JP7094376B2 - 推定された干渉レベルに従ったアップリンク測定信号および対応するアップリンク送信ビームの信号強度のスケーリング - Google Patents

推定された干渉レベルに従ったアップリンク測定信号および対応するアップリンク送信ビームの信号強度のスケーリング Download PDF

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Description

本開示は、一般には無線通信の分野に関連している。より詳細には、本開示は、無線通信のためのダウンリンク送信ビームの選択に関連している。
無線通信においては、無線通信ノード(WCN;たとえば、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)標準に従って動作するように設定されているeNodeBもしくはgNodeBなどの基地局、またはIEEE802.11標準に従って動作するように設定されているアクセスポイント(AP))、および無線通信デバイス(WCD;たとえば、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)標準に従って動作するように設定されているユーザ機器(UE)、またはIEEE802.11標準に従って動作するように設定されているステーション(STA))における複数のアンテナの展開は、典型的には、データレートの点で著しい向上をもたらす。そのような向上は、たとえば、空間多重化、送信ダイバーシティ、受信ダイバーシティ、およびアレイ処理利得のうちの1つまたは複数の適用によって達成されることが可能である。
さらに、マルチユーザ通信のフレームワークにおいては、1つのWCNまたは複数の協調したWCN(複数のWCNの間において十分な協調があるならば、これらのWCNは、単一のマルチアンテナ送信機として動作することが可能である)からの無線リソースを使用して複数のWCDが同時にサービス提供される空間分割多元接続(SDMA)システムを確立するために多入力多出力(MIMO)技術が使用されることが可能である。SDMAシステムのダウンリンク(DL)送信は典型的に、1つのWCNが複数の受信側WCDへ同時に送信を行うシナリオ(ダウンリンクマルチユーザMIMO)を含む。
ダウンリンクマルチユーザMIMOの効率的な実現は、送信ビームフォーミングおよび受信結合技術の組合せ、ならびにWCDとWCNとの間における空間的分離を利用する。ダウンリンクマルチユーザMIMOに関する目的は、同じ時間リソースおよび周波数リソースを使用して、サービス提供するWCNと、複数のサービス提供されるWCDとの間において複数の干渉しないシンボルストリームを形成することであり、ビームフォーミングを使用してストリーム間干渉(ISI)がなくされるか、または少なくとも抑制される。典型的な例示的なシナリオにおいては、WCNにおける無線周波数(RF)チェーンの数が、WCDにわたって合計された合計のRFチェーンの数以上である場合には、送信ビームフォーミングは、ISIを効率よく抑制することが可能である。しかしながら、WCNが送信ビームフォーミングを展開し、WCDが受信結合を展開する場合は常に、向上したパフォーマンスにつながるいくらかの抑制が達成されることが可能である。
送信ビームフォーミングを使用することに伴う問題は、WCDへの送信のための適切な(好ましくは最適な)送信ビームと、選択された送信ビームを受信するためのWCDにおける対応する適切な(好ましくは最適な)コンバイナとを選択することである。典型的には、その選択は、何らかのタイプのトレーニングを使用して実行される。
周波数分割複信(FDD)においては、トレーニングは、測定のためにWCNからさまざまなDLビーム(たとえば、すべての利用可能な送信ビームのビームスイープ)を送信することと、WCDによって報告を行うこととを含むことが可能であり、DL送信ビームの選択は、WCDからの報告に基づいてWCNにおいて実行される。
時分割複信(TDD)においては、ダウンリンク(DL)チャネルと同じ周波数をアップリンク(UL)チャネルが使用し、FDDにおけるトレーニングに比較してトレーニング期間を低減するためにチャネル相互関係が利用されることが可能である。これは典型的に、WCNにおけるDL送信ビームの選択のためにWCDからの利用可能なコンバイナに対応するULビームを送信することによって達成される。しかしながら、干渉の存在下では、そのようなアプローチから生じるビーム選択は低劣である場合がある。
したがって、ダウンリンク送信ビームの選択の代替の(および好ましくは改善された)アプローチに対する必要性がある。好ましくは、そのようなアプローチはまた、ダウンリンク送信ビームの受信のためのコンバイナ選択の代替の(および好ましくは改善された)方法を含む。この必要性は、これらのアプローチがチャネル相互関係の一般的な前提に基づいて使用される場合に特に関連している。
EP 2056505 A1は、空間多重化送信スキームを使用してデータ通信を実行する無線通信システムについて記述しており、この無線通信システムでは、移動局が、送信重みを計算する送信重み計算ユニットと、基地局側における部分的空間情報を生成するための知られている信号を送信するビーム情報通知信号生成ユニットとを含む。
WO 2017/135852 A1は、無線デバイスによって実行される方法であって、第1の周波数リソースの第1の干渉レベル表示を決定することと、第2の周波数リソースの第2の干渉レベル表示を決定することと、第1の送信電力を用いて第1の周波数リソース上で第1のアップリンク基準信号を送信することと、第2の送信電力を用いて第2の周波数リソース上で第2のアップリンク基準信号を送信することとを含み、第1の送信電力が、第1および第2の干渉レベル表示に基づく、方法について記述している。
US 2017/311187 A1は、マルチセルおよびマルチユーザミリメートル波セルラネットワークにおける干渉管理を容易にするためのアプローチについて記述している。
Nokia et al: “Uplink Power Control for MIMO”, R1-1701109, third generation partnership project (3GPP) draft, RAN WG1, 16 January 2017は、MIMOのためのNR-PUSCH電力制御スキームについて論じている。
「comprises/comprising(含む)」という用語は、本明細書において使用される際には、言及されている特徴、完全体、ステップ、またはコンポーネントの存在を明示するとみなされるが、1つまたは複数のその他の特徴、完全体、ステップ、コンポーネント、またはそれらのグループが存在することまたは追加されることを除外するものではないということが強調されるべきである。本明細書において使用される際には、単数形の「a」、「an」、および「the」は、複数形も含むことを意図されている。ただし、そうではないことを文脈が明らかに示している場合は除く。
たとえ、いくつかの例示的なシナリオが本明細書において例として使用されていても、問題のフォーミュレーションおよび/または実施形態は、無線通信ノード(WCN)において利用可能な複数のダウンリンク送信ビームから選択されたダウンリンク送信ビームを介するWCNからのダウンリンク送信を、無線通信デバイス(WCD)において利用可能な複数のコンバイナから選択されたコンバイナを使用して受信するようにWCDが設定されているその他のシナリオに関連して等しく適用可能であり得るということに留意されたい。たとえば、本明細書におけるシナリオはしばしば、IEEE802.11および単一のWCNに関連付けられている用語を使用して記述されているが、実施形態は、3GPP標準に従ったオペレーション用に、および/または単一のマルチアンテナノードとして動作する複数の協調したWCN用に設定されているノードおよびデバイスに関して等しく適用可能であり得る。
上記のまたはその他の不利な点のうちの少なくともいくつかを解決することもしくは軽減すること、緩和すること、または除去することが、いくつかの実施形態の目的である。
第1の態様によれば、これは、無線通信ノード(WCN)において利用可能な複数のダウンリンク送信ビームから選択されたダウンリンク送信ビームを介するWCNからのダウンリンク送信を、無線通信デバイス(WCD)において利用可能な複数のコンバイナから選択されたコンバイナを使用して受信するように設定されているWCDのための方法によって達成される。
この方法は、複数のコンバイナのそれぞれに関して、WCDにおいて経験される干渉レベルを推定することと、WCNによるダウンリンク送信ビームの選択のために複数のアップリンク送信ビームのそれぞれの上で測定信号を送信することとを含む。
複数のアップリンク送信ビームのそれぞれは、WCDにおいて利用可能な複数のコンバイナのそれぞれのコンバイナに対応し、アップリンク送信ビーム上の測定信号の信号強度は、対応するコンバイナに関する推定された干渉レベルに応答する。
いくつかの実施形態においては、この方法はさらに、アップリンク送信ビーム用のスケーリング係数によって測定信号のデフォルトの信号強度をスケーリングすることによってアップリンク送信ビーム上の測定信号の信号強度を提供することを含み、そのスケーリング係数は、対応するコンバイナに関する推定された干渉レベルに依存する。
いくつかの実施形態においては、測定信号の送信が実行される複数のアップリンク送信ビームは、WCDにおいて利用可能な複数のコンバイナのそれぞれのコンバイナに対応するすべてのアップリンク送信ビーム、またはそのサブセット(典型的には、本明細書において後ほど例示されるように、深刻な干渉を経験していないサブセット)を含むことが可能である。
いくつかの実施形態においては、推定された干渉レベルが第1の干渉しきい値よりも低い場合には、スケーリング係数は1に等しい。
いくつかの実施形態においては、推定された干渉レベルが第1の干渉しきい値よりも高い場合には、スケーリング係数は、1よりも低い値に等しい。
いくつかの実施形態においては、推定された干渉レベルが第2の干渉しきい値よりも高い場合には、スケーリング係数は0に等しい。
いくつかの実施形態においては、測定信号は、対応するコンバイナに関する推定された干渉レベルが第3の干渉しきい値よりも低いアップリンク送信ビーム上でのみ送信される。
いくつかの実施形態においては、複数のアップリンク送信ビームのそれぞれの上で測定信号を送信することは、複数のアップリンク送信ビームにわたってビームスイープを実行することを含む。
いくつかの実施形態においては、この方法はさらに、WCNからの制御信号を受信することであって、制御信号が、複数のダウンリンク送信ビームからWCNによって選択されたダウンリンク送信ビームに関連付けられている、制御信号を受信することと、制御信号に応答して複数のコンバイナからコンバイナを決定することとを含む。
いくつかの実施形態においては、制御信号は、WCNによって選択されたダウンリンク送信ビームを示し、コンバイナを決定することは、制御信号によって示されているダウンリンク送信ビームに応答してコンバイナを選択することを含む。
いくつかの実施形態においては、制御信号は、WCNによって選択されたダウンリンク送信ビームの受信のための適切なコンバイナを示し、コンバイナを決定することは、制御信号によって示されている適切なコンバイナを使用することを含む。
