JP6498323B2 - 制御ノードおよび無線ノードにおいて使用される方法ならびに関連付けられたデバイス - Google Patents

制御ノードおよび無線ノードにおいて使用される方法ならびに関連付けられたデバイス Download PDF

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Description

本開示において提示された技術は、一般に、ワイヤレス通信ネットワークの技術分野に関する。より詳細には、本開示は、制御ノードにおいて使用される方法および関連付けられた制御ノード、ならびに制御ノードの制御下にある無線ノードにおいて使用される方法および関連付けられた無線ノードに関する。
本セクションは、本開示において説明される技術の様々な実施形態の背景を提供するために意図される。本セクションにおける説明は、追求されることがある概念、しかし必ずしも、以前に想像された、または追求されたものではない概念を含んでよい。したがって、本明細書において別段の指示がない限り、本セクションにおいて説明されることは、本開示の説明および/または特許請求の範囲に対する従来技術ではなく、本セクションに単に含めただけで従来技術であると認められるわけではない。
現在、30GHzから300GHzの高い周波数で動作するミリ波(MMW)ワイヤレスシステムなどの、ワイヤレス通信ネットワークまたはシステムは、マルチGb/sの速度を可能にすることによって急増する帯域幅の要件を満たすための、有望な技術として現れつつある。例えば、第5世代(5G)ネットワークは、エボルブド第3世代(3G)技術、第4世代(4G)技術、およびMMW無線アクセス技術(RAT)とも呼ばれる超高密度ネットワーク(UDN)などの、現れつつある、または実質的に新しい構成要素の組合せになりそうである。このような高い周波数において、大多数のアンテナは、送信機、受信機、または両方で利用可能であることがある。典型的に発生する大きな伝搬損失を補うために、ビーム形成は、MMWワイヤレスシステムにおいて、非常に重要な特性になる。
ビーム形成は、指向性信号の送信および/または受信のために使用される信号処理技法である。送信機(TX)がビーム形成するために、信号は、選択されたプリコーディングベクトルをTXアンテナアレイに適用することによって、所望の方向に集中される。受信機(RX)がビーム形成するために、受信機アンテナのRXビームは、選択されたプリコーディングベクトルをRXアンテナアレイに適用することによって、無線信号の入ってくる方向に集中される。ビーム形成は、空間的選択性を実現するために、送信および受信エンドの両方で使用されることがある。無指向性の受信/送信と比較される改善点は、ビーム形成利得として知られる。複数のアンテナが送信機、受信機、または両方で利用可能なとき、効率的なビームパターンをアンテナに適用し、対応するワイヤレスチャネルの空間的選択性をより良く活用することが、したがって重要である。
図1は、MMWのRATネットワークの1つの例を概略的に示す。図1に示されるように、中央制御装置(CCU)と呼ばれるネットワークノードまたは制御ノードがあり、アクセスノード(AN)、例えば、AN1、AN2、AN3、およびAN4の間のパラメータの設定および連携に対して少なくとも責任がある。
典型的には、リンクの受信機側における受信された電力は、
Figure 0006498323
として表現されることがあり、ここで、PTXは、リンクの送信機側からの送信電力であり、GTXおよびGRXは、それぞれ、送信アンテナおよび受信アンテナのビーム形成利得であり、λは、波長であり、αは、媒体内での吸収による減衰因子である。60GHzでのMMW波のリンクに対して、酸素の吸収損失は、16dB/kmの大きさに及ぶことがある。
上記の公式から、無線波の減衰が、
Figure 0006498323
に比例するものであることは明らかである。同じ伝搬距離では、60GHzは、酸素吸収を考慮せずに、2GHzと比較して29.5dBを越えて減衰する。
このことを考慮すると、高利得ビーム形成は、余分の減衰を補償するために必須である。小さい波長のおかげで、より多くのアンテナ素子は、アンテナパネル内に同じサイズで統合されることができる。これは、より高いビーム形成利得に到達することを可能にする。しかし、数十、または数百ものアンテナ素子がある場合、それぞれのアンテナ素子に対する1つの無線周波数(RF)チェーン(TXのRFチェーンまたはRXのRFチェーンのどちらか)は、容認できないコストのために適用できない。このようなケースにおいて、複数のアンテナ素子は、1つのRFチェーンを共有し、具体的なアナログ位相調節は、ビームの方向を調節し、ビーム形成利得を最大化するために、それぞれのアンテナに適用される。狭いTXビームのために、ビーコン信号の送信を操作して、ANの発見エリアを有効にすること、およびビーム形成のトレーニングを予備形成して、ビーム形成利得を最大化することが必要とされる。
その一方で、高利得ビーム形成は、例えば、見つけにくい問題(hidden problem)および聞こえない問題(deafness problem)を含む、課題を提起することがある。これらの問題は、以下で詳細に説明される。
図2は、高利得ビーム形成の指向性によって引き起こされる見つけにくい問題の例を図示する。図2に示されるように、リンクペア1は、アクセスポイント1(AP1)およびユーザ機器1(UE1)によって構成され、リンクペア2は、AP2およびUE2によって構成される。AP2がUE2に送信しているとき、AP1とUE1の両方がAP2からUE2へのTXビームのカバレッジの外側にあるので、AP1またはUE1のどちらも、AP2およびUE2によって利用されるチャネルを検出できない。しかし、AP1がデータをUE1に送信すると、このTXビームは、UE2に到達することができ、干渉を引き起こす。
図3は、高利得ビーム形成の指向性によって引き起こされる聞こえない問題の例を図示する。図3に示されるように、UE1およびAP1は、リンクペア1を構成し、UE2およびAP2は、リンクペア2を構成する。リンクペア2には、AP2からUE2への進行中のデータ送信がある。しかし、これは、UE1がこの方向を監視(またはセンシング)しないので、UE1によって検出されない。しかし、UE1がデータ送信を開始すると、UE2によるデータ受信は、UE1とUE2が互いに近いために明らかに影響を及ぼされることがある。
現在、MMW−RATの全体的なキャリアの帯域幅は、1GHzまたは2GHzまでになることがあると想定される。この帯域幅は、一定の帯域幅、例えば100MHzの多くのサブ帯域キャリアによって、構成されることがある。例として、図4は、4つのサブ帯域を有する1つのMMW−RATキャリアを図示する。図4における最小のリソースグリッドは、周波数領域内のサブ帯域に、および時間領域内のサブフレームに対応し、サウンディングおよびセンシングリソースエレメントと呼ばれることがある。当然、サウンディングおよびセンシングリソースエレメントは、コードに関わるものであってもよい。
利用可能なリソースを割り当てるために、コンテンションベースのリソース割り当て方式、および/またはスケジューリングベースのリソース割り当て方式は、衝突回避の基本ポリシとしてMMW−RATに適用されてよい。コンテンションベースのリソース割り当て方式は、チャネルの可用性に対する自主判断に基づいて、チャネルをめぐって競争するメカニズムを提供する。スケジューリングベースのリソース割り当て方式において、スケジューラ、例えば、図1に示されるようなCCUは、最初にコンテンションベースの方法または連携方法のどちらかによって、リソースの可制御性を最初に得て、リソースを制御されたリンクに割り当てる。
コンテンションベースのリソース割り当て方式およびスケジューリングベースのリソース割り当て方式の一定の組合せがあることがある。図5は、MMW−RATネットワークにおける、複雑な干渉状況の例を図示する。図5に示されるように、高利得ビーム形成の指向性のために、リンク1およびリンク2は、耐えられないアップリンク(UL)からダウンリンク(DL)への干渉を有することがある一方、リンク5およびリンク6は、耐えられないDLからDLへの干渉およびULからDLへの干渉を有することがある。
高利得ビーム形成の指向性のために、衝突判断は、全送信より複雑である。在来の測定は、前述の聞こえない問題および見つけにくい問題のために、あまり作用しない。加えて、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN、802.11)およびワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN、802.15)において商業的に使用されるキャリアセンシング方法が開発されるが、これらは、主に、ローカルアクセスシステムのためのものである。これは、分散型キャリアセンシング方式であり、すなわち、キャリアセンシングは、それぞれのノードペアによって、独立して行われる。MMWのRATに関して、第1に、ワイヤレスフィデリティ(WiFi)が目標とするものよりも、APおよびUEの複数のノードを伴う、より良い大きさにされた展開、ならびにより良いネットワークの可制御性(例えば、自己最適化、自己組織化、および機動性)があり得ることが期待される。第2に、MMWのRATは、WiFiよりずっと良いサービスの品質(QoS)を提供することを期待される。この意味では、WiFiの単純な分散型キャリアセンシングよりも良い測定が望まれる。
3Gおよび4Gのワイヤレスシステムにおける干渉測定は、リンク間の干渉ではなく、主に、セル間/送信ポイント間の干渉を測定するためにデザインされる。MMWのRATのケースにおける小さいセクタサイズおよび大きな重複カバレッジのために、3Gまたは4Gのシステムに類似の測定は、衝突中のリンクを識別すること、および干渉管理を支援することには十分ではない。
本技術の様々な実施形態がなされてきたことは、上記の考察などを考慮してのものである。具体的に言うと、上記の欠点のうちの少なくともいくつかに向けて、本開示は、CCUの制御下にあるすべてのリンクに対して、指向性サウンディングおよびセンシングのパラメータを調整することを提案し、それによって干渉測定を容易にする。
本開示の第1の態様によれば、制御ノードにおいて使用される方法が提案される。方法は、制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する指向性リンク干渉マップ(Directional Link Interference Map)(DLIM)に基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択することを含む。1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれは、制御ノードの制御下にあるサーバ無線ノードによってサーブされる。1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれと、そのサーバ無線ノードとの間にアクティブリンクがある。方法は、選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれに対して、クライアント無線ノードと他の無線ノードとの間に1つまたは複数の候補リンクを決定することをさらに含む。1つまたは複数の候補リンクは、クライアント無線ノードと、そのサーバ無線ノードとの間のアクティブリンク以外のものである。1つまたは複数の候補リンクのうちの1つは、アクティブリンクを置換するために確立されることになる可能性を有する。方法は、決定された候補リンクのそれぞれ、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対して、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを決定することをさらに含む。サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの決定されたセットは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセット、ならびに決定された候補リンクのすべて、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンク対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む。方法は、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの決定されたセットを、それぞれのリンクの送信ノードおよび受信ノードに送信することをさらに含む。
好ましくは、すべてのアクティブリンクに対するDLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択することは、第1のクライアント無線ノードのアクティブリンクから第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクへの干渉が、第1の所定の閾値を超過する場合、第1のクライアント無線ノードを選択することと、第1のクライアント無線ノードのアクティブリンクからの干渉強度と、第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクの信号強度との間の比率が、第2の所定の閾値を超過する場合、第1のクライアント無線ノードを選択することと、第1のクライアント無線ノードのアクティブリンクから第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクへの干渉が、第3の所定の閾値を超過し、第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクの無線品質が、第4の所定の閾値より低い場合、第1のクライアント無線ノードを選択することとのうちの少なくとも1つを含む。
好ましくは、すべてのアクティブリンクに対するDLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択することは、クライアント無線ノードのアクティブリンクにより経験される干渉が、第5の所定の閾値を超過する場合、クライアント無線ノードを選択することと、クライアント無線ノードのアクティブリンクのSNRまたはSINRが、第6の所定の閾値を下回る場合、クライアント無線ノードを選択することと、クライアント無線ノードのアクティブリンクのSNRまたはSINRが、第6の所定の閾値を下回り、クライアント無線ノードのアクティブリンクにより経験される干渉が、第5の所定の閾値を超過する場合、クライアント無線ノードを選択することとのうちの少なくとも1つを含む。
好ましくは、すべてのアクティブリンクに対するDLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択することは、サーバ無線ノードのトラフィック負荷が、第7の所定の閾値を超過するとき、クライアント無線ノードの選択を、そのサーバ無線ノードから受信することを含む。
好ましくは、すべてのアクティブリンクに対するDLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択することは、クライアント無線ノードをサーブするサーバ無線ノードのトラフィック負荷が、サーバ無線ノードの、1つの隣接する無線ノードのトラフィック負荷を超過する場合、クライアント無線ノードを選択することを含む。
好ましくは、共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、受信ノードがサウンディング信号をセンシングした結果を、受信ノードが制御ノードに報告するためのルールをさらに含む。
好ましくは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、送信ノードがサウンディング信号を送信するためにリソースユニットを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含み、指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである。
好ましくは、方法は、決定された候補リンクのすべて、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクのすべての受信ノードから、サウンディング信号をセンシングした1つまたは複数の結果を受信することと、受信された1つまたは複数のセンシング結果に基づいて、拡大されたDLIMを決定することと、選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードの中の1つのクライアント無線ノードに対して、決定された拡大されたDLIMに基づいて、クライアント無線ノードの、対応する1つまたは複数の候補リンクから、1つの新しいアクティブリンクを選択することとをさらに含む。
好ましくは、1つの新しいアクティブリンクを選択することは、決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築することであって、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つは、アクティブリンクの現行セットを置換するために使用されることになる可能性を有する、構築することと、リンクの選択された1つまたは複数のセット、およびアクティブリンクの現行セットのそれぞれに対して、パフォーマンス測定基準を評価することと、新しいアクティブリンクとして、最善のパフォーマンス測定基準を有するリンクの1つのセットを選択することとを含む。
好ましくは、決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築することは、アクティブリンクの現行セットの中の1つまたは複数のアクティブリンクを、1つまたは複数の候補リンクで置換して、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築することを含む。
