JP5755811B2 - Lte異種ネットワークの基地局のためのエンハンスドダウンリンクレート適応 - Google Patents

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Description

本開示の態様は一般的に、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、LTE異種ネットワークの発展型NB(eNB)のためのエンハンスドダウンリンクレート適応に関する。
ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどといった、様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソース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りうる。通常多元接続ネットワークであるこのようなネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって、複数のユーザのための通信をサポートする。このようなネットワークの一例は、ユニバーサル地上無線接続ネットワーク(UTRAN)である。UTRANは、ユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS)の一部として定義された無線接続ネットワーク(RAN)であって、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によってサポートされる第3世代(3G)モバイル電話技術である。多元接続ネットワークのフォーマットの例には、符号分割多元接続(CDMA)ネットワークと、時分割多元接続(TDMA)ネットワークと、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワークと、直交FDMA(OFDMA)ネットワークと、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークとが含まれる。
ワイヤレス通信ネットワークは、多数のユーザ機器(UE)のために通信をサポートすることができる多数の基地局またはノードBを含みうる。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信しうる。ダウンリンク(すなわち、順方向リンク)は基地局からUEへの通信リンクを指し、アップリンク(すなわち、逆方向リンク)は、UEから基地局への通信リンクを指す。
基地局は、データおよび制御情報をダウンリンク上でUEに送信し、および/または、UEからアップリンク上でデータおよび制御情報を受信しうる。ダウンリンク上では、基地局からの送信が、隣接基地局からの、または他のワイヤレス無線周波数(RF)送信機からの送信による干渉に遭遇しうる。アップリンク上では、UEからの送信が、隣接基地局と通信している他のUEのアップリンク送信からの、または他のワイヤレスRF送信機からの干渉に遭遇しうる。この干渉は、ダウンリンクおよびアップリンクの両方で性能を劣化させうる。
モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれ、より多くのUEが長距離ワイヤレス通信ネットワークにアクセスし、より多くの短距離ワイヤレスシステムがコミュニティ内で展開されるため、干渉および輻輳ネットワークの可能性が増大する。研究と発展は、モバイルブロードバンドアクセスに対する高まる需要を満たすためだけでなく、モバイル通信とのユーザ経験を促進および増進するためにUMTS技術を進歩させ続ける。
本開示の様々な態様は、干渉制限されたサブフレーム(interference-limited subframe)と干渉のないサブフレーム(interference-free subframe)との間で通信サブフレームが分割されるワイヤレス通信システムにおけるダウンリンク送信のためのレート適応に向けられている。UEは、両方のタイプのサブフレームについてRIを報告する。一般的に、干渉のないサブフレームについてのRIは、干渉制限されたサブフレームについて報告されるRIよりも高いであろう。しかしながら、隣接セルが部分的にのみロードされている場合、UEは、報告されたRIによってサポートされるものよりも高い送信レートを維持することができる。本開示の態様は、UEによって報告されたRIだけに基づくのではなく、UEが維持可能なものに基づいて、eNBが、干渉制限されたサブフレームについてのRIを決定することを提供する。
本開示の一態様において、ワイヤレス通信の方法は、UEから第1のランクインジケーションを受信することを含み、第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する。方法はさらに、UEから第2のランクインジケーションを受信することを含み、第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する。方法はさらに、送信ランクを選択して、リソースの第1のセット上でUEが維持可能な送信レートを設定することを含み、選択された送信ランクは、第1のランクインジケーションとは異なる。方法はさらに、選択された送信ランクおよび送信レートを用いてリソースの第1のセット上でUEにデータパケットを送信すること、および、第2のランクインジケーションと、この第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いてリソースの第2のセット上でUEにデータパケットを送信することを含む。
本開示のさらなる態様において、ワイヤレス通信のために構成されたeNBは、UEから第1のランクインジケーションを受信する手段、ここで、第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する、UEから第2のランクインジケーションを受信する手段、ここで、第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する、送信ランクを選択して、リソースの第1のセット上でUEが維持可能な送信レートを設定する手段、ここで、選択された送信ランクは、第1のランクインジケーションとは異なる、選択された送信ランクおよび送信レートを用いてリソースの第1のセット上でUEにデータパケットを送信する手段、および、第2のランクインジケーションと、この第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いてリソースの第2のセット上でUEにデータパケットを送信する手段を含む。
本開示のさらなる態様において、コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを記録したコンピュータ読取可能な媒体を有する。このプログラムコードは、UEから第1のランクインジケーションを受信するためのコード、ここで、第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する、UEから第2のランクインジケーションを受信するためのコード、ここで、第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する、送信ランクを選択して、リソースの第1のセット上でUEが維持可能な送信レートを設定するためのコード、ここで、選択された送信ランクは、第1のランクインジケーションとは異なる、選択された送信ランクおよび送信レートを用いてリソースの第1のセット上でUEにデータパケットを送信するためのコード、および第2のランクインジケーションと、この第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いてリソースの第2のセット上でUEにデータパケットを送信するためのコードを含む。本開示のさらなる態様において、装置は、少なくとも1つのプロセッサと、このプロセッサに結合されたメモリとを含む。プロセッサは、UEから第1のランクインジケーションを受信するように構成され、第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する。プロセッサはさらに、UEから第2のランクインジケーションを受信するように構成され、第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する。プロセッサはまた、送信ランクを選択して、リソースの第1のセット上でUEが維持可能な送信レートを設定し、ここで、選択された送信ランクは、第1のランクインジケーションとは異なる、選択された送信ランクおよび送信レートを用いてリソースの第1のセット上でUEにデータパケットを送信し、第2のランクインジケーションと、この第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いてリソースの第2のセット上でUEにデータパケットを送信するように構成される。
図1は、モバイル通信システムの例を概念的に示すブロック図である。 図2は、モバイル通信システムにおけるダウンリンクフレーム構造の例を概念的に示すブロック図である。 図3は、本開示の一態様にしたがった異種ネットワークにおける時分割多重化(TDM)分割を概念的に示すブロック図である。 図4は、本開示の一態様にしたがって構成されたUEと基地局/eNBの設計を概念的に示すブロック図である。 図5は、本開示の一態様にしたがって構成されたレート適応システムを示すブロック図である。 図6は、本開示の一態様にしたがって構成されたステートマシンを示す図である。 図7は、報告ランクΦ(SINR)および仮想ランクΨ(SINR)のスペクトル効率カーブを示すグラフである。 図8は、本開示の一態様を実現するように実行された例示的なブロックを示す機能ブロック図である。 図9は、本開示の別の態様を実現するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。 図10は、報告ランクΦ(SINR)および仮想ランクΨ(SINR)カーブのスペクトル効率カーブと、本開示の一態様にしたがって構成された複数のバックアップループとを示すグラフである。 図11は、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。 図12は、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。 図13は、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。
詳細な説明
添付の図面に関連して以下に示される詳細な説明は、様々な構成の説明を意図したものであり、本明細書で説明される概念が実現されうる唯一の構成を表すことを意図したものではない。この詳細な説明は、様々な概念の徹底した理解を提供することを目的とする特定の詳細を含む。しかしながら、これらの概念が、これらの特定の詳細なしで実施されうることは、当業者には明らかであろう。いくつかの例において、周知の構造およびコンポーネントが、このような概念を曖昧にしないために、ブロック図の形式で示されている。
本明細書で説明される技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAのような様々なワイヤレス通信ネットワーク、および他のネットワークに使用されうる。「ネットワーク」および「システム」という用語は、互換性をもって使用されることが多い。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線接続(UTRA)、米国電気通信工業会(TIA)のCDMA2000(登録商標)、等の無線技術を実現しうる。UTRA技術は、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形を含む。CDMA2000技術には、米国電子工業会(EIA)およびTIAのIS−2000、IS−95、およびIS−856規格が含まれる。TDMAネットワークは、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))のような無線技術を実現しうる。OFDMAネットワークは、次世代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、フラッシュOFDMA、等の無線技術を実現しうる。UTRAおよびE−UTRA技術は、ユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTEアドバンスド(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSのより新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と称される団体からの文書で説明されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と称される団体からの文書で説明されている。本明細書で説明される技法は、上述されたワイヤレスネットワークおよび無線接続技術、並びに、その他のワイヤレスネットワークおよび無線接続技術に使用されうる。明確さのために、これらの技法の特定の態様は、LTEまたはLTE−A(代替的に、総称して「LTE/−A」と呼ばれる)に関して以下で説明され、下記説明の大部分においてそのようなLTE/−A用語が使用される。
図1は、LTE−Aネットワークでありうる、通信のためのワイヤレスネットワーク100を示す。ワイヤレスネットワーク100は、多数の発展型NB(eNB)110および他のネットワークエンティティを含む。eNBは、UEと通信する局であり、基地局、ノードB、アクセスポイント、等とも呼ばれうる。各eNB 110は、特定の地理的エリアに通信カバレッジを提供しうる。3GPPでは、「セル」という用語は、この用語が使用されるコンテンツに依存して、eNBの特定の地理的カバレッジエリアおよび/またはこのカバレッジエリアをサービングするeNBサブシステムを指しうる。
eNBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または、他のタイプのセルに通信カバレッジを提供しうる。マクロセルは一般的に、比較的大きい地理的エリア(例えば、半径数キロメートル)をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUEによる無制約アクセスを可能にしうる。ピコセルは一般的に、比較的小さい地理的エリアをカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUEによる無制約アクセスを可能にしうる。フェムトセルも一般的に、比較的小さい地理的エリア(例えば、ホーム)をカバーし、無制約アクセスに加えて、フェムトセルと関連があるUE(例えば、クローズド加入者グループ(CSG)のUE、ホームにいるユーザのUE、等)による制約付きアクセスを提供しうる。マクロセルのためのeNBは、マクロeNBと呼ばれうる。ピコセルのためのeNBは、ピコeNBと呼ばれうる。さらに、フェムトセルのためのeNBは、フェムトeNBまたはホームeNBと呼ばれうる。図1で示される例において、eNB 110a、110b、および110cは、それぞれ、マクロセル102a、102b、および102cのためのマクロeNBである。eNB 110xは、ピコセル102xのためのピコeNBである。また、eNB 110yおよび110zはそれぞれ、フェムトセル102yおよび102zのためのフェムトeNBである。eNBは、1つまたは複数(例えば、2つ、3つ、4つ、等)のセルをサポートしうる。
ワイヤレスネットワーク100はまた、中継局を含む。中継局は、アップストリーム局(例えば、eNB、UE、等)からデータおよび/または他の情報の送信を受信し、ダウンストリーム局(例えば、別のUE、別のeNB、等)にデータおよび/または他の情報の送信を送る局である。中継局はまた、他のUEのために送信を中継するUEでありうる。図1に示される例において、中継局110rは、eNB 110aおよびUE 120rと通信しうる。この場合、中継局110rは、2つのネットワークエレメント(eNB 110aおよびUE 120r)間の通信を容易にするために、それらの間で中継として動作する。中継局は、中継eNB、リレー、等とも呼ばれうる。
