JP6009615B2 - 共通基準信号干渉除去を用いた、システムにおけるチャネル状態フィードバックの計算 - Google Patents

共通基準信号干渉除去を用いた、システムにおけるチャネル状態フィードバックの計算 Download PDF

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Description

関連出願に対する相互参照
本願は、全体が本明細書において参照によって明確に組み込まれている2010年2月19日出願の「干渉除去を容易にするためのシステム、装置、および方法」(SYSTEMS, APPARATUS AND METHODS TO FACILITATE INTERFERENCE CANCELLATION)と題された米国仮出願61/306,418号の利益を主張する。
本開示のある態様は、一般に、無線通信システムに関し、さらに詳しくは、共通基準信号干渉除去を用いて、システムにおけるチャネル状態フィードバックを計算することに関する。
無線通信ネットワークは、例えば音声、ビデオ、パケット・データ、メッセージング、ブロードキャスト等のようなさまざまな通信サービスを提供するために広く配置されている。これら無線ネットワークは、利用可能なネットワーク・リソースを共有することにより、複数のユーザをサポートすることができる多元接続ネットワークでありうる。通常は多元接続ネットワークであるこのようなネットワークは、利用可能なネットワーク・リソースを共有することによって、複数のユーザのための通信をサポートする。このようなネットワークの1つの例は、ユニバーサル地上ラジオ・アクセス・ネットワーク(UTRAN)である。UTRANは、第3世代パートナシップ計画(3GPP)によってサポートされている第3世代(3G)モバイル電話技術である、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)の一部として定義されているラジオ・アクセス・ネットワーク(RAN)である。このような多元接続ネットワーク・フォーマットの例は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、およびシングル・キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークを含む。
無線通信ネットワークは、多くのユーザ機器(UE)のための通信をサポートしうる多くの基地局またはノードBを含みうる。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクによって基地局と通信しうる。ダウンリンク(すなわち順方向リンク)は、基地局からUEへの通信リンクを称し、アップリンク(すなわち逆方向リンク)は、UEから基地局への通信リンクを称する。
基地局は、ダウンリンクでUEへデータおよび制御情報を送信し、および/または、アップリンクでUEからデータおよび制御情報を受信しうる。ダウンリンクでは、基地局からの送信が、近隣の基地局からの、または、その他の無線ラジオ周波数(RF)送信機からの送信による干渉に遭遇しうる。アップリンクでは、UEからの送信が、近隣の基地局と通信する別のUEのアップリンク送信からの、または、別の無線RF送信機からの干渉に遭遇しうる。この干渉は、ダウンリンクとアップリンクとの両方のパフォーマンスを低下させうる。
モバイル・ブロードバンド・アクセスに対する需要が増加し続けると、UEが長距離無線通信ネットワークにアクセスすることや、短距離無線システムがコミュニティにおいて展開されることとともに、干渉および混雑したネットワークの可能性が高まる。研究開発は、モバイル・ブロードバンド・アクセスのための増加する需要を満たすためのみならず、モバイル通信とのユーザ経験を進化および向上させるために、UMTS技術を進化させ続けている。
本開示のさまざまな態様は、共通基準信号干渉除去を用いてイネーブルされるUEに向けられる。このようなUEは未だに、除去された任意の干渉元の近隣信号を考慮して、チャネル状態フィードバック値を計算しうる。近隣セルが、チャネル状態フィードバック値が計算されている時間またはサブフレーム内で、データを送信しているものと判定された場合、UEは、これら除去された干渉信号を考慮して、チャネル状態フィードバック値を導出することができる。UEは、近隣セルの送信スケジュールを示す信号を取得することによって、または、例えば近隣セルの電力クラスに基づいて送信スケジュールを検出することの何れかによって、おのおのの近隣セルが、指定された時間またはサブフレーム内で送信しているかを判定する。UEは、これら近隣セルが、この期間またはサブフレーム内でデータを送信していると判定した場合、チャネル状態フィードバック値を計算するだろう。これは、除去された干渉信号を考慮することを含む。
本開示の1つの態様では、無線通信の方法は、近隣セルからの干渉基準信号を除去した後に、チャネル状態フィードバック値を決定することと、近隣セルが期間内にデータを送信するであろうと判定することと、除去された干渉基準信号に基づいて、チャネル状態フィードバック値を調節することによって、この期間のための、調節されたチャネル状態フィードバックを生成することと、を含む。
本開示のさらなる態様では、無線通信のために構成されたUEは、近隣セルからの干渉基準信号を除去した後に、チャネル状態フィードバック値を決定する手段と、近隣セルが期間内にデータを送信するであろうと判定する手段と、除去された干渉基準信号に基づいて、チャネル状態フィードバック値を調節することによって、この期間のための、調節されたチャネル状態フィードバックを生成する手段とを含む。
本開示のさらなる態様では、コンピュータ・プログラム製品が、記録されたプログラム・コードを有するコンピュータ読取可能な媒体を有する。このプログラム・コードは、近隣セルからの干渉基準信号を除去した後に、チャネル状態フィードバック値を決定するためのコードと、近隣セルが期間内にデータを送信するであろうと判定するためのコードと、除去された干渉基準信号に基づいて、チャネル状態フィードバック値を調節することによって、この期間のための、調節されたチャネル状態フィードバックを生成するためのコードと、を含む。
本開示のさらなる態様では、UEは、少なくとも1つのプロセッサと、このプロセッサに接続されたメモリとを含む。このプロセッサは、近隣セルからの干渉基準信号を除去した後に、チャネル状態フィードバック値を決定し、近隣セルが期間内にデータを送信するであろうと判定し、除去された干渉基準信号に基づいて、チャネル状態フィードバック値を調節することによって、この期間のための、調節されたチャネル状態フィードバックを生成する、ように構成される。
図1は、モバイル通信システムの例を概念的に例示するブロック図である。 図2は、モバイル通信システムにおけるダウンリンク・フレーム構造の一例を概念的に例示するブロック図である。 図3は、本開示の1つの態様にしたがうヘテロジニアスなネットワークにおける時分割多重(TDM)区分を概念的に例示するブロック図である。 図4は、本開示の1つの態様にしたがって構成された基地局/eNBとUEとの設計を概念的に例示するブロック図である。 図5は、CRS干渉除去をイネーブルしたUEにおいて受信された複数の信号ストリームを例示するブロック図である。 図6Aは、本開示の1つの態様を実施するように実行されるブロックの例を例示する機能ブロック図である。 図6Bは、本開示の1つの態様を実施するように実行されるブロックの例を例示する機能ブロック図である。 図7は、本開示の1つの態様を実施するように実行されるブロックの例を例示する機能ブロック図である。
添付図面とともに以下に説明する詳細説明は、さまざまな構成の説明として意図されており、本明細書に記載された概念が実現される唯一の構成を表すことは意図されていない。この詳細説明は、さまざまな概念の完全な理解を提供することを目的とした具体的な詳細を含んでいる。しかしながら、これらの概念は、これら具体的な詳細無しで実現されうることが当業者に明らかになるであろう。いくつかの事例では、周知の構成および構成要素が、このような概念を曖昧にすることを避けるために、ブロック図形式で示されている。
本明細書に記載された技術は、例えばCDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、およびその他のネットワークのようなさまざまな無線通信ネットワークのために使用されうる。用語「ネットワーク」および「システム」は、しばしば置換可能に使用される。CDMAネットワークは、例えば、ユニバーサル地上ラジオ・アクセス(UTRA)、テレコミュニケーション・インダストリ・アソシエーション(TIA)のcdma2000(登録商標)等のようなラジオ技術を実現しうる。UTRA技術は、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))、およびCDMAのその他の変形を含んでいる。CDMA2000(登録商標)技術は、米国電子工業会(EIA)およびTIAからのIS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格を含んでいる。TDMAネットワークは、例えばグローバル移動体通信システム(GSM(登録商標))のようなラジオ技術を実現しうる。OFDMAネットワークは、例えば、イボルブドUTRA(E−UTRA)、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Flash−OFDM(登録商標)等のようなラジオ技術を実現する。UTRA技術およびE−UTRA技術は、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)の一部である。3GPPロング・ターム・イボリューション(LTE)およびLTE−アドバンスト(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新たなリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「第3世代パートシップ計画」(3GPP)と呼ばれる組織からの文書に記載されている。
CDMA2000(登録商標)およびUMBは、「第3世代パートナシップ計画2」(3GPP2)と呼ばれる組織からの文書に記載されている。本明細書で記載された技術は、他の無線ネットワークおよびラジオ・アクセス技術のみならず、前述された無線ネットワークおよびラジオ・アクセス技術のためにも使用されうる。明確化のために、これら技術のある態様は、以下において、LTEまたはLTE−A(代わりにこれらはともに“LTE/−A”として称される)について記載されており、このようなLTE−A用語が以下の説明の多くで使用される。
図1は、LTE−Aネットワークでありうる、通信のための無線ネットワーク100を示す。無線ネットワーク100は、多くのイボルブド・ノードB(eNB)110およびその他のネットワーク・エンティティを含む。eNBは、UEと通信する局であり、基地局、ノードB、アクセス・ポイント等とも称されうる。おのおののeNB110は、特定の地理的エリアのために通信有効通信範囲エリアを提供しうる。3GPPでは、用語「セル」は、この用語が使用されるコンテキストに依存して、この有効通信範囲エリアにサービス提供しているeNBおよび/またはeNBサブシステムからなる特定の地理的有効通信範囲エリアを称しうる。
