方、その隣接するANは設定0または設定1のどちらかで割り当てられる。このようにして、AN1501がTXの状態にあるとき、その隣接するANのすべてのリンクの受信機は、すべてRXの状態にある。
図15の右の部分において、7つの異なるDSSIの設定があり、それぞれのANは、さらに多くの隣接するANと異なるDSSIの設定で割り当てられてよい。例えば、陰影がつけられたエリアのANは、DSSIの設定4で割り当てられてよいが、このエリアに隣接する、2つの、点で描いたサイクルによってマークされた6角形のエリアのANは、他のDSSIの設定で割り当てられる。
図15に示されるようなこれら以外の任意の他の妥当なネットワーク展開が、本開示に適用可能であってよいことが理解されよう。
図16は、本開示の実施形態による、サービング無線ノード、例えば、図5におけるAP2において使用される方法1600の流れ図を示す。サービング無線ノードは、MMWのRATネットワークなどの、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブする。例えば、AP2は、UE2およびUE5をサーブし、UE2は、リンクペア2を介してAP2に接続され、UE5は、リンクペア5を介してAP2に接続される。この例では、AP1、AP3、およびAP4は、AP2の隣接する無線ノードであってよい。
方法1600は、ステップS1610を含み、ここで、サービング無線ノードは、サービング無線ノードを制御する制御ノード(例えば、図5におけるCCU)から、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を受信する。例えば、サウンディングおよびセンシング関連の設定は、図14に示されるようなDSSIの設定であってよい。サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメント(すなわち、図8に示されるようなSRU)は、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している。
1つの実装形態において、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、サウンディングおよびセンシングの継続時間(すなわち、DSSI)あたり2つ以上のサウンディングおよびセンシングのウィンドウを指示し、これらのうちの1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、サービング無線ノードによるセンシングのために、センシングのウィンドウとして設定され、これらのうちの残りのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、サービング無線ノードによるサウンディングのために、サウンディングのウィンドウとして設定される。
図13に示されるように、サービング無線ノードに対する受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、DSSIあたり2つ以上のDSSWを指示してよい。例えば、サービング無線ノードに対する受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、図14における設定0であってよく、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定は、設定1または設定2であってよい。
実装形態の例として、サービング無線ノードに対するサウンディングのウィンドウは、時間領域内で、それぞれの隣接する無線ノードに対するセンシングのウィンドウに対応する。このようにして、サービング無線ノードが、サウンディングのウィンドウ内でサウンディング信号を送信しているとき、それぞれの隣接する無線ノードは、センシングのウィンドウ内でサウンディング信号をセンシングしているはずである。すなわち、ANがDSSIの間にTXの状態にあるとき、その隣接するリンクの受信機は、すべてRXの状態にある。
実装形態の別の例として、例えば、図13に示されるように、それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、同じまたは異なる数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する。
実装形態のさらなる例として、例えば、図13に示されるように、それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、連続的または非連続的なサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する。
方法1600は、ステップS1620をさらに含み、ここで、サービング無線ノードは、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングする。
1つの実装形態において、ステップS1620におけるセンシングは、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたすべてのセンシングのリソースエレメントにおいて実施されてよい。代替として、センシングは、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示された一部またはすべてのサウンディングのリソースエレメントにおいてさらに実施されてよい。
任意選択で、方法1600は、ステップS1630をさらに含んでよい。ステップS1630において、サービング無線ノードは、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示された1つまたは複数のサウンディングのリソースエレメントを、1つまたは複数の無線リンクに割り当てる。
サービング無線ノードのRXのRFチェーンの数が、サービングノードが受信機としてサーブするすべての無線リンクの数より少ないとき、それぞれのDSSIにおいて、これらのリンクすべてに対する指向性センシングを並行して処理することは、可能ではない。
このケースにおいて、方法1600は、任意選択で、2つのさらなるステップ、すなわち、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節すること、ならびに1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、調節されたセンシングの期間に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングすることを含んでよい。
例えば、サービング無線ノードは、それぞれのDSSIの代わりに、n番目の(nは、整数であり、n>1である)DSSIごとに、いくつかのリンクに対して指向性センシングを処理してよい。すなわち、いくつかのリンクのそれぞれに対するセンシングの期間は、1つのDSSPより長くなるように調節されてよい。このようなリンクは、本明細書において、遅い指向性センシングのリンクと呼ばれることがある。しかし、すべてのリンクに対する指向性サウンディング信号の送信は、1つまたは複数の隣接するリンクが干渉状況を監視できるように、それぞれのDSSIにおいてさらに処理されてよい。結果として、遅い指向性センシングのリンクは、干渉状況を追跡するために遅くなるが、指向性サウンディングを搬送するそれぞれのリンクは、干渉状況全体を監視できる。完全なDLIMは、遅い指向性センシングのリンクの体感される干渉がより長いサイクルで更新されるということを代償にして、さらに実現されることがある。
図17は、本開示の実施形態による、例示的なDSSIのパターンを図示する。サービング無線ノードは、2つのRXのRFチェーンを有し、サービング無線ノードによってサーブされる3つの受信リンクがあることが仮定される。
図17に示されるように、サービング無線ノードは、1つのDSSIごとに第1の受信リンク(リンク0)に対して、ならびに第2のリンクおよび第3のリンク(リンク1およびリンク2)に対して2つのDSSIごとに指向性センシングを処理してよい。すなわち、リンク0、リンク1、およびリンク2に対するセンシングの期間は、それぞれ、1つのDSSP、2つのDSSP、および2つのDSSPになるように調節される。このケースにおいて、リンク0は、規則的な指向性センシングのリンクと呼ばれることがあるが、リンク1およびリンク2は、遅い指向性センシングのリンクと呼ばれることがある。
ANによる受信リンクの数が減少するとき、ANは、遅い指向性センシングのリンクを、規則的な指向性センシングのリンクになるように調節してよい(すなわち、指向性センシングは、リンクに対して1つのDSSIごとに処理される)。
本開示のいくつかの実施形態によれば、1つまたは複数の事前定義されたパラメータは、リンクの無線品質、リンクのレート、またはリンクのトラフィック優先度のうちの少なくとも1つを含んでよい。
例として、遅い指向性センシングのリンクは、リンクの無線品質に基づいて選択されてよい。例えば、より高い干渉に耐えられ得るより良い無線品質のリンクは、比較的高い優先度で選択されてよい。2つの隣接するリンクがあり、一方のリンクは、他方のリンクより良い無線リンクを有すると仮定されたい。このケースにおいて、より良い無線品質のリンクは、比較的高い優先度で遅い指向性センシングのリンクとして選択されてよく、それによって、このリンクは、他のリンクより少ない頻度で、すなわち、より長い期間でセンシングされるであろう。
別の例として、遅い指向性センシングのリンクは、リンクのレートに基づいて選択されてよい。例えば、低い所要のレートのリンクは、比較的高い優先度で選択されてよい。
さらに別の例として、遅い指向性センシングのリンクは、リンクのトラフィック優先度に基づいて選択されてよい。例えば、より低いトラフィック優先度のリンクは、比較的高い優先度で選択されてよい。
図18は、本開示の実施形態による、サービング無線ノードにおいて使用される方法1800の流れ図を示す。方法1800は、方法1600の実行可能な変形物である。
ステップS1810において、サービング無線ノードは、サービング無線ノードを制御する制御ノード(例えば、図5におけるCCU)から、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を受信する。サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定は、必要に応じて、例えば、詳細なネットワーク展開または無線環境に従って、制御ノードによって決定されてよい。例えば、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定は、サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントが、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交しているという手法で、制御ノードによって決定されてよい。
ステップS1820において、サービング無線ノードは、サービング無線ノードのRXのRFチェーンの数が、サービングノードが受信機としてサーブする1つまたは複数の無線リンクの数より少ないとき、サウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、1つまたは複数の選択された無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節する。
