JP5976601B2 - ワイヤレス通信のための空間干渉緩和 - Google Patents

ワイヤレス通信のための空間干渉緩和 Download PDF

Info

Publication number
JP5976601B2
JP5976601B2 JP2013150632A JP2013150632A JP5976601B2 JP 5976601 B2 JP5976601 B2 JP 5976601B2 JP 2013150632 A JP2013150632 A JP 2013150632A JP 2013150632 A JP2013150632 A JP 2013150632A JP 5976601 B2 JP5976601 B2 JP 5976601B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
station
sfi
transmission
data
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2013150632A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2014003621A (ja
Inventor
アレクセイ・ワイ.・ゴロコブ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of JP2014003621A publication Critical patent/JP2014003621A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5976601B2 publication Critical patent/JP5976601B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/0031Multiple signaling transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03343Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03375Passband transmission
    • H04L2025/03414Multicarrier
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03426Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission transmission using multiple-input and multiple-output channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03777Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the signalling
    • H04L2025/03802Signalling on the reverse channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Description

本出願は、両方とも本発明の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に組み込まれる、2008年5月15日に出願された「SPATIAL INTERFERENCE AVOIDANCE TECHNIQUES」と題する米国仮出願第61/053,564号、および2008年11月25日に出願された「SPATIAL INTERFERENCE AVOIDANCE TIMELINE」と題する米国仮出願第61/117,852号の優先権を主張する。
本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信ネットワークにおいてデータを送信および受信するための技法に関する。
ワイヤレス通信ネットワークは、ボイス、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどの様々な通信コンテンツ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可能な多元接続ネットワークとすることができる。そのような多元接続ネットワークの例には、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)ネットワークがある。
ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器(UE)の通信をサポートすることができるいくつか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介して基地局と通信することができる。ダウンリンク(または順方向リンク)は基地局からUEへの通信リンクを指し、アップリンク(または逆方向リンク)はUEから基地局への通信リンクを指す。
UEは、複数の基地局のカバレージ内にある場合がある。1つの基地局がUEにサービスするように選択され、残りの基地局は非サービング基地局とすることができる。UEは、ダウンリンク上で非サービング基地局からの高い干渉を観測し、および/またはアップリンク上で非サービング基地局に高い干渉を引き起こす場合がある。強い非サービング基地局の存在下でさえ良好なパフォーマンスを達成する方法でデータを送信することが望ましい。
ワイヤレス通信ネットワークにおいて空間干渉緩和を用いて(空間干渉緩和を伴って)データを送信および受信するための技法について、本明細書で説明する。空間干渉緩和は、空間ヌル化および/または受信機空間処理に基づく被干渉局における干渉の低減を指す。空間ヌル化は、被干渉局への干渉を低減するために、被干渉局から離れる方向における送信のステアリング(舵取りを行って進めること)を指す。受信機空間処理は、所望の信号成分を復元し、干渉を抑制するための複数の受信アンテナの検出を指す。空間干渉緩和は協調ビームフォーミング(CEB)と呼ばれることもある。
空間干渉緩和を用いてデータを送信する1つの設計では、第1の局(たとえば、セル)は、第1の局と通信していない第2の局(たとえば、被干渉UE)から空間フィードバック情報(SFI)を受信することができる。また、第2の局は第3の局(たとえば、被サービスUE)からプリコーディング情報を受信することができる。第1の局は、第2の局への干渉を低減するために、プリコーディング情報とSFIとに基づいてデータ送信を第3の局に送信することができる。1つの設計では、SFIは空間ヌル化情報を備えることができる。第1の局は、第2の局から離れる方向にデータ送信をステアリングするために空間ヌル化情報に基づいてデータ送信を送信することができる。
空間干渉緩和を用いてデータを受信する1つの設計では、第1の局(たとえば、UE)は、SFI要求を受信して、第1の局と通信していない第2の局(たとえば、干渉セル)のためのSFIを送信することができる。SFI要求は、第1の局と通信している第3の局(たとえば、サービングセル)によって送信できる。第1の局は、SFI要求に応答してSFIを判断し、第2の局に送信することができる。第1の局はまた、プリコーディング情報を判断し、第3の局に送信することができる。その後、第1の局は、プリコーディング情報に基づいて第3の局によって送信されたデータ送信を受信することができる。第1の局はまた、第1の局への干渉を低減するためにSFIに基づいて第2の局によって別の局に送信された送信を受信することができる。
本開示の様々な態様および特徴について以下でさらに詳細に説明する。
ワイヤレス通信ネットワークを示す図。 空間干渉緩和を伴ったダウンリンクデータ送信を示す図。 図2のダウンリンクデータ送信を説明する図。 図2のダウンリンクデータ送信を説明する図。 図2のダウンリンクデータ送信を説明する図。 図2のダウンリンクデータ送信を説明する図。 空間干渉緩和を用いたアップリンクデータ送信を示す図。 空間干渉緩和を用いてデータを送信するためのプロセスを示す図。 空間干渉緩和を用いてデータを送信するための装置を示す図。 空間干渉緩和を用いてデータを受信するためのプロセスを示す図。 空間干渉緩和を用いてデータを受信するための装置を示す図。 基地局およびUEのブロック図。
本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに使用できる。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装することができる。UTRAは、Wideband CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形態を含む。
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、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))などの無線技術を実装することができる。OFDMAネットワークは、Evolved UTRA(E−UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装することができる。UTRAおよびE−UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。3GPP Long Term Evolution(LTE)およびLTE−Advanced(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、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)という名称の組織からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)という名称の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に使用できる。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではLTEに関して説明し、以下の説明の大部分でLTE用語を使用する。
図1は、ワイヤレス通信ネットワーク100を示しており、これはLTEネットワークまたは何らかの他のネットワークとすることができる。ワイヤレスネットワーク100は、いくつかの進化型ノードB(eNB)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。簡単のために、図1には、2つのeNB、eNB110aおよび110bのみを示す。eNBは、UEと通信する固定局とすることができ、ノードB、基地局、アクセスポイントなどとも呼ばれる。各eNB110は、特定の地理的エリアに対して通信カバレージを提供することができる。3GPPでは、「セル」という用語は、この用語が使用される状況に応じて、eNBのカバレージエリアおよび/またはこのカバレージエリアにサービスしているeNBサブシステムを指すことがある。
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ージを与えることができる。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にする。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にする。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)をカバーし、フェムトセルとの関連を有するUE(たとえば、家庭におけるユーザのためのUE)による限定アクセスを可能にする。マクロセルのためのeNBをマクロeNBと呼ぶ。ピコセルのためのeNBをピコeNBと呼ぶ。フェムトセルのためのeNBをフェムトeNBまたはホームeNBと呼ぶ。図1に示す例では、eNB110aは、マクロセルXのためのマクロeNBである。eNB110bは、ピコセルYのためのピコeNB、またはフェムトセルYのためのフェムトeNBである。eNBは、1つまたは複数の(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、上流局(たとえば、eNBまたはUE)からデータおよび/または他の情報の送信を受信し、そのデータおよび/または他の情報の送信を下流局(たとえば、UEまたはeNB)に送信する局である。中継局はまた、他のUEに対する送信を中継するUEとすることができる。
ワイヤレスネットワーク100は、1つのタイプのeNB、たとえば、マクロeNBのみ、またはフェムトeNBのみを含む同種ネットワークとすることができる。ワイヤレスネットワーク100はまた、様々なタイプのeNB、たとえばマクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、中継器などを含む異種ネットワークとすることができる。これらの様々なタイプのeNBは、様々な送信パワーレベル、様々なカバレージエリア、およびワイヤレスネットワーク100中の干渉に対する様々な影響を有する。たとえば、マクロeNBは、高い送信パワーレベル(たとえば、20ワット)を有するが、ピコeNB、フェムトeNB、および中継器は、より低い送信パワーレベル(たとえば、1ワット)を有する。本明細書で説明する技法は同種ネットワークと異種ネットワークの両方のために使用できる。
ネットワークコントローラ130は、eNBのセットに結合し、これらのeNBの調整および制御を行うことができる。ネットワークコントローラ130はバックホールを介してeNB110と通信することができる。eNB110はまた、たとえば、ワイヤレスバックホールまたはワイヤラインバックホールを介して直接または間接的に互いに通信することができる。
UEはワイヤレスネットワーク100全体にわたって分散でき、各UEは固定または移動とすることができる。簡単のために、図1には、4つのUE120a、120b、120cおよび120dのみを示し、これらはそれぞれ、UE1、2、3および4とも呼ばれる。UEは、端末、移動局、加入者ユニット、局などとも呼ばれる。UEは、セルラー電話、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)局などとすることができる。図1において、片矢印付きの実線は、サービングセルからUEへの所望のデータ送信を示し、片矢印付きの破線は、干渉セルからUEへの干渉送信を示す。サービングセルは、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でUEにサービスするために指定されたセルである。非サービングセルは、ダウンリンク上でUEに対して干渉を引き起こしている干渉セル、および/またはアップリンク上でUEからの干渉を観測している被干渉セルとすることができる。簡単のために、図1にはアップリンク送信を示さない。
LTEは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重(OFDM)を利用し、アップリンク上ではシングル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、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数(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る。一般に、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域で、SC−FDMでは時間領域で送信される。サブキャリアの総数(K)はシステム帯域幅に依存することがある。たとえば、Kは、それぞれ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対して128、256、512、1024または2048に等しいとすることができる。システム帯域幅はまたサブバンドに分割され、各サブバンドはLTE中で1.08MHzをカバーすることができる。
LTEでは、各リンクに対する送信タイムラインはサブフレームのユニットに分割される。各サブフレームは、所定の継続時間、たとえば、1ミリ秒(ms)を有し、2つのスロットを含む。各スロットは、拡張された巡回プレフィックスに対して6つのシンボル期間を含むか、または通常の巡回プレフィックスに対して7つのシンボル期間を含む。各リンクに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。各リソースブロックは、特定の時間および周波数次元、たとえば、LTE中の1つのスロット中で12個のサブキャリアをカバーする。
UEは、(i)UEがダウンリンク上で1つまたは複数の干渉セルから高い干渉を観測し、および/または(ii)サービングセルがアップリンク上で1つまたは複数の干渉UEから高い干渉を観測するという支配的干渉シナリオでサービングセルと通信することができる。支配的干渉シナリオは範囲拡張のために行われ、これは、UEが、UEによって検出されたすべてのセルのうち、より低い経路損失とより低いジオメトリとをもつセルに接続するシナリオである。たとえば、図1では、UE2は、マクロセルXとピコセルYとを検出し、ピコセルYについて、マクロセルXよりも低い受信パワーを有する。とはいえ、ピコセルYの経路損失がマクロセルXの経路損失よりも低い場合、UE2はセルYに接続することが望ましい。これにより、UE2の所与のデータレートに対してワイヤレスネットワークへの干渉が少なくなる。支配的干渉シナリオはまた、制限付き関連付けのために行われる。たとえば、図1では、UE1は、フェムトセルYに近接しており、このセルについて高い受信パワーを有する。しかしながら、UE1は、制限付き関連付けのためにフェムトセルYにアクセスすることができず、次いで、より低い受信パワーをもつ無制限マクロセルXに接続する。その場合、UE1は、ダウンリンク上でフェムトセルYから高い干渉を観測し、また、アップリンク上でセルYに高い干渉を引き起こすことがある。
一態様では、UEへの干渉を低減するために、ダウンリンク上でのデータ送信に対して空間干渉緩和を実行することができる。1つの設計では、UEは、空間フィードバック情報(SFI)を判断し、干渉セルに与えることができる。干渉セルは、UEへの干渉を低減するためにSFIに基づいてその送信を送信することができる。
以下のタイプの情報が利用可能である。
・空間フィードバック情報− 被干渉局への干渉を低減するために使用される情報
・空間ヌル化情報− 被干渉局から離れる方向に送信をステアリングするために使用され
る情報
・プリコーディング情報− ターゲット局のほうへ送信をステアリングするために使用される情報
・ヌル化利得情報− 空間干渉緩和による干渉の低減を示す情報
ダウンリンク上での空間干渉緩和の場合、SFIは、(i)UEから離れるように干渉セルの送信をステアリングするために干渉セルによって使用される、干渉セルのための空間ヌル化情報、(ii)UEのサービングセルからUEへの方向から離れるように干渉セルの送信をステアリングするために干渉セルによって使用される、サービングセルのためのプリコーディング情報、(iii)ヌル化利得情報、および/または(iv)他の情報を含むことができる。SFIのための様々なタイプの情報は、以下で説明するように判断できる。
1つの設計では、UEは、たとえば、ダウンリンク上で干渉セルによって送信された基準信号またはパイロットに基づいて、そのセルのダウンリンクチャネル応答を推定することができる。ダウンリンクチャネル推定値は、次のように与えられるR×Tチャネル行列によって与えられる。
Figure 0005976601
上式で、Hiuは、干渉セルiからUE uへのダウンリンクチャネルのためのチャネル行列であり、hrt、r=1、...、Rおよびt=1、...、Tは、干渉セルにおける送信アンテナtとUEにおける受信アンテナrとの間の複素利得であり、Tは干渉セルにおける送信アンテナの数であり、RはUEにおける受信アンテナの数である。
チャネル行列Hiuは、UEにおけるR個の受信アンテナに対するR個の行を含む。Hiuの各行は、UEにおける1つの受信アンテナに対する1つのチャネルベクトルhiuに対応する。UEが単一のアンテナを備えている場合、Hiuは、単一のチャネルベクトルに対する単一の行を含む。したがって、行列は、1つの行または1つの列しかないとき、ベクトルに縮退する。ダウンリンクチャネル推定値は、システム帯域幅の全部または一部分に対して、たとえば、UEがスケジュールされるサブバンドに対して得られる。
第1のSFI設計では、SFIは、干渉セルのためのチャネル方向インジケータ(CDI)を備えることができる。干渉セルのためのCDIは様々な方法で判断できる。1つの設計では、UEは、量子化チャネル行列のコードブックに基づいてHiuを量子化することができる。UEは、コードブック中の各量子化チャネル行列を次のように評価することができる。
Figure 0005976601
上式で、Hは、コードブック中のl番目の量子化チャネル行列であり、QH,lは、HとHiuとの間の直交性を示すメトリックであり、「」はエルミート共役または複素共役を示す。
メトリックQH,lは、コードブック中の各量子化チャネル行列に対して計算できる。最大のQH,lを有し、Hiuをできるだけ近接して整合させる量子化チャネル行列Hは、干渉セルのためのCDIとして選択され、与えられる。したがって、チャネル行列Hiuは、(Hiuに最大限に直交するのではなく)Hiuと最大限に相関するHに量子化される。別の設計では、UEは、量子化チャネルベクトルのコードブックに基づいてHiuの各行を量子化し、Hiuの各行に対して量子化チャネルベクトルを得ることができる。UEはまた、他の方法でHiuを量子化することができる。量子化チャネル行列またはベクトルのコードブックのサイズは、シグナリングオーバーヘッドを低減しながら良好なヌル化パフォーマンスを得るように選択できる。干渉セルのためのCDIは、量子化チャネル行列のインデックス、各量子化チャネルベクトルのインデックスおよび/または他の情報を含むことができる。UEは、CDIをSFIとして干渉セルに送信することができる。報告されたHが干渉セルからUEへの方向を示すので、干渉セルは、UEへの干渉を低減するためにHにできるだけ直交するプリコーディング行列を選択することができる。
第2のSFI設計では、SFIは、干渉セルのためのプリコーディング行列インジケータ(PMI)を備えることができる。干渉セルのためのPMIは様々な方法で判断できる。1つの設計では、UEは、プリコーディング行列のコードブックからHiuにできるだけ直交するプリコーディング行列を選択することができる。UEは、コードブック中の各プリコーディング行列を次のように評価することができる。
Figure 0005976601
上式で、Pは、コードブック中のl番目のプリコーディング行列であり、QP,lは、PとHiuとの間の直交性を示すメトリックである。
UEは、最小のQP,lを有し、Hiuに最も直交するプリコーディング行列を選択することができる。UEは、このプリコーディング行列のインデックスを干渉セルのためのSFIとして送信することができる。選択されたプリコーディング行列は、UEにおいて最大の干渉低減を生じる有効アンテナの線形結合の「最良の」セットを含むことができる。
別の設計では、UEは、Hiuにできるだけ直交するプリコーディング行列Piuを計算することができる。UEは、次のように固有値分解を実行することができる。
Figure 0005976601
ユニタリ行列Eは、性質EE=Iによって特徴づけられ、Iは単位行列である。Eの列は互いに直交し、各列は単位パワーを有する。干渉セルからUEへのダウンリンクチャネルはS個の固有モードを有し、S≦min{R,T}である。EのT個の列は、T個の固有ベクトルと呼ばれ、Hiuの固有モードでデータを送信するために使用できる。Λの対角要素は、Hiuの固有モードのパワー利得を表す固有値である。ΛのT個の対角要素は、EのT個の固有ベクトルに関連する。R<Tの場合、Λは、最高R個の0でない対角要素と、残りの対角要素に対する0とを含むことができる。Λ中の0対角要素に対応するE中の固有ベクトルは、Hiuに直交し、プリコーディング行列Piu中に含めることができる。UEは、干渉セルのためのSFIを得るために、(たとえば、上述のようにHiuのための)Piuを量子化することができる。UEはSFIを干渉セルに送信し、次いで、干渉セルは、UEへの干渉を低減するために、量子化されたPiuをできる限り整合させるプリコーディング行列を選択することができる。
