JP6298159B2 - Lteシステムの距離測定装置干渉抵抗能力を向上させる方法、装置および記憶媒体 - Google Patents

Lteシステムの距離測定装置干渉抵抗能力を向上させる方法、装置および記憶媒体 Download PDF

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Description

本発明は、ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)技術に関し、特にLTEシステムの距離測定装置(DME:Distance Measure Equipment)干渉抵抗能力を向上させる方法、装置および記憶媒体に関する。
LTEは、直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)/周波数分割多重アクセス(FDMA:Frequency Division Multiplexing Access)をコアとする技術であり、「準4G」技術と認められる。LTEは、2G/3G技術と比較して、より高いデータレートを提供し、セル容量を増加させ、システム遅延を低減し、より大きいセルカバレッジをサポートすることができるなどの利点を持つので、ますます多くの通信事業者に愛用され、応用範囲が高速列車通信から地上対空通信に拡張され、例えば、航空機通信システムにより、乗客が航空機の飛行中にデータサービスを楽しむようにする。
現在、LTEの低高度通信航空カバレッジは、図1に示すように、航空機の航路に沿ってLTE発展型基地局10(eNB:evolved Node B)を使用してネットワークのレイアウトを行い、LTEユーザ装置20(UE:User Equipment)を機械的通信機器(すなわち航空機搭載LTE UE)として地上対空無線チャネルを確立する。キャビン内のLTEのネットワークのレイアウトは、図2に示され、航空機搭載LTE UEが外部アンテナ30を介してLTE eNBと接続を確立し、キャビンの内部でイーサネットを介して無線LAN(WIFI)アクセスポイント40(AP:Access Point)に接続されて無線LANを構築し、航空機の乗客がスマートフォン、パーソナルデジタルアシスタント(PDA:Personal Digital Assistant)、携帯型コンピュータなどの装置を使用して無線LANにアクセスし、飛行の旅におけるネットサーフィング、電子メールの送受信、ファイル伝送プロトコル(FTP:File Transfer Protocol)のダウンロードなどのサービスを実現することができる。
航空機の外部アンテナは、図3に示すように分布され、キャビン腹部に外部アンテナ以外、航空機の必要なDME装置用アンテナ50がインストールされ、DME装置の送信電力が57dBmであり、航空機搭載LTE UEダウンリンク周波数ポイントがちょうどDME装置に占有された周波数ポイント範囲に位置するので、両者が同時に動作する場合、航空機搭載LTE UEのダウンリンクチャネルの搬送波干渉対ノイズ比(CINR:Carrier to Interference plus Noise Ratio)が非常に低く、LTEシステムのダウンストリームトラフィックに深刻な影響を及ぼす。干渉を受けるため、DMEによって干渉されたサブフレームは、正しく検査されることができないので、複数回再送される。しかし、同じ混合自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic Repeat Request)を複数回再送しても、プロセスデータが依然として巡回冗長検査コード(CRC:Cyclic Redundancy Check)を介して検査されることができないかもしれず、このようにして複数回の無効な再送が無線リソースを浪費し、かつ複数回の合併失敗がLTE eNBの後続のサブフレームのスケジューリングに対する変調および符号化スキーム(MCS:Modulation and Coding Scheme)値に影響を与え、LTEシステムのダウンストリームトラフィックの低下を引き起こす。
これを鑑みて、本発明の実施形態は、DMEにより干渉された場合のLTEシステムのダウンストリームトラフィックを効果的に向上できる、LTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法、装置および記憶媒体を提供することを目的とする。
前記目的を実現するために、本発明の実施形態による技術的解決手段は、以下のように実現される。
本発明の実施形態の第一の態様によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法は、
シンボルレベル距離測定装置(DME)干渉結果を取得することと、
取得されたシンボルレベルDME干渉結果または前記シンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリング状況に基づいてスケジューリングメッセージを送信することとを含む。
好ましくは、前記シンボルレベルDME干渉結果を取得することは、
時間領域データシンボル間の電力比と予め設定された閾値を比較することで、シンボルレベルDME干渉結果を取得することを含む。
好ましくは、前記時間領域データシンボル間の電力比と予め設定された閾値を比較することで、シンボルレベルDME干渉結果を取得することは、
時間領域データシンボル間の電力比が前記予め設定された閾値以上である場合、シンボルレベルDME干渉が存在すると判定することを含む。
好ましくは、前記取得されたシンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリング状況に基づいてスケジューリングメッセージを送信することは、
シンボルレベルDME干渉が存在しかつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがある場合、不連続送信(DTX)メッセージを送信することを含む。
好ましくは、前記時間領域データシンボル間の電力比と予め設定された閾値を比較することで、シンボルレベルDME干渉結果を取得することは、
時間領域データシンボル間の電力比が閾値より小さい場合、シンボルレベルDME干渉が存在しないと判定することを含む。
好ましくは、前記取得されたシンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリング状況に基づいてスケジューリングメッセージを送信することは、
