JP6564867B2 - アンテナビーム情報の利用 - Google Patents

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Description

本明細書に提示される実施形態はアンテナビーム情報に関し、特に、アンテナビーム情報を利用するための方法、ネットワークノード、コンピュータプログラム、およびコンピュータプログラム製品に関する。
通信ネットワークにおいて、所与の通信プロトコル、そのパラメータ、および通信ネットワークが配設される物理環境について、良好なパフォーマンスおよび容量を取得するという課題が存在し得る。
現在、高度なアンテナセットアップおよび技法が、ワイヤレス通信ネットワークにおいて高まり続けるスループットおよびロバストネスを可能にしている。こうした技法の1つが、アンテナアレイのビームを成形する(すなわち、ビームフォーミングを実行するため)ことである。ビームフォーミングは、現在、いわゆる再構成可能アンテナシステム(RAS)の使用によって可能となっている。
セル特有ビームとは、通信ネットワーク内のセルにセル特有リファレンスシンボル(CRS)カバレッジを提供するために生成されるアンテナビームパターンを指す。このビームパターンは、セル内でサーブされるすべてのワイヤレスデバイスについて同様となる。一般論的に、セルのカバレッジエリアは、セル特有のビームフォーミングに関連してパラメータを変更することによって、主に調整可能である。一般論的に、セル形状は、CRSのカバレッジによって決定される。CRSは、特定の時間周波数スロットで伝送される。一般論的に、ビームの形状(すなわち、ビーム形状)は、フェーズドアンテナアレイでアンテナ素子を組み合わせることによって制御される。
セル特有ビームは、セルのカバレッジエリアを決定するとき、およびセルのカバレッジエリアにおいて受信する信号強度の分布を規定するときにも考慮される。セル特有ビームは、アンテナの下方傾斜、方位配向、高度、および水平ビーム幅などの、アンテナパラメータを変更することによって制御可能である。
デバイス特有ビームフォーミングは、ワイヤレスデバイスに向けて指向性アンテナ利得を提供することによって、サーブされるワイヤレスデバイスに向かう経路利得を向上させるための方法である。一般論的に、ワイヤレスデバイスに向かうアンテナ利得を最大にするように、デバイス特有ビームのビーム幅はセル特有ビームよりも狭い。単一セルのネットワークノードは、複数のかかるデバイス特有ビームを用いて、複数のそのサーブされるワイヤレスデバイスをサーブすることができる。すなわち、単一セル特有ビームのカバレッジエリア内には、同時にアクティブな1つ以上のデバイス特有ビームが存在可能である。
一般論的に、自己組織化ネットワーク(SON)は、通信ネットワークの計画、構成、管理、最適化、および修復を、より簡単かつ迅速にするように設計された自動化技術である。したがって、ネットワーク内でのSONの機能は、通信ネットワークのパフォーマンスを向上させるためにネットワーク関連パラメータを自動的に変更するように設定可能である。こうしたSONの機能は、アンテナパラメータの最適化、負荷分散などを含み得る。アンテナパラメータの最適化のケースでは、近隣セルへの干渉を低下させるため、および/または同じセル内のワイヤレスデバイスへの信号強度を向上させるため、および/またはセル間の負荷分散を実行するために、アンテナパラメータを変更することができる。これは一般に、セル成形SON機能と呼ばれる。
セルレンジエクスパンションを導入することによってセル成形またはモビリティ負荷分散などの負荷分散を実施するためには、多くの方法がある。これらの負荷分散機構の各々が、異なるシナリオで有益である。
セル内でセル成形を実施する必要がある場合、上記で開示するような既存の機構は、セルの境界で1つまたは複数の近隣セルと共同でパフォーマンスを最適化するか、あるいはセル内のみでパフォーマンスを個別に最適化するかの、いずれかに基づく。パフォーマンスが最適化されることになるセル内で変更を実行している間、または、パフォーマンスが最適化されることになるセルがいずれの近隣セルと共同で最適化されるのかを理解しようと試みている間、既存の機構は異なる追加の測定に依拠する可能性があり、これが測定オーバーヘッドを発生させる。代替として、既存の機構は、アンテナパラメータの変更を実行した後、実行された変更が有益であるか否かを判別するために、これらの変更がシステムパフォーマンス(通信ネットワークのパフォーマンス全体、またはその一部など)に与える影響を分析する。第1の手法は、追加のシグナリングオーバーヘッドを導入する。第2の手法は、不十分なアンテナパラメータの選択、および/または、共同最適化のための近隣セルの不十分な識別を行う傾向があり、それによって(場合によってはセルのカバレッジおよび/または容量において)パフォーマンスを低下させる。
したがって、負荷分散および/または放射ビームパターン変更のために改善されたセル成形が依然として求められている。
本明細書の実施形態の目的は、負荷分散および/または放射ビームパターン変更のための効率的なセル成形を提供することである。
第1の態様によれば、アンテナビーム情報を利用するための方法が提示される。方法は、ネットワークノードによって実行される。方法は、ネットワークノードのワイヤレスデバイス(WD)特有ビームの方向を示す、アンテナビーム情報を獲得することを含む。方法は、ネットワークノードのWD特有ビームの方向とセル特有ビームのメインローブの方向との間の角度差に基づいて、獲得されたアンテナビーム情報をセル特有ビームカテゴリに分類することを含む。方法は、ワイヤレスデバイスの負荷分散アクション、およびセル特有ビームカテゴリに関連する放射ビームパターン変更のうちの、少なくとも1つを実行することを含む。
有利なことに、これは、負荷分散および/またはビーム変更について効率的なセル成形を提供する。
有利なことに、これは、近隣セルとの共同のアンテナパラメータ最適化を実行可能にすることによって、ネットワークパフォーマンスを向上させる。
有利なことに、これは、2つのセル間での効率的な負荷分散を実行可能にすることによって、ネットワークパフォーマンスを向上させる。
有利なことに、これは、効率的なアンテナパラメータ変更を実行可能にすることによって、ネットワークパフォーマンスを向上させる。
第2の態様によれば、アンテナビーム情報を利用するためのネットワークノードが提示される。ネットワークノードは処理ユニットを備える。処理ユニットは、ネットワークノードのワイヤレスデバイス(WD)特有ビームの方向を示すアンテナビーム情報を、ネットワークノードに獲得させるように設定される。処理ユニットは、ネットワークノードのWD特有ビームの方向とセル特有ビームのメインローブの方向との間の角度差に基づいて、ネットワークノードに、獲得されたアンテナビーム情報をセル特有ビームカテゴリに分類させるように設定される。処理ユニットは、ワイヤレスデバイスの負荷分散アクション、およびセル特有ビームカテゴリに関連する放射ビームパターン変更のうちの、少なくとも1つを、ネットワークノードに実行させるように設定される。
