JP6604378B2 - 適応変調コーディングの方法および装置 - Google Patents

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Description

本発明は、通信分野に関し、詳細には、適応変調コーディングの方法および装置に関する。
適応変調コーディング(Adaptive Modulation and Coding、AMC)技術は、それを使用することにより、ワイヤレス通信システムの信頼性が保証される前提でワイヤレス通信システムのスループットレートを向上させるために、無線チャネル状態に応じて変調コーディング方式(Modulation and Coding Scheme、MCS)が適応的に選択される適応技術である。
一例として、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システムが使用される。従来技術では、ユーザ機器(User Equipment、UE)によって送信された基準信号、たとえば、サウンディング基準信号(Sounding Reference Signal、SRS)または復調基準信号(Demodulation Reference Signal、DMRS)を受信した後、発展型ノードB(evolved NodeB、eNB)は、基準信号に従ってアップリンク信号対干渉プラス雑音比(Signal to Interference plus Noise Ratio、SINR)を測定し、SINRに対して平滑化フィルタリングを実施してアップリンクSINR平滑化フィルタリング値を取得する。UEをスケジューリングするとき、発展型ノードBは、いくつかの送信時間間隔(Transmission Time Interval、TTI)の後にUEにより実際のデータ送信を実施するためのSINR予測子として、アップリンクSINR平滑化フィルタリング値を使用し、SINR測定値を取得するためにSINR調整量を使用することによってSINR予測子を修正し、SINR測定値およびアップリンクSINRとアップリンクMCSとの間の対応関係に従って、使用される必要がある出力MCSを取得する。
しかしながら、UEサービスの不連続性に起因して、UE向けのデータ送信は、時間領域内で不連続であり、周波数領域内で頻繁に変化する。結果として、UEの中の隣接セルからの干渉は劇的に変化し、時間領域の相関関係をもたない。
したがって、現在のTTIに比べて、いくつかのTTIの後のデータ送信サブフレーム内のSINRは、瞬間履歴におけるSINR測定値のみに従って、正確に予測することができる。不正確なMCS選択に起因してシステムのスループットレートが減少する問題が、従来技術には存在する。
本発明の実施形態は、MCS選択の確度を向上させ、さらにシステムのスループットレートを向上させることができる、適応変調コーディングの方法および装置を提供する。
上記の目的を達成するために、本発明の実施形態において以下の技術的解決策が使用される。
第1の態様によれば、適応変調コーディング方法が提供され、方法は、
第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することであって、スケジューリング情報が第1のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、取得することと、
第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することであって、スケジューリング情報が第2のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、取得することと、
第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報および第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報に従って、第1のユーザ機器の信号対干渉プラス雑音比SINR予測子を取得することと、
SINR予測子およびSINR調整量に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値を取得することと、
SINRと変調コーディング方式MCSとの間の対応関係に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値に対応するMCSを決定することとを含む。
第1の態様を参照して、第1の実装可能方式では、第1のユーザ機器がアップリンクデータ送信を実施する必要があるとき、第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報および第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報に従って、第1のユーザ機器の信号対干渉プラス雑音比SINR予測子を取得することは、
第2のユーザ機器によって使用されるリソースブロックが第1のユーザ機器によって使用されるリソースブロックと同じである場合、そのリソースブロック上で、第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することと、
第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算することとを含む。
第1の可能な実装可能方式を参照して、第2の可能な実装可能方式では、第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算することは、
第1のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器の送信電力、第2のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第2のユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、SINR予測子を計算することであって、チャネル情報がチャネル応答推定値を含む、計算することを含む。
第1の可能な実装可能方式を参照して、第3の可能な実装可能方式では、第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算することは、
SINR予測子を計算するために、第1のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器の送信電力、第2のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第2のユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正することを含む。
第2の可能な実装可能方式または第3の可能な実装可能方式を参照して、第4の可能な実装可能方式では、第1のユーザ機器は、協調多地点CoMPユーザ機器であるが、マルチユーザ多入力多出力MU-MIMOユーザ機器ではないか、または
第1のユーザ機器は、MU-MIMOユーザ機器であるが、CoMPユーザ機器ではないか、または
第1のユーザ機器は、CoMPユーザ機器とMU-MIMOユーザ機器の両方であるか、または
第1のユーザ機器は、CoMPユーザ機器とMU-MIMOユーザ機器のどちらでもない。
第1の態様を参照して、第5の可能な実装可能方式では、第1のユーザ機器がダウンリンクデータ送信を実施する必要があるとき、第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報および第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報に従って、第1のユーザ機器の信号対干渉プラス雑音比SINR予測子を取得することは、
第2のユーザ機器によって使用されるリソースブロックが第1のユーザ機器によって使用されるリソースブロックと同じである場合、そのリソースブロック上で、第1のセルから第1のユーザ機器への測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することであって、第1のセルが、その中で基地局が第1のユーザ機器に情報を送信するセルである、取得することと、
第1のセルから第1のユーザ機器への測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算することとを含む。
第5の可能な実装可能方式を参照して、第6の可能な実装可能方式では、第1のセルから第1のユーザ機器への測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算することは、
SINR予測子を計算するために、第1のセルから第1のユーザ機器へのチャネル情報、第1のセルの送信電力であり第1のユーザ機器用である送信電力、第1のユーザ機器によって報告されるチャネル品質インジケータ、第2のセルから第1のユーザ機器へのチャネル情報、リソースブロック上の第2のセルの送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正することを含む。
第2の態様によれば、基地局が提供され、基地局は、
第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報を取得するように構成された取得ユニットであって、スケジューリング情報が第1のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含み、
取得ユニットが、第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得するようにさらに構成され、スケジューリング情報が第2のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、取得ユニットと、
第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報および第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報に従って、第1のユーザ機器の信号対干渉プラス雑音比SINR予測子を取得するように構成された処理ユニットであって、
処理ユニットが、SINR予測子およびSINR調整量に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値を取得するようにさらに構成され、
処理ユニットが、SINRと変調コーディング方式MCSとの間の対応関係に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値に対応するMCSを決定するようにさらに構成された、処理ユニットとを含む。
第2の態様を参照して、第1の可能な実装可能方式では、第1のユーザ機器がアップリンクデータ送信を実施する必要があるとき、処理ユニットは、具体的に、
第2のユーザ機器によって使用されるリソースブロックが第1のユーザ機器によって使用されるリソースブロックと同じである場合、そのリソースブロック上で、第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することと、
第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算することとを行うように構成される。
第1の可能な実装可能方式を参照して、第2の可能な実装可能方式では、処理ユニットは、具体的に、
第1のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器の送信電力、第2のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第2のユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、SINR予測子を計算することであって、チャネル情報がチャネル応答推定値を含む、計算することを行うように構成される。
