JP5596016B2 - 無線通信ネットワークにおける干渉推定のためのヌル・パイロット - Google Patents

無線通信ネットワークにおける干渉推定のためのヌル・パイロット Download PDF

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Description

(関連出願の相互参照)
本出願は、2008年4月22日付け提出され「INTERACTIONS OF RESOURCE UTILIZATION MESSAGES (RUM) AND OTHER SECTOR INTERFERENCE (OSI) INDICATIONS」と題された米国仮出願第61/047,063号及び2008年10月24日付け提出され「OUT-OF-CLUSTER INTERFERENCE ESTIMATION AND CLUSTER NULL PILOTS」と題された米国仮出願第61/108,429号の優先権を主張する。いずれも、本願の譲受人に譲渡され、参照によって本明細書に組み込まれる。
(技術分野)
本開示は、一般に通信に関し、より詳しくは無線ネットワークにおいて干渉を推定するための技術に関する。
無線通信ネットワークは、様々な通信コンテンツ(例えば、ボイス、ビデオ、パケット・データ、メッセージング、ブロードキャスト、その他)を提供するために、広く配置される。これらの無線ネットワークは、利用できるネットワーク資源を共有することによって複数のユーザをサポートすることができる多元接続ネットワークであることがある。そのようなマルチアクセス・ネットワークの例は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、及びシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークを含む。
無線通信ネットワークは、多数のユーザ装置(UE)に関する通信をサポートすることができる多数の基地局を含むことがある。UEは、ダウンリンク及びアップリンクを介して基地局と通信することがある。ダウンリンク(又は、順方向リンク)は基地局からUEへの通信リンクを指し示し、アップリンク(又は、逆方向リンク)はUEから基地局への通信リンクを指し示す。
UEは、無線ネットワークにおいて複数のセルを検出することがある。ここで、“セル(cell)”は、その用語が使用される文脈に応じて、基地局サブシステム又はそのカバレージエリアを指し示すことがある。セルは、そのUEにサービスするために選択されることがあり、また、サービング・セルと呼ばれることがある。あるいは、協調マルチポイント(cooperative multipoint)(CoMP)システムにおいて、セル・クラスター(cluster of cells)は、そのUEにサービスするために選択されることがあり、また、サービング・クラスターと呼ばれることがある。UEは、他のセル(例えば、そのサービング・クラスター中にないセル)からの干渉を観測することがあり、その干渉は、サービング・セル又はクラスターからUEへのデータ伝送に影響を与えることがある。サービング・セル又はクラスターからのデータ伝送のパフォーマンスを向上させるために、他のセルからの干渉を正確に推定することができることは、望ましい場合がある。
無線通信ネットワークにおいて干渉推定をサポートするためにヌル・パイロットを送信するのための技術が説明される。ダウンリンク上において、ヌル・パイロットは、セル又はセル・クラスターによる、指定された時間−周波数資源(time-frequency resources)上の非伝送(non-transmission)である。セル・クラスターは、下記のように、所定のUEへの協調伝送(cooperative transmission)をサポートしても良い。クラスター中のセルは、ヌル・パイロットを送信しても良い。クラスター中のセルからのヌル・パイロットの受信電力は、他のセルからの干渉を示しても良い。ヌル・パイロットは、それゆえ、そのクラスター中にないセルからの干渉を含むクラスター外干渉(out-of-cluster interference)をUEが推定できるようにしても良い。クラスター外干渉は、セル・クラスターからUEへのデータ伝送をサポートするために使用されても良い。
一つのデザインにおいて、セル・クラスター中のセルは、該セルによりヌル・パイロットを送信するための資源を判定しても良い。一つのデザインにおいて、クラスター中の各々のセルは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源が割り当てられても良い。他のデザインにおいて、クラスター中のすべてのセルは、ヌル・パイロットを送信するために同一の資源を使用しても良く、異なるクラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられても良い。いずれにしても、セルは、UEがクラスター外干渉を推定できるようにするために、資源上でヌル・パイロットを送信しても良い(すなわち、いかなる伝送をも送信しないようにしても良い)。セルは、UEから干渉情報及びチャネル情報を受信しても良い。先に述べたように、干渉情報は、UEにより観測されるクラスター外干渉を示しても良く、また、様々な形で与えられても良い。セルは、干渉及び/又はチャネル情報に基づいて、データ伝送をUEに送信しても良い。クラスター中の残りのセルは、例えば該UEから離れる方向にそれらの伝送を向ける(steering)ことによって及び/又はそれらの送信電力を低減することによって、該UEへの干渉を低減しても良い。
一つのデザインにおいて、UEは、セル・クラスター中の複数のセルによりヌル・パイロットを送信するために使用される資源を判定しても良い。UEは、ヌル・パイロットを送信するために使用される資源上で、複数のセルからヌル・パイロットを受信しても良い。UEは、該ヌル・パイロットに基づいて、該UEにより観測されるクラスター外干渉を推定しても良く、また、干渉情報を判定しても良い。UEはまた、クラスター中の少なくとも一つの潜在的なサービング・セルに関するチャネル情報を判定しても良い。UEは、干渉情報及びチャネル情報を、クラスター中の少なくとも一つの指定されたセルに送信しても良い。UEは、その後、該UEからの干渉及び/又はチャネル情報に基づいて、クラスター中の少なくとも一つのサービング・セルにより送信されるデータ伝送を受信しても良い。
本開示の様々な態様及び特徴が以下で更に詳細に説明される。
図1は、無線通信ネットワークを示す。 図2は、複数のセル・クラスターを示す。 図3は、セル・ヌル・パイロットの例示的な伝送を示す。 図4は、クラスター・ヌル・パイロットの例示的な伝送を示す。 図5は、セルによりヌル・パイロットを送信するためのプロセスを示す。 図6は、ヌル・パイロットを送信するための装置を示す。 図7は、UEによりヌル・パイロットを受信するためのプロセスを示す。 図8は、ヌル・パイロットを受信するための装置を示す。 図9は、基地局及びUEの一デザインを示す。
詳細な説明
本明細書で説明される技術は、例えばCDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA及び他のネットワークのような様々な無線通信ネットワークのために使用されても良い。用語“ネットワーク(network)”及び“システム(system)”は、しばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、例えばユニバーサル地上無線アクセス(Universal Terrestrial Radio Access)(UTRA)、CDMA2000などのような無線技術を実装することができる。UTRAは、ワイドバンドCDMA(W−CDMA)及びCDMAの他の変形を含む。CDMA2000は、IS−2000標準、IS−95標準及びIS−856標準をカバーする。TDMAシステムは、例えばグローバル移動体通信システム(Global System for Mobile Communications)(GSM(登録商標))のような無線技術を実装することができる。OFDMAシステムは、例えばEvolved UTRA(E−UTRA)、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMax)、IEEE 802.20、Flash−OFDM(登録商標)などのような無線技術を実装することができる。UTRA及びE−UTRAは、ユニバーサル移動通信システム(UMTS)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)及びLTEアドバンスト(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新たなリリースである。UTRA、EUTRA、UMTS、LTE、LTE−A及びGSMは、“第3世代パートナーシッププロジェクト”(3GPP)という名前の団体からのドキュメントに記載されている。cdma2000及びUMBは、“第3世代パートナーシッププロジェクト2”(3GPP2)という名前の団体からのドキュメントに記載されている。本明細書で説明される技術は、上記の無線ネットワーク及び無線技術のためにも、他の無線ネットワーク及び無線技術のためにも、使用されても良い。
図1は、複数の基地局110をもつ無線通信ネットワーク100を示す。基地局は、UEと通信する局であっても良く、Node B、発展型Node B(eNB)、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。各々の基地局110は、特定の地理的エリアのための通信カバレージを提供しても良い。3GPPにおいて、“セル”という用語は、その用語が使用される文脈に応じて、基地局のカバレージエリア及び/又はこのカバレージエリアをサービスする基地局サブシステムを指し示すことができる。3GPP2において、“セクター”又は“セル−セクター”という用語は、基地局のカバレージエリア及び/又はこのカバレージエリアをサービスする基地局サブシステムを指し示すことができる。明確にするために、“セル”の3GPPの概念が、以下の説明で使用される。基地局は、1又は複数の(例えば、3つの)セルをサポートしても良い。
基地局は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル及び/又は他のタイプのセルのための通信カバレージを提供しても良い。マクロセルは、比較的広い地理的エリア(例えば、半径で数キロメートル)をカバーしても良く、また、サービス登録(service subscription)をもつUEによる無制限のアクセスを可能にしてもよい。ピコセルは、比較的小さな地理的エリアをカバーしても良く、また、サービス登録(service subscription)をもつUEによる無制限のアクセスを可能にしてもよい。フェムトセルは、比較的小さな地理的エリア(例えば、ホーム)をカバーしても良く、また、該フェムトセルとの関連を持つUE(例えば、該ホームにおけるユーザのためのUE)による制限されたアクセスを可能にしても良い。異なるタイプのセルは、異なる送信電力レベルをもっても良い(例えば、マクロセルについて1ワット、そして、ピコセル及びフェムトセルについて20ワット)。
無線ネットワーク100はまた、中継局を含んでも良い。中継局は、上流局(upstream station)(例えば、基地局又はUE)からデータ及び/又は他の情報の伝送を受信する局であり、また、下流局(downstream station)(例えば、UE又は基地局)にデータ及び/又は他の情報の伝送を送信する局である。中継局はまた、他のUEに関する伝送を中継するUEであっても良い。
ネットワーク・コントローラ130は、一組の基地局に接続されても良く、また、これらの基地局に調整(coordination)及び制御を提供しても良い。ネットワーク・コントローラ130は、バックホールを介して、基地局110と通信しても良い。基地局110はまた、例えば無線又は有線バックホールを介して間接的に又は直接的に、互いに通信しても良い。
UE120は、無線ネットワーク100全体に分散されていても良く、また、各々のUEは、固定されたものであっても良いし或いはモバイルであっても良い。UEは、端末、モバイル局、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。UEは、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、無線モデム、無線通信デバイス、携帯用デバイス、ラップトップ・コンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局などであっても良い。図1において、片矢付き実線は、サービング・セルからUEまでの所望のデータ伝送を示し、片矢付き破線は、非サービング・セルからUEまでの干渉する伝送を示す。サービング・セルは、ダウンリンク及び/又はアップリンク上でUEにサービスするように指定されたセルである。アップリンク伝送は、簡単にするために、図1では示されていない。
