JP6625747B2 - 共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法、及び基地局 - Google Patents

共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法、及び基地局 Download PDF

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Description

本出願は、“MULTI-ANTENNA TRANSMISSION METHOD IN CO-CELL NETWORK, AND BASE STATION”と表題が付けられ、2015年12月3日に中国特許庁に出願されたPCT国際特許出願第PCT/CN2015/096225号に対する優先権を主張するとともに、それはその全体における参照により本明細書に組み込まれている。
技術分野
本発明は、無線通信の分野に関し、特に、共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法、及び基地局に関する。
モバイルインターネットの急速な発展とネットワークユーザ数における継続的な増加は、ワイヤレスネットワークの容量に、ますますより高い要求を負わせる。ネットワーク容量を改善するための従来方式は2つある。第1の方式は新しいサイトを追加することであり、第2の方式は搬送波周波数を拡張するためにシステムスペクトルを追加することである。しかしながら、サイトを取得するのが困難であること、新しいサイトを配置するコストが高いこと、及び限られた量の無線スペクトルリソースのために、2つの従来方式において、ネットワーク容量を迅速に改善することは困難である。
現在、セクタ分割技術は、新しいサイト又はシステムスペクトルを追加することなくネットワーク容量を改善するための、費用対効果の高い技術的解決法である。セクタ分割技術では、比較的高いネットワーク容量を必要とするセクタセルは2つのセクタセルに分割され、分割によって取得された2つのセクタセルのそれぞれは、セルとして計画され、各セクタセルは、セル識別子を使用し、ネットワーク容量を向上させるように、分割によって取得された2つのセクタセルに対してリソースが再利用される。しかしながら、オリジナルのセクタセルと比較して、セクタ分割技術を使用することによって取得された各セクタセルの領域が減らされ、すなわち、セルのカバレッジ領域が減らされ、セル数が増やされて、セル間干渉がより激しくなる。これは、例えばハンドオーバ及びアクセスなどのネットワーク性能に影響し、ネットワーク計画及び最適化をより複雑にする。
セクタ分割技術によってもたらされるより激しいセル間干渉の問題を克服するために、セクタ分割技術を使用することによって取得された2つのセクタセルに共通セルネットワーキング技術が適用され得る。共通セルネットワーキング技術は、セクタ分割技術を使用することによって取得された2つのセクタセルを、共通セルネットワークを形成するように結合し、ここで、同じ共通セルネットワーク内の2つのセクタセルは、セル識別子を共有する。このようにして、セクタ分割技術を使用することによって、ネットワーク容量が改善され、例えばハンドオーバ及びアクセスなどのネットワーク性能は影響を受けないとともに、ネットワーク計画及び最適化の複雑さが軽減される。共通セルネットワーキング技術は、同様に、セクタ分割技術を使用することによって処理されていない2つのセクタセルにも適用され得る。セクタ分割技術を使用することによって処理されていない2つのセクタセルは、共通セルネットワークを形成するように結合され、同じ共通セルネットワーク内の2つのセクタセルは、セル識別子を共有する。
仮想6セクタセルが、一例として使用される。従来の3セクタセルが、図1(a)に示される。図1(b)において示されるセクタセルは、セクタ分割技術を使用することによって、図1(a)における各セクタセルが処理された後で取得される。例えば、セル0は、セル分割後に2つのセクタセルに分割され、2つのセクタセルは、セル0のセル識別子を共有する。
共通セルネットワークでは、基地局は、共通パイロット信号を一緒に送信し、ユーザデータを独立して送信する。したがって、チャネルの不一致の問題が存在し、システムスループットが影響を受ける。
本発明の実施例は、システムスループットを改善するために、共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法、及び基地局を提供する。
第1の態様によれば、本発明の一実施例は、共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法であって、前記共通セルネットワークが第1のセルと第2のセルとを含み、前記第1のセルが2つの物理アンテナに対応し、前記第2のセルが2つの物理アンテナに対応し、当該方法が、基地局によって、スケジュールされた端末のための4アンテナプリコーディング処理を実行し、4つの論理アンテナポート信号を生成するステップと、前記基地局によって、前記4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を前記端末に送信するステップであって、前記4つの物理アンテナが、前記第1のセルに対応する前記2つの物理アンテナ及び前記第2のセルに対応する前記2つの物理アンテナである、ステップとを含む、方法を提供する。
第1の態様に関連して、第1の可能な実装例において、前記基地局によって、前記4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップする前記ステップは、前記基地局によって、マッピングマトリクスを使用することによって、前記4つの論理アンテナポート信号を前記4つの物理アンテナにマップするステップであって、前記マッピングマトリクス、前記4つの論理アンテナポート信号、及び前記4つの物理アンテナによってそれぞれ送信される前記信号が、下記の関係式のうちのいずれか1つを満たす、ステップを含む。
Figure 0006625747
ここで、X、X、X、及びXは、前記4つの論理アンテナポート信号を表す。
第1の態様、又は第1の態様の第1の可能な実装例に関連して、第1の態様の第2の可能な実装例において、当該方法は、前記基地局によって、前記端末により報告された参照信号受信電力RSRPを取得するステップであって、前記RSRPが前記第1のセルのRSRP及び前記第2のセルのRSRPを含む、ステップと、前記基地局によって、前記端末により報告されたプリコーディングマトリクスインジケータPMIを取得するステップと、前記基地局によって、前記端末により報告されたランクインジケータRIを取得するステップと、前記基地局によって、前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定するとともに、前記スケジューリング方式に従って前記端末に対してスケジューリングを実行するステップであって、前記スケジューリング方式が独立スケジューリング及びジョイントスケジューリングを含む、ステップとを更に含む。
第1の態様の第2の可能な実装例に関連して、第1の態様の第3の可能な実装例において、前記基地局によって、前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定する前記ステップは、前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、前記PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、前記RIが1である場合に、前記基地局によって、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定するステップを含む。
第1の態様の第2の可能な実装例に関連して、第1の態様の第4の可能な実装例において、前記基地局によって、前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定する前記ステップは、前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、前記PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、前記RIが1である場合に、前記基地局によって、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定するステップを含む。
第1の態様の第2の可能な実装例に関連して、第1の態様の第5の可能な実装例において、前記基地局によって、前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定する前記ステップは、前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、前記PMIが10又は11であり、前記RIが2である場合に、前記基地局によって、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定するステップを含む。
