JP7201594B2 - 動的調整ビームセットを用いる伝送方法、基地局、及び端末 - Google Patents

動的調整ビームセットを用いる伝送方法、基地局、及び端末 Download PDF

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Description

[関連出願]
本願は、参照によりその全体がここに組み込まれる中国特許出願番号201611180093.6、2016年12月9日に中国特許庁に出願、名称「TRANSMISSION METHOD USING DYNAMICALLY ADJUSTED BEAM SET, BASE STATION, AND TERMINAL」の優先権を主張する。
[技術分野]
本発明は、通信分野に関し、特に、動的調整ビームセットを用いる伝送方法、基地局、及び端末に関する。
第5世代(5th Generation、5G)移動体通信システムは、移動体データトラフィックの増大、マッシブなモノのインターネット、将来可能な多様な新サービス及び適用シナリオを作り出す。統一されたコネクションフレームとして機能することに加えて、新世代セルラネットワークの基礎の5G新無線(New Radio、NR)は、うまくいけば、ネットワークのデータ速度、容量、遅延、信頼性、効率、及びカバレッジ能力を、新しいレベルにまで更に向上し、各ビットの利用可能スペクトルリソースを完全に利用する。直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)新無線に基づき設計された5Gは、世界標準になり、5G装置の多様な展開をサポートし、多様なスペクトル(低周波数帯及び高周波数帯を含む)をカバーし、更に、多様なサービス及び端末をサポートするだろう。
高周波数伝送はより多くの帯域幅を提供するが、高周波数伝送は、独特の問題、例えば深刻な信号フェージング及び粗悪な透過能力を有する。現在、マッシブ(massive)多入力多出力(Multiple-Input Multiple-Output、MIMO)ビーム形成(beamforming)を特徴とする伝送ソリューションは、そのカバレッジを拡張し及び深刻なフェージングの問題を克服すると考えられている。空間周波数ブロック符号化(space frequency block code、SFBC)、(semi)-open-loop、及びbeam-cyclingのようなソリューションは、ブロックにより引き起こされる減少した透過能力の問題を克服するために使用される。前述のソリューションでは、ビ―ムは異なる方向のビーム又は異なる方向のビームにより形成されるビームであってよい。
ブロックは、予想外である場合が多く、ビームの半静的調整が既存ソリューションにおいて使用される。半静的調整は、ビームセットが上位レイヤシグナリング(例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)シグナリング)を用いて示され、及びビームセット調整が比較的長時間を要することを意味する。結果として、半静的調整は、ブロックにより引き起こされる信号フェージング問題を完全に除去できない。ビームセットの中のビームは、時間期間の範囲内で固定され、ビームセットの中の1つ以上のビームがブロックされる場合でさえ、ビームセットは依然として信号伝送のために使用される。データを検出するとき、端末は、チャネル復号を通じて正しい情報を得る前に、各ビーム上の大部分の又は全部の信号を検出する必要がある。1つのビームがブロックされる場合、1つ以上のビームで伝達される信号は検出できず、端末は大部分の情報を失い、チャネル復号を通じたとしても正しい情報が復元できない。特に、中及び高変調符号レート方式(Modulation code rate scheme、MCS)におけるレベルによる伝送のシナリオでは、既存ソリューションはブロックにより引き起こされる信号フェージング問題を克服できない。
本発明の実施形態は、ブロックにより引き起こされる信号フェージング問題を解決するために、動的調整ビームセットを用いる伝送方法、基地局、及び端末を提供する。
一態様によると、動的調整ビームセットを用いる伝送方法が提供される。基地局は、第1レイヤシグナリングを用いて端末へ第1指示情報を送信し、前記第1指示情報は第1ビームセットを示し、前記基地局は、第2レイヤシグナリングを用いて前記端末へ第2指示情報を送信し、前記第2指示情報は前記第1ビームセットの中の少なくとも1つのビームを示し、前記基地局が、前記少なくとも1つのビームを用いて前記端末へデータを送信する。
本発明の本実施形態では、基地局は、端末へ2個のレイヤのシグナリングを用いて、ビームに関する情報を送信する。その結果、2個のレイヤのシグナリングの送信期間は、異なり得、ビームは都合良く迅速に調整でき、ビームに関する情報を送信するために使用されるシグナリングビットが削減できる。これは、ブロックにより引き起こされる信号フェージング問題を効率的に解決できる。
可能な実装では、第1レイヤシグナリングは上位レイヤシグナリングであり、第2レイヤシグナリングは物理レイヤシグナリング又は媒体アクセス制御(Media Access Control、MAC)レイヤシグナリングである。本実装によると、上位レイヤシグナリングの期間は比較的長く、物理レイヤシグナリング又はMACレイヤシグナリングの期間は比較的短い。その結果、ビームは都合良く腎属に調整され得る。
可能な実装では、前記基地局により、前記少なくとも1つのビームを用いて前記端末へデータを送信した後に、前記基地局は、前記端末により送信されたビーム状態情報を受信し、前記ビーム状態情報は、前記少なくとも1つのビームの各々が利用可能か否かを示す。本実装によると、基地局は、端末によりフィードバックされたビーム状態情報を受信する。その結果、リアルタイムチャネル状態が都合良く学習され、ビームが相応して調整される。
可能な実装では、第1指示情報は、第1ビームセットの中の各ビームのビームインデックス、又は第1ビームセットの中の各ビームのコードブックインデックスである。
可能な実装では、第2指示情報は、第1ビームセットに基づくビットマップの指示方法を使用する。本実装によると、ビームを動的に調整するために使用されるシグナリングリソースは、2種類の指示情報が組み合わせて使用されるとき、削減できる。
可能な実装では、少なくとも1つのビームは2個のビームであり、基地局は、2個のビームに基づき2個のアンテナポートを決定し、基地局は、2個のアンテナポートに基づき、空間周波数ブロック符号化(space frequency block code、SFBC)技術を用いて端末へデータを送信する。
可能な実装では、基地局は、少なくとも1つのビームを循環的に用いて端末へデータを送信し、共通ポートを用いて参照信号を送信する。