本開示のいくつかの実施形態によれば、1つまたは複数の事前定義されたパラメータは、リンクの無線品質、リンクのレート、またはリンクのトラフィック優先度のうちの少なくとも1つを含んでよい。例えば、より良い無線品質のリンク、より低いリンクのレート、またはより低いトラフィック優先度は、比較的高い優先度で遅い指向性センシングのリンクとして選択されてよく、それによって、このようなリンクは、より長い期間でセンシングされるであろう。すなわち、このようなリンクのセンシングの期間は、1つのDSSPより長くなるように調節されてよい。
ステップS1830において、サービング無線ノードは、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、調節されたセンシングの期間に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングする。例えば、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、ここで、図17に示されるような例示的なDSSIのパターンを指示してよい。
図19は、本開示の実施形態による、サービング無線ノード(例えば、図5におけるAP2)を制御する制御ノード(例えば、図5におけるCCU)において使用される方法1900の流れ図を示す。サービング無線ノードは、MMWのRATネットワークなどの、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブする。例えば、AP2は、UE2およびUE5をサーブする。UE2は、リンクペア2を介してAP2に接続され、UE5は、リンクペア5を介してAP2に接続される。この例では、AP1、AP3、およびAP4は、AP2の隣接する無線ノードであってよい。
図19に示されるように、方法1900は、ステップS1910およびS1920を含む。ステップS1910において、制御ノードは、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を決定する。サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している。
1つの実装形態において、決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、サウンディングおよびセンシングの継続時間あたり2つ以上のサウンディングおよびセンシングのウィンドウを指示し、これらのうちの1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、サービング無線ノードによるセンシングのために、センシングのウィンドウとして設定され、これらのうちの残りのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、サービング無線ノードによるサウンディングのために、サウンディングのウィンドウとして設定される。
例えば、制御ノードは、ネットワーク展開に基づいて、サウンディングおよびセンシング関連の設定を決定してよい。例えば、制御ノードは、設定2をAN1501に、一方、設定0または設定1をAN1501の隣接するANに割り当ててよい。
図13に示されるように、サービング無線ノードに対する決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、DSSIあたり2つ以上のDSSWを指示してよい。例えば、サービング無線ノードに対する決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、図14における設定0であってよく、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定は、設定1または設定2であってよい。
実装形態の例として、サービング無線ノードに対するサウンディングのウィンドウは、時間領域内で、それぞれの隣接する無線ノードに対するセンシングのウィンドウに対応する。このようにして、サービング無線ノードが、サウンディングのウィンドウ内でサウンディング信号を送信しているとき、それぞれの隣接する無線ノードは、センシングのウィンドウ内でサウンディング信号をセンシングしているはずである。
実装形態の別の例として、例えば、図13に示されるように、それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、同じまたは異なる数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する。
実装形態のさらなる例として、例えば、図13に示されるように、それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、連続的または非連続的なサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する。
ステップS1920において、制御ノードは、決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定をサービング無線ノードに送信する。次に、サービング無線ノードは、サウンディングおよびセンシング関連の設定をそれぞれのサーブされるリンクに適用してよい。
このような設定による1つの大きな利点は、サービング無線ノードがTXの状態にあるとき、その隣接するANのすべてのリンクの受信機は、すべてRXの状態にあるというものである。このようにして、図3において図示されるような聞こえない問題は、効率的な手法で克服されることがある。
図20は、本開示による、サービング無線ノード2000の概略ブロック図である。サービング無線ノード2000は、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブする。例えば、サービング無線ノード2000は、図5に示されるようなAP2であってよく、AP2はUE2およびUE5をサーブする。UE2は、リンクペア2を介してAP2に接続され、UE5は、リンクペア5を介してAP2に接続される。この例では、AP1、AP3、およびAP4は、AP2の隣接する無線ノードであってよい。
図20に示されるように、サービング無線ノード2000は、受信ユニット2010、センシングユニット2020、割り当てユニット2030、および調節ユニット2040を含む。割り当てユニット2030および調節ユニット2040は、任意選択である。
受信ユニット2010は、サービング無線ノードを制御する制御ノード(例えば、図5におけるCCU)から、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を受信するように設定される。サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している。
1つの実装形態において、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、サウンディングおよびセンシングの継続時間あたり2つ以上のサウンディングおよびセンシングのウィンドウを指示し、これらのうちの1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、サービング無線ノードによるセンシングのために、センシングのウィンドウとして設定され、これらのうちの残りのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、サービング無線ノードによるサウンディングのために、サウンディングのウィンドウとして設定される。
図13に示されるように、サービング無線ノードに対する受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、DSSIあたり2つ以上のDSSWを指示してよい。例えば、サービング無線ノードに対する受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、図14における設定0であってよく、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定は、設定1または設定2であってよい。
実装形態の例として、サービング無線ノードに対するサウンディングのウィンドウは、時間領域内で、それぞれの隣接する無線ノードに対するセンシングのウィンドウに対応する。このようにして、サービング無線ノードが、サウンディングのウィンドウ内でサウンディング信号を送信しているとき、それぞれの隣接する無線ノードは、センシングのウィンドウ内でサウンディング信号をセンシングしているはずである。すなわち、ANがDSSIの間にTXの状態にあるとき、その隣接するリンクの受信機は、すべてRXの状態にある。
実装形態の別の例として、例えば、図13に示されるように、それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、同じまたは異なる数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する。
実装形態のさらなる例として、例えば、図13に示されるように、それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、連続的または非連続的なサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する。
センシングユニット2020は、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングするように設定される。
1つの実装形態において、センシングユニット2020は、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたすべてのセンシングのリソースエレメント内でセンシングを実施するように設定される。代替として、センシングユニット2020は、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示された一部またはすべてのサウンディングのリソースエレメント内でセンシングをさらに実施するように設定される。
割り当てユニット2030は、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示された1つまたは複数のサウンディングのリソースエレメントを、1つまたは複数の無線リンクに割り当てるように設定される。
調節ユニット2040は、サービング無線ノードのRXのRFチェーンの数が、サービングノードが受信機としてサーブするすべての無線リンクの数より少ないとき、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節するようにさらに設定される。このケースにおいて、センシングユニット2020は、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、調節されたセンシングの期間に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングするようにさらに設定されてよい。
例えば、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、ここで、図17に示されるような例示的なDSSIのパターンを指示してよい。
本開示のいくつかの実施形態によれば、1つまたは複数の事前定義されたパラメータは、リンクの無線品質、リンクのレート、またはリンクのトラフィック優先度のうちの少なくとも1つを含んでよい。例えば、より良い無線品質、より低いリンクのレート、またはより低いトラフィック優先度のリンクに対するセンシングの期間は、1つのDSSPより長くなるように調節されてよい。
