JP5847799B2 - 異機種ネットワークのための発展型ノードbチャネル品質インジケータ(cqi)の処理 - Google Patents

異機種ネットワークのための発展型ノードbチャネル品質インジケータ(cqi)の処理 Download PDF

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Description

関連出願に対する相互参照
本出願は、2010年4月13日に出願された、米国特許仮出願番号第61/323,813号の利益を主張し、ここに参照により組込まれる。
本開示は、一般に、通信に関し、より具体的には、ワイヤレス通信ネットワークにおける通信をサポートするための技術に関する。
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、ブロードキャスト等のような様々な通信サービスを提供するために広く展開している。これらワイヤレス・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り、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できる。このような多元接続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、および、シングル・キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークを含む。
ワイヤレス通信ネットワークは、多くのユーザ機器(UEs:user equipments)のための通信をサポートすることができる多くの基地局を含むことができる。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを経由して基地局と通信することができる。ダウンリンク(すなわち、順方向リンク)は、基地局からUEへの通信リンクと称し、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と称する。
基地局は、UEにダウンリンクでデータおよび制御情報を送信することができ、および/または、UEからアップリンクでデータおよび制御情報を受信することができる。ダウンリンクでは、基地局からの伝送は、隣接基地局からの伝送が原因で干渉を観測し得る。アップリンクでは、UEからの伝送は、隣接基地局と通信する他のUEsからの伝送に対して干渉を引き起こし得る。干渉は、ダウンリンクおよびアップリンクの両方における性能を低下させ得る。
本開示の或る複数の観点は、一般に、チャネル品質情報(CQI:channel quality information)を処理することと、CQIに基づいて協同リソース割り当て(cooperative resource allocation)に従ったリソースをスケジューリングすることに関する。単一の報告において保護される/保護されないサブフレームのためのCQIを伝達するために、新しいベクトルCQI形式が、利用されることができる。このベクトル形式を処理するCQIのための2つの代案および各々の利点が、説明される。第1の代案において、CQIベクトルからの単一のエントリ(entry)は、ダウンリンク・スケジューラおよび/または他の媒体アクセス制御(MAC:medium access control)ブロック(たとえば、PHICH、DCIパワー制御、および/またはPDCCHスケジューラ)で処理するために選択される。第2の代案において、CQIベクトルからの選択は、1サブフレーム毎のベースで作成され、サブフレームと選択されたCQIエレメントの両方は、ダウンリンク・スケジューラおよび/または他のMACブロックによって処理される。
開示の1つの観点において、ワイヤレス通信のための方法が提供される。前記方法は、一般に、サービング基地局(serving base station)と少なくとも1つの非サービング基地局との間の協同リソース割り当てスキームに起因した保護の異なるレベルに従ったサブフレームのためのチャネル品質情報(CQI)を含むサブフレームのための少なくとも1つの報告を受信することと、前記報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングすることを含む。
開示の1つの観点において、ワイヤレス通信のための装置が提供される。前記装置は、一般に、装置と少なくとも1つの基地局との間の協同リソース割り当てスキームに起因した異なる保護のレベルに従ったサブフレームのためのCQIを含むサブフレームのための少なくとも1つの報告を受信するための手段と、報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングするための手段を含む。或る複数の観点については、前記装置がサービング基地局であることができる。
開示の1つの観点において、ワイヤレス通信のための装置が提供される。前記装置は、一般に、受信機および処理システムを含む。前記受信機は、一般に、前記装置と少なくとも1つの基地局との間の協同リソース割り当てスキームに起因した異なる保護のレベルに従ったサブフレームのためのCQIを含むサブフレームのための少なくとも1つの報告を受信するのに適応している。処理システムは、一般に、報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングするように構成される。
開示の1つの観点において、ワイヤレス通信のためのコンピュータ・プログラム製品が提供される。コンピュータ・プログラム製品は、一般に、サービング基地局と少なくとも1つの非サービング基地局との間の協同リソース割り当てスキームに起因した異なる保護のレベルに従ったサブフレームのためのCQIを含むサブフレームのための少なくとも1つの報告を受信するためのコードと、報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングするためのコードを有するコンピュータ可読媒体を含む。
開示のさまざまな観点および特徴は、下記のさらなる詳細において説明される。
図1は、本開示の或る複数の観点に従ってワイヤレス通信ネットワークの例を概念的に示すブロック図である。 図2は、本開示の或る複数の観点に従ってワイヤレス通信ネットワーク中のフレーム構造の例を概念的に示すブロック図である。 図2Aは、本開示の或る複数の観点に従ってリソースのアップリンク割り当ての例を概念的に示すブロック図である。 図3は、本開示の或る複数の観点に従ってワイヤレス通信ネットワークにおいてユーザ機器デバイス(UE)との通信でノードBの例を概念的に示すブロック図である。 図4は、本開示の或る複数の観点に従って異機種ネットワーク(heterogeneous network)例を示す。 図5は、本開示の或る複数の観点に従って異機種ネットワークにおけるリソース分割例を示す。 図6は、本開示の或る複数の観点に従って異機種ネットワークにおけるサブフレームの協同分割(cooperative partitioning)例を示す。 図7は、本開示の或る複数の観点に従ってチャネル品質インジケータ(CQI)の処理のための第1のアーキテクチャを概念的に示す機能ブロック図である。 図8は、本開示の或る複数の観点に従ってCQIの処理のための第2のアーキテクチャを概念的に示す機能ブロック図である。 図9は、本開示の或る複数の観点に従って受信されたCQI報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングするための動作例を示す。
詳細な説明
ここに説明されている技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のネットワークのような様々なワイヤレス通信ネットワークのために使用されることができる。用語「ネットワーク(network)」および「システム(system)」は、しばしば区別なく使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000等のようなラジオ技術を実現することができる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA)、およびCDMAの他の変形を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、移動体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することができる。OFDMAネットワークは、発展型(Evolved)UTRA(E−UTRA)、ウルトラ・モバイル広帯域幅(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュ(Flash)−OFDM(登録商標)等のような無線技術を実現することができる。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)の一部である。3GPPのロング・ターム・エボリューション(LTE)およびLTE−アドバンス(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの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:3rd Generation Partnership Project)と名づけられた組織からの文書に記述されている。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」(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)と名づけられた組織からの文書に記述されている。ここに説明されている技術は、他のワイヤレス・ネットワークおよび無線技術と同様に、上述された前記ワイヤレス・ネットワークおよび無線技術のために使用されることができる。明確にするために、前記技術の或る複数の観点は、LTEのために下記に説明されており、LTE用語が下記の説明の多くに使用されている。
ワイヤレス・ネットワーク例
図1は、LTEネットワークであることができるワイヤレス通信ネットワーク100を示す。ワイヤレス・ネットワーク100は、多数の発展型ノードBs(eNBs:evolved Node Bs)110および他のネットワーク・エンティティを含むことができる。eNBは、ユーザ機器デバイス(UEs:user equipment devices)と通信する局であることができ、また、基地局、ノードB、アクセス・ポイント等と称されることができる。各eNB110は、特定の地理的エリアのための通信カバレッジを提供することができる。3GPPにおいて、用語「セル(cell)」は、前記用語が使用される文脈に依存して、eNBのカバレッジ・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サブシステムと称することができる。
eNBは、マクロ・セル、ピコ・セル、フェムト・セル、および/またはセルの他のタイプための通信カバレッジを提供することができる。マクロ・セルは、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径において数キロメートル)をカバーすることができ、サービス加入しているUEsによって制限されないアクセスを許可することができる。ピコ・セルは、比較的小さい地理的エリアをカバーすることができ、サービス加入しているUEsによって制限されないアクセスを許可することができる。フェムト・セルは、比較的小さい地理的エリア(たとえば、家庭)をカバーすることができ、フェムト・セルとの関連を有するUEs(たとえば、クローズド・サブスクライバ・グループ(CSG:Closed Subscriber Group)におけるUEs、家庭におけるユーザのためのUEs等)によって制限されたアクセスを許可することができる。マクロ・セルのためのeNBは、マクロeNBと称されることができる。ピコ・セルのためのeNBは、ピコeNBと称されることができる。フェムト・セルのためのeNBは、フェムトeNBまたはホームeNBと称されることができる。図1に示される例において、eNBs110a、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eNBsであることができる。eNB110xは、ピコ・セル102xのためのピコeNBであることができる。eNBs110y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eNBsであることができる。eNBは、1つまたは複数(たとえば、3つ)のセルをサポートすることができる。