可能な実装では、基地局は、少なくとも1つのビームを循環的に用いて端末へデータ及び参照信号を送信する。
別の態様によると、動的調整ビームセットを用いる伝送方法が提供される。端末は、第1レイヤシグナリングを用いて基地局から第1指示情報を受信し、前記第1指示情報は第1ビームセットを示し、前記端末は、第2レイヤシグナリングを用いて前記基地局から第2指示情報を受信し、前記第2指示情報は前記第1ビームセットの中の少なくとも1つのビームを示し、前記端末が、前記少なくとも1つのビームを用いて前記基地局からデータを受信する。
可能な実装では、第1レイヤシグナリングは上位レイヤシグナリングであり、第2レイヤシグナリングは物理レイヤシグナリング又はMACレイヤシグナリングである。
可能な実装では、前記端末により、前記少なくとも1つのビームを用いて前記基地局からデータを受信した後に、前記端末は、前記基地局へビーム状態情報を送信し、前記ビーム状態情報は、前記少なくとも1つのビームの各々が利用可能か否かを示す。
可能な実装では、第1指示情報は、第1ビームセットの中の各ビームのビームインデックス、又は第1ビームセットの中の各ビームのコードブックインデックスである。
可能な実装では、第2指示情報は、第1ビームセットに基づくビットマップの指示方法を使用する。
可能な実装では、少なくとも1つのビームは2個のビームであり、端末は、SFBC送信ダイバーシチ技術が基地局の伝送方法において使用されると決定し、端末は、2つのアンテナポートに基づき基地局からデータを受信する。
可能な実装では、前記端末は、前記基地局の伝送方法が、前記少なくとも1つのビームを循環的に用いて前記データを送信し、共通ポートを用いて参照信号を送信することであると決定し、並びに、前記端末は、前記少なくとも1つのビームを循環的に用いて前記基地局から前記データを受信し及び前記共通ポートを用いて前記参照信号を受信する。
可能な実装では、データを受信するために使用される同じビームの最小リソース単位は、以下:リソースエレメント、シンボル、及びリソースブロック、のうちの少なくとも1つを含む。
可能な実装では、端末は、基地局から、少なくとも1つのビームを用いて、基地局により少なくとも1つのビームを循環的に用いて端末へ送信されたデータ及び参照信号を受信する。
可能な実装では、データ及び参照信号を受信するために使用される同じビームの最小リソース単位は、リソースブロックである。
別の態様によると、本発明の一実施形態は、基地局を提供する。基地局は、前述の方法の設計で基地局により実行された機能を実施してよく、該機能は、ハードウェアを用いて実施されてよく、又は対応するソフトウェアを実行するハードウェアにより実装されてよい。ハードウェア又はソフトウェアは、機能に対応する1つ以上のモジュールを含む。
可能な設計では、基地局の構造は、プロセッサ及び通信インタフェースを含む。プロセッサは、前述の方法における対応する機能を実行する際に基地局をサポートするよう構成される。通信インタフェースは、基地局と端末又は他のエンティティとの間の通信をサポートするよう構成される。前記基地局は、メモリを更に含んでよい。前記メモリは、前記プロセッサに結合されるよう構成され、前記メモリは、前記基地局の必要なプログラム命令及びデータを格納する。
更に別の態様によると、本発明の一実施形態は、端末を提供する。端末は、前述の方法の設計における端末により実行される機能を実施し得る。機能は、ハードウェアを用いて実施されてよく、又は対応するソフトウェアを実行するハードウェアにより実施されてよい。ハードウェア又はソフトウェアは、機能に対応する1つ以上のモジュールを含む。
可能な設計では、端末の構造は、プロセッサ及び通信インタフェースを含む。プロセッサは、前述の方法における対応する機能を実行する際に端末をサポートするよう構成される。通信インタフェースは、端末と基地局又は他のエンティティとの間の通信をサポートするよう構成される。端末は、メモリを更に含んで良い。前記メモリは、前記プロセッサに結合されるよう構成され、前記メモリは、前記端末の必要なプログラム命令及びデータを格納する。
更に別の態様によると、本発明の一実施形態は、通信システムを提供する。システムは、前述の態様で記載された基地局及び端末を含む。
更に別の態様によると、本発明の一実施形態は、コンピュータ記憶媒体であって、前述の基地局により使用されるコンピュータソフトウェア命令を格納するよう構成され、コンピュータソフトウェア命令は前述の態様を実行するために設計されたプログラムを含む、コンピュータ記憶媒体を更に提供する。
更に別の態様によると、本発明の一実施形態は、コンピュータ記憶媒体であって、前述の端末により使用されるコンピュータソフトウェア命令を格納するよう構成され、コンピュータソフトウェア命令は前述の態様を実行するために設計されたプログラムを含む、コンピュータ記憶媒体を更に提供する。
更に別の態様によると、本発明の一実施形態は、コンピュータプログラムプロダクトを提供する。コンピュータプログラムプロダクトは命令を含み、プロガラムがコンピュータにより実行されると、該命令は、コンピュータが前述の方法の設計における基地局により実行される機能を実行できるようにする。
更に別の態様によると、本発明の一実施形態は、コンピュータプログラムプロダクトを提供する。コンピュータプログラムプロダクトは命令を含み、プロガラムがコンピュータにより実行されると、該命令は、コンピュータが前述の方法の設計における端末により実行される機能を実行できるようにする。
従来技術と比べて、本発明の実施形態では、基地局は、第1レイヤシグナリングを用いて端末へ第1指示情報を送信し、前記第1指示情報は第1ビームセットを示し、前記基地局は、第2レイヤシグナリングを用いて前記端末へ第2指示情報を送信し、前記第2指示情報は前記第1ビームセットの中の少なくとも1つのビームを示し、前記基地局は、前記少なくとも1つのビームを用いて前記端末へデータを送信する。以上から、ビームに関する情報が端末へ2個のレイヤのシグナリングを用いて送信され、その結果、2個のレイヤのシグナリングの送信期間は、異なり得、ビームは都合良く迅速に調整でき、ビームに関する情報を送信するために使用されるシグナリングビットが削減できることが分かる。これは、ブロックにより引き起こされる信号フェージング問題を効率的に解決できる。
本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いる伝送方法の基づく適用シナリオの概略図である。
本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いる伝送方法の概略通信図である。
本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いる別の伝送方法の概略通信図である。