いくつかの実施形態においては、この方法はさらに、制御信号によって示されているダウンリンク送信ビームを介するWCNからのダウンリンク送信を、決定されたコンバイナを使用して受信することを含む。
いくつかの実施形態においては、WCDにおいて経験される干渉レベルを推定することは、感知期間中に複数のコンバイナのそれぞれを使用して干渉レベルを測定することを含む。
第2の態様は、非一時的コンピュータ可読媒体を含むコンピュータプログラム製品であり、その非一時的コンピュータ可読媒体は、プログラム命令を含むコンピュータプログラムをその上に有している。コンピュータプログラムは、データ処理ユニットへとロード可能であり、コンピュータプログラムがデータ処理ユニットによって実行された場合には第1の態様による方法の実行をするように設定されている。
第3の態様は、無線通信ノード(WCN)において利用可能な複数のダウンリンク送信ビームから選択されたダウンリンク送信ビームを介するWCNからのダウンリンク送信を、無線通信デバイス(WCD)において利用可能な複数のコンバイナから選択されたコンバイナを使用して受信するように設定されているWCDのための構成体(arrangement)である。
この構成体は、複数のコンバイナのそれぞれに関する、WCDにおいて経験される干渉レベルの推定と、WCNによるダウンリンク送信ビームの選択のための、複数のアップリンク送信ビームのそれぞれの上での測定信号の送信とをもたらすように設定されている制御回路を含む。
複数のアップリンク送信ビームのそれぞれは、WCDにおいて利用可能な複数のコンバイナのそれぞれのコンバイナに対応し、アップリンク送信ビーム上の測定信号の信号強度は、対応するコンバイナに関する推定された干渉レベルに応答する。
第4の態様は、第3の態様の構成体を含む無線通信デバイスである。
いくつかの実施形態においては、上記の態様のうちのいずれも、その他の態様のうちのいずれかに関して上で説明されているさまざまな特徴のうちのいずれかと同じ、またはそれに対応する特徴をさらに有することが可能である。
いくつかの実施形態の利点は、干渉を伴うシナリオに関してダウンリンク送信ビームの選択が可能にされる(および典型的には改善される)ということである。この利点は、チャネル相互関係の一般的な前提に基づく選択アプローチが使用される場合に特に顕著である。
いくつかの実施形態の別の利点は、干渉を伴うシナリオに関して受信コンバイナの選択が可能にされる(および典型的には改善される)ということである。この利点は、チャネル相互関係の一般的な前提に基づく選択アプローチが使用される場合に特に顕著である。
いくつかの実施形態のもう1つの利点は、アプローチがWCNにとって完全にトランスペアレントであり、WCNは、本明細書において提示されている実施形態のコンテキストにおいて機能する上でいかなる修正も必要としないということである。
いくつかの実施形態のさらに別の利点は、いくつかのULビームがトレーニング期間中にまったく送信される必要がない場合があるので、従来技術のアプローチに比較してトレーニング時間が低減されることが可能であるということである。
さらなる目的、特徴、および利点は、添付の図面への参照が行われている状態で、実施形態についての以降の詳細な記述から明らかになるであろう。図面は、必ずしも縮尺どおりであるとは限らず、むしろ、例示的な実施形態を図示する際には強調が置かれている。
いくつかの実施形態による例示的なシナリオを示す概略図である。 いくつかの実施形態による例示的な方法ステップを示すフローチャートである。 いくつかの実施形態による、無線通信デバイスに関する例示的な構成体を示す概略ブロック図である。 いくつかの実施形態による例示的なコンピュータ可読媒体を示す概略図である。 いくつかの実施形態による、中間ネットワークを介してホストコンピュータに接続されているテレコミュニケーションネットワークを示す図である。 いくつかの実施形態による、部分的に無線の接続を介して基地局を経由してユーザ機器と通信しているホストコンピュータを示す図である。 いくつかの実施形態による、ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実施される例示的な方法ステップを示すフローチャートである。 いくつかの実施形態による、ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実施される例示的な方法ステップを示すフローチャートである。
既に上述されているように、「comprises/comprising(含む)」という用語は、本明細書において使用される際には、言及されている特徴、完全体、ステップ、またはコンポーネントの存在を明示するとみなされるが、1つまたは複数のその他の特徴、完全体、ステップ、コンポーネント、またはそれらのグループが存在することまたは追加されることを除外するものではないということが強調されるべきである。本明細書において使用される際には、単数形の「a」、「an」、および「the」は、複数形も含むことを意図されている。ただし、そうではないことを文脈が明らかに示している場合は除く。
以降では、添付の図面を参照しながら、本開示の実施形態が、さらに十分に記述および例示されることになる。しかしながら、本明細書において開示されているソリューションは、多くの異なる形態で実現されることが可能であり、本明細書において示されている実施形態に限定されると解釈されるべきではない。
以降では、無線通信ノード(WCN)が、WCNにおいて利用可能な複数のダウンリンク送信ビームのうちの1つを使用して無線通信デバイス(WCD)へ情報を送信することになり、WCDが、WCDにおいて利用可能な複数のコンバイナのうちの1つを使用してその情報を受信することになる実施形態が記述される。実施形態は、ダウンリンク送信ビームの選択および/またはコンバイナの選択を可能にするためのアプローチを提供する。
図1は、実施形態が適用可能であり得る例示的なシナリオを概略的に示しており、このシナリオでは、WCNおよびWCDは、それぞれアクセスポイント(AP)110およびステーション(STA)100によって例示されている。
(たとえば、TDDシステムに関する)チャネル相互関係が想定される場合には、ダウンリンク送信ビームを選択するためのトレーニングプロセスは、STAが複数のアップリンク送信ビーム101、102、103、104のそれぞれの上でトレーニング信号を送信することを含むことが可能であり、複数のアップリンク送信ビームは、STAにおいて利用可能な複数のコンバイナに対応する。APは次いで、当技術分野においてよく知られているように、ダウンリンク送信ビームおよびコンバイナを選択するためにトレーニング信号を使用することが可能である。たとえば、APにおいて最も高い受信信号対干渉比(SIR)を有するアップリンク送信ビームに対応するコンバイナが選択されることが可能であり、そのコンバイナに最も適しているダウンリンク送信ビームが選択されることが可能である。本明細書においてSIRが使用される際には、関連したメトリック、たとえば、信号対干渉雑音比(SINR)も包含することが意図されている。
図1のシナリオにおいては、干渉するもの(INT)120が、STAにおいては経験されるがAPにおいては経験されない(またはAPにおいては、より低い度合いで経験される)干渉121をもたらす。干渉するものは、たとえば、別のアクセスポイント、または別のアクセスポイントに接続されている別のSTAであることが可能である。そのようなシナリオにおいては、上で規定されている戦略は、ダウンリンク送信ビームおよび対応するコンバイナの低劣な選択をもたらす場合がある。これは、干渉121によって、APにおいて経験されるSIRが、STAにおいて経験されるSIRよりも高くなることに起因する。それによって、チャネル相互関係の前提は、SIRの点で有効ではなくなる。したがって、APにおける観察によって最適とみなされるダウンリンク送信ビームおよびコンバイナのペアは、実際には、STAにおいては次善である場合がある。たとえば、干渉121は、UL送信ビーム101および102に対応するSTAの受信コンバイナに深刻な影響を与える場合がある。そして、たとえそれらのビームがAPにおける良好な信号品質を伴って受信されても、対応するDL送信ビームおよびSTAコンバイナの選択は、大幅に低劣である場合があり、非常に劣悪なダウンリンクパフォーマンスをもたらす場合がある。本明細書において提示されている実施形態は、この問題を軽減することを目的としている。
図2は、いくつかの実施形態による例示的な方法200を示している。この方法は、WCN(たとえば、図1のAP110)において利用可能な複数のダウンリンク送信ビームから選択されたダウンリンク送信ビームを介するWCNからのダウンリンク送信を、WCD(たとえば、図1のSTA100)において利用可能な複数のコンバイナから選択されたコンバイナを使用して受信するように設定されているWCDのためのものである。この方法は、チャネル相互関係に関する一般的な前提がアップリンクチャネルおよびダウンリンクチャネルに適用され、それによって、アップリンク送信ビーム上で送信されるトレーニング信号が(たとえば、TDDシステムに関する)ダウンリンク送信ビームの選択のために使用されるシナリオにおいて特に適切である場合がある。
方法200は、ステップ210において開始し、ステップ210では、WCDが、WCDにおいて経験される干渉レベル(IL)を推定する。この推定は、WCNからのトリガリング信号に応答して実行されることが可能であり、またはこの推定は、WCDによって自律的に開始されることが可能である。この推定は、複数のコンバイナのうちのそれぞれのコンバイナに関連して実行され、任意の適切な(知られているまたは将来の)干渉推定アプローチを使用して達成されることが可能である。
たとえば、WCDにおいて経験される干渉レベルを推定することは、感知期間中に複数のコンバイナのそれぞれを使用して干渉レベルを測定することを含むことが可能である。いくつかの実施形態においては、そのような感知期間は、WCNへのおよび/またはWCNからの通信がなくなり、それによって、干渉測定が容易にされる。干渉推定は、たとえば、受信信号強度(たとえば、受信信号強度インジケータ(RSSI))に基づくことが可能である。
感知期間における推定は、WCNからのトリガリング信号に応答して実行されることが可能であり(そのトリガリング信号は、感知期間を規定することも可能であり)、またはこの推定は、WCDによって自律的に開始されることが可能である(そのケースにおいては、感知期間は、事前に規定されてWCDに知られることが可能である)。
いくつかの実施形態においては、干渉推定は、すべての(またはいくつかの)コンバイナに関して同時に実行されることが可能であり、それによって、感知期間が(それらのコンバイナに関して順に感知が実行された場合に比較して)低減されることを可能にする。その他の実施形態においては、干渉推定は、一度に1つのコンバイナに関して実行されることが可能であり、そのことは、受信回路および推定のための信号処理についての要件を低くする。後者の選択肢は、より正確な干渉推定を提供することも可能である。