第1の態様の第2の可能な実装例に関連して、第1の態様の第6の可能な実装例において、前記基地局によって、前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定する前記ステップは、前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値以下である場合に、前記基地局によって、前記端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定するか、又は前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、前記RIが1ではない場合に、前記基地局によって、前記端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定するステップを含む。
第1の態様の第2の可能な実装例に関連して、第1の態様の第7の可能な実装例において、前記基地局によって、前記端末により報告されたプリコーディングマトリクスインジケータPMIを取得する前記ステップは、前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値に従って、前記基地局によって、PMI測定制限指示を前記端末に配信するステップであって、前記PMI測定制限指示が、前記PMI測定制限指示に従ってPMI測定を実行するために前記端末により使用される、ステップと、前記基地局によって、前記端末により報告された前記PMIを取得するステップとを含む。
第2の態様によれば、本発明の一実施例は、基地局であって、前記基地局が配置された共通セルネットワークが第1のセルと第2のセルとを含み、前記第1のセルが2つの物理アンテナに対応し、前記第2のセルが2つの物理アンテナに対応し、当該基地局が、信号を受信又は送信するように構成されたトランシーバユニットと、前記基地局によりスケジュールされた端末のための4アンテナプリコーディング処理を実行し、4つの論理アンテナポート信号を生成するとともに、前記4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を前記端末に送信するように前記トランシーバユニットを制御するように構成された処理ユニットであって、前記4つの物理アンテナが、前記第1のセルに対応する前記2つの物理アンテナ及び前記第2のセルに対応する前記2つの物理アンテナである、処理ユニットとを備える、基地局を提供する。
第2の態様に関連して、第1の可能な実装例において、前記処理ユニットが、前記4つの論理アンテナポート信号を前記4つの物理アンテナにマップする場合に、前記処理ユニットは、具体的に、マッピングマトリクスを使用することによって、前記4つの論理アンテナポート信号を前記4つの物理アンテナにマップし、前記マッピングマトリクス、前記4つの論理アンテナポート信号、及び前記4つの物理アンテナによってそれぞれ送信される前記信号が、下記の関係式のうちのいずれか1つを満たす、ように構成される。
Figure 0006625747
ここで、X、X、X、及びXは、前記4つの論理アンテナポート信号を表す。
第2の態様、又は第2の態様の第1の可能な実装例に関連して、第2の態様の第2の可能な実装例において、前記トランシーバユニットは、前記端末により報告された参照信号受信電力RSRPを取得し、ここで、前記RSRPが前記第1のセルのRSRP及び前記第2のセルのRSRPを含み、前記端末により報告されたプリコーディングマトリクスインジケータPMIを取得するとともに、前記端末により報告されたランクインジケータRIを取得するように更に構成され、前記処理ユニットは、前記トランシーバユニットにより取得された前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定するとともに、前記スケジューリング方式に従って前記端末に対してスケジューリングを実行し、ここで、前記スケジューリング方式が独立スケジューリング及びジョイントスケジューリングを含む、ように更に構成される。
第2の態様の第2の可能な実装例に関連して、第2の態様の第3の可能な実装例において、前記処理ユニットが、前記トランシーバユニットにより取得された前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末の前記スケジューリング方式を決定する場合に、前記処理ユニットは、具体的に、前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、前記PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、前記RIが1である場合に、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する、ように構成される。
第2の態様の第2の可能な実装例に関連して、第2の態様の第4の可能な実装例において、前記処理ユニットが、前記トランシーバユニットにより取得された前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末の前記スケジューリング方式を決定する場合に、前記処理ユニットは、具体的に、前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、前記PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、前記RIが1である場合に、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する、ように構成される。
第2の態様の第2の可能な実装例に関連して、第2の態様の第5の可能な実装例において、前記処理ユニットが、前記トランシーバユニットにより取得された前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末の前記スケジューリング方式を決定する場合に、前記処理ユニットは、具体的に、前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、前記PMIが10又は11であり、前記RIが2である場合に、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する、ように構成される。
第2の態様の第2の可能な実装例に関連して、第2の態様の第6の可能な実装例において、前記処理ユニットが、前記トランシーバユニットにより取得された前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末の前記スケジューリング方式を決定する場合に、前記処理ユニットは、具体的に、前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値以下である場合に、前記端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定するか、又は前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、前記RIが1ではない場合に、前記端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定する、ように構成される。
第2の態様の第2の可能な実装例に関連して、第2の態様の第7の可能な実装例において、前記処理ユニットは、前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値に従って、前記端末に配信されるべきPMI測定制限指示を決定し、ここで、前記PMI測定制限指示が、前記PMI測定制限指示に従ってPMI測定を実行するために前記端末により使用される、ように更に構成され、前記トランシーバユニットが、前記端末により報告された前記プリコーディングマトリクスインジケータPMIを取得する場合に、前記トランシーバユニットは、具体的に、前記処理ユニットにより決定された前記PMI測定制限指示を前記端末に配信するとともに、前記PMI測定制限指示に従って前記端末により報告された前記PMIを取得するように構成される。
