WO2012144645A1 - マルチポイント協調伝送の設定を実現する方法 - Google Patents

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ジャンチ シュ
ミンジュ リー
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    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication technology, and more particularly to a method for realizing multipoint coordinated transmission (CoMP: Coordinated Multi-Point Transmission) settings.
  • CoMP Coordinated Multi-Point Transmission
  • GSM Global mobile communication system
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • WCDMA Wide Code Multiple Access
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSUPA High Speed Uplink Packet Access
  • 3GPP has started standardization work for 3G long-term evolution (LTE) technology from the end of 2004 to meet the challenges of broadband access technology and meet the increasing demand for new services Therefore, the spectrum efficiency is further improved, the performance of the cell edge user is improved, the system delay is reduced, and a higher-speed access service is provided to a high-speed mobile user.
  • LTE long-term evolution
  • CoMP refers to performing joint coordinated transmission at a plurality of geographically distant transmission points (for example, base stations).
  • JP joint processing
  • CS / CB Coordinated Scheduling / Coordinated Beamforming
  • JP can be further divided into two systems: joint transmission (JT: Joint Transmission) and fast cell selection (FCS: Fast Cell Selection).
  • JT refers to transmitting data from a plurality of transmission points to one user at the same time.
  • FCS fast Cell Selection
  • TM Transmission Mode
  • different transmission modes are different functions such as closed-loop single-user multi-input multi-output (SU-MIMO), open-loop SU-MIMO, multi-user multi-input multi-output (MU-MIMO), and transmit diversity, for example.
  • SU-MIMO closed-loop single-user multi-input multi-output
  • MU-MIMO multi-user multi-input multi-output
  • transmit diversity for example.
  • LTE Release 9 a new transmission mode that supports dynamic switching of SU / MU-MIMO and transmits a maximum of two data streams for each user is provided.
  • LTE Release 10 provides a new transmission mode that supports dynamic switching of SU / MU-MIMO and transmits a maximum of eight data streams for each user.
  • the current transmission mode of each user terminal is set via higher layer signaling.
  • the LTE system controls quasi-static switching between different transmission modes of each UE via higher layer signaling.
  • the nine conventional transmission modes are all provided in the case of single point transmission and do not support CoMP. Therefore, in the current LTE system, CoMP cannot be set, and CoMP is not supported. Cannot be realized.
  • the present invention has been made in view of the above, and in the embodiment of the present invention, a method for realizing CoMP setting is provided.
  • the LTE system realizes the CoMP setting and enables the LTE system to support CoMP.
  • a method for realizing CoMP configuration provides a transmission mode that supports CoMP, and an eNB sets a transmission mode that supports CoMP for a UE via RRC signaling. including.
  • the eNB determines the CoMP coordinated set of the UE, and via RRC signaling, the CoMP coordinated set of the UE and channel state information (CSI). ) Is notified to the UE, and the UE feeds back CSI to the eNB based on the CoMP coordinated set notified from the eNB and the CSI feedback mode, and the eNB is based on the CSI fed back from the UE. And scheduling and notifying the UE of the scheduling result.
  • CSI channel state information
  • providing a transmission mode that supports CoMP means that the conventional transmission modes Mode 8 and Mode 9 are extended so that the extended transmission modes Mode 8 and Mode 9 support CoMP. including.
  • the downlink control signaling corresponding to Mode 8 that is an extended transmission mode is DCI format 2B.
  • the downlink control signaling corresponding to Mode 9 that is an extended transmission mode is DCI format 2C.
  • Providing a transmission mode that supports CoMP provides a first transmission mode that supports a CoMP scheme for cooperative scheduling / beamforming, a second transmission mode that supports a CoMP scheme for joint processing, or cooperative scheduling.
  • the above method directly uses DCI format 2B as downlink control signaling corresponding to the first transmission mode or the second transmission mode, or indicates information on UEs participating in joint scheduling based on DCI format 2B.
  • the DCI format 2B is extended by adding a multi-user information field having a length of, for example, 1 to 3 bits, and the extended DCI format 2B corresponds to the first transmission mode or the second transmission mode.
  • DCI format 2C is used directly as downlink control signaling to be performed or downlink control signaling corresponding to the first transmission mode or the second transmission mode, or participation in joint scheduling based on DCI format 2C
  • the DCI format 2C is extended, and the extended DCI format 2C is changed to the first transmission mode or the first
  • the MIMO information field is changed from 3 bits to 2 bits, and the changed DCI format 2C is changed to the first transmission mode or the second transmission.