eNBは、マクロ・セル、ピコ・セル、フェムト・セル、および/または、その他のタイプのセルのために、通信有効通信範囲を提供しうる。マクロ・セルは、一般に、比較的大きな地理的エリア(例えば、半径数キロメータ)をカバーし、ネットワーク・プロバイダへのサービス加入を持つUEによる無制限のアクセスを許可しうる。ピコ・セルは、一般に、比較的小さな地理的エリアをカバーし、ネットワーク・プロバイダへのサービス加入を持つUEによる無制限のアクセスを許可しうる。フェムト・セルもまた一般に、比較的小さな地理的エリア(例えば、住宅)をカバーし、フェムト・セルとの関連を持つUE(例えば、クローズド加入者グループ(CSG)におけるUE)、住宅内のユーザのためのUE等による無制限のアクセスを提供しうる。マクロ・セルのためのeNBは、マクロeNBと称されうる。ピコ・セルのためのeNBは、ピコeNBと称されうる。そして、フェムト・セルのためのeNBは、フェムトeNBまたはホームeNBと称されうる。図1に示す例では、eNB110a,110b,110cは、マクロ・セル102a,102b,102cそれぞれのためのマクロeNBでありうる。eNB110xは、ピコ・セル102xのためのピコeNBでありうる。そして、eNB110y,110zは、それぞれフェムト・セル102y,102zのためのフェムトeNBである。eNBは、1または複数(例えば、2つ、3つ、4つ等)のセルをサポートしうる。
無線ネットワーク100は、同期動作または非同期動作をサポートしうる。同期動作の場合、eNBは、同じようなフレーム・タイミングを有し、異なるeNBからの送信は、時間的にほぼ揃えられうる。非同期動作の場合、eNBは、異なるフレーム・タイミングを有し、異なるeNBからの送信は、時間的に揃えられない場合がある。ここに記載された技術は、何れかの同期動作のために使用されうる。
ネットワーク・コントローラ130は、eNBのセットに接続しており、これらeNBのための調整および制御を提供しうる。ネットワーク・コントローラ130は、バックホール132を介してeNB110と通信しうる。eNB110はまた、例えば、ダイレクトに、または、無線バックホール134または有線バックホール136を介して非ダイレクトに、互いに通信しうる。
無線ネットワーク100の全体にわたって、複数のUE120が分布しうる。そして、おのおののUEは、固定式または移動式でありうる。UEは、端末、移動局、加入者ユニット、局等とも称されうる。UEは、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、無線モデム、無線通信デバイス、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、無線ローカル・ループ(WLL)局等でありうる。UEは、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、リレー等と通信することができうる。図1では、2つの矢印を持つ実線が、UEと、ダウンリンクおよび/またはアップリンクでUEにサービス提供するように指定されたeNBであるサービス提供eNBとの間の所望の送信を示す。2つの矢印を持つ破線は、UEとeNBとの間の干渉送信を示す。
LTE/−Aは、ダウンリンクで直交周波数分割多重(OFDM)を、アップリンクでシングル・キャリア周波数分割多重(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、ビン等とも称される複数(K個)の直交サブキャリアに区分する。おのおののサブキャリアは、データを用いて変調されうる。一般に、変調シンボルは、OFDMを用いて周波数領域で、SC−FDMを用いて時間領域で送信される。隣接するサブキャリア間の間隔は固定され、サブキャリアの総数(K個)は、システム帯域幅に依存しうる。例えば、Kは、1.25,2.5,5,10,20メガヘルツ(MHz)の対応するシステム帯域幅についてそれぞれ128,256,512,1024,2048にそれぞれ等しい。システム帯域幅はまた、サブ帯域へ区分されうる。例えば、サブ帯域は、1.08MHzをカバーし、1.25,2.5,5,10,20MHzの対応するシステム帯域幅についてそれぞれ1,2,4,8,16のサブ帯域が存在しうる。
図2は、LTE/−Aにおいて使用されるダウンリンク・フレーム構造を示す。ダウンリンクのこの送信タイムラインは、ラジオ・フレームの単位に区分されうる。おのおののラジオ・フレームは、(例えば10ミリ秒(ms)のような)予め定められた持続時間を有し、0乃至9のインデクスを付された10個のサブフレームへ区分されうる。おのおののサブフレームは2つのスロットを含みうる。したがって、おのおののラジオ・フレームは、0乃至19のインデクスを付された20のスロットを含みうる。おのおののスロットは、例えば、(図2に示すように)通常のサイクリック・プレフィクスの場合、7つのシンボル期間を、拡張されたサイクリック・プレフィクスの場合、6つのシンボル期間のように、L個のシンボル期間を含みうる。おのおののサブフレームでは、2L個のシンボル期間が、0乃至2L−1のインデクスを割り当てられうる。利用可能な時間周波数リソースが、リソース・ブロックへ区分されうる。おのおののリソース・ブロックは、1つのスロットにおいてN個のサブキャリア(例えば、12のサブキャリア)をカバーしうる。
LTE/−Aにおいて、eNBは、eNBにおける各セルについて、一次同期信号(PSS)と二次同期信号(SSS)とを送信しうる。図2に示すように、一次同期信号および二次同期信号は、通常のサイクリック・プレフィクスを持つ各ラジオ・フレームのサブフレーム0,5のおのおのにおいて、シンボル期間6およびシンボル期間5でそれぞれ送信されうる。これら同期信号は、UEによって、セル検出および獲得のために使用されうる。eNBはまた、サブフレーム0のスロット1におけるシンボル期間0乃至3で、物理ブロードキャスト・チャネル(PBCH)を送信しうる。PBCHは、あるシステム情報を伝送しうる。
図2に見られるように、eNBは、各サブフレームの最初のシンボル期間で、物理制御フォーマット・インジケータ・チャネル(PCFICH)を送信しうる。PCFICHは、制御チャネルのために使用されるシンボル期間の数(M)を伝えうる。ここで、Mは、1,2または3に等しく、サブフレーム毎に変化しうる。Mはまた、例えば、10未満のリソース・ブロックのように、少ない数のシステム帯域幅に対して4に等しくなりうる。
図2に示す例では、M=3である。eNBは、おのおののサブフレームの最初のM個のシンボル期間において、物理HARQインジケータ・チャネル(PHICH)と物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)とを送信しうる。PDCCHとPHICHもまた、図2に示す例における最初の3つのシンボル期間に含まれる。PHICHは、ハイブリッド自動再送信(HARQ)をサポートするための情報を伝送しうる。PDCCHは、UEのためのリソース割当に関する情報と、ダウンリンク・チャネルのための制御情報とを伝送しうる。eNBはまた、おのおののサブフレームの残りのシンボル期間で、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信しうる。PDSCHは、ダウンリンクで、データ送信のためにスケジュールされたUEのためのデータを伝送しうる。
LTE−Aは、各サブフレームの制御セクション、すなわち、各サブフレームの第1のシンボル期間においてPHICHおよびPDCCHを送信することに加えて、各サブフレームのデータ部分で、これら制御重視のチャネルをも送信しうる。図2に示すように、例えば中継−物理ダウンリンク制御チャネル(R−PDCCH)および中継−物理HARQインジケータ・チャネル(R−PHICH)のように、データ領域を利用するこれら新たな制御設計は、各サブフレームの後半のシンボル期間に含まれる。R−PDCCHは、半デュプレクス中継動作のコンテキストで元々開発されたデータ領域を利用する、新たなタイプの制御チャネルである。R−PDCCHおよびR−PHICHは、1つのサブフレーム内にいくつかの第1の制御シンボルを占有するレガシーPDCCHおよびPHICHとは異なり、元々データ領域として指定されているリソース要素(RE)へマップされる。
新たな制御チャネルは、周波数分割多重(FDM)、時分割多重(TDM)、あるいはFDMとTDMとの組み合わせの形態をとりうる。
eNBは、eNBによって使用されるシステム帯域幅の中心1.08MHzでPSS、SSS、およびPBCHを送信しうる。eNBは、これらのチャネルが送信される各シンボル期間におけるシステム帯域幅全体でPCFICHおよびPHICHを送信しうる。eNBは、システム帯域幅のある部分において、UEのグループにPDCCHを送信しうる。eNBは、システム帯域幅の特定の部分で、特定のUEに、PDSCHを送信しうる。
eNBは、すべてのUEへブロードキャスト方式でPSS、SSS、PBCH、PCFICH、およびPHICHを送信し、PDCCHを、ユニキャスト方式で、特定のUEへ送信しうる。さらに、特定のUEへユニキャスト方式でPDSCHをも送信しうる。
各シンボル期間において、多くのリソース要素が利用可能でありうる。おのおののリソース要素は、1つのシンボル期間において1つのサブキャリアをカバーし、実数値または複素数値である1つの変調シンボルを送信するために使用されうる。おのおののシンボル期間において、基準信号のために使用されないリソース要素は、リソース要素グループ(REG)へ構成されうる。おのおののREGは、1つのシンボル期間内に、4つのリソース要素を含みうる。PCFICHは、シンボル期間0において、4つのREGを占有しうる。これらは、周波数にわたってほぼ等間隔に配置されうる。PHICHは、1または複数の設定可能なシンボル期間内に3つのREGを占有しうる。これらは、周波数にわたって分散されうる。例えば、PHICHのための3つのREGはすべて、シンボル期間0に属しうる。あるいは、シンボル期間0,1,2に分散されうる。PDCCHは、最初のM個のシンボル期間内に、9,18,32,または64のREGを占有しうる。これらは、利用可能なREGから選択されうる。複数のREGのある組み合わせのみが、PDCCHのために許可されうる。
UEは、PHICHとPCFICHとのために使用された特定のREGを認識しうる。
UEは、PDCCHを求めて、REGの異なる組み合わせを探索しうる。探索する組み合わせの数は、一般に、PDCCHのために許可された組み合わせ数よりも少ない。eNBは、UEが探索する組み合わせのうちの何れかのUEにPDCCHを送信しうる。
UEは、複数のeNBの有効通信範囲内に存在しうる。これらのeNBのうちの1つは、UEにサービス提供するために選択されうる。サービス提供するeNBは、例えば受信電力、経路喪失、信号対雑音比(SNR)等のようなさまざまな基準に基づいて選択されうる。
