JP6519658B2 - 無線アクセスネットワークに関連する装置及びシステム - Google Patents

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Description

本発明は、無線アクセスネットワークに関連する装置及びシステムに関する。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)のLTE(Loge Term Evolution)/LTE−Advancedでは、eNB(evolved Node B)が無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)を構成し、UE(User Equipment)との無線通信を行う。非特許文献1に定められているように、eNBは、UEとの無線通信のために、レイヤ1である物理層(Physical Layer)、並びに、レイヤ2であるMAC(Media Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)の処理を行う。例えば、レイヤ1において生成され、レイヤ2において必要な情報は、レイヤ1からレイヤ2に提供される。具体的には、例えば、レイヤ2(具体的には、MAC)のスケジューリングに必要な情報(例えば、チャネル情報)が、レイヤ1からレイヤ2に提供される。
一方、次世代の通信システムにおいて、個々の通信エリアをカバーする複数のeNBの代わりに、個々の通信エリアをカバーする複数のリモートノード(例えば、RRU(Remote Radio Unit)と呼ばれ得る)とそれらに接続される集約ノード(例えば、BBU(Baseband Unit)と呼ばれ得る)とを配置することが、検討されている。このような配置では、リモートノードと集約ノードとが、RANの処理を分担(share)する。一例として、リモートノードが物理層の処理を行い、集約ノードがレイヤ2の処理(例えば、スケジューリング等)を行い得る。
3GPP TS 36.300 V12.3.0 (2015-06) 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 13)
上述したように、上記リモートノードと上記集約ノードとが、非特許文献1に示されるようなレイヤの処理を分担する場合には、上記リモートノードにより生成され、上記集約ノードの処理(例えば、スケジューリング)に必要な情報(例えば、チャネル情報)を、上記リモートノードが上記集約ノードに通知することになる。また、上記集約ノードにより生成され、上記リモートノードの処理(例えば、無線リソースへの信号のマッピング)に必要な情報(例えば、スケジューリング情報)を、上記集約ノードが上記リモートノードに通知することになる。
しかし、上記リモートノードと上記集約ノードとの間の伝送路(transmission line)(例えば、光ファイバ回線)の帯域は限られているので、上記リモートノードと上記集約ノードとが互いに送受信する情報の量が多ければ、上記帯域が逼迫する可能性がある。
本発明の目的は、無線アクセスネットワークの処理を分担する一方のノードから他方のノードへ送信される情報の量をより少なくすることを可能にすることにある。
本発明の第1の装置は、端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、上記端末装置についてのチャネル情報を生成する情報生成部と、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された上記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する選択部と、上記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、選択された上記チャネル情報候補を示す指示情報を通知する通知部と、を備える。
本発明の第2の装置は、端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより上記端末装置についてのチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された上記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する第2のノードから、選択された上記チャネル情報候補を示す指示情報を取得する情報取得部と、上記指示情報に基づいて、上記端末装置についてのスケジューリングを行う制御部と、を備える。
本発明の第3の装置は、アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことによりチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された上記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択し、選択された上記チャネル情報候補を示す指示情報を第1のノードに通知する第2のノードへ、上記アップリンク信号を送信する送信処理部と、上記指示情報に基づいて上記第1のノードにより行われるスケジューリングの結果に基づいて上記第2のノードにより送信されるダウンリンク信号を受信する受信処理部と、を備える。
本発明のシステムは、第1のノードと、上記第1のノードに接続される第2のノードと、を含み、上記第2のノードは、端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、上記端末装置についてのチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された上記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択し、選択された上記チャネル情報候補を示す指示情報を上記第1のノードに通知し、上記第1のノードは、上記第2のノードから上記指示情報を取得し、上記指示情報に基づいて上記端末装置についてのスケジューリングを行う。
本発明によれば、無線アクセスネットワークの処理を分担する一方のノードから他方のノードへ送信される情報の量をより少なくすることが可能になる。なお、本発明により、当該効果の代わりに、又は当該効果とともに、他の効果が奏されてもよい。
LTE/LTE−AdvancedのRANの例を説明するための説明図である。 eNBにおける概略的な処理の例を説明するための説明図である。 本発明の実施形態のシステムの概略的な構成の一例を示す説明図である。 リモートノードと集約ノードとの間における処理の分担の例を説明するための説明図である。 第1の実施形態のリモートノードの概略的な構成の例を示すブロック図である。 第1の実施形態の集約ノードの概略的な構成の例を示すブロック図である。 第1の実施形態の端末装置の概略的な構成の例を示すブロック図である。 第1の実施形態の第1の技術的特徴に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。 第1の実施形態の第2の技術的特徴に係る第1の処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。 第1の実施形態の第2の技術的特徴に係る第2の処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。 第1の実施形態の第3の技術的特徴に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。 第1の実施形態の第4の技術的特徴に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。 第2の実施形態のリモートノードの概略的な構成の例を示すブロック図である。 第2の実施形態の集約ノードの概略的な構成の例を示すブロック図である。 第2の実施形態の端末装置の概略的な構成の例を示すブロック図である。 第2の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、同様に説明されることが可能な要素については、同一の符号を付することにより重複説明が省略され得る。
説明は、以下の順序で行われる。
1.関連技術
2.本発明の実施形態の概要
3.システムの構成例
4.第1の実施形態
4.1.リモートノードの構成例
4.2.集約ノードの構成例
4.3.端末装置の構成例
4.4.技術的特徴
5.第2の実施形態
5.1.リモートノードの構成例
5.2.集約ノードの構成例
5.3.端末装置の構成例
5.4.技術的特徴
<<1.関連技術>>
図1及び図2を参照して、LTE/LTE−AdvancedのRANの概略を説明する。
図1は、LTE/LTE−AdvancedのRANの例を説明するための説明図である。図1を参照すると、eNB70及びUE90が示されている。例えば、各eNB70は、自らの通信エリア80をカバーし、自らの通信エリア80内に位置するUE90との無線通信を行う。通信エリア80は、セル又はカバレッジエリアとも呼ばれる。
図2は、eNBにおける概略的な処理の例を説明するための説明図である。図2を参照すると、eNB70及びUE90が示されている。例えば、eNB70は、アンテナ受信部71、アンテナ送信部73、物理層受信処理部75、物理層送信処理部77、及びL2処理部79を備える。
アンテナ受信部71は、UEにより送信されるアップリンク信号を受信し、アナログ信号をディジタル信号に変換し、当該ディジタル信号を物理層受信処理部75に提供する。物理層受信処理部75は、物理層の処理を行い、アップリンクのデータ及び制御情報をL2処理部79に提供する。また、例えば、物理層受信処理部75は、物理層の当該処理(例えば、チャネル推定及び復調処理等)においてチャネル情報及びチャネル品質指標(Channel Quality Indicator:CQI)等の測定情報を算出し、当該測定情報をL2処理部79に通知する。当該チャネル情報は、チャネル推定値のセットであり、例えば、チャネルベクトル又はチャネル行列である。
L2処理部79は、スケジューラ(例えば、PF(Proportional Fair)スケジューラ)を含み、上記チャネル情報及び上記CQIに基づいて、スケジューリングを行う。より具体的には、例えば、L2処理部79は、UEごとに、最適な無線リソースの割当て、適応変調符号化(Adaptive Modulation Coding:AMC)、及び空間多重又はビームフォーミングの重みを決定する。そして、L2処理部79は、ダウンリンクのデータ及び制御情報を物理層送信処理部77に提供するとともに、物理層送信処理部77に必要なスケジューリング情報(上記スケジューリングの結果)を物理層送信処理部77に通知する。
物理層送信処理部77は、上記スケジューリング情報に基づいて、ダウンリンク信号の送信処理を行う。具体的には、物理層送信処理部77は、変調及び符号化、無線リソースへの信号のマッピング、及び、空間多重化又はビームフォーミングの重みの乗算等を行う。そして、物理層送信処理部77は、上記送信処理の結果であるディジタル信号をアンテナ送信部73に提供する。アンテナ送信部73は、当該ディジタル信号をアナログ信号に変換し、ダウンリンク信号を送信する。
<<2.本発明の実施形態の概要>>
続いて、本発明の実施形態の概要を説明する。
(1)技術的課題
次世代の通信システムにおいて、個々の通信エリアをカバーする複数のeNBの代わりに、個々の通信エリアをカバーする複数のリモートノード(例えば、RRUと呼ばれ得る)とそれらに接続される集約ノード(例えば、BBUと呼ばれ得る)とを配置することが、検討されている。このような配置では、リモートノードと集約ノードとが、RANの処理を分担(share)する。一例として、リモートノードが物理層の処理を行い、集約ノードがレイヤ2の処理(例えば、スケジューリング等)を行い得る。
(a)第1の技術的課題
上述したように、上記リモートノードと上記集約ノードとがレイヤの処理を分担する場合には、上記リモートノードにより生成され、上記集約ノードの処理(例えば、スケジューリング)に必要な情報(例えば、チャネル情報)を、上記リモートノードが上記集約ノードに通知することになる。また、上記集約ノードにより生成され、上記リモートノードの処理(例えば、無線リソースへの信号のマッピング)に必要な情報(例えば、スケジューリング情報)を、上記集約ノードが上記リモートノードに通知することになる。
しかし、上記リモートノードと上記集約ノードとの間の伝送路(例えば、光ファイバ回線)の帯域は限られているので、上記リモートノードと上記集約ノードとが互いに送受信する情報の量が多ければ、上記帯域が逼迫する可能性がある。
よって、集約ノードの処理を分担する一方のノードから他方のノードへ送信される情報の量をより少なくすることが望ましい。
(b)第2の技術的課題
上述したように、上記リモートノードと上記集約ノードとがレイヤの処理を分担したとしても、例えば上記集約ノードは複数のリモートノードと接続されるので、上記集約ノードにおける処理の量は非常に多くなり得る。とりわけ、上記集約ノードにおけるスケジューリング処理の処理量は非常に多くなり得る。例えば、空間多重又はビームフォーミングが適用される場合には、上記スケジューリング処理の処理量は膨大になる可能性がある。
よって、集約ノードにおけるスケジューリング処理を軽減することが望ましい。
(2)技術的特徴
本発明の実施形態に係る第1の〜第4の技術的特徴を説明する。
(a)第1の技術的特徴
本発明の実施形態では、例えば、リモートノードは、チャネル推定を行うことにより生成したチャネル情報そのものを集約ノードに通知せずに、当該チャネル情報に対応するチャネル情報候補を示す指示情報(例えば、チャネル情報候補のインデックス)を集約ノードに通知する。そして、当該集約ノードは、当該指示情報に基づいてスケジューリングを行う。
これにより、例えば、リモートノードから集約ノードへ送信される情報の量がより少なくなる。即ち、上述した第1の技術的課題が解決され得る。
(b)第2の技術的特徴
本発明の実施形態では、例えば、リモートノードは、端末装置についてのチャネル品質指標(CQI)に基づいて、当該端末装置についてのチャネル情報(又は当該チャネル情報に対応するチャネル情報候補を示す指示情報)を集約ノードに通知するか否かを選択する。より具体的には、例えば、上記リモートノードは、上記CQIが閾値よりも大きければ、上記チャネル情報(又は上記指示情報)を上記集約ノードに通知することを選択する。