第3の態様によれば、アンテナビーム情報を利用するためのコンピュータプログラムが提示され、コンピュータプログラムは、ネットワークノードの処理ユニット上で実行されたとき、第1の態様に従った方法をネットワークノードに実行させる、コンピュータプログラムコードを備える。
第4の態様によれば、第3の態様に従ったコンピュータプログラムを備えるコンピュータプログラム製品と、コンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ可読手段とが提示される。
第1、第2、第3、および第4の態様のうちのいずれかの特徴を、適切であればいずれの他の態様にも適用できることに留意されたい。同様に、第1の態様のいずれの利点も、第2、第3、および/または第4の態様にそれぞれ等しく適用可能であり、その逆も同様である。同封の実施形態の他の目的、特徴、および利点は、以下の詳細な開示から、添付の従属請求項から、ならびに図面から、明らかとなろう。
一般に、特許請求の範囲で用いられるすべての用語は、本明細書で特に明示的に規定されない限り、技術分野におけるそれらの通常の意味に従って解釈されるものとする。「(a/an/the)要素、装置、コンポーネント、手段、ステップなど」へのすべての言及は、特に明示的に述べられていない限り、要素、装置、コンポーネント、手段、ステップなどのうちの少なくとも1つのインスタンスを指すものとして、オープンに解釈されるものとする。本明細書で開示される任意の方法のステップは、明示的に述べられていない限り、開示された通りの順序で実行される必要はない。
次に本発明の概念を、添付の図面を参照しながら例として説明する。
実施形態に従った通信ネットワークを示す概略図である。 実施形態に従った通信ネットワークを示す概略図である。 実施形態に従った通信ネットワークを示す概略図である。 実施形態に従ったネットワークノードの機能ユニットを示す概略図である。 実施形態に従ったネットワークノードの機能モジュールを示す概略図である。 実施形態に従ったコンピュータ可読手段を備えるコンピュータプログラム製品の一例を示す。 実施形態に従った方法を示すフローチャートである。 実施形態に従った方法を示すフローチャートである。 実施形態に従った方法を示すフローチャートである。 実施形態に従ったビーム形状を概略的に示す。 実施形態に従ったWD特有ビームおよびセル特有ビームを概略的に示す。 実施形態に従ったセル特有ビームのセルエッジ領域を概略的に示す。
次に本発明の概念を、本発明の概念の或る実施形態が示された添付の図面を参照しながら、下記でより十分に説明する。しかしながら、この本発明の概念は、多くの異なる形で具体化可能であり、本明細書に記載される実施形態に限定されるものと解釈されるべきではなく、むしろ、本開示が徹底的かつ完全となるように、これらの実施形態は例として提供され、本発明の概念の範囲を当業者に十分に伝えることになる。説明全体を通じて同様の番号は同様の要素を指す。破線で示されたいずれのステップまたは特徴も、任意と見なされるべきである。
図1aは、本明細書で提示される実施形態が適用可能な、通信ネットワーク10aを示す概略図である。通信ネットワーク10aは、ネットワークノード11a、11bを備える。各ネットワークノード11a、11bはワイヤレスデバイスについてのネットワークカバレッジを提供し、そのうちの1つが参照番号12で図示されている。ネットワークカバレッジは、ネットワークノード11a、11bがワイヤレスデバイス12に信号を送信し、ワイヤレスデバイス12から信号を受信することが可能な領域によって規定される。特に図1aにおいて、セル特有ビームの放射ビームパターンは、ネットワークノード11a、11bによって伝送される場合、参照番号15a、15bによって概略的に示され、ネットワークノード11a、11bのワイヤレスデバイス(WD)特有ビームの放射ビームパターンは、参照番号16a、16bによって概略的に示される。信号は、伝送ビーム16a、16bで伝送される場合、ワイヤレスデバイス12によって、CSI−RSRP測定などの測定を実行するために使用可能である。放射ビームパターン15a、15bは、CRSなどの信号をワイヤレスデバイス12に伝送するために使用可能である。
ネットワークノード11a、11bは、コアネットワーク13に動作可能に接続され、次にコアネットワーク13はサービスネットワーク14に動作可能に接続される。ネットワークノード11a、11bのうちの1つに動作可能に接続されたワイヤレスデバイス12は、それによって、サービスネットワーク14によって提供されるコンテンツおよびサービスにアクセス可能である。
ネットワークノード11a、11bは、無線基地局、トランシーバ基地局、ノードB(NB)、およびエボルブドノードB(eNB)などの、無線アクセスネットワークノードの任意の組み合わせとして提供可能である。当業者であれば理解されるように、通信ネットワーク10aは複数のネットワークノード11a、11bを備え、本明細書で開示される実施形態は、特定数のネットワークノード11a、11bに限定されない。ワイヤレスデバイス12は、移動局、モバイルフォン、ハンドセット、ワイヤレスローカルループフォン、ユーザ機器(UE)、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、またはワイヤレスセンサデバイスなどの、ポータブルワイヤレスデバイスとして提供可能である。当業者であれば理解されるように、複数のワイヤレスデバイス12はネットワークノード11a、11bに動作可能に接続可能であり、本明細書で開示される実施形態は、特定数のワイヤレスデバイスに限定されない。
本明細書で開示される実施形態は、WD特有ビーム情報などの、アンテナビーム情報を利用することに関する。アンテナビーム情報を利用するために、ネットワークノード11a、11b、ネットワークノード11a、11bによって実行される方法、ネットワークノード11a、11bの処理ユニット上で実行されたとき、ネットワークノード11a、11bに方法を実行させる、たとえばコンピュータプログラム製品の形の、コードを備えるコンピュータプログラムが提供される。