シンボルレベルDME干渉が存在し、かつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがない場合、肯定応答(ACK)メッセージを送信することを含み、
前記取得されたシンボルレベルDME干渉結果に基づいてスケジューリングメッセージを送信することは、
シンボルレベルDME干渉が存在しない場合、否定応答(NACK)メッセージを送信することを含む。
本発明の実施形態の第二の態様によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法は、
スケジューリングメッセージを受信し、受信されたスケジューリングメッセージに基づいてサブフレームをスケジューリングすることを含む。
好ましくは、前記受信されたスケジューリングメッセージに基づいてサブフレームをスケジューリングすることは、
DTXメッセージを受信した場合、干渉されたサブフレームが混合自動再送要求(HARQ)の新しい伝送データとして再度スケジューリングされることと、
ACKメッセージを受信した場合、後続のサブフレームの変調および符号化スキーム(MCS)値を増加し、後続のサブフレームのスケジューリングを行うことと、
NACKメッセージを受信した場合、後続のサブフレームのMCS値を減少させ、HARQプロセスの再送データをスケジューリングし、HARQ合併を行うこととを含む。
本発明の実施形態の第三の態様によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるUEは、
シンボルレベルDME干渉結果を取得するように構成される第一のダウンリンク物理(PHY)層と、
第一のダウンリンクPHY層により送信されたシンボルレベルDME干渉結果または前記シンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがあるかどうかに基づいて現在のサブフレームのDMEによって干渉された状況を判定してスケジューリングメッセージを送信するように第一のアップリンク物理(PHY)層に通知するように構成される第一の媒体アクセス制御(MAC)層と、
第一のMAC層の通知に応じてスケジューリングメッセージを送信するように構成される第一のアップリンクPHY層とを含む。
好ましくは、前記第一のダウンリンクPHY層は、時間領域データシンボル間の電力比と予め設定された閾値を比較することで、シンボルレベルDME干渉結果を取得するように構成される。
好ましくは、前記第一のダウンリンクPHY層は、時間領域データシンボル間の電力比が閾値以上である場合、シンボルレベルDME干渉が存在すると判定するように構成される。
好ましくは、前記第一のMAC層は、
シンボルレベルDME干渉が存在しかつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがある場合、DTXメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知するように構成される第一の処理モジュールを含む。
好ましくは、前記第一のダウンリンクPHY層は、さらに時間領域データシンボル間の電力比が閾値より小さい場合、シンボルレベルDME干渉が存在しないと判定するように構成される。
好ましくは、前記第一のMAC層は、
シンボルレベルDME干渉が存在しかつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがない場合、ACKメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知するように構成される第二の処理モジュールと、
シンボルレベルDME干渉が存在しない場合、NACKメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知するように構成される第三の処理モジュールとを含む。
本発明の第四の態様によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるeNBは、
スケジューリングメッセージを受信したかどうかをリアルタイムに検出し、検出されたスケジューリングメッセージを第二のMAC層に送信するように構成される第二のアップリンクPHY層と、
第二のアップリンクPHY層により送信されたスケジューリングメッセージに基づいてサブフレームをスケジューリングするように構成される第二のMAC層と、
第二のMAC層のスケジューリング情報に基づいて、ダウンリンク時間領域データを第一のダウンリンクPHY層に送信するように構成される第二のダウンリンクPHY層とを含む。
好ましくは、第二のMAC層は、DTXメッセージを受信した場合、HARQの新しい伝送データとする干渉されたサブフレームを再度スケジューリングし、ACKメッセージを受信した場合、後続のサブフレームのMCS値を増加し、後続のサブフレームをスケジューリングし、NACKメッセージを受信した場合、後続のサブフレームのMCS値を減少させ、HARQプロセスの再送データをスケジューリングし、HARQ合併を行うように構成される。
本発明の実施形態の第五の態様によるコンピュータ記憶媒体は、本発明の実施形態の第一の態様によるいずれか一つの技術的解決手段に記載される方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令を記憶している。
本発明の実施形態の第六の態様によるコンピュータ記憶媒体は、本発明の実施形態の第二の態様によるいずれか一つの技術的解決手段に記載される方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令を記憶している。
本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法、装置および記憶媒体において、LTE UE側では、シンボルレベルDME干渉結果を取得し、取得されたシンボルレベルDME干渉結果または前記シンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリング状況に基づいて、対応するスケジューリングメッセージを送信し、LTE eNB側では、受信されたスケジューリングメッセージに基づいてサブフレームをスケジューリングすることにより、DMEは、干渉されたサブフレームのみに影響を与え、隣接するサブフレームのMCS値を小さくすることができず、かつ干渉されたサブフレームデータの複数回再送による無線リソースの浪費が発生せず、DMEによって干渉された場合のLTEシステムのダウンストリームトラフィックを効果的に向上させることができる。