これにより、例えば、集約ノードへのチャネル情報(又は指示情報)の通知の機会が限定される。そのため、例えば、リモートノードから集約ノードへ送信される情報の量がより少なくなる。即ち、上述した第1の技術的課題が解決され得る。
(c)第3の技術的特徴
本発明の実施形態では、例えば、リモートノードは、複数の端末装置についてのチャネル情報に基づいて、当該複数の端末装置のうちの、空間多重又はビームフォーミングに適した端末装置300のセット(一例として、端末装置300のペア)を選択する。そして、上記リモートノードは、端末装置300の当該セットを示す端末セット情報(一例として、ペアリング情報)を集約ノードに通知する。そして、当該集約ノードは、当該端末セット情報に基づいてスケジューリングを行う。
これにより、例えば、リモートノードに処理(端末装置のセットの選択(例えば、端末装置のペアリング)の処理)が分散し、集約ノードにおけるスケジューリング処理が軽減される。即ち、上述した第2の技術的課題が解決され得る。
(d)第4の技術的特徴
本発明の実施形態では、例えば、集約ノードは、ダウンリンク送信を送信するためにリモートノードにより使用されるスケジューリング情報を当該リモートノードに通知する。とりわけ、当該スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、当該リソース割当て情報は、端末装置に割り当てられる無線リソースそのものを個別に示すのではなく、当該無線リソースのパターンを示す。
これにより、例えば、集約ノードからリモートノードへ送信される情報の量が少なくなる。即ち、上述した第1の技術的課題が解決され得る。
なお、上述した技術的特徴は具体的な例であり、当然ながら、本発明の実施形態の技術的特徴は、上述した技術的特徴に限定されない。
<<3.システムの構成例>>
図3を参照して、本発明の実施形態のシステム1の構成の例を説明する。図3は、本発明の実施形態のシステム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。図3を参照すると、システム1は、リモートノード100、集約ノード200及び端末装置300を含む。リモートノード100及び集約ノード200は、無線アクセスネットワーク(RAN)のノードであり、例えば、集約ノード200が、当該無線アクセスネットワーク(RAN)の第1のノード(第1の無線アクセスネットワークノード)であり、リモートノード100が、当該無線アクセスネットワーク(RAN)の第2のノード(第2の無線アクセスネットワークノード)である。リモートノード100及び集約ノード200は、伝送路20(例えば、光ファイバ回線)を介して通信する。上記無線アクセスネットワークは、TDD(Time Division Duplex)で動作してもよく、FDD(Frequency Division Duplex)で動作してもよい。
(1)リモートノード100
リモートノード100は、自らの通信エリア10をカバーし、自らの通信エリア10内に位置する端末装置300との無線通信を行う。通信エリア10は、セル又はカバレッジエリアとも呼ばれる。リモートノード100は、端末装置300との無線通信のために、無線アクセスネットワーク(RAN)のプロトコルレイヤにおけるより下位の処理を行う。一例として、端末装置300は、レイヤ1(例えば、物理層)の処理を行う。
例えば、リモートノード100は、集約ノード200から離れて位置する。ただし、本発明の実施形態はこの例に限られず、リモートノード100が集約ノード200の近傍に位置することがあってもよい。
リモートノード100は、RRU(Remote Radio Unit)、RRH(Remote Radio Head)又はRU(Radio Unit)と呼ばれてもよく、あるいは、他の名称で呼ばれてもよい。
(2)集約ノード200
集約ノード200は、リモートノード100を介して、リモートノード100の通信エリア10内に位置する端末装置300との無線通信を行う。集約ノード200は、端末装置300との無線通信のために、無線アクセスネットワーク(RAN)のプロトコルレイヤにおけるより上位の処理を行う。一例として、集約ノード200は、レイヤ2(例えば、MAC、RLC及びPDCP)並びにレイヤ3(例えば、RRC(Radio Resource Control)等)等の処理を行う。
図3に示されるように、例えば、集約ノード200は、複数のリモートノード100と接続される。即ち、複数の通信エリア10についての処理(又は機能)が集約ノード200に集約(centralize)される。あるいは、集約ノード200は、1つのリモートノード100のみと接続されてもよい。
集約ノード200は、BBU(Baseband Unit)又はDU(Digital Unit)と呼ばれてもよく、協調(coordinated/collaborative)ノード又はクラウド(cloud)ノードと呼ばれてもよく、集約基地局、協調基地局又はクラウド基地局と呼ばれてもよく、他の名称で呼ばれてもよい。
(3)端末装置300
端末装置300は、上記無線アクセスネットワークとの無線通信を行う。例えば、端末装置300は、リモートノード100の通信エリア10内に位置する場合に、リモートノード100及び集約ノード200との無線通信を行う。
(4)リモートノード100と集約ノード200との間における処理の分担の例
リモートノード100及び集約ノード200は、無線アクセスネットワーク(RAN)のノードであり、当該無線アクセスネットワーク(RAN)の処理を分担(share)する。上述したように、例えば、集約ノード200は、上記無線アクセスネットワーク(RAN)のプロトコルレイヤにおけるより上位の処理を行い、リモートノード100は、上記無線アクセスネットワーク(RAN)のプロトコルレイヤにおけるより下位の処理を行う。一例として、集約ノード200は、レイヤ2及びレイヤ3等の処理を行い、リモートノード100は、レイヤ1の処理を行う。
図4は、リモートノード100と集約ノード200との間における処理の分担の例を説明するための説明図である。図4を参照すると、リモートノード100、集約ノード200及び端末装置300が示されている。例えば、リモートノード100は、アンテナ受信部101、アンテナ送信部103、物理層受信処理部105及び物理層送信処理部107を備え、集約ノード200は、L2処理部201を備える。
リモートノード100において、アンテナ受信部101は、端末装置300により送信されるアップリンク信号を受信し、アナログ信号をディジタル信号に変換し、当該ディジタル信号を物理層受信処理部105に提供する。物理層受信処理部105は、物理層の処理を行う。そして、リモートノード100は、伝送路20を介してアップリンクのデータ及び制御情報を集約ノード200へ送信する。
集約ノード200において、L2処理部201は、レイヤ2(例えば、MAC、RLC及びPDCP)の受信処理及び送信処理を行う。例えば、L2処理部201は、ダウンリンク及びアップリンクのスケジューリングを行う。集約ノード200は、ダウンリンクのデータ及び制御情報をリモートノード100へ送信する。
リモートノード100において、物理層送信処理部107は、ダウンリンク信号の送信処理を行う。そして、物理層送信処理部107は、上記送信処理の結果であるディジタル信号をアンテナ送信部103に提供する。アンテナ送信部103は、当該ディジタル信号をアナログ信号に変換し、ダウンリンク信号を送信する。
なお、図4に示される処理の分担は、あくまで一例であり、リモートノード100と集約ノード200との間における他の分担が適用されてもよい。例えば、レイヤ1の一部の処理が、集約ノード200により行われてもよく、レイヤ2の一部の処理が、リモートノード100により行われてもよい。
以上、本発明の実施形態のシステム1の構成の例を説明した。なお、リモートノード100及び集約ノード200を含む上記無線アクセスネットワーク(RAN)は、C−RANと呼ばれ得る。C−RANのうちの「C」は、「Centralized」、「Coordinated」、「Collaborative」及び/又は「Cloud」を意味し得る。
<<4.第1の実施形態>>
続いて、図5〜図12を参照して、本発明の第1の実施形態を説明する。
<4.1.リモートノードの構成例>
まず、図5を参照して、第1の実施形態のリモートノード100の構成の例を説明する。図5は、第1の実施形態のリモートノード100の概略的な構成の例を示すブロック図である。図5を参照すると、リモートノード100は、無線通信部110、伝送路通信部120、記憶部130及び処理部140を備える。
無線通信部110は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部110は、端末装置300からの信号を受信し、端末装置300への信号を送信する。
伝送路通信部120は、伝送路20を介して集約ノード200へ信号を送信し、伝送路20を介して集約ノード200から信号を受信する。
記憶部130は、リモートノード100の動作のためのプログラム及びパラメータ、並びに様々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。
処理部140は、リモートノード100の様々な機能を提供する。処理部140は、情報生成部141、選択部143、通知部145、情報取得部147及び送信処理部149を含む。なお、処理部140は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部140は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
情報生成部141、選択部143、通知部145、情報取得部147及び送信処理部149の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
無線通信部110は、アンテナ及び高周波(Radio Frequency:RF)回路などを含んでもよい。伝送路通信部120は、伝送路20に適したインタフェース装置などを含んでもよい。記憶部130は、メモリ(例えば、不揮発性メモリ及び/若しくは揮発性メモリ)並びに/又はハードディスクなどを含んでもよい。処理部140は、ベースバンド(Baseband:BB)プロセッサ及び/又は他のプロセッサなどを含んでもよい。
なお、図4を参照して説明したアンテナ受信部101及びアンテナ送信部103は、無線通信部110に対応し得る。また、図4を参照して説明した物理層受信処理部105及び物理層送信処理部107は、処理部140に対応し得る。
<4.2.集約ノードの構成例>
次に、図6を参照して、第1の実施形態の集約ノード200の構成の例を説明する。図6は、第1の実施形態の集約ノード200の概略的な構成の例を示すブロック図である。図6を参照すると、集約ノード200は、伝送路通信部210、記憶部220及び処理部230を備える。
伝送路通信部210は、伝送路20を介してリモートノード100から信号を受信し、伝送路20を介してリモートノード100へ信号を送信する。
記憶部220は、集約ノード200の動作のためのプログラム及びパラメータ、並びに様々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。
処理部230は、集約ノード200の様々な機能を提供する。処理部230は、情報取得部231、制御部233及び通知部235を含む。なお、処理部230は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部230は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
情報取得部231、制御部233及び通知部235の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
伝送路通信部210は、伝送路20に適したインタフェース装置などを含んでもよい。記憶部220は、メモリ(例えば、不揮発性メモリ及び/若しくは揮発性メモリ)並びに/又はハードディスクなどを含んでもよい。処理部230は、ベースバンド(BB)プロセッサ及び/又は他のプロセッサなどを含んでもよい。
なお、図4を参照して説明したL2処理部201は、処理部230に対応し得る。
<4.3.端末装置の構成例>
次に、図7を参照して、第1の実施形態の端末装置300の構成の例を説明する。図7は、第1の実施形態の端末装置300の概略的な構成の例を示すブロック図である。図7を参照すると、端末装置300は、無線通信部310、記憶部320及び処理部330を備える。
無線通信部310は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部310は、リモートノード100からの信号を受信し、リモートノード100への信号を送信する。
記憶部320は、端末装置300の動作のためのプログラム及びパラメータ、並びに様々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。
処理部330は、端末装置300の様々な機能を提供する。処理部330は、送信処理部331及び受信処理部333を含む。なお、処理部330は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部330は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
送信処理部331及び受信処理部333の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
無線通信部310は、アンテナ及び高周波(RF)回路などを含んでもよい。記憶部320は、メモリ(例えば、不揮発性メモリ及び/若しくは揮発性メモリ)並びに/又はハードディスクなどを含んでもよい。処理部330は、ベースバンド(BB)プロセッサ及び/又は他のプロセッサなどを含んでもよい。
<4.4.技術的特徴>
次に、図8〜図12を参照して、第1の実施形態の技術的特徴を説明する。具体的には、第1の実施形態の第1〜第4の技術的特徴を説明する。第1の実施形態では、第1〜第4の技術的特徴のうちの1つが適用されてもよく、又は、第1〜第4の技術的特徴のうちの2つ以上の組合せが適用されてもよい。
(1)第1の技術的特徴
まず、図8を参照して、第1の実施形態の第1の技術的特徴を説明する。
端末装置300(送信処理部331)は、アップリンク信号を送信する。