図21は、本開示による、別のサービング無線ノード2100の概略ブロック図を示す。サービング無線ノード2100は、ここで、サービング無線ノード2000の実行可能な変形物である。
図21に示されるように、サービング無線ノード2100は、受信ユニット2110、調節ユニット2120、およびセンシングユニット2130を含む。調節ユニット2120は、図20における調節ユニット2040のように動作する。
受信ユニット2110は、サービング無線ノードを制御する制御ノード(例えば、図5におけるCCU)から、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を受信するように設定される。サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定は、必要に応じて、例えば、詳細なネットワーク展開または無線環境に従って、制御ノードによって決定されてよい。例えば、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定は、サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントが、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交しているという手法で、制御ノードによって決定されてよい。
調節ユニット2120は、サービング無線ノードのRXのRFチェーンの数が、サービングノードが受信機としてサーブする1つまたは複数の無線リンクの数より少ないとき、サウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節するように設定される。
センシングユニット2130は、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、調節されたセンシングの期間に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングするように設定される。例えば、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、ここで、図17に示されるような例示的なDSSIのパターンを指示してよい。
本開示のいくつかの実施形態によれば、1つまたは複数の事前定義されたパラメータは、リンクの無線品質、リンクのレート、またはリンクのトラフィック優先度のうちの少なくとも1つを含んでよい。例えば、より良い無線品質、より低いリンクのレート、またはより低いトラフィック優先度のリンクに対するセンシングの期間は、1つのDSSPより長くなるように調節されてよい。
図22は、本開示の実施形態による、サービング無線ノード(例えば、図5におけるAP2)を制御する制御ノード2200(例えば、図5におけるCCU)の概略ブロック図である。サービング無線ノードは、MMWのRATネットワークなどの、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブする。例えば、AP2は、UE2およびUE5をサーブする。UE2は、リンクペア2を介してAP2に接続され、UE5は、リンクペア5を介してAP2に接続される。この例では、AP1、AP3、およびAP4は、AP2の隣接する無線ノードであってよい。
図22に示されるように、制御ノード2200は、決定ユニット2210および送信ユニット2220を含む。
決定ユニット2210は、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を決定するように設定される。サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している。
1つの実装形態において、決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、サウンディングおよびセンシングの継続時間あたり2つ以上のサウンディングおよびセンシングのウィンドウを指示し、これらのうちの1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、サービング無線ノードによるセンシングのために、センシングのウィンドウとして設定され、これらのうちの残りのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、サービング無線ノードによるサウンディングのために、サウンディングのウィンドウとして設定される。
例えば、制御ノード2200は、ネットワーク展開に基づいて、サウンディングおよびセンシング関連の設定を決定してよい。例えば、制御ノード2200は、設定2をAN1501に、一方、設定0または設定1をAN1501の隣接するANに割り当ててよい。
図13に示されるように、サービング無線ノードに対する決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、DSSIあたり2つ以上のDSSWを指示してよい。例えば、サービング無線ノードに対する決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、図14における設定0であってよく、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定は、設定1または設定2であってよい。
実装形態の例として、サービング無線ノードに対するサウンディングのウィンドウは、時間領域内で、それぞれの隣接する無線ノードに対するセンシングのウィンドウに対応する。このようにして、サービング無線ノードが、サウンディングのウィンドウ内でサウンディング信号を送信しているとき、それぞれの隣接する無線ノードは、センシングのウィンドウ内でサウンディング信号をセンシングしているはずである。
実装形態の別の例として、例えば、図13に示されるように、それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、同じまたは異なる数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する。
実装形態のさらなる例として、例えば、図13に示されるように、それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、連続的または非連続的なサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する。
送信ユニット2220は、決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定をサービング無線ノードに送信するように設定される。次に、サービング無線ノードは、サウンディングおよびセンシング関連の設定をそれぞれのサーブされるリンクに適用してよい。
図23は、本開示による、サービング無線ノード2000、サービング無線ノード2100、または制御ノード2200において使用されることがある配置2300の実施形態を概略的に示す。
ここで、例えば、デジタル信号プロセッサ(DSP)を有する処理ユニット2306が、配置2300内に備えられる。処理ユニット2306は、本明細書で説明された手順の異なるアクションを実施するための、単一のユニットまたは複数のユニットであってよい。配置2300は、他のエンティティから信号を受信するための入力ユニット2302、および他のエンティティに信号を提供するための出力ユニット2304も備えてよい。入力ユニットおよび出力ユニットは、統合されたエンティティ、または図20、図21、もしくは図22の例に図示されるように配置されてよい。
その上、配置2300は、不揮発性または揮発性メモリ、例えば、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EEPROM)、フラッシュメモリ、およびハードドライブの形で、少なくとも1つのコンピュータプログラム製品2308を備えてよい。コンピュータプログラム製品2308は、コード/コンピュータ可読命令を備えるコンピュータプログラム2310を備え、この命令は、配置2300内の処理ユニット2306によって実行されるとき、配置2300および/または配置2100が備えられたサービング無線ノードまたは制御ノードに、例えば、図16、図18、または図19と共に、以前に説明された手順のアクションを実施させる。
コンピュータプログラム2310は、コンピュータプログラムのモジュール2310A〜2310E、2310F〜2310Iまたは2310J〜2110L内に構造化されたコンピュータプログラムコードとして設定されてよい。
このような訳で、配置2300がサービング無線ノード2000において使用されるときの例示の実施形態において、配置2300のコンピュータプログラム内のコードは、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を、サービング無線ノードを制御する制御ノードから受信するために、受信モジュール2310Aを含む。サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している。コンピュータプログラム2310内のコードは、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングするために、センシングモジュール2310Bをさらに含む。任意選択で、コンピュータプログラム2310内のコードは、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示された1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを、1つまたは複数の無線リンクに割り当てるために、割り当てモジュール2310Cをさらに含む。任意選択で、コンピュータプログラム2310内のコードは、サービング無線ノードのRXのRFチェーンの数が、サービングノードが受信機としてサーブするすべての無線リンクの数より少ないとき、受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節するために、調節モジュール2310Dをさらに含む。コンピュータプログラム2310内のコードは、例えば、サービング無線ノードの動作と関連付けられた他の関連手順を制御および実施するために、モジュール2310Eとして図示された、さらなるモジュールを備えてよい。例えば、サービング無線ノードがBSであるとき、モジュール2310Eは、BSの動作と関連付けられた他の関連手順を制御および実施してよい。
配置2300がサービング無線ノード2100において使用されるときの別の例示の実施形態において、配置2300のコンピュータプログラム内のコードは、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を、サービング無線ノードを制御する制御ノードから受信するために、受信モジュール2310Fを含む。コンピュータプログラム内のコードは、サービング無線ノードのRXのRFチェーンの数が、サービングノードが受信機としてサーブする1つまたは複数の無線リンクの数より少ないとき、サウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節するために、調節モジュール2310Gをさらに含む。コンピュータプログラム内のコードは、1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定されたサービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、調節されたセンシングの期間に基づいて、無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングするために、センシングユニット2310Hをさらに含む。コンピュータプログラム2310内のコードは、例えば、サービング無線ノードの動作と関連付けられた他の関連手順を制御および実施するために、モジュール2310Iとして図示された、さらなるモジュールを備えてよい。例えば、サービング無線ノードがBSであるとき、モジュール2310Iは、BSの動作と関連付けられた他の関連手順を制御および実施してよい。