LTEの低高度通信航空カバレッジを示す図である。 キャビン内のLTEのネットワークのレイアウトを示す図である。 航空機の外部アンテナの分布を示す図である。 本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法におけるLTE UE側の基本的な実現プロセスを示す図である。 本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法におけるLTE eNB側の基本的な実現プロセスを示す図である。 本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法におけるLTE UE側の具体的な実現プロセスを示す図である。 本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法におけるLTE eNB側の具体的な実現プロセスを示す図である。 本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるUEの構成構造図である。 本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるeNB構成構造図である。 本発明の実施形態による本発明の実施形態に記載されるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法を実現するための装置の構成図である。
以下に図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳しく説明する。以下に説明される好ましい実施形態が本発明を説明および解釈することに用いられるものだけであり、本発明を限定することに用いられない。
本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法は、端末側方法および基地局側方法を含む。
前記端末側方法は、シンボルレベル距離測定装置(DME)干渉結果を取得することと、
取得されたシンボルレベルDME干渉結果または前記DMEおよび現在のサブフレームの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリング状況に基づいてスケジューリングメッセージを送信することとを含む。
前記基地局側方法は、端末が、取得されたシンボルレベルDME干渉結果または前記DMEおよび現在のサブフレームの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリング状況に基づいて送信したスケジューリングメッセージを受信することと、
前記スケジューリングメッセージに基づいてサブフレームをスケジューリングすることとを含む。
前記シンボルレベル干渉結果は、シンボルレベルDME干渉が存在すること、およびシンボルレベルDME干渉が存在しないことを含む。
シンボルDME干渉が存在しない場合、UEは、前記シンボルレベルDME干渉結果のみに基づいて否定応答(NACK)メッセージを送信することができる。
前記シンボルレベルDME干渉が存在する場合、UEは、さらに前記現在のサブフレームの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリング状況に基づいて、スケジューリングメッセージの送信タイプを確定する。
具体的には、前記シンボルレベルDME干渉が存在し、かつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがある場合、不連続送信(DTX)メッセージを送信し、前記シンボルレベルDME干渉が存在しかつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがない場合、肯定応答(ACK)メッセージを送信する。
本発明の実施形態において、LTE UEとLTE eNBは、それぞれアップリンクPHY層、ダウンリンクPHY層、およびMAC層を含む。説明を容易にするために、LTE UEのアップリンクPHY層、ダウンリンクPHY層、およびMAC層を第一のアップリンクPHY層、第一のダウンリンクPHY層、および第一のMAC層と呼び、LTE eNBのアップリンクPHY層、ダウンリンクPHY層、およびMAC層を第二のアップリンクPHY層、第二のダウンリンクPHY層、および第二のMAC層と呼ぶ。
具体的には、前記端末側方法を実現するための端末は、
シンボルレベルDME干渉結果を取得するように構成される第一のダウンリンクPHY層と、
第一のダウンリンクPHY層により送信されたシンボルレベルDME干渉結果または前記シンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがあるかどうかに基づいて現在のサブフレームのDMEにより干渉された状況を判定し、スケジューリングメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知するように構成される第一のMAC層と、
第一のMAC層の通知に応じてスケジューリングメッセージを送信するように構成される第一のアップリンクPHY層とを含むことができる。
ここで前記第一のMAC層は、第一の処理モジュール、第二の処理モジュールおよび第三の処理モジュールに分けることができる。
前記第一の処理モジュールは、シンボルレベルDME干渉が存在し、かつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがある場合、DTXメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知するように構成される。
前記第二の処理モジュールは、シンボルレベルDME干渉が存在しかつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがない場合、ACKメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知するように構成される。
