JP5662588B2 - 多重ノードシステムにおけるチャネル状態情報フィードバック方法及び装置 - Google Patents

多重ノードシステムにおけるチャネル状態情報フィードバック方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、多重ノードシステムにおいて、チャネル状態情報をフィードバックする方法及び装置に関する。
最近、無線ネットワークのデータ送信量が速く増加している。その理由は、マシンツーマシン(Machine−to−Machine;M2M)通信及び高いデータ送信量を要求するスマートフォン、タブレットPCなど、多様なデバイスの出現及び普及のためである。要求される高いデータ送信量を満たすために、より多くの周波数帯域を効率的に使用する搬送波集約(carrier aggregation;CA)技術、コグニティブ無線(cognitive radio)技術などと、限定された周波数内でデータ容量を高めるために、多重アンテナ技術、多重基地局協力送信技術などが最近浮かび上がっている。
また、無線ネットワークは、ユーザ周辺にアクセスすることができるノード(node)の密度が高まる方向に進化している。ここで、ノードとは、分散アンテナシステム(distributed antenna system;DAS)から一定間隔以上離れたアンテナ又はアンテナグループを意味するが、このような意味に限定されるものではなく、さらに広い意味で使われることができる。即ち、ノードは、マクロ基地局、ピコセル基地局(PeNB)、ホーム基地局(HeNB)、RRH(remote radio head)、RRU(remote radio unit)、中継器、分散されたアンテナ(グループ)などになることもできる。高い密度のノードを備えた無線通信システムは、ノード間の協力により高いシステム性能を提供することができる。即ち、各ノードが独立的な基地局として互いに協力せずに動作する場合より、各ノードが一つの制御局により送受信の管理を受けて一つのセルに対するアンテナ又はアンテナグループのように動作すると、優れたシステム性能を獲得することができる。以下、複数のノードを含む無線通信システムを多重ノードシステム(multi−node system)という。
このような多重ノードシステムには各ノード間の協力送信(coordinated multiple point transmission and reception:CoMP)が適用されることができる。協力送信は、複数のノードが同じ端末に対する信号送受信に参加する送信方法を意味する。協力送信技法には、ジョイント処理(joint processing)技法とスケジューリング協力(scheduling coordination)技法がある。ジョイント処理技法は、複数のノードが同時に信号送受信に参加する技法であり、JT(joint transmission)、DCS(dynamic cell selection)などがある。スケジューリング協力技法は、複数のノードがスケジューリングにより互いに異なる時間に同じ端末に対する信号送受信に参加する技法であり、CS(coordinated scheduling)、CB(coordinated beamforming)などがある。
このような協力送信を多重ノードシステムに適用する場合、端末のチャネル状態情報フィードバック方法が必要である。
多重ノードシステムにおいて、チャネル状態情報フィードバック方法及び装置を提供しようとする。
本発明の一側面で、複数のノードと前記複数のノードの各々と連結されて制御することができる基地局を含む多重ノードシステムにおける端末のチャネル状態情報フィードバック方法を提供する。前記方法は、ターゲット周波数帯域全体に対して各協力ノードに対する一つのプレコーディング行列インデックス(precoding matrix index:PMI)を求めるステップ;前記ターゲット周波数帯域内のサブバンドの各々で、前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値を求めるステップ;及び、前記求められたPMI及び位相補正値を前記サービングノードにフィードバックするステップ;を含むことを特徴とする。
前記ターゲット周波数帯域は、前記多重ノードシステムの全体システム帯域である。
前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値は、互いに異なる2個以上の協力ノードに対するPMIを連結して一つのプレコーディング行列を作るときに使われる情報である。
前記方法は、サービングノードからターゲット周波数帯域情報を受信するステップをさらに含み、前記ターゲット周波数帯域情報は、前記ターゲット周波数帯域を指示する。
前記ターゲット周波数帯域情報は、全体システム帯域のうち一部周波数帯域を前記ターゲット周波数帯域として指示する。
前記ターゲット周波数帯域内のサブバンドの個数がN個である場合、前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値は、N個以下である。ここで、Nは、2以上の自然数。
前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値の代わりに、前記複数のノードのうちいずれか一つである基準ノードで送信した信号を受信した時間と前記各協力ノードが送信した信号を受信した時間との差分値を求めてフィードバックする。
前記差分値は、前記ターゲット周波数帯域に対して一つのみをフィードバックする。