好ましくは、決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築することは、アクティブリンクの現行セットから1つまたは複数のアクティブリンクを取り除き、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築することを含む。
好ましくは、決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築することは、1つまたは複数の候補リンクをアクティブリンクの現行セットに追加して、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築することを含む。
本開示の第2の態様によれば、制御ノードの制御下にある無線ノードにおいて使用される方法が提案される。無線ノードは、クライアント無線ノードをサーブする。方法は、クライアント無線ノードと別の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンクを決定することを含む。1つまたは複数の候補リンクは、クライアント無線ノードと無線ノードとの間のアクティブリンク以外のものである。1つまたは複数の候補リンクのうちの1つは、アクティブリンクを置換するために確立されることになる可能性を有する。方法は、決定された1つまたは複数の候補リンクを示すための指標を、制御ノードに送信することと、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、制御ノードから受信することとをさらに含む。受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに決定された1つまたは複数の候補リンクのすべて、およびネットワークの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む。方法は、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングし、無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブするとき、1つまたは複数のセンシング結果を制御ノードに報告することをさらに含む。
好ましくは、方法は、無線ノードの1つまたは複数の隣接する無線ノードに対する測定値を、クライアント無線ノードから受信することをさらに含む。1つまたは複数の候補リンクは、受信された測定値に基づいて決定される。
好ましくは、1つまたは複数の候補リンクは、クライアント無線ノードの位置に基づいて決定される。
好ましくは、共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブするとき、サウンディング信号をセンシングした1つまたは複数の結果を、無線ノードが制御ノードに報告するためのルールをさらに含む。
好ましくは、方法は、無線ノードがリンクの送信ノードとしてサーブするとき、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にサウンディング信号を送信することをさらに含む。
好ましくは、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、無線ノードがサウンディング信号を送信するためにリソースユニットを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含み、指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである。
本開示の第3の態様によれば、制御ノードが提案される。制御ノードは、制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対するDLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択するように設定された第1の選択ユニットを含む。1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれは、制御ノードの制御下にあるサーバ無線ノードによってサーブされ、1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれと、そのサーバ無線ノードとの間にアクティブリンクがある。制御ノードは、選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれに対して、クライアント無線ノードと他の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンクを決定するように設定された第1の決定ユニットをさらに含む。1つまたは複数の候補リンクは、クライアント無線ノードと、そのサーバ無線ノードとの間のアクティブリンク以外のものであり、1つまたは複数の候補リンクのうちの1つは、アクティブリンクを置換するために確立されることになる可能性を有する。制御ノードは、決定された候補リンクのそれぞれ、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対して、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを決定するように設定された第2の決定ユニットをさらに含み、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの決定されたセットは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセット、ならびに決定された候補リンクのすべて、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む。制御ノードは、決定された候補リンクのそれぞれ、およびすべてのアクティブリンクに対する、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの決定されたセットを、リンクの送信ノードおよび受信ノードに送信するように設定された送信ユニットをさらに含む。
本開示の第4の態様によれば、制御ノードの制御下にある無線ノードが提案される。無線ノードは、クライアント無線ノードをサーブする。無線ノードは、クライアント無線ノードと別の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンクを決定するように設定された決定ユニットを含む。1つまたは複数の候補リンクは、クライアント無線ノードと無線ノードとの間のアクティブリンク以外のものであり、1つまたは複数の候補リンクのうちの1つは、アクティブリンクを置換するために確立されることになる可能性を有する。無線ノードは、決定された1つまたは複数の候補リンクを示す指標を、制御ノードに送信するように設定された送信ユニットをさらに含む。無線ノードは、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、制御ノードから受信するように設定された受信ユニットをさらに含む。受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに決定された1つまたは複数の候補リンクのすべて、およびネットワークの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む。無線ノードは、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングし、無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブするとき、1つまたは複数のセンシング結果を制御ノードに報告するように設定されたセンシングユニットをさらに含む。
本開示の第5の態様によれば、実行されるとき、1つまたは複数のコンピューティングデバイスに、第1の態様および第2の態様のどちらかの方法を実施させる命令を格納するコンピュータプログラム製品が提案される。
制御ノードの制御下にあるすべてのリンクに対する指向性サウンディングおよびセンシングのパラメータを調整することによって、例えば、アクティブリンクだけでなく、アクティブリンクを置換するために確立されることになる可能性を有する1つまたは複数の候補リンクも含むMMWネットワークにおいて、すべてのリンクの受信ノードは、これらに対応する送信ノードが指向性サウンディング信号を送っているとき、指向性センシング状態にあってよい。これは、調整されたウィンドウ内部の干渉測定を容易にし、それによって、高利得ビーム形成から継承される空間的再使用の恩恵を効率的に実現しながら、干渉測定の効率を改善する。
本開示の前述のおよび他の特性は、添付の図面と併用され、以下の説明および添付の特許請求の範囲からより完全に明白になるであろう。これらの図面が、本開示によるいくつかの実施形態のみを描写し、したがって、本開示の範囲を限定するものと考慮されるべきではないことを理解しながら、本開示は、添付の図面を使用して、さらに具体的かつ詳細に説明される。
MMWのRATネットワークの1つの例を概略的に示す図である。 高利得ビーム形成の指向性によって引き起こされる見つけにくい問題の例を図示する図である。 高利得ビーム形成の指向性によって引き起こされる聞こえない問題の例を図示する図である。 4つのサブ帯域を有する1つのMMW−RATキャリアを図示する図である。 MMW−RATネットワークにおける複雑な干渉状況の例を図示する図である。 本明細書における実施形態が実装されることがあるワイヤレス通信ネットワークの例を描写する図である。 本開示の実施形態による制御ノードにおいて実施される方法700の流れ図を示す図である。 本開示の実施形態による一般的なサウンディングおよびセンシングのリソース割り当て構造を図示する図である。 本開示の実施形態によるリンクの受信ノードにおいて実施される方法900の流れ図を示す図である。 本開示の実施形態によるセンシングのリソース割り当て構造の例を図示する図である。 本開示の実施形態によるリンクの送信ノードにおいて実施される方法1100の流れ図を示す図である。 本開示の実施形態によるサウンディングのリソース割り当て構造の例を図示する図である。 本開示による例示的なDLIMを示す図を示す図である。 本開示の実施形態による制御ノードにおいて使用される方法1400の流れ図を示す図である。 本開示によるいくつかの候補リンクが決定される例示的なシナリオを図示する図である。 本開示によるステップS1470の詳細な実装形態を示す図である。 本開示によるステップS1470の結果としての例示的なリンク配置を示す概略図を示す図である。 本開示の実施形態による制御ノードの制御下にある無線ノードにおいて使用される方法1800の流れ図を示す図である。 本開示の実施形態による制御ノード1900の概略ブロック図である。 本開示の実施形態による制御ノードの制御下にある無線ノード2000の概略ブロック図である。 本開示による制御ノード1900または無線ノード2000において使用されることがある配置2100の実施形態を概略的に示す図である。 本開示によるADSSのサブ機能性モジュール、およびプロトコル層に対するこれらの対応するマッピングを図示する図である。 本開示による例示的な設定のシグナリングフローを概略的に図示する図である。 本開示による例示的なセンシング結果のシグナリングフローを概略的に図示する図である。 本開示によるスケジューリングベースのリソース割り当てに対する例示的なシグナリングフローを概略的に図示する図である。
以下に、本開示は、添付の図面に示された実施形態を参照しながら説明される。しかし、これらの説明は、例証的な目的のために提供されるにすぎず、本開示を限定するものではないことを理解されたい。さらに、以下において、既知の構造および技法の説明は、本開示の概念を必要以上にあいまいにしないように省略される。
本明細書において、アクティブリンクは、ここで、クライアント無線ノードとそのサーバ無線ノードとの間に実際に確立されたリンクのことを言う。例えば、ロングタームエボリューション(LTE)システムにおいて、UEが拡張ノードB(eNB)に成功裏にアクセスするとき、アクティブリンクがUEとeNBとの間に確立されると言われてよい。このようなアクティブリンクは、ULまたはDLであってよい。アクティブリンクに対する候補リンクは、アクティブリンクを置換するために確立されることになる可能性を有し、まだ確立されていない潜在的なリンクのことを言う。候補リンクの送信ノードは、そのサウンディング信号を、候補リンクの方向に、対応する受信ノードに対して送信してよいが、本物のリンクは、送信ノードと受信ノードとの間に確立されていない。
以下に、リンクは、別途明示的に候補リンクとして示されない限り、簡素化するために、アクティブリンクのことを言う。
まず第1に、本開示は、例えば、MMWのRATネットワークにおけるリンクに対して、指向性サウンディングおよびセンシングのパラメータ(以下に、本ソリューションは、調整された指向性サウンディングおよびセンシング(ADSS)と呼ばれてよい)を調整することを提案する。
具体的に言うと、本開示は、それぞれのリンクペア(すなわち、リンクの送信機および受信機)の送信機を、時間−周波数の無線リソースパターンで、そのリンクの方向に、指向性サウンディングビームを送るように設定し、それに対応して、それぞれのリンクペアの受信機を、同じ時間−周波数の無線リソースパターンで、そのリンク方向にあるすべての可能性のあるサウンディング信号を指向的に監視するように設定する。それによって、すべてのリンクペアの受信機は、これらの対応する送信機が指向性サウンディング信号を送っているとき、指向性センシング状態にあってよい。このようにして、犠牲となるリンクペアおよび干渉するリンクペアは、精密に識別されることができ、相互の干渉レベルは、測定されることができる。すなわち、MMWのRATネットワークの効果的なリンク間の干渉マップ(DLIMとも呼ばれる)は、導き出されることができる。このような測定情報は、リソース割り当て方式、例えば、時間、周波数、および送信電力リソースを拡張するために使用されてよい。
図6は、ADSSが実装されることがあるワイヤレス通信ネットワークの例を描写する。ワイヤレス通信ネットワークは、中央制御装置(CCU)600、および(アクセスノード(AN)とも呼ばれる)複数の無線ノードを備え、そのうち、6つのANが図6に描写される。CCU600は、LTEネットワーク、任意の第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のセルラーネットワーク、MWVネットワーク、Wimaxネットワーク、WLAN/Wi−Fi、WPAN他などの、任意のワイヤレスシステムまたはセルラーネットワークにおける、ノードB、基地局(BS)、eNB、eノードB、ホームノードB、ホームeノードB、中継ノード、AP、またはAN内のパラメータの設定および連携に対して、ならびにAN内の無線リンクを制御すること対して少なくとも責任がある、任意の他の制御ノードもしくはネットワークノードであってよい。それぞれの無線ノードは、例えば、ワイヤレスデバイス、モバイルワイヤレス端末もしくはワイヤレス端末、携帯電話、ラップトップ、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、もしくは時として、ファブレットと呼ばれ、ワイヤレス能力を有するタブレット型コンピュータなどのコンピュータ(前述の無線ノードは、一括してUEとして知られることがある)、ワイヤレス能力を有するセンサもしくはアクチュエータ、またはワイヤレス通信ネットワークにおける無線リンク上で通信できる任意の他の無線ネットワークユニットであってよい。本文書内で使用される用語「無線ノード」または「AN」は、マシン型通信(MTC)デバイスとも表されるマシンツーマシン(M2M)デバイスなどの、他のワイヤレスデバイスもカバーすることに留意されたい。この例では、4つのANが、AP、すなわち、AP610、AP620、AP630、およびAP640として例示され、2つのANが、UE、すなわち、UE650およびUE660として例示される。その上、それぞれのANは、異なる無線リンクにおける送信ノードまたは受信ノードのどちらかとしてみなされてよい。例えば、AP610がデータをUE650に送信するリンクにおいて、AP610は送信ノードであり、UE650は受信ノードである。対照的に、AP610がデータをUE650から受信するリンクにおいて、AP610は受信ノードであり、UE650は送信ノードである。別の言い方をすると、無線ノードまたはANは、その役割に応じて、クライアント無線ノードまたはサーバ無線ノードのどちらかであってよい。例えば、無線ノードが、図6に示されるようなUE660である場合、AP620は、そのサーバ無線ノードをサーブする。UEは、UEがホットポイントとしてサーブし、他のUEをサーブするとき、サーバ無線ノードの役割を果たすことがあることも可能である。このケースにおいて、サーバ無線ノードはUEであり、クライアント無線ノードは、UEによってサーブされる他のUEであってよい。
図7は、本開示の実施形態による、制御ノード、例えば、図6におけるCCU600において実施される方法700の流れ図を示す。具体的に言うと、方法700は、ネットワーク側でADSSを実装するために使用される。
ステップS710において、制御ノードは、リンク、例えば、図6に示されるようなAP610とUE650との間の無線リンクに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを決定する。決定されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに制御ノードによって制御されるすべてのリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔(すなわち、サウンディングおよびセンシングのための継続時間)を含む。