配置2300が制御ノード2200において使用されるときの別の例示の実施形態において、配置2300のコンピュータプログラム内のコードは、サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を決定するために、決定モジュール2310Jを含む。サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している。コンピュータプログラム内のコードは、決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定をサービング無線ノードに送信するために、送信モジュール2310Kをさらに含む。コンピュータプログラム2310内のコードは、例えば、制御ノードの動作と関連付けられた他の関連した手順を制御および実施するために、モジュール2310Lとして図示されるモジュールをさらに含んでよい。
コンピュータプログラムのモジュールは、本質的に、図16に図示されるフローのアクションを実施してサービング無線ノード2000をエミュレートするか、または図18に図示されるフローのアクションを実施してサービング無線ノード2100をエミュレートするか、または図19に図示されるフローのアクションを実施して制御ノード2200をエミュレートしてよい。言い換えると、異なるコンピュータプログラムのモジュールが処理ユニット2306において実行されるとき、異なるコンピュータプログラムのモジュールは、例えば、図20のユニット2010〜2040に、または図21のユニット2110〜2130に、または図22のユニット2210〜2220に対応してよい。
図23と共に上記で開示された実施形態におけるコード手段は、処理ユニット内で実行されるとき、配置に、上記で述べられた図と共に上記で説明されたアクションを実施させるコンピュータプログラムのモジュールとして実装されるが、コード手段のうちの少なくとも1つは、代替実施形態において、ハードウェア回路として少なくとも部分的に実装されてよい。
プロセッサは、単一のCPU(中央処理装置)であってよいが、2つ以上の処理ユニットを備えることもある。例えば、プロセッサは、汎用マイクロプロセッサ、命令セットプロセッサおよび/もしくは関連チップセットならびに/または特定用途向け集積回路(ASIC)などの専用マイクロプロセッサを含んでよい。プロセッサは、キャッシュ目的の基板メモリを備えてもよい。コンピュータプログラムは、プロセッサに接続されたコンピュータプログラム製品によって搬送されてよい。コンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラムが格納されるコンピュータ可読媒体を備えてよい。例えば、コンピュータプログラム製品は、フラッシュメモリ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、またはEEPROMであってよく、上記で説明されたコンピュータプログラムのモジュールは、代替実施形態において、サービング無線ノードまたは制御ノード内部のメモリの形で、異なるコンピュータプログラム製品に配布されることがある。
本開示は、(以下に、ADSSの機能性とも呼ばれる)ADSS関連の機能を、システムプロトコル層、および関連シグナリングフローにマップすることをさらに提案する。当技術分野でよく知られるように、(以下に、単純に「プロトコル層」と呼ばれる)システムプロトコル層は、例えば、無線リソース制御(RRC)層、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)層、メディアアクセス制御(MAC)層、物理(PHY)層他を含んでよい。
ADSSの機能性は、例えば、上記で例示されたような、方法700、方法900、方法1100、方法1600、方法1800、および/または方法1900によって実装される機能を含んでよい。また、ADSSの機能性は、上記で例示されたような、サービング無線ノード2000、サービング無線ノード2100、制御ノード2200、および/または配置2300によって実施される機能を含んでよい。
本開示によれば、ADSSの機能性は、異なる責任に対応し、異なるプロトコル層にマップされる、複数のADSSのサブ機能性モジュールによって実装されてよい。
図24は、本開示による、ADSSのサブ機能性モジュール、およびプロトコル層に対する、ADSSのサブ機能性モジュールの対応するマッピングを図示する。
示されるように、本開示による全体のADSSの機能性は、CCU、それぞれのサービング無線ノード(例えば、図6におけるAP620)のRRC層およびMAC層、ならびにサービング無線ノードのクライアント無線ノード(例えば、図6におけるUE660)のRRC層およびMAC層に分散されてよい。それぞれのプロトコル層にマップされたADSSの機能性は、複数のサブ機能性モジュールにさらに分割されてよい。
CCUにおいて、ADSSの機能性は、CCUのADSSマネージャによって実装され、CCUのADSSマネージャは、3つのサブ機能性モジュール、すなわち、図24に図示されるような、設定マネージャ、DLIMマネージャ、およびリソース割り当てマネージャを含む。
設定マネージャは、CCUの制御下にあるそれぞれのAPまたはそれぞれのリンクに対する、サウンディングおよびセンシング関連の設定を管理してよい。サウンディングおよびセンシング関連の設定は、
例えば、図17に示されるような、DSSPの開始ポイントおよび長さ、DSSIの開始ポイントおよび長さ、DSSIのパターン、
例えば、図12に示されるような、SRUがそれぞれのリンクに対して設定される方法に関する設定、または、
例えば、報告のタイミング、報告フォーマット、および他を含む、受信ノードがそのセンシング結果をCCUに報告するためのルールに関する設定
のうちの少なくとも1つを含んでよい。
例えば、設定マネージャは、図7におけるステップS710または図19におけるステップS1910を実施してよい。また、設定マネージャは、図22における決定ユニット2210として機能してよい。
DLIMマネージャは、DLIMを導き出してよい。具体的に言うと、これは、以下のように行われてよい。第1に、DLIMマネージャは、すべてのリンク受信機(すなわち、受信ノード)からセンシング結果を収集する。センシング結果は、測定報告を介してCCUに報告されてよい。第2に、DLIMマネージャは、センシング結果を評価し、個々のリンク間の干渉の関係を決定する。第3に、DLIMマネージャは、干渉の関係に基づいてDLIMを導き出し、リソースマネージャにDLIMを出力する。任意選択で、DLIMマネージャは、最も新しいセンシング結果に基づいてDLIMを更新してよい。
例えば、DLIMマネージャは、方法700におけるDLIMの決定を実施してよい。
リソースマネージャは、リソース割り当て関連の設定および適応を決定してよい。例えば、リソース割り当て関連の設定および適応は、スケジューリングベースのリソース割り当てに対するリソーステンプレートの割り当て、干渉軽減のための、干渉するリンクおよび/もしくは犠牲となるリンクに対するリソーステンプレートの調節、対応するノードに対する干渉軽減アクションの決定および対応する命令の生成、または衝突回避向上のための争奪関連の設定の調節を含んでよいが、限定されない。
対応するノードに対する干渉軽減アクションの決定および対応する命令の生成は、
干渉軽減のための、干渉するリンクおよび/もしくは犠牲となるリンクに対するリンクリダイレクションの調節、ならびに/または、
協調されたスケジューリング、ならびに/または、
協調されたビーム形成、ならびに/または、
協調された空白化(blanking)、他
を含んでよい。
APにおいて、ADSSの機能性は、RRC層およびMAC層に分散されてよい。具体的に言うと、AP側におけるADSSの機能性は、ADSSのRRCモジュールおよびADSSのMACモジュールによって実装されてよい。
RRC層において、ADSSのRRCモジュールは、リンク固有のサウンディングのリソース割り当ておよび適応のために使用されてよい。ADSSのRRCモジュールは、SRUマネージャおよびRRCのADSSマネージャを含んでよい。SRUマネージャは、SRUのリソースを管理する。言い換えると、SRUマネージャは、設定されたDSSIのパターンに従って、それぞれのリンクに対するSRUのリソースの割り当てを管理してよい。RRCのADSSマネージャは、サウンディングのリソースの輻輳時に、リンク固有のADSSの設定ポリシを調節し、指向性サウンディングおよびセンシングの報告を管理してよい。
MAC層において、ADSSのMACモジュールは、ADSSを実施するため、およびAP側におけるADSSのRRCモジュールなどの、より高い層のADSSモジュールからの命令に従って、リソースを使用するために使用される。ADSSのMACモジュールは、ADSSのエグゼキュータおよびリソース割り当てのエグゼキュータを含んでよい。ADSSのエグゼキュータは、TXリンクに対して割り当てられたSRUで送信機のために指向性サウンディング信号の送信を決定し、RXリンクに対して指向性センシングを実施する。リソース割り当てのエグゼキュータは、リソース割り当て、または上位のユニットからのリソース割り当ての方針に従って、データの送信および受信を決定する。例えば、1つのリンクにトラフィックが到達している場合、リソース割り当てのエグゼキュータは、CCUのリソースマネージャから受信されたスケジューリングテンプレートに基づいて、リソースをスケジュールしてよい。さらに、リソース割り当てのエグゼキュータは、設定されたポリシおよびパラメータに従って、サウンディングのリソース使用率をCCUに報告してよい。
例として、ADSSのエグゼキュータは、図9におけるステップS920、図11におけるステップS1120、図16におけるステップS1620、または図18におけるS1830を実施してよい。また、設定マネージャは、図20におけるセンシングユニット2020、または図21におけるセンシングユニット2130として機能してよい。
例として、リソース割り当てのエグゼキュータは、図16におけるステップS1630を実施してよい。また、リソース割り当てのエグゼキュータは、図20における割り当てユニット2030として機能してよい。
クライアント無線ノードにおいて、対応するピアであるADSSのプロトコルエンティティ、すなわち、RRC層におけるADSSのRRCモジュール、およびMAC層におけるADSSのMACモジュールがある。
ADSSのRRCモジュールは、サービングAPから、ピアであるADSSのRRCモジュールからの設定を受信し、ローカルなADSSの機能性モジュールを設定してよい。そのほかに、ADSSのRRCモジュールは、クライアント無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブする場合、センシング結果を生成してもよい。