感知期間において干渉推定を実行することに対する代替として、または追加として、WCDにおいて経験される干渉レベルを推定することは、複数のコンバイナのそれぞれを使用して通信チャネルを繰り返しスキャンすることによって干渉レベルを測定することを含むことが可能である。いくつかの実施形態においては、そのようなスキャニングは、WCNへのおよび/またはWCNからの通信の存在下で実行される必要がある場合がある。
干渉推定のためのこのアプローチは、WCNから受信されるトレーニング信号を求める要求の間に短いレイテンシを伴ってステップ220において測定信号を送信することを開始するようにWCDが要求される場合に特に実用的であり、そのケースにおいては、ステップ210がWCDによって自律的に開始されることが可能である。
したがって、WCNからWCDによって受信されるトレーニング信号を求める要求は、ステップ210に関するトリガリング信号、またはステップ220に関するトリガリング信号を含むことが可能である。
ステップ220において、WCDは、WCDにおいて利用可能な複数のコンバイナのうちのそれぞれのコンバイナに対応するそれぞれのアップリンク送信(UL TX)ビーム上で測定信号(トレーニング信号)を送信する。
アップリンク送信ビーム上での測定信号の送信は、WCNによるダウンリンク送信ビームの選択のためのものである。アップリンク送信ビーム上での測定信号の送信はさらに、いくつかの実施形態によれば、WCNによるコンバイナの選択のためのものである場合がある。WCNによるダウンリンク送信ビームの(およびコンバイナの)選択は、ステップ220において送信される測定信号に基づき、任意の適切な(知られているまたは将来の)選択アプローチを使用して実行される。たとえば、WCNにおいて最も高い受信信号強度またはSIRを有するアップリンク送信ビームに対応するコンバイナが選択されることが可能であり、そのコンバイナに最も適しているダウンリンク送信ビームが選択されることが可能である。
複数のアップリンク送信ビームのそれぞれの上で測定信号を送信することは典型的に、それらの複数のアップリンク送信ビームにわたって(時間および/または周波数において)ビームスイープを実行することによって実施される。
アップリンク送信ビーム上の測定信号の信号強度は、ステップ210において推定された対応するコンバイナに関する干渉レベルに応答する。送信される測定信号の信号強度のこの調整は、WCDおよびWCNにおける別々のSIRに伴う問題を軽減することを目的としている。典型的には、比較的高い推定された干渉レベルを有するコンバイナに関しては、対応するアップリンク送信ビーム上の送信される測定信号用に比較的低い信号強度が使用されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、アップリンク送信ビーム上の測定信号の信号強度は、アップリンク送信ビーム用のスケーリング係数を用いて測定信号のデフォルトの信号強度をスケーリングすることによって提供されることが可能であり、そのスケーリング係数は、対応するコンバイナに関する推定された干渉レベルに依存する。典型的には、そのスケーリング係数は、0から1までの間の値を取ることが可能である。
さらに例示するために、信号強度は、推定された干渉レベルを1つまたは複数のしきい値に比較することによって決定されることが可能である。
たとえば、推定された干渉レベルが第1の干渉しきい値(thr1)よりも低い(任意選択のサブステップ221から出るYの経路に相当する)場合には、任意選択のサブステップ222によって示されているように、デフォルトの信号強度が適用されることが可能である。この選択肢は、1に等しいスケーリング係数を使用することに相当する。
推定された干渉レベルが第1の干渉しきい値(thr1)よりも低くない(任意選択のサブステップ221から出るNの経路に相当する)場合には、この方法は、いくつかの実施形態においては、任意選択のサブステップ223へ続くことが可能である。
推定された干渉レベルが第1の干渉しきい値(thr1)よりも低くなく、かつ第2の干渉しきい値(thr2)よりも高くない(任意選択のサブステップ223から出るNの経路に相当する)場合には、任意選択のサブステップ224によって示されているように、デフォルトの信号強度が低減されることが可能である。この選択肢は、0と1との間にあるスケーリング係数を使用することに相当する。
推定された干渉レベルが第2の干渉しきい値(thr2)よりも高い(任意選択のサブステップ223から出るYの経路に相当する)場合には、任意選択のサブステップ225によって示されているように、デフォルトの信号強度が0へ低減されることが可能である。この選択肢は、0に等しいスケーリング係数を使用することに相当する。
いくつかの実施形態においては、任意選択のサブステップ221から出るNの経路は、任意選択のサブステップ225へ直接進むことが可能である(任意選択のサブステップ223および224は省略される)。これらの実施形態は、0または1に等しいスケーリング係数のみを使用することに相当する。
いくつかの実施形態においては、任意選択のサブステップ221から出るNの経路は、任意選択のサブステップ224へ直接進むことが可能である(任意選択のサブステップ223および225は省略される)。これらの実施形態は、0よりも大きいスケーリング係数のみを使用することに相当する。
その他のバリエーションも、容易に想像されることが可能である。たとえば、224のスケーリング係数は、固定された値(0.5など)または干渉レベルに依存する値を有することが可能である。代替として、または追加として、2つよりも多いしきい値および有限数の固定されたスケーリング係数値が適用されることが可能である(たとえば、4つのしきい値およびスケーリング係数、0、0.25、0.5、0.75、および1)。
任意選択のサブステップ225によって示されている選択肢においては、対応するアップリンク送信ビーム上での測定信号の送信は、完全に省略されることが可能であり、したがって、アップリンク送信ビームが時間内にスイープされる場合にはトレーニング期間を短縮する可能性を提供する。したがって、いくつかの実施形態においては、測定信号は、対応するコンバイナに関する推定された干渉レベルが第3の干渉しきい値よりも低いアップリンク送信ビーム上でのみ送信される。第3のしきい値は、さまざまな実施形態においては、第2のまたは第1のしきい値に等しいことが可能である。
ステップ220におけるアップリンク送信ビーム上での測定信号の送信の後に、この方法は、WCDがWCNから制御信号を受信するステップ230へ、そしてその後に、WCDが制御信号に応答して複数のコンバイナからコンバイナを決定するステップ240へ続くことが可能である。
制御信号は、複数のダウンリンク送信ビームからWCNによって選択されたダウンリンク送信ビームに関連付けられている。
典型的には、制御信号は、どのコンバイナが受信用に使用されることになるか(どのコンバイナが、選択されたダウンリンク送信ビームに関連付けられているか)を(たとえば、インデックス値を用いて)示すことが可能である。そのような実施形態においては、WCDによるコンバイナの決定は単に、制御信号によって示されているコンバイナを使用することを含む。したがってコンバイナの選択は、そのような実施形態においてはWCNによって実行される。
代替として、または追加として、制御信号は、選択されたダウンリンク送信ビームを直接示すことが可能である。そのような実施形態においては、WCDによるコンバイナの決定は、選択されたダウンリンク送信ビームの表示に応答してコンバイナの選択を実行することを含むことが可能である。
制御信号は、典型的には、選択されたダウンリンク送信ビームを介して生じることになるダウンリンクデータ(情報)の送信の前に受信されることが可能である。たとえば、制御信号は、専用のフィードバックチャネルを介して、またはダウンリンクデータを搬送するダウンリンクパケットの始まりにおいて(たとえば、そのパケットのプリアンブルとして、もしくは専用の制御フィールドにおいて)受信されることが可能である。
WCDがステップ240においてコンバイナを決定した場合には、WCDは、任意選択のステップ250によって示されているように、制御信号によって示されているダウンリンク送信ビームを介するWCNからのダウンリンク送信を受信するためにそのコンバイナを使用することが可能である。
図3は、いくつかの実施形態による例示的な構成体320を概略的に示している。構成体320は、WCNにおいて利用可能な複数のダウンリンク送信ビームから選択されたダウンリンク送信ビームを介するWCNからのダウンリンク送信を、WCDにおいて利用可能な複数のコンバイナから選択されたコンバイナを使用して受信するように設定されているWCD(図1のSTA100と比較されたい)のためのものである。たとえば、この構成体は、WCD310に含まれることが可能であり、および/または図2に関連して記述されている1つもしくは複数の方法ステップの実行をするように設定されることが可能である。
構成体320は、複数のコンバイナのそれぞれに関する、WCDにおいて経験される干渉レベルの推定をするように設定されている制御回路(CNTR)300を含む。この目的に向けて、制御回路は、複数のコンバイナのそれぞれに関してWCDにおいて経験される干渉レベルを推定するように設定されている干渉推定回路(たとえば、干渉エスティメータ(IE)301)を含むこと、またはその干渉推定回路にその他の形で関連付けられることが可能である。制御回路および/または干渉推定回路のオペレーションのこの点における例は、図2のステップ210の記述から推測されることが可能である。
制御回路300はまた、WCNによるダウンリンク送信ビームの選択のための、複数のアップリンク送信ビームのそれぞれの上での測定信号の送信をするように設定されており、複数のアップリンク送信ビームのそれぞれは、WCDにおいて利用可能な複数のコンバイナのそれぞれのコンバイナに対応し、アップリンク送信ビーム上の測定信号の信号強度は、対応するコンバイナに関する推定された干渉レベルに応答する。
この目的に向けて、制御回路は、測定信号を送信するように設定されている送信回路(たとえば、図3においてトランシーバ(TX/RX)330の形態で示されている送信機)を含むこと、またはその送信回路にその他の形で関連付けられることが可能である。制御回路および/または送信回路のオペレーションのこの点における例は、図2のステップ220の記述から推測されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、制御回路は、アップリンク送信ビーム用のスケーリング係数による測定信号のデフォルトの信号強度のスケーリングをもたらすことによってアップリンク送信ビーム上の測定信号の信号強度の提供をもたらすように設定されることが可能であり、そのスケーリング係数は、対応するコンバイナに関する推定された干渉レベルに依存する。
この目的に向けて、制御回路は、スケーリング係数によって測定信号のデフォルトの信号強度をスケーリングするように設定されている信号強度スケーリング回路(たとえば、信号強度スケーラ(SSS)302)を含むこと、またはその信号強度スケーリング回路にその他の形で関連付けられることが可能である。制御回路および/または信号強度スケーリング回路のオペレーションのこの点における例は、図2のステップ220の記述から推測されることが可能である。
