RU2609593C2 - Способ и устройство для передачи и приема сигнала обратной связи в системе мобильной связи - Google Patents

Способ и устройство для передачи и приема сигнала обратной связи в системе мобильной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2609593C2
RU2609593C2 RU2014144990A RU2014144990A RU2609593C2 RU 2609593 C2 RU2609593 C2 RU 2609593C2 RU 2014144990 A RU2014144990 A RU 2014144990A RU 2014144990 A RU2014144990 A RU 2014144990A RU 2609593 C2 RU2609593 C2 RU 2609593C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
csi
feedback
imr
cell
information
Prior art date
Application number
RU2014144990A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014144990A (ru
Inventor
Хио-Дзин ЛИ
Йоун-Сун КИМ
Ки-Ил КИМ
Сеунг-Хоон ЧОИ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2014144990A publication Critical patent/RU2014144990A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2609593C2 publication Critical patent/RU2609593C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • 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
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • 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
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • 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
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • 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
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • 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
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к мобильной связи. Техническим результатом является осуществление передачи и приема сигналов с высокой скоростью передачи в обычной системе сотовой мобильной связи. Предоставляется способ и устройство для передачи и приема сигнала обратной связи в системе мобильной связи, в соответствии с которыми Оборудование Пользователя (UE) принимает информацию, по меньшей мере, об одном Опорном Сигнале Информации о Состоянии Канала (CSI-RS) и информацию, по меньшей мере, об одном Ресурсе Измерения Помех (IMR), определяет, по меньшей мере, один сигнал обратной связи, который должен быть передан, из множества доступных сигналов обратной связи в соответствии с информацией, по меньшей мере, об одном CSI-RS и информацией, по меньшей мере, об одном IMR, генерирует определенный, по меньшей мере, один сигнал обратной связи и передает сгенерированный, по меньшей мере, один сигнал обратной связи. По меньшей мере, один сигнал обратной связи, который должен быть передан, определяется на основании информации битовой карты, принятой от центрального устройства управления, при этом информация битовой карты включает в себя информацию, указывающую на то, что центральному устройству управления требуется принять, по меньшей мере, один сигнал обратной связи. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 12 ил., 6 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0001] Настоящее изобретение относится к способу и устройству для генерирования сигнала обратной связи в системе сотовой мобильной связи с множеством Базовых Станций (BS), в частности к способу и устройству для эффективной передачи и приема сигнала обратной связи в системе Координированной Многоточечной (CoMP) передачи, в которой множество BS действуют совместно для обеспечения передачи нисходящей линии связи к Оборудованию Пользователя (UE).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Системы мобильной связи совершенствуются до систем высокоскоростной, высококачественной беспроводной передачи пакетных данных для того, чтобы дополнительно обеспечить услуги передачи данных и мультимедийные услуги сверх традиционных ориентированных на голос услуг. В последние годы были разработаны различные стандарты мобильной связи, такие как: стандарт Высокоскоростного Пакетного Доступа по Нисходящей Линии Связи (HSDPA), стандарт Высокоскоростного Пакетного Доступа по Восходящей Линии Связи (HSUPA), стандарт Долгосрочного Развития (LTE) и стандарт Усовершенствованного LTE (LTE-A), предложенный Проектом Партнерства 3-его Поколения (3GPP), стандарт Высокоскоростной передачи Пакетных Данных (HRPD), предложенный 3GPP2, и стандарт Института Инженеров по Электротехнике и Радиоэлектронике (IEEE) 802.16, для обеспечения услуг высокоскоростной, высококачественной беспроводной передачи пакетных данных.
[0003] Стандарт LTE был разработан для эффективного обеспечения высокоскоростной беспроводной передачи пакетных данных. LTE может максимизировать емкость беспроводной системы при помощи различных схем беспроводного доступа. Стандарт LTE-A является развитием стандарта LTE, который обладает улучшенными возможностями передачи данных в сравнении со стандартом LTE.
[0004] 3G системы беспроводной передачи пакетных данных, такие как HSDPA, HSUPA и HRPD, используют такие методики, как Адаптивная Модуляция и Кодирование (AMC) и канально-зависимое планирование, для того чтобы улучшить эффективность передачи. При AMC и канально-зависимом планировании передатчик применяет подходящую Схему Модуляции и Кодирования в наиболее эффективное время, которое определяется на основании обратной связи по частичной информации о состоянии канала, принимаемой от приемника.
[0005] При помощи использования AMC передатчик может регулировать объем данных передачи в соответствии с состоянием канала. То есть, если состояние канала плохое, передатчик сокращает объем данных передачи, чтобы отрегулировать вероятность ошибки приема до требуемого уровня. При хорошем состоянии канала передатчик увеличивает объем данных передачи, чтобы отрегулировать вероятность ошибки приема до требуемого уровня, тем самым обеспечивая эффективную передачу большого объема информации.
[0006] В дополнение, при помощи использования управления ресурсами посредством канально-зависимого планирования передатчик выборочно обслуживает пользователя с лучшим состоянием канала из нескольких пользователей, тем самым способствуя увеличению емкости системы, в сравнении со случаем, при котором передатчик распределяет канал одному пользователю и обслуживает пользователя. Такое увеличение емкости системы именуется «выигрышем от разнесения по нескольким пользователям». Когда AMC используется совместно со схемой с Множеством Входов - Множеством Выходов (MIMO), то может быть использована функция определения количества пространственных слоев или рангов сигнала передачи. В данном случае система беспроводной передачи пакетных данных, использующая AMC, учитывает количество слоев для MIMO передачи, а также скорость кодирования и схему модуляции при определении оптимальной скорости передачи данных.
[0007] В целом, Множественный Доступ с Ортогональным Частотным Разделением (OFDMA) является технологией, которая может увеличить емкость, в сравнении с Множественным Доступом с Кодовым Разделением (CDMA). Одной из нескольких причин, по которой возможно увеличение емкости при OFDMA, является то, что возможно обеспечить планирование в частотной области.
[0008] При помощи использования канально-зависимого планирования выигрыш в емкости получается на основании свойства, посредством которого канал меняется по времени. Аналогичным образом, больший выигрыш в емкости может быть получен посредством использования свойства, посредством которого канал меняется по частоте. В данном контексте текущей активной областью исследования является замена CDMA, используемого в системах связи 2-ого Поколения (2G) и 3G на OFDMA применительно к системам будущего поколения. Проекты 3GPP и 3GPP2 начали работу по стандартизации развитых систем, использующих OFDMA.
[0009] Фиг. 1 иллюстрирует типичную систему сотовой мобильной связи, в которой Передающая (Tx)/Принимающая (Rх) антенна развернута в центре каждой соты.
[0010] Как показано на Фиг. 1, в системе сотовой мобильной связи с множеством сот конкретное Оборудование Пользователя (UE) принимает услугу мобильной связи при помощи вышеупомянутых методик от выбранной соты во время полустатического периода времени. На Фиг. 1 предполагается, что система сотовой мобильной связи включает в себя три соты 100, 110 и 120 (Сота 1, Сота 2 и Сота 3). Сота 1 предоставляет услугу мобильной связи UE 101 и 102 (UE 1 и UE 2), Сота 2 предоставляет услугу мобильной связи UE 111 (UE 3), а Сота 3 предоставляет услугу мобильной связи UE 121 (UE 4). Антенны 130, 131 и 132 развернуты в центрах соответствующих сот 100, 110 и 120. Антенны 130, 131 и 132 в концепции соответствуют BS или ретрансляторам.
[0011] UE 2, принимающее услугу мобильной связи от Соты 1, относительно удалено от антенны 130 в сравнении с UE 1. В дополнение, Сота 1 обеспечивает относительно низкую скорость передачи данных для UE 2, так как UE 2 испытывает серьезные помехи со стороны антенны 132 в центре Соты 3.
[0012] Если Сота 1, Сота 2 и Сота 3 предоставляют услуги мобильной связи независимо, тогда они передают Опорные Сигналы (RS) таким образом, что состояние канала нисходящей линии связи может быть измерено на основе соты. В системе 3GPP LTE-A, UE измеряет состояние канала между UE и BS при помощи Опорных Сигналов Информации о Состоянии Канала (CSI-RS), принимаемых от BS.