例えば、クライアント無線ノード内のADSSのRRCモジュールは、図9におけるステップS910または図11におけるステップS1110を実施してよい。クライアント無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブする場合、クライアント無線ノード内のADSSのRRCモジュールは、図9におけるステップS930を実施してもよい。
ADSSのMACモジュールは、クライアント無線ノードがリンクの送信ノードとしてサーブする場合、指向性サウンディング信号の送信をスケジュールしてよく、クライアント無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブする場合、指向性センシング信号の受信をスケジュールしてよい。その上、クライアント無線ノードが受信ノードとしてサーブする場合、クライアント無線ノードのADSSのMACモジュールは、センシング結果を生成し、設定に従って、センシング結果をRRC層に送ってもよい。
例えば、クライアント無線ノード内のADSSのMACモジュールは、図9におけるステップS930を実施してよい。
図25は、本開示による、例示的な設定のシグナリングフローを概略的に図示する。
図25aに示されるように、CCUは、(設定情報とも呼ばれる)サウンディングおよびセンシング関連の設定に関する情報をAPのADSSのRRCモジュールに送ってよい。次に、APのADSSのRRCモジュールは、情報に従って設定される。図25bに図示されるように、APのADSSのRRCモジュールは、クライアント無線ノードのADSSのRRCモジュール(すなわち、図24に図示されるようなクライアント無線ノード内のADSSのRRCモジュール)に設定情報を送ってよい。次に、図25cおよび図25dにおいて、APまたはクライアント無線ノードのどちらかに対して、個々のADSSのRRCモジュールは、設定情報に従って、個々のADSSのMACモジュールを設定することになる。設定情報は、ADSS関連のパラメータ、例えば、DSSPの開始および長さ、DSSIの開始および長さ、DSSIのパターン、SRUの割り当てならびに指向性センシングおよび測定のための設定、測定報告関連の設定、指向性サウンディング信号の送信に関連した設定(例えば、TX電力)を指示してよい。
図26は、本開示による、例示的なセンシング結果のシグナリングフローを概略的に図示する。
センシング結果は、受信ノードにおいて処理され、測定報告に出力する。リンクのそれぞれの受信ノードは、MAC層におけるリンクに対するセンシング結果を生成し、受信ノードのADSSのRRCモジュールに測定報告を送ってよい(図26a)。受信ノードがAPである場合、測定報告は、APのADSSのRRCモジュールによって、直接、CCUに送られる(図26b)。受信ノードがクライアント無線ノードである場合、測定報告は、APの、ピアであるADSSのRRCモジュールに最初に送られ、次いでAPのピアであるADSSのRRCモジュールは、測定報告をCCUに転送する(図26c)。CCUは、APのADSSのRRCモジュールを設定情報で一旦設定してよく、APのADSSのRRCモジュールは、設定情報を格納し、その後、新しいリンクのために、格納された設定情報で、APがサーブするリンクを設定してよい。
複数のリンクをサーブするAPのために、APのADSSのRRCモジュールは、オーバヘッドを節約するために、複数のリンクに関するセンシング報告をさらに統合し、統合されたセンシング結果をCCUに送ってよい。
図27は、本開示による、スケジューリングベースのリソース割り当てに対する例示的なシグナリングフローを概略的に図示する。
本開示によれば、トラフィックの変動が発生するとき、1つのリンクに対して割り当てられたリソーステンプレートは、動的に調節されてよい。1つの例において、リンクが(例えば、テンプレートによる)アサインされた許容値より高いデータレートを必要とするとき、このリンクをサーブするAPは、テンプレート許容値リクエスト(Template Grant Request)の許可(GRA)をCCUに送ってよい。レスポンスとして、CCU内のリソースマネージャは、テンプレート許容値割り当て(Template Grant Allocation)(TGA)メッセージを介して、新しいリソーステンプレートで、リンクに対してより多くのリソースを割り当ててよい。同様に、リンクが、アサインされた許容値より低いデータレートを必要とするとき、APは、GRAをCCUに送ってよく、CCUは、CCUのリソースマネージャによって、TGAメッセージを介して、新しいリソーステンプレートでリンクに対してより少ないリソースを割り当ててよい。
本開示は、本開示の実施形態を参照しながら、上記で説明される。しかし、これらの実施形態は、本開示を限定するのではなく、例証的な目的のためだけに、提供される。本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲、およびその均等物によって規定される。当業者は、本開示の範囲から逸脱することなく、様々に変更および修正を行ってよく、これらは、すべて、本開示の範囲に分類される。

Claims (35)

  1. サービング無線ノードにおいて使用される方法(1600)であって、前記サービング無線ノードは、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介して前記サービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブし、前記方法は、
    前記サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を、前記サービング無線ノードを制御する制御ノードから受信すること(S1610)であって、前記サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している、受信すること(S1610)と、
    前記1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定された前記サービング無線ノードの受信機(RX)の無線周波数(RF)チェーンを通じて、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定に基づいて、前記無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングすること(S1620)と
    を含む、方法(1600)。
  2. 前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、サウンディングおよびセンシングの継続時間あたり2つ以上のサウンディングおよびセンシングのウィンドウを指示し、これらのうちの1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、前記サービング無線ノードによるセンシングのために、センシングのウィンドウとして設定され、これらのうちの残りのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、前記サービング無線ノードによるサウンディングのために、サウンディングのウィンドウとして設定される、請求項1に記載の方法(1600)。
  3. 前記サービング無線ノードに対する前記サウンディングのウィンドウは、時間領域内で、それぞれの隣接する無線ノードに対するセンシングのウィンドウに対応する、請求項2に記載の方法(1600)。
  4. それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、同じまたは異なる数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する、請求項2または3に記載の方法(1600)。
  5. それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、連続的または非連続的なサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する、請求項2から4のいずれか一項に記載の方法(1600)。
  6. 前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示された1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを、前記1つまたは複数の無線リンクに割り当てること(S1630)をさらに含む、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法(1600)。
  7. 前記センシングすることは、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたすべてのセンシングのリソースエレメントにおいて実施される、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法(1600)。
  8. 前記センシングすることは、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示された一部またはすべてのサウンディングのリソースエレメントにおいてさらに実施される、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法(1600)。
  9. 前記サービング無線ノードの受信機(RX)の無線周波数(RF)チェーンの数が、前記サービングノードが受信機としてサーブするすべての無線リンクの数より少ないとき、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、前記1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節することと、
    前記1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定された前記サービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、前記調節されたセンシングの期間に基づいて、前記無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングすることと
    をさらに含む、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法(1600)。
  10. 前記1つまたは複数の事前定義されたパラメータは、
    リンクの無線品質、
    リンクのレート、または
    リンクのトラフィック優先度
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項9に記載の方法(1600)。
  11. サービング無線ノードを制御する制御ノードにおいて使用される方法(1900)であって、前記サービング無線ノードは、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介して前記サービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブし、前記方法は、
    前記サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を決定すること(S1910)であって、前記サービング無線ノードに対する前記サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している、決定すること(S1910)と、