第1の可能な実装可能方式を参照して、第3の可能な実装可能方式では、処理ユニットは、具体的に、
SINR予測子を計算するために、第1のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器の送信電力、第2のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第2のユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正することを行うように構成される。
第2の可能な実装可能方式または第3の可能な実装可能方式を参照して、第4の可能な実装可能方式では、第1のユーザ機器は、協調多地点CoMPユーザ機器であるが、マルチユーザ多入力多出力MU-MIMOユーザ機器ではないか、または
第1のユーザ機器は、MU-MIMOユーザ機器であるが、CoMPユーザ機器ではないか、または
第1のユーザ機器は、CoMPユーザ機器とMU-MIMOユーザ機器の両方であるか、または
第1のユーザ機器は、CoMPユーザ機器とMU-MIMOユーザ機器のどちらでもない。
第2の態様を参照して、第5の可能な実装可能方式では、第1のユーザ機器がダウンリンクデータ送信を実施する必要があるとき、処理ユニットは、具体的に、
第2のユーザ機器によって使用されるリソースブロックが第1のユーザ機器によって使用されるリソースブロックと同じである場合、そのリソースブロック上で、第1のセルから第1のユーザ機器への測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することであって、第1のセルが、その中で基地局が第1のユーザ機器に情報を送信するセルである、取得することと、
第1のセルから第1のユーザ機器への測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算することとを行うように構成される。
第5の可能な実装可能方式を参照して、第6の可能な実装可能方式では、処理ユニットは、具体的に、
SINR予測子を計算するために、第1のセルから第1のユーザ機器へのチャネル情報、第1のセルの送信電力であり第1のユーザ機器用である送信電力、第1のユーザ機器によって報告されるチャネル品質インジケータ、第2のセルから第1のユーザ機器へのチャネル情報、リソースブロック上の第2のセルの送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正することを行うように構成される。
第3の態様によれば、基地局が提供され、基地局は、
プログラムコードを記憶するように構成されたメモリと、
第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することであって、スケジューリング情報が第1のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、取得することを含む方法を実行するために、メモリに記憶されたプログラムコードを起動するように構成されたプロセッサとを含み、
プロセッサによって実行される方法は、
第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することであって、スケジューリング情報が第2のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、取得することをさらに含み、
プロセッサは、第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報および第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報に従って、第1のユーザ機器の信号対干渉プラス雑音比SINR予測子を取得するようにさらに構成され、
プロセッサは、SINR予測子およびSINR調整量に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値を取得するようにさらに構成され、
プロセッサは、SINRと変調コーディング方式MCSとの間の対応関係に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値に対応するMCSを決定するようにさらに構成される。
第3の態様を参照して、第1の可能な実装可能方式では、第1のユーザ機器がアップリンクデータ送信を実施する必要があるとき、プロセッサは、具体的に、
第2のユーザ機器によって使用されるリソースブロックが第1のユーザ機器によって使用されるリソースブロックと同じである場合、そのリソースブロック上で、第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することと、
第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算することとを行うように構成される。
第1の可能な実装可能方式を参照して、第2の可能な実装可能方式では、プロセッサは、具体的に、
第1のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器の送信電力、第2のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第2のユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、SINR予測子を計算することであって、チャネル情報がチャネル応答推定値を含む、計算することを行うように構成される。
第1の可能な実装可能方式を参照して、第3の可能な実装可能方式では、プロセッサは、具体的に、
SINR予測子を計算するために、第1のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器の送信電力、第2のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第2のユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正することを行うように構成される。
第2の可能な実装可能方式または第3の可能な実装可能方式を参照して、第4の可能な実装可能方式では、第1のユーザ機器は、協調多地点CoMPユーザ機器であるが、マルチユーザ多入力多出力MU-MIMOユーザ機器ではないか、または
第1のユーザ機器は、MU-MIMOユーザ機器であるが、CoMPユーザ機器ではないか、または
第1のユーザ機器は、CoMPユーザ機器とMU-MIMOユーザ機器の両方であるか、または
第1のユーザ機器は、CoMPユーザ機器とMU-MIMOユーザ機器のどちらでもない。
第3の態様を参照して、第5の可能な実装可能方式では、第1のユーザ機器がダウンリンクデータ送信を実施する必要があるとき、プロセッサは、具体的に、
第2のユーザ機器によって使用されるリソースブロックが第1のユーザ機器によって使用されるリソースブロックと同じである場合、そのリソースブロック上で、第1のセルから第1のユーザ機器への測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することであって、第1のセルが、その中で基地局が第1のユーザ機器に情報を送信するセルである、取得することと、
第1のセルから第1のユーザ機器への測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算することとを行うように構成される。
第5の可能な実装可能方式を参照して、第6の可能な実装可能方式では、プロセッサは、具体的に、
SINR予測子を計算するために、第1のセルから第1のユーザ機器へのチャネル情報、第1のセルの送信電力であり第1のユーザ機器用である送信電力、第1のユーザ機器によって報告されるチャネル品質インジケータ、第2のセルから第1のユーザ機器へのチャネル情報、リソースブロック上の第2のセルの送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正することを行うように構成される。
従来技術と比較して、本発明の実施形態において提供される適応変調コーディングの方法および装置によれば、別のユーザ機器のスケジューリング情報が取得され、現在のユーザ機器の中の別のユーザ機器からの干渉の要因を考慮することができる。したがって、基地局により現在のセル内でスケジューリングされたユーザ機器のSINR予測子を計算するための確度は向上する。さらに、MCSはSINR予測子に従って選択され、SINR予測子はMCS選択の確度を向上させ、ワイヤレス通信システムのスループットレートをさらに向上させる。
本発明の実施形態または従来技術における技術的解決策をより明確に記載するために、以下で、実施形態または従来技術を記載するために必要な添付図面を簡単に紹介する。当然ながら、以下の説明における添付図面は本発明のいくつかの実施形態を示すにすぎず、当業者は、創造的な労力なしに、これらの添付図面から他の図面をさらに導出することができる。
本発明の一実施形態による、LTE通信システムの概略構造図である。 本発明の一実施形態による、適応変調コーディング方法のフローチャートである。 本発明の一実施形態による、別の適応変調コーディング方法のフローチャートである。 本発明の一実施形態による、さらに別の適応変調コーディング方法のフローチャートである。 本発明の一実施形態による、また別の適応変調コーディング方法のフローチャートである。 本発明の一実施形態による、基地局の概略構造図である。 本発明の一実施形態による、別の基地局の概略構造図である。
以下で、本発明の実施形態における添付図面を参照して、本発明の実施形態における技術的解決策を明確に記載する。当然ながら、記載される実施形態は、本発明の実施形態のうちのいくつかにすぎず、すべてではない。創造的な労力なしに本発明の実施形態に基づいて、当業者によって取得されるすべての他の実施形態は、本発明の保護範囲内に入るべきである。
本発明の実施形態は、アップリンク送信では、送信端がユーザ機器であって受信端が基地局であり、ダウンリンク送信では、送信端が基地局であって受信端がユーザ機器である、送信端および受信端を含む複数のアプリケーションシナリオに適用される場合がある。明らかに、本発明の実施形態に記載される方法は、アップリンク送信とダウンリンク送信の両方において使用される場合がある。
図1に示されたように、図1は、第1の基地局11と、第1のユーザ機器12と、第2のユーザ機器13と、第3のユーザ機器14と、第2の基地局15と、第4のユーザ機器16と、第5のユーザ機器17と、第6のユーザ機器18とを含む、LTE通信システムの概略構造図である。第1の基地局11のカバレージエリアは、図1の実線円によって示すことができ、破線は、第1の基地局11のカバレージエリアが第1のセル111、第2のセル112、および第3のセル113に分割されることを示し、第1のセル111、第2のセル112、および第3のセル113は、互いに隣接している。第1のユーザ機器12は第1のセル111に登録し、第2のユーザ機器13は第2のセル112に登録し、第3のユーザ機器14は第3のセル113に登録する。第1のユーザ機器12、第2のユーザ機器13、および第3のユーザ機器14は、第1の基地局とのワイヤレス通信を個別に実施する。第2の基地局15のカバレージエリアは、図1の実線円によって示すことができ、破線は、第2の基地局15のカバレージエリアが第4のセル151、第5のセル152、および第6のセル153に分割されることを示し、第4のセル151、第5のセル152、および第6のセル153は、互いに隣接している。第4のユーザ機器16は第4のセル151に登録し、第5のユーザ機器17は第5のセル152に登録し、第6のユーザ機器18は第6のセル153に登録する。第4のユーザ機器16、第5のユーザ機器17、および第6のユーザ機器18は、第2の基地局とのワイヤレス通信を個別に実施する。