図2aは、実施形態に従ったネットワークノード11a、11bのコンポーネントを、いくつかの機能ユニットに関して概略的に示す。たとえば、記憶媒体23の形のコンピュータプログラム製品31(図3)に記憶されるソフトウェア命令を実行することが可能な、好適な中央処理ユニット(CPU)、マルチプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)などのうちの、1つまたは複数の任意の組み合わせを使用して、処理ユニット21が提供される。したがってそれにより、処理ユニット21は本明細書で開示されるように方法を実行するために配置される。記憶媒体23は、たとえば、磁気メモリ、光メモリ、ソリッドステートメモリ、あるいは遠隔搭載メモリのうちの、任意の1つまたは組み合わせとすることが可能な、永続ストレージを備えることもできる。ネットワークノード11a、11bは、少なくとも1つのワイヤレスデバイス12、コアネットワーク13、および別のネットワークノード11a、11bと通信するための、通信インターフェース22を、さらに備えることができる。したがって、通信インターフェース22は、アナログおよびデジタルのコンポーネント、ならびにワイヤレス通信のための好適な数のアンテナおよびワイヤライン通信のためのポートを備える、1つまたは複数の送信器および受信器を備えることができる。処理ユニット21は、たとえば、通信インターフェース22および記憶媒体23にデータおよび制御信号を送信することによって、通信インターフェース22からデータおよびレポートを受信することによって、ならびに記憶媒体23からデータおよび命令を取り出すことによって、ネットワークノード11a、11bの一般的な動作を制御する。ネットワークノード11a、11bの他のコンポーネントならびに関連機能は、本明細書で提示される概念を不明瞭にしないために省略されている。
図2bは、いくつかの機能モジュールに関して、実施形態に従ったネットワークノード11a、11bのコンポーネントを概略的に示す。図2bのネットワークノード11a、11bは、以下のステップS102、S106、S108を実行するように設定された獲得モジュール21a、以下のステップS114、S116、S118を実行するように設定された分類モジュール21b、以下のステップS126を実行するように設定された負荷分散モジュール21c、および、以下のステップS126を実行するように設定されたビーム変更モジュール21dの、いくつかの機能モジュールを備える。図2bのネットワークノード11a、11bは、以下のステップS110、S112を実行するように設定された重み付けモジュール21e、以下のステップS120を実行するように設定された記憶モジュール21f、以下のステップS122を実行するように設定された送信および/または受信モジュール21g、および、以下のステップS124を実行するように設定された要求モジュール21hのうちのいずれかなどの、いくつかのオプション機能モジュールをさらに備えることができる。各機能モジュール21a〜hの機能は、機能モジュール21a〜hが使用できる状況で、以下でさらに開示されることになる。一般論的に、各機能モジュール21a〜hは、ハードウェアまたはソフトウェアで実装可能である。好ましいことに、1つまたは複数あるいはすべての機能モジュール21a〜hは、処理ユニット21によって、場合によっては機能ユニット22および/または23との協働で、実装可能である。したがって処理ユニット21は、機能モジュール21a〜hによって提供される命令を記憶媒体23からフェッチするように、およびこれらの命令を実行し、それによって以下で開示される任意のステップを実行するように、配置可能である。
図3は、コンピュータ可読手段33を備えるコンピュータプログラム製品31の一例を示す。このコンピュータ可読手段33上にコンピュータプログラム32を記憶することが可能であり、コンピュータプログラム32は、処理ユニット21、ならびに通信インターフェース22および記憶媒体23などのこれらに動作可能に結合されたエンティティおよびデバイスが、本明細書で説明する実施形態に従った方法を実行できるようにする。したがってコンピュータプログラム32および/またはコンピュータプログラム製品31は、本明細書で開示される任意のステップを実行するための手段を提供することができる。
図3の例において、コンピュータプログラム製品31は、CD(コンパクトディスク)またはDVD(デジタル多用途ディスク)またはブルーレイディスクなどの、光ディスクとして示されている。コンピュータプログラム製品31は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み取り専用メモリ(ROM)、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM)、または電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM)などの、メモリとして、およびより詳細には、USB(ユニバーサルシリアルバス)などの外部メモリまたはコンパクトフラッシュメモリなどのフラッシュメモリ内のデバイスの不揮発性記憶媒体として、具体化することも可能である。したがってコンピュータプログラム32は、本明細書では図示された光ディスク上のトラックとして概略的に示されているが、コンピュータプログラム32は、コンピュータプログラム製品31に好適な任意の様式で記憶可能である。
図4、図5、および図6は、アンテナビーム情報を利用するための方法の実施形態を示すフローチャートである。方法は、ネットワークノード11aによって実行される。方法は、有利なことに、コンピュータプログラム32として提供される。
次に、実施形態に従った、ネットワークノード11aによって実行されるアンテナビーム情報を利用するための方法を示す図4を参照する。
ネットワークノード11aがアンテナビーム情報を利用できるようにするために、こうしたアンテナビーム情報はネットワークノード11aによって獲得される必要がある。したがってネットワークノード11aは、ステップS106において、アンテナビーム情報を獲得するように設定される。アンテナビーム情報は、ネットワークノード11aのワイヤレスデバイス(WD)特有ビーム16aの方向を示す。
ネットワークノード11aは、アンテナビーム情報に基づいて分類を実行する。したがって、ネットワークノード11aは、ステップS114において、獲得されたアンテナビーム情報をセル特有ビームカテゴリに分類するように設定される。分類は、WD特有ビーム16aの方向と、ネットワークノードのセル特有ビーム15aのメインローブの方向との角度間の関係に基づく。具体的には、分類は、ネットワークノード11aの、WD特有ビーム16aの方向とセル特有ビーム15aのメインローブの方向との間の角度差θ、φに基づく。
ネットワークノード11aは、獲得されたアンテナビーム情報が分類されるカテゴリに基づいてアクションを実行する。具体的には、ネットワークノード11aは、ステップS126において、セル特有ビームカテゴリに関して、ワイヤレスデバイス12の負荷分散アクションおよび/または放射ビームパターン変更を実行するように設定される。以下でさらに開示されるように、ネットワークノード11aが実行可能な異なるタイプのこうしたアクションが存在する。
言い換えれば、WD特有ビームフォーミングがセル内で使用される場合、ネットワークノード11aは、セル特有ビーム成形を形成するためにWD特有ビーム特性からの統計値を利用することができる。集められた統計値は、セル成形のアンテナパラメータを変更するため、負荷分散を実施するための適切なSON機能選択のため、および/または、共同アンテナパラメータ同調のために最適な1つまたは複数の近隣セルを選択するために使用することができる。これに関係する詳細は、以下に提示される。