    前記決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定を前記サービング無線ノードに送信すること(S1920)と
    を含む、方法(1900)。
  12. 前記決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、サウンディングおよびセンシングの継続時間あたり2つ以上のサウンディングおよびセンシングのウィンドウを指示し、これらのうちの1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、前記サービング無線ノードによるセンシングのために、センシングのウィンドウとして設定され、これらのうちの残りのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、前記サービング無線ノードによるサウンディングのために、サウンディングのウィンドウとして設定される、請求項11に記載の方法(1900)。
  13. 前記サービング無線ノードに対する前記サウンディングのウィンドウは、時間領域内で、それぞれの隣接する無線ノードに対するセンシングのウィンドウに対応する、請求項12に記載の方法(1900)。
  14. それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、同じまたは異なる数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する、請求項12または13に記載の方法(1900)。
  15. それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、連続的または非連続的なサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する、請求項12または13に記載の方法(1900)。
  16. サービング無線ノードにおいて使用される方法(1800)であって、前記サービング無線ノードは、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介して前記サービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブし、前記方法は、
    前記サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を、前記サービング無線ノードを制御する制御ノードから受信すること(S1810)と、
    前記サービング無線ノードの受信機(RX)の無線周波数(RF)チェーンの数が、前記サービングノードが受信機としてサーブする前記1つまたは複数の無線リンクの数より少ないとき、前記サウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、前記1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節すること(S1820)と、
    前記1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定された前記サービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、前記調節されたセンシングの期間に基づいて、前記無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングすること(S1830)と
    を含む、方法(1800)。
  17. 前記1つまたは複数の事前定義されたパラメータは、
    リンクの無線品質、
    リンクのレート、または
    リンクのトラフィック優先度
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項16に記載の方法(1800)。
  18. ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノード(2000)に接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブするサービング無線ノード(2000)であって、
    前記サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を、前記サービング無線ノードを制御する制御ノードから受信するように設定された受信ユニット(2010)であって、前記サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している、受信ユニット(2010)と、
    前記1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定された前記サービング無線ノードの受信機(RX)の無線周波数(RF)チェーンを通じて、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定に基づいて、前記無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングするように設定されたセンシングユニット(2020)と
    を含む、サービング無線ノード(2000)。
  19. 前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、サウンディングおよびセンシングの継続時間あたり2つ以上のサウンディングおよびセンシングのウィンドウを指示し、これらのうちの1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、前記サービング無線ノードによるセンシングのために、センシングのウィンドウとして設定され、これらのうちの残りのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、前記サービング無線ノードによるサウンディングのために、サウンディングのウィンドウとして設定される、請求項18に記載のサービング無線ノード(2000)。
  20. 前記サービング無線ノードに対する前記サウンディングのウィンドウは、時間領域内で、それぞれの隣接する無線ノードに対するセンシングのウィンドウに対応する、請求項19に記載のサービング無線ノード(2000)。
  21. それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、同じまたは異なる数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する、請求項19または20に記載のサービング無線ノード(2000)。
  22. それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、連続的または非連続的なサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する、請求項19から21のいずれか一項に記載のサービング無線ノード(2000)。
  23. 前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示された1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを、前記1つまたは複数の無線リンクに割り当てるように設定された割り当てユニット(2030)
    をさらに含む、請求項18から21のいずれか一項に記載のサービング無線ノード(2000)。
  24. 前記センシングユニット(2020)は、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたすべてのセンシングのリソースエレメント内で前記センシングを実施するように設定される、請求項18から23のいずれか一項に記載のサービング無線ノード(2000)。
  25. 前記センシングユニット(2020)は、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示された一部またはすべてのサウンディングのリソースエレメント内で前記センシングをさらに実施するように設定される、請求項18から24のいずれか一項に記載のサービング無線ノード(2000)。
  26. 前記サービング無線ノードの受信機(RX)の無線周波数(RF)チェーンの数が、前記サービングノードが受信機としてサーブするすべての無線リンクの数より少ないとき、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、前記1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節するようにさらに設定される調節ユニット(2040)をさらに含み、
    前記センシングユニット(2020)は、前記1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定された前記サービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、前記調節されたセンシングの期間に基づいて、前記無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングするようにさらに設定される、請求項18から25のいずれか一項に記載のサービング無線ノード(2000)。
  27. 前記1つまたは複数の事前定義されたパラメータは、
    リンクの無線品質、
    リンクのレート、または
    リンクのトラフィック優先度
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項26に記載のサービング無線ノード(2000)。
  28. サービング無線ノードを制御する制御ノード(2200)であって、前記サービング無線ノードは、ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介して前記サービング無線ノードに接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブし、前記制御ノードは、
    前記サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を決定するように設定された決定ユニット(2210)であって、前記サービング無線ノードに対する前記サウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたサウンディングのリソースエレメントは、それぞれの隣接する無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定によって指示されたそれぞれのサウンディングのリソースエレメントに対して直交している、決定ユニット(2210)と、
    前記決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定を前記サービング無線ノードに送信するように設定された送信ユニット(2220)と
    を含む、制御ノード(2200)。