制御回路300は、WCNからの制御信号の受信をするように設定されることも可能であり、その制御信号は、複数のダウンリンク送信ビームからWCNによって選択されたダウンリンク送信ビームに関連付けられている。
この目的に向けて、制御回路は、制御信号を受信するように設定されている受信回路(たとえば、図3においてトランシーバ(TX/RX)330の形態で示されている受信機)を含むこと、またはその受信回路にその他の形で関連付けられることが可能である。制御回路および/または受信回路のオペレーションのこの点における例は、図2のステップ230の記述から推測されることが可能である。
制御回路300は、制御信号に応答した複数のコンバイナからのコンバイナの決定をもたらすように設定されることも可能である。
この目的に向けて、制御回路は、制御信号に応答してコンバイナを決定するように設定されている決定回路(たとえば、決定器(DET)303)を含むこと、またはその決定回路にその他の形で関連付けられることが可能である。制御回路および/または決定回路のオペレーションのこの点における例は、ステップ240の記述から推測されることが可能である。
制御回路300は、制御信号によって示されているダウンリンク送信ビームを介したWCNからのダウンリンク送信の、選択されたコンバイナを使用した受信をするように設定されることも可能である。
この目的に向けて、制御回路は、制御信号を受信するように設定されている受信回路(たとえば、図3においてトランシーバ(TX/RX)330の形態で示されている受信機)を含むこと、またはその受信回路にその他の形で関連付けられることが可能である。制御回路および/または受信回路のオペレーションのこの点における例は、図2のステップ250の記述から推測されることが可能である。
制御回路は、複数のコンバイナに関連しているパラメータ(たとえば、受信結合のためのコードブック)を格納するための格納回路(たとえば、レジスタ(REG)304)を含むこと、またはその格納回路にその他の形で関連付けられることも可能である。いくつかの実施形態においては、格納回路は、複数のアップリンク送信ビームに関連しているパラメータ(たとえば、コードブック)、複数のダウンリンク送信ビームに関連しているパラメータ(たとえば、コードブック)、複数のコンバイナに関連している干渉推定などのうちの1つまたは複数を格納するためのものであることも可能である。
したがって、さまざまな実施形態によれば、以降でさらに例示されるように、マルチユーザMIMOダウンリンク送信のための干渉認識型のアップリンクトレーニングに対するアプローチが提供される。
上で説明されているように、ULトレーニングを伴うTDDが考えられる場合にビームおよびコンバイナの選択(すなわち、コードブックにおける利用可能なビームフォーマおよびコンバイナのうちで、どのビームフォーマおよびコンバイナが使用されることになるか)に伴う少なくとも1つの問題がある。この問題は、1つまたは複数のWCDが、たとえば、サービス提供していないWCNまたはその他のWCDからの干渉を経験している場合には、従来の選択原理が適切に機能しない(潜在的には、低劣な選択をもたらす)可能性があるということである。
実施形態は、ULトレーニング期間の前にWCDにおいて予備的な干渉感知を実施することによって、この問題に対するソリューションを提示する。具体的には、WCDは、どのULビームフォーマが、およびその結果として、そのコードブックにおけるどのコンバイナが干渉によって影響されるか(および場合によっては、どの程度影響されるか)を(ULトレーニング期間の前に)決定することが可能である。これらのビームフォーマが識別された場合には、それらのビームフォーマは、ULトレーニング期間中に完全に無視されること(まったく送信されないこと)が可能であり、またはそれらのビームフォーマは、それらのビームフォーマがULトレーニング期間において適用された場合には、低減された送信電力の使用によってペナルティを課されることが可能である。典型的には、第1のオプションは、干渉が深刻である場合に使用されることが可能であり、第2のオプションは、干渉があまり深刻ではない場合に使用されて、WCNにおける干渉の影響を模倣すること、すなわち、WCNにおいて受信されるSIRを人工的に低減することが可能である。
いくつかの実施形態の利点は、ULトレーニングが、従来技術のソリューションに内在する問題のうちのいくつかに苛まれることなく干渉の存在下でも依然として使用されることが可能であるということである。これは、ULトレーニングにおいて、干渉、特に、WCNによって測定されることが可能ではない干渉に苛まれているWCDにおける結合マトリックス(ビームフォーマ)の使用を回避することによって達成される。
さらなる利点は、本明細書において提示されている実施形態によるソリューションがWCNにおいてトランスペアレントであるということである。
さらに別の利点は、いくつかの実施形態によれば、トレーニング期間が低減されることが可能であるということである。なぜなら、これらの実施形態においては、干渉に苛まれているULビームフォーマは、トレーニング期間中には使用されないからである。
上述されているように、APにおける無線周波数(RF)チェーンの数が、STAにわたって合計された合計のRFチェーンの数以上である場合には、送信ビームフォーミングは、ストリーム間干渉(ISI)を効率よく抑制することが可能であり、APが送信ビームフォーミングを展開し、STAが受信結合を展開する場合は常に、向上したパフォーマンスにつながるいくらかの抑制が達成されることが可能である。
本明細書において準拠するためのいくつかの例においては、一般的なハイブリッドアーキテクチャが考えられる場合があり、その場合、NAP個のアンテナと、
Figure 0007094376000001
のRFチェーンとを有するAPが、K個のSTAにサービス提供する。それぞれのSTAは、NSTA個のアンテナと、
Figure 0007094376000002
のRFチェーンとを有する。そのようなアーキテクチャにおいては、APは、アナログ/デジタル(ベースバンド)ビームフォーマ(プリコーダ)を使用することが可能である。同様に、あらゆるSTAは、アナログ/デジタルコンバイナを展開することが可能である。
アナログ処理は、デジタルな方法で制御されることが可能であるRF位相シフタを使用して実施されることが可能である。APにおけるアナログビームフォーマ、およびSTAにおけるアナログコンバイナは典型的に、有限コードブックに属する。なぜなら、可能なRF位相シフトは有限であり、振幅調整がないからである。
デジタル処理においては、その柔軟性に起因して、デジタルビームフォーマおよびデジタルコンバイナは、コードブックに、またはコードブックを伴わないアプローチに基づいて選択されることが可能である。
第1のケース(デジタルな方法で制御されるRF位相シフタを使用して実施されるアナログ処理)においては、デジタルビームフォーマおよびデジタルコンバイナは、特定の目的関数を最適化することを目的とする事前に規定されたコードブックから選択される。このケースにおいては、有限の展開されるビームフォーマおよびコンバイナが、さらに大きなコードブックに属する、コードブックに基づく通信が達成される。これらのさらに大きなコードブックのそれぞれの要素は、アナログ処理およびデジタル処理の両方を表すということに留意されたい。
第1のケースにおいては、デジタルプリコーダは、アナログビームフォーミングおよび結合の影響が考えられる場合には、結果として生じるチャネル状態情報(CSI)に基づいて設計されることが可能である。このアプローチの利点は、結果として生じる仮想化されたチャネルが、第1のケースに比較して、より小さなサイズを有するということである。それによって、チャネルトレーニングの持続時間が低減される。
コードブックは、要素の値において、およびサイズにおいての両方で、時間とともに変化する可能性があるということに留意されたい。第1のケースにおいては、瞬間的なチャネル状況についていくためにコードブックが調整される場合に変化が生じる可能性がある。第2のケースにおいては、STAの数が変更される場合に変化が生じる可能性がある。
いくつかの実施形態は、展開されるコードブックが変化して実際の無線チャネルにおける変化についていくことが可能である、コードブックに基づく通信に関して特に関連している。これは、展開されるビームフォーマおよびコンバイナが、事前に規定されたコードブックの要素であるシナリオをカバーする。それはまた、アナログ処理がコードブックに基づいていてデジタル処理がコードブックに基づいていないシナリオのアナログ処理部分をカバーする。
トレーニングのプロセスは、システムの特徴および複信モードに依存する。周波数分割複信(FDD)においては、トレーニングは、それぞれのリンク方向において行われる。なぜなら、別々のリンク方向に関しては、別々のキャリア周波数が使用されるからである。時分割複信(TDD)においては、両方のリンク方向が同じキャリア周波数を展開することから生じるチャネル相互関係が、両方のリンク方向におけるビームフォーマおよびコンバイナの選択のために利用されることが可能である。したがって、特定の送信ポイント(ノードまたはデバイス)からの送信のためのビームフォーマの選択は、同じ特定の送信ポイント(ノードまたはデバイス)における受信のための対応するコンバイナの選択から直接得られることが可能である。
上述されているように、実施形態は、DL通信のために送信ビームおよび対応するコンバイナを選択する(コードブックに基づく環境における)シナリオ(相互関係の原理に起因してULトレーニングが使用される)を特に目的としている。
ULトレーニングは、一般に次のように行われることが可能である。トレーニング期間中に、およびそれぞれのSTAに関して連続して、それぞれのSTAが、そのビームフォーミングマトリックスを、APの結合コードブックのサイズに等しい(UL送信ビームを使用した測定信号の送信に対応する)複数のスロットにおいて展開し、それによってAPは、STAビームフォーミングマトリックスとAPコンバイナとのすべての組合せに関して測定を実行すること、およびSTAビームフォーマとAPコンバイナとの最良のペアを決定することが可能である。相互関係の原理に起因して、APは次いで、APビームフォーマとSTAコンバイナとの対応するペアを選択すること、およびその選択がチャネル状況にとって適切であると想定することが可能である。
しかしながら、(APにおいては存在していない、またはあまり顕著ではない)干渉をSTAが経験している場合には、上で(たとえば、図1に関連して)詳述されているように、そのようなアプローチは低劣である。その干渉は、たとえば、別のAPによって、または別のAPからサービス提供されているSTA、すなわち、重複基本サービスセット(OBSS、たとえば、セル)に属する送信機からもたらされる可能性がある。したがって、サービス提供しているAPは、その空間位置において弱いまたはごくわずかな干渉を経験する可能性がある。しかしながら、サービス提供しているAPにおける受信SIRは良好であるが、サービス提供されているSTAにおける受信SIRは劣化している。実施形態は、この現象をなくすことまたは軽減することを目的としている。