第3の態様によれば、本発明の一実施例は、共通セルネットワークにおける端末をスケジュールするための方法であって、前記共通セルネットワークが第1のセルと第2のセルとを含み、前記第1のセルが2つの物理アンテナに対応し、前記第2のセルが2つの物理アンテナに対応し、当該方法が、基地局によって、端末により報告された参照信号受信電力RSRPを取得するステップであって、前記RSRPが前記第1のセルのRSRP及び前記第2のセルのRSRPを含む、ステップと、前記基地局によって、前記端末により報告されたプリコーディングマトリクスインジケータPMIを取得するステップと、前記基地局によって、前記端末により報告されたランクインジケータRIを取得するステップと、前記基地局によって、前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定するとともに、前記スケジューリング方式に従って前記端末に対してスケジューリングを実行するステップであって、前記スケジューリング方式が独立スケジューリング及びジョイントスケジューリングを含む、ステップとを含む、方法を提供する。
第4の態様によれば、本発明の一実施例は、基地局であって、前記基地局が配置された共通セルネットワークが第1のセルと第2のセルとを含み、前記第1のセルが2つの物理アンテナに対応し、前記第2のセルが2つの物理アンテナに対応し、当該基地局が、端末により報告された参照信号受信電力RSRPを取得し、ここで、前記RSRPが前記第1のセルのRSRP及び前記第2のセルのRSRPを含み、前記端末により報告されたプリコーディングマトリクスインジケータPMIを取得するとともに、前記端末により報告されたランクインジケータRIを取得するように構成されたトランシーバユニットと、前記トランシーバユニットにより取得された前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定するとともに、前記スケジューリング方式に従って前記端末に対してスケジューリングを実行し、ここで、前記スケジューリング方式が独立スケジューリング及びジョイントスケジューリングを含む、ように構成された処理ユニットとを含む、基地局を提供する。
本発明の実施例では、基地局は、生成された4つの論理アンテナポート信号を共通セルネットワークにおける4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を端末に送信する。これは、制御チャネルに対するジョイント送信及びデータチャネルに対する独立送信によってもたらされる既存の共通セルネットワークにおけるチャネル不一致の問題を解決し、システムスループットを改善することができる。従来技術における共通セルネットワークにおける論理アンテナポートの数と比較して、本発明の実施例における共通セルネットワークにおける論理アンテナポートの数は増加し、その結果、共通セルネットワークによってサポートされることができるユーザのピーク数が増加し、システムスループットが改善されることができる。本発明の実施例は、ネットワーク容量を更に改善するために、共通セルネットワークにおいて端末をスケジュールするための方法を更に提供する。
従来の3セクタセルの概略構成図である。 仮想6セクタセルの概略構成図である。 本発明の一実施例による共通セルネットワークの概略的な構造上の図である。 本発明の一実施例による、共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法の概略フローチャートである。 本発明の一実施例によるダウンリンクデータ送信プロセスの概略図である。 本発明の一実施例による、共通セルネットワークにおける端末をスケジュールするための方法の概略フローチャートである。 本発明の一実施例による、共通セルネットワーク分割の領域分布の概略図である。 本発明の一実施例による基地局の概略構成図である。 本発明の一実施例による基地局の概略構成図である。 本発明の一実施例による基地局の概略構成図である。
下記は、本発明の実施例における添付図面を参照して、本発明の実施例における技術的解決法を明確に説明する。明らかに、説明される実施例は本発明の実施例の全てではなく単なる一部である。創作的な努力なしで本発明の実施例に基づいて当業者により獲得される他の全ての実施例は、本発明の保護範囲に含まれるものとする。
本発明の実施例は、システムスループットを改善するために、共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法、及び基地局を提供する。方法及び装置は、同じ発明概念に基づいている。方法及び装置による問題解決の原理は同様であるので、装置及び方法の実装例については相互に参照することができ、同じ内容は繰り返されない。
本発明の実施例は、例えば、ユニバーサル移動通信システム(Universal Mobile Telecommunications System、UMTS)、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(Global System for Mobile Communications、GSM)、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システム、ロングタームエボリューションアドバンスト(LTE-Advanced、LTE−A)システム、又は将来の無線通信システム、などの無線通信システムに適用可能である。
基地局は、LTE又はLTE−Aにおける進化型NodeB(evolved NodeB、eNodeB)であり得る。1つの基地局は、1つ又は複数のセルをサポート/管理することができる。
ユーザ装置(UE)は、同様に、移動端末(Mobile Terminal、MT)、移動局(Mobile Station、MS)などと呼ばれることがある。
各基地局は、複数のUEにサービスを提供することができる。UEは、ネットワークアクセスを開始するセルを選択し、基地局との音声及び/又はデータサービスを実行する。
本発明の実施例は、2つのセクタセルが結合されて共通セルネットワークを形成し、同じ共通セルネットワーク内の2つのセクタセルがセル識別子を共有する、共通セルネットワーキング技術に関連する。
本発明の実施例では、共通セルネットワークに含まれる2つのセクタセルは、セクタ分割技術を使用することによって処理されていない2つのセクタセルであり得るか、又はセクタ分割技術を使用することによってセクタセルを分割することにより取得された2つのセクタセルであり得る。セクタ分割技術は、水平分割と垂直分割とを含む。共通セルネットワーキング技術の開発によって、共通セルネットワークに含まれるセクタセルの数は2つに限定されず、共通セルネットワークに含まれる各セクタセルに対応する物理アンテナの数は2つに限定されず、本発明の実施例において提供される技術的解決法の考え方が、依然として適用可能である。
下記の実施例では、共通セルネットワークに含まれる2つのセクタセルは、第1のセル及び第2のセルと呼ばれ、第1のセルは2つの物理アンテナに対応し、第2のセルは2つの物理アンテナに対応するとともに、基地局は、共通セルネットワークにおける端末に対してスケジューリングを実行する。本発明の実施例における共通セルネットワークについては、図2において示される共通セルネットワークを参照する。
図3において示されるように、本発明の一実施例は、共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法を提供する。方法は、下記のステップを含む。
S301.基地局が、スケジュールされた端末のための4アンテナプリコーディング処理を実行し、4つの論理アンテナポート信号を生成する。
S302.基地局が、4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を端末に送信し、ここで、4つの物理アンテナは、第1のセルに対応する2つの物理アンテナ及び第2のセルに対応する2つの物理アンテナである。
本発明のこの実施例では、基地局は、スケジュールされた端末のための4アンテナプリコーディング処理を実行し、4つの論理アンテナポート信号を生成する。基地局は、独立スケジューリング又はジョイントスケジューリングの方式で、端末をスケジュールすることができる。
例えば、図2において示される共通セルネットワークでは、基地局が第1のセルにおける端末1に対して独立スケジューリングを実行する場合、基地局は、第1のセルのリソースを使用することによって、端末1のためのプリコーディング処理を実行し、4つの論理アンテナポート信号を生成し、生成された4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を端末1に送信する。基地局が端末2に対してジョイントスケジューリングを実行し、端末2が第1のセル及び第2のセルの重複領域に位置する場合、基地局は、第1のセルのリソースを使用することによって、端末2のためのプリコーディング処理を実行し、4つの論理アンテナポート信号を生成し、第1のセルのリソースを使用することによって生成された4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を端末2に送信するとともに、基地局は、第2のセルのリソースを使用することによって、端末2のためのプリコーディング処理を実行し、4つの論理アンテナポート信号を生成し、第2のセルのリソースを使用することによって生成された4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を端末2に送信する。