場合によっては、第1のセル111、第2のセル112、第3のセル113、第4のセル151、第5のセル152、および第6のセル153のうちの少なくとも2つのセルは、調整セルセットを形成する。
図2に示されたように、本発明の一実施形態において提供される適応変調コーディング方法は、基地局に適用され、以下を含む。
ステップ201:第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報を取得する。
第1のユーザ機器は第1のセルに登録する。第1のUEは、第1のセルを介して基地局と通信する。基地局は、スケジューリングされた第1のUEにスケジューリング情報を割り振り、スケジューリング情報は、基地局により第1のセル内の第1のUEに割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含み、第1のセルは基地局に属する。
ステップ202:第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得する。
第2のセル内の第2のUEは、第1のセル内の第1のUEと干渉する。第2のセルは第1のセルと同じ基地局に属する場合があり、基地局は、第2のセル内の第2のUEのスケジューリング情報を直接取得することができる。場合によっては、第2のセルが属する基地局は、第1のセルが属する基地局とは異なり、第1のセルが属する基地局は、X2インターフェースまたはS1インターフェースを使用することにより、第2のセルが属する基地局とスケジューリング情報を交換することができる。第2のセル内の第2のUEのスケジューリング情報は、第2のセルが属する基地局により第2のセル内の第2のUEに割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む。本発明に記載される方法では、第2のセルに少なくとも1つの第2のユーザ機器が含まれる。
基地局は、1つの送信時間間隔(Transmission Time Interval、TTI)内で、第2のセル内の少なくとも1つの第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することができる。
ステップ203:第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報および第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報に従って、第1のユーザ機器の信号対干渉プラス雑音比SINR予測子を取得する。
ステップ204:SINR予測子およびSINR調整量に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値を取得する。
基地局は、アップリンクブロック誤り率(Block Error Rate、BLER)についての統計データを収集し、SINR調整量を計算し、SINR調整量を使用することによってSINR予測子を調整して、UEのSINR測定値を取得する。アップリンクBLERがあらかじめ設定されたBLER目標値を満たさない場合、現在の調整サイクル内の調整量は、あらかじめ設定された調整範囲に従って前のサイクル内の調整量に基づいて増大し、またはアップリンクBLERがBLER目標値よりも大きい場合、現在の調整サイクル内の調整量は、あらかじめ設定された調整範囲に従って前のサイクル内の調整量に基づいて減少する。
ステップ205:SINRと変調コーディング方式MCSとの間の対応関係に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値に対応するMCSを決定する。
基地局は、第1のUEのSINR調整値に対応するMCSを使用することにより、第1のセル内の第1のUEをスケジューリングする。
従来技術と比較して、本発明のこの実施形態では、別のユーザ機器のスケジューリング情報が取得され、現在のユーザ機器の中の別のユーザ機器からの干渉の要因を考慮することができる。したがって、基地局により現在のセル内でスケジューリングされたユーザ機器のSINR予測子を計算するための確度は向上する。さらに、MCSはSINR予測子に従って選択され、SINR予測子はMCS選択の確度を向上させ、ワイヤレス通信システムのスループットレートをさらに向上させる。
本発明の一実施形態は適応変調コーディング方法を提供し、適応変調コーディング方法は図1に示されたLTE通信システムに適用される。第1のユーザ機器および第2のユーザ機器が第1の基地局とのアップリンクデータ送信を実施する必要があり、第4のユーザ機器、第5のユーザ機器、および第6のユーザ機器が第2の基地局とのアップリンクデータ送信を実施する必要があると仮定する。一例として第1のユーザ機器が使用される。図3に示されたように、方法は以下を含む。
ステップ301:第1の基地局が第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報を取得する。
第1の基地局は、第1のセル内の第1のユーザ機器にリソースブロックおよび送信電力を割り振り、第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報は、第1のユーザ機器のリソースブロックおよび送信電力を含む。
ステップ302:第1の基地局が別のセル内のユーザ機器のスケジューリング情報を取得する。
第1の基地局は、第2のセル内の第2のユーザ機器にリソースブロックおよび送信電力を割り振り、第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報は、第2のユーザ機器のリソースブロックおよび送信電力を含む。第2の基地局は、第4のセル内の第4のユーザ機器にリソースブロックおよび送信電力を割り振り、第4のセル内の第4のユーザ機器のスケジューリング情報は、第4のユーザ機器のリソースブロックおよび送信電力を含む。第2の基地局は、第5のセル内の第5のユーザ機器にリソースブロックおよび送信電力を割り振り、第5のセル内の第5のユーザ機器のスケジューリング情報は、第5のユーザ機器のリソースブロックおよび送信電力を含む。第2の基地局は、第6のセル内の第6のユーザ機器にリソースブロックおよび送信電力を割り振り、第6のセル内の第6のユーザ機器のスケジューリング情報は、第6のユーザ機器のリソースブロックおよび送信電力を含む。次いで、第1の基地局は、内部インターフェースを使用することにより、第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得し、第1の基地局は、X2インターフェースを使用することにより、第4のセル内の第4のユーザ機器のスケジューリング情報、第5のセル内の第5のユーザ機器のスケジューリング情報、および第6のセル内の第6のユーザ機器のスケジューリング情報を第2の基地局から取得する。
別のセルも別のセル以外のセル内のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することに留意されたい。すなわち、セルは、1つのTTI内で、セル内のユーザ機器のスケジューリング情報、および別の基地局のセルに登録しているユーザ機器のスケジューリング情報を取得することができる。
代表例として、図4に示されたように、第1のセル、第2のセル、および第3のセルは、同じ調整セルセットのセルである。n番目のTTIから始まり(n+1)番目のTTIまで、第1のセルは、第2のセルのスケジューリング情報および第3のセルのスケジューリング情報を取得し、第2のセルは、第1のセルのスケジューリング情報および第3のセルのスケジューリング情報を取得し、第3のセルは、第1のセルのスケジューリング情報および第2のセルのスケジューリング情報を取得する。第1のセル、第2のセル、および第3のセルが、各々それら自体のスケジューリング情報および他のセルのスケジューリング情報を取得した後、第1のセル、第2のセル、および第3のセルは、調整干渉予測を個別に実施してSINR予測子を取得する。
本発明に記載された第1のセルおよび別のセルは、1つの調整セルセットのセルであり得るし、調整セルセットは少なくとも2つのセルを含み、静的または動的なセットであり得ることに留意されたい。調整セルセットに含まれるセルは、様々な基地局のセルでもあり、光ファイバまたはイーサネット(登録商標)(たとえば、インターネットプロトコル無線アクセスネットワークIPRAN)を使用することにより、複数の基地局の間でスケジューリング情報を交換することができるが、調整セルセット内のセルが同期していることが保証されるべきである。
ステップ303:第1の基地局が、第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報および別のセル内のユーザ機器のスケジューリング情報に従って、第1のユーザ機器のSINR予測子を取得する。
最初に、すべてのセルのユーザ機器のリソースブロックおよび送信電力が交換された後、第1のセルは、第1のユーザ機器に割り振られた各リソースブロック(RB)を別のセルの受信されたスケジューリング情報内のリソースブロックと比較する。第2のセル内の第2のユーザ機器によって使用されるリソースブロックおよび第1のユーザ機器に割り振られたリソースブロックが同じリソースブロックを含む場合、第2のユーザ機器は、そのリソースブロック上で、第1のセル内の第1のユーザ機器の干渉源として設定される。同様に、第4のセル内の第4のユーザ機器によって使用されるリソースブロックも第1のユーザ機器に割り振られたリソースブロックを含む場合、第4のユーザ機器は、そのリソースブロック上で、第1のセル内の第1のユーザ機器の干渉源として設定される。第5のセルおよび第6のセルが第1のセル内のユーザ機器に対する干渉源であるかどうかを判定するための方法は、第4のセルが第1のセル内のユーザ機器に対する干渉源であるかどうかを判定するための方法と同じである。
代表例として、図5に示されたように、第1のセル内の第1のユーザ機器に割り振られたリソースブロックがn番目のリソースブロック(Resource Block、RB)41を含み、第2のセル内の第2のユーザ機器に割り振られたリソースブロックもn番目のリソースブロックを含み、第3のセル内の第3のユーザ機器に割り振られたリソースブロックもn番目のリソースブロックを含むと仮定する。LTE通信システムの周波数再使用係数は1であるので、同時に同じリソースブロックを占有するユーザ機器は同じリソースブロックを使用し、ユーザ機器は互いに干渉する。したがって、n番目のリソースブロック上で、第2のセル内の第2のユーザ機器および第3のセル内の第3のユーザ機器は、第1のセル内の第1のユーザ機器の干渉源である。
ユーザ機器の多くのスケジューリング情報が取得されると、第1のセルは、信号強度に応じてすべての干渉源をソートし、その干渉強度があらかじめ設定されたしきい値に達する干渉を選択するか、またはあらかじめ設定された数の干渉源を選択する場合があることに留意されたい。
次いで、第1のセルは、そのリソースブロック上で、第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得し、第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算する。
具体的には、第1の基地局の第1のセルは、第1のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器の送信電力、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび別のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値を取得し、SINR予測子を計算し、チャネル情報はチャネル応答推定値を含む。