前記差分値は、予め決められた複数の時間区間に各々対応するインデックスとして与えられる。
前記方法は、サービングノード及び前記各協力ノードから参照信号を受信するステップをさらに含む。
前記各協力ノードに対する一つのPMI及び位相補正値は、前記参照信号を測定して求める。
本発明の他の側面による端末は、無線信号を送受信するRF部;及び、前記RF部に連結されるプロセッサ;を含み、前記プロセッサは、ターゲット周波数帯域全体に対して各協力ノードに対する一つのプレコーディング行列インデックス(precoding matrix index:PMI)を求め、前記ターゲット周波数帯域内のサブバンドの各々で前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値を求め、前記求められたPMI及び位相補正値を前記サービングノードにフィードバックすることを特徴とする。
本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
複数のノードと前記複数のノードの各々と連結されて制御することができる基地局を含む多重ノードシステムにおける端末のチャネル状態情報フィードバック方法において、
ターゲット周波数帯域全体に対して各協力ノードに対する一つのプレコーディング行列インデックス(precoding matrix index:PMI)を求めるステップ;
前記ターゲット周波数帯域内のサブバンドの各々で、前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値を求めるステップ;及び、
前記求められたPMI及び位相補正値を前記サービングノードにフィードバックするステップ;を含むことを特徴とする方法。
(項目2)
前記ターゲット周波数帯域は、前記多重ノードシステムの全体システム帯域であることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目3)
前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値は、互いに異なる2個以上の協力ノードに対するPMIを連結して一つのプレコーディング行列を作るときに使われる情報であることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目4)
前記サービングノードからターゲット周波数帯域情報を受信するステップをさらに含み、前記ターゲット周波数帯域情報は、前記ターゲット周波数帯域を指示することを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目5)
前記ターゲット周波数帯域情報は、全体システム帯域のうち一部周波数帯域を前記ターゲット周波数帯域として指示することを特徴とする項目4に記載の方法。
(項目6)
前記ターゲット周波数帯域内のサブバンドの個数がN個である場合、前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値は、N個以下であることを特徴とする項目1に記載の方法。ここで、Nは、2以上の自然数。
(項目7)
前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値の代わりに、前記複数のノードのうちいずれか一つである基準ノードで送信した信号を受信した時間と前記各協力ノードが送信した信号を受信した時間との差分値を求めてフィードバックすることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目8)
前記差分値は、前記ターゲット周波数帯域に対して一つのみをフィードバックすることを特徴とする項目7に記載の方法。
(項目9)
前記差分値は、予め決められた複数の時間区間に各々対応するインデックスとして与えられることを特徴とする項目7に記載の方法。
(項目10)
前記サービングノード及び前記各協力ノードから参照信号を受信するステップをさらに含むことを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目11)
前記各協力ノードに対する一つのPMI及び位相補正値は、前記参照信号を測定して求めることを特徴とする項目10に記載の方法。
(項目12)
無線信号を送受信するRF部;及び、
前記RF部に連結されるプロセッサ;を含み、前記プロセッサは、
ターゲット周波数帯域全体に対して各協力ノードに対する一つのプレコーディング行列インデックス(precoding matrix index:PMI)を求め、前記ターゲット周波数帯域内のサブバンドの各々で前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値を求め、前記求められたPMI及び位相補正値を前記サービングノードにフィードバックすることを特徴とする端末。
(項目13)
前記ターゲット周波数帯域は、全体システム帯域であることを特徴とする項目12に記載の端末。
(項目14)
前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値は、互いに異なる2個以上の協力ノードに対するPMIを連結して一つのプレコーディング行列を作るときに使われる情報であることを特徴とする項目12に記載の端末。
(項目15)
前記プロセッサは、前記サービングノードからターゲット周波数帯域情報を受信し、前記ターゲット周波数帯域情報は、前記ターゲット周波数帯域を指示することを特徴とする項目12に記載の端末。