本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いる更に別の伝送方法の概略通信図である。
本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いるまた別の伝送方法の概略通信図である。
本発明の一実施形態による基地局の構造図である。
本発明の一実施形態による別の基地局の構造図である。
本発明の一実施形態による端末の構造図である。
本発明の一実施形態による別の端末の構造図である。
本発明の実施形態の目的、技術的ソリューション、及び利点をより明確にするために、以下は、本発明の実施形態の技術的ソリューションを本発明の実施形態における添付の図面及び実施形態を参照して明確に記載する。
図1は、本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いる伝送方法の基づく適用シナリオの概略図である。図1を参照すると、MIMO通信技術が、基地局101と端末102との間で使用される。基地局101は、N個のビームを含むセットを構成し、上位レイヤシグナリングを用いて該セットを端末102に通知する。ビームセットの中のビームは、ビームインデックス又はコードブックインデックスを用いて示されてよい。コードブックインデックスとビームとの間には対応がある。例えば、コードブックインデックスは、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システムにおけるプリコーディング行列指示子(Precoding Matrix Indicator、PMI)であってよい。基地局101は、現在の伝送で使用されるM個のビームを端末102に動的に通知する。M個のビームはN個のビームの部分集合である。基地局101は、Nビットビットマップ(bitmap)の方法で、現在の伝送で使用されるM個のビームを動的に示してよい。基地局101は、M個のビームを循環的に用いてデータを送信し、データ形成は、リソースエレメント(Resource element、RE)レベル、シンボルレベル、又はリソースブロックレベルで実行されてよい。代替として、基地局101は、M個のビームに基づく送信ダイバーシチを用いてデータを送信する。端末102は、基地局101からビーム構成情報を受信し、ビーム構成情報に基づきデータを検出する。端末102は、基地局101により動的に示されるM個のビームに基づき、測定フィードバックを実行する。
図2は、本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いる伝送方法の概略通信図である。方法は、図1に示す適用シナリオに基づいてよい。図2を参照すると、方法は以下のステップを含む。
ステップ201。基地局は、第1レイヤシグナリングを用いて端末へ第1指示情報を送信する。ここで、第1指示情報は、第1ビームセットを示す。
一例では、第1レイヤシグナリングは、RRCシグナリングのような上位レイヤシグナリングである。上位レイヤシグナリングは、通常、比較的長い時間間隔で送信される。
一例では、第1指示情報は、第1ビームセットの中の各ビームのビームインデックス、又は第1ビームセットの中の各ビームのコードブックインデックスである。
ステップ202。端末は、第1レイヤシグナリングを用いて基地局から第1指示情報を受信し、第1指示情報に基づき第1ビームセットを決定する。
ステップ203。基地局は、第2レイヤシグナリングを用いて端末へ第2指示情報を送信する。ここで、第2指示情報は、第1ビームセットの中の少なくとも1つのビームを示す。
一例では、第2レイヤシグナリングは物理レイヤシグナリング、又はスケジューリングシグナリングのような媒体アクセス制御(Media Access Control、MAC)レイヤシグナリングである。物理レイヤシグナリング又はMACレイヤシグナリングは、通常、比較的短い時間間隔で送信され、その結果、使用されるビームは都合良く動的に調整できる。
一例では、第2指示情報は、第1ビームセットに基づくビットマップの指示方法を使用する。この方法では、1は、ビームが使用されることを示すために使用されてよく、0は、ビームが使用されないことを示すために使用されてよい;或いは、0は、ビームが使用されることを示すために使用されてよく、1は、ビームが使用されないことを示すために使用されてよい。その結果、シグナリング伝送リソースが効率的に節約できる。
ステップ204。端末は、第2レイヤシグナリングを用いて基地局から第2指示情報を受信し、第2指示情報に基づき第1ビームセットの中の少なくとも1つのビームを決定する。
ステップ205。基地局は、少なくとも1つのビームを用いて端末へデータを送信する。
一例では、少なくとも1つのビームは2個のビームであり、基地局は、2個のビームに基づき2個のアンテナポートを決定し、基地局は、2個のアンテナポートに基づき、空間周波数ブロック符号化(space frequency block code、SFBC)技術を用いて端末へデータを送信する。
別の例では、基地局は、少なくとも1つのビームを循環的に用いて端末へデータを送信し、共通ポートを用いて参照信号を送信する。データを送信するために使用される同じビームの最小リソース単位は、以下:リソースエレメント、シンボル、及びリソースブロック、のうちの少なくとも1つを含む。多くのビームが端末へデータを送信するために使用されるとき、共通ポートを用いて参照信号を送信することは、参照信号を送信するために使用されるポート数を削減でき、それにより、伝送リソースを効率的に節約する。
別の例では、基地局は、少なくとも1つのビームを循環的に用いて端末へデータ及び参照信号を送信する。望ましくは、データ及び参照信号を送信するために使用される同じビームの最小リソース単位は、リソースブロックである。同じリソースブロックが複数のビームを含んでよく、及び各ビームが対応する参照信号を送信するために使用される必要がある場合、参照信号のオーバヘッドは非常に大きい。したがって、リソースブロックを最小リソース単位として選択することは、参照信号のオーバヘッドを可能な限り削減できる。
ステップ206。端末は、少なくとも1つのビームを用いて基地局からデータを受信する。
本発明の本実施形態では、基地局は、端末へ、伝送方法を示すシグナリング片を送信してよく、端末は、シグナリングに基づき基地局の伝送方法を決定する。
一例では、少なくとも1つのビームは2個のビームであり、端末は、SFBC送信ダイバーシチ技術が基地局の伝送方法において使用されると決定し、端末は、2つのアンテナポートに基づき基地局からデータを受信する。