代表例として、ユーザ機器に割り振られた各RBの各サブキャリア上のSINR予測子は、式(1.1a)に従って計算される場合があり、次いで、すべてのサブキャリアのSINR予測子は、スケジューリングされた帯域幅上で、ユーザ機器のSINR予測子に結合される。
Figure 0006604378
ここで、γn,jはn番目のRBのサブキャリアj上のSINRであり、Pn,jはn番目のRBのサブキャリアj上のユーザ機器の送信電力であり、wn,jはn番目のRBのサブキャリアj上のユーザ機器の信号検出重みベクトルであり、hn,jはn番目のRBのサブキャリアj上のユーザ機器のチャネル応答ベクトルであり、Rzz,n,jは干渉雑音用の共分散行列であり、(・)Hは共役転置を示す。
次いで、サブキャリア上のSINRはRBレベルにおいてSINRγnに結合され、次いで、RBレベルにおけるSINRはユーザ機器のSINR予測子に結合され、結合式は使用される受信機に依存する。たとえば、最小平均2乗誤差(Minimum Mean Square Error、MMSE)の受信機が使用されるとき、サブキャリア上のSINRは、式(1.2)を使用することにより、RBレベルにおいてSINRγnに結合され、次いで、RBレベルにおけるSINRは、式(1.2)を使用することにより、ユーザ機器のSINR予測子に結合され、式(1.2)は以下の通りである。
Figure 0006604378
ここで、Lは結合セット内の要素の数、すなわち、サブキャリアの数またはRBの数である。
場合によっては、チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含むとき、ユーザ機器に割り振られた各RBの各サブキャリア上のSINR測定値履歴は、式(1.1b):
Figure 0006604378
によって示されたように、SINR予測子を計算するために、第1のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器の送信電力、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび別のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に基づいて修正される場合もあり、ここで、γmeasure(t−T)は瞬間t−Tにおいて測定されたSINR測定値履歴を示し、それは、第1のユーザ機器から第1のセルへの基準信号受信電力および/または基準信号受信品質、第1のユーザ機器の送信電力、第1のユーザ機器のSINR測定値履歴、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器の送信電力、ならびに第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値を使用することによって取得され、I(t−T)は瞬間t−Tにおいて測定された干渉強度についての情報を示し、I(t)は瞬間tにおける実際のデータ送信に対応し、現在のスケジューリングにおいて予測される干渉強度についての情報を示し、λ(t)は現在維持されているSINR修正重み値であり、λ(t)>0である。瞬間tにおける干渉が瞬間t−Tにおける干渉よりも強いこと、すなわち、I(t)>I(t−T)が予測される場合、SINR予測子は減少し、瞬間tにおける干渉が瞬間t−Tにおける干渉よりも弱いことが予測される場合、SINR予測子は増大する。
次いで、サブキャリア上のSINRはRBレベルにおいてSINRγnに結合され、次いで、RBレベルにおけるSINRはユーザ機器のSINR予測子に結合され、結合式は使用される受信機に依存する。たとえば、式(1.2)が計算に使用される。
測定情報は、第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の送信電力を含む場合がある。干渉予測情報は、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび別のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値を含む場合がある。第1のユーザ機器は、第1のセル内のスケジューリングされたユーザ機器のうちの任意のユーザ機器である。
LTE通信システムでは、ユーザ機器から複数のセルへのチャネルについての情報は、ユーザ機器によって送信された復調基準信号(DeModulation Reference Signal、DMRS)またはサウンディング基準信号(Sounding Reference Signal、SRS)を使用することによって測定される場合があり、チャネル情報は、基準信号受信電力、基準信号受信品質、および/またはチャネル応答推定値を含むことに留意されたい。
さらに、第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび別のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定の場合、より正確な調整干渉予測を取得するために、推定は履歴値を追跡することによって実施される場合がある。第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび別のセル以外のセルの干渉雑音の推定値を推定するために、実際に受信された総干渉雑音を測定する必要があり、測定されたセルの干渉についての情報を減算する必要がある。セルセット外部のスケジューリング情報は取得することができないので、実際のデータ送信中のセルセット外部の残りの干渉雑音、たとえば、調整セルセット外部の干渉源およびバックグラウンドの雑音からの第1のユーザ機器の中の干渉の推定値としてフィルタリング値が使用される場合がある。
ステップ304:調整により、SINR予測子およびSINR調整量に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値を取得する。
ステップ305:SINRとMCSとの間の対応関係に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値に対応するMCSを決定する。
第1の基地局は、SINR調整値を使用することにより、SINRとMCSとの間の対応関係を照会し、第1のユーザ機器によって使用される必要があるMCSを選択する。さらに、第1のセルは、選択されたMCSを第1のユーザ機器に送信し、その結果、第1のユーザ機器は、MCSによって表される変調コーディング方式を使用することにより、アップリンクデータ送信を実施する。SINR調整機構およびSINRとMCSとの間の対応関係は、既存の解決策におけるそれらとまったく同じである。3GPPプロトコルにおいて定義されたMCS0からMCS28までの29個の変調コーディング方式があり、それらの各々は、異なる変調方式およびチャネルコーディングレートを表す。ワイヤレス通信システムのスループットレートを最大化するために、様々なチャネル条件に応じて適切なMCSが選択される。
代表例として、協調多地点(Coordinated Multiple Point、CoMP)のシナリオでは、干渉源は協調多地点に応じて決定される。たとえば、第1のユーザ機器の協調多地点は、第1のセルおよび第2のセルである。第1のユーザ機器の干渉源は、第1のセルと干渉するユーザ機器を含むだけでなく、第2のセルと干渉するユーザ機器も含む。n番目のリソースブロック上で、第2のユーザ機器および第3のユーザ機器は、第1のセル内の第1のユーザ機器の干渉源であるだけでなく、第2のセル内の第1のユーザ機器の干渉源でもある。CoMP協調多地点送信は、複数の地理的に分離された送信地点が、端末によって送信されたデータの共同受信に協力して参加することを指す。
マルチユーザ多入力多出力(Multi-User Multiple Input Multiple Output、MU-MIMO)のシナリオでは、SINR予測子の予測中、現在のセルは、現在のセル内の整合されたユーザ機器および調整セルセット内のユーザ機器を干渉源として捉える必要がある。たとえば、第1のユーザ機器と第2のユーザ機器の両方は第1のセルに登録し、第3のユーザ機器は第2のセルに登録し、第1のセルおよび第2のセルは調整セルセット内のセルである。n番目のRBが第1のユーザ機器に割り振られ、n番目のRBが第2のユーザ機器と第3のユーザ機器の両方にも割り振られると、第1のセルは、第2のユーザ機器および第3のユーザ機器をn番目のRB上の第1のユーザ機器の干渉源として設定する必要がある。
従来技術と比較して、本発明のこの実施形態に記載された適応変調コーディング方法によれば、別のユーザ機器のスケジューリング情報が取得され、現在のユーザ機器の中の別のユーザ機器からの干渉の要因を考慮することができる。したがって、基地局によって現在のセル内でスケジューリングされたユーザ機器のSINR予測子を計算するための確度は向上する。さらに、MCSはSINR予測子に従って選択され、SINR予測子はMCS選択の確度を向上させ、ワイヤレス通信システムのスループットレートをさらに向上させる。
一例として第1のユーザ機器を使用すると、第1のユーザ機器が第1の基地局とのダウンリンクデータ送信を実施する必要があるとき、第1の基地局は、ユーザ機器が基地局とのアップリンクデータ送信を実施するときにスケジューリング情報を取得するための方法に従って、別のセルの中にあり、ダウンリンクデータ送信を実施するユーザ機器のスケジューリング情報を取得することができることに留意されたい。アップリンクデータ送信に慣用する方法に対して参照を行うことができ、詳細は本発明において再び記載されない。
次いで、第1の基地局は、第1のユーザ機器に情報を送信するために第1のセルによって使用される各リソースブロック(RB)を、別のセル内のユーザ機器に情報を送信するために別のセルによって使用されるリソースブロック(RB)と比較し、第2のセルによって使用されるリソースブロックも第1のセルによって使用されるリソースブロックを含む場合、第2のセルを第1のセル用のリソースブロック上の干渉源として設定し、第3のセルによって使用されるリソースブロックも第1のセルによって使用されるリソースブロックを含む場合、第3のセルを第1のセル用のリソースブロック上の干渉源として設定する。
さらに、第1のセルから第1のユーザ機器への測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報は、第1のセルと同じリソースブロック上で取得され、SINR予測子は、第1のセルから第1のユーザ機器への測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って計算される。
具体的には、第1のユーザ機器が第1の基地局とのダウンリンクデータ送信を実施する必要があるとき、チャネル情報は、基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含み、したがって、取得された第1のセルから第1のユーザ機器へのチャネル情報、第1のセルの送信電力であり第1のユーザ機器用である送信電力、第1のユーザ機器によって報告されるチャネル品質インジケータ、第1のセルと同じリソースブロックを使用するセルから第1のユーザ機器へのチャネル情報、リソースブロック上の第1のセルと同じリソースブロックを使用するセルの送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび別のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、第1の基地局は、SINR予測子を計算するために、ユーザ機器に割り振られた各RBの各サブキャリア上のSINR測定値履歴を修正することができる。
