TW201436590A - 多點協作量測集的組態方法與裝置 - Google Patents

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Abstract

本發明係關於多點協作量測集之組態方法與裝置。本發明之一實施例提供一種鄰近基地台側用於為一使用者設備組態多點協作量測集之方法,該方法包括:該使用者設備之一鄰近基地台自該使用者設備之伺服基地台接收關於該使用者設備發送的上行鏈路信號之組態資訊;該鄰近基地台根據該組態資訊偵測該使用者設備發送的上行鏈路信號;及該鄰近基地台向該伺服基地台報告接收到該上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。本發明依據LTE/LTE-A協定之最新發展需求,且適用於各種場合。

Description

多點協作量測集的組態方法與裝置
本發明係關於多點協作技術,特定言之,係關於多點協作量測集的組態方法與裝置。
多點協作傳輸為長期演進-進階(LTE-Advanced,Long Term Evolution-Advanced)中之一項非常有前景的技術,其能夠有效降低小區間干擾(ICI,inter-cell interference),並提昇高資料速率之涵蓋、小區邊緣輸送量及/或系統輸送量。舉例而言,對於支援多點協作之一使用者設備(UE,User Equipment),當其遭遇頻內干擾時,網路可採用多點協作降低其干擾並提高輸送量。此情形首先需要網路判定哪些傳輸埠(TP,Transmission Ports)(如小區或無線電資源頭(RRH,Radio Resource Head))適於用作該使用者設備之量測集,接著才能組態該使用者設備以報告相應的頻道狀態資訊(CSI,Channel State Information),以便為其採取合適的多點協作模式,如協作排程/波束成形(CS/CB,Coordinated Scheduling/Beamforming)、動態點選擇(DPS,Dynamic Point Selection)、聯合傳輸(JT,Joint Transmission)等。
然而,目前的協定對如何組態多點協作量測集並沒有明確的、完善的機制,一些習知設想亦遭遇了不同的問題,如協定發展導致的技術排除或某些場合不支援等。如何順應協定之發展,另闢蹊徑解決多點協作量測集之問題成為多點協作發展中亟需解決的問題之一。
本發明之一目的在於提供一種多點協作量測集之組態方法與裝置,其可與現有協定相容,且適用於LTE/LTE-A之各種場合。
本發明之一實施例提供一種鄰近基地台側用於為一使用者設備組態多點協作量測集之方法,該方法包括:該使用者設備之一鄰近基地台自該使用者設備之伺服基地台接收關於該使用者設備發送的上行鏈路信號之組態資訊;該鄰近基地台根據該組態資訊偵測該使用者設備發送的上行鏈路信號;及該鄰近基地台向該伺服基地台報告接收到該上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。
在一實施例中,該方法進一步包括該鄰近基地台接收該伺服基地台之指示,依據指示開啟傳輸埠中處於關閉狀態的傳輸埠。其中在X2介面時,該方法進一步包括鄰近基地台自伺服基地台接收兩者間的時間差。上行鏈路信號可為探測參考信號,該組態資訊為小區特定組態資訊,即,探測參考信號上行鏈路共同組態,該探測參考信號上行鏈路共同組態包括探測參考信號頻寬組態及探測參考信號子訊框組態。在一實施例中,組態資訊進一步包括使用者設備特定組態資訊,即,連結至該使用者設備之探測參考信號上行鏈路專用組態資訊,探測參考信號上行鏈路專用組態資訊包括探測參考信號頻寬、探測參考信號跳頻頻寬、頻域位置、探測參考信號組態索引、傳輸梳及循環移位。在另一實施例中,該上行鏈路信號為實體上行鏈路控制頻道資源,該組態資訊包括頻道品質指示-實體上行鏈路控制頻道資源組態索引、實體上行鏈路控制頻道共同組態、預編碼矩陣索引組態索引、秩指示組態索引,及伺服小區識別符。在另一實施例中,上行鏈路信號為解調變參考信號,該方法進一步包括鄰近基地台接收伺服基地台排程使用者設備之排程資訊及使用者設備之解調變參考信號組態資訊。