[0013] Фиг. 2 иллюстрирует позиции CSI-RS, передаваемых от BS к UE в типичной системе LTE-A.
[0014] Как показано на Фиг. 2, ресурсы, доступные в системе LTE-A, делятся на Блоки Ресурсов (RB) одинаковых размеров. Горизонтальная ось и вертикальная ось ресурсов представляют собой соответственно время и частоту. Сигналы для двух портов антенны CSI-RS могут быть переданы в ресурсах каждого из RB 200-219. То есть BS передает два CSI-RS для измерения нисходящей линии связи UE в ресурсах RB 200.
[0015] В системе сотовой мобильной связи с множеством сот, как иллюстрируется на Фиг. 1, RB в отличной позиции распределяется каждой соте, и CSI-RS передаются в ресурсах распределенного RB. Например, на Фиг. 1, Сота 1 может передавать CSI-RS в ресурсах RB 200, Сота 2 может передавать CSI-RS в ресурсах RB 205, а Сота 3 может передавать CSI-RS в ресурсах RB 210. Причиной распределения разных RB (то есть разных временных и частотных ресурсов) для передачи CSI-RS разным сотам является предотвращение взаимных помех между CSI-RS, передаваемыми от разных сот.
[0016] UE оценивает канал нисходящей линии связи при помощи CSI-RS, генерирует Индикатор Ранга (RI), Индикатор Качества Канала (CQI) и Индекс Матрицы Предварительного Кодирования (PMI) в качестве CSI оцененного канала нисходящей линии связи и осуществляет обратную связь в отношении CSI для BS. Существует четыре режима, которые определены для периодической обратной связи по CSI по Физическому Каналу Управления Восходящей Линии Связи (PUCCH) от UE.
[0017] 1. Режим 1-0: RI, широкополосный CQI (wCQI)
[0018] 2. Режим 1-1: RI, wCQI, широкополосный PMI (wPWI)
[0019] 3. Режим 2-0: RI, wCQI, CQI поддиапазона (sCQI)
[0020] 4. Режим 2-1: RI, wCQI, wPMI, sCQI, sPMI
[0021] Временной интервал обратной связи каждого фрагмента информации в четырех режимах обратной связи определяется в соответствии с
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
Figure 00000003
, и
Figure 00000004
, которые указываются посредством сигнализации более высокого уровня. В режиме 1-0, период передачи wCQI составляет
Figure 00000001
, а временной интервал обратной связи по wCQI определяется при помощи смещения субкадра в размере
Figure 00000002
. В дополнение, период передачи и смещение RI составляют
Figure 00000005
и
Figure 00000006
соответственно.
[0022] Фиг. 3 иллюстрирует временные интервалы обратной связи по RI, wCQI и PMI при условии, что
Figure 00000007
=2,
Figure 00000003
=2,
Figure 00000002
=1 и
Figure 00000004
=-1. Каждый временной интервал передачи представлен в качестве индекса субкадра. Режим 1-1 точно такой же, что и Режим 1-0 по временному интервалу обратной связи, но отличается от Режима 1-0 в том, что PMI передается совместно с wCQI во временном интервале передачи wCQI.
[0023] В режиме 2-0, период и смещение обратной связи sCQI составляют
Figure 00000001
и
Figure 00000002
соответственно. Период обратной связи по wCQI составляет
Figure 00000008
, а смещение wCQI равно тому, что присутствует у sCQI,
Figure 00000002
. Здесь,
Figure 00000009
, где
Figure 00000010
является значением, которое указывается посредством сигнализации более высокого уровня, а
Figure 00000011
является значением, которое определяется в соответствии с полосой пропускания системы. Например,
Figure 00000012
равно 3 для 10-МГц системы. Таким образом, wCQI передается, замещая sCQI каждые
Figure 00000013
передач sCQI. Период и смещение обратной связи по RI составляют
Figure 00000014
и
Figure 00000015
соответственно.
[0024] Фиг. 4 иллюстрирует временные интервалы обратной связи по RI, sCQI и wCQI при условии, что
Figure 00000001
=2,
Figure 00000003
=2,
Figure 00000012
=3 (10 МГц),
Figure 00000010
=1,
Figure 00000002
=1, и
Figure 00000004
=-1. Режим 2-1 является точно таким же, как и Режим 2-0 во временном интервале обратной связи, но отличается от Режима 2-0 в том, что PMI передается совместно с wCQI во временном интервале передачи wCQI.
[0025] Описанные выше временные интервалы обратной связи установлены для 4 или менее портов антенны CSI-RS. Для 8 портов антенны CSI-RS должна осуществляться передача двух PMI по обратной связи в отличие от вышеприведенных случаев. Применительно к 8 портам антенны CSI-RS, Режим 1-1 дополнительно делится на два подрежима. Первый PMI передается совместно с PI, а второй PMI передается совместно с wCQI в первом подрежиме. Период и смещение обратной связи по RI и первому PMI определяются, как
Figure 00000016
и
Figure 00000015
соответственно, а период и смещение обратной связи по wCQI и второму PMI определяются, как
Figure 00000001
и
Figure 00000002
соответственно.
[0026] Применительно к 8 портам антенны CSI-RS Индикатор Типа Предварительного Кодирования (PTI) добавляется в Режим 2-1. PTI передается совместно с RI в период
Figure 00000014
со смещением
Figure 00000015
. Если PTI равен 0, то осуществляется передача по обратной связи первого и второго PMI и wCQI. wCQI и второй PMI передаются в одном и том же временном интервале в период
Figure 00000001
со смещением
Figure 00000002
соответственно. Период и смещение обратной связи по первому PMI составляют
Figure 00000017
и
Figure 00000002
соответственно.
Figure 00000018
указывается посредством сигнализации более высокого уровня. С другой стороны, если PTI равен 1, то PTI и RI передаются совместно, и wCQI и второй PMI передаются совместно. Дополнительно осуществляется передача sCQI по обратной связи. В данном случае первый PMI не передается. PTI и RI имеют тот же самый период и смещение обратной связи, как те, что определены для PTI и RI в случае, когда PTI равен 0. Период и смещение обратной связи по sCQI определяются, как
Figure 00000001
и
Figure 00000002
соответственно. Передача wCQI и второго PMI осуществляется по обратной связи в период
Figure 00000019
и со смещением
Figure 00000002
.
Figure 00000020
является тем же самым, как тот, что используется для 4 портов антенны CSI-RS. Фиг. 5 и 6 иллюстрируют временные интервалы передач, когда PTI=0 и PTI=1 при условии, что
Figure 00000001
=2,
Figure 00000003
=2,
Figure 00000012
=3(10 МГц),
Figure 00000010
=1,
Figure 00000018
=3,
Figure 00000002
=1 и
Figure 00000004
=-1.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
[0027] Обычные технологии обратной связи по CSI основаны на предпосылке, что UE осуществляет передачу одной обратной связи по CSI, без учета ситуации обратной связи по нескольким CSI применительно к передаче CoMP; то есть одновременных передач от множества точек передачи.
[0028] В системе сотовой мобильной связи, иллюстрируемой на Фиг. 1, существуют ограничения по обеспечению высокой скорости передачи данных для UE, которое находится на границе соты, поскольку UE испытывает серьезные помехи со стороны других сот. То есть высокие скорости передачи данных, обеспечиваемые для UE в пределах соты, значительно зависят от местоположений UE в соте при системе сотовой мобильной связи, иллюстрируемой на Фиг. 1. Соответственно UE, которое находится относительно близко к центру соты (UE 1), может осуществлять передачу и прием сигналов с высокой скоростью передачи, тогда как UE, которое относительно удалено от центра соты (UE 2), не может осуществлять передачу и прием сигналов с высокой скоростью передачи в обычной системе сотовой мобильной связи.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
[0029] Настоящее изобретение было выполнено для решения, по меньшей мере, проблем и/или недостатков и для обеспечения, по меньшей мере, преимуществ, описываемых ниже. Соответственно аспект вариантов осуществления настоящего изобретения состоит в предоставлении способа и устройства для конфигурирования простой схемы передачи CoMP, генерирования сигнала обратной связи для эффективной реализации схемы передачи CoMP и передачи и приема сигнала обратной связи в системе мобильной связи стандарта Усовершенствованного Долгосрочного Развития (LTE-A).