例示の目的のために、1つのAPと、K個のSTAとを伴うシナリオが考えられる。APおよびSTAの両方は、複数のアンテナを備えている。さらに、TDDとコードブックとに基づく通信が想定され、チャネル相互関係に依存してDL送信のためにULトレーニングが使用される。APにおける送信コードブックは、
Figure 0007094376000003
として示され、この場合、
Figure 0007094376000004
は、送信ビームフォーミングマトリックスである。APの受信結合コードブックは、
Figure 0007094376000005
として示され、この場合、
Figure 0007094376000006
は、受信結合マトリックスである。同様に、i番目のSTAは、それぞれ
Figure 0007094376000007
として示されている送信ビームフォーミングおよび受信結合コードブックを有する。APおよびSTAの送信ビームフォーミングコードブックおよび受信結合コードブックの要素は、アナログ、デジタル、またはハイブリッド処理(ビームフォーマ/コンバイナ)を表すことが可能であり、実施形態は、コードブック表示の、APと複数のSTAとの間における、いずれの可能な組合せにおいても等しく適用可能であり得る。
DL送信のためのULトレーニングを伴う例示的なシナリオに焦点を合わせると、サービス提供するAPは、それ自体にとっての最良のビームフォーマをそのコードブック
Figure 0007094376000008
から、およびK個のSTAに関するトレーニング期間中のその最良のビームフォーマのインデックスをそれらのビームフォーミングコードブック
Figure 0007094376000009
から見つけ出すことを目的としている。チャネル相互関係に起因して、いったんi番目のSTAがそのコードブック
Figure 0007094376000010
からの最良のビームフォーマのインデックスについて知らされると、そのi番目のSTAは、その受信結合コードブック
Figure 0007094376000011
から最良のコンバイナを直接選択することが可能である。
図1に関連して上述されているように、トレーニング期間中にはAPにおいてSIRの良好な値を与えるが、低いSIRを達成するSTAにおけるコンバイナに対応するSTAにおけるビームフォーマがある場合がある。この現象は、STAにおける選択されたコンバイナが高い干渉に直面している一方でAPにおける対応する干渉がごくわずかであるかまたは弱い場合に生じる。
この問題は、本明細書において提示されている実施形態によって対処され、STAが、別々のコンバイナに関する干渉レベルを推定し、この知識を、トレーニングのためにUL測定信号を送信する際に考慮に入れる。
いくつかの実施形態においては、トレーニング期間の前に感知期間が導入される。感知期間中に、STAは、(外部の)干渉および/または低いSIRに苛まれているそれらの結合コードブックにおけるコンバイナを識別する。それらのSTAは、これらのコンバイナによって経験されている干渉および/またはSIRのレベルを測定することも可能である。
コンバイナに関するSIRが低い(効率的な通信にとって十分ではない)場合には、
Figure 0007094376000012
からの対応するビームフォーマが、ULトレーニング送信から除外されることが可能である。この方法においては、i番目のSTAは、ビームフォーミングコードブック
Figure 0007094376000013
を構築し、そのビームフォーミングコードブックは、その元のコードブック
Figure 0007094376000014
のサブセットであり
Figure 0007094376000015
である。
代替として、または追加として、i番目のSTAは、
Figure 0007094376000016
というベクトルを作成することが可能であり、それぞれの要素は、トレーニング期間中の対応するビームの展開中に使用されることになる送信電力レベルを表す。
Figure 0007094376000017
の目的は、ULビームのうちのいくつかの送信電力を低減することによって、APにおける
Figure 0007094376000018
のそれぞれのビームフォーマに対応する干渉の影響を反映することである。低減のレベルは、経験される干渉のレベルに依存し、すなわち、干渉が高ければ高いほど、
Figure 0007094376000019
の値は低くなる。
感知期間は、いくつかの実施形態によれば、ULトレーニング期間と比べて非常に短いことが可能である。
感知は典型的に、APが、測定のための時間を提供するために、進行中のその他の送信がないことを確実にすることを除いて、APからのいかなる関与も伴わずにSTAによって実行される。
感知期間を使用することに対する代替として、または追加として、STAは、専用の感知期間に対する必要性を伴わずに干渉に関する知識を入手することが可能である。たとえば、STAは、(たとえば、所定のインターバルで)チャネルをスキャンして、そのさまざまなコンバイナを探すことが可能である。そしてSTAは、ULトレーニングが開始することになる際には、すぐにさまざまなコンバイナに関する干渉の知識を有する。
干渉推定の正確さを改善するために、チャネルをスキャンすること、およびその結果を、感知期間中に入手された情報と結合することの両方を行うことも可能である。
STAがそれらのコードブック
Figure 0007094376000020
および/またはそれらの対応するベクトル
Figure 0007094376000021
を構築した場合には、ULトレーニング期間が開始することが可能である。ULトレーニング期間は、典型的にはK個の位相へと分割され、Kは、サービス提供されるSTAの数であり、i番目の位相は、
Figure 0007094376000022
個のタイムスロットを取る。これらのタイムスロット中に、
Figure 0007094376000023
におけるビームフォーマと、
Figure 0007094376000024
におけるコンバイナとのすべての可能な組合せが展開される。したがってAPは、最良のSIRを与える、STAにおける送信ビームフォーマと、APにおける受信コンバイナとのペアを選択することが可能である。
Figure 0007094376000025
における最良のビームフォーマのインデックスは、いくつかのフィードバックリンク(たとえば、後続のDLパケット)を使用してi番目のSTAへ伝達されることが可能であり、STAは、それに対応して、その最良のコンバイナを
Figure 0007094376000026
から選択することが可能である。すべてのSTAがそれらの最良の受信コンバイナを選択した場合には、DL送信が開始することが可能である。
干渉も考慮に入れることによってトレーニングのパフォーマンスを改善することに加えて、トレーニング時間が低減されることが可能である。具体的には、UL信号がコンバイナのうちのそれぞれに関して連続して送信される際に、STAが、対応するコンバイナが十分に良好ではないであろうと決定した後に1つまたは複数のUL信号を除外することが可能である場合には、送信されることを必要とされるUL信号の数が低減されることが可能である。
記述されている実施形態およびそれらの均等物は、ソフトウェア、またはハードウェア、またはそれらの組合せで実現されることが可能である。実施形態は、汎用回路によって実行されることが可能である。汎用回路の例は、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、中央処理装置(CPU)、コプロセッサユニット、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、およびその他のプログラム可能なハードウェアを含む。代替として、または追加として、実施形態は、特定用途向け集積回路(ASIC)などの専用回路によって実行されることが可能である。汎用回路および/または専用回路は、たとえば、無線通信デバイス(たとえば、STA)などの装置に関連付けられること、またはその装置に含まれることが可能である。
実施形態は、本明細書において記述されている実施形態のうちのいずれかによる構成体、回路、および/またはロジックを含む電子装置(無線通信デバイスなど)の中に現れることが可能である。代替として、または追加として、電子装置(無線通信デバイスなど)は、本明細書において記述されている実施形態のうちのいずれかによる方法を実行するように設定されることが可能である。
いくつかの実施形態によれば、コンピュータプログラム製品が、コンピュータ可読媒体、たとえば、ユニバーサルシリアルバス(USB)メモリ、プラグインカード、組み込みドライブ、または読み取り専用メモリ(ROM)などを含む。図4は、コンパクトディスク(CD)ROM400の形態の例示的なコンピュータ可読媒体を示している。このコンピュータ可読媒体は、プログラム命令を含むコンピュータプログラムをその上に格納してある。コンピュータプログラムは、データプロセッサ(PROC)420へとロード可能であり、データプロセッサ(PROC)420は、たとえば、無線通信デバイス410に含まれることが可能である。データ処理ユニットへとロードされた場合には、コンピュータプログラムは、データ処理ユニットに関連付けられている、またはデータ処理ユニットに含まれているメモリ(MEM)430に格納されることが可能である。いくつかの実施形態によれば、コンピュータプログラムは、データ処理ユニットへとロードされてデータ処理ユニットによって実行された場合には、たとえば、図2において示されている、または本明細書においてその他の形で記述されている方法による方法ステップの実行をすることが可能である。
図5を参照すると、一実施形態によれば、通信システムが、3GPPタイプのセルラネットワークなどのテレコミュニケーションネットワークQQ410を含み、テレコミュニケーションネットワークQQ410は、無線アクセスネットワークなどのアクセスネットワークQQ411と、コアネットワークQQ414とを含む。アクセスネットワークQQ411は、NB、eNB、gNB、またはその他のタイプの無線アクセスポイントなどの複数の基地局QQ412a、QQ412b、QQ412cを含み、それらはそれぞれ、対応するカバレッジエリアQQ413a、QQ413b、QQ413cを規定している。それぞれの基地局QQ412a、QQ412b、QQ412cは、有線のまたは無線の接続QQ415を介してコアネットワークQQ414に接続可能である。カバレッジエリアQQ413cに配置されている第1のUE QQ491は、対応する基地局QQ412cに無線で接続するように、または対応する基地局QQ412cによってページングされるように設定されている。カバレッジエリアQQ413aにおける第2のUE QQ492は、対応する基地局QQ412aに無線で接続可能である。この例においては複数のUE QQ491、UE QQ492が示されているが、開示されている実施形態は、単独のUEがカバレッジエリアにある状況、または単独のUEが、対応する基地局QQ412に接続している状況に等しく適用可能である。