実行可能な実装形態として、制御ノードは、例えば、リンクの終端、例えば、AP610またはUE650他のどちらかからの、リンクのセットアップリクエストの受信時にサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを決定してよい。
ステップS720において、制御ノードは、決定されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、リンクの送信ノードおよび受信ノードに送信する。例えば、図6に示されるように、送信ノードはAP610であり、受信ノードはUE650である。
1つの実装形態において、共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、受信ノードがそのセンシング結果を制御ノードに報告するためのルールをさらに含んでよい。
別の実装形態において、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、送信ノードがサウンディング信号を送信するためにサウンディングのリソースエレメントを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含んでよい。指定されたサウンディングのリソースエレメントは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである。
別の実装形態において、方法700は、以下のステップ(図示せず)、すなわち、制御ノードの制御下にあるすべてのリンクのすべての受信ノードから、1つまたは複数のセンシング結果を受信すること、受信された1つまたは複数のセンシング結果に基づいて、DLIMを決定すること、および決定されたDLIMに基づいて、制御ノードによって制御されるすべてのリンク内のデータ送信のために、リソース割り当て方式またはリソース割り当て方針を決定することをさらに含んでよい。
方法700による1つの大きな利点は、これらの隣接するリンクの送信ノードが指向性サウンディング信号を送っているとき、すべてのリンクペアの受信ノードは、指向性センシング状態にあってよいということである。これは、1つのリンクが、すべての干渉するリンクを識別し、これらの干渉するリンクからの干渉レベルを測定することを可能にし、このことに基づいて、ネットワークは、異なるリンク間の衝突を回避および/または制御しながら、周波数リソースの空間的再使用を効率的に改善できる。
図8は、本開示の実施形態による、一般的なサウンディングおよびセンシングのリソース割り当て構造を図示する。
図8に示されるように、指向性サウンディングおよびセンシングの期間(DSSP)は、サウンディングおよびセンシングの期間を表し、指向性サウンディングおよびセンシングの間隔(DSSI)は、サウンディングおよびセンシングの間隔、すなわち、サウンディングおよびセンシングに対するウィンドウ/継続時間を表す。DSSPおよびDSSIは、制御ノードによって制御されるすべてのリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータであり、制御ノードによって決定されてよい。
DSSPおよびDSSIは、主に、時間領域に関わるものである。例えば、DSSPおよびDSSIは両方、時間ウィンドウのことを指す。このケースにおいて、それぞれのリンクの送信ノードは、DSSIによって規定された時間ウィンドウの間、リンクの方向にあるリンクの受信ノードに、サウンディング信号を送信してよく、受信ノードは、同じ時間ウィンドウの間、リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングする。それによって、リンク間の干渉、例えば、図5に示されるような、リンク5とリンク6との間のDL−DL干渉は、効率的な手法でセンシングされてよい。
任意選択で、DSSPおよびDSSIは、さらに、周波数領域に関わるものであってよい。例えば、DSSIは、リンクの送信ノード/受信ノードによって使用されることになる1つまたは複数のサブ帯域をさらに規定してよい。
DSSIの内部には、多くのサウンディングおよびセンシングリソースエレメントがあり、これらのうちいくつかは、専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを用いて、サウンディング信号を送信するためにリンクに割り当てられ、したがって、サウンディングリソースユニット(SRU)と呼ばれる。1つのサウンディングおよびセンシングリソースエレメントは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数の観点から規定されてよい。例えば、1つのサウンディングおよびセンシングリソースエレメントは、直交シーケンスに加えて、1つの時間−周波数リソースユニットとして規定されてよい。これは、複数のサウンディング信号は、直交シーケンスを使用することによって、1つの時間−周波数ユニットに対して多重化されてよいことを意味する。
実際には、DSSIの長さは、ネットワーク内のリンク密度に基づいて決定されてよく、DSSPの長さは、TX/RX両方の方向変化およびTX電力の変化を含む、リンクペアのTX/RXビームの変化を追跡するのに十分短くてよい。
例示的なDLIMは、図5を参照することによって説明され得る。図5に示されるように、DLIMは、それぞれのリンク(リンクi、例えば、図5に示されるような、リンク1〜リンク6のうちの任意の1つ)の送信機からの受信されたサウンディング信号電力、およびサウンディング信号がリンク(リンクi)の受信機によって検出される他のリンクからの受信されたサウンディング信号強度を指示することができる。
DLIMは、第1のリンクの送信機がかなりの干渉を第2のリンクの受信機にもたらすかどうかを識別してよい。かなりの干渉がもたらされている場合、干渉レベルおよび対応するリンクのアイデンティティは、DLIMに含まれる。サウンディング信号(SRU)および受信機から報告された対応する信号強度に応じて、制御ノードは、リンク、および受信機に対する対応する干渉レベルを識別してよい。
例えば、DLIMは、受信機からの新しい指向性サウンディング報告の受信時、またはリンクのセットアップ/リンクの解放時に更新されてよい。
このようなDLIMで、本開示は、無線リソース割り当て(例えば、時間、周波数、およびTX電力リソース)を拡張することができ、その結果、空間的再使用は、効率的になり、十分に改善されることができる。
図9は、本開示の実施形態による、図6に示されるような、AP610とUE650との間の無線リンクなどの、リンクの受信ノードにおいて実施される方法900の流れ図を示す。具体的に言うと、方法900は、受信側でADSSを実施するために使用される。このケースにおいて、受信ノードは、AP610またはUE650であってよい。例証のために、UE650は、ここで、受信ノードとして受け取られ、それに対応して、AP610は、受信ノードに対する対応する送信ノードとしてサーブし、逆もまた同様である。
ステップS910において、UE650は、リンクに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、制御ノード、例えば、図6におけるCCU600から受信する。受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに制御ノードによって制御されるすべてのリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む。
ステップS920において、UE650は、受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングする。
ステップS930において、UE650は、1つまたは複数のセンシング結果を制御ノードに報告する。
1つの実装形態において、共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、UE650が1つまたは複数のセンシング結果を制御ノードに報告するためのルールをさらに含む。
サウンディング間隔の間、すべての受信ノードは、そのリンク方向に対して盲目的に監視状態にあることになる。それぞれの受信ノードは、そのリンクの入ってくる方向にそのRXビームを向けることになる。1つのサウンディング期間中、RXビームの調節のための余地をいくらか残すために、指向性センシングのためのRXビームは、実際にデータを受信するためのRXビームより広いことがある。
盲目的な検出を介して、受信ノードは、検出されたサウンディング信号のSRUに関する情報を決定してよい。この情報は、干渉する可能性のある送信機の識別のために、制御ノードに報告されることになる。そのほかに、受信ノードは、それぞれの検出されたサウンディング信号の強度をさらに測定してよい。この測定結果は、CCUに報告されて、DLIMを導き出すことになる、これは、干渉を制御するために、送信機のためのTX電力に許される最大値、または干渉の連携パターンを決定するために使用されてよい。
図10は、本開示の実施形態による、センシングのリソース割り当て構造の例を図示する。図10に示されるように、それぞれの受信ノードは、DSSIの間、すべてのSRUに対して、そのリンク方向にあるすべての可能性のあるサウンディング信号をセンシングしてよい。
方法900による1つの大きな利点は、受信ノードは、時間ウィンドウ内で、リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングでき、その間、隣接するリンクの送信ノードは、サウンディング信号を送信しているというものである。方法900が2つの隣接するリンクに適用されるとき、これらの2つのリンクの間の干渉は、効率的な手法でセンシングされてよい。
図11は、本開示の実施形態による、図6に示されるような、AP610とUE650との間の無線リンクなどの、リンクの送信ノードにおいて実施される方法1100の流れ図を示す。具体的に言うと、方法900は、送信側でADSSを実施するために使用される。このケースにおいて、送信ノードは、AP610またはUE650であってよい。例証のために、AP610は、ここで、送信ノードとして受け取られ、それに対応して、UE650は、送信ノードに対する対応する受信ノードとしてサーブし、逆もまた同様である。
ステップS1110において、AP610は、リンクに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、制御ノード、例えば、図6に示されるような、CCU600から受信する。受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに制御ノードによって制御されるすべてのリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔、例えば、図8に示されるような、DSSPおよびDSSIを含む。
ステップS1120において、AP610は、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にサウンディング信号を送信する。
1つの実装形態において、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、送信ノードがサウンディング信号を送信するためにサウンディングのリソースエレメントを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含む。指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである。
図12は、本開示の実施形態による、サウンディングのリソース割り当て構造の例を図示する。
図12に示されるように、それぞれの送信ノードは、1つのSRUで割り当てられてよく、制御ノード、例えば、図6に示されるような、CCU600によって制御される全体としてM個の送信機がある。任意選択で、それぞれのSRUは、周波数の観点から規定されてもよい。例えば、それぞれのSRUは、1つのサブ帯域を占有してよい。
方法1100による1つの大きな利点は、送信ノードは、時間ウィンドウ内で、リンクの方向にサウンディング信号を送信でき、その間、送信ノード自体およびその隣接するリンクの受信ノードは、サウンディング信号をセンシングしているというものである。方法1100が2つの隣接するリンクに適用されるとき、これらの2つのリンクの間の干渉は、効率的な手法でセンシングされてよい。
図13は、本開示による、例示的なDLIMを図示する図を示す。例えば、DLIMは、方法700を使用して、図6におけるCCU600などの、CCUによって決定されてよい。
CCUの制御下にある5つのアクティブリンクがあることが仮定される。このような仮定の下では、DLIMは、これらの5つのアクティブリンクに対して決定される。図13に示されるように、DLIMは、UE2からAP2へのリンクは、AP1からの強力な干渉を経験することを識別する。
UEのリンク(ULまたはDLのどちらか)が、別のリンクに対する干渉するリンクとして、または別のリンクの犠牲となるリンクとして識別されるとき、空間の方向変化(すなわち、空間的再使用を調節すること)は、高利得ビーム形成のケースにおける干渉を軽減する1つの有望な方法である。これは、隣接するAPがカバレッジが高比率で重複される超密度ネットワークに対して特に当てはまる。これは、必要なときに、空間の方向変化を調節する良い実現性を提供する。
しかし、空間の方向変化は、予測できない干渉状況をもたらすことがある。ADSSの上記の概念により、ADSSは、アクティブリンクに対して実施されるだけである。しかし、アクティブリンクに対して、リンクを置換するために確立されることになる可能性を有する1つまたは複数の候補リンクがあることがある。ADSSは、ネットワークが、このような候補リンクに対する干渉状況(他への干渉および/または他からの干渉)を導き出すことは容認できない。
このような課題に向けて、本開示は、上記のADSSを拡大し、空間的再使用の最適化のために、干渉が空間の指向性変化を認識するのをサポートすることをさらに提案する。以下に、拡大されたADSSは、拡大された(または改善された)ADSSと呼ばれてよい。
拡大されたADSSの基本的なアイデアは、
1)ADSSは、可能な場合、アクティブリンクと候補リンクの両方に対して実施されてよいこと、
2)拡大されたDLIMは、アクティブリンクすべての干渉状況と、候補リンクすべての予測された干渉状況の両方を含むように導き出されること、ならびに、
3)1つまたは複数の好ましい候補リンクは、別のリンクに対して/別のリンクから、かなりの干渉があるとき、拡大されたDLIMに基づいて、UEの1つまたは複数のアクティブリンクを置換するために選択されてよいこと
にある。拡大されたDLIMにより、いくつかの最適なリンクは、空間的再使用のための一定の事前定義されたルールに従って、決定されてよい。
図14は、本開示の実施形態による、制御ノード、例えば、図6におけるCCU600において使用される方法1400の流れ図を示す。具体的に言うと、方法1400は、ネットワーク側で、拡大されたADSSを実装するために使用される。
制御ノードは、1つまたは複数のクライアント無線ノードをサーブするサーバ無線ノードを制御する。サーバ無線ノードは、例えば、図6に描写されるような任意のANであってよい。例えば、クライアント無線ノードがUE660である場合、サーバ無線ノードはAP620である。UEがホットポイントとしてサーブし、他のUEをサーブするとき、UEがサーバ無線ノードの役割を果たすことも可能である。図6に示されるようなUE660を例にとると、このケースにおいて、UE660は、サーバ無線ノードであってよく、UE660によってサーブされる他のUEは、クライアント無線ノードであってよい。別の言い方をすると、サーバ無線ノードは、ここで、リンクの送信ノードまたは受信ノードのどちらか、アクティブリンクまたは候補リンクのどちらかであってよい。
ステップS1410において、制御ノードは、制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対するDLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択する。1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれは、制御ノードの制御下にあるサーバ無線ノードによってサーブされ、1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれと、そのサーバ無線ノードとの間にアクティブリンクがある。DLIMは、ここで、制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対して意図されることに留意されたい。例として、DLIMは、ここで、本開示による方法700によって決定されてよい。
例えば、DLIMは、図13に図示されるようなDLIMであってよい。このような例において、制御ノード(すなわち、図示されるようなCCU)は、DLIMによって識別された干渉状況に基づいて、UE1、UE2、UE3、UE4、またはUE5などの、クライアント無線ノードのうちのいずれかを選択してよい。
拡大されたADSSに対するクライアント無線ノードを選択するのに利用可能な様々な尺度がある。いくつかの例示的な実装形態が、例証のために説明される。本開示はこれに限定されないことが理解されよう。
第1の実装形態において、ステップS1410は、第1のクライアント無線ノードのアクティブリンクから第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクへの干渉が、第1の所定の閾値を超過する場合、第1のクライアント無線ノードを選択することによって実装されてよい。例えば、図13に示されるようなシナリオにおいて、DLIMが、UE2のアクティブリンクからUE5のアクティブリンクへの干渉が、第1の所定の閾値を超過することを識別する場合、UE2は、拡大されたADSSのために選択されてよい。