さらに別の設計では、UEは、複数の受信アンテナを備えており、その受信ヌル化機能を考慮に入れることによって干渉セルのためのプリコーディング行列を判断することができる。UEは、サービングセルのためのチャネル行列に基づいて空間フィルタ行列を導出することができる。次いで、UEは、その空間フィルタ行列を用いて、サービングセルからの送信に対して受信機空間処理を実行することができる。UEは、空間フィルタ行列がUEによって使用されると仮定して、コードブック中の各プリコーディング行列を評価することができる。UEは、空間フィルタ行列を用いて最良の受信機パフォーマンスを与えることができるプリコーディング行列を選択することができる。UEは、選択されたプリコーディング行列を干渉セルのためのSFIとして与えることができる。
第3のSFI設計では、干渉セルのためのSFIは、サービングセルのためのCDIまたはPMIを備えることができる。UEは、サービングセルのためのダウンリンクチャネルを推定し、サービングセルのためのダウンリンクチャネル行列Hsuに基づいてCDIまたはPMIを判断することができる。CDIは、量子化チャネル行列のインデックス、各量子化チャネルベクトルのインデックスなどを含むことができる。PMIは、UEのためのサービングセルによって使用されるプリコーディング行列またはベクトルのためのインデックスなどを含むことができる。UEは、サービングセルのためのCDIまたはPMIを干渉セルのためのSFIとして送信することができる。サービングセルのためのCDI/PMIはサービングセルからUEへの方向を示すので、干渉セルは、UEへの干渉を低減するために、サービングセルのためのCDI/PMIにできるだけ直交するプリコーディング行列を選択することができる。たとえば、干渉セルは、サービングセルによって選択されたビームによって受ける影響が最小限となるUEをスケジュールすることができる。
別の設計では、干渉セルのためのSFIは、UEにおけるある受信機空間処理を仮定する、直交ベクトルのセットを備えることができる。たとえば、SFIは、式(4)に示すように得られるチャネル行列Hiuの1つまたは複数の主要な固有ベクトルに直交する1つまたは複数のベクトルを備えることができる。別の例として、サービングセルからのデータ送信のためにUEに対してある受信機空間処理を仮定する。その場合、SFIは、干渉セルにおける送信アンテナとUEにおける受信機空間処理の出力との間の有効チャネルに直交する1つまたは複数のベクトルを備えることができる。
一般に、干渉セルのための空間ヌル化情報は、干渉セルのためのCDIまたはPMI、サービングセルのためのCDIまたはPMI、および/あるいは何らかの他の情報を備えることができる。干渉セルは、空間ヌル化情報を使用して、その送信をUEの方向から離れるようステアリングすることができるプリコーディング行列を判断することができる。
1つの設計では、SFIは、UEによって供給された空間ヌル化情報を適用する干渉セルから生じる送信ヌル化利得(TNG)を備えることができる。UEは、(i)干渉セルが空間ヌル化情報を適用する場合の干渉セルからの干渉パワーISFI、および(ii)干渉セルが空間ヌル化情報を適用しない(または、開ループを動作しない)場合の干渉セルからの干渉パワーIOLを推定することができる。UEは、送信ヌル化利得をIOLに対するISFIの比として判断することができる。したがって、空間ヌル化情報が開ループ送信ではなく干渉セルによって使用された場合、送信ヌル化利得は干渉セルからの干渉パワーの低減の量を示すことができる。干渉セルは、UEのためのターゲット干渉レベルを得るために使用すべき送信パワーレベルを判断することができる。空間ヌル化情報が干渉セルによって適用されたとき、干渉セルは送信ヌル化利得によってこの送信パワーレベルを増加させることが可能である。
別の設計では、SFIは、サービングセルに対して受信機空間処理を実行するUEから生じる、干渉セルのための受信ヌル化利得(RNG)を備えることができる。干渉セルが単一の送信アンテナを備え、空間ヌル化のためのステアリングを実行することができない場合、この設計は特に適用可能である。受信ヌル化利得は、受信機空間処理を実行するUEによる干渉パワーの低減の量を示し、以下で説明するように判断される。次いで、干渉セルは、たとえば、UEのためのターゲット干渉レベルを達成するために、受信ヌル化利得に基づいてその送信パワーレベルを判断する。受信ヌル化利得はまた、UEのためのターゲット干渉レベルに因数分解される。干渉セルは、受信ヌル化利得の値を知る必要はないが、むしろ、UEのための得られたターゲット干渉レベルを知る必要がある。
UEは、空間干渉緩和をサポートするために干渉セルのためのSFIを送信することができる。SFIは、干渉セルのためのCDIまたはPMI、サービングセルのためのCDIまたはPMI、送信ヌル化利得、受信ヌル化利得、および/あるいは他の情報を備えることができる。1つの設計では、UEは、SFIを干渉セルに直接送信することができる。別の設計では、UEはSFIをサービングセルに送信することができ、サービングセルは、たとえば、バックホールを通して交換されたレイヤ3(L3)シグナリングを介して、SFIを干渉セルにフォワーディングすることができる。UEは十分に速いレートでSFIを送信することができ、レートはUEのモビリティおよび場合によっては他のファクタに依存することがある。たとえば、UEは、UEの低いモビリティ条件下で干渉マクロセルによる送信ヌル化を使用可能にするように、SFIをより速いレートでこのセルに送信することができる。UEは、UEの静的または準静的条件下で、SFIをより遅いレートで干渉ピコまたはフェムトセルに送信することができる。UEはまた、以下で説明するように、要求されたときはいつでもSFIを送信することができる。一般に、SFIは、良好な送信ヌル化を得るために、比較的最近のチャネル推定値に対応しなければならない。
別の態様では、セルへの干渉を低減するために、アップリンク上でのデータ送信に対して空間干渉緩和を実行することができる。アップリンクに対する空間干渉緩和は、UEが1つまたは複数の送信アンテナを備えているかどうかに応じて様々な方法で実行される。
1つの設計では、複数の送信アンテナを備えた干渉UEは、セルへの干渉を低減するために、その送信を空間的にステアリングすることができる。セルは、干渉UEからセルへのアップリンクチャネルを推定し、たとえば、ダウンリンクに対して上記の設計のいずれかを使用して推定されたアップリンクチャネルに基づいて空間ヌル化情報を判断することができる。セルはまた、たとえば、上述のように、ダウンリンクに対して送信ヌル化利得を判断することができる。干渉UEのためのSFIは、空間ヌル化情報、送信ヌル化利得などを備えることができる。セルは、SFIを干渉UEに送信することができる。干渉UEは、SFIを使用して、空間的にセルから離れる方向にその送信をステアリングし、および/またはその送信パワーを低減することができる。
別の設計では、セルは、単一の送信アンテナを備えている干渉UEに対して受信干渉ヌル化を実行することができる。セルは、干渉UEを考慮に入れることによってサービスすべきUEを選択することができる。
セルは、次式で表すことができる受信シンボルを得ることができる。
Figure 0005976601
上式で、sは、被サービスUE uによって送信されたデータシンボルであり、
は、干渉UE jによって送信されたデータシンボルであり、
usは、被サービスUE uからセルsへのアップリンクチャネルに対するチャネルベクトルであり、
jsは、干渉UE jからセルsへのアップリンクチャネルに対するチャネルベクトルであり、
は、セルsにおける受信シンボルのベクトルであり、
tsは、セルsにおける全雑音と干渉とのベクトルであり、
は、セルsにおける、UE jからを除く全雑音と干渉とのベクトルである。
セルは、被サービスUEからのデータシンボルを復元し、干渉UEからのデータシンボルを抑圧/ヌル化するために、受信機空間処理を実行することができる。セルは、(i)被サービスUEに対するhusをできるだけ近接して整合させ、および(ii)干渉UEに対するhjsにできるだけ直交する空間フィルタベクトルmを選択することができる。1つの設計では、空間フィルタベクトルmを最小平均2乗誤差(MMSE)受信フィルタに基づいて判断し、
Figure 0005976601
として計算することができ、aはスケーリングファクタであり、Rnnは全雑音と干渉との共分散行列である。別の設計では、セルは、空間フィルタベクトルのコードブック中の各エントリを評価し、最良の信号対雑音および干渉比(SINR)を用いて空間フィルタベクトルを選択することができる。セルはまた、他の方法で空間フィルタベクトルを判断することができる。
セルは、受信機空間処理を、次のように実行することができる。
Figure 0005976601
上式で、
Figure 0005976601
は、被サービスUE uの検出されたシンボルであり、
は、セルsにおける受信機空間処理後の雑音および干渉である。
式(6)に示す処理は、各シンボル期間中に各サブキャリアに対して実行できる。
セルは、被サービスUEに対して受信機空間処理を実行するセルから生じる干渉UEに対して受信ヌル化利得を判断することができる。セルは、(i)セルが受信機空間処理を実行している場合の干渉UEからの干渉パワーIRXP、および(ii)セルによる受信機空間処理がない場合の干渉UEからの干渉パワーIno_RXPを推定することができる。セルは、受信ヌル化利得をIno_RXPに対するIRXPの比として判断することができる。したがって、受信ヌル化利得は、受信機空間処理を実行するセルによる干渉パワーの低減の量を示すことができる。セルは、受信ヌル化利得を干渉UEに与えることができる。セルまたは干渉UEは、セルのためのターゲット干渉レベルを得るために、受信ヌル化利得を考慮に入れることによってUEのためのターゲット送信パワーレベルを計算することができる。干渉UEは、受信ヌル化利得によってその送信パワーを増加させることが可能である。
セルは、被サービスUEと干渉UEとの特定のペアに対して受信ヌル化利得を判断することができる。UEペアリングが望ましくない場合、セルは、サービスされる可能性がある様々なUEとそれらのチャネル状態とに基づいて、予想される(たとえば、平均)受信ヌル化利得または最悪受信ヌル化利得を計算することができる。受信ヌル化利得の使用は、各フェムトセルが1つまたは少数のUEにしかサービスせず、1つまたは少数の干渉UEしか有しないフェムト展開において特に適用可能である。したがって、被サービスUEと干渉UEとの限られた数のペアがフェムト展開において存在する。
セルは、干渉UEのためのSFIを送信することができる。SFIは、(i)UEが複数のアンテナを備えている場合の空間ヌル化情報および/または送信ヌル化利得、(ii)UEが単一のアンテナを備えている場合の受信ヌル化利得、ならびに/あるいは(iii)他の情報を備えることができる。1つの設計では、セルは、SFIを干渉UEに直接送信することができる。別の設計では、セルは、たとえば、バックホールを通して交換されたL3シグナリングを介して、SFIを干渉UEのサービングセルに送信する。次いで、サービングセルはSFIを干渉UEに送信する。セルは、SFIを適切なレートで送信することができる。良好な空間ヌル化を得るために、SFIに対する量子化を選択することができる。同じまたは異なる量子化レベルは、無線で送信されたSFIとバックホールを介してフォワーディングされたSFIとのために使用できる。
ダウンリンクおよびアップリンクに対する空間干渉緩和は、様々な方法で実行できる。1つの設計では、所与のリンクに対する空間干渉緩和は、(常時実行されるのではなく)保証されたときにトリガされる。たとえば、支配的な干渉物が検出されたとき、空間干渉緩和はトリガされる。1つの設計では、SFIは、空間干渉緩和をサポートするために適切なレートで送信される。別の設計では、SFIは、イベントによってトリガされたときに送信され、それによりシグナリングオーバーヘッドを低減することができる。たとえば、空間ヌル化情報、送信ヌル化利得、および/または受信ヌル化利得に顕著な変化があった場合、たとえば、空間ヌル化情報またはヌル化利得の変化があるしきい値を超えたとき、SFIを送信することができる。
本明細書で説明する空間干渉緩和技法は、周波数分割二重(FDD)ネットワークならびに時分割二重(TDD)ネットワークのために使用できる。FDDの場合、ダウンリンクおよびアップリンクは別々の周波数チャネルを割り振られ、ダウンリンクのチャネル応答は、アップリンクのチャネル応答とそれほど相関しない。FDDネットワークの場合、UEは、干渉セルのダウンリンクチャネル応答を推定し、ダウンリンクチャネル応答に基づいてSFIを判断し、上述のように、SFIを干渉セルに送信することができる。セルはまた、干渉UEのアップリンクチャネル応答を推定し、アップリンクチャネル応答に基づいてSFIを判断し、また上述の様にSFIを干渉UEに送信することができる。TDDの場合、ダウンリンクおよびアップリンクは同じ周波数チャネルを共有し、ダウンリンクのチャネル応答はアップリンクのチャネル応答と相関することができる。TDDネットワークの場合、干渉セルは、UEからの基準信号に基づいてUEのアップリンクチャネル応答を推定し、アップリンクチャネル応答に基づいてダウンリンクチャネル応答を推定し、ダウンリンクチャネル応答を使用してUEから離れる方向にその送信をステアリングすることができる。干渉UEはまた、セルからの基準信号に基づいてセルのダウンリンクチャネル応答を推定し、ダウンリンクチャネル応答に基づいてアップリンクチャネル応答を推定し、アップリンクチャネル応答を使用してセルから離れる方向にその送信をステアリングすることができる。したがって、干渉局は、被干渉局からSFIを受信する必要なしに、そのチャネル推定値に基づいてSFIを得ることが可能である。
空間干渉緩和は、様々なシグナリングメッセージおよびタイムラインを使用して所与のリンクに対してサポートされる。ダウンリンクおよびアップリンクに対する空間干渉緩和のためのいくつかの例示的なタイムラインおよびメッセージについて以下に説明する。
図2に、空間干渉緩和を用いたダウンリンクデータ送信方式200の設計を示す。簡単のために、図2には、図1の2つのセルXおよびY、ならびに2つのUE1および2のみを示す。セルXは、UE1のサービングセルであり、UE2に対する干渉セルである。セルYは、UE2のサービングセルであり、UE1に対する干渉セルである。
セルXは、UE1に送信すべきデータを有し、UE1がダウンリンク上で高い干渉を観測しているという知識を有する。たとえば、セルXはUE1からパイロット測定報告を受信し、その報告は強い干渉セルYを示し、および/または識別することができる。セルXは、(i)SFIを判断し干渉セルYに送信すること、および/または(ii)フィードバックを判断しサービングセルXに送信することをUE1に依頼するために、SFI要求をUE1に送信する。SFI要求は、以下で説明するように様々なタイプの情報を含む。同様に、セルYは、UE2に送信すべきデータを有し、UE2がダウンリンク上で高い干渉を観測しているという知識を有する。次いで、セルYは、SFIを判断し干渉セルXに送信するようにUE2に依頼するために、SFI要求をUE2に送信する。
UE1は、そのサービングセルXからSFI要求を受信する。SFI要求に応答して、UE1は、たとえば、上述のように干渉セルYのダウンリンクチャネル応答を推定し、ダウンリンクチャネル応答に基づいてセルYのためのSFIを判断する。次いで、UE1はSFIを干渉セルYに送信する。UE1はまた、そのサービングセルXのダウンリンクチャネル応答を推定し、セルXのためのプリコーディング情報(たとえば、CDIまたはPMI)を判断し、プリコーディング情報をセルXに送信する。同様に、UE2は、そのサービングセルYからSFI要求を受信し、干渉セルXのダウンリンクチャネル応答を推定し、ダウンリンクチャネル応答に基づいてセルXのためのSFIを判断し、SFIをセルXに送信する。UE2はまた、そのサービングセルYのダウンリンクチャネル応答を推定し、セルYのためのプリコーディング情報を判断し、プリコーディング情報をセルYに送信する。
セルXは、UE1からプリコーディング情報を受信し、被干渉UE2からSFIを受信する。セルXは、UE1からのプリコーディング情報とUE2からのSFIとに基づいて、データ送信に使用するプリコーディング行列Pを判断する。セルXはまた、UE2からの送信ヌル化利得、UE2のためのターゲット干渉レベル、および/または他の情報に基づいて、データ送信に使用する送信パワーレベルPdata,Xを判断する。次いで、セルXは、プリコーディング行列Pを用いて、Pdata,XまたはPdata,Xのスケーリングされたバージョンに等しい送信パワーレベルPRQI−RS,Xにおいてリソース品質インジケータ(RQI)基準信号を送信する。基準信号またはパイロットは、送信機および受信機によってアプリオリ(a priori)に知られる送信である。RQI基準信号はパワー決定パイロットとも呼ばれる。RQI基準信号は、プリコーディング行列を用いて送信されたステアリングされた基準信号であり、および/または可変送信パワーレベルを有する。セルXはまた、RQI要求を、UE1、および/またはセルXによってサービスされる他のUEに送信する。RQI要求は、RQI基準信号に基づいてセルXのチャネル品質を推定することと、RQIをセルXに送信することとをUE1に依頼する。同様に、セルYは、UE2からのプリコーディング情報とUE1からのSFIとに基づいて、データ送信に使用するプリコーディング行列Pを判断する。セルYはまた、UE1からの送信ヌル化利得、UE1のためのターゲット干渉レベル、および/または他の情報に基づいて、データ送信に使用する送信パワーレベルPdata,Yを判断する。次いで、セルYは、プリコーディング行列Pを用いて、Pdata,YまたはPdata,Yのスケーリングされたバージョンに等しい送信パワーレベルPRQI−RS,YにおいてRQI基準信号を送信する。セルYはまた、RQI要求を、UE2、および/またはセルYによってサービスされる他のUEに送信する。
UE1は、セルXおよびYからRQI基準信号を受信し、ならびにそのサービングセルXからRQI要求を受信する。RQI要求に応答して、UE1は、すべてのセルからのRQI基準信号に基づいてサービングセルXのチャネル品質を推定する。RQI基準信号により、UE1は、セルが使用することを予想するプリコーディング行列と送信パワーレベルとを考慮に入れることによって、サービングセルXからのデータ送信についてUE1が予想するチャネル品質をより正確に推定することが可能になる。UE1は、チャネル品質のSINR推定値、そのSINR推定値に基づいて判断される変調および符号化方式(MCS)などを備えるRQIを判断する。UE1はRQIをそのサービングセルXに送信する。同様にUE2は、セルXおよびYからRQI基準信号を受信し、ならびにそのサービングセルYからRQI要求を受信する。UE2は、サービングセルYのチャネル品質を推定し、RQIを判断し、RQIをセルYに送信する。
セルXは、UE1からRQIを受信し、データ送信のためにUE1をスケジュールし、RQIに基づいてMCSを選択し、選択されたMCSに従ってUE1のデータを処理する。セルXは、リソース割当て、スケジューリング許可などとも呼ばれるダウンリンク(DL)許可を発生する。ダウンリンク許可は、割当てリソース、選択されたMCSなどを示す。セルXは、ダウンリンク許可およびデータ送信をUE1に送信する。UE1は、ダウンリンク許可およびデータ送信を受信し、選択されたMCSに従って受信した送信を復号する。UE1は、データが正しく復号されたか、または間違って復号されたかを示す肯定応答(ACK)情報を発生する。UE1はACK情報をそのサービングセルXに送信する。同様に、セルYはデータ送信をUE2に送信する。
図3A〜図3Dに、図2のダウンリンクデータ送信方式のメッセージの送信について示す。各セルは、最初に、時間周波数リソースのセット(たとえば、1つまたは複数のリソースブロック)上で可能なデータ送信のために1つまたは複数のUEを選択する。最初のUE選択は、異なるセルにおけるUEの優先度、UEのためのチャネル情報、セルのダウンリンクバッファステータス、サービス品質(QoS)要件、ネットワーク最適化基準(たとえば、スループット、フェアネス)などの様々なファクタに基づく。UEのためのチャネル情報は長期であり、バックホール、たとえばLTEにおけるX2インターフェースを介してセル間で交換される。選択されたUEは、暫定的にスケジュールされたUEと考えられる。図3Aに示すように、各セルは、SFI要求を各選択されたUEに送信する。各選択されたUEは、プリコーディング情報(たとえば、CDI)を判断し、そのサービングセルに送信し、また、図3Bに示すように、SFIを判断し、そのUEのためのSFI要求中に示される各干渉セルに送信する。
各セルは、各選択されたUEからプリコーディング情報を受信し、ならびに各被干渉UEからSFIを受信する。各セルは、たとえば、ユーティリティレベル、優先度などに基づいて、被干渉UEからのSFIを遵守するか、または却下することができる。各セルは、最初のUE選択について上述したファクタなどの様々なファクタに基づいて、時間周波数リソースのセット上でデータ送信のために1つまたは複数のUEをスケジュールする。各セルについて、スケジュールされた(1つまたは複数の)UEは、最初に選択された(1つまたは複数の)UEと同じか、または、それとは異なることがある。所与のセルは、たとえば、そのセルと別のセルとの間のスケジューリング競合により、選択されたUEのための適切なプリコーディング行列を適用することができず、その場合、別のUEをスケジュールすることがある。たとえば、セルYは、UE2を最初に選択し、セルXとのスケジューリング競合により、UE2のための適切なプリコーディング行列を使用することができず、その場合、セルXからの干渉による影響をそれほど受けないUE4をスケジュールすることができる。このフレキシビリティにより、セルは、セルが利用可能な空間ビームから恩恵を被るUEをスケジュールすることが可能になる。
各セルは、スケジュールされた(1つまたは複数の)UEに使用するプリコーディング行列を判断し、また、データ送信に使用する送信パワーレベルを判断する。次いで、各セルは、図3Cに示すように、RQI基準信号ならびにRQI要求を各スケジュールされたUEに送信する。所与のセルは、RQI要求およびSFI要求を異なるUEに送信することができる。たとえば、セルYは、SFI要求をUE2に送信し、後でRQI要求をUE4に送信する。セルはまた、セルがこれらのUEからのRQIに基づいて機会主義的なスケジューリング決定を行うことができるように、時間周波数リソースの同じセットを求めてRQI要求を複数のUEに送信することができる。各スケジュールされたUEは、図3Dに示すように、RQIを判断し、そのサービングセルに送信する。
図2〜図3Dに示す設計では、サービングセルは、SFIを干渉セルに送信するようにUEに依頼するために、SFI要求をUEに送信することができる。別の設計では、干渉セルは、SFIをそのセルに送信するようにUEに依頼するために、SFI要求をUEに送信することができる。SFI要求はまた、他のエンティティによって送信されることがある。たとえば、UEは、SFIを強い干渉セルに送信することを自律的に決定することができる。
図4に、空間干渉緩和を用いたアップリンクデータ送信方式400の設計を示す。簡単のために、図4には、図1の2つのセルXおよびY、ならびに2つのUE1および2のみを示す。セルXは、UE1のサービングセルであり、アップリンク上でUE2によって干渉される。セルYは、UE2のサービングセルであり、アップリンク上でUE1によって干渉される。
UE1は、そのサービングセルXに送信すべきデータを有し、リソース要求を送信する。リソース要求は、要求の優先度、UE1によって送信すべきデータの量などを示す。図4に示さない1つの設計では、UE1は、SFI要求を被干渉セルYに送信しない。この設計では、被干渉セルYは、UE1による空間干渉緩和が所望されると判断した場合、SFIをUEに送信する。図4に示す別の設計では、UE1は、SFIを判断することと、UE1に送信することとをセルYに依頼するために、SFI要求を被干渉セルYに送信する。UE1はまた、各セルがUE1のための空間ヌル化情報またはプリコーディング情報を判断できるように、基準信号をリソース要求とともに送信する。
サービングセルXは、UE1からリソース要求を受信し、場合によってはUE2からSFI要求を受信する。セルXは、RQI基準信号を送信するようにUE1に依頼するために、基準信号要求をUE1に送信する。セルXはまた、UE1のためのプリコーディング情報(たとえば、CDIまたはPMI)を判断し、プリコーディング情報をUE1に送信する(図4には示さない)。セルYは、UE1からSFI要求を受信し、UE1からのアップリンク送信に基づいてSFIを判断し、SFIをUE1に送信する。UE1が単一の送信アンテナを備えている場合、SFIはUE1のための受信ヌル化利得および/または他の情報を備える。UE1が複数の送信アンテナを備えている場合、SFIは、UE1がセルYから離れる方向にその送信をステアリングできるように、空間ヌル化情報(たとえば、セルYのためのCDIまたはPMI)を備える。