リモートノード100(情報生成部141)は、上記アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、端末装置300についてのチャネル情報を生成する。そして、リモートノード100(選択部143)は、予め定められたチャネル情報候補(candidate channel information)のグループの中から、生成された上記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する。その後、リモートノード100(通知部145)は、選択された上記チャネル情報候補を示す指示情報(indication information)を集約ノード200に通知する。
集約ノード200(情報取得部231)は、上記指示情報を取得する。そして、集約ノード200(制御部233)は、上記指示情報に基づいて、端末装置300についてのスケジューリングを行う。
(a)アップリンク信号の送信
例えば、上記アップリンク信号は、端末装置300により送信されるアップリンクリファレンス信号である。例えば、当該アップリンクリファレンス信号は、DMRS(Demodulation Reference Signal)である。あるいは、上記アップリンクリファレンス信号は、SRS(Sounding Reference Signal)であってもよい。
(b)チャネル情報の生成
上述したように、リモートノード100(情報生成部141)は、上記アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、端末装置300についてのチャネル情報を生成する。
例えば、上記チャネル情報は、チャネル推定により得られるチャネル推定値のセットである。
−チャネルベクトル
一例として、端末装置300のアンテナ数(又はアンテナポート数)が1であり、リモートノード100のアンテナ数(又はアンテナポート数)がNである。この場合には、上記チャネル情報は、N個のチャネル推定値を含むチャネルベクトルである。チャネルベクトルhは、例えば以下のように表される。
Figure 0006519658
チャネルベクトルhに含まれる成分h(1≦i≦N)は、リモートノード100のアンテナiについてのチャネル推定値である。
−チャネル行列
別の例として、端末装置300のアンテナ数(又はアンテナポート数)がM(M≧2)であり、リモートノード100のアンテナ数(又はアンテナポート数)がNであってもよい。この場合には、上記チャネル情報は、N×M個のチャネル推定値を含むN×Mのチャネル行列であってもよい。チャネル行列Hは、例えば以下のように表される。
Figure 0006519658
チャネル行列Hに含まれる成分hij(1≦i≦N、1≦j≦M)は、リモートノード100のアンテナi及び端末装置300のアンテナjについてのチャネル推定値である。また、チャネルベクトルhに含まれる列h(1≦j≦M)は、端末装置300のアンテナjについてのチャネルベクトルである。
(c)チャネル情報候補の選択
上述したように、リモートノード100(選択部143)は、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された上記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する。
(c−1)予め定められたチャネル情報候補のグループ
例えば、予め定められたチャネル情報候補の上記グループは、予め定められたチャネル情報候補を要素として含むコードブックである。
例えば、上記コードブックは、プリコーディング行列のフィードバックのために端末装置300により使用される他のコードブックを、上記コードブックの一部として含む。即ち、上記コードブックは、上記他のコードブックよりもより多くの要素(即ち、より多くの候補(candidates))を含む。これは、リモートノード100と集約ノード200との間の帯域(即ち、伝送路20の帯域)が、端末装置300と無線アクセスネットワーク(RAN)との間の帯域(即ち、無線の帯域)よりも広く、より多くの情報の送信を可能にするからである。これにより、例えば、より精度の高い情報の通知が可能になる。
あるいは、上記コードブックは、プリコーディング行列のフィードバックのために端末装置300により使用されるコードブックと同じであってもよい。
このように、コードブックが再利用されることにより、定義されるコードブックを減らすことが可能になる。
当然ながら、第1の技術的特徴は、この例に限定されない。即ち、上記グループは、プリコーディング行列のフィードバックのために端末装置300により使用される他のコードブックを含まなくてもよい。
なお、予め定められたチャネル情報候補の上記グループは、チャネル情報の離散的な代表値(例えば、離散的なチャネル推定値のベクトル、又は、離散的なチャネル推定値の行列)とも言える。
(c−2)チャネル情報候補
−情報の種類
−−同じ種類の情報
例えば、上記グループに含まれるチャネル情報候補は、上記チャネル情報と同じ種類の情報である。
一例として、上記チャネル情報は、N個のチャネル推定値を含むチャネルベクトルであり、上記グループに含まれるチャネル情報候補は、N個の成分を含むベクトルである。
別の例として、上記チャネル情報は、N×M個のチャネル推定値を含むN×Mのチャネル行列であってもよく、上記グループに含まれるチャネル情報候補は、N×Mの行列であってもよい。
−−異なる種類の情報
上記グループに含まれるチャネル情報候補は、上記チャネル情報と異なる種類の情報であってもよい。一例として、上記チャネル情報は、N×Mのチャネル行列であってもよく、この場合に、上記グループに含まれるチャネル情報候補は、N個の成分を含むベクトルであってもよい。
−直交性
例えば、上記グループ(例えば、コードブック)に含まれる任意の2つの要素は、互いに直行する。
上述したように、一例として、上記チャネル情報は、N個のチャネル推定値を含むチャネルベクトルであり、上記グループに含まれるチャネル情報候補は、N個の成分を含むベクトルである。この場合に、例えば、上記グループは、N−point DFT行列(N×Nの正方行列)に含まれるN個のベクトル(N個の列、又はN個の行)を候補(即ちN個の候補)として含む。なお、N−point DFT行列のm行n列の成分は、以下のように表される。
Figure 0006519658
なお、当然ながら、N−point DFT行列ではなく、別の行列が利用されてもよい。一例として、Walsh−Hadamard行列が利用されてもよい。
(c−3)選択手法
−第1の例
例えば、選択された上記チャネル情報候補は、生成された上記チャネル情報と高い相関性(例えば、最も高い相関性)があるチャネル情報候補である。即ち、リモートノード100(選択部133)は、上記グループ(例えば、コードブック)の中から、生成された上記チャネル情報と高い相関性(例えば、最も高い相関性)があるチャネル情報候補を選択する。
上述したように、一例として、上記チャネル情報は、N個のチャネル推定値を含むチャネルベクトルであり、上記グループに含まれるチャネル情報候補は、N個の成分を含むベクトルである。この場合に、リモートノード100(選択部133)は、上記グループに含まれる各候補と上記チャネル情報との内積を算出し、最大の算出値(最大の内積)を伴う候補を選択する。例えばこのように、生成された上記チャネル情報(チャネルベクトル)とチャネル情報候補との内積が大きい(例えば最大である)場合には、当該チャネル情報候補は、生成された上記チャネル情報と高い相関性(例えば、最も高い相関性)があると言え、リモートノード100(選択部133)は、当該チャネル情報候補を選択する。
上述したように、別の例として、上記チャネル情報は、N×M個のチャネル推定値を含むN×Mのチャネル行列であってもよく、上記グループに含まれるチャネル情報候補は、N×Mの行列であってもよい。この場合に、リモートノード100(選択部133)は、上記グループに含まれる各候補と上記チャネル情報とを乗算し、乗算結果であるM×Mの行列の対角成分の和を算出し、最大の算出値(最大の和)を伴う候補を選択してもよい。例えばこのように、生成された上記チャネル情報(チャネル行列)とチャネル情報候補との乗算結果の対角成分の和が大きい(例えば最大である)場合には、当該チャネル情報候補は、生成された上記チャネル情報と高い相関性(例えば、最も高い相関性)があると言え、リモートノード100(選択部133)は、当該チャネル情報候補を選択する。
これにより、例えば、チャネル情報に類似するチャネル情報候補を集約ノード200に通知することが可能になる。
−第2の例
上述したように、上記チャネル情報は、N×Mのチャネル行列であってもよく、上記グループに含まれるチャネル情報候補は、N個の成分を含むベクトルであってもよい。この場合に、リモートノード100(選択部133)は、上記チャネル行列の特異値分解(Singular Value Decomposition:SVD)を行い、最大の特異値と、それに対応する特異ベクトル(左特異ベクトル及び/又は右特異ベクトル)とを取得してもよい。そして、リモートノード100(選択部133)は、上記グループに含まれる各候補と上記特異ベクトルとの内積を算出し、最大の算出値(最大の内積)を伴う候補を選択してもよい。
なお、リモートノード100(通知部135)は、選択された上記候補を示す指示情報のみではなく、上記特異値(又は特異値を示す他の指示情報)も集約ノード200に通知してもよい。
(d)指示情報の通知
上述したように、リモートノード100(通知部145)は、選択された上記チャネル情報候補を示す指示情報を集約ノード200に通知する。即ち、リモートノード100(通知部145)は、当該指示情報を集約ノード200へ送信する。
一例として、上記指示情報は、選択された上記チャネル情報候補のインデックスである。より具体的には、例えば、予め定められたチャネル情報候補の上記グループ(例えば、コードブック)は、0〜N−1のインデックスを有するN個の候補を含む。そして、リモートノード100(通知部145)は、選択された上記チャネル情報候補のインデックス(0〜N−1のいずれか)を集約ノード200に通知する。
例えばこのように、リモートノード100は、生成された上記チャネル情報そのものではなく、より情報量が少ない指標情報(例えば、インデックス)を集約ノード200に通知する。これにより、例えば、リモートノード100から集約ノード200へ送信される情報の量がより少なくなる。
(e)その他の情報の通知
例えば、リモートノード100(情報生成部141)は、端末装置300により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、端末装置300についてのチャネル品質指標(CQI)を生成する。そして、リモートノード100(通知部145)は、集約ノード200に上記チャネル品質指標(CQI)を通知する。即ち、リモートノード100(通知部145)は、集約ノード200へ上記チャネル品質指標(CQI)を送信する。例えば、上記アップリンク信号は、端末装置300により送信されるアップリンクリファレンス信号であり、例えば、当該アップリンクリファレンス信号は、DMRS又はSRSである。
例えばこのように、リモートノード100は、アップリンクのチャネル品質の測定値そのものではなく、より情報量がより少ないCQIを集約ノード200に通知する。これにより、例えば、リモートノード100から集約ノード200へ送信される情報の量がより少なくなる。
(f)スケジューリングの実行
上述したように、集約ノード200(制御部233)は、上記指示情報に基づいて、端末装置300についてのスケジューリングを行う。
−スケジューリング
例えば、集約ノード200(制御部233)は、上記スケジューリングとして、無線リソースの割当て、適応変調符号化(AMC)、及び空間多重又はビームフォーミングの重みを決定する。
一例として、集約ノード200は、上記指示情報が示すチャネル情報候補を取得し、当該チャネル情報候補に基づいて、端末装置300についての、空間多重(例えば、MU−MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output))又はビームフォーミングの重みを決定する。
−CQI
例えば、集約ノード200(制御部233)は、リモートノード100から、端末装置300についてのチャネル品質指標(CQI)を取得する。そして、集約ノード200(制御部233)は、上記チャネル品質指標(CQI)にさらに基づいて、端末装置300についての上記スケジューリングを行う。
一例として、集約ノード200は、上記CQIに基づいて適応変調符号化(AMC)を決定する。即ち、集約ノード200は、端末装置300についての変調オーダ(modulation order)及び符号化率(coding rate)を決定する。
−スケジューリング情報の通知
例えば、集約ノード200(通知部235)は、上記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報をリモートノード100に通知する。例えば、当該スケジューリング情報は、端末装置300へ送信される情報(例えば、DCI(Downlink Control))そのものではなく、ダウンリンク信号を送信するためにリモートノード100により使用される情報(例えば、レイヤ1(物理層)において使用される情報)である。また、上記スケジューリング情報は、アップリンク信号を受信するためにリモートノード100により使用される情報(例えば、レイヤ1(物理層)において使用される情報)でもあってもよい。
例えば、上記スケジューリング情報は、リソース割当て情報、適応変調符号化情報、及び、空間多重情報又はビームフォーミング情報を含む。例えば、上記リソース割当て情報は、割り当てられた無線リソースを示す情報である。例えば、上記適応変調符号化情報は、変調オーダ及び符号化率を示す情報である。例えば、上記空間多重情報は、空間多重のためのプリコーディングの重みを示す情報であり、上記ビームフォーミング情報は、ビームフォーミングの重みを示す情報である。
−スケジューリング結果に基づくダウンリンク信号の送信
例えば、リモートノード100(情報取得部147)は、集約ノード200から、上記スケジューリング情報を取得する。そして、リモートノード100(送信処理部149)は、上記スケジューリング情報に基づいてダウンリンク信号を送信する。
例えば、端末装置300(受信処理部333)は、上記ダウンリンク信号を受信する。
(g)処理の流れ
図8は、第1の実施形態の第1の技術的特徴に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