前記第三の処理モジュールは、シンボルレベルDME干渉が存在しない場合、現在のサブフレームがDMEによって干渉されないと判定し、NACKメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知するように構成される。
具体的には、前記基地局側方法を実現するための基地局は、
スケジューリングメッセージを受信したかどうかをリアルタイムに検出し、検出されたスケジューリングメッセージを第二のMAC層に送信するように構成される第二のアップリンクPHY層と、
第二のアップリンクPHY層により送信されたスケジューリングメッセージに基づいてサブフレームをスケジューリングするように構成される第二のMAC層と、
第二のMAC層のスケジューリングメッセージに基づいて、ダウンリンク時間領域データを第一のダウンリンクPHY層に送信するように構成される第二のダウンリンクPHY層とを含むことができる。
本発明の実施形態において、第一のダウンリンクPHY層は、時間領域データシンボル間の電力比と予め設定された閾値を比較してシンボルレベルDME干渉結果を取得する。
ここで、DME信号が到来する場合にデータが飽和となるので、無線受信装置の飽和データと正常データの電力比に基づいて前記予め設定された閾値を計算して取得し、一般的に前記予め設定された閾値の範囲が2dB〜10dBであってよい。
取得されたシンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームのPDSCHスケジューリング状況に基づいて、現在のサブフレームがDMEによって干渉されるかどうかを判定し、対応するスケジューリングメッセージを送信することは、具体的に、
シンボルレベルDME干渉が存在し、かつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがあり、第一の媒体アクセス制御(MAC:Media Access Control)層が、現在のサブフレームがDMEによって干渉されたと判定した場合、DTXメッセージを送信するように第一のアップリングPHY層に通知すること、または
シンボルレベルDME干渉が存在し、かつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがなく、第一のMAC層が、現在のサブフレームがDMEによって干渉されないと判定した場合、ACKメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知すること、または
DME干渉が存在しなく、第一のMAC層が、現在のサブフレームがDMEによって干渉されないと判定した場合、NACKメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知することを含む。
LTE eNB側が受信されたスケジューリングメッセージに基づいてスケジューリングすることは、具体的に、
第二のMAC層がDTXを受信した後、干渉されたサブフレームがHARQの新しい伝送データとして再度スケジューリングされ、かつ干渉されたサブフレームに対してHARQ合併を行わないこと、または
第二のMAC層がACKを受信した後、第二のMAC層が後続のサブフレームのMCS値を増加し、同時に後続のサブフレームのスケジューリングを行うこと、または
第二のMAC層がNACKを受信した後、第二のMAC層が後続のサブフレームのMCS値を減少させ、同時に対応するHARQプロセスの再送データをスケジューリングし、HARQ合併を行うことを含む。
本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法において、LTE UE側の基本的な実現プロセスは、図4に示すように、以下のステップを含む。
ステップ101において、シンボルレベルDME干渉結果を取得する。
ここで、第一のダウンリンクPHY層は、時間領域データシンボル間の電力比と予め設定された閾値を比較することで、シンボルレベルDME干渉結果を取得し、取得された結果を第一のMAC層に送信する。
ここで、前記予め設定された閾値に対して、DME信号が到来する場合にデータが飽和となるので、無線受信装置の飽和データと正常データの電力比に基づいて前記予め設定された閾値を計算して取得し、前記予め設定された閾値の範囲が2dB〜10dBであってよい。
ステップ102において、取得されたシンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームのスケジューリング状況に基づいて、現在のサブフレームのDMEによって干渉された状況を判定し、対応するスケジューリングメッセージを送信する。
ここで、第一のMAC層が第一のダウンリンクPHY層から報告されたシンボルレベルDME干渉結果に基づいて、現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングの有無と組み合わせて現在のサブフレームがDMEによって干渉されるかどうかの判定を行うことは、具体的に、
シンボルレベルDME干渉が存在し、かつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがあると、現在のサブフレームがDMEによって干渉されたと判定すること、または
シンボルレベルDME干渉が存在し、且つ現在のサブフレームのPDSCCHスケジューリングがないと、現在のサブフレームがDMEによって干渉されないと判定すること、または
シンボルレベルDME干渉が存在しないと、現在のサブフレームがDMEによって干渉されないと判定することを含む。
それに対応して、第一のMAC層が現在のサブフレームのシンボルレベルDME干渉結果に基づいて対応するスケジューリングメッセージを送信することは、具体的に、
現在のサブフレームがDMEによって干渉されると、第一のMAC層がDTXメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知すること、または
現在のサブフレームがDMEによって干渉されないと、第一のMAC層がACK/NACKメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知することを含む。
それに対応して、第一のPHY層は、第一のMAC層の通知に応じてDTXまたはACK/NACKメッセージを送信する。
ここで、具体的にどのようにDTXまたはACK/NACKメッセージを送信するかは、従来技術に属するので、ここで説明は省略する。