  • the length is set to, for example, 1 to 7 bits to indicate information of UEs participating in joint scheduling by changing the MIMO information field from 3 bits to 2 bits based on DCI format 2C as downlink control signaling corresponding to the mode.
  • DCI format 2C As downlink control signaling corresponding to first transmission mode or second transmission mode, or remove TPMI field and PMI field in conventional DCI format 1B
  • the changed DCI format 1B further includes downlink control signaling corresponding to the first transmission mode or the second transmission mode.
  • setting of CoMP is realized by providing a transmission mode that supports CoMP and setting a transmission mode that supports CoMP for the UE via RRC signaling.
  • the LTE system can support the CoMP function.
  • 4 is a flowchart of a method for realizing CoMP setting in an embodiment of the present invention.
  • 6 is a flowchart of a specific method for realizing CoMP setting in an embodiment of the present invention.
  • a method for realizing CoMP settings is provided so that the LTE system supports CoMP. As shown in FIG. 1, the method mainly includes the following steps.
  • step 101 a transmission mode that supports CoMP is provided.
  • the base station (eNB) on the LTE access network side sets a transmission mode that supports CoMP for the UE via radio resource control (RRC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • the CoMP setting may be specifically realized by the following steps.
  • step 201 after receiving the reference signal received power (RSRP: Reference Signal Receiving Power) fed back from the UE, the eNB determines the CoMP coordinated set (Cooperating Set) of the UE, and via RRC signaling, The UE is notified of the CoMP coordinated set of the UE and the feedback mode of channel state information (CSI: Channel State Information).
  • RSRP Reference Signal Receiving Power
  • the eNB may determine the CoMP coordinated set of the UE using any conventional method or all possible new methods in the future.
  • the channel quality information report setting in the RRC signaling is performed so that the CoMP cooperative set of the UE and the feedback mode of CSI are attached.
  • the message (CQI-ReportConfig) may be extended. In this way, the eNB can notify the UE of the CoMP coordinated set of the UE and the feedback mode of CSI via the CQI-ReportConfig in RRC signaling.
  • step 202 the UE feeds back CSI to the eNB based on the CoMP coordinated set notified from the eNB and the CSI feedback mode.
  • step 203 the eNB performs scheduling based on the CSI fed back from the UE, and notifies the user of the scheduling result. That is, the eNB determines whether the UE adopts the CS / CB CoMP transmission scheme or the JP CoMP transmission scheme, and notifies the UE.
  • the eNB may schedule using any conventional method or all possible new methods in the future.
  • a plurality of methods for providing a transmission mode supporting CoMP are provided.
  • the eNB assigns various related information (for example, the UE's modulation and coding scheme (MCS) and the UE) to the UE via downlink control signaling. Resource). For this reason, in the embodiment of the present invention, it is necessary to provide a downlink control signaling corresponding to the transmission mode in addition to providing a transmission mode that supports CoMP. Specifically, providing the downlink control signaling corresponding to the transmission mode refers to providing the downlink control information (DCI: Downlink Control Information) format (format) corresponding to the transmission mode.
  • DCI Downlink Control Information
  • Method 1 The conventional transmission modes Mode 8 and Mode 9 are extended so that the extended transmission modes Mode 8 and Mode 9 support CoMP.
  • the definitions of extended transmission modes, Mode 8 and Mode 9, are as shown in Table 1 and Table 2, respectively.
  • the extended transmission mode 8 can support CoMP, and the corresponding downlink control signaling is DCI format 2B.
  • the LTE access network side can directly use the conventional DCI format 2B as downlink control signaling corresponding to the extended transmission mode 8.
  • the extended transmission mode 9 can also support CoMP, and the corresponding downlink control signaling is DCI format 2C.
  • the LTE access network side can directly use the conventional DCI format 2C as downlink control signaling corresponding to the extended transmission mode 9.
  • a transmission mode supporting CoMP and its corresponding downlink control signaling can be provided, that is, step 101 can be realized.
  • the eNB can configure whether to perform single-point CSI feedback or multipoint CSI feedback to the user via RRC signaling. And eNB can select from single point transmission and multipoint transmission after receiving CSI fed back from UE, but it is not necessary to notify UE. That is, the method supports dynamic switching between single point transmission and multipoint transmission.
  • Method 2 For the two CoMP schemes of CoMP CS / CB and JP, new first and second transmission modes are provided, and new downlink control signaling corresponding to the first and second transmission modes is provided. By providing it, CoMP is supported.