(項目16)
前記ターゲット周波数帯域情報は、全体システム帯域のうち一部周波数帯域を前記ターゲット周波数帯域として指示することを特徴とする項目15に記載の端末。
(項目17)
前記ターゲット周波数帯域内のサブバンドの個数がN個である場合、前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値は、N個以下であることを特徴とする項目12に記載の端末。ここで、Nは、2以上の自然数。
(項目18)
前記各協力ノードに対するPMIに適用する位相補正値の代わりに、前記複数のノードのうちいずれか一つである基準ノードで送信した信号を受信した時間と前記各協力ノードが送信した信号を受信した時間との差分値を求めてフィードバックすることを特徴とする項目12に記載の端末。
(項目19)
前記差分値は、前記ターゲット周波数帯域に対して一つのみをフィードバックすることを特徴とする項目18に記載の端末。
(項目20)
前記差分値は、予め決められた複数の時間区間に各々対応するインデックスとして与えられることを特徴とする項目19に記載の端末。
多重ノードシステムにおいて、協力送信を適用する時、端末がフィードバックするチャネル状態情報の量を減らすことができる。したがって、端末のフィードバックオーバーヘッドを減らすことができる。
多重ノードシステムの一例を示す。 多重ノードシステム構成の一例を示す。 多重ノードシステム構成の他の例を示す。 本発明の一実施例に係るチャネル状態情報フィードバック方法を示す。 端末と各ノードとの間の有効チャネルを示す。 本発明の実施例が具現される基地局及び端末のブロック図である。
以下の技術は、CDMA(code division multiple access)、FDMA(frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)、SC−FDMA(single carrier−frequency division multiple access)などのような多様な多重接続方式(multiple access scheme)に使われることができる。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)で具現されることができる。TDMAは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM(登録商標) Evolution)のような無線技術で具現されることができる。OFDMAは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、E−UTRA(Evolved UTRA)などのような無線技術で具現されることができる。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E−UTRAを使用するE−UMTS(Evolved UMTS)の一部であり、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクでSC−FDMAを採用する。LTE−A(Advanced)は、LTEの後続システムである。IEEE802.16mは、IEEE802.16eの後続システムである。
図1は、多重ノードシステムの一例を示す。
多重ノードシステムは、基地局(base station:BS)及び複数のノードを含む。
基地局は、特定の地理的領域に対して通信サービスを提供する。基地局は、一般的に端末と通信する固定局(fixed station)を意味し、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、ABS(advanced base station)等、他の用語で呼ばれることもある。
図1では、ノードの一例として、分散されたアンテナを示しており、このような意味で、ノードをアンテナノード(antenna node:AN)と呼ぶこともある。しかし、ノードは、分散されたアンテナに限定されるものではなく、例えば、マクロ基地局、ピコセル基地局(PeNB)、ホーム基地局(HeNB)、RRH(remote radio head)、中継器等で具現されることができる。ノードは、ポイント(point)と呼ばれることもある。このようなノードは、基地局と有線又は無線で連結され、基地局により制御/管理されることができる。
ノードは、端末立場から見ると、参照信号(reference signal:RS)又はパイロット(pilot)信号を介して識別又は指示されることができる。参照信号(又は、パイロット信号、以下、同一)は、送信端と受信端が知っている信号であり、チャネル測定、データ復調などに利用される信号を意味する。参照信号としては、例えば、3GPP LTE−Aで規定するCSI−RS(channel status indication−reference signal)、IEEE802.16mで規定するプリアンブル(preamble)、ミッドアンブル(midamble)などがある。このような参照信号又は参照信号に対する設定(configuration)は、各ノード(又は、各ノードの送信アンテナ)にマッピング(mapping)されることができる。参照信号設定とノード間のマッピング情報が端末に与えられ、又は端末が予め知っている場合、端末は、CSI−RS設定に基づいてノードを識別したり、指示を受けたりすることができ、該当ノードに対するチャネル状態情報を求めることができる。参照信号設定は、設定インデックス、各ノードのアンテナポート個数、使用するリソース要素(resource element:RE)、送信周期及び送信時点のオフセット(offset)などに対する情報を含むことができる。したがって、本明細書において、説明の便宜上、端末が特定ノードに対して信号を測定したり、チャネル状態情報を生成したりするという技術は、端末立場から見ると、特定参照信号に対する信号を測定したり、チャネル状態情報を生成したりするという意味である。