ワイヤレスネットワーク100は、同期動作または非同期動作をサポートしうる。同期動作の場合、eNBは、類似したフレームタイミングを有し、異なるeNBからの送信は時間的におおまかにアラインされうる。非同期動作の場合、eNBは、異なるフレームタイミングを有し、異なるeNBからの送信は時間的にアラインされない可能性がある。
ネットワークコントローラ130は、eNBのセットに結合され、これらのeNB 110に協調および制御を提供しうる。ネットワークコントローラ130は、バックホール132を介してeNB 110と通信しうる。eNB 110はまた、例えば、直接的または間接的に、ワイヤレスバックホール134または有線バックホール136を介して互いに通信しうる。
UE 120は、ワイヤレスネットワーク100全体にわたって分散しており、各UEは、固定されているか、モバイルでありうる。UEはまた、端末、モバイル局、加入者ユニット、局、等とも呼ばれうる。UEは、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、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、等でありうる。UEは、マクロeNB、ピコeNB、フェムeNB、リレー、等と通信することができる。図1において、両方向矢印の実線は、UEと、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でUEにサービングするように指定されたeNBであるサービングeNBとの間の所望の送信を示す。両方向矢印の破線は、UEとeNBとの間の、干渉を引き起こす送信を示す。
LTE/−Aは、ダウンリンクでは直交周波数分割多重化(OFDM)を利用し、アップリンクでは単一キャリア周波数分割多重化(SC−FDM)を利用する。OFDMおよびSC−FDMは、システム帯域幅を、通常、トーン、ビン、等とも呼ばれる複数の(K個の)直交サブキャリアに分割する。各サブキャリアは、データで変調されうる。一般的に、変調シンボルは、OFDMを用いて周波数ドメインで送られ、SC−FDMAを用いて時間ドメインで送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定され、サブキャリアの総数(K)はシステム帯域幅に依存しうる。例えば、Kは、対応するシステム帯域幅1.25、2.5、5、10、または20メガヘルツ(MHz)に対し、それぞれ、128、256、512、1024、または2048と等しい可能性がある。システム帯域幅はまた、複数のサブ帯域に分割されうる。例えば、サブ帯域は、1.08MHzをカバーし、対応するシステム帯域幅1.25、2.5、5、10、または20MHzに対し、それぞれ、1、2、4、8、または16個のサブ帯域と等しい可能性がある。
図2は、LTE/−Aで使用されるダウンリンクフレーム構造を示す。ダウンリンクのための送信タイムラインは、無線フレームの単位に分割されうる。各無線フレームは、あらかじめ決められた持続時間(例えば10ミリ秒(ms))を有し、0〜9のインデックスを持つ10個のサブフレームに分割されうる。各サブフレームは、2個のスロットを含みうる。したがって、各無線フレームは、0〜19のインデックスを持つ20個のスロットを含みうる。各スロットは、L個のシンボル期間、例えば通常のサイクリックプレフィックスの場合には7個のシンボル期間(図2に示されるように)、または拡張されたサイクリックプレフィックスの場合には6個のシンボル期間を含みうる。各サブフレームの2L個のシンボル期間は、0〜2L−1のインデックスが割り当てられうる。利用可能な時間周波数リソースは、リソースブロックに分割されうる。各リソースブロックは、1個のスロットでN個のサブキャリア(例えば、12個のサブキャリア)をカバーしうる。
LTE/−Aにおいて、eNBは、そのeNBにおける各セルに対して、プライマリ同期信号(PSS)およびセカンダリ同期信号(SSS)を送りうる。プライマリ同期信号およびセカンダリ同期信号は、図2において示されるように、通常のサイクリックプレフィックスの場合、各無線フレームのサブフレーム0および5の各々において、それぞれ、シンボル期間6および5で送られうる。同期信号は、セル検出および獲得のためにUEによって使用されうる。eNBは、サブフレーム0のスロット1におけるシンボル期間0〜3で物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を送りうる。PBCHは、特定のシステム情報を搬送しうる。
eNBは、図2において示されるように、各サブフレームの第1のシンボル期間で物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)を送りうる。PCFICHは、制御チャネルに使用されるシンボル期間の数(M)を伝達し、ここで、Mは、1、2、または3に等しく、サブフレームごとに変化しうる。Mはまた、例えば、10未満のリソースブロックを持つ小さなシステム帯域幅では4に等しくなりうる。図2で示される例では、M=3である。eNBは、各サブフレームの最初のM個のシンボル期間で、物理HARQインジケータチャネル(PHICH)および物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を送りうる。PDCCHおよびPHICHはまた、図2に示された例では、最初の3個のシンボル期間に含まれる。PHICHはハイブリッド自動再送信要求(HARQ)をサポートするために情報を搬送しうる。PDCCHは、UEのためのリソース割当についての情報と、ダウンリンクチャネルのための制御情報とを搬送しうる。eNBは、各サブフレームの残りのシンボル期間で、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送りうる。PDSCHは、ダウンリンクでのデータ送信にスケジューリングされたUEのためにデータを搬送しうる。
各サブフレームの制御セクション、すなわち、各サブフレームの第1のシンボル期間でPHICHおよびPDCCHを送ることに加えて、LTE−Aはまた、各サブフレームのデータ部でこれらの制御向きのチャネル(control-oriented channel)を送信しうる。図2で示されているように、例えば、中継−物理ダウンリンク制御チャネル(R−PDCCH)および中継−物理HARQインジケータチャネル(R−PHICH)のようなデータ領域を利用するこれらの新しい制御設計は、各サブフレームの後方のシンボル期間に含まれる。R−PDCCHは、もともと半二重中継動作に関連して開発されたデータ領域を利用する新しいタイプの制御チャネルである。1個のサブフレーム内の最初のいくつかの制御シンボルを占有するレガシPDCCHおよびPHICHとは異なり、R−PDCCHおよびR−PHICHは、もともとデータ領域として設計されたリソースエレメント(RE)にマッピングされる。この新しい制御チャネルは、周波数分割多重化(FDM)、時分割多重化(TDM)、またはFDMとTDMとの組合せの形態でありうる。
eNBは、eNBによって使用されるシステム帯域幅の中心1.08MHzでPSS、SSS、およびPBCHを送りうる。eNBは、PCFICHおよびPHICHが送られる各シンボル期間に、システム帯域幅全体にわたってこれらのチャネルを送りうる。eNBは、システム帯域幅の特定の部分でUEのグループにPDCCHを送りうる。eNBは、システム帯域幅の特定の部分で特定のUEにPDSCHを送りうる。eNBは、PSS、SSS、PBCH、PCFICH、およびPHICHをブロードキャスト方式で全てのUEに送り、PDCCHをユニキャスト方式で特定のUEに送り、同様に、PDSCHをユニキャスト方式で特定のUEに送りうる。
多数のリソースエレメントが、各シンボル期間で利用可能でありうる。各リソースエレメントは、1個のシンボル期間において1個のサブキャリアをカバーし、実数または複素数でありうる1個の変調シンボルを送るために使用されうる。各シンボル期間において基準信号に使用されないリソースエレメントは、リソースエレメントグループ(REG)へと配置されうる。各REGは、1個のシンボル期間に4個のリソースエレメントを含みうる。PCFICHは、シンボル期間0において、周波数にわたってほぼ均等に間隙が空けられうる4個のREGを占有しうる。PHICHは、1個以上の構成可能なシンボル期間において、周波数にわたって拡散されうる3個のREGを占有しうる。例えば、PHICHのための3個のREGはすべてがシンボル期間0に属するか、または、シンボル期間0、1、および2に拡散されうる。PDCCHは、最初のM個のシンボル期間において、利用可能なREGから選択されうる9、18、32、または64個のREGを占有しうる。REGの特定の組み合せのみが、PDCCHに対して許可されうる。
UEは、PHICHおよびPCFICHに使用される特定のREGについて知りうる。UEは、PDCCHのためにREGの異なる組み合せを探索しうる。探索すべき組み合せの数は典型的に、PDCCHに対して許可される組み合せの数よりも少ない。eNBは、UEが探索するであろう組み合せのいずれかでUEにPDCCHを送りうる。
UEは、複数のeNBのカバレッジ内にいる可能性がある。これらのeNBのうちの1つが、UEをサービングするために選択されうる。サービングeNBは、受信電力、パス損失、信号対ノイズ比(SNR)、等、様々な基準に基づいて選択されうる。
図1に戻って参照すると、ワイヤレスネットワーク100は、eNB 110(すなわち、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、およびリレー)の様々なセットを使用して、単位面積(unit area)あたりのシステムのスペクトル効率を改善する。ワイヤレスネットワーク100は、そのスペクトルカバレッジに対してそのような異なるeNBを使用するため、異種ネットワークとも呼ばれうる。マクロeNB 110a〜cは通常、ワイヤレスネットワーク100のプロバイダによって注意深く計画され、配置される。マクロeNB 110a〜cは一般的に、高い電力レベル(例えば、5W〜40W)で送信する。一般的に、かなり低い電力レベル(例えば、100mW〜2W)で送信するピコeNB 110xおよび中継局110rは、マクロeNB 110a〜cによって提供されるカバレッジエリア内のカバレッジホールを無くし、ホットスポットにおける容量(capacity)を改善するために、比較的計画外なやり方で展開されうる。それにもかかわらず、リソース調整および干渉管理の調整を実行するために、典型的にワイヤレスネットワーク100から独立して展開されるフェムトeNB 110y〜zが、それらの管理者によって権限が与えられている場合には、ワイヤレスネットワーク100への潜在的なアクセスポイントとして、または、少なくとも、ワイヤレスネットワーク100の他のeNB 110と通信しうるアクティブかつアウェア(aware)なeNBとして、ワイヤレスネットワーク100のカバレッジエリアに組み込まれうる。フェムトeNB 110y〜zも典型的に、マクロeNB 110a〜cよりもかなり低い電力レベル(例えば、100mW〜2W)で送信する。
ワイヤレスネットワーク100のような異種ネットワークにおいて、マクロeNB 100a〜cのような、より高い動力源のeNBから送信されたより強いダウンリンク信号が存在する状況で、ピコeNB 110xまたはフェムトeNB 110y〜zのような、より低い動力源のeNBからサービスをUEが取得するために、より低い動力源のピコeNB 110x〜zは、マクロeNB 110a〜cのうち主に干渉を引き起こすものと、制御チャネルおよびデータチャネルの干渉調整に従事する。干渉調整のための多くの異なる技法が、干渉を管理するために用いられうる。例えば、セル内干渉協調(ICIC:inter-cell interference coordination)は、共同チャネル展開におけるセルからの干渉を減らするために使用されうる。1つのICICメカニズムは適応リソース分割である。適応リソース分割は、特定のeNBにサブフレームを割り当てる。第1のeNBに割り当てられたサブフレームでは、隣接eNBは送信しない。ゆえに、第1のeNBがサービングするUEによって経験される干渉は減らされる。サブフレーム割当は、アップリンクチャネルおよびダウンリンクチャネルの両方で実行されうる。
例えば、サブフレームは、保護/干渉のないサブフレーム(Uサブフレーム)、禁止/干渉のないサブフレーム(Nサブフレーム)、および共通/干渉制限されたサブフレーム(Cサブフレーム)という3つのクラスのサブフレーム間で割り付けられうる。保護サブフレームは、第1のeNBによる排他的な使用のために、第1のeNBに割り当てられる。保護サブフレームはまた、隣接eNBからの干渉が無いことに基づいて、「クリーン」サブフレームとも呼ばれうる。禁止サブフレームは、隣接eNBに割り当てられたサブフレームであり、第1のeNBは、この禁止サブフレームの間、データを送信することが禁止されている。例えば、第1のeNBの禁止サブフレームは、干渉を引き起こす第2のeNBの保護サブフレームに対応しうる。このように、第1のeNBは、第1のeNBの保護サブフレームの間にデータを送信する唯一のeNBである。共通サブフレームは、複数のeNBによるデータ送信のために使用されうる。共通サブフレームは、その他のeNBからの干渉の可能性ゆえに、「クリーンでない」サブフレームとも呼ばれうる。
少なくとも1つの保護サブフレームが、期間毎に静的に割り当てられる。いくつかのケースにおいては、1つの保護サブフレームだけが静的に割り当てられる。例えば、期間が8ミリ秒である場合、1つの保護サブフレームが、毎8ミリ秒の間、eNBに静的に割り当てられうる。他のサブフレームは、動的に割り付けられうる。
適応リソース分割情報(ARPI)は、非静的に割り当てられるサブフレームが動的に割り付けられることを可能にする。保護サブフレーム、禁止サブフレーム、または共通サブフレームのいずれもが動的に割り付けられうる(それぞれAU、AN、ACサブフレーム)。動的な割当は、例えば、100ミリ秒またはそれ未満ごとなど、急激に変化する。
異種ネットワークは、異なる電力クラスのeNBを有しうる。例えば、電力クラスが高いものから、マクロeNB、ピコeNB、およびフェムトeNBとして、3つの電力クラスが定義されうる。マクロeNB、ピコeNB、およびフェムトeNBが共同チャネル展開である場合、マクロeNB(攻撃側eNB)の電力スペクトル密度(PSD)は、ピコeNBおよびフェムトeNB(被害側eNB)のPSDよりも大きく、ピコeNBおよびフェムトeNBに大量の干渉を引き起こしうる。保護サブフレームは、ピコeNBおよびフェムトeNBへの干渉を減らすまたは最小化するために使用されうる。すなわち、保護サブフレームは、攻撃側eNBの禁止サブフレームに一致するように、被害側eNBについてスケジューリングされうる。
図3は、本開示の一態様にしたがった異種ネットワークにおける時分割多重化(TDM)分割を示すブロック図である。第1の行のブロックは、フェムトeNBについてのサブフレーム割当を示し、第2の行のブロックは、マクロeNBについてのサブフレーム割当を示す。eNBの各々は、もう一方のeNBが静的な禁止サブフレームを有する間、静的な保護サブフレームを有する。例えば、フェムトeNBは、サブフレーム0での禁止サブフレーム(Nサブフレーム)に対応して、サブフレーム0で保護サブフレーム(Uサブフレーム)を有する。同様に、マクロeNBは、サブフレーム7での禁止サブフレーム(Nサブフレーム)に対応して、サブフレーム7で保護サブフレーム(Uサブフレーム)を有する。サブフレーム1〜6は、保護サブフレーム(AU)、禁止サブフレーム(AN)、および共通サブフレーム(AC)のいずれかとして動的に割り当てられる。サブフレーム5および6における動的に割り当てられた共通サブフレーム(AC)の間、フェムトeNBとマクロeNBの両方はデータを送信しうる。
保護サブフレーム(U/AUサブフレームのような)は、攻撃側eNBが送信することを禁止されているため、干渉が低く、チャネル品質が高い。禁止サブフレーム(N/ANサブフレームのような)は、被害側eNBが低い干渉レベルでデータを送信できるように、データ送信を有していない。共通サブフレーム(C/ACサブフレームのような)は、データを送信する隣接eNBの数に依存したチャネル品質を有する。例えば、隣接eNBが共通サブフレーム上でデータを送信している場合、共通サブフレームのチャネル品質は、保護サブフレームよりも低い可能性がある。共通サブフレーム上のチャネル品質はまた、攻撃側eNBから強く影響を受ける拡張された境界エリア(EBA)のUEについて、より低い可能性がある。EBAのUEは、第1のeNBに属しうるが、第2のeNBのカバレッジエリアに位置付けされうる。例えば、フェムトeNBのカバレッジのレンジ限界に近いマクロeNBと通信するUEは、EBAのUEである。