ワイヤレス・ネットワーク100は、また、中継局を含むことができる。中継局は、アップストリーム局(たとえば、eNBまたはUE)からデータの伝送および/または他の情報を受信し、ダウンストリーム局(たとえば、UEまたはeNB)へデータの伝送および/または他の情報を送る局である。中継局は、また、他のUEsのための伝送を中継するUEであることができる。図1に示される例において、中継局110rは、eNB110aとUE120rの間の通信を容易にするために、eNB110aおよびUE120rと通信することができる。中継局は、また、中継eNB、中継器等と称されることができる。
ワイヤレス・ネットワーク100は、異なるタイプのeNBs、たとえば、マクロeNBs、ピコeNBs、フェムトeNBs、中継器等を含む異機種ネットワーク(HetNet)であることができる。これらの異なるタイプのeNBsは、ワイヤレス・ネットワーク100において異なる送信電力レベル、異なるカバレッジ・エリア、および干渉に対する異なる影響を有することができる。たとえば、マクロeNBsは、高い送信電力レベル(たとえば、20ワット)を有することができるのに対して、ピコeNBs、フェムトeNBs、および中継器は、より低い送信電力レベル(たとえば、1ワット)を有することができる。
ワイヤレス・ネットワーク100は、同期または非同期動作をサポートすることができる。同期動作については、前記eNBsは、類似したフレーム・タイミングを有することができ、異なるeNBsからの伝送は、時間的にほぼ揃えられることができる。非同期動作については、前記eNBsは、異なるフレーム・タイミングを有することができ、異なるeNBsからの伝送は、時間的に揃えられることができない。ここに説明されている技術は、同期および非同期動作の両方のために使用されることができる。
ネットワーク制御装置130は、eNBsの1セットに結合し、これらのeNBsに調整および制御を提供することができる。ネットワーク制御装置130は、バックホールを経由してeNBs110と通信することができる。eNBs110は、また、たとえば、ワイヤレスまたはワイヤライン・バックホールを経由して直接的または間接的に、互いに通信することができる。
UEs120は、ワイヤレス・ネットワーク100の全体にわたって分散されることができ、各UEは、固定または可動であることができる。UEは、また、端末、移動局、加入者ユニット、局等と称されることができる。UEは、携帯電話、携帯用情報端末(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:wireless local group)局、タブレット等であることができる。UEは、マクロeNBs、ピコeNBs、フェムトeNBs、中継器等と通信することができる。図1において、両矢印(double arrow)を備えた実線は、ダウンリンクおよび/またはアップリンクでUEをサーブする(serve)ように指定されたeNBであるUEと、サービングeNBとの間の所望の伝送を示す。両矢印を備えた点線は、UEとeNBの間の干渉伝送を示す。
LTEは、ダウンリンクで直交周波数多重(OFDM)を、アップリンクで単一搬送波周波数分割多重(SC−FDM)を利用する。OFDMおよびSC−FDMは、また、一般にトーン、ビン等と称される複数(K個)の直交サブキャリアにシステム帯域幅を分割する。各サブキャリアは、データを用いて変調されることができる。一般に、変調シンボルは、OFDMを用いて周波数領域で、SC−FDMを用いて時間領域で送信される。隣接サブキャリアの間の間隔は、固定されることができ、サブキャリアの総数(K個)は、システム帯域幅に依存し得る。たとえば、K個は、1.25、2.5、5、10、または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅について128、256、512、1024、または2048とそれぞれ等しくあることができる。システム帯域幅は、また、サブバンドに分割されることができる。たとえば、サブバンドは、1.08MHzをカバーすることができ、1.25、2.5、5、10、または20MHzのシステム帯域幅のための1、2、4、8、または16のサブバンドがそれぞれあり得る。
図2は、LTEにおいて使用されるフレーム構造を示す。ダウンリンクのための伝送タイムラインは、無線フレームの単位に分割されることができる。各無線フレームは、所定の持続時間(たとえば、10ミリ秒(ms))を有することができ、0から9のインデックス(index)を備えた10のサブフレームに分割されることができる。各サブフレームは、2つのスロットを含むことができる。各無線フレームは、このように0から19のインデックスを備えた20のスロットを含むことができる。各スロットは、L個のシンボル期間、たとえば、(図2に示されるような)通常のサイクリック・プレフィックス(a normal cyclic prefix)のためのL=7個のシンボル期間、または拡張されたサイクリック・プレフィックス(an extended cyclic prefix)のためのL=6個のシンボル期間を含むことができる。各サブフレームにおいて2L個のシンボル期間は、0から2L−1のインデックスが割り当てられることができる。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ることができる。各リソース・ブロックは、1つのスロットでN個のサブキャリア(たとえば、12のサブキャリア)をカバーすることができる。
LTEにおいて、eNBは、eNBの中の各セルのための一次同期信号(PSS:primary synchronization signal)および二次同期信号(SSS:secondary synchronization signal)を送ることができる。一次および二次同期信号は、図2に示されるように、通常のサイクリック・プレフィックスを備えた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、シンボル期間6および5でそれぞれ送られることができる。同期信号は、セルの検出および捕捉のためにUEsによって使用されることができる。eNBは、サブフレーム0のスロット1においてシンボル期間0から3で物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)を送ることができる。PBCHは、或るシステム情報を搬送することができる。
eNBは、図2に示されるように、各サブフレームの第1のシンボル期間において物理制御フォーマット報知チャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator Channel)を送ることができる。PCFICHは、M個が1、2、または3と等しくあることができ、サブフレームからサブフレームへと変化することができる制御チャネルのために使用されるシンボル期間(M個)の数を伝達することができる。M個は、また、たとえば、10のリソース・ブロック未満で、小さいシステム帯域幅について4と等しくあることができる。eNBは、(図2に示されていない)各サブフレームの第1のM個のシンボル期間に物理HARQインジケータ・チャネル(PHICH:Physical HARQ Indicator Channel)および物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を送ることができる。PHICHは、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)をサポートするために情報を搬送することができる。PDCCHは、UEsのためのリソース割り当てに関する情報およびダウンリンク・チャネルのための制御情報を搬送することができる。eNBは、各サブフレームの残存シンボル期間(remaining symbol periods)で物理ダウンリンク共用チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を送ることができる。PDSCHは、ダウンリンクでデータ伝送のためにスケジュールされたUEsのためのデータを搬送することができる。LTEにおけるさまざまな信号およびチャネルは、公的に利用可能な「発展型ユニバーサル地上無線アクセス(E−UTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access);物理チャネルおよび変調」と題する、3GPP TS 36.211に記述されている。
eNBは、eNBによって使用されるシステム帯域幅の中心1.08MHzにおいてPSS、SSS、およびPBCHを送ることができる。eNBは、これらのチャネルが送られる各シンボル期間で全システム帯域幅にわたってPCFICHおよびPHICHを送ることができる。eNBは、システム帯域幅の或る部分におけるUEsのグループにPDCCHを送ることができる。eNBは、システム帯域幅の特定の部分における特定のUEsにPDSCHを送ることができる。eNBは、すべてのUEsにブロードキャスト方法(broadcast manner)でPSS、SSS、PBCH、PCFICHおよびPHICHを送ることができ、特定のUEsにユニキャスト方法(unicast manner)でPDCCHを送ることができ、また、特定のUEsにユニキャスト方法でPDSCHを送ることができる。
多くのリソース・エレメントは、各シンボル期間において利用可能であることができる。各リソース・エレメントは、1つのシンボル期間において1つのサブキャリアをカバーすることができ、実数値または複素数値であり得る1つの変調シンボルを送るために使用されることができる。各シンボル期間におけるリファレンス信号のため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(REGs:resource element groups)の中に配列されることができる。各REGは、1つのシンボル期間において4つのリソース・エレメントを含むことができる。PCFICHは、シンボル期間0において、周波数をわたってほぼ等しく間隔をあけられることができる4つのREGsを占有することができる。PHICHは、1つ以上の構成可能なシンボル期間において、周波数を拡散することができる3つのREGsを占有することができる。たとえば、PHICHのための3つのREGsは、すべてシンボル期間0に属することができ、シンボル期間0、1および2において拡散することができる。PDCCHは、第1のMシンボル期間において、利用可能なREGsから選択されることができる9、18、32、または64REGsを占有することができる。REGsの或る組み合わせのみが、PDCCHのために許可されることができる。
UEは、PHICHおよびPCFICHのために使用される特定のREGsを知ることができる。UEは、PDCCHのためにREGsの異なる組み合わせを検索することができる。検索するための組み合わせの数は、一般に、PDCCHのために許可された組み合わせの数未満である。eNBは、UEが検索するであろう組み合わせのうちのいずれかにおいてUEにPDCCHを送ることができる。
図2Aは、たとえば、LTEにおけるアップリンクに対応する本開示の或る観点に従ってリソースのアップリンク割り当て200Aの例を概念的に示すブロック図である。アップリンクのために利用可能なリソース・ブロックは、データ・セクションおよび制御セクションに分割されることができる。制御セクションは、システム帯域幅の2つの端で形成されることができ、構成可能なサイズを有することができる。制御セクションにおけるリソース・ブロックは、制御情報の伝送のためのUEsに割り当てられることができる。データ・セクションは、制御セクションに含まれないすべてのリソース・ブロックを含むことができる。図2Aにおける設計は、単一のUEに、データ・セクションにおいて隣接するサブキャリアのすべてが割り当てられることを可能にすることができる隣接するサブキャリアを含むデータ・セクションとなり得る。
UEは、eNBに制御情報を送信するために、制御セクションにおいてリソース・ブロックが割り当てられることができる。UEは、また、eNBにデータを送信するために、データ・セクションにおいてリソース・ブロックが割り当てられることができる。UEは、制御セクションにおいて割り当てられたリソース・ブロックで物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)210における制御情報を送信することができる。UEは、データ・セクションにおいて割り当てられたリソース・ブロックで物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)220におけるデータのみ、または、データと制御情報の両方を送信することができる。アップリンク伝送は、サブフレームの両スロットにスパンする(span)ことができ、図2Aにおいて示されるような周波数を跳び越える(hop across)ことができる。