本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法において、LTE eNB側の基本的な実現プロセスは、図5に示すように、以下のステップを含む。
ステップ201において、受信されたスケジューリングメッセージを検出する。
ここで、第二のアップリンクPHY層は、スケジューリングメッセージを受信したかどうかをリアルタイムに検出し、具体的には、DTXまたはACK/NACKメッセージを受信したかどうかをリアルタイムに検出し、検出されたDTXまたはACK/NACKメッセージを第二のMAC層に送信する。
ステップ202において、受信されたスケジューリングメッセージに基づいてサブフレームをスケジューリングする。
具体的には、第二のMAC層がDTXメッセージを受信した後、干渉されたサブフレームは、HARQの新しい伝送データとして再度スケジューリングされ、再度のスケジューリングがDMEの長い間隔の狭いパルスの干渉を避け、干渉されたサブフレームに対してHARQ合併を行わないので、後続のサブフレームのPDSCHのMCS値に影響を与えない。
第二のMAC層は、ACKメッセージを受信した後、後続のサブフレームのMCS値を増加し、同時に後続のサブフレームのスケジューリングを行う。
第二のMAC層は、NACKメッセージを受信した後、後続のサブフレームのMCS値を減少させ、同時に対応するHARQプロセスの再送データをスケジューリングし、HARQ合併を行う。
ステップ202の後、LTE eNBの第二のダウンリンクPHY層がLTEプロトコルに従って後続の処理を行うことをさらに含むことができ、具体的にどのように処理するかは、従来技術に属するので、ここで説明は、省略する。
以下に図面と具体的な実施形態を参照して本発明の技術的解決手段をさらに詳しく説明する。
本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法においてLTE UE側の具体的な実現プロセスは、図6に示すように、以下のステップを含む。
ステップ301において、シンボルレベルDME干渉結果を取得し、取得された結果を第一のMAC層に送信する。
具体的には、第一のダウンリンクPHY層は、時間領域データシンボル0〜シンボル13の隣接するシンボル間の電力比と予め設定された閾値を計算して比較してシンボルレベルDME干渉結果を取得し、この結果を第一のMAC層に送信する。
前記予め設定された閾値に対して、DME信号が到来する場合にデータが飽和となるので、無線受信装置の飽和データと正常データの電力比に基づいて前記予め設定された閾値を計算して取得することができ、前記予め設定された閾値の範囲が2dB〜10dBであってよい。本実施形態において、前記設定された閾値は、6dBである。
ここで、シンボルレベルDME干渉結果が14bitのbitストリームbit0〜bit13で表される。具体的には、bit0が1であることがシンボル0と前のサブフレームシンボル13の電力比が閾値以上であることを示し、シンボルレベルDME干渉が存在すると判定し、bit0が0であることがシンボル0と前のサブフレームシンボル13の電力比が閾値より小さいことを表し、シンボルレベルDME干渉が存在しないと判定し、bit1が1であることがシンボル1とシンボル0の電力比が閾値以上であることを示し、シンボルレベルDME干渉が存在すると判定し、bit1が0であることがシンボル1とシンボル0の電力比が閾値より小さいことを表し、シンボルDME干渉が存在しないと判定し、このように類推して後続のシンボルレベルDME干渉が存在するかどうかを判定すると定義している。
ステップ302において、現在のサブフレームのDMEによって干渉された状況を判定する。
第一のMAC層は、第一のダウンリンクPHY層から報告されたシンボルレベルDME干渉結果に基づいて、現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングの有無と組み合わせて現在のサブフレームがDMEによって干渉されたかどうかを判定することは、具体的に、
シンボルレベルDME干渉が存在し、かつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがあると、現在のサブフレームがDMEによって干渉されたと判定すること、または
シンボルレベルDME干渉が存在し、現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがないと、現在のサブフレームがDMEによって干渉されないと判定すること、または
シンボルレベルDME干渉が存在しないと、現在のサブフレームがDMEによって干渉されないと判定することを含む。
ステップ303において、現在のサブフレームのDMEによって干渉された状況に基づいて対応するスケジューリングメッセージを送信する。
具体的には、現在のサブフレームが干渉された場合、第一のMAC層は、DTXメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知し、
現在のサブフレームが干渉されないと、第一のMAC層は、ACK/NACKメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知し、
それに対応して、第一のアップリンクPHY層は、第一のMAC層の通知に応じてDTXまたはACK/NACKメッセージを送信する。
ここで、具体的にどのようにDTXまたはACK/NACKメッセージを送信するかは、従来技術に属するので、ここで説明は省略する。
ステップ301〜303を実行した後、LTE eNBは、第一のアップリンクPHY層から送信されたスケジューリングメッセージに基づいて後続の処理を行い、共同でLTE UEとLTE eNBのインタラクションの処理方法を構成し、本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法においてLTE eNB側の具体的な実現プロセスは、図7に示すように、以下のステップを含む。
ステップ401において、受信されたスケジューリングメッセージを検出する。
ここで、第二のアップリンクPHY層は、スケジューリングメッセージを受信したかどうかをリアルタイムに検出し、具体的には、DTXまたはACK/NACKメッセージを受信したかどうかをリアルタイムに検出し、検出されたDTXまたはACK/NACKメッセージを第二のMAC層に送信する。