UE1は、そのサービングセルXから基準信号要求を受信し、被干渉セルYからSFIを受信し、および場合によってはサービングセルXからプリコーディング情報を受信する。UE1が単一の送信アンテナを備えている場合、UE1は、セルYからの受信ヌル化利得、セルYのためのターゲット干渉レベル、および/または他の情報に基づいてデータ送信に使用する送信パワーレベルPdata,1を判断する。UE1が複数の送信アンテナを備えている場合、UE1は、セルXからのプリコーディング情報とセルYからの空間ヌル化情報とに基づいて、データ送信に使用するプリコーディング行列Pを判断する。次いで、UE1は、送信パワーレベルPRQI−RS,1において、場合によってはプリコーディング行列Pを用いてRQI基準信号を送信する。PRQI−RS,1は、Pdata,1、またはPdata,1のスケーリングされたバージョンに等しい。
サービングセルXは、UE1とUE2とからRQI基準信号を受信する。セルXは、RQI基準信号に基づいてUE1のチャネル品質を判断し、チャネル品質に基づいてUE1のためのMCSを選択する。セルXはアップリンク許可を発生し、アップリンク許可は選択されたMCS、割当てリソース、割当てリソースに使用する送信パワーレベル、および/または他の情報を含む。セルXは、アップリンク許可をUE1に送信する。UE1は、アップリンク許可を受信し、選択されたMCSに従ってデータを処理し、割当てリソース上でデータ送信を送信する。セルXは、UE1からデータ送信を受信し、受信した送信を復号し、復号結果に基づいてACK情報を判断し、ACK情報をUE1に送信する。
図2に示す設計では、SFI要求はダウンリンクサブフレームt中で送信され、SFIはアップリンクサブフレームt中で送信され、RQI要求およびRQI基準信号はダウンリンクサブフレームt中で送信され、RQIはアップリンクサブフレームt中で送信され、ダウンリンク許可およびデータはダウンリンクサブフレームt中で送信され、ACK情報はアップリンクサブフレームt中で送信される。サブフレームt、t、t、t、tおよびtは、同じまたは異なる数のサブフレームだけ、たとえば、送信のために使用される連続するサブフレーム間の2〜4つのサブフレームだけ分離される。1つの設計では、ダウンリンクサブフレームt、tおよびtは1つのダウンリンクインターレースに属し、そのダウンリンクインターレースは、L個のサブフレームだけ離れて離間したダウンリンクサブフレームを含み、Lは任意の適切な値である。アップリンクサブフレームt、tおよびtは1つのアップリンクインターレースに属し、そのアップリンクインターレースは、L個のサブフレームだけ離れて離間したアップリンクサブフレームを含む。
図4に示す設計では、リソース要求およびSFI要求はアップリンクサブフレームt中で送信され、SFIおよび基準信号要求はダウンリンクサブフレームt中で送信され、RQI基準信号はアップリンクサブフレームt中で送信され、アップリンク許可はダウンリンクサブフレームt中で送信され、データはアップリンクサブフレームt中で送信され、ACK情報はダウンリンクサブフレームt中で送信される。サブフレームt、t、t、t、tおよびtは、同じまたは異なる数のサブフレームだけ分離される。1つの設計では、アップリンクサブフレームt、tおよびtは、1つのアップリンクインターレースに属し、ダウンリンクサブフレームt、tおよびtは、1つのダウンリンクインターレースに属する。
1つの設計では、メッセージおよびデータ送信のためのリソースは明示的に搬送される。たとえば、図2では、SFI要求は、特定のデータリソースのためのSFIを要求し、RQI要求は、特定のデータリソースのためのRQIを要求するなどである。別の設計では、メッセージを送信するために使用されるリソース、基準信号を送信するために使用されるリソース、およびデータ送信を送信するために使用されるリソースは、暗黙的に搬送される。たとえば、図2では、SFI要求はダウンリンクリソースRSFI−REQ上で送信され、RSFI−REQにリンクされるダウンリンクデータリソースRDATAのためのSFIを要求する。同じデータリソースRDATAに対応するすべてのセルのRQI基準信号は重複するので、UEが、これらのUEによって観測される、すべてのセルからの全干渉を測定することができる。SFIはアップリンクリソースRSFI上で送信され、アップリンクリソースRSFIは、SFI要求を送信するために使用されるダウンリンクリソースRSFI−REQにリンクされるか、またはSFI要求中に明示的に示される。RQI要求はダウンリンクリソースRRQI−REQ上で送信され、ダウンリンクリソースRRQI−RSのためのRQIを要求し、ダウンリンクリソースRRQI−RSはRRQI−REQにリンクされる。RQIは、ダウンリンクリソースRRQI−RS上で送信されたRQI基準信号に基づいて判断され、アップリンクリソースRRQI上で送信され、アップリンクリソースRRQIはダウンリンクリソースRRQI−REQにリンクされるか、またはRQI要求中に明示的に示される。RQI基準信号は、ダウンリンクリソ
ースRRQI−RS上で送信され、ダウンリンクデータリソースRDATA上で使用されるプリコーディング行列と送信パワーレベルとを搬送することができる。
空間干渉緩和のためのメッセージおよび送信は様々なタイプの情報を備えることができる。たとえば、ダウンリンク上での空間干渉緩和のためのメッセージおよび送信は、以下で説明する情報を含むことができる。
1つの設計では、UEに送信されたSFI要求は以下のうちの1つまたは複数を含むことができる。
・UEがSFIを送信すべき各干渉セル、
・SFIを判断するための時間周波数リソース、
・SFIを送信するために使用するアップリンクリソース、
・SFI要求の優先度、
・ターゲット干渉レベル、および/または
・他の情報。
干渉セルは、UEによってサービングセルに送信されるパイロット測定報告に基づいて識別できる。1つの設計では、各干渉セルは、シグナリングオーバーヘッドを低減するために、たとえば、干渉セルごとに2〜3ビットの短いセル識別子(ID)によって識別できる。別の設計では、UEが報告すべき干渉セルのセットに対してビットマップを使用することができ、各干渉セルをビットマップ中のビットに関連付けることができる。シグナリングオーバーヘッドを低減するために、干渉セルの数を(たとえば、6つのセルに)制限することができる。干渉セルを、受信パワーがサービングセルの受信パワーの所定の値以内(たとえば、10dB以内)にあるセルに制限することもできる。UEは、SFIを、SFI要求中に示される各干渉セルに送信することができる。
SFIを判断するための時間周波数リソースは、システム帯域幅、たとえば、サブバンド、1つまたは複数のリソースブロックなどの全部または一部とすることができる。リソースは、SFI要求によって(たとえば、リソースインデックスによって)明示的に示されるか、または暗黙的に搬送(たとえば、SFI要求が送信されるリソースにリンク)される。
SFI要求の優先度は様々なファクタに基づいて判断できる。1つの設計では、優先度は中〜長期効用関数に基づいて判断できる。優先度は、長期優先度に対する短期優先度の差をも含むことができる。優先度は、シグナリングオーバーヘッドを低減するために、少数の値(たとえば、1〜2ビット)に量子化できる。1つの設計では、優先度は、送信するデータのタイプ、たとえばベストエフォート(BE)、保証付き転送(AF)、優先転送(EF)などによって判断できる。
1つの設計では、干渉セルのためのSFIは以下のうちの1つまたは複数を含むことができる。
・空間ヌル化情報、たとえば、干渉セルのためのCDIまたはPMI、サービングセルのためのCDIまたはPMIなど、
・送信ヌル化利得および/または受信ヌル化利得、
・干渉セルによる干渉を低減する時間周波数リソース、
・UEのためのターゲット干渉レベル、
・干渉セルによる干渉を低減したいという要求の優先度、
・フィードバック情報のタイプ、および/または
・他の情報。
干渉セルのためのCDIまたはPMI、およびサービングセルのためのCDIまたはPMIは、上述のように判断できる。各セルのためのCDI/PMIは、所望の送信ヌル化パフォーマンスを達成するために十分な解像度(たとえば、8〜10ビット)を備えることができる。サービングセルは、異なるセル間の正確なスケジューリング調整を可能にするために、干渉セルのためのCDI/PMIとサービングセルのためのCDI/PMIとを同時に送信するようにUEに要求することができる。上述のように、送信および/または受信ヌル化利得を判断し、報告することもできる。
干渉を低減する時間周波数リソースは、(たとえば、リソースインデックスを用いて)SFIによって明示的に示されるか、または暗黙的に搬送(たとえば、SFIが送信されるリソースにリンク)される。時間周波数リソースは、1つのサブフレーム中の1つのサブバンド、1つのサブフレーム中の複数のサブバンド、複数のサブフレームにわたるサブバンド、または何らかの他の時間周波数次元をカバーすることができる。SFIの優先度はSFI要求の優先度に等しいとすることができる。(たとえば、5MHz帯域幅を超える)広帯域展開では、フィードバックペイロードを低減するために、(たとえば、5MHzの)帯域幅部分ごとに別々のSFIを送信することができる。フィードバック情報のタイプは、SFIが、(i)干渉セルとUEとの間のチャネルに対応するCDIと、(ii)UEのサービングセルによって使用できるPMIとを備えるかどうかを示すことができる。情報のいずれか一方または両方のタイプは、干渉セルにおいてスケジューリング決定を行うために有用とすることができる。
1つの設計では、UEに送信されたRQI要求は、以下のうちの1つまたは複数を含むことができる。
・RQIを判断するための時間周波数リソース、
・RQIを送信するために使用するアップリンクリソース、
・RQI要求の優先度、および/または
・他の情報。
1つの設計では、RQI基準信号は、サブフレームt中に指定されたリソース中のセルによって送信でき、プリコーディング行列と、サブフレームt=t+Δ中の対応するリソース上で使用される可能性がある送信パワーレベルとを搬送することができ、上式で、Δは固定オフセットとすることができる。対応するリソース中の送信パワーレベルは、たとえば、QoS、チャネル品質状態などに応じて、RQI基準信号中で搬送された送信パワーレベルと同じであるか、またはそれとは異なることがある。1つの設計では、すべてのセルは、それらのRQI基準信号を同じリソース上で送信することができ、セル固有の異なるスクランブルを使用することができる。これにより、UEは、サービングセルからの所望の信号成分と、干渉セルの異なるスクランブリングコードに基づくこれらのセルからの干渉とを測定することができる。RQI基準信号は、オーバーヘッドが比較的小さい、リソース固有のチャネル状態の正確な測定を可能にすることができる。オーバーヘッドの量は所望のリソースグラニュラリティに依存することができる。
1つの設計では、UEからサービングセルへのRQIは、RQI要求中に明示的または暗黙的に示される、時間周波数リソースのチャネル品質を搬送することができる。RQIは、UEへのデータ送信に使用するために、少なくとも1つのレイヤの各々の(たとえば、4ビット以上の)量子化チャネル品質を備えることができる。各レイヤは、サービングセルからUEへのMIMOチャネルにおける空間チャネルに対応することができる。RQIは、ベースレイヤの量子化チャネル品質と、各追加のレイヤの差分値とを備えることもできる。RQIは、データ送信に使用するレイヤの数を搬送するために、(たとえば、1または2ビットの)ランクインジケータ(RI)を備えることもできる。
アップリンク上での空間干渉緩和のためのメッセージおよび送信は、(i)ダウンリンク上での空間干渉緩和に関して上述した情報と同様の情報、および/または(ii)他の情報を含むことができる。
1つの設計では、UEは、他の送信を除去される制御セグメント上でSFIおよび/またはRQIを送信することができる。たとえば、セルXは、セルXにSFIおよび/またはRQIを送信するために、セルYおよび場合によっては他のセル中のUEの制御セグメントを予約することができる。UEは、OFDMAまたはNxSC−FDMAを使用して、SFIまたはRQIをセルに送信することができる。
1つの設計では、シグナリングオーバーヘッドを低減するために、空間干渉緩和のためのメッセージおよび送信をサブサンプリングすることができる。たとえば、図2に示すメッセージおよび送信のシーケンスはスケジューリング間隔ごとに1回送信でき、スケジューリング決定(たとえば、選択されたプリコーディング行列および送信パワーレベル)はスケジューリング間隔全体に対して有効とすることができる。スケジューリング間隔は、1つのインターレース中のM個のサブフレームまたは何らかの他の適切な持続期間をカバーすることができる。各インターレースは、L個のサブフレームだけ離れて離間したサブフレームを含むことができる。異なるインターレースのためのスケジューリング間隔は、サブサンプリングによって初期待ち時間が長くなるのを回避するために、時間的にずらして配置できる。別の設計では、永続的スケジューリングのために、メッセージは、延長時間期間にわたってその妥当性を示す持続性ビットを含むことができる。
図2および図4中のメッセージおよび送信は、様々なチャネル上で送信できる。たとえば、LTEでは、セルは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上でSFIおよびRQI要求をUEに送信することができる。1つの設計では、セルは、他のタイプのメッセージからSFI要求またはRQI要求を区別するために、既存のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを使用して、たとえば、巡回冗長検査(CRC)のための異なるスクランブルを用いてSFI要求またはRQI要求を送信することができる。別の設計では、セルは、新しいDCIフォーマットを使用してSFI要求またはRQI要求を送信することができる。セルは、異なるCRCを使用して、複数のSFI要求またはRQI要求を1つのPDCCHに対応する空間において一緒に送信することができる。セルは、ダウンリンク許可を、PDCCH上で、スケジュールされたUEに送信することもできる。セルは、1つまたは複数のHARQ送信において物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上でデータを送信することができる。セルは、PDSCH上で、専用基準信号を、スケジュールされたUEに送信することもできる。
UEは、SFI、RQI、および/またはACK情報を、(i)制御情報だけを送信する場合は物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で、または(ii)データおよび制御情報を両方とも送信する場合は物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信することができる。したがって、データをも送信する場合は、SFIおよびRQIをバンド内で送信することができる。PUCCHは、1つのサブフレーム中の2つのリソースブロック(RB)上で、最高12の情報ビットを搬送することができる。12の情報ビットは(20、12)ブロック符号を用いて符号化されて20の符号ビットを得ることができ、これがさらに処理され、2つのRB上で送信される。1つの設計では、SFIのためのQビット(たとえば、13〜16ビット)のより大きいペイロードはより高い(たとえば、20、Q)符号レートをもつPUCCH上で送信でき、ここで、Qは12よりも多いとすることができる。別の設計では、より大きいペイロードを新しいPUCCHフォーマットで送信することができる。ペイロードは、畳み込み符号またはリード−マラー(Reed-Muller)符号を用いて符号化でき、2つのハーフRBにわたって送信できる。各ハーフRBは、6つまたは7つのシンボル期間の1つのスロット中に6つのサブキャリアをカバーすることができ、スロットの中心の2つのシンボル期間中に基準信号を含むことができる。さらに別の設計では、より大きいペイロードを複数の部分に分割することができ、既存のPUCCHフォーマットを使用して各部分を送信することができる。複数の部分は、部分ごとにより高い送信パワーの使用を可能にするために、NxSC−FDMAをもつ同じサブフレーム中、または異なるサブフレーム中のサブキャリアの異なるセット上で送信できる。図2および図4中の様々なメッセージおよび送信は、他のデータチャネルおよび/または制御チャネル上でも送信できる。
本明細書で説明する空間干渉緩和技法は、ダウンリンク上でアップリンクと同様に次元を増加させることができる。本技法は、(たとえば、カバレージ拡張のための)無計画展開、制限付き関連付けシナリオ、および他のシナリオにおいて実質的な利得を与えることができる。本技法は、少数の近接セル(たとえば、フェムト展開)からの高い干渉を観測する少数の被サービスUEをもつシナリオ、およびバースト的なトラフィックシナリオにおいて特に有利とすることができる。
本明細書で説明する技法は、サイト間パケット共有(ISPS)および協調サイレンシング(CS)のためにも使用できる。ISPSでは、(同じまたは異なるeNBの)複数のセルが、パケットを単一のUEに送信することができる。各セルは、UEによって判断される、そのセルのためのプリコーディング情報に基づいて、UEにそのデータ送信を送信することができる。ISPSでは、サービングセル以外の各セルは、UEからのプリコーディング情報に基づいて(UEから離れるのではなく)UEのほうへその送信をステアリングすることができる。CSでは、干渉セルは、近接セルにおけるUEへの干渉を低減するために、その送信パワーを(場合によっては0に)低減することができる。干渉セルは、UEから離れるようにステアリングすべきかまたは単にその送信パワーを低減すべきかを判断することができる。
図5に、ワイヤレス通信ネットワークにおいて、空間干渉緩和を用いてデータを送信するためのプロセス500の設計を示す。プロセス500は、ダウンリンク上でのデータ送信のためのセル、アップリンク上でのデータ送信のためのUE、または何らかの他のエンティティとすることができる第1の局によって実行できる。
第1の局(たとえば、セル)は、第1の局と通信していない第2の局(たとえば、被干渉UE)からSFIを受信する(ブロック512)。第2の局は、第2の局のサービングセルまたは第1の局によって第2の局に送信されたSFI要求に応答して、SFIを第1の局に送信する。第1の局がSFI要求を第3の局(たとえば、被サービスUE)に送信し、第3の局がSFIを判断して1つまたは複数の他の干渉局に送信することもできる。したがって、SFIはポーリング時またはオンデマンドで送信できる。第1の局は第3の局からプリコーディング情報(たとえば、CDIまたはPMI)を受信する(ブロック514)。第1の局は、第2の局への干渉を低減するためにプリコーディング情報とSFIとに基づいてデータ送信を第3の局に送信する(ブロック516)。
1つの設計では、SFIは第1の局のための空間ヌル化情報(たとえば、CDIまたはPMI)を備えることができる。次いで、第1の局は、第2の局から離れる方向にデータ送信をステアリングするために空間ヌル化情報に基づいてデータ送信を送信する。たとえば、第1の局は第2の局からのSFIと第3の局からのプリコーディング情報とに基づいてプリコーディング行列を選択する。次いで、第1の局はプリコーディング行列に基づいてデータ送信を第3の局に送信する。
別の設計では、SFIは、空間ヌル化情報と、第1の局による空間ヌル化情報の使用による第2の局への干渉の低減を示す送信ヌル化利得とを備える。第1の局は、送信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断し、その送信パワーレベルでデータ送信を送信する。さらに別の設計では、SFIは、第2の局による受信機空間処理の使用による第2の局への干渉の低減を示す受信ヌル化利得を備える。第1の局は、受信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断し、その送信パワーレベルでデータ送信を送信する。
ダウンリンク上でのデータ送信では、第1の局はサービングセルを備え、第2の局は被干渉UEを備え、第3の局は被サービスUEを備えることができる。サービングセルは、被干渉UEから直接SFIを受信することができる。代替的に、サービングセルは、別のセルを介して被干渉UEから間接的にSFIを受信することができる。アップリンク上でのデータ送信では、第1の局はUEを備え、第2の局は被干渉セルを備え、第3の局はUEのためのサービングセルを備えることができる。
図6に、空間干渉緩和を用いてデータを送信するための装置600の設計を示す。装置600は、第1の局において、第1の局と通信していない第2の局によって送信されたSFIを受信するためのモジュール612と、第3の局からプリコーディング情報を受信するためのモジュール614と、第2の局への干渉を低減するためにプリコーディング情報とSFIとに基づいて第1の局からのデータ送信を第3の局に送信するためのモジュール616とを含む。
図7に、ワイヤレス通信ネットワークにおいて、空間干渉緩和を用いてデータを受信するためのプロセス700の設計を示す。プロセス700は、ダウンリンク上でのデータ送信のためのUE、アップリンク上でのデータ送信のためのセル、または何らかの他のエンティティとすることができる第1の局によって実行できる。
第1の局(たとえば、UE)は、第1の局と通信していない第2の局(たとえば、干渉セル)のためのSFIを送信せよというSFI要求を受信する(ブロック712)。1つの設計では、SFI要求は、第1の局と通信している第3の局(たとえば、サービングセル)によって送信される。別の設計では、SFI要求は第2の局によって送信される。いずれの場合も、SFI要求に応答して、第1の局は第2の局のためのSFIを判断する(ブロック714)。第1の局は、SFIを第2の局に送信するか、または第3の局に送信し、第3の局が第2の局にSFIをフォワーディングする(ブロック716)。第1の局は、第3の局のためのプリコーディング情報(たとえば、CDIまたはPMI)を判断し(ブロック718)、プリコーディング情報を第3の局に送信する(ブロック720)。その後、第1の局は、プリコーディング情報に基づいて第3の局によって送信されたデータ送信を受信する(ブロック722)。第1の局はまた、第1の局への干渉を低減するためにSFIに基づいて第2の局によって別の局に送信された送信を受信する(ブロック724)。
1つの設計では、SFIは空間ヌル化情報を備える。第1の局は、第2の局から第1の局へのチャネル応答を判断する。次いで、第1の局は、第1の局への干渉を低減するためにチャネル応答に基づいてプリコーディング行列のコードブックからプリコーディング行列を選択する。空間ヌル化情報は、選択されたプリコーディング行列、第2の局のためのCDIまたはPMI、第3の局のためのCDIまたはPMIなどを備える。いずれの場合も、第2の局は、第1の局から離れる方向に送信をステアリングするために、空間ヌル化情報に基づいてその送信を送信する。
別の設計では、SFIは、空間ヌル化情報と送信ヌル化利得とを備える。その場合、第2の局は、送信ヌル化利得に基づいて判断された送信パワーレベルでその送信を送信する。さらに別の設計では、SFIは受信ヌル化利得を備える。その場合、第2の局は、受信ヌル化利得に基づいて判断された送信パワーレベルでその送信を送信する。
ダウンリンク上でのデータ送信では、第1の局はUEを備え、第2の局は干渉セルを備え、第3の局はUEのためのサービングセルを備えることができる。UEは、SFIを干渉セルに直接送信することができる。代替的に、UEはSFIをサービングセルに送信し、サービングセルはSFIを干渉セルにフォワーディングすることができる。アップリンク上でのデータ送信では、第1の局はセルを備え、第2の局は干渉UEを備え、第3の局はセルによってサービスされるUEを備えることができる。
図8に、空間干渉緩和を用いてデータを受信するための装置800の設計を示す。装置800は、第1の局において、第1の局と通信していない第2の局のためのSFIを送信せよというSFI要求を受信するためのモジュール812と、第2の局のためのSFIを判断するためのモジュール814と、SFIをたとえば第2の局に送信するためのモジュール816と、第3の局のためのプリコーディング情報を判断するためのモジュール818と、プリコーディング情報を第3の局に送信するためのモジュール820と、プリコーディング情報に基づいて第3の局によって第1の局に送信されたデータ送信を受信するためのモジュール822と、第1の局への干渉を低減するためにSFIに基づいて第2の局によって別の局に送信された送信を受信するためのモジュール824とを含む。