UEは、複数のeNBsのカバレッジ内にあることができる。これらのeNBsのうちの1つは、UEをサーブするために選択されることができる。サービングeNBは、受信された電力、パス・ロス、信号対雑音比(SNR:signal-to-noise ratio)等のようなさまざまな基準に基づいて選択されることができる。
UEは、UEが1つ以上の干渉eNBsから高い干渉を観測することができる支配的干渉シナリオ(dominant interference scenario)において動作することができる。支配的干渉シナリオは、制限されたアソシエーション(restricted association)に起因して生じ得る。例えば、図1において、UE120yは、フェムトeNB110yに近接であることができ、eNB110yのための高い受信された電力を有することができる。しかしながら、UE120yは、制限されたアソシエーションに起因したフェムトeNB110yにアクセスすることはできず、(図1に示されるように)より低い受信された電力でマクロeNB110cに、または(図1に示されていない)より低い受信された電力でフェムトeNB110zにも接続することができる。その後、UE120yは、ダウンリンクでフェムトeNB110yからの高い干渉を観測し、また、アップリンクでeNB110yに高い干渉を引き起こし得る。
支配的干渉シナリオは、また、UEがUEによって検出されたすべてのeNBsの中でより低いパス・ロス、および、より低いSNRでeNBに接続するシナリオである範囲拡張に起因して生じ得る。例えば、図1において、UE120xは、マクロeNB110bおよびピコeNB110xを検出することができ、eNB110bよりeNB110xのためのより低い受信された電力を有することができる。それにもかかわらず、eNB110xのためのパス・ロスがマクロeNB110bのためのパス・ロスより低い場合、ピコeNB110xに接続することがUE120xにとって望ましいことであり得る。これは、UE120xのために与えられたデータレートのためのワイヤレス・ネットワークへのより少ない干渉となり得る。
一観点において、支配的干渉シナリオにおける通信は、異なる周波数帯域で動作する異なるeNBsを有することによってサポートされることができる。周波数帯域は、通信のために使用されることができ、(i)中心周波数および帯域幅、または(ii)より低い周波数および上位周波数によって与えられることができる周波数の範囲である。周波数帯域は、また、バンド、周波数チャネル等と称されることができる。異なるeNBsのための周波数帯域は、そのUEsと通信するために強いeNBを許可する間、UEは支配的干渉シナリオにおいてより弱いeNBと通信することができるように選択されることができる。eNBは、UEで受信されたeNBから、信号の受信された電力に基づいて(およびeNBの送信電力レベルには基づかない)、「弱い(weak)」eNB、または「強い(strong)」eNBとして分類されることができる。
図3は、図1における基地局/eNB110のうちの1つ、およびUEsのうちの1つであることができるUE120およびeNB110、または基地局の設計のブロック図を示す。制限されたアソシエーションのシナリオについては、eNB110は、図1におけるマクロeNB110cであることができ、UE120は、UE120yであることができる。eNB110は、また、いくつかの他のタイプの基地局であることができる。eNB110は、T本のアンテナ334aないし334tが装備されることができ、UE120は、R本のアンテナ352aないし352rが装備されることができ、ここでは一般に、T≧1およびR≧1である。
eNB110では、送信プロセッサ320は、データ・ソース312からデータを、制御装置/プロセッサ340から制御情報を受信することができる。制御情報は、PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH等のためであることができる。データは、PDSCH等のためであることができる。送信プロセッサ320は、データシンボルおよび制御シンボルを得るために、データおよび制御情報をそれぞれ処理(たとえば、符号化およびシンボル・マップ)することができる。送信プロセッサ320は、また、リファレンス・シンボル、たとえば、PSS、SSS、およびセル特有のリファレンス信号を生成することができる。送信(TX)複数入力複数出力(MIMO:multiple-input multiple-output)プロセッサ330は、適用できる場合、データシンボル、制御シンボル、および/またはリファレンス・シンボルで空間処理(たとえば、プリコーディング)を行うことができ、T個の変調器(MODs)332aないし332tにT個の出力シンボル・ストリーム(output symbol stream)を提供することができる。各変調器332は、出力サンプル・ストリーム(output sample stream)を得るために、(たとえば、OFDM等のための)それぞれの出力シンボル・ストリームを処理することができる。各変調器332は、ダウンリンク信号を得るために、出力サンプル・ストリームをさらに処理(たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ、およびアップコンバート)することができる。変調器332aないし332tからのT個のダウンリンク信号は、T本のアンテナ334aないし334tを経由してそれぞれ送信されることができる。
UE120では、アンテナ352aないし352rは、eNB110からダウンリンク信号を受信することができ、復調器(DEMODs)354aないし354rに受信された信号をそれぞれ提供することができる。各復調器354は、入力サンプルを得るために、それぞれの受信された信号を調整(たとえば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)することができる。各復調器354は、受信されたシンボルを得るために、(たとえば、OFDM等のための)入力サンプルをさらに処理することができる。MIMO検出器356は、すべてのR個の復調器354aないし354rから受信されたシンボルを得ることができ、適用できる場合、受信されたシンボルでMIMO検出を行い、検出されたシンボルを提供することができる。受信プロセッサ358は、検出されたシンボルを処理(たとえば、復調、デ・インターリーブ、および復号)するデータシンク360にUE120のための復号されたデータを提供し、制御装置/プロセッサ380に復号された制御情報を提供することができる。
アップリンクにおいて、UE120では、送信プロセッサ364は、データ・ソース362からの(たとえば、PUSCHのための)データ、および制御装置/プロセッサ380からの(たとえば、PUCCHのための)制御情報を受信し、処理することができる。送信プロセッサ364は、また、リファレンス信号のためにリファレンス・シンボルを生成することができる。送信プロセッサ364からのシンボルは、適用できる場合、TX MIMOプロセッサ366によってプリコードされ、(たとえば、SC−FDM等のための)変調器354aないし354rによってさらに処理され、eNB110に送信されることができる。eNB110では、UE120からのアップリンク信号は、アンテナ334によって受信され、復調器332によって処理され、適用できる場合、MIMO検出器336によって検出され、UE120によって送られた復号されたデータおよび制御情報を得るために受信プロセッサ338によってさらに処理されることができる。受理プロセッサ338は、データシンク339には復号されたデータを、制御装置/プロセッサ340には復号された制御情報を提供することができる。
制御装置/プロセッサ340、380は、eNB110およびUE120のそれぞれでの動作を指示することができる。本開示の或る観点に従って、受信プロセッサ358、制御装置/プロセッサ380、および/またはUE120の送信プロセッサ364は、eNB110に送信されるべきチャネル品質情報(CQI)ベクトルを作成することができる。メモリ342、382は、eNB110およびUE120のそれぞれのためのデータおよびプログラム・コードを記憶することができる。スケジューラ344は、ダウンリンクおよび/またはアップリンクでデータ伝送のためにUEsをスケジュールすることができる。
リソース分割例
本開示の或る観点に従って、基地局は、ネットワークが強化されたセル間干渉調整(eICIC:enhanced inter-cell interference coordination)をサポートする場合、そのリソースの一部を放棄する干渉セルによる干渉を低減する/除去するためにリソースを調整しようと互いに交渉することができる。これを手段として、UEは、干渉セルによりもたらされたリソースを使用することで、激しい干渉を伴っていてもサービング・セルにアクセスすることができる。
たとえば、オープン・マクロ・セル(open macro cell)のカバレッジにおけるクローズド・アクセスモード(closed access mode)(すなわち、メンバー・フェムトUE(member femto UE)のみ、セルにアクセスすることができる)を備えたフェムト・セルは、マクロ・セルのためにカバレッジ・ホール作成することができる。フェムト・セルのカバレッジ・エリアの下のマクロUEは、フェムト・セルに干渉を効果的に取り除かせて、そのリソースのうちのいくつかを放棄させることで、フェムト・セルによりもたらされたリソースを使用することでUEのサービングマクロ・セルにアクセスすることができる。
発展型ユニバーサル地上無線アクセス・ネットワーク(E−UTRAN:Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)のようなOFDMを使用する無線アクセス・システムにおいて、干渉セルによりもたらされたリソースは、時間ベース、周波数ベース、または両方の組み合わせであることができる。干渉セルは、もたらされたリソースが時間ベースの場合、時間領域の中でサブフレームのうちのいくつかを使用しない。干渉セルは、もたらされたリソース(すなわち、協調リソース分割または協同リソース割り当て)が周波数ベースの場合、周波数領域の中でサブキャリアのうちのいくつかを使用しない。干渉セルは、もたらされたリソースが周波数と時間の両方の組み合わせである場合、周波数および時間によって定義された或るリソースを使用しない。
図4は、マクロUE120yが安定した(solid)無線リンク402によって示されるように、フェムト・セル110yからの激しい干渉を経験する場合でさえ、eICICがマクロ・セル110cにアクセスするためにeICIC(たとえば、図4に示されるようなRel−10マクロUE)をサポートするマクロ・セル(すなわち、マクロUE120y)に登録されるUEを許可することができるシナリオ例を示す。故障した(broken)無線リンク404によって示されるように、レガシー・マクロ(legacy macro)UE120u(たとえば、図4に示されるようなRel−8のマクロのUE)は、フェムト・セル110yからの激しい干渉の下でマクロ・セルに110cアクセスすることはできない。別名フェムトUE120vとして知られているフェムト・セルに登録されるUE(たとえば、図4に示されるようなRel−8フェムトUE)は、マクロ・セル110cから任意の干渉の課題なしでフェムト・セル110yにアクセスすることができる。
或る観点に従って、ネットワークは、分割情報の異なるセットが存在することができるeICICをサポートすることができる。第1のこれらのセットは、半静的リソース分割情報(SRPI:Semi-Static Resource Partitioning Information)と称されることができる。第2のこれらのセットは、適応的リソース分割情報(ARPI:Adaptive Resource Partitioning Information)と称されることができる。名前が意味するように、SRPIは、一般に、頻繁に変化せず、SPRIは、UEがUEs自身の動作のためにリソース分割情報を使用することができるようにUEに送られることができる。