  • Mode 10 which is the first transmission mode newly provided
  • Mode 11 which is the second transmission mode
  • DCI format 2D / 2E downlink control signaling corresponding to the first and second transmission modes
  • Mode 10 which is the first transmission mode newly provided, supports the CoMP CS / CB system
  • the corresponding DCI format is the new DCI format 2D.
  • Mode 11 which is a second transmission mode newly provided supports the CoMP JP method, and the corresponding DCI format is a new DCI format 2D / 2E.
  • a new DCI format 2D / 2E design can be realized using a plurality of methods. These methods include the following. 1) Directly use DCI format 2B as DCI format 2D / 2E. 2) Based on DCI format 2B, information on UEs participating in joint scheduling (eg, demodulation reference signal (DMRS) port information of UEs participating in joint scheduling, length of orthogonal cover code (OCC) or total number of DMRS ports, DCI format 2B is extended to add DCI format 2B to DCI format 2D / 2E by adding a multi-user information field having a length of, for example, 1 to 3 bits. .
  • DMRS demodulation reference signal
  • OCC orthogonal cover code
  • Table 4 The specific structure is as shown in Table 4 below.
  • DCI format 2C is extended by adding a multi-user information field having a length of 1 to 7 bits, for example, to indicate information of UEs participating in joint scheduling.
  • DCI format 2C is referred to as DCI format 2D / 2E.
  • the specific structure is as shown in Table 5 below.
  • DCI format 2C Based on DCI format 2C, bits of a MIMO information field for indicating information such as a demodulation reference signal (DMRS) port, a scrambling sequence index (SCID), and the number of data streams (rank) of the UE The number is reduced from 3 bits to 2 bits, and the changed DCI format 2C is set to DCI format 2D / 2E.
  • DMRS demodulation reference signal
  • SCID scrambling sequence index
  • rank the number of data streams
  • DCI format 2C Based on DCI format 2C, to reduce the number of bits in the MIMO information field for indicating information such as DMRS port, SCID, and UE rank from 3 bits to 2 bits, and to indicate information of UEs participating in joint scheduling
  • the multi-user information field having a length of, for example, 1 to 7 bits is added, and the changed DCI format 2C is set to DCI format 2D / 2E.
  • the specific structure is as shown in Table 7 below.
  • the precoding indicator (TPMI) field and the precoding type indicator (PMI) field in the conventional DCI format 1B are removed, and the changed DCI format 1B is changed to DCI format 2D / 2E.
  • the specific structure is as shown in Table 8 below.
  • the eNB after receiving the CSI fed back from the UE, the eNB can select between single point transmission and multipoint transmission, but is it single point transmission or multipoint transmission? Is not required to be notified to the UE. That is, the method supports dynamic switching between single point transmission and multipoint transmission.
  • Method 3 For CS / CB and JP, CoMP is supported by providing a unified transmission mode, that is, Mode 10 as the first transmission mode, and providing a new DCI format.
  • user feedback is also for CS / CB in response to the goal of optimizing CS / CB performance.
  • the eNB can select between single point transmission and CS / CB and JP of multipoint transmission, but does not need to notify the UE of single point transmission or multipoint transmission. . That is, the method supports dynamic switching between single point transmission and multipoint transmission.
  • Mode 10 which is the first transmission mode newly provided, is as shown in Table 9 below.
  • Mode 10 which is a newly provided first transmission mode, supports the CoMP CS / CB (JP) system, and the corresponding downlink control signaling is a new DCI. format-DCI format 2D.
  • a new DCI format 2D design can be realized by using a plurality of methods such as the above methods 1) to 7).
  • Method 4 CoMP is supported by providing a unified transmission mode, that is, Mode 10 as the first transmission mode for CS / CB and JP, and providing a new DCI format.
  • the user feedback is also on the JP in response to the goal of optimizing the JP performance.
  • the base station can select between single point transmission and CS / CB and JP of multipoint transmission, but it is necessary to notify the UE of single point transmission or multipoint transmission. Absent. That is, the method supports dynamic switching between single point transmission and multipoint transmission.
  • Mode 10 which is a first transmission mode newly provided is as shown in Table 10 below.
  • Mode 10 which is a newly provided first transmission mode, supports CoMP's JP (CS / CB) system, and its corresponding downlink control signaling is a new DCI. format-DCI format 2D.
  • a new DCI format 2D design can be realized by using a plurality of methods such as the above methods 1) to 7).
  • any one of the above methods 1 to 4 can provide a transmission mode that supports CoMP, CoMP setting can be realized, and the LTE system can implement the CoMP function. Can be supported. Further, the DCI format of the downlink control signaling corresponding to the transmission mode supporting CoMP can be provided by any one of the above methods 1 to 4. Then, via the downlink control signaling provided, the eNB can transmit information necessary for UE downlink data reception to the UE. Thereby, UE can receive downlink data correctly.

