KR20070004520A - 다수의 안테나 빔을 사용하여 다수의 이동 전화로전송함으로써 공유된 다운 링크 무선 채널 감소 - Google Patents

다수의 안테나 빔을 사용하여 다수의 이동 전화로전송함으로써 공유된 다운 링크 무선 채널 감소 Download PDF

Info

Publication number
KR20070004520A
KR20070004520A KR1020067005857A KR20067005857A KR20070004520A KR 20070004520 A KR20070004520 A KR 20070004520A KR 1020067005857 A KR1020067005857 A KR 1020067005857A KR 20067005857 A KR20067005857 A KR 20067005857A KR 20070004520 A KR20070004520 A KR 20070004520A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
wireless
channel
shared
wireless mobile
mobile phone
Prior art date
Application number
KR1020067005857A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101096324B1 (ko
Inventor
애피프 오세이란
앤드류 로고테티스
마르텐 에릭슨
Original Assignee
텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) filed Critical 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍)
Publication of KR20070004520A publication Critical patent/KR20070004520A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101096324B1 publication Critical patent/KR101096324B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0408Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

무선 기지국이 셀에 관련된 다수의 안테나를 포함한다. 다수의 무선 이동 전화는 소정의 시간 간격 동안에 공유된 무선 채널을 통해서 전송을 수신하기 위해서 선택된다. 정보는 소정의 시간 간격 동안에 다수의 안테나 빔을 사용하여 셀 내의 다수의 무선 이동 전화로 공유된 무선 채널을 통해서 전송된다. 결과적으로, 전송으로부터 간섭이 셀 내의 시간 및 간격에 백색 가산 정규 잡음으로서 나타난다. 소정의 시간 간격 동안에 공유된 채널을 통한 단일 빔 전송에 의해 야기되고, 일반적으로 이동 전화 채널 품질 결정에 불리하게 영향을 미치는 "섬광 효과"는 방지된다. 섬광 효과를 방지하기 위한 다른 방법이 설명된다.
공유된 무선 채널, 안테나, 간섭, 빔 전송, 섬광 효과