LTEシステム、LTE−Aシステム、又はLTEに基づく進化型システムの場合、前述のプリコーディング処理は、レイヤから論理アンテナポートにデータをマップすることを意味する。LTEシステムにおける物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)が、一例として使用される。例えばスクランブリング、変調、レイヤマッピング、プリコーディング、及びリソースマッピングなどの一連の処理プロセスを経た後で、PDSCHデータは、物理アンテナを使用することによって端末に送信される。プリコーディング処理プロセスについては、第3世代パートナーシッププロジェクト(the 3rd Generation Partnership Project、3GPP)技術仕様書(Technical Specification、TS)36.211を参照されたい。詳細は、ここでは説明されない。図4は、本発明の一実施例によるダウンリンクデータ送信プロセスを示す。4つの論理アンテナポート信号が、データに対して4アンテナプリコーディング処理及びフレーミング(framing)を実行することによって生成され、4つの論理アンテナポート信号は、仮想アンテナマッピング(virtual antenna mapping、VAM)によって4つの物理アンテナにマップされる。
実際の処理におけるフレーミング処理を考慮すると、X、X、X、及びXは、フレーミング後に取得された4つの論理アンテナポート信号を表す。基地局は、4つの論理アンテナポート信号X、X、X、及びXを、VAMによって4つの物理アンテナにマップする。具体的には、基地局は、マッピングマトリクスを使用することによって、4つの論理アンテナポート信号X、X、X、及びXを、4つの物理アンテナにマップする。マッピングマトリックス、4つの論理アンテナポート信号、及び4つの物理アンテナによってそれぞれ送信される信号は、下記の関係式のうちのいずれか1つを満たす。
Figure 0006625747
前述の関係式では、マッピングマトリクス及び4つの論理アンテナポート信号は等号の左側にあり、4つの物理アンテナによってそれぞれ送信される信号は等号の右側にある。
基地局は、マッピングマトリクスを使用することによって4つの論理アンテナポート信号をマップすることにより取得された信号を、4つの物理アンテナを使用することによって端末に送信する。
本発明のこの実施例では、4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップするためのマッピングマトリクスは、前述の関係式において提供されたいくつかの形態に限定されるものではなく、他の形態が、同様に使用され得る、ということに注意が必要である。好ましくは、マッピングマトリクス、4つの論理アンテナポート信号、及び4つの物理アンテナによってそれぞれ送信される信号は、下記の関係式のうちのいずれか1つを満たし得る。
Figure 0006625747
例えば、マッピングマトリクス、4つの論理アンテナポート信号、及び4つの物理アンテナによってそれぞれ送信される信号は、下記の関係式を満たす。
Figure 0006625747
好ましくは、第1のセルに対応する第1の物理アンテナによって送信される信号は、X+Xであり、第1のセルに対応する第2の物理アンテナによって送信される信号は、X+Xであり、第2のセルに対応する第1の物理アンテナによって送信される信号は、−j(X+X)であり、第2のセルに対応する第2の物理アンテナによって送信される信号は、−j(X+X)である。同様に、マッピングマトリックス、4つの論理アンテナポート信号、及び4つの物理アンテナによってそれぞれ送信される信号が、別の関係式を満たす場合に、この方式は、各物理アンテナによって送信される信号を決定するために依然として使用され得る。
実際のアプリケーションシナリオでは、共通セルネットワークに含まれる第1のセルに対応する物理アンテナ及び共通セルネットワークに含まれる第2のセルに対応する物理アンテナの総数は、本発明のこの実施例において提供される数、4に限定されないとともに、4つの論理アンテナポート信号は、実際のアプリケーションシナリオでは、第1のセルに対応する物理アンテナの数及び第2のセルに対応する物理アンテナの数に従って、物理アンテナにマップされてもよい、ということに注意が必要である。
本発明のこの実施例では、基地局は、生成された4つの論理アンテナポート信号を共通セルネットワークにおける4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を端末に送信する。これは、制御チャネルに対するジョイント送信及びデータチャネルに対する独立送信によってもたらされる既存の共通セルネットワークにおけるチャネル不一致の問題を解決することができる。
本発明のこの実施例では、共通セルネットワーキング技術を使用することによって第1のセルと第2のセルとを組み合わせて共通セルネットワークを形成した後で、共通セルネットワークに含まれる論理アンテナポートの数は、第1のセルの論理アンテナポートと第2のセルの論理アンテナポートの総数以上になり、ここで、第1のセルの論理アンテナポートの数は第2のセルの論理アンテナポートの数に等しく、第1のセルの論理アンテナポートの数は、第1のセルの物理アンテナの数以下である。したがって、従来技術における共通セルネットワークにおける論理アンテナポートの数と比較して、本発明のこの実施例における共通セルネットワークにおける論理アンテナポートの数は増加し、その結果、共通セルネットワークによってサポートされることができるユーザのピーク数が増加し、システムスループットが改善されることができる。
さらに、図5において示されるように、本発明の一実施例は、共通セルネットワークにおける端末をスケジュールするための方法を提供する。方法は、下記のステップを含む。
S501.基地局が、端末により報告された参照信号受信電力(Reference Signal Received Power、RSRP)を取得し、ここで、RSRPは第1のセルのRSRP及び第2のセルのRSRPを含む。
S502.基地局が、端末により報告されたプリコーディングマトリクスインジケータ(Precoding Matrix Indicator、PMI)を取得する。
S503.基地局が、端末により報告されたランクインジケータ(Rank Indicator、RI)を取得する。
S504.基地局が、RSRP、PMI、及びRIに従って端末のスケジューリング方式を決定するとともに、スケジューリング方式に従って端末に対してスケジューリングを実行し、ここで、スケジューリング方式は、独立スケジューリング及びジョイントスケジューリングを含む。
本発明のこの実施例では、端末のスケジューリング方式は、図5において示される方法を使用することによって、別個に決定され得る。その代わりに、図5において示される方法、及び図3において示される方法が、一緒に使用され得る。すなわち、端末のスケジューリング方式が、図5において示される方法を使用することによって決定された後で、基地局は、共通セルネットワーク内にあるとともに、図3において示されるマルチアンテナ伝送方法を使用することによって、端末にデータを送信する。
本発明のこの実施例では、端末により報告されたRSRPは、複数の方式で取得されることができる。例えば、端末により報告されたRSRPは、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal、SRS)、復調参照シンボル(Demodulation Reference Symbol、DMRS)、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、PUSCH)、又は物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel、PUCCH)のうちのいずれか1つを使用することによって、取得されることができる。本発明のこの実施例におけるRSRPは、別の信号で置き換えられることができる。例えば、RSRPは、SRS、DMRS、PUSCH、PUCCH、若しくはランダムアクセスチャネル(Random Access Channel、RACH)の信号強度、又は信号対干渉及び雑音比(Signal to Interference plus Noise Ratio、SINR)のうちのいずれか1つによって置き換えられることができる。
本発明のこの実施例のS504において、基地局が、端末により報告されたRSRP、PMI、及びRIに従って、端末のスケジューリング方式を決定することは、下記のケースを含む。
ケース1:第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、RIが1である場合に、基地局は、端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する。