また、図1を参照すると、ノードは、基地局と有線/無線で連結されており、各ノードは、一つのアンテナ又は複数のアンテナ(即ち、アンテナグループ)で構成されることができる。一つのノードに属するアンテナは、地理的に数メートル以内に位置して同じ特性を示すことができる。多重ノードシステムで、ノードは、端末が接続(access)することができるアクセスポイント(access point、AP)の役割をする。
前述したように、ノードがアンテナで構成される場合、このような多重ノードシステムを分散アンテナシステム(distributed antenna system:DAS)と呼ぶこともある。即ち、分散アンテナシステムは、アンテナ(即ち、ノード)が地理的に多様な位置に分散されて配置され、このようなアンテナを基地局が管理するシステムを意味する。分散アンテナシステムは、従来集中アンテナシステム(Centralized antenna system:CAS)において、基地局のアンテナがセル中央に集中して配置される点が異なる。
ここで、アンテナが地理的に分散されて配置されるという意味は、一つの受信機が同じ信号を複数のアンテナから受信する場合、各アンテナと前記受信機とのチャネル状態差が特定値以上になるように配置されるという意味である。アンテナが集中配置されるという意味は、各アンテナと一つの受信機との間のチャネル状態差が特定値未満になるように密集配置されるという意味である。前記特定値は、アンテナに使われる周波数、サービス種類などによって多様に決定されることができる。
図2は、多重ノードシステム構成の一例を示す。
図2を参照すると、多重ノードシステムは、基地局がサービスを提供するマクロセル内に複数のノードが配置される形態である。即ち、多重ノードシステムは、低い送信電力を有する複数のノードが高い送信電力を有するマクロセルカバレッジ内に含む異種(heterogeneous)ネットワーク形態である。このとき、各ノードは、マクロセル(即ち、基地局)と異なるセルIDを有してもよく、同じセルIDを有してもよい。各ノードが基地局と同じセルIDを有する場合、単一セル多重ノードシステムという。セルIDは、同期化信号、参照信号などを送信する時、シードナンバ(seed number)として使われることができ、端末は、同期化信号、参照信号などを介して各ノードのセルIDを識別することができる。
図3は、多重ノードシステム構成の他の例を示す。
図3を参照すると、多重ノードシステムは、各ノードに共通されるセルIDを付与し、全てのノードが同じセルIDを利用して生成された信号を送信することができる。
また、各ノードは、仮想セル(virtual cell)で具現されることができる。ここで、仮想セルとは、レガシー(legacy)端末には独立的なセル又はアンテナ(ポート)と認知されないが、改善された(advanced)端末には独立的なセル又はアンテナ(ポート)と認知されることができる装置を意味する。
例えば、多重ノードシステム内の各ノード(610〜615)は、セル共通IDを使用して必須な情報を生成した後に送信することができる。ここで、必須な情報は、システム情報、セル間移動、即ち、セル選択/再選択又はハンドオーバと関連した情報などになることができる。その場合、レガシー端末と改善された端末の両方ともは、従来の方法のように必須な情報を受信することができ、レガシー端末は、各ノードを同じセルと認識する。レガシー端末が認識する同じセルをマザーセル(mother cell)という。もちろん、改善された端末もマザーセルを認識することができる。
一方、多重ノードシステム内の各ノード(610〜615)は、セル共通IDと別個に専用セルIDを有することができる。専用セルIDは、セル共通IDと独立的に生成された値又はセル共通IDと特定関係設定により生成された値である。各ノード(610〜615)は,このような専用セルIDを利用することで、パイロット(pilot)信号や必須な情報が送信されるチャネルでないチャネルを介して送信される信号を生成/送信することができる。このような信号は、改善された端末のみが認知することができる。このように改善された端末のみが認識することができるセルが仮想セルである。仮想セルは、改善された端末に対する協力送信において、協力セルと認識されることができる。
以下、便宜上、ノードが仮想セルで具現される多重ノードシステムを仮想セルシステムと略称する。仮想セルシステムにおいて、各仮想セル間、又はマザーセルと仮想セルとの間には干渉を減らし、又はシステム性能を向上させるために協力送信が実行されることができる。
協力送信は、一般的に端末のチャネル状態情報フィードバックが必要である。フィードバックされるチャネル状態情報は、特定プレコーディング処理を仮定しない純粋なチャネル状態を示す明示的情報と、特定プレコーディング処理を仮定してチャネル状態を示す暗黙的情報と、に区分することができる。