一例として、リソース分割は、8ミリ秒の周期性(8のサブフレーム)または40ミリ秒の周期性(40のサブフレーム)で実現されることができる。或る観点に従って、周波数分割複信(FDD:frequency division duplexing)は、また、周波数リソースがさらに分割されることができるように適用され得ると仮定することができる。(たとえば、eNBからUEに)ダウンリンクを経由する通信については、分割パターンは、知られているサブフレーム(たとえば、4のような、整数N個の倍数であるシステム・フレーム番号(SFN:system frame number)値を有する各無線フレームの第1のサブフレーム)にマップされることができる。そのようなマッピングは、特定のサブフレームのためのリソース分割情報(RPI:resource partitioning information)を決定するために適用されることができる。一例として、ダウンリンクのための(たとえば、干渉セルによりもたらされた)協調リソース分割に従ったサブフレームは、インデックスによって識別されることができる:
Index SRPI_DL =(SFN*10+サブフレーム番号(subframe number))mod8
アップリンクについては、SRPIマッピングは、たとえば、4ミリ秒によって、シフトされることができる。したがって、アップリンクに対する例は、
Index SRPI_UL =(SFN*10+サブフレーム番号+4)mod8
であることができる。
SRPIは、各エントリに対して次のような3つの値を使用することができる:
・U(使用する):この値は、このセルによって使用されるべき支配的干渉からサブフレームがクリーンアップ(cleaned up)されていることを示す(すなわち、メインの干渉セルはこのサブフレームを使用しない);
・N(使用しない):この値は、サブフレームが使用されないものとすることを示す;
・X(未知):この値は、サブフレームが静的に分割されないことを示す。基地局間のリソース使用量の交渉の詳細は、UEに知られていない。
SRPIに対するパラメータの別の可能性のあるセットは、次のようであることができる:
・U(使用する):この値は、このセルによって使用されるべき支配的干渉からサブフレームがクリーンアップされていることを示す(すなわち、メインの干渉セルはこのサブフレームを使用しない);
・N(使用しない):この値は、サブフレームが使用されないものとすることを示す;
・X(未知):この値は、サブフレームが静的に分割されない(および基地局間のリソース使用量の交渉の詳細はUEに知られていない)ことを示す;
・C(共通):この値は、すべてのセルがリソース分割なしでこのサブフレームを使用することができるということを示すことができる。このサブフレームは、干渉に従うことができ、その結果、基地局は、激しい干渉を経験していないUEのためだけにこのサブフレームを使用することを決定することができる。
サービング・セルのSRPIは、無線(on the air)でブロードキャストされることができる。e−UTRANにおいて、サービング・セルのSRPIは、マスタ情報ブロック(MIB:master information block)、またはシステム情報ブロック(SIBs:system information blocks)のうちの1つで送られることができる。所定のSRPIは、セル、たとえば、(オープン・アクセスを備えた)マクロ・セル、ピコ・セル、および(クローズド・アクセスを備えた)フェムト・セル、の特性に基づいて定義されることができる。そのようなケースにおいて、システムのオーバヘッド・メッセージ(overhead message)におけるSRPIのエンコーディングは、無線でより効率的なブロードキャストとなり得る。
基地局は、また、SIBsのうちの1つの隣接セルのSRPIをブロードキャストすることができる。これについては、SRPIは、物理セル・アイデンティティ(PCIs:physical cell identities)のその対応する範囲で送られることができる。
ARPIは、SRPIにおける「X個」のサブフレームのためのさらなる詳細情報を備えたリソース分割情報を表わすことができる。上述されたように、「X個」のサブフレームのための詳細情報は、一般に、基地局にのみ知られており、UEには知られていない。
図5および6は、マクロおよびフェムト・セルを備えたシナリオにおいて上記に説明されているようなSRPI割り当ての例を示す。
HetNetのためのCQI処理例
上記で説明されたように、異機種ネットワーク(HetNets)のための重要な機構は、リソースの分割であり得る。一例として、セルは、そのカバレッジの下にある隣接セルからユーザがサーブされることを許可する特定のサブフレームにおいてサイレント(silent)であることができる。著しい干渉を経験するユーザの観点から、セル間で分割する時分割多重(TDM:time division multiplexing)は、サブフレームの2つのクラス(classes)を広く作成することができる:クリーン(clean)(保護される)およびアン・クリーン(unclean)(保護されない)サブフレーム。クリーン・サブフレームは、支配的非サービング・セルからの干渉を有さないサブフレームと称することができ、アン・クリーン・サブフレームは、非サービング・セルからの干渉を有するサブフレームと称することができる。
本開示の或る観点に従って、新しいチャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)ベクトル形式は、単一の報告においてクリーンおよびアン・クリーン・サブフレームのためのチャネル品質情報の入手(capture)を許可することができる。或る観点に従って、報告は、CQIを報告するUEをスケジュールするためにCQI情報を使用する方法を順に決定する(たとえば、eNBの)スケジューラに渡されることができる。図3に描写されているように、UEは、eNBへの新しい形式に従ってCQIベクトル390を送信することによりCQIを報告することができる。或る観点に従って、eNBによるCQIベクトルを処理するCQIのためのさまざまなオプションは、提供されることができる。これらのCQI処理オプションは、CQIベクトル報告が使用される状況に制限されない;CQI情報は、また、単一CQI(すなわち、レガシー)報告で報告されることができる。
図7は、CQI処理のための第1のアーキテクチャ例700を示す。或る観点に従って、ベクトルCQI報告は、PUSCH/PUCCH Rxモジュール702によって受信され、CQIセレクタ・モジュール704に送られることができる。示されるように、単一CQIエントリは、CQIセレクタ・モジュール704によって選ばれることができる。或る観点については、この選択は、数百ミリ秒の比較的長時間のスケール(relatively long time scale of hundreds of milliseconds)(無線リソース管理(RRM:radio resource management)の測定報告における変化率)にわたって行なわれることができる。CQI選択705は、その後、ダウンリンク(DL)スケジューラ710および他のブロック708(たとえば、メディア・アクセス制御(MAC)のレイヤ・ブロック)への入力として送り込まれることができる。或る観点については、ブロック708は、PHICH、ダウンリンク制御情報(DCI:downlink control information)、電力制御、および/またはPDCCHスケジューラを含むことができる。DLスケジューラ710、または任意の他のプロセッサは、CQI選択705に基づいて、コンテンション・ウィンドウ(CW:contention window)のためのCQIバックオフ(CQI backoff)を決定することができる。一度決定されると、CQIバックオフ値(CQI_Backoff_VAL)は、同様にブロック708に提供されることができる。上位レイヤ処理706は、CQIセレクタ・モジュール704およびDLスケジューラ710への入力および/または制御することを提供することができる。たとえば、上位レイヤ処理は、無線リソース管理(RRM)および/またはリソース分割を含むことができる。
図7に示されるアーキテクチャ700の利点は、すべてのCAI処理ループが単一CQI選択(CQIセレクタ・モジュール704によって提供されるもの)で行われ得るということであり得る。しかしながら、このアーキテクチャは、このサブフレームがクリーン・サブフレームかアン・クリーン・サブフレームかどうかに基づいた、各サブフレームの理想には満たないCQI(less-than-ideal CQI)の選択となり得る。
図8は、CQI処理のための第2のアーキテクチャ例800を示す。或る観点によると、ベクトルCQI報告は、PUSCH/PUCCH Rxモジュール802を経由して受信されることができる。各与えられたサブフレームtでは、CQI選択は、(たとえば、クリーン・サブフレームまたはアン・クリーン・サブフレームに対応する)第1または第2のCQI出力を出力するために、CQIセレクタ・モジュール804によって行われることができる。CQI選択とサブフレームtの両方は、DLスケジューラ810および他のモジュール808(たとえば、図7におけるブロック708と似ているMACレイヤ・ブロック)のようなアーキテクチャ800におけるモジュールに伝搬されることができる。スケジューラ810、または任意の他の適切なプロセッサは、CQI選択に基づいてコンテンション・ウィンドウ(CW)のためのCQIバックオフを決定することができる。一度決定されると、CQIバックオフ値(CQI_Backoff_VAL[0]またはCQI_Backoff_VAL[1])は、同様にモジュール808に提供されることができる。上位レイヤ処理806は、CQIセレクタ・モジュール804およびスケジューラ810への入力および/または制御することを提供することができる。
図8に示されるアーキテクチャ800の利点は、それが各ブロック/モジュールに各サブフレームのタイプ(クリーンまたはアン・クリーン)のための個別のCQI調整ループ(individual CQI adjustment loops)を実行させることを可能にするということであり得る。結果的に、比較的速いCQI選択は、よりよいスケジューリングの決定となり得る与えられたUEにとって可能であり得る。しかしながら、アーキテクチャ800は、各ブロックで所望のCQIステータスを維持するために、図7に描写されるアーキテクチャ700と比較してより高い複雑性を含み得る。
図9は、本開示の或る観点に従って受信されたCQI報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングするための動作例900を示す。動作900は、たとえば、UEへのダウンリンク伝送をスケジュールするためにeNB110によって行われることができる。902では、eNBは、サービング基地局と少なくとも1つの非サービング基地局の間の協同リソース割り当てスキームに起因した保護の異なるレベルに従ったサブフレームのためのチャネル品質情報(たとえば、ベクトルとして受信されることができるCQI)を含むサブフレームのための少なくとも1つの報告を受信することができる。904では、(サービング基地局であることができる)eNBは、902で受信された報告に基づいて伝送リソースをスケジュールすることができる。
或る観点については、スケジューリングは、協同リソース割り当てスキームに従った伝送リソースのためである。或る観点については、報告は、ベクトルCQI報告を含む。異なるサブフレームのタイプのための報告は、新たに定義された報告(たとえば、ベクトルCQI報告)ではともに、またはレガシー報告(すなわち、単一CQI報告)では別々に送られることができる。後のケースにおいて、eNBは、単一CQI報告が或る観点については保護されるサブフレームと保護されないサブフレームとの間を交互に繰り返すようにUEを構成することができる。
或る観点については、スケジューリングは、それぞれのサブフレームに起因した保護の対応するレベルに基づいてそれぞれのサブフレームに異なる時間および/または周波数リソースを割り当てることを含む。或る観点については、スケジューリングは、それぞれのサブフレームに起因した保護の対応するレベルに基づいてそれぞれのサブフレームに異なる変調符号化方式(MCSs:modulation and coding schemes)を割り当てることを含む。
或る観点については、スケジューリングは、第1のサブフレームのタイプのために報告されたCQIに対応する第1のループに基づいて行われる。或る観点については、スケジューリングは、第2のサブフレームのタイプのために報告されたCQIに対応する第2のループに基づいて行われる。或る観点については、第1のサブフレームのタイプは、保護されるサブフレームであり、第2のサブフレームのタイプは、サービング基地局と少なくとも1つの非サービング基地局の間で共有される保護されないサブフレームである。或る観点については、スケジューリングは、報告に基づいてCQIエントリを選択することを含む。