テレコミュニケーションネットワークQQ410は、それ自体がホストコンピュータQQ430に接続されており、ホストコンピュータQQ430は、スタンドアロンのサーバ、クラウド実装サーバ、分散サーバのハードウェアおよび/もしくはソフトウェアで、またはサーバファームにおける処理リソースとして具体化されることが可能である。ホストコンピュータQQ430は、サービスプロバイダの所有もしくは制御の下にあることが可能であり、またはサービスプロバイダによって、もしくはサービスプロバイダのために運営されることが可能である。テレコミュニケーションネットワークQQ410とホストコンピュータQQ430との間における接続QQ421およびQQ422は、コアネットワークQQ414からホストコンピュータQQ430へ直接延びることが可能であり、または任意選択の中間ネットワークQQ420を介して延びることが可能である。中間ネットワークQQ420は、パブリックネットワーク、プライベートネットワーク、またはホストされたネットワークのうちの1つ、またはそれらのうちの複数の組合せであることが可能であり、中間ネットワークQQ420は、もしもあるならば、バックボーンネットワークまたはインターネットであることが可能であり、具体的には、中間ネットワークQQ420は、2つ以上のサブネットワーク(図示せず)を含むことが可能である。
図5の通信システムは、全体として、接続されているUE QQ491、UE QQ492とホストコンピュータQQ430との間における接続性を可能にする。その接続性は、オーバーザトップ(OTT)接続QQ450として記述されることが可能である。ホストコンピュータQQ430および接続されているUE QQ491、UE QQ492は、アクセスネットワークQQ411、コアネットワークQQ414、任意の中間ネットワークQQ420、および可能なさらなるインフラストラクチャ(図示せず)を媒介として使用して、OTT接続QQ450を介してデータおよび/またはシグナリングを通信するように設定されている。OTT接続QQ450が通る参加している通信デバイスがアップリンク通信およびダウンリンク通信のルーティングに気づかないという意味で、OTT接続QQ450は、トランスペアレントであることが可能である。たとえば、基地局QQ412は、接続されているUE QQ491へ転送される(たとえば、ハンドオーバされる)ことになるホストコンピュータQQ430から生じるデータを伴う、入ってくるダウンリンク通信の過去のルーティングについて知らされることが可能ではない、または知らされることが必要ではない。同様に、基地局QQ412は、UE QQ491からホストコンピュータQQ430へ生じる進行中のアップリンク通信の将来のルーティングに気づく必要はない。
前述のパラグラフにおいて論じられているUE、基地局、およびホストコンピュータの、一実施形態による例示的な実施態様が、次いで図6を参照しながら記述される。通信システムQQ500において、ホストコンピュータQQ510が、通信システムQQ500の別の通信デバイスのインターフェースとの有線のまたは無線の接続をセットアップして保持するように設定されている通信インターフェースQQ516を含むハードウェアQQ515を含む。ホストコンピュータQQ510はさらに、処理回路QQ518を含み、処理回路QQ518は、ストレージ能力および/または処理能力を有することが可能である。具体的には、処理回路QQ518は、命令を実行するように適合されている1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらの組合せ(図示せず)を含むことが可能である。ホストコンピュータQQ510はさらに、ソフトウェアQQ511を含み、ソフトウェアQQ511は、ホストコンピュータQQ510に格納されるか、またはホストコンピュータQQ510によってアクセス可能であり、処理回路QQ518によって実行可能である。ソフトウェアQQ511は、ホストアプリケーションQQ512を含む。ホストアプリケーションQQ512は、UE QQ530とホストコンピュータQQ510とにおいて終端しているOTT接続QQ550を介して接続しているUE QQ530などのリモートユーザにサービスを提供するように動作可能であり得る。リモートユーザにサービスを提供する際に、ホストアプリケーションQQ512は、OTT接続QQ550を使用して送信されるユーザデータを提供することが可能である。
通信システムQQ500はさらに、テレコミュニケーションシステムにおいて提供されている基地局QQ520を含み、基地局QQ520は、基地局QQ520がホストコンピュータQQ510と、およびUE QQ530と通信することを可能にするハードウェアQQ525を含む。ハードウェアQQ525は、通信システムQQ500の別の通信デバイスのインターフェースとの有線のまたは無線の接続をセットアップして保持するための通信インターフェースQQ526、ならびに基地局QQ520によってサービス提供されるカバレッジエリア(図6においては示されていない)に配置されているUE QQ530との少なくとも無線接続QQ570をセットアップして保持するための無線インターフェースQQ527を含むことが可能である。通信インターフェースQQ526は、ホストコンピュータQQ510への接続QQ560を容易にするように設定されることが可能である。接続QQ560は、直接であることが可能であり、または接続QQ560は、テレコミュニケーションシステムのコアネットワーク(図6においては示されていない)を、および/またはテレコミュニケーションシステムの外部の1つまたは複数の中間ネットワークを通ることが可能である。示されている実施形態においては、基地局QQ520のハードウェアQQ525はさらに、処理回路QQ528を含み、処理回路QQ528は、命令を実行するように適合されている1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらの組合せ(図示せず)を含むことが可能である。基地局QQ520はさらに、内部に格納されている、または外部接続を介してアクセス可能なソフトウェアQQ521を有する。
通信システムQQ500はさらに、既に言及されているUE QQ530を含む。そのハードウェアQQ535は、UE QQ530が現在配置されているカバレッジエリアにサービス提供する基地局との無線接続QQ570をセットアップして保持するように設定されている無線インターフェースQQ537を含むことが可能である。UE QQ530のハードウェアQQ535はさらに、処理回路QQ538を含み、処理回路QQ538は、命令を実行するように適合されている1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらの組合せ(図示せず)を含むことが可能である。UE QQ530はさらに、ソフトウェアQQ531を含み、ソフトウェアQQ531は、UE QQ530に格納されるか、またはUE QQ530によってアクセス可能であり、処理回路QQ538によって実行可能である。ソフトウェアQQ531は、クライアントアプリケーションQQ532を含む。クライアントアプリケーションQQ532は、ホストコンピュータQQ510のサポートを伴って、UE QQ530を介して人間のまたは人間でないユーザにサービスを提供するように動作可能であり得る。ホストコンピュータQQ510においては、実行中のホストアプリケーションQQ512が、UE QQ530とホストコンピュータQQ510とにおいて終端しているOTT接続QQ550を介して、実行中のクライアントアプリケーションQQ532と通信することが可能である。ユーザにサービスを提供する際に、クライアントアプリケーションQQ532は、要求データをホストアプリケーションQQ512から受信し、その要求データに応答してユーザデータを提供することが可能である。OTT接続QQ550は、要求データおよびユーザデータの両方を転送することが可能である。クライアントアプリケーションQQ532は、自分が提供するユーザデータを生成するためにユーザと対話することが可能である。
図6において示されているホストコンピュータQQ510、基地局QQ520、およびUE QQ530は、それぞれ、図5のホストコンピュータQQ430、基地局QQ412a、QQ412b、QQ412cのうちの1つ、およびUE QQ491、UE QQ492のうちの1つと同様または同じであることが可能であるということに留意されたい。すなわち、これらのエンティティの内部作用は、図6において示されているとおりであることが可能であり、それとは独立して、取り巻くネットワークトポロジは、図5のネットワークトポロジであることが可能である。
図6においては、OTT接続QQ550は、基地局QQ520を介したホストコンピュータQQ510とUE QQ530との間における通信を例示するために、何らかの媒介デバイス、およびこれらのデバイスを介したメッセージの正確なルーティングへの明示的な言及を伴わずに、抽象的に描かれている。ネットワークインフラストラクチャは、ルーティングを決定することが可能であり、ネットワークインフラストラクチャは、そのルーティングをUE QQ530から、もしくはホストコンピュータQQ510を運営しているサービスプロバイダから、またはそれらの両方から隠すように設定されることが可能である。OTT接続QQ550がアクティブである間に、ネットワークインフラストラクチャはさらに、判定を行うことが可能であり、その判定によってネットワークインフラストラクチャは、ルーティングを(たとえば、負荷バランシングの考慮事項またはネットワークの再設定に基づいて)動的に変更する。
UE QQ530と基地局QQ520との間における無線接続QQ570は、本開示の全体を通じて記述されている実施形態の教示に従っている。さまざまな実施形態のうちの1つまたは複数は、無線接続QQ570が最後のセグメントを形成しているOTT接続QQ550を使用してUE QQ530に提供されるOTTサービスのパフォーマンスを改善する。より正確には、これらの実施形態の教示は、ダウンリンク送信ビームの選択を改善し、それによって、改善されたスループットおよび/またはキャパシティなどの恩恵を提供することが可能である。
1つまたは複数の実施形態が改善するデータレート、レイテンシ、およびその他のファクタをモニタする目的での測定手順が提供されることが可能である。測定結果における変動に応答して、ホストコンピュータQQ510とUE QQ530との間におけるOTT接続QQ550を再設定するための任意選択のネットワーク機能性がさらに存在することが可能である。その測定手順、および/またはOTT接続QQ550を再設定するためのネットワーク機能性は、ホストコンピュータQQ510のソフトウェアQQ511およびハードウェアQQ515において、もしくはUE QQ530のソフトウェアQQ531およびハードウェアQQ535において、またはそれらの両方において実施されることが可能である。実施形態においては、センサ(図示せず)が、OTT接続QQ550が通る通信デバイスにおいて、またはそれらの通信デバイスに関連して展開されることが可能であり、それらのセンサは、上で例示されているモニタされた量の値を供給すること、またはそれらのモニタされた量をソフトウェアQQ511、QQ531が算出または推定することができる元になるその他の物理量の値を供給することによって、測定手順に参加することが可能である。OTT接続QQ550の再設定は、メッセージフォーマット、再送信設定、好ましいルーティングなどを含むことが可能であり、その再設定は、基地局QQ520に影響を与える必要はなく、その再設定は、基地局QQ520に知られないことまたは知覚できないことが可能である。そのような手順および機能性は、当技術分野において知られていて実践されている場合がある。特定の実施形態においては、測定は、スループット、伝搬時間、レイテンシなどについてのホストコンピュータQQ510の測定を容易にする独自のUEシグナリングを含むことが可能である。ソフトウェアQQ511およびQQ531が伝搬時間、エラーなどをモニタしている間に、ソフトウェアQQ511およびQQ531がOTT接続QQ550を使用して、メッセージが、具体的には、空のまたは「ダミーの」メッセージが送信されるようにすることにおいて、測定が実施されることが可能である。