ステップ402において、受信されたメッセージがDTXメッセージであるかどうかを判定し、DTXメッセージであれば、ステップ403を実行し、DTXメッセージでなければ、ステップ404を実行する。
ここで、第二のMAC層は、受信されたメッセージがDTXメッセージであるかどうかを判定する。
ステップ403において、干渉されたサブフレームを再度スケジューリングし、現在の処理プロセスを終了する。
具体的には、第二のMAC層は、HARQの新しい再送データとする干渉されたサブフレームを再度スケジューリングし、再度スケジューリングがDMEの長い間隔の狭いパルスの干渉を避け、干渉されたサブフレームに対してHARQ合併を行わないので、後続のサブフレームのPDSCHのMCS値に影響を与えない。
ステップ404において、LTEプロトコルにおけるプロセスに従って処理する。
ここで、第二のMAC層は、ACKメッセージを受信した後、後続のサブフレームのMCS値を増加し、同時に後続のサブフレームをスケジューリングする。
第二のMAC層は、NACKメッセージを受信した後、後続のサブフレームのMCS値を減少させ、同時に対応するHARQプロセスの再送データをスケジューリングし、HARQ合併を行う。
ステップ404の後、第二のダウンリンクPHY層がLTEプロトコルに従って後続の処理を行うことをさらに含むことができる。具体的にどのように処理するかは、従来技術に属するので、ここで説明は、省略する。
本発明の実施形態によるLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法において、設定された閾値が6dBである場合、LTEシステムのDMEによって干渉された場合のダウンストリームトラフィックは、干渉されない場合のストリームトラフィックの13%から干渉されない場合のストリームトラフィックの80%に向上することができ、ストリームトラフィックを節約するだけではなく、無線リソースの浪費を避ける。
前記LTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法を実現するために、本発明の実施形態は、さらにLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるUEを提供する。前記LTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるUEの構成構造は、図8に示すように、第一のダウンリンクPHY層11、第一のMAC層12および第一のアップリンクPHY層13を含む。
第一のダウンリンクPHY層11は、シンボルレベルDME干渉結果を取得するように構成される。
ここで、第一のダウンリンクPHY層は、時間領域データシンボル間の電力比と閾値を比較して、シンボルレベルDME干渉結果を取得し、取得された結果を第一のMAC層に送信する。
第一のMAC層12は、第一のダウンリンクPHY層から送信されたシンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがあるかどうかに基づいて現在のサブフレームのDMEによって干渉された状況を判定し、対応するスケジューリングメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知するように構成される。
第一のMAC層12が第一のダウンリンクPHY層11から送信されたシンボルレベルDME干渉結果に基づいて、現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングの有無と組み合わせて現在のサブフレームのDMEによって干渉された状況を判定することは、具体的に、
シンボルレベルDME干渉が存在し、かつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがあると、現在のサブフレームがDMEによって干渉されたと判定すること、または
シンボルレベルDME干渉が存在し、かつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがないと、現在のサブフレームがDMEによって干渉されないと判定すること、または
シンボルレベルDME干渉が存在しないと、現在のサブフレームがDMEによって干渉されないと判定することである。
第一のMAC層12が現在のサブフレームのシンボルレベルDME干渉結果に基づいて対応するスケジューリングを行うことは、具体的に、
現在のサブフレームがDMEによって干渉された場合、第一のMAC層12がDTXメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層13に通知し、
現在のサブフレームがDMEによって干渉されない場合、第一のMAC層12がACK/NACKメッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層13に通知することである。
第一のアップリンクPHY層13は、第一のMAC層12の通知に応じてDTXまたはACK/NACKメッセージを送信するように構成される。
前記LTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法を実現するために、本発明の実施形態は、さらにLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるeNBを提供する。前記LTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるeNBの構成構造は、図9に示すように、第二のアップリンクPHY層21、第二のMAC層22および第二のアップリンクPHY層23を含む。
第二のアップリンクPHY層21は、スケジューリングメッセージを受信したかどうかをリアルタイムに検出し、検出されたスケジューリングメッセージを第二のMAC層に送信するように構成される。
具体的に、アップリンクPHY層21は、検出された第一のアップリンクPHY層13から送信されたDTXまたはACK/NACKメッセージを第二のMAC層22に送信する。
第二のMAC層22は、第二のアップリンクPHY層21から送信されたスケジューリングメッセージに基づいてスケジューリングするように構成される。
具体的に、第二のMAC層22は、受信されたメッセージがDTXメッセージである場合、HARQの新しい再送データとする干渉されたサブフレームを再度スケジューリングするように構成され、