代表例として、各RBの各サブキャリア上のSINR予測子は、式(1.1b)に従って計算される場合があり、式(1.1b)は以下の通りである。
Figure 0006604378
ここで、γmeasure(t−T)は瞬間t−Tにおいて測定されたSINR予測子を示し、I(t−T)は瞬間t−Tにおいて測定された干渉強度についての情報を示し、I(t)は瞬間tにおける実際のデータ送信に対応し、現在のスケジューリングにおいて予測される干渉強度についての情報を示し、λ(t)は現在維持されているSINR修正重み値であり、λ(t)>0である。瞬間tにおける干渉が瞬間t−Tにおける干渉よりも強いこと、すなわち、I(t)>I(t−T)が予測される場合、SINR予測子は減少し、瞬間tにおける干渉が瞬間t−Tにおける干渉よりも弱いことが予測される場合、SINR予測子は増大する。
次いで、サブキャリア上のSINRはRBレベルにおいてSINRγnに結合され、次いで、RBレベルにおけるSINRはユーザ機器のSINR予測子に結合され、結合式は使用される受信機に依存する。たとえば、式(1.2)が計算に使用される。
最終的に、第1の基地局は、調整により、SINR予測子およびSINR調整量に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値を取得し、SINRとMCSとの間の対応関係に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値に対応するMCSを決定する。
従来技術と比較して、本発明のこの実施形態に記載された適応変調コーディング方法によれば、別のユーザ機器のスケジューリング情報が取得され、現在のユーザ機器の中の別のユーザ機器からの干渉の要因を考慮することができる。したがって、基地局により現在のセル内でスケジューリングされたユーザ機器のSINR予測子を計算するための確度は向上する。さらに、MCSはSINR予測子に従って選択され、SINR予測子はMCS選択の確度を向上させ、ワイヤレス通信システムのスループットレートをさらに向上させる。
本発明の一実施形態は、図6に示されたように、取得ユニット401と、処理ユニット402とを含む基地局40を提供する。
取得ユニット401は、第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報を取得するように構成され、スケジューリング情報は、第1のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む。
取得ユニット401は、第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得するようにさらに構成され、スケジューリング情報は、第2のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む。
第2のセル内の第2のUEは、第1のセル内の第1のUEと干渉する。第2のセルは第1のセルと同じ基地局に属する場合があり、基地局は、第2のセル内の第2のUEのスケジューリング情報を直接取得することができる。場合によっては、第2のセルが属する基地局は、第1のセルが属する基地局とは異なり、第1のセルが属する基地局は、X2インターフェースまたはS1インターフェースを使用することにより、第2のセルが属する基地局とスケジューリング情報を交換することができる。第2のセル内の第2のUEのスケジューリング情報は、第2のセルが属する基地局により第2のセル内の第2のUEに割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む。本発明に記載された基地局においては、第2のセル内に少なくとも1つのユーザ機器が含まれる。基地局は、1つのTTI内で、第2のセル内の少なくとも1つの第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することができる。別のセルも第1のセル内のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することに留意されたい。すなわち、セルは、1つのTTI内で、セル内のユーザ機器のスケジューリング情報、および別の基地局のセルに登録しているユーザ機器のスケジューリング情報を取得することができる。
処理ユニット402は、第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報および第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報に従って、第1のユーザ機器の信号対干渉プラス雑音比SINR予測子を取得するように構成される。
処理ユニット402は、SINR予測子およびSINR調整量に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値を取得するようにさらに構成される。
処理ユニット402は、SINRと変調コーディング方式MCSとの間の対応関係に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値に対応するMCSを決定するようにさらに構成される。
基地局は、第1のUEのSINR調整値に対応するMCSを使用することにより、第1のセル内の第1のUEをスケジューリングする。
従来技術と比較して、本発明のこの実施形態では、別のユーザ機器のスケジューリング情報が取得され、現在のユーザ機器の中の別のユーザ機器からの干渉の要因を考慮することができる。したがって、基地局により現在のセル内でスケジューリングされたユーザ機器のSINR予測子を計算するための確度は向上する。さらに、MCSはSINR予測子に従って選択され、SINR予測子はMCS選択の確度を向上させ、ワイヤレス通信システムのスループットレートをさらに向上させる。
第1のユーザ機器がアップリンクデータ送信を実施する必要があるとき、処理ユニット402は、具体的に、
第2のユーザ機器によって使用されるリソースブロックが第1のユーザ機器によって使用されるリソースブロックと同じである場合、そのリソースブロック上で、第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することと、
第1のユーザ機器から第1のセルへの測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算することと
を行うように構成される。
処理ユニット402は、具体的に、
第1のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器の送信電力、第2のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第2のユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、SINR予測子を計算することであって、チャネル情報がチャネル応答推定値を含む、計算すること
を行うように構成される。
代表例として、ユーザ機器に割り振られた各RBの各サブキャリア上のSINR予測子は、式(1.1a)による計算によって取得される場合があり、次いで、ユーザ機器のSINR予測子は、式(1.2)による計算によって取得される。
Figure 0006604378
および
Figure 0006604378
処理ユニット402は、具体的に、
SINR予測子を計算するために、第1のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器の送信電力、第2のユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第2のユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正すること
を行うように構成される。
たとえば、ユーザ機器に割り振られた各RBの各サブキャリア上のSINR予測子は、式(1.1b)を使用することによって修正される。
Figure 0006604378
次いで、ユーザ機器のSINR予測子は、式(1.2)による計算によって取得される。
Figure 0006604378
第1のユーザ機器がアップリンクデータ送信を実施する必要があるとき、第1のユーザ機器は、協調多地点ユーザ機器であるが、マルチユーザ多入力多出力MU-MIMOユーザ機器ではないか、または第1のユーザ機器は、MU-MIMOユーザ機器であるが、CoMPユーザ機器ではないか、または第1のユーザ機器は、CoMPユーザ機器とMU-MIMOユーザ機器の両方であるか、または第1のユーザ機器は、CoMPユーザ機器とMU-MIMOユーザ機器のどちらでもないことに留意されたい。
代表例として、協調多地点のシナリオでは、干渉源は協調多地点に応じて決定される。たとえば、第1のユーザ機器の協調多地点は、第1のセルおよび第2のセルである。第1のユーザ機器の干渉源は、第1のセルと干渉するユーザ機器を含むだけでなく、第2のセルと干渉するユーザ機器も含む。n番目のリソースブロック上で、第2のユーザ機器および第3のユーザ機器は、第1のセル内の第1のユーザ機器の干渉源であるだけでなく、第2のセル内の第1のユーザ機器の干渉源でもある。CoMP協調多地点送信は、複数の地理的に分離された送信地点が、端末によって送信されたデータの共同受信に協力して参加することを指す。
マルチユーザ多入力多出力のシナリオでは、SINR予測子の予測中、現在のセルは、現在のセル内の整合されたユーザ機器および調整セルセット内のユーザ機器を干渉源として捉える必要がある。たとえば、第1のユーザ機器と第2のユーザ機器の両方は第1のセルに登録し、第3のユーザ機器は第2のセルに登録し、第1のセルおよび第2のセルは調整セルセット内のセルである。n番目のRBが第1のユーザ機器に割り振られ、n番目のRBが第2のユーザ機器と第3のユーザ機器の両方にも割り振られると、第1のセルは、第2のユーザ機器および第3のユーザ機器をn番目のRB上の第1のユーザ機器の干渉源として設定する必要がある。
第1のユーザ機器がダウンリンクデータ送信を実施する必要があるとき、処理ユニット402は、具体的に、
第2のユーザ機器によって使用されるリソースブロックが第1のユーザ機器によって使用されるリソースブロックと同じである場合、そのリソースブロック上で、第1のセルから第1のユーザ機器への測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することであって、第1のセルが、その中で基地局が第1のユーザ機器に情報を送信するセルである、取得することと、
第1のセルから第1のユーザ機器への測定情報および第1のユーザ機器の干渉予測情報に従って、SINR予測子を計算することと
を行うように構成される。
処理ユニット402は、具体的に、
SINR予測子を計算するために、第1のセルから第1のユーザ機器へのチャネル情報、第1のセルの送信電力であり第1のユーザ機器用である送信電力、第1のユーザ機器によって報告されるチャネル品質インジケータ、第2のセルから第1のユーザ機器へのチャネル情報、リソースブロック上の第2のセルの送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正すること
を行うように構成される。
たとえば、ユーザ機器に割り振られた各RBの各サブキャリア上のSINR予測子は、式(1.1b)を使用することによって修正される。
Figure 0006604378
次いで、ユーザ機器のSINR予測子は、式(1.2)による計算によって取得される。
Figure 0006604378
本発明の一実施形態は、図7に示されたように、
プログラムコードを記憶するように構成されたメモリ501と、