図7は、一実施形態による、通信システムにおいて実施される方法を示すフローチャートである。通信システムは、ホストコンピュータ、基地局、およびUEを含み、それらは、図5および図6を参照して記述されているものであることが可能である。本開示を簡潔にするために、図7への図面参照のみが、このセクションに含まれることになる。ステップQQ610において、ホストコンピュータが、ユーザデータを提供する。ステップQQ610のサブステップQQ611(これは任意選択であることが可能である)において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによってユーザデータを提供する。ステップQQ620において、ホストコンピュータは、ユーザデータをUEへ搬送する送信を開始する。ステップQQ630(これは任意選択であることが可能である)において、基地局が、本開示の全体を通じて記述されている実施形態の教示に従って、ホストコンピュータが開始した送信において搬送されたユーザデータをUEへ送信する。ステップQQ640(これも任意選択であることが可能である)において、UEは、ホストコンピュータによって実行されたホストアプリケーションに関連付けられているクライアントアプリケーションを実行する。
図8は、一実施形態による、通信システムにおいて実施される方法を示すフローチャートである。通信システムは、ホストコンピュータ、基地局、およびUEを含み、それらは、図5および図6を参照して記述されているものであることが可能である。本開示を簡潔にするために、図8への図面参照のみが、このセクションに含まれることになる。この方法のステップQQ710において、ホストコンピュータが、ユーザデータを提供する。任意選択のサブステップ(図示せず)において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによってユーザデータを提供する。ステップQQ720において、ホストコンピュータは、ユーザデータをUEへ搬送する送信を開始する。その送信は、本開示の全体を通じて記述されている実施形態の教示に従って、基地局を介して進むことが可能である。ステップQQ730(これは任意選択であることが可能である)において、UEは、その送信において搬送されたユーザデータを受信する。
一般に、本明細書において使用されているすべての用語は、関連している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べきである。ただし、異なる意味が明らかに与えられている、および/またはその用語が使用されている文脈から暗示される場合は除く。
本明細書においては、さまざまな実施形態に対して参照が行われている。しかしながら、特許請求の範囲の範疇内に依然として収まるであろう記述されている実施形態に対する多くのバリエーションを当業者なら認識するであろう。
たとえば、本明細書において記述されている方法実施形態は、特定の順序で実行されるステップを通じて例示的な方法を開示している。しかしながら、事象のこれらのシーケンスは、特許請求の範囲の範疇から逸脱することなく、別の順序で生じることが可能であるということが認識される。さらに、いくつかの方法ステップは、たとえそれらが順次実行されるものとして記述されていても、並列に実行されることが可能である。したがって、本明細書において開示されているいずれの方法のステップも、開示されている厳密な順序で実行される必要はない。ただし、あるステップが別のステップの後に続くもしくは前にあると明示的に記述されている場合、および/またはあるステップが別のステップの後に続かなければならないもしくは前になければならないということが暗に示されている場合は除く。
同様に、実施形態の記述において、機能ブロックを特定のユニットへと区分することは、けっして限定として意図されているものではないということに留意されたい。それどころか、これらの区分は、例にすぎない。1つのユニットとして本明細書において記述されている機能ブロックは、2つ以上のユニットへと分割されることが可能である。さらに、2つ以上のユニットとして実装されるものとして本明細書において記述されている機能ブロックは、より少ない(たとえば、単一の)ユニットへと統合されることが可能である。
本明細書において開示されている実施形態のうちのいずれの実施形態のいずれの特徴も、適切な場合は常に、その他の任意の実施形態に適用されることが可能である。同様に、それらの実施形態のうちのいずれの実施形態のいずれの利点も、その他の任意の実施形態に適用されることが可能であり、その逆もまた同様である。
したがって、記述されている実施形態の詳細は、例示の目的で提起されている例にすぎないということ、および特許請求の範囲の範疇内に収まるすべてのバリエーションは、その中に包含されることを意図されているということを理解されたい。
例示的な実施形態
グループAの実施形態
A1. ダウンリンク送信ビームの選択のために無線通信デバイス(WCD)によって実行される方法であって、WCDが、無線通信ノード(WCN)において利用可能な複数のダウンリンク送信ビームから選択されたダウンリンク送信ビームを介するWCNからのダウンリンク送信を、WCDにおいて利用可能な複数のコンバイナから選択されたコンバイナを使用して受信するように設定されており、この方法が、
複数のコンバイナのそれぞれに関して、WCDにおいて経験される干渉レベルを推定することと、
WCNによるダウンリンク送信ビームの選択のために複数のアップリンク送信ビームのそれぞれの上で測定信号を送信することであって、複数のアップリンク送信ビームのそれぞれが、WCDにおいて利用可能な複数のコンバイナのそれぞれのコンバイナに対応し、アップリンク送信ビーム上の測定信号の信号強度が、対応するコンバイナに関する推定された干渉レベルに応答する、測定信号を送信することとを含む、方法。
A2. ユーザデータを提供することと、
基地局への送信を介してユーザデータをホストコンピュータへ転送することと
をさらに含む、グループAにおける前述の実施形態のうちのいずれかの方法。
グループBの実施形態
B1. ダウンリンク送信ビームの選択のために無線通信ノード(WCN)によって実行される方法であって、無線通信デバイス(WCD)が、無線通信ノード(WCN)において利用可能な複数のダウンリンク送信ビームから選択されたダウンリンク送信ビームを介するWCNからのダウンリンク送信を、WCDにおいて利用可能な複数のコンバイナから選択されたコンバイナを使用して受信するように設定されており、この方法が、
複数のアップリンク送信ビームのそれぞれの上でWCDによって送信された測定信号上で測定を実行することであって、複数のアップリンク送信ビームのそれぞれが、WCDにおいて利用可能な複数のコンバイナのそれぞれのコンバイナに対応し、アップリンク送信ビーム上の測定信号の信号強度が、対応するコンバイナに関するWCDにおいて経験される推定された干渉レベルに応答する、測定信号上で測定を実行することと、
実行された測定に基づいてダウンリンク送信ビームを選択することとを含む、方法。
B2. ユーザデータを入手することと、
ユーザデータをホストコンピュータまたは無線デバイスへ転送することと
をさらに含む、グループBにおける前述の実施形態のうちのいずれかの方法。
グループCの実施形態
C1. ダウンリンク送信ビームの選択のための無線デバイスであって、
グループAの実施形態のうちのいずれかのステップのうちのいずれかを実行するように設定されている処理回路と、
無線デバイスに電力を供給するように設定されている電源回路とを含む無線デバイス。
C2. ダウンリンク送信ビームの選択のための基地局であって、
グループBの実施形態のうちのいずれかのステップのうちのいずれかを実行するように設定されている処理回路と、
基地局に電力を供給するように設定されている電源回路とを含む基地局。
C3. ダウンリンク送信ビームの選択のためのユーザ機器(UE)であって、
無線信号を送信および受信するように設定されているアンテナと、
アンテナに、および処理回路に接続されている無線フロントエンド回路であって、アンテナと処理回路との間において通信される信号を調整するように設定されている無線フロントエンド回路とを含み、
処理回路が、グループAの実施形態のうちのいずれかのステップのうちのいずれかを実行するように設定されており、このUEが、
処理回路に接続されている入力インターフェースであって、UEへの情報の入力が処理回路によって処理されることを可能にするように設定されている入力インターフェースと、
処理回路に接続されている出力インターフェースであって、処理回路によって処理された情報をUEから出力するように設定されている出力インターフェースと、
処理回路に接続されているバッテリーであって、UEに電力を供給するように設定されているバッテリーとを含む、UE。
グループDの実施形態
D1. ホストコンピュータを含む通信システムであって、
ユーザデータを提供するように設定されている処理回路と、
ユーザデータを、ユーザ機器(UE)への送信のためにセルラネットワークへ転送するように設定されている通信インターフェースとを含み、
セルラネットワークが、無線インターフェースおよび処理回路を有する基地局を含み、基地局の処理回路が、グループBの実施形態に関して記述されているステップのうちのいずれかを実行するように設定されている、通信システム。
D2. 基地局をさらに含む、実施形態D1の通信システム。
D3. UEをさらに含み、UEが、基地局と通信するように設定されている、実施形態D1からD2のいずれかの通信システム。
D4. ホストコンピュータの処理回路が、ホストアプリケーションを実行し、それによってユーザデータを提供するように設定されており、
UEが、ホストアプリケーションに関連付けられているクライアントアプリケーションを実行するように設定されている処理回路を含む、
実施形態D1からD3のいずれかの通信システム。
D5. ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器(UE)とを含む通信システムにおいて実施される方法であって、
ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、
ホストコンピュータにおいて、基地局を含むセルラネットワークを介してUEへユーザデータを搬送する送信を開始することであって、基地局が、グループBの実施形態に関して記述されているステップのうちのいずれかを実行する、送信を開始することとを含む方法。