図4は、基地局/eNB 110およびUE 120の設計のブロック図を示す。これらは、図1における基地局/eNBのうちの1つと、UEのうちの1つとでありうる。制限付きの関連シナリオでは、eNB 110は、図1におけるマクロeNB 110であり、UE 120は、UE 120yでありうる。eNB 110はまた、ある他のタイプの基地局でありうる。eNB 110は、アンテナ434a〜434tを備え、UE 120は、アンテナ452a〜452rを備えうる。
eNB 110において、送信プロセッサ420は、データソース412からデータを受信し、コントローラ/プロセッサ440から制御情報を受信する。制御情報は、PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、等についてのものでありうる。データは、PDSCH、等についてのものでありうる。送信プロセッサ420は、このデータおよび制御情報を処理(例えば、符号化およびシンボルマッピング)して、それぞれデータシンボルと制御シンボルとを取得しうる。送信プロセッサ420はまた、例えば、PSS、SSS、およびセル固有基準信号のための基準シンボルを生成しうる。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ430は、適用可能であれば、これらのデータシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(例えば、プレコーディング)を実行し、変調器(MOD)432a〜432tに出力シンボルストリームを提供しうる。各変調器432は、それぞれの出力シンボルストリーム(例えば、OFDM、等のための)を処理して、出力サンプルストリームを取得しうる。各変調器432はさらに、これらの出力サンプルストリームを処理(例えば、アナログ変換、増幅、フィルタリング、アップコンバート)して、ダウンリンク信号を取得しうる。変調器432a〜432tからのダウンリンク信号はそれぞれ、アンテナ434a〜434tを介して送信されうる。
UE 120において、アンテナ452a〜452rは、これらのダウンリンク信号をeNB 110から受信し、受信された信号をそれぞれ復調器(DEMOD)454a〜454rに提供しうる。各復調器454は、それぞれの受信された信号を調整(例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、デジタル化)して、入力サンプルを取得しうる。各復調器454はさらに、これらの入力サンプル(例えば、OFDM、等のための)を処理して、受信シンボルを取得する。MIMO検出器456は、すべての復調器454a〜454rからの受信シンボルを取得し、適用可能であれば、これらの受信シンボルに対してMIMO検出を実行して、検出シンボルを提供する。受信プロセッサ458は、これらの検出シンボルを処理(例えば、復調、デインターリーブ、復号)して、UE 120についての復号データをデータシンク460に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ480に提供しうる。
アップリンク上では、UE 120において、送信プロセッサ464は、データソース462からデータ(例えば、PUSCHのための)を受信して処理し、コントローラ/プロセッサ480から制御情報(例えば、PUCCHのための)を受信して処理しうる。送信プロセッサ464はまた、基準信号についての基準シンボルを生成しうる。送信プロセッサ464からのこれらのシンボルは、適用可能であれば、TX MIMOプロセッサ466によってプリコーディングされ、復調器454a〜454r(例えば、SC−FDM、等のための)によってさらに処理され、eNB 110に送信されうる。eNB 110において、UE 120からのアップリンク信号は、アンテナ434によって受信され、変調器432によって処理され、適用可能であればMIMO検出器436によって検出され、受信プロセッサ438によってさらに処理され、UE 120によって送られた、復号されたデータおよび制御情報が取得されうる。プロセッサ438は、復号されたデータをデータシンク439に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ440に提供しうる。
コントローラ/プロセッサ440および480は、それぞれ、eNB 110およびUE 120における動作を指揮しうる。コントローラ/プロセッサ440および/またはeNB 110の他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明される技法の様々なプロセスの実行を実行または指揮しうる。コントローラ/プロセッサ480および/またはUE 120の他のプロセッサおよびモジュールは、図6、8、9、および11〜13で示される機能ブロック、および/または、本明細書で説明される技法の他のプロセス、の実行を実行または命令しうる。メモリ442および482はそれぞれ、eNB 110およびUE 120のためにデータおよびプログラムコードを記憶しうる。スケジューラ444は、ダウンリンクおよび/またはアップリンクでのデータ送信のためにUEをスケジュールしうる。
LTEネットワークにおいて、ダウンリンク送信のためのデータ送信レートは、無線チャネル条件を活用するように適応する。ダウンリンクレート適応は、送信の変調オーダおよびコードレートを包含する変調およびコード化スキーム(MCS)、および、UEのPDSCH送信に適用されうる転送ブロック(TB)カウントを適応させることを指す。この適応は一般的に、所望のHARQ終了成功率を満たすために無線チャネル条件に基づく。一般的に、ダウンリンクレート適応プロシージャは、報告されたチャネル品質インジケータ(CQI)、ランクインジケータ(RI)、およびPDSCH送信のHARQ送信ステータス(ACK/NACK)のようなUEからの入力を利用する。ダウンリンクレート適応プロシージャはまた、UEのドップラ状態(概して、アップリンク送信に基づきeNBで推測される)およびUEのダウンリンク送信モードを使用しうる。
LTE異種ネットワークにおいて、ダウンリンクフレームが干渉のないサブフレーム(例えば、保護/禁止サブフレーム、U、N、AU、AN)と、干渉制限されたサブフレーム(例えば、共通サブフレーム、C、AC)との間で分割される場合、LTE eNBは、1つは干渉のないサブフレーム用であり、1つは干渉制限されたサブフレーム用である2つの独立したレート適応ループを動作させる。各ループは、ダウンリンクレートを適切なMCSおよびTBカウントに適応させるために、特定のサブフレームタイプに対応するUE入力(例えば、CQI、RI、HARQ送信ステータス)および条件(例えば、ドップラ状態およびダウンリンク送信モード)を使用する。
HetNet環境において、衝突を生じさせる干渉信号(RS)で、隣接セルによってたらされる干渉がある場合、干渉制限されたサブフレームについてUEが報告するランクは、干渉のないサブフレームについて報告されるランクよりも低い可能性がある。しかしながら、隣接セルが部分的にしかロードされていない場合、干渉のない報告ランクが干渉制限されたサブフレームでも利用されることとなった場合、UEは、所望のPDSCH復号性能を維持することができる。そのような能力により、UEは、干渉制限されたサブフレームにおける受信スループットを高めることができる。これを達成するために、干渉制限されたサブフレームのためのレート適応ブロックはまた、MCSおよびTBカウントをより良好に推定するために、干渉のないレート適応ブロックに利用可能な入力を利用しうる。
図5は、本開示の一態様にしたがって構成されたレート適応システム50を示すブロック図である。UE 500は、干渉のないサブフレームと干渉制限されたサブフレームの両方の様々なチャネル品質メトリックを測定する。UE 500は、干渉のないチャネル品質報告モジュール503および干渉制限されたチャネル報告モジュール504を通して、チャネル品質メトリックの両方のセットをeNB 501に報告する。UE 500はまた、HARQステータスをeNB 501に報告する。eNB 501において、コンテンツモジュール506は、2つの独立したレート適応ブロック507および508を含む。レート適応ブロック507および508は、UE 500から送信されたチャネル品質メトリックおよびHARQステータスを使用して、ダウンリンクPDSCHスケジューリングブロック505においてMCSおよびTBカウントを設定する。ダウンリンクPDSCHスケジューリングブロック505は、UE 500がアップリンク送信特性をスケジューリングおよび設定するために、UE 500のPDSCH復号モジュール502に、干渉のないサブフレームおよび干渉制限されたサブフレームの両方についてのPDSCHを送信する。
eNB 501は、初期ランク値として、干渉制限されたチャネル品質を使用する。次に、それは、ランクが干渉制限されたサブフレーム上で増加されうる最大値として、UEによって報告された干渉のないランクを用いて経験される様々なチャネル条件(例えば、HARQ、SINR、CQI、等)に基づいて、ランクを徐々に増加または減少させる。このように、これらのチャネル条件に基づいて、eNB 501は、UE 500によって報告された干渉制限されたランクインジケータを無視しうる。
図6は、本開示の一態様にしたがって構成されたステートマシン60を示す図である。各UEのためのスケジューラのランク選択部は、3つのステートマシンとして表されると想定され、それらの状態は、(1)状態602:最後に報告されたRI_ilimited=1であり、ACサブフレーム上のscheduling RIが1に等しい;(2)状態603:最後に報告されたRI_limited=2であり、ACサブフレーム上のscheduling RIが2に等しい;および(3)状態604:最後に報告されたRI_limited=1であるが、ACサブフレーム上のscheduling RIは2に等しく。状態602および603は、基準的な報告されたランク状態600であり、これに対して、状態604は、eNBスケジューラが、UEによって報告されたRIに関して異なる決定を行うシナリオを管理するために導入される新しい仮想ランク状態601である。
図6のステートマシン60が、本開示の様々な態様で使用されうるステートマシンの単なる一例であることに注意されたい。ステートマシン60は、特に、2つの可能な送信レイヤだけが利用可能なシナリオに限定される。本開示の態様は、任意の数の利用可能な送信レイヤに適用可能でありうる。例えば、8つのアンテナを備えたシステムにおいて、eNBは、最大で8つの送信レイヤを選択しうる。そのようなシステムにおいて、ステートマシン60は、最大で8のRIに順応する(accommodate)ためにさらなる状態を含むだろう。本開示は、ステートマシン60に同等のステートマシンにおいて、特定の数のアンテナ、利用可能な送信レイヤ、または状態に制限されない。
上述されたように、UEによって報告されたランクから干渉制限されたランクを増加させるか減少させるかを決定する際、ランクの増加または減少の適切性を決定するために様々なチャネル条件が使用されうる。特定の設計パラメータは、MCSを調整する代わりにランクを増加または減少させることをeNBが決定しうる測定可能な遷移点を提供するために選択されうる。これらの設計パラメータ間の関連性は、スペクトル効率カーブのセットによって表されうる。第1のカーブΦは、選択されたチャネル条件(例えば、SINR、CQI、等)と、報告ランクのMCSレベルとの間の関連性として、このスペクトル効率を表す。選択されたチャネル条件は、eNBのスケジューラが所与のUEに対して想定する条件でありうる。例えば、SINRが選択された場合、このSINRは、所与のUEについてeNBのスケジューラが想定するものであり、それは一般的に、報告CQIと、閉ループCQIバックオフアルゴリズムに基づいてeNBで適用される修正との組み合せである。
第2のカーブΨは、選択されたチャネル条件と、仮想ランク、すなわち、報告ランクとは異なる、eNBによって割り当てられたランク、のMCSレベルとの間の関連性としてスペクトル効率を表す。これらのスペクトル効率カーブΦおよびΨは、離散値へと量子化され、適切なランク割当を分析する際に、eNBによってメモリに記憶されるルックアップテーブルとして使用されうる。
ステートマシン60の例示的な動作において、干渉制限されたサブフレームについて最後に報告されたRIが1である場合、初期状態602がeNBによってスケジューリングされる。状態602は、eNBがUEとの接続をモニタリングする前に、ランク1状態に対応する。
干渉制限されたサブフレームのUEによって報告された次のRIが2に変更されると、eNBスケジューラは、ダウンリンクレートの状態を状態603に変更する。この遷移は、新しいRIのUE報告に基づく。
再度、状態602を起点として、干渉のないサブフレームのUEによって報告されたRIが2であり、信号対干渉およびノイズ比(SINR)が設定パラメータγinよりも大きい場合、eNBスケジューラは、仮想ランク状態601内の状態604に切り替えるだろう。設定パラメータγinは、eNBにランクを増やすように示す、報告ランクのスペクトル効率カーブΦ(SINR)内の選択されたチャネル条件(例えば、図6で使用されるようなSINR)の値を表す。UEが干渉制限されたサブフレームについてのRIを2と報告することに基づいた状態603への遷移とは異なり、状態604への遷移は、UEのSINRがγinよりも大きい測定された閾値を達成したことに基づく。
状態604から、干渉のないサブフレームのUEによって報告された次のRIが1である場合、または、SINRが設定パラメータγoutよりも小さい場合、eNBスケジューラは、報告されたランク状態600内の状態602に切り替わるだろう。設定パラメータγoutは、eNBにランクを減らすように示す、仮想ランクスペクトル効率カーブΨ(SINR)内の選択されたチャネル条件の値を表す。
現在の状態が状態604であるときに、干渉制限されたサブフレームのUEによって報告された次のRIが2である場合、スケジューラは、報告されたランク状態600の状態603に変化する。
本開示の代替的な態様において、UEによって報告された最後のRIは2であるが、仮想ランク状態601の状態605においてeNBスケジューラがRIを1に減らす第4の状態605が定義されうることに注意されたい。
表1は、ステートマシン60(図6)の条件および各状態におけるスケジューリング挙動を実現するためのアルゴリズムの疑似コード表示である。γin、γout、およびγhistは、設定パラメータを表し(dBで)、γhist≦γout≦γinであること、および、SINRが、ポスト外部ループ(post-outer-loop)SINR(dB表現を使用して、UEによって報告された最後のCQIを現在のループ値と組み合わせることによってeNBスケジューラによって取得される)をdBで表すことに注意されたい。この例において、eNBは、ランクに関係なく、単一のバックオフループを保持する。さらに、Φ(SINR)およびΨ(SINR)カーブについての2つのルックアップテーブルは、スケジューリングランクが、UEによって報告されたランクと等しい場合、または、それが不一致である場合にそれぞれ、scheduling MCSを、ループ後のSINRの関数として戻す。Φ(SINR)が基準スケジューラに対して変化しない一方で、Ψ(SINR)は、オフライン計算を通して最適化されうる新しいルックアップテーブルであることに注意されたい。一般的に、Ψ(SINR)<Φ(SINR)が、すべてのSINR値に対して期待される。例として、スペクトル効率が、所与のMCSのη(MSC)(チャネル使用ごとのビットで)で表される場合、最も単純な選択は、2×η
[Ψ(SINR)] = η
[Φ(SINR)]を可能な限り大きくすることを確実にする(MCSの量子化により、等式は、すべてのSINRに対しては達成されない可能性が高い)。
Figure 0005755811