第二のMAC層22は、ACKメッセージを受信した場合、後続のサブフレームのMCS値を増加し、後続のサブフレームをスケジューリングするように構成され、
第二のMAC層22は、NACKメッセージを受信した場合、後続のサブフレームのMCS値を減少させ、HARQプロセスの再送データをスケジューリングし、HARQを合併するように構成される。
第二のダウンリンクPHY層23は、第二のMAC層22のスケジューリング情報に基づいて、ダウンリンク時間領域データを第一のダウンリンクPHY層11に送信するように構成される。
実際の応用において、前記第一のMAC層12、前記第二のMAC層22の機能が中央処理装置(CPU)、および/またはマイクロプロセッサ(MPU)によって実現されることができ、第一のダウンリンクPHY層11、第一のアップリンクPHY層13、第二のアップリンクPHY層21および第二のダウンリンクPHY層23の機能がデジタル信号プロセッサ(DSP)および/またはフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)によって実現されることができると説明すべきである。前記CPU、および/またはMPU、および/またはDSP、および/またはFPGAは、それぞれLTE UE側、および/またはLTE eNB側に位置することができる。
また、本発明の実施形態によるコンピュータ記憶媒体は、基地局側方法のうちのいずれか一つの技術的解決手段に記載される方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令を記憶している。
また、本発明の実施形態によるコンピュータ記憶媒体は、基地局側のいずれか一つの技術的解決手段に記載される方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令を記憶している。
前記記憶媒体は、Uディスク、光ディスク、DVDまたはモバイルハードディスクなどの記憶媒体であってよく、好ましくは、非瞬間記憶媒体である。
本発明の実施形態において図10に示す装置が提供され、プロセッサ52、記憶媒体54および少なくとも一つの外部通信インターフェイス51を含み、前記プロセッサ52、記憶媒体54および外部通信インターフェイス51がいずれもバス53を介して接続する。前記プロセッサ52は、マイクロプロセッサ、中央プロセッサ、デジタル信号プロセッサまたはフィールドプログラマブルロジックアレイなどの処理機能を備える電子部品であってよい。
前記記憶媒体54にはコンピュータ実行可能命令が記憶され、前記プロセッサ52が前記記憶媒体54に記憶された前記コンピュータ実行可能命令を実行して以下の2つのスキームのいずれかの一つを実現できる。
スキーム1:
シンボルレベル距離測定装置(DME)干渉結果を取得し、
取得されたシンボルレベルDME干渉結果または前記シンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリング状況に基づいてスケジューリングメッセージを送信する。
スキーム2:
スケジューリングメッセージを受信し、前記スケジューリングメッセージが、端末が取得されたシンボルレベルDME干渉結果または前記シンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリング状況に基づいて送信したスケジューリングメッセージであり、
受信されたスケジューリングメッセージに基づいてサブフレームをスケジューリングする。
前記装置は、スキーム1を実行することに用いられる場合、移動端末UEの一部とすることができ、前記装置は、スキーム2を実行することに用いられる場合、基地局の一部とすることができ、具体的に例えば発展型基地局(eNB)の一部とする。
前記外部通信インターフェイス51は、好ましく無線通信インターフェイス、例えば送受信アンテナまたは送受信アンテナアレイなどである。
以上は、本発明の最適的な実施形態に過ぎなく、本発明の保護範囲を制限することに用いられるものではない。本発明の原理に従って行われる変更は、すべて本発明の保護範囲に含まれると理解すべきである。

Claims (9)

  1. ロングタームエボリューション(LTE)システムの距離測定装置(DME)干渉抵抗能力を向上させる方法であって、
    時間領域データシンボル間の電力比と予め設定された閾値を比較することと、
    時間領域データシンボル間の電力比と予め設定された閾値を比較することで、シンボルレベルDME干渉結果を取得することと、
    取得されたシンボルレベルDME干渉結果または前記シンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリング状況に基づいてスケジューリングメッセージを送信することとを含
    前記時間領域データシンボル間の電力比と予め設定された閾値を比較することで、シンボルレベルDME干渉結果を取得することは、
    時間領域データシンボル間の電力比が前記予め設定された閾値以上である場合、シンボルレベルDME干渉が存在すると判定すること、または、
    時間領域データシンボル間の電力比が閾値より小さい場合、シンボルレベルDME干渉が存在しないと判定することを含む、前記LTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法。
  2. 前記取得されたシンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリング状況に基づいてスケジューリングメッセージを送信することは、
    シンボルレベルDME干渉が存在しかつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがある場合、不連続送信(DTX)メッセージを送信することを含むことを特徴とする
    請求項に記載のLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法。
  3. 前記取得されたシンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリング状況に基づいてスケジューリングメッセージを送信することは、