図6および図8のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、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など、またはそれらの任意の組合せを備えることができる。
図9に、図1の基地局/eNBの1つである基地局/eNB110および図1のUEの1つであるUE120の設計のブロック図を示す。基地局110はT個のアンテナ934a〜934tを備え、UE120はR個のアンテナ952a〜952rを備えることができ、ただし一般にT≧1およびR≧1である。
基地局110において、送信プロセッサ920は、データソース912からデータを受信し、コントローラ/プロセッサ940からメッセージを受信する。たとえば、コントローラ/プロセッサ940は、図2および図4に示す空間干渉緩和のためのメッセージを供給する。送信プロセッサ920は、データおよびメッセージを処理(たとえば、符号化、インターリーブ、およびシンボルマッピング)し、それぞれデータシンボルおよび制御シンボルを供給する。送信プロセッサ920はまた、RQI基準信号および/または他の基準信号またはパイロットのための基準シンボルを発生する。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ930は、適用可能な場合、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(たとえば、プリコーディング)を実行し、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MOD)932a〜932tに供給する。各変調器932は、(たとえば、OFDMなどの)それぞれの出力シンボルストリームを処理して出力サンプルストリームを得る。各変調器932はさらに、出力サンプルストリームを処理(たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)して、ダウンリンク信号を得る。変調器932a〜932tからのT個のダウンリンク信号は、それぞれT個のアンテナ934a〜934tを介して送信される。
UE120において、アンテナ952a〜952rは、基地局110からダウンリンク信号を受信し、受信信号をそれぞれ復調器(DEMOD)954a〜954rに供給する。各復調器954は、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを得る。各復調器954はさらに、(たとえば、OFDMなどの)入力サンプルを処理して受信シンボルを得る。MIMO検出器956は、R個の復調器954a〜954rのすべてから受信シンボルを得て、適用可能な場合は受信シンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを供給する。受信プロセッサ958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)し、UE120の復号されたデータをデータシンク960に供給し、復号されたメッセージをコントローラ/プロセッサ980に供給する。
アップリンク上で、UE120において、送信プロセッサ964は、データソース962からのデータと、コントローラ/プロセッサ980からの(たとえば、空間干渉緩和のための)メッセージとを受信し処理する。送信プロセッサ964はまた、RQI基準信号および/または他の基準信号またはパイロットのための基準シンボルを発生する。送信プロセッサ964からのシンボルは、適用可能な場合はTX MIMOプロセッサ966がプリコードし、さらに変調器954a〜954rが処理し、基地局110に送信する。基地局110において、UE120からのアップリンク信号は、アンテナ934によって受信され、復調器932によって処理され、適用可能な場合はMIMO検出器936によって検出され、さらに受信プロセッサ938によって処理されて、UE120によって送信された復号データおよびメッセージを得る。
コントローラ/プロセッサ940および980は、それぞれ基地局110およびUE120における動作を指示する。基地局110におけるプロセッサ940および/または他のプロセッサおよびモジュールは、図5のプロセス500、図7のプロセス700、および/または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示する。UE120におけるプロセッサ980および/または他のプロセッサおよびモジュールは、プロセス500、プロセス700、および/または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示する。メモリ942および982は、それぞれ基地局110およびUE120のためのデータおよびプログラムコードを記憶する。スケジューラ944は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信についてUEをスケジュールし、スケジュールされたUEにリソース許可を与える。
情報および信号は様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表すことができることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及されるデータ、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、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表すことができる。
さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々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は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装できることを、当業者は諒解されよう。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、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装することができるが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
本明細書の開示に関連して説明した様々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、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書に記載の機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行できる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることができるが、代替として、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、または状態マシンとすることができる。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装することもできる。
本明細書の開示に関して説明する方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施するか、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実施するか、またはその2つの組合せで実施することができる。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知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐することができる。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取り、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。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化することができる。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐することができる。ASICはユーザ端末中に常駐することができる。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐することができる。
1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能を、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装することができる。ソフトウェアで実装する場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶するか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信することができる。コンピュータ可読媒体は、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可能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、汎用または専用コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体とすることができる。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、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、あるいは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、もしくは命令またはデータ構造の形の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でき、汎用または専用コンピュータあるいは汎用または専用プロセッサによってアクセスできる任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続も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、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(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)およびブルーレイディスク(登録商標)(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
本開示の前述の説明は、いかなる当業者でも本開示を作成または使用することができるように提供される。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用できる。したがって、本開示は、本明細書で説明する例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下本願出願当初に記載されていた特許請求の範囲を付記する。
(1)
ワイヤレス通信ネットワークにおいてデータを送信する方法であって、
第1の局において、前記第1の局と通信していない第2の局によって送信された空間フィードバック情報(SFI)を受信することと、
前記第2の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第1の局からのデータ送信を第3の局に送信することと
を備える方法。
(2)
前記第3の局からのプリコーディング情報を受信することと、
前記第2の局からの前記SFIと前記第3の局からの前記プリコーディング情報とに基づいてプリコーディング行列を選択することとをさらに備え、前記データ送信が、前記プリコーディング行列に基づいて前記第1の局から前記第3の局に送信される
(1)の方法。
(3)
前記SFIが空間ヌル化情報を備え、前記データ送信が、前記第2の局から離れる方向に前記データ送信をステアリングするために前記空間ヌル化情報に基づいて前記第1の局によって送信される、(1)の方法。
(4)
前記空間ヌル化情報が、前記第1の局のためのチャネル方向インジケータ(CDI)またはプリコーディング行列インジケータ(PMI)を備える、(3)の方法。
(5)
前記SFIが、空間ヌル化情報と、前記第1の局による前記空間ヌル化情報の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す送信ヌル化利得とを備え、前記データ送信を前記送信することが、
前記送信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断することと、
前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信することと
を備える、(1)の方法。
(6)
前記SFIが、前記第2の局による受信機空間処理の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す受信ヌル化利得を備え、前記データ送信を前記送信することが、
前記受信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断することと、
前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信することと
を備える、(1)の方法。
(7)
前記SFIが、前記第1の局または第4の局によって前記第2の局に送信されたSFI要求に応答して、前記第2の局によって前記第1の局に送信される、(1)の方法。
(8)
SFIを少なくとも1つの干渉局に送信するように前記第3の局に依頼するために、SFI要求を前記第3の局に送信すること
をさらに備える、(1)の方法。
(9)
前記第1の局がサービングセルを備え、前記第2の局が被干渉ユーザ機器(UE)を備え、前記第3の局が被サービスUEを備える、(1)の方法。
(10)
前記SFIを前記受信することが、前記被干渉UEによって前記サービングセルに送信された前記SFIを受信することを備える、(9)の方法。
(11)
前記SFIを前記受信することが、前記被干渉UEによって第2のセルに送信され、前記サービングセルにフォワーディングされた前記SFIを受信することを備える、(9)の方法。
(12)
前記第1の局がユーザ機器(UE)を備え、前記第2の局が被干渉セルを備え、前記第3の局が前記UEのためのサービングセルを備える、(1)の方法。
(13)
ワイヤレス通信のための装置であって、
第1の局において、前記第1の局と通信していない第2の局によって送信された空間フィードバック情報(SFI)を受信するための手段と、
前記第2の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第1の局からのデータ送信を第3の局に送信するための手段と
を備える装置。
(14)
前記第3の局からのプリコーディング情報を受信するための手段と、
前記第2の局からの前記SFIと前記第3の局からの前記プリコーディング情報とに基づいてプリコーディング行列を選択するための手段とをさらに備え、前記データ送信が、前記プリコーディング行列に基づいて前記第1の局から前記第3の局に送信される
(13)の装置。
(15)
前記SFIが空間ヌル化情報を備え、前記データ送信が、前記第2の局から離れる方向に前記データ送信をステアリングするために前記空間ヌル化情報に基づいて前記第1の局によって送信される、(13)の装置。
(16)
前記SFIが、空間ヌル化情報と、前記第1の局による前記空間ヌル化情報の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す送信ヌル化利得とを備え、前記データ送信を送信するための前記手段が、
前記送信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断するための手段と、
前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信するための手段と
を備える、(13)の装置。
(17)
前記SFIが、前記第2の局による受信機空間処理の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す送信ヌル化利得を備え、前記データ送信を送信するための前記手段が、
前記受信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断するための手段と、
前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信するための手段と
を備える、(13)の装置。
(18)
ワイヤレス通信のための装置であって、
第1の局において、前記第1の局と通信していない第2の局によって送信された空間フィードバック情報(SFI)を受信することと、前記第2の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第1の局からのデータ送信を第3の局に送信することとを行うように構成された少なくとも1つのプロセッサ
を備える装置。
(19)
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第3の局からのプリコーディング情報を受信することと、前記第2の局からの前記SFIと前記第3の局からの前記プリコーディング情報とに基づいてプリコーディング行列を選択することと、前記プリコーディング行列に基づいて前記第1の局からの前記データ送信を前記第3の局に送信することとを行うよう
に構成された、(18)の装置。
(20)
前記SFIが空間ヌル化情報を備え、前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第2の局から離れる方向に前記データ送信をステアリングするために前記空間ヌル化情報に基づいて前記データ送信を送信するように構成された、(18)の装置。
(21)
前記SFIが、空間ヌル化情報と、前記第1の局による前記空間ヌル化情報の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す送信ヌル化利得とを備え、前記少なくとも1つのプロセッサが、前記送信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断することと、前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信することとを行うように構成された、(18)の装置。
(22)
前記SFIが、前記第2の局による受信機空間処理の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す受信ヌル化利得を備え、前記少なくとも1つのプロセッサが、前記受信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断することと、前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信することとを行うように構成された、(18)の装置。
(23)
少なくとも1つのコンピュータに、第1の局において、前記第1の局と通信していない第2の局によって送信された空間フィードバック情報(SFI)を受信させるためのコードと、
前記少なくとも1つのコンピュータに、前記第2の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第1の局からのデータ送信を第3の局に送信させるためのコードと
を備えるコンピュータ可読媒体
を備えるコンピュータプログラム製品。
(24)
ワイヤレス通信ネットワークにおいてデータを受信する方法であって、
第1の局によって、前記第1の局と通信していない第2の局のための空間フィードバック情報(SFI)を判断することと、
前記第2の局のための前記SFIを送信することと、
前記第1の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第2の局によって送信された送信を受信することと
を備える方法。
(25)
前記第1の局によって第3の局のためのプリコーディング情報を判断することと、
前記プリコーディング情報を前記第3の局に送信することと、
前記第1の局への前記プリコーディング情報に基づいて前記第3の局によって送信されたデータ送信を受信することと
をさらに備える、(24)の方法。
(26)
前記第2の局から前記第1の局への第1のチャネル応答を判断することであって、前記SFIが、前記第1のチャネル応答に基づいて判断される、第1のチャネル応答を判断することと、
前記第3の局から前記第1の局への第2のチャネル応答を判断することであって、前記プリコーディング情報が、前記第2のチャネル応答に基づいて判断される、第2のチャネル応答を判断することと
をさらに備える、(25)の方法。
(27)
前記SFIが空間ヌル化情報を備え、前記送信が、前記第1の局から離れる方向に前記送信をステアリングするために前記空間ヌル化情報に基づいて前記第2の局によって送信される、(24)の方法。
(28)
前記空間ヌル化情報が、前記第2の局のためのチャネル方向インジケータ(CDI)またはプリコーディング行列インジケータ(PMI)を備える、(27)の方法。
(29)
前記空間ヌル化情報が、データ送信を前記第1の局に送信する第3の局のためのチャネル方向インジケータ(CDI)またはプリコーディング行列インジケータ(PMI)を備える、(27)の方法。
(30)
前記空間ヌル化情報を前記判断することが、
前記第2の局から前記第1の局へのチャネル応答を判断することと、
前記第1の局への干渉を低減するために、前記チャネル応答に基づいてプリコーディング行列のコードブックからプリコーディング行列を選択することとを備え、前記空間ヌル化情報が前記選択されたプリコーディング行列を備える
(27)の方法。
(31)
前記SFIが、空間ヌル化情報と、前記第2の局による前記空間ヌル化情報の使用による前記第1の局への干渉の低減を示す送信ヌル化利得とを備え、前記送信が、前記送信ヌル化利得に基づいて判断された送信パワーレベルで前記第2の局によって送信される、(24)の方法。
(32)
前記SFIが、前記第1の局による受信機空間処理の使用による前記第1の局への干渉の低減を示す受信ヌル化利得を備え、前記送信が、前記受信ヌル化利得に基づいて判断された送信パワーレベルで前記第2の局によって送信される、(24)の方法。
(33)
前記第1の局と通信している第3の局からSFI要求を受信することをさらに備え、前記SFIが、前記SFI要求に応答して前記第1の局によって送信される
(24)の方法。
(34)
前記第1の局がユーザ機器(UE)を備え、前記第2の局が干渉セルを備え、前記第3の局が前記UEのためのサービングセルを備える、(25)の方法。
(35)
前記SFIを前記送信することが、前記SFIを前記干渉セルに送信することを備える、(34)の方法。
(36)
前記SFIを前記送信することが、前記SFIを、前記干渉セルにフォワーディングするために前記サービングセルに送信することを備える、(34)の方法。
(37)
前記第1の局がセルを備え、前記第2の局が干渉ユーザ機器(UE)を備え、前記第3の局が前記セルによってサービスされるUEを備える、(25)の方法。
(38)
ワイヤレス通信のための装置であって、
第1の局によって、前記第1の局と通信していない第2の局のための空間フィードバック情報(SFI)を判断するための手段と、
前記第2の局のための前記SFIを送信するための手段と、
前記第1の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第2の局によって送信された送信を受信するための手段と
を備える装置。
(39)
前記第1の局によって第3の局のためのプリコーディング情報を判断するための手段と、
前記プリコーディング情報を前記第3の局に送信するための手段と、
前記第1の局への前記プリコーディング情報に基づいて前記第3の局によって送信されたデータ送信を受信するための手段と
をさらに備える、(38)の装置。
(40)
前記SFIが空間ヌル化情報を備え、前記送信が、前記第1の局から離れる方向に前記送信をステアリングするために前記空間ヌル化情報に基づいて前記第2の局によって送信される、(38)の装置。