第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することであって、スケジューリング情報が第1のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、取得することを含む方法を実行するために、メモリに記憶されたプログラムコードを起動するように構成されたプロセッサ502と
を含む基地局50を提供する。
プロセッサ502によって実行される方法は、
第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することであって、スケジューリング情報が第2のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、取得すること
をさらに含む。
第2のセル内の第2のUEは、第1のセル内の第1のUEと干渉する。第2のセルは第1のセルと同じ基地局に属する場合があり、基地局は、第2のセル内の第2のUEのスケジューリング情報を直接取得することができる。場合によっては、第2のセルが属する基地局は、第1のセルが属する基地局とは異なり、第1のセルが属する基地局は、X2インターフェースまたはS1インターフェースを使用することにより、第2のセルが属する基地局とスケジューリング情報を交換することができる。第2のセル内の第2のUEのスケジューリング情報は、第2のセルが属する基地局により第2のセル内の第2のUEに割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む。本発明に記載された基地局においては、第2のセル内に少なくとも1つのユーザ機器が含まれる。基地局は、1つのTTI内で、第2のセル内の少なくとも1つの第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することができる。別のセルも第1のセル内のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することに留意されたい。すなわち、セルは、1つのTTI内で、セル内のユーザ機器のスケジューリング情報、および別の基地局のセルに登録しているユーザ機器のスケジューリング情報を取得することができる。
プロセッサ502は、第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報および第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報に従って、第1のユーザ機器の信号対干渉プラス雑音比SINR予測子を取得するようにさらに構成される。
プロセッサ502は、SINR予測子およびSINR調整量に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値を取得するようにさらに構成される。
プロセッサ502は、SINRと変調コーディング方式MCSとの間の対応関係に従って、第1のユーザ機器のSINR調整値に対応するMCSを決定するようにさらに構成される。
基地局は、第1のUEのSINR調整値に対応するMCSを使用することにより、第1のセル内の第1のUEをスケジューリングする。
従来技術と比較して、本発明のこの実施形態では、別のユーザ機器のスケジューリング情報が取得され、現在のユーザ機器の中の別のユーザ機器からの干渉の要因を考慮することができる。したがって、基地局により現在のセル内でスケジューリングされたユーザ機器のSINR予測子を計算するための確度は向上する。さらに、MCSはSINR予測子に従って選択され、SINR予測子はMCS選択の確度を向上させ、ワイヤレス通信システムのスループットレートをさらに向上させる。
プロセッサは、ユーザ機器によりアップリンクデータ送信またはダウンリンクデータ送信を実施する際に必要とされる特定のステップを実行するようにさらに構成され、方法側の説明に対して参照を行うことができることに留意されたい。
便利かつ簡単な説明のために、上記の装置およびユニットの詳細な稼働プロセスについては、上記の方法実施形態の中の対応するプロセスを参照することができ、詳細は本明細書において再び記載されないことを、当業者なら明確に理解することができる。
本出願において提供されたいくつかの実施形態では、開示された装置および方法は、他の方式で実装され得ることを理解されたい。たとえば、記載された装置実施形態は例にすぎない。たとえば、ユニット分割は論理的な機能分割にすぎず、実際の実装形態では他の分割もあり得る。たとえば、複数のユニットまたは構成要素は、組み合わされるか、もしくは別のシステムの中に統合される場合があり、または、いくつかの機能は、無視されるか、もしくは実行されない場合がある。加えて、表示または説明された相互結合または直接結合または通信接続は、いくつかのインターフェースを介して実装される場合がある。装置またはユニットの間の間接結合または通信接続は、電子式、機械式、または他の形態で実装される場合がある。
別々の部分として記載されたユニットは物理的に別々であってもなくてもよく、ユニットとして表示された部分は、物理的なユニットであってもなくてもよく、1つの場所に位置する場合があるか、または複数のネットワークユニット上に分散される場合がある。ユニットのうちのいくつかまたはすべては、実施形態の解決策の目的を達成するために、実際の必要に応じて選択される場合がある。
加えて、本発明の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合される場合があるか、またはユニットの各々は物理的に単独で存在する場合があるか、もしくは2つ以上のユニットが1つのユニットに統合される。統合されたユニットは、ハードウェアの形態で実装される場合があるか、またはソフトウェア機能ユニットに加えてハードウェアの形態で実装される場合がある。
当業者は、方法実施形態のステップのうちのすべてまたはいくつかが、関連するハードウェアに命令するプログラムによって実装される得ることを理解することができる。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶される場合がある。プログラムが走るとき、方法実施形態のステップが実施される。上記の記憶媒体には、ROM、RAM、磁気ディスク、または光ディスクなどの、プログラムコードを記憶することができる任意の媒体が含まれる。
上記の説明は、本発明の特定の実装方式にすぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない。本発明において開示された技術的範囲内で、当業者が容易に考え付くいかなる変形または置換も、本発明の保護範囲内に入るべきである。したがって、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うべきである。
11 第1の基地局
12 第1のユーザ機器
13 第2のユーザ機器
14 第3のユーザ機器
15 第2の基地局
16 第4のユーザ機器
17 第5のユーザ機器
18 第6のユーザ機器
40 基地局
41 リソースブロック
50 基地局
111 第1のセル
112 第2のセル
113 第3のセル
151 第4のセル
152 第5のセル
153 第6のセル
401 取得ユニット
402 処理ユニット
501 メモリ
502 プロセッサ

Claims (18)

  1. 第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報を取得するステップであって、前記スケジューリング情報が前記第1のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、ステップと、
    1つの送信時間間隔(TTI)内で、第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得するステップであって、前記スケジューリング情報が前記第2のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、ステップと、
    前記第1のセル内の前記第1のユーザ機器の前記スケジューリング情報および前記第2のセル内の前記第2のユーザ機器の前記スケジューリング情報に従って、前記第1のユーザ機器の信号対干渉プラス雑音比(SINR)予測子を取得するステップと、
    前記SINR予測子およびSINR調整量に従って、前記第1のユーザ機器のSINR調整値を取得するステップと、
    SINRと変調コーディング方式(MCS)との間の対応関係に従って、前記第1のユーザ機器の前記SINR調整値に対応するMCSを決定するステップと
    を含み、
    前記第1のユーザ機器がアップリンクデータ送信を実施する必要があるとき、前記第1のセル内の前記第1のユーザ機器の前記スケジューリング情報および前記第2のセル内の前記第2のユーザ機器の前記スケジューリング情報に従って、前記第1のユーザ機器のSINR予測子を取得する前記ステップが、
    前記第2のユーザ機器によって使用される前記リソースブロックが前記第1のユーザ機器によって使用される前記リソースブロックと同じである場合、前記リソースブロック上で、前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへの測定情報および前記第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得するステップと、
    前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへの前記測定情報および前記第1のユーザ機器の前記干渉予測情報に従って、前記SINR予測子を計算するステップと
    を含み、
    前記干渉予測情報は、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび別のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値を含む、
    適応変調コーディング方法。
  2. 前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへの前記測定情報および前記第1のユーザ機器の前記干渉予測情報に従って、前記SINR予測子を計算する前記ステップが、
    前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第1のユーザ機器の前記送信電力、前記第2のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第2のユーザ機器の前記送信電力、および前記第1のユーザ機器に対する前記第1のセルおよび前記第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、前記SINR予測子を計算するステップであって、前記チャネル情報がチャネル応答推定値を含む、ステップ
    を含む、請求項1に記載の適応変調コーディング方法。
  3. 前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへの前記測定情報および前記第1のユーザ機器の前記干渉予測情報に従って、前記SINR予測子を計算する前記ステップが、
    前記SINR予測子を計算するために、前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第1のユーザ機器の前記送信電力、前記第2のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第2のユーザ機器の前記送信電力、および前記第1のユーザ機器に対する前記第1のセルおよび前記第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、前記第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正するステップであって、前記チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、ステップ