図1に示すように、無線ネットワーク100は、単位エリア毎のシステムのスペクトル効率を改善するために、eNB100の多様なセット(すなわち、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、およびリレー)を使用する。無線ネットワーク100は、スペクトル有効通信範囲のため、このように異なるeNBを使用するので、ヘテロジニアスなネットワークとも称されうる。マクロeNB110a−cは、通常、無線ネットワーク100のプロバイダによって、注意深く計画され、配置される。マクロeNB110a−cは、一般に、高い電力レベル(例えば、5W−40W)で送信する。一般に、実質的に低い電力レベル(例えば、100mW−2W)で送信するピコeNB110xおよび中継局110rは、マクロeNB110a−cによって提供される有効通信範囲エリアにおける有効通信範囲ホールをなくすために、および、ホット・スポットにおける容量を改善するために、比較的無計画な方式で配置されうる。一般に、無線ネットワーク100から独立して配置されるフェムトeNB110y−zはやはり、アドミニストレータ(単数または複数)によって許可されている場合には、無線ネットワーク100への潜在的なアクセス・ポイントとして、または、リソース調整および干渉管理の調整を実行するために、無線ネットワーク100の他のeNB110と通信しうる、少なくともアクティブでアウェアなeNBとして、の何れかとして、無線ネットワーク100の有効通信範囲エリアへ組み込まれうる。また、フェムトeNB110y−zは、一般に、マクロeNB110a−cよりも実質的に低い電力レベル(例えば、100mW−2W)でも送信する。
例えば無線ネットワーク100のようなヘテロジニアスなネットワークの動作では、おのおののUEは、通常、良好な信号品質のeNB110によってサービス提供される一方、他のeNB110から受信された、求められない信号は、干渉として取り扱われる。このような動作原理は、最適とはいえないパフォーマンスをもたらす一方、eNB110間における高度なリソース調整、より良好なサーバ選択戦略、および、効率的な干渉管理のためのより進化した技術を用いることによって、無線ネットワーク100におけるネットワーク・パフォーマンスの向上が達成される。
例えばピコeNB110xのようなピコeNBは、例えばマクロeNB110a−cのようなマクロeNBと比較された場合、実質的に低い送信電力によって特徴付けられる。
また、ピコeNBは、通常、アド・ホック方式では、例えば無線ネットワーク100のようなネットワークの周囲に配置されるだろう。この無計画な配置によって、例えば無線ネットワーク100のような、ピコeNB配置を伴う無線ネットワークは、低い信号対干渉条件を持つ広いエリアを有することが期待されうる。これは、有効通信範囲エリアまたはセルの端部のUE(「セル・エッジ」UE)への制御チャネル送信のためのよりチャレンジングなRF環境を生み出しうる。さらに、マクロeNB110a−cと、ピコeNB110xとの送信電力レベル間に潜在的に大きな相違(例えば、約20dB)があることは、混合した配置では、ピコeNB110xのダウンリンク有効通信範囲エリアが、マクロeNB110a−cのダウンリンク有効通信範囲エリアよりも格段に小さいであろうことを示唆している。
サーバ選択が、ダウンリンク受信信号強度に支配的に基づくのであれば、例えば無線ネットワーク100のようなヘテロジニアスなネットワークの混合eNB配置の有用性が大きく損なわれるだろう。これは、例えばマクロeNB110a−cのような高電力マクロeNBの有効通信範囲エリアが広くなると、例えばピコeNB110xのようなピコeNBを用いてセル有効通信範囲を分割する利点を制限するからである。なぜなら、マクロeNB110a−cのダウンリンク受信信号強度が高くなると、利用可能なUEのすべてに対して魅力的である一方、ピコeNB110xは、ダウンリンク送信電力がはるかに低いことによって、いずれのUEにもサービス提供しないからである。さらに、マクロeNB110a−cは、これらのUEに対して効率的にサービス提供するために、十分なリソースを持たない可能性が高くなるであろう。したがって、無線ネットワーク100は、ピコeNB110xの有効通信範囲エリアを拡大することによって、マクロeNB110a−cとピコeNB110xとの間の負荷をアクティブに平準化するように試みるであろう。
この概念は範囲拡張と称される。
無線ネットワーク100は、サーバ選択が決定される方式を変更することによって、この範囲拡張を達成する。サーバ選択は、ダウンリンク受信信号強度に基づくのではなく、よりダウンリンク信号の品質に基づく。1つのこのような品質ベースの決定では、サーバ選択は、UEに対して最小の経路喪失しかもたらさないeNBを決定することに基づきうる。さらに、無線ネットワーク100は、マクロeNB110a−cと、ピコeNB110xとの間で固定されたリソース分配を等しく提供する。しかしながら、このようなアクティブな負荷平準化をもってしても、マクロeNB110a−cからのダウンリンク干渉は、例えばピコeNB110xのようなピコeNBによってサービス提供されるUEのために緩和されねばならない。これは、UEにおける干渉除去、eNB110間のリソース調整等を含むさまざまな方法によって達成されうる。
例えば無線ネットワーク100のように、範囲拡張されたヘテロジニアスなネットワークでは、例えばマクロeNB110a−cのような高電力のeNBから送信された、より強いダウンリンク信号の存在下において、例えばピコeNB110xのような低電力のeNBから、UEがサービスを得るために、ピコeNB110xは、マクロeNB110a−cのうちの支配的な干渉元との制御チャネルおよびデータ・チャネルの干渉の調整を行う。干渉を管理するために、干渉調整のための別の多くの技術が適用されうる。例えば、同一チャネル配置におけるセルからの干渉を低減するために、セル間干渉調整(ICIC)が使用されうる。1つのICICメカニズムは、適応性のあるリソース区分である。適応性のあるリソース区分は、あるeNBにサブフレームを割り当てる。第1のeNBに割り当てられたサブフレームでは、近隣のeNBは送信しない。したがって、第1のeNBによってサービス提供されるUEによってもたらされる干渉が低減される。サブフレーム割当は、アップリンク・チャネルとダウンリンク・チャネルとの両方で実行されうる。
例えば、サブフレームは、3つのクラスのサブフレーム、すなわち、保護サブフレーム(Uサブフレーム)、禁止サブフレーム(Nサブフレーム)、および共通サブフレーム(Cサブフレーム)を割り当てられうる。保護サブフレームは、第1のeNBによる限定的な使用のために第1のeNBに割り当てられる。保護サブフレームはまた、近隣のeNBからの干渉が無いことに基づいて、「クリーンな」サブフレームとも称される。禁止サブフレームは、近隣のeNBに割り当てられたサブフレームであり、第1のeNBは、禁止サブフレームの間、データを送信することを禁じられる。例えば、第1のeNBの禁止サブフレームは、第2の干渉元のeNBの保護サブフレームに対応しうる。したがって、第1のeNBは、第1のeNBの保護サブフレームの間にデータを送信している唯一のeNBである。共通サブフレームは、複数のeNBによるデータ送信のため使用されうる。共通サブフレームはまた、別のeNBからの干渉の可能性があることから、「クリーンではない」サブフレームとも称されうる。
期間毎に、少なくとも1つの保護サブフレームが静的に割り当てられる。ある場合には、1つの保護サブフレームのみが静的に割り当てられる。例えば、期間が8ミリ秒である場合、1つの保護サブフレームが、毎8ミリ秒の間に、eNBに静的に割り当てられうる。他のサブフレームは動的に割り当てられうる。
適応リソース区分情報(ARPI)によって、非静的に割り当てられたサブフレームが、動的に割り当てられるようになる。保護サブフレーム、禁止サブフレーム、または共通サブフレーム(それぞれAUサブフレーム、ANサブフレーム、ACサブフレーム)の何れかが、動的に割り当てられうる。このような動的な割り当ては、例えば100ミリ秒毎またはそれ未満のように、迅速に変化しうる。
ヘテロジニアスなネットワークは、異なる電力クラスのeNBを有しうる。例えば、マクロeNB、ピコeNB、およびフェムトeNBのように、電力クラスが減少する3つの電力クラスが定義されうる。マクロeNB、ピコeNB、およびフェムトeNBが同一チャネルに配置されている場合、マクロeNB(攻撃eNB)の電力スペクトル密度(PSD)は、ピコeNBおよびフェムトeNB(犠牲eNBs)のPSDよりも大きく、ピコeNBとフェムトeNBとに多大な干渉をもたらしうる。保護サブフレームは、ピコeNBおよびフェムトeNBとの干渉を低減または最小化するために使用されうる。すなわち、保護サブフレームは、犠牲eNBが、攻撃eNBにおける禁止サブフレームに対応するようにスケジュールされうる。
図3は、本開示の1つの態様にしたがうヘテロジニアスなネットワークにおける時分割多重(TDM)区分を例示するブロック図である。ブロックの第1行は、フェムトeNBのためのサブフレーム割当を例示しており、ブロックの第2行は、マクロeNBのためのサブフレーム割当を例示している。eNBのおのおのは、静的な保護サブフレームを有する。この間、他のeNBは、静的な禁止サブフレームを有する。例えば、フェムトeNBは、サブフレーム0の禁止サブフレーム(Nサブフレーム)に対応する、サブフレーム0の保護サブフレーム(Uサブフレーム)を有する。同様に、マクロeNBは、サブフレーム7の禁止サブフレーム(Nサブフレーム)に対応する、サブフレーム7の保護サブフレーム(Uサブフレーム)を有する。サブフレーム1−6は、保護サブフレーム(AU)、禁止サブフレーム(AN)、および共通サブフレーム(AC)の何れかとして動的に割り当てられる。サブフレーム5,6において動的に割り当てられた共通サブフレーム(AC)では、フェムトeNBとマクロeNBとの両方が、データを送信しうる。
攻撃eNBは、送信することを禁止されているので、(例えばU/AUサブフレームのような)保護サブフレームは、干渉が低減され、高いチャネル品質を有している。(例えば、N/ANサブフレームのような)禁止サブフレームは、データ送信を有さないので、犠牲eNBは、低い干渉レベルでデータを送信できるようになる。(例えば、C/ACサブフレームのような)共通サブフレームは、データを送信している近隣eNBの数に依存するチャネル品質を有する。例えば、近隣eNBが、共通サブフレームでデータを送信している場合、共通サブフレームのチャネル品質は、保護サブフレームよりも低くなりうる。共通サブフレームのチャネル品質はまた、攻撃eNBによって強く影響を受けた拡張境界エリア(EBA)について低くなりうる。EBA UEは、第1のeNBに属するのみならず、第2のeNBの有効通信範囲エリア内に配置されうる。例えば、フェムトeNB有効通信範囲の範囲限界近傍のマクロeNBと通信するUEは、EBA UEである。
例えば無線ネットワーク100のようなヘテロジニアスなネットワークの配置では、UEは、1または複数の干渉元のeNBから高い干渉を観察しうる支配的な干渉シナリオで動作しうる。支配的な干渉シナリオは、制限された関連付けによって生じうる。例えば、図1では、UE120yが、フェムトeNB110yの近くにあり、eNB110yに関し高い受信電力を有しうる。しかしながら、制約された関連性によって、UE120yは、フェムトeNB110yにアクセスすることができず、(図1に示すような)マクロeNB110c、または、同様に低い受信電力を持つ(図1に示されていない)フェムトeNB110zに接続しうる。UE120yは、その後、ダウンリンクで、フェムトeNB110yからの高い干渉を観察し、アップリンクで、eNB110yへ高い干渉を引き起こしうる。eNB110cおよびフェムトeNB110yは、調整された干渉管理を用いて、リソースをネゴシエートするために、バックホール134を介して通信しうる。このネゴシエーションでは、フェムトeNB110yは、チャネル・リソースのうちの1つでの送信を停止することに合意する。これによって、UE120yは、同じチャネルを介してeNB110cと通信する場合ほど、フェムト110yからの干渉を受けなくなるであろう。