無線ネットワーク100は、パフォーマンスを向上させるために、ダウンリンク上で協調伝送をサポートしても良い。協調伝送は、協調マルチポイント(CoMP)、ネットワーク多重入力多重出力(MIMO)、分散MIMO(distributed MIMO)などと呼ばれることもある。協調伝送によって、一組のセルは、1又は複数のUEにサービスするために、互いに協調しても良い。異なる形の協調伝送がサポートされても良く、サイト間パケット共有(inter-site packet sharing)(ISP)、協調ビフォーミング(CB)、協調サイレンシング(cooperative silencing)(CS)などを含んでも良い。ISPについては、(同一又は異なる基地局の)複数のセルが、単一のUEにパケットを送信しても良い。各々のセルは、そのセルについて該UEにより判定されるプリコーディング情報に基づいて、該UEにデータ伝送を送信しても良い。CBについては、セルは、干渉されるUEに対する干渉を低減するために、サービスされる該UEに向かい且つ隣接するセル中の干渉されるUEから離れる方向にデータ伝送を向けるように選択されたプリコーディング行列を使って、データ伝送を送信しても良い。CSについては、セルは、干渉されるUEに対する干渉を低減するために、その送信電力を(できる限りゼロまで)低減しても良い。
一般に、クラスターは、一組のセルである。協調伝送について、クラスターは、1又は複数のUEにサービスするために互いに協調し得るセルを含んでも良い。例えば、図1において、3つのセル1,2及び3からなるクラスターは、UE120xにサービスするために、協調しても良い。図1中の他のUEは、同一のセル・クラスター又は異なるセル・クラスターによりサービスされても良い。
図2は、複数のセル・クラスターの一例を示す。この例において、クラスターAは、セルA1,A2及びA3を含み、クラスターBは、セルB1,B2,その他を含み、クラスターCは、セルC1,C2,C3,その他を含み、クラスターDは、セルD1,D2,D3,その他を含み、クラスターEは、セルE1,その他を含む。各々のセル・クラスターは、これらのセルのカバレージ内に位置するUEにサービスしても良い。
一般に、一つのクラスターは、任意の数のセルを含んでも良い。異なるクラスターは、同一の数のセルを含んでも良いし(図2において示されていない)、あるいは、異なる数のセルを含んでも良い(図2において示されるように)。一つのデザインにおいて、クラスターは、オーバーラップしていなくても良く、また、各々のセルは、唯一のクラスターにのみ属しても良い(例えば、図2で示すように)。他のデザインにおいて、クラスターは、オーバーラップしていても良いし、また、所定のセルは、1又は複数のクラスターに属しても良い。クラスターは、静的な方法、半静的な方法又は動的な方法で定義されても良い。一つのデザインにおいて、クラスターは、静的に定義されても良く、また、各々のUEは、UE位置をカバーするクラスター中のセルによりサービスされても良い。他のデザインにおいて、クラスターは、動的に定義されても良い。各々のUEは、十分な受信信号強度でUEにより検出されるセル・クラスターによってサービスされても良い。クラスターは、他の方法で定義されても良い。異なるUEは、これらのUEにサービスすることができる異なるセル・クラスターに関連していても良い。
様々なタイプの情報が、セル・クラスターからUEへの協調伝送をサポートするために使用されても良い。様々なタイプの情報は、(i)クラスター中の各々の潜在的なサービング・セルに関するチャネル情報、及び、(ii)UEにより観測されるクラスター外干渉を示す干渉情報を含んでも良い。チャネル情報及び干渉情報は、データ伝送についてUEをスケジュールするために、該UEに適したレートを選択するために、そして、データ伝送を該UEに送信するために、使用されても良い。レートは、変調及び符号化スキーム(modulation and coding scheme)(MCS)、伝送フォーマット(transport format)、パケット・フォーマットなどと呼ばれることもある。
一つの態様において、ヌル・パイロットは、UEによるクラスター外干渉の推定をサポートするために使用されても良い。ヌル・パイロットは、指定された時間−周波数資源(それはヌル・パイロット資源と呼ばれることがある)上でセルにより送信されても良い。ヌル・パイロット資源は、様々な方法で定義されても良い。
図3は、クラスター外干渉推定をサポートするためのセル・ヌル・パイロットの例示的な伝送を示す。セル・ヌル・パイロットは、セルに割り当てられる時間−周波数資源上の非伝送である。図3において、各々のセルに関する水平軸は時間を表し、垂直軸は周波数を表しても良い。各々のセルは、各々のヌル・パイロット・インターバル(それは任意の適当な継続時間(time duration)であってもよい)においてヌル・パイロット資源上でそのヌル・パイロットを送信しても良い。図3において示されるように、異なるセルは、それらのヌル・パイロットのために異なる時間−周波数資源が割り当てられても良く、それゆえ、異なるヌル・パイロット資源に関連していても良い。
所定のセルのためのヌル・パイロット資源は、例えばセル識別情報(ID)のような1又は複数のセル固有パラメータ(cell-specific parameters)に基づいて定義されても良い。各々のセルは、(i)隣接するセルのヌル・パイロット資源とオーバーラップしていないヌル・パイロット資源を割り当てられても良いし、又は、(ii)隣接するセルのヌル・パイロット資源とわずかにオーバーラップしているヌル・パイロット資源を割り当てられても良い。一つのデザインにおいて、所定のセルのためのヌル・パイロット資源は、周波数ダイバーシティーを達成するために且つ隣接するセルのヌル・パイロット資源との衝突をランダマイズするために、周波数にわたって異なる時間−周波数資源を選択し得るホッピング関数に基づいて選択されても良い。他のデザインにおいて、各々のセルは、そのヌル・パイロットのために静的な時間−周波数資源を割り当てられても良い。各々のセルのためのヌル・パイロット資源はまた、他の方法で定義されても良い。
セルは、様々な方法で、そのヌル・パイロット資源上でヌル・パイロットを送信しても良い。第1のデザインにおいて、セルは、単にそのヌル・パイロット資源(それはヌル・パイロットのために確保されていて、他の伝送に対して割り当てらていなくても良い)の上で何も送信しないうにしても良い。第2のデザインにおいて、セルは、ヌル・パイロット資源にマッピングされた、任意のデータ、制御及び/又はパイロットの伝送を、パンクチャー(又は、削除)しても良い。パイロットは、既知の伝送であり、基準信号(reference signal)、トレーニングなどと呼ばれることもある。第3のデザインにおいて、セルは、データ、制御及び/又はパイロットの伝送を、ヌル・パイロット資源でラップ(wrap)しても良い。このデザインにおいて、セルは、ヌル・パイロット資源にマッピングされた、データ、制御及び/又はパイロットのシンボルをセーブ(save)し、そして、データ、制御及び/又はパイロットの伝送のために次に利用可能な資源上で、それらシンボルを再マッピングしても良い。第2及び第3のデザインについて、ヌル・パイロット資源は、ヌル・パイロットのために特に確保されておらず、また、単に、データ、制御及び/又はパイロットのために使用される資源と置き換えられても良い。ヌル・パイロット資源上の伝送のブランキングはまた、他の方法で達成されても良い。他のセルは、このセルのヌル・パイロット資源をブランキングせず、また、これらの資源上でそれらの伝送を送信しても良い。
図4は、クラスター外干渉推定をサポートするためのクラスター・ヌル・パイロットの例示的な伝送を示す。クラスター・ヌル・パイロットは、セル・クラスターに割り当てられる時間−周波数資源上の非伝送である。クラスター中のすべてのセルは、それらのヌル・パイロットのために同一の時間−周波数資源を使用しても良く、そして、同一のヌル・パイロット資源を有しても良い。異なるクラスターは、それらのヌル・パイロットのために異なる時間−周波数資源が割り当てられても良く、それゆえ、異なるヌル・パイロット資源に関連していても良い。
所定のクラスターのためのヌル・パイロット資源は、例えばクラスターIDのような1又は複数のクラスター固有パラメータ(cluster-specific parameters)に基づいて定義されても良い。各々のクラスターは、(i)隣接するクラスターのヌル・パイロット資源とオーバーラップしていないヌル・パイロット資源を割り当てられても良いし、又は、(ii)隣接するクラスターのヌル・パイロット資源とわずかにオーバーラップしているヌル・パイロット資源を割り当てられても良い。一つのデザインにおいて、所定のクラスターのためのヌル・パイロット資源は、周波数にわたって異なる時間−周波数資源を選択し得るホッピング関数に基づいて選択されても良い。他のデザインにおいて、各々のクラスターは、ヌル・パイロットのために静的な時間−周波数資源を割り当てられても良い。各々のクラスターのためのヌル・パイロット資源はまた、他の方法で定義されても良い。
クラスター中の各々のセルは、様々な方法で、該クラスターのためのヌル・パイロット資源上でヌル・パイロットを送信しても良い。第1のデザインにおいて、各々のセルは、単にヌル・パイロット資源上で何も送信しないようにしても良い。第2のデザインにおいて、各々のセルは、ヌル・パイロット資源にマッピングされた、任意のデータ、制御及び/又はパイロットの伝送を、パンクチャーしても良い。第3のデザインにおいて、各々のセルは、そのデータ、制御及び/又はパイロットの伝送を、ヌル・パイロット資源でラップしても良い。ヌル・パイロット資源上の伝送のブランキングは、他の方法で達成されても良い。他のクラスター中のセルは、このクラスターのヌル・パイロット資源をブランキングせず、また、(i)これらの資源上でそれらの伝送を送信しても良く、あるいは、(ii)これらの資源上で特別なパイロットを送信しても良い。該特別なパイロットは、該ヌル・パイロット資源に関連する資源上での他のクラスター中のセルによる送信電力レベル及び/又は将来の伝送のビーム方向を示しても良い。
システム・バンド幅は、複数のサブバンドに分割されていても良く、また、各々のサブバンドは、周波数範囲(例えば、LTEにおける1.08メガヘルツ(MHz))をカバーしても良い。ダウンリンク及びアップリンクの各々のための伝送スケジュールは、複数のサブフレーム・ユニット(units of subframes)に分割されても良い。各々のサブフレームは、所定の継続期間(例えば、1ミリ秒(ms))を有しても良く、また、2つのスロットを含んでも良い。各々のリンクのための利用可能な時間−周波数資源は、複数の資源ブロックに分割されても良い。各々の資源ブロックは、特定の時間及び周波数ディメンション(例えば、LTEについて1スロット中に12サブキャリア)をカバーしても良い。
セル・ヌル・パイロット及びクラスター・ヌル・パイロットのためのヌル・パイロット資源は、異なる粒度(granularities)で定義されても良い。一つのデザインにおいて、単一のセットのヌル・パイロット資源は、すべてのサブフレーム及びすべてのサブバンドについて定義されても良い。このデザインにおいて、セルは、各々のヌル・パイロット・サブフレーム(それはヌル・パイロットが送信されるサブフレームである)において特定の時間−周波数資源上でヌル・パイロットを送信しても良い。他のデザインにおいて、異なるセットのヌル・パイロット資源は、(i)異なるサブフレーム及び/又はサブバンドについて、又は、(ii)サブフレーム及び/又はサブバンドの異なるグループについて、定義されても良い。例えば、セルは、所定のヌル・パイロット・サブフレームの異なるサブバンドにおいて、異なるブロックの時間−周波数資源の上で、ヌル・パイロットを送信しても良い。このデザインは、UEが、異なるサブフレーム及び/又はサブバンドについて別々のクラスター外干渉推定を取得し、そして、特定の資源について受信信号品質を判定できるようにしても良い。このデザインはまた、異なるセル・クラスター間でのより効率的な資源分割を可能にしても良い。両方のデザインについて、ヌル・パイロット資源は、ダイバーシティーを達成するために、周波数にわたって(例えば、サブバンド)及び/又は時間にわたって(例えば、サブフレーム)変化しても良い。ヌル・パイロット資源はまた、周波数ダイバーシティーを達成するために及び異なるセル又はクラスターのためのヌル・パイロット資源の衝突をランダマイズするために、周波数にわたってホップしても良い。