或る観点については、選択は、1サブフレーム毎のベースで行われる一方で、他の観点については、選択は、1サブフレームのタイプ毎のベース(たとえば、保護されるサブフレームに対して保護されないサブフレーム)で行われる。或る観点については、上記に説明されたように、選択は、保護されるサブフレームに対応するCQIループの出力と、保護されないサブフレームに対応するCQIループの出力の間で選択することを含む。
或る観点については、報告は、アップリンク制御チャネル(たとえば、PUCCH)、アップリンク・データ・チャネル、または共有されるアップリンク・チャネル(すなわち、PUSCHのような、制御情報またはデータ・トラヒックの一方または両方が伝達されることができるアップリンク・チャネル)のようなアップリンク・チャネル経由して受信される。或る観点については、サブフレームは、他のセルにおける伝送からの干渉から保護される1つ以上のサブフレームと、他のセルにおける伝送からの干渉から保護されない1つ以上のサブフレームを含む保護の異なるレベルに従う。或る観点については、スケジューリングは、複数の報告からフィルタにかけられる、または別の方法で統計的に処理される(たとえば、平均)CQI値に基づいて行われる。
上記に説明された方法のさまざまな方法の動作は、対応する機能を行うことが可能な任意の適切な手段によって行われることができる。手段は、限定される訳でないが、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはプロセッサを含むさまざまなハードウェアおよび/または(複数または単数の)ソフトウェア・コンポーネントおよび/または(複数または単数の)モジュールを含むことができる。たとえば、受理のための手段は、受信機、復調器332、および/または図3に示されるeNB110のアンテナ334を含むことができる。スケジューリングするための手段は、図3で示されるeNB110のスケジューラ344、図7および8におけるスケジューラ710、810をそれぞれ含むことができ、または下記に説明されるような処理するための任意の適切な手段を含むことができる。処理するための手段、および/または決定するための手段は、図3に示される送信プロセッサ320またはeNB110の制御装置/プロセッサ340のような、少なくとも1つのプロセッサを含むことができる処理システムを含むことができる。
当業者は、情報および信号がさまざまな異なる技術および技技法のうちのいずれかを使用して表わされ得ることを理解するだろう。たとえば、上記説明を通じ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、光学場または光学粒子、またはそれらの任意の組み合わせによって表現され得る。
当業者は、本明細書の開示に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズム・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得ることをさらに理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、さまざまな例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能の観点で一般に上述されている。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、システム全体に課された特定の用途および設計上の制約に依存する。当業者は、特定の用途ごとにさまざまな手法で、説明された機能を実現することができるが、そのような実現の決定は、本開示の範囲から逸脱するものと解釈されるべきではない。
本明細書の開示に関連して説明された、さまざまな例示的な論理ブロック、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、離散ゲートまたはトランジスタ論理、離散ハードウェアコンポーネント、またはここ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ることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであることができるが、代替例において、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ることができる。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として、たとえば、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、または任意の他のそのような構成として、実現されることもできる。
本明細書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ることができる。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周知の任意の他の形態の記憶媒体中に存在することができる。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出し、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替例において、記憶媒体は、プロセッサと一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC中に存在することができる。ASICは、ユーザ端末に存在することができる。あるいは、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に離散コンポーネントとして存在することができる。
1つ以上の例示的な態様において、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、またはそれらの任意の組み合わせで実現されることができる。ソフトウェアで実現される場合、機能は、コンピュータ可読媒体で1つ以上の命令またはコードとして記憶され、符号化されることができる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ・プログラムをある場所から別の場所へ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と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または特殊目的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利用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可読媒体は、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラム・コードを実行または記憶するために使用されることができ、かつ、汎用または特殊目的コンピュータ、または汎用または特殊目的プロセッサによってアクセスされることができる、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、または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可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、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)、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ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから送信された場合、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が、媒体の定義に含まれる。ディスク(disk)およびディスク(disc)は、ここで使用される場合、コンパクト・ディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、およびブルーレイ(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は通常、磁気的にデータを再生するが、ディスク(disc)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせは、さらに、コンピュータ可読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、いずれの当業者にも本開示の作成または使用することを可能にさせるために提供されている。本開示に対するさまざまな変更は、当業者に容易に明らかであり、本明細書で定義された一般原理は、本開示の精神また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ることができる。このように、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されることは意図されておらず、本明細書で開示される原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲に相当するとされている。
以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
サービング基地局と少なくとも1つの非サービング基地局の間の協同リソース割り当てスキームに起因した保護の異なるレベルに従ったサブフレームのためのチャネル品質情報(CQI)を含む少なくとも1つの報告を受信することと、
前記報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングすることと
を含む、ワイヤレス通信のための方法。
[C2]
前記スケジューリングは、前記協同リソース割り当てスキームに従った伝送リソースのためである、C1に記載の方法。
[C3]
前記報告は、ベクトルCQI報告を含む、C1に記載の方法。
[C4]
前記スケジューリングは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる時間または周波数リソースを割り当てることを含む、C1に記載の方法。
[C5]
前記スケジューリングは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる変調符号化方式(MCSs)を割り当てることを含む、C1に記載の方法。
[C6]
前記スケジューリングは、第1のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第1のループに基づいて行われる、C1に記載の方法。
[C7]
前記スケジューリングは、第2のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第2のループに基づいて行われる、C6に記載の方法。
[C8]
前記第1のサブフレームのタイプは、保護されるサブフレームであり、前記第2のサブフレームのタイプは、前記サービング基地局と前記少なくとも1つの非サービング基地局の間で共有される保護されないサブフレームである、C7に記載の方法。
[C9]
前記スケジューリングは、前記報告に基づいてCQIエントリを選択することを含む、C1に記載の方法。
[C10]
前記選択することは、1サブフレーム毎のベースで行われる、C9に記載の方法。
[C11]
前記選択することは、保護されるサブフレームに対応する出力と保護されないサブフレームに対応する出力の間で選択することを含む、C9に記載の方法。
[C12]
前記報告は、アップリンク制御チャネルを経由して受信される、C1に記載の方法。
[C13]
保護の異なるレベルに従った前記サブフレームは、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護される1つ以上のサブフレーム、および、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護されない1つ以上のサブフレームを含む、C13に記載のC1に記載1に記載の方法。
[C14]
前記スケジューリングは、複数の報告からフィルタにかけられたCQI値に基づいて行われる、C1に記載の方法。
[C15]
装置と少なくとも1つの基地局の間の協同リソース割り当てスキームに起因した保護の異なるレベルに従ったサブフレームのためのチャネル品質情報(CQI)を含む少なくとも1つの報告を受信するための手段と、
前記報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングするための手段と