基地局は、端末へ、伝送方法を示すシグナリング片を送信してよく、端末は、シグナリングに基づき、SFBC送信ダイバーシチ技術が基地局の伝送方法において使用されることを決定する。さらに、1つのアンテナポートは1つのビームに対応している。各アンテナポート上の参照信号は特定リソースを占有する。端末は、特定リソース上で、各アンテナポート上の参照信号を検出して、対応するアンテナポート又はビームに関するチャネル情報を取得する。データについては、各アンテナポートのデータは、所定ルールに従い、対応する時間周波数ドメインリソースにマッピングされる。
別の例では、端末は、少なくとも1つのビームを循環的に用いて基地局からデータを受信し、共通ポートを用いて参照信号を受信する。データを受信するために使用される同じビームの最小リソース単位は、以下:リソースエレメント、シンボル、及びリソースブロック、のうちの少なくとも1つを含む。
例えば、端末は、基地局から、共通ポートを用いて参照信号を受信し、参照信号に基づきチャネル情報を決定し、チャネル情報及びビームに関する情報に基づき、少なくとも1つのビームの等価チャネルを決定し、等価チャネルを通じて基地局からデータを受信する。
更に別の例では、端末は、基地局から、少なくとも1つのビームを用いて、基地局により少なくとも1つのビームを循環的に用いて端末へ送信されたデータ及び参照信号を受信する。データ及び参照信号を受信するために使用される同じビームの最小リソース単位は、リソースブロックである。
例えば、端末は、少なくとも1つのビームを用いて基地局から参照信号を受信し、共同チャネル推定の最小リソース単位の中の参照信号に対して共同チャネル推定を実行し、推定したチャネルを通じてデータを受信する。
任意で、ステップ206の後に、方法は、以下のステップを更に含む。
ステップ207。端末は、基地局へビーム状態情報を送信する。ここで、ビーム状態情報は、少なくとも1つのビームの各々が利用可能か否かを示す。
一例では、ビーム状態情報は、少なくとも1つのビームの各々に対応するチャネル品質指標(Channel quality indication、CQI)情報である。
本発明の本実施形態では、基地局は、端末へ2個のレイヤのシグナリングを用いて、データを伝送するために使用されるビームに関する情報を送信する。その結果、2個のレイヤのシグナリングの送信期間は、異なり得、ビームは都合良く迅速に調整でき、ビームに関する情報を送信するために使用されるシグナリングビットが削減できる。これは、ブロックにより引き起こされる信号フェージング問題を効率的に解決できる。
図3は、本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いる別の伝送方法の概略通信図である。方法は、図1に示す適用シナリオに基づき、SFBC送信ダイバーシチ技術は具体的にデータを送信するために使用される。図3を参照すると、方法は以下のステップを含む。
ステップ301。基地局は、N個のビームを含むビームセットを構成し、上位レイヤシグナリングを用いて該ビームセットを端末に通知する。
一例では、ビームセットの中のビームは、ビームインデックス又はコードブックインデックスを用いて示されてよい。
一例では、基地局は、望ましくは、端末からのフィードバックに基づきN個のビーム{beam1,beam2,…,beamN}を選択して、ビームセットを形成する。通常、N個のビームは特定間隔だけ分離される。
一例では、基地局は、望ましくは、端末によりフィードバックされた、各ビームのチャネル品質情報に基づき、N個のビームを選択してよい。チャネル品質情報は、CQI及び/又はビームが続けて使用されてよいか否かに関する指示を含んでよい。
チャネル品質情報がCQIのみを含むとき、CQIの最小レベルは、ビームが続けて使用できないことを示す指示として、端末によりパースされてよい。
ステップ302。端末は、基地局により送信された上位レイヤシグナリングを受信し、上位レイヤシグナリングに基づき、N個のビームを含むビームセットを決定する。
ステップ303。基地局は、現在の伝送において使用される2個のビームを端末に動的に通知する。ここで、2個のビームはN個のビームの部分集合である。
一例では、基地局は、Nビットビットマップ(bitmap)の方法で、現在の伝送で使用される2個のビームを動的に示してよい。例えば、[101...0]では、シグナリングはNの長さを有する。ここで、1はビ―ムが使用されることを示し、0はビームが使用されないことを示す。
ステップ304。端末は、基地局の動的指示を受信し、動的指示に基づき、現在の伝送において使用される2個のビームを決定する。ここで、2個のビームはN個のビームの部分集合である。
ステップ305。基地局は、ステップ303で端末が通知されたビームに基づき、2個のアンテナポートを仮想化し、2個のアンテナポートに基づきSFBC送信ダイバーシチ送信を実行する。
ステップ306。端末は、現在の伝送において使用され且つステップ302及びステップ304に従い決定された2個のビームに基づき、基地局により送信されたデータを検出する。
ステップ307。データを検出した後に、端末は、基地局へビーム状態情報を報告する。ビーム状態情報は、2個のビームの内の各々が続けて使用されてよいか否かを示す。
一例では、端末が、ビームpの信号品質がビームqの信号品質より明らかに劣っていること、又はビームの信号品質が受信閾より低いことを検出すると、端末は、ビームが使用できないと決定する。
一例では、端末は、Nビットビットマップ(bitmap)の方法でビーム状態情報を報告してよい。
別の例では、端末は、動的に示された2個のビームに基づき測定フィードバックを実行する。測定フィードバックは、2個のビームに基づくCQI測定フィードバックである。
任意で、ステップ307の後に、方法は、以下のステップを更に含む。
ステップ308。基地局は、端末により報告されたビーム状態情報に基づき、使用されるビームを調整する。
例えば、基地局が端末に通知するビームセットは、それぞれビーム1~ビーム10として識別される10個のビームを含む。現在の伝送において使用され且つ基地局が端末に通知したビームは、ビーム1及びビーム2である。端末によりフィードバックされたビーム状態情報がビーム1は使用できないと示すとき、基地局は、ビーム1を置き換えるためにビーム3~ビーム10から1つのビームを選択し、スケジューリングシグナリングを用いて該ビームを端末に通知してよい。
本発明の本実施形態では、基地局は、深刻に減衰したビームがデータを伝送するために使用されることを回避するために、SFBCで使用されるビームを動的に調整する。これは、データ伝送レートの向上を助ける。
図4は、本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いる更に別の伝送方法の概略通信図である。方法は、図1に示す適用シナリオに基づいてよく、ビームを循環的に用いる技術は、具体的に、データを伝送するために使用され、参照信号は共通ポートを用いて送信される。図4を参照すると、方法は以下のステップを含む。