[0030] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения предоставляется способ передачи сигнала обратной связи посредством UE в системе мобильной связи, при котором: принимается информация, по меньшей мере, об одном CSI-RS и информация, по меньшей мере, об одном IMR; принимается информация битовой карты, которая указывает, по меньшей мере, один сигнал обратной связи, который должен быть передан, из множества доступных сигналов обратной связи, в соответствии с информацией, по меньшей мере, об одном CSI-RS и информацией, по меньшей мере, об одном IMR, и генерируется и передается, по меньшей мере, один сигнал обратной связи, который должен быть передан в соответствии с информацией битовой карты. Информация битовой карты включает в себя биты во взаимно однозначном соответствии с множеством сигналов обратной связи, и сигнал обратной связи, соответствующий биту с предварительно определенным значением из бит информации битовой карты, определяется в качестве сигнала обратной связи, который должен быть передан.
[0031] В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения предоставляется способ приема сигнала обратной связи посредством центрального устройства управления в системе мобильной связи, при котором: информация, по меньшей мере, об одном CSI-RS и информация, по меньшей мере, об одном IMR, передаются к UE, информация битовой карты передается к UE, которая указывает, по меньшей мере, один сигнал обратной связи, который должен быть принят, из множества доступных сигналов обратной связи, в соответствии с информацией, по меньшей мере одном CSI-RS и информацией, по меньшей мере, об одном IMR, и, по меньшей мере, один сигнал обратной связи принимается от UE в соответствии с информацией битовой карты. Информация битовой карты включает в себя биты во взаимно однозначном соответствии с множеством сигналов обратной связи, и сигнал обратной связи, соответствующий биту с предварительно определенным значением из бит информации битовой карты, определяется в качестве сигнала обратной связи, который должен быть передан посредством UE.
[0032] В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения предоставляется UE в системе мобильной связи, в котором: модуль связи принимает информацию, по меньшей мере, об одном CSI-RS и информацию, по меньшей мере, об одном IMR и принимает информацию битовой карты, указывающую, по меньшей мере, один сигнал обратной связи, который должен быть передан, из множества доступных сигналов обратной связи, в соответствии с информацией, по меньшей мере, об одном CSI-RS и информацией, по меньшей мере, об одном IMR; и контроллер, осуществляет управление модулем связи, чтобы сгенерировать, по меньшей мере, один сигнал обратной связи, который должен быть передан в соответствии с информацией битовой карты и передает сгенерированный, по меньшей мере, один сигнал обратной связи. Информация битовой карты включает в себя биты во взаимно однозначном соответствии с множеством сигналов обратной связи, и сигнал обратной связи, соответствующий биту с предварительно определенным значением из бит информации битовой карты, определяется в качестве сигнала обратной связи, который должен быть передан.
[0033] В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения предоставляется центральное устройство управления в системе мобильной связи, в котором: модуль связи передает информацию, по меньшей мере, об одном CSI-RS и информацию, по меньшей мере, об одном IMR UE; и контроллер, осуществляет управление модулем связи, чтобы передать UE информацию битовой карты, указывающую, по меньшей мере, один сигнал обратной связи, который должен быть принят, из множества доступных сигналов обратной связи в соответствии с информацией, по меньшей мере, об одном CSI-RS и информацией, по меньшей мере, об одном IMR, и принимает, по меньшей мере, один сигнал обратной связи в соответствии с информацией битовой карты от UE. Информация битовой карты включает в себя биты во взаимно однозначном соответствии с множеством сигналов обратной связи, и сигнал обратной связи, соответствующий биту с предварительно определенным значением из бит информации битовой карты, определяется в качестве сигнала обратной связи, который должен быть передан посредством UE.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0034] Вышеприведенные и прочие цели, признаки и преимущества некоторых вариантов осуществления настоящего изобретения станут более понятны из нижеследующего подробного описания, рассматриваемого совместно с сопроводительными чертежами, на которых:
[0035] Фиг. 1 иллюстрирует типичную систему сотовой мобильной связи, где Передающая (Tx)/Принимающая (Rx) антенна развернута в центре в каждой соте;
[0036] Фиг. 2 иллюстрирует позиции Опорных Сигналов Информации о Состоянии Канала (CSI-RS), которые Базовые Станции (BS) передают Оборудованию Пользователя (UE) в типичной системе стандарта Усовершенствованного Долгосрочного Развития (LTE-A);
[0037] Фиг. 3 иллюстрирует временные интервалы обратной связи UE в Режиме 1-0 или Режиме 1-1 в типичной системе стандарта LTE-A;
[0038] Фиг. 4 иллюстрирует временные интервалы обратной связи UE в Режиме 2-0 или Режиме 2-1 в типичной системе стандарта LTE-A;
[0039] Фиг. 5 иллюстрирует временные интервалы обратной связи UE в Режиме 2-1 применительно к 8 портам антенны CSI-RS, когда Индикатор Типа Предварительного Кодирования (PTI) равен 0 в типичной системе стандарта LTE-A;
[0040] Фиг. 6 иллюстрирует временные интервалы обратной связи UE в Режиме 2-1 применительно к 8 портам антенны CSI-RS, когда PTI равен 1 в типичной системе стандарта LTE-A;
[0041] Фиг. 7 иллюстрирует конфигурацию системы сотовой мобильной связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0042] Фиг. 8 иллюстрирует позиции CSI-RS, которые BS передают UE в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0043] Фиг. 9 является блок-схемой, иллюстрирующей функционирование UE в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0044] Фиг. 10 является блок-схемой, иллюстрирующей функционирование центрального устройства управления в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0045] Фиг. 11 является структурной схемой UE в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения; и
[0046] Фиг. 12 является структурной схемой центрального устройства управления в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
[0047] Следует понимать, что на всех чертежах одинаковые цифровые обозначения относятся к одинаковым элементам, признакам и структурам.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0048] Далее обратимся к вариантам осуществления настоящего изобретения со ссылкой на приложенные чертежи. Подробное описание общеизвестных функций и структур настоящего изобретения будет опущено, поскольку они будут затенять предмет настоящего изобретения. В дополнение, несмотря на то, что понятия, используемые в настоящем изобретении, выбраны из общеизвестных и используемых понятий, понятия могут быть изменены в соответствии с намерениями пользователя или оператора, или в соответствии с заказом. Вследствие этого настоящее изобретение должно пониматься посредством не просто фактических используемых понятий, а посредством значений, которые лежат в основе каждого понятия.
[0049] Несмотря на то, что настоящее изобретение будет подробно описано в контексте системы беспроводной связи с Мультиплексированием с Ортогональным Частотным Разделением (OFDM), в частности, которое согласуется со стандартом Развитого наземного Радиодоступа UMTS (EUTRAN) Проекта Партнерства 3-его Поколения (3GPP), специалистам в соответствующей области следует понимать, что предмет настоящего изобретения применим к другим системам связи с аналогичной технической основой и конфигурацией канала с небольшими модификациями, выполненными без существенного отступления от объема и сущности настоящего изобретения.
[0050] Система сотовой мобильной связи выполнена с возможностью развертывания множества сот в ограниченной зоне. Каждая сота снабжена оборудованием Базовой Станции (BS), осуществляющим мобильную связь внутри соты. Оборудование BS предоставляет услугу мобильной связи Оборудованиям Пользователя (UE) внутри соты. Конкретное UE принимает услугу мобильной связи только от одной полустатически определенной соты. Данная система именуется системой с не-Координированной Многоточечной (не-CoMP) передачей.
[0051] В системе не-CoMP скорости передачи данных UE внутри соты меняются в зависимости от их местоположений в соте. UE в центре соты может обладать высокой скоростью передачи данных, тогда как UE на границе соты может обладать низкой скоростью передачи данных.
[0052] Концепцией, противоположной системе не-CoMP, является система CoMP. В системе CoMP множество сот координируют передачу данных UE, расположенному на границе соты. Вследствие этого для UE может быть предоставлена услуга мобильной связи более высокого качества в сравнении с системой не-CoMP. Настоящее изобретение предоставляет способ и устройство для передачи сигнала обратной связи в системе CoMP, учитывая Динамический Выбор соты (DS), Динамический Выбор соты с Динамическим Приглушением (DS/DB) и Совместную Передачу (JT). При DS, UE измеряет состояние канала на основании соты и передает BS сигнал обратной связи, который относится к измеренным состояниям канала. Затем BS динамически выбирает соту, которая будет передавать данные нисходящей линии связи к UE. При DS/DB конкретная сота прекращает передачу данных, чтобы тем самым уменьшить помехи в отношении другой соты. JT является методикой одновременной передачи данных от множества сот конкретному UE. То есть для преодоления проблем, связанных с известным уровнем техники, настоящее изобретение предоставляет структуру обратной связи, чтобы эффективно применять DS, DS/DB или JT к системе стандарта LTE-A.