Description

다수의 안테나 빔을 사용하여 다수의 이동 전화로 전송함으로써 공유된 다운 링크 무선 채널 감소 {REDUCING SHARED DOWNLINK RADIO CHANNEL INTERFERENCE BY TRANSMITTING TO MULTIPLE MOBILES USING MULTIPLE ANTENNA BEAM}
본 발명은 셀룰러 무선 통신에 관한 것인데, 특히 다수의 안테나가 무선 기지국에 사용되는 곳에서 다운링크 무선 전송에 관한 것이다.
제 3세대에 사용되는 고속-다운링크 공유된 채널(HS-DSCH)과 같은 공유된 다운링크 무선 채널, 광대역 코드 분할 다수의 접속(WCDMA)은 적어도 전형적인 전송 채널에 관하여, 고속 전송 속도, 감소된 왕복(round-trip) 지연 및 높은 성능을 제공한다. HS-DSCH는 더 높은 사용자 및 시스템 작업 처리량, 무선 전파 환경의 순간적인 품질을 고려하는 급속 링크 적응을 성취하기 위하여 고차 변조를 지지하고, 이에 따른 코딩 및 변조 방식 그리고 재전송을 감소시키기 위한 소프트 결합을 갖는 하이브리드-ARQ에 적응함으로써 지연이 감소한다.
HS-DSCH 무선 이동 전화 사용자는 WCDMA 사양에서 노드 B라 칭해지는 무선 기지국에 의한 파일럿 채널 브로드캐스트의 순간적인 무선 채널 품질을 주기적으로 측정한다. 이동 전화 사용자는 측정된 무선 채널 전송에 기초하여 채널 품질 표시자(CQI)를 주기적으로 리포트한다. HS-DSCH를 다루기 위한 기지국은 적합한 코딩 및 변조 방식을 할당하기 위하여 CQI를 사용한다. 무선 이동 전화가 HS-DSCH를 통해서 다운 링크 전송을 수신하기 위하여 스케줄링되어야만 한다고 결정하기 위하여 CQI를 또한 사용할 수도 있다. 다양한 스케줄링 전략은 고속으로 공유된 채널을 통해서 전송하기 위하여 사용될 수 있다.
이동 전화 사용자가 상기 기지국이 고속으로 공유된 채널을 통해서 이동 전화 사용자로 전송을 스케줄링하는 CQI 및 순간 시간(time instant)을 보고할 때, 순간 시간 사이의 고유한 시간 지연이 존재한다. 이러한 시간 지연 동안에 간섭은 이하 설명된 이유로 상당히 변할 수도 있다. 스케줄링 시간에 리포트된 채널 품질 및 실체 채널 품질 사이의 차가 크다면, 선택된 코딩 및 변조 방식은 충분하지 않은 오류 비율로 전송을 확실하게 하기 위하여 충분히 로버스트(robust)하지 않을 수도 있다. 데이터가 오류를 수신한다면, 무선 이동 전화는 시스템 성능을 감소시키는 재전송을 요구한다.
이러한 스케줄링된 HS-DSCH 전송에서 리포트된 CQI 및 실제 CQI의 차는 적응형 안테나 시스템에 특히 문제가 있다. 적응형 안테나 시스템은 네트워크 내의 변화에 대해서 그것의 빔 특성을 변화시킬 수 있다. 안테나 빔은 의도적으로 셀의 일부만을 커버링하는 임의의 신호 전송이다. 셀은 기지국의 커버리지 영역이다. 기지국이 이동국의 방향을 탐지할 수 있기 때문에, 안테나 빔 내의 전용 정보를 바람직한 이동국으로 전송할 수 있다. 수신자만을 향하여 신호를 지시함으로써, 네트워크 내의 간섭이 실질적으로 감소될 수 있다. 적응형 안테나는 셀룰러 무선 네트워크 내의 데이터 통신 성능을 상당히 증진시킬 수 있다.
공유된 무선 채널을 통한 전송을 수신하기 위한 상이한 이동 전화 사용자를 스케줄링함으로써 야기되는 리포트된 채널 품질 및 순간적인 채널 품질 사이의 불일치는 "섬광 효과(flashlight effect)"에 대한 많은 부분에 트레이스(trace)될 수도 있다. 섬광 효과는 도 1,2,3 및 4와 함께 설명될 것이다. 도 1은 세 개의 셀 또는 섹터를 갖는 기지국을 도시한다. 위쪽, 왼쪽의 섹터 셀에서, 기지국은 상기 섹터 셀의 대부분을 커버하는 섹터 안테나 빔을 전송한다. 오른쪽-대부분 섹터 셀에서 적응형 안테나 배열은 비교적 좁은 다섯 개의 안테나 빔(1-5)을 전송한다. 대부분의 안테나 패턴은 주요 돌출부 및 측면 돌출부로서 일반적으로 공지된 몇몇 부수적인 돌출부를 포함한다. "빔"이라는 단어는 주요 돌출부에 관한 것이다. 여덟 개의 무선 이동 전화(무선 이동 전화는 사용자 장치(UE)로서 WCDMA에 관한 것임)는 대부분 오른쪽 섹터 셀 내에서 보여지거나 가깝게 보여지고, U1-U8로 식별된다.
도 2는 무선 이동 전화(U3)가 예시적인 상황을 도시되는데, 여기서 고속-다운링크 공유된 채널을 통해서 최대 전력으로 정보를 수신하는 현재 순간적인 시간에 대해 스케줄링된다. 이것은 이런 스케줄링된 시간 주기 동안 거의 없거나 없는 전력을 운반하는 남겨진 네 개의 빔(B1,B3,B4,B5)과 함께 두드러진 실선으로 나타내지는 빔(B2)의 주요 및 측면 돌출부로 도시된다. 스케줄링된 주기의 말단에 의해서, 스케줄링된 무선 이동 전화(U3)를 포함하는 모든 무선 이동 전화는 기지국의 파일럿 신호의 수신 품질에 기초하여 그들의 현재 또는 순간적인 탐지된 채널 품질 표시자(CQI)를 기지국에 리포트한다. 기지국은 정보를 다음 스케줄링된 시간 주기 동안에 최대 전력으로 HS-DSCH를 통해서 다음-스케줄링된 무선 이동 전화로 전송한다.
도 3에 도시된 예에서, 동시에 스케줄링 결정을 행하기 때문에, 다음-스케줄링된 무선 이동 전화는 최상의 CQI를 갖는 U5이다. 이동 전화(U5)를 둘러싸는 빔3(B3)은 기지국에서 탐지된 빔 품질 정보에 기초하여 선택된다. 도 2에 도시된 순간적인 시간에서, 무선 이동 전화(U5)는 빔(B2)의 주요 돌출부 및 빔(B2)의 측면 돌출부 사이의 "널(null)"에 존재한다. 상기 널은 U5가 빔(B2) 전송으로부터 낮은 간섭 신호를 경험한다는 것을 의미한다. 반면에 스케줄링된 이동 전화(U3)에 비교적 근접한 무선 이동 전화(U4)는 빔(B2)의 주요 돌출부가 15dB 상태의 U4에서 높은 간섭을 생성하기 때문에, 매우 낮은 CQI를 리포트한다. 이동 전화(U4)가 스케줄링된 이동 전화(U3)에 비교적 가깝기 때문에, 빔(B2)에 의해서 "블라스트(blast)"되므로 이동 전화(U5)보다 상당히 더 낮은 CQI를 리포트한다. 그러나, 빔(B2)의 부재시, 두 개의 이동 전화(U4,U5)로부터 리포트된 CQI는 거의 동일하게 될 것이다. 이와 같은 종류의 "블라스트"는 섬광 효과를 야기한다.
섬광 효과는 도 4에 도시된 예시적인 전송 스케줄링 테이블을 사용하여 더 도시될 수 있다. 여기서 여섯 개의 이동 전화(U1-U6)는 각 전송 시간 간격(TTI)(TTI1-TTI7)에 대한 탐지된 채널 품질 표시자(CQI)를 리포트한다. 각각의 TTI에 대한 최상의 CQI가 밑줄쳐 있고, 각각의 TTI에 대한 스케줄링된 이동 전화 사용자가 동그라미 쳐있다. 이런 예에서, HS-DSCH 채널을 통한 전송에 대해서 스케줄링된 최상의 CQI를 갖는 이동 전화 사용자를 위한 두 개의 TTI가 취해진다.