  29. 前記決定されたサウンディングおよびセンシング関連の設定は、サウンディングおよびセンシングの継続時間あたり2つ以上のサウンディングおよびセンシングのウィンドウを指示し、これらのうちの1つまたは複数のサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、前記サービング無線ノードによるセンシングのために、センシングのウィンドウとして設定され、これらのうちの残りのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、前記サービング無線ノードによるサウンディングのために、サウンディングのウィンドウとして設定される、請求項28に記載の制御ノード(2200)。
  30. 前記サービング無線ノードに対する前記サウンディングのウィンドウは、時間領域内で、それぞれの隣接する無線ノードに対するセンシングのウィンドウに対応する、請求項29に記載の制御ノード(2200)。
  31. それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、同じまたは異なる数のサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する、請求項29または30に記載の制御ノード(2200)。
  32. それぞれのサウンディングおよびセンシングのウィンドウは、連続的または非連続的なサウンディングおよびセンシングのリソースエレメントを有する、請求項29または30に記載の制御ノード(2200)。
  33. ワイヤレス通信ネットワーク内の1つまたは複数の隣接する無線ノードによってサーブされる1つまたは複数のカバレッジエリアに隣接するカバレッジエリアにおいて、1つまたは複数の無線リンクを介してサービング無線ノード(2100)に接続される、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブするサービング無線ノード(2100)であって、
    前記サービング無線ノードに対するサウンディングおよびセンシング関連の設定を、前記サービング無線ノードを制御する制御ノードから受信するように設定された受信ユニット(2110)と、
    前記サービング無線ノードの受信機(RX)の無線周波数(RF)チェーンの数が、前記サービングノードが受信機としてサーブする前記1つまたは複数の無線リンクの数より少ないとき、前記サウンディングおよびセンシング関連の設定、ならびに1つまたは複数の事前定義されたパラメータに基づいて、前記1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対するセンシングの期間を調節するように設定された調節ユニット(2120)と、
    前記1つまたは複数の無線リンクのそれぞれの無線リンクに対して設定された前記サービング無線ノードのRXのRFチェーンを通じて、前記調節されたセンシングの期間に基づいて、前記無線リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングするように設定されたセンシングユニット(2130)と
    を含む、サービング無線ノード(2100)。
  34. 前記1つまたは複数の事前定義されたパラメータは、
    リンクの無線品質、
    リンクのレート、または
    リンクのトラフィック優先度
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項33に記載のサービング無線ノード(2100)。
  35. 実行されるとき、1つまたは複数のコンピューティングデバイスに、請求項1から17のいずれか一項に記載の方法を実施させる命令(2310)を格納するコンピュータプログラム製品(2308)。
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016206103A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods used in serving radio node and control node, and associated devices
US10111105B2 (en) 2015-06-26 2018-10-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods used in control nodes, and associated control nodes
KR102209576B1 (ko) * 2018-11-22 2021-02-01 중앙대학교 산학협력단 데이터 처리를 위한 링크 스케쥴링 방법 및 그 장치
WO2022040843A1 (en) * 2020-08-24 2022-03-03 Qualcomm Incorporated Sensing resource configuration
US20230403589A1 (en) * 2020-10-14 2023-12-14 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method for wlan sensing, apparatus for wlan sensing and non-transitory computer-readable storage medium

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120015664A1 (en) * 2010-07-15 2012-01-19 Samsung Electronics Co. Ltd. Method and apparatus for mitigating interference in femto cell in wireless communication system
JP2013509071A (ja) * 2009-10-23 2013-03-07 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド セル間協調のための通信システム
WO2014133311A1 (en) * 2013-02-27 2014-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for channel sounding in beamformed massive mimo systems

Family Cites Families (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3849551B2 (ja) 2002-03-05 2006-11-22 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び方法、並びにコンピュータ・プログラム
US7668555B2 (en) * 2006-08-23 2010-02-23 Cisco Technology, Inc. Method for computing beamforming weighting vectors with collaborated uplink sounding
US8238835B2 (en) 2006-12-07 2012-08-07 Mitsubishi Electric Corporation Wireless communication system, wireless terminal station, wireless base station, and wireless communication method
US20080188260A1 (en) 2007-02-02 2008-08-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for uplink power control in a communication system
US8599705B2 (en) 2008-02-01 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Interference management based on enhanced pilot measurement reports
JP5181883B2 (ja) 2008-07-08 2013-04-10 株式会社リコー 無線通信システム、無線通信装置、無線通信方法、およびプログラム
US8068844B2 (en) * 2008-12-31 2011-11-29 Intel Corporation Arrangements for beam refinement in a wireless network
US8923215B2 (en) * 2009-02-27 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling transmissions in spatial division multiple access network systems
CN101867938B (zh) * 2009-04-20 2013-01-02 电信科学技术研究院 一种用于多点协同传输的上行参考信号的配置方法和装置
WO2010122818A1 (ja) 2009-04-24 2010-10-28 シャープ株式会社 無線通信システム、無線通信装置、および、無線通信方法
US9166875B2 (en) * 2009-06-22 2015-10-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for network optimization using SON solutions
WO2011006116A1 (en) * 2009-07-10 2011-01-13 Saeid Safavi Centralized cross-layer enhanced method and apparatus for interference mitigation in a wireless network
CN102860121B (zh) * 2009-09-21 2016-08-17 黑莓有限公司 用于下行链路高阶mimo的参考信号设计
CN101674160B (zh) * 2009-10-22 2012-12-12 复旦大学 多输入多输出无线通信系统信号检测方法及装置
CN102111844B (zh) 2009-12-26 2013-08-28 华为技术有限公司 一种移动中继的选择方法、通信方法、基站及系统
KR101643225B1 (ko) 2010-02-23 2016-07-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 신호 송신 방법
RU2432581C1 (ru) * 2010-03-03 2011-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "РТЛ-Сервис" Способ локации радиоузла, система локации радиоузла и узел обработки данных
CN102448126A (zh) 2010-09-30 2012-05-09 索尼公司 通信资源集合配置方法和装置以及资源管理方法和系统
WO2012060602A2 (ko) 2010-11-01 2012-05-10 엘지전자 주식회사 셀간 간섭 조정 방법 및 장치
US20120170497A1 (en) 2011-01-04 2012-07-05 HT mMobile Inc. Method for reporting srs in discontinuous reception and wireless communication system thereof