図4は、図1における基地局/eNBのうちの1つ、およびUEのうちの1つでありうる、基地局/eNB110とUE120との設計のブロック図を示す。制約された関連性のシナリオの場合、eNB110は、図1におけるマクロeNB110cでありうる。そして、UE120は、UE120yでありうる。eNB110はさらに、その他いくつかのタイプの基地局でもありうる。eNB110は、アンテナ434a乃至434tを備え、UE120は、アンテナ452a乃至452rを備えうる。
eNB110では、送信プロセッサ420が、データ・ソース412からデータを、コントローラ/プロセッサ440から制御情報を受信しうる。制御情報は、PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH等用でありうる。データは、PDSCH等用でありうる。送信プロセッサ420は、データ・シンボルおよび制御シンボルをそれぞれ取得するために、データ情報および制御情報を処理(例えば、符号化およびシンボル・マップ)しうる。送信プロセッサ420はさらに、例えばPSSやSSSのための基準シンボルや、セル特有の基準信号を生成しうる。送信(TX)複数入力複数出力(MIMO)プロセッサ430は、適用可能であれば、基準シンボル、制御シンボル、および/または、データ・シンボルに空間処理(例えば、プリコーディング)を実行し、出力シンボル・ストリームを変調器(MOD)432a乃至432tに提供しうる。おのおのの変調器432は、(例えば、OFDM等のために)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。おのおのの変調器432はさらに、出力サンプル・ストリームを処理(例えば、アナログ変換、増幅、フィルタ、およびアップコンバート)し、ダウンリンク信号を取得する。変調器432a乃至432tからのダウンリンク信号は、アンテナ434a乃至434tによってそれぞれ送信されうる。
UE120では、アンテナ452a乃至452rが、eNB110からダウンリンク信号を受信し、受信した信号を、復調器(DEMOD)454a乃至454rへそれぞれ提供しうる。おのおのの復調器454は、受信したそれぞれの信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを取得しうる。おのおのの復調器454はさらに、(例えば、OFDM等のため)これら入力サンプルを処理して、受信されたシンボルを取得しうる。MIMO検出器456は、すべての復調器454a乃至454rから受信したシンボルを取得し、適用可能である場合、これら受信されたシンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを提供しうる。受信プロセッサ458は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調、デインタリーブ、および復号)し、UE120のために復号されたデータをデータ・シンク460に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ480へ提供しうる。
アップリンクでは、UE120において、送信プロセッサ464が、データ・ソース462から(例えば、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のための)データを、コントローラ/プロセッサ280から(例えば、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のための)制御情報を受信し、これらを処理しうる。送信プロセッサ464はさらに、基準信号のための基準シンボルを生成しうる。送信プロセッサ464からのシンボルは、適用可能であれば、TX MIMOプロセッサ466によってプリコードされ、さらに、(例えば、SC−FDM等のために)復調器454a乃至454rによって処理され、eNB110へ送信される。eNB110では、UE120からのアップリンク信号が、アンテナ434によって受信され、変調器432によって処理され、適用可能な場合にはMIMO検出器436によって検出され、さらに、受信プロセッサ438によって処理されて、UE120によって送信された復号されたデータおよび制御情報が取得されうる。受信プロセッサ438は、復号されたデータをデータ・シンク439に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ440へ提供しうる。
コントローラ/プロセッサ440,480は、eNB110およびUE120それぞれにおける動作を指示しうる。eNB110におけるコントローラ/プロセッサ440および/またはその他のプロセッサおよびモジュールは、ここで説明された技術のためのさまざまな処理の実行または指示を行いうる。UE120におけるコントローラ/プロセッサ480および/またはその他のプロセッサおよびモジュールは、図6A、図6Bおよび図7に例示された機能ブロック、および/または、本明細書に記載された技術のためのその他の処理の実行または指示を行いうる。メモリ442,482は、eNB110およびUE120それぞれのためのデータおよびプログラム・コードを格納しうる。スケジューラ444は、ダウンリンクおよび/またはアップリンクでのデータ送信のためにUEをスケジュールしうる。
LTE/−AネットワークにおけるさまざまなeNBの調整によって達成されたICICに加えて、いくつかのUEによって、さらなる干渉除去がダイレクトに提供されうる。
進化した多くのUEにおける検出および処理電力によって、干渉元の信号の検出および除去が可能となる。この干渉除去の1つの形式は、共通基準信号(CRS)干渉除去である。しかしながら、イネーブルされたCRS干渉除去を備えたUEでは、UEとそのサービス提供セルとの間の通信に困難が生じうる。例えば、UEは、このサービス提供セルの基準信号を決定した場合、どの干渉元の近隣セルからの干渉基準信号をも除去するであろう。これによって、UEは、サービス提供セル基準信号をクリーンかつ正確に読み取ることが可能となる。
UEは、サービス提供セルとの通信を確立し維持する際に、通信をUEに適応させるために、使用するサービス提供セルのチャネル状態フィードバックを定期的または不定期的に計算する。チャネル状態フィードバックは、チャネル品質インジケータ(CQI)、ランク・インジケータ(RI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、受信信号強度インジケータ(RSSI)等のようなフィードバック・インジケーションを含みうる。CQIは、基準信号において観察された所与のチャネル条件の下、UEによるサポートが可能なPDSCHの符号化レートを推定する測定または計算である。サービス提供セルは、PDSCHのための変調および符号化スキーム(MCS)を決定するためにCQIを用いる。RIは、ダウンリンク・チャネルのUE推定に基づく、空間多重化のために役立つ送信レイヤの数に相当する。これによって、サービス提供セルは、PDSCH送信を適応させることができる。PMIは、MIMO動作をサポートするフィードバック信号である。これは、UEおよびサービス提供セルによって共有されるコードブック内のプリコーダのインデクスに対応する。これによって、サービス提供セルは、すべてのダウリンク空間送信レイヤによって受信されるであろうデータ・ビットの総数を最大化することができる。
RSSIは、同一チャネル・サービス提供セルおよび非サービス提供セル、隣接チャネル干渉、および測定帯域幅内の熱雑音を含むすべてのソースから、UEによって観察される総受信広帯域電力として定義される測定値である。しかしながら、LTEネットワークでは、UEは、RSSIを、単純なチャネル状態フィードバック値としてサービス提供セルへ送信しない。代わりに、UEは、UEがサービス提供セルへ送信する別のシステム・メトリックを生成するために、このチャネル状態情報フィードバック値を用いる。具体的には、RSSIチャネル状態フィードバック値に関して、UEは、基準信号受信品質(RSRQ)を生成する。RSRQは、別のLTEセルをランク付けるために使用されるセル特有の信号品質メトリックを、ハンドオーバ決定およびセル選択決定のための入力としての信号品質にしたがって提供する。これは、RSSIによって区分された受信信号受信電力(RSRP)として定義される。
CRS干渉除去がイネーブルされた場合、UEは、何れかの干渉信号を除去した後、サブフレーム内の信号に基づいて、チャネル状態フィードバック値を計算することができる。このチャネル状態フィードバック値は、たとえ1または複数の近隣セルのうちの何れかから潜在的な干渉がある場合であっても、UEによって経験される非常に高い品質の信号を反映するだろう。したがって、(例えばRSRQのような)チャネル状態フィードバック値に基づく判定、または、チャネル状態フィードバック値を用いて計算されたその他のメトリックは、CRS干渉除去が、データを送信している近隣セルの干渉基準信号を除去する場合に、不正確または信頼性が低いことがある。
図5は、CRS干渉除去をイネーブルしたUEにおいて受信された複数の信号ストリームを例示するブロック図である。図5は、8つのサブフレームからなる複数の信号ストリームを例示するが、これら信号ストリームは、8以降の例示されたストリームも続くことが理解されるべきである。信号ストリーム「S」は、サービス提供セルからの信号ストリームを示す。信号ストリームI乃至Iは、多くの近隣の潜在的な干渉元のセルからの信号ストリームを示す。UEは、信号ストリームSおよびI乃至Iのおのおのが、予め定められたシンボル位置およびサブキャリアにおける各サブフレームの全体にわたって分布する基準信号を含む。UEは、CRS干渉除去を用いて、信号ストリームI乃至Iにおいて基準信号を除去しうる。したがって、UEは、信号ストリームSから、サービス提供セル基準信号を正確に読み取ることができる。
UEは、I乃至Iを送信する近隣セルのうちの何れかの送信スケジュールを知らない。したがって、UEは、近隣セルからの送信が、UE自身のデータ送信と干渉するか否かを知らない。UEがCQIを計算するケースの例では、UEが、除去された干渉基準信号、チャネル状態フィードバック値、およびその結果のすべてを備える、UE自身のサービス基準信号のみに基づいて、例えばCQIのようなチャネル状態フィードバック値を計算するべきであった場合、MCSのサービス提供セルの選択は、近隣セルがデータを送信している場合、サブフレームについて楽観的すぎるであろう。チャネル状態フィードバック値がCQIである例については、サブフレーム1は、サービス提供セルSのために限定的に割り当てられるので、このようなCQIは、サブフレーム1について正確になるであろう。しかしながら、サブフレーム2では、信号ストリームIを送信している近隣セルは、サービス提供セルとともにデータSを送信する。したがって、UEは、報告された、反映されたCQIよりも多くの干渉を受けるだろう。正確なCQIは、近隣セルからの干渉を考慮するだろう。同様に、サブフレーム6では、UEは、サブフレーム6でデータが送信される信号ストリームIおよびIを送信している近隣セルの両方に少なくとも基づいて、データ送信において、より多くの干渉を経験するであろう。この不正確さは、例えばRIおよびPMIのようなその他のチャネル状態フィードバック値の中にあるだろう。