第2の実装形態において、ステップS1410は、第1のクライアント無線ノードのアクティブリンクからの干渉強度と、第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクの信号強度との間の比率が、第2の所定の閾値を超過する場合、第1のクライアント無線ノードを選択することによって実装されてよい。さらに図13を例にとると、DLIMが、UE2のアクティブリンクからの干渉強度と、UE5のアクティブリンクの信号強度との間の比率が、第2の所定の閾値を超過することを識別する場合、UE2は、拡大されたADSSのために選択されてよい。
第3の実装形態において、ステップS1410は、第1のクライアント無線ノードのアクティブリンクから第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクへの干渉が、第3の所定の閾値を超過し、第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクの無線品質が、第4の所定の閾値より低い場合、第1のクライアント無線ノードを選択することによって実装されてよい。さらに図13を例証のためにとると、DLIMが、UE2のアクティブリンクからUE5のアクティブリンクへの干渉が第3の所定の閾値を超過すること、およびUE5のアクティブリンクの無線品質が第4の所定の閾値より低いことを識別する場合、UE2は、拡大されたADSSのために選択されてよい。
第4の実装形態において、ステップS1410は、クライアント無線ノードのアクティブリンクにより経験される干渉が、第5の所定の閾値を超過する場合、クライアント無線ノードを選択することによって実装されてよい。図13を例にとると、UE2からAP2へのアクティブリンクにより経験される干渉が、第5の所定の閾値を超過する場合、UE2は、拡大されたADSSのために選択されてよい。
第5の実装形態において、ステップS1410は、クライアント無線ノードのアクティブリンクのSNRまたはSINRが、第6の所定の閾値を下回る場合、クライアント無線ノードを選択することによって実装されてよい。図13を例にとると、UE2からAP2へのアクティブリンクのSNRまたはSINRが、第6の所定の閾値を下回る場合、UE2は、拡大されたADSSのために選択されてよい。
第6の実装形態において、ステップS1410は、クライアント無線ノードのアクティブリンクのSNRまたはSINRが、第6の所定の閾値を下回り、クライアント無線ノードのアクティブリンクにより経験される干渉が、第5の所定の閾値を超過する場合、クライアント無線ノードを選択することによって実装されてよい。さらに図13を例にとると、UE2からAP2へのアクティブリンクのSNRまたはSINRが、第6の所定の閾値を下回り、UE2からAP2へのアクティブリンクにより経験される干渉が、第5の所定の閾値を超過する場合、UE2は、拡大されたADSSのために選択されてよい。
第7の実装形態において、ステップS1410は、サーバ無線ノードのトラフィック負荷が、第7の所定の閾値を超過するとき、クライアント無線ノードの選択を、そのサーバ無線ノードから受信することによって実装されてよい。図13のシナリオにおいて、例えば、AP2が、UE2のトラフィック負荷が第7の所定の閾値を超過することを識別する場合、AP2は、UE2を選択してよく、拡大されたADSSのためにこのことをCCUに報告する。
第8の実装形態において、ステップS1410は、クライアント無線ノードをサーブするサーバ無線ノードのトラフィック負荷が、サーバ無線ノードの、1つの隣接する無線ノードのトラフィック負荷を超過する場合、クライアント無線ノードを選択することによって実装されてよい。さらに図13を例にとると、CCUが、AP2のトラフィック負荷が、AP3またはAP4などの、AP2の1つの隣接する無線ノードのトラフィック負荷を超過することを識別する場合、CCUは、拡大されたADSSのためにUE2を選択してよい。
第1から第7の閾値のいずれかは、ネットワーク側で、または無線ノード側で事前設定されてよいことに留意されたい。
ステップS1420において、制御ノードは、選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれに対して、クライアント無線ノードと他の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンクを決定する。候補リンクが無線ノード側で決定されることも可能であり、これは、あとで説明される。
図15は、本開示による、いくつかの候補リンクが決定される例示的なシナリオを図示する。
図15に示されるように、UE2は、拡大されたADSSのために選択された。次に、制御ノードは、UE2からAP2へのアクティブリンクを置換するために、2つの候補リンク、すなわち、UE2からAP3への候補リンク、およびUE2からAP4への候補リンクを決定する。
別の例として、UE4は、拡大されたADSSのために選択された。このケースにおいて、制御ノードは、AP3からUE4へのアクティブリンクを置換するために、1つの候補リンク、すなわち、AP4からUE4への候補リンクを決定してよい。
ステップS1430において、制御ノードは、すべてのアクティブリンクおよび決定された候補リンクすべてに対して拡大されたADSSを適用する。ステップS1430は、主に、後者がアクティブリンクに集中する一方、前者は、アクティブリンクだけでなく、候補リンクにも向けられている点でステップS710と相違する。
具体的に言うと、制御ノードは、決定された候補リンクのそれぞれ、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対して、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを決定する。サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの決定されたセットは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセット、ならびに決定された候補リンクのすべて、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔(すなわち、サウンディングおよびセンシングのための継続時間)を含む。例えば、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、図10および/または図12によって図示されることがある。次に、サウンディングおよびセンシングの期間は、DSSPと表されることがあり、サウンディングおよびセンシングの間隔は、DSSIによって指示されることがある。
1つの実装形態において、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、送信ノードがサウンディング信号を送信するためにリソースユニットを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含み、指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである。例えば、指定されたリソースユニットは、ここで、図10または図12に示されるようなSRUであってよい。
ステップS1440において、制御ノードは、決定された候補リンクのそれぞれ、およびすべてのアクティブリンクに対する、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの決定されたセットを、リンクの送信ノードおよび受信ノードに送信する。
任意選択で、方法1400は、ステップS1450〜S1470をさらに含んでよい。ステップS1450において、制御ノードは、決定された候補リンクのすべて、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクのすべての受信ノードから、サウンディング信号をセンシングした1つまたは複数の結果を受信する。ステップS1460において、制御ノードは、受信された1つまたは複数のセンシング結果に基づいて、拡大されたDLIMを決定する。ステップS1470において、制御ノードは、選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードの中の1つのクライアント無線ノードに対して、決定された拡大されたDLIMに基づいて、クライアント無線ノードの、対応する1つまたは複数の候補リンクから、1つの新しいアクティブリンクを選択する。
ステップS1470は、任意選択で、図16に図示されるような、ステップS1471、S1472、およびS1473を含んでよい。
ステップS1471において、制御ノードは、決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築する。リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つは、アクティブリンクの現行セット、例えば、図15において、矢印のある実線として表されるリンクを置換するために使用されることになる可能性を有する。ステップS1472において、制御ノードは、リンクの選択された1つまたは複数のセット、およびアクティブリンクの現行セットのそれぞれに対して、パフォーマンス測定基準を評価する。ステップS1473において、制御ノードは、新しいアクティブリンクとして、最善のパフォーマンス測定基準を有するリンクの1つのセットを選択する。Greedyルールは、新しいアクティブリンクを選択するために使用されてよい。Greedyルールを利用することによって、新しいアクティブリンクを選択するのに利用可能な様々な例がある。Greedyルールは、主に、ステップS1471において具体化される。いくつかの例示的な実装形態が、例証のために説明される。本開示はこれらに限定されないことが理解されよう。
1つの実装形態において、ステップS1471は、アクティブリンクの現行セットの中の1つまたは複数のアクティブリンクを、1つまたは複数の候補リンクで置換して、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築することによって実装されてよい。図15に示されるようなシナリオを例にとると、アクティブリンクの現行セットは、矢印のある実線で表される。次に、このようなセットの中のアクティブリンクのうちの1つまたは複数は、(矢印のある一点鎖線で表される)1つまたは複数の候補リンクによって置換され、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築してよい。例えば、UE2からAP2へのアクティブリンクは、UE2からAP3への候補リンク、またはUE2からAP4への候補リンクのどちらかで置換されてよい。さらなる例として、AP3からUE4へのアクティブリンクは、AP4からUE4への候補リンクによって置換されてよい。
別の実装形態において、ステップS1471は、アクティブリンクの現行セットから1つまたは複数のアクティブリンクを取り除き、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築することによって実装されてよい。図15に示されるようなシナリオにおいて、アクティブリンクのうちの1つまたは複数は、アクティブリンクの現行セットから取り除かれ、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築してよい。例えば、AP1からUE1へのアクティブリンクは、取り除かれてよい。
さらに別の実装形態において、ステップS1471は、1つまたは複数の候補リンクをアクティブリンクの現行セットに追加して、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築することによって実装されてよい。
パフォーマンス測定基準に対する様々な例があり、これらのうちのいくつかは、例証のために説明される。本開示はこれらに限定されないことが理解されよう。
例として、パフォーマンス測定基準は、リンクのSINRであってよい。この例では、制御ノードは、リンクの選択された1つまたは複数のセット、およびアクティブリンクの現行セットのそれぞれのSINRを推定し、その後、リンクのSINR(の1つまたはセット)を最大化する1つの組合せを選択してよい。
別の例として、パフォーマンス測定基準は、リンクの容量であってよい。このような例において、制御ノードは、リンクの選択された1つまたは複数のセット、およびアクティブリンクの現行セットのそれぞれの(シャノンの、またはMCS選択の知識による)容量を推定し、その後、リンクの容量(のうちの1つまたはセット)を最大化する1つの組合せを選択してよい。
さらなる例として、ステップS1472において評価することは、それぞれの当該リンクのパフォーマンス測定基準を平均すること、例えば、線形化すること、または対数平均すること(log−averaging)、またはアルファフェアネス(Alpha−fairness)、ミニマックス(min−max)などの、一定の公平性の尺度を、それぞれの当該リンクのパフォーマンス測定基準他に適用することによって実装されてよい。
代替として、ステップS1470は、1つのサーバ無線ノードによって同時にサーブされるクライアント無線ノードの数に応じて実装されてよい。よく知られているように、1つの無線ノードは、2つ以上のクライアント無線ノードを同時にサーブできるという可能性がある。このようなケースにおいて、これらのクライアント無線ノードは、リソースを共有する必要があり、個別のスループットが低くなるという結果をもたらすことがある。これを考慮して、1つのサーバ無線ノードによって同時にサーブされるクライアント無線ノードの数は、ステップS1470において考慮されてよい。すなわち、新しいアクティブリンクは、実際にデータを同時に移送できるアクティブリンクの全体的な数が最大になることを保証するために、利用可能なサーバ無線ノードの中のできるだけ多くのリンクを拡散させることを試行することによって選択されてよい。例えば、サーバ無線ノードが2つのクライアント無線ノードを同時にサーブする一方、別のサーバ無線ノードがクライアント無線ノードをサーブしない場合、それぞれのサーバ無線ノードが1つのクライアント無線ノードをサーブすることはより効率的なことがあり、その結果、2つのリンクは、1つの単一のサーバ無線ノードのリソースを共有せずに、データを並行して移送してよい。このようにして形成された新しいリンクは、新しいアクティブリンクとして選択されてよい。
図17は、本開示による、ステップS1470の結果としての例示的なリンク配置を図示する概略図を示す。
図17に示されるように、UE2からAP3への候補リンク、およびAP4からUE4への候補リンクは、UE2からAP2へのアクティブリンク、およびAP3からUE4へのアクティブリンクを置換するために、それぞれ選択される。
方法1400およびその様々な変形物による1つの大きな利点は、すべてのリンクの送信ノードが指向性サウンディング信号を送っているとき、(アクティブリンクだけでなく、個々の候補リンクも含む)すべてのリンクの受信ノードが、指向性センシング状態にあることである。これは、拡大されたDLIMをもたらすことがあり、例えば、図17に図示される、より良いリンク配置を提供するために使用されてよい。このような拡大されたDLIMで、本開示は、高利得ビーム形成から継承される空間的再使用の恩恵を効率的に実現できる。
図18は、本開示の実施形態による、制御ノード、例えば、図6におけるCCU600の制御下にある無線ノードにおいて使用される方法1800の流れ図を示す。無線ノードは、少なくとも1つのクライアント無線ノードをサーブする。すなわち、無線ノードは、ここで、サーバ無線ノードの対応するクライアント無線ノードのサーバ無線ノードのことを言う。サーバ無線ノードは、例えば、図6に描写されるような任意のANであってよい。例えば、クライアント無線ノードがUE660である場合、サーバ無線ノードはAP620である。UEは、UEがホットポイントとしてサーブし、他のUEをサーブするとき、サーバ無線ノードの役割を果たしてよいことも可能である。このケースにおいて、サーバ無線ノードはUEであり、クライアント無線ノードは、UEによってサーブされる他のUEであってよい。別の言い方をすると、サーバ無線ノードは、ここで、リンクの送信ノードまたは受信ノードのどちらか、アクティブリンクまたは候補リンクのどちらかであってよい。
ステップS1810において、サーバ無線ノードは、クライアント無線ノードと別の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンク、例えば、図15に示されるような、候補リンクを決定する。サーバ無線ノードは、例えば、クライアント無線ノードの位置に基づいて、1つまたは複数の候補リンクを決定してよい。例えば、サーバ無線ノードが、(例えば、全地球測位システム(GPS)を使用して)クライアント無線ノードおよび隣接するサーバ無線ノードの空間内の場所を知っている場合、サーバ無線ノードは、クライアント無線ノードと、候補リンクを提供する可能性がある隣接するサーバ無線ノードとの間の距離を決定することができる。代替として、クライアント無線ノードは、クライアント無線ノード自体と、隣接するサーバ無線ノードとの間の推定される方向/距離をサーバ無線ノードに報告してよく、次いで適切な候補リンクのセットを決定する。閾値は、距離に適用され、無線ノードが非常に遠くに設置されることを回避してよい。