端末装置300(送信処理部331)は、アップリンク信号を送信する(S401)。例えば、当該アップリンク信号は、アップリンクリファレンス信号である。
リモートノード100(情報生成部141)は、上記アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、端末装置300についてのチャネル情報を生成する(S403)。また、リモートノード100(情報生成部141)は、上記アップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、端末装置300についてのチャネル品質指標(CQI)を生成する(S403)。
リモートノード100(選択部143)は、予め定められたチャネル情報候補のグループ(例えば、コードブック)の中から、生成された上記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する(S405)。
その後、リモートノード100(通知部145)は、選択された上記チャネル情報候補を示す指示情報を集約ノード200に通知する(S407)。また、リモートノード100(通知部145)は、集約ノード200に上記CQIも通知する(S407)。
集約ノード200(情報取得部231)は、上記指示情報及び上記CQIを取得する。そして、集約ノード200(制御部233)は、上記指示情報及び上記CQIに基づいて、端末装置300についてのスケジューリングを行う(S409)。
集約ノード200(通知部235)は、上記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報をリモートノード100に通知する(S411)。また、集約ノード200(通知部235)は、ダウンリンク信号として送信すべきデータ及び制御情報をリモートノード100へ送信する(S413)。
リモートノード100(情報取得部147)は、集約ノード200から、上記スケジューリング情報を取得する。そして、リモートノード100(送信処理部149)は、上記スケジューリング情報に基づいてダウンリンク信号を送信する(S415)。
端末装置300(受信処理部333)は、上記ダウンリンク信号を受信する。
以上、第1の実施形態の第1の技術的特徴を説明した。上述したように、とりわけ、リモートノード100は、上記チャネル情報そのものではなく、上記指示情報を集約ノード200に通知する。これにより、例えば、リモートノード100から集約ノード200へ送信される情報の量がより少なくなる。
(2)第2の技術的特徴
次に、図9及び図10を参照して、第1の実施形態の第2の技術的特徴を説明する。
端末装置300(送信処理部331)は、アップリンク信号を送信する。
リモートノード100(情報生成部141)は、端末装置300により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、端末装置300についてのチャネル情報を生成する。また、リモートノード100(情報生成部141)は、端末装置300により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、端末装置300についてのチャネル品質指標(CQI)を生成する。
とりわけ、リモートノード100(選択部143)は、上記CQIに基づいて、集約ノード200に上記チャネル情報を通知するか否かを選択する。即ち、リモートノード100(選択部143)は、上記CQIに基づいて、集約ノード200に上記チャネル情報を通知するか否かを判定する。さらに換言すると、リモートノード100(選択部143)は、複数の端末装置300についてのチャネル品質指標(CQI)に基づいて、当該複数の端末装置300のうちの、チャネル情報を集約ノード200に通知する端末装置300を選択する。
これにより、例えば、集約ノード200へのチャネル情報の通知の機会が限定される。そのため、例えば、リモートノード100から集約ノード200へ送信される情報の量がより少なくなる。
(a)アップリンク信号の送信/チャネル情報の生成
「アップリンク信号の送信」及び「チャネル情報の生成」は、第1の技術的特徴に関連して上述したとおりである。よって、ここでは重複する説明を省略する。
(b)選択(判定)の手法
例えば、リモートノード100(選択部143)は、上記CQIが閾値よりも大きければ、集約ノード200に上記チャネル情報を通知することを選択する。例えば、リモートノード100(選択部143)は、上記CQIが上記閾値よりも小さければ、集約ノード200に上記チャネル情報を通知しないことを選択する。また、リモートノード100(選択部143)は、上記CQIが閾値と等しければ、集約ノード200に上記チャネル情報を通知することを選択してもよく、あるいは、集約ノード200に上記チャネル情報を通知しないことを選択してもよい。
これにより、例えば、集約ノード200には、比較的悪いチャネルを有する端末装置300についてのチャネル情報は通知されないが、比較的良好なチャネルを有する端末装置300(即ち、空間多重又はビームフォーミングに適した端末装置300)についてのチャネル情報が通知される。即ち、有用性が高い情報の通知は確保されつつ、有用性が低い情報の通知が制限される。よって、チャネル情報の通知が効率的になり得る。
なお、リモートノード100(選択部143)は、上記チャネル情報の通知の有無にかかわらず、上記CQIを集約ノード200に通知してもよい。
(c)閾値情報の取得
例えば、集約ノード200(情報取得部231)は、上記閾値(即ち、リモートノード100により生成されるチャネル品質指標(CQI)と比較される閾値)を示す閾値情報を取得する。そして、集約ノード200(通知部235)は、上記閾値情報をリモートノード100に通知する。即ち、集約ノード200(通知部235)は、当該閾値情報(例えば、当該閾値情報を含むメッセージ)をリモートノード100へ送信する。
例えば、リモートノード100(情報取得部147)は、上記閾値情報を集約ノード200から取得する。
第1の例として、集約ノード200の運用開始時にリモートノード100も既に配置されている。この場合には、集約ノード200の運用開始時に、集約ノード200(通知部235)は、上記閾値情報をリモートノード100に通知し、リモートノード100(情報取得部147)は、集約ノード200から上記閾値情報を取得する。これにより、例えば、運用開始の直後から上述した動作が可能になる。
第2の例として、集約ノード200の運用開始時にはリモートノード100は配置されておらず、集約ノード200にリモートノード100が後から追加される。この場合には、集約ノード200へのリモートノード100の追加時に、集約ノード200(通知部235)は、上記閾値情報をリモートノード100に通知し、リモートノード100(情報取得部147)は、集約ノード200から上記閾値情報を取得する。これにより、例えば、リモートノード100の追加の直後から上述した動作が可能になる。
以上のように、集約ノード200は、リモートノード100に上記閾値情報を通知し、リモートノード100は、集約ノード200から上記閾値情報を取得する。これにより、例えば、オペレータが個々のリモートノード100に閾値を設定しなくてもよいので、運用の負担が軽減され得る。
なお、上記閾値(又は上記閾値情報)は、リモートノード100ごとに決められてもよく、又は、複数のリモートノード100の間で共通であってもよい。
(d)処理の流れ
−第1の処理(閾値情報の通知及び取得)
図9は、第1の実施形態の第2の技術的特徴に係る第1の処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。当該第1の処理は、閾値情報の通知及び取得の処理である。
集約ノード200(情報取得部231)は、リモートノード100により生成されるチャネル品質指標(CQI)と比較される閾値を示す閾値情報を取得する。そして、集約ノード200(通知部235)は、上記閾値情報をリモートノード100に通知する(S421)。例えば、集約ノード200(通知部235)は、上記閾値情報を含むメッセージをリモートノード100へ送信する。
リモートノード100(情報取得部147)は、集約ノード200から上記閾値情報を取得する。そして、リモートノード100(通知部145)は、集約ノード200に応答する(S423)。例えば、リモートノード100(通知部145)は、応答メッセージを集約ノード200へ送信する。
−第2の処理(アップリンク及びダウンリンクの送受信)
図10は、第1の実施形態の第2の技術的特徴に係る第2の処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。当該第2の処理は、アップリンク及びダウンリンクの送受信の処理である。
端末装置300(送信処理部331)は、アップリンク信号を送信する(S441)。例えば、当該アップリンク信号は、アップリンクリファレンス信号である。
リモートノード100(情報生成部141)は、上記アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、端末装置300についてのチャネル情報を生成する(S443)。また、リモートノード100(情報生成部141)は、上記アップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、端末装置300についてのチャネル品質指標(CQI)を生成する(S443)。
リモートノード100(選択部143)は、上記CQIに基づいて、集約ノード200に上記チャネル情報を通知するか否かを選択する(S445)。例えば、リモートノード100(選択部143)は、上記CQIが閾値よりも大きければ、集約ノード200に上記チャネル情報を通知することを選択し、上記CQIが上記閾値よりも小さければ、集約ノード200に上記チャネル情報を通知しないことを選択する。この例では、上記CQIが上記閾値よりも大きく、リモートノード100(選択部143)は、集約ノード200に上記チャネル情報を通知することを選択する。
リモートノード100(通知部145)は、上記チャネル情報及び上記CQIを集約ノード200に通知する(S447)。
集約ノード200(情報取得部231)は、上記チャネル情報及び上記CQIを取得する。そして、集約ノード200(制御部233)は、上記チャネル情報及び上記CQIに基づいて、端末装置300についてのスケジューリングを行う(S449)。
集約ノード200(通知部235)は、上記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報をリモートノード100に通知する(S451)。また、集約ノード200(通知部235)は、ダウンリンク信号として送信すべきデータ及び制御情報をリモートノード100へ送信する(S453)。
リモートノード100(情報取得部147)は、集約ノード200から、上記スケジューリング情報を取得する。そして、リモートノード100(送信処理部149)は、上記スケジューリング情報に基づいてダウンリンク信号を送信する(S455)。
端末装置300(受信処理部333)は、上記ダウンリンク信号を受信する。
(e)他の技術的特徴との組合せ
上述した第2の技術的特徴に加えて、上述した第1の技術的特徴が適用されてもよい。
例えば、リモートノード100(通知部145)は、上記チャネル情報そのものではなく、上記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を示す指示情報を集約ノード200に通知してもよい。この場合に、リモートノード100(選択部143)は、上記CQIに基づいて、集約ノード200に上記指示情報を通知するか否かを選択してもよい。例えば、リモートノード100(選択部143)は、上記CQIが閾値よりも大きければ、集約ノード200に上記指示情報を通知することを選択し、上記CQIが上記閾値よりも小さければ、集約ノード200に上記指示情報を通知しないことを選択してもよい。
これにより、例えば、リモートノード100から集約ノード200へ送信される情報の量がさらに少なくなる。
以上、第1の実施形態の第2の技術的特徴を説明した。上述したように、とりわけ、リモートノード100は、上記CQIに基づいて、集約ノード200に上記チャネル情報(又は上記指示情報)を通知するか否かを選択(又は判定)する。これにより、例えば、リモートノード100から集約ノード200へ送信される情報の量がより少なくなる。
(3)第3の技術的特徴
次に、図11を参照して、第1の実施形態の第3の技術的特徴を説明する。
端末装置300(送信処理部331)は、アップリンク信号を送信する。
リモートノード100(情報生成部141)は、複数の端末装置300の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、当該複数の端末装置300の各々についてのチャネル情報を生成する。さらに、リモートノード100(選択部143)は、上記複数の端末装置300の各々についての上記チャネル情報に基づいて、上記複数の端末装置300のうちの、空間多重又はビームフォーミングに適した2つ以上の端末装置300のセットを選択する。そして、リモートノード100(通知部145)は、上記2つ以上の端末装置300の上記セットを示す端末セット情報を集約ノード200に通知する。
集約ノード200(情報取得部231)は、リモートノード100から上記端末セット情報を取得する。そして、集約ノード200(制御部233)は、上記端末セット情報に基づいて、上記2つ以上の端末装置についてのスケジューリングを行う。
これにより、例えば、リモートノード100に処理(端末装置のセットの選択(例えば、端末装置のペアリング)の処理)が分散し、集約ノード200におけるスケジューリング処理が軽減される。
なお、端末装置300のセットとして、端末装置300のペア(即ち、2つの端末装置300)が選択される場合には、端末装置300のセットの選択は、端末装置300のペアリングと呼ばれてもよく、上記端末セット情報は、ペアリング情報と呼ばれてもよい。
(a)アップリンク信号の送信/チャネル情報の生成
「アップリンク信号の送信」及び「チャネル情報の生成」は、第1の技術的特徴に関連して上述したとおりである。よって、ここでは重複する説明を省略する。
(b)端末セットの選択手法
例えば、上記2つ以上の端末装置300の上記セットは、チャネル情報が高い直交性を有する2つ以上の端末装置のセットである。即ち、リモートノード100(選択部133)は、上記複数の端末装置のうちの、チャネル情報が高い直交性を有する2つ以上の端末装置のセットを選択する。