を含む、ワイヤレス通信のための装置。
[C16]
スケジューリングするための前記手段は、前記協同リソース割り当てスキームに従った伝送リソースをスケジュールするように構成される、C15に記載の装置。
[C17]
前記報告は、ベクトルCQI報告を含む、C15に記載の装置。
[C18]
スケジューリングするための前記手段は、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる時間または周波数リソースを割り当てるように構成される、C15に記載の装置。
[C19]
スケジューリングするための前記手段は、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる変調符号化方式(MCSs)を割り当てるように構成される、C15に記載の装置。
[C20]
スケジューリングするための前記手段は、第1のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第1のループに基づいて前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、C15に記載の装置。
[C21]
スケジューリングするための前記手段は、第2のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第2のループに基づいて前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、C20に記載の装置。
[C22]
前記第1のサブフレームのタイプは、保護されるサブフレームであり、前記第2のサブフレームのタイプは、前記装置と前記少なくとも1つの基地局の間で共有される保護されないサブフレームである、C21に記載の装置。
[C23]
スケジューリングするための前記手段は、前記報告に基づいてCQIエントリを選択するように構成される、C15に記載の装置。
[C24]
前記選択することは、1サブフレーム毎のベースで行われる、C23に記載の装置。
[C25]
前記選択することは、保護されるサブフレームに対応する出力と保護されないサブフレームに対応する出力の間で選択することを含む、C23に記載の装置。
[C26]
前記報告は、アップリンク制御チャネルを経由して受信される、C15に記載の装置。
[C27]
保護の異なるレベルに従った前記サブフレームは、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護される1つ以上のサブフレーム、および、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護されない1つ以上のサブフレームを含む、C15に記載の装置。
[C28]
スケジューリングするための前記手段は、複数の報告からフィルタにかけられたCQI値に基づいて行われる、C15に記載の方法。
[C29]
装置と少なくとも1つの基地局の間の協同リソース割り当てスキームに起因した保護の異なるレベルに従ったサブフレームのためのチャネル品質情報(CQI)を含む少なくとも1つの報告を受信するように構成される受信機と、
前記報告に基づいて伝送リソースをスケジュールするように構成される処理システムと
を含む、ワイヤレス通信のための装置。
[C30]
前記処理システムは、前記協同リソース割り当てスキームに従った伝送リソースをスケジュールするように構成される、C29に記載の装置。
[C31]
前記報告は、ベクトルCQI報告を含む、C29に記載の装置。
[C32]
前記処理システムは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる時間または周波数リソースを割り当てることで前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、C29に記載の装置。
[C33]
前記処理システムは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる変調符号化方式(MCSs)を割り当てることで前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、C29に記載の装置。
[C34]
前記処理システムは、第1のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第1のループに基づいて前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、C29に記載の装置。
[C35]
前記処理システムは、第2のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第2のループに基づいて前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、C34に記載の装置。
[C36]
前記第1のサブフレームのタイプは、保護されるサブフレームであり、前記第2のサブフレームのタイプは、前記装置と前記少なくとも1つの基地局の間で共有される保護されないサブフレームである、C35に記載の装置。
[C37]
前記処理システムは、前記報告に基づいてCQIエントリを選択することで前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、C29に記載の方法。
[C38]
前記選択することは、1サブフレーム毎のベースで行われる、C37に記載の装置。
[C39]
前記選択することは、保護されるサブフレームに対応する出力と保護されないサブフレームに対応する出力の間で選択することを含む、C37に記載の装置。
[C40]
前記報告は、アップリンク制御チャネルを経由して受信される、C29に記載の装置。
[C41]
保護の異なるレベルに従った前記サブフレームは、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護される29つ以上のサブフレーム、および、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護されない1つ以上のサブフレームを含む、C29に記載の装置。
[C42]
前記処理システムは、複数の報告からフィルタにかけられたCQI値に基づいて前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、C29に記載の装置。
[C43]
サービング基地局と少なくとも1つの非サービング基地局の間の協同リソース割り当てスキームに起因した保護の異なるレベルに従ったサブフレームのためのチャネル品質情報(CQI)を含む少なくとも1つの報告を受信し、
前記報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングする
ためのコードを有するコンピュータ可読媒体
を含む、ワイヤレス通信のためのコンピュータ・プログラム製品。
[C44]
前記スケジューリングは、前記協同リソース割り当てスキームに従った伝送リソースのためである、C43に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C45]
前記報告は、ベクトルCQI報告を含む、C43に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C46]
前記スケジューリングは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる時間または周波数リソースを割り当てることを含む、C43に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C47]
前記スケジューリングは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる変調符号化方式(MCSs)を割り当てることを含む、C43に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C48]
前記スケジューリングは、第1のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第1のループに基づいて行われる、C43に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C49]
前記スケジューリングは、第2のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第2のループに基づいて行われる、C48に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C50]
前記第1のサブフレームのタイプは、保護されるサブフレームであり、前記第2のサブフレームのタイプは、前記サービング基地局と前記少なくとも1つの非サービング基地局の間で共有される保護されないサブフレームである、C49に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C51]
前記スケジューリングは、前記報告に基づいてCQIエントリを選択することを含む、C43に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C52]
前記選択することは、1サブフレーム毎のベースで行われる、C51に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C53]
前記選択することは、保護されるサブフレームに対応する出力と保護されないサブフレームに対応する出力の間で選択することを含む、C51に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C54]
前記報告は、アップリンク制御チャネルを経由して受信される、C43に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C55]
保護の異なるレベルに従った前記サブフレームは、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護される1つ以上のサブフレーム、および、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護されない1つ以上のサブフレームを含む、C43に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C56]
前記スケジューリングは、複数の報告からフィルタにかけられたCQI値に基づいて行われる、C43に記載のコンピュータ・プログラム製品。

Claims (56)

  1. サービング基地局と少なくとも1つの非サービング基地局の間の協同リソース割り当てスキームに起因した保護の異なるレベルに従ったサブフレームのためのチャネル品質情報(CQI)を含む少なくとも1つの報告を受信することと、
    前記報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングすることと
    を含む、ワイヤレス通信のための方法。
  2. 前記スケジューリングは、前記協同リソース割り当てスキームに従った伝送リソースのためである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記報告は、ベクトルCQI報告を含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記スケジューリングは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる時間または周波数リソースを割り当てることを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記スケジューリングは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる変調符号化方式(MCSs)を割り当てることを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記スケジューリングは、第1のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第1のループに基づいて行われる、請求項1に記載の方法。
  7. 前記スケジューリングは、第2のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第2のループに基づいて行われる、請求項6に記載の方法。