図7は、報告ランクΦ(SINR)700および仮想ランクΨ(SINR)701のスペクトル効率カーブを示すグラフ70である。カーブのx軸702は、MCS設定を表し、y軸703は、SINRを表す。点704において、eNBスケジューラは、SINRのγhistで、スペクトル効率Φ(SINR)700カーブの最大MCSの飽和点に到達する。しかしながら、最大MCSおよびγhistで仮想ランクΨ(SINR)701カーブに切り替える代わりに、スペクトル効率カーブが、関連したルックアップテーブルにおいて量子化されたステップを有するため、eNBスケジューラが、γoutでのエントリ量子化点706において仮想ランクΨ(SINR)701カーブに切り替わった後、スペクトル効率は、γinでの点705に増加し続けるだろう。仮想ランクΨ(SINR)701カーブ上で2に設定されている仮想ランクの場合、スペクトル効率は、点707のように、最大MCSを超えて、および、SINR γinを超えて増加し続けうる。
グラフ70に示されるように、UEによって報告されたランクが一定であり続ける場合、干渉制限されたランクを1のRIから2のRIに、または、2のRIから1のRIに切り替わるのに先立って、干渉制限されたサブフレームのMCS(MSC_ilimited)は、eNBスケジューラが現在使用している特定のスペクトル効率カーブに沿って徐々に増加または減少しうる。ステートマシン60(図6)の実現を用いたレート適応システム50(図5)の例示的な動作において、CQI_ifree=14であり、RI_ifree=2であり、CQI_ilimited=8であり、RI_ilimited=1であると想定する。RI_ilimitedは、1に維持され、HARQ終了成功率が所望の比率よりも良い場合、計算されるMCS_ilimitedは徐々に増加しうる。MCS_ilimitedがその飽和点(すなわち可能な最大値)に到達すると、干渉制限されたサブフレームについてのレート適応ブロックは、干渉のないサブフレームの同じランクインジケータ、例えば、RI_ifree(=2)の使用に遷移し、それによって、スループットをさらに増加させるためにスケジューリングされうるTBカウント推定の数を増加させる。このRI遷移点において、計算されるMCS_ilimitedは、再調整され、それによって、サービングされるスループットの持続性を維持しうる。次に、MCS_ilimitedは、再度、所望のHARQ成功率を目標とするために、徐々に増加しうる。RIに切り替わる前のHARQ成功率の測定に基づいたMCSの徐々の増加または減少は、バックオフループと呼ばれる。
1から2へのRI_ilimitedのeNB始動の遷移の後、HARQ終了成功率が、所望の比率を下回って降下し始めると、MCS_ilimitedは、まず、RI_limited=2を維持しながら、徐々に減少する。HARQ成功率がMCS_ilimitedを減少させることでも満たされない場合、RI_ilimitedは、UEによって報告されたチャネル条件に基づいて、ある所望の閾値で1に遷移されうる。
干渉制限されたサブフレームについてのRIレベルの切り替えを制御するために、ダウンリンク送信の性能および条件をモニタリングするバックオフループが使用される。図8は、本開示の一態様を実現するように実行された例示的なブロックを示す機能ブロック図である。ブロック800において、eNBスケジューラは、RI_ilimited=1で動作しており、MCSレベルが上限値に到達したか否かを決定する。上限に到達していない場合、ブロック801において、スケジューラは、RI_ilimitedを1に維持する。しかしながら、MCS上限に到達している場合、ブロック802において、スケジューラは、RI_ilimitedを2に切り替える。ブロック803において、HARQ成功率が、そのターゲットレベルで維持されるか否かについての決定がなされる。維持される場合、ブロック804において、eNBスケジューラは、RI_ilimitedを2に維持する。そうでなく、HARQ成功率がターゲットレベルでない場合、ブロック805において、MCSレベルが変更される。MCSレベルへの変更は、HARQ成功率がターゲット値よりも高いか低いかに依存するだろう。ブロック806において、MCSが下限に到達したか否かについての決定がなされる。到達している場合、ブロック807において、eNBスケジューラは、RI_ilimitedを1に切り替える。そうでなく、MCSが下限に到達していない場合、このプロセスは、HARQ成功率の再チェックのためにブロック803に進む。この一連のプロシージャにしたがうことで、eNBは、そのダウンリンク送信レートを、そのUEについての性能および条件にしたがって適応させ、干渉制限されたサブフレームについてのRIが、UEが報告したもの以外のものとなるように選択された場合、継続された性能をモニタリングする。仮想ランクインジケータに切り替わった後にダウンリンク性能が悪化した場合、eNBは、報告値に切り替えうる。
干渉空間性質に依存して、RI_ilimitedが1から2にまたは2から1に切り替えられた場合に、大幅な性能不連続性が存在しうる。実際、説明する目的のために、UEが、高指向性の干渉、例えば、主に、単一の隣接eNBから生じた干渉を経験し、そのeNBは、ランク1でそれ自体のUEにサービングすると想定する。このケースにおいて、考慮されるUEがまた、単一のストリームでサービングされている場合、UEでの受信処理は、信号および干渉を空間的に離すことができ、ゆえに、UEは、平均のキャリア対干渉比(C/I)が、空間処理を考慮に入れずに、低い場合であっても、受信処理の後に、大きい信号対干渉比を経験しうる。サービングeNBおよび干渉を引き起こすeNBからの複雑なフェーディングチャネル行列、ならびにUEの受信処理およびCRS干渉キャンセレーションの効率に依存して、干渉を引き起こす主要な信号は、考慮されるシナリオにおいて、UEによりほぼ完全にキャンセルされうる。しかしながら、アンテナの数以上の多数のストリームでUEがサービングされる場合、および/または、それが、フルランク(無指向性)の干渉を経験する場合、信号および干渉を直交化することがもはや可能ではないため、UEにおける干渉抑制の効率は、劇的に低下する。
上記考慮に基づいて、RI_ilimitedが、上述されたようなeNBバックオフループにより1から2に遷移した場合、MCSがスループット持続性を維持するように調整された場合であっても、ブロック誤り率性能が大幅に劣化しうることがある。eNBのCQIバックオフループがこの問題に対処するように変更されていない場合、ピンポン効果が発生し、この場合、schedulingRI_ilimitedは、MCSと共に、1と2との間で継続して交互に切り替えられ、ターゲットHARQ成功率は達成されない可能性がある。
干渉を引き起こす信号がフルランクである場合(すなわち、すべての空間次元が等しく起こりうる―例えば、干渉を引き起こす複数の比較可能な信号が非コヒーレントにオーバーラップする場合)、UEにおける空間干渉抑制は、もはや以前ほど効率的ではく、RI_ilimited=1とRI_ilimited=2との間のブロック誤り率(BLER)性能における不連続性は消滅するであろう。しかしながら、現在のLTE CQI/RI報告スキームを用い、かつ、CRS衝突の場合にUEが最適なRIを評価する方法に基づいて、eNBは、必ずしも、干渉の空間特性に気づくわけではないであろう。また、提案されるバックオフループは、干渉共分散行列特性にかかわりなく、ロバストであるべきである。
図8に戻り、本開示の代替的な態様において、RI値間で交互に切り替えるウィンドウを増加させるために、報告RIについてのMCS上限(γin)は、仮想RI(γout)についてのMCS低限とは明確に異なるSINRレベルに設定されうる。この構成は、ピンポン効果の機会を減らすだろう。
図9は、本開示の別の態様を実現するように実行された例示的なブロックを示す機能ブロック図である。そのような代替の態様において、eNBが周期的または非周期的に、UEによって報告されたランクよりも高いランクに切り替えるプローブ信号を使用することによって、ピンポン効果が減らされうる。ブロック900において、プローブは、eNBスケジューラがRI_ilimitedを2に一時的に切り替えると開始する。eNBは、RI_ilimited=1において達成されたレベルに一致するスループットを達成するために、ブロック901においてMCS設定を変更する。ブロック902において、ブロック誤り率(BLER)が分析される。ブロック903において、平均BLERがターゲットレベルよりもかなり大きいか否かについての決定が行われる。大きくない場合、ブロック904において、eNBスケジューラは、MCSレベルが次にRI_ilimited=1においてその最大レベルに到達すると、RI_ilimitedを2に切り替えるように設定される。平均BLERがターゲット値よりもかなり大きい場合、ブロック905において、スケジューラは、MCSが次に、RI_ilimited=1においてその最大レベルに到達した場合にRI_ilimitedを1で維持するように設定される。換言すると、プローブが完了し、RI_ilimitedが1で通常の動作に切り替えられると、eNBスケジューラは、MCSレベルがその最大レベルに次に到達した場合であっても、RI_ilimitedを2に切り替えないだろう。BLER分析は、条件がそのような切替をサポートしないであろうことを示している。ブロック906において、スケジューラは、プローブを止め、RI_ilimitedを1に戻す。
図10は、本開示の一態様にしたがって構成された、報告ランクΦ(SINR)カーブおよび仮想ランクΨ(SINR)カーブのスペクトル効率カーブと、複数のバックアップループとを示すグラフ1000である。UEによって報告されたRIを使用してスケジューリングされた際のダウンリンク送信の性能は、仮想RIを使用した際のものとかなり異なりうる。そのため、図10で説明された態様は、複数のバックオフループ、各状態につき1つ、を使用する。eNBが、UEによって報告されたRIを使用してスケジューリンしている場合、UEによって報告されたRI状態(BO1)に関連付けられたバックオフループは、HARQ成功率を推定するためにACK/NACKビットを使用する。同様に、eNBが仮想RIを使用してスケジューリングしている場合、仮想RIバックオフループ(BO2)は、BO2についてのHARQ成功率を推定するために、仮想RIで動作する際にACK/NACKビットを使用する。2つのループBO1およびBO2は、2つの状態間の不連続性により、完全に異なる値に収束しうる。どの状態を選択するか決定する際、eNBは、どの状態がより高い、サービングされるスループットに帰着することとなるかを決定するために、2つのループBO1およびBO2を比較するだろう。
UEによって報告されたRIを使用してダウンリンク送信をスケジューリングする際、eNBは、UEから報告されたCQI1を受信する。バックオフループBO1は、大きい正の値(例えば、+10dB、+12dB、等)として図10に反映される。報告ランクΦ(SINR)カーブ上のポスト外側ループは、報告されたCQI1+BO1によって決定される。したがって、報告RIを用いて動作する間、報告されたCQIが上限γinをかなり下回る場合であっても、ポスト外側ループは、スペクトル効率を上限γinに配置する。eNBは、バックオフループBO1を維持するために、報告されたRIで動作する間、ACK/NACKビットを使用する。BO1のサイズは、報告されたRIにおける動作の一般的な信頼性を反映する。
仮想RIを使用してダウンリンク送信をスケジューリングする間、eNBは、UEから報告されたCQI2を受信する。仮想ランクバックオフループBO2は、より小さい負の値(例えば、−5dB、−10dB、等)として図10に反映される。次に、仮想ランクΨ(SINR)上のポスト外側ループは、報告されたCQI2+BO2である。しかしながら、BO2が負の値であるため、ポスト外側ループは、より低い下限γoutに帰着し、それは、報告されたCQI2よりも低い。仮想ランクバックオフループBO2の低い値はまた、仮想ランクでの動作のより低い信頼性を反映する。
多くの実例的なシナリオにおいて、干渉制限されたサブフレームに対して増加されたRIを使用することは、実際、UEによって報告されたRIを使用した場合よりも低い性能につながる。本開示の代替的な態様において、バックオフループは、eNBが、性能をかなり低下させることを伴った考えうる時間長を経験することなく、UEによって報告されたRIに迅速に戻ることを確実にするために、eNBが、UEによって報告されたRIを用いてダウンリンク送信をスケジューリングしたか、仮想RIを用いてスケジューリングしたかに依存して異なるループサイズを使用しうる。
図11は、本開示の一態様を実現するように実行された例示的なブロックを示す機能ブロック図である。ブロック1100において、eNBは、RI_ilimited=1を用いてダウンリンク送信のスケジューリングを開始する。ブロック1101において、HARQ成功率がターゲット値よりも低いか否かについての決定がなされる。低くない場合、eNBは、ブロック1101において、HARQ成功率をチェックし続ける。HARQ成功率がターゲットレベルよりも低い場合、ブロック1102において、MCSは、第1のステップサイズで増加する。ブロック1103において、MCSがその最大レベルに到達したか否かについての決定がなされる。到達していない場合、eNBは、ブロック1101において、HARQ成功率のモニタリングを継続する。最大レベルに到達してる場合、ブロック1104において、eNBは、RI_ilimitedを2に切り替える。eNBは、HARQ成功率をモニタリングし、ブロック1105において、HARQ成功率がターゲットレベルよりも大きいか否かについての決定を行う。大きくない場合、ブロック1106において、eNBスケジューラは、RI_ilimitedを2に維持する。HARQ成功率がターゲットレベルよりも大きい場合、ブロック1107において、スケジュールは、MCSを第2のステップサイズに減らすだろう。ここで、第2のステップサイズは、第1のステップサイズよりも大きい。ブロック1108において、MCSが、仮想ランク選択のために、その最小レベルに到達したか否かについての決定がなされる。到達していない場合、eNBは、ブロック1105において、HARQ成功率のモニタリングを継続する。MCSがその最小レベルに到達している場合、ブロック1109において、スケジューラは、RI_ilimitedを1に切り替え、プロセスは、ブロック1100での開始から繰り返す。この方法において、eNBスケジューラが、UEによって報告されていないRIを選択した場合、より大きい第2のステッププサイズは、eNBがより適切なRIレベルにより迅速に戻ることを確実にする。
さらなる実用的なシナリオにおいて、適応的で可変なバックオフループレンジに順応することは有益でありうる。図12は、本開示の一態様を実現するように実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。ブロック1200において、ひどい干渉条件(extreme interference condition)に順応するために、バックオフループレンジの調整が行われる。例えば、バーストな隣接eNBから干渉が発生した場合、ほとんどからまったく干渉がない期間の次に高い干渉の期間が続くであろう。そのような条件において、eNBスケジューラは、干渉を引き起こすeNBの静かな持続時間に、ダウンリンク送信の期間が仮想RIレベルを使用してスケジューリングされている際に、eNBがUEによって報告されたRIレベルに迅速に戻るために、比較的短いバックオフループレンジを維持するだろう。加えて、極めて低いデューティサイクルを有し、よって干渉パターンの変更が遅い干渉を引き起こす送信機から干渉が発生しうる。そのようなシナリオにおいて、eNBスケジューラは、バックオフループレンジを伸ばしうる。
ブロック1201において、バックオフループトリガイベントが、eNBによって検出される。例えば、トリガイベントは、UEからの連続したNACKのシーケンスを受信すること、または、最後の数のHARQ報告の間、特定の数のNACKを代替的に受信することとして定義されうる。そのようなトリガイベントの検出に応じて、eNBは、ブロック1202において、より広い範囲の送信条件に順応しうる特定の中立レンジに、バックオフループを設定するだろう。このように、eNBは、経験している現在の送信条件を処理するために、そのバックオフループレンジを適応することができるだろう。しかし、ループレンジが拡張状態のうちの1つの状態である間に、あるトリガイベントが検出された場合、eNBは、より広く受け入れられているサイズにループレンジを迅速に再設定しうる。