所定のUEは、様々な方法で、セル・ヌル・パイロットに基づいて、クラスター外干渉を推定しても良い。UEは、該UEにサービスするために協調し得るK個のセルからなるクラスターに関連しても良い。ここで、Kは、1より大きな任意の値であっても良い。クラスター中の各々のセルは、そのヌル・パイロット資源上でセル・ヌル・パイロットを送信しても良い。クラスター中のK個のセルは、異なるヌル・パイロット資源上でそれらのセル・ヌル・パイロットを送信しても良い(例えば、図3で示すように)。
第1のデザインにおいて、UEは、クラスター中の各々のセルからのセル・ヌル・パイロットの受信電力Iを測定しても良い。受信電力Iは、以下のように表されても良い。
Figure 0005596016
ここで、
RX,kは、UEにおけるセルkの受信電力であり、
RX,totalは、UEにおけるトータル受信電力(total received power)であり、
は、UEにおけるセルkを除くすべてのセルの受信電力である。
は、UEにおけるセルkに対するトータル干渉(total interference)と呼ばれることもある。
各々のセルからのセル・ヌル・パイロットは、それゆえ、クラスター中のセルを含む他の全てのセルからのトータル干渉Iを推定するために使用されても良い。UEは、クラスター中のK個のセルからのセル・ヌル・パイロットに関するK個の受信電力を得ても良い。UEはまた、任意の資源上での任意の適当な伝送に基づいて、該UEにおけるトータル受信電力を測定しても良い。UEは、それから、以下のようにクラスター外干渉を推定しても良い。
Figure 0005596016
ここで、IOOCは、UEにより観測されるクラスター外干渉である。
式(2)で示されるように、クラスター外干渉は、クラスター中のセルの受信電力を除いて、UEにおけるすべての受信電力を含んでも良い。UEは、異なるヌル・パイロット資源に関するクラスター外干渉推定を得ても良く、また、より正確なクラスター外干渉推定を得るために、時間及び/又は周波数にわたってこれら推定をフィルタリング/アベレージングしても良い。
UEはまた、以下のようにクラスター外干渉に関する上限(upper bounds)を取得しても良い。
Figure 0005596016
式(3)で示されるように、クラスター外干渉は、クラスター中のセルからのセル・ヌル・パイロットの受信電力の最小値又は平均値によって制限されても良い。式(3)において、先に述べたように、各々のセルに関するトータル干渉Iは、そのフィルタリング/アベレージングされたバージョンと置き換えられても良い。
図1に示される例について、UE120xは、3つのセル1,2及び3からなるクラスターに関連していても良い。UE120xは、クラスター中の各々のセルからのセル・ヌル・パイロットの受信電力を測定しても良く、また、以下を得ても良い。
Figure 0005596016
UE120xはまた、該UEにおけるトータル受信電力PRX,totalを測定しても良い。UE120xは、それから、以下のようにクラスター外干渉を推定しても良い。
Figure 0005596016
第2のデザインにおいて、式(1)で示されるように、UEは、クラスター中の特定のセルkからのセル・ヌル・パイロットの受信電力Iを測定しても良い。UEはまた、例えば該セルからのパイロット伝送に基づいて、クラスター中の残りのセルの各々の受信電力PRX,kを測定しても良い。UEは、それから、以下のようにセルkに関するクラスター外干渉推定を得ても良い。
Figure 0005596016
ここで、IOOC,kは、セルkからのセル・ヌル・パイロットに基づくセルkに関するクラスター外干渉推定である。
UEは、クラスター中の1又は複数のセルからのセル・ヌル・パイロットの受信電力を測定しても良く、また、各々の測定されたセルに関するクラスター外干渉推定を得ても良い。UEは、十分に高い受信電力をもつ、測定されたセルに関するクラスター外干渉推定を、保持しても良く、また、残りのクラスター外干渉推定を破棄しても良い。UEは、クラスター外干渉のより正確な推定を得るために、以下のように、クラスター中の一部又は全部のセルに関するクラスター外干渉推定を、フィルタリング/アベレージングしても良い。
Figure 0005596016
ここで、Filter { }は、任意の適当なフィルタリング/アベレージング関数であっても良い。
UEはまた、より正確なクラスター外干渉推定を得るために、時間及び/又は周波数にわたって、異なるヌル・パイロット資源に関するクラスター外干渉推定をフィルタリングしても良い。
図1に示される例について、UE120xは、クラスター中の各々のセルからのセル・ヌル・パイロットの受信電力を測定しても良く、また、式のセット(4)で示される測定結果を得ても良い。UE120xはまた、クラスター中の各々のセルの受信電力を測定しても良く、また、PRX,1,PRX,2及びPRX,3を得ても良い。UE120xは、それから、以下のように、クラスター中の各々のセルに関するクラスター外干渉推定を得ても良い。
Figure 0005596016
UE120xは、以下のように、クラスター中の3つのセルに関するクラスター外干渉推定をアベレージングしても良い。
Figure 0005596016
UE120xはまた、他の方法で、クラスター外干渉推定をフィルタリングしても良い。
UEはまた、他の方法で、セル・ヌル・パイロットに基づいて、クラスター外干渉を推定しても良い。UEは、例えば測定を行うために利用可能な伝送、利用可能な伝送に関する測定結果の信頼性などのような様々な要因に基づいて、クラスター外干渉を推定するための特定のデザイン又はスキームを選択しても良い。例えば、UEは、クラスター中のセルからのヌル・パイロットの受信電力Iが信頼できるように測定されることができるならば、上で説明された第1のデザインを使用しても良い。これは、クラスター中の諸セルが、UEにおいて同程度の信号強度で受信される場合のケースであっても良い。UEは、クラスター中の残りのセルの受信電力Pだけでなく一つの特定のセルからのヌル・パイロットの干渉電力Iが信頼できるように測定されることができるならば、上で説明された第2のデザインを使用しても良い。これは、クラスター中の他のセルと比較して、UEが一つのセルから大幅に(substantially)より強い信号を受信する場合のケースであっても良い。
一つのデザインにおいて、UEは、以下のように、そのセルからのセル・ヌル・パイロットの受信電力に基づいて、クラスター中のセルの受信電力を推定しても良い。
Figure 0005596016
ここで、PRX,totalは、任意の資源上での任意の適当な伝送に基づいて、UEにより測定されても良く、また、Iは、セルkからのセル・ヌル・パイロットに基づいて、UEにより測定されても良い。他のデザインにおいて、クラスター中のセルの受信電力は、既知の時間−周波数資源上で該セルにより送信される基準信号又はパイロットに基づいて推定されても良い。
所定のUEは、様々な方法で、クラスター・ヌル・パイロットに基づいて、クラスター外干渉を推定しても良い。UEは、該UEにサービスするために協調し得るセル・クラスターに関連していても良い。クラスター中の各々のセルは、該クラスターのためのヌル・パイロット資源上でクラスター・ヌル・パイロットを送信しても良い(例えば、図4で示すように)。UEは、クラスター中のセルからのクラスター・ヌル・パイロットの受信電力PRX,nullを測定しても良い。UEは、以下のように、クラスター外干渉の推定として、この受信電力を使用しても良い。
Figure 0005596016
UEは、クラスターのための異なるヌル・パイロット資源に関するクラスター外干渉推定を得ても良く、また、クラスター外干渉のより正確な推定を得るために、これらの推定をフィルタリング/アベレージングしても良い。UEはまた、他の方法で、クラスター・ヌル・パイロットに基づいて、クラスター外干渉を推定しても良い。
UEは、複数(R個)の受信アンテナを備えていても良く、また、クラスター中のサービング・セルからのデータ伝送を受信しても良い。UEにおける複数の受信アンテナからの受信シンボル(received symbols)は、以下のように表されても良い。
Figure 0005596016
ここで、
sは、サービング・セルによりUEへ送信されるデータ・シンボルのベクトルであり、
Pは、サービング・セルにより使用されるプリコーディング行列であり、
Hは、サービング・セルからUEへのダウンリンク・チャネルに関するチャネル行列であり、
eff=H Pは、実効チャネル行列(effective channel matrix)であり、
rは、UEにおける受信シンボルのベクトルであり、
nは、UEにおける雑音及び干渉のベクトルである。
クラスター中のセルは、UEへのデータ伝送のために協調しても良い。サービング・セルは、該UEに向かい且つ該クラスター中の他のセルによりサービスされる得る他のUEから離れる方向にデータ伝送を向けるプリコーディング行列Pを選択しても良い。クラスター中の他のセルは、該UEから離れる方向にデータ伝送を向けても良い。そして、ベクトルnは、大部分、UEにより観測されるクラスター外干渉を含んでも良い。
クラスター・ヌル・パイロット(例えば図4に示される)について、UEは、クラスター中のセルからのヌル・パイロットに関する受信シンボルに基づいて、干渉ベクトルnを推定しても良い。UEは、以下のように、干渉共分散行列Rnnを得ても良い。
Figure 0005596016
ここで、E{ }は期待値演算(expectation operation)を意味し、
”は、エルミート又は共役転置行列(Hermitian or conjugate transpose)を意味する。
UEは、異なるヌル・パイロット資源について異なる干渉ベクトルnを得ても良い。UEは、各々の干渉ベクトルnの外積を計算しても良く、そして、干渉共分散行列Rnnを得るために、すべての干渉ベクトルの外積を平均しても良い。
例えば図3に示されるセル・ヌル・パイロットに関して、UEは、クラスター中の各々のセルkからのヌル・パイロットに関する受信ベクトルrを得ても良い。
Figure 0005596016
UEは、干渉共分散行列Rnnを、ネットワークに(例えば、サービング・セルに)送信しても良い。一つのデザインにおいて、UEは、Rnnのすべての要素をネットワークに送信しても良い。Rnnは、R×R行列であるので、UEは、R=4である場合について、Rnnの16の要素を送信しても良い。他のデザインにおいて、UEは、Rnnの要素を圧縮して、該圧縮された要素を送信しても良い。さらに他のデザインにおいて、UEは、以下のようにRnnの固有値分解(eigenvalue decomposition)を実行しても良い。
Figure 0005596016
ここで、
Eは、Rnnの固有ベクトル(eigenvector)のユニタリ行列(unitary matrix)であり、
Λは、Rnnの固有値(eigenvalues)の対角行列(diagonal matrix)である。
Figure 0005596016
Eの列は、互いに直交しており、各々の列は、単位パワー(unit power)を有する。EのT個の列は、T固有ベクトルと呼ばれる。ΛのT対角要素は、Rnnの固有モード(eigenmodes)のパワー・ゲイン(power gains)を表す固有値であり、EのT固有ベクトルに関連している。UEは、L個の最も大きい固有値及び対応するL個の固有ベクトルをネットワークにレポートしても良い(ここで、LはRより少なくもて良い)。UEはまた、他の方法で、干渉共分散行列Rnnをネットワークに送信しても良い。ネットワークは、データ伝送についてUEをスケジュールするために、そして、該スケジュールされたUEに適したレートを選択するために、該UE及び他のUEからの干渉共分散行列を使用しても良い。
UEは、該UEにより観測されるクラスター外干渉を低減するために、最小平均二乗誤差(minimum mean square error)(MMSE)技術又は何らかの他の検出技術に基づいて、受信機空間処理(receiver spatial processing)を実行しても良い。UEは、以下のように、MMSE技術に基づいて、空間フィルタ行列Mを得ても良い。
Figure 0005596016
UEは、以下のように、受信機空間処理を実行しても良い。
Figure 0005596016