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Abstract

 本発明では、マルチポイント協調伝送(CoMP)の設定を実現する方法が開示されている。該方法は、CoMPをサポートする伝送モードを設け、基地局(eNB)が、無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して、ユーザ端末(UE)に対して、CoMPをサポートする伝送モードを設定する、ことを含む。本発明に係る方法によれば、CoMPの設定を実現することが可能になり、LTEシステムがCoMP機能をサポートできるようになる。

Description

マルチポイント協調伝送の設定を実現する方法
 本発明は無線通信技術に関し、特に、マルチポイント協調伝送(CoMP:Coordinated Multi-Point Transmission)の設定を実現する方法に関する。
 セルラー移動電話は人々の通信に極めて大きな便利さをもたらし、第2世代グローバル移動通信システム(GSM:Global System for Mobile Communication)はデジタル通信技術を採用して、移動通信の通話品質をさらに向上させる。第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)は、移動通信分野での重要な組織として、第3世代移動通信技術(3G:The Third Generation)の標準化の進展を大幅に促進し、広帯域符号分割多元接続(WCDMA:Wide Code Division Multiple Access)、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA:High Speed Downlink Packet Access)、高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA:High Speed Uplink Packet Access)などを含む一連の通信システム規格を制定した。
 広帯域アクセス技術の挑戦に対処し、かつ、増加しつつある新たなサービスの需要を満たすために、3GPPは2004年末から3G長期的な進化(LTE:Long Term Evolution)技術の標準化作業を開始したことで、スペクトル効率をさらに向上させ、セル端ユーザの性能を改善し、システム遅延を低下させ、高速移動ユーザに更なる高速のアクセスサービスを提供することなどを図る。
 CoMPとは、地理的に離れた複数の伝送ポイント(例えば基地局)でジョイント協調伝送を行うことを指す。現在、CoMPの実現には、以下のような2つのアーキテクチャを採用することができる。1つは、ジョイントプロセッシング(JP:Joint Processing)と呼ばれ、もう1つは、協調スケジューリング/ビーム形成(CS/CB:Coordinated Scheduling/Coordinated Beamforming)と呼ばれる。ここで、JPは、さらに、ジョイント伝送(JT:Joint Transmission)と、高速セル選択(FCS:Fast Cell Selection)との2つの方式に分けることができる。具体的に、JTとは、複数の伝送ポイントから同時に1つのユーザへデータを送信することを指す。一方、FCSでは、ユーザへデータを送信する伝送ポイントが1つしかない。
 現在、LTE規格のリリース(Release)8では、合計7種類の伝送モード(TM:Transmission Mode)が設けられている。ここで、異なる伝送モードは、例えば、閉ループシングルユーザマルチ入力マルチ出力(SU-MIMO)、開ループSU-MIMO、マルチユーザマルチ入力マルチ出力(MU-MIMO)、および送信ダイバーシティなどのような異なる機能を代表するものである。LTEのRelease9では、SU/MU-MIMOの動的切り替えをサポートし、かつユーザごとに最大2つのデータストリームを伝送する新たな伝送モードが設けられている。LTEのRelease10では、SU/MU-MIMOの動的切り替えをサポートし、かつユーザごとに最大8つのデータストリームを伝送する新たな伝送モードが設けられている。LTEシステムでは、上位層シグナリングを介して、各ユーザ端末(UE)の現在の伝送モードを設定する。それとともに、LTEシステムでは、上位層シグナリングを介して、各UEの異なる伝送モード間の準静的切り替えを制御する。しかしながら、従来の9種類の伝送モードは、いずれもシングルポイント伝送の場合に設けられたものであり、CoMPをサポートしないので、現在のLTEシステムでは、CoMPの設定を行うことができず、CoMPを実現できない。
 本発明は上記に鑑みてなされたものであって、本発明の実施例では、CoMPの設定を実現する方法が提供されている。これにより、LTEシステムでは、CoMPの設定を実現し、LTEシステムがCoMPをサポートすることを可能にする。
 本発明の実施例に係るCoMPの設定を実現する方法は、CoMPをサポートする伝送モードを設け、eNBが、RRCシグナリングを介して、UEに対して、CoMPをサポートする伝送モードを設定する、ことを含む。
 上記方法は、UEからフィードバックされた基準信号受信電力を受信した後に、eNBが、該UEのCoMP協調集合を決定して、RRCシグナリングを介して、該UEのCoMP協調集合とチャネル状態情報(CSI)のフィードバックモードとをUEに通知し、UEが、eNBから通知されたCoMP協調集合とCSIのフィードバックモードとに基づいて、eNBへCSIをフィードバックし、eNBが、UEからフィードバックされたCSIに基づいてスケジューリングして、スケジューリング結果をUEに通知する、ことをさらに含む。