    シンボルレベルDME干渉が存在しかつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがない場合、肯定応答(ACK)メッセージを送信することをさらに含み、
    前記取得されたシンボルレベルDME干渉結果に基づいてスケジューリングメッセージを送信することは、
    シンボルレベルDME干渉が存在しない場合、否定応答(NACK)メッセージを送信することを含むことを特徴とする
    請求項に記載のLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法。
  4. ロングタームエボリューション(LTE)システムの距離測定装置(DME)干渉抵抗能力を向上させる方法であって、
    スケジューリングメッセージを受信し、受信されたスケジューリングメッセージに基づいてサブフレームをスケジューリングすることを含
    前記受信されたスケジューリングメッセージに基づいてサブフレームをスケジューリングすることは、
    不連続送信(DTX)メッセージを受信した場合、干渉されたサブフレームが混合自動再送要求(HARQ)の新しい伝送データとして再度スケジューリングされることと、
    肯定応答(ACK)メッセージを受信した場合、後続のサブフレームの変調および符号化スキーム(MCS)値を増加し、後続のサブフレームのスケジューリングを行うことと、
    否定応答(NACK)メッセージを受信した場合、後続のサブフレームのMCS値を減少させ、HARQプロセスの再送データをスケジューリングし、HARQ合併を行うこととを含む、前記LTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させる方法。
  5. ロングタームエボリューション(LTE)システムの距離測定装置(DME)干渉抵抗能力を向上させるユーザ装置(UE)であって、
    時間領域データシンボル間の電力比と予め設定された閾値を比較することで、シンボルレベルDME干渉結果を取得するように構成される第一のダウンリンク物理(PHY)層と、
    第一のダウンリンクPHY層により送信されたシンボルレベルDME干渉結果または前記シンボルレベルDME干渉結果および現在のサブフレームの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングがあるかどうかに基づいて、スケジューリングメッセージを送信するように第一のアップリンク物理(PHY)層に通知するように構成される第一の媒体アクセス制御(MAC)層と、
    第一のMAC層の通知に応じてスケジューリングメッセージを送信するように構成される第一のアップリンクPHY層とを含
    前記第一のダウンリンクPHY層は、時間領域データシンボル間の電力比が閾値以上である場合、シンボルレベルDME干渉が存在すると判定するように構成され、または、
    前記第一のダウンリンクPHY層は、さらに時間領域データシンボル間の電力比が閾値より小さい場合、シンボルレベルDME干渉が存在しないと判定するように構成される、前記LTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるUE。
  6. 前記第一のMAC層は、
    シンボルレベルDME干渉が存在しかつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがある場合、不連続送信(DTX)メッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知するように構成される第一の処理モジュールを含むことを特徴とする
    請求項に記載のLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるUE。
  7. 前記第一のMAC層は、
    シンボルレベルDME干渉が存在しかつ現在のサブフレームにおけるPDSCHスケジューリングがない場合、肯定応答(ACK)メッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知するように構成される第二の処理モジュールと、
    シンボルレベルDME干渉が存在しない場合、現在のサブフレームがDMEによって干渉されないと判定し、否定応答(NACK)メッセージを送信するように第一のアップリンクPHY層に通知するように構成される第三の処理モジュールとを含むことを特徴とする
    請求項に記載のLTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるUE。
  8. ロングタームエボリューション(LTE)システムの距離測定装置(DME)干渉抵抗能力を向上させる発展型基地局(eNB)であって、
    スケジューリングメッセージを受信したかどうかをリアルタイムに検出し、検出されたスケジューリングメッセージを第二の媒体アクセス制御(MAC)層に送信するように構成される第二のアップリンク物理(PHY)層と、
    第二のアップリンクPHY層により送信されたスケジューリングメッセージに基づいてサブフレームをスケジューリングするように構成される第二のMAC層と、
    第二のMAC層のスケジューリング情報に基づいて、ダウンリンク時間領域データを第一のダウンリンク物理(PHY)層に送信するように構成される第二のダウンリンク物理(PHY)層とを含
    前記第二のMAC層は、不連続送信(DTX)メッセージを受信した場合、混合自動再送要求(HARQ)の新しい伝送データとする干渉されたサブフレームを再度スケジューリングし、肯定応答(ACK)メッセージを受信した場合、後続のサブフレームの符号化スキーム(MCS)値を増加し、後続のサブフレームをスケジューリングし、否定応答(NACK)メッセージを受信した場合、後続のサブフレームのMCS値を減少させ、HARQプロセスの再送データをスケジューリングし、HARQ合併を行うように構成される、前記LTEシステムのDME干渉抵抗能力を向上させるeNB。
  9. コンピュータ記憶媒体であって、
    請求項1〜のいずれか1項に記載の方法、または請求項に記載の方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令を記憶している、前記コンピュータ記憶媒体。
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