図13は、本開示の一態様を実現するように実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。ブロック1300において、eNBスケジューラは、小さいレンジでバックオフループを開始する。ブロック1301において、バックオフループがその最大レンジに頻繁にヒットするか否かについての決定が行われる。ループが頻繁にその最大レンジにヒットしている場合、ブロック1302において、eNBは、徐々におよび漸進的にループレンジを増加させ、ブロック1301において、最大周波数のモニタリングを継続する。ループがその最大レンジを頻繁にヒットしていない場合、ブロック1303において、eNBスケジューラは、現在のループレンジを維持する。ブロック1304において、バックオフループトリガイベントが検出されたか否かについての決定が行われる。ブロック1304のバックオフループトリガイベントは、ブロック1201(図12)のトリガイベントに類似しうる。そうである場合、eNBスケジューラは、ブロック1300においてより小さいレンジにバックオフループレンジを再設定し、プロセスを再開する。トリガイベントが検出されなかった場合、ブロック1305において、ループが頻繁にその最小ループ限界にヒットしているかについての決定が行われる。そうである場合、ブロック1306において、eNBは、ループレンジを徐々に減らす。ループレンジを減らした後、eNBは、ブロック1301においてモニタリングプロセスを維持するだろう。ループ最小値が頻繁にヒットされていない場合、eNBは、ブロック1303において現在のループレンジを維持し、次に、前述されたように、ブロック1304において任意のトリガイベントを検出するためにモニタリングする。この適応プロセスは、eNBが、支配的な送信条件にしたがってループレンジを調整することを可能にするだけでなく、あらかじめ定義されたトリガイベントが検出された場合、ベースレンジへの迅速な戻りも提供する。
1つの構成において、ワイヤレス通信のために構成されたeNB 110は、UEから第1のランクインジケーションを受信する手段、ここで、第1のランクインジケーションは基準リソースの第1のセットを指す、UEから第2のランクインジケーションを受信する手段、ここで、第2のランクインジケーションは基準リソースの第2のセットを指す、送信ランクを選択して、リソースの第1のセット上でUEによって維持可能な送信レートを設定する手段、ここにおいて、選択された送信ランクは、第1のランクインジケーションとは異なる、第2のランクインジケーションと、この第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いてリソースの第2のセット上でデータパケットをUEに送信する手段、選択された送信ランクおよび送信レートを用いてリソースの第1のセット上でデータパケットをUEに送信する手段を含む。一態様において、前述された手段は、前述された手段によって記載された機能を実行するように構成されたプロセッサ、コントローラ/プロセッサ440、メモリ442、スケジューラ444、受信プロセッサ438、MIMO検出器436、復調器432a〜t、およびアンテナ434a〜tでありうる。別の態様において、前述の手段は、前述の手段によって記載された機能を実行するように構成されたモジュールまたは任意の装置でありうる。
当業者は、情報および信号が、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表されうることを理解するであろう。例えば、上記説明の全体にわたって参照されうるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、あるいはこれらの任意の組み合わせによって表されうる。
図6、8、9、および11〜13の機能ブロックおよびモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子コンポーネント、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等、またはそれらの任意の組み合わせを備えることができる。
当業者はさらに、本明細書での開示に関連して説明された実例となる様々な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両者の組み合わせとして実現されうることを認識するであろう。ハードウェアとソフトウェアとのこの互換性を明確に説明するために、実例となる様々なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、概ねそれらの機能という観点から上述されている。そのような機能がハードウェアとして実現されるかソフトウェアとして実現されるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課された設計制約に依存する。当業者は、特定のアプリケーションごとに、多様な方法で説明された機能を実現することができるが、このような実現の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こしていると解釈されるべきでない。
本明細書での開示に関連して説明された、実例となる様々な論理ブロック、モジュール、および回路は、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)または他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、本明細書で説明された機能を実行するように設計されたそれらの任意の組み合わせを用いて、実現または実行されうる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサでありうるが、代替的に、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、またはステートマシンでありうる。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、DSPと、1つのマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと結合された1つ以上のマイクロプロセッサとの組み合わせ、またはあらゆる他のそのような構成として、実現されうる。
本明細書での開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、または両者の組み合わせで、具現化されうる。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、または当技術分野で知られているその他の形態の記憶媒体に存在しうる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むように、プロセッサに結合される。あるいは、記憶媒体は、プロセッサに不可欠でありうる。プロセッサと記憶媒体は、ASICに存在しうる。ASICは、ユーザ端末に存在しうる。代替的に、プロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末においてディスクリートコンポーネントとして存在しうる。
1つ以上の例示的な設計において、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせで実現されうる。ソフトウェアで実現される場合、機能は、コンピュータ読取可能な媒体上の1つ以上の命令またはコードとして、記憶または送信されることができる。コンピュータ読取可能な媒体は、ある場所から別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通信媒体とコンピュータ記憶媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされることができる任意の入手可能な媒体であることができる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ読取可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用されることができ、かつ、汎用または専用コンピュータ、または汎用または専用プロセッサによってアクセスされることができる任意の他の媒体を含むことができる。また、任意の接続は、コンピュータ読取可能な媒体と厳密には呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用される場合、ディスク(disk)およびディスク(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、デジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、およびブルーレイ(登録商標)ディスクを含み、ここで、ディスク(disks)は、通常磁気的にデータを再生し、ディスク(discs)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ読取可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示の先の説明は、本開示を製造または使用することをいずれの当業者にも可能にさせるために提供されている。本開示に対する様々な変更は、当業者にとって容易に明らかであり、本明細書で定義された一般的な原理は、本開示の精神または範囲から逸脱せずに、他の変形に適用されうる。このように、本開示は、本明細書に示された例および設計に限定されることは意図しておらず、本明細書に開示された原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲が付与されるべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1] ワイヤレス通信の方法であって、
ユーザ機器(UE)から第1のランクインジケーションを受信することと、ここで、前記第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する、
前記UEから第2のランクインジケーションを受信することと、ここで、前記第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する、
送信ランクを選択して、前記リソースの第1のセット上で前記UEが維持可能な送信レートを設定することと、ここにおいて、前記選択された送信ランクは、前記第1のランクインジケーションとは異なる、
前記選択された送信ランクおよび送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと、
前記第2のランクインジケーションと、前記第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いて、前記リソースの第2のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと
を備える方法。
[C2] 前記リソースの第1のセットは、干渉制限されたサブフレームを指し、前記リソースの第2のセットは、干渉のないサブフレームを指す、C1に記載の方法。
[C3] 前記選択された送信ランクは、前記第2のランクインジケーションである、C1に記載の方法。
[C4] 前記第1のランクインジケーションおよび前記第2のランクインジケーションは各々、複数のランクインジケータ値のうちの1つを備える、C1に記載の方法。
[C5] 前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
前記誤り率が上がっていることを検出したことに応じて、前記リソースの第1のセット上の前記送信レートを低下させることと
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C6] 前記送信レートが送信レートレンジの限界に到達したことに応じて前記選択された送信ランクとは異なる別のランクインジケーションに関連付けられた別の送信レートレンジを再選択することと、
前記別の送信レートレンジ内の前記別のデータ送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信することと
をさらに備える、C5に記載の方法。
[C7] 前記低下させることは、前記送信レートレンジが前記第1のランクインジケータにしたがって選択された場合に第1の量にしたがって実行され、前記送信レートレンジが前記選択された送信ランクにしたがって選択された場合に第2の量を備え、前記第2の量は前記第1の量よりも多い、C5に記載の方法。
[C8] 前記低下させる量は、前記検出された誤り率に基づいて決定される、C5に記載の方法。
[C9] 前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
前記選択された送信ランクに関連付けられた前記誤り率に基づいて第1のバックオフ値を生成することと、
前記第1のランクインジケータを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた前記誤り率をモニタリングすることと、
前記第1のランクインジケータに関連付けられた前記誤り率に基づいて第2のバックオフ値を生成することと、
前記選択された送信ランクおよび前記第1のランクインジケータのうちのどちらがより高い、サービングスループットを提供するかを、前記第1のバックオフ値と前記第2のバックオフ値との比較に基づいて決定することと
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C10] 前記送信ランクを選択することは、
前記第1のランクインジケータを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信することと、
前記送信ランクを、前記第1のランクインジケータとは異なる前記選択された送信ランクに一時的に切り替えることと、
前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信することと、
前記第1のランクインジケータを用いて前記データパケットを送信する間に達成されるスループットに一致するように前記送信レートを変更することと、
前記選択された送信ランクを用いて送信された前記データパケットに関連付けられたブロック誤り率を分析することと、
前記ブロック誤り率がターゲットブロック誤り率よりもかなり大きくないことに応じて、前記送信レートが、前記第1のランクインジケータを用いた送信のための最大値に到達した場合に、前記ランクインジケータを、前記第1のランクインジケータとは異なる前記選択された送信ランクに切り替えるようにスケジューラを設定することと、
前記送信ランクを前記第1のランクインジケータに切り替えることと
を備える、C1に記載の方法。
[C11] 前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記データパケットを送信することに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
前記誤り率に基づいて、バックオフ値を生成することと、
ひどい干渉条件に順応するように前記バックオフ値を調整することと、
バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて、前記バックオフ値を中立レンジに設定することと
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C12] バックオフ値レンジを有するバックオフ値を生成することと、ここで、前記バックオフ値レンジは、小さいデシベルのレンジに初期設定される、
モニタリングされた誤り率が、あらかじめ決められた周波数よりも大きい前記バックオフ値レンジの限界と交差するか否かを決定することと、
前記限界の交差に順応するように前記バックオフ値レンジを変更することと、
バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて、前記バックオフ値を前記小さいデシベルのレンジに再設定することと