相應地,本發明之另一實施例提供一種伺服基地台側用於為一使用者設備組態多點協作量測集之方法。該方法包括該使用者設備之伺服基地台向該使用者設備之一鄰近基地台發送關於該使用者設備發送的上行鏈路信號之組態資訊,及該伺服基地台接收該鄰近基地台報告的接收到上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。
在一實施例中,該方法進一步包括該伺服基地台依據該報告及該使用者設備報告的舊版參考信號接收功率量測報告為該使用者設備組態多點協作之量測集。在上行鏈路信號為解調變參考信號時,該方法進一步包括伺服基地台排程使用者設備,並提前向鄰近基地台通知該排程資訊及使用者設備之解調變參考信號組態資訊。
本發明之一實施例亦提供一種鄰近基地台,該基地台包括:組態資訊接收裝置,其自該使用者設備之伺服基地台接收關於該使用者設備發送的上行鏈路信號之組態資訊;偵測裝置,其根據該組態資訊偵測該使用者設備發送的上行鏈路信號:及報告裝置,其向該伺服基地台報告接收到上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。
本發明之一實施例提供一種伺服基地台,該基地台包括:組態資訊發送裝置,其向該使用者設備之一鄰近基地台發送關於該使用者設備發送的上行鏈路信號之組態資訊;及報告接收裝置,其接收該鄰近基地台報告的接收到上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。
本發明之其他實施例亦提供包括上述使用者設備、伺服基地台及鄰近基地台之系統。
本發明解決了LTE/LTE-A中多點協作技術之重要問題,即,多點協作量測集之組態問題:既適於不同場合之要求,又順應協定之發 展;有利於多點協作的推廣應用。
10‧‧‧網路
11‧‧‧基地台
12‧‧‧無線電資源頭
20‧‧‧通信系統
22‧‧‧使用者設備
24‧‧‧伺服基地台
26‧‧‧鄰近基地台
240‧‧‧組態資訊發送裝置
242‧‧‧報告接收裝置
260‧‧‧組態資訊接收裝置
262‧‧‧偵測裝置
264‧‧‧報告裝置
圖1所示為根據協定TR36.819中之場合4的一實施例。
圖2所示為應用本發明之一實施例的多點協作量測集之組態方法與裝置的通信系統結構框體。
圖3所示為根據本發明之一實施例的組態多點協作量測集之方法的流程圖。
圖4所示為根據本發明之一實施例的組態多點協作量測集之方法的流程圖。
為更好的理解本發明之精神,以下結合本發明之部分較佳實施例對其作進一步說明。
在多點協作發展之最初,設想網路利用使用者設備量測報告判定使用者設備之量測集,使用者設備量測報告如小區特定參考信號(CRS,Cell-specific Reference Signal)之參考信號接收功率/參考信號接收品質(RSRP/RSRQ,Reference Signal Receiving Power/Reference Signal Receiving Quality)量測報告及頻道狀態資訊-參考信號(CSI-RS)的RSRP量測報告。隨著第三代合作夥伴計劃(3GPP,3rd Generation Partnership Project)之進一步發展,將不再引入CSI-RS RSRP的概念。因此網路只能利用CRS RSRP/RSRQ量測報告判定使用者設備之量測集。問題在於,此技術方案無法應用於協定TR36.819中之場合4,即,網路在巨集小區(macrocell)涵蓋範圍包括低功率的無線電資源頭RRH,由無線電資源頭11建立之傳輸埠與巨集小區具有相同的小區識別符。圖1所示為根據協定TR36.819中之場合4的一實施例,網路10包括3個基地台11,即eNB-1、eNB-2、eNB-3;其中每一基地台11管轄兩個無線電資源頭12,如eNB-1管轄RRH1-1與RRH1-2,eNB-2管轄 RRH2-1與RRH2-2,eNB-3管轄RRH3-1與RRH3-2。然而,其中一些無線電資源頭12(如RRH2-1與RRH3-1)並不傳輸小區特定參考信號,使用者設備無法量測來自兩者之參考信號。相應地,網路10亦無法判定哪些無線電資源頭12可組態至使用者設備之多點協作量測集。如此看來關於多點協作量測集之一些習知設想似乎均被否定,如何與現有協定相容來組態多點協作量測集成為多點協作發展中之一個困難。