より具体的には、例えば、リモートノード100(選択部143)は、上記複数の端末装置300に含まれる端末装置300のセット候補(candidate set)について、当該セット候補に含まれる端末装置300のチャネル情報間の直交性の程度を示す直交性指標を算出する。そして、リモートノード100(選択部143)は、上記直交性指標が閾値よりも小さければ(あるいは上記直交性指標が閾値よりも大きければ)、上記セット候補を上記セットとして選択する。そうでなければ、リモートノード100(選択部143)は、上記セット候補を上記セットとして選択しない。例えばこのような処理が、セット候補ごとに行われる。
一例として、リモートノード100(選択部143)は、以下のように直交性指標を算出する。まず、リモートノード100(選択部143)は、2つ以上の端末装置のチャネル情報(ベクトル又は行列)を結合することにより、1つの行列を生成する。例えば、リモートノード100(選択部143)は、2つの端末装置のチャネルベクトル(N個の成分を含むベクトル)を結合することにより、N×2の行列を生成する。さらに、リモートノード100(選択部143)は、上記1つの行列の特異値分解(SVD)を行い、上記1つ以上の行列の特異値を取得する。そして、リモートノード100(選択部143)は、当該特異値の最大値と最小値との比を、直交性指標として算出する。一般的に、特異値の最大値と最小値との比がより小さいほど、直交性がより高い。よって、リモートノード100(選択部143)は、当該直交性指標(即ち、上記特異値の最大値と最小値との比)が閾値よりも小さければ、上記セット候補を上記セットとして選択する。そうでなければ、リモートノード100(選択部143)は、上記セット候補を上記セットとして選択しない。これにより、例えば、リモートノード100が集約ノード200に通知する情報(端末セット情報)の量をより少なくすることが可能になる。
なお、集約ノード200が、上記閾値(即ち、チャネル情報間の直交性を判定するための閾値)を示す閾値情報をリモートノード100に通知し、リモートノード100は、当該閾値情報を取得してもよい。このような閾値情報の通知及び取得についての説明は、第2の技術的特徴に関連する閾値情報(即ち、リモートノード100により生成されるCQIと比較される閾値)の通知及び取得についての説明と同じである。よって、ここでは重複する説明を省略する。
(c)直交性指標
例えば、リモートノード100(選択部143)は、上記2つ以上の端末装置300のチャネル情報間の直交性の程度を示す直交性指標を生成する。そして、リモートノード100(通知部145)は、上記直交性指標を集約ノード200に通知する。
例えば、集約ノード200(情報取得部231)は、リモートノード100から、上記直交性指標を取得する。そして、集約ノード200(制御部233)は、上記直交性指標にさらに基づいて、上記2つ以上の端末装置300についてのスケジューリングを行う。
これにより、例えば、集約ノード200は、直交性指標を自ら算出しなくてもよくなる。よって、集約ノード200におけるスケジューリング処理が軽減され得る。
なお、上記直交性指標は、上述したように、特異値の最大値と最小値との比(即ち、算出された値そのもの)であってもよく、あるいは、予め定められた直交性指標候補のうちの、上記比(即ち、算出された値そのもの)に最も近い直交性指標候補であってもよい。
(d)補正情報
−補正されたCQI
例えば、リモートノード100(情報生成部141)は、上記複数の端末装置300の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、上記複数の端末装置300の各々についてのチャネル品質指標(CQI)を生成する。さらに、リモートノード100(情報生成部141又は選択部143)は、上記2つ以上の端末装置300の上記セットについての補正されたチャネル品質指標(CQI)を生成する。例えば、ここでの補正は、上記2つ以上の端末装置300についての空間多重又はビームフォーミングに伴う補正(即ち、上記2つ以上の端末装置300についての空間多重又はビームフォーミングが行われた場合に想定される値への補正)である。そして、リモートノード100(通知部145)は、上記補正されたCQIを集約ノード200に通知する。
例えば、集約ノード200(情報取得部231)は、リモートノード100から、上記補正されたCQIを取得する。そして、集約ノード200(制御部233)は、上記補正されたCQIにさらに基づいて、上記2つ以上の端末装置300についてのスケジューリングを行う。
これにより、例えば、集約ノード200は、CQIを自ら補正しなくてもよくなる。よって、集約ノード200におけるスケジューリング処理が軽減され得る。
−補正されたチャネル情報
例えば、リモートノード100(情報生成部141又は選択部143)は、上記2つ以上の端末装置300の上記セットについての補正されたチャネル情報を生成する。例えば、ここでの補正は、上記2つ以上の端末装置300についての空間多重又はビームフォーミングに伴う補正である。そして、リモートノード100(通知部145)は、上記補正されたチャネル情報を集約ノード200に通知する。
例えば、集約ノード200(情報取得部231)は、リモートノード100から、上記補正されたチャネル情報を取得する。そして、集約ノード200(制御部233)は、上記補正されたチャネル情報にさらに基づいて、上記2つ以上の端末装置300についてのスケジューリングを行う。
これにより、例えば、集約ノード200は、チャネル情報を自ら補正しなくてもよくなる。よって、集約ノード200におけるスケジューリング処理が軽減され得る。
(e)処理の流れ
図11は、第1の実施形態の第3の技術的特徴に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
複数の端末装置300(送信処理部331)が、アップリンク信号を送信する(S461)。例えば、当該アップリンク信号は、アップリンクリファレンス信号である。
リモートノード100(情報生成部141)は、上記アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、上記複数の端末装置300の各々についてのチャネル情報を生成する(S463)。また、リモートノード100(情報生成部141)は、上記アップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、上記複数の端末装置300の各々についてのチャネル品質指標(CQI)を生成する(S463)。
リモートノード100(選択部143)は、上記複数の端末装置300の各々についての上記チャネル情報に基づいて、上記複数の端末装置300のうちの、空間多重又はビームフォーミング(BF)に適した2つ以上の端末装置300のセットを選択する(S465)。
さらに、リモートノード100(情報生成部141又は選択部143)は、上記2つ以上の端末装置300のチャネル情報間の直交性の程度を示す直交性指標、並びに、上記2つ以上の端末装置300の上記セットについての補正されたCQI及び補正されたチャネル情報を生成する(S467)。
リモートノード100(選択部143)は、上記チャネル情報及び上記CQIを集約ノード200に通知する(S469)。また、リモートノード100(選択部143)は、上記2つ以上の端末装置300のセットを示す端末セット情報、上記直交性指標、上記補正されたCQI、及び上記補正されたチャネル情報を集約ノード200に通知する(S471)。
集約ノード200(制御部233)は、上記端末セット情報、上記直交性指標、上記補正されたCQI、及び上記補正されたチャネル情報(並びに上記チャネル情報及び上記CQI)に基づいて、上記2つ以上の端末装置300についてのスケジューリングを行う(S473)。
集約ノード200(通知部235)は、上記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報をリモートノード100に通知する(S475)。また、集約ノード200(通知部235)は、ダウンリンク信号として送信すべきデータ及び制御情報をリモートノード100へ送信する(S477)。
リモートノード100(情報取得部147)は、集約ノード200から、上記スケジューリング情報を取得する。そして、リモートノード100(送信処理部149)は、上記スケジューリング情報に基づいてダウンリンク信号を送信する(S479)。
端末装置300(受信処理部333)は、上記ダウンリンク信号を受信する。
(f)他の技術的特徴との組合せ
上述した第3の技術的特徴に加えて、上述した第1の技術的特徴が適用されてもよい。
例えば、リモートノード100(通知部145)は、上記チャネル情報そのものではなく、上記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を示す指示情報を集約ノード200に通知してもよい。そして、集約ノード200(情報取得部231)は、当該指示情報を取得し、集約ノード200(制御部233)は、当該指示情報に基づいて、上記スケジューリングを行ってもよい。
また、リモートノード100(通知部145)は、上記補正されたチャネル情報そのものではなく、上記補正されたチャネル情報に対応するチャネル情報候補を示す指示情報を集約ノード200に通知してもよい。そして、集約ノード200(情報取得部231)は、当該指示情報を取得し、集約ノード200(制御部233)は、当該指示情報に基づいて、上記スケジューリングを行ってもよい。
また、上述した第3の技術的特徴に加えて、上述した第2の技術的特徴が適用されてもよい。
これにより、例えば、リモートノード100から集約ノード200へ送信される情報の量が少なくなる。
以上、第1の実施形態の第3の技術的特徴を説明した。上述したように、とりわけ、リモートノード100は、上記端末セット情報を集約ノード200に通知し、集約ノード200は、上記端末セット情報に基づいて上記スケジューリングを行う。これにより、例えば、リモートノード100に処理(端末装置のセットの選択(例えば、端末装置のペアリング)の処理)が分散し、集約ノード200におけるスケジューリング処理が軽減される。
(4)第4の技術的特徴
次に、第1の実施形態の第4の技術的特徴を説明する。
集約ノード200(制御部233)は、端末装置300についてのスケジューリングを行う。そして、集約ノード200(通知部235)は、上記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報をリモートノード100に通知する。
上記スケジューリング情報は、端末装置300へ送信される情報(例えば、DCI(Downlink Control))そのものではなく、ダウンリンク信号を送信するためにリモートノード100により使用される情報(例えば、レイヤ1(物理層)において使用される情報)である。
とりわけ、上記スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、当該リソース割当て情報は、端末装置300に割り当てられる無線リソースのパターンを示す。これにより、例えば、集約ノード200からリモートノード100へ送信される情報の量が少なくなる。
(a)リソースパターン
例えば、上記リソース割当て情報は、端末装置300に割り当てられる無線リソースの上記パターンとして、端末装置300に割り当てられる無線リソースの開始位置及びサイズを示す。
より具体的には、例えば、上記無線リソースは、LTE/LTE−Advancedに規定されるようなリソース割当てタイプ(resource allocation type)に従って割り当てられ、上記リソース割当て情報は、当該リソース割当てタイプに対応するフォーマットの情報である。
(b)処理の流れ
図12は、第1の実施形態の第4の技術的特徴に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
集約ノード200(制御部233)は、端末装置300についてのスケジューリングを行う(S481)。
集約ノード200(通知部235)は、上記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報をリモートノード100に通知する(S483)。とりわけ、上記スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、当該リソース割当て情報は、端末装置300に割り当てられる無線リソースのパターンを示す。
集約ノード200(通知部235)は、ダウンリンク信号として送信すべきデータ及び制御情報をリモートノード100へ送信する(S485)。
リモートノード100(情報取得部147)は、集約ノード200から、上記スケジューリング情報を取得する。そして、リモートノード100(送信処理部149)は、上記スケジューリング情報に基づいてダウンリンク信号を送信する(S487)。
端末装置300(受信処理部333)は、上記ダウンリンク信号を受信する。
(c)その他
−コードブック
上記スケジューリング情報は、コードブックに含まれる要素のインデックス(即ち、コードブックインデックス)を含んでもよい。
第1の例として、上記コードブックは、空間多重又はビームフォーミングのための重みセット(例えば、重みベクトル又は重み行列(例えば、プリコーディング行列))の候補のグループであってもよい。この場合に、リモートノード100(送信処理部149)は、上記インデックスに基づいて、空間多重又はビームフォーミングのための重みセットを選択してもよい。
第2の例として、上記コードブックは、予め定められたチャネル情報候補のグループであってもよい。この場合に、リモートノード100(送信処理部149)は、上記インデックスに基づいて、チャネル情報候補を選択し、当該チャネル情報候補に基づいて、空間多重又はビームフォーミングのための重みセットを算出してもよい。
このようなインデックスの通知により、例えば、集約ノード200からリモートノード100へ送信される情報の量が少なくなる。
−チャネル情報
リモートノード100(情報生成部141)は、端末装置300により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、端末装置300についてのチャネル情報を生成してもよい。そして、リモートノード100(情報生成部141)は、生成された当該チャネル情報に基づいて、ダウンリンクにおける空間多重又はビームフォーミングのための重みセット(例えば、重みベクトル又は重み行列(例えば、プリコーディング行列))を算出してもよい。そして、リモートノード100(情報生成部141)は、当該重みセットを使用して、ダウンリンク信号を送信してもよい。