 ここで、CoMPをサポートする伝送モードを設けることは、従来の伝送モードであるMode 8およびMode 9を、拡張された伝送モードであるMode 8およびMode 9がCoMPをサポートするように拡張する、ことを含む。
 拡張された伝送モードであるMode 8に対応する下り制御シグナリングは、DCI format 2Bである。
 拡張された伝送モードであるMode 9に対応する下り制御シグナリングは、DCI format 2Cである。
 CoMPをサポートする伝送モードを設けることは、協調スケジューリング/ビーム形成のCoMP方式をサポートする第1の伝送モードを設け、ジョイントプロセッシングのCoMP方式をサポートする第2の伝送モードを設け、または、協調スケジューリング/ビーム形成のCoMP方式およびジョイントプロセッシングのCoMP方式を両方ともサポートする第1の伝送モードを設ける、ことを含む。
 上記方法は、第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとして、DCI format 2Bを直接使用し、あるいは、DCI format 2Bを基に、ジョイントスケジューリングに参加するUEの情報を示すための、長さが例えば1~3bitsであるマルチユーザ情報フィールドを追加することにより、DCI format 2Bを拡張し、拡張されたDCI format 2Bを、第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとし、あるいは、第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとして、DCI format 2Cを直接使用し、あるいは、DCI format 2Cを基に、ジョイントスケジューリングに参加するUEの情報を示すための、長さが例えば1~7bitsであるマルチユーザ情報フィールドを追加することにより、DCI format 2Cを拡張し、拡張されたDCI format 2Cを、第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとし、あるいは、DCI format 2Cを基に、MIMO情報フィールドを3bitsから2bitsに変更し、変更後のDCI format 2Cを、第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとし、あるいは、DCI format 2Cを基に、MIMO情報フィールドを3bitsから2bitsに変更して、ジョイントスケジューリングに参加するUEの情報を示すための、長さが例えば1~7bitsであるマルチユーザ情報フィールドを追加し、変更後のDCI format 2Cを、第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとし、あるいは、従来のDCI format 1BにおけるTPMIフィールドおよびPMIフィールドを除去し、変更後のDCI format 1Bを、第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとする、ことをさらに含む。
 ここから分かるように、上記方法では、CoMPをサポートする伝送モードを設けるとともに、RRCシグナリングを介して、UEに対して、CoMPをサポートする伝送モードを設定することにより、CoMPの設定を実現することが可能になり、LTEシステムがCoMP機能をサポートできるようになる。
本発明の実施例におけるCoMPの設定を実現する方法のフローチャートである。 本発明の実施例におけるCoMPの設定を実現する具体的な方法のフローチャートである。
 本発明の目的、解決手段およびメリットをさらに明確にするために、以下、図面を参照して実施例を挙げながら、本発明をさらに詳しく説明する。
 LTEシステムがCoMPをサポートするように、本発明の実施例では、CoMPの設定を実現する方法が提供されている。図1に示すように、該方法は主に以下のステップを含む。
 ステップ101で、CoMPをサポートする伝送モードを設ける。
 ステップ102で、LTEアクセスネットワーク側の基地局(eNB)は、無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して、UEに対して、CoMPをサポートする伝送モードを設定する。
 図2に示すように、eNBがUEに対してCoMPをサポートする伝送モードを設定した後に、CoMP設定は、具体的に以下のステップによって実現してもよい。
 ステップ201で、UEからフィードバックされた基準信号受信電力(RSRP:Reference Signal Receiving Power)を受信した後に、eNBは、該UEのCoMP協調集合(Cooperating Set)を決定して、RRCシグナリングを介して、該UEのCoMP協調集合とチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)のフィードバックモードとをUEに通知する。
 本ステップにおいて、eNBは、従来の任意の方法、または将来の可能な全ての新たな方法を用いて、UEのCoMP協調集合を決定してもよい。
 また、本ステップにおいて、UEのCoMP協調集合とCSIのフィードバックモードとをUEに通知するために、UEのCoMP協調集合とCSIのフィードバックモードとが付けられるように、RRCシグナリングにおけるチャネル品質情報報告設定メッセージ(CQI-ReportConfig)を拡張してもよい。このように、eNBは、RRCシグナリングにおけるCQI-ReportConfigを介して、該UEのCoMP協調集合とCSIのフィードバックモードとをUEに通知することができる。
 ステップ202で、UEは、eNBから通知されたCoMP協調集合とCSIのフィードバックモードとに基づいて、eNBへCSIをフィードバックする。