図6Aは、本開示の1つの態様を実施するように実行されるブロックの例を例示する機能ブロック図である。ブロック600では、UEは、近隣セルからの干渉基準信号を除去した後、特定の期間のチャネル状態フィードバック値を決定する。ブロック601では、この期間内に、近隣セルがデータを送信しているのかの判定がなされる。送信していると判定されなかった場合、UEは、ブロック602において、チャネル状態フィードバック値を、サービス提供セルへ送信する。近隣セルがデータを送信している場合、UEは、除去された干渉基準信号を考慮するために、ブロック603において、チャネル状態フィードバック値を調節することによって、この期間のチャネル状態フィードバック値を調節する。その後、UEは、ブロック602において、調節されたチャネル状態フィードバック値を、サービス提供セルへ送信する。したがって、近隣セルがこの期間内に送信しているか否かに依存して、UEは、(除去された干渉基準信号に基づく)「クリーンな」チャネル状態フィードバック値、または(除去された干渉基準信号を考慮した)「ダーティな」チャネル状態フィードバック値の何れかを送信するだろう。
図6Bは、本開示の1つの態様を実施するように実行されるブロックの例を例示する機能ブロック図である。図6Bの機能ブロックを用いて記載された処理は、図6Aの機能ブロックを用いて記載された処理と同様にして始まる。UEは、ブロック600において、少なくとも1つの近隣セルからの干渉基準信号を除去した後、チャネル状態フィードバック値を決定する。ブロック601では、近隣セルがデータを送信しているか否かが判定される。送信していると判定されると、UEは、ブロック603において、除去された干渉基準信号を考慮して、チャネル状態フィードバック値を調節する。近隣セルがデータを送信していないか、または、ブロック603においてチャネル状態フィードバック値が調節された後、UEは、ブロック604において、チャネル状態フィードバック値を用いて、信号品質メトリックを生成する。その後、UEは、ブロック605において、信号品質メトリックをサービス提供セルへ送信する。本開示のこの態様では、UEは、このフィードバック値自身を送信する代わりに、生成された別の値である信号品質メトリックに、フィードバック値を用いる。
図6Bに例示された機能の実施の一例では、決定されたチャネル状態フィードバック値は、RSSIである一方、このRSSIを用いて生成された信号品質メトリックは、RSRQである。しかしながら、これらの値は、例示された処理において使用されうる信号品質メトリックおよびチャネル状態フィードバック値の単なる例であることが注目されるべきである。本開示のさまざまな態様は、これら特定の値に制限されない。
図5に戻って、信号ストリームSおよびI乃至Iの近傍におけるUEによって見られる合計受信信号を考慮した場合、CRSリソース要素(RE)において観察される合計受信信号は、以下の式によって表されうる。
Figure 0006009615
ここで、yは、UEによって受信された合計信号であり、hは、チャネル信号であり、xは、基準信号であり、nは、結合された周囲雑音(すなわち、UEによって経験され、近隣セル1乃至Nから発生しない結合された雑音)である。UEが、干渉基準信号を除去した場合、結果として得られるクリーンな信号yは、以下の式によって表されうる。
Figure 0006009615
この例の目的のために、CQIチャネル状態フィードバック値が考慮される。一般に、所与の期間またはサブフレームのCQIは、以下の関数関係に基づく方式で計算されるだろう。
Figure 0006009615
ここでNは、所与の期間またはサブフレームにおいて経験された結合された周囲雑音の分散である。しかしながら、所与のサブフレームのNを用いる代わりに、時間フレームまたは期間について、Nの値が、期待される雑音および干渉推定値を用いて代用されうる。
したがって、近隣セルのうちの1または複数がデータを送信しているとUEが判定するか否かに依存して、以下の関数関係に基づく手法で、CQIが計算されるだろう。
Figure 0006009615
ここで、Sは、データを送信している近隣セルのセットである。または、近隣セルの何れもがデータを送信していない場合における例の場合、
Figure 0006009615
データを送信していると判定された近隣セルのおのおのは、CQIの計算に再び追加される信号成分を有するであろう一方、データを送信していると判定されなかった近隣セルは、除去されて残った信号成分を有するだろう。
図7は、本開示の1つの態様を実施するように実行されるブロックの例を例示する機能ブロック図である。ブロック700では、UEのための判定処理が、最初に検出された近隣セルで始まる。判定がなされると、ブロック701において、チャネル状態フィードバック値が計算されるサブフレーム内で、近隣セルがデータを送信しているかの判定がなされる。チャネル状態フィードバック値は、一般に、特定の期間またはサブフレームにおける計算のために示されるだろう。近隣セルがサブフレーム内で、データを送信していない場合、ブロック702において、近隣セルのすべてが考慮されているかが判定される。近隣セルのすべてが考慮されている訳ではないと判定された場合、処理は、次の近隣セルを考慮することに進み、ブロック704から繰り返す。近隣セルのうちのすべてが考慮されている場合、ブロック705において、チャネル状態フィードバック値がサービス提供セルへ送信される。ブロック701の判定に応じて、近隣セルが、特定のサブフレーム内でデータを送信している場合、ブロック704において、UEは、送信中の近隣セルからの除去された干渉信号を考慮するために、チャネル状態フィードバック値を調節する。ブロック702では、UEが、近隣セルのうちの考慮されたすべてを有しているか否かに関する別の判定がなされる。近隣セルのうちの考慮されたすべてを有している訳ではないと判定された場合、UEは、ブロック703において、次の近隣セルに進み、ブロック701からの処理を繰り返す。UEは、近隣セルのうちのすべてを考慮した場合、ブロック705において、調節されたチャネル状態フィードバック値をサービス提供セルへ送信する。
サービス提供セルは、UEとは異なり、一般に、近隣セルのスケジューリングを知っている。サービス提供セルは、UEへ実装された本開示のさまざまな態様を用いて、チャネル状態フィードバック値を受信し、チャネル状態フィードバック値が計算されるサブフレームを認識し、近隣セルのスケジュールを認識して、近隣セルの送信状態の判定においてUEが行った仮定を知るだろう。したがって、サービス提供セルは、データを送信している任意の近隣セルを考慮して、UEから受信したチャネル状態フィードバック値を、正確なインジケータであると考えるだろう。
近隣セルの送信状態を判定するために、UEは、多くの異なる判定処理を適用しうる。
図1を参照して、UE120zは、マクロeNB110bおよびフェムトeNB110yからの干渉信号を受けるエリアに配置される。いくつかの態様では、UE120zは、シグナリングによってeNB110bおよびeNB110yのおのおのの送信状態を取得しうる。例えば、1つの態様では、UE120zは、半固定的なリソース区分情報(SRPI)を取得するために、eNB110bおよびeNB110yのおのおののシステム情報ブロック1(SIB1)を読み取りうる。このリソース区分情報は、少なくとも半固定的に割り当てられたサブフレームのために、eNB110bおよびeNB110yのサブフレーム・スケジューリング情報を提供する。したがって、UE120zは、UE120zが、そのサービス提供セルであるeNB110cへ送信されるべきチャネル状態フィードバック値を計算するための所与の任意のサブフレームの送信状態を決定するために、近隣セルであるeNB110bおよびeNB110yのために、このスケジュールを使用しうる。サービス提供セルであるeNB110cは、チャネル状態フィードバック値を計算するために、UE120zのために特定の周期を設定しうるか、または、このようなチャネル状態フィードバック値をアド・ホック・ベースでさえも要求しうる。
別のシグナリング態様では、eNB110bおよびeNB110yのおのおのは、自身の送信アクティビティをブロードキャストする。UE120zは、この近隣セルであるeNB110bおよびeNB110yのための送信アクティビティ・スケジュールを取得するために、これらブロードキャストされた信号を受信して復号する。その後、UE120zは再び、特定のチャネル状態フィードバック値を計算するための任意の特定のサブフレームの近隣セルの送信ステータスを決定するために、これらスケジュールを使用しうる。
本開示のさらなる態様では、UE120zは、送信ステータスを決定するために、さまざまな検出ベースのアルゴリズムを使用しうる。例えば、UE120zがeNB110bおよびeNB110yに関して容易に取得しうる情報の一部は、セル識別子(ID)である。セルIDに基づいて決定されうる1つの特性は、関連付けられたeNBが属する電力クラスである。UE120zは、これらのセルIDを使用して、eNB110yが、サービス提供セルであるeNB110cとは異なる電力であると判定するだろう。UE120zはまた、eNB110bが、eNB110cと同じ電力クラスであると判定するだろう。この特定の近隣セルの電力クラスは、異なる電力クラスの近隣セルが、サービス提供セルとの干渉するデータ送信を持たないであろうという仮定のベースとして使用されうる。
異なる電力クラスからなる2つの近隣セルは、互いに干渉しないであろうという仮定は、より高い電力クラスを持つセルがマクロ・セルである一方、より低い電力クラスを持つセルが、ピコ・セルまたはフェムト・セルであるという事実に基づく。フェムト・セルからの信号が、マクロ・セルからの信号とともに存在する場合、UEは、マクロ・セルのみが、フェムト・セルに対して、一定数の割り当てられたサブフレームを許可するであろうと推定しうる。すなわち、図3に例示されるように、マクロ・セルとフェムト・セルとの間のリソース区分は、すでに、このような干渉を回避するように調整されている。同じことは、2つのマクロ・セル間では推定されない。2つのマクロ・セルは、実際、互いに干渉するデータ送信を有しうる。したがって、eNB110bおよびeNB110yのおのおののセルIDを決定することによって、UE120zは、eNB110yの電力クラスが、干渉するデータ送信を有さない一方、eNB110bは、干渉するデータ送信を有することを意味することを認識しうる。
別の例のアルゴリズム決定では、UE120zは単に、干渉元の近隣セルであるeNB110bおよびeNB110yのおのおのが、データを送信しているか否かを検出しうる。その後、UE120zは、干渉元の近隣セルの、除去された信号成分の考慮を含むダーティなチャネル状態フィードバック値、または、クリーンなチャネル状態フィードバック値を計算するか否かを判定する前に、送信スケジュールをダイレクトに決定できるだろう。