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C13] ワイヤレス通信のために構成された発展型ノードB(eNB)であって、
第1のランクインジケーションをユーザ機器(UE)から受信する手段と、ここで、前記第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する、
第2のランクインジケーションを前記UEから受信する手段と、ここで、前記第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する、
送信ランクを選択して、前記リソースの第1のセット上で前記UEが維持可能な送信レートを設定する手段と、ここにおいて、前記選択された送信ランクは、前記第1のランクインジケーションとは異なる、
前記選択された送信ランクおよび送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信する手段と、
前記第2のランクインジケーションと、前記第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いて、前記リソースの第2のセット上で前記UEにデータパケットを送信する手段と
を備えるeNB。
[C14] 前記リソースの第1のセットは、干渉制限されたサブフレームを指し、前記リソースの第2のセットは、干渉のないサブフレームを指す、C13に記載のeNB。
[C15] 前記選択された送信ランクは、前記第2のランクインジケーションである、C13に記載のeNB。
[C16] 前記第1のランクインジケーションおよび前記第2のランクインジケーションは各々、複数のランクインジケータ値のうちの1つを備える、C13に記載のeNB。
[C17] 前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングする手段と、
前記誤り率が上がっていることを検出したことに応じて、前記リソースの第1のセット上の前記送信レートを低下させる手段と
をさらに備える、C13に記載のeNB。
[C18] 前記送信レートが前記送信レートレンジの限界に到達したことに応じて前記選択された送信ランクとは異なる別のランクインジケーションに関連付けられた別の送信レートレンジを再選択する手段と、
前記別の送信レートレンジ内の前記別のデータ送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信する手段と
をさらに備える、C17に記載のeNB。
[C19] 前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングする手段と、
前記選択された送信ランクに関連付けられた前記誤り率に基づいて第1のバックオフ値を生成する手段と、
前記第1のランクインジケータを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた前記誤り率をモニタリングする手段と、
前記第1のランクインジケータに関連付けられた前記誤り率に基づいて第2のバックオフ値を生成する手段と、
前記選択された送信ランクおよび前記第1のランクインジケータのうちのどちらがより高い、サービングされるスループットを提供するかを、前記第1のバックオフ値と前記第2のバックオフ値との比較に基づいて決定する手段と
をさらに備える、C13に記載のeNB。
[C20] 前記送信ランクを選択することは、
前記第1のランクインジケータを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信する手段と、
前記送信ランクを、前記第1のランクインジケータとは異なる前記選択された送信ランクに一時的に切り替える手段と、
前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信する手段と、
前記第1のランクインジケータを用いて前記データパケットを送信する間に達成されるスループットに一致するように前記送信レートを変更する手段と、
前記選択された送信ランクを用いて送信された前記データパケットに関連付けられたブロック誤り率を分析する手段と、
前記ブロック誤り率がターゲットブロック誤り率よりもかなり大きくないことに応じて実行可能な手段であって、前記送信レートが、前記第1のランクインジケータを用いた送信のための最大値に到達した場合に、前記ランクインジケータを、前記第1のランクインジケータとは異なる前記選択された送信ランクに切り替えるようにスケジューラを設定する手段と、
前記送信ランクを前記第1のランクインジケータに切り替える手段と
を備える、C13に記載のeNB。
[C21] 前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングする手段と、
前記誤り率に基づいて、バックオフ値を生成する手段と、
ひどい干渉条件に順応するように前記バックオフ値を調整する手段と、
バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて実行可能な手段であって、前記バックオフ値を中立レンジに設定する手段と
をさらに備える、C13に記載のeNB。
[C22] バックオフ値レンジを有するバックオフ値を生成する手段と、ここで、前記バックオフ値レンジは、小さいデシベルのレンジに初期設定される、
モニタリングされた誤り率が、あらかじめ決められた周波数よりも大きい前記バックオフ値レンジの限界と交差するか否かを決定する手段と、
前記限界の交差に順応するように前記バックオフ値レンジを変更する手段と、
バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて実行可能な手段であって、前記バックオフ値を前記小さいデシベルのレンジに再設定する手段と
をさらに備える、C13に記載のeNB。
[C23] プログラムコードが記録されたコンピュータ読取可能な媒体を備えた、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記プログラムコードは、
ユーザ機器(UE)から第1のランクインジケーションを受信するためのプログラムコードと、ここで、前記第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する、
第2のランクインジケーションを前記UEから受信するためのプログラムコードと、ここで、前記第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する、
送信ランクを選択して、前記リソースの第1のセット上で前記UEが維持可能な送信レートを設定するためのプログラムコードと、ここにおいて、前記選択された送信ランクは、前記第1のランクインジケーションとは異なる、
前記選択された送信ランクおよび送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信するためのプログラムコードと、
前記第2のランクインジケーションと前記第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いて、前記リソースの第2のセット上でデータパケットを前記UEに送信するためのプログラムコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C24] 前記リソースの第1のセットは、干渉制限されたサブフレームを指し、前記リソースの第2のセットは、干渉のないサブフレームを指す、C23に記載のコンピュータプログラム製品。
[C25] 前記選択された送信ランクは、前記第2のランクインジケーションである、C23に記載のコンピュータプログラム製品。
[C26] 前記第1のランクインジケーションおよび前記第2のランクインジケーションは各々、複数のランクインジケータ値のうちの1つを備える、C23に記載のコンピュータプログラム製品。
[C27] 前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングするためのプログラムコードと、
前記誤り率が上がっていることを検出したことに応じて、前記リソースの第1のセット上の前記送信レートを低下させるためのプログラムコードと
をさらに備える、C23に記載のコンピュータプログラム製品。
[C28] 前記送信レートが前記送信レートレンジの限界に到達したことに応じて前記選択された送信ランクとは異なる別のランクインジケーションに関連付けられた別の送信レートレンジを再選択するためのプログラムコードと、
前記別の送信レートレンジ内の前記別のデータ送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信するためのプログラムコードと
をさらに備える、C27に記載のコンピュータプログラム製品。
[C29] 前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングするためのプログラムコードと、
前記選択された送信ランクに関連付けられた前記誤り率に基づいて第1のバックオフ値を生成するためのプログラムコードと、
前記第1のランクインジケータを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた前記誤り率をモニタリングするためのプログラムコードと、
前記第1のランクインジケータに関連付けられた前記誤り率に基づいて第2のバックオフ値を生成するためのプログラムコードと、
前記選択された送信ランクおよび前記第1のランクインジケータのうちのどちらがより高いサービングされるスループットを提供するかを、前記第1のバックオフ値と前記第2のバックオフ値との比較に基づいて決定するためのプログラムコードと
をさらに備える、C23に記載のコンピュータプログラム製品。
[C30] 前記送信ランクを選択するためのプログラムコードは、
前記第1のランクインジケータを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信するためのプログラムコードと、
前記送信ランクを、前記第1のランクインジケータとは異なる前記選択された送信ランクに一時的に切り替えるためのプログラムコードと、
前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信するためのプログラムコードと、
前記第1のランクインジケータを用いて前記データパケットを送信する間に達成されるスループットに一致するように前記送信レートを変更するためのプログラムコードと、
前記選択された送信ランクを用いて送信された前記データパケットに関連付けられたブロック誤り率を分析するためのプログラムコードと、
前記ブロック誤り率がターゲットブロック誤り率よりもかなり大きくないことに応じて実行可能なプログラムコードであって、前記送信レートが、前記第1のランクインジケータを用いた送信のための最大値に到達した場合に、前記ランクインジケータを、前記第1のランクインジケータとは異なる前記選択された送信ランクに切り替えるようにスケジューラを設定するためのプログラムコードと、
前記送信ランクを前記第1のランクインジケータに切り替えるためのプログラムコードと
を備える、C23に記載のコンピュータプログラム製品。
[C31] 前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングするためのプログラムコードと、
前記誤り率に基づいて、バックオフ値を生成するためのプログラムコードと、
ひどい干渉条件に順応するように前記バックオフ値を調整するためのプログラムコードと、
バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて実行可能なプログラムコードであって、前記バックオフ値を中立レンジに設定するためのプログラムコードと
をさらに備える、C23に記載のコンピュータプログラム製品。
[C32] バックオフ値レンジを有するバックオフ値を生成するためのプログラムコードと、ここで、前記バックオフ値レンジは、小さいデシベルのレンジに初期設定される、
モニタリングされた誤り率が、あらかじめ決められた周波数よりも大きい前記バックオフ値レンジの限界と交差するか否かを決定するためのプログラムコードと、
前記限界の交差に順応するように前記バックオフ値レンジを変更するためのプログラムコードと、
バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて実行可能なプログラムコードであって、前記バックオフ値を前記小さいデシベルのレンジに再設定するためのプログラムコードと
をさらに備える、C23に記載のコンピュータプログラム製品。
[C33] ワイヤレス通信のために構成された発展型ノードB(eNB)であって、前記装置は、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
ユーザ機器(UE)から第1のランクインジケーションを受信することと、ここで、前記第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する、
前記UEから第2のランクインジケーションを受信することと、ここで、前記第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する、
送信ランクを選択して、前記リソースの第1のセット上で前記UEが維持可能な送信レートを設定することと、ここにおいて、前記選択された送信ランクは、前記第1のランクインジケーションとは異なる、
前記選択された送信ランクおよび送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと、
前記第2のランクインジケーションと、前記第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いて、前記リソースの第2のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと
を行うように構成される、eNB。
[C34] 前記リソースの第1のセットは、干渉制限されたサブフレームを指し、前記リソースの第2のセットは、干渉のないサブフレームを指す、C33に記載のeNB。
[C35] 前記選択された送信ランクは、前記第2のランクインジケーションである、C33に記載のeNB。
[C36] 前記第1のランクインジケーションおよび前記第2のランクインジケーションは各々、複数のランクインジケータ値のうちの1つを備える、C33に記載のeNB。
[C37] 前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、
前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
前記誤り率が上がっていることを検出したことに応じて、前記リソースの第1のセット上の前記送信レートを低下させることと
を行うように構成される、C33に記載のeNB。
[C38] 前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、
前記送信レートが前記送信レートレンジの限界に到達したことに応じて前記選択された送信ランクとは異なる別のランクインジケーションに関連付けられた別の送信レートレンジを再選択することと、
前記別の送信レートレンジ内の前記別のデータ送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと
を行うように構成される、C37に記載のeNB。
[C39] 前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、
前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
前記選択された送信ランクに関連付けられた前記誤り率に基づいて第1のバックオフ値を生成することと、
前記第1のランクインジケータを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた前記誤り率をモニタリングすることと、
前記第1のランクインジケータに関連付けられた前記誤り率に基づいて第2のバックオフ値を生成することと、
前記選択された送信ランクおよび前記第1のランクインジケータのうちのどちらがより高いサービングされるスループットを提供するかを、前記第1のバックオフ値と前記第2のバックオフ値との比較に基づいて決定することと