本發明實施例提供的多點協作之量測集組態方法與裝置則很好地解決了此難題,其藉由探測戶設備發出的上行鏈路信號判定使用者設備鄰近之傳輸埠,藉此選擇是否將該鄰近傳輸埠組態至多點協作量測集中。
圖2所示為應用本發明之一實施例的多點協作量測集之組態方法與裝置的通信系統結構框體。如圖2所示,該通信系統20包括使用者設備22、該使用者設備22之伺服基地台(serving eNB)24,及該使用者設備22之鄰近基地台(neighboring eNB)26(其可為一或多個,為清楚起見僅示出一個)。伺服基地台24及鄰近基地台26可管轄一或多個傳輸埠;其中伺服基地台24為管轄該使用者設備22所在小區之基地台,鄰近基地台26為管轄與該使用者設備22所在小區鄰接之小區的基地台。該伺服基地台24包括:組態資訊發送裝置240,其向該鄰近基地台26發送關於該使用者設備22發送的上行鏈路信號之組態資訊;及報告接收裝置242,其接收該鄰近基地台26報告的接收到上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。鄰近基地台26包括:組態資訊接收裝置260,其自該伺服基地台24之組態資訊發送裝置240接收關於該使用者設備22發送的上行鏈路信號之組態資訊;偵測裝置262,其根據該組態資訊偵測該使用者設備22發送的上行鏈路信號;及報告裝置264,其向該伺服基地台24報告接收到上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。
圖3所示為根據本發明之一實施例的組態多點協作量測集之方法的流程圖,該方法應用於使用者設備22之伺服基地台24。具體而言,在步驟30中,對於支援多點協作之使用者設備22,其伺服基地台24接收其發送的舊版參考信號接收功率(legacy RSRP)量測報告,並藉此判定該使用者設備22是否受到干擾;或者伺服基地台24依據網路拓撲以及使用者設備22報告的舊版參考信號接收功率(legacy RSRP)量測報告大致判定該使用者設備22可能處於干擾區域。此處需要說明:鄰近基地台26出於省電之緣故可使其管轄之傳輸埠不發送信號,處於關閉狀態,但此時此等傳輸埠亦可接收使用者設備22之發送信號。若伺服基地台24判定該使用者設備22遭受干擾或處於干擾區域,則計劃對其採用多點協作。接著在步驟32中,伺服基地台24之組態資訊發送裝置240向該使用者設備22之鄰近基地台26發送關於該使用者設備22發送的上行鏈路信號之組態資訊。接著在步驟34中,該伺服基地台24之報告接收裝置242自鄰近基地台26接收其報告的接收到該上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。在步驟36中,該伺服基地台22依據所報告的資訊及舊版參考信號接收功率量測報告(即,使用者設備報告的關於小區特定參考信號之RSRP/RSRQ量測報告)為該使用者設備22組態多點協作之量測集。舉例而言,伺服基地台24可選擇將接收該上行鏈路信號之強度最強的傳輸埠組態至該使用者設備22的量測集中。若所選擇之傳輸埠屬於鄰近基地台26並且該傳輸埠處於未開啟狀態,則伺服基地台24向鄰近基地台26發送指示以開啟該傳輸埠。