なお、上述したように、上記スケジューリング情報が、上記コードブックに含まれる要素の上記インデックスを含む場合であっても、リモートノード100(情報生成部141)は、生成された上記チャネル情報に基づいて、上記重みセットを算出してもよい。
これにより、例えば、より精度の高い重みセットを算出することが可能になる。
−アップリンク
上記スケジューリング情報は、アップリンク信号を受信するためにリモートノード100により使用される情報(例えば、レイヤ1(物理層)において使用される情報)でもあってもよい。即ち、上記スケジューリング情報は、ダウンリンクのスケジューリング情報と、アップリンクのスケジューリング情報とを含んでもよい。この場合に、リモートノード100は、上記スケジューリング情報に基づいて、アップリンク信号を受信してもよい。
(d)他の技術的特徴との組合せ
上述した第4の技術的特徴に加えて、上述した第1の技術的特徴、第2の技術的特徴及び/又は第3の技術的特徴が適用されてもよい。
以上、第1の実施形態の第4の技術的特徴を説明した。上述したように、とりわけ、集約ノード200がリモートノード100に通知するスケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、当該リソース割当て情報は、端末装置300に割り当てられる無線リソースのパターンを示す。これにより、例えば、集約ノード200からリモートノード100へ送信される情報の量が少なくなる。
<<5.第2の実施形態>>
続いて、図13〜図16を参照して、本発明の第2の実施形態を説明する。
<5.1.リモートノードの構成例>
まず、図13を参照して、第2の実施形態のリモートノード100の構成の例を説明する。図13は、第2の実施形態のリモートノード100の概略的な構成の例を示すブロック図である。図13を参照すると、リモートノード100は、情報生成部151、選択部153及び通知部155を備える。
情報生成部151、選択部153及び通知部155の動作は後に説明する。
情報生成部151、選択部153及び通知部155は、ベースバンド(BB)プロセッサ及び/又は他のプロセッサなどで実装されてもよい。
<5.2.集約ノードの構成例>
次に、図14を参照して、第2の実施形態の集約ノード200の構成の例を説明する。図14は、第2の実施形態の集約ノード200の概略的な構成の例を示すブロック図である。図14を参照すると、集約ノード200は、情報取得部241及び制御部243を備える。
情報取得部241及び制御部243の動作は後に説明する。
情報取得部241及び制御部243は、ベースバンド(BB)プロセッサ及び/又は他のプロセッサなどで実装されてもよい。
<5.3.端末装置の構成例>
次に、図15を参照して、第2の実施形態の端末装置300の構成の例を説明する。図15は、第2の実施形態の端末装置300の概略的な構成の例を示すブロック図である。図15を参照すると、端末装置300は、送信処理部341及び受信処理部343を備える。
送信処理部341及び受信処理部343の動作は後に説明する。
送信処理部341及び受信処理部343は、ベースバンド(BB)プロセッサ及び/又は他のプロセッサなどで実装されてもよい。
<5.4.技術的特徴>
次に、図16を参照して、第2の実施形態の技術的特徴を説明する。
端末装置300(送信処理部341)は、アップリンク信号を送信する。
リモートノード100(情報生成部151)は、上記アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、端末装置300についてのチャネル情報を生成する。そして、リモートノード100(選択部153)は、予め定められたチャネル情報候補(candidate channel information)のグループの中から、生成された上記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する。その後、リモートノード100(通知部155)は、選択された上記チャネル情報候補を示す指示情報(indication information)を集約ノード200に通知する。
集約ノード200(情報取得部241)は、上記指示情報を取得する。そして、集約ノード200(制御部243)は、上記指示情報に基づいて、端末装置300についてのスケジューリングを行う。
(a)アップリンク信号の送信/チャネル情報の生成/チャネル情報候補の選択/指示情報の通知/スケジューリングの実行
第2の実施形態における「アップリンク信号の送信」、「チャネル情報の生成」、「チャネル情報候補の選択」、「指示情報の通知」及び「スケジューリングの実行」についての説明は、例えば、(符号の相違を除き)第1の実施形態におけるこれらの説明と同じである。よって、ここでは重複する説明を省略する。
(b)処理の流れ
図16は、第2の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
端末装置300(送信処理部341)は、アップリンク信号を送信する(S501)。
リモートノード100(情報生成部151)は、上記アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、端末装置300についてのチャネル情報を生成する(S503)。
リモートノード100(選択部153)は、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された上記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する(S505)。
その後、リモートノード100(通知部155)は、選択された上記チャネル情報候補を示す指示情報を集約ノード200に通知する(S507)。
集約ノード200(情報取得部241)は、上記指示情報を取得する。そして、集約ノード200(制御部243)は、上記指示情報に基づいて、端末装置300についてのスケジューリングを行う(S509)。
以上、本発明の実施形態を説明した。本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内において種々に変形して実施をすることが可能である。上述した実施形態は例示であり、実施形態の組合せやそれらの各構成要素や各処理プロセスの組合せに様々な変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは、当業者に理解されるところである。
例えば、本明細書に記載されている処理におけるステップは、必ずしもシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理におけるステップは、シーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。
また、本明細書において説明したリモートノードの構成要素(例えば、情報生成部、選択部、通知部、情報取得部及び/又は送信処理部)を備える(リモートノードのための)モジュールが提供されてもよい。また、本明細書において説明した集約ノードの構成要素(例えば、情報取得部、制御部及び/又は通知部)を備える(集約ノードのための)モジュールが提供されてもよい。また、本明細書において説明した端末装置の構成要素(例えば、送信処理部及び/又は受信処理部)を備える(端末装置のための)モジュールが提供されてもよい。また、このような構成要素の処理を含む方法が提供されてもよく、このような構成要素の処理をプロセッサに実行させるためのプログラムが提供されてもよい。また、当該プログラムを記録した記録媒体が提供されてもよい。当然ながら、このようなモジュール、方法、プログラム及び記録媒体も本発明に含まれる。
上記実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成する情報生成部と、
予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する選択部と、
前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を通知する通知部と、
を備える装置。
(付記2)
前記指示情報は、選択された前記チャネル情報候補のインデックスである、付記1に記載の装置。
(付記3)
予め定められたチャネル情報候補の前記グループは、予め定められたチャネル情報候補を要素として含むコードブックである、付記1又は2に記載の装置。
(付記4)
前記コードブックは、プリコーディング行列のフィードバックのために前記端末装置により使用される他のコードブックを、前記コードブックの一部として含む、付記3に記載の装置。
(付記5)
前記コードブックは、プリコーディング行列のフィードバックのために前記端末装置により使用されるコードブックと同じである、付記3に記載の装置。
(付記6)
前記アップリンク信号は、前記端末装置により送信されるアップリンクリファレンス信号である、付記1〜5のいずれか1項に記載の装置。
(付記7)
前記アップリンクリファレンス信号は、DMRS(Demodulation Reference Signal)又はSRS(Sounding Reference Signal)である、付記6に記載の装置。
(付記8)
選択された前記チャネル情報候補は、生成された前記チャネル情報と高い相関性があるチャネル情報候補である、付記1〜7のいずれか1項に記載の装置。
(付記9)
前記情報生成部は、前記端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、前記端末装置についてのチャネル品質指標を生成し、
前記通知部は、前記第1のノードに前記チャネル品質指標を通知する、
付記1〜8のいずれか1項に記載の装置。
(付記10)
前記第1のノードから、前記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報を取得する情報取得部と、
前記スケジューリング情報に基づいてダウンリンク信号を送信する送信処理部と、
をさらに備える、付記1〜9のいずれか1項に記載の装置。
(付記11)
前記情報生成部は、前記端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、前記端末装置についてのチャネル品質指標を生成し、
前記選択部は、前記チャネル品質指標に基づいて、前記第1のノードに前記指示情報を通知するか否かを選択する、
付記1〜10のいずれか1項に記載の装置。
(付記12)
前記選択部は、前記チャネル品質指標が閾値よりも大きければ、前記第1のノードに前記指示情報を通知することを選択し、前記チャネル品質指標が前記閾値よりも小さければ、前記第1のノードに前記指示情報を通知しないことを選択する、付記11に記載の装置。
(付記13)
前記閾値を示す閾値情報を前記第1のノードから取得する情報取得部をさらに備える、付記12に記載の装置。
(付記14)
前記情報取得部は、前記第1のノードの運用開始時に、前記第1のノードから前記閾値情報を取得する、付記13に記載の装置。
(付記15)
前記装置は、前記第1のノードに接続される第2のノード、又は当該第2のノードのためのモジュールであり、
前記情報取得部は、前記第1のノードへの前記第2のノードの追加時に、前記第1のノードから前記閾値情報を取得する、付記13又は14に記載の装置。
(付記16)
前記情報生成部は、複数の端末装置の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記複数の端末装置の各々についてのチャネル情報を生成し、
前記選択部は、前記複数の端末装置の各々についての前記チャネル情報に基づいて、前記複数の端末装置のうちの、空間多重又はビームフォーミングに適した2つ以上の端末装置のセットを選択し、
前記通知部は、前記2つ以上の端末装置の前記セットを示す端末セット情報を、前記第1のノードに通知する、
付記1〜15のいずれか1項に記載の装置。
(付記17)
前記選択部は、前記2つ以上の端末装置のチャネル情報間の直交性の程度を示す直交性指標を生成し、
前記通知部は、前記直交性指標を前記第1のノードに通知する、
付記16に記載の装置。
(付記18)
前記情報生成部は、前記複数の端末装置の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、前記複数の端末装置の各々についてのチャネル品質指標を生成し、
前記通知部は、前記2つ以上の端末装置の前記セットについての補正されたチャネル品質指標を、前記第1のノードに通知する、
付記16又は17に記載の装置。
(付記19)
前記通知部は、前記2つ以上の端末装置の前記セットについての補正されたチャネル情報、又は当該補正されたチャネル情報に対応するチャネル情報候補を示す指示情報を、前記第1のノードに通知する、付記16〜18のいずれか1項に記載の装置。
(付記20)
前記装置は、前記第1のノードに接続される第2のノード、又は当該第2のノードのためのモジュールである、付記1〜19のいずれか1項に記載の装置。
(付記21)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより前記端末装置についてのチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する第2のノードから、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を取得する情報取得部と、
前記指示情報に基づいて、前記端末装置についてのスケジューリングを行う制御部と、
を備える装置。
(付記22)
前記情報取得部は、前記第2のノードから、前記端末装置についてのチャネル品質指標を取得し、
前記制御部は、前記チャネル品質指標にさらに基づいて、前記端末装置についての前記スケジューリングを行う、
付記21に記載の装置。
(付記23)
前記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報を前記第2のノードに通知する通知部をさらに備える、付記21又は22に記載の装置。
(付記24)
前記スケジューリング情報は、リソース割当て情報、適応変調符号化情報、及び、空間多重情報又はビームフォーミング情報を含む、付記23に記載の装置。
(付記25)
前記スケジューリング情報は、ダウンリンク信号を送信するために前記第2のノードにより使用される情報であり、
前記スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、