[0053] Фиг. 7 иллюстрирует конфигурацию системы сотовой мобильной связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. На Фиг. 7, предполагается, что система сотовой мобильной связи включает в себя три соты 300, 310 и 320 (Сота 1, Сота 2 и Сота 3). В варианте осуществления настоящего изобретения сота относится к зоне передачи данных, которую может обслуживать конкретная точка передачи. Каждая точка передачи может быть Удаленным Радиомодулем (RRH), совместно использующим Идентификатор (ID) соты с макро BS в пределах макро зоны, или макросотой, или пикосотой с отличным ID соты.
[0054] Центральное устройство управления является устройством, которое передает и принимает данные к и от UE и обрабатывает данные передачи и принятые данные. Если каждая точка передачи является RRH, совместно использующим ID соты с макро BS, то макро BS может именоваться центральным устройством управления. В отличие от этого, если каждая точка передачи является макросотой или пикосотой с отличным ID соты, то устройство, которое управляет сотами в целом, может именоваться центральным устройством управления.
[0055] Как показано на Фиг. 7, в системе сотовой мобильной связи, первое, третье и четвертое UE 301, 311 и 321 (UE 1, UE 3 и UE 4) принимают данные от их ближайших сот из числа Соты 1, Соты 2 и Соты 3, тогда как второе UE 302 (UE 2) принимает данные от Соты 1, Соты 2 и Соты 3 посредством CoMP. UE 1, UE 3 и UE 4, которые принимают данные от их ближайших сот, оценивают каналы при помощи Опорных Сигналов Информации о Состоянии Канала (CSI-RS), принимаемых от сот, и передают соответствующий сигнал обратной связи центральному устройству 330 управления. С другой стороны UE 2 должно оценивать все каналы, принимаемые от Соты 1, Соты 2 и Соты 3, так как оно принимает данные от Соты 1, Соты 2 и Соты 3 посредством CoMP. Соответственно центральное устройство 330 управления распределяет ресурсы для трех CSI-RS, соответствующих трем сотам 300, 310 и 320 для UE 2, для оценки канала на UE 2. Способ распределения CSI-RS для UE 2 центральным устройством 330 управления будет описан ниже со ссылкой на Фиг. 8.
[0056] Фиг. 8 иллюстрирует позиции CSI-RS, которые BS передают UE в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
[0057] Как показано на Фиг. 8, центральное устройство 330 управления распределяет ресурсы 401, 402 и 403 для трех CSI-RS и передает CSI-RS в распределенных ресурсах 401, 402 и 403 так, что UE 2, применительно к которому поддерживается передача CoMP, может оценить каналы от трех сот 300, 310 и 320 и каналы, несущие информацию управления и системную информацию. То есть цифровое обозначение 401 обозначает ресурсы, которые распределены для CSI-RS, используемого для оценки канала Соты 1, цифровое обозначение 402 обозначает ресурсы, которые распределены для CSI-RS, используемого для оценки канала Соты 2, и цифровое обозначение 403 обозначает ресурсы, которые распределены для CSI-RS, используемого для оценки канала Соты 3. Набор ресурсов, которые распределены, по меньшей мере, одному CSI-RS, который передается для оценки канала на CoMP UE, или набор сот, соответствующий ресурсам CSI-RS, именуется набором измерения.
[0058] Центральное устройство 330 управления может распределять дополнительные ресурсы для измерения помех для UE 2. На объем данных в единицу времени, который может принимать UE 2, влияет величина помех, а также интенсивность сигнала. Соответственно центральное устройство 330 управления может дополнительно распределять Ресурс Измерения Помех (IMR), предназначенный для измерения помех UE 2, таким образом, что UE 2 может точно измерять помехи. BS может распределять один IMR UE таким образом, что UE может измерять величину общих помех, которые участвуют в составляющих сигнала всех CSI-RS набора измерения. В качестве альтернативы, BS может распределять множество IMR для UE таким образом, чтобы UE могло измерять помехи в разных ситуациях.
[0059] Как показано на Фиг. 8, UE 2 измеряет сигналы, принимаемые от трех сот 300, 310 и 320 при помощи распределенных трех ресурсов 401, 402 и 403 CSI-RS, и измеряет помехи, участвующие в сигналах, принимаемых от трех сот 300, 310 и 320, при помощи распределенного IMR 410. BS осуществляет управление передачами сигнала соседних сот при помощи IMR 410 таким образом, что большая часть помех в отношении UE 2 может быть отражена в IMR 410.
[0060] В случае, когда для UE распределяется набор измерения, включающий в себя множество сот, и один или более IMR, настоящее изобретение учитывает типы сигналов обратной связи, которые должны быть переданы BS, и способ генерирования и передачи сигнала обратной связи.
[0061] ВАРИАНТ 1 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0062] Когда для UE распределяется набор измерения, включающий в себя множество сот, и один или более IMR, предусматривается первый способ обратной связи, при котором UE генерирует и передает BS все возможные сигналы обратной связи, касающиеся каждого случая сигнала и помехи. Например, если набор измерения, распределенный для UE, составляет {CSI-RS-1, CSI-RS-2}, причем CSI-RS-1 и CSI-RS-2 являются CSI-RS, которые передаются посредством Соты-1 и Соты-2 соответственно, то BS распределяет один IMR для UE, и распределенный IMR отражает помехи со стороны сот, отличных от сот набора измерения, при этом UE генерирует сигналы Обратной Связи (FB), касающиеся четырех возможных случаев сигнала и помехи, как иллюстрируется в Таблице 1.
[0063] Таблица 1
Таблица 1
Составляющая сигнала Помехи Учитываемые факторы
FB 1 Сота-1 IMR+Сота-2 Приглушение отсутствует
FB 2 Сота-1 IMR Приглушение Соты-2
FB 3 Сота-2 IMR+Сота-1 Приглушение отсутствует
FB 4 Сота-2 IMR Приглушение Соты-1
[0064] В Таблице 1, IMR+Сота-2 означает, что применительно к FB 1 сигналом обратной связи является сумма помех, которые UE измеряет по IMR, и помех, которые UE измеряет по CSI-RS-2, который принимается от Соты 2. То есть FB 1 включает в себя обратную связь по CSI для случая, когда сигнал принимается от Соты-1 и Соты-2, и соты, отражаемые в IMR, отличные от сот набора измерения, вызывают помехи.
[0065] FB 2 включает в себя сигнал обратной связи по CSI для случая, когда сигнал принимается от Соты-1, и лишь соты, отличные от сот набора измерения, вызывают помехи, поскольку Сота-2 находится в приглушенном состоянии и, таким образом, не передает сигнал. CSI FB 1 и FB 2 может включать в себя индивидуальные RI, PMI и CQI или общий RI, общий PMI и индивидуальные CQI.
[0066] Аналогичным образом, FB 3 и FB 4 в общем включают в себя сигнал обратной связи по CSI для случая, когда сигнал принимается от Соты-2, и FB 3 и FB 4 служат для случаев приглушения Соты-1 и неприглушения Соты-1 соответственно. FB 3 и FB 4 могут иметь индивидуальные RI, индивидуальные PMI и индивидуальные CQI или общий RI, общий PMI и индивидуальные CQI. То есть сигналы FB могут быть назначены, чтобы иметь общий RI и общий PMI для одной и той же составляющей сигнала и отдельные CQI для разных ситуаций по помехам.
[0067] ВАРИАНТ 2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0068] Так как UE должно генерировать сигнал обратной связи для каждого возможного случая сигнала и помех и передавать сигнал обратной связи BS в Варианте 1 осуществления, UE может генерировать и передавать ненужные сигналы обратной связи BS. Более того, при наличии множества CSI-RS в наборе измерения или при наличии множества IMR UE может вызывать большие потери на обратную связь. Например, если UE функционирует с набором измерения, включающим в себя три CSI-RS, и одним IMR в соответствии с Вариантом 1 осуществления, то оно должно генерировать и передавать 12 сигналов обратной связи, что вызывает большие потери восходящей линии связи.