1つの設定では、無線通信のために構成されたUE120は、近隣セルからの干渉基準信号を除去した後に、チャネル状態フィードバック値を決定する手段と、近隣セルが期間内にデータを送信するであろうと判定する手段と、除去された干渉基準信号に基づいて、チャネル状態フィードバック値を調節することによって、この期間のための、調節されたチャネル状態フィードバックを生成する手段と、を含む。1つの態様では、前述した手段は、前述された手段によって記載された機能を実行するための、プロセッサ(単数または複数)、コントローラ/プロセッサ480、メモリ482、受信プロセッサ458、MIMO検出器456、復調器454a、およびアンテナ452aでありうる。別の態様では、前述の手段は、前述の手段によって記述された機能を実行するように構成されたモジュールまたは任意の装置でありうる。
当業者であれば、情報および信号は、さまざまな異なる技術および技法のうちの何れかを用いて表されうることを理解するであろう。例えば、上記説明を通じて参照されうるデータ、命令群、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光学粒子、あるいはこれらの任意の組み合わせによって表現されうる。
図6A,図6Bおよび図7における機能ブロックおよびモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェア・デバイス、電子部品、論理回路、メモリ、ソフトウェア・コード、ファームウェア・コード等、またはこれらの任意の組み合わせを備えうる。
当業者であればさらに、本明細書の開示に関連して記載されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズム・ステップが、電子工学ハードウェア、コンピュータ・ソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして実現されることを理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互置換性を明確に説明するために、さまざまな例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能の観点から一般的に記載された。これら機能がハードウェアとしてまたはソフトウェアとして実現されるかは、特定の用途およびシステム全体に課せられている設計制約に依存する。当業者であれば、特定の用途のおのおのに応じて変化する方式で、前述した機能を実現しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈されるべきではない。
本明細書の開示に関連して記述されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)あるいはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリート・ゲートあるいはトランジスタ・ロジック、ディスクリート・ハードウェア構成要素、または上述された機能を実現するために設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現または実施されうる。汎用プロセッサは、マイクロ・プロセッサでありうるが、代替例では、このプロセッサは、従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロ・コントローラ、または順序回路でありうる。プロセッサは、例えばDSPとマイクロ・プロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロ・プロセッサ、DSPコアと連携する1または複数のマイクロ・プロセッサ、またはその他任意のこのような構成であるコンピューティング・デバイスの組み合わせとして実現されうる。
本明細書の開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで直接に、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールで、またはこの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(登録商標)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、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に存在しうる。典型的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、また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。あるいは、この記憶媒体は、プロセッサに統合されうる。このプロセッサと記憶媒体とは、ASIC内に存在しうる。ASICは、ユーザ端末内に存在しうる。
あるいは、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリートな構成要素として存在しうる。
1または複数の典型的な設計では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、あるいはそれらの任意の組み合わせによって実現されうる。ソフトウェアで実現される場合、これら機能は、コンピュータ読取可能な媒体上に格納されるか、あるいは、コンピュータ読取可能な媒体上の1または複数の命令群またはコードとして送信されうる。コンピュータ読取可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒体との両方を含む。これらは、コンピュータ・プログラムのある場所から別の場所への転送を容易にする任意の媒体を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特別目的コンピュータによってアクセスされうる任意の利用可能な媒体でありうる。限定ではなく、一例として、このようなコンピュータ読取可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶装置、あるいは、命令群またはデータ構造の形式で所望のプログラム・コード手段を伝送または格納するために使用され、かつ、汎用コンピュータまたは特別目的コンピュータ、あるいは、汎用プロセッサまたは特別目的プロセッサによってアクセスされうるその他任意の媒体を備えうる。さらに、いかなる接続も、コンピュータ読取可能な媒体として適切に称される。同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線(DSL)、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、あるいはその他の遠隔ソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、DSL、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術が、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(diskおよびdisc)は、コンパクト・ディスク(disc)(CD)、レーザ・ディスク(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(disc)を含む。これらdiscは、レーザを用いてデータを光学的に再生する。それに対して、diskは、通常、データを磁気的に再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ読取可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示の上記記載は、当業者をして、本開示の製造または利用を可能とするように提供される。この開示に対するさまざまな変形は、当業者に容易に明らかであって、本明細書で定義された一般原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用されうる。このように、本開示は、本明細書で示された例および設計に限定されることは意図されておらず、本明細書で開示された原理および新規な特徴に一致した最も広い範囲に相当するとされている。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
無線通信の方法であって、
近隣セルからの干渉基準信号を除去した後に、チャネル状態フィードバック値を決定することと、
前記近隣セルが期間内にデータを送信するであろうと判定することと、
前記除去された干渉基準信号に基づいて、前記チャネル状態フィードバック値を調節することによって、前記期間のための、調節されたチャネル状態フィードバックを生成することと、を備える方法。
[C2]
前記チャネル状態フィードバック値はさらに、第2の近隣セルからの第2の干渉基準信号を除去した後に決定され、
前記方法はさらに、
前記第2の近隣セルが前記期間内にデータを送信するか否かを判定することと、
前記第2の近隣セルが前記期間内にデータを送信すると判定された場合、前記除去された第2の干渉基準信号に基づいて、前記期間のためのチャネル状態フィードバック値を調節することとを備える、C1に記載の方法。
[C3]
前記近隣セルが送信するであろうと判定することは、
前記近隣セルの半固定的なリソース区分情報を取得することと、
前記近隣セルが前記期間内にデータを送信することを示すインジケーションを、前記近隣セルのブロードキャスト信号から受信することと、
前記近隣セルに関して取得されたセル識別子に基づいて、前記近隣セルが前記期間内にデータを送信していると判定することと、
前記近隣セルの送信特性を検出することと、のうちの1つを備える、C1に記載の方法。
[C4]
前記セル識別子に基づいて、前記近隣セルが送信するであろうと判定することは、
前記セル識別子に関連付けられた電力クラスを識別することと、
前記セル識別子に関連付けられた電力クラスを、サービス提供セル電力クラスと比較することと、
前記電力クラスと、前記サービス提供セル電力クラスとが、同じクラスであることに応じて、前記近隣セルを、前記期間内にデータを送信していると識別することとを備える、C3に記載の方法。
[C5]
前記調節されたチャネル状態フィードバック値を、サービス提供セルへ送信すること、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C6]
前記調節されたチャネル状態フィードバック値を用いて信号品質メトリックを生成することと、
前記信号品質メトリックをサービス提供セルへ送信することと、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C7]
無線通信のために構成されたユーザ機器(UE)であって、
近隣セルからの干渉基準信号を除去した後に、チャネル状態フィードバック値を決定する手段と、
前記近隣セルが期間内にデータを送信するであろうと判定する手段と、
前記除去された干渉基準信号に基づいて、前記チャネル状態フィードバック値を調節することによって、前記期間のための、調節されたチャネル状態フィードバックを生成する手段と、を備えるユーザ機器。
[C8]
前記チャネル状態フィードバック値はさらに、第2の近隣セルからの第2の干渉基準信号を除去した後に決定され、
前記ユーザ機器はさらに、
前記第2の近隣セルが前記期間内にデータを送信するか否かを判定する手段と、
前記第2の近隣セルが前記期間内にデータを送信すると判定された場合、前記除去された第2の干渉基準信号に基づいて、前記期間のためのチャネル状態フィードバック値を調節する手段とを備える、C7に記載のユーザ機器。