테이블은 스케줄링된 무선 이동 전화가 테이블의 스케줄링된 TTI 동안에 최상의 CQI를 항상 갖지 않는다는 것을 도시한다. 예를 들어, 이동 전화(U1)는 TTI(5) 동안에 전송을 수신하기 위하여 스케줄링된다. 이동 전화(U1)과 같이 동일한 빔(B1)에 의해 서비스되는 이동 전화(U2)는 빔(B1)을 이동 전화 사용자(U1)로 전송함으로써 의해 일시적으로 "블라스트"되기 때문에, TTI(5) 동안에 5의 가장 낮은 CQI를 리포트한다. 결과적으로, 이동 전화(U6)는 최상의 CQI를 리포트하고, TTI(7)에 대해 스케줄링된다. TTI(5) 동안에 이동 전화(U1)로 전송하는 섬광 효과가 없을 때는, 이동 전화(U2)가 매우 더 높은 CQI를 리포트해왔다. 게다가, TTI(5,6) 동안에 빔(B1) 전송의 섬광 효과가 감소한 후에, 이동 전화(U2)는 스케줄링된 이동 전화(U6)에 의해 리포트된 18의 CQI보다 더 높은 20의 채널 품질을 리포트한다. TTI(6,7) 사이의 이동 전화(U2)에 대해 4에서 20까지 증가된 빠르고 동적인 CQI는 이동 전화(U2) 상의 빔(B1)의 섬광 효과를 나타낸다. 하나의 스케줄링된 시간 간격에서 다음으로 스케줄링된 CQI의 이런 동적이고 급속한 변화가 섬광 효과이다.
요약하면, 다른 스케줄링된 이동 전화로 간략한 다운링크 전송에 의해서 "플래쉬"되는 이동전화로부터 야기되는 섬광 효과는 짧은 시간 주기 동안에 상기 이동 전화가 낮은 CQI를 리포트하도록 하는 이동 전화에 의해서 탐지된 격렬한 간섭이다. 섬광 효과는 고정된 다수의 빔 시스템, 적응형 안테나 시스템 및 상이한 전송 시스템에서 심각한 문제이다.
섬광 효과는 소정의 전송 시간 간격 동안에 공유된 무선 채널을 통한 전송을 수신하기 위하여 다수의 무선 이동 전화를 선택함으로써 극복된다. 전송으로부터의 간섭이 셀 내의 시간 및 공간에 백색 가산 정규 잡음(white additive Gaussian noise)으로서 나타나기 위하여 정보는 다수의 안테나 빔을 사용하여 다수의 무선 이동 전화로 공유된 무선 채널을 통해 전송된다. 무선 이동 전화의 채널 품질 탐지에 불리한 영향을 미치는 공유된 채널을 통한 단일 빔 전송에 의해 야기된 "섬광 효과"가 방지된다.
무선 이동 전화는 셀로 전송된 파일럿 또는 다른 브로드캐스트 신호의 채널 품질을 탐지하고 무선 네트워크로 리포트한다. 공유된 채널 전송은 수신된 리포트에 기초하여 각각의 시간 간격에 대한 다수의 무선 이동 전화에 스케줄링된다. 하나의 무선 이동 전화가 수신된 리포트에 기초하여 각각의 안테나 빔을 전송하기 위해서 선택된다. 정보는 소정의 시간 간격 동안에 각각 선택된 무선 이동 전화로 각각의 안테나 빔을 사용하여 공유된 채널을 통해서 전송된다.
공유된 무선 채널 무선 리소스는 리소스 할당 방식을 사용하여 다수의 무선 이동 전화에 할당된다. 최상의 코딩 및 변조 방식은 허용 가능한 오류 비율을 성취하기 위해서 각각의 스케줄링된 무선 이동 전화에 대해 바람직하게 선택된다. 예시적인 리소스 할당 방식은 각각 선택된 무선 이동 전화 사이에서조차 공유된 무선 채널 리소스를 분할하는 단계를 포함한다. 리소스 할당 방식은 각각의 무선 이동 전화의 리포트되고 탐지된 채널 품질에 비례하여 예컨대 "워터 푸어링(water pouring)" 분배 알고리즘에 따라서 공유된 무선 채널 리소스를 분할할 수도 있다. 대안적으로, 공유된 채널 리소스는 두 개 이상의: 다수의 채널 리소스, 작업 처리량, 서비스의 품질 및 탐지된 채널 품질 사이의 비선형 관계를 사용하여 분할될 수도 있다. 상기 관계는 용이한 애플리케이션에 대한 룩업 테이블(lookup table)에 저장될 수도 있다. 변화가 무선 채널 상태에서 탐지된다면, 룩-업 테이블은 바람직하게 갱신된다.
무선 통신 시스템이 CDMA에 기초한 시스템이고, 무선 채널 리소스가 관련된 채널화 코드 트리를 갖는 각각의 스크램블링 코드와 함께, 스크램블링 코드를 포함하는 상황에서, 예시적인 리소스 할당 방식은 공유된 무선 채널에 하나의 스크램블링 코드를 할당하는 단계를 포함한다. 상기 스크램블링 코드에 관련된 하나 이상의 상이한 채널화 코드는 각각의 소정의 시간 간격 동안에 각각의 안테나 빔에 할당된다. 대안적으로, 상이한 스크램블링 코드는 각각의 소정의 시간 간격 동안에 각각의 안테나 빔에 대해 할당될 수도 있다.
섬광 효과는 공간 및/또는 시간에 어떤 빔이 전송을 위해서 사용되는지 신중하게 계획함으로써 방지될 수 있다. 섬광 효과를 방지하기 위한 다른 기술은 빔 전송 시퀀스 명령을 사용한다. 다수의 무선 이동 전화는 빔 전송 시퀀스 명령을 사용하여 공유된 무선 채널을 통한 전송을 수신하기 위해서 선택될 수도 있다. 선택된 빔에 속하는 이동 전화 사용자는 스케줄링될 수 있다. 빔 선택은 빔 시퀀스 번호를 사용하여 결정된다. 정보는 빔 전송 시퀀스 명령에 관하여 스위치하는 빔은 다수의 전송 시간 간격을 통해 발생하여 전송으로부터의 간섭이 시간 및 공간에서 백색 잡음으로서 나타난다.
도 1은 세 개의 섹터 셀을 서비스하는 기지국을 갖는 셀룰러 통신 시스템;
도 2는 하나의 시간 간격 동안에 HS-DSCH 전송에 대한 안테나 빔 패턴;
도 3은 이후 전송 시간 간격 동안에 HS-DSCH 채널을 통한 전송에 대한 안테나 빔 패턴;
도 4는 무선 이동 전화에 의해서 리포트된 CQI가 예시적인 섬광 효과를 도시하기 위해서 사용되는 동안에 전송 시간 간격 테이블;
도 5는 본 발명의 하나의 예를 실행하기 위한 절차를 도시하는 흐름도;
도 6은 공유된 무선 채널을 통해 전송 시간 간격당 다수의 빔 전송의 예를 도시하는 그래프;
도 7은 본 발명이 유리하게 사용될 수도 있는 비-제한적인 무선 통신 시스템의 P;
도 8은 도 7에서 예시적인 시스템에 적용된 바와 같이 본 발명의 어떤 양상에 포함된 절차를 도시하는 흐름도;
도 9는 도 7에 도시된 기지국에 사용될 수도 있는 적응형 룩업 테이블; 및
도 10은 HS-DSCH를 통한 다수의 빔 전송의 성능을 도시하는 그래프(10A-10C).
설명의 목적이지만 이에 국한되지 않는, 다음의 설명은 특정 구성 요소, 전자 회로, 기술 등과 같은 본 발명을 이해시키기 위한 명확한 세부 사항을 설명한다. 그러나 본 발명이 이러한 특정 세부사항에 관계없는 다른 실시예에 실행될 수 도 있다는 것이 당업자에게 명백할 것이다. 다른 예에서, 널리 공지된 방법, 장치 및 기술 등의 상세한 설명은 필요하지 않은 세부사항을 갖는 설명을 애매하게 하지 않도록 생략된다. 개별 기능 블록은 하나 이상의 그림으로 도시된다. 기능이 불연속 구성 요소 또는 다수의 기능을 갖는 하드웨어를 사용하여 실행될 수도 있다는 것을 당업자는 인식할 것이다. 프로세싱 기능은 프로그래밍 된 마이크로프로세서 또는 범용 컴퓨터, 주문형 집적 회로(ASIC) 및/또는 하나 이상의 디지털 신호 프로세서(DSP)를 사용하여 실행될 수도 있다.
공유된 채널 스케줄링 절차(블록10)는 도 5에 형성된 흐름도에 도시된다. 공유된 무선 채널의 비-제한적인 한 예는 상술된 고속-다운링크 공유된 채널(HS-DSCH)이다. 물론, 이런 설명도 발명도 HS-DSCH에 국한되는 것은 아니다. 다수의 무선 이동 전화는 소정의 전송 시간 간격 동안에 공유된 무선 채널을 통한 전송을 수신하기 위해서 선택된다(블록12). 하나의 무선 이동 전화는 각각의 안테나 빔당 공유된 채널을 통한 전송을 수신하기 위해서 선택된다. 선택된 무선 이동 전화로 공유된 무선 채널을 통한 전송은 상기 전송 시간 간격 동안에 다수의 안테나 빔을 사용하여 공유된 채널 전송에 의해 야기된 간섭이 공간 및 시간에 백색 잡음으로서 나타난다(블록14). 바람직한 실시예에서, 잡음은 백색 가산 정규 잡음으로 표현된다. 별개로 설명된, 공유된 채널을 통한 다수의 빔-대-다수의 무선 전송은 인트라-셀(및 그 결과 인터-셀) 간섭이 백색으로서 공간적으로 일시적으로 나타나는 것을 확실하게 한다. 그러나 얼마나 많이 동시 공유된 채널 이동 전화 사용자가 전송에 대해 스케줄링될 수도 있는지와 전체 시스템 작업 처리량 사이에 트레이드-오프 (trade-off)가 존재한다. 그러므로, 최상의 방법으로, 시스템 리소스(예컨대, 전력, 코드, 코딩 및 변조 방식 등)를 할당하는 것이 바람직하다. 예시적인 리소스 할당 방식이 이후 설명된다.