    を含む、請求項1に記載の適応変調コーディング方法。
  4. 前記第1のユーザ機器が、協調多地点(CoMP)ユーザ機器であるが、マルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)ユーザ機器ではないか、または
    前記第1のユーザ機器が、MU−MIMOユーザ機器であるが、CoMPユーザ機器ではないか、または
    前記第1のユーザ機器が、CoMPユーザ機器とMU−MIMOユーザ機器の両方であるか、または
    前記第1のユーザ機器が、CoMPユーザ機器とMU−MIMOユーザ機器のどちらでもない、請求項2または3に記載の適応変調コーディング方法。
  5. 前記第1のユーザ機器がダウンリンクデータ送信を実施する必要があるとき、前記第1のセル内の前記第1のユーザ機器の前記スケジューリング情報および前記第2のセル内の前記第2のユーザ機器の前記スケジューリング情報に従って、前記第1のユーザ機器のSINR予測子を取得する前記ステップが、
    前記第2のセルによって使用されるリソースブロックが前記第1のセルによって使用されるリソースブロックと同じである場合、前記リソースブロック上で、前記第1のセルから前記第1のユーザ機器への測定情報および前記第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得するステップであって、前記第1のセルが、その中で基地局が前記第1のユーザ機器に情報を送信するセルである、ステップと、
    前記第1のセルから前記第1のユーザ機器への前記測定情報および前記第1のユーザ機器の前記干渉予測情報に従って、前記SINR予測子を計算するステップと
    を含む、請求項1に記載の適応変調コーディング方法。
  6. 前記第1のセルから前記第1のユーザ機器への前記測定情報および前記第1のユーザ機器の前記干渉予測情報に従って、前記SINR予測子を計算する前記ステップが、
    前記SINR予測子を計算するために、前記第1のセルから前記第1のユーザ機器へのチャネル情報、前記第1のセルの送信電力であり前記第1のユーザ機器用である送信電力、前記第1のユーザ機器によって報告されるチャネル品質インジケータ、前記第2のセルから前記第1のユーザ機器へのチャネル情報、前記リソースブロック上の前記第2のセルの送信電力、および前記第1のユーザ機器に対する前記第1のセルおよび前記第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、前記第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正するステップであって、前記チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、ステップ
    を含む、請求項5に記載の適応変調コーディング方法。
  7. 第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報を取得するように構成された取得ユニットであって、前記スケジューリング情報が前記第1のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含み、
    前記取得ユニットが、1つの送信時間間隔(TTI)内で、第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得するようにさらに構成され、前記スケジューリング情報が前記第2のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、取得ユニットと、
    前記第1のセル内の前記第1のユーザ機器の前記スケジューリング情報および前記第2のセル内の前記第2のユーザ機器の前記スケジューリング情報に従って、前記第1のユーザ機器の信号対干渉プラス雑音比(SINR)予測子を取得するように構成された処理ユニットであって、
    前記処理ユニットが、前記SINR予測子およびSINR調整量に従って、前記第1のユーザ機器のSINR調整値を取得するようにさらに構成され、
    前記処理ユニットが、SINRと変調コーディング方式(MCS)との間の対応関係に従って、前記第1のユーザ機器の前記SINR調整値に対応するMCSを決定するようにさらに構成された、処理ユニットと
    を備え
    前記第1のユーザ機器がアップリンクデータ送信を実施する必要があるとき、前記処理ユニットが、具体的に、
    前記第2のユーザ機器によって使用される前記リソースブロックが前記第1のユーザ機器によって使用される前記リソースブロックと同じである場合、前記リソースブロック上で、前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへの測定情報および前記第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することと、
    前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへの前記測定情報および前記第1のユーザ機器の前記干渉予測情報に従って、前記SINR予測子を計算することと
    を行うように構成され、
    前記干渉予測情報は、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび別のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値を含む、
    基地局。
  8. 前記処理ユニットが、具体的に、
    前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第1のユーザ機器の前記送信電力、前記第2のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第2のユーザ機器の前記送信電力、および前記第1のユーザ機器に対する前記第1のセルおよび前記第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、前記SINR予測子を計算することであって、前記チャネル情報がチャネル応答推定値を含む、計算すること
    を行うように構成される、請求項7に記載の基地局。
  9. 前記処理ユニットが、具体的に、
    前記SINR予測子を計算するために、前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第1のユーザ機器の前記送信電力、前記第2のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第2のユーザ機器の前記送信電力、および前記第1のユーザ機器に対する前記第1のセルおよび前記第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、前記第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、前記チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正すること
    を行うように構成される、請求項7に記載の基地局。
  10. 前記第1のユーザ機器が、協調多地点(CoMP)ユーザ機器であるが、マルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)ユーザ機器ではないか、または
    前記第1のユーザ機器が、MU−MIMOユーザ機器であるが、CoMPユーザ機器ではないか、または
    前記第1のユーザ機器が、CoMPユーザ機器とMU−MIMOユーザ機器の両方であるか、または
    前記第1のユーザ機器が、CoMPユーザ機器とMU−MIMOユーザ機器のどちらでもない、請求項8または9に記載の基地局。
  11. 前記第1のユーザ機器がダウンリンクデータ送信を実施する必要があるとき、前記処理ユニットが、具体的に、
    前記第2のセルによって使用されるリソースブロックが前記第1のセルによって使用されるリソースブロックと同じである場合、前記リソースブロック上で、前記第1のセルから前記第1のユーザ機器への測定情報および前記第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することであって、前記第1のセルが、その中で前記基地局が前記第1のユーザ機器に情報を送信するセルである、取得することと、
    前記第1のセルから前記第1のユーザ機器への前記測定情報および前記第1のユーザ機器の前記干渉予測情報に従って、前記SINR予測子を計算することと
    を行うように構成される、請求項7に記載の基地局。
  12. 前記処理ユニットが、具体的に、
    前記SINR予測子を計算するために、前記第1のセルから前記第1のユーザ機器へのチャネル情報、前記第1のセルの送信電力であり前記第1のユーザ機器用である送信電力、前記第1のユーザ機器によって報告されるチャネル品質インジケータ、前記第2のセルから前記第1のユーザ機器へのチャネル情報、前記リソースブロック上の前記第2のセルの送信電力、および前記第1のユーザ機器に対する前記第1のセルおよび前記第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、前記第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、前記チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正すること
    を行うように構成される、請求項11に記載の基地局。
  13. プログラムコードを記憶するように構成されたメモリと、
    前記メモリに記憶された前記プログラムコードを起動して、第1のセル内の第1のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することであって、前記スケジューリング情報が前記第1のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、ことを行うように構成されたプロセッサと
    を備え、
    前記プロセッサが、
    1つの送信時間間隔(TTI)内で、第2のセル内の第2のユーザ機器のスケジューリング情報を取得することであって、前記スケジューリング情報が前記第2のユーザ機器に割り振られたリソースブロックおよび送信電力を含む、ことを行うようにさらに構成され、
    前記プロセッサが、前記第1のセル内の前記第1のユーザ機器の前記スケジューリング情報および前記第2のセル内の前記第2のユーザ機器の前記スケジューリング情報に従って、前記第1のユーザ機器の信号対干渉プラス雑音比(SINR)予測子を取得するようにさらに構成され、
    前記プロセッサが、前記SINR予測子およびSINR調整量に従って、前記第1のユーザ機器のSINR調整値を取得するようにさらに構成され、
    前記プロセッサが、SINRと変調コーディング方式(MCS)との間の対応関係に従って、前記第1のユーザ機器の前記SINR調整値に対応するMCSを決定するようにさらに構成され
    前記第1のユーザ機器がアップリンクデータ送信を実施する必要があるとき、前記プロセッサが、
    前記第2のユーザ機器によって使用される前記リソースブロックが前記第1のユーザ機器によって使用される前記リソースブロックと同じである場合、前記リソースブロック上で、前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへの測定情報および前記第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することと、