ステップ401。基地局は、N個のビームを含むセットを構成し、上位レイヤシグナリングを用いて該セットを端末に通知する。
一例では、ビームセットの中のビームは、ビームインデックス又はコードブックインデックスを用いて示されてよい。
一例では、基地局は、望ましくは、端末からのフィードバックに基づきN個のビーム{beam1,beam2,…,beamN}を選択して、ビームセットを形成する。通常、N個のビームは特定間隔だけ分離される。
一例では、基地局は、望ましくは、端末によりフィードバックされた、各ビームのチャネル品質情報に基づき、N個のビームを選択してよい。チャネル品質情報は、CQI及び/又はビームが続けて使用されてよいか否かに関する指示を含んでよい。
チャネル品質情報がCQIのみを含むとき、CQIの最小レベルは、ビームが続けて使用できないことを示す指示として、端末によりパースされてよい。
ステップ402。端末は、基地局により送信された上位レイヤシグナリングを受信し、上位レイヤシグナリングに基づき、N個のビームを含むビームセットを決定する。
ステップ403。基地局は、現在の伝送において使用されるM個のビームを端末に動的に通知する。ここで、M個のビームはN個のビームの部分集合である。
一例では、基地局は、Nビットビットマップ(bitmap)の方法で、現在の伝送で使用されるM個のビームを動的に示してよい。例えば、[101...0]では、シグナリングはNの長さを有する。ここで、1はビームが使用されることを示し、0はビームが使用されないことを示す。
ステップ404。端末は、基地局の動的指示情報を受信し、動的指示情報に基づき、現在の伝送において使用されるM個のビームを決定する。ここで、M個のビームはN個のビームの部分集合である。
ステップ405。基地局は、ステップ403で端末が通知されたM個のビームを循環的に用いてデータを伝送し、共通ポートを用いて参照信号を送信する。
データ形成は、REレベル、シンボルレベル、又はリソースブロックレベルで実行されてよい。
ビームは、限定ではないが、以下の方法で循環的に用いられてよい。例えば、合計3個のビーム、つまりビーム1、2、及び3があり、ビーム1が先ず使用され、次にビーム2が使用され、次にビーム3が使用され、次にビーム1が使用される。このように、ビームは循環的に使用される。
ステップ406。端末は、現在の伝送において使用され且つステップ402及びステップ404に従い決定されたM個のビームに基づき、基地局により送信されたデータを検出する。
一例では、端末は、参照信号を用いて測定されたチャネル情報、及び基地局により示されたビームに関する情報に基づき、等価チャネルを取得する。等価チャネルはデータ検出のために使用される。
ステップ407。データを検出した後に、端末は、ビーム状態情報を報告する。ビーム状態情報は、M個のビームの内の各々が続けて使用されてよいか否かを示す。
一例では、端末が、ビームpの信号品質がビームqの信号品質より明らかに劣っていること、又はビームの信号品質が受信閾より低いことを検出すると、端末は、ビームが使用できないと決定する。例えば、合計M個のビームがあり、任意の2個のビームの間の信号品質の差が閾より大きいとき、より粗悪な信号品質を有するビームは使用できないと決定される。
一例では、端末は、Nビットビットマップ(bitmap)の方法でビーム状態情報を報告してよい。
別の例では、端末は、動的に示されたM個のビームに基づき測定フィードバックを実行する。測定フィードバックは、M個のビームに基づくCQI測定フィードバックである。
任意で、ステップ407の後に、方法は、以下のステップを更に含む。
ステップ408。基地局は、端末により報告されたビーム状態情報に基づき、使用されるビームを調整する。
例えば、基地局が端末に通知するビームセットは、それぞれビーム1~ビーム10として識別される10個のビームを含む。現在の伝送において使用され且つ基地局が端末に通知したビームは、ビーム1、ビーム2、及びビーム3である。端末によりフィードバックされたビーム状態情報がビーム1及びビーム2は使用できないと示すとき、基地局は、ビーム1及びビーム2を置き換えるためにビーム4~ビーム10から2個のビームを選択し、スケジューリングシグナリングを用いて該ビームを端末に通知してよい。
本発明の本実施形態では、基地局は、深刻に減衰したビームがデータを伝送するために使用されることを回避するために、ビームを循環的に用いて、データを伝送するために使用されるビームを動的に調整する。これは、データ伝送レートの向上を助ける。
図5は、本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いるまた別の伝送方法の概略通信図である。方法は、図1に示す適用シナリオに基づいてよく、ビームを循環的に用いる技術は、具体的に、データを伝送するために使用され、参照信号及びデータは選択されたビームを用いて一緒に送信される。図5を参照すると、方法は以下のステップを含む。
ステップ501。基地局は、N個のビームを含むセットを構成し、上位レイヤシグナリングを用いて該セットを端末に通知する。
一例では、ビームセットの中のビームは、ビームインデックス又はコードブックインデックスを用いて示されてよい。
一例では、基地局は、望ましくは、端末からのフィードバックに基づきN個のビーム{beam1,beam2,…,beamN}を選択して、ビームセットを形成する。通常、N個のビームは特定間隔だけ互いに分離される。
一例では、基地局は、望ましくは、端末によりフィードバックされた、各ビームのチャネル品質情報に基づき、N個のビームを選択してよい。チャネル品質情報は、CQI及び/又はビームが続けて使用されてよいか否かに関する指示を含んでよい。
チャネル品質情報がCQIのみを含むとき、CQIの最小レベルは、ビームが続けて使用できないことの指示として、端末によりパースされてよい。
ステップ502。端末は、基地局により送信された上位レイヤシグナリングを受信し、上位レイヤシグナリングに基づき、N個のビームを含むビームセットを決定する。
ステップ503。基地局は、現在の伝送において使用されるM個のビームを端末に動的に通知する。ここで、M個のビームはN個のビームの部分集合である。
一例では、基地局は、Nビットビットマップ(bitmap)の方法で、現在の伝送で使用されるM個のビームを動的に示してよい。例えば、[101...0]では、シグナリングはNの長さを有する。ここで、1はビームが使用されることを示し、0はビームが使用されないことを示す。