サーバ無線ノードが、空間のダイバーシティ(例えば、角度のダイバーシティ)を適用することによって候補リンクを決定し、ビーム形成システム内の干渉を制限することも可能である。図13に図示されるようなレイアウトを例証のために用い、UE2とAP2との間にアクティブリンクがないと仮定すると、サーバ無線ノードが、UE2に対する2つの候補リンクを選択することになる場合、サーバ無線ノードは、UE2との候補リンクを形成するために、AP2、AP3、AP4、およびAP5の中から選択することになる。図13に図示されるように、リンク(UE2からAP2)および(UE2からAP5)は、空間内で密接に関連しており、したがって、これらは、リンク(AP1からUE1)によって同様に干渉される。このことを考えて、例として、リンク(UE2からAP2)および(UE2からAP3)は、2つの候補リンクとして選択されてよい。これは、これらの2つのリンクは、最善の角度のダイバーシティを有し(すなわち、これらの間に最大角度があり)、それによって、リンク(AP1からUE1)からの干渉は、これらの2つの候補リンクに対してとても様々に受信される。リンク(UE2からAP2)および(UE2からAP4)、またはリンク(UE2からAP3)および(UE2からAP4)を、2つの候補リンクとして選択することも可能である。
ステップS1820において、サーバ無線ノードは、決定された1つまたは複数の候補リンクを示すための指標を、制御ノードに送信する。
結果的に、ステップS1810およびS1820は、1つまたは複数の候補リンクを決定する観点から、方法1400の変形物を形成する。具体的に言うと、方法1800によって、1つまたは複数の候補リンクは、サーバ無線ノード側で決定されるが、方法1400は、ネットワーク側で1つまたは複数の候補リンクを決定する。
ステップS1830において、サーバ無線ノードは、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、制御ノードから受信する。受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに決定された1つまたは複数の候補リンクのすべて、およびネットワークの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む。このステップは、ステップS910またはS1110と同様の手法で実施されてよい。
例えば、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、図10および/または図12によって図示されることがある。次に、サウンディングおよびセンシングの期間は、DSSPと表されてよく、サウンディングおよびセンシングの間隔は、DSSIによって指示されてよい。
1つの実装形態において、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、無線ノードがサウンディング信号を送信するためにリソースユニットを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含み、指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである。例えば、指定されたリソースユニットは、ここで、図10または図12に示されるようなSRUであってよい。
1つの実装形態において、共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブするとき、サウンディング信号をセンシングした1つまたは複数の結果を、無線ノードが制御ノードに報告するためのルールをさらに含む。
ステップS1840において、サーバ無線ノードは、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングし、無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブするとき、1つまたは複数のセンシング結果を制御ノードに報告する。このステップは、ステップS920と同様の手法で実施されてよい。
方法1800は、任意選択で、ステップS1850を含んでよい。ステップS1850において、サーバ無線ノードは、無線ノードの1つまたは複数の隣接する無線ノードに対する測定値を、クライアント無線ノードから受信する。受信された測定値を使用することによって、サーバ無線ノードは、1つまたは複数の候補リンクを決定してよい。
方法1800は、任意選択で、ステップS1860を含んでよい。ステップS1860において、サーバ無線ノードは、無線ノードがリンクの送信ノードとしてサーブするとき、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にサウンディング信号を送信する。このステップは、ステップS1120と同様の手法で実施されてよい。
図19は、本開示の実施形態による、制御ノード1900の概略ブロック図である。制御ノード1900は、例えば、図6に示されるようなCCU600であってよい。当然、制御ノード1900は、これに限定されないが、AN間のパラメータの設定および連携に対して、ならびに任意のワイヤレスシステムまたはセルラーネットワーク内のAN間の無線リンクを制御することに対して責任がある、他の妥当なエンティティであってよい。
図19に示されるように、制御ノード1900は、第1の選択ユニット1910、第1の決定ユニット1920、第2の決定ユニット1930、送信ユニット1940、受信ユニット1950、第3の決定ユニット1960、および第2の選択ユニット1970を含む。受信ユニット1950、第3の決定ユニット1960、および第2の選択ユニット1970は、任意選択である。
第1の選択ユニット1910は、制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対するDLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択するように設定される。1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれは、制御ノードの制御下にあるサーバ無線ノードによってサーブされる。1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれと、そのサーバ無線ノードとの間にアクティブリンクがある。DLIMは、ここで、制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対して意図されることに留意されたい。例として、DLIMは、ここで、本開示による方法700によって決定されてよい。例えば、DLIMは、図13に図示されるようなDLIMであってよい。このような例において、制御ノード(すなわち、図示されるようなCCU)は、DLIMによって識別された干渉状況に基づいて、UE1、UE2、UE3、UE4、またはUE5などのクライアント無線ノードのいずれかを選択してよい。
1つの実装形態において、第1の選択ユニット1910は、第1のクライアント無線ノードのアクティブリンクから第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクへの干渉が、第1の所定の閾値を超過する場合、第1のクライアント無線ノードを選択するようにさらに設定される。
別の実装形態において、第1の選択ユニット1910は、第1のクライアント無線ノードのアクティブリンクからの干渉強度と、第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクの信号強度との間の比率が、第2の所定の閾値を超過する場合、第1のクライアント無線ノードを選択するようにさらに設定される。
さらに別の実装形態において、第1の選択ユニット1910は、第1のクライアント無線ノードのアクティブリンクから第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクへの干渉が、第3の所定の閾値を超過し、第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクの無線品質が、第4の所定の閾値より低い場合、第1のクライアント無線ノードを選択するようにさらに設定される。
さらなる実装形態において、第1の選択ユニット1910は、クライアント無線ノードのアクティブリンクにより経験される干渉が、第5の所定の閾値を超過する場合、クライアント無線ノードを選択するようにさらに設定される。
さらなる実装形態において、第1の選択ユニット1910は、クライアント無線ノードのアクティブリンクのSNRまたはSINRが、第6の所定の閾値を下回る場合、クライアント無線ノードを選択するようにさらに設定される。
さらなる実装形態において、第1の選択ユニット1910は、クライアント無線ノードのアクティブリンクのSNRまたはSINRが、第6の所定の閾値を下回り、クライアント無線ノードのアクティブリンクにより経験される干渉が、第5の所定の閾値を超過する場合、クライアント無線ノードを選択するようにさらに設定される。
別の実装形態において、第1の選択ユニット1910は、サーバ無線ノードのトラフィック負荷が第7の所定の閾値を超過するとき、クライアント無線ノードの選択をそのサーバ無線ノードから受信するようにさらに設定される。
第1から第7の閾値のいずれかは、ネットワーク側で、または無線ノード側で事前に設定されてもよいことに留意されたい。
さらに別の実装形態において、第1の選択ユニット1910は、クライアント無線ノードをサーブするサーバ無線ノードのトラフィック負荷が、サーバ無線ノードの、1つの隣接する無線ノードのトラフィック負荷を超過する場合、クライアント無線ノードを選択するようにさらに設定される。
第1の決定ユニット1920は、選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれに対して、クライアント無線ノードと他の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンクを決定するように設定され、1つまたは複数の候補リンクは、クライアント無線ノードと、そのサーバ無線ノードとの間のアクティブリンク以外のものであり、1つまたは複数の候補リンクのうちの1つは、アクティブリンクを置換するために確立されることになる可能性を有する。例えば、図15に図示されるように、第1の決定ユニット1920は、UE2からAP2へのアクティブリンクを置換するために、2つの候補リンク、すなわち、UE2からAP3への候補リンク、およびUE2からAP4への候補リンクを決定してよく、AP3からUE4へのアクティブリンクを置換するために、1つの候補リンク、すなわち、AP4からUE4への候補リンクを決定してよい。
第2の決定ユニット1930は、すべてのアクティブリンクおよび決定された候補リンクすべてに対して、拡大されたADSSを適用するように設定される。具体的に言うと、第2の決定ユニット1930は、決定された候補リンクのそれぞれ、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対して、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを決定する。サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの決定されたセットは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセット、ならびに決定された候補リンクのすべて、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む。例えば、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、図10および/または図12によって図示されてよい。次に、サウンディングおよびセンシングの期間は、DSSPと表されてよく、サウンディングおよびセンシングの間隔は、DSSIによって指示されてよい。
1つの実装形態において、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、送信ノードがサウンディング信号を送信するためにリソースユニットを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含み、指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである。例えば、指定されたリソースユニットは、ここで、図10または図12に示されるようなSRUであってよい。
送信ユニット1940は、決定された候補リンクのそれぞれ、およびすべてのアクティブリンクに対する、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの決定されたセットを、リンクの送信ノードおよび受信ノードに送信するように設定される。
受信ユニット1950は、決定された候補リンクのすべて、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクのすべての受信ノードから、サウンディング信号をセンシングした1つまたは複数の結果を受信するように設定される。
第3の決定ユニット1960は、受信された1つまたは複数のセンシング結果に基づいて、拡大されたDLIMを決定するように設定される。
第2の選択ユニット1970は、選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードの中の1つのクライアント無線ノードに対して、決定された拡大されたDLIMに基づいて、クライアント無線ノードの、対応する1つまたは複数の候補リンクから、1つの新しいアクティブリンクを選択するように設定される。
任意選択で、第2の選択ユニット1970は、決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築するようにさらに設定される。リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つは、アクティブリンクの現行セットを置換するために使用されることになる可能性を有する。次に、第2の選択ユニット1970は、リンクの選択された1つまたは複数のセット、およびアクティブリンクの現行セットのそれぞれに対して、パフォーマンス測定基準を評価することと、例えば、図17に図示されるような、新しいアクティブリンクとして、最善のパフォーマンス測定基準を有するリンクの1つのセットを選択することとを行うようにさらに設定される。
Greedyルールは、新しいアクティブリンクを選択するために使用されてよい。Greedyルールを利用することによって、新しいアクティブリンクを選択するのに利用可能な様々な例がある。いくつかの例示的な実装形態が、例証のために説明される。本開示はこれらに限定されないことが理解されよう。
1つの実装形態において、第2の選択ユニット1970は、アクティブリンクの現行セットの中の1つまたは複数のアクティブリンクを、1つまたは複数の候補リンクで置換して、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築することによって、リンクの1つまたは複数のセットを構築してよい。図15に示されるようなシナリオを例にとると、アクティブリンクの現行セットは、矢印のある実線で表される。次に、このようなセットの中のアクティブリンクのうちの1つまたは複数は、(矢印のある一点鎖線で表される)1つまたは複数の候補リンクによって置換され、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築してよい。例えば、UE2からAP2へのアクティブリンクは、UE2からAP3への候補リンクまたはUE2からAP4への候補リンクのどちらかと置換されてよい。さらなる例として、AP3からUE4へのアクティブリンクは、AP4からUE4への候補リンクによって置換されてよい。
別の実装形態において、第2の選択ユニット1970は、アクティブリンクの現行セットから1つまたは複数のアクティブリンクを取り除き、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築することによって、リンクの1つまたは複数のセットを構築してよい。図15に示されるようなシナリオにおいて、アクティブリンクのうちの1つまたは複数は、アクティブリンクの現行セットから取り除かれ、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築してよい。例えば、AP1からUE1へのアクティブリンクは、取り除かれてよい。
さらに別の実装形態において、第2の選択ユニット1970は、1つまたは複数の候補リンクをアクティブリンクの現行セットに追加して、リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築することによって、リンクの1つまたは複数のセットを構築してよい。
本開示における2つ以上の異なるユニットは、論理的にまたは物理的に組み合わされてよいことに留意されたい。例えば、第1、第2、および第3の決定ユニットは、1つの単一のユニットとして組み合わされてよい。また、第1および第2の選択ユニットは、1つの単一のユニットとして組み合わされてよい。
図20は、本開示の実施形態による、制御ノード、例えば、図6におけるCCU600の制御下にある無線ノード2000の概略ブロック図である。無線ノード2000は、クライアント無線ノードをサーブする。すなわち、無線ノード2000は、ここで、サーバ無線ノードに対応するクライアント無線ノードのサーバ無線ノードのことを言う。無線ノード2000は、例えば、図6に描写されるような任意のANであってよい。例えば、クライアント無線ノードがUE660の場合、無線ノード2000は、AP620のことを言う。UEは、UEがホットポイントとしてサーブし、他のUEをサーブするとき、サーバ無線ノードの役割を果たしてよいことも可能である。このケースにおいて、無線ノード2000はUEであり、クライアント無線ノードは、UEによってサーブされる他のUEであってよい。別の言い方をすると、無線ノード2000は、ここで、リンクの送信ノードまたは受信ノードのどちらか、アクティブリンクまたは候補リンクのどちらかであってよい。