[0069] В данном контексте другой вариант осуществления настоящего изобретения предусматривает способ, при котором BS указывает UE необходимый сигнал обратной связи и UE генерирует и передает BS только необходимый сигнал обратной связи, вместо того, когда UE генерирует и передает BS все сигналы обратной связи для всех возможных случаев сигнала и помех.
[0070] Наиболее простой способ состоит в том, что BS передает на UE биты, указывающие на то, должно ли UE передавать BS каждый из всех возможных сигналов обратной связи. Таблица 2 ниже иллюстрирует способ указания для UE сигнала обратной связи, который требуется BS, когда для UE распределяется набор измерения размером 2 и один IMR.
[0071] Таблица 2
Таблица 2
Составляющая сигнала Помехи Учитываемые факторы Битовая карта указания обратной связи
FB 1 Сота-1 IMR+Сота-2 Приглушение отсутствует 1
FB 2 Сота-1 IMR Приглушение Соты-2 0
FB 3 Сота-2 IMR+Сота-1 Приглушение отсутствует 1
FB 4 Сота-2 IMR Приглушение соты 1 0
[0072] По приему битовой карты указания обратной связи, проиллюстрированной в последнем столбце Таблицы 2 от BS, UE генерирует только FB 1 и FB 3, соответствующие битам, установленным в значение ‘1’, в битовой карте указания обратной связи, и передает FB 1 и FB 3 BS. В данном случае BS не учитывает приглушение распределенных сот.
[0073] Если для UE распределяется набор измерения размером 3 и один IMR, то для UE доступно 12 сигналов обратной связи, как иллюстрируется в Таблице 3, а битовая карта обратной связи может состоять из 12 бит для представления 12 сигналов обратной связи.
[0074] Таблица 3
Таблица 3
Составляющая сигнала Помехи Учитываемые факторы Битовая карта указания обратной связи
FB 1 Сота-1 IMR+Сота-2+Сота-3 Приглушение отсутствует 1
FB 2 Сота-1 IMR+Сота-2 Приглушение Соты-3 0
FB 3 Сота-1 IMR+Сота-3 Приглушение Соты-2 0
FB 4 Сота-1 IMR Приглушение Соты-2 и Соты-3 0
FB 5 Сота-2 IMR+Сота-1+Сота-3 Приглушение отсутствует 1
FB 6 Сота-2 IMR+Сота-1 Приглушение Соты-3 0
FB 7 Сота-2 IMR+Сота-3 Приглушение Соты-1 0
FB 8 Сота-2 IMR Приглушение Соты-1 и Соты-3 0
FB 9 Сота-3 IMR+Сота-1+Сота-2 Приглушение отсутствует 1
FB 10 Сота-3 IMR+Сота-1 Приглушение Соты-2 0
FB 11 Сота-3 IMR+Сота-2 Приглушение Соты-1 0
FB 12 Сота-3 IMR Приглушение Соты-1 и Соты-2 0
[0075] В Таблице 3, IMR+Сота-2+Сота-3 означает, что применительно к FB 1 сигнал обратной связи является суммой помех, которые UE измеряет по IMR, помех, которые UE измеряет по CSI-RS-2, который принимают от Соты 2, и помех, которые UE измеряет по CSI-RS-3, которые принимают от Соты 3. По приему битовой карты указания обратной связи, которая иллюстрируется в последнем столбце Таблицы 3, UE генерирует сигнал обратной связи, указываемый посредством ‘1’ в битовой карте указания обратной связи, то есть только FB 1, FB 5 и FB 9, и передает FB 1, FB 5 и FB 9 на BS. В данном случае BS не учитывает приглушение распределенных сот.
[0076] Хотя BS указывает сигнал обратной связи, который должен быть передан посредством UE, с помощью битовой карты в Таблице 2 и Таблице 3, в другом варианте осуществления BS передает UE номера FB, при распределении сигналов обратной связи для UE, так что UE может распознать сигналы обратной связи, которые должны быть сгенерированы. Например, когда для UE распределяются набор измерения размером 3 и один IMR, BS передает UE номера FB 1 и 3, при распределении двух сигналов обратной связи для UE. Затем UE генерирует только FB 1 и FB 3 в Таблице 3. В качестве альтернативы, BS может передавать на UE информацию о CSI-RS, которые должны использоваться в качестве составляющих сигнала, и информацию о CSI-RS, которые должны использоваться в качестве помех, при распределении сигналов обратной связи для UE, так что UE может распознать сигналы обратной связи, которые должны быть сгенерированы. Например, если BS распределяет два сигнала обратной связи для UE, указывающие на то, что первый сигнал обратной связи должен быть сгенерирован с учетом CSI-RS-1 в качестве сигнала, и IMR и CSI-RS-2 в качестве помех, а второй сигнал обратной связи должен быть сгенерирован с учетом CSI-RS-2 в качестве сигнала и IMR и CSI-RS-1 в качестве помех, то UE генерирует и передает FB 2 и FB 6 в Таблице 3.
[0077] В другом способе сигнал обратной связи, который должно передавать каждое UE, может быть предварительно установлен, и может быть использована битовая карта, указывающая на то, передавать ли дополнительный сигнал обратной связи, вместо битовой карты, указывающей все сигналы обратной связи, которые могут быть переданы от UE. Например, FB 4, FB 8 и FB 12, отражающие приглушение всех сот, включенных в набор измерения, могут быть предварительно установлены в качестве сигналов, которые должны быть сгенерированы и переданы каждым UE с набором измерения размера 3 в Таблице 3, и может быть использована 9-битная битовая карта, указывающая на то, генерировать ли и передавать ли дополнительно другие сигналы обратной связи.
[0078] С другой стороны, FB 1, FB 5 и FB 9, которые не отражают приглушение распределенных сот, могут быть предварительно установлены для генерирования/передачи каждым UE, а генерирование и передача дополнительных сигналов обратной связи могут указываться 9-битной битовой картой. Например, в Таблице 2 для набора измерения размером 2, FB 1 и FB 3 могут быть предварительно установлены в качестве базовых сигналов обратной связи, которые должны быть переданы, тогда как FB 2 и FB 4 могут быть установлены в качестве дополнительных сигналов обратной связи, которые должны быть сгенерированы/переданы. В противоположном случае FB 2 и FB 4 могут быть предварительно установлены в качестве базовых сигналов обратной связи, которые должны быть переданы, тогда как FB 1 и FB 3 могут быть установлены в качестве дополнительных сигналов обратной связи, которые должны быть сгенерированы/переданы. Сигналы обратной связи, которые должны быть дополнительно сгенерированы и переданы, могут быть указаны 2-битной битовой картой.
[0079] В дополнительном способе указания сигнала обратной связи сигнал обратной связи указывается посредством использования информации указания обратной связи конкретного бита. Например, если информация указания обратной связи составляет 1 бит, то BS может определять сигналы обратной связи, когда информация указания обратной связи соответствует 0, и сигналы обратной связи, когда информация указания обратной связи соответствует 1. Обращаясь к Таблице 2, если информация указания обратной связи соответствует 0, то могут указываться FB 1, FB 2, FB 3 и FB 4, а если информация указания обратной связи соответствует 1, то могут указываться FB 1 и FB 3.
[0080] UE может определять сигналы обратной связи, которые должны быть переданы посредством идентификации информации указания обратной связи, переданной посредством сигнализации Управления Радио Ресурсами (RRC). Например, если информации указания обратной связи соответствует 0, то UE может определять FB 1, FB 2, FB 3 и FB 4 в качестве сигналов обратной связи, которые должны быть переданы, а если информация указания обратной связи соответствует 1, то UE может определять FB 1 и FB 3 в качестве сигналов обратной связи, которые должны быть переданы. И затем UE генерирует определенные сигналы обратной связи и передает сгенерированные сигналы обратной связи BS.
[0081] Между тем, информация указания обратной связи может составлять более 1 бита. В данном случае могут быть определены сигналы обратной связи, которые допускаются к генерированию/доставке в соответствии с количеством соответствующих бит. Информация в отношении сигналов обратной связи может быть предварительно определена или сигнализироваться от BS к UE посредством сигнализации RRC.