 ステップ203で、eNBは、UEからフィードバックされたCSIに基づいてスケジューリングして、スケジューリング結果をユーザに通知する。即ち、eNBは、UEがCS/CBのCoMPの伝送方式を採用するか、それともJPのCoMPの伝送方式を採用するかを決定して、UEに通知する。
 本ステップにおいて、eNBは、従来の任意の方法、または将来の可能な全ての新たな方法を用いてスケジューリングしてもよい。
 上記のステップ101を実現するために、本発明の実施例では、CoMPをサポートする伝送モードを設ける方法が複数提供されている。
 また、各種の伝送モードでも、eNBは、下り制御シグナリングを介して、UEに対して、そのデータ受信用の各種の関連情報(例えば、UEの変調符号化方式(MCS)や、UEに割り当てられたリソースなど)を設定する必要がある。このため、本発明の実施例では、CoMPをサポートする伝送モードを設ける必要がある以外に、該伝送モードに対応する下り制御シグナリングを設ける必要もある。具体的に、該伝送モードに対応する下り制御シグナリングを設けることは、該伝送モードに対応する下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)フォーマット(format)を設けることを指す。
 以下、具体的な例によって、CoMPをサポートする伝送モードおよびその対応するDCI formatを設ける各種の方法を詳しく説明する。
 方法1:従来の伝送モードであるMode 8およびMode 9を、拡張された伝送モードであるMode 8およびMode 9がCoMPをサポートするように拡張する。拡張された伝送モードであるMode 8およびMode 9の定義は、それぞれ表1および表2に示す通りである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表1から分かるように、拡張された伝送モード8は、CoMPをサポートすることができ、かつその対応する下り制御シグナリングがDCI format 2Bである。具体的に、LTEアクセスネットワーク側は、拡張された伝送モード8に対応する下り制御シグナリングとして、従来のDCI format 2Bを直接使用することができる。
 また、表2から分かるように、拡張された伝送モード9も、CoMPをサポートすることができ、かつその対応する下り制御シグナリングがDCI format 2Cである。具体的に、LTEアクセスネットワーク側は、拡張された伝送モード9に対応する下り制御シグナリングとして、従来のDCI format 2Cを直接使用することができる。
 上記方法によって、CoMPをサポートする伝送モードおよびその対応する下り制御シグナリングを設けることができ、即ち、ステップ101を実現することができる。この場合、ステップ102で、eNBは、RRCシグナリングを介して、ユーザに対して、シングルポイントによるCSIフィードバックを行うか、それともマルチポイントによるCSIフィードバックを行うかを設定することができる。そして、eNBは、UEからフィードバックされたCSIを受信した後に、シングルポイント伝送およびマルチポイント伝送の中から選択することができるが、UEに通知する必要がない。つまり、上記方法は、シングルポイント伝送とマルチポイント伝送との動的切り替えをサポートする。
 方法2:CoMPのCS/CBおよびJPという2つのCoMP方式に対して、新たな第1および第2の伝送モードを設けるとともに、第1および第2の伝送モードに対応する新たな下り制御シグナリングを設けることにより、CoMPをサポートする。ここで、新たに設けられる第1の伝送モードであるMode 10、および第2の伝送モードであるMode 11の定義は、下記の表3に示す通りである。説明すべきものとして、説明の便宜上、本発明の実施例では、第1および第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングを、DCI format 2D/2Eと称する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3から分かるように、新たに設けられる第1の伝送モードであるMode 10は、CoMPのCS/CB方式をサポートするものであり、かつその対応するDCI formatが、新たなDCI format 2Dである。新たに設けられる第2の伝送モードであるMode 11は、CoMPのJP方式をサポートするものであり、かつその対応するDCI formatが、新たなDCI format 2D/2Eである。
 具体的に、本発明の実施例では、複数の方法を用いて、新たなDCI format 2D/2Eの設計を実現することができる。これら方法は下記のものを含む。
 1)DCI format 2D/2Eとして、DCI format 2Bを直接使用する。
 2)DCI format 2Bを基に、ジョイントスケジューリングに参加するUEの情報(例えば、ジョイントスケジューリングに参加するUEの復調基準信号(DMRS)ポート情報、直交カバーコード(OCC)の長さまたはDMRSポート総数、およびDMRS密度など)を示すための、長さが例えば1~3bitsであるマルチユーザ情報フィールドを追加することにより、DCI format 2Bを拡張し、拡張されたDCI format 2BをDCI format 2D/2Eとする。具体的な構造は、下記の表4に示す通りである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 3)DCI format 2D/2Eとして、DCI format 2Cを直接使用する。