PMIが、0、2、9、又は11のうちのいずれか1つである場合に、基地局は、第1のセルにおける端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する。
PMIが、1、3、8、又は10のうちのいずれか1つである場合に、基地局は、第2のセルにおける端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する。
ケース2:第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、RIが1である場合に、基地局は、端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する。
PMIが、0、2、9、又は11のうちのいずれか1つである場合に、基地局は、第1のセルにおける端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する。
PMIが、1、3、8、又は10のうちのいずれか1つである場合に、基地局は、第2のセルにおける端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する。
ケース3:第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、PMIが10又は11であり、RIが2である場合に、基地局は、端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する。
PMIが11である場合に、基地局は、第1のセルにおける端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する。
PMIが10である場合に、基地局は、第2のセルにおける端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する。
ケース4:第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値以下であり、そしてPMIとRIの両方が任意の値である場合に、基地局は、端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定する。
ケース5:第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、RIが1ではなく、そしてPMIが任意の値である場合に、基地局は、端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定する。
前述のケースでは、第1のしきい値は、M+Q又はM−Qに設定され得るとともに、第2のしきい値は、P+Q又はP−Qに設定され得る。M、Q、及びPは、全てゼロ以上である。好ましくは、M、Q、及びPのデフォルト値は、それぞれ5dB、3dB、及び15dBである。
本発明のこの実施例では、端末により報告されるとともに、基地局によって取得されたRSRP、PMI、及びRIが、ケース1、ケース2、又はケース3のうちのいずれか1つを満たさない場合、基地局は、端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定し得る、ということに注意が必要である。
基地局が前述の方法を使用することによって端末に対してスケジューリングを実行する場合に、スケジューリングの精度が改善されることができ、ネットワーク容量が、更に改善される。
任意に、基地局は、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値に従って、PMI測定制限指示を端末に配信し、ここで、PMI測定制限指示は、PMI測定制限指示に従ってPMI測定を実行するために端末により使用され、基地局は、端末により報告されたPMIを取得する。
基地局は、下記の方法を使用することによって、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値に従って、PMI測定制限指示を端末に配信し得る。
基地局は、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値を予め設定されたしきい値と比較し、比較結果に従って、PMI測定制限指示を端末に配信する。
第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値以下である場合に、基地局は、端末が共通セルネットワークの重複領域に存在すると判定するとともに、基地局は、第1のPMI測定制限指示を端末に配信する。第1のPMI測定制限指示は、共通セルネットワークの重複領域に対応するPMIセット内のPMIを測定するように端末に指示するために使用される。
第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さい場合に、基地局は、端末が共通セルネットワークの中間領域に存在すると判定するとともに、基地局は、第2のPMI測定制限指示を端末に配信する。第2のPMI測定制限指示は、共通セルネットワークの中間領域に対応するPMIセット内のPMIを測定するように端末に指示するために使用される。
第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上である場合に、基地局は、端末が共通セルネットワークの独立領域に存在すると判定するとともに、基地局は、第3のPMI測定制限指示を端末に配信する。第3のPMI測定制限指示は、共通セルネットワークの独立領域に対応するPMIセット内のPMIを測定するように端末に指示するために使用される。
第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値に従ってPMI測定制限指示を端末に配信するために基地局によって使用される前述の方法では、共通セルネットワークは、共通セルネットワークにおける第1のセルと第2のセルとの間の重複の異なる程度に従って、重複領域、中間領域、及び独立領域に分割される。例えば、図6は、共通セルネットワーク分割の領域分布の図である。
共通セルネットワークにおける重複領域、中間領域、及び独立領域は、予め設定された異なるしきい値に対応する。第1のしきい値は、M+Q又はM−Qに設定され得るとともに、第2のしきい値は、P+Q又はP−Qに設定され得る。M、Q、及びPは、全てゼロ以上である。予め設定されたしきい値は、共通セルネットワークの領域分割に従って設定され得る。好ましくは、M、Q、及びPのデフォルト値は、それぞれ5dB、3dB、及び15dBである。
例えば、共通セルネットワークにおける重複領域、中間領域、及び独立領域にそれぞれ対応するPMIセットが表1において示される。
Figure 0006625747
共通セルネットワークの領域分割方式は、本発明のこの実施例において提供される領域分割方式に限定されず、共通セルネットワーク内の異なる領域に対応する予め設定されたしきい値は、本発明のこの実施例において提供される予め設定されたしきい値に限定されず、共通セルネットワーク内の異なる領域に対応するPMIセットは、本発明のこの実施例において提供される内容に限定されず、そして異なる領域に対応するPMIセットは、実際の共通セルネットワークの状態に従って設定され得る、ということに注意が必要である。
任意に、基地局が第1のセルのRSRP及び第2のセルのRSRPを取得した後で、共通セルネットワークの現在の負荷が予め設定されたしきい値を超えたと基地局が判定した場合、基地局は、前述の方法を使用することによって、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値に従って、PMI測定制限指示を端末に配信し、そうでなければ、基地局は、PMI測定制限指示を端末に配信せず、すなわち、端末がPMI測定を行うPMI範囲は、一般的なセット(universal set)になる。共通セルネットワークの負荷に対応する予め設定されたしきい値の値は、0%から100%の範囲になる。好ましくは、予め設定されたしきい値は20%である。
端末が位置するとともに、基地局によって予め決定された共通セルネットワーク領域が、端末が位置するとともに、基地局によって現在決定された共通セルネットワーク領域と同じである場合、基地局は、同じPMI測定制限指示を端末に繰り返し配信する必要はない。任意に、基地局は、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)シグナリングを使用することによって、PMI測定制限指示を端末に配信する。この場合、端末が位置する共通セルネットワーク領域に対応するPMIセットは、RRCシグナリングにおける対応する項目を設定することによって設定される(TS 36.331及びTS 36.213を参照されたい)。これは従来技術に関連しており、詳細はここでは説明されない。