を行うように構成される、C33に記載のeNB。
[C40] 前記送信ランクを選択することを行うように前記少なくとも1つを構成することは、前記少なくとも1つのプロセッサを、
前記第1のランクインジケータを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと、
前記送信ランクを、前記第1のランクインジケータとは異なる前記選択された送信ランクに一時的に切り替えることと、
前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと、
前記第1のランクインジケータを用いて前記データパケットを送信する間に達成されるスループットに一致するように前記送信レートを変更することと、
前記選択された送信ランクを用いて送信された前記データパケットに関連付けられたブロック誤り率を分析することと、
前記ブロック誤り率がターゲットブロック誤り率よりもかなり大きくないことに応じて、前記送信レートが前記第1のランクインジケータを用いた送信のための最大値に到達した場合に、前記ランクインジケータを、前記第1のランクインジケータとは異なる前記選択された送信ランクに切り替えるようにスケジューラを設定することと、
前記送信ランクを前記第1のランクインジケータに切り替えることと
を行うように構成することを備える、C33に記載のeNB。
[C41] 前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、
前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
前記誤り率に基づいて、バックオフ値を生成することと、
ひどい干渉条件に順応するように前記バックオフ値を調整することと、
バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて、前記バックオフ値を中立レンジに設定することと
を行うように構成される、C33に記載のeNB。
[C42] 前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、
バックオフ値レンジを有するバックオフ値を生成することと、ここで、前記バックオフ値レンジは、小さいデシベルのレンジに初期設定される、
モニタリングされた誤り率が、あらかじめ決められた周波数よりも大きい前記バックオフ値レンジの限界と交差するか否かを決定することと、
前記限界の交差に順応するように前記バックオフ値レンジを変更することと、
バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて、前記バックオフ値を前記小さいデシベルのレンジに再設定することと
を行うように構成される、C33に記載のeNB。

Claims (42)

  1. ワイヤレス通信の方法であって、
    ユーザ機器(UE)から第1のランクインジケーションを受信することと、ここで、前記第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する、
    前記第1のランクインジケーションと一緒に、前記UEから第2のランクインジケーションを受信することと、ここで、前記第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する、
    前記第2のランクインジケーションを参照して、前記リソースの第1のセットのための送信ランクを選択して、前記リソースの第1のセット上で前記UEが維持可能な送信レートを設定することと、ここにおいて、前記選択された送信ランクは、前記第1のランクインジケーションとは異なる、
    前記選択された送信ランクおよび送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと、
    前記第2のランクインジケーションと、前記第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いて、前記リソースの第2のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと
    を備える方法。
  2. 前記リソースの第1のセットは、干渉制限されたサブフレームを指し、前記リソースの第2のセットは、干渉のないサブフレームを指す、請求項1に記載の方法。
  3. 前記選択された送信ランクは、前記第2のランクインジケーションである、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1のランクインジケーションおよび前記第2のランクインジケーションは各々、複数のランクインジケータ値のうちの1つを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
    前記誤り率が上がっていることを検出したことに応じて、前記リソースの第1のセット上の前記送信レートを低下させることと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記送信レートが送信レートレンジの限界に到達したことに応じて前記選択された送信ランクとは異なる別のランクインジケーションに関連付けられた別の送信レートレンジを再選択することと、
    前記別の送信レートレンジ内の前記別のデータ送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信することと
    をさらに備える、請求項5に記載の方法。
  7. 前記低下させることは、前記送信レートレンジが前記第1のランクインジケーションにしたがって選択された場合に第1の量にしたがって実行され、前記送信レートレンジが前記選択された送信ランクにしたがって選択された場合に第2の量を備え、前記第2の量は前記第1の量よりも多い、請求項5に記載の方法。
  8. 前記低下させる量は、前記検出された誤り率に基づいて決定される、請求項5に記載の方法。
  9. 前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
    前記選択された送信ランクに関連付けられた前記誤り率に基づいて第1のバックオフ値を生成することと、
    前記第1のランクインジケーションを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた前記誤り率をモニタリングすることと、
    前記第1のランクインジケーションに関連付けられた前記誤り率に基づいて第2のバックオフ値を生成することと、
    前記選択された送信ランクおよび前記第1のランクインジケーションのうちのどちらがより高い、サービングスループットを提供するかを、前記第1のバックオフ値と前記第2のバックオフ値との比較に基づいて決定することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  10. 前記送信ランクを選択することは、
    前記第1のランクインジケーションを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信することと、
    前記送信ランクを、前記第1のランクインジケーションとは異なる前記選択された送信ランクに一時的に切り替えることと、
    前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信することと、
    前記第1のランクインジケーションを用いて前記データパケットを送信する間に達成されるスループットに一致するように前記送信レートを変更することと、
    前記選択された送信ランクを用いて送信された前記データパケットに関連付けられたブロック誤り率を分析することと、
    ランクを切り替えることにおけるピンポン効果が減らされるように、前記ブロック誤り率がターゲット誤り率よりもかなり大きいか否かについて決定することと、
    前記ブロック誤り率が前記ターゲットブロック誤り率よりもかなり大きくないことに応じて、前記送信レートが、前記第1のランクインジケーションを用いた送信のための最大値に到達した場合に、前記ランクインジケータを、前記第1のランクインジケーションとは異なる前記選択された送信ランクに切り替えるようにスケジューラを設定することと、
    前記送信ランクを前記第1のランクインジケーションに切り替えることと
    を備える、請求項1に記載の方法。
  11. 前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記データパケットを送信することに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
    前記誤り率に基づいて、バックオフ値を生成することと、
    バーストな干渉条件に順応するように前記バックオフ値を調整することと、
    バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて、前記バックオフ値を中立レンジに設定することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  12. バックオフ値レンジを有するバックオフ値を生成することと、ここで、前記バックオフ値レンジは、小さいデシベルのレンジに初期設定される、
    モニタリングされた誤り率が、あらかじめ決められた周波数よりも大きい前記バックオフ値レンジの限界と交差するか否かを決定することと、
    前記バックオフレンジを交差することを減らすために、前記バックオフ値レンジを変更することと、
    バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて、前記バックオフ値を前記小さいデシベルのレンジに再設定することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  13. ワイヤレス通信のために構成された発展型ノードB(eNB)であって、
    第1のランクインジケーションをユーザ機器(UE)から受信する手段と、ここで、前記第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する、
    前記第1のランクインジケーションと一緒に、第2のランクインジケーションを前記UEから受信する手段と、ここで、前記第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する、
    前記第2のランクインジケーションを参照して、前記リソースの第1のセットのための送信ランクを選択して、前記リソースの第1のセット上で前記UEが維持可能な送信レートを設定する手段と、ここにおいて、前記選択された送信ランクは、前記第1のランクインジケーションとは異なる、
    前記選択された送信ランクおよび送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信する手段と、
    前記第2のランクインジケーションと、前記第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いて、前記リソースの第2のセット上で前記UEにデータパケットを送信する手段と
    を備えるeNB。
  14. 前記リソースの第1のセットは、干渉制限されたサブフレームを指し、前記リソースの第2のセットは、干渉のないサブフレームを指す、請求項13に記載のeNB。
  15. 前記選択された送信ランクは、前記第2のランクインジケーションである、請求項13に記載のeNB。
  16. 前記第1のランクインジケーションおよび前記第2のランクインジケーションは各々、複数のランクインジケータ値のうちの1つを備える、請求項13に記載のeNB。
  17. 前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングする手段と、
    前記誤り率が上がっていることを検出したことに応じて、前記リソースの第1のセット上の前記送信レートを低下させる手段と
    をさらに備える、請求項13に記載のeNB。
  18. 前記送信レートが前記送信レートレンジの限界に到達したことに応じて前記選択された送信ランクとは異なる別のランクインジケーションに関連付けられた別の送信レートレンジを再選択する手段と、
    前記別の送信レートレンジ内の前記別のデータ送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信する手段と
    をさらに備える、請求項17に記載のeNB。
  19. 前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングする手段と、
    前記選択された送信ランクに関連付けられた前記誤り率に基づいて第1のバックオフ値を生成する手段と、
    前記第1のランクインジケーションを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた前記誤り率をモニタリングする手段と、
    前記第1のランクインジケーションに関連付けられた前記誤り率に基づいて第2のバックオフ値を生成する手段と、
    前記選択された送信ランクおよび前記第1のランクインジケーションのうちのどちらがより高い、サービングされるスループットを提供するかを、前記第1のバックオフ値と前記第2のバックオフ値との比較に基づいて決定する手段と
    をさらに備える、請求項13に記載のeNB。
  20. 前記送信ランクを選択することは、
    前記第1のランクインジケーションを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信する手段と、
    前記送信ランクを、前記第1のランクインジケーションとは異なる前記選択された送信ランクに一時的に切り替える手段と、
    前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信する手段と、
    前記第1のランクインジケーションを用いて前記データパケットを送信する間に達成されるスループットに一致するように前記送信レートを変更する手段と、
    前記選択された送信ランクを用いて送信された前記データパケットに関連付けられたブロック誤り率を分析する手段と、
    ランクを切り替えることにおけるピンポン効果が減らされるように、前記ブロック誤り率がターゲット誤り率よりもかなり大きいか否かについて決定する手段と、
    前記ブロック誤り率が前記ターゲットブロック誤り率よりもかなり大きくないことに応じて実行可能な手段であって、前記送信レートが、前記第1のランクインジケーションを用いた送信のための最大値に到達した場合に、前記ランクインジケータを、前記第1のランクインジケーションとは異なる前記選択された送信ランクに切り替えるようにスケジューラを設定する手段と、
    前記送信ランクを前記第1のランクインジケーションに切り替える手段と
    を備える、請求項13に記載のeNB。
  21. 前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングする手段と、
    前記誤り率に基づいて、バックオフ値を生成する手段と、
    バーストな干渉条件に順応するように前記バックオフ値を調整する手段と、
    バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて実行可能な手段であって、前記バックオフ値を中立レンジに設定する手段と
    をさらに備える、請求項13に記載のeNB。
  22. バックオフ値レンジを有するバックオフ値を生成する手段と、ここで、前記バックオフ値レンジは、小さいデシベルのレンジに初期設定される、
    モニタリングされた誤り率が、あらかじめ決められた周波数よりも大きい前記バックオフ値レンジの限界と交差するか否かを決定する手段と、
    前記バックオフレンジを交差することを減らすために、前記バックオフ値レンジを変更する手段と、
    バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて実行可能な手段であって、前記バックオフ値を前記小さいデシベルのレンジに再設定する手段と
    をさらに備える、請求項13に記載のeNB。