UEは、様々な方法で、干渉情報及び/又はチャネル情報を送信しても良い。一つのデザインにおいて、UEは、クラスター外干渉をヌルにする(null out)ために、受信機空間処理スキーム(例えば、MMSE)を選択しても良い。
Figure 0005596016
Figure 0005596016
UEは、ポスト処理された干渉及びチャネル情報を、ネットワークに送信しても良い。他のデザインにおいて、UEは、受信機空間処理スキームを選択しても良く、また、この受信機空間処理スキームをレポートしても良い。UEはまた、生の干渉情報(例えば、干渉ベクトルn又は干渉共分散行列Rnn)及び生のチャネル情報(例えば、各々の潜在的なサービング・セルのためのチャネル行列H)を、ネットワークに送信しても良い。さらにもう一つのデザインにおいて、受信機空間処理スキームは、単独で(例えばレイヤ3(L3)メッセージを介して)、予め定義又は通信されても良い。UEは、生の干渉情報及び生のチャネル情報のみをレポートしても良い。
一つのデザインにおいて、ネットワークは、該UEによりレポートされる干渉及びチャネル情報を受信しても良く、また、例えば該UEのためのスケジューリング、レート選択などのような様々な目的のために、該レポートされた情報を使用しても良い。ネットワークは、異なるプリコーディング行列を評価しても良く、また、良好なパフォーマンスを提供することができるプリコーディング行列を選択しても良い。ネットワークは、(i)UEによりレポートされる干渉及びチャネル情報(例えば、干渉共分散行列Rnn及びチャネル行列H)、(ii)サービング・セルのために選択されるプリコーディング行列P、及び、(iii)UEのために使用される受信機空間処理スキームに基づいて、受信信号品質を評価しても良い。ネットワークは、UEにおける推定受信信号品質に基づいて、該UEのためのレートを選択しても良い。サービング・セルは、それから、プリコーディング行列Pを使って、選択されたレートで、データ伝送を、UEに送信しても良い。
他のデザインにおいて、ネットワークは、様々なUEから干渉及びチャネル情報を受信しても良い。各々のUEは、各々の潜在的なサービング・セルのための干渉情報(例えば、クラスター外干渉)及びチャネル情報(例えば、チャネル行列)をレポートしても良い。ネットワークは、例えばスケジューリング、レート選択、干渉回避又は緩和(interference avoidance or mitigation)、干渉管理などのような様々な目的のために、該UEからの干渉及びチャネル情報を使用しても良い。例えば、ネットワークは、異なる可能なスケジューリング・シナリオを評価するために及び良好なパフォーマンスを達成することができるスケジューリング・シナリオを選択するために、干渉及びチャネル情報を使用しても良い。各々の可能なスケジューリング・シナリオは、互いに協調することができる特定のセル・クラスター、特定のタイプの協調(例えば、ISPS、CB、CSなど)、セル・クラスターによりサービスされるべき特定のセットのUE、特定のセットの時間−周波数資源、並びに、時間−周波数資源上でのクラスター中の各々のセルのための特定のビーム方向及び特定の送信電力レベルに対応しても良い。異なる可能なスケジューリング・シナリオの評価は、例えば全体的なレート(overall rate)、公正性、サービス品質(QoS)要求などのような1又は複数のネットワーク有用性基準(network utility criteria)に基づいても良い。評価は、UEによりネットワークにレポートされる干渉及びチャネル情報に基づいて実行されても良い。レポートされた干渉及びチャネル情報は、それゆえ、UEをサービスするためのセル・クラスター及び/又は方法(strategy)が該UEにおいて知られていない可能性がある場合に、ネットワークが、協調伝送に関するパフォーマンスを向上できるようにしても良い。
先に述べたように、本明細書で説明されるヌル・パイロットは、クラスター外干渉を推定するために使用されても良い。ヌル・パイロットはまた、例えばセルにより観測される他のセルからの干渉を含むセル外干渉の推定のような他の目的のために、使用されても良い。
一つのデザインにおいて、ヌル・パイロットは、アップリンク上の制御された又は制御されていない干渉の量を推定するために使用されても良い。所定のセルは、セルにより観測される干渉を示す干渉インジケータを判定しても良いし、また、隣接するセル中の干渉するUEに干渉インジケータを送信しても良い。幾つかのUEは、干渉インジケータを引き受けて(honor)も良く/干渉インジケータに従って(obey)も良く、それに応じて、それらの送信電力を調節しても良い。そして、これらのUEは、“制御された(controlled)”干渉をセルにもたらし得る。他のUEは、干渉インジケータを却下(dismiss)/無視(ignore)しても良く、また、これらのUEは、“抑制されていない(uncontrolled)”干渉をセルにもたらし得る。用語“制御された(controlled)”及び“制御されていない(uncontrolled)”は、それゆえ、干渉インジケータを介して干渉を制御するためのセルの能力を指し示すことがある。セルにおけるトータル干渉は、干渉インジケータを引き受けている(honoring)UEからの制御された干渉、及び、干渉インジケータを却下している(dismissing)UEからの制御されていない干渉を含んでも良い。
セルが、制御されている干渉と抑制されていない干渉とを区別できるようにするために、セルからの干渉インジケータを引き受ける(honor)UEは、該セルのためのヌル・パイロット資源上でいかなる伝送も送信しなくても良い。干渉インジケータを却下する(dismiss)UEは、通常の方法で、ヌル・パイロット資源上で送信しても良い。セルは、ヌル・パイロット資源の受信電力を測定することによって、制御されていない干渉を推定しても良い。セルは、他の資源の受信電力を測定することによって、トータル干渉を推定しても良い。セルは、制御されていない干渉をトータル干渉から減じることによって、制御された干渉を判定しても良い。
他のデザインにおいて、ヌル・パイロットは、異なる電力クラス(power classes)のセルによりサービスされるUEからの干渉を区別するために、使用されても良い。例えば、異なるヌル・パイロット資源は、異なる電力クラスのセルのために確保されていても良い。所定の電力のクラスXにより(例えば、ハイパワー(high power)クラスのマクロセルにより)サービスされるUEは、電力クラスXのためのヌル・パイロット資源上で送信することを避けても良い。他の電力クラスのセル(例えば、ローパワー(lower-power)クラスのピコセル及びフェムトセル)によりサービスされるUEは、電力クラスXのためのヌル・パイロット資源上で送信しても良い。そして、他の電力クラスのセルによりサービスされるUEに起因する干渉は、電力クラスXのためのヌル・パイロット資源上の受信電力に基づいて判定されても良い。
図5は、無線ネットワークにおいてヌル・パイロットを送信するためのプロセス500のデザインを示す。プロセス500は、(下記のように)セルにより又は何らかの他の実体により、実行されても良い。セルは、セル・クラスターに属しても良く、また、該セルによりヌル・パイロットを送信するための資源を判定しても良い(ブロック512)。一つのデザインにおいて、クラスター中の各々のセルは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられても良い(例えば、図3で示すように)。他のデザインにおいて、クラスター中のすべてのセルは、ヌル・パイロットを送信するために同一の資源を使用しても良く、また、異なるクラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源が割り当てられても良い(例えば、図4で示すように)。セルは、セル又はクラスターのIDの関数に基づいて、ヌル・パイロットを送信するための資源を判定しても良い。該関数は、ヌル・パイロットを送信するための異なる資源を(周波数及び/又は時間にわたって)選択するホッピング関数を含んでも良い。
セルは、UEが、そのクラスター中にないセルからの干渉を含むクラスター外干渉を推定できるようにするために、該資源上でヌル・パイロットを送信しても良い(ブロック514)。セルは、該資源上でいかなる伝送も送信しないことによって、ヌル・パイロットを送信しても良い。一つのデザインにおいて、セルは、該資源にマッピングされるシンボルをパンクチャーしても良い。他のデザインにおいて、セルは、該資源にマッピングされたシンボルを判定しても良く、また、これらのシンボルを、これらのシンボルのために利用可能な他の資源に再マッピングしても良い。
セルは、該UEにより観測されるクラスター外干渉を示す干渉情報を受信しても良い(ブロック516)。
Figure 0005596016
セルはまた、該セルに関する、そして、場合によってクラスター中の他のセルに関する、チャネル情報を、該UEから受信しても良い(ブロック518)。セルのためのスケジューラは、該UE及び他のUEからの干渉及び/又はチャネル情報に基づいて、データ伝送について該UEをスケジュールするどうか判定しても良い。
セルは、該UEからの干渉及び/又はチャネル情報に基づいて、データ伝送を該UEに送信しても良い(ブロック520)。セルは、UEからの干渉情報に基づいて、該UEにおける受信信号品質を推定しても良く、また、該推定された受信信号品質に基づいて、レートを判定しても良い。セルは、UEからのチャネル情報に基づいて、プリコーディング行列を判定しても良い。セルは、そのプリコーディング行列を使って、該UEに対して判定されたレートで、データ伝送を送信しても良い。クラスター中の各々の残りのセルは、例えばUEから離れる方向にその伝送を抜けることによって及び/又はその送信電力を低減することによって、該UEに対する干渉を低減しても良い。
図6は、無線通信ネットワークにおいてヌル・パイロットを送信するための装置600のデザインを示す。装置600は、セル・クラスター中のセルによりヌル・パイロットを送信するための資源を判定するためのモジュール612、UEがクラスター外干渉を推定できるようにするために、前記セルにより前記資源上で前記ヌル・パイロットを送信するためのモジュール614、UEにより観測されるクラスター外干渉を示す干渉情報を受信するためのモジュール616、前記UEから前記セルに関するチャネル情報を受信するためのモジュール618、及び、前記UEから前記干渉及び/又はチャネル情報に基づいて、データ伝送を前記UEに送信するためのモジュール620を含む。
図7は、無線ネットワークにおいてヌル・パイロットを受信するためのプロセス700のデザインを示す。プロセス700は、UEにより(下記のように)又は何らかの他の実体により、実行されても良い。UEは、セル・クラスター中の複数のセルによりヌル・パイロットを送信するために使用される資源を判定しても良い(ブロック712)。一つのデザインにおいて、クラスター中の各々のセルは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源が割り当てられても良い。他のデザインにおいて、クラスター中のすべてのセルは、ヌル・パイロットを送信するために同一の資源を使用しても良く、また、異なるクラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源が割り当てられても良い。UEは、(i)セルIDに基づいて、各々のセルにより使用される資源を、又は、(ii)クラスターIDに基づいて、クラスター中のすべてのセルにより使用される資源を、判定しても良い。いずれにしても、UEは、ヌル・パイロットを送信するために使用される資源上で、複数のセルからヌル・パイロットを受信しても良い(ブロック714)。
UEは、複数のセルからのヌル・パイロットに基づいて、該UEにより観測されるクラスター外干渉を推定しても良い(ブロック716)。一つのデザインにおいて、UEは、クラスター中の各々のセルからのヌル・パイロットの受信電力Iを判定しても良く、また、該UEにおけるトータル受信電力PRX,totalを判定しても良い。UEは、それから、例えば式(2)で示されるように、クラスター中のすべてのセルからのヌル・パイロットの受信電力及び該UEにおけるトータル受信電力に基づいて、クラスター外干渉IOOCを推定しても良い。他のデザインにおいて、UEは、クラスター中の各々のセルの受信電力PRX,kを判定しても良く、また、クラスター中の少なくとも一つのセルの各々からのヌル・パイロットの受信電力Iを判定しても良い。UEは、それから、クラスター中の各々のセルの受信電力及びクラスター中の少なくとも一つのセルの各々からのヌル・パイロットの受信電力に基づいて、クラスター外干渉IOOC,k及びIOOCを推定しても良い(例えば、式(6)と(7)で示すように)。さらにもう一つのデザインにおいて、UEは、クラスター中のすべてのセルからのヌル・パイロットの受信電力PRX,nullを判定しても良く、また、この受信電力PRX,nullに基づいて、クラスター外干渉を推定しても良い(例えば、式(11)で示すように)。