これにより、負荷分散および/またはビーム変更のために効率的なセル成形が提供される。これにより、たとえば、考慮中のセル内のアンテナパラメータ変更の正しい方向を決定することができる。これにより、たとえば、セルの境界領域(すなわち、セルエッジ)が意図されたような影響を受けるように、いずれの近隣セルを考慮するかを選択することができる。これにより、たとえば、正しい方向のアンテナパラメータ変更が実施されることを保証する。
次に、ネットワークノード11aによるアンテナビーム情報の利用のさらなる詳細に関する実施形態が開示される。
次に、さらなる実施形態に従ってネットワークノード11aによって実行される、アンテナビーム情報を利用するための方法を示す、図5を参照する。
アンテナビーム情報を獲得するための異なる様式が存在し得る。次に、それに関する異なる実施形態を説明する。
一般論的に、WD特有ビームフォーミングが可能なワイヤレスデバイス12は、意図されるワイヤレスデバイス12に向けて高アンテナ指向性利得を提供しようとするビームによってサーブすることができる。したがってWD特有ビームは、WD特有ビームフォーミングが可能なワイヤレスデバイス12による使用が可能である。WD特有ビームの方向は、WD特有ビームのメインローブの方向とすることができる。追加または代替として、WD特有ビームの方向は、WD特有ビームのメインローブの方向の時間的平均方向とすることができる。一般論的に、このように生成されたWD特有ビームは高指向性であるため、どの方向のアンテナビームがワイヤレスデバイス12にとってより有益であるかが適切に示される。ステップS106で獲得された最適な方向は、ネットワークノード11aとワイヤレスデバイス12との間の最短の幾何学的距離をたどる方向に沿うかどうかはわからないが、それぞれ図1bおよび図1cに示される最適な回折および/または反射経路である。図1bは、ワイヤレスデバイス12に向かうビーム16aの最適な方向(水平と平行な軸19から高度θ度)が、物理的障害物17aによって方向18へと回折されたシナリオを、概略的に示す。図1bは、ワイヤレスデバイス12に向かうビーム16aの最適な方向(ネットワークノード11aのアンテナの照準線方向の軸20から方位φ度)が、ネットワークノード11aからワイヤレスデバイス12への直接経路を遮る物理的障害物17bに起因して、物理的障害物17aによって方向18へと反射されたシナリオを概略的に示す。
ステップS106において、情報は、WD特有ビームによってサーブされているワイヤレスデバイス12の一部または全部に関して獲得可能である。情報は、使用されるUE特有メインビームの方向を含む。これは、垂直ビーム傾斜(θ傾斜)、垂直ビーム幅(θビーム幅)、方位配向(φ方位)、および水平ビーム幅(φビーム幅)として、あるいは、これらに応じて計算された1つまたは複数の値として、得られる。すなわち、実施形態によれば、アンテナビーム情報は、WD特有ビームの、方位方向および形状ならびに高度方向および形状のうちの、少なくとも1つをさらに示す。
獲得された情報は、ネットワークノード11aがWD特有ビームを生成できる信頼性に基づいて、重み付けまたはフィルタリングすることができる。たとえば、ワイヤレスデバイス12が好都合な環境においてあまり移動しない場合、ネットワークノード11aは、ワイヤレスデバイス12が利用できる狭ビームを作成することができる。ワイヤレスデバイス12が高速で移動している場合、適切なWD特有ビームを作成することはさらに困難であるため、こうした移動するワイヤレスデバイス12は、場合によっては獲得される情報から除外される可能性がある。したがって、ワイヤレスデバイス12が移動速度に関連付けられるケースでは、ネットワークノード11aは実施形態に従い、ステップS112において、第2の重要性重みパラメータを用いてアンテナビーム情報を重み付けするように設定され、第2の重要性重みパラメータは速度に反比例する。そこで、ステップS114における分類は、この重み付けされたアンテナビーム情報に基づくものとすることができる。
さらにネットワークノード11は、ワイヤレスデバイス12から獲得された情報をフィルタリングまたは重み付けするために、ビーム幅値を利用するように設定可能である。たとえば、より狭いビーム幅は、より広いビーム幅よりもワイヤレスデバイス12からの測定においてより高い信頼性をもたらすものと見なすことができるため、より狭いビーム幅に関連付けられた情報は、より低い重みを有し得るか、またはフィルタリングが除外された後、考慮されるデータ内に維持することができる一方で、より大きなビーム幅は測定において低い信頼性をもたらすものと見なすことができるため、より高い重みを有し得るか、または除外することができる。したがって、WD特有ビームが或る幅を有する場合、ネットワークノード11aは、実施形態に従い、ステップS110において、第1の重要性重みパラメータでアンテナビーム情報に重み付けするように設定され、第1の重要性重みパラメータは幅に反比例する。そこで、ステップS114における分類は、この重み付けされたアンテナビーム情報に基づくものとすることができる。
アンテナビーム情報に基づく分類を実行するための異なる様式が存在し得る。次に、それに関する異なる実施形態を説明する。
一般論的に、上記で開示したように、WD特有ビームからワイヤレスデバイス12についてアンテナパラメータが獲得されると、セル特有ビームカテゴリに分類される。これは、アンテナパラメータをセル特有ビーム図にマッピングすることに関与し得る。獲得されたアンテナビーム情報をセル特有ビームカテゴリに分類する1つの目的は、セル成形ビームの観点から、ワイヤレスデバイス12がどこでマッピングするかを理解することである。セル成形ビームの2つの例示的ビーム形状71、72が、図7で得られる。今後の開示は、アンテナの垂直ビームパターン(したがって、傾斜同調)に関するが、同じ開示は水平ビームパターン(したがって、方位同調)にも適用される。
ステップS106で獲得されたアンテナビーム情報を、現行のセル成形ビームのアンテナ図にマッピングすることができる。セル特有ビームのアンテナ図におけるUE特有ビームパラメータのロケーションに基づき、ステップS114のように、ワイヤレスデバイス12の分類が行われる。図8において、ワイヤレスデバイス12についてのWD特有ビーム16aならびにセル特有ビーム15aの例示的マッピングが示され、WD特有ビーム16aとセル特有ビーム15aのメインローブは、角度αで分けられる。セル特有ビームのアンテナ図を観察すると、ワイヤレスデバイス12に向かう最も有益な光線は、セル特有ビーム15aのサイドローブに沿っている。
セル特有ビームのアンテナ図領域へのこうしたマッピングに基づき、ワイヤレスデバイス12をセル特有ビームカテゴリに分類することができる。こうした分類手順の例を下記に提供する。