ステップ504。端末は、基地局の動的指示情報を受信し、動的指示情報に基づき、現在の伝送において使用されるM個のビームを決定する。ここで、M個のビームはN個のビームの部分集合である。
ステップ505。基地局は、ステップ503で端末が通知されたM個のビームを循環的に用いてデータ及び参照信号を伝送する。
一例では、データ形式は、リソースブロックレベルで実行されてよく、これはリソース消費を削減できる。
ステップ506。端末は、現在の伝送において使用され且つステップ502及びステップ504に従い決定されたM個のビームに基づき、基地局により送信されたデータを検出する。
一例では、端末は、参照信号を用いて測定されたチャネルに基づき、データを検出する。共同チャネル推定の粒度は、データ形成の粒度と一致する。
ステップ507。データを検出した後に、端末は、ビーム状態情報を報告する。ビーム状態情報は、M個のビームの内の各々が続けて使用されてよいか否かを示す。
一例では、端末が、ビームpの信号品質がビームqの信号品質より明らかに劣っていること、又はビームの信号品質が受信閾より低いことを検出すると、端末は、ビームが使用できないと決定する。例えば、合計M個のビームがあり、任意の2個のビームの間の信号品質の差が閾より大きいとき、より粗悪な信号品質を有するビームは使用できないと決定される。
一例では、端末は、Nビットビットマップ(bitmap)の方法でビーム状態情報を報告してよい。
別の例では、端末は、動的に示されたM個のビームに基づき測定フィードバックを実行する。測定フィードバックは、M個のビームに基づくCQI測定フィードバックである。
任意で、ステップ507の後に、方法は、以下のステップを更に含む。
ステップ508。基地局は、端末により報告されたビーム状態情報に基づき、使用されるビームを調整する。
例えば、基地局が端末に通知するビームセットは、それぞれビーム1~ビーム10として識別される10個のビームを含む。現在の伝送において使用され且つ基地局が端末に通知したビームは、ビーム1、ビーム2、及びビーム3である。端末によりフィードバックされたビーム状態情報がビーム1及びビーム2は使用できないと示すとき、基地局は、ビーム1及びビーム2を置き換えるためにビーム4~ビーム10から2個のビームを選択し、スケジューリングシグナリングを用いて該ビームを端末に通知してよい。
本発明の本実施形態では、基地局は、深刻に減衰したビームがデータを伝送するために使用されることを回避するために、ビームを循環的に用いて、データを伝送するために使用されるビームを動的に調整する。これは、データ伝送レートの向上を助ける。
図4に示す実施形態におけるパイロットモードは、図5に示す実施形態におけるものと異なる。図4に示す実施形態では、共通パイロットが使用され、送信端でパイロットが形成される必要がなく、受信端で、パイロットが検出された後に、パイロットが形成行列により更に乗算された後にのみ、データの等価チャネルが取得できる。図5に示す実施形態では、形成パイロットが使用され、送信端でパイロットが形成される必要があり、受信端で、パイロットが検出された後に、データの等価チャネルが直接取得される。パイロットは参照信号である。
図6は、本発明の一実施形態による基地局の構造図である。基地局は、本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いる伝送方法を実行するよう構成される。基地局は、処理モジュール601及び通信モジュール602を含む。
処理モジュール601は、第1レイヤシグナリングを用いて端末へ第1指示情報を送信するよう通信モジュール602を制御し、ここで第1指示情報は第1ビームセットを示し、第2レイヤシグナリングを用いて端末へ第2指示情報を送信するよう通信モジュール602を制御し、ここで第2指示情報は第1ビームセットの中の少なくとも1つのビームを示し、少なくとも1つのビームを用いて端末へデータを送信するよう通信モジュール602を制御する、よう構成される。
一例では、第1レイヤシグナリングは上位レイヤシグナリングであり、第2レイヤシグナリングは物理レイヤシグナリング又はMACレイヤシグナリングである。
一例では、処理モジュール601は、少なくとも1つのビームを用い端末へデータを送信するよう通信モジュール602を制御した後に、端末により送信されたビーム状態情報を受信するよう通信モジュール602を制御するよう更に構成される。ここで、ビーム状態情報は、少なくとも1つのビームの各々が利用可能か否かを示す。
一例では、第1指示情報は、第1ビームセットの中の各ビームのビームインデックス、又は第1ビームセットの中の各ビームのコードブックインデックスである。
一例では、第2指示情報は、第1ビームセットに基づくビットマップの指示方法を使用する。
一例では、少なくとも1つのビームは2個のビームであり、処理モジュール601は、具体的に、2個のビームに基づき2個のアンテナポートを決定し、2個のアンテナポートに基づき、SFBC送信ダイバーシチ技術を用いて端末へデータを送信するよう通信モジュール602を制御するよう構成される。
一例では、処理モジュール601は、具体的に、少なくとも1つのビームを循環的に用いて端末へデータを送信するよう及び共通ポートを用いて参照信号を送信するよう通信モジュール602を制御するよう構成される。
一例では、処理モジュール601は、具体的に、少なくとも1つのビームを循環的に用いて端末へデータ及び参照信号を送信するよう通信モジュール602を制御するよう構成される。
基地局は、基地局のプログラムコード及びデータを格納するよう構成される記憶モジュール603を更に含んでよい。
処理モジュール601は、中央処理ユニット(Central Processing Unit、CPU)、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor、DSP)、特定用途向け集積回路(Application-specific Integrated Circuit、ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field Programmable Gate Array、FPGA)又は別のプログラマブル論理素子、トランジスタ論理素子、ハードウェアコンポーネント、又はそれらの組み合わせのような、プロセッサ又はコントローラであってよい。コントローラ/プロセッサは、本発明において開示された内容を参照して記載された種々の例示的な論理ブロック、モジュール及び回路を実装し又は実行してよい。代替として、プロセッサは、コンピューティング機能を実装するプロセッサの組み合わせ、例えば、1つ以上のマイクロプロセッサの組み合わせ、又はDSP及びマイクロプロセッサの組み合わせであってよい。通信モジュール602は、通信インタフェース、通信機、通信機回路、等であってよい。通信インタフェースは、総括的用語であり、1つ以上のインタフェースを含んでよい。記憶モジュール603はメモリであってよい。