    前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへの前記測定情報および前記第1のユーザ機器の前記干渉予測情報に従って、前記SINR予測子を計算することと
    を行うように構成され、
    前記干渉予測情報は、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器から第1のセルへのチャネル情報、第1のユーザ機器と同じリソースブロックを使用するユーザ機器の送信電力、および第1のユーザ機器に対する第1のセルおよび別のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値を含む、
    基地局。
  14. 前記プロセッサが、
    前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第1のユーザ機器の前記送信電力、前記第2のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第2のユーザ機器の前記送信電力、および前記第1のユーザ機器に対する前記第1のセルおよび前記第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、前記SINR予測子を計算することであって、前記チャネル情報がチャネル応答推定値を含む、計算すること
    を行うように構成される、請求項13に記載の基地局。
  15. 前記プロセッサが、
    前記SINR予測子を計算するために、前記第1のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第1のユーザ機器の前記送信電力、前記第2のユーザ機器から前記第1のセルへのチャネル情報、前記第2のユーザ機器の前記送信電力、および前記第1のユーザ機器に対する前記第1のセルおよび前記第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、前記第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、前記チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正すること
    を行うように構成される、請求項13に記載の基地局。
  16. 前記第1のユーザ機器が、協調多地点(CoMP)ユーザ機器であるが、マルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)ユーザ機器ではないか、または
    前記第1のユーザ機器が、MU−MIMOユーザ機器であるが、CoMPユーザ機器ではないか、または
    前記第1のユーザ機器が、CoMPユーザ機器とMU−MIMOユーザ機器の両方であるか、または
    前記第1のユーザ機器が、CoMPユーザ機器とMU−MIMOユーザ機器のどちらでもない、請求項14または15に記載の基地局。
  17. 前記第1のユーザ機器がダウンリンクデータ送信を実施する必要があるとき、前記プロセッサが、
    前記第2のセルによって使用されるリソースブロックが前記第1のセルによって使用されるリソースブロックと同じである場合、前記リソースブロック上で、前記第1のセルから前記第1のユーザ機器への測定情報および前記第1のユーザ機器の干渉予測情報を取得することであって、前記第1のセルが、その中で前記基地局が前記第1のユーザ機器に情報を送信するセルである、取得することと、
    前記第1のセルから前記第1のユーザ機器への前記測定情報および前記第1のユーザ機器の前記干渉予測情報に従って、前記SINR予測子を計算することと
    を行うように構成される、請求項13に記載の基地局。
  18. 前記プロセッサが、
    前記SINR予測子を計算するために、前記第1のセルから前記第1のユーザ機器へのチャネル情報、前記第1のセルの送信電力であり前記第1のユーザ機器用である送信電力、前記第1のユーザ機器によって報告されるチャネル品質インジケータ、前記第2のセルから前記第1のユーザ機器へのチャネル情報、前記リソースブロック上の前記第2のセルの送信電力、および前記第1のユーザ機器に対する前記第1のセルおよび前記第2のセル以外のセルの干渉雑音に関する推定値に従って、前記第1のユーザ機器のSINR測定値履歴を修正することであって、前記チャネル情報が基準信号受信電力および/または基準信号受信品質を含む、修正すること
    を行うように構成される、請求項17に記載の基地局。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110651439B (zh) * 2017-06-07 2021-08-31 华为技术有限公司 客户端设备,网络节点及其方法
CN109309932A (zh) * 2017-07-27 2019-02-05 普天信息技术有限公司 一种专网无线通信系统通信终端监控方法和装置
CN110611900B (zh) * 2018-06-14 2021-03-12 大唐移动通信设备有限公司 一种mpdcch调度方法及装置
CN111954309A (zh) * 2019-05-17 2020-11-17 株式会社Ntt都科摩 终端和基站
US11968016B2 (en) * 2020-03-31 2024-04-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channel quality indication (CQI) saturation mitigation
CN114629757B (zh) * 2020-12-14 2023-03-21 中国科学院上海高等研究院 用于非正交传输的调制策略选择方法、系统、存储介质及终端
CN113242064B (zh) * 2021-05-12 2022-06-21 上海科技大学 基于用户空域特征和信道预测的多小区调度方法
WO2023075562A1 (ko) * 2021-11-01 2023-05-04 삼성전자 주식회사 기지국 협력 통신 시스템의 링크 적응을 수행하는 기지국 및 그 동작

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102036393B (zh) * 2009-09-28 2014-07-23 电信科学技术研究院 多小区信道信息的确定方法和设备
CN101711058B (zh) 2009-12-15 2012-12-05 中兴通讯股份有限公司 一种资源分配方法和系统
CN101895994B (zh) * 2010-07-21 2012-07-25 华为技术有限公司 多点协作集更新方法及装置、基站
EP2501175B1 (en) * 2011-03-17 2015-11-25 Nokia Technologies Oy Distributed capacity based channel assignment for communication systems
US9225502B2 (en) * 2011-03-31 2015-12-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and network node for determining channel state information in an upcoming time slot
KR101652216B1 (ko) * 2011-06-29 2016-08-29 후지쯔 가부시끼가이샤 간섭층들의 표시를 위한 다운링크 제어 시그널링
US8848560B2 (en) * 2011-11-04 2014-09-30 Blackberry Limited Apparatus and method for adaptive transmission during almost blank subframes in a wireless communication network
US9049730B2 (en) * 2011-11-14 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Uplink data transmission with interference mitigation
US9319928B2 (en) * 2012-01-18 2016-04-19 Texas Instruments Incorporated Link adaptation for LTE uplink
US8717927B2 (en) * 2012-03-15 2014-05-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Combining channel quality measurements based on sounding reference signals and demodulation reference signals
TW201351940A (zh) * 2012-06-07 2013-12-16 Ericsson Telefon Ab L M 用於協調多點下行鏈路傳輸之網路中心連接調適
CN103731923B (zh) * 2012-10-12 2017-12-26 电信科学技术研究院 多用户调度方法和设备
CN103404188B (zh) 2012-12-27 2017-06-16 华为技术有限公司 频谱资源共享方法及基站
KR102006746B1 (ko) * 2013-01-08 2019-08-05 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 상향링크 amc 운용을 위한 방법 및 장치
JP5875540B2 (ja) 2013-02-12 2016-03-02 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末、無線通信システム、及び無線通信方法
CN103718635B (zh) * 2013-03-14 2018-02-02 华为技术有限公司 一种调度用户设备的方法及基站
EP2787670A1 (en) * 2013-04-05 2014-10-08 Panasonic Intellectual Property Corporation of America MCS table adaptation for 256-QAM
WO2014175793A1 (en) * 2013-04-24 2014-10-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and network node for link adaptation in a wireless communications network
CN103475450B (zh) * 2013-08-29 2016-11-23 上海华为技术有限公司 一种下行自适应调制编码的方法及装置
US10356623B2 (en) * 2013-09-24 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Techniques for performing carrier sense adaptive transmission in unlicensed spectrum
US20170222773A1 (en) * 2014-08-11 2017-08-03 Nokia Solutions And Networks Oy Inter-Cell Interference Coordination in Heterogeneous Networks

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