一つのデザインにおいて、UEは、該UEにおけるトータル受信電力PRX,totalを判定しても良く、また、クラスター中のセルからのヌル・パイロットの受信電力Iを判定しても良い。UEは、そして、該UEにおけるトータル受信電力及びセルからのヌル・パイロットの受信電力に基づいて、該セルの受信電力PRX,kを判定しても良い(例えば式(10)で示されるように)。UEはまた、他の測定のためにヌル・パイロットを使用しても良い。
UEは、複数の受信アンテナを備えていても良い。一つのデザインにおいて、UEは、クラスター外干渉の共分散行列Rnnを判定しても良い(例えば式(13)で示されるように)。さらにもう一つのデザインにおいて、UEは、クラスター外干渉に基づいて、空間フィルタ行列Mを判定しても良い(例えば式(15)で示すように)。
Figure 0005596016
UEは、クラスター外干渉を示す干渉情報を判定しても良い(ブロック718)。
Figure 0005596016
UEはまた、クラスター中の少なくとも一つの潜在的なサービング・セルに関するチャネル情報を判定しても良い(ブロック720)。
Figure 0005596016
UEは、干渉情報及びチャネル情報をクラスター中の少なくとも一つの指定されたセル(例えば、サービング・セル)に送信しても良い(ブロック722)。
UEは、その後、UEからの干渉及び/又はチャネル情報に基づいて、クラスター中の少なくとも一つのサービング・セルにより送信されるデータ伝送を受信しても良い(ブロック724)。例えば、データ伝送は、チャネル情報に基づいて判定されたプリコーディング行列を使って、UEからの干渉情報に基づいて判定されたレートで、送信されても良い。協調伝送について、クラスター中の各々の残りのセルは、UEに対する干渉を低減しても良い。
図8は、無線ネットワークにおいてヌル・パイロットを受信する装置800のデザインを示す。装置800は、セル・クラスター中の複数のセルによりヌル・パイロットを送信するのために使用される資源を判定するためのモジュール812、前記ヌル・パイロットを送信するために使用される資源で前記複数のセルから前記ヌル・パイロットを受信するためのモジュール814、前記複数のセルからの前記ヌル・パイロットに基づいて、UEにより観測されるクラスター外干渉を推定するためのモジュール816、前記クラスター外干渉を示す干渉情報を判定するためのモジュール818、前記クラスター中の少なくとも一つの潜在的なサービング・セルに関するチャネル情報を判定するためのモジュール820、前記干渉情報及び前記チャネル情報を、前記クラスター中の少なくとも一つの指定されたセルに送信するためのモジュール822、及び、前記UEからの前記干渉及び/又はチャネル情報に基づいて、前記クラスター中の少なくとも一つのサービング・セルにより送信されたデータ伝送を受信するためのモジュール824を含む。
図6及び8の中のモジュールは、プロセッサ、エレクトロニクス・デバイス、ハードウェア・デバイス、エレクトロニクス・コンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェア・コード、ファームウェア・コード、その他、又はそれらの任意の組み合せを含んでも良い。
図9は、基地局110及びUE120のデザインのブロック図を示す。それらは、図1中の基地局のうちの一つ及びUEのうちの一つであっても良い。基地局110は、1又は複数のセルをサポートしても良い。基地局110は、T個のアンテナ934a〜934tを備えていても良く、UE120は、R個のアンテナ952a〜952rを備えていても良い。ここで、一般に、T≧1かつR≧1である。
基地局110において、送信プロセッサ920は、データ・ソース912から1又は複数のUEのためのデータを受信し、該各々のUEについてデータを処理(例えば、符号化、インターリーブ及びシンボルマッピング)し、そして、すべてのUEについてデータ・シンボルを提供しても良い。プロセッサ920はまた、コントローラ/プロセッサ940からの制御情報を処理し、そして、制御シンボルを提供しても良い。送信プロセッサ920はまた、パイロット又は基準信号のためのパイロット・シンボルを生成しても良く、また、基地局110によりサポートされる各々のセルのためのヌル・パイロットのために使用される資源上で、いかなる伝送も送信しなくても良い。送信(TX)MIMOプロセッサ930は、各々のUEのためのデータ・シンボルの上で、そのUEのために選択されたプリコーディング行列Pに基づいて、プリコーディングを実行しても良い。プロセッサ930は、T個の出力シンボル・ストリームを、T個の変調器(MOD)932a〜932tに提供しても良い。各々の変調器932は、出力サンプル・ストリームを得るために、それぞれの出力シンボル・ストリームを処理しても良い(例えば、OFDM、CDMAなどのために)。各々の変調器932は、ダウンリンク信号を得るために、該出力サンプル・ストリームを更に処理(例えば、アナログへの変換、増幅、フィルタリング及びアップコンバート)しても良い。変調器932a〜932tからのT個のダウンリンク信号は、それぞれ、T個のアンテナ934a〜934tを介して送信されても良い。
UE120において、アンテナ952a〜952rは、基地局110からダウンリンク信号を受信しても良く、また、それぞれ、受信信号を復調器(DEMOD)954a〜954rに提供しても良い。各々の復調器954は、入力サンプルを得るために、それぞれの受信信号を調整(例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート及びデジタイズ)しても良い。各々の復調器954は、受信シンボルを得るために、入力サンプルを更に処理しても良い(例えば、OFDM、CDMAなどのために)。MIMO検出器956は、すべてのR個の復調器954a〜54rから受信シンボルを取得し、該当する場合、受信シンボルの上で、受信機空間処理を実行し(例えば、式(16)で示すように)、そして、検出シンボルを提供しても良い。受信プロセッサ958は、検出シンボルを処理(例えば、復調、デインターリーブ及び復号化)し、UE120に関する復号化データをデータ・シンク960に提供し、そして、復号化された制御情報をコントローラ/プロセッサ980に提供しても良い。
アップリンクの上で、UE120において、送信プロセッサ964は、データ・ソース962からのデータ及びコントローラ/プロセッサ980からのフィードバック情報(例えば、干渉情報、チャネル情報など)を受信及び処理しても良い。プロセッサ964はまた、パイロット・シンボルを生成しても良い。送信プロセッサ964からのシンボルは、該当する場合、TX MIMOプロセッサ966によりプリコードされ、変調器954a〜954rにより更に処理され、そして、基地局110に送信されても良い。基地局110において、UE120からのアップリンク信号は、アンテナ934により受信され、復調器932で処理され、該当する場合、MIMO検出器936により検出され、そして、UE120により送信される復号化されたデータ及びフィードバック情報を得るために、受信プロセッサ938により更に処理されても良い。
コントローラ/プロセッサ940と980は、それぞれ、基地局110及びUE120におけるオペレーションを指示する。基地局110におけるプロセッサ940及び/又は他のプロセッサ及びモジュールは、図5におけるプロセス500及び/又は本明細書で説明される技術のための他のプロセスを実行又は指示しても良い。UE120におけるプロセッサ980及び/又は他のプロセッサ及びモジュールは、図7におけるプロセス700及び/又は本明細書で説明される技術のための他の方法を実行又は指示しても良い。メモリ942及び982は、それぞれ、基地局110及びUE120のためのデータ及びプログラム・コードを格納しても良い。スケジューラ944は、ダウンリンク及び/又はアップリンクの上でのデータ伝送のためにUEをスケジュールしても良く、また、スケジュールされたUEのために資源許可(resource grants)を提供しても良い。
情報及び信号は、いろいろな異なるテクノロジー及びテクニックの任意のものを用いて表現可能であることを、当業者は理解できるであろう。例えば、上記説明の間に参照される、データ、インストラクション、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及び、チップは、電圧、電流、電磁波、磁場若しくは磁性粒子(magnetic fields or particles)、光場若しくは光学粒子(optical fields or particles)、又はそれらの任意の組み合わせにより表現可能である。
本明細書での開示に関連して説明された、各種の説明する論理ブロック、モジュール、回路、及び、アルゴリズムのステップは、電子回路用ハードウェア、コンピュータソフトウェア、又は、それらの組み合わせとして、実装されても良いことを、当業者はさらに理解できるであろう。このハードウェア及びソフトウェアの互換性をめいりょうに説明するために、各種の説明するコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びステップが、一般に、それらの機能性の観点で、前述された。当該の機能性は、システム全体に課される特定のアプリケーション及びデザインの制約に応じて、ハードウェア又はソフトウェアとして実装される。当業者は、説明された機能性を、各々のアプリケーションのためのさまざまな方法で実装しても良いが、当該の実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱をもたらすものとして説明されるべきではない。
本明細書での開示に関連して説明された、種々の説明に役立つ、論理ブロック、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)又は他のプログラマブルロジックデバイス、個別ゲート又はトランジスタロジック、個別のハードウェアコンポーネント、又は本明細書で説明された機能を実行するようにデザインされた任意のそれらの組み合わせで実装されても良い。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであっても良いが、代わりに、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンであっても良い。プロセッサはまた、コンピュータデバイスの組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連結する1つ又は複数のマイクロプロセッサ、又は、他のそのような構成、として実装されても良い。
本明細書での開示に関連して説明された方法又はアルゴリズムのステップは、直接、ハードウェアにより具体化されても良いし、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールにより具体化されても良いし、又は、それら二つの組合せにより具体化されても良い。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、又は当該技術分野において周知の任意の他のフォームの記憶媒体に存在しても良い。例示的な記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み込み、また、それへ情報を書き込むことができるように、そのプロセッサに接続される。代わりに、記憶媒体は、プロセッサに一体化されていても良い。プロセッサ及び記憶媒体は、ASICにおいて存在してもよい。ASICは、ユーザ端末に存在しても良い。代案では、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末の個別のコンポーネントとして存在しても良い。