明示的情報には、チャネル行列、チャネル共分散(covariance)などがあり、暗黙的情報には、PMI(precoding matrix index)、CQI(channel quality indicator)、RI(rank indicator)などがある。端末は、チャネル状態情報フィードバックの代わりにサウンディング信号(sounding signal)を送信することもできる。基地局は、サウンディング信号を介してチャネル状態を測定することができる。
協力送信の一つ方法に、ジョイント送信(joint transmission)がある。ジョイント送信とは、複数のノードが同じ時間/周波数リソースで同じ端末に信号を送信する協力送信技法である。例えば、IEEE802.16mでは、多重基地局MIMOのCL−MD(closed−loop macro diversity)、Co−MIMO(collaborative MIMO)をサポートし、このような二つのモードがジョイント送信ということができる。
前記二つのモードにおける端末は、各ノード別PMI、このようなPMIを連結するためのCPMI(concatenating PMI)、及びCQIをフィードバックする。ここで、CPMIは、互いに異なる2個以上のプレコーディング行列を連結して一つのプレコーディング行列を作るときに使われる情報である。コードブック内の各プレコーディング行列は、一番目のアンテナに該当する係数の位相が0になるように(即ち、実数成分のみが存在するように)構成されている。したがって、互いに異なる2個以上のプレコーディング行列を連結するためには各プレコーディング行列の一番目の成分の位相差を補正することが必要である。このために使われる情報がCPMIである。例えば、IEEE802.16mでは、CPMIに3ビットを割り当てることで、8個の位相(2π*(n/8)、n=0,...,7)のうちいずれか一つを指示することができる。
従来、多重セルシステムにおける協力送信で、基地局は、端末に特定帯域を指示し、端末は、前記特定帯域に対して協力基地局別に一つのPMI、一つのCPMIをフィードバックする。このとき、一つのPMI、CPMIは、前記特定帯域全体に対するものである。
端末は、前記特定帯域全体に対するPMI、CPMIでなく、前記特定帯域に対するサブバンド別に求めたPMI、CPMIを、基地局にフィードバックすると、協力送信による利得が大きくなることができる。それにもかかわらず、前述したように、特定帯域全体に対するPMI、CPMIをフィードバックする理由は、サブバンド別PMI、CPMIフィードバックするとき、フィードバック情報量が増加する短所があり、増加するフィードバック情報量に比べて性能向上が大きくないためである。性能向上が大きくない理由は、従来協力送信は、基地局間の協力を優先的に考慮し、その結果、端末がチャネルを測定した時間と基地局が端末からフィードバックを受けて実際協力送信を実行する時間との差が大きくて2時間内にチャネル環境が変化し、測定されたチャネルの正確度が落ちるためである。
しかし、多重ノードシステムではノード間のバックホール遅延(backhaul latency)が相当短い。したがって、多重ノードシステムでは基地局が指示した特定帯域に対する全体PMI、全体CPMIをフィードバックする代わりに、前記特定帯域のサブバンド別PMI、CPMIをフィードバックすることがシステム効率を増加させることができる。例えば、特定帯域をM個のサブバンドに分けて、各協力基地局に対してN個(Nは、Mより小さい又は同じ)のPMI、N個のCPMIをフィードバックすると、システム効率を増加させることができる。NがMより小さい場合は、端末が特定閾値以上の品質を有するサブバンドに対してのみPMI、CPMIを送る場合、又は基地局が予め指定した特定個数のサブバンドに対してのみPMI、CPMIを送る場合である。Nが十分に大きい場合、全てのサブバンドに対するPMI、CPMIをフィードバックする場合と性能差はほとんどない。
ただし、このようにサブバンド別PMI、CPMIをフィードバックする方法は、フィードバックオーバーヘッドが大きいという短所がある。したがって、本発明ではサブバンド別PMI、CPMIを送る場合と類似するシステム性能を示し、且つフィードバックオーバーヘッドを減らしながらPMI、CPMIを送信することができる方法を提案する。
図4は、本発明の一実施例に係るチャネル状態情報フィードバック方法を示す。
図4を参照すると、サービングノードは、端末にターゲット周波数帯域を指定する(S101)。ここで、サービングノードは、マクロ基地局であるが、これに制限されるものではない。
以下の表は、IEEE802.16mでターゲット周波数帯域を指示する情報の一例を示す。
Figure 0005662588
Figure 0005662588
表1において、‘TRU’は、チャネル状態情報フィードバックの対象になるターゲットリソースユニットを指示する。表1に示すように、ターゲットリソースユニットのターゲット周波数帯域は、全体帯域(whole bandwidth)、FFR区画0、ブースティングされたFFR区画(boosted FFR partition)等、多様に設定されることができる。
サービングノード及び協力ノードは、端末に参照信号を送信する(S102−1、S102−2)。
端末は、参照信号を測定し、ターゲット周波数帯域に対して協力ノード又は参照信号当たり1個のPMIを求める(S103)。ここで、協力ノード又は参照信号別に求める一つのPMIは、ターゲット周波数帯域全体に対するPMIである。または、前記一つのPMIは、ターゲット周波数帯域を分割したサブバンドに対して求めたPMIのうち代表値である。例えば、ターゲット周波数帯域がF1と与えられ、ターゲット周波数帯域F1がf1、f2、f3のように3個のサブバンドに分割されることができる。このとき、3個のサブバンドの各々に対するPMIを求めた後、一つのPMIを代表値にすることができる。このようにターゲット周波数帯域に対して協力ノード当たり一つのPMIを求める理由に対しては後述する。