CN102624465B (zh) 2011-01-30 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 一种认知无线电的感知辅助的方法及系统
WO2012167184A2 (en) 2011-06-02 2012-12-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods, apparatus, and systems for managing converged gateway communications
EP2679040B1 (en) * 2011-06-09 2018-04-04 BlackBerry Limited Method and apparatus for distributed radio resource management for intercell interference coordination
US9585083B2 (en) * 2011-06-17 2017-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting network entry in a millimeter-wave mobile broadband communication system
EP2721858B1 (en) 2011-08-08 2017-10-18 BlackBerry Limited Method and system for uplink interference management in heterogeneous cellular networks
WO2013025158A1 (en) 2011-08-12 2013-02-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and nodes for coordinating uplink transmissions in a wireless communication network
GB2498402B (en) 2012-01-16 2014-01-15 Toshiba Res Europ Ltd Enhancing the reliability of spectrum sensing with partial soft information feedback in a cognitive relay network
CN103378935B (zh) 2012-04-27 2018-04-27 广州世炬网络科技有限公司 一种基于反馈歧义调整下行相关参数的方法
US9219541B2 (en) 2012-06-13 2015-12-22 All Purpose Networks LLC Baseband data transmission and reception in an LTE wireless base station employing periodically scanning RF beam forming techniques
US9398630B2 (en) * 2012-08-10 2016-07-19 Alcatel Lucent Methods and apparatuses for controlling and scheduling device-to-device communications
KR20140023738A (ko) 2012-08-17 2014-02-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 링크 간의 간섭 정보 공유에 기반한 링크 스케줄링 방법 및 장치
CN104584615A (zh) 2012-08-28 2015-04-29 交互数字专利控股公司 动态点对点频谱许可
TWI611708B (zh) 2012-08-28 2018-01-11 Idac控股公司 從主波束的通信鏈路交遞的方法及裝置
EP2901802A4 (en) 2012-09-25 2016-05-04 Ericsson Telefon Ab L M METHOD AND DEVICE FOR WIRELESS CONNECTION FOR FLEXIBLE AUXILIARY FRAME COMMUNICATIONS
KR20140047394A (ko) 2012-10-12 2014-04-22 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 하향링크 채널의 채널 상태 정보 송수신 장치 및 방법
CN104838683A (zh) 2012-11-16 2015-08-12 美国博通公司 异构网络中的低功率几乎空白子帧(abs)
US9699589B2 (en) 2012-12-21 2017-07-04 Blackberry Limited Managing sessions for direct device to device communications
US9516563B2 (en) 2013-01-21 2016-12-06 Intel Corporation Apparatus, system and method of handover of a beamformed link
TW201446019A (zh) 2013-02-07 2014-12-01 Interdigital Patent Holdings 低潛時毫米波(mmw)回載系統實體層(phy)設計
US20140315490A1 (en) 2013-04-23 2014-10-23 Robbin Hughes Enhancing efficiency of communication terminals using radio communication
WO2014178642A1 (en) * 2013-04-30 2014-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting/receiving reference signal in wireless communication system supporting beam forming scheme
US20140328264A1 (en) 2013-05-03 2014-11-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for coordination messaging using high efficiency wifi
US9497047B2 (en) 2013-07-02 2016-11-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for sounding channel operation in millimeter wave communication systems
US9445283B2 (en) * 2013-08-23 2016-09-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel sounding for frequency division duplex system
CN103813347B (zh) 2014-02-28 2018-01-26 电信科学技术研究院 一种基站频率资源配置方法及网络设备
EP3235315B1 (en) 2014-12-15 2019-02-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods used in network node, and receiving and transmitting nodes of link, and associated devices
WO2016182398A1 (en) * 2015-05-14 2016-11-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for managing contention window in wireless communication system
GB2539736A (en) * 2015-06-25 2016-12-28 Airspan Networks Inc Wireless network configuration using path loss determination between nodes
WO2016206103A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods used in serving radio node and control node, and associated devices
US10652753B2 (en) * 2015-07-24 2020-05-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting control signal and channel in mobile communication system using unlicensed band
US10064227B2 (en) * 2015-08-13 2018-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel access in wireless communication system using unlicensed spectrum

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013509071A (ja) * 2009-10-23 2013-03-07 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド セル間協調のための通信システム
US20120015664A1 (en) * 2010-07-15 2012-01-19 Samsung Electronics Co. Ltd. Method and apparatus for mitigating interference in femto cell in wireless communication system
WO2014133311A1 (en) * 2013-02-27 2014-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for channel sounding in beamformed massive mimo systems

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SONY: "SRS Reception and Configuration Enhancement in TDD", 3GPP TSG-RAN WG1#80B R1-151785, JPN6018051913, 11 April 2015 (2015-04-11), pages 1 - 3, ISSN: 0003950830 *
ZTE: "Discussion on SRS Enhancements", 3GPP TSG-RAN WG1#81 R1-152983, JPN6018051915, 16 May 2015 (2015-05-16), pages 1 - 5, ISSN: 0003950831 *

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