Claims (58)

  1. ワイヤレス通信ネットワークにおいてデータを送信する方法であって、
    第1の局において、第2の局によって送信された空間フィードバック情報(SFI)を受信することと、
    前記第2の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第1の局から第3の局にデータ送信をステアリングすることによって前記データ送信を送信することと、
    備え
    前記SFIに含まれた空間ヌル化情報に基づいて、前記第2の局から離れる方向に前記データ送信をステアリングするためにプリコーディング行列を選択すること
    をさらに備える、方法。
  2. 前記第3の局からのプリコーディング情報を受信することと、
    前記第2の局からの前記SFIと前記第3の局からの前記プリコーディング情報とに基づいてプリコーディング行列を選択することとをさらに備え、前記データ送信が、前記プリコーディング行列に基づいて前記第1の局から前記第3の局に送信される
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記SFIが前記空間ヌル化情報を備え、前記第1の局から第3の局に前記データ送信をステアリングすることによって前記データ送信を前記送信することが、前記第2の局から離れる前記方向に前記データ送信をステアリングするために前記プリコーディング行列に基づいて前記データ送信を送信することを備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記空間ヌル化情報が、前記第1の局のためのチャネル方向インジケータ(CDI)またはプリコーディング行列インジケータ(PMI)を備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記SFIが、空間ヌル化情報と、前記第1の局による前記空間ヌル化情報の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す送信ヌル化利得とを備え、前記データ送信を前記送信することが、
    前記送信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断することと、
    前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信することと
    を備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記SFIが、前記第2の局による受信機空間処理の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す受信ヌル化利得を備え、前記データ送信を前記送信することが、
    前記受信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断することと、
    前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信することと
    を備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記SFIが、前記第1の局または第4の局によって前記第2の局に送信されたSFI要求に応答して、前記第2の局によって前記第1の局に送信される、請求項1に記載の方法。
  8. SFIを少なくとも1つの干渉局に送信するように前記第3の局に依頼するために、SFI要求を前記第3の局に送信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記第1の局がサービングセルに対応し、前記第2の局が被干渉ユーザ機器(UE)に対応し、前記第3の局が被サービスUEに対応する、請求項1に記載の方法。
  10. 前記SFIを前記受信することが、前記被干渉UEによって前記サービングセルに送信された前記SFIを受信することを備える、請求項9に記載の方法。
  11. 前記SFIを前記受信することが、前記被干渉UEによって第2のセルに送信され、前記サービングセルにフォワーディングされた前記SFIを受信することを備える、請求項9に記載の方法。
  12. 前記第1の局がユーザ機器(UE)を備え、前記第2の局が被干渉セルを備え、前記第3の局が前記UEのためのサービングセルを備える、請求項1に記載の方法。
  13. ワイヤレス通信のための装置であって、
    第1の局において、第2の局によって送信された空間フィードバック情報(SFI)を受信するための手段と、
    前記第2の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第1の局から第3の局にデータ送信をステアリングすることによって前記データ送信を送信するための手段と
    備え
    前記SFIに含まれた空間ヌル化情報に基づいて、前記第2の局から離れる方向に前記データ送信をステアリングするためにプリコーディング行列を選択するための手段と
    をさらに備え装置。
  14. 前記第3の局からのプリコーディング情報を受信するための手段と、
    前記第2の局からの前記SFIと前記第3の局からの前記プリコーディング情報とに基づいてプリコーディング行列を選択するための手段とをさらに備え、前記データ送信が、前記プリコーディング行列に基づいて前記第1の局から前記第3の局に送信される
    請求項13に記載の装置。
  15. 前記SFIが前記空間ヌル化情報を備え、前記第1の局から第3の局に前記データ送信をステアリングすることによって前記データ送信を送信するための前記手段が、前記第2の局から離れる前記方向に前記データ送信をステアリングするために前記プリコーディング行列に基づいて前記データ送信を前記送信するための手段を備える、請求項13に記載の装置。
  16. 前記SFIが、空間ヌル化情報と、前記第1の局による前記空間ヌル化情報の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す送信ヌル化利得とを備え、前記データ送信を送信するための前記手段が、
    前記送信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断するための手段と、
    前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信するための手段と
    を備える、請求項13に記載の装置。
  17. 前記SFIが、前記第2の局による受信機空間処理の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す受信ヌル化利得を備え、前記データ送信を送信するための前記手段が、
    前記受信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断するための手段と、
    前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信するための手段と
    を備える、請求項13に記載の装置。
  18. ワイヤレス通信のための装置であって、
    第1の局において、第2の局によって送信された空間フィードバック情報(SFI)を受信することと、
    前記第2の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第1の局から第3の局にデータ送信をステアリングすることによって前記データ送信を送信することと
    前記SFIに含まれた空間ヌル化情報に基づいて、前記第2の局から離れる方向に前記データ送信をステアリングするためにプリコーディング行列を選択することと、
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサ
    を備える装置。
  19. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第3の局からのプリコーディング情報を受信することと、前記第2の局からの前記SFIと前記第3の局からの前記プリコーディング情報とに基づいてプリコーディング行列を選択することと、前記データ送信を、前記プリコーディング行列に基づいて前記第1の局から前記第3の局に送信することとを行うように構成された、請求項18に記載の装置。
  20. 前記SFIが前記空間ヌル化情報を備え、前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第2の局から離れる前記方向に前記データ送信をステアリングするために前記プリコーディング行列に基づいて前記データ送信を送信するように構成された、請求項18に記載の装置。
  21. 前記SFIが、空間ヌル化情報と、前記第1の局による前記空間ヌル化情報の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す送信ヌル化利得とを備え、前記少なくとも1つのプロセッサが、前記送信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断することと、前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信することとを行うように構成された、請求項18に記載の装置。
  22. 前記SFIが、前記第2の局による受信機空間処理の使用による前記第2の局への干渉の低減を示す受信ヌル化利得を備え、前記少なくとも1つのプロセッサが、前記受信ヌル化利得に基づいて送信パワーレベルを判断することと、前記送信パワーレベルで前記第1の局からの前記データ送信を送信することとを行うように構成された、請求項18に記載の装置。
  23. コードを格納したコンピュータ読み取り可能な格納媒体であって、前記コードが、
    少なくとも1つのコンピュータに、第1の局において、第2の局によって送信された空間フィードバック情報(SFI)を受信させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記第2の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第1の局から第3の局にデータ送信をステアリングすることによって前記データ送信を送信させるためのコードと
    備え
    前記SFIに含まれた空間ヌル化情報に基づいて、前記第2の局から離れる方向に前記データ送信をステアリングするためにプリコーディング行列を選択するためのコードと
    をさらに備えコンピュータ読み取り可能な格納媒体。
  24. ワイヤレス通信ネットワークにおいてデータを受信する方法であって、
    第1の局によって、第2の局のための空間フィードバック情報(SFI)を判断することと、
    前記SFIを前記第1の局から前記第2の局へ送信することと、
    前記第1の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第2の局によりステアリングされ、前記第2の局によって送られた送信を受信することと、
    を備え、
    前記SFIに含まれた空間ヌル化情報に基づいて、前記第2の局から離れる方向にデータ送信をステアリングするためにプリコーディング行列を選択すること
    をさらに備える、方法。
  25. 前記第1の局によって第3の局のためのプリコーディング情報を判断することと、
    前記プリコーディング情報を前記第3の局に送信することと、
    前記第1の局への前記プリコーディング情報に基づいて前記第3の局によって送信されたデータ送信を受信することと
    をさらに備える、請求項24に記載の方法。
  26. 前記第2の局から前記第1の局への第1のチャネル応答を判断することであって、前記SFIが、前記第1のチャネル応答に基づいて判断される、第1のチャネル応答を判断することと、
    前記第3の局から前記第1の局への第2のチャネル応答を判断することであって、前記プリコーディング情報が、前記第2のチャネル応答に基づいて判断される、第2のチャネル応答を判断することと
    をさらに備える、請求項25に記載の方法。
  27. 前記SFIが前記空間ヌル化情報を備え、前記第1の局から第3の局に前記データ送信をステアリングすることによって前記データ送信を前記送信することが、前記第1の局から離れる前記方向に前記送信をステアリングするために前記プリコーディング行列に基づいて前記データ送信を送信することを備える、請求項24に記載の方法。
  28. 前記空間ヌル化情報が、前記第2の局のためのチャネル方向インジケータ(CDI)またはプリコーディング行列インジケータ(PMI)を備える、請求項27に記載の方法。
  29. 前記空間ヌル化情報が、データ送信を前記第1の局に送信する第3の局のためのチャネル方向インジケータ(CDI)またはプリコーディング行列インジケータ(PMI)を備える、請求項27に記載の方法。
  30. 前記空間ヌル化情報を前記判断することが、
    前記第2の局から前記第1の局へのチャネル応答を判断することと、
    前記第1の局への干渉を低減するために、前記チャネル応答に基づいてプリコーディング行列のコードブックからプリコーディング行列を選択することと
    を備え、前記空間ヌル化情報が前記選択されたプリコーディング行列を備える請求項27に記載の方法。
  31. 前記SFIが、空間ヌル化情報と、前記第2の局による前記空間ヌル化情報の使用による前記第1の局への干渉の低減を示す送信ヌル化利得とを備え、前記送信が、前記送信ヌル化利得に基づいて判断された送信パワーレベルで前記第2の局によって送信される、請求項24に記載の方法。
  32. 前記SFIが、前記第1の局による受信機空間処理の使用による前記第1の局への干渉の低減を示す受信ヌル化利得を備え、前記送信が、前記受信ヌル化利得に基づいて判断された送信パワーレベルで前記第2の局によって送信される、請求項24に記載の方法。
  33. 前記第1の局と通信している第3の局からSFI要求を受信することをさらに備え、前記SFIが、前記SFI要求に応答して前記第1の局によって送信される請求項24に記載の方法。
  34. 前記第1の局がユーザ機器(UE)に対応し、前記第2の局が干渉セルに対応し、前記第3の局が前記UEのためのサービングセルに対応する、請求項25に記載の方法。
  35. 前記SFIを前記送信することが、前記SFIを前記干渉セルに送信することを備える、請求項34に記載の方法。
  36. 前記SFIを前記送信することが、前記SFIを、前記干渉セルにフォワーディングするために前記サービングセルに送信することを備える、請求項34に記載の方法。
  37. 前記第1の局がセルに対応し、前記第2の局が干渉ユーザ機器(UE)に対応し、前記第3の局が前記セルによってサービスされるUEに対応する、請求項25に記載の方法。
  38. ワイヤレス通信のための装置であって、
    第1の局によって、第2の局のための空間フィードバック情報(SFI)を判断するための手段と、
    前記SFIを前記第1の局から前記第2の局へ送信するための手段と、
    前記第1の局への干渉を低減するために前記SFIに基づいて前記第2の局によりステアリングされ、前記第2の局によって送られた送信を受信するための手段と
    備え
    前記SFIに含まれた空間ヌル化情報に基づいて、前記第2の局から離れる方向にデータ送信をステアリングするためにプリコーディング行列を選択するための手段
    をさらに備え装置。
  39. 前記第1の局によって第3の局のためのプリコーディング情報を判断するための手段と、
    前記プリコーディング情報を前記第3の局に送信するための手段と、
    前記第1の局への前記プリコーディング情報に基づいて前記第3の局によって送信されたデータ送信を受信するための手段と
    をさらに備える、請求項38に記載の装置。
  40. 前記SFIが前記空間ヌル化情報を備え、前記第1の局から第3の局に前記データ送信をステアリングすることによって前記データ送信を前記送信することが、前記第1の局から離れる前記方向に前記送信をステアリングするために前記プリコーディング行列に基づいて前記データ送信を送信することを備える、請求項38に記載の装置。
  41. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含む、請求項1に記載の方法。
  42. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含む、請求項13に記載の装置。
  43. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含む、請求項18に記載の装置。
  44. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含む、請求項23に記載のコンピュータ読み取り可能な格納媒体。
  45. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含む、請求項24に記載の方法。
  46. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含む、請求項38に記載の装置。
  47. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含む、請求項1に記載の方法。
  48. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含む、請求項13に記載の装置。
  49. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含む、請求項18に記載の装置。
  50. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含む、請求項23に記載のコンピュータ読み取り可能な格納媒体。
  51. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含む、請求項24に記載の方法。
  52. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含む、請求項38に記載の装置。
  53. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含み、前記リソースデータは、時間周波数リソースを示す、請求項1に記載の方法。
  54. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含み、前記リソースデータは、時間周波数リソースを示す、請求項13に記載の装置。
  55. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含み、前記リソースデータは、時間周波数リソースを示す、請求項18に記載の装置。
  56. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含み、前記リソースデータは、時間周波数リソースを示す、請求項23に記載のコンピュータ読み取り可能な格納媒体。
  57. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含み、前記リソースデータは、時間周波数リソースを示す、請求項24に記載の方法。
  58. 前記SFIは、送信のために使用されるスケジューリングデータを含み、前記スケジューリングデータは、前記送信のために使用されるリソースに関するリソースデータを含み、前記リソースデータは、時間周波数リソースを示す、請求項38に記載の装置。
JP2013150632A 2008-05-15 2013-07-19 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和 Expired - Fee Related JP5976601B2 (ja)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US5356408P 2008-05-15 2008-05-15
US61/053,564 2008-05-15
US11785208P 2008-11-25 2008-11-25
US61/117,852 2008-11-25
US12/463,723 2009-05-11
US12/463,723 US8140098B2 (en) 2008-05-15 2009-05-11 Spatial interference mitigation for wireless communication