도 6은 하나의 전송 시간 간격에서 다수의 인터넷 빔 전송을 도시한다. 여덟 개의 이동 전화 사용자(U1-U8) 중 다섯 개가 전송 시간 간격 동안에 공유된 무선 채널을 통해서 다섯 개의 빔(B1-B5)으로부터 전송을 수신하기 위해서 선택된다. 빔(B1)으로부터 전송은 이동 전화(U2)를 향하고; 빔(B2)으로부터 전송은 이동 전화(U3)를 향하고; 빔(B3)으로부터 전송은 이동 전화(U5)를 항하고; 빔(U4)으로부터 전송은 이동 전화(U6)를 향하며; 빔(B5)으로부터 전송은 이동 전화(U8)를 향한다.
본 발명은 도 7에 도시된 비-제한적 무선 통신 시스템의 예에 유리하게 적용될 수도 있다. 제어 네트워크 노드(24)는 기지국(22)을 다른 노드 및 네트워크에 연결한다. 광대역-CDMA 환경에서, 이와 같은 네트워크 제어 노드는 예컨대, 무선 네트워크 제어기(RNC)일 수도 있다. 기지국(22)은 기지국의 전체 동작을 제어하기 위해서 관리상 제어기(Supervisory Controller)(28)를 포함한다. 채널 품질 제어기(36)는 다양한 이동국(26)으로부터 제공된 채널 품질 정보를 수집한다. 예를 들어, 채널 품질 제어기(36)는 이동국으로부터 채널 품질 표시자(CQI)를 수신할 수도 있다. 하나 이상의 전송 데이터 버퍼는 다중 이동국으로 공유된 무선 채널을 통해 전송하기 위해서 데이터를 저장한다. 전송 스케줄러(30)는 각각의 빔에 대해 최상의 CQI를 갖는 전송을 수신하기 위해서 이동 전화를 선택한다. 스케줄러(3O)는 또한 공유된 무선 채널 리소스(32)의 유용성을 모니터하고 적응형 룩업 테이블(34)을 유 지한다. 룩업 테이블(34)은 공유된 무선 채널 리소스가 각각의 전송 시간 간격 동안에 각각 선택된 이동 전화로 할당될 수도 있는 방법을 결정하기 위한 비-제한적인 한 예에 사용될 수도 있다. 신호 프로세싱 및 무선 송수신 회로(40), 빔 형성 네트워크(42) 및 안테나 배열(44)은 각각의 전송 시간 간격 동안에 선택된 이동 전화 사용자로 다중 안테나 빔을 전송하기 위해서 사용된다.
이동국(26)(종종 광대역-CDMA 환경에서 사용자 장치(UE)로서 바람직함)은 이동국의 전체 동작을 제어하기 위해서 관리상 제어기를 포함한다. 이동국은 또한 기지국 파일럿 채널의 품질을 탐지하고 신호 프로세싱 및 송수신 회로(50)를 통해 원래의 기지국으로 채널 품질 정보를 제공하기 위해서 사용되는 채널 품지 탐지기(48)를 포함한다. 방법의 한 예는 수신된 기지국 파일럿의 신호-대-잡음 비율(SNR)을 측정하기 위한 이동국에 대한 것이다. 고속-다운 링크 공유 패킷 채널(HS-DSCH)에 할당된 평균 전력을 인식하면, 이동국은 HS-DSCH의 신호-대-잡음 비율을 추정한다. 상기 HS-DSCH SNR은 전송 시간 간격마다 기지국으로 리포트되는 CQI 값으로 전환된다.
채널 품질 제어기(36)는 전체 공유된 채널 이동 전화 사용자로부터 수신된 CGI 리포트를 공유된 무선 채널을 통해 전송하는 안테나 빔의 수에 대응하는 다수의 그룹으로 분류한다. 이런 채널 품질 정보는 공유된 무선 채널을 통해서 전송하는 각각의 안테나 빔을 통한 전송을 수신하기 위해서 무선 이동 전화를 식별하는 채널 품질 제어기(36)에 의해서 스케줄러(30)로 제공된다. 비-제한적인 한 예에서, 스케줄러(30)는 각각의 빔 그룹에 대한 최상의 CQI를 갖는 이동 전화 사용자를 각 각의 전송 시간 간격(TTI) 동안 선택한다. CQI가 리포트된 후에 이동 전화의 대응하는 안테나 빔을 통해서 각각 선택된 이동 전화로 공유된 채널 전송은 이런 비-제한적인 예시적인 두 개의 TTI에 발생한다.
스케줄러(30)는 또한 사용 가능한 채널 리소스(32)를 모니터하고, 각 전송 시간 간격 동안에 각각의 안테나 빔 전송을 위한 리소스를 할당하기 위한 몇가지 유형의 리소스 할당 방법을 사용한다. 하나의 실행 가능한 방법은 리소스가 연속적으로 스케줄링되는 곳에서 "라운드 로빈(round robin)" 스케줄링이다. 라운드 로빈 알고리즘은 빔당 적용될 수 있다. 사용자는 특정 빔에 대응하는 각 세트와 함께 세트당 재편성된다. 라운드 로빈 스케줄러는 각 세트에 적용되어 각 세트 내의 이동 전화 사용자가 시분할 다중화 방식으로 스케줄링된다. 다른 스케줄링 방법의 예는 선택된 다수의 무선 이동전화 사이에서조차 채널 무선 리소스를 나누는 것이다.
또 다른 공유된 채널 리소스 할당 방식의 예는 공유된 무선 채널 리소스를 각각의 무선 이동 전화의 리포트되고 탐지된 채널 품질에 비례하여 나누는 것이다. 널리 공지된 "워터 필링(water filling)" 알고리즘은 이런 특정 할당 방식을 실행하기 위해서 사용될 수도 있다. 더욱이, 리소스는 두 개 이상의 파라미터 사이의 비-선형적 관계를 사용하여 나눠질 수도 있는데, 상기 파라미터는 채널, 전력, 작업 처리량, 서비스의 품질 및 탐지된 채널 품질 등이다. 사용되는 리소스 할당 방식에 관계없이, 최상의 코딩 및 변조 방식은 허용 가능한 오류 비율을 성취하기 위해서 각각의 스케줄링된 무선 이동 전화에 대해 또한 바람직하게 선택된다.
리소스 할당을 위한 예시적인 환경으로서 광대역-CDMA 시스템을 사용하면, 무선 채널 리소스는 스크램블링 코드를 포함한다. 각각의 스크램블링 코드는 관련된 채널화 코드 트리를 갖는다. 공유된 채널 리소스 할당 방식의 한 예는 단일 스크램블링 코드를 공유된 무선 채널에 할당하는 것이다. 단일 스크램블링 코드 트리로부터 하나 이상의 상이한 채널화 코드가 소정의 전송 시간 간격 동안에 사용되기 위해서 각각의 안테나 빔에 할당된다. 대안적으로, 다수의 상이한 스크램블링 코드가 소정의 전송 시간 간격 동안에 각각의 빔에 대해 할당될 수도 있다. 공유된 무선 채널 리소스에 대한 단일 스크램블링 코드에 비해서 다수의 스크램블링 코드를 사용하면 인트라-셀 간섭을 증가시키지만, 시스템 작업 처리량을 낮추지 않고 셀에 안정된 공간 및 시간의 간섭 패턴을 또한 확실하게 한다. 이런 방법으로, 섬광 효과는 완화되고, 시스템 성능이 상당히 증진된다.