[C9]
前記近隣セルが送信するであろうと判定する手段は、
前記近隣セルの半固定的なリソース区分情報を取得する手段と、
前記近隣セルが前記期間内にデータを送信することを示すインジケーションを、前記近隣セルのブロードキャスト信号から受信する手段と、
前記近隣セルに関して取得されたセル識別子に基づいて、前記近隣セルが前記期間内にデータを送信していると判定する手段と、
前記近隣セルの送信特性を検出する手段とのうちの1つを備える、C7に記載のユーザ機器。
[C10]
前記セル識別子に基づいて、前記近隣セルが送信するであろうと判定する手段は、
前記セル識別子に関連付けられた電力クラスを識別する手段と、
前記セル識別子に関連付けられた電力クラスを、サービス提供セル電力クラスと比較する手段と、
前記電力クラスと、前記サービス提供セル電力クラスとが、同じクラスであることに応じて実行可能であり、前記近隣セルを、前記期間内にデータを送信していると識別する手段とを備える、C9に記載のユーザ機器。
[C11]
前記調節されたチャネル状態フィードバック値を、サービス提供セルへ送信する手段、をさらに備えるC7に記載のユーザ機器。
[C12]
前記調節されたチャネル状態フィードバック値を用いて信号品質メトリックを生成する手段と、
前記信号品質メトリックをサービス提供セルへ送信する手段と、をさらに備えるC7に記載のユーザ機器。
[C13]
無線ネットワークにおける無線通信のためのコンピュータ・プログラム製品であって、
記録されたプログラム・コードを有するコンピュータ読取可能な媒体を備え、
前記プログラム・コードは、
近隣セルからの干渉基準信号を除去した後に、チャネル状態フィードバック値を決定するためのプログラム・コードと、
前記近隣セルが期間内にデータを送信するであろうと判定するためのプログラム・コードと、
前記除去された干渉基準信号に基づいて、前記チャネル状態フィードバック値を調節することによって、前記期間のための、調節されたチャネル状態フィードバックを生成するためのプログラム・コードとを備える、コンピュータ・プログラム製品。
[C14]
前記チャネル状態フィードバック値はさらに、第2の近隣セルからの第2の干渉基準信号を除去した後に決定され、
前記コンピュータ・プログラム製品はさらに、
前記第2の近隣セルが前記期間内にデータを送信するか否かを判定するためのプログラム・コードと、
前記第2の近隣セルが前記期間内にデータを送信すると判定された場合、前記除去された第2の干渉基準信号に基づいて、前記期間のためのチャネル状態フィードバック値を調節するためのプログラム・コードとを備える、C13に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C15]
前記近隣セルが送信するであろうと判定するためのプログラム・コードは、
前記近隣セルの半固定的なリソース区分情報を取得するためのプログラム・コードと、
前記近隣セルが前記期間内にデータを送信することを示すインジケーションを、前記近隣セルのブロードキャスト信号から受信するためのプログラム・コードと、
前記近隣セルに関して取得されたセル識別子に基づいて、前記近隣セルが前記期間内にデータを送信していると判定するためのプログラム・コードと、
前記近隣セルの送信特性を検出するためのプログラム・コードとのうちの1つを備える、C13に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C16]
前記セル識別子に基づいて、前記近隣セルが送信するであろうと判定するためのプログラム・コードは、
前記セル識別子に関連付けられた電力クラスを識別するためのプログラム・コードと、
前記セル識別子に関連付けられた電力クラスを、サービス提供セル電力クラスと比較するためのプログラム・コードと、
前記電力クラスと、前記サービス提供セル電力クラスとが、同じクラスであることに応じて実行可能であり、前記近隣セルを、前記期間内にデータを送信していると識別するためのプログラム・コードとを備える、C15に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C17]
前記調節されたチャネル状態フィードバック値を、サービス提供セルへ送信するためのプログラム・コードをさらに備える、C13に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C18]
前記調節されたチャネル状態フィードバック値を用いて信号品質メトリックを生成するためのプログラム・コードと、
前記信号品質メトリックをサービス提供セルへ送信するためのプログラム・コードと、をさらに備えるC13に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[C19]
無線通信のために構成されたユーザ機器(UE)であって、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに接続されたメモリとを備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
近隣セルからの干渉基準信号を除去した後に、チャネル状態フィードバック値を決定することと、
前記近隣セルが期間内にデータを送信するであろうと判定することと、
前記除去された干渉基準信号に基づいて、前記チャネル状態フィードバック値を調節することによって、前記期間のための、調節されたチャネル状態フィードバックを生成することと、を実行するように構成された、ユーザ機器。
[C20]
前記チャネル状態フィードバック値はさらに、第2の近隣セルからの第2の干渉基準信号を除去した後に決定され、
前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、
前記第2の近隣セルが前記期間内にデータを送信するか否かを判定することと、
前記第2の近隣セルが前記期間内にデータを送信すると判定された場合、前記除去された第2の干渉基準信号に基づいて、前記期間のためのチャネル状態フィードバック値を調節することと、を実行するように構成された、C19に記載のユーザ機器。
[C21]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記近隣セルがデータを送信するであろうと判定するための構成は、
前記近隣セルの半固定的なリソース区分情報を取得することと、
前記近隣セルが前記期間内にデータを送信することを示すインジケーションを、前記近隣セルのブロードキャスト信号から受信することと、
前記近隣セルに関して取得されたセル識別子に基づいて、前記近隣セルが前記期間内にデータを送信していると判定することと、
前記近隣セルの送信特性を検出することと、のうちの1つのための構成を備える、C19に記載のユーザ機器。
[C22]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記セル識別子に基づいて、前記近隣セルが送信するであろうと判定するための構成は、
前記セル識別子に関連付けられた電力クラスを識別することと、
前記セル識別子に関連付けられた電力クラスを、サービス提供セル電力クラスと比較することと、
前記電力クラスと、前記サービス提供セル電力クラスとが、同じクラスであることに応じて、前記近隣セルの送信ステータスを、前記期間内にデータを送信していると識別することとのための構成を備える、C21に記載のユーザ機器。
[C23]
前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、前記調節されたチャネル状態フィードバック値を、サービス提供セルへ送信するように構成された、C19に記載のユーザ機器。
[C24]
前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、前記調節されたチャネル状態フィードバック値を用いて信号品質メトリックを生成し、前記信号品質メトリックをサービス提供セルへ送信するように構成された、C19に記載のユーザ機器。

Claims (19)

  1. ユーザ機器(UE)による無線通信の方法であって、
    複数の区分されたリソースに関するリソース区分情報を示すシグナリングを受信することと、ここで、前記複数の区分されたリソースは、サービス提供基地局と少なくとも1つの近隣の基地局との間で区分され、
    前記サービス提供基地局からの複数の基準信号と前記少なくとも1つの近隣の基地局からの1または複数の干渉基準信号とを備える信号を受信することと、
    前記信号から前記1または複数の干渉基準信号を除去することと、
    少なくとも1つの区分されたリソースにおける前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号に対するチャネル品質値を決定することと、前記チャネル品質値は、前記除去後の前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号の信号チャネル品質に対応し、
    前記少なくとも1つの区分されたリソース上で前記少なくとも1つの近隣の基地局からの干渉を予期するかどうかを決定することと、
    前記決定が前記少なくとも1つの区分されたリソース上で前記少なくとも1つの近隣の基地局からの予期される干渉がないことを示す場合、前記少なくとも1つの区分されたリソースに対する、前記チャネル品質値に対応するチャネル品質を報告することと、ここで、前記チャネル品質値は、前記1または複数の干渉基準信号に基づいて干渉を追加することによって調整されない、
    を備える、方法。
  2. 前記1または複数の除去された干渉基準信号は、前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号と重複する前記少なくとも1つの近隣の基地局に関する1または複数の基準信号を含む、請求項に記載の方法。
  3. 前記少なくとも1つの近隣の基地局は、前記リソース区分情報に基づいて前記少なくとも1つの区分されたリソース上で送信することが許可されている、請求項に記載の方法。
  4. 前記報告されたチャネル品質は、前記少なくとも1つの近隣の基地局からの前記干渉が前記少なくとも1つの区分されたリソース上で予期されるかに従う、請求項1に記載の方法。
  5. ユーザ機器(UE)による無線通信の方法であって、
    複数の区分されたリソースに関するリソース区分情報を示すシグナリングを受信することと、ここで、前記複数の区分されたリソースは、サービス提供基地局と少なくとも1つの近隣の基地局との間で区分され、
    少なくとも1つの区分されたリソース上で予期される干渉を決定することと、ここで、前記リソース区分情報は、前記少なくとも1つの近隣の基地局を前記予期される干渉のソースとして識別し、
    前記サービス提供基地局と前記少なくとも1つの近隣の基地局とからの複数の基準信号を備える信号を受信することと、
    前記少なくとも1つの近隣の基地局に対応する1または複数の干渉基準信号を除去することと、ここで、前記1または複数の除去された干渉基準信号は、前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号と重複する前記少なくとも1つの近隣の基地局に関する1または複数の基準信号を含む、