  23. イヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムであって、前記プログラムコードは、
    少なくとも1つのプロセッサに、ユーザ機器(UE)から第1のランクインジケーションを受信させるためのプログラムコードと、ここで、前記第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記第1のランクインジケーションと一緒に、第2のランクインジケーションを前記UEから受信させるためのプログラムコードと、ここで、前記第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記第2のランクインジケーションを参照して、前記リソースの第1のセットのための送信ランクを選択して、前記リソースの第1のセット上で前記UEが維持可能な送信レートを設定させるためのプログラムコードと、ここにおいて、前記選択された送信ランクは、前記第1のランクインジケーションとは異なる、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記選択された送信ランクおよび送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信させるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記第2のランクインジケーションと前記第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いて、前記リソースの第2のセット上でデータパケットを前記UEに送信させるためのプログラムコードと
    を備える、コンピュータプログラ
  24. 前記リソースの第1のセットは、干渉制限されたサブフレームを指し、前記リソースの第2のセットは、干渉のないサブフレームを指す、請求項23に記載のコンピュータプログラ
  25. 前記選択された送信ランクは、前記第2のランクインジケーションである、請求項23に記載のコンピュータプログラ
  26. 前記第1のランクインジケーションおよび前記第2のランクインジケーションは各々、複数のランクインジケータ値のうちの1つを備える、請求項23に記載のコンピュータプログラ
  27. 前記少なくとも1つのプロセッサに、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングさせるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記誤り率が上がっていることを検出したことに応じて、前記リソースの第1のセット上の前記送信レートを低下させるためのプログラムコードと
    をさらに備える、請求項23に記載のコンピュータプログラ
  28. 前記少なくとも1つのプロセッサに、前記送信レートが前記送信レートレンジの限界に到達したことに応じて前記選択された送信ランクとは異なる別のランクインジケーションに関連付けられた別の送信レートレンジを再選択させるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記別の送信レートレンジ内の前記別のデータ送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上でデータパケットを前記UEに送信させるためのプログラムコードと
    をさらに備える、請求項27に記載のコンピュータプログラ
  29. 前記少なくとも1つのプロセッサに、前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングさせるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記選択された送信ランクに関連付けられた前記誤り率に基づいて第1のバックオフ値を生成させるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記第1のランクインジケーションを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた前記誤り率をモニタリングさせるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記第1のランクインジケーションに関連付けられた前記誤り率に基づいて第2のバックオフ値を生成させるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記選択された送信ランクおよび前記第1のランクインジケーションのうちのどちらがより高いサービングされるスループットを提供するかを、前記第1のバックオフ値と前記第2のバックオフ値との比較に基づいて決定させるためのプログラムコードと
    をさらに備える、請求項23に記載のコンピュータプログラ
  30. 前記少なくとも1つのプロセッサに前記送信ランクを選択させるためのプログラムコードは、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記第1のランクインジケーションを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信させるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記送信ランクを、前記第1のランクインジケーションとは異なる前記選択された送信ランクに一時的に切り替えさせるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信させるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記第1のランクインジケーションを用いて前記データパケットを送信する間に達成されるスループットに一致するように前記送信レートを変更させるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記選択された送信ランクを用いて送信された前記データパケットに関連付けられたブロック誤り率を分析させるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、ランクを切り替えることにおけるピンポン効果が減らされるように、前記ブロック誤り率がターゲット誤り率よりもかなり大きいか否かについて決定させるためのプログラムコードと、
    前記ブロック誤り率が前記ターゲットブロック誤り率よりもかなり大きくないことに応じて実行可能なプログラムコードであって、前記少なくとも1つのプロセッサに、前記送信レートが、前記第1のランクインジケーションを用いた送信のための最大値に到達した場合に、前記ランクインジケータを、前記第1のランクインジケーションとは異なる前記選択された送信ランクに切り替えるようにスケジューラを設定させるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記送信ランクを前記第1のランクインジケーションに切り替えさせるためのプログラムコードと
    を備える、請求項23に記載のコンピュータプログラ
  31. 前記少なくとも1つのプロセッサに、前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングさせるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記誤り率に基づいて、バックオフ値を生成させるためのプログラムコードと、
    バーストな干渉条件に順応するように前記バックオフ値を調整するためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて実行可能なプログラムコードであって、前記バックオフ値を中立レンジに設定させるためのプログラムコードと
    をさらに備える、請求項23に記載のコンピュータプログラ
  32. 前記少なくとも1つのプロセッサに、バックオフ値レンジを有するバックオフ値を生成させるためのプログラムコードと、ここで、前記バックオフ値レンジは、小さいデシベルのレンジに初期設定される、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、モニタリングされた誤り率が、あらかじめ決められた周波数よりも大きい前記バックオフ値レンジの限界と交差するか否かを決定させるためのプログラムコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記バックオフレンジを交差することを減らすために、前記バックオフ値レンジを変更させるためのプログラムコードと、
    バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて実行可能なプログラムコードであって、前記少なくとも1つのプロセッサに、前記バックオフ値を前記小さいデシベルのレンジに再設定させるためのプログラムコードと
    をさらに備える、請求項23に記載のコンピュータプログラ
  33. ワイヤレス通信のために構成された発展型ノードB(eNB)であって、前記装置は、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    ユーザ機器(UE)から第1のランクインジケーションを受信することと、ここで、前記第1のランクインジケーションは、リソースの第1のセットに対応する、
    前記第1のランクインジケーションと一緒に、前記UEから第2のランクインジケーションを受信することと、ここで、前記第2のランクインジケーションは、リソースの第2のセットに対応する、
    前記第2のランクインジケーションを参照して、前記リソースの第1のセットのための送信ランクを選択して、前記リソースの第1のセット上で前記UEが維持可能な送信レートを設定することと、ここにおいて、前記選択された送信ランクは、前記第1のランクインジケーションとは異なる、
    前記選択された送信ランクおよび送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと、
    前記第2のランクインジケーションと、前記第2のランクインジケーションに基づいた第2の送信レートとを用いて、前記リソースの第2のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと
    を行うように構成される、eNB。
  34. 前記リソースの第1のセットは、干渉制限されたサブフレームを指し、前記リソースの第2のセットは、干渉のないサブフレームを指す、請求項33に記載のeNB。
  35. 前記選択された送信ランクは、前記第2のランクインジケーションである、請求項33に記載のeNB。
  36. 前記第1のランクインジケーションおよび前記第2のランクインジケーションは各々、複数のランクインジケータ値のうちの1つを備える、請求項33に記載のeNB。
  37. 前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、
    前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
    前記誤り率が上がっていることを検出したことに応じて、前記リソースの第1のセット上の前記送信レートを低下させることと
    を行うように構成される、請求項33に記載のeNB。
  38. 前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、
    前記送信レートが前記送信レートレンジの限界に到達したことに応じて前記選択された送信ランクとは異なる別のランクインジケーションに関連付けられた別の送信レートレンジを再選択することと、
    前記別の送信レートレンジ内の前記別のデータ送信レートを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと
    を行うように構成される、請求項37に記載のeNB。
  39. 前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、
    前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
    前記選択された送信ランクに関連付けられた前記誤り率に基づいて第1のバックオフ値を生成することと、
    前記第1のランクインジケーションを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた前記誤り率をモニタリングすることと、
    前記第1のランクインジケーションに関連付けられた前記誤り率に基づいて第2のバックオフ値を生成することと、
    前記選択された送信ランクおよび前記第1のランクインジケーションのうちのどちらがより高いサービングされるスループットを提供するかを、前記第1のバックオフ値と前記第2のバックオフ値との比較に基づいて決定することと
    を行うように構成される、請求項33に記載のeNB。
  40. 前記送信ランクを選択することを行うように前記少なくとも1つのプロセッサを構成することは、前記少なくとも1つのプロセッサを、
    前記第1のランクインジケーションを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと、
    前記送信ランクを、前記第1のランクインジケーションとは異なる前記選択された送信ランクに一時的に切り替えることと、
    前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で前記UEにデータパケットを送信することと、
    前記第1のランクインジケーションを用いて前記データパケットを送信する間に達成されるスループットに一致するように前記送信レートを変更することと、
    前記選択された送信ランクを用いて送信された前記データパケットに関連付けられたブロック誤り率を分析することと、
    ランクを切り替えることにおけるピンポン効果が減らされるように、前記ブロック誤り率がターゲット誤り率よりもかなり大きいか否かについて決定することと、
    前記ブロック誤り率が前記ターゲットブロック誤り率よりもかなり大きくないことに応じて、前記送信レートが前記第1のランクインジケーションを用いた送信のための最大値に到達した場合に、前記ランクインジケータを、前記第1のランクインジケーションとは異なる前記選択された送信ランクに切り替えるようにスケジューラを設定することと、
    前記送信ランクを前記第1のランクインジケーションに切り替えることと
    を行うように構成することを備える、請求項33に記載のeNB。
  41. 前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、
    前記選択された送信ランクを用いて、前記リソースの第1のセット上で送信された前記データパケットに関連付けられた誤り率をモニタリングすることと、
    前記誤り率に基づいて、バックオフ値を生成することと、
    バーストな干渉条件に順応するように前記バックオフ値を調整することと、
    バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて、前記バックオフ値を中立レンジに設定することと
    を行うように構成される、請求項33に記載のeNB。
  42. 前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、
    バックオフ値レンジを有するバックオフ値を生成することと、ここで、前記バックオフ値レンジは、小さいデシベルのレンジに初期設定される、
    モニタリングされた誤り率が、あらかじめ決められた周波数よりも大きい前記バックオフ値レンジの限界と交差するか否かを決定することと、
    前記バックオフレンジを交差することを減らすために、前記バックオフ値レンジを変更することと、
    バックオフ値トリガイベントを検出したことに応じて、前記バックオフ値を前記小さいデシベルのレンジに再設定することと
    を行うように構成される、請求項33に記載のeNB。
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