  8. 前記第1のサブフレームのタイプは、保護されるサブフレームであり、前記第2のサブフレームのタイプは、前記サービング基地局と前記少なくとも1つの非サービング基地局の間で共有される保護されないサブフレームである、請求項7に記載の方法。
  9. 前記スケジューリングは、前記報告に基づいてCQIエントリを選択することを含む、請求項1に記載の方法。
  10. 前記選択することは、1サブフレーム毎のベースで行われる、請求項9に記載の方法。
  11. 前記選択することは、保護されるサブフレームに対応する出力と保護されないサブフレームに対応する出力の間で選択することを含む、請求項9に記載の方法。
  12. 前記報告は、アップリンク制御チャネルを経由して受信される、請求項1に記載の方法。
  13. 保護の異なるレベルに従った前記サブフレームは、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護される1つ以上のサブフレーム、および、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護されない1つ以上のサブフレームを含む、請求項1に記載の方法。
  14. 前記スケジューリングは、複数の報告からフィルタにかけられたCQI値に基づいて行われる、請求項1に記載の方法。
  15. 装置と少なくとも1つの基地局の間の協同リソース割り当てスキームに起因した保護の異なるレベルに従ったサブフレームのためのチャネル品質情報(CQI)を含む少なくとも1つの報告を受信するための手段と、
    前記報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングするための手段と
    を含む、ワイヤレス通信のための装置。
  16. スケジューリングするための前記手段は、前記協同リソース割り当てスキームに従った伝送リソースをスケジュールするように構成される、請求項15に記載の装置。
  17. 前記報告は、ベクトルCQI報告を含む、請求項15に記載の装置。
  18. スケジューリングするための前記手段は、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる時間または周波数リソースを割り当てるように構成される、請求項15に記載の装置。
  19. スケジューリングするための前記手段は、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる変調符号化方式(MCSs)を割り当てるように構成される、請求項15に記載の装置。
  20. スケジューリングするための前記手段は、第1のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第1のループに基づいて前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、請求項15に記載の装置。
  21. スケジューリングするための前記手段は、第2のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第2のループに基づいて前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、請求項20に記載の装置。
  22. 前記第1のサブフレームのタイプは、保護されるサブフレームであり、前記第2のサブフレームのタイプは、前記装置と前記少なくとも1つの基地局の間で共有される保護されないサブフレームである、請求項21に記載の装置。
  23. スケジューリングするための前記手段は、前記報告に基づいてCQIエントリを選択するように構成される、請求項15に記載の装置。
  24. 前記選択することは、1サブフレーム毎のベースで行われる、請求項23に記載の装置。
  25. 前記選択することは、保護されるサブフレームに対応する出力と保護されないサブフレームに対応する出力の間で選択することを含む、請求項23に記載の装置。
  26. 前記報告は、アップリンク制御チャネルを経由して受信される、請求項15に記載の装置。
  27. 保護の異なるレベルに従った前記サブフレームは、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護される1つ以上のサブフレーム、および、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護されない1つ以上のサブフレームを含む、請求項15に記載の装置。
  28. スケジューリングするための前記手段は、複数の報告からフィルタにかけられたCQI値に基づいて行われる、請求項15に記載の装置
  29. 装置と少なくとも1つの基地局の間の協同リソース割り当てスキームに起因した保護の異なるレベルに従ったサブフレームのためのチャネル品質情報(CQI)を含む少なくとも1つの報告を受信するように構成される受信機と、
    前記報告に基づいて伝送リソースをスケジュールするように構成される処理システムと
    を含む、ワイヤレス通信のための装置。
  30. 前記処理システムは、前記協同リソース割り当てスキームに従った伝送リソースをスケジュールするように構成される、請求項29に記載の装置。
  31. 前記報告は、ベクトルCQI報告を含む、請求項29に記載の装置。
  32. 前記処理システムは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる時間または周波数リソースを割り当てることで前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、請求項29に記載の装置。
  33. 前記処理システムは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる変調符号化方式(MCSs)を割り当てることで前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、請求項29に記載の装置。
  34. 前記処理システムは、第1のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第1のループに基づいて前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、請求項29に記載の装置。
  35. 前記処理システムは、第2のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第2のループに基づいて前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、請求項34に記載の装置。
  36. 前記第1のサブフレームのタイプは、保護されるサブフレームであり、前記第2のサブフレームのタイプは、前記装置と前記少なくとも1つの基地局の間で共有される保護されないサブフレームである、請求項35に記載の装置。
  37. 前記処理システムは、前記報告に基づいてCQIエントリを選択することで前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、請求項29に記載の装置
  38. 前記選択することは、1サブフレーム毎のベースで行われる、請求項37に記載の装置。
  39. 前記選択することは、保護されるサブフレームに対応する出力と保護されないサブフレームに対応する出力の間で選択することを含む、請求項37に記載の装置。
  40. 前記報告は、アップリンク制御チャネルを経由して受信される、請求項29に記載の装置。
  41. 保護の異なるレベルに従った前記サブフレームは、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護されるつ以上のサブフレーム、および、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護されない1つ以上のサブフレームを含む、請求項29に記載の装置。
  42. 前記処理システムは、複数の報告からフィルタにかけられたCQI値に基づいて前記伝送リソースをスケジュールするように構成される、請求項29に記載の装置。
  43. サービング基地局と少なくとも1つの非サービング基地局の間の協同リソース割り当てスキームに起因した保護の異なるレベルに従ったサブフレームのためのチャネル品質情報(CQI)を含む少なくとも1つの報告を受信し、
    前記報告に基づいて伝送リソースをスケジューリングする
    ためのコードを有するコンピュータ可読記録体。
  44. 前記スケジューリングは、前記協同リソース割り当てスキームに従った伝送リソースのためである、請求項43に記載のコンピュータ可読記録媒体
  45. 前記報告は、ベクトルCQI報告を含む、請求項43に記載のコンピュータ可読記録媒体
  46. 前記スケジューリングは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる時間または周波数リソースを割り当てることを含む、請求項43に記載のコンピュータ可読記録媒体
  47. 前記スケジューリングは、それぞれのサブフレームに起因した保護の前記対応するレベルに基づいて前記それぞれのサブフレームに異なる変調符号化方式(MCSs)を割り当てることを含む、請求項43に記載のコンピュータ可読記録媒体
  48. 前記スケジューリングは、第1のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第1のループに基づいて行われる、請求項43に記載のコンピュータ可読記録媒体
  49. 前記スケジューリングは、第2のサブフレームタイプのために報告されたCQIに対応する第2のループに基づいて行われる、請求項48に記載のコンピュータ可読記録媒体
  50. 前記第1のサブフレームのタイプは、保護されるサブフレームであり、前記第2のサブフレームのタイプは、前記サービング基地局と前記少なくとも1つの非サービング基地局の間で共有される保護されないサブフレームである、請求項49に記載のコンピュータ可読記録媒体
  51. 前記スケジューリングは、前記報告に基づいてCQIエントリを選択することを含む、請求項43に記載のコンピュータ可読記録媒体
  52. 前記選択することは、1サブフレーム毎のベースで行われる、請求項51に記載のコンピュータ可読記録媒体
  53. 前記選択することは、保護されるサブフレームに対応する出力と保護されないサブフレームに対応する出力の間で選択することを含む、請求項51に記載のコンピュータ可読記録媒体
  54. 前記報告は、アップリンク制御チャネルを経由して受信される、請求項43に記載のコンピュータ可読記録媒体
  55. 保護の異なるレベルに従った前記サブフレームは、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護される1つ以上のサブフレーム、および、他のセルにおいて伝送からの干渉から保護されない1つ以上のサブフレームを含む、請求項43に記載のコンピュータ可読記録媒体
  56. 前記スケジューリングは、複数の報告からフィルタにかけられたCQI値に基づいて行われる、請求項43に記載のコンピュータ可読記録媒体
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Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9363038B2 (en) * 2010-04-13 2016-06-07 Qualcomm Incorporated Evolved node B channel quality indicator (CQI) processing for heterogeneous networks
US9204453B2 (en) * 2010-10-29 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for defining and using sequences for resource sets for enhanced inter-cell interference coordination
US9072110B2 (en) * 2010-11-08 2015-06-30 Mediatek Inc. Method for UE pattern indication and measurement for interference coordination
CN103354478A (zh) * 2011-03-31 2013-10-16 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 一种用于实现链路自适应的方法、网络设备和终端设备