セル特有ビームカテゴリは、少なくとも2つのセル特有ビームカテゴリから選択することができる。一般論的に、セル特有ビームカテゴリは、メインローブ、メインローブ以外、サイドローブ、低信頼性、メインローブの右、メインローブの左、特定の角度差などの、可能なセル特有ビームカテゴリのセットから選択することができる。
一例によれば、図7を参照すると、アンテナ図は3つの異なるカテゴリ、すなわち、メインローブ領域73、サイドローブ領域75、および低信頼性領域74に分割される。図7の例示からわかるように、メインローブ領域73は、セル成形ビームのメインローブによってカバーされるアンテナ図の領域であり、サイドローブ領域75は、セル成形ビームのサイドローブによってカバーされる領域である。低信頼性74と名付けられた領域は、WD特有ビームと、セル特有ビームパターンのメインローブまたはサイドローブとの明らかな重複が存在しない場合に用いられる。
したがって、ワイヤレスデバイス12は、獲得されたアンテナビーム情報を用いて、WD特有ビーム特性に基づくこれらのアンテナ図領域の下でカテゴリ化することができる。実施形態によれば、ネットワークノード11aは、ステップS116において、角度差(すなわち、ネットワークノード11aのWD特有ビーム16aの方向とセル特有ビーム15aのメインローブの方向との間の角度差θ、φ)に基づき、ワイヤレスデバイス12をセル特有ビームカテゴリに分類するように設定される。
分類は、どれだけの数のワイヤレスデバイス12および/またはどれほど大部分のワイヤレスデバイス12および/またはセル内のトラフィックが、アンテナ図のある領域内に、たとえばセル成形ビームのメインローブまたはサイドローブ内にあるかを決定するときに、ネットワークノード11aによって使用可能である。次いでこの情報は、とりわけ、ステップS126のようにアンテナパラメータを最適化するために使用可能である。次に開示するように、分類は、ネットワークノード11aについて、セル境界でのネットワークパフォーマンスおよび近隣セル間の関係を決定するためにも使用可能である。
ステップS106において実行される分類を利用するための、さらに異なる様式が存在し得る。次に、それに関する異なる実施形態を説明する。
たとえば、分類は、ネットワークノード11aが、セル成形ビームのアンテナ図の観点に関して、セルのカバレッジエリアが、他のセルに向かって境界領域内でどのように重複するかを決定するために使用可能である。
具体的には、実施形態によれば、ネットワークノード11aは、ステップS108において、ワイヤレスデバイス12のロケーションを獲得するように、およびステップS118において、角度差(ステップS114で述べた角度差)に基づき、ワイヤレスデバイス12のロケーションをセル特有ビームカテゴリに分類するように、設定される。ステップS118における分類は、一実施形態において、ワイヤレスデバイスのロケーションが、セル特有ビーム15aによってカバーされる領域の境界に対応する場合にのみ実行される。
この決定は、たとえば、ワイヤレスデバイス12が、ネットワークノード11aによって特定の近隣セルのネットワークノード11bにハンドオーバされようとしているときに、ワイヤレスデバイス12について、ステップS114からセル成形ビームの領域(すなわち、セル特有ビームカテゴリ)の分類を考慮する、ネットワークノード11aによって実行可能である。具体的には、実施形態によれば、ネットワークノード11aは、ステップS102において、ワイヤレスデバイス12が近隣のネットワークノード11bにハンドオーバされるはずであるという指示を獲得するように、またこれに応答して、ステップS104において、ステップS106と同様のアンテナビーム情報の獲得、およびステップS114と同様の獲得されたアンテナビーム情報の分類を実行するように、設定される。
したがって、こうしたロケーション情報を使用することによって、ネットワークノード11aは、セル成形アンテナパターンに関して、セル特有ビーム15aのその境界領域カバレッジのマップを構築することができる。こうした例が、たとえば前述のカテゴリから選択される4つの一般カテゴリ(カテゴリ1、カテゴリ2、カテゴリ3、およびカテゴリ4)に基づき、図9に概略的に示される。
ネットワークノード11aは、獲得された情報に基づき、いずれのタイプのアンテナローブが或る近隣セルの方向を指すかを追跡するメモリを更新することができる。すなわち、実施形態によれば、ネットワークノード11aは、ステップS120において、ワイヤレスデバイス11のロケーションとロケーションのセル特有ビームカテゴリとの間の関係を記憶するように設定される。
上記で開示した例からのカテゴリに基づき、この情報がどのように記憶可能であるかの一例が、表1に示される。
Figure 0006564867
表1において、エントリは、「セルA」から「セル1」、「セル2」、・・・、「セルN」へとハンドオーバされる、ワイヤレスデバイス12の割合を表すことができ、「セルA」は、ハンドオーバ時に、メインローブ、サイドローブ、または低信頼性ローブによってサーブされる。代替として、表1において、エントリは、「セルA」でメインローブ、サイドローブ、または低信頼性ローブによってサーブされる、「セルA」と「セルA」から「セル1」、「セル2」、・・・、「セルN」の境界領域との割合を表すことができる。
ネットワークノード11aが別のネットワークノード11bと対話し、情報を交換するための、異なる様式が存在し得る。次に、それに関する異なる実施形態を説明する。
いくつかの実施形態において、境界領域内のセル特有ビームカテゴリは、そのセルのカバレッジ領域および近隣ネットワークノードのセル(すなわち、近接セル)のカバレッジ領域が、セル成形ビームのアンテナ図の観点に関して、境界領域内でどのように重複するかを決定するために、ネットワークノード11aによって使用される。ワイヤレスデバイス12のカテゴリ化に加えて、獲得されたアンテナビーム情報を用いて、ワイヤレスデバイス12が特定の近隣セルにハンドオーバされようとしているときに、近隣セルは、ハンドオーバ後にワイヤレスデバイスをカテゴリ化することも可能である。
たとえば、ハンドオーバプロセスの完了後、近隣セルのネットワークノード11bは、ワイヤレスデバイス12に向かうWD特有ビームを確立することになる。ここでも、上記で開示された(少なくともステップS106およびS114、オプションで、ステップS102、S104、S108、S110、S114、S116、S118、S120のいずれかなど)ネットワークノード11aと同じ手順を実行するネットワークノード11bによって、近隣セルはワイヤレスデバイスに向かうそのセル特有ビームのカバレッジマッピングを決定し、それによってワイヤレスデバイス12をカテゴリ化できることになる。