[0082] В другом примере предполагается, что для UE распределены набор измерения размером 2 {CSI-RS-1, CSI-RS-2} и два IMR {IMR-1, IMR-2}, и CSI-RS-1 и CSI-RS-2 принимаются от Соты-1 и Соты-2. Каждый из распределенных IMR является ресурсом измерения помех, отражающим разные ситуации помех. BS может указывать сигналы обратной связи, которые должно передать UE, посредством битовой карты способом, иллюстрируемым в Таблице 4 ниже.
[0083] Таблица 4
Таблица 4
Составляющая сигнала Помехи Битовая карта указания обратной связи
FB 1 Сота-1 IMR-1+Сота-2 1
FB 2 Сота-1 IMR-1 0
FB 3 Сота-1 IMR-2+Сота-2 1
FB 4 Сота-1 IMR-2 0
FB 5 Сота-2 IMR-1+Сота-1 1
FB 6 Сота-2 IMR-1 0
FB 7 Сота-2 IMR-2+Сота-1 1
FB 8 Сота-2 IMR-2 0
[0084] В Таблице 4, IMR-1+Сота-2 означает, что UE рассматривает сумму помех, измеренных по IMR-1, и помех, измеренных по CS-RS-2, принятому от Соты-2, в качестве сигнала обратной связи для FB 1. По приему битовой карты указания обратной связи, иллюстрируемой в последнем столбце Таблицы 4, UE генерирует и передает только FB 1, FB 3, FB 5 и FB 7 к BS. При использовании множества IMR доступные различные способы указания обратной связи, как иллюстрируется в Таблице 2 и Таблице 3, а также схема битовой карты. То есть, когда распределяются сигналы обратной связи, могут быть указаны номера обратной связи. В качестве альтернативы, применительно к сигналам обратной связи могут быть указаны CSI-RS для составляющих сигнала и CSI-RS для составляющих помехи. Также сигналы обратной связи могут быть указаны посредством сигнализации RRC. В дополнение, тогда как предварительно установлены сигналы обратной связи, которые должны всегда генерироваться и передаваться, только дополнительные сигналы обратной связи указываются посредством битовой карты с сокращенным количеством бит.
[0085] Таблица 5 иллюстрирует доступные типы обратной связи, в случае, когда для UE распределены набор измерения размером 3 {CSI-RS-1, CSI-RS-2, CSI-RS-3} и два IMR {IMR-1, IMR-2}, и CSI-RS-1, CSI-RS-2 и CSI-RS-3 приняты от Соты-1, Соты-2 и Соты-3 соответственно. В данном случае также применимы вышеописанные способы указания обратной связи.
[0086] Таблица 5
Таблица 5
Составляющая сигнала Помехи Битовая карта указания обратной связи
FB 1 Сота-1 IMR-1+Сота-2+Сота-3 1
FB 2 Сота-1 IMR-1+Сота-2 0
FB 3 Сота-1 IMR-1+Сота-3 0
FB 4 Сота-1 IMR-1 0
FB 5 Сота-1 IMR-2+Сота-2+Сота-3 1
FB 6 Сота-1 IMR-2+Сота-2 0
FB 7 Сота-1 IMR-2+Сота-3 0
FB 8 Сота-1 IMR-2 0
FB 9 Сота-2 IMR-1+Сота-1+Сота-3 1
FB 10 Сота-2 IMR-1+Сота-1 0
FB 11 Сота-2 IMR-1+Сота-3 0
FB 12 Сота-2 IMR-1 0
FB 13 Сота-2 IMR-2+Сота-1+Сота-3 1
FB 14 Сота-2 IMR-2+Сота-1 0
FB 15 Сота-2 IMR-2+Сота-3 0
FB 16 Сота-2 IMR-2 0
FB 17 Сота-3 IMR-1+Сота-1+Сота-2 1
FB 18 Сота-3 IMR-1+Сота-1 0
FB 19 Сота-3 IMR-1+Сота-2 0
FB 20 Сота-3 IMR-1 0
FB 21 Сота-3 IMR-2+Сота-1+Сота-2 1
FB 22 Сота-3 IMR-2+Сота-1 0
FB 23 Сота-3 IMR-2+Сота-2 0
FB 24 Сота-3 IMR-2 0
[0087] ВАРИАНТ 3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0088] Другой вариант осуществления настоящего изобретения предусматривает способ, при котором BS указывает для UE CSI-RS для использования при измерении помех в дополнение к набору измерения, так что CSI-RS предназначен для использования при вычислении величины помехи.
[0089] Например, предполагается, что BS распределяет для UE набор измерения {CSI-RS-1, CSI-RS-2}, один IMR, и CSI-RS для измерения помехи, CSI-RS-3, и CSI-RS-1, CSI-RS-2 и CSI-RS-3 принимаются от Соты-1, Соты-2 и Соты-3 соответственно. Тогда могут быть рассмотрены ситуации сигнала и помех, как те, что иллюстрируются в Таблице 6.
[0090] Таблица 6
Таблица 6
Составляющая сигнала Помехи Битовая карта указания обратной связи
FB 1 Сота-1 IMR+Сота-2 1
FB 2 Сота-1 IMR 0
FB 3 Сота-1 IMR+Сота-2-Сота-3 1
FB 4 Сота-1 IMR-Сота-3 0
FB 5 Сота-2 IMR+Сота-1 1
FB 6 Сота-2 IMR 0
FB 7 Сота-2 IMR+Сота-1-Сота-3 1
FB 8 Сота-2 IMR-Сота-3 0
[0091] В Таблице 6, IMR+Сота-2-Сота-3 означает, что результат вычитания помех, измеренных по CSI-RS-3, из суммы помех, измеренных по IMR, и помех, измеренных по CSI-RS-2, должен быть отражен в качестве помех для FB 3. BS использует данный способ отражения только влияний помех от конкретной соты посредством распределения UE дополнительной CS-RS в качестве не-составляющей сигнала. Для случая Таблицы 6 также доступны способы указания обратной связи Варианта 2 осуществления, такие как схема битовой карты.
[0092] ВАРИАНТ 4 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0093] Дополнительный вариант осуществления настоящего изобретения предусматривает способ, при котором BS указывает UE CSI-RS соты, которая может быть приглушена в наборе измерения, так что UE может выбрать сигналы обратной связи, которые должны быть учтены.
[0094] Например, предполагается, что BS распределяет для UE набор измерения {CSI-RS-1, CSI-RS-2} и один IMR и CSI-RS-1 и CSI-RS-2 принимаются от Соты-1 и Соты-2 соответственно. Несмотря на то, что предполагается, что UE рассматривает все возможные ситуации сигнала и помех, как иллюстрируется в Таблице 2, если BS указывает UE на то, что Сота-1 может быть приглушена, UE может распознать, что Сота-2 не может быть приглушена и таким образом определить, что не требуется передавать FB 2 из Таблицы 2. Данный способ также применим к случаю набора измерения размером 3 и случаю двух IMR. То же самое применяется в случае передачи информации в отношении соты, которая не может быть приглушена, вместо информации в отношении соты, которая может быть приглушена.
[0095] Фиг. 9 является блок-схемой, иллюстрирующей функционирование UE в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
[0096] Как показано на Фиг. 9, UE принимает информацию о распределении набора измерения для измерения CSI и IMR для измерения помех от центрального устройства управления на этапе 900. Затем UE принимает информацию битовой карты указания обратной связи от центрального устройства управления на этапе 902. Информация битовой карты указания обратной связи является информацией в виде битовой карты, указывающей сигналы обратной связи, которые должны быть переданы, из множества сигналов обратной связи, которые могут быть переданы в соответствии с распределенным набором измерения и IMR.
[0097] На этапе 904, UE определяет сигналы обратной связи, которые должны быть переданы, на основании информации битовой карты указания обратной связи. UE оценивает каналы и помехи, учитывая CSI-RS и IMR, основанные на определенных сигналах обратной связи, на этапе 906, и передает сигналы обратной связи, полученные в результате оценки канала и помех, центральному устройству управления на этапе 908.