상술된 바와 같이, 비선형 관계는 공유된 채널 리소스를 나누기 위해서 사용될 수 있다. 예가 다음에 이어진다. 신호-대-잡음 비율(SNR)이 바람직하지 않은 채널 상태로 인해 50% 감소한다면, 보완하기 위해서 필요로 되는 채널화 코드 또는 스크램블링 코드의 수가 서비스 요건의 현재 품질에 의존하여 변한다. 더 높은 서비스 품질을 위해서, 코드의 수는 채널 상태에 50% 감소를 상쇄하기 위해서 75%까지 증가시키기 위해서 필요로 될 수 있다. 도 9는 비선형 관계가 적응형 룩업 테이블(34)을 사용하여 한정된 곳에서 한 예를 보여준다. 이동국, 사용 가능한 공유된 채널 리소스 및 하나 이상의 측정으로부터 리포트된 CQI는 입력으로서 수신된다. 측정의 예는 예컨대 이동 전화 사용자 위치, 이동 전화 속도 및 작업 처리량 등을 포함할 수도 있다. 작업 처리량은 특정 이동 전화 사용자로 할당된 채널화 코드 또 는 스크램블링 코스 수의 함수이지만 또한 현재 무선 채널 상태에 좌우된다. 적응형 룩업 테이블(34)의 출력은 전력(Pk), 변조 및 코딩 방식(MSC) 그리고 스크램블링 및 채널화 코드(C)를 포함한다. 룩업 테이블(34)은 높은 작업 처리량을 확실하게 하기 위해서 최소한의 시스템 리소스 양을 갖는 수신된 CQI에 관하여 바람직하게 구성된다.
바람직하게, 룩업 테이블(34)은 현재 무선 채널 상태에 일치하도록 동적으로 갱신된다. 최상의 룩업 테이블을 얻기 위한 한가지 방법은 각각의 동작 예컨대, 코드 할당을 취하기 위해서, 어워드(award)가 주어진 곳에서 "강화 학습(reinforcement learning)"에 기초한다. 강화 학습은 수적인 보상 신호를 최대화함으로써 룩업 테이블에 장소를 차지한다. 고레벨에서, 강화 학습 제어기는 문제에 직면하여 성능을 최대화하기 위해서 동적인 환경을 갖는 시도를 하고 오류 상호 작용을 통해 시스템의 행동을 학습해야만 한다. 하나의 방법은 정보 피드백 및 상기 환경에 어떤 동작을 취하는 유틸리티를 추정하기 위해서 동적 프로그래밍 방법을 포함하는 통계적 기술을 사용하는 것이다. 제어기는 예컨대 MCS 수, 전력 레벨 등을 결정하는 제어기의 현재 상태를 공지하고 각각의 상태에서 다수의 동작을 수행한다.
기준은 도 8에 흐름도 형태로 도시되는 HS-DSCH 스케줄링 루틴에 행해진다(블록60). 기지국 다운링크 신호, 예컨대 파일럿 신호에 대한 다양한 이동 전화에 의해 결정된 CQI는 기지국에 의해 수집된다(블록62). 채널 품질 제어기(36)는 안테 나 빔에 의한 CQI를 분류한다. CQI 및 아마도 기지국에서 사용 가능한 다른 정보에 기초하여, 스케줄러(30)는 연속적인 TTI 동안에 HS-DSCH를 통해 전송하기 위한 하나의 빔당 이동 전화를 선택한다(블록66). 상술된 바와 같이, 하나의 스케줄링 기술은 최상으로 리포트된 CQI를 갖는 빔당 이동국을 선택한다. 스케줄러(30)는 리소스 할당 절차를 사용하여 이런 각각의 간격 빔 전송을 위한 HS-DSCH 무선 채널 리소스를 할당한다. 할당 절차의 예는: 빔 사이에 리소스를 균일하게 나누는 단계, 리포트된 CQI에 비례하는 리소스를 할당하는 단계 및 비-선형 관계를 사용하여 할당하는 단계를 포함한다(블록68). 임의의 리소스 할당 절차에 대해서, 이동 전화에서 허용 가능한 오류 비율을 확실하게 하기 위한 최상의 변조 및 코딩 방식(MSC)(하나를 선택할 수 있다면)을 선택하는 것이 바람직하다(블록70).
도 10A-10C는 다양한 할당 코드(12,6 및 3) 및 TTI당 상이한 데이터 비스 수(여기서 TTI는 2ms)에 대한 신호-대-간섭-및-잡음 비율(SINR) 대 프레임 또는 블록 오류 비율(FER)을 도시한다. 이러한 데이터 비트는 도면 범례에 나타내진다. 이러한 도면에서 TFRC는 CQI에 대응한다. 도면은 SINR, FER 및 데이터 속도 사이의 비선형 관계를 나타낸다. 12 코드 대신에 6 또는 3 코드를 사용하여 갖는 단점은 낟알 모양의 상이한 TFRC 변환점 손실이다. 주어진 SINR의 범위 내에서, 보다 적은 TFRC의 선택이 제공된다.
본 발명은 두 개의 상이한 유형의 무선 전파 모델(즉, 폐쇄 루프 모드(I) 전송 다이버시티)을 사용하여 하나의 구현에 본 발명의 성능을 테스트하기 위해서 시뮬레이션을 수행했다. 하나의 채널 모델은 비교적 적게 분산하고 반사하는 "페디스 트리안(pedestrian)(A) 채널이라고 불린다. 다른 채널 모델은 상당히 더 분산하고 반사하는 "어반(urban)" 채널이라고 불린다 하나의 "최상"의 이동 전화 사용자로 전송하기 위한 단일 섹터 빔에 대한 기준 또는 비교점을 가정하면, 본 발명에 대해 시뮬레이션된 구현은 페디스트리안 채널에 대해서 50% 성능 이득 및 전형적인 어반 채널에 대해서 거의 15% 성능 이득을 성취했다.
불행하게도, 빔당 전송 전력이 성취 가능한 비트 전송률에 크게 영향을 미치기 때문에, 하나의 TTI 동안에 다수의 빔 사이에 리소스를 나누면 피크 비트 전송률이 낮아진다. 최상의 피크 비트 전송률은 전체 전송 전력 리소스를 셀 내의 하나의 빔에 할당함으로써 성취된다. 그러나, 상술된 바와 같이, 신중한 계획 없는 단일 빔 할당은 섬광 효과를 야기한다. 그러나 공간 및/또는 시간에서 어떤 빔이 전송을 위해 사용되는 것을 신중히 계획함으로써, 섬광 효과가 방지될 수도 있다.
예를 들어, 각각의 셀은 전송에 사용되기 위한 빔의 순서를 제공하는 리스트를 사용하여 빔 전송 시퀀스 순서에 할당될 수 있다. 이런 빔에 속하는 이동 전화 사용자는 스케줄링될 수도 있다. 빔 선택은 빔 시퀀스 번호를 사용하여 결정된다. 예를 들어, 도 2에서, 기지국으로부터 보여지는 빔(1)이 가장 왼쪽 빔이고, 빔(5)이 가장 오른쪽 빔이라고 가정한다면, 단순한 빔 전송 리스트는 [B1,B2,B3,B4,B5]일 수 있다. 빔은 예컨대, 매 TTI 보다 오히려 다수의 TTI를 통해서 매우 느리게 스위치된다. 서로 지리적으로 대향하여 HS-DSCH 셀이 존재한다면, 상이한 셀에 속한 대향하는 빔 상에 동시에 전송하는 확률을 낮추기 위해서 가능한 직교인 빔 시퀀스를 갖는 것이 바람직하다. 그것은 또한 (예컨대,(예를 들어, 2ms의 다수의) TTI 보다 더 느린 시간 간격을 발생하는) 빔 스위칭 주파수를 감소시키느기 위해서 네트워크에 동기화를 피하는 것은 바람직하다. 이런 빔 전송 시퀀싱 접근은 평상시보다 더 느리게 빔을 스위칭함으로써 섬광 효과를 완화시켜서, 간섭이 몇몇 간격에 걸쳐서 일정하게 유지된다. 동시에, 이런 빔 시퀀싱 접근은 높은 피크 비트 전송률을 허용하고 증진된 전체 시스템 성능을 제공한다.
본 발명은 임의의 공간적 및/또는 시간적인 신호 관리 방식을 포함하는데, 상기 방식은 섬광 효과를 제거한다. 최상의 리소스 할당 절차를 선택함으로써, 더 높은 다운링크 시스템 작업 처리량 및 전체 시스템 성능이 실질적으로 증진된다. 더 완만한 간섭 변화는 안정적인 네트워크 및 매우 더 쉽게 간섭 예측을 확실하게 하기 위해서 네트워크에 인위적으로 도입된다. 본 발명은 빔-형성, 전송 다이버시티 등과 같은 다양한 안테나 기술에 적용될 수도 있다.
본 발명은 최상으로 실용적이도록 현재 고려된 것이고, 바람직한 실시예에 관하여 설명되어 왔다. 본 발명은 개시된 실시예에 국한되지 않는다. 본 발명은 언제든 다수의 안테나 빔이 다이버시티 전송 방식을 포함하는 무선 채널을 통해 전송을 위해서 사용되기에 적절하다. 본 발명은 다른 다양한 진보적인 안테나 기술, 예컨대, 나아가는 빔, 패쇄 루프 전송 다이버시티 및 이동국이 사용되는 빔 가중치에 따라 기지국을 지시하는 곳의 상태에 적용될 수 있다. 게다가, 본 발명은 신호가 상이한 극성과 함께 전송되는 전송 방식에 사용될 수도 있다. 본 발명은 청구항의 범위 내에 포함된 다양한 수정 및 동일한 배열을 커버한다.