カテゴリ情報は、カバレッジ重複タイプのマッピングを取得するために、ワイヤレスデバイス12の元のサービングセルと交換することができる。具体的には、実施形態によれば、ネットワークノード11aは、ステップS122において、ワイヤレスデバイス12のセル特有ビームカテゴリを示す情報を、近隣ネットワークノード11b、または通信ネットワーク10a、10b、10c内の中央制御ノードなどの別のノードに、伝送するように設定される。情報は、ワイヤレスデバイス12のハンドオーバ中に、近隣ネットワークノード11bに伝送することが可能である。
さらに、ワイヤレスデバイス12をハンドオーバしたネットワークノード11aは、新しいサービングセル内のターゲットネットワークノード11b(すなわち、新しいサービングネットワークノード11b)に対して、ハンドオーバ後にワイヤレスデバイス12のカテゴリ化を実行するように要求することができる。したがって、実施形態によれば、ネットワークノード11aは、ステップS124において、ワイヤレスデバイス12がハンドオーバされるはずの近隣ネットワークノード11bに対して、ワイヤレスデバイス12について、アンテナビーム情報の獲得(ステップS106と同様)と、近隣ネットワークノードへのワイヤレスデバイス12のハンドオーバ後の、獲得されたアンテナビーム情報の分類(S114と同様)とを実行することを、要求するように設定される。ネットワークノード11aは、さらに、近隣ネットワークノード11bに対して、そこで決定されたワイヤレスデバイス12のセル特有ビームカテゴリのレポートをネットワークノード11aに返すように、要求することができる。
ネットワークノード11a、11b間での情報の交換は、ネットワークノード11a、11b間で情報を転送するときに、新しい情報要素(IE)を使用することを伴う可能性がある。可能な実施形態のいくつかを下記で述べる。
元のサービングネットワークノード11aがワイヤレスデバイス12を近隣ネットワークノード11bにハンドオーバするとき、元のサービングネットワークノード11aは、ハンドオーバ要求メッセージを伝送する間、「ローブタイプ」IEを含めることができる。
近隣ネットワークノード11bがハンドオーバを完了すると、近隣ネットワークノード11bは、元のサービングネットワークノード11aにハンドオーバ完了メッセージを伝送する間、(近隣ネットワークノード11bによって決定された)「ローブタイプ」IEを含めることができる。
「ローブタイプ」IEは、専用のX2シグナリングにおいて、および/または運営および管理(OAM)シグナリングを介して、プロプライエタリIEとして交換可能である。
いずれのワイヤレスデバイス12にこうした情報を伝送すべきかを決定するための異なる様式が存在し得る。たとえば、セル特有ビームカテゴリは、セル境界内のワイヤレスデバイス12とのみ交換可能である。したがって、実施形態によれば、ステップS122における伝送は、ワイヤレスデバイス12のロケーションが、セル特有ビーム15a、15bによってカバーされる領域の境界に対応する場合にのみ実行される。たとえば、セル特有ビームカテゴリは、ハンドオーバされているワイヤレスデバイス12とのみ交換可能である。したがって、さらなる実施形態によれば、ステップS122における伝送は、ワイヤレスデバイス12がネットワークノード11aと近隣ネットワークノード11bとの間でハンドオーバされるはずである場合にのみ実行される。
関与するネットワークノード11a、11bは、この情報を使用してそれらのデータベースを更新することができる。ネットワークノードの所与のペア(カテゴリ「メインローブ」、「サイドローブ」、および「低信頼性」に基づく、「セルA」、「セルB」、および「セルC」と示されたセルによって例示される)について、データをどのように記憶できるかの一例が、表2に示される。表2に提供された例示的エントリによれば、ワイヤレスデバイス12のハンドオーバが「セルA」のメインローブから「セルB」のメインローブへと行われる確率は0.4であり、ワイヤレスデバイス12のハンドオーバが「セルA」のサイドローブから「セルB」のメインローブへと行われる確率は0.1である、という具合である。
Figure 0006564867
本表に対応するデータ構造は、ネットワークノードの所与のペア間にどのタイプのカバレッジ重複が存在するかを識別するために、ネットワークノード11a、11bに関するカウンタとして使用可能である。
獲得されたアンテナビーム情報がどのカテゴリに分類されたかに基づいて実行される、異なるアクションが存在し得る。次に、それに関する異なる実施形態を説明する。
一般論的に、上記で開示されたステップのいずれかで獲得された情報は、組み合わせるかまたは独立して、ワイヤレスデバイス12の負荷分散アクション、および/または、セル特有ビームカテゴリに関する放射ビームパターン変更を実行する(上記で開示されたステップS126と同様)などのために、ネットワークノード11aによって、1つまたは複数のアプリケーションを向上させるために処理されるか、あるいは最適化アルゴリズムへの入力として使用される。
前述のように、ステップS106のようにWD特有ビームフォーミングが実行できるワイヤレスデバイス12から獲得された情報から恩恵を受けるために、すべてのワイヤレスデバイス12がWD特有ビーム16a、16bを受信できる必要はない。WD特有ビームフォーミングが可能なワイヤレスデバイス12からの指向性情報を使用して、アンテナ変更の起こり得る影響を決定することができる(使用ケースに関して下記で説明する)。ステップS106で獲得されるような指向性情報には、WD特有ビームフォーミングの機能を備えるワイヤレスデバイス12および備えないワイヤレスデバイス12の組み合わせが存在する場合、セル成形の意思決定時に高い重み係数が与えられる可能性がある。
次に、ステップS126において実行可能な異なるタイプのアクションに関する実施形態を、詳細に開示する。第1のタイプのアクションは、近隣ネットワークノード11bとの負荷分散に関する。すなわち、実施形態によれば、ワイヤレスデバイス12の負荷分散アクションは、近隣ネットワークノード11bとの負荷分散を実行することを含む。負荷分散は、モビリティ負荷分散を使用すること、または放射ビームパターン変更を使用することの、いずれかを含むことができる。第2のタイプのアクションは、セル特有ビームの方向および/または幅の変更に関する。すなわち、実施形態によれば、放射ビームパターン変更は、セル特有ビームの方向および幅のうちの少なくとも1つを変更することを含む。
「セルA」と示されたセルによって表されるようなネットワークノード11aが、過負荷であると識別されたものと仮定し、アンテナパラメータ変更が負荷分散を実施するための方法であると見なされる場合、第1に、そのメインローブカバレッジを「セルA」の境界ロケーションに向けて提供し、第2に、負荷分散が正常に実行できるようにより低い負荷を有する、「セルB」と示されたセルによって表されるようなネットワークノード11bが選択される。2つまたはそれ以上のセルの負荷のみに基づいて負荷分散を決定することは、負荷分散プロセス中にセル間でのワイヤレスデバイス12のいずれのハンドオーバも保証しない可能性がある。「セルA」の境界に向かうメインローブカバレッジを伴う近隣の「セルB」を使用することで、「セルB」のアンテナパラメータの変更が、結果として「セルA」に向かう幾何学的境界における変更を生じさせることが保証されることになる。