端末は、ターゲット周波数帯域内のサブバンド別に各協力ノードに対してN個のCPMIを求める(S104)。Nは、ターゲット周波数帯域内のサブバンドの総個数である。または、Nは、ターゲット周波数帯域内のサブバンドの総個数より小さい。この場合、ターゲット周波数帯域内の全体サブバンドのうち端末が選択したN個のサブバンドに対してのみCPMIを送ったり、基地局がターゲット周波数帯域内の全体サブバンドのうちCPMIをフィードバックするN個のサブバンドを端末に指定することができる。
他の方法に、ターゲット周波数帯域内の全体サブバンドをN個のサブバンドグループにグループ化して各サブバンドグループに対するCPMIをフィードバックすることができる。このとき、サブバンドグループは、隣接したP個のサブバンドで構成されることができ、このとき、Pは、特定値に固定したり、システム帯域幅によって値を規定したり、基地局が端末に物理階層又は上位階層制御情報として知らせたりすることができる。
端末は、前記過程で求めた協力ノード別一つのPMIとN個のCPMIをサービングノードにフィードバックする(S105)。
図4を参照して説明した方法は、協力ノードが低い送信電力を有するノード、例えば、低電力RRH、ピコセル/フェムトセル基地局である場合に適用することができる。低い送信電力を有するノードが協力ノードである場合、端末と協力ノードとの間の距離は近い確率が高い。また、チャネル環境がLoS(line of sight)である確率が高い。LoS環境では散乱因子が多くなく、遅延拡散(delay spread)も大きくない確率が高い。したがって、協力ノードと端末との間のチャネルは、周波数フラット(frequency flat)の特性を示す確率が高い。
このような環境ではサブバンド別PMIがほとんど同じ確率が高いため、サブバンド別にPMIをフィードバックせずに代表的な一つのPMIをフィードバックしても性能に別に影響がない。したがって、端末は、協力ノード別に、ターゲット周波数帯域全体に対して一つのPMIのみをフィードバックする。その結果、端末のフィードバックオーバーヘッドが減る。
ただし、LoS環境でも、CPMIは、ターゲット周波数帯域全体で均一ではない。その理由は、各協力ノードから送信される信号の到達時間には差が発生することができるためである。したがって、各協力ノードと端末との間のチャネル間には周波数別に位相差が異なるように示すことができる。これは多重経路により周波数選択性(frequency selectivity)が発生される原理と同様である。また、サービングノードが高い送信電力を有するマクロ基地局である場合、マクロ基地局と端末との間にはLoS環境でないことがある。したがって、端末は、N個のサブバンドに対してN個のCPMIをフィードバックする。
図4ではS101ステップを介してサービングノードがターゲット周波数帯域を端末に指定したが、この過程が省略されてもよい。この場合、端末のターゲット周波数帯域は、全体システム帯域になることができる。その場合、端末は、S103ステップで、全体システム帯域に対して各協力ノードに対する一つずつのPMIを求め、S104ステップで、全体システム帯域内のサブバンド別に各協力ノードに対するN個のCPMIを構成する。また、図4のS104ステップではターゲット周波数帯域内のサブバンド別に各協力ノードに対してN個のCPMIを求めたが、これは制限されるものではない。場合によって、端末は、CPMIの代わりにCPMIを求めることができるパラメータをフィードバックすることもできる。このような方法は、特に全てのノード(基準ノード及び協力ノード)がLoSである環境で有用である。これに対して説明する。
協力送信としてジョイント送信技法を使用する場合、端末は、協力送信に参加する全てのノードのうち一つのノードに同期化を実行する。端末が同期化を実行する対象ノードを基準ノードという。便宜上、基準ノードがノード#1と仮定する。ノード#1が送信した信号が端末に時間t1に到達すると仮定する。そして、ジョイント送信に参加する協力ノードであるi番目のノード(ノード#i)が送信した信号が端末に時間tiに到達すると仮定する。この場合、基準ノードと協力ノードとの間の受信時間差(arrival time difference:ATD)をdとすると、d=t−t又はd=t−tである。
また、端末とi番目の協力ノード(ノード#i)との間の周波数領域のチャネルを周波数fの関数H(f)と仮定する。もし、端末とノード#iとの間のチャネルがLoS(line of sight)環境であると、H(f)は、周波数と関係なく定数値を有することができる。即ち、H(f)=c(cは、任意の定数)形態で示すことができる。しかし、このような協力ノードの有効チャネルは、基準ノードを基準とする時、H(f)でなく、ej2πfdi(f)形態になる。即ち、2πfdほどの位相差が発生する。
図5は、端末と各ノードとの間の有効チャネルを示す。
図5を参照すると、基準ノードであるノード#1と端末との間のチャネルは、H(f)であり、協力ノードであるノード#i(iは、2以上の自然数)と端末との間のチャネルは、ej2πfdi(f)(又はe−j2πfdi(f))となる。