D6. 基地局において、ユーザデータを送信することをさらに含む、実施形態D5の方法。
D7. ユーザデータが、ホストコンピュータにおいてホストアプリケーションを実行することによって提供され、この方法がさらに、UEにおいて、ホストアプリケーションに関連付けられているクライアントアプリケーションを実行することを含む、実施形態D5からD6のいずれかの方法。
D8. ホストコンピュータを含む通信システムであって、
ユーザデータを提供するように設定されている処理回路と、
ユーザデータを、ユーザ機器(UE)への送信のためにセルラネットワークへ転送するように設定されている通信インターフェースとを含み、
UEが、無線インターフェースおよび処理回路を含み、UEのコンポーネントが、グループAの実施形態に関して記述されているステップのうちのいずれかを実行するように設定されている、通信システム。
D9. セルラネットワークがさらに、UEと通信するように設定されている基地局を含む、実施形態D8の通信システム。
D10. ホストコンピュータの処理回路が、ホストアプリケーションを実行し、それによってユーザデータを提供するように設定されており、
UEの処理回路が、ホストアプリケーションに関連付けられているクライアントアプリケーションを実行するように設定されている、
実施形態D8からD9のいずれかの通信システム。
D11. ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器(UE)とを含む通信システムにおいて実施される方法であって、
ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、
ホストコンピュータにおいて、基地局を含むセルラネットワークを介してUEへユーザデータを搬送する送信を開始することであって、UEが、グループAの実施形態に関して記述されているステップのうちのいずれかを実行する、送信を開始することとを含む方法。
D12. UEにおいて、基地局からユーザデータを受信することをさらに含む、実施形態D11の方法。

Claims (20)

  1. 無線通信ノード(WCN)(110)において利用可能な複数のダウンリンク送信ビームから選択されたダウンリンク送信ビームを介する前記WCNからのダウンリンク送信を、無線通信デバイス(WCD)(100、310)において利用可能な複数のコンバイナから選択されたコンバイナを使用して受信するように設定されている、前記WCDのための方法であって、
    前記複数のコンバイナのそれぞれに関して、重複基本サービスセット(OBSS)に属する送信機によってもたらされる干渉を含む、前記WCDにおいて経験される干渉レベルを推定すること(210)と、
    複数のアップリンク送信ビーム(101、102、103、104)のそれぞれの上の測定信号の信号強度を提供することであって、前記複数のアップリンク送信ビームのそれぞれが、前記WCDにおいて利用可能な前記複数のコンバイナのそれぞれのコンバイナに対応し、前記測定信号の前記信号強度が、
    前記推定された干渉レベルが第1の干渉しきい値よりも低い場合には、デフォルトの信号強度を(222)、
    前記推定された干渉レベルが前記第1の干渉しきい値よりも低くなく、かつ第2の干渉しきい値よりも高くない場合には、前記デフォルトの信号強度よりも低い、0でない信号強度を(224)、および
    前記推定された干渉レベルが前記第2の干渉しきい値よりも高い場合には、0の信号強度を(225)含むことによって、前記対応するコンバイナに関する前記推定された干渉レベルに応答する、測定信号の信号強度を提供することと、
    前記WCNによる前記ダウンリンク送信ビームの選択のために前記複数のアップリンク送信ビーム(101、102、103、104)のそれぞれの上で前記測定信号を送信すること(220)とを含む方法。
  2. 前記アップリンク送信ビーム上の前記測定信号の前記信号強度を提供することが、前記アップリンク送信ビーム用のスケーリング係数によって前記測定信号の前記デフォルトの信号強度をスケーリングすることを含み、前記スケーリング係数が、前記対応するコンバイナに関する前記推定された干渉レベルに依存する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記推定された干渉レベルが前記第1の干渉しきい値よりも低い場合には、前記スケーリング係数が1に等しい(221、222)、請求項2に記載の方法。
  4. 前記推定された干渉レベルが前記第1の干渉しきい値よりも高い場合には、前記スケーリング係数が、1よりも低い値に等しい(221、224、225)、請求項2または3に記載の方法。
  5. 前記推定された干渉レベルが前記第2の干渉しきい値よりも高い場合には、前記スケーリング係数が0に等しい(223、225)、請求項2から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記測定信号が、前記対応するコンバイナに関する前記推定された干渉レベルが第3の干渉しきい値よりも低いアップリンク送信ビーム上でのみ送信される、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記複数のアップリンク送信ビームのそれぞれの上で前記測定信号を送信することが、前記複数のアップリンク送信ビームにわたってビームスイープを実行することを含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記WCNからの制御信号を受信すること(230)であって、前記制御信号が、前記複数のダウンリンク送信ビームから前記WCNによって選択された前記ダウンリンク送信ビームに関連付けられている、制御信号を受信すること(230)と、
    前記制御信号に応答して前記複数のコンバイナから1つの前記コンバイナを決定すること(240)と
    をさらに含む、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記制御信号が、前記WCNによって選択された前記ダウンリンク送信ビームを示し、前記コンバイナを決定することが、前記制御信号によって示されている前記ダウンリンク送信ビームに応答して前記コンバイナを選択することを含む、請求項8に記載の方法。
  10. 前記制御信号によって示されている前記ダウンリンク送信ビームを介する前記WCNからの前記ダウンリンク送信を、前記決定されたコンバイナを使用して受信すること(250)をさらに含む、請求項8または9に記載の方法。
  11. 前記WCDにおいて経験される前記干渉レベルを推定することが、感知期間中に前記複数のコンバイナのそれぞれを使用して前記干渉レベルを測定することを含む、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. プログラム命令を含むコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムが、無線通信デバイスに含まれるデータ処理ユニットへとロード可能であり、前記コンピュータプログラム中の前記命令が前記データ処理ユニットによって実行された場合に、前記無線通信デバイスに、請求項1から11のいずれか一項に記載の方法における各ステップを実行させる、コンピュータプログラム。
  13. 無線通信ノード(WCN)において利用可能な複数のダウンリンク送信ビームから選択されたダウンリンク送信ビームを介する前記WCNからのダウンリンク送信を、無線通信デバイス(WCD)において利用可能な複数のコンバイナから選択されたコンバイナを使用して受信するように設定されている前記WCDのための構成体であって、
    前記複数のコンバイナのそれぞれに関する、重複基本サービスセット(OBSS)に属する送信機によってもたらされる干渉を含む、前記WCDにおいて経験される干渉レベルの推定と、
    複数のアップリンク送信ビームのそれぞれの上の測定信号の信号強度の提供であって、前記複数のアップリンク送信ビームのそれぞれが、前記WCDにおいて利用可能な前記複数のコンバイナのそれぞれのコンバイナに対応し、前記測定信号の前記信号強度が、
    前記推定された干渉レベルが第1の干渉しきい値よりも低い場合には、デフォルトの信号強度を、および
    前記推定された干渉レベルが前記第1の干渉しきい値よりも低くなく、かつ第2の干渉しきい値よりも高くない場合には、前記デフォルトの信号強度よりも低い、0でない信号強度を、および
    前記推定された干渉レベルが前記第2の干渉しきい値よりも高い場合には、0の信号強度を含むことによって、前記対応するコンバイナに関する前記推定された干渉レベルに応答する、測定信号の信号強度の提供と、
    前記WCNによる前記ダウンリンク送信ビームの選択のための、前記複数のアップリンク送信ビームのそれぞれの上での前記測定信号の送信と
    をするように設定されている制御回路(300)を含む構成体。
  14. 前記制御回路が、アップリンク送信ビーム用のスケーリング係数による前記測定信号のデフォルトの信号強度のスケーリングをすることによって前記アップリンク送信ビーム上の前記測定信号の前記信号強度の提供をするように設定されており、前記スケーリング係数が、前記対応するコンバイナに関する前記推定された干渉レベルに依存する、請求項13に記載の構成体。
  15. 前記制御回路が、前記対応するコンバイナに関する前記推定された干渉レベルが第3の干渉しきい値よりも低いアップリンク送信ビーム上でのみ前記測定信号の送信をするように設定されている、請求項13または14に記載の構成体。
  16. 前記制御回路が、前記複数のアップリンク送信ビームにわたるビームスイープの実行をすることによって、前記複数のアップリンク送信ビームのそれぞれの上で前記測定信号の送信をするように設定されている、請求項13から15のいずれか一項に記載の構成体。
  17. 前記制御回路がさらに、
    前記WCNからの制御信号の受信であって、前記制御信号が、前記複数のダウンリンク送信ビームから前記WCNによって選択された前記ダウンリンク送信ビームに関連付けられている、制御信号の受信と、
    前記制御信号に応答した前記複数のコンバイナからの1つの前記コンバイナの決定とをするように設定されている、請求項13から16のいずれか一項に記載の構成体。
  18. 前記制御回路がさらに、前記制御信号によって示されている前記ダウンリンク送信ビームを介した前記WCNからの前記ダウンリンク送信の、前記選択されたコンバイナを使用した受信をするように設定されている、請求項17に記載の構成体。
  19. 前記制御回路が、感知期間中に前記複数のコンバイナのそれぞれを使用した前記干渉レベルの測定をすることによって、前記WCDにおいて経験される前記干渉レベルの推定をするように設定されている、請求項13から18のいずれか一項に記載の構成体。
  20. 請求項13から19のいずれか一項に記載の構成体を含む無線通信デバイス。
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