表2で与えられた例示の表を観察すると、ネットワークノード11a「セルA」が、そのワイヤレスデバイス12をオフロードするように決定した場合、ならびに「セルB」および「セルC」の両方に低い負荷がかけられ、したがって「セルA」との負荷分散に好適であるものと仮定すると、「セルA」と「セルC」との間のメインローブ重複に比べて、「セルA」と「セルB」との間の方がメインローブ内での重複がより多いため、「セルA」と「セルB」との間のカバレッジ境界の変更の方が確率が高く(0に比べて0.4)、したがって共同負荷分散のために「セルB」を選択することがより有利である。
ネットワークノード11aは、そのアンテナをどの方向に傾斜させるかを決定するために、表2のような情報をさらに利用することができる。このため、ネットワークノード11aは、アンテナ図内のセルエッジワイヤレスデバイス12のロケーション(たとえば、セルエッジワイヤレスデバイス12が、「セルA」および「セルB」のメインローブの左または右のどちらに位置するか)を決定することができる。メインローブの左に位置することは、アンテナの上方傾斜角拡散領域を示し、メインローブの右は、アンテナの下方傾斜角拡散領域を示す。必要な変更の正確な量は、ワイヤレスデバイス12が最大達成可能アンテナ利得からどれだけ離れているかに依存し得る。例示的な例を表3に示す。
Figure 0006564867
ネットワークノード11a(「セルA」で表される)が過負荷であり、近隣ネットワークノード11b(「セルC」で表される)が負荷分散のために選択される場合、「セルC」は「セルA」と重複する大幅なサイドローブカバレッジを有すると仮定すると、「セルC」は、「セルA」カバレッジ境界に向かうアンテナパラメータ変更によって受ける影響が潜在的に最小である。したがって、「セルA」と「セルC」との間で負荷分散を実装するために、アンテナパラメータ最適化ではなく、最小リークビームフォーミング(MLB)を使用することができる。
単一セル内のアンテナパラメータを最適化する一次元検索空間内では、ワイヤレスデバイス12を、(垂直アンテナ図パターンの)メインローブの左またはメインローブの右のいずれかに位置するものとして分類することが有益であり得る(同じメトロロジは水平アンテナ図パターンに対しても真である)。例示的な例を表4に示す。同様の表は、セルエッジワイヤレスデバイス12により効率的に影響を与えるために、多少または閾値を)下回るパフォーマンス(スループット、干渉に対する信号、および雑音比など)を有するワイヤレスデバイス12についてのみ、生成可能である。
Figure 0006564867
次に、上記で開示された実施形態のうちの少なくともいくつかに基づく特定の一実施形態に従って、ネットワークノード11aによって実行される、アンテナビーム情報を利用するための方法を示す図6を参照する。
S201:ネットワークノード11aは、WD特有ビーム方向の使用率/分布に関する情報を獲得する。ネットワークノード11aは、ワイヤレスデバイス12についてのアンテナメインビームの最適な方向に関して、WD特有ビームフォーミングが可能なワイヤレスデバイス12に使用されるビームフォーミングに関する情報を獲得する。ネットワークノード11aは、WD特有ビームフォーミングが不可能なワイヤレスデバイスからの情報を除外し、かつ/または、WD特有ビームフォーミングが可能なワイヤレスデバイスからの情報に重み付けする。ステップS201を実装するための1つの様式は、ステップS106、S110、S112を実行することである。
S202:ネットワークノード11aは、WD特有ビーム情報をセル特有ビームカテゴリにマッピングする。ネットワークノード11aは、獲得されたアンテナビーム情報をセル特有ビームにマッピングし、領域をカテゴリ化する。ステップS202を実装するための1つの様式は、ステップS114、S116を実行することである。
S203:ネットワークノード11aは、セルのカバレッジエリアが別のセルに向かう境界領域内でどのように重複するかを決定するために、そのセル境界にセル特有ビームカテゴリを割り当てる。ステップS203を実装するための1つの様式は、ステップS102、S104、S108、S118を実行することである。
S204:ネットワークノード11aは、セル境界内のセル特有ビームカテゴリを近隣ネットワークノード11bと交換する。ネットワークノード11aは、境界領域における近隣セルのアンテナ図カバレッジタイプ重複を決定するために、近隣ネットワークノード11bにハンドオーバされている任意のワイヤレスデバイス12の情報を交換する。ステップS204を実装するための1つの様式は、ステップS122、S124のうちのいずれかを実行することである。
S205:ネットワークノード11aは、ステップS202で(およびオプションで、ステップS204およびS205のうちのいずれかで)獲得された情報に基づいて、負荷分散アクションおよび/または放射ビームパターン変更を実行する。ステップS205を実装するための1つの様式は、ステップS126を実行することである。
以上、本発明の概念をいくつかの実施形態を参照しながら説明してきた。しかしながら、当業者であれば容易に理解されるように、上記で開示した以外の他の実施形態も、添付の特許請求の範囲によって規定される本発明の概念の範囲内で等しく可能である。

Claims (23)

  1. ネットワークノード(11a)によって実行される、アンテナビーム情報を利用するための方法であって、
    前記ネットワークノードのワイヤレスデバイス(WD)特有ビーム(16a)の方向を示す、前記ネットワークノードのワイヤレスデバイスからのアンテナビーム情報を獲得すること(S106)、
    前記ネットワークノードのD特有ビームの向とセル特有ビーム(15a)のメインローブの方向との間の角度差(θ、φ)に基づいて、前記獲得されたアンテナビーム情報をセル特有ビームカテゴリに分類すること(S114)、および、
    前記ワイヤレスデバイの負荷分散アクション、および前記セル特有ビームカテゴリに関連する放射ビームパターン変更のうちの、少なくとも1つを実行すること(S126)、
    を含む、方法。
  2. 前記WD特有ビームは、WD特有ビームフォーミングが実行可能なワイヤレスデバイスによって使用される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記WD特有ビームの向は、前記WD特有ビームのインローブの向である、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記WD特有ビームの向は、前記WD特有ビームのインローブの向の時間的平均方向である、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記アンテナビーム情報は、前記WD特有ビームの、方位方向および形状と高度方向および形状のうちの少なくとも1つをさらに示す、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記WD特有ビームは幅を有し、前記方法は、