図20に示されるように、無線ノード2000は、決定ユニット2010、送信ユニット2020、受信ユニット2030、およびセンシングユニット2040を含む。
決定ユニット2010は、クライアント無線ノードと別の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンク、例えば、図15に示されるような候補リンクを決定するように設定される。例えば、決定ユニット2010は、クライアント無線ノードの位置に基づいて、1つまたは複数の候補リンクを決定してよい。
送信ユニット2020は、決定された1つまたは複数の候補リンクを示す指標を、制御ノードに送信するように設定される。
受信ユニット2030は、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、制御ノードから受信するように設定される。受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに決定された1つまたは複数の候補リンクのすべて、およびネットワークの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含む。共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む。
1つの実装形態において、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、無線ノードがサウンディング信号を送信するためにリソースユニットを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含み、指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである。例えば、指定されたリソースユニットは、ここで、図10または図12に示されるようなSRUであってよい。
1つの実装形態において、共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブするとき、サウンディング信号をセンシングした1つまたは複数の結果を、無線ノードが制御ノードに報告するためのルールをさらに含む。
センシングユニット2040は、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングし、無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブするとき、1つまたは複数のセンシング結果を制御ノードに報告するように設定される。
任意選択で、受信ユニット2030は、無線ノードの1つまたは複数の隣接する無線ノードに対する測定値を、クライアント無線ノードから受信するようにさらに設定される。受信された測定値を使用することによって、決定ユニット2010は、1つまたは複数の候補リンクを決定してよい。
任意選択で、送信ユニット2020は、無線ノードがリンクの送信ノードとしてサーブするとき、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にサウンディング信号を送信するようにさらに設定される。
本開示における2つ以上の異なるユニットは、論理的にまたは物理的に組み合わされてよいことに留意されたい。例えば、送信ユニット2020および受信ユニット2030は、1つの単一のユニットとして組み合わされてよい。
図21は、本開示による、制御ノード1900または無線ノード2000において使用されることがある配置2100の実施形態を概略的に示す。
ここで、例えば、デジタル信号プロセッサ(DSP)を有する処理ユニット2106が、配置2100内に備えられる。処理ユニット2106は、本明細書で説明された手順の異なるアクションを実施するための、単一のユニットまたは複数のユニットであってよい。配置2100は、他のエンティティから信号を受信するための入力ユニット2102、および他のエンティティに信号を提供するための出力ユニット2104も備えてよい。入力ユニットおよび出力ユニットは、統合されたエンティティ、または図19もしくは図20の例に図示されるように配置されてよい。
その上、配置2100は、不揮発性または揮発性メモリ、例えば、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EEPROM)、フラッシュメモリ、およびハードドライブの形で、少なくとも1つのコンピュータプログラム製品2108を備えてよい。コンピュータプログラム製品2108は、コード/コンピュータ可読命令を備えるコンピュータプログラム2110を備え、この命令は、配置2100内の処理ユニット2106によって実行されるとき、配置2100および/または配置2100が備えられたサーバ無線ノードまたは制御ノードに、例えば、図14または図18と共に、以前に説明された手順のアクションを実施させる。
コンピュータプログラム2110は、コンピュータプログラムのモジュール2110A〜2110Hまたは2010I〜2110M内に構造化されたコンピュータプログラムコードとして設定されてよい。
このような訳で、配置2100が、無線ノード2000において使用されるときの例示の実施形態において、配置2100のコンピュータプログラム内のコードは、制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対するDLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択するために、第1の選択モジュール2110Aを含む。1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれは、制御ノードの制御下にあるサーバ無線ノードによってサーブされる。コンピュータプログラム2110内のコードは、選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれに対して、クライアント無線ノードと他の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンクを決定するために、第1の決定モジュール2110Bをさらに含む。コンピュータプログラム2110内のコードは、決定された候補リンクのそれぞれ、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対して、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを決定するために、第2の決定モジュール2110Cをさらに含む。コンピュータプログラム2110内のコードは、決定された候補リンクのそれぞれ、およびすべてのアクティブリンクに対する、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの決定されたセットを、リンクの送信ノードおよび受信ノードに送信するために、送信モジュール2110Dをさらに含む。任意選択で、コンピュータプログラム2110内のコードは、決定された候補リンクのすべて、および制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクのすべての受信ノードから、サウンディング信号をセンシングした1つまたは複数の結果を受信するために、受信モジュール2110Eをさらに含む。任意選択で、コンピュータプログラム2110内のコードは、受信された1つまたは複数のセンシング結果に基づいて、拡大されたDLIMを決定するために、第3の決定モジュール2110Fをさらに含む。任意選択で、コンピュータプログラム2110内のコードは、選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードの中の1つのクライアント無線ノードに対して、決定された拡大されたDLIMに基づいて、クライアント無線ノードの、対応する1つまたは複数の候補リンクから、1つの新しいアクティブリンクを選択するために、第2の選択モジュール2110Gをさらに含む。コンピュータプログラム2110内のコードは、例えば、制御ノードの動作と関連付けられた他の関連手順を制御および実施するために、モジュール2110Hとして図示された、さらなるモジュールを備えてよい。例えば、無線ノードがCCUであるとき、モジュール2110Hは、CCUの動作と関連付けられた他の関連手順を制御および実施してよい。
配置2100が無線ノード2000内で使用されるときの別の例示の実施形態において、配置2100のコンピュータプログラム内のコードは、クライアント無線ノードと別の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンクを決定するために、決定モジュール2110Iを含む。コンピュータプログラム内のコードは、決定された1つまたは複数の候補リンクを示す指標を、制御ノードに送信するために、送信モジュール2110Jをさらに含む。コンピュータプログラム内のコードは、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、制御ノードから受信するために、受信モジュール2110Kをさらに含む。コンピュータプログラム内のコードは、アクティブリンクおよび決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングし、無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブするとき、1つまたは複数のセンシング結果を制御ノードに報告するために、センシングモジュール2110Lをさらに含む。コンピュータプログラム2110内のコードは、例えば、無線ノードの動作と関連付けられた他の関連手順を制御および実施するために、モジュール2110Mとして図示された、さらなるモジュールを備えてよい。例えば、無線ノードがBSであるとき、モジュール2110Mは、BSの動作と関連付けられた他の関連手順を制御および実施してよい。
コンピュータプログラムのモジュールは、本質的に、制御ノード1900をエミュレートするために、図14に図示されたフローのアクションを、または無線ノード2000をエミュレートするために、図18に図示されたフローのアクションを実施することがある。言い換えると、異なるコンピュータプログラムのモジュールが処理ユニット2106内で実行されるとき、これらのモジュールは、例えば、図19のユニット1910〜1970に、または図20のユニット2010〜2040に対応してよい。
図21と共に上記で開示された実施形態におけるコード手段は、処理ユニット内で実行されるとき、配置に、上記で述べられた図と共に上記で説明されたアクションを実施させるコンピュータプログラムのモジュールとして実装されるが、コード手段のうちの少なくとも1つは、代替実施形態において、ハードウェア回路として少なくとも部分的に実装されてよい。
プロセッサは、単一のCPU(中央処理装置)であってよいが、2つ以上の処理ユニットを備えることもある。例えば、プロセッサは、汎用マイクロプロセッサ、命令セットプロセッサおよび/もしくは関連チップセットならびに/または特定用途向け集積回路(ASIC)などの専用マイクロプロセッサを含んでよい。プロセッサは、キャッシュ目的の基板メモリを備えてもよい。コンピュータプログラムは、プロセッサに接続されたコンピュータプログラム製品によって搬送されてよい。コンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラムが格納されるコンピュータ可読媒体を備えてよい。例えば、コンピュータプログラム製品は、フラッシュメモリ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、またはEEPROMであってよく、上記で説明されたコンピュータプログラムのモジュールは、代替実施形態において、無線ノードまたは制御ノード内部のメモリの形で、異なるコンピュータプログラム製品に配布されることがある。
本開示は、(以下に、ADSSの機能性とも呼ばれる)ADSS関連の機能を、システムプロトコル層、および関連シグナリングフローにマップすることをさらに提案する。当技術分野でよく知られるように、(以下に、単純に「プロトコル層」と呼ばれる)システムプロトコル層は、例えば、無線リソース制御(RRC)層、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)層、メディアアクセス制御(MAC)層、物理(PHY)層他を含んでよい。
ADSSの機能性は、例えば、上記で例示されたような、方法700、方法900、方法1100、方法1400、および/または方法1800によって実装される機能を含んでよい。また、ADSSの機能性は、上記で例示されたような、制御ノード1900、無線ノード2000、および/または配置2100によって実施される機能を含んでよい。
本開示によれば、ADSSの機能性は、異なる責任に対応し、異なるプロトコル層にマップされる、複数のADSSのサブ機能性モジュールによって実装されてよい。
図22は、本開示による、ADSSのサブ機能性モジュール、およびプロトコル層に対する、ADSSのサブ機能性モジュールの対応するマッピングを図示する。
示されるように、本開示による全体のADSSの機能性は、CCU、それぞれのサービング無線ノード(例えば、図6におけるAP620)のRRC層およびMAC層、ならびにサービング無線ノードのクライアント無線ノード(例えば、図6におけるUE660)のRRC層およびMAC層に分散されてよい。それぞれのプロトコル層にマップされたADSSの機能性は、複数のサブ機能性モジュールにさらに分割されてよい。
CCUにおいて、ADSSの機能性は、CCUのADSSマネージャによって実装され、CCUのADSSマネージャは、3つのサブ機能性モジュール、すなわち、図22に図示されるような、設定マネージャ、DLIMマネージャ、およびリソース割り当てマネージャを含む。
設定マネージャは、CCUの制御下にあるそれぞれのAPまたはそれぞれのリンクに対する、サウンディングおよびセンシング関連の設定を管理してよい。サウンディングおよびセンシング関連の設定は、
DSSPの開始ポイントおよび長さ、DSSIの開始ポイントおよび長さ、DSSIのパターン、
例えば、図12に示されるような、SRUがそれぞれのリンクに対して設定される方法に関する設定、または、
例えば、報告のタイミング、報告フォーマット、および他を含む、受信ノードがそのセンシング結果をCCUに報告するためのルールに関する設定
のうちの少なくとも1つを含んでよい。
例えば、設定マネージャは、図7におけるステップS710または図14におけるステップS1430を実施してよい。また、設定マネージャは、図19における第2の決定ユニット1930として機能してよい。
DLIMマネージャは、DLIMを導き出してよい。具体的に言うと、これは、以下のように行われてよい。第1に、DLIMマネージャは、すべてのリンク受信機(すなわち、受信ノード)からセンシング結果を収集する。センシング結果は、測定報告を介してCCUに報告されてよい。第2に、DLIMマネージャは、センシング結果を評価し、個々のリンク間の干渉の関係を決定する。第3に、DLIMマネージャは、干渉の関係に基づいてDLIMを導き出し、リソースマネージャにDLIMを出力する。任意選択で、DLIMマネージャは、最も新しいセンシング結果に基づいてDLIMを更新してよい。
例えば、DLIMマネージャは、方法700におけるDLIMの決定を実施してよい。また、DLIMマネージャは、図14におけるステップS1460を実施するか、または図19における第3の決定ユニット1960として機能してよい。
リソースマネージャは、リソース割り当て関連の設定および適応を決定してよい。例えば、リソース割り当て関連の設定および適応は、スケジューリングベースのリソース割り当てに対するリソーステンプレートの割り当て、干渉軽減のための、干渉するリンクおよび/もしくは犠牲となるリンクに対するリソーステンプレートの調節、対応するノードに対する干渉軽減アクションの決定および対応する命令の生成、または衝突回避向上のための争奪関連の設定の調節を含んでよいが、限定されない。
対応するノードに対する干渉軽減アクションの決定および対応する命令の生成は、
干渉軽減のための、干渉するリンクおよび/もしくは犠牲となるリンクに対するリンクリダイレクションの調節、ならびに/または、
協調されたスケジューリング、ならびに/または、
協調されたビーム形成、ならびに/または、
協調された空白化(blanking)、他
を含んでよい。
例えば、リソースマネージャは、図14におけるステップS1410またはステップS1420を実施してよい。また、リソースマネージャは、図19における第1の選択ユニット1910または第1の決定ユニット1920として機能してよい。
APにおいて、ADSSの機能性は、RRC層およびMAC層に分散されてよい。具体的に言うと、AP側におけるADSSの機能性は、ADSSのRRCモジュールおよびADSSのMACモジュールによって実装されてよい。
RRC層において、ADSSのRRCモジュールは、リンク固有のサウンディングのリソース割り当ておよび適応のために使用されてよい。ADSSのRRCモジュールは、SRUマネージャおよびRRCのADSSマネージャを含んでよい。SRUマネージャは、SRUのリソースを管理する。言い換えると、SRUマネージャは、設定されたDSSIのパターンに従って、それぞれのリンクに対するSRUのリソースの割り当てを管理してよい。RRCのADSSマネージャは、サウンディングのリソースの輻輳時に、リンク固有のADSSの設定ポリシを調節し、指向性サウンディングおよびセンシングの報告を管理してよい。
例えば、ADSSのRRCモジュールは、図18におけるステップS1810を実施してよい。また、ADSSのRRCモジュールは、図20における決定ユニット2010として機能してよい。