圖4所示為根據本發明之一實施例的組態多點協作量測集之方法的流程圖,該方法應用於使用者設備22之鄰近基地台26。具體而言,在步驟40中,鄰近基地台26之一組態資訊接收裝置260自該使用者設備22之伺服基地台24接收關於該使用者設備22發送的上行鏈路信號之 組態資訊。在步驟42中,該鄰近基地台26(如其偵測裝置262)根據該組態資訊偵測該使用者設備22發送的上行鏈路信號。舉例而言,鄰近基地台26偵測其所管轄之傳輸埠中哪些傳輸埠接收到上行鏈路信號、接收之強度如何。在步驟44中,該鄰近基地台26(如報告裝置264)向該伺服基地台24報告接收到上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。在一實施例中,該方法進一步包括該鄰近基地台26儲存該傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度,如在報告之前即儲存。
符合要求之上行鏈路信號均可在本發明中加以應用。舉例而言,在一實施例中,該上行鏈路信號為探測參考信號(SRS,Sounding Reference Signal)。此時,伺服基地台24發送的上行鏈路信號組態資訊為小區特定組態資訊(Cell-specific onfiguration),即探測參考信號上行鏈路共同組態(SoundingRS-UL-ConfigCommon)。該探測參考信號上行鏈路共同組態包括探測參考信號頻寬組態(srs-BandwidthConfig)及探測參考信號子訊框組態(srs-SubframeConfig)。組態資訊進一步包括使用者設備特定組態資訊(UE-specific configuration),即連結至該使用者設備之探測參考信號上行鏈路專用組態資訊(SoundingRS-UL-ConfigDedicated)。該探測參考信號上行鏈路專用組態資訊包括探測參考信號頻寬(srs-Bandwidth)、探測參考信號跳頻頻寬(srs-HoppingBandwidth)、頻域位置(freqDomainPosition)、探測參考信號組態索引(srs-ConfigIndex)、傳輸梳(transmissionComb)及循環移位(cyclicShift)。
在一實施例中,上行鏈路信號為實體上行鏈路控制頻道(PUCCH,Physical Uplink Control Channel)資源。此時,伺服基地台24向鄰近基地台26通知之組態資訊包括頻道品質指示-實體上行鏈路控制頻道資源組態索引(CQI-PUCCH-ResourceIndex)、實體上行鏈路 控制頻道共同組態(PUCCH-ConfigCommon)、預編碼矩陣索引組態索引(PMI-ConfigIndex)(可選的)、秩指示組態索引(RI-ConfigIndex)(可選的),及伺服小區識別符(Serving Cell ID)。
在其他實施例中,所採用之上行鏈路信號可為解調變參考信號(DMRS,Demodulation Reference Signal)。通常,當使用者設備22接收到上行鏈路許可時,使用者設備22將在指定之實體上行鏈路共用頻道(PUSCH,Physical Uplink Shared Channel)上發送資料,解調變參考信號(即嵌入於資料中)。在伺服基地台242動態地排程PUSCH之情況下,為避免鄰近基地台26在所有上行鏈路訊框及整個上行鏈路頻寬內偵測解調變參考信號;較佳地,伺服基地台24在一些子訊框中週期性地排程使用者設備22(或稱為預先排程該使用者設備),並提前向鄰近基地台26通知該排程資訊及該使用者設備之解調變參考信號組態資訊,如此鄰近基地台26根據此等所接收之資訊即可便利地偵測到該使用者設備22的解調變參考信號。
上述實施例均設定伺服基地台24與鄰近基地台26同步,而在不同步時,例如在X2介面中,伺服基地台24亦需向鄰近基地台26通知兩者間(兩個基地台之間)的時間差,鄰近基地台26在收到時間差後將在正確時間進行偵測。
需要指出的是,由於技術之發展及標準之更新,具有相同功能之部件往往具有多個不同的名稱。本發明專利申請書中所使用之技術名稱係為了解釋及演示本發明之技術方案,應以其在本技術領域內所共識之功能為準,而不能僅以名稱之異同任意解讀。