処理モジュール601がプロセッサであり、通信モジュール602が通信インタフェースであり、及び記憶モジュール603がメモリであるとき、本発明の本実施形態で提供される基地局は、図7に示す基地局であってよい。
図7を参照すると、基地局700は、プロセッサ702、通信インタフェース703、及びメモリ701を含む。任意で、基地局700は、バス704を更に含んでよい。通信インタフェース703、プロセッサ702及びメモリ701は、バス704を用いて互いに接続されてよい。バス704は、周辺機器相互接続(Peripheral Component Interconnect、略称:PCI)バス、拡張業界標準アーキテクチャ(Extended Industry Standard Architecture、略称:EISA)バス、等であってよい。バス704は、アドレスバス、データバス、制御バス、等に分類され得る。提示を容易にするために、1本の太線のみが図7中でバスを提示するために使用されるが、これは1本のバスのみ又は1種類のバスのみが存在することを意味するものではない。
図8は、本発明の一実施形態による端末の構造図である。端末は、本発明の一実施形態による、動的調整ビームセットを用いる伝送方法を実行するよう構成される。端末は、処理モジュール801及び通信モジュール802を含む。
処理モジュール801は、第1レイヤシグナリングを用いて基地局から第1指示情報を受信するよう通信モジュール802を制御し、ここで第1指示情報は第1ビームセットを示し、第2レイヤシグナリングを用いて基地局から第2指示情報を受信するよう通信モジュール802を制御し、ここで第2指示情報は第1ビームセットの中の少なくとも1つのビームを示し、少なくとも1つのビームを用いて基地局からデータを送信するよう通信モジュール802を制御する、よう構成される。
一例では、第1レイヤシグナリングは上位レイヤシグナリングであり、第2レイヤシグナリングは物理レイヤシグナリング又はMACレイヤシグナリングである。
一例では、処理モジュール801は、少なくとも1つのビームを用い基地局からデータを受信するよう通信モジュール802を制御した後に、基地局へビーム状態情報を送信するよう通信モジュール802を制御するよう更に構成される。ここで、ビーム状態情報は、少なくとも1つのビームの各々が利用可能か否かを示す。
一例では、第1指示情報は、第1ビームセットの中の各ビームのビームインデックス、又は第1ビームセットの中の各ビームのコードブックインデックスである。
一例では、第2指示情報は、第1ビームセットに基づくビットマップの指示方法を使用する。
一例では、少なくとも1つのビームは2個のビームであり、処理モジュール801は、具体的に、SFBC送信ダイバーシチ技術が基地局の伝送方法において使用されると決定し、端末は、2つのアンテナポートに基づき基地局からデータを受信するよう通信モジュール802を制御するよう構成される。
一例では、処理モジュール801は、具体的に、基地局の伝送方法が、少なくとも1つのビームを循環的に用いてデータを送信し、共通ポートを用いて参照信号を送信することであると決定し、並びに、少なくとも1つのビームを循環的に用いて基地局からデータを受信し及び共通ポートを用いて参照信号を受信するよう、通信モジュール802を制御するよう構成される。
一例では、処理モジュール801は、具体的に、少なくとも1つのビームを用いて基地局から、基地局により少なくとも1つのビームを循環的に用いて端末へ送信されたデータ及び参照信号を受信するよう通信モジュール802を制御するよう構成される。
端末は、端末のプログラムコード及びデータを格納するよう構成される記憶モジュール803を更に含んでよい。
処理モジュール801は、中央処理ユニット(Central Processing Unit、CPU)、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor、DSP)、特定用途向け集積回路(Application-specific Integrated Circuit、ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field Programmable Gate Array、FPGA)又は別のプログラマブル論理素子、トランジスタ論理素子、ハードウェアコンポーネント、又はそれらの組み合わせのような、プロセッサ又はコントローラであってよい。コントローラ/プロセッサは、本発明において開示された内容を参照して記載された種々の例示的な論理ブロック、モジュール及び回路を実装し又は実行してよい。代替として、プロセッサは、コンピューティング機能を実装するプロセッサの組み合わせ、例えば、1つ以上のマイクロプロセッサの組み合わせ、又はDSP及びマイクロプロセッサの組み合わせであってよい。通信モジュール802は、通信インタフェース、通信機、通信機回路、等であってよい。通信インタフェースは、総括的用語であり、1つ以上のインタフェースを含んでよい。記憶モジュール803はメモリであってよい。
処理モジュール801がプロセッサであり、通信モジュール802が通信インタフェースであり、及び記憶モジュール803がメモリであるとき、本発明の本実施形態で提供される端末は、図9に示す端末であってよい。
図9を参照すると、端末900は、プロセッサ902、通信インタフェース903、及びメモリ901を含む。任意で、端末900は、バス904を更に含んでよい。通信インタフェース903、プロセッサ902及びメモリ901は、バス904を用いて互いに接続されてよい。バス904は、周辺機器相互接続(Peripheral Component Interconnect、略称:PCI)バス、拡張業界標準アーキテクチャ(Extended Industry Standard Architecture、略称:EISA)バス、等であってよい。バス904は、アドレスバス、データバス、制御バス、等に分類され得る。提示を容易にするために、1本の太線のみが図9中でバスを提示するために使用されるが、これは1本のバスのみ又は1種類のバスのみが存在することを意味するものではない。
当業者は、本願明細書に開示の実施形態において記載された例と組み合わせて、ユニット及びアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、又はそれらの組み合わせにより実施され得ることに更に気づき得る。ハードウェアとソフトウェアとの間の同義性を明確に記載するために、以上は、機能に従う各々の例の構成及びステップを一般的に記載した。機能がハードウェア又はソフトウェアにより実行されるかは、技術的ソリューションの特定の適用及び設計制約条件に依存する。当業者は、各々の特定の適用について記載の機能を実施するために異なる方法を使用できるが、実装が本発明の範囲を超えると考えられるべきではない。