 4)DCI format 2Cを基に、ジョイントスケジューリングに参加するUEの情報を示すための、長さが例えば1~7bitsであるマルチユーザ情報フィールドを追加することにより、DCI format 2Cを拡張し、拡張されたDCI format 2CをDCI format 2D/2Eとする。具体的な構造は、下記の表5に示す通りである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 5)DCI format 2Cを基に、復調基準信号(DMRS)ポート、スクランブリングシーケンスインデックス(SCID:Scrambling Sequence Index)、およびUEのデータストリーム数(rank)などの情報を示すためのMIMO情報フィールドのビット数を、3bitsから2bitsに低減し、変更後のDCI format 2CをDCI format 2D/2Eとする。具体的な構造は、下記の表6に示す通りである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 6)DCI format 2Cを基に、DMRSポート、SCID、およびUE rankなどの情報を示すためのMIMO情報フィールドのビット数を、3bitsから2bitsに低減し、ジョイントスケジューリングに参加するUEの情報を示すための、長さが例えば1~7bitsであるマルチユーザ情報フィールドを追加し、変更後のDCI format 2CをDCI format 2D/2Eとする。具体的な構造は、下記の表7に示す通りである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
 7)従来のDCI format 1Bにおけるプリコーディング指示子(TPMI)フィールドおよびプリコーディングタイプ指示子(PMI)フィールドを除去し、変更後のDCI format 1BをDCI format 2D/2Eとする。具体的な構造は、下記の表8に示す通りである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 8)DCI format 1Bをさらに短縮させ、更なる制限を加える。例えば、リソースを連続的に割り当てなければならないと要求される。
 上記の方式では、UEからフィードバックされたCSIを受信した後に、eNBは、シングルポイント伝送およびマルチポイント伝送の中から選択することができるが、シングルポイント伝送であるか、それともマルチポイント伝送であるかを、UEに通知する必要がない。つまり、上記方法は、シングルポイント伝送とマルチポイント伝送との動的切り替えをサポートする。
 方法3:CS/CBおよびJPに対して、統一的な伝送モード、即ち第1の伝送モードであるMode 10を設けるとともに、新たなDCI formatを設けることにより、CoMPをサポートする。この方法では、CS/CBの性能の最適化を目標とすることに応じて、ユーザのフィードバックもCS/CBに対するものである。eNBは、シングルポイント伝送、並びにマルチポイント伝送のCS/CBおよびJPの中から選択することができるが、シングルポイント伝送であるか、それともマルチポイント伝送であるかを、UEに通知する必要がない。つまり、上記方法は、シングルポイント伝送とマルチポイント伝送との動的切り替えをサポートする。新たに設けられる第1の伝送モードであるMode 10の定義は、下記の表9に示す通りである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000009
 表9から分かるように、新たに設けられる第1の伝送モードであるMode 10は、CoMPのCS/CB(JP)方式をサポートするものであり、かつその対応する下り制御シグナリングが、新たなDCI format―DCI format 2Dである。前述したように、上記の方法1)~7)などの複数の方法を用いて、新たなDCI format 2Dの設計を実現することができる。
 方法4:CS/CBおよびJPに対して、統一的な伝送モード、即ち第1の伝送モードであるMode 10を設けるとともに、新たなDCI formatを設けることにより、CoMPをサポートする。この方法では、JPの性能の最適化を目標とすることに応じて、ユーザのフィードバックもJPに対するものである。基地局は、シングルポイント伝送、並びにマルチポイント伝送のCS/CBおよびJPの中から選択することができるが、シングルポイント伝送であるか、それともマルチポイント伝送であるかを、UEに通知する必要がない。つまり、上記方法は、シングルポイント伝送とマルチポイント伝送との動的切り替えをサポートする。新たに設けられる第1の伝送モードであるMode 10の定義は、下記の表10に示す通りである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000010
 表10から分かるように、新たに設けられる第1の伝送モードであるMode 10は、CoMPのJP(CS/CB)方式をサポートするものであり、かつその対応する下り制御シグナリングが、新たなDCI format―DCI format 2Dである。前述したように、上記の方法1)~7)などの複数の方法を用いて、新たなDCI format 2Dの設計を実現することができる。
 上述したように、上記の方法1~方法4のいずれか1つの方法によって、CoMPをサポートする伝送モードを設けることができるため、CoMPの設定を実現することが可能になり、LTEシステムがCoMP機能をサポートできるようになる。また、上記の方法1~方法4のいずれか1つの方法によって、CoMPをサポートする伝送モードに対応する下り制御シグナリングのDCI formatを設けることもできる。そして、設けられる下り制御シグナリングを介して、eNBは、UEの下りデータ受信に必要な情報をUEに送信することができる。これにより、UEは、下りデータを正確に受信することができる。
 上記は、本発明の好ましい実施例にすぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない。本発明の精神と原則内で行われる種々の修正、均等置換え、改善などは全て本発明の保護範囲内に含まれるべきである。