一つ又は複数の例示的なデザインにおいて、説明される機能は、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により実行されても良い。ソフトウェアで実装される場合には、機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体に、1又は複数のインストラクション又はコードとして、格納され又は伝送されても良い。コンピュータ読み取り可能な媒体は、或る場所から他の場所へのコンピュータ・プログラムの転送を容易にする任意の媒体を含むコンピュータ記憶媒体及び通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータ又は専用コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体であっても良い。制限ではなく、例として、上記コンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置若しくは他の磁気記憶装置、又は、インストラクション若しくはデータ構造の形で所望のプログラム・コード手段を伝えるか若しくは記憶するのに使用でき、且つ、汎用若しくは専用コンピュータ又は汎用若しくは専用プロセッサによってアクセスできる任意の他の媒体を含むことができる。また、任意のコネクション(connection)は、適切にコンピュータ読み取り可能な媒体と呼ばれる。例えば、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、又は、例えば赤外線、無線、マイクロ波のような無線技術を使用することによって、ウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースからソフトウェアが送信される場合に、その同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、又は、例えば赤外線、無線、マイクロ波のような無線技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で用いられるディスク(Disk)及びディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク及びブルーレイディスク(登録商標)を含む。ここで、ディスク(disks)は、通常、磁気的にデータを複製(reproduce)し、一方、ディスク(discs)は、レーザーを使って光学的にデータをさせる。上記の組み合わせはまた、コンピュータ読み取り可能な媒体の範囲の中に含まれるべきである。
本開示の前の説明は、当業者が本開示を製造又は使用できるようにするために提供される。本開示への種々の変形は、当業者には容易に明白になるであろう。また、本明細書で定義された一般的な原理は、本開示の精神又は範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用されても良い。それゆえ、本開示は、本明細書で示された例及びデザインに限定されることが意図されているのではなく、本明細書に開示された原理及び新規な特徴に合致する最も広い範囲を与えられることが意図されている
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された各請求項に対応する発明を付記する。
[1]無線通信ネットワークにおいて干渉推定をサポートする方法において、
セル・クラスター中のセルによりヌル・パイロットを送信するための資源を判定することと、
ユーザ装置(UE)が前記クラスター中にないセルからの干渉を含むクラスター外干渉を推定できるようにするために、前記資源上で前記ヌル・パイロットを送信することを含む方法。
[2]前記クラスター中の各々のセルは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる[1]の方法。
[3]前記クラスター中のすべてのセルは、ヌル・パイロットを送信するために同一の資源を使用し、
異なるクラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる[1]の方法。
[4]前記ヌル・パイロットを送信するための前記資源を前記判定することは、前記セル又は前記クラスターの識別情報(ID)の関数に基づいて、前記ヌル・パイロットを送信するための前記資源を判定することを含む[1]の方法。
[5]前記ヌル・パイロットを前記送信することは、前記資源にマッピングされるシンボルをパンクチャーすることによって、前記ヌル・パイロットを送信するための前記資源上でいかなる伝送も送信しないことを含む[1]の方法。
[6]前記ヌル・パイロットを前記送信することは、前記資源にマッピングされるシンボルを判定し、該シンボルを他の資源に再マッピングすることによって、前記ヌル・パイロットを送信するための前記資源上でいかなる伝送も送信しないことを含む[1]の方法。
[7]UEにより観測されるクラスター外干渉を示す干渉情報を受信することと、
前記干渉情報に基づいて、データ伝送を前記UEに送信することを更に含む[1]の方法。
[8]前記UEからの前記干渉情報に基づいて、前記UEにおける受信信号品質を推定することと、
前記推定された受信信号品質に基づいて、レートを判定することを更に含み、
前記データ伝送は、前記判定されたレートで前記UEに送信される[7]の方法。
[9]前記UEから前記セルに関するチャネル情報を受信することと、
前記チャネル情報に基づいて、プリコーディング行列を判定すること、
前記プリコーディング行列を使って前記データ伝送を前記UEに送信することを更に含み、
前記クラスター中の各々の残りのセルは、前記UEへの干渉を低減する[1]の方法。
[10]UEにより観測されるクラスター外干渉を示す干渉情報を受信することと、
前記UEから前記クラスター中の少なくとも一つのセルに関するチャネル情報を受信することと、
前記干渉情報及び前記チャネル情報に基づいて、データ伝送のために前記UEをスケジュールするべきかどうか判定することを更に含む[1]の方法。
[11]無線通信のための装置において、
セル・クラスター中のセルによりヌル・パイロットを送信するための資源を判定するための手段と、
ユーザ装置(UE)が前記クラスター中にないセルからの干渉を含むクラスター外干渉を推定できるようにするために、前記資源上で前記ヌル・パイロットを送信するための手段とを含む装置。
[12]前記クラスター中の各々のセルは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる[11]の装置。
[13]前記クラスター中のすべてのセルは、ヌル・パイロットを送信するために同一の資源を使用し、異なるクラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる[11]の装置。
[14]UEにより観測されるクラスター外干渉を示す干渉情報を受信するための手段と、
前記干渉情報に基づいて、データ伝送を前記UEに送信するための手段とを更に含む[11]の装置。
[15]前記UEからの前記セルに関するチャネル情報を受信するための手段と、
前記チャネル情報に基づいて、プリコーディング行列を判定するための手段と、
前記プリコーディング行列を使って前記データ伝送を前記UEに送信するための手段とを更に含み、
前記クラスター中の各々の残りのセルは、前記UEへの干渉を低減する[11]の装置。
[16]無線通信ネットワークにおける干渉を推定する方法において、
セル・クラスター中の複数のセルからヌル・パイロットを受信することと、
前記複数のセルからの前記ヌル・パイロットに基づいて、ユーザ装置(UE)により観測されるクラスター外干渉(該クラスター外干渉は該クラスター中にないセルからの干渉を含む)を推定することを含む方法。
[17]前記クラスター中の前記複数のセルにより前記ヌル・パイロットを送信するために使用される資源を判定することを更に含み、
前記クラスター中の各々のセルは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる[16]の方法。
[18]前記クラスター中の前記複数のセルにより前記ヌル・パイロットを送信するために使用される資源を判定することを更に含み、
前記クラスター中のすべてのセルは、ヌル・パイロットを送信するために同一の資源を使用し、異なるクラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる[16]の方法。
[19]前記クラスター外干渉を前記推定することは、
前記クラスター中の各々のセルからのヌル・パイロットの受信電力を判定することと、
前記UEにおけるトータル受信電力を判定することと、
前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの受信電力及び前記UEにおける前記トータル受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定することを含む[17]の方法。
[20]前記クラスター外干渉を前記推定することは、前記クラスター中の前記複数のセルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力の最小値又は平均値に基づいて、前記クラスター外干渉を制限することを更に含む[19]の方法。
[21]前記クラスター外干渉を前記推定することは、
前記クラスター中の各々のセルの受信電力を判定することと、
前記クラスター中の少なくとも一つのセルの各々からのヌル・パイロットの受信電力を判定することと、
前記クラスター中の各々のセルの前記受信電力及び前記クラスター中の少なくとも一つのセルの各々からの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定することを含む[17]の方法。
[22]前記クラスター外干渉を前記推定することは、
前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの受信電力を判定することと、
前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定することを含む[18]の方法。
[23]前記UEにおけるトータル受信電力を判定することと、
前記クラスター中のセルからのヌル・パイロットの受信電力を判定することと、
前記UEにおける前記トータル受信電力及び前記セルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記セルの受信電力を判定することを更に含む[17]の方法。
[24]前記UEは、複数の受信アンテナを備え、
前記クラスター外干渉を前記推定することは、前記クラスター外干渉の共分散行列を判定することを含む[16]の方法。
[25]前記クラスター外干渉に基づいて、空間フィルタ行列を判定することと、
ポスト処理されたクラスター外干渉を得るために、前記空間フィルタ行列を前記クラスター外干渉に適用することを更に含む[16]の方法。
[26]前記クラスター外干渉を示す干渉情報を判定することと、
前記干渉情報を、前記クラスター中の少なくとも一つの指定されたセルに送信することを更に含む[16]の方法。
[27]前記干渉情報は、前記UEにおけるクラスター外干渉電力、前記クラスター外干渉の共分散行列、前記UEにおける受信機空間処理の前に受信されたクラスター外干渉、及び前記UEにおける受信機空間処理の後にポスト処理されたクラスター外干渉のうちの少なくとも一つを含む[26]の方法。
[28]前記クラスター中の少なくとも一つの潜在的なサービング・セルに関するチャネル情報を判定することと、
前記チャネル情報を、前記クラスター中の少なくとも一つの指定されたセルに送信することを更に含む[16]の方法。
[29]各々の潜在的なサービング・セルに関する前記チャネル情報は、前記セルのためのチャネル行列又は前記UEにおける受信機空間処理を伴う前記セルのための複合チャネル行列を含む[28]の方法。
[30]前記クラスター中の少なくとも一つのセルからデータ伝送を受信することを更に含み、 前記クラスター中の各々の残りのセルは、前記UEへの干渉を低減する[16]の方法。
[31]無線通信のための装置において、
セル・クラスター中の複数のセルからヌル・パイロットを受信するための手段と、
前記複数のセルからの前記ヌル・パイロットに基づいて、ユーザ装置(UE)により観測されるクラスター外干渉(該クラスター外干渉は該クラスター中にないセルからの干渉を含む)を推定するための手段とを含む装置。
[32]前記クラスター中の前記複数のセルにより前記ヌル・パイロットを送信するために使用される資源を判定するための手段を更に含み、
各々のセル又は各々のセル・クラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる[31]の装置。
[33]前記クラスター外干渉を推定するための前記手段は、
前記クラスター中の少なくとも一つのセルの各々からのヌル・パイロットの受信電力を判定することと、
前記クラスター中の少なくとも一つのセルの各々からの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定することを含む[31]の装置。