当業者は、実施形態の前述の方法の各々のステップの全部又は一部がプロセッサに指示するプログラムにより実装されてよいことを理解し得る。前述のプログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。記憶媒体は、ランダムアクセスメモリ、読み出し専用メモリ、フラッシュメモリ、ハードディスク、固体ドライブ、磁気テープ(magnetic tape)、フロッピーディスク(floppy disk)、又は光ディスク(optical disc)、又はそれらの任意の組合せのような非一時的(non-transitory)媒体であってよい。上述の説明は、本発明の単なる好適な特定の実施形態であり、本発明の保護範囲を制限するものではない。

Claims (15)

  1. 動的調整ビームセットを用いる伝送方法であって、
    第1レイヤシグナリングを用いて端末へ第1指示情報を送信するステップであって、前記第1指示情報は第1ビームセットを示す、ステップと、
    第2レイヤシグナリングを用いて前記端末へ第2指示情報を送信するステップであって、前記第2指示情報は前記第1ビームセットの中の2つのビームを示す、ステップと、
    前記2つのビームを用いて前記端末へ信号を送信するステップであって、
    前記信号はデータを含み、前記2つのビームを循環的に用いて、前記端末へ前記データを送信し、共通ポートを用いて参照信号を送信するステップ、又は、
    前記信号はデータ及び参照信号を含み、前記2つのビームを循環的に用いて、前記端末へ前記データ及び前記参照信号を送信するステップ、
    を含むステップと、
    前記端末から、前記第1ビームセットの中の各ビームが続けて使用されるか否かに関する指示を含むフィードバックを受信し、該フィードバックは、前記2つのビームの間の信号品質の差が閾より大きいとき、前記2つのビームのうちのより粗悪な信号品質を有するビームが使用できないことを示すよう前記端末により決定され、該フィードバックに基づき前記第1ビームセットに含まれる使用されるべきビームを調整するステップと、
    を含む方法。
  2. 前記第1レイヤシグナリングは上位レイヤシグナリングであり、前記第2レイヤシグナリングは物理レイヤシグナリング又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤシグナリングである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1指示情報は、前記第1ビームセットの中の各ビームのビームインデックス、又は前記第1ビームセットの中の各ビームのコードブックインデックスである、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記第2指示情報は、前記第1ビームセットに基づくビットマップの指示方法を用いる、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記データを受信するために使用される同じビームの最小リソース単位は、以下:リソースエレメント、シンボル、及びリソースブロック、のうちの少なくとも1つを含む、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 動的調整ビームセットを用いる伝送方法であって、
    第1レイヤシグナリングを用いて基地局から第1指示情報を受信するステップであって、前記第1指示情報は第1ビームセットを示す、ステップと、
    第2レイヤシグナリングを用いて前記基地局から第2指示情報を受信するステップであって、前記第2指示情報は前記第1ビームセットの中の2のビームを示す、ステップと、
    前記基地局からの信号を、前記2つのビームを用いて受信するステップであって、
    前記信号はデータを含み、前記基地局からの前記データを、前記2つのビームを循環的に用いて受信し、前記基地局からの参照信号を、共通ポートを用いて受信するステップ、又は、
    前記信号はデータ及び参照信号を含み、前記基地局からの前記データ及び前記参照信号を、前記2つのビームを循環的に用いて受信するステップ、
    を含むステップと、
    前記基地局へ、前記第1ビームセットの中の各ビームが続けて使用されるか否かに関する指示を含むフィードバックを送信するステップであって、該フィードバックは、前記2つのビームの間の信号品質の差が閾より大きいとき、前記2つのビームのうちのより粗悪な信号品質を有するビームが使用できないことを示すよう決定され、該フィードバックに基づき前記第1ビームセットに含まれる使用されるべきビームが調整される、ステップと、
    を含む方法。
  7. 前記第1レイヤシグナリングは上位レイヤシグナリングであり、前記第2レイヤシグナリングは物理レイヤシグナリング又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤシグナリングである、請求項6に記載の方法。
  8. 前記第1指示情報は、前記第1ビームセットの中の各ビームのビームインデックス、又は前記第1ビームセットの中の各ビームのコードブックインデックスである、請求項6又は7に記載の方法。
  9. 前記第2指示情報は、前記第1ビームセットに基づくビットマップの指示方法を用いる、請求項6乃至8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記データを受信するために使用される同じビームの最小リソース単位は、以下:リソースエレメント、シンボル、及びリソースブロック、のうちの少なくとも1つを含む、請求項6乃至9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 請求項1乃至5のいずれか一項に記載の方法を実行するよう構成される機器。
  12. 請求項6乃至10のいずれか一項に記載の方法を実行するよう構成される機器。
  13. 請求項11に記載の機器と、請求項12に記載の機器と、を含むシステム。
  14. コンピュータに請求項1乃至5のいずれか一項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラム。
  15. コンピュータに請求項6乃至10のいずれか一項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラム。

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