MAC層において、ADSSのMACモジュールは、ADSSを実施するため、およびAP側におけるADSSのRRCモジュールなどの、より高い層のADSSモジュールからの命令に従って、リソースを使用するために使用される。ADSSのMACモジュールは、ADSSのエグゼキュータおよびリソース割り当てのエグゼキュータを含んでよい。ADSSのエグゼキュータは、TXリンクに対して割り当てられたSRUで送信機のために指向性サウンディング信号の送信を決定し、RXリンクに対して指向性センシングを実施する。リソース割り当てのエグゼキュータは、リソース割り当て、または上位のユニットからのリソース割り当ての方針に従って、データの送信および受信を決定する。例えば、1つのリンクにトラフィックが到達している場合、リソース割り当てのエグゼキュータは、CCUのリソースマネージャから受信されたスケジューリングテンプレートに基づいて、リソースをスケジュールしてよい。さらに、リソース割り当てのエグゼキュータは、設定されたポリシおよびパラメータに従って、サウンディングのリソース使用率をCCUに報告してよい。
例として、ADSSのエグゼキュータは、図9におけるステップS920、または図11におけるステップS1120、または図18におけるステップS1840もしくはS1860を実施してよい。また、設定マネージャは、図20におけるセンシングユニット2040、または図20における送信ユニット2020として機能してよい。
クライアント無線ノードにおいて、対応するピアであるADSSのプロトコルエンティティ、すなわち、RRC層におけるADSSのRRCモジュール、およびMAC層におけるADSSのMACモジュールがある。
ADSSのRRCモジュールは、サービングAPから、ピアであるADSSのRRCモジュールからの設定を受信し、ローカルなADSSの機能性モジュールを設定してよい。そのほかに、ADSSのRRCモジュールは、クライアント無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブする場合、センシング結果を生成してもよい。
例えば、クライアント無線ノード内のADSSのRRCモジュールは、図9におけるステップS910または図11におけるステップS1110を実施してよい。クライアント無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブする場合、クライアント無線ノード内のADSSのRRCモジュールは、図9におけるステップS930を実施してもよい。
ADSSのMACモジュールは、クライアント無線ノードがリンクの送信ノードとしてサーブする場合、指向性サウンディング信号の送信をスケジュールしてよく、クライアント無線ノードがリンクの受信ノードとしてサーブする場合、指向性センシング信号の受信をスケジュールしてよい。その上、クライアント無線ノードが受信ノードとしてサーブする場合、クライアント無線ノードのADSSのMACモジュールは、センシング結果を生成し、設定に従って、センシング結果をRRC層に送ってもよい。
例えば、クライアント無線ノード内のADSSのMACモジュールは、図9におけるステップS930を実施してよい。
図23は、本開示による、例示的な設定のシグナリングフローを概略的に図示する。
図23aに示されるように、CCUは、(設定情報とも呼ばれる)サウンディングおよびセンシング関連の設定に関する情報をAPのADSSのRRCモジュールに送ってよい。次に、APのADSSのRRCモジュールは、情報に従って設定される。図23bに図示されるように、APのADSSのRRCモジュールは、クライアント無線ノードのADSSのRRCモジュール(すなわち、図22に図示されるようなクライアント無線ノード内のADSSのRRCモジュール)に設定情報を送ってよい。次に、図23cおよび図23dにおいて、APまたはクライアント無線ノードのどちらかに対して、個々のADSSのRRCモジュールは、設定情報に従って、個々のADSSのMACモジュールを設定することになる。設定情報は、ADSS関連のパラメータ、例えば、DSSPの開始および長さ、DSSIの開始および長さ、DSSIのパターン、SRUの割り当てならびに指向性センシングおよび測定のための設定、測定報告関連の設定、指向性サウンディング信号の送信に関連した設定(例えば、TX電力)を指示してよい。
図24は、本開示による、例示的なセンシング結果のシグナリングフローを概略的に図示する。
センシング結果は、受信ノードにおいて処理され、測定報告に出力する。リンクのそれぞれの受信ノードは、MAC層におけるリンクに対するセンシング結果を生成し、受信ノードのADSSのRRCモジュールに測定報告を送ってよい(図24a)。受信ノードがAPである場合、測定報告は、APのADSSのRRCモジュールによって、直接、CCUに送られる(図24b)。受信ノードがクライアント無線ノードである場合、測定報告は、APの、ピアであるADSSのRRCモジュールに最初に送られ、次いでAPのピアであるADSSのRRCモジュールは、測定報告をCCUに転送する(図24c)。CCUは、APのADSSのRRCモジュールを設定情報で一旦設定してよく、APのADSSのRRCモジュールは、設定情報を格納し、その後、新しいリンクのために、格納された設定情報で、APがサーブするリンクを設定してよい。
複数のリンクをサーブするAPのために、APのADSSのRRCモジュールは、オーバヘッドを節約するために、複数のリンクに関するセンシング報告をさらに統合し、統合されたセンシング結果をCCUに送ってよい。
図25は、本開示による、スケジューリングベースのリソース割り当てに対する例示的なシグナリングフローを概略的に図示する。
本開示によれば、トラフィックの変動が発生するとき、1つのリンクに対して割り当てられたリソーステンプレートは、動的に調節されてよい。1つの例において、リンクが(例えば、テンプレートによる)アサインされた許容値より高いデータレートを必要とするとき、このリンクをサーブするAPは、テンプレート許容値リクエスト(Template Grant Request)の許可(GRA)をCCUに送ってよい。レスポンスとして、CCU内のリソースマネージャは、テンプレート許容値割り当て(Template Grant Allocation)(TGA)メッセージを介して、新しいリソーステンプレートで、リンクに対してより多くのリソースを割り当ててよい。同様に、リンクが、アサインされた許容値より低いデータレートを必要とするとき、APは、GRAをCCUに送ってよく、CCUは、CCUのリソースマネージャによって、TGAメッセージを介して、新しいリソーステンプレートでリンクに対してより少ないリソースを割り当ててよい。
本開示は、本開示の実施形態を参照しながら、上記で説明される。しかし、これらの実施形態は、本開示を限定するのではなく、例証的な目的のためだけに、提供される。本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲、およびその均等物によって規定される。当業者は、本開示の範囲から逸脱することなく、様々に変更および修正を行ってよく、これらは、すべて、本開示の範囲に分類される。

Claims (37)

  1. 制御ノードにおいて使用される方法(1400)であって、
    前記制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する指向性リンク干渉マップ(DLIM)に基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択すること(S1410)であって、前記1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれは、前記制御ノードの制御下にあるサーバ無線ノードによってサーブされ、前記1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれと、そのサーバ無線ノードとの間にアクティブリンクがある、選択すること(S1410)と、
    前記選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれに対して、前記クライアント無線ノードと他の無線ノードとの間に1つまたは複数の候補リンクを決定すること(S1420)であって、前記1つまたは複数の候補リンクは、前記クライアント無線ノードとそのサーバ無線ノードとの間のアクティブリンク以外のものであり、前記1つまたは複数の候補リンクのうちの1つは、前記アクティブリンクを置換するために確立されることになる可能性を有する、決定すること(S1420)と、
    前記決定された候補リンクのそれぞれ、および前記制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対して、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを決定すること(S1430)であって、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの前記決定されたセットは、前記リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセット、ならびに前記決定された候補リンクのすべて、および前記制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを含み、前記共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む、決定すること(S1430)と、
    前記決定された候補リンクのそれぞれ、およびすべてのアクティブリンクに対する、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの前記決定されたセットを、前記リンクの送信ノードおよび受信ノードに送信すること(S1440)と
    を含む、方法(1400)。
  2. すべてのアクティブリンクに対する前記DLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択すること(S1410)は、
    第1のクライアント無線ノードのアクティブリンクから第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクへの干渉が、第1の所定の閾値を超過する場合、前記第1のクライアント無線ノードを選択することと、
    前記第1のクライアント無線ノードの前記アクティブリンクからの干渉強度と、前記第2のクライアント無線ノードの前記アクティブリンクの信号強度との間の比率が、第2の所定の閾値を超過する場合、前記第1のクライアント無線ノードを選択することと、
    前記第1のクライアント無線ノードの前記アクティブリンクから前記第2のクライアント無線ノードの前記アクティブリンクへの干渉が、第3の所定の閾値を超過し、前記第2のクライアント無線ノードの前記アクティブリンクの無線品質が、第4の所定の閾値より低い場合、前記第1のクライアント無線ノードを選択することと
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法(1400)。
  3. すべてのアクティブリンクに対する前記DLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択すること(S1410)は、
    クライアント無線ノードのアクティブリンクにより経験される干渉が、第5の所定の閾値を超過する場合、前記クライアント無線ノードを選択することと、
    前記クライアント無線ノードの前記アクティブリンクのSNRまたはSINRが、第6の所定の閾値を下回る場合、前記クライアント無線ノードを選択することと、
    前記クライアント無線ノードの前記アクティブリンクの前記SNRまたはSINRが、前記第6の所定の閾値を下回り、前記クライアント無線ノードの前記アクティブリンクにより経験される前期干渉が、前記第5の所定の閾値を超過する場合、前記クライアント無線ノードを選択することと
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法(1400)。
  4. すべてのアクティブリンクに対する前記DLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択すること(S1410)は、
    前記サーバ無線ノードのトラフィック負荷が、第7の所定の閾値を超過するとき、クライアント無線ノードの選択を、そのサーバ無線ノードから受信すること
    を含む、請求項1に記載の方法(1400)。
  5. すべてのアクティブリンクに対する前記DLIMに基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択すること(S1410)は、
    前記クライアント無線ノードをサーブするサーバ無線ノードのトラフィック負荷が、前記サーバ無線ノードの、1つの隣接する無線ノードのトラフィック負荷を超過する場合、クライアント無線ノードを選択すること
    を含む、請求項1に記載の方法(1400)。
  6. 前記共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、前記受信ノードがサウンディング信号をセンシングした結果を、前記受信ノードが前記制御ノードに報告するためのルールをさらに含む、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法(1400)。
  7. 前記リンクに対する前記専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、前記送信ノードがサウンディング信号を送信するためにリソースユニットを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含み、前記指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法(1400)。
  8. 前記決定された候補リンクのすべて、および前記制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクのすべての受信ノードから、サウンディング信号をセンシングした1つまたは複数の結果を受信すること(S1450)と、
    前記受信された1つまたは複数のセンシング結果に基づいて、拡大された指向性リンク干渉マップ(DLIM)を決定すること(S1460)と、
    前記選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードの中の1つのクライアント無線ノードに対して、前記決定された拡大されたDLIMに基づいて、前記クライアント無線ノードの、対応する1つまたは複数の候補リンクから、1つの新しいアクティブリンクを選択すること(S1470)と
    をさらに含む、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法(1400)。
  9. 1つの新しいアクティブリンクを選択すること(S1470)は、
    前記決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築すること(S1471)であって、前記リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つは、アクティブリンクの現行セットを置換するために使用されることになる可能性を有する、構築すること(S1471)と、
    リンクの前記選択された1つまたは複数のセット、および前記アクティブリンクの現行セットのそれぞれに対して、パフォーマンス測定基準を評価すること(S1472)と、
    新しいアクティブリンクとして、最善のパフォーマンス測定基準を有するリンクの1つのセットを選択すること(S1473)と
    を含む、請求項8に記載の方法(1400)。
  10. 前記決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築すること(S1471)は、
    前記アクティブリンクの現行セットの中の1つまたは複数のアクティブリンクを、1つまたは複数の候補リンクで置換して、前記リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築すること
    を含む、請求項9に記載の方法(1400)。
  11. 前記決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築すること(S1471)は、
    前記アクティブリンクの現行セットから1つまたは複数のアクティブリンクを取り除き、前記リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築すること
    を含む、請求項9に記載の方法(1400)。
  12. 前記決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築すること(S1471)は、
    1つまたは複数の候補リンクを前記アクティブリンクの現行セットに追加して、前記リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築すること
    を含む、請求項9に記載の方法(1400)。
  13. 制御ノードの制御下にある無線ノードにおいて使用される方法(1800)であって、前記無線ノードは、クライアント無線ノードをサーブし、前記方法は、
    前記クライアント無線ノードと別の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンクを決定すること(S1810)であって、前記1つまたは複数の候補リンクは、前記クライアント無線ノードと前記無線ノードとの間のアクティブリンク以外のものであり、前記1つまたは複数の候補リンクのうちの1つは、前記アクティブリンクを置換するために確立されることになる可能性を有する、決定すること(S1810)と、