[34]前記クラスター外干渉を前記推定するための手段は、
前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの受信電力を判定するための手段と、
前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定するための手段とを含む[31]の装置。
[35]前記クラスター外干渉を示す干渉情報を判定するための手段と、
前記クラスター中の少なくとも一つの潜在的なサービング・セルに関するチャネル情報を判定するための手段と、
前記干渉情報及び前記チャネル情報を、前記クラスター中の少なくとも一つの指定されたセルに送信するための手段と、
前記干渉情報及び前記チャネル情報に基づいて、前記クラスター中の少なくとも一つのサービング・セルにより送信されるデータ伝送を受信するための手段とを含み、
前記クラスター中の各々の残りのセルは、前記UEへの干渉を低減する[31]の装置。
[36]無線通信のための装置において、
セル・クラスター中の複数のセルからヌル・パイロットを受信し、そして、前記複数のセルからの前記ヌル・パイロットに基づいて、ユーザ装置(UE)により観測されるクラスター外干渉(該クラスター外干渉は該クラスター中にないセルからの干渉を含む)を推定するように構成された少なくとも一つのプロセッサを含む装置。
[37]前記少なくとも一つのプロセッサは、前記クラスター中の前記複数のセルにより前記ヌル・パイロットを送信するために使用される資源を判定するように構成され、
各々のセル又は各々のセル・クラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる[36]の装置。
[38]前記少なくとも一つのプロセッサは、前記クラスター中の少なくとも一つのセルの各々からのヌル・パイロットの受信電力を判定し、そして、前記クラスター中の少なくとも一つのセルの各々からの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定するように構成された[36]の装置。
[39]前記少なくとも一つのプロセッサは、前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの受信電力を判定し、そして、前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定するように構成された[36]の装置。
[40]前記少なくとも一つのプロセッサは、前記クラスター外干渉を示す干渉情報を判定し、前記クラスター中の少なくとも一つの潜在的なサービング・セルに関するチャネル情報を判定し、前記干渉情報及び前記チャネル情報を、前記クラスター中の少なくとも一つの指定されたセルに送信し、そして、前記干渉情報及び前記チャネル情報に基づいて、前記クラスター中の少なくとも一つのサービング・セルにより送信されるデータ伝送を受信するように構成され、
前記クラスター中の各々の残りのセルは、前記UEへの干渉を低減する[36]の装置。
[41]コンピュータープログラム製品において、
少なくとも一つのコンピュータに、セル・クラスター中の複数のセルからヌル・パイロットを受信させるためのコードと、
前記少なくとも一つのコンピュータに、前記複数のセルからの前記ヌル・パイロットに基づいて、ユーザ装置(UE)により観測されるクラスター外干渉(該クラスター外干渉は該クラスター中にないセルからの干渉を含む)を推定させるためのコードとを含むコンピュータ読み取り可能な媒体を含むコンピュータープログラム製品。
[42]無線通信ネットワークにおいて干渉推定をサポートする方法において、
セルのためのヌル・パイロットのために確保されている資源を判定することと、
前記セルがUEからの干渉を推定できるようにするために、ユーザ装置(UE)により確保されている資源上でヌル・パイロットを送信することを含む方法。
[43]前記セルから干渉インジケータを受信することを更に含み、
前記ヌル・パイロットは、前記セルが前記干渉インジケータを引き受けていないUEからの制御されていない干渉を推定できるようにするために、前記干渉インジケータを引き受けている前記UEにより送信される[42]の方法。
[44]前記セルから干渉インジケータを受信することを更に含み、
前記ヌル・パイロットは、前記セルが前記干渉インジケータを引き受けているUEからの制御された干渉を推定できるようにするために、前記干渉インジケータを引き受けていない前記UEにより送信される[42]の方法。
[45]前記確保されている資源は、特定の電力クラスのセルのためのヌル・パイロットのためであり、
前記ヌル・パイロットは、前記セルが他の電力クラスのセルによりサービスされるUEに起因する干渉を推定できるようにするために、前記特定の電力クラスの前記セルによりサービスされる前記UEにより送信される[42]の方法。
[46]無線通信ネットワークにおいて干渉を推定する方法において、
セルのためのヌル・パイロットのために確保されている資源を判定することと、
前記セルにおける第1のユーザ装置(UE)からヌル・パイロットを受信することと、
前記第1のUEからの前記ヌル・パイロットに基づいて、前記セルにより観測される第2のUEからの干渉を推定することを含む方法。
[47]前記セルから干渉インジケータを送信することを更に含み、
ヌル・パイロットは、前記セルが前記干渉インジケータを引き受けていない前記第2のUEからの制御されていない干渉を推定できるようにするために、前記干渉インジケータを引き受けている前記第1のUEにより送信される[46]の方法。
[48]前記セルから干渉インジケータを送信することを更に含み、
ヌル・パイロットは、前記セルが前記干渉インジケータを引き受けている前記第2のUEからの制御された干渉を推定できるようにするために、前記干渉インジケータを引き受けていない前記第1のUEにより送信される[46]の方法。
[49]前記確保されている資源は、特定の電力クラスのセルのためのヌル・パイロットのためであり、
前記ヌル・パイロットは、前記セルが他の電力クラスのセルによりサービスされる前記第2のUEに起因する干渉を推定できるようにするために、前記特定の電力クラスの前記セルによりサービスされる前記第1のUEにより送信される[46]の方法。

Claims (47)

  1. 無線通信ネットワークにおいて干渉推定をサポートする方法において、
    1又は複数のユーザ装置(UE)にサービスするために互いに協調するように設定された複数のセルからなるクラスター中のセルによりヌル・パイロットを送信するための資源を判定することと、
    前記1又は複数のUEが前記クラスター中にないセルからの干渉を含むクラスター外干渉を推定できるようにするために、前記資源上で前記ヌル・パイロットを送信することを含む方法。
  2. 前記クラスター中の各々のセルは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる請求項1の方法。
  3. 前記クラスター中のすべてのセルは、ヌル・パイロットを送信するために同一の資源を割り当てられ、
    異なるクラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる請求項1の方法。
  4. 前記ヌル・パイロットを送信するための前記資源を前記判定することは、前記セル又は前記クラスターの識別情報(ID)の関数に基づいて、前記ヌル・パイロットを送信するための前記資源を判定することを含む請求項1の方法。
  5. 前記ヌル・パイロットを前記送信することは、前記資源にマッピングされるシンボルをパンクチャーすることによって、前記ヌル・パイロットを送信するための前記資源上でいかなる伝送も送信しないことを含む請求項1の方法。
  6. 前記ヌル・パイロットを前記送信することは、前記資源にマッピングされるシンボルを判定し、該シンボルを他の資源に再マッピングすることによって、前記ヌル・パイロットを送信するための前記資源上でいかなる伝送も送信しないことを含む請求項1の方法。
  7. 前記1又は複数のUEのうちの一つのUEにより観測されるクラスター外干渉を示す干渉情報を受信することと、
    前記干渉情報に基づいて、データ伝送を前記UEに送信することを更に含む請求項1の方法。
  8. 前記UEからの前記干渉情報に基づいて、前記UEにおける受信信号品質を推定することと、
    前記推定された受信信号品質に基づいて、レートを判定することを更に含み、
    前記データ伝送は、前記判定されたレートで前記UEに送信される請求項7の方法。
  9. 前記1又は複数のUEのうちの一つのUEから前記セルに関するチャネル情報を受信することと、
    前記チャネル情報に基づいて、プリコーディング行列を判定すること、
    前記プリコーディング行列を使って前記データ伝送を前記UEに送信することを更に含み、
    前記クラスター中の各々の残りのセルは、前記UEへの干渉を低減する請求項1の方法。
  10. 前記1又は複数のUEのうちの一つのUEにより観測されるクラスター外干渉を示す干渉情報を受信することと、
    前記UEから前記クラスター中の少なくとも一つのセルに関するチャネル情報を受信することと、
    前記干渉情報及び前記チャネル情報に基づいて、データ伝送のために前記UEをスケジュールするべきかどうか判定することを更に含む請求項1の方法。
  11. 無線通信のための装置において、
    1又は複数のユーザ装置(UE)にサービスするために互いに協調するように設定された複数のセルからなるクラスター中のセルによりヌル・パイロットを送信するための資源を判定するための手段と、
    前記1又は複数のUEが前記クラスター中にないセルからの干渉を含むクラスター外干渉を推定できるようにするために、前記資源上で前記ヌル・パイロットを送信するための手段とを含む装置。
  12. 前記クラスター中の各々のセルは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる請求項11の装置。
  13. 前記クラスター中のすべてのセルは、ヌル・パイロットを送信するために同一の資源を使用し、異なるクラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる請求項11の装置。
  14. 前記1又は複数のUEのうちの一つのUEにより観測されるクラスター外干渉を示す干渉情報を受信するための手段と、
    前記干渉情報に基づいて、データ伝送を前記UEに送信するための手段とを更に含む請求項11の装置。
  15. 前記1又は複数のUEのうちの一つのUEからの前記セルに関するチャネル情報を受信するための手段と、
    前記チャネル情報に基づいて、プリコーディング行列を判定するための手段と、
    前記プリコーディング行列を使って前記データ伝送を前記UEに送信するための手段とを更に含み、
    前記クラスター中の各々の残りのセルは、前記UEへの干渉を低減する請求項11の装置。
  16. 無線通信ネットワークにおける干渉を推定する方法において、
    1又は複数のユーザ装置(UE)にサービスするために互いに協調するように設定された複数のセルからなるクラスター中の複数のセルからヌル・パイロットを受信することと、
    前記複数のセルからの前記ヌル・パイロットに基づいて、前記1又は複数のユーザ装置(UE)のうちの一つのUEにより観測されるクラスター外干渉(該クラスター外干渉は該クラスター中にないセルからの干渉を含む)を推定することを含む方法。
  17. 前記クラスター中の前記複数のセルにより前記ヌル・パイロットを送信するために使用される資源を判定することを更に含み、
    前記クラスター中の各々のセルは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる請求項16の方法。
  18. 前記クラスター中の前記複数のセルにより前記ヌル・パイロットを送信するために使用される資源を判定することを更に含み、
    前記クラスター中のすべてのセルは、ヌル・パイロットを送信するために同一の資源を使用し、異なるクラスター中のセルは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を使用する請求項16の方法。
  19. 前記クラスター外干渉を前記推定することは、
    前記クラスター中の各々のセルからのヌル・パイロットの受信電力を判定することと、
    前記UEにおけるトータル受信電力を判定することと、