US9344254B2 (en) 2011-12-15 2016-05-17 Nokia Solutions And Networks Oy Two outer loop link adaptations for legacy user equipment
EP2807850A2 (en) * 2012-01-26 2014-12-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Dynamic parameter adjustment for lte coexistence
WO2013118409A1 (ja) * 2012-02-10 2013-08-15 日本電気株式会社 無線通信システム、基地局、通信方法
CN103814612A (zh) * 2012-03-27 2014-05-21 日电(中国)有限公司 用于报告和消除交叉子帧同信道干扰的方法和装置
CN103814542A (zh) * 2012-03-27 2014-05-21 日电(中国)有限公司 用于报告和消除交叉子帧同信道干扰的方法和装置
CN103582146A (zh) * 2012-08-02 2014-02-12 华为技术有限公司 一种用户调度方法、主基站、用户设备及异构网络
EP2982174B1 (en) * 2013-04-04 2019-10-02 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Central network node and method of instructing the first network node to transmit to the first wireless device
CN103220751B (zh) * 2013-05-08 2016-03-30 哈尔滨工业大学 基于q学习资源分配策略的异构网络准入控制方法
KR101492542B1 (ko) * 2013-08-30 2015-02-23 에스케이텔레콤 주식회사 반송파 집합을 이용하는 이동통신 시스템의 무선자원 할당 장치 및 방법
US9736770B2 (en) * 2013-09-25 2017-08-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Controller node and a method therein for selecting a network node in a heterogeneous network
US9888427B2 (en) 2013-12-05 2018-02-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transceiving signal in wireless communication system
WO2015110140A1 (en) * 2014-01-21 2015-07-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Scheduling for heterogeneous networks
CN104935400B (zh) * 2014-03-21 2018-12-11 普天信息技术有限公司 一种信道质量指示的生成方法及装置
US10149307B2 (en) * 2014-08-01 2018-12-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for providing feedback between base transceiver stations through cooperative communication in wireless communication system
CN104159314B (zh) * 2014-09-03 2017-12-08 重庆邮电大学 异构网络的分布式节能资源分配方法
US20170048916A1 (en) * 2015-08-13 2017-02-16 Electronics And Telecommunications Research Institute Operation method of a communication node in a network supporting licensed band and unlicensed band
GB2552307A (en) * 2016-07-12 2018-01-24 Tcl Communication Ltd Methods and devices for link adaptation under conditions of intermittent interference in wireless communication systems
US20180304086A1 (en) * 2017-04-19 2018-10-25 Qualcomm Incorporated Wireless communication frame design for medical implants
US11310751B2 (en) * 2019-05-28 2022-04-19 Qualcomm Incorporated Maximum permissible exposure assisted uplink traffic grant allocation
CN114008932B (zh) * 2019-06-28 2025-09-05 瑞典爱立信有限公司 信道质量指示符(cqi)报告的方法和设备

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI0413683B1 (pt) 2003-08-18 2018-04-17 Nokia Technologies Oy Aparelho e método associado para selecionar a informação de qualidade de serviço em um sistema de radiocomunicação
JP4834352B2 (ja) 2005-06-14 2011-12-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、移動局及び電力制御方法
WO2007023515A1 (ja) * 2005-08-22 2007-03-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 通信端末装置、基地局装置及び受信品質報告方法
US8503356B2 (en) 2005-08-26 2013-08-06 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for selecting cells in an OFDMA system
US20070047512A1 (en) 2005-08-26 2007-03-01 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for selecting a serving cell and node-b in an sc-fdma system
KR100874152B1 (ko) 2005-10-14 2008-12-15 삼성전자주식회사 다수의 이종 무선망들을 이용한 동시 데이터 서비스 장치및 방법
US20070149249A1 (en) * 2005-12-22 2007-06-28 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for efficient configuration of hybrid sub-carrier allocation
JP4923848B2 (ja) * 2006-08-21 2012-04-25 日本電気株式会社 通信システム及び通信方法並びにそれに用いる移動局及び基地局
CN101529962B (zh) 2006-10-24 2013-11-06 高通股份有限公司 实现无线通信系统的资源划分
CN101373998B (zh) 2007-08-20 2012-07-25 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 低信息交互的多基站协作mimo及其调度方法和装置
US8848619B2 (en) * 2007-11-27 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interface management in a wireless communication system using subframe time reuse
CN101500297B (zh) * 2008-01-31 2011-04-27 中国移动通信集团公司 衡量异系统导频信号强度、选择基站的方法、装置和系统
US20090196266A1 (en) * 2008-02-01 2009-08-06 Nokia Corporation Method and apparatuses for mobile communication
US9668265B2 (en) * 2008-03-28 2017-05-30 Qualcomm Inc. Technique for mitigating interference in a celllar wireless communication netwok
US8442069B2 (en) 2008-04-14 2013-05-14 Qualcomm Incorporated System and method to enable uplink control for restricted association networks
JP4990226B2 (ja) * 2008-06-10 2012-08-01 株式会社日立製作所 無線基地局及び無線通信システム
US8412222B2 (en) 2008-06-27 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Broadcast-multicast transmission with rate adaption
JP5089504B2 (ja) 2008-07-01 2012-12-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、基地局及びユーザ装置並びに方法
KR101571566B1 (ko) 2008-08-11 2015-11-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어신호 전송 방법
US8208936B2 (en) * 2008-09-04 2012-06-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for improving cell-edge data throughput in a wireless communications system
JP5172562B2 (ja) 2008-09-22 2013-03-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び移動通信方法
WO2010098934A2 (en) * 2009-02-24 2010-09-02 Jeffrey Harrang Optimizing short-range wireless communications within a larger wireless network
KR101638911B1 (ko) 2009-03-06 2016-07-12 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 듀얼 모드 이동 단말기 및 이를 위한 제어 방법
US20100309876A1 (en) 2009-06-04 2010-12-09 Qualcomm Incorporated Partitioning of control resources for communication in a dominant interference scenario
US9363038B2 (en) * 2010-04-13 2016-06-07 Qualcomm Incorporated Evolved node B channel quality indicator (CQI) processing for heterogeneous networks

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