従来技術では、基地局は、端末がPMI測定を実行するPMI範囲を、PMI測定制限指示を端末に配信することによって制限しない。基地局は、端末が最初にネットワークにアクセスする場合に、端末にRRCシグナリングを配信する。RRCシグナリングは、端末がPMI測定を実行するPMI範囲が一般的なセットであることを示す。一般的なセットは、各RIのPMIセットが0〜15であることを示す。本発明のこの実施例では、基地局は、端末がPMI測定を実行するPMI範囲を、PMI測定制限指示を端末に配信することによって制限する。端末が基地局により配信されたPMI測定制限指示を受信した後で、PMI報告の際に、端末は、PMI測定制限指示によって許容されるPMI範囲から、最適なPMIを、基地局に報告されるPMIとして選択する。端末によるPMIを選択するプロセスは、従来技術に関連しており、詳細はここでは説明されない。本発明のこの実施例では、基地局は、PMI測定制限指示を端末に配信し、それにより、端末に関する測定の複雑性を軽減し、端末の電力消費を更に軽減することができる。
任意に、本発明の実施例は、共通セルネットワークにおける端末をスケジュールするための方法を更に提供する。当該方法は、基地局によって、端末により報告されたRSRPを取得するステップであって、RSRPが第1のセルのRSRP及び第2のセルのRSRPを含む、ステップと、基地局によって、RSRPに従って端末のスケジューリング方式を決定するとともに、スケジューリング方式に従って端末に対してスケジューリングを実行するステップであって、スケジューリング方式が独立スケジューリング及びジョイントスケジューリングを含む、ステップとを含む。
本発明のこの実施例では、端末のスケジューリング方式は、共通セルネットワークにおける端末をスケジュールするための前述の方法を使用することによって、別個に決定され得る。その代わりに、共通セルネットワークにおける端末をスケジュールするための前述の方法、及び図3において示される方法が、一緒に使用され得る。すなわち、端末のスケジューリング方式が、共通セルネットワークにおける端末をスケジュールするための前述の方法を使用することによって決定された後で、基地局は、共通セルネットワーク内にあるとともに、図3において示されるマルチアンテナ伝送方法を使用することによって、端末にデータを送信する。
さらに、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの差の絶対値が第2のしきい値未満である場合に、基地局は、端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定する。
第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差が0以上である場合に、基地局は、第1のセルにおける端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する。
第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差が0未満である場合に、基地局は、第2のセルにおける端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する。
第2のしきい値は、P+Q又はP−Qに設定され得る。P及びQの両方は、ゼロ以上である。好ましくは、P及びQのデフォルト値は、それぞれ15dB及び3dBである。
本発明の実施例では、基地局は、生成された4つの論理アンテナポート信号を共通セルネットワークにおける4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を端末に送信する。これは、制御チャネルに対するジョイント送信及びデータチャネルに対する独立送信によってもたらされる既存の共通セルネットワークにおけるチャネル不一致の問題を解決し、システムスループットを改善することができる。従来技術における共通セルネットワークにおける論理アンテナポートの数と比較して、本発明の実施例における共通セルネットワークにおける論理アンテナポートの数は増加し、その結果、共通セルネットワークによってサポートされることができるユーザのピーク数が増加し、システムスループットが改善されることができる。本発明の実施例は、共通セルネットワークにおける端末をスケジュールするための方法を更に提供し、その結果、ネットワーク容量は、更に改善されることができる。
前述の実施例に基づくと、本発明の実施例は、基地局を更に提供する。基地局が配置された共通セルネットワークは、第1のセルと第2のセルとを含み、第1のセルは、2つの物理アンテナに対応し、第2のセルは、2つの物理アンテナに対応する。基地局は、図3に対応する実施例において提供される方法を使用して、共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法を実施することができる。図7において示されるように、基地局700は、トランシーバユニット701と、処理ユニット702とを含む。
トランシーバユニット701は、信号を受信又は送信するように構成される。
処理ユニット702は、基地局によりスケジュールされた端末のための4アンテナプリコーディング処理を実行し、4つの論理アンテナポート信号を生成するとともに、4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を端末に送信するようにトランシーバユニット701を制御するように構成される。4つの物理アンテナは、第1のセルに対応する2つの物理アンテナ及び第2のセルに対応する2つの物理アンテナである。
任意に、処理ユニット702が4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップする場合に、処理ユニット702は、具体的に、マッピングマトリクスを使用することによって、4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップし、マッピングマトリクス、4つの論理アンテナポート信号、及び4つの物理アンテナによってそれぞれ送信される信号が、下記の関係式のうちのいずれか1つを満たす、ように構成される。
Figure 0006625747
前述の実施例に基づくと、本発明の実施例は、基地局を更に提供する。基地局が配置された共通セルネットワークは、第1のセルと第2のセルとを含み、第1のセルは、2つの物理アンテナに対応し、第2のセルは、2つの物理アンテナに対応する。基地局は、図5に対応する実施例において提供される方法を使用して、共通セルネットワークにおける端末をスケジュールするための方法を実施することができる。図8において示されるように、基地局800は、トランシーバユニット801と、処理ユニット802とを含む。
トランシーバユニット801は、端末により報告された参照信号受信電力RSRPを取得し、ここで、RSRPが第1のセルのRSRP及び第2のセルのRSRPを含み、端末により報告されたプリコーディングマトリクスインジケータPMIを取得するとともに、端末により報告されたランクインジケータRIを取得するように構成される。
処理ユニット802は、トランシーバユニット801により取得されたRSRP、PMI、及びRIに従って端末のスケジューリング方式を決定するとともに、スケジューリング方式に従って端末に対してスケジューリングを実行するように構成される。スケジューリング方式は、独立スケジューリング及びジョイントスケジューリングを含む。
任意に、処理ユニット802は、具体的に、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、RIが1である場合に、端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する、ように構成される。
任意に、処理ユニット802は、具体的に、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、RIが1である場合に、端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する、ように構成される。
任意に、処理ユニット802は、具体的に、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、PMIが10又は11であり、RIが2である場合に、端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する、ように構成される。
任意に、処理ユニット802は、具体的に、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値以下である場合に、端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定するか、又は第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、RIが1ではない場合に、端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定する、ように構成される。