本發明之技術內容及技術特點已揭示如上,然而,熟習本領域之技術者仍可在不背離本發明精神之情況下基於本發明之教示及揭示而作出種種替換及修改。因此,本發明之保護範疇應不限於實施例所揭示之內容,而應包含各種不背離本發明之替換及修改,並為本專利 申請專利範圍所涵蓋。

Claims (29)

  1. 一種方法,其用於為一使用者設備組態多點協作量測集;該方法包括:該使用者設備之一鄰近基地台自該使用者設備之伺服基地台接收關於該使用者設備發送的上行鏈路信號之組態資訊;該鄰近基地台根據該組態資訊偵測該使用者設備發送的上行鏈路信號;及該鄰近基地台向該伺服基地台報告接收到該上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。
  2. 如請求項1之方法,其進一步包括該鄰近基地台接收該伺服基地台之指示,依據指示開啟該傳輸埠中處於關閉狀態的傳輸埠。
  3. 如請求項1之方法,其中該上行鏈路信號為探測參考信號,該組態資訊為小區特定組態資訊,即探測參考信號上行鏈路共同組態,該探測參考信號上行鏈路共同組態包括探測參考信號頻寬組態及探測參考信號子訊框組態。
  4. 如請求項3之方法,其中該組態資訊進一步包括使用者設備特定組態資訊,即連結至該使用者設備之探測參考信號上行鏈路專用組態資訊,該探測參考信號上行鏈路專用組態資訊包括探測參考信號頻寬、探測參考信號跳頻頻寬、頻域位置、探測參考信號組態索引、傳輸梳及循環移位。
  5. 如請求項1之方法,其中在X2介面時,該方法進一步包括該鄰近基地台自該伺服基地台接收兩者間的時間差。
  6. 如請求項1之方法,其中該上行鏈路信號為實體上行鏈路控制頻道資源,該組態資訊包括頻道品質指示-實體上行鏈路控制頻道資源組態索引、實體上行鏈路控制頻道共同組態、預編碼矩陣 索引組態索引、秩指示組態索引,及伺服小區識別符。
  7. 如請求項1之方法,其中該上行鏈路信號為解調變參考信號;該方法進一步包括該鄰近基地台接收該伺服基地台排程該使用者設備之排程資訊及該使用者設備之解調變參考信號組態資訊。
  8. 一種方法,其用於為一使用者設備組態多點協作量測集;該方法包括:該使用者設備之伺服基地台向該使用者設備之一鄰近基地台發送關於該使用者設備發送的上行鏈路信號之組態資訊;及該伺服基地台接收該鄰近基地台報告的接收到該上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。
  9. 如請求項8之方法,其進一步包括該伺服基地台依據該報告及該使用者設備報告的舊版參考信號接收功率量測報告為該使用者設備組態多點協作之量測集。
  10. 如請求項8之方法,其中該上行鏈路信號為探測參考信號,該組態資訊為小區特定組態資訊,即探測參考信號上行鏈路共同組態,該探測參考信號上行鏈路共同組態包括探測參考信號頻寬組態及探測參考信號子訊框組態。
  11. 如請求項10之方法,其中該組態資訊進一步包括使用者設備特定組態資訊,即連結至該使用者設備之探測參考信號上行鏈路專用組態資訊,該探測參考信號上行鏈路專用組態資訊包括探測參考信號頻寬、探測參考信號跳頻頻寬、頻域位置、探測參考信號組態索引、傳輸梳及循環移位。
  12. 如請求項8之方法,其中在X2介面時,該伺服基地台向該鄰近基地台發送兩者間的時間差。
  13. 如請求項8之方法,其中該上行鏈路信號為實體上行鏈路控制頻道資源,該組態資訊包括頻道品質指示-實體上行鏈路控制頻道 資源組態索引、實體上行鏈路控制頻道共同組態、預編碼矩陣索引組態索引、秩指示組態索引,及伺服小區識別符。
  14. 如請求項8之方法,其中該上行鏈路信號為解調變參考信號;該方法進一步包括該伺服基地台排程該使用者設備,並提前向該鄰近基地台通知該排程資訊及該使用者設備之解調變參考信號組態資訊。
  15. 一種基地台,其為一使用者設備之鄰近基地台;該基地台包括:組態資訊接收裝置,其自該使用者設備之伺服基地台接收關於該使用者設備發送的上行鏈路信號之組態資訊;偵測裝置,其根據該組態資訊偵測該使用者設備發送的上行鏈路信號;及報告裝置,其向該伺服基地台報告接收到該上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。