Claims (35)

  1. 셀에 관련된 다수의 안테나(44)를 포함하는 무선 기지국(22)을 갖는 무선 통신 시스템(20)에서 사용하기 위한 방법에 있어서:
    소정의 전송 시간 간격 동안에 공유된 무선 채널을 통한 전송을 수신하기 위하여 다수의 무선 이동 전화(26)를 선택하는 단계, 및
    상기 전송으로부터의 간섭이 시간 및 공간에서 백색 잡음으로서 나타나도록 하기 위하여 다수의 안테나 빔을 사용하여 상기 소정의 전송 시간 간격 동안, 상기 공유된 무선 채널을 통해서 셀 내의 무선 이동 전화에 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 백색 잡음이 백색 가산 정규 잡음이고, 하나의 무선 이동 전화가 상기 안테나 빔 중 하나에 대해서 선택되는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 공유된 무선 채널이 고속-다운링크 공유된 채널(HS-DSCH)인 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 셀 내의 파일럿 신호의 탐지된 채널 품질에 대한 무선 이동 전화로부터 리포트를 수신하는 단계, 및
    상기 수신된 리포트에 기초하여 각각의 전송 시간 간격 동안에 상기 HS-DSCH를 통해서 다수의 무선 이동 전화에 전송을 스케줄링하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 수신된 리포트에 기초하여 상기 안테나 빔 중 하나로부터 전송을 수신하기 위해서 상기 무선 이동 전화 중 하나를 선택하는 단계, 및
    상기 소정의 공유 시간 간격 동안에 각각의 안테나 빔을 사용하여 HS-DSCH를 통해서 각각 선택된 무선 이동 전화로 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  6. 제 4항에 있어서,
    허용 가능한 오류 비율을 허용하기 위해서 각각의 스케줄링된 무선 이동 전화에 대한 최상의 코딩 및 변조 방식을 선택하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    리소스 할당 방식을 사용하여 상기 다수의 무선 이동 전화 사이에 공유된 무선 채널 리소스를 나누는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 무선 채널 리소스가 스크램블링 코드, 관련된 채널화 코드 트리를 갖는 각각의 스크램블링 코드를 포함하는 곳에서 CDMA에 기초한 시스템이고, 여기서 상기 리소스 할당 방식이 상기 공유된 무선 채널에 스크램블링 코드를 할당하는 단계 및 상기 소정의 전송 시간 간격 동안에 각각의 안테나 빔으로 상기 공유된 무선 채널 스크램블링 코드와 관련된 하나 이상의 상이한 채널화 코드를 할당하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템이 무선 채널 리소스가 스크램블링 코드, 관련된 채널화 코드 트리를 갖는 각각의 스크램블링 코드를 포함하는 곳에서 CDMA에 기초한 시스템이고, 여기서 상기 리소스 할당 방식이 상기 소정의 전송 시간 간격 동안에 각각의 안테나 빔에 대한 상이한 스크램블링 코드를 할당하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  10. 제 7항에 있어서,
    상기 리소스 할당 방식이 상기 다수의 무선 이동 전화 사이에서조차 상기 공유된 무선 채널 리소스를 나누는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  11. 제 7항에 있어서,
    상기 리소스 할당 방식이 각각의 무선 이동전화의 리포트되고 탐지된 채널 품질에 비례하여 상기 공유된 무선 채널 리소스를 나누는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  12. 제 7항에 있어서,
    상기 리소스 할당 방식이 하나 이상의: 채널 리소스의 양, 작업 처리량, 서비스의 품질 및 탐지된 채널 품질 사이의 비-선형 관계를 사용하여 상기 공유된 채널 리소스를 나누는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 비-선형 관계가 룩-업 테이블에 저장되는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  14. 제 13항에 있어서:
    무선 채널 상태 내의 변화를 탐지하는 단계, 및
    변화된 무선 채널 상태에 기초하여 상기 룩-업 테이블을 갱신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  15. 제 1항에 있어서,
    상기 소정의 전송 시간 간격 동안에 다수의 안테나 빔을 사용하여 상기 셀 내의 다수의 무선 이동 전화로 전송하는 단계는 섬광 효과가 상기 무선 이동 전화에 의해서 형성된 상기 채널 품질 탐지를 혼란시키는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  16. 제 1항에 있어서,
    상기 무선 이동 전화가 빔 전송 시퀀스 순서를 사용하여 선택되는데:
    다수의 소정의 시간 간격 동안에 상기 빔 전송 시퀀스 순서에 따라서 하나의 빔을 사용하여 상기 공유된 무선 채널을 통해서 하나 이상의 무선 이동 전화로 정보를 전송하는 단계, 및
    섬광 효과를 피하기 위해서 다수의 전송 시간 간격 이후에 상기 빔 전송 시퀀스 순서에 따라서 빔 스위칭을 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 셀 내에 전송된 파일럿 신호의 탐지된 채널 품질에 대한 무선 이동 전화로부터 리포트를 수신하는 단계, 및
    상기 수신된 리포트에 기초하여 상기 빔 전송 시퀀스에 따라서 하나의 전송 시간 간격 넘게 상기 HS-DSCH를 통해서 하나 이상의 상기 무선 이동 전화로 전송을 스케줄링하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국을 갖는 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 방법.
  18. 다중 안테나 빔, 셀의 일부만을 커버하는 각각의 빔 및 하나 이상의 전송 버퍼(38)를 발생하기 위해서 셀에 관련된 다수의 안테나(44)를 포함하는 무선 통신 시스템(10)에 사용하기 위한 무선 기지국(22)에 있어서:
    소정의 전송 시간 간격 동안에 공유 무선 채널을 통한 전송을 수신하기 위해서 다수의 무선 이동 전화를 선택하기 위한 채널 스케줄러(30), 및
    상기 동일한 소정의 전송 시간 간격 동안에 상기 전송에 의해 야기된 간섭의 범위를 넓히기 위해서 다수의 안테나 빔을 사용하여 적응형 안테나 배열에 의해서 공유된 무선 채널을 통해 상기 다중 무선 이동 전화로 하나 이상의 전송 버퍼에 저장된 정보를 전송하기 위한 송수신기 회로(40)를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 전송으로부터 상기 전송이 상기 셀 내의 시간 및 공간에 백색 잡음으로서 나타나고 무선 이동 전화가 상기 안테나 빔 중 하나에 대해 선택되는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  20. 제 19항에 있어서,
    상기 백색 잡음이 백색 가산 정규 잡음인 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  21. 제 18항에 있어서,
    상기 무선 채널이 고속-다운링크 공유된 채널(HS-DSCH)인 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  22. 제 21항에 있어서,
    상기 셀 내에 전송된 파일럿 신호의 탐지된 채널 품질에 대한 무선 이동 전화로부터 리포트를 수신하기 위한 채널 품질 제어기(30)를 더 포함하는데,
    상기 스케줄러가 상기 수신된 리포트에 기초하여 각각의 전송 시간 간격 동안에 상기 HS-DSCH를 통해서 다수의 무선 이동전화로 전송을 스케줄 하기 위해서 형성되는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  23. 제 22항에 있어서,
    상기 스케줄러가 상기 수신된 리포트에 기초하여 상기 안테나 빔 중 하나로부터 전송을 수신하기 위해서 상기 무선 이동 전화 중 하나를 선택하기 위해서 형성되고,
    상기 송수신 회로가 상기 소정의 전송 시간 간격 동안에 각각의 안테나 빔을 사용하여 상기 HS-DSCH를 통해서 각각 선택된 무선 이동전화로 정보를 전송하기 위해서 형성되는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  24. 제 18항에 있어서,
    상기 스케줄러가 허용 가능한 오류 비율을 성취하기 위해서 각각 스케줄링된 무선 이동 전화에 대한 최상의 코딩 및 변조 방식을 선택하기 위해서 형성되는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  25. 제 18항에 있어서,
    상기 스케줄러가 리소스 할당 방식을 사용하여 상기 다수의 무선 이동 전화 사이의 상기 공유된 무선 채널의 상기 무선 리소스를 나누기 위해서 형성되는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  26. 제 25항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 무선 채널 리소스가 스크램블링 코드, 관련된 채널화 코드 트리를 갖는 각각의 스크램블링 코드를 포함하는 곳에서 CDMA에 기초한 시스템이고, 여기서 상기 리소스 할당 방식이 상기 공유된 무선 채널로 스크램블링 코드를 할당하는 단계 및 상기 소정의 전송 시간 간격 동안에 각각의 안테나 빔으로 상기 공유된 무선 채널 스크램블링 코드와 관련된 하나 이상의 상이한 채널화 코드를 할당하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  27. 제 25항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 무선 채널 리소스가 스크램블링 코드, 관련된 채널화 코드 트리를 갖는 각각의 스크램블링 코드를 포함하는 곳에서 CDMA에 기초한 시스템이고, 여기서 상기 리소스 할당 방식이 상기 소정의 시간 간격 동안에 각각의 안테나 빔에 대한 상이한 스크램블링 코드를 할당하는 전송을 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  28. 제 25항에 있어서,
    상기 리소스 할당 방식이 상기 다수의 무선 이동 전화 사이에서조차 상기 공유된 무선 채널 리소스를 나누는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  29. 제 25항에 있어서,
    상기 리소스 할당 방식이 각각의 무선 이동 전화의 리포트되고 탐지된 채널 품질에 비례하여 상기 공유된 무선 채널 리소스를 나누는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  30. 제 25항에 있어서,
    상기 리소스 할당 방식이 두 개 이상의 : 채널 리소스 양, 작업 처리량, 서비스 품질 및 탐지된 채널 품질 사이의 비-선형 관계를 사용하여 상기 공유된 채널 리소스를 나누는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  31. 제 30항에 있어서,
    상기 비-선형 관계가 룩-업 테이블에 저장되는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  32. 제 31항에 있어서,
    상기 스케줄러가:
    무선 채널 상태 내의 변화를 탐지하기 위해서, 및
    변화된 무선 채널 상태에 기초하여 상기 룩-업 테이블을 갱신하기 위해서 형성되는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  33. 제 18항에 있어서,
    상기 동일한 소정의 전송 시간 간격 동안에 다수의 안테나 빔을 사용하여 상기 적응형 안테나 배열을 통해서 상기 셀 내의 다수의 무선 이동 전화로 전송은 섬광 효과가 상기 무선 이동 전화에 의해서 형성된 상기 채널 품질 탐지를 혼란스럽게 하는 것으로부터 방지하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  34. 제 18항에 있어서,
    상기 다수의 안테나가 적응형 안테나 배열을 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
  35. 제 18항에 있어서,
    상기 다수의 안테나가 전송 다이버시티 안테나를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기지국.
KR1020067005857A 2003-09-24 2004-08-20 다수의 안테나 빔을 사용하여 다수의 이동 전화로 전송함으로써 공유된 다운 링크 무선 채널 감소시키기 위한 방법 및 기지국 KR101096324B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/668,363 2003-09-24
US10/668,363 US7437166B2 (en) 2003-09-24 2003-09-24 Reducing shared downlink radio channel interference by transmitting to multiple mobiles using multiple antenna beams
PCT/SE2004/001218 WO2005029896A1 (en) 2003-09-24 2004-08-20 Reducing shared downlink radio channel interference by transmitting to multiple mobiles using multiple antenna beams