任意に、処理ユニット802は、第1のセルのRSRPと第2のセルのRSRPとの間の差の絶対値に従って、端末に配信されるべきPMI測定制限指示を決定し、ここで、PMI測定制限指示が、PMI測定制限指示に従ってPMI測定を実行するために端末により使用される、ように更に構成される。
トランシーバユニット801が端末により報告されたプリコーディングマトリクスインジケータPMIを取得する場合に、トランシーバユニット801は、具体的に、処理ユニット802により決定されたPMI測定制限指示を端末に配信するとともに、PMI測定制限指示に従って端末により報告されたPMIを取得するように構成される。
本発明のこの実施例では、共通セルネットワークにおける端末のスケジューリング方式は、図8において示される基地局を使用することによって、別個に決定され得る。その代わりに、図7において示される基地局、及び図8において示される基地局が、一緒に使用され得る。すなわち、図8において示される基地局が端末のスケジューリング方式を決定した後で、図7において示される基地局が端末にデータを送信する。
前述の実施例に基づくと、本発明の実施例は、基地局を更に提供する。基地局は、図3及び/又は図5に対応する実施例において提供される方法を使用することができ、図7及び/又は図8において示される基地局と同じデバイスであり得る。図9において示されるように、基地局900は、トランシーバ901、プロセッサ902、バス903、及びメモリ904を含む。
トランシーバ901と、プロセッサ902と、メモリ904とは、バス903を使用することによってお互いに接続されている。バス903は、周辺コンポーネント相互接続(peripheral component interconnect、略してPCI)バス、拡張業界標準アーキテクチャ(extended industry standard architecture、略してEISA)バスなどであり得る。バスは、アドレスバス、データバス、制御バス等に分類されることができる。表現を容易にするために、図9では、バスは1本の太い線のみを使用することによって表される。しかしながら、それは、1つのバス又は1つのタイプのバスしか存在しないことを意味するものではない。
基地局900では、トランシーバ901は、図7及び/又は図8におけるトランシーバユニットによって実行される動作を、対応して実行し、プロセッサ902は、図7及び/又は図8における処理ユニットによって実行される動作を、対応して実行し、メモリ904は、プログラムを格納するように構成される。具体的には、プログラムはプログラムコードを含み、プログラムコードはコンピュータ動作命令を含む。メモリ904は、ランダムアクセスメモリ(random access memory、RAM)を含むことができ、少なくとも1つの磁気ディスク記憶装置のような不揮発性メモリ(non-volatile memory)を更に含むことができる。プロセッサ902は、メモリ904に格納されたアプリケーションプログラムを実行して、共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法、及び共通セルネットワークにおける端末をスケジュールするための方法を実施する。
本発明のいくつかの実施例が説明されたが、当業者は、一度当業者が基礎的な発明概念を学習すれば、これらの実施例に変更及び修正を行うことができる。したがって、添付の請求項は、実施例、並びに本発明の範囲内に含まれる全ての変更及び修正をカバーすると解釈されることを意図している。
明らかに、当業者は、本発明の実施例の範囲からはずれずに、本発明の実施例に様々な修正及び変更を行うことができる。本発明の実施例のこれらの修正及び変更が、本発明の下記の請求項及びそれらの同等の技術により定義された保護の範囲内に含まれる限り、本発明は、これらの修正及び変更をカバーすることを意図している。

Claims (15)

  1. 共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法であって、前記共通セルネットワークが第1のセルと第2のセルとを含み、前記第1のセルが2つの物理アンテナに対応し、前記第2のセルが2つの物理アンテナに対応し、当該方法が、
    基地局によって、スケジュールされた端末のための4アンテナプリコーディング処理を実行し、4つの論理アンテナポート信号を生成するステップと、
    前記基地局によって、前記4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を前記端末に送信するステップであって、前記4つの物理アンテナが、前記第1のセルに対応する前記2つの物理アンテナ及び前記第2のセルに対応する前記2つの物理アンテナである、ステップとを含み、
    前記基地局によって、前記4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップする前記ステップが、
    前記基地局によって、マッピングマトリクスを使用することによって、前記4つの論理アンテナポート信号を前記4つの物理アンテナにマップするステップであって、前記マッピングマトリクス、前記4つの論理アンテナポート信号、及び前記4つの物理アンテナによってそれぞれ送信される前記信号が、下記の関係式のうちのいずれか1つを満たす、ステップを含み、
    Figure 0006625747
    ここで、X 、X 、X 、及びX は、前記4つの論理アンテナポート信号を表す、方法。
  2. 前記基地局によって、前記端末により報告された参照信号受信電力(RSRP)を取得するステップであって、前記RSRPが前記第1のセルのRSRP及び前記第2のセルのRSRPを含む、ステップと、
    前記基地局によって、前記端末により報告されたプリコーディングマトリクスインジケータ(PMI)を取得するステップと、
    前記基地局によって、前記端末により報告されたランクインジケータ(RI)を取得するステップと、
    前記基地局によって、前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定するとともに、前記スケジューリング方式に従って前記端末に対してスケジューリングを実行するステップであって、前記スケジューリング方式が前記第1又は第2のセルの一方のリソースを用いる独立スケジューリング及び前記第1又は第2のセルの両方のリソースを用いるジョイントスケジューリングを含む、ステップとを更に含む、請求項に記載の方法。
  3. 前記基地局によって、前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定する前記ステップが、
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、前記PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、前記RIが1である場合に、前記基地局によって、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定するステップを含む、請求項に記載の方法。
  4. 前記基地局によって、前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定する前記ステップが、
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、前記PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、前記RIが1である場合に、前記基地局によって、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定するステップを含む、請求項に記載の方法。
  5. 前記基地局によって、前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定する前記ステップが、
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、前記PMIが10又は11であり、前記RIが2である場合に、前記基地局によって、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定するステップを含む、請求項に記載の方法。
  6. 前記基地局によって、前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定する前記ステップが、
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値以下である場合に、前記基地局によって、前記端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定するか、又は