  16. 如請求項15之基地台,其進一步包含接收該伺服基地台之指示,依據指示開啟該傳輸埠中處於關閉狀態的傳輸埠。
  17. 如請求項15之基地台,其中該上行鏈路信號為探測參考信號,該組態資訊為小區特定組態資訊,即探測參考信號上行鏈路共同組態,該探測參考信號上行鏈路共同組態包括探測參考信號頻寬組態及探測參考信號子訊框組態。
  18. 如請求項17之基地台,其中該組態資訊進一步包括使用者設備特定組態資訊,即連結至該使用者設備之探測參考信號上行鏈路專用組態資訊,該探測參考信號上行鏈路專用組態資訊包括探測參考信號頻寬、探測參考信號跳頻頻寬、頻域位置、探測參考信號組態索引、傳輸梳及循環移位。
  19. 如請求項15之基地台,其中在X2介面時,該基地台進一步自該 伺服基地台接收兩者間的時間差。
  20. 如請求項15之基地台,其中該上行鏈路信號為實體上行鏈路控制頻道資源,該組態資訊包括頻道品質指示-實體上行鏈路控制頻道資源組態索引、實體上行鏈路控制頻道共同組態、預編碼矩陣索引組態索引、秩指示組態索引,及伺服小區識別符。
  21. 如請求項15之基地台,其中該上行鏈路信號為解調變參考信號;該基地台接收該伺服基地台排程該使用者設備之排程資訊及該使用者設備之解調變參考信號組態資訊。
  22. 一種基地台,其係一使用者設備之伺服基地台;該基地台包括:組態資訊發送裝置,其向該使用者設備之一鄰近基地台發送關於該使用者設備發送的上行鏈路信號之組態資訊;報告接收裝置,其接收該鄰近基地台報告的接收到該上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度。
  23. 如請求項22之基地台,其進一步依據該傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度及該使用者設備報告的舊版參考信號接收功率量測報告為該使用者設備組態多點協作之量測集。
  24. 如請求項22之基地台,其中該上行鏈路信號為探測參考信號,該組態資訊為小區特定組態資訊,即探測參考信號上行鏈路共同組態,該探測參考信號上行鏈路共同組態包括探測參考信號頻寬組態及探測參考信號子訊框組態。
  25. 如請求項22之基地台,其中該組態資訊進一步包括使用者設備特定組態資訊,即連結至該使用者設備之探測參考信號上行鏈路專用組態資訊,該探測參考信號上行鏈路專用組態資訊包括探測參考信號頻寬、探測參考信號跳頻頻寬、頻域位置、探測參考信號組態索引、傳輸梳及循環移位。
  26. 如請求項22之基地台,其中在X2介面時,該基地台進一步向該鄰近基地台發送兩者間的時間差。
  27. 如請求項22之基地台,其中該上行鏈路信號為實體上行鏈路控制頻道資源,該組態資訊包括頻道品質指示-實體上行鏈路控制頻道資源組態索引、實體上行鏈路控制頻道共同組態、預編碼矩陣索引組態索引、秩指示組態索引,及伺服小區識別符。
  28. 如請求項22之基地台,其中該上行鏈路信號為解調變參考信號;該基地台排程該使用者設備,並提前向該鄰近基地台通知該排程資訊及該使用者設備之解調變參考信號組態資訊。
  29. 一種系統,其包括一使用者設備、該使用者設備之伺服基地台及該使用者設備之鄰近基地台;其中:該伺服基地台向該使用者設備之一鄰近基地台發送關於該使用者設備發送的上行鏈路信號之組態資訊;該鄰近基地台接收關於該使用者設備之組態資訊,並根據該組態資訊偵測該使用者設備發送的上行鏈路信號;該鄰近基地台向該伺服基地台報告接收到該上行鏈路信號之傳輸埠及該傳輸埠接收該上行鏈路信號之強度:該伺服基地台接收該鄰近基地台之報告,並依據該報告及該使用者設備之舊版參考信號接收功率量測報告為該使用者設備組態多點協作之量測集。
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