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011509767A Division JP5646461B2 (ja) 2008-05-15 2009-05-15 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015133695A Division JP6185013B2 (ja) 2008-05-15 2015-07-02 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014003621A JP2014003621A (ja) 2014-01-09
JP5976601B2 true JP5976601B2 (ja) 2016-08-23

Family

ID=41316622

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011509770A Withdrawn JP2011522470A (ja) 2008-05-15 2009-05-15 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和方式
JP2011509767A Expired - Fee Related JP5646461B2 (ja) 2008-05-15 2009-05-15 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和
JP2013150638A Active JP5738936B2 (ja) 2008-05-15 2013-07-19 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和方式
JP2013150632A Expired - Fee Related JP5976601B2 (ja) 2008-05-15 2013-07-19 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和
JP2015133695A Expired - Fee Related JP6185013B2 (ja) 2008-05-15 2015-07-02 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011509770A Withdrawn JP2011522470A (ja) 2008-05-15 2009-05-15 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和方式
JP2011509767A Expired - Fee Related JP5646461B2 (ja) 2008-05-15 2009-05-15 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和
JP2013150638A Active JP5738936B2 (ja) 2008-05-15 2013-07-19 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和方式

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015133695A Expired - Fee Related JP6185013B2 (ja) 2008-05-15 2015-07-02 ワイヤレス通信のための空間干渉緩和

Country Status (15)

Country Link
US (2) US8140098B2 (ja)
EP (5) EP2281375B1 (ja)
JP (5) JP2011522470A (ja)
KR (4) KR101321918B1 (ja)
CN (2) CN102027722B (ja)
AU (2) AU2009246176B2 (ja)
BR (2) BRPI0913953A2 (ja)
CA (2) CA2724122C (ja)
HK (1) HK1157089A1 (ja)
IL (3) IL209146A (ja)
MX (2) MX2010012395A (ja)
MY (1) MY158263A (ja)
RU (1) RU2493655C2 (ja)
TW (2) TWI393467B (ja)
WO (2) WO2009140637A2 (ja)