協力ノードのチャネルH(f)がc(cは、任意の定数)形態である点を考慮すると、基準ノードを基準にした協力ノードの有効チャネルはcj2πfdiで表すことができる。即ち、固定された大きさを有しながら周波数fによって位相が一定に変わるチャネルということができる。このような場合、CPMI値は、ターゲット周波数帯域内のサブバンド別に一定の差を有しながら決定される確率が高い。例えば、n−1番目のサブバンドとn番目のサブバンドのCPMI値(位相補正値)との差は、n番目のサブバンドとn+1番目のサブバンドのCPMI値(位相補正値)との差と同じである。
また、i番目の協力ノードに対するPMIがプレコーディング行列Wを指示し、CPMIにより決定された位相補正値をθとすると、i番目の協力ノードに適用されるプレコーディング行列はej2πθiになる。このとき、CPMIにより決定された位相補正値θとATD(=d)を比較すると、θ=fdである関係がある。したがって、サービングノードは、CPMIの代わりにATDを知っていても位相補正を実行することができる。このような点を考慮する時、端末は、ターゲット周波数帯域内のサブバンドに対して協力ノード別N個のCPMIの代わりにCPMIを生成することができるパラメータ、例えば、一つのATDをフィードバックすることができる。即ち、端末は、N個のCPMIをフィードバックする代わりに、一つのATDのみをフィードバックすることができる。このような方法を介して端末のフィードバックオーバーヘッドを減らすことができる。
また、端末は、ATDをフィードバックする時、ATD値自体をフィードバックする代わりに、特定区間を示すインデックス形態でフィードバックすることができる。例えば、ATDの値がt1以上t2未満の場合にはインデックス1、t2以上t3未満の場合にはインデックス2、...、t以上ti+1未満の場合にはインデックスiのようにインデックス形態でATDをフィードバックすることができる。このようなインデックスをATDI(arrival time difference index)と呼ぶことができる。このようにATDIをフィードバックすると、必要なビット数を減らすことができるため、フィードバックオーバーヘッドを減らすことができる。
または、ATDを特定基準サンプリング時間単位に量子化し、量子化された値をATDIとして使用することもできる。基準サンプリング時間(Ts)は、例えば、Ts=1/(1500×2048)秒である。
または、CPMIにより決定される位相補正値をej(αs+β)にモデリングすることができる。この場合、端末は、パラメータα、βのみを求めてフィードバックすることができる。このとき、sは、ターゲット周波数帯域内の一部帯域を示すインデックスであり、サブバンドインデックス、又はPRB(physical resource block)インデックス、トーン(tone:副搬送波又はリソース要素)インデックスなどである。
図6は、本発明の実施例が具現される基地局及び端末のブロック図である。
基地局800は、プロセッサ(processor)810、メモリ(memory)820、及びRF部(Radio Frequency unit)830を含む。基地局800は、多重ノードシステムにおいて、複数のノードを制御することができる。プロセッサ810は、提案された機能、過程及び/又は方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ810により具現されることができる。プロセッサ810は、ターゲット周波数帯域に対する情報を送信し、参照信号を送信する。また、端末900からターゲット周波数帯域に対する各協力ノードのPMI、位相補正値(CPMI又はATDI)を受信した後、協力送信を実行する。メモリ820は、プロセッサ810と連結され、プロセッサ810を駆動するための多様な情報を格納する。RF部830は、プロセッサ810と連結され、無線信号を送信及び/又は受信する。
端末900は、プロセッサ910、メモリ920、及びRF部930を含む。RF部930は、プロセッサ910と連結され、無線信号を送信及び/又は受信する。プロセッサ910は、提案された機能、過程及び/又は方法を具現する。即ち、プロセッサ910は、基地局からターゲット周波数帯域情報を受信し、参照信号を受信した後、ターゲット周波数帯域に対するPMI、位相補正値を求めて基地局にフィードバックする。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ910により具現されることができる。メモリ920は、プロセッサ910と連結され、プロセッサ910を駆動するための多様な情報を格納する。
プロセッサ810、910は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路及び/又はデータ処理装置を含むことができる。メモリ820、920は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/又は他の格納装置を含むことができる。RF部830、930は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジュール(過程、機能など)で具現されることができる。モジュールは、メモリ820、920に格納され、プロセッサ810、910により実行されることができる。メモリ820、920は、プロセッサ810、910の内部又は外部にあり、よく知られた多様な手段でプロセッサ810、910と連結されることができる。前述した例示的なシステムで、方法は一連のステップ又はブロックで順序図に基づいて説明されているが、本発明はステップの順序に限定されるものではなく、あるステップは前述と異なるステップと他の順序に又は同時に発生することができる。また、当業者であれば、順序図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、又は順序図の一つ又はその以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。