前記リソース割当て情報は、前記端末装置に割り当てられる無線リソースのパターンを示す、
付記23又は24に記載の装置。
(付記26)
前記リソース割当て情報は、前記パターンとして、前記端末装置に割り当てられる無線リソースの開始位置及びサイズを示す、付記25に記載の装置。
(付記27)
前記スケジューリング情報は、コードブックに含まれる要素のインデックスを含む、付記23〜26のいずれか1項に記載の装置。
(付記28)
前記コードブックは、空間多重又はビームフォーミングのための重みセットの候補のグループであり、
前記要素は、空間多重又はビームフォーミングのための重みセットの候補である、
付記27に記載の装置。
(付記29)
前記コードブックは、予め定められたチャネル情報候補のグループであり、
前記要素は、予め定められたチャネル情報候補である、
付記27に記載の装置。
(付記30)
前記第2のノードにより生成されるチャネル品質指標と比較される閾値を示す閾値情報を前記第2のノードに通知する通知部をさらに備える、付記21〜29のいずれか1項に記載の装置。
(付記31)
前記情報取得部は、前記第2のノードから、空間多重又はビームフォーミングに適した2つ以上の端末装置のセットを示す端末セット情報を取得し、
前記制御部は、前記端末セット情報に基づいて、前記2つ以上の端末装置についてのスケジューリングを行う、
付記21〜30のいずれか1項に記載の装置。
(付記32)
前記情報取得部は、前記第2のノードから、前記2つ以上の端末装置のチャネル情報間の直交性の程度を示す直交性指標、前記2つ以上の端末装置の前記セットについての補正されたチャネル品質指標、又は、前記2つ以上の端末装置の前記セットについての補正されたチャネル情報、若しくは当該補正されたチャネル情報に対応するチャネル情報候補を示す指示情報を取得し、
前記制御部は、前記直交性指標、前記補正されたチャネル品質指標、又は、前記補正されたチャネル情報若しくは前記指示情報にさらに基づいて、前記2つ以上の端末装置についてのスケジューリングを行う、
付記31に記載の装置。
(付記33)
前記装置は、前記第2のノードに接続される第1のノード、又は当該第1のノードのためのモジュールである、付記21〜32のいずれか1項に記載の装置。
(付記34)
アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことによりチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択し、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を第1のノードに通知する第2のノードへ、前記アップリンク信号を送信する送信処理部と、
前記指示情報に基づいて前記第1のノードにより行われるスケジューリングの結果に基づいて前記第2のノードにより送信されるダウンリンク信号を受信する受信処理部と、
を備える装置。
(付記35)
前記第1のノード及び前記第2のノードは、無線アクセスネットワークのノードであり、当該無線アクセスネットワークの処理を分担する、付記20、33及び34のいずれか1項に記載の装置。
(付記36)
前記第1のノードは、前記無線アクセスネットワークのプロトコルレイヤにおけるより上位の処理を行うノードであり、
前記第2のノードは、前記無線アクセスネットワークのプロトコルレイヤにおけるより下位の処理を行うノードである、
付記35に記載の装置。
(付記37)
前記第2のノードは、前記第1のノードから離れて位置する、付記20、33、34、35及び36のいずれか1項に記載の装置。
(付記38)
第1のノードと、
前記第1のノードに接続される第2のノードと、
を含み、
前記第2のノードは、
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成し、
予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択し、
選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を前記第1のノードに通知し、
前記第1のノードは、
前記第2のノードから前記指示情報を取得し、
前記指示情報に基づいて前記端末装置についてのスケジューリングを行う、
システム。
(付記39)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成することと、
予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択することと、
前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を通知することと、
を含む方法。
(付記40)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成することと、
予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択することと、
前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(付記41)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成することと、
予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択することと、
前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
(付記42)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより前記端末装置についてのチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する第2のノードから、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を取得することと、
前記指示情報に基づいて、前記端末装置についてのスケジューリングを行うことと、
を含む方法。
(付記43)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより前記端末装置についてのチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する第2のノードから、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を取得することと、
前記指示情報に基づいて、前記端末装置についてのスケジューリングを行うことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(付記44)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより前記端末装置についてのチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する第2のノードから、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を取得することと、
前記指示情報に基づいて、前記端末装置についてのスケジューリングを行うことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
(付記45)
アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことによりチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択し、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を第1のノードに通知する第2のノードへ、前記アップリンク信号を送信することと、
前記指示情報に基づいて前記第1のノードにより行われるスケジューリングの結果に基づいて前記第2のノードにより送信されるダウンリンク信号を受信することと、
を含む方法。
(付記46)
アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことによりチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択し、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を第1のノードに通知する第2のノードへ、前記アップリンク信号を送信することと、
前記指示情報に基づいて前記第1のノードにより行われるスケジューリングの結果に基づいて前記第2のノードにより送信されるダウンリンク信号を受信することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(付記47)
アップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことによりチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択し、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を第1のノードに通知する第2のノードへ、前記アップリンク信号を送信することと、
前記指示情報に基づいて前記第1のノードにより行われるスケジューリングの結果に基づいて前記第2のノードにより送信されるダウンリンク信号を受信することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
(付記48)
第1のノードに接続される第2のノードにおいて、
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成することと、
予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択することと、
選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を前記第1のノードに通知することと、
前記第1のノードにおいて、
前記第2のノードから前記指示情報を取得することと、
前記指示情報に基づいて前記端末装置についてのスケジューリングを行うことと、
を含む方法。
(付記49)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成し、前記端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、前記端末装置についてのチャネル品質指標を生成する情報生成部と、
前記チャネル品質指標に基づいて、前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、前記チャネル情報、又は前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を示す指示情報を、通知するか否かを選択する選択部と、
を備える装置。
(付記50)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成することと、
前記端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、前記端末装置についてのチャネル品質指標を生成することと、
前記チャネル品質指標に基づいて、前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、前記チャネル情報、又は前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を示す指示情報を、通知するか否かを選択することと、
を含む方法。
(付記51)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成することと、
前記端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、前記端末装置についてのチャネル品質指標を生成することと、
前記チャネル品質指標に基づいて、前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、前記チャネル情報、又は前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を示す指示情報を、通知するか否かを選択することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(付記52)
端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成することと、
前記端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル品質を測定することにより、前記端末装置についてのチャネル品質指標を生成することと、
前記チャネル品質指標に基づいて、前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、前記チャネル情報、又は前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を示す指示情報を、通知するか否かを選択することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
(付記53)
複数の端末装置の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記複数の端末装置の各々についてのチャネル情報を生成する情報生成部と、
前記複数の端末装置の各々についての前記チャネル情報に基づいて、前記複数の端末装置のうちの、空間多重又はビームフォーミングに適した2つ以上の端末装置のセットを選択する選択部と、
前記2つ以上の端末装置の前記セットを示す端末セット情報を、前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに通知する通知部と、
を備える装置。
(付記54)
複数の端末装置の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記複数の端末装置の各々についてのチャネル情報を生成することと、
前記複数の端末装置の各々についての前記チャネル情報に基づいて、前記複数の端末装置のうちの、空間多重又はビームフォーミングに適した2つ以上の端末装置のセットを選択することと、