 本出願は、2011年4月22日出願の201110111266.Xに基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (14)

  1.  マルチポイント協調伝送(CoMP)の設定を実現する方法であって、
     CoMPをサポートする伝送モードを設け、
     基地局(eNB)は、無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して、ユーザ端末(UE)に対して、CoMPをサポートする伝送モードを設定する、
    ことを含むことを特徴とする方法。
  2.  UEからフィードバックされた基準信号受信電力を受信した後に、eNBは、該UEのCoMP協調集合を決定して、RRCシグナリングを介して、該UEのCoMP協調集合とチャネル状態情報(CSI)のフィードバックモードとをUEに通知し、
     UEは、eNBから通知されたCoMP協調集合とCSIのフィードバックモードとに基づいて、eNBへCSIをフィードバックし、
     eNBは、UEからフィードバックされたCSIに基づいてスケジューリングして、スケジューリング結果をUEに通知する、
    ことをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3.  前記CoMPをサポートする伝送モードを設けることは、従来の伝送モードであるMode 8およびMode 9を、拡張された伝送モードであるMode 8およびMode 9がCoMPをサポートするように拡張する、ことを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4.  拡張された伝送モードであるMode 8に対応する下り制御シグナリングが、DCI format 2Bである、ことを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5.  拡張された伝送モードであるMode 9に対応する下り制御シグナリングが、DCI format 2Cである、ことを特徴とする請求項3に記載の方法。
  6.  前記CoMPをサポートする伝送モードを設けることは、協調スケジューリング/ビーム形成のCoMP方式をサポートする第1の伝送モードを設け、ジョイントプロセッシングのCoMP方式をサポートする第2の伝送モードを設ける、ことを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7.  前記CoMPをサポートする伝送モードを設けることは、協調スケジューリング/ビーム形成のCoMP方式およびジョイントプロセッシングのCoMP方式を両方ともサポートする第1の伝送モードを設ける、ことを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8.  前記第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとして、DCI format 2Bを直接使用する、ことをさらに含むことを特徴とする請求項6または7に記載の方法。
  9.  DCI format 2Bを基に、ジョイントスケジューリングに参加するUEの情報を示すための、長さが1~3bitsであるマルチユーザ情報フィールドを追加することにより、DCI format 2Bを拡張し、拡張されたDCI format 2Bを、前記第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとする、ことをさらに含むことを特徴とする請求項6または7に記載の方法。
  10.  前記第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとして、DCI format 2Cを直接使用する、ことをさらに含むことを特徴とする請求項6または7に記載の方法。
  11.  DCI format 2Cを基に、ジョイントスケジューリングに参加するUEの情報を示すための、長さが1~7bitsであるマルチユーザ情報フィールドを追加することにより、DCI format 2Cを拡張し、拡張されたDCI format 2Cを、前記第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとする、ことをさらに含むことを特徴とする請求項6または7に記載の方法。
  12.  DCI format 2Cを基に、MIMO情報フィールドを3bitsから2bitsに変更し、変更後のDCI format 2Cを、前記第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとする、ことをさらに含むことを特徴とする請求項6または7に記載の方法。
  13.  DCI format 2Cを基に、MIMO情報フィールドを3bitsから2bitsに変更して、ジョイントスケジューリングに参加するUEの情報を示すための、長さが1~7bitsであるマルチユーザ情報フィールドを追加し、変更後のDCI format 2Cを、前記第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとする、ことをさらに含むことを特徴とする請求項6または7に記載の方法。
  14.  従来のDCI format 1BにおけるTPMIフィールドおよびPMIフィールドを除去し、変更後のDCI format 1Bを、前記第1の伝送モードまたは第2の伝送モードに対応する下り制御シグナリングとする、ことをさらに含むことを特徴とする請求項6または7に記載の方法。
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