    前記決定された1つまたは複数の候補リンクを示すための指標を、前記制御ノードに送信すること(S1820)と、
    前記アクティブリンクおよび前記決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、前記制御ノードから受信すること(S1830)であって、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、前記リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに前記決定された1つまたは複数の候補リンクのすべて、およびネットワークの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含み、前記共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む、受信すること(S1830)と、
    前記アクティブリンクおよび前記決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、前記リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングし(S1840)、前記無線ノードが前記リンクの受信ノードとしてサーブするとき、1つまたは複数のセンシング結果を前記制御ノードに報告することと
    を含む、方法(1800)。
  14. 前記無線ノードの1つまたは複数の隣接する無線ノードに対する測定値を、前記クライアント無線ノードから受信すること(S1850)をさらに含み、前記1つまたは複数の候補リンクは、前記受信された測定値に基づいて決定される、請求項13に記載の方法(1800)。
  15. 前記1つまたは複数の候補リンクは、前記クライアント無線ノードの位置に基づいて決定される、請求項13に記載の方法(1800)。
  16. 前記共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、前記無線ノードが前記リンクの受信ノードとしてサーブするとき、サウンディング信号をセンシングした前記1つまたは複数の結果を、前記無線ノードが前記制御ノードに報告するためのルールをさらに含む、請求項13から15のいずれか一項に記載の方法(1800)。
  17. 前記無線ノードが前記リンクの送信ノードとしてサーブするとき、前記アクティブリンクおよび前記決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、前記サウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、前記リンクの方向にサウンディング信号を送信すること(S1860)をさらに含む、請求項13から16のいずれか一項に記載の方法(1800)。
  18. 前記アクティブリンクおよび前記決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対する前記専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、前記無線ノードが前記サウンディング信号を送信するためにリソースユニットを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含み、前記指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである、請求項17に記載の方法(1800)。
  19. 制御ノード(1900)の制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する指向性リンク干渉マップ(DLIM)に基づいて、1つまたは複数のクライアント無線ノードを選択するように設定された第1の選択ユニット(1910)であって、前記1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれは、前記制御ノードの制御下にあるサーバ無線ノードによってサーブされ、前記1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれと、そのサーバ無線ノードとの間にアクティブリンクがある、第1の選択ユニット(1910)と、
    前記選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードのそれぞれに対して、前記クライアント無線ノードと他の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンクを決定するように設定された第1の決定ユニット(1920)であって、前記1つまたは複数の候補リンクは、前記クライアント無線ノードと、そのサーバ無線ノードとの間のアクティブリンク以外のものであり、前記1つまたは複数の候補リンクのうちの1つは、前記アクティブリンクを置換するために確立されることになる可能性を有する、第1の決定ユニット(1920)と、
    前記決定された候補リンクのそれぞれ、および前記制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対して、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを決定するように設定された第2の決定ユニット(1930)であって、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの前記決定されたセットは、前記リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセット、ならびに前記決定された候補リンクのすべて、および前記制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットを含み、前記共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む、第2の決定ユニット(1930)と、
    前記決定された候補リンクのそれぞれ、およびすべてのアクティブリンクに対する、サウンディングおよびセンシング関連のパラメータの前記決定されたセットを、前記リンクの送信ノードおよび受信ノードに送信するように設定された送信ユニット(1940)と
    を備える、制御ノード(1900)。
  20. 前記第1の選択ユニット(1910)は、
    第1のクライアント無線ノードのアクティブリンクから第2のクライアント無線ノードのアクティブリンクへの干渉が、第1の所定の閾値を超過する場合、前記第1のクライアント無線ノードを選択することと、
    前記第1のクライアント無線ノードの前記アクティブリンクからの干渉強度と、前記第2のクライアント無線ノードの前記アクティブリンクの信号強度との間の比率が、第2の所定の閾値を超過する場合、前記第1のクライアント無線ノードを選択することと、
    前記第1のクライアント無線ノードの前記アクティブリンクから前記第2のクライアント無線ノードの前記アクティブリンクへの干渉が、第3の所定の閾値を超過し、前記第2のクライアント無線ノードの前記アクティブリンクの無線品質が、第4の所定の閾値より低い場合、前記第1のクライアント無線ノードを選択することと
    のうちの少なくとも1つを実施するようにさらに設定される、請求項19に記載の制御ノード(1900)。
  21. 前記第1の選択ユニット(1910)は、
    クライアント無線ノードのアクティブリンクにより経験される干渉が、第5の所定の閾値を超過する場合、前記クライアント無線ノードを選択することと、
    クライアント無線ノードの前記アクティブリンクのSNRまたはSINRが、第6の所定の閾値を下回る場合、前記クライアント無線ノードを選択することと、
    前記クライアント無線ノードの前記アクティブリンクの前記SNRまたはSINRが、前記第6の所定の閾値を下回り、前記クライアント無線ノードの前記アクティブリンクにより経験される干渉が、前記第5の所定の閾値を超過する場合、前記クライアント無線ノードを選択することと
    のうちの少なくとも1つを実施するようにさらに設定される、請求項19に記載の制御ノード(1900)。
  22. 前記第1の選択ユニット(1910)は、サーバ無線ノードのトラフィック負荷が第7の閾値を超過するとき、クライアント無線ノードの選択をその前記サーバ無線ノードから受信するようにさらに設定される、請求項19に記載の制御ノード(1900)。
  23. 前記第1の選択ユニット(1910)は、前記クライアント無線ノードをサーブするサーバ無線ノードのトラフィック負荷が、前記サーバ無線ノードの、1つの隣接する無線ノードのトラフィック負荷を超過する場合、クライアント無線ノードを選択するようにさらに設定される、請求項19に記載の制御ノード(1900)。
  24. 前記共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、前記受信ノードがサウンディング信号をセンシングした結果を、前記受信ノードが前記制御ノードに報告するためのルールをさらに含む、請求項19から23のいずれか一項に記載の制御ノード(1900)。
  25. 前記リンクに対する前記専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータのセットは、前記送信ノードがサウンディング信号を送信するためにリソースユニットを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含み、前記指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである、請求項19から24のいずれか一項に記載の制御ノード(1900)。
  26. 前記決定された候補リンクのすべて、および前記制御ノードの制御下にあるすべてのアクティブリンクのすべての受信ノードから、サウンディング信号をセンシングした1つまたは複数の結果を受信するように設定された受信ユニット(1950)と、
    前記受信された1つまたは複数のセンシング結果に基づいて、拡大された指向性リンク干渉マップ(DLIM)を決定するように設定された第3の決定ユニット(1960)と、
    前記選択された1つまたは複数のクライアント無線ノードの中の1つのクライアント無線ノードに対して、前記決定された拡大されたDLIMに基づいて、前記クライアント無線ノードの、対応する1つまたは複数の候補リンクから、1つの新しいアクティブリンクを選択するように設定された第2の選択ユニット(1970)と
    をさらに備える、請求項19から25のいずれか一項に記載の制御ノード(1900)。
  27. 前記第2の選択ユニット(1970)は、
    前記決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築することであって、前記リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つは、アクティブリンクの現行セットを置換するために使用されることになる可能性を有する、構築することと、
    リンクの前記選択された1つまたは複数のセット、および前記アクティブリンクの現行セットのそれぞれに対して、パフォーマンス測定基準を評価することと、
    新しいアクティブリンクとして、最善のパフォーマンス測定基準を有するリンクの1つのセットを選択することと
    を行うようにさらに設定される、請求項26に記載の制御ノード(1900)。
  28. 前記決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築することは、
    前記アクティブリンクの現行セットの中の1つまたは複数のアクティブリンクを、1つまたは複数の候補リンクで置換して、前記リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築すること
    を含む、請求項27に記載の制御ノード(1900)。
  29. 前記決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築することは、
    前記アクティブリンクの現行セットから1つまたは複数のアクティブリンクを取り除き、前記リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築すること
    を含む、請求項27に記載の制御ノード(1900)。
  30. 前記決定された拡大されたDLIMに基づいて、リンクの1つまたは複数のセットを構築することは、
    1つまたは複数の候補リンクを前記アクティブリンクの現行セットに追加して、前記リンクの1つまたは複数のセットのうちの1つのセットを構築すること
    を含む、請求項27に記載の制御ノード(1900)。
  31. 制御ノードの制御下にある無線ノード(2000)であって、前記無線ノードは、クライアント無線ノードをサーブし、
    前記クライアント無線ノードと別の無線ノードとの間の1つまたは複数の候補リンクを決定するように設定された決定ユニット(2010)であって、前記1つまたは複数の候補リンクは、前記クライアント無線ノードと前記無線ノードとの間のアクティブリンク以外のものであり、前記1つまたは複数の候補リンクのうちの1つは、前記アクティブリンクを置換するために確立されることになる可能性を有する、決定ユニット(2010)と、
    前記決定された1つまたは複数の候補リンクを示す指標を、前記制御ノードに送信するように設定された送信ユニット(2020)と、
    前記アクティブリンクおよび前記決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対するサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを、前記制御ノードから受信するように設定された受信ユニット(2030)であって、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、前記リンクに対する専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータ、ならびに前記決定された1つまたは複数の候補リンクのすべて、およびネットワークの制御下にあるすべてのアクティブリンクに対する共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータを含み、前記共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、サウンディングおよびセンシングの期間、ならびにサウンディングおよびセンシングの間隔を含む、受信ユニット(2030)と、
    前記アクティブリンクおよび前記決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、前記受信されたサウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、前記リンクの方向にあるすべてのサウンディング信号をセンシングし、前記無線ノードが前記リンクの受信ノードとしてサーブするとき、1つまたは複数のセンシング結果を前記制御ノードに報告するように設定された、センシングユニット(2040)と
    を備える、無線ノード(2000)。
  32. 前記受信ユニット(2030)は、前記無線ノードの1つまたは複数の隣接する無線ノードに対する測定値を、前記クライアント無線ノードから受信するようにさらに設定され、前記1つまたは複数の候補リンクは、前記受信された測定値に基づいて決定される、請求項31に記載の無線ノード(2000)。
  33. 前記1つまたは複数の候補リンクは、前記クライアント無線ノードの位置に基づいて決定される、請求項31に記載の無線ノード(2000)。
  34. 前記共通のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、前記無線ノードが前記リンクの受信ノードとしてサーブするとき、サウンディング信号をセンシングした前記1つまたは複数の結果を、前記無線ノードが前記制御ノードに報告するためのルールをさらに含む、請求項31から33のいずれか一項に記載の無線ノード(2000)。
  35. 前記送信ユニット(2020)は、前記無線ノードが前記リンクの送信ノードとしてサーブするとき、前記アクティブリンクおよび前記決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対して、前記サウンディングおよびセンシング関連のパラメータに基づいて、前記リンクの方向にサウンディング信号を送信するように設定されたさらなるユニットである、請求項31から34のいずれか一項に記載の無線ノード(2000)。
  36. 前記アクティブリンクおよび前記決定された1つまたは複数の候補リンクのそれぞれに対する前記専用のサウンディングおよびセンシング関連のパラメータは、前記無線ノードが前記サウンディング信号を送信するためにリソースユニットを指定するための、サウンディングのリソースパラメータを含み、前記指定されたリソースユニットは、時間、周波数、およびコードのうちの少なくとも1つまたは複数に関わるものである、請求項35に記載の無線ノード(2000)。
  37. 実行されるとき、1つまたは複数のコンピューティングデバイスに、請求項1から18のいずれか一項に記載の方法を実施させる命令を備える、コンピュータプログラム
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