    第1の重要性重みパラメータで前記アンテナビーム情報を重み付けすること(S110)をさらに含み、前記第1の重要性重みパラメータは前記幅に反比例し、
    前記分類すること(S114)は、前記重み付けされたアンテナビーム情報に基づく、
    請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記ワイヤレスデバイスは移動速度に関連付けられ、前記方法は、
    第2の重要性重みパラメータで前記アンテナビーム情報を重み付けすること(S112)をさらに含み、前記第2の重要性重みパラメータは前記速度に反比例し、
    前記分類すること(S114)は、前記重み付けされたアンテナビーム情報に基づく、
    請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記セル特有ビームカテゴリは、少なくとも2つのセル特定ビームカテゴリのセットから選択される、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記ワイヤレスデバイスを、前記角度差に基づいてセル特有ビームカテゴリに分類すること(S116)、
    をさらに含む、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記ワイヤレスデバイスのロケーションを獲得すること(S108)、および、
    前記ワイヤレスデバイスのケーションを、前記角度差に基づいてセル特有ビームカテゴリに分類すること(S118)、
    をさらに含む、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記分類することは、前記ロケーションが前記セル特有ビームによってカバーされる領域の境界に対応する場合にのみ実行される、請求項10に記載の方法。
  12. 前記ワイヤレスデバイスは近隣ネットワークノード(11b)にハンドオーバされるはずであるという指示を獲得すること(S102)、および、前記獲得することに応答して、
    前記アンテナビーム情報を獲得すること(S106)および前記獲得されたアンテナビーム情報を分類すること(S114)を、実行すること(S104)、
    をさらに含む、請求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記ワイヤレスデバイスのロケーションと前記ロケーションのル特有ビームカテゴリとの間の関係を記憶すること(S120)、
    をさらに含む、請求項1から12のいずれか一項に記載の方法。
  14. 前記ワイヤレスデバイスのル特有ビームカテゴリを示す情報を、近隣ネットワークノード(11b)または別のノードに伝送すること(S122)、
    をさらに含む、請求項1から13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 前記情報は、前記ワイヤレスデバイスの前記近隣ネットワークノードへのハンドオーバ中に伝送される、請求項14に記載の方法。
  16. 前記伝送することは、前記ワイヤレスデバイスのロケーションが前記セル特有ビームによってカバーされる領域の境界に対応する場合にのみ実行される、請求項15に記載の方法。
  17. 前記伝送することは、前記ワイヤレスデバイスが前記ネットワークノードと前記近隣ネットワークノードとの間でハンドオーバされるはずである場合にのみ実行される、請求項15または16に記載の方法。
  18. 前記ワイヤレスデバイスがハンドオーバされるはずの近隣ネットワークノード(11b)に対して、前記ワイヤレスデバイスについて、前記アンテナビーム情報を獲得すること(S106)と、前記近隣ネットワークノードへの前記ワイヤレスデバイスのハンドオーバ後に、前記獲得されたアンテナビーム情報を分類すること(S114)と、を実行すること、および、前記実行することによって決定された前記ワイヤレスデバイスのセル特有ビームカテゴリのレポートを前記ネットワークノードに返すことを、要求すること(S124)、
    をさらに含む、請求項1から17のいずれか一項に記載の方法。
  19. 前記WDの前記負荷分散アクションは、近隣ネットワークノード(11b)との負荷分散を実行することを含む、請求項1から18のいずれか一項に記載の方法。
  20. 前記放射ビームパターンの変更は、前記セル特有ビームの方向および幅のうちの少なくとも1つを変更することを含む、請求項1から19のいずれか一項に記載の方法。
  21. アンテナビーム情報を利用するためのネットワークノード(11a)であって、前記ネットワークノードは処理ユニット(21)を備え、前記処理ユニットは、前記ネットワークノードに、
    前記ネットワークノードのワイヤレスデバイス(WD)特有ビーム(16a)の方向を示す、前記ネットワークノードのワイヤレスデバイスからのアンテナビーム情報を獲得させるように、
    前記ネットワークノードの、前記WD特有ビームの向とセル特有ビーム(15a)のメインローブの方向との間の角度差(θ、φ)に基づいて、前記獲得されたアンテナビーム情報をセル特有ビームカテゴリに分類させるように、および、
    前記ワイヤレスデバイの負荷分散アクション、および前記セル特有ビームカテゴリに関連する放射ビームパターン変更のうちの、少なくとも1つを、実行させるように、
    設定される、ネットワークノード(11a)。
  22. コンピュータコードを備える、アンテナビーム情報を利用するためのコンピュータプログラム(32)であって、前記コンピュータコードは、ネットワークノード(11a)の処理ユニット(21)上で実行されたとき、前記ネットワークノードに、
    前記ネットワークノードのワイヤレスデバイス(WD)特有ビーム(16a)の方向を示す、前記ネットワークノードのワイヤレスデバイスからのアンテナビーム情報を獲得させ(S106)、
    前記ネットワークノードの、前記WD特有ビームの向とセル特有ビーム(15a)のメインローブの方向との間の角度差(θ、φ)に基づいて、前記獲得されたアンテナビーム情報をセル特有ビームカテゴリに分類させ(S114)、
    前記ワイヤレスデバイの負荷分散アクション、および前記セル特有ビームカテゴリに関連する放射ビームパターン変更のうちの、少なくとも1つを、実行させる(S126)、
    コンピュータプログラム(32)。
  23. 請求項22に記載のコンピュータプログラム(32)を含むコンピュータ可読手段(33
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