[0098] Фиг. 10 является блок-схемой, иллюстрирующей функционирование центрального устройства управления в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
[0099] Как показано на Фиг. 10, центральное устройство управления распределяет набор измерения для измерения CSI и IMR для измерения помех и передает информацию о распределенном наборе измерения и IMR к UE на этапе 1000. Затем центральное устройство управления генерирует информацию битовой карты указания обратной связи способом, описанным ранее в вариантах с Варианта 1 осуществления по Вариант 4 осуществления.
[0100] На этапе 1004 центральное устройство управления передает сгенерированную информацию битовой карты указания обратной связи на UE. Центральное устройство управления принимает сигналы обратной связи, основанные на информации битовой карты указания обратной связи, от UE на этапе 1006.
[0101] Со ссылкой на Фиг. 11 и 12 ниже будут описаны внутренние структуры UE и центрального устройства управления в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения.
[0102] Фиг. 11 является структурной схемой UE в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
[0103] Как показано на Фиг. 11, UE включает в себя модуль 1110 связи и контроллер 1120.
[0104] Модуль 1110 связи передает или принимает данные вовне и извне. Модуль 1110 связи может передавать информацию о канале применительно к CoMP центральному устройству управления под управлением контроллера 1120.
[0105] Контроллер 1120 управляет состояниями и операциями всех компонентов в UE. Контроллер 1120 выбирает сигналы обратной связи применительно к скоординированной связи в соответствии с информацией, которая совместно используется UE и сотами, и осуществляет обратную связь по информации о канале в отношении выбранных сот для центрального устройства управления. Для этого контроллер 1120 включает в себя модуль 1130 оценки канала.
[0106] Модуль 1130 оценки канала определяет сигналы обратной связи, которые должны быть переданы, в соответствии с информацией о наборе измерения (то есть информацией битовой карты указания обратной связи), принятой от центрального устройства управления, и оценивает сигналы и помехи при помощи принятых CSI-RS и IMR. Модуль 1130 оценки канала может осуществлять обратную связь по связанной с CoMP информации о канале для центрального устройства управления посредством управления модулем 1110 связи.
[0107] Несмотря на то, что UE показано как включающее в себя модуль 1110 связи и контроллер 1120, UE не ограничивается данной конкретной конфигурацией. То есть UE может дополнительно включать в себя много других компонентов в соответствии с их функциями. Например, UE может дополнительно включать в себя дисплей для отображения текущего состояния UE и устройство ввода для приема сигнала, такого как команда на исполнение функции от пользователя, и память для хранения данных, генерируемых в UE.
[0108] Фиг. 12 является структурной схемой центрального устройства управления в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
[0109] Центральное устройство управления включает в себя контроллер 1210 и модуль 1220 связи.
[0110] Контроллер 1210 управляет состояниями и операциями всех компонентов в центральном устройстве управления. Контроллер 1120 распределяет CSI-RS соответствующих сот и IMR в отношении ресурсов для оценки канала на UE. Для этих целей контроллер 1210 дополнительно включает в себя модуль 1230 распределения ресурсов на каждую соту.
[0111] Модуль 1230 распределения ресурсов на каждую соту распределяет ресурсы применительно к CSI-RS для оценки канала на основе соты на UE и передает CSI-RS по распределенным ресурсам. Ресурсы, которые распределены на основании соты, распределяются в соответствии с CSI-RS для оценки канала на основании соты. В дополнение, модуль 1230 распределения ресурсов на каждую соту распределяет соответствующий IMR каждому UE, таким образом, что в IMR могут быть отражены помехи.
[0112] Модуль 1220 связи передает и принимает данные к и от UE или управляемой соты. Модуль 1220 связи передает CSI-RS и IMR к UE по распределенным ресурсам и принимает сигналы обратной связи, включающие в себя информацию о канале, от UE.
[0113] Как очевидно из вышеприведенного описания настоящего изобретения, соседние соты могут передавать данные к UE на границе соты, действуя совместно друг с другом посредством CoMP в системе сотовой мобильной связи. Кроме того, соты могут предоставлять улучшенную услугу мобильной связи в сравнении с передачей без совместного действия в системе сотовой мобильной связи.
[0114] Когда UE размещается на границе соты, UE может динамически определять соты, от которых оно планирует принимать данные. Некоторые соты, которые вызывают серьезные помехи, могут отключить свою мощность с тем, чтобы позволить соседним сотам помочь UE на границе соты. В дополнение, множество сот может одновременно передавать информацию UE на границе соты, тем самым повышая скорость приема информации UE. Вследствие этого каждое UE может быть обеспечено высокой скоростью передачи данных независимо от его местоположения внутри соты в системе сотовой мобильной связи.
[0115] Несмотря на то, что настоящее изобретение было, в частности, показано и описано со ссылкой на его некоторые варианты осуществления, специалистам в соответствующей области будет понятно, что различные изменения по форме и в деталях могут быть выполнены в отношении вариантов осуществления без отступления от сущности и объема настоящего изобретения, которые определены в нижеследующей формуле изобретения.

Claims (38)

1. Способ передачи информации о состоянии канала (CSI) в системе мобильной связи, при этом способ содержит этапы, на которых:
принимают информацию управления обратной связью, связанную с множеством сообщений обратной связи по CSI; и
передают, по меньшей мере, одну CSI, соответствующую, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI на основании информации управления обратной связью,
при этом множество сообщений обратной связи по CSI определяют на основании опорных сигналов информации о состоянии канала (CSI-RS) для измерения канала и ресурсов измерения помех (IMR) для измерения помех,
при этом CSI вычисляют на основании измерения канала и измерения помех, и
при этом информация управления обратной связью включает в себя указание обратной связи для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI.
2. Способ по п. 1, в котором указание обратной связи включает в себя информацию битовой карты, включающую в себя биты для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI.
3. Способ по п. 2, в котором биты для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI имеют предварительно определенные значения.
4. Способ по п. 1, в котором указание обратной связи включает в себя информацию об индексе, соответствующую упомянутому, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI.
5. Способ по п. 1, в котором CSI содержит, по меньшей мере, одно из индикатора качества канала (CQI), индекса матрицы предварительного кодирования (PMI), и индикатора ранга (RI), соответствующего упомянутому, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI.
6. Способ приема информации о состоянии канала (CSI) в системе мобильной связи, при этом способ содержит этапы, на которых:
передают информацию управления обратной связью, связанную с множеством сообщений обратной связи по CSI; и
принимают, по меньшей мере, одну CSI, соответствующую, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI на основании информации управления обратной связью,
при этом множество сообщений обратной связи по CSI определяют на основании опорных сигналов информации о состоянии канала (CSI-RS) для измерения канала и ресурсов измерения помех (IMR) для измерения помех,
при этом CSI вычисляют на основании измерения канала и измерения помех, и
при этом информация управления обратной связью включает в себя указание обратной связи для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI.
7. Способ по п. 6, в котором указание обратной связи включает в себя информацию битовой карты, включающую в себя биты для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI.
8. Способ по п. 7, в котором биты для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI имеют предварительно определенные значения.
9. Способ по п. 6, в котором указание обратной связи включает в себя информацию об индексе, соответствующую упомянутому, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI.
10. Способ по п. 6, в котором CSI содержит, по меньшей мере, одно из индикатора качества канала (CQI), индекса матрицы предварительного кодирования (PMI) и индикатора ранга (RI), соответствующего упомянутому, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI.
11. Оборудование пользователя (UE) в системе мобильной связи, содержащее:
модуль связи, выполненный с возможностью приема информации управления обратной связью, связанной с множеством сообщений обратной связи по CSI, и передачи, по меньшей мере, одной CSI, соответствующей, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI, на основании информации управления обратной связью,
при этом множество сообщений обратной связи по CSI определяются на основании опорных сигналов информации о состоянии канала (CSI-RS) для измерения канала и ресурсов измерения помех (IMR) для измерения помех,
при этом CSI вычисляется на основании измерения канала и измерения помех, и
при этом информация управления обратной связью включает в себя указание обратной связи для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI.
12. UE по п. 11, в котором указание обратной связи включает в себя информацию битовой карты, включающую в себя биты для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI.
13. UE по п. 12, в котором биты для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI имеют предварительно определенные значения.
14. UE по п. 11, в котором указание обратной связи включает в себя информацию об индексе, соответствующую упомянутому, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI.