Families Citing this family (261)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7917176B2 (en) * 2006-02-14 2011-03-29 Nec Laboratories America, Inc. Structured codebook and successive beamforming for multiple-antenna systems
US8140098B2 (en) * 2008-05-15 2012-03-20 Qualcomm Incorporated Spatial interference mitigation for wireless communication
US8718021B2 (en) * 2008-07-07 2014-05-06 Apple Inc. Uplink control signal design for wireless system
US8547861B2 (en) * 2008-07-07 2013-10-01 Apple Inc. Optimizing downlink communications between a base station and a remote terminal by power sharing
US9119212B2 (en) 2008-07-11 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Inter-cell interference cancellation framework
US8630587B2 (en) * 2008-07-11 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Inter-cell interference cancellation framework
US9755705B2 (en) * 2008-08-07 2017-09-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting multi-user and single-user MIMO in a wireless communication system
US9294160B2 (en) 2008-08-11 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting distributed MIMO in a wireless communication system
JP5231645B2 (ja) * 2008-08-14 2013-07-10 エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート ビームフォーミングベクトル生成方法およびビームフォーミングベクトル生成情報提供方法
WO2010048985A1 (en) * 2008-10-27 2010-05-06 Nokia Siemens Networks Oy Method for network co-ordination in a mobile communications system and apparatus thereof
WO2010075678A1 (en) * 2009-01-04 2010-07-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, apparatus and system for signaling resource partition
US8867999B2 (en) * 2009-01-26 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Downlink interference cancellation methods
US8964656B2 (en) * 2009-04-02 2015-02-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting channel state information in wireless communication system
WO2010120024A1 (en) * 2009-04-15 2010-10-21 Lg Electronics Inc. Method of coordinating precoding matrixes in a wireless communication system
EP2422479B1 (en) * 2009-04-22 2014-12-17 Nokia Solutions and Networks Oy Selective interference rejection combining
US8488724B2 (en) * 2009-05-14 2013-07-16 Silvus Technologies, Inc. Wideband interference mitigation for devices with multiple receivers
US8611239B2 (en) * 2009-05-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Distributed computation of common normalization constant for quantized best effort traffic priority
CN101931445A (zh) * 2009-06-19 2010-12-29 松下电器产业株式会社 基于空分多址接入的参考信号与数据叠加的方法与设备
EP2462771A1 (en) * 2009-08-07 2012-06-13 Nokia Siemens Networks Oy Scheduling in radio telecommunication system
US9832769B2 (en) 2009-09-25 2017-11-28 Northwestern University Virtual full duplex network communications
US20110116421A1 (en) * 2009-09-25 2011-05-19 Dongning Guo Rapid on-off-division duplex network communications
KR101555820B1 (ko) * 2009-12-02 2015-10-06 삼성전자주식회사 접속망의 클래스에 따라 비대칭적인 피드백 기법을 사용하는 계층 셀 통신 시스템
US8995342B2 (en) * 2009-12-17 2015-03-31 Lg Electronics Inc. Method of reducing interference between stations in wireless LAN system, and apparatus supporting the same
CN102104404B (zh) * 2009-12-21 2014-09-17 株式会社Ntt都科摩 无线通信系统中多用户mimo的传输方法、基站和用户终端
WO2011078571A2 (ko) * 2009-12-22 2011-06-30 엘지전자 주식회사 프리코딩된 사운딩 참조신호를 이용하여 comp 통신을 수행하는 장치 및 그 방법
WO2011083774A1 (ja) 2010-01-08 2011-07-14 パナソニック株式会社 通信装置及び通信方法
KR20120113769A (ko) * 2010-01-08 2012-10-15 샤프 가부시키가이샤 사운딩 참조 신호 송신에 대한 이동체 통신 방법 및 시스템, 및 기지국, 유저 기기 및 이들에 탑재되는 집적 회로
US9148205B2 (en) 2010-01-25 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Feedback for supporting SU-MIMO and MU-MIMO operation in wireless communication
WO2011102631A2 (en) * 2010-02-16 2011-08-25 Lg Electronics Inc. Relay node apparatus for transmitting and receiving signal according to link operation mode in wireless communication system and method thereof
JP5621843B2 (ja) * 2010-04-27 2014-11-12 富士通株式会社 無線通信方法、無線基地局、移動端末、無線通信システム
WO2011134107A1 (en) * 2010-04-30 2011-11-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Control signaling design for lte-a downlink transmission mode
JP5644028B2 (ja) * 2010-05-27 2014-12-24 京セラ株式会社 無線基地局、無線通信システムおよび無線通信方法
KR101931711B1 (ko) * 2010-06-14 2018-12-24 엘지전자 주식회사 다중 노드 시스템에서 간섭 제거 방법 및 이러한 방법을 이용하는 단말
KR101727016B1 (ko) * 2010-08-10 2017-04-14 삼성전자주식회사 상향 링크에서의 다중 사용자 간섭 정렬 시스템 및 방법
EP2421186A3 (en) * 2010-08-20 2014-11-26 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
KR101846165B1 (ko) * 2010-08-20 2018-04-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
EP2421185B1 (en) * 2010-08-20 2019-07-03 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
EP2421187B1 (en) * 2010-08-20 2018-02-28 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
EP2421188A3 (en) * 2010-08-20 2014-11-26 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
US8693421B2 (en) * 2010-09-02 2014-04-08 Texas Instruments Incorporated Downlink 8 TX codebook sub-sampling for CSI feedback
KR20120031700A (ko) * 2010-09-27 2012-04-04 삼성전자주식회사 계층 셀 통신 시스템에서 피드포워드 인덱스를 이용한 간섭 정렬 방법 및 장치
WO2012053854A2 (ko) * 2010-10-21 2012-04-26 엘지전자 주식회사 다중 노드 시스템에서 신호 전송 방법
US9504027B2 (en) * 2010-11-25 2016-11-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a control channel and a data channel in a wireless communication system
KR101955516B1 (ko) 2010-12-07 2019-03-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말 간의 통신 방법 및 장치
KR20120085998A (ko) * 2011-01-25 2012-08-02 삼성전자주식회사 빔포밍을 사용하는 이기종 네트워크에서 간섭완화를 위한 방법 및 장치
CN102149204B (zh) * 2011-02-01 2013-10-02 华为技术有限公司 一种信道资源调度方法、系统及基站
KR101610452B1 (ko) * 2011-03-10 2016-04-07 후지쯔 가부시끼가이샤 간섭 조정 방법, 기지국 및 사용자 단말기
CN103404067A (zh) * 2011-04-08 2013-11-20 诺基亚西门子网络公司 载波聚合系统中的上行链路控制信令
US9100067B2 (en) * 2011-04-14 2015-08-04 Lg Electronics Inc. Method for suppressing interference of terminal in multiple input multiple output wireless communication system and apparatus therefor
WO2012154094A1 (en) * 2011-05-09 2012-11-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for transmitting and receiving sub - frame specific power offset information
JP5752996B2 (ja) * 2011-05-31 2015-07-22 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、及びそれらを備えた通信システム
US9008677B2 (en) * 2011-06-08 2015-04-14 Qualcomm Incorporated Communication devices for multiple group communications
US9246660B2 (en) 2011-07-04 2016-01-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for interference mitigation in wireless communication system including heterogeneous network
US8718560B2 (en) * 2011-07-07 2014-05-06 Cisco Technology, Inc. Dynamic clear channel assessment using spectrum intelligent interference nulling
US9155002B2 (en) * 2011-07-15 2015-10-06 Lg Electronics Inc. Method for performing handover during device-to-device communication in wireless access system and device for same
US8948090B2 (en) 2011-08-25 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Multi-point PUCCH attachment
US20130051265A1 (en) * 2011-08-25 2013-02-28 Qualcomm Incorporated Base station enhancements for cooperative multi-point communication
CN103220704B (zh) * 2012-01-21 2019-02-26 华为技术有限公司 无线通信系统中测量增强的方法和装置
US9520929B2 (en) * 2012-02-29 2016-12-13 Kyocera Corporation Communication control method, user terminal, and base station
US9455814B2 (en) * 2012-05-10 2016-09-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving data
US8982693B2 (en) 2012-05-14 2015-03-17 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device
US9198070B2 (en) * 2012-05-14 2015-11-24 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device
US9275690B2 (en) 2012-05-30 2016-03-01 Tahoe Rf Semiconductor, Inc. Power management in an electronic system through reducing energy usage of a battery and/or controlling an output power of an amplifier thereof
EP2688330B1 (en) * 2012-07-17 2014-06-11 Alcatel Lucent Method for interference reduction in a radio communication system, processing unit, and wireless access network node thereof
US9509351B2 (en) 2012-07-27 2016-11-29 Tahoe Rf Semiconductor, Inc. Simultaneous accommodation of a low power signal and an interfering signal in a radio frequency (RF) receiver
US8792896B2 (en) * 2012-10-09 2014-07-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Beamforming for increasing cell edge capacity in a heterogeneous network
US10009065B2 (en) 2012-12-05 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Backhaul link for distributed antenna system
US9113347B2 (en) 2012-12-05 2015-08-18 At&T Intellectual Property I, Lp Backhaul link for distributed antenna system
WO2014101242A1 (zh) * 2012-12-31 2014-07-03 华为技术有限公司 报告信道状态信息csi的方法、用户设备和基站
US10841037B2 (en) * 2013-01-22 2020-11-17 Qualcomm Incorporated Managing interference in a network
US9143212B2 (en) 2013-02-25 2015-09-22 Texas Instruments Incorporated Codebook sub-sampling for CSI feedback on PUCCH for 4Tx MIMO
US9780449B2 (en) 2013-03-15 2017-10-03 Integrated Device Technology, Inc. Phase shift based improved reference input frequency signal injection into a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation to reduce a phase-steering requirement during beamforming
US9722310B2 (en) 2013-03-15 2017-08-01 Gigpeak, Inc. Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through frequency multiplication
US9531070B2 (en) 2013-03-15 2016-12-27 Christopher T. Schiller Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through accommodating differential coupling between VCOs thereof
US9716315B2 (en) 2013-03-15 2017-07-25 Gigpeak, Inc. Automatic high-resolution adaptive beam-steering
US9184498B2 (en) 2013-03-15 2015-11-10 Gigoptix, Inc. Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through fine control of a tunable frequency of a tank circuit of a VCO thereof
US9666942B2 (en) 2013-03-15 2017-05-30 Gigpeak, Inc. Adaptive transmit array for beam-steering
US9837714B2 (en) 2013-03-15 2017-12-05 Integrated Device Technology, Inc. Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through a circular configuration thereof
US9525524B2 (en) 2013-05-31 2016-12-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
EP2993934B1 (en) * 2013-06-04 2018-08-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and device, and user equipment
CN104521271B (zh) 2013-07-30 2018-06-19 华为技术有限公司 处理小区同频干扰的方法、装置、系统、基站及用户终端
JP6242643B2 (ja) * 2013-09-26 2017-12-06 京セラ株式会社 通信制御方法、基地局、及びユーザ端末
US8897697B1 (en) 2013-11-06 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, Lp Millimeter-wave surface-wave communications
WO2015073937A1 (en) * 2013-11-17 2015-05-21 Ping Liang Massive mimo multi-user beamforming and single channel full duplex for wireless networks
US9209902B2 (en) 2013-12-10 2015-12-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Quasi-optical coupler
US10897786B2 (en) * 2014-02-28 2021-01-19 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods
WO2015171050A1 (en) 2014-05-08 2015-11-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods to signal current mimo stream interference mitigation status
US9692101B2 (en) 2014-08-26 2017-06-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave couplers for coupling electromagnetic waves between a waveguide surface and a surface of a wire
US9768833B2 (en) 2014-09-15 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for sensing a condition in a transmission medium of electromagnetic waves
US10063280B2 (en) 2014-09-17 2018-08-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Monitoring and mitigating conditions in a communication network
US9628854B2 (en) 2014-09-29 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing content in a communication network
US9615269B2 (en) 2014-10-02 2017-04-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus that provides fault tolerance in a communication network
US9685992B2 (en) 2014-10-03 2017-06-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Circuit panel network and methods thereof
US9503189B2 (en) 2014-10-10 2016-11-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for arranging communication sessions in a communication system
US9973299B2 (en) 2014-10-14 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a mode of communication in a communication network
US9762289B2 (en) 2014-10-14 2017-09-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting or receiving signals in a transportation system
US9769020B2 (en) 2014-10-21 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for responding to events affecting communications in a communication network
US9780834B2 (en) 2014-10-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting electromagnetic waves
US9653770B2 (en) 2014-10-21 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave coupler, coupling module and methods for use therewith
US9627768B2 (en) 2014-10-21 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9312919B1 (en) 2014-10-21 2016-04-12 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission device with impairment compensation and methods for use therewith
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
US9520945B2 (en) 2014-10-21 2016-12-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for providing communication services and methods thereof
US9680670B2 (en) 2014-11-20 2017-06-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with channel equalization and control and methods for use therewith
US9654173B2 (en) 2014-11-20 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for powering a communication device and methods thereof
US10340573B2 (en) 2016-10-26 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with cylindrical coupling device and methods for use therewith
US10009067B2 (en) 2014-12-04 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for configuring a communication interface
US9742462B2 (en) 2014-12-04 2017-08-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and communication interfaces and methods for use therewith
US9954287B2 (en) 2014-11-20 2018-04-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for converting wireless signals and electromagnetic waves and methods thereof
US9461706B1 (en) 2015-07-31 2016-10-04 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for exchanging communication signals
US9544006B2 (en) 2014-11-20 2017-01-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with mode division multiplexing and methods for use therewith
US10243784B2 (en) 2014-11-20 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. System for generating topology information and methods thereof
US9800327B2 (en) 2014-11-20 2017-10-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for controlling operations of a communication device and methods thereof
US9997819B2 (en) 2015-06-09 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and method for facilitating propagation of electromagnetic waves via a core
US10144036B2 (en) 2015-01-30 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating interference affecting a propagation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9876570B2 (en) 2015-02-20 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9749013B2 (en) 2015-03-17 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for reducing attenuation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US10224981B2 (en) 2015-04-24 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, Lp Passive electrical coupling device and methods for use therewith
US9705561B2 (en) 2015-04-24 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Directional coupling device and methods for use therewith
US9793954B2 (en) 2015-04-28 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device and methods for use therewith
US9948354B2 (en) 2015-04-28 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device with reflective plate and methods for use therewith
US9490869B1 (en) 2015-05-14 2016-11-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having multiple cores and methods for use therewith
US9871282B2 (en) 2015-05-14 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, L.P. At least one transmission medium having a dielectric surface that is covered at least in part by a second dielectric
US9748626B2 (en) 2015-05-14 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Plurality of cables having different cross-sectional shapes which are bundled together to form a transmission medium
US10650940B2 (en) 2015-05-15 2020-05-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US9917341B2 (en) 2015-05-27 2018-03-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and method for launching electromagnetic waves and for modifying radial dimensions of the propagating electromagnetic waves
US10812174B2 (en) 2015-06-03 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device and methods for use therewith
US9912381B2 (en) 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination and methods for use therewith
US9866309B2 (en) 2015-06-03 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, Lp Host node device and methods for use therewith
US10103801B2 (en) 2015-06-03 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Host node device and methods for use therewith
US9913139B2 (en) 2015-06-09 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Signal fingerprinting for authentication of communicating devices
US9608692B2 (en) 2015-06-11 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US10142086B2 (en) 2015-06-11 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9820146B2 (en) 2015-06-12 2017-11-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9667317B2 (en) 2015-06-15 2017-05-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing security using network traffic adjustments
US9640850B2 (en) 2015-06-25 2017-05-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a non-fundamental wave mode on a transmission medium
US9865911B2 (en) 2015-06-25 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system for slot radiating first electromagnetic waves that are combined into a non-fundamental wave mode second electromagnetic wave on a transmission medium
US9509415B1 (en) 2015-06-25 2016-11-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a fundamental wave mode on a transmission medium
US9836957B2 (en) 2015-07-14 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating with premises equipment
US9853342B2 (en) 2015-07-14 2017-12-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric transmission medium connector and methods for use therewith
US10033107B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US9722318B2 (en) 2015-07-14 2017-08-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US10033108B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave having a wave mode that mitigates interference
US10170840B2 (en) 2015-07-14 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sending or receiving electromagnetic signals
US9847566B2 (en) 2015-07-14 2017-12-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a field of a signal to mitigate interference
US10341142B2 (en) 2015-07-14 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an uninsulated conductor
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
US10320586B2 (en) 2015-07-14 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an insulated transmission medium
US9628116B2 (en) 2015-07-14 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for transmitting wireless signals
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
US9882257B2 (en) 2015-07-14 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US10205655B2 (en) 2015-07-14 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array and multiple communication paths
US10090606B2 (en) 2015-07-15 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system with dielectric array and methods for use therewith
US9608740B2 (en) 2015-07-15 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9793951B2 (en) 2015-07-15 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9871283B2 (en) 2015-07-23 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission medium having a dielectric core comprised of plural members connected by a ball and socket configuration
US10784670B2 (en) 2015-07-23 2020-09-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna support for aligning an antenna
US9749053B2 (en) 2015-07-23 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Node device, repeater and methods for use therewith
US9912027B2 (en) 2015-07-23 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for exchanging communication signals
US9948333B2 (en) 2015-07-23 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for wireless communications to mitigate interference
US9735833B2 (en) 2015-07-31 2017-08-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communications management in a neighborhood network
US9967173B2 (en) 2015-07-31 2018-05-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US10020587B2 (en) 2015-07-31 2018-07-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Radial antenna and methods for use therewith
US20170050104A1 (en) * 2015-08-18 2017-02-23 Daniel M. Perreira Everlasting Glove
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
US10009063B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an out-of-band reference signal
US10079661B2 (en) 2015-09-16 2018-09-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a clock reference
US10009901B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method, apparatus, and computer-readable storage medium for managing utilization of wireless resources between base stations
US10051629B2 (en) 2015-09-16 2018-08-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an in-band reference signal
US9769128B2 (en) 2015-09-28 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for encryption of communications over a network
US9729197B2 (en) 2015-10-01 2017-08-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating network management traffic over a network
US9882277B2 (en) 2015-10-02 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, Lp Communication device and antenna assembly with actuated gimbal mount
US9876264B2 (en) 2015-10-02 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Communication system, guided wave switch and methods for use therewith
US10665942B2 (en) 2015-10-16 2020-05-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting wireless communications
US10355367B2 (en) 2015-10-16 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna structure for exchanging wireless signals
WO2017075771A1 (en) 2015-11-04 2017-05-11 Orange Improved method for selecting element of graphical user interface
WO2017075772A1 (en) * 2015-11-04 2017-05-11 Orange Improved method for selecting element of graphical user interface
US9906288B2 (en) * 2016-01-29 2018-02-27 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Circuits and methods for spatio-spectral interference mitigation
CN109076462B (zh) * 2016-04-29 2021-10-26 瑞典爱立信有限公司 用于无线设备的覆盖范围扩展
CN106027216B (zh) * 2016-06-29 2019-04-19 江苏中兴微通信息科技有限公司 无线s2s通信系统的站点调度方法
US9912419B1 (en) 2016-08-24 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing a fault in a distributed antenna system
US9860075B1 (en) 2016-08-26 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and communication node for broadband distribution
US10291311B2 (en) 2016-09-09 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating a fault in a distributed antenna system
US11032819B2 (en) 2016-09-15 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a control channel reference signal
EP3301818B1 (en) * 2016-09-30 2019-11-06 Intel IP Corporation A receiver, a method for controlling a receiver, and a mobile communications device
EP3310013B1 (en) 2016-10-13 2020-07-15 Nokia Technologies Oy Sharing resources in an unlicensed frequency band
US10135147B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via an antenna
US10340600B2 (en) 2016-10-18 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via plural waveguide systems
US10135146B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via circuits
US9991580B2 (en) 2016-10-21 2018-06-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system for guided wave mode cancellation
US9876605B1 (en) 2016-10-21 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system to support desired guided wave mode
US10811767B2 (en) 2016-10-21 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with convex dielectric radome
US10374316B2 (en) 2016-10-21 2019-08-06 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with non-uniform dielectric
US10312567B2 (en) 2016-10-26 2019-06-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with planar strip antenna and methods for use therewith
US10498044B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for configuring a surface of an antenna
US10225025B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for detecting a fault in a communication system
US10291334B2 (en) 2016-11-03 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System for detecting a fault in a communication system
US10224634B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for adjusting an operational characteristic of an antenna
US10340601B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-antenna system and methods for use therewith
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system and methods for use therewith
US10340603B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having shielded structural configurations for assembly
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
US10178445B2 (en) 2016-11-23 2019-01-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, devices, and systems for load balancing between a plurality of waveguides
US10305190B2 (en) 2016-12-01 2019-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Reflecting dielectric antenna system and methods for use therewith
US10361489B2 (en) 2016-12-01 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric dish antenna system and methods for use therewith
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical antenna and methods for use therewith
US10382976B2 (en) 2016-12-06 2019-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing wireless communications based on communication paths and network device positions
US10439675B2 (en) 2016-12-06 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for repeating guided wave communication signals
US10637149B2 (en) 2016-12-06 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Injection molded dielectric antenna and methods for use therewith
US10694379B2 (en) 2016-12-06 2020-06-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system with device-based authentication and methods for use therewith
US10135145B2 (en) 2016-12-06 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave along a transmission medium
US10326494B2 (en) 2016-12-06 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for measurement de-embedding and methods for use therewith
US10727599B2 (en) 2016-12-06 2020-07-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with slot antenna and methods for use therewith
US10020844B2 (en) 2016-12-06 2018-07-10 T&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for broadcast communication via guided waves
US10446936B2 (en) 2016-12-07 2019-10-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10547348B2 (en) 2016-12-07 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for switching transmission mediums in a communication system
US10243270B2 (en) 2016-12-07 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Beam adaptive multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10389029B2 (en) 2016-12-07 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system with core selection and methods for use therewith
US10359749B2 (en) 2016-12-07 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for utilities management via guided wave communication
US10168695B2 (en) 2016-12-07 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for controlling an unmanned aircraft
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
US10027397B2 (en) 2016-12-07 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed antenna system and methods for use therewith
US10139820B2 (en) 2016-12-07 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for deploying equipment of a communication system
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10069535B2 (en) 2016-12-08 2018-09-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves having a certain electric field structure
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
US10938108B2 (en) 2016-12-08 2021-03-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Frequency selective multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
US10389037B2 (en) 2016-12-08 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selecting sections of an antenna array and use therewith
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10530505B2 (en) 2016-12-08 2020-01-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves along a transmission medium
US10601494B2 (en) 2016-12-08 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Dual-band communication device and method for use therewith
US10411356B2 (en) 2016-12-08 2019-09-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selectively targeting communication devices with an antenna array
US9911020B1 (en) 2016-12-08 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for tracking via a radio frequency identification device
US10916969B2 (en) 2016-12-08 2021-02-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing power using an inductive coupling
US10340983B2 (en) 2016-12-09 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveying remote sites via guided wave communications
US10264586B2 (en) 2016-12-09 2019-04-16 At&T Mobility Ii Llc Cloud-based packet controller and methods for use therewith
US9838896B1 (en) 2016-12-09 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for assessing network coverage
CN108282298B (zh) * 2017-01-06 2023-04-11 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号传输方法及装置
US9973940B1 (en) 2017-02-27 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for dynamic impedance matching of a guided wave launcher
US10298293B2 (en) 2017-03-13 2019-05-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus of communication utilizing wireless network devices
US10506586B2 (en) 2017-03-24 2019-12-10 Qualcomm Incorporated Slot format indicator (SFI) and slot aggregation level indication in group common PDCCH and SFI conflict handling
CN108632856B (zh) * 2017-03-24 2021-06-11 中国移动通信集团广东有限公司 一种确定目标邻区的处理方法及服务器
EP3382968B1 (en) * 2017-03-31 2020-01-01 Intel IP Corporation Communication device and method for radio communication
CN111165037B (zh) * 2017-08-02 2023-09-19 株式会社Ntt都科摩 终端、基站、系统以及无线通信方法
US11412495B2 (en) * 2017-08-07 2022-08-09 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving signal in wireless communication system and device therefor
CN109429275B (zh) * 2017-08-21 2021-05-07 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
US10820329B2 (en) 2017-12-04 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave communication system with interference mitigation and methods for use therewith
US10716023B2 (en) * 2017-12-19 2020-07-14 Qualcomm Incorporated Multi-level slot format indicator
CN110012546A (zh) * 2018-01-05 2019-07-12 中国移动通信有限公司研究院 一种协议数据单元pdu的传输方法、基站及终端
WO2019142512A1 (ja) * 2018-01-16 2019-07-25 ソニー株式会社 通信装置及び通信方法
CN110139370B (zh) * 2018-02-09 2022-01-11 华为技术有限公司 信息指示的方法、通信装置和通信系统
US11051357B2 (en) * 2018-04-05 2021-06-29 Qualcomm Incorporated Cancellation policy for radio resource control configured uplink transmissions
US11764935B2 (en) * 2020-02-07 2023-09-19 Qualcomm Incorporated Open loop clutter interference mitigation
WO2021209792A1 (en) * 2020-04-16 2021-10-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for configurable interference mitigation
JP7468114B2 (ja) 2020-04-21 2024-04-16 日本電気株式会社 制御装置、無線通信方法及び無線通信プログラム
JP7040569B2 (ja) * 2020-08-31 2022-03-23 沖電気工業株式会社 無線通信装置、無線通信システム、無線通信方法および無線通信プログラム
KR20220161970A (ko) 2021-05-31 2022-12-07 포항공과대학교 산학협력단 순환신경망을 이용한 이종 네트워크 자원 할당 방법 및 장치
US20230261706A1 (en) * 2022-02-14 2023-08-17 Qualcomm Incorporated Selection of beamforming configuration parameters for a multi-panel active antenna system (aas)