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、前記RIが1ではない場合に、前記基地局によって、前記端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定するステップを含む、請求項に記載の方法。
  7. 前記基地局によって、前記端末により報告されたプリコーディングマトリクスインジケータPMIを取得する前記ステップが、
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値に従って、前記基地局によって、PMI測定制限指示を前記端末に配信するステップであって、前記PMI測定制限指示が、前記PMI測定制限指示に従ってPMI測定を実行するために前記端末により使用される、ステップと、
    前記基地局によって、前記端末により報告された前記PMIを取得するステップとを含む、請求項に記載の方法。
  8. 基地局であって、前記基地局が配置された共通セルネットワークが第1のセルと第2のセルとを含み、前記第1のセルが2つの物理アンテナに対応し、前記第2のセルが2つの物理アンテナに対応し、当該基地局が、
    信号を受信又は送信するように構成されたトランシーバユニットと、
    前記基地局によりスケジュールされた端末のための4アンテナプリコーディング処理を実行し、4つの論理アンテナポート信号を生成するとともに、前記4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を前記端末に送信するように前記トランシーバユニットを制御するように構成された処理ユニットであって、前記4つの物理アンテナが、前記第1のセルに対応する前記2つの物理アンテナ及び前記第2のセルに対応する前記2つの物理アンテナである、処理ユニットとを備え、
    前記処理ユニットが、前記4つの論理アンテナポート信号を前記4つの物理アンテナにマップする場合に、前記処理ユニットが、
    マッピングマトリクスを使用することによって、前記4つの論理アンテナポート信号を前記4つの物理アンテナにマップし、前記マッピングマトリクス、前記4つの論理アンテナポート信号、及び前記4つの物理アンテナによってそれぞれ送信される前記信号が、下記の関係式のうちのいずれか1つを満たす、ように構成され、
    Figure 0006625747
    ここで、X 、X 、X 、及びX は、前記4つの論理アンテナポート信号を表す、基地局。
  9. 前記トランシーバユニットが、
    前記端末により報告された参照信号受信電力(RSRP)を取得し、ここで、前記RSRPが前記第1のセルのRSRP及び前記第2のセルのRSRPを含み、
    前記端末により報告されたプリコーディングマトリクスインジケータ(PMI)を取得するとともに、
    前記端末により報告されたランクインジケータ(RI)を取得するように更に構成され、
    前記処理ユニットが、
    前記トランシーバユニットにより取得された前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末のスケジューリング方式を決定するとともに、前記スケジューリング方式に従って前記端末に対してスケジューリングを実行し、ここで、前記スケジューリング方式が前記第1又は第2のセルの一方のリソースを用いる独立スケジューリング及び前記第1又は第2のセルの両方のリソースを用いるジョイントスケジューリングを含む、ように更に構成される、請求項に記載の基地局。
  10. 前記処理ユニットが、前記トランシーバユニットにより取得された前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末の前記スケジューリング方式を決定する場合に、前記処理ユニットが、
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、前記PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、前記RIが1である場合に、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する、ように構成される、請求項に記載の基地局。
  11. 前記処理ユニットが、前記トランシーバユニットにより取得された前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末の前記スケジューリング方式を決定する場合に、前記処理ユニットが、
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、前記PMIが0、1、2、3、8、9、10、又は11のうちのいずれか1つであり、前記RIが1である場合に、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する、ように構成される、請求項に記載の基地局。
  12. 前記処理ユニットが、前記トランシーバユニットにより取得された前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末の前記スケジューリング方式を決定する場合に、前記処理ユニットが、
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第2のしきい値以上であり、前記PMIが10又は11であり、前記RIが2である場合に、前記端末に対して独立スケジューリングを実行することを決定する、ように構成される、請求項に記載の基地局。
  13. 前記処理ユニットが、前記トランシーバユニットにより取得された前記RSRP、前記PMI、及び前記RIに従って前記端末の前記スケジューリング方式を決定する場合に、前記処理ユニットが、
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値以下である場合に、前記端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定するか、又は
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値が第1のしきい値よりも大きいとともに第2のしきい値よりも小さく、前記RIが1ではない場合に、前記端末に対してジョイントスケジューリングを実行することを決定する、ように構成される、請求項に記載の基地局。
  14. 前記処理ユニットが、
    前記第1のセルの前記RSRPと前記第2のセルの前記RSRPとの間の差の絶対値に従って、前記端末に配信されるべきPMI測定制限指示を決定し、ここで、前記PMI測定制限指示が、前記PMI測定制限指示に従ってPMI測定を実行するために前記端末により使用される、ように更に構成され、
    前記トランシーバユニットが、前記端末により報告された前記PMIを取得する場合に、前記トランシーバユニットが、
    前記処理ユニットにより決定された前記PMI測定制限指示を前記端末に配信するとともに、
    前記PMI測定制限指示に従って前記端末により報告された前記PMIを取得するように構成される、請求項に記載の基地局。
  15. 基地局であって、前記基地局が配置された共通セルネットワークが第1のセルと第2のセルとを含み、前記第1のセルが2つの物理アンテナに対応し、前記第2のセルが2つの物理アンテナに対応し、当該基地局が、
    信号を受信又は送信するように構成されたトランシーバと、
    前記基地局によりスケジュールされた端末のための4アンテナプリコーディング処理を実行し、4つの論理アンテナポート信号を生成するとともに、前記4つの論理アンテナポート信号を4つの物理アンテナにマップし、マップすることによって取得された信号を前記端末に送信するように前記トランシーバを制御するように構成されたプロセッサであって、前記4つの物理アンテナが、前記第1のセルに対応する前記2つの物理アンテナ及び前記第2のセルに対応する前記2つの物理アンテナである、プロセッサとを備え
    前記プロセッサが、前記4つの論理アンテナポート信号を前記4つの物理アンテナにマップする場合に、前記プロセッサが、
    マッピングマトリクスを使用することによって、前記4つの論理アンテナポート信号を前記4つの物理アンテナにマップし、前記マッピングマトリクス、前記4つの論理アンテナポート信号、及び前記4つの物理アンテナによってそれぞれ送信される前記信号が、下記の関係式のうちのいずれか1つを満たす、ように構成され、
    Figure 0006625747
    ここで、X 、X 、X 、及びX は、前記4つの論理アンテナポート信号を表す、基地局。
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