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20070004520A true KR20070004520A (ko) 2007-01-09
KR101096324B1 KR101096324B1 (ko) 2011-12-20

Family

ID=34313466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020067005857A KR101096324B1 (ko) 2003-09-24 2004-08-20 다수의 안테나 빔을 사용하여 다수의 이동 전화로 전송함으로써 공유된 다운 링크 무선 채널 감소시키기 위한 방법 및 기지국

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7437166B2 (ko)
EP (1) EP1668941B1 (ko)
KR (1) KR101096324B1 (ko)
CN (1) CN100581281C (ko)
AT (1) ATE428229T1 (ko)
DE (1) DE602004020485D1 (ko)
HK (1) HK1098619A1 (ko)
WO (1) WO2005029896A1 (ko)

Families Citing this family (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100591891B1 (ko) * 2003-12-08 2006-06-20 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템을 위한 피드백 정보를 이용한 링크 적응방법
WO2005109705A1 (en) * 2004-05-01 2005-11-17 Neocific, Inc. Methods and apparatus for communication with time-division duplexing
US7693032B2 (en) 2004-02-13 2010-04-06 Neocific, Inc. Methods and apparatus for multi-carrier communication systems with adaptive transmission and feedback
US20050243748A1 (en) * 2004-04-30 2005-11-03 Peter Bosch Band switching for coherent beam forming in full-duplex wireless communication
FI20055105A0 (fi) * 2005-03-04 2005-03-04 Nokia Corp Menetelmä liikenteen ohjaamiseksi, radiojärjestelmä, etäyksikkö ja tukiasema
KR20060096365A (ko) * 2005-03-04 2006-09-11 삼성전자주식회사 다중 사용자 다중입력 다중출력(mu-mimo)통신시스템의 사용자 스케줄링 방법
US20060268976A1 (en) * 2005-05-03 2006-11-30 Motorola, Inc. Method and apparatus for determining channel quality and performing adaptive modulation coding within a multi carrier communication system
EP1722583A1 (de) * 2005-05-11 2006-11-15 Siemens Aktiengesellschaft Beam-Hopping in einem Funkkommunikationssystem
US7574214B2 (en) * 2005-05-25 2009-08-11 Intel Corporation Device, system and method of multiple access transmission
US8116809B2 (en) * 2005-08-29 2012-02-14 Intel Corporation Method and apparatus of multiple entity wireless communication adapter
US7936808B2 (en) * 2005-09-21 2011-05-03 Broadcom Corporation Channel quantization for multiuser diversity
US9204428B2 (en) * 2005-10-26 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Interference management using resource utilization masks sent at constant PSD
US7783958B1 (en) * 2005-11-03 2010-08-24 Entropic Communications, Inc. Broadband satellite system for the simultaneous reception of multiple channels using shared iterative decoder
US8279887B2 (en) * 2005-11-09 2012-10-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selection of radio resources in a radio communications network
JP4050295B2 (ja) * 2005-11-10 2008-02-20 株式会社東芝 通信システム、移動通信端末装置及び制御局
GB0525161D0 (en) * 2005-12-09 2006-01-18 Airspan Networks Inc Antenna system for wireless communications
WO2007083699A1 (ja) * 2006-01-19 2007-07-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線送信装置及び無線送信方法
JP4799213B2 (ja) * 2006-02-28 2011-10-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信端末及び無線通信方法
US7903614B2 (en) 2006-04-27 2011-03-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selecting link adaptation parameters for CDMA-based wireless communication systems
US20080002733A1 (en) * 2006-06-30 2008-01-03 Ilan Sutskover Method and apparatus for scheduling transmissions in multiple access wireless networks
EP2039195B1 (en) 2006-07-07 2015-02-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Resource scheduling in wireless communication systems using beam forming
EP2057768B1 (en) * 2006-08-21 2015-01-07 Koninklijke Philips N.V. Efficient cqi signaling in multi-beam mimo systems
JP5474549B2 (ja) * 2006-08-28 2014-04-16 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 可変数のビームを有するmimoシステムにおける効率的なcqiシグナリング
TWI483631B (zh) 2006-10-31 2015-05-01 Interdigital Tech Corp 確定頻道品質指示符(cqi)及傳送cqi的傳輸時間間隔(tti)
US7924809B2 (en) * 2006-11-22 2011-04-12 Intel Corporation Techniques to provide a channel quality indicator
US8155638B2 (en) * 2006-12-28 2012-04-10 Alcatel Lucent Orthogonal code noise simulator for high speed downlink packet access
US8149942B1 (en) * 2007-02-07 2012-04-03 Cisco Technology, Inc. Method and system for selecting a transmission scheme in a multiple-input-multiple-output wireless communications system
JP4265665B2 (ja) * 2007-02-21 2009-05-20 ソニー株式会社 電子機器、通信条件設定装置、通信条件設定方法及びコンピュータプログラム
US8005164B2 (en) * 2007-03-02 2011-08-23 Intel Corporation Link adaptation and antenna selection in cooperative multiple access systems
JP5113239B2 (ja) * 2007-03-26 2013-01-09 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 通信ネットワークに関する方法および構成
US8050223B2 (en) * 2007-04-12 2011-11-01 Wi-Lan Inc. System and method for facilitating co-channel and co-existence via enhanced frame preambles
KR101381475B1 (ko) * 2007-04-13 2014-04-04 삼성전자주식회사 유저 단말기의 무선 자원 제어 상태를 아이들 상태로천이하는 방법 및 이를 위한 시스템 및 그 단말기
US8054837B2 (en) 2007-04-30 2011-11-08 Yim Tu Investments Ltd., Llc Multiuser scheduling for MIMO broadcast channels with finite rate feedback
WO2009001533A1 (ja) * 2007-06-22 2008-12-31 Panasonic Corporation 無線通信基地局装置、無線通信移動局装置およびarqにおける応答信号のスクランブリング方法
US7907677B2 (en) * 2007-08-10 2011-03-15 Intel Corporation Open loop MU-MIMO
US8204028B2 (en) * 2008-06-12 2012-06-19 Intel Corporation Techniques for spatial reuse in wireless personal area networks based on virtual time divisional multiple access
US8682326B2 (en) * 2008-12-23 2014-03-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Base station and method for vertical tilt antenna beam sweeping
US8331965B2 (en) * 2009-06-12 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for controlling resource use in a wireless communications system
KR101580457B1 (ko) * 2009-12-18 2015-12-28 삼성전자주식회사 다중 셀 공통 동작을 수행하는 통신 시스템 및 상기 통신 시스템을 위한 방법
EP2337418A1 (en) * 2009-12-18 2011-06-22 Alcatel Lucent Dynamically scheduling connections of mobile stations in neighbouring cells in a mobile telecommunication network
US8509166B2 (en) * 2010-01-28 2013-08-13 Tti Inventions D Llc System and method for resource allocation of a LTE network integrated with femtocells
WO2012034580A1 (en) * 2010-09-13 2012-03-22 Nokia Siemens Networks Oy Reduced radio resource control connectivity
CN102684758B (zh) 2011-03-09 2014-07-16 华为技术有限公司 一种在多天线单元共小区的系统中调度终端的方法和装置
US8572010B1 (en) * 2011-08-30 2013-10-29 L-3 Services, Inc. Deciding whether a received signal is a signal of interest
JP6053305B2 (ja) * 2012-03-30 2016-12-27 株式会社Nttドコモ 無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2014168692A1 (en) * 2013-04-09 2014-10-16 Eden Rock Communications, Llc Downlink interference detection using transmission matrices
US20140302796A1 (en) 2013-04-09 2014-10-09 Eden Rock Communications, Llc Downlink interference detection using transmission matrices
US9781685B2 (en) 2013-11-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Self-adaptive coverage of wireless networks
US10321435B2 (en) * 2014-06-27 2019-06-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for lightweight messaging during initial synchronization, discovery, and association in directional wireless systems
WO2016037334A1 (en) * 2014-09-11 2016-03-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Group based downlink transmission
US20160087336A1 (en) * 2014-09-24 2016-03-24 Alexander Maltsev Systems and methods for optimizing wireless communication
KR20170100649A (ko) * 2014-12-29 2017-09-04 에너저스 코포레이션 무선 전력 전송을 위한 시스템 및 방법
KR101817014B1 (ko) * 2015-09-18 2018-01-10 한국과학기술원 다중 빔 코드 분할 다중 접속 통신 방법 및 이를 수행하는 장치
US10736082B2 (en) 2016-10-31 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Transmission of a common control in a beamforming system
EP3565294A4 (en) * 2016-12-28 2020-08-12 Mitsubishi Electric Corporation COMMUNICATION SYSTEM
EP3616458B1 (en) * 2017-04-25 2021-08-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Apparatuses, methods, computer programs, and computer program products for interference avoidance
CN110832937B (zh) * 2017-07-06 2023-05-30 索尼公司 已调度数据传输时段的空间重用
US20190334603A1 (en) * 2018-04-27 2019-10-31 Qualcomm Incorporated Cqi reporting for multi-tci based pdsch reception
WO2020123616A1 (en) * 2018-12-12 2020-06-18 Electric Sky Holdings, Inc. Non-gaussian beams for long-distance wireless power transmission
US20200213987A1 (en) * 2018-12-27 2020-07-02 Qualcomm Incorporated Beam specific scrambling of reference and data signals
GB2615413B (en) * 2022-02-04 2024-05-15 Nokia Solutions & Networks Oy Method for determining beam interfefence