    前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの受信電力及び前記UEにおける前記トータル受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定することを含む請求項17の方法。
  20. 前記クラスター外干渉を前記推定することは、前記クラスター中の前記複数のセルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力の最小値又は平均値に基づいて、前記クラスター外干渉を制限することを更に含む請求項19の方法。
  21. 前記クラスター外干渉を前記推定することは、
    前記クラスター中の各々のセルの受信電力を判定することと、
    前記クラスター中の各々のセルからのヌル・パイロットの受信電力を判定することと、
    前記クラスター中の各々のセルの前記受信電力及び前記クラスター中の各々のセルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定することを含む請求項17の方法。
  22. 前記クラスター外干渉を前記推定することは、
    前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの受信電力を判定することと、
    前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定することを含む請求項18の方法。
  23. 前記UEにおけるトータル受信電力を判定することと、
    前記クラスター中のセルからのヌル・パイロットの受信電力を判定することと、
    前記UEにおける前記トータル受信電力及び前記セルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記セルの受信電力を判定することを更に含む請求項17の方法。
  24. 前記UEは、複数の受信アンテナを備え、
    前記クラスター外干渉を前記推定することは、前記クラスター外干渉の共分散行列を判定することを含む請求項16の方法。
  25. 前記クラスター外干渉に基づいて、空間フィルタ行列を判定することと、
    ポスト処理されたクラスター外干渉を得るために、前記空間フィルタ行列を前記クラスター外干渉に適用することを更に含む請求項16の方法。
  26. 前記クラスター外干渉を示す干渉情報を判定することと、
    前記干渉情報を、前記クラスター中の少なくとも一つの指定されたセルに送信することを更に含む請求項16の方法。
  27. 前記干渉情報は、前記UEにおけるクラスター外干渉電力、前記クラスター外干渉の共分散行列、前記UEにおける受信機空間処理の前に受信されたクラスター外干渉、及び前記UEにおける受信機空間処理の後にポスト処理されたクラスター外干渉のうちの少なくとも一つを含む請求項26の方法。
  28. 前記クラスター中の少なくとも一つの潜在的なサービング・セルに関するチャネル情報を判定することと、
    前記チャネル情報を、前記クラスター中の少なくとも一つの指定されたセルに送信することを更に含む請求項16の方法。
  29. 各々の潜在的なサービング・セルに関する前記チャネル情報は、前記セルのためのチャネル行列又は前記UEにおける受信機空間処理を伴う前記セルのための複合チャネル行列を含む請求項28の方法。
  30. 前記クラスター中の少なくとも一つのセルからデータ伝送を受信することを更に含み、
    前記クラスター中の各々の残りのセルは、前記UEへの干渉を低減する請求項16の方法。
  31. 無線通信のための装置において、
    1又は複数のユーザ装置(UE)にサービスするために互いに協調するように設定された複数のセルからなるクラスター中の複数のセルからヌル・パイロットを受信するための手段と、
    前記複数のセルからの前記ヌル・パイロットに基づいて、前記1又は複数のユーザ装置(UE)のうちの一つのUEにより観測されるクラスター外干渉(該クラスター外干渉は該クラスター中にないセルからの干渉を含む)を推定するための手段とを含む装置。
  32. 前記クラスター中の前記複数のセルにより前記ヌル・パイロットを送信するために使用される資源を判定するための手段を更に含み、
    各々のセル又は複数のからなる各々のクラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる請求項31の装置。
  33. 前記クラスター外干渉を推定するための前記手段は、
    前記クラスター中の各々のセルからのヌル・パイロットの受信電力を判定することと、
    前記クラスター中の各々のセルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定することを含む請求項31の装置。
  34. 前記クラスター外干渉を前記推定するための手段は、
    前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの受信電力を判定するための手段と、
    前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定するための手段とを含む請求項31の装置。
  35. 前記クラスター外干渉を示す干渉情報を判定するための手段と、
    前記クラスター中の少なくとも一つの潜在的なサービング・セルに関するチャネル情報を判定するための手段と、
    前記干渉情報及び前記チャネル情報を、前記クラスター中の少なくとも一つの指定されたセルに送信するための手段と、
    前記干渉情報及び前記チャネル情報に基づいて、前記クラスター中の少なくとも一つのサービング・セルにより送信されるデータ伝送を受信するための手段とを含み、
    前記クラスター中の各々の残りのセルは、前記UEへの干渉を低減する請求項31の装置。
  36. 無線通信のための装置において、
    1又は複数のユーザ装置(UE)にサービスするために互いに協調するように設定された複数のセルからなるクラスター中の複数のセルからヌル・パイロットを受信し、そして、前記複数のセルからの前記ヌル・パイロットに基づいて、前記1又は複数のユーザ装置(UE)のうちの一つのUEにより観測されるクラスター外干渉(該クラスター外干渉は該クラスター中にないセルからの干渉を含む)を推定するように構成された少なくとも一つのプロセッサを含む装置。
  37. 前記少なくとも一つのプロセッサは、前記クラスター中の前記複数のセルにより前記ヌル・パイロットを送信するために使用される資源を判定するように構成され、
    各々のセル又は複数のセルからなる各々のクラスターは、ヌル・パイロットを送信するために異なる資源を割り当てられる請求項36の装置。
  38. 前記少なくとも一つのプロセッサは、前記クラスター中の各々のセルからのヌル・パイロットの受信電力を判定し、そして、前記クラスター中の各々のセルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定するように構成された請求項36の装置。
  39. 前記少なくとも一つのプロセッサは、前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの受信電力を判定し、そして、前記クラスター中のすべてのセルからの前記ヌル・パイロットの前記受信電力に基づいて、前記クラスター外干渉を推定するように構成された請求項36の装置。
  40. 前記少なくとも一つのプロセッサは、前記クラスター外干渉を示す干渉情報を判定し、前記クラスター中の少なくとも一つの潜在的なサービング・セルに関するチャネル情報を判定し、前記干渉情報及び前記チャネル情報を、前記クラスター中の少なくとも一つの指定されたセルに送信し、そして、前記干渉情報及び前記チャネル情報に基づいて、前記クラスター中の少なくとも一つのサービング・セルにより送信されるデータ伝送を受信するように構成され、
    前記クラスター中の各々の残りのセルは、前記UEへの干渉を低減する請求項36の装置。
  41. コンピュータープログラムを記憶するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体において、前記コンピュータープログラムは、
    少なくとも一つのコンピュータに、1又は複数のユーザ装置(UE)にサービスするために互いに協調するように設定された複数のセルからなるクラスター中の複数のセルからヌル・パイロットを受信させるためのコードと、
    前記少なくとも一つのコンピュータに、前記複数のセルからの前記ヌル・パイロットに基づいて、前記1又は複数のUEのうちの一つのUEにより観測されるクラスター外干渉(該クラスター外干渉は該クラスター中にないセルからの干渉を含む)を推定させるためのコードとを含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  42. 無線通信ネットワークにおいて干渉推定をサポートする方法において、
    セルのためのヌル・パイロットのために確保されている資源を判定することと、
    前記セルから干渉インジケータを受信することと、
    記セルが前記干渉インジケータを引き受けていないユーザ装置(UEからの制御されていない干渉を推定できるようにするために、前記干渉インジケータを引き受けているUEにより前記確保されている資源の上でヌル・パイロットを送信することを含む、方法。
  43. 無線通信ネットワークにおいて干渉推定をサポートする方法において、
    セルのためのヌル・パイロットのために確保されている資源を判定することと、
    前記セルから干渉インジケータを受信することと、
    記セルが前記干渉インジケータを引き受けているユーザ装置(UEからの制御された干渉を推定できるようにするために、前記干渉インジケータを引き受けていないUEにより前記確保されている資源の上で送信することを含む、方法。
  44. 無線通信ネットワークにおいて干渉推定をサポートする方法において、
    セルのためのヌル・パイロットのために確保されている資源を判定することと、
    前記セルが第2のユーザ装置(UE)からの干渉を推定できるようにするために、第1のUEにより前記確保されている資源上でヌル・パイロットを送信することを含み、
    前記確保されている資源は、特定の電力クラスのセルのためのヌル・パイロットのためであり、
    前記ヌル・パイロットは、前記セルが他の電力クラスのセルによりサービスされる前記第2のUEに起因する干渉を推定できるようにするために、前記特定の電力クラスの前記セルによりサービスされる前記第1のUEにより送信される方法。
  45. 無線通信ネットワークにおいて干渉を推定する方法において、
    セルのためのヌル・パイロットのために確保されている資源を判定することと、
    前記セルから干渉インジケータを送信することと、
    前記セルにおける前記干渉インジケータを引き受けている第1のユーザ装置(UE)からヌル・パイロットを受信することと、
    前記第1のUEからの前記ヌル・パイロットに基づいて、前記セルにより観測される、前記干渉インジケータを引き受けていない第2のUEからの制御されていない干渉を推定することを含む、方法。
  46. 無線通信ネットワークにおいて干渉を推定する方法において、
    セルのためのヌル・パイロットのために確保されている資源を判定することと、
    前記セルから干渉インジケータを送信することと、
    前記セルにおける前記干渉インジケータを引き受けていない第1のユーザ装置(UE)からヌル・パイロットを受信することと、
    前記第1のUEからの前記ヌル・パイロットに基づいて、前記セルにより観測される、前記干渉インジケータを引き受けている第2のUEからの制御された干渉を推定することを含む、方法。
  47. 無線通信ネットワークにおいて干渉を推定する方法において、
    セルのためのヌル・パイロットのために確保されている資源を判定することと、
    第1のユーザ装置(UE)から前記確保されている資源の上でヌル・パイロットを受信することと、
    前記第1のUEから受信された前記ヌル・パイロットに基づいて、前記セルにより観測される第2のUEからの干渉を推定することを含み、
    前記確保されている資源は、特定の電力クラスのセルのためのヌル・パイロットのためであり、
    前記ヌル・パイロットは、前記セルが他の電力クラスのセルによりサービスされる前記第2のUEに起因する干渉を推定できるようにするために、前記特定の電力クラスの前記セルによりサービスされる前記第1のUEにより送信される、方法。
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