前述した実施例は、多様な態様の例示を含む。多様な態様を示すための全ての可能な組合せを記述することはできないが、該当技術分野の通常の知識を有する者は、他の組合せが可能であることを認識することができる。したがって、本発明は、特許請求の範囲内に属する全ての交替、修正、及び変更を含む。

Claims (12)

  1. 複数のノードと前記複数のノードの各々と連結されて前記複数のノードを制御することができる基地局を含む多重ノードシステムにおける端末のチャネル状態情報フィードバックする方法であって、前記方法は、
    前記端末により、サービングノードからターゲット周波数帯域情報を受信することであって、前記ターゲット周波数帯域情報は、ターゲット周波数帯域を示し、前記ターゲット周波数帯域情報は、前記ターゲット周波数帯域として前記多重ノードシステムの全体システム帯域を示す、ことと、
    前記端末により、前記サービングノード及び複数の第1ノードから一つ以上の参照信号を受信することであって、前記サービングノードは、高送信電力を有するノードであり、各第1ノードは、低送信電力を有する、ことと、
    前記端末により、ターゲット周波数帯域全体に対して各第1ノードに対する一つのみのプレコーディング行列インデックスPMI)を求めることと、
    前記端末により、前記ターゲット周波数帯域の各サブバンドで、各第1ノードに対するPMIに適用される位相補正値を求めることであって、各第1ノードに対する一つのPMI及び各第1ノードに対する位相補正値は、前記一つ以上の参照信号を測定することにより求められる、ことと、
    前記端末により、前記求められたPMI及び位相補正値を前記サービングノードにフィードバックすることと
    を含む方法。
  2. 各第1ノードに対するPMIに適用される位相補正値は、互いに異なる2個以上の第1ノードに対するPMIを連結することにより一つのプレコーディング行列を作るために使われる情報である請求項1に記載の方法。
  3. 前記ターゲット周波数帯域内のサブバンドの個数がN個である場合、各第1ノードに対するPMIに適用される位相補正値は、N個以下であり、Nは、2以上の自然数である、請求項1に記載の方法
  4. 各第1ノードに対するPMIに適用される位相補正値の代わりに、前記複数のノードのうち一つである基準ノードから送信された信号を受信した時間と各第1ノードから送信された信号を受信した時間との差分値求められてフィードバックされる、請求項1に記載の方法。
  5. 記ターゲット周波数帯域に対して一つのみの差分値がフィードバックされる、請求項に記載の方法。
  6. 前記差分値は、予め決められた複数の時間区間各々対応するインデックスとして与えられる請求項に記載の方法。
  7. 無線信号を送受信するRF部と、
    前記RF部に連結されるプロセッサ
    を含む端末であって、
    前記プロセッサは、
    サービングノードからターゲット周波数帯域情報を受信することであって、前記ターゲット周波数帯域情報は、ターゲット周波数帯域を示し、前記ターゲット周波数帯域情報は、前記ターゲット周波数帯域として多重ノードシステムの全体システム帯域を示す、ことと、前記サービングノード及び複数の第1ノードから一つ以上の参照信号を受信することであって、前記サービングノードは、高送信電力を有するノードであり、各第1ノードは、低送信電力を有する、ことと、ターゲット周波数帯域全体に対して各第1ノードに対する一つのみのプレコーディング行列インデックスPMI)を求めることと、前記ターゲット周波数帯域の各サブバンドで、各第1ノードに対するPMIに適用される位相補正値を求めることであって、各第1ノードに対する一つのPMI及び各第1ノードに対する位相補正値は、前記一つ以上の参照信号を測定することにより求められる、ことと、前記求められたPMI及び位相補正値を前記サービングノードにフィードバックすることとを実行する、端末。
  8. 各第1ノードに対するPMIに適用される位相補正値は、互いに異なる2個以上の第1ノードに対するPMIを連結することにより一つのプレコーディング行列を作るために使われる情報である請求項に記載の端末。
  9. 前記ターゲット周波数帯域内のサブバンドの個数がN個である場合、各第1ノードに対するPMIに適用される位相補正値は、N個以下であり、Nは、2以上の自然数である、請求項に記載の端末
  10. 各第1ノードに対するPMIに適用される位相補正値の代わりに、前記複数のノードのうち一つである基準ノードから送信された信号を受信した時間と各第1ノードから送信された信号を受信した時間との差分値求められてフィードバックされる、請求項に記載の端末。
  11. 記ターゲット周波数帯域に対して一つのみの差分値がフィードバックされる、請求項10に記載の端末。
  12. 前記差分値は、予め決められた複数の時間区間各々対応するインデックスとして与えられる請求項11に記載の端末。
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