    前記除去した後に、前記サービス提供基地局からの前記1または複数の基準信号に対するチャネル品質値を決定することと、
    前記少なくとも1つの近隣の基地局と関連した前記1または複数の干渉基準信号に基づいて干渉を追加することによって前記チャネル品質値を調整することと、
    前記チャネル品質値に対応する、前記少なくとも1つの区分されたリソースのチャネル品質を報告することと、
    を備える、方法。
  6. 前記区分情報はサブフレーム区分情報であり、前記複数の区分されたリソースはサブフレームである、請求項に記載の方法。
  7. 前記報告されたチャネル品質は、前記少なくとも1つの近隣の基地局からの前記干渉が前記少なくとも1つの区分されたリソース上で予期されるかに従う、請求項に記載の方法。
  8. 複数の区分されたリソースに関するリソース区分情報を示すシグナリングを受信するための手段と、ここで、前記複数の区分されたリソースは、サービス提供基地局と少なくとも1つの近隣の基地局との間で区分され、
    前記サービス提供基地局からの複数の基準信号と前記少なくとも1つの近隣の基地局からの前記1または複数の干渉基準信号とを備える信号を受信するための手段と、
    前記信号から前記1または複数の干渉基準信号を除去するための手段と、
    少なくとも1つの区分されたリソースにおける前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号に対するチャネル品質値を決定するための手段と、前記チャネル品質値は、前記除去後の前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号の信号チャネル品質に対応し、
    前記少なくとも1つの区分されたリソース上で前記少なくとも1つの近隣の基地局からの干渉を予期するかどうかを決定するための手段と、
    前記決定が前記少なくとも1つの区分されたリソース上で前記少なくとも1つの近隣の基地局からの予期される干渉がないことを示す場合、前記少なくとも1つの区分されたリソースに対する、前記チャネル品質値に対応するチャネル品質を報告するための手段と、前記チャネル品質値は、前記1または複数の干渉基準信号に基づいて干渉を追加することによって調整されない、
    を備える、ユーザ機器(UE)。
  9. 前記1または複数の除去された干渉基準信号は、前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号と重複する前記少なくとも1つの近隣の基地局に関する1または複数の基準信号を含む、請求項に記載のUE。
  10. 前記少なくとも1つの近隣の基地局は、前記リソース区分情報に基づいて前記少なくとも1つの区分されたリソース上で送信することが許可されている、請求項に記載のUE。
  11. 複数の区分されたリソースに関するリソース区分情報を示すシグナリングを受信するための手段と、ここで、前記複数の区分されたリソースは、サービス提供基地局と少なくとも1つの近隣の基地局との間で区分され、
    少なくとも1つの区分されたリソース上で予期される干渉を決定するための手段と、ここで、前記リソース区分情報は、前記少なくとも1つの近隣の基地局を前記予期される干渉のソースとして識別し、
    前記サービス提供基地局と前記少なくとも1つの近隣の基地局とからの複数の基準信号を備える信号を受信するための手段と、
    前記少なくとも1つの近隣の基地局に対応する1または複数の干渉基準信号を除去するための手段と、ここで、前記1または複数の除去された干渉基準信号は、前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号と重複する前記少なくとも1つの近隣の基地局に関する1または複数の基準信号を含み、
    前記除去した後に、前記サービス提供基地局からの前記1または複数の基準信号に対するチャネル品質値を決定するための手段と、
    前記少なくとも1つの近隣の基地局と関連した前記1または複数の干渉基準信号に基づいて干渉を追加することによって前記チャネル品質値を調整するための手段と、
    前記チャネル品質値に対応する、前記少なくとも1つの区分されたリソースのチャネル品質を報告するための手段と、
    を備える、ユーザ機器(UE)。
  12. 前記区分情報はサブフレーム区分情報であり、前記複数の区分されたリソースはサブフレームである、請求項11に記載のUE。
  13. ユーザ機器(UE)におけるコンピュータによって実行されたときに、前記UEに、
    複数の区分されたリソースに関するリソース区分情報を示すシグナリングを受信することと、ここで、前記複数の区分されたリソースは、サービス提供基地局と少なくとも1つの近隣の基地局との間で区分され、
    前記サービス提供基地局からの複数の基準信号と前記少なくとも1つの近隣の基地局からの前記1または複数の干渉基準信号とを備える信号を受信することと、
    前記信号から前記1または複数の干渉基準信号を除去することと、
    少なくとも1つの区分されたリソースにおける前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号に対するチャネル品質値を決定することと、前記チャネル品質値は、前記除去後の前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号の信号チャネル品質に対応し、
    前記少なくとも1つの区分されたリソース上で前記少なくとも1つの近隣の基地局からの干渉を予期するかどうかを決定することと
    前記決定が前記少なくとも1つの区分されたリソース上で前記少なくとも1つの近隣の基地局からの予期される干渉がないことを示す場合、前記少なくとも1つの区分されたリソースに対する、前記チャネル品質値に対応するチャネル品質を報告することと、ここで、前記チャネル品質値は、前記1または複数の干渉基準信号に基づいて干渉を追加することによって調整されない、
    を行わせる、プログラム・コードを記憶したコンピュータ可読媒体。
  14. ユーザ機器(UE)におけるコンピュータによって実行されたときに、前記UEに、
    複数の区分されたリソースに関するリソース区分情報を示すシグナリングを受信し、ここで、前記複数の区分されたリソースは、サービス提供基地局と少なくとも1つの近隣の基地局との間で区分され、
    少なくとも1つの区分されたリソース上で予期される干渉を決定し、ここで、前記リソース区分情報は、前記少なくとも1つの近隣の基地局を前記予期される干渉のソースとして識別し、
    前記サービス提供基地局と前記少なくとも1つの近隣の基地局とからの複数の基準信号を備える信号を受信し、
    前記少なくとも1つの近隣の基地局に対応する1または複数の干渉基準信号を除去し、ここで、前記1または複数の除去された干渉基準信号は、前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号と重複する前記少なくとも1つの近隣の基地局に関する1または複数の基準信号を含み、
    前記除去した後に、前記サービス提供基地局からの前記1または複数の基準信号に対するチャネル品質値を決定し、
    前記少なくとも1つの近隣の基地局と関連した前記1または複数の干渉基準信号に基づいて干渉を追加することによって前記チャネル品質値を調整し、
    前記チャネル品質値に対応する、前記少なくとも1つの区分されたリソースのチャネル品質を報告する、
    ようにさせるプログラム・コードを記憶した、コンピュータ可読媒体。
  15. メモリと
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、前記プロセッサは、
    複数の区分されたリソースに関するリソース区分情報を示すシグナリングを受信し、ここで、前記複数の区分されたリソースは、サービス提供基地局と少なくとも1つの近隣の基地局との間で区分され、
    前記サービス提供基地局からの複数の基準信号と前記少なくとも1つの近隣の基地局からの前記1または複数の干渉基準信号とを備える信号を受信し、
    前記信号から前記1または複数の干渉基準信号を除去し、
    少なくとも1つの区分されたリソースにおける前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号に対するチャネル品質値を決定し、前記チャネル品質値は、前記除去後の前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号の信号チャネル品質に対応し、
    前記少なくとも1つの区分されたリソース上で前記少なくとも1つの近隣の基地局からの干渉を予期するかどうかを決定し、
    前記決定が前記少なくとも1つの区分されたリソース上の前記少なくとも1つの近隣の基地局からの予期される干渉がないことを示す場合、前記少なくとも1つの区分されたリソースに対する、前記チャネル品質値に対応するチャネル品質を報告する、ここで、前記チャネル品質値は、前記1または複数の干渉基準信号に基づいて干渉を追加することによって調整されない、
    ように構成される、ユーザ機器(UE)。
  16. 前記1または複数の除去された干渉基準信号は、前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号と重複する前記少なくとも1つの近隣の基地局に関する1または複数の基準信号を含む、請求項15に記載のUE。
  17. 前記少なくとも1つの近隣の基地局は、前記リソース区分情報に基づいて前記少なくとも1つの区分されたリソース上で送信することが許可されている、請求項15に記載のUE。
  18. メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記プロセッサは、
    複数の区分されたリソースに関するリソース区分情報を示すシグナリングを受信し、ここで、前記複数の区分されたリソースは、サービス提供基地局と少なくとも1つの近隣の基地局との間で区分され、
    少なくとも1つの区分されたリソース上で予期される干渉を決定し、ここで、前記リソース区分情報は、前記少なくとも1つの近隣の基地局を前記予期される干渉のソースとして識別し、
    前記サービス提供基地局と前記少なくとも1つの近隣の基地局からの複数の基準信号を備える信号を受信し、
    前記少なくとも1つの近隣の基地局に対応する1または複数の干渉基準信号を除去し、ここで、前記1または複数の除去された干渉基準信号は、前記サービス提供基地局からの1または複数の基準信号と重複する前記少なくとも1つの近隣の基地局に関する1または複数の基準信号を含み、
    前記除去した後に、前記サービス提供基地局からの前記1または複数の基準信号に対するチャネル品質値を決定し、
    前記少なくとも1つの近隣の基地局と関連した前記1または複数の干渉基準信号に基づいて干渉を追加することによって前記チャネル品質値を調整し、
    前記チャネル品質値に対応する、前記少なくとも1つの区分されたリソースのチャネル品質を報告する、
    ように構成される、ユーザ機器(UE)。
  19. 前記区分情報はサブフレーム区分情報であり、前記複数の区分されたリソースはサブフレームである、請求項18に記載のUE。
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