前記2つ以上の端末装置の前記セットを示す端末セット情報を、前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに通知することと、
を含む方法。
(付記55)
複数の端末装置の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記複数の端末装置の各々についてのチャネル情報を生成することと、
前記複数の端末装置の各々についての前記チャネル情報に基づいて、前記複数の端末装置のうちの、空間多重又はビームフォーミングに適した2つ以上の端末装置のセットを選択することと、
前記2つ以上の端末装置の前記セットを示す端末セット情報を、前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(付記56)
複数の端末装置の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記複数の端末装置の各々についてのチャネル情報を生成することと、
前記複数の端末装置の各々についての前記チャネル情報に基づいて、前記複数の端末装置のうちの、空間多重又はビームフォーミングに適した2つ以上の端末装置のセットを選択することと、
前記2つ以上の端末装置の前記セットを示す端末セット情報を、前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
(付記57)
複数の端末装置の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより前記複数の端末装置の各々についてのチャネル情報を生成し、前記複数の端末装置の各々についての前記チャネル情報に基づいて前記複数の端末装置のうちの空間多重又はビームフォーミングに適した2つ以上の端末装置のセットを選択する第2のノードから、当該2つ以上の端末装置の当該セットを示す端末セット情報を取得する情報取得部と、
前記端末セット情報に基づいて、前記2つ以上の端末装置についてのスケジューリングを行う制御部と、
を備える装置。
(付記58)
複数の端末装置の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより前記複数の端末装置の各々についてのチャネル情報を生成し、前記複数の端末装置の各々についての前記チャネル情報に基づいて前記複数の端末装置のうちの空間多重又はビームフォーミングに適した2つ以上の端末装置のセットを選択する第2のノードから、当該2つ以上の端末装置の当該セットを示す端末セット情報を取得することと、
前記端末セット情報に基づいて、前記2つ以上の端末装置についてのスケジューリングを行うことと、
を含む方法。
(付記59)
複数の端末装置の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより前記複数の端末装置の各々についてのチャネル情報を生成し、前記複数の端末装置の各々についての前記チャネル情報に基づいて前記複数の端末装置のうちの空間多重又はビームフォーミングに適した2つ以上の端末装置のセットを選択する第2のノードから、当該2つ以上の端末装置の当該セットを示す端末セット情報を取得することと、
前記端末セット情報に基づいて、前記2つ以上の端末装置についてのスケジューリングを行うことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(付記60)
複数の端末装置の各々により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより前記複数の端末装置の各々についてのチャネル情報を生成し、前記複数の端末装置の各々についての前記チャネル情報に基づいて前記複数の端末装置のうちの空間多重又はビームフォーミングに適した2つ以上の端末装置のセットを選択する第2のノードから、当該2つ以上の端末装置の当該セットを示す端末セット情報を取得することと、
前記端末セット情報に基づいて、前記2つ以上の端末装置についてのスケジューリングを行うことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
(付記61)
端末装置についてのスケジューリングを行う制御部と、
前記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報を、前記端末装置へダウンリンク信号を送信する第2のノードに通知する通知部と、
を備え、
前記スケジューリング情報は、ダウンリンク信号を送信するために前記第2のノードにより使用される情報であり、
前記スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、
前記リソース割当て情報は、前記端末装置に割り当てられる無線リソースのパターンを示す、
装置。
(付記62)
端末装置についてのスケジューリングを行うことと、
前記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報を、前記端末装置へダウンリンク信号を送信する第2のノードに通知することと、
を含み、
前記スケジューリング情報は、ダウンリンク信号を送信するために前記第2のノードにより使用される情報であり、
前記スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、
前記リソース割当て情報は、前記端末装置に割り当てられる無線リソースのパターンを示す、
方法。
(付記63)
端末装置についてのスケジューリングを行うことと、
前記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報を、前記端末装置へダウンリンク信号を送信する第2のノードに通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムであり、
前記スケジューリング情報は、ダウンリンク信号を送信するために前記第2のノードにより使用される情報であり、
前記スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、
前記リソース割当て情報は、前記端末装置に割り当てられる無線リソースのパターンを示す、
プログラム。
(付記64)
端末装置についてのスケジューリングを行うことと、
前記スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報を、前記端末装置へダウンリンク信号を送信する第2のノードに通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体であり、
前記スケジューリング情報は、ダウンリンク信号を送信するために前記第2のノードにより使用される情報であり、
前記スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、
前記リソース割当て情報は、前記端末装置に割り当てられる無線リソースのパターンを示す、
記録媒体。
(付記65)
端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードから、当該スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報を取得する情報取得部と、
前記スケジューリング情報に基づいてダウンリンク信号を送信する送信処理部と、
を備え、
前記スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、
前記リソース割当て情報は、前記端末装置に割り当てられる無線リソースのパターンを示す、
装置。
(付記66)
端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードから、当該スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報を取得することと、
前記スケジューリング情報に基づいてダウンリンク信号を送信することと、
を含み、
前記スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、
前記リソース割当て情報は、前記端末装置に割り当てられる無線リソースのパターンを示す、
方法。
(付記67)
端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードから、当該スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報を取得することと、
前記スケジューリング情報に基づいてダウンリンク信号を送信することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムであり、
前記スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、
前記リソース割当て情報は、前記端末装置に割り当てられる無線リソースのパターンを示す、
プログラム。
(付記68)
端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードから、当該スケジューリングの結果として生成されるスケジューリング情報を取得することと、
前記スケジューリング情報に基づいてダウンリンク信号を送信することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体であり、
前記スケジューリング情報は、リソース割当て情報を含み、
前記リソース割当て情報は、前記端末装置に割り当てられる無線リソースのパターンを示す、
記録媒体。
(付記69)
前記装置は、前記第1のノードに接続される第2のノード、又は当該第2のノードのためのモジュールである、付記49、53及び65のいずれか1項に記載の装置。
(付記70)
前記装置は、前記第2のノードに接続される第1のノード、又は当該第1のノードのためのモジュールである、付記57又は61に記載の装置。
この出願は、2015年8月31日に出願された日本出願特願2015−170226を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 システム
10、80 通信エリア
70 eNB(evolved Node B)
90 UE(User Equipment)
20 伝送路
100 リモートノード
141、151 情報生成部
143、153 選択部
145、155 通知部
147 情報取得部
149 送信処理部
200 集約ノード
231、241 情報取得部
233、243 制御部
235 通知部
300 端末装置
331、341 送信処理部
333、343 受信処理部


Claims (9)

  1. 端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成する情報生成部と、
    予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する選択部と、
    前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を通知する通知部と、
    を備える装置。
  2. 予め定められたチャネル情報候補の前記グループは、予め定められたチャネル情報候補を要素として含むコードブックである、請求項1に記載の装置。
  3. 前記コードブックは、プリコーディング行列のフィードバックのために前記端末装置により使用される他のコードブックを、前記コードブックの一部として含む、請求項2に記載の装置。
  4. 前記コードブックは、プリコーディング行列のフィードバックのために前記端末装置により使用されるコードブックと同じである、請求項2に記載の装置。
  5. 前記アップリンク信号は、前記端末装置により送信されるアップリンクリファレンス信号である、請求項1〜4のいずれか1項に記載の装置。
  6. 端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより前記端末装置についてのチャネル情報を生成し、予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択する第2のノードから、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を取得する情報取得部と、
    前記指示情報に基づいて、前記端末装置についてのスケジューリングを行う制御部と、
    を備える装置。
  7. 第1のノードと、
    前記第1のノードに接続される第2のノードと、
    を含み、
    前記第2のノードは、
    端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成し、
    予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択し、
    選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を前記第1のノードに通知し、
    前記第1のノードは、
    前記第2のノードから前記指示情報を取得し、
    前記指示情報に基づいて前記端末装置についてのスケジューリングを行う、
    システム。
  8. 端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成することと、
    予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択することと、
    前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を通知することと、
    を含む方法。
  9. 端末装置により送信されるアップリンク信号に基づいてチャネル推定を行うことにより、前記端末装置についてのチャネル情報を生成することと、
    予め定められたチャネル情報候補のグループの中から、生成された前記チャネル情報に対応するチャネル情報候補を選択することと、
    前記端末装置についてのスケジューリングを行う第1のノードに、選択された前記チャネル情報候補を示す指示情報を通知することと、
    をプロセッサに実行させるためのプログラム。
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