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3830628A (en) * 1972-04-10 1974-08-20 Packard Instrument Co Inc Sample preparation method and apparatus
US5328663A (en) * 1993-05-07 1994-07-12 General Electric Company Apparatus for the trapping of reaction products
CA2211005C (en) * 1995-11-28 2006-11-21 Richard Kreiselmaier Device for internal coating of pipes
US5751704A (en) * 1996-03-01 1998-05-12 Lucent Technologies Inc. Technique for minimizing the variance of interference in packetized interference-limited wireless communication systems
US5914946A (en) * 1996-11-08 1999-06-22 Lucent Technologies Inc. TDM-based fixed wireless loop system
US6144652A (en) 1996-11-08 2000-11-07 Lucent Technologies Inc. TDM-based fixed wireless loop system
US20030143115A1 (en) * 1997-12-05 2003-07-31 Noriyuki Tanimoto Closed heat-decomposing appliance, pretreatment method of sample using it, analytical method and device thereof
JP2001169326A (ja) 1999-12-08 2001-06-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線基地局装置及び無線通信方法
CZ2002705A3 (cs) * 2000-06-29 2002-07-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Přístroj pro základovou stanici a způsob radiové komunikace
WO2002051044A1 (en) * 2000-12-20 2002-06-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for classifying interference
US6996418B2 (en) * 2000-12-29 2006-02-07 Nortel Networks Limited Apparatus and method for OFDM data communications
EP1289328A1 (en) * 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A method of sending control information in a wireless telecommunications network, and corresponding apparatus
GB2381711B (en) * 2001-10-31 2003-10-15 Lucent Technologies Inc A method of allocating a channelisation code to one of a plurality of user terminals, a code division multiple access telecommunications network,
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
CN100452677C (zh) * 2002-04-03 2009-01-14 日本电气株式会社 移动通信系统、移动台、基站及它们所用的通信路径质量估算方法
US7349379B2 (en) * 2002-08-13 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Channel normalization
KR100450849B1 (ko) * 2002-09-03 2004-10-01 한국전자통신연구원 시공간 블록 코딩이 사용된 ds/cdma 통신 시스템을위한 적응 간섭 완화 수신 장치
US7742788B2 (en) * 2002-10-01 2010-06-22 Motorola, Inc. Method and apparatus for using switched multibeam antennas in a multiple access communication system

Also Published As

Publication number Publication date
ATE428229T1 (de) 2009-04-15
CN100581281C (zh) 2010-01-13
US7437166B2 (en) 2008-10-14
EP1668941B1 (en) 2009-04-08
HK1098619A1 (en) 2007-07-20
US20050064872A1 (en) 2005-03-24
WO2005029896A1 (en) 2005-03-31
DE602004020485D1 (de) 2009-05-20
EP1668941A1 (en) 2006-06-14
KR101096324B1 (ko) 2011-12-20
CN1860815A (zh) 2006-11-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101096324B1 (ko) 다수의 안테나 빔을 사용하여 다수의 이동 전화로 전송함으로써 공유된 다운 링크 무선 채널 감소시키기 위한 방법 및 기지국
US6119011A (en) Cost-function-based dynamic channel assignment for a cellular system
CN102918907B (zh) 无线资源设置方法、无线通信系统和无线基站
KR101629519B1 (ko) 셀룰러 통신 시스템의 셀간 간섭 제어를 위해 자원 할당을 스케줄링하는 방법 및 장치와 그 기지국
US6154655A (en) Flexible channel allocation for a cellular system based on a hybrid measurement-based dynamic channel assignment and a reuse-distance criterion algorithm
KR101024052B1 (ko) 통신 시스템에서 피드백용 채널 품질 지표 테이블 구축 방법 및 시스템
US8923844B2 (en) Coordinated beam forming and multi-user MIMO
JP5481466B2 (ja) セルラ無線通信システムにおける干渉均衡化のための、チャネル割り当て中の送信電力レベル設定
RU2483451C2 (ru) Способ и устройство передач по нисходящей линии связи с линейным предварительным кодированием для уменьшения влияния изменений помех во времени
CA2202807C (en) Interference based dynamic channel assignment
US8731600B2 (en) Coordinated power boost and power back-off
US9026124B2 (en) System and method for interference mitigation in a wireless communications system
US8023989B2 (en) Coordinated power boost and power back-off
KR20060124401A (ko) 무선 통신 시스템에서 중계국을 이용한 스케줄링 방법 및그 시스템
US20070230428A1 (en) Communication apparatus
KR20060126989A (ko) 셀룰러 무선 통신 시스템의 간섭 균형화를 위한 채널할당시의 송신 전력 범위의 설정
KR20080087086A (ko) 복수의 전기통신유닛들과의 통신을 위한 포인트 투멀티포인트 디바이스
EP1547275A1 (en) Packet data transmission in a mimo system
WO2005034561A1 (en) Cell selection in soft handover using user equipments’ buffer occupancies as a selection criterion
KR20070082165A (ko) 이동 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법
EP1807943B1 (en) Radio quality based channel resource management
KR20050032796A (ko) 셀룰라 무선 패킷망에서 부하량 제어를 통한 망용량 증대방법
EP0941000A2 (en) Controlling operations in a cellular system using neighbor association-based cost values
CN1633754A (zh) 通信系统中共用信道数据速率的分配
JP2005535177A (ja) 符号化合成トランスポートチャネルをサポートする複数の異なる物理チャネルの信号対干渉比の等化

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20141125

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20151125

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20161128

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20171130

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20181127

Year of fee payment: 8