15. UE по п. 11, в котором CSI содержит, по меньшей мере, одно из индикатора качества канала (CQI), индекса матрицы предварительного кодирования (PMI) и индикатора ранга (RI), соответствующего упомянутому, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI.
16. Центральное устройство управления в системе мобильной связи, содержащее:
модуль связи, выполненный с возможностью передачи информации управления обратной связью, связанной с множеством сообщений обратной связи по CSI, и приема, по меньшей мере, одной CSI, соответствующей, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI, на основании информации управления обратной связью,
при этом множество сообщений обратной связи по CSI определяются на основании опорных сигналов информации о состоянии канала (CSI-RS) для измерения канала и ресурсов измерения помех (IMR) для измерения помех,
при этом CSI вычисляется на основании измерения канала и измерения помех, и
при этом информация управления обратной связью включает в себя указание обратной связи для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI.
17. Центральное устройство управления п. 16, в котором указание обратной связи включает в себя информацию битовой карты, включающую в себя биты для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI.
18. Центральное устройство управления по п. 17, в котором биты для указания упомянутого, по меньшей мере, одного из множества сообщений обратной связи по CSI имеют предварительно определенные значения.
19. Центральное устройство управления по п. 16, в котором указание обратной связи включает в себя информацию об индексе, соответствующую упомянутому, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI.
20. Центральное устройство управления по п. 16, в котором CSI содержит, по меньшей мере, одно из индикатора качества канала (CQI), индекса матрицы предварительного кодирования (PMI) и индикатора ранга (RI), соответствующего упомянутому, по меньшей мере, одному из множества сообщений обратной связи по CSI.
RU2014144990A 2012-04-10 2013-04-10 Способ и устройство для передачи и приема сигнала обратной связи в системе мобильной связи RU2609593C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261622248P 2012-04-10 2012-04-10
US61/622,248 2012-04-10
PCT/KR2013/003006 WO2013154352A1 (en) 2012-04-10 2013-04-10 Method and apparatus for transmitting and receiving a feedback signal in a mobile communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014144990A RU2014144990A (ru) 2016-06-10
RU2609593C2 true RU2609593C2 (ru) 2017-02-02

Family

ID=48087440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014144990A RU2609593C2 (ru) 2012-04-10 2013-04-10 Способ и устройство для передачи и приема сигнала обратной связи в системе мобильной связи

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20130265959A1 (ru)
EP (2) EP2773159B1 (ru)
JP (1) JP6219927B2 (ru)
KR (1) KR102065377B1 (ru)
CN (1) CN104221301B (ru)
AU (1) AU2013247558B2 (ru)
CA (1) CA2869905C (ru)
RU (1) RU2609593C2 (ru)
WO (1) WO2013154352A1 (ru)
ZA (1) ZA201407258B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US12004194B2 (en) 2020-09-17 2024-06-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission method and apparatus for MIMO system

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130039644A (ko) * 2011-10-12 2013-04-22 삼성전자주식회사 통신 시스템에서의 피드백 송수신 방법 및 장치
WO2013162233A1 (ko) * 2012-04-22 2013-10-31 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태를 측정하는 방법 및 이를 위한 장치
US9980270B2 (en) 2015-03-13 2018-05-22 Futurewei Technologies, Inc. System and method for interference coordination in wireless communications systems
CN106559807B (zh) * 2015-09-25 2021-08-20 华为技术有限公司 一种数据传输方法以及相关设备
US10608856B2 (en) * 2016-06-16 2020-03-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of reference signals in a communication system
US10554539B2 (en) 2016-08-22 2020-02-04 Qualcomm Incorporated Communicating control information for independent links
US20190159215A1 (en) * 2017-11-17 2019-05-23 Mediatek Inc. Multi-TRP Interference Control in Wireless Communications
WO2020003443A1 (ja) * 2018-06-28 2020-01-02 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線基地局
CN112350788A (zh) * 2020-08-07 2021-02-09 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息反馈方法、装置、设备和存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010124553A1 (zh) * 2009-04-27 2010-11-04 松下电器产业株式会社 在无线通信系统中设置参考信号的方法以及系统
KR20100135385A (ko) * 2009-06-17 2010-12-27 오재언 무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송방법
RU2009142875A (ru) * 2007-05-01 2011-06-10 НТТ ДоСоМо, Инк. (JP) Базовая станция и способ управления связью
WO2011088403A1 (en) * 2010-01-14 2011-07-21 Qualcomm Incorporated Channel feedback based on reference signal
WO2011115421A2 (en) * 2010-03-17 2011-09-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing channel state information-reference signal (csi-rs) configuration information in a wireless communication system supporting multiple antennas

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9160426B2 (en) * 2009-04-24 2015-10-13 Electronics And Telecommunications Research Institute Cooperative communication method in cellular wireless communication system and terminal for performing the method
US9209933B2 (en) * 2009-06-11 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for dispatching a channel quality indicator feedback in multicarrier system
KR101237666B1 (ko) 2009-07-28 2013-02-26 엘지전자 주식회사 다중 입출력 통신 시스템에서 셀간 간섭을 제거하기 위한 기준신호 전송 방법 및 장치
JP5345111B2 (ja) 2010-08-16 2013-11-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Csi−rsのシグナリング方法及び基地局装置
US8798011B2 (en) * 2011-04-29 2014-08-05 Nec Laboratories America, Inc. Enhancement of download multi-user multiple-input multiple-output wireless communications
CN103999374B (zh) * 2011-10-31 2017-06-06 三星电子株式会社 通信系统中的协作多点通信的反馈方法和装置
US9973955B2 (en) * 2012-03-16 2018-05-15 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for reference signals and CSI feedback
EP3565154A1 (en) * 2012-03-19 2019-11-06 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) Configuration of coordinated multipoint transmission hypotheses for channel state information reporting

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2009142875A (ru) * 2007-05-01 2011-06-10 НТТ ДоСоМо, Инк. (JP) Базовая станция и способ управления связью
WO2010124553A1 (zh) * 2009-04-27 2010-11-04 松下电器产业株式会社 在无线通信系统中设置参考信号的方法以及系统
KR20100135385A (ko) * 2009-06-17 2010-12-27 오재언 무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송방법
WO2011088403A1 (en) * 2010-01-14 2011-07-21 Qualcomm Incorporated Channel feedback based on reference signal
WO2011115421A2 (en) * 2010-03-17 2011-09-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing channel state information-reference signal (csi-rs) configuration information in a wireless communication system supporting multiple antennas

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US12004194B2 (en) 2020-09-17 2024-06-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission method and apparatus for MIMO system

Also Published As

Publication number Publication date
AU2013247558B2 (en) 2016-12-08
CN104221301B (zh) 2018-08-28
EP2651167A1 (en) 2013-10-16
AU2013247558A1 (en) 2014-11-27
KR102065377B1 (ko) 2020-01-13
ZA201407258B (en) 2016-05-25
EP2773159B1 (en) 2019-11-20
US20130265959A1 (en) 2013-10-10
JP2015513286A (ja) 2015-04-30
AU2013247558A2 (en) 2014-12-04
KR20130115168A (ko) 2013-10-21
EP2651167B1 (en) 2017-12-20
WO2013154352A1 (en) 2013-10-17
JP6219927B2 (ja) 2017-10-25
CN104221301A (zh) 2014-12-17
CA2869905A1 (en) 2013-10-17
RU2014144990A (ru) 2016-06-10
EP2773159A1 (en) 2014-09-03
CA2869905C (en) 2021-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11044065B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving feedback information in mobile communication system using multiple antennas
RU2609593C2 (ru) Способ и устройство для передачи и приема сигнала обратной связи в системе мобильной связи
US9634752B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving feedback information in a mobile communication system
KR101763750B1 (ko) 협력 통신을 위한 피드백 송수신 방법 및 장치
KR102147682B1 (ko) 셀룰러 이동 통신 시스템에서 협력 통신을 위한 채널 추정 방법 및 장치
KR102060386B1 (ko) 다중 셀 협력전송을 위한 피드백 송수신 방법 및 장치
CA2851480C (en) Method and apparatus for transmitting and receiving feedback information in a mobile communication system
KR20130032797A (ko) 협력 통신 시스템을 위한 피드백 송수신 방법 및 장치
KR20130081138A (ko) Crs 기반 협력 통신을 위한 송수신 방법 및 장치