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3975054B2 (ja) 2000-11-09 2007-09-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及びその装置
US6611231B2 (en) * 2001-04-27 2003-08-26 Vivato, Inc. Wireless packet switched communication systems and networks using adaptively steered antenna arrays
GB2376568B (en) 2001-06-12 2005-06-01 Mobisphere Ltd Improvements in or relating to smart antenna arrays
US7257167B2 (en) * 2003-08-19 2007-08-14 The University Of Hong Kong System and method for multi-access MIMO channels with feedback capacity constraint
US7194042B2 (en) * 2004-01-13 2007-03-20 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a mimo communication system
RU2259636C1 (ru) 2004-03-10 2005-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ передачи сообщений в системе с обратной связью
US7139328B2 (en) * 2004-11-04 2006-11-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for closed loop data transmission
JP4589408B2 (ja) 2004-12-30 2010-12-01 インテル・コーポレーション シンボル間干渉があるチャネルのための所定の応答プリコーディング
US9136974B2 (en) * 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
TWI274482B (en) 2005-10-18 2007-02-21 Ind Tech Res Inst MIMO-OFDM system and pre-coding and feedback method therein
US7948959B2 (en) * 2005-10-27 2011-05-24 Qualcomm Incorporated Linear precoding for time division duplex system
KR100923913B1 (ko) * 2005-11-17 2009-10-28 삼성전자주식회사 다중 사용자 간섭 제거 장치 및 방법
US20070147536A1 (en) * 2005-12-27 2007-06-28 Ezer Melzer Wireless communication device employing interference-sensitive mode selection and associated methods
CN102387596B (zh) 2006-01-18 2014-11-26 株式会社Ntt都科摩 发送装置和发送方法
PL1816883T3 (pl) 2006-02-03 2017-08-31 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Przydział zasobów na łączu uplink w systemie komunikacji mobilnej
JP4167691B2 (ja) 2006-03-06 2008-10-15 京セラ株式会社 アダプティブアレイ基地局
US7804800B2 (en) * 2006-03-31 2010-09-28 Intel Corporation Efficient training schemes for MIMO based wireless networks
US8036669B2 (en) 2006-04-20 2011-10-11 Qualcomm Incorporated Orthogonal resource reuse with SDMA beams
US20150030058A9 (en) * 2006-05-17 2015-01-29 Texas Instruments Inc. Cqi feedback for mimo deployments
US8290089B2 (en) * 2006-05-22 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Derivation and feedback of transmit steering matrix
US8542589B2 (en) * 2006-06-05 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing beamforming feedback in wireless communication systems
US7754295B2 (en) * 2006-06-29 2010-07-13 Industrial Technology Research Institute Single substrate guest-host polymer dispersed liquid crystal displays
US7961640B2 (en) 2006-10-26 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for codebook exchange in a multiple access wireless communication system
CN101159462A (zh) * 2007-11-01 2008-04-09 中国科学技术大学 一种多天线多小区系统中的有限反馈预编码干扰抑制方法
KR100991793B1 (ko) * 2007-12-31 2010-11-03 엘지전자 주식회사 셀간 간섭 감소 방법
US8140098B2 (en) * 2008-05-15 2012-03-20 Qualcomm Incorporated Spatial interference mitigation for wireless communication

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010151434A (ru) 2012-06-20
KR101367901B1 (ko) 2014-02-26
CA2724122C (en) 2014-11-04
BRPI0912614A2 (pt) 2018-02-06
AU2009246176A1 (en) 2009-11-19
EP2627048B1 (en) 2020-06-24
KR20130069856A (ko) 2013-06-26
EP2627049B1 (en) 2020-06-24
EP2627048A1 (en) 2013-08-14
JP2014003621A (ja) 2014-01-09
CA2723733C (en) 2014-10-28
MX2010012395A (es) 2010-12-01
IL209146A0 (en) 2011-01-31
EP2281375B1 (en) 2020-06-24
RU2010151418A (ru) 2012-06-27
TWI404367B (zh) 2013-08-01
JP6185013B2 (ja) 2017-08-23
KR20110002884A (ko) 2011-01-10
KR20120124493A (ko) 2012-11-13
IL209146A (en) 2014-06-30
TW200952521A (en) 2009-12-16
TW201004201A (en) 2010-01-16
CA2723733A1 (en) 2009-11-19
CN102027722B (zh) 2014-07-16
JP2011522470A (ja) 2011-07-28
JP5646461B2 (ja) 2014-12-24
WO2009140633A2 (en) 2009-11-19
KR101321918B1 (ko) 2013-10-28
CA2724122A1 (en) 2009-11-19
TWI393467B (zh) 2013-04-11
KR101322651B1 (ko) 2013-10-29
EP2281375A2 (en) 2011-02-09
HK1157089A1 (en) 2012-06-22
US8140098B2 (en) 2012-03-20
WO2009140637A3 (en) 2010-08-26
IL209215A0 (en) 2011-01-31
US8447236B2 (en) 2013-05-21
KR101277596B1 (ko) 2013-06-25
WO2009140633A3 (en) 2010-08-19
JP2011524663A (ja) 2011-09-01
AU2009246092A1 (en) 2009-11-19
JP2015228664A (ja) 2015-12-17
WO2009140637A2 (en) 2009-11-19
CN102027722A (zh) 2011-04-20
EP2281374A2 (en) 2011-02-09
MY158263A (en) 2016-09-30
BRPI0913953A2 (pt) 2015-10-20
AU2009246176B2 (en) 2013-09-12
EP3054637A1 (en) 2016-08-10
JP5738936B2 (ja) 2015-06-24
RU2493655C2 (ru) 2013-09-20
EP3054637B1 (en) 2021-08-11
KR20110010116A (ko) 2011-01-31
EP2627049A3 (en) 2013-10-30
US20090286562A1 (en) 2009-11-19
EP2627049A2 (en) 2013-08-14
IL216139A0 (en) 2011-12-29
US20090286482A1 (en) 2009-11-19
MX2010012401A (es) 2011-03-04
CN102027723A (zh) 2011-04-20
CN102027723B (zh) 2014-10-01
JP2014003622A (ja) 2014-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5976601B2 (ja) ワイヤレス通信のための空間干渉緩和
US10505597B2 (en) Reference signals and link adaptation for massive MIMO
KR20200099624A (ko) 셀 특정 기준 신호 간섭 평균
RU2481719C2 (ru) Пространственное подавление помех для беспроводной связи

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140617

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20140917

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20140922

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20150303

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150702

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20150710

A912 Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20150814

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20160405

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160425

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20160720

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5976601

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees