WO2024070104A1 - マルチアンテナを用いてビームフォーミングを実行する端末、基地局及びプログラム - Google Patents

マルチアンテナを用いてビームフォーミングを実行する端末、基地局及びプログラム Download PDF

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uplink
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terminal
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俊介 神渡
武雄 大関
一生 菅野
良晃 天野
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Kddi株式会社
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    • H04W16/28Cell structures using beam steering
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a beamforming technology using multiple antennas between a terminal and a base station.
  • Beamforming refers to a technology that transmits a narrow beam with a wide angle range in a concentrated manner to compensate for propagation loss.
  • the synchronization signals for multiple beamforming are SS/PBCH (Synchronization Signal/Physical Broadcast CHannel) blocks, and half frames containing these blocks are generated at regular intervals.
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast CHannel
  • the "multi-antenna” transmits beamformed radio signals in sequence by beam sweeping.
  • beamforming-compatible multi-antennas are also known as massive MIMO and are composed of tens to hundreds of antenna elements.
  • each base station In conventional cellular systems, antenna equipment and coverage areas are managed by each base station. As a result, depending on the location of the terminal or the time of day, interference may occur between adjacent base stations, resulting in a deterioration of communication quality. In response to this, there is also "AP Clustering technology" in which a terminal communicates with multiple base stations. This technology applies CFm MIMO (Cell-Free massive Multi Input Multi Output) and achieves high quality communication between terminals and base stations and low power consumption of the base stations (see, for example, Non-Patent Document 1). According to CFmMIMO, each base station distributes multiple antennas and links these antennas to suppress the influence of interference between a terminal and multiple base stations. The base station also transmits a reference signal to the terminal while sweeping a downlink beam in multiple directions. The terminal receives the reference signal and notifies the base station of the identifier of the best downlink beam that maximizes the received signal power.
  • CFm MIMO Cell-Free massive Multi Input Multi Output
  • some terminals are equipped with multiple antennas that support beamforming and can transmit multiple uplink beams.
  • a terminal can select the best uplink beam that maximizes the received signal power in order to connect to one base station.
  • Example 1 When one terminal is connected to multiple base stations at the same time, the combination of multiple uplink beams from the terminal and multiple downlink beams from each of the multiple base stations (Example 2) When one base station communicates with multiple terminals at the same time, the combination of multiple downlink beams from the base station and multiple uplink beams from each of the multiple terminals is used.
  • the communication quality e.g., received signal power
  • the present invention provides a terminal, base station, and program that can select the optimal combination of uplink and downlink beams in beamforming when multiple connections are made simultaneously between the terminal and the base station.
  • a multi-antenna with beamforming capability that can transmit uplink beams in multiple directions
  • a communication quality measuring means for measuring communication quality of a plurality of downlink beams from each base station for each uplink beam in a different direction in the terminal; a downlink best beam selection means for selecting, for each uplink beam in a different direction, a downlink best beam having a communication quality equal to or higher than a predetermined condition from among a plurality of downlink beams in each base station;
  • the terminal has a best uplink beam selection means for selecting, from among a plurality of uplink beams in the terminal, a best uplink beam for which the sum of communication qualities of the best downlink beams in all base stations is equal to or exceeds a predetermined condition.
  • the mobile station further includes a beam table notification means for notifying the base station control device via the base station of a beam table that associates the identifier of the uplink beam of the terminal with the identifier of the best downlink beam of each base station.
  • the downlink best beam selection means selects one or more downlink best beams whose communication quality meets or exceeds a predetermined condition
  • the beam table notification means associates identifiers of one or more best downlink beams of each base station with the beam table.
  • the beam table notification means further associates, in the beam table, the communication quality of the best downlink beam of each base station with each identifier of the uplink beam of the terminal.
  • the beam table notification means further notifies a combination of identifiers of uplink beams that can be transmitted simultaneously among a plurality of uplink beams in the terminal.
  • a multi-antenna that supports beamforming and can transmit downlink beams in multiple directions.
  • a communication quality measuring means for measuring communication quality of a plurality of uplink beams from each terminal for each downlink beam in different directions in the base station; an uplink best beam selection means for selecting, for each terminal, a best uplink beam having communication quality equal to or higher than a predetermined condition from among a plurality of uplink beams for each downlink beam in different directions;
  • the base station has a best downlink beam selection means for selecting, from among a plurality of downlink beams in the base station, a best downlink beam whose sum of communication qualities of the best uplink beams in all terminals is equal to or exceeds a predetermined condition.
  • the base station further includes a beam table notification means for notifying the base station control device of a beam table in which the identifiers of the downlink beams of the base station and the identifiers of the best uplink beams of each terminal correspond to each other.
  • the upstream best beam selection means selects one or more upstream best beams that satisfy a predetermined condition or higher of communication quality
  • the beam table notification means associates identifiers of one or more best uplink beams for each terminal with the beam table.
  • the beam table notification means further associates, in the beam table, the communication quality of the best uplink beam for each terminal with each identifier of the downlink beam of the base station.
  • the beam table notification means further notifies a combination of identifiers of downlink beams that can be transmitted simultaneously among a plurality of downlink beams in the base station.
  • a program for causing a computer mounted on a terminal that simultaneously communicates with a plurality of base stations having multiple antennas capable of beamforming and capable of transmitting downlink beams in a plurality of directions comprising:
  • the terminal has a beamforming-compatible multi-antenna capable of transmitting uplink beams in multiple directions,
  • a communication quality measuring means for measuring communication quality of a plurality of downlink beams from each base station for each uplink beam in a different direction in the terminal;
  • a downlink best beam selection means for selecting, for each uplink beam in a different direction, a downlink best beam having a communication quality equal to or higher than a predetermined condition from among a plurality of downlink beams in each base station;
  • the computer is caused to function as best uplink beam selection means for selecting, from among a plurality of uplink beams in the terminal, a best uplink beam for which the sum of the communication qualities of the best downlink beams in all base stations is equal to or exceeds a predetermined condition
  • a program for causing a computer mounted on a base station to function and for simultaneously communicating with a plurality of terminals having multiple antennas capable of beamforming and capable of transmitting uplink beams in a plurality of directions comprising:
  • the base station has a beamforming-compatible multi-antenna capable of transmitting downlink beams in multiple directions,
  • a communication quality measuring means for measuring communication quality of a plurality of uplink beams from each terminal for each downlink beam in different directions in the base station; an uplink best beam selection means for selecting, for each terminal, a best uplink beam having communication quality equal to or higher than a predetermined condition from among a plurality of uplink beams for each downlink beam in different directions;
  • the computer is caused to function as a best downlink beam selection means for selecting, from among a plurality of downlink beams in the base station, a best downlink beam whose sum of communication qualities of the best uplink beams for all terminals is equal to or exceeds a predetermined condition.
  • the terminal, base station, and program of the present invention make it possible to select the optimal combination of uplink and downlink beams in beamforming when multiple connections are made simultaneously between a terminal and a base station.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing beamforming in the first embodiment.
  • FIG. 2 is a functional configuration diagram of a terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a communication quality table according to the first embodiment.
  • FIG. 4 shows a beam table in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a sequence diagram according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a configuration diagram showing a combination of beams that can be used simultaneously by a terminal in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a beam table based on FIG.
  • FIG. 8 is a configuration diagram showing beamforming in the second embodiment.
  • FIG. 9 is a functional configuration diagram of a base station in the second embodiment.
  • FIG. 10 is a communication quality table according to the second embodiment.
  • FIG. 11 shows a beam table in the second embodiment.
  • Example 1 When one terminal is connected to multiple base stations at the same time, multiple uplink beams of the terminal are combined with multiple downlink beams of each of the multiple base stations.
  • Example 2 When one base station communicates with multiple terminals at the same time, the combination of multiple downlink beams from the base station and multiple uplink beams from each of the multiple terminals is used.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing beamforming in a first embodiment of the present invention.
  • the system of FIG. 1 includes a terminal 1, three base stations 21 to 23, and a base station control device 3.
  • the terminal 1 has a beamforming-compatible multi-antenna capable of transmitting uplink beams in a plurality of directions, and communicates simultaneously with a plurality of base stations 2.
  • the transmission beam from the terminal 1 is referred to as an "uplink beam.”
  • the multi-antenna of terminal 1 can transmit uplink beams #1 to #4 in each of the four directions.
  • the multi-antenna transmits the reference signal of the uplink beam in different directions while sweeping the beam.
  • the reference signal includes the identifier # of the uplink beam.
  • Each of the base stations 21 to 23 also has a beamforming-compatible multi-antenna capable of transmitting downlink beams in a plurality of directions, and communicates simultaneously with the terminal 1.
  • the transmission beam from each of the base stations 21 to 23 is referred to as a "downlink beam.”
  • the multi-antennas of the base stations 21 to 23 are each capable of transmitting downlink beams #1 to #8 in eight directions.
  • the multi-antennas transmit the reference signals of the downlink beams in different directions while sweeping the beams.
  • the reference signals include the identifiers # of the downlink beams.
  • the base station control device 3 determines the best downlink beam for communication with terminal 1 for each of base stations 21 to 23, and controls that base station. The base station control device 3 also manages the uplink beam for terminal 1.
  • FIG. 2 is a functional configuration diagram of a terminal in the first embodiment of the present invention.
  • terminal 1 has, in addition to multi-antenna 100, a communication quality measurement unit 101, a downlink best beam selection unit 102, an uplink best beam selection unit 103, an uplink beam control unit 104, a beam table notification unit 105, and an uplink beam notification unit 106.
  • These functional components other than the multi-antenna are realized by executing a program that causes a computer installed in the terminal to function. Furthermore, the processing flow of these functional components can also be understood as a beam selection method in a terminal having multiple antennas.
  • the communication quality measuring unit 101 measures the communication quality of a plurality of downlink beams from each base station 2 for each uplink beam in a different direction in the terminal 1.
  • the communication quality may be, for example, received signal power.
  • FIG. 3 is a communication quality table according to the first embodiment of the present invention. According to FIG. 3, the received signal power (communication quality) for each of the uplink beams #1 to #4 of the terminal 1 and the downlink beams #1 to #8 of the base stations 21 to 23 is shown.
  • the best downlink beam selection unit 102 selects, for each uplink beam in a different direction in the terminal 1, a "best downlink beam" from among a plurality of downlink beams in each base station, whose communication quality meets or exceeds a predetermined condition.
  • the "predetermined condition" for selecting the best downlink beam may be, for example, the selection of the downlink beam with the highest communication quality.
  • downlink beam #1 having the highest communication quality is selected as the best downlink beam among downlink beams #1 to #8 in base station 21.
  • downlink beam #4 having the highest communication quality is selected as the best downlink beam among downlink beams #1 to #8 in base station 22.
  • the downlink beam #3 having the highest communication quality is selected as the best downlink beam among the downlink beams #1 to #8 in the base station 21.
  • the uplink best beam selection unit 103 selects, from among a plurality of uplink beams in the terminal 1, a "uplink best beam” such that the sum of the communication qualities of the downlink best beams in all base stations 2 is equal to or exceeds a predetermined condition.
  • the "predetermined condition" for selecting the best uplink beam may be, for example, the selection of a downlink beam with the highest communication quality.
  • the sum of the communication qualities of the best downlink beams in all base stations 2 is calculated.
  • the uplink beam #1 of the terminal 1 the sum of the communication qualities of the downlink beam #1 of the base station 21, the downlink beam #4 of the base station 22, and the downlink beam #7 of the base station 23 is calculated as the best downlink beam.
  • the uplink beam #2 of the terminal 1 the sum of the communication qualities of the downlink beam #3 of the base station 21, the downlink beam #4 of the base station 22, and the downlink beam #4 of the base station 23 is calculated as the best downlink beam.
  • the uplink beam #2 of the terminal 1 which has the highest sum of communication qualities of the best downlink beams in all base stations 2, is selected as the "best uplink beam.”
  • the uplink beam control unit 104 controls the multi-antenna 100 so as to communicate with a plurality of base stations 2 simultaneously using the "best uplink beam.”
  • Beam table notification unit 105 creates a "beam table" that associates the identifiers of multiple uplink beams of the terminal 1 with the identifier of the best downlink beam of each base station.
  • the beam table can be used, for example, for beam management. Based on the technical specifications for beam management, the following controls are specified: Beam determination: Selection of transmitting beam/receiving beam Beam measurement: Communication quality of the received signal of the beam Beam reporting: Reporting information about the beam Beam sweeping: Sweeping of a spatial area (e.g. 360 degrees)
  • FIG. 4 shows a beam table in the first embodiment of the present invention.
  • a plurality of uplink beams #1 to #4 are arranged in a vertical row in the terminal 1. Then, the identifier of the best downlink beam for each of the base stations 21 to 23 is associated with each uplink beam. According to FIG. 4, for example, the following beam table is created.
  • the uplink beam #1 of the terminal 1 is associated with the identifier of the best downlink beam #1 having the highest received signal strength among the best downlink beams received from the base station 21.
  • the uplink beam #2 of terminal 1 is associated with the identifier of the best downlink beam #3, which has the highest received signal strength among the best downlink beams received from base station 21.
  • the identifier of the best downlink beam #4 which has the highest received signal strength among the best downlink beams received from the base station 21, is associated with the uplink beam #3 of the terminal 1.
  • the identifier of the best downlink beam #2 having the highest received signal strength among the best downlink beams received from the base station 21 is associated with the uplink beam #4 of the terminal 1. .... In this way, when viewed from the terminal 1, the other base stations 21 and 23 can be associated in a similar manner.
  • the beam table notification unit 105 may further associate the "communication quality" of the best downlink beam from each base station 2 with each of the uplink beam identifiers #1 to #4 of the terminal 1 in the beam table.
  • the beam table notification unit 105 notifies the base station control device 3 of the beam table via the base station 2.
  • the base station control device 3 can know which of the best downlink beams from each of the base stations 21 to 23 should be selected to improve communication quality, depending on the uplink beam selected by the terminal 1.
  • the uplink beam notification unit 106 notifies each base station 2 of the identifier of the uplink beam of the terminal 1 and the identifier of the best downlink beam of the base station corresponding to the identifier of the uplink beam.
  • FIG. 5 is a sequence diagram for the first embodiment of the present invention.
  • the uplink beam notification unit 106 notifies each base station 2 of the identifier of the best uplink beam selected for the terminal 1.
  • FIG. 6 is a configuration diagram showing combinations of beams that can be used simultaneously by a terminal in the first embodiment of the present invention.
  • the terminal 1 has a plurality of multi-antennas 100.
  • the terminal 1 can simultaneously transmit a plurality of uplink beams.
  • the beam table notification unit 105 further notifies the terminal 1 of a combination of identifiers of uplink beams that can be transmitted simultaneously among the multiple uplink beams in the terminal 1.
  • Number of beams that can be used simultaneously 2 Simultaneous use possible combinations (Upstream beam #1, Upstream beam #3) (Upward Beam #1, Upward Beam #4) (Upward beam #2, upward beam #3) (Upward beam #2, upward beam #4)
  • Figure 7 shows a beam table based on Figure 6.
  • the above-mentioned downlink best beam selection unit 102 may select one or more downlink best beams whose communication quality meets or exceeds a predetermined condition. For example, when the communication quality is the received signal power, the following predetermined conditions can be set and multiple best downlink beams can be selected.
  • a predetermined condition 1 Up to xx downlink beams in order of highest received signal power (Specified condition 2) Downlink beams with received signal power of yy dBm or more (Specified condition 3) Up to xx downlink beams with received signal power of yy dBm or more
  • the beam table of Figure 7 corresponds to one or more best downlink beams for each uplink beam of terminal 1.
  • the beam table of Figure 7 also includes combinations of beams that can be used simultaneously by terminal 1 in Figure 6.
  • the base station control device 3 that receives the beam table can know the best downlink beam with high communication quality for the base station 2 for each beam that can be used simultaneously by the terminal 1.
  • FIG. 8 is a configuration diagram showing beamforming in the second embodiment of the present invention.
  • the terminal 1 has a beamforming-compatible multi-antenna capable of transmitting uplink beams in a plurality of directions.
  • the functions of the terminal 1, the base station 2, and the base station control device 3 are exactly the same as those in FIG.
  • FIG. 9 is a functional configuration diagram of a base station in the second embodiment of the present invention.
  • the base station 2 has a communication quality measurement unit 201, an uplink best beam selection unit 202, a downlink best beam selection unit 203, a downlink beam control unit 204, a beam table notification unit 205, and a downlink beam notification unit 206, in addition to the multi-antenna 200.
  • These functional components other than the multi-antenna are realized by executing a program that causes a computer installed in the base station to function.
  • the processing flow of these functional components can also be understood as a beam selection method in a base station having a multi-antenna. Comparing FIG. 9 with the above-mentioned FIG. 2, the following functions are relatively the same. ⁇ Terminal side in Fig. 2> ⁇ -> ⁇ Base station side in Fig.
  • Communication quality measurement unit 101 Communication quality measurement unit 201 Downlink best beam selection unit 102 Uplink best beam selection unit 202 Uplink best beam selection unit 103 Downlink best beam selection unit 203 Upstream beam control unit 104 Downstream beam control unit 204 Beam table notification unit 105 Beam table notification unit 205 Upstream beam notification unit 106 Downstream beam notification unit 206
  • the multi-antenna 200 is compatible with beamforming and can transmit downlink beams in a plurality of directions.
  • the communication quality measuring unit 201 measures the communication quality of a plurality of uplink beams from each of the terminals 11 to 13 for each downlink beam in a different direction in the base station 2 .
  • FIG. 10 is a communication quality table according to the second embodiment of the present invention.
  • downlink beams #1 to #8 in different directions in the base station 2 are associated with the received signal power (communication quality) of a plurality of uplink beams #1 to #4 from the terminals 11 to 13.
  • the best upstream beam selector 202 selects, for each of the terminals 11 to 13, from among a plurality of upstream beams for each of the downlink beams in different directions, a best upstream beam whose communication quality satisfies a predetermined condition or higher. 10, for example, for downlink beam #1 of base station 2, uplink beam #1 having the highest communication quality is selected as the best uplink beam among uplink beams #1 to #4 in terminal 11. Similarly, next, for downlink beam #1 of base station 2, uplink beam #4 having the highest communication quality is selected as the best uplink beam among downlink beams #1 to #4 in terminal 12.
  • the uplink beam #3 having the highest communication quality among the uplink beams #1 to #4 in the terminal 11 is selected as the best uplink beam.
  • the uplink best beam selection unit 202 may select one or more uplink best beams that satisfy a predetermined condition or higher in communication quality.
  • the downlink best beam selection unit 203 selects, from among a plurality of downlink beams in the base station 2, a downlink best beam whose sum of communication qualities of the uplink best beams in all terminals 1 is equal to or exceeds a predetermined condition.
  • a predetermined condition for example, among a plurality of uplink beams #1 to #8 in the base station 2, the sum of the communication qualities of the best downlink beams in all terminals 1 is calculated.
  • the downlink beam #1 of the base station 2 the sum of the communication qualities of the uplink beam #1 of the terminal 11, the uplink beam #4 of the terminal 12, and the uplink beam #3 of the terminal 13 is calculated as the best uplink beam.
  • the downlink beam #2 of the base station 2 the sum of the communication qualities of the uplink beam #3 of the terminal 11, the uplink beam #4 of the terminal 12, and the uplink beam #4 of the terminal 13 is calculated as the best uplink beam.
  • the downlink beam #2 of the base station 2 which has the highest sum of communication qualities of the downlink best beams for all terminals 11 to 13, is selected as the "downlink best beam.”
  • the downlink beam control unit 204 controls the multi-antenna 200 with the selected best downlink beam.
  • the beam table notification unit 205 notifies the base station control device 3 of a beam table that associates the identifier of the downlink beam of the base station with the identifier of the best uplink beam of each terminal.
  • FIG. 11 shows a beam table in a second embodiment of the present invention.
  • the downlink beam #1 of the base station 2 is associated with the identifier of the best uplink beam #1 having the highest received signal strength among the best uplink beams received from the terminal 11.
  • the downlink beam #2 of the base station 2 is associated with the identifier of the best uplink beam #3 having the highest received signal strength among the best uplink beams received from the terminal 11.
  • the downlink beam #8 of the base station 2 is associated with the identifier of the best uplink beam #2 having the highest received signal strength among the best uplink beams received from the terminal 11. ....
  • the beam table notification unit 205 may associate the beam table with identifiers of one or more best uplink beams for each terminal. Furthermore, the beam table notification unit 205 may further associate the communication quality of the best uplink beam for each terminal with the identifier of the downlink beam of the base station in the beam table. Furthermore, the beam table notification unit 205 may further notify a combination of identifiers of downlink beams that can be transmitted simultaneously among a plurality of downlink beams in the base station.
  • the downlink beam notification unit 206 notifies each terminal 1 of the identifier of the downlink beam of the base station 2 and the identifier of the best uplink beam for that terminal that corresponds to the identifier of the downlink beam.
  • the terminal, base station, and program of the present invention make it possible to select the optimal combination of uplink and downlink beams in beamforming when multiple connections are made simultaneously between a terminal and a base station.

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Abstract

基地局は、複数の方位へ下りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有するとする。端末は、複数の方位へ上りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナと、当該端末における異なる方位の上りビーム毎に、各基地局からの複数の下りビームの通信品質を計測する通信品質計測手段と、異なる方位の上りビーム毎に、各基地局における複数の下りビームの中で通信品質が所定条件以上となる下りベストビームを選択する下りベストビーム選択手段と、当該端末における複数の上りビームの中で、全ての基地局における下りベストビームの通信品質の総和が所定条件以上となる上りベストビームを選択する上りベストビーム選択手段とを有する。

Description

マルチアンテナを用いてビームフォーミングを実行する端末、基地局及びプログラム
 本発明は、端末と基地局との間における、マルチアンテナを用いたビームフォーミングの技術に関する。
 端末と基地局との間で高周波数帯域の電波を用いるほど、遠距離まで電波を到達させることができなくなる。そのために、電波の広角範囲を絞って電力を集中させることによって、遠距離まで電波を到達させる「ビームフォーミング」の技術がある。
 「ビームフォーミング」とは、伝搬損失を補償するために、広角範囲を狭くしたビームで集中的に送信する技術をいう。複数のビームフォーミングの同期信号を、SS/PBCH(Synchronization Signal / Physical Broadcast CHannel)ブロックとし、そのブロックを含むハーフフレームを一定周期毎に発生させる。なお、ビームフォーミングには、フルデジタル、アナログ、ハイブリッドのような種類がある。
 「マルチアンテナ」は、ビームフォーミングされた無線信号を、ビームスイーピング(Beam Sweeping)によって順に送信する。
 なお、ビームフォーミング対応のマルチアンテナは、massiveMIMOとも称され、数十~数百のアンテナ素子から構成される。
 従来のセルラーシステムによれば、基地局毎に、アンテナ設備や収容エリアを管理している。そのために、端末の位置や時間帯によっては、隣接する他の基地局との間で干渉が発生し、通信品質が低下する場合がある。
 これに対し、端末が、複数の基地局と連係して通信する「AP Cluster化技術」もある。この技術には、CFmMIMO(Cell-Free massive Multi Input Multi Output)が適用され、端末と基地局との間の通信の高品質化と、基地局の低消費電力化とを実現する(例えば非特許文献1参照)。
 CFmMIMOによれば、各基地局が、複数のアンテナを分散配置し、それらアンテナを連係させて、端末と複数の基地局との間で干渉の影響を抑制する。また、基地局は、下りビームを複数の方位へスイープしながら、参照信号を端末へ送信する。端末は、参照信号を受信し、受信信号電力が最大となる下りベストビームの識別子を基地局へ通知する。
「KDDI総研、通信の高品質化と省エネを図るMIMO技術の実証実験に成功」、[online]、[令和4年9月5日検索]、インターネット<URL:https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1384661.html>
 近年、端末が、ビームフォーミング対応のマルチアンテナを搭載し、複数の上りビームを送信することができるものもある。
 セルラー方式の場合、端末は、1台の基地局と接続するために、受信信号電力が最大となる上りベストビームを選択することができる。
 しかしながら、例えば以下のような例について、端末の複数の上りビームと、基地局の複数の下りビームと組み合わせを決定することは難しい。
(例1)
 1台の端末が同時に複数の基地局と場合、端末の複数の上りビームと、複数の基地局それぞれの複数の下りビームとの組み合わせ
(例2)
 1台の基地局が同時に複数の端末と通信する場合、基地局の複数の下りビームと、複数の端末それぞれの複数の上りビームとの組み合わせ
 すなわち、1つ以上の端末と1つ以上の基地局との間で同時に通信するマルチ接続を想定しているために、1つのパスを優先して上りビーム及び下りビームを決定したとしても、他のパスについて通信品質(例えば受信信号電力)が劣化しているかもしれない。
 本発明は、端末と基地局との間で同時にマルチ接続する場合に、ビームフォーミングにおける最適な上りビーム及び下りビームの組み合わせを選択することができる端末、基地局及びプログラムを提供する。
 本発明によれば、複数の方位へ下りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有する複数の基地局と、同時に通信する端末において、
 複数の方位へ上りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナと、
 当該端末における異なる方位の上りビーム毎に、各基地局からの複数の下りビームの通信品質を計測する通信品質計測手段と、
 異なる方位の上りビーム毎に、各基地局における複数の下りビームの中で通信品質が所定条件以上となる下りベストビームを選択する下りベストビーム選択手段と、
 当該端末における複数の上りビームの中で、全ての基地局における下りベストビームの通信品質の総和が所定条件以上となる上りベストビームを選択する上りベストビーム選択手段と
を有する。
 本発明の端末における他の実施形態によれば、
 当該端末の上りビームの識別子と各基地局の下りベストビームの識別子とを対応付けたビームテーブルを、基地局を介して基地局制御装置へ通知するビームテーブル通知手段と
をさらに有する。
 本発明の端末における他の実施形態によれば、
 下りベストビーム選択手段は、通信品質が所定条件以上となる1つ以上の下りベストビームを選択し、
 ビームテーブル通知手段は、ビームテーブルに、各基地局の1つ以上の下りベストビームの識別子を対応付ける。
 本発明の端末における他の実施形態によれば、
 ビームテーブル通知手段は、ビームテーブルに、当該端末の上りビームの識別子毎に、各基地局の下りベストビームの通信品質をさらに対応付ける。
 本発明の端末における他の実施形態によれば、
 ビームテーブル通知手段は、当該端末における複数の上りビームの中で、同時に送信可能な上りビームの識別子の組み合わせをさらに通知する。
 本発明によれば、複数の方位へ上りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有する複数の端末と、同時に通信する基地局において、
 複数の方位へ下りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナと、
 当該基地局における異なる方位の下りビーム毎に、各端末からの複数の上りビームの通信品質を計測する通信品質計測手段と、
 異なる方位の下りビーム毎に、各端末について複数の上りビームの中で通信品質が所定条件以上となる上りベストビームを選択する上りベストビーム選択手段と、
 当該基地局における複数の下りビームの中で、全ての端末における上りベストビームの通信品質の総和が所定条件以上となる下りベストビームを選択する下りベストビーム選択手段と
を有する。
 本発明の基地局における他の実施形態によれば、
 当該基地局の下りビームの識別子と各端末の上りベストビームの識別子とを対応付けたビームテーブルを、基地局制御装置へ通知するビームテーブル通知手段と
をさらに有する。
 本発明の基地局における他の実施形態によれば、
 上りベストビーム選択手段は、通信品質の所定条件以上となる1つ以上の上りベストビームを選択し、
 ビームテーブル通知手段は、ビームテーブルに、各端末の1つ以上の上りベストビームの識別子を対応付ける。
 本発明の基地局における他の実施形態によれば、
 ビームテーブル通知手段は、ビームテーブルに、当該基地局の下りビームの識別子毎に、各端末の上りベストビームの通信品質をさらに対応付ける。
 本発明の基地局における他の実施形態によれば、
 ビームテーブル通知手段は、当該基地局における複数の下りビームの中で、同時に送信可能な下りビームの識別子の組み合わせをさらに通知する。
 本発明によれば、複数の方位へ下りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有する複数の基地局と、同時に通信する端末に搭載されたコンピュータを機能させるプログラムにおいて、
 当該端末は、複数の方位へ上りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有し、
 当該端末における異なる方位の上りビーム毎に、各基地局からの複数の下りビームの通信品質を計測する通信品質計測手段と、
 異なる方位の上りビーム毎に、各基地局における複数の下りビームの中で通信品質が所定条件以上となる下りベストビームを選択する下りベストビーム選択手段と、
 当該端末における複数の上りビームの中で、全ての基地局における下りベストビームの通信品質の総和が所定条件以上となる上りベストビームを選択する上りベストビーム選択手段と
してコンピュータを機能させる。
 本発明によれば、複数の方位へ上りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有する複数の端末と、同時に通信する基地局に搭載されたコンピュータを機能させるプログラムにおいて、
 当該基地局は、複数の方位へ下りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有し、
 当該基地局における異なる方位の下りビーム毎に、各端末からの複数の上りビームの通信品質を計測する通信品質計測手段と、
 異なる方位の下りビーム毎に、各端末について複数の上りビームの中で通信品質が所定条件以上となる上りベストビームを選択する上りベストビーム選択手段と、
 当該基地局における複数の下りビームの中で、全ての端末における上りベストビームの通信品質の総和が所定条件以上となる下りベストビームを選択する下りベストビーム選択手段と
してコンピュータを機能させる。
 本発明の端末、基地局及びプログラムによれば、端末と基地局との間で同時にマルチ接続する場合に、ビームフォーミングにおける最適な上りビーム及び下りビームの組み合わせを選択することができる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
図1は、第1の実施形態におけるビームフォーミングを表す構成図である。 図2は、第1の実施形態における端末の機能構成図である。 図3は、第1の実施形態における通信品質テーブルである。 図4は、第1の実施形態におけるビームテーブルである。 図5は、第1の実施形態におけるシーケンス図である。 図6は、第1の実施形態における端末の同時使用可能ビームの組み合わせを表す構成図である。 図7は、図6に基づくビームテーブルである。 図8は、第2の実施形態におけるビームフォーミングを表す構成図である。 図9は、第2の実施形態における基地局の機能構成図である。 図10は、第2の実施形態における通信品質テーブルである。 図11は、第2の実施形態におけるビームテーブルである。
 以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明に必須のものとは限らない。実施形態で説明されている複数の特徴のうち二つ以上の特徴は任意に組み合わされてもよい。また、同一若しくは同様の構成には同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
 前述した以下の実施例に従って、説明する。
<実施例1>
 1台の端末が同時に複数の基地局と場合、端末の複数の上りビームと、複数の基地局それぞれの複数の下りビームとの組み合わせ
<実施例2>
 1台の基地局が同時に複数の端末と通信する場合、基地局の複数の下りビームと、複数の端末それぞれの複数の上りビームとの組み合わせ
<実施例1>
 図1は、本発明の第1の実施形態におけるビームフォーミングを表す構成図である。
 図1によれば、1台の端末が同時に複数の基地局と場合、端末の複数の上りビームと、複数の基地局それぞれの複数の下りビームとの組み合わせを表す。
 図1のシステムによれば、端末1と、3台の基地局21~23と、基地局制御装置3とを有する。
 端末1は、複数の方位へ上りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有し、複数の基地局2と同時に通信するものとする。ここで、端末1からの送信ビームを「上りビーム」と称する。
 図1によれば、端末1のマルチアンテナは、4つの方位それぞれに、上りビーム#1~#4を送信可能であるとする。マルチアンテナは、上りビームの参照信号を、ビームスイープしながら、異なる方位へ送信する。参照信号には、その上りビームの識別子#が含まれる。
 基地局21~23それぞれも、複数の方位へ下りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有し、端末1と同時に通信するものとする。ここで、各基地局21~23からの送信ビームを「下りビーム」と称する。
 図1によれば、基地局21~23それぞれのマルチアンテナは、8つの方位それぞれに、下りビーム#1~#8を送信可能であるとする。マルチアンテナは、下りビームの参照信号を、ビームスイープしながら、異なる方位へ送信する。参照信号には、その下りビームの識別子#が含まれる。
 基地局制御装置3は、基地局21~23それぞれに、端末1と通信する下りベストビームを決定して、当該基地局を制御する。また、基地局制御装置3は、端末1の上りビームも管理するものとする。
 図2は、本発明の第1の実施形態における端末の機能構成図である。
 図2によれば、端末1は、マルチアンテナ100と共に、通信品質計測部101と、下りベストビーム選択部102と、上りベストビーム選択部103と、上りビーム制御部104と、ビームテーブル通知部105と、上りビーム通知部106とを有する。マルチアンテナ以外のこれら機能構成部は、端末に搭載されたコンピュータを機能させるプログラムを実行することによって実現される。また、これら機能構成部の処理の流れは、マルチアンテナを有する端末におけるビーム選択方法としても理解できる。
[通信品質計測部101]
 通信品質計測部101は、当該端末1における異なる方位の上りビーム毎に、各基地局2からの複数の下りビームの通信品質を計測する。通信品質としては、例えば受信信号電力であってもよい。
 図3は、本発明の第1の実施形態における通信品質テーブルである。
 図3によれば、端末1の上りビーム#1~#4毎に、各基地局21~23の下りビーム#1~#8に対する受信信号電力(通信品質)が表されている。
[下りベストビーム選択部102]
 下りベストビーム選択部102は、当該端末1における異なる方位の上りビーム毎に、各基地局における複数の下りビームの中で通信品質が所定条件以上となる「下りベストビーム」を選択する。
 下りベストビームを選択する「所定条件」としては、例えば通信品質が最も高い下りビームを選択するものであってもよい。
 図3によれば、例えば、端末1の上りビーム#1について、基地局21における下りビーム#1~#8の中で、通信品質が最も高い下りビーム#1が下りベストビームとして選択されている。同様に次に、端末1の上りビーム#1について、基地局22における下りビーム#1~#8の中で、通信品質が最も高い下りビーム#4が下りベストビームとして選択されている。
 また、端末1の上りビーム#2について、基地局21における下りビーム#1~#8の中で、通信品質が最も高い下りビーム#3が下りベストビームとして選択されている。
[上りベストビーム選択部103]
 上りベストビーム選択部103は、当該端末1における複数の上りビームの中で、全ての基地局2における下りベストビームの通信品質の総和が所定条件以上となる「上りベストビーム」を選択する。
 上りベストビームを選択する「所定条件」としては、例えば通信品質が最も高い下りビームを選択するものであってもよい。
 図3によれば、例えば、端末1における複数の上りビーム#1~#4の中で、全ての基地局2における下りベストビームの通信品質の総和が算出される。
 端末1の上りビーム#1によれば、下りベストビームとして、基地局21の下りビーム#1、基地局22の下りビーム#4、基地局23の下りビーム#7の通信品質の総和が算出される。同様に、端末1の上りビーム#2によれば、下りベストビームとして、基地局21の下りビーム#3、基地局22の下りビーム#4、基地局23の下りビーム#4の通信品質の総和が算出される。
 最終的に、全ての基地局2における下りベストビームの通信品質の総和が最も高い、端末1の上りビーム#2が、「上りベストビーム」として選択される。
[上りビーム制御部104]
 上りビーム制御部104は、マルチアンテナ100を、「上りベストビーム」で、複数の基地局2と同時に通信するように制御する。
[ビームテーブル通知部105]
 ビームテーブル通知部105は、当該端末1の複数の上りビームの識別子と、各基地局の下りベストビームの識別子とを対応付けた「ビームテーブル」を作成する。
 ビームテーブルは、例えばビームマネジメントに利用できる。ビームマネジメントの技術仕様に基づくものとして、以下の制御が規定されている。
   Beam determination:送信ビーム/受信ビームの選択
   Beam measurement :ビームの受信信号の通信品質
   Beam reporting  :ビームに関する情報の報告
   Beam sweeping   :空間的なエリア(例えば360度)の掃引(sweep)
 図4は、本発明の第1の実施形態におけるビームテーブルである。
 図4によれば、端末1における複数の上りビーム#1~#4が縦列に並ぶ。そして、上りビーム毎に、各基地局21~23に対する下りベストビームの識別子が対応付けられる。
 図4によれば、例えば以下のようなビームテーブルが作成されている。
 端末1の上りビーム#1に対して、基地局21から受信した下りベストビームの中で、受信信号強度が最も高い下りベストビーム#1の識別子が対応付けられる。
 端末1の上りビーム#2に対して、基地局21から受信した下りベストビームの中で、受信信号強度が最も高い下りベストビーム#3の識別子が対応付けられる。
 端末1の上りビーム#3に対して、基地局21から受信した下りベストビームの中で、受信信号強度が最も高い下りベストビーム#4の識別子が対応付けられる。
 端末1の上りビーム#4に対して、基地局21から受信した下りベストビームの中で、受信信号強度が最も高い下りベストビーム#2の識別子が対応付けられる。
 ・・・・・
 このように、端末1から見て、他の基地局21及び23についても同様に対応付けることができる。
 また、ビームテーブル通知部105は、ビームテーブルに、当該端末1の上りビームの識別子#1~#4毎に、各基地局2からの下りベストビームの「通信品質」をさらに対応付けたものであってもよい。
 そして、ビームテーブル通知部105は、ビームテーブルを、基地局2を介して基地局制御装置3へ通知する。基地局制御装置3は、端末1によって選択される上りビームに応じて、各基地局21~23の何れの下りベストビームを選択すれば、通信品質が良くなるかを知ることができる。
[上りビーム通知部106]
 上りビーム通知部106は、各基地局2へ、当該端末1の上りビームの識別子と、当該上りビームの識別子に対応する当該基地局の下りベストビームの識別子とを通知する。
 図5は、本発明の第1の実施形態におけるシーケンス図である。
 上りビーム通知部106は、当該端末1について選択された上りベストビームの識別子を、各基地局2に通知する。
 図6は、本発明の第1の実施形態における端末の同時使用可能ビームの組み合わせを表す構成図である。
 図6によれば、端末1が、複数のマルチアンテナ100を有するものとする。端末1が、同時に送信可能な上りビームの数も、複数となる。
 この場合、ビームテーブル通知部105は、当該端末1における複数の上りビームの中で、同時に送信可能な上りビームの識別子の組み合わせをさらに通知する。
  同時使用可能ビーム数:2
  同時使用可能な組み合わせ(上りビーム#1、上りビーム#3)
              (上りビーム#1、上りビーム#4)
              (上りビーム#2、上りビーム#3)
              (上りビーム#2、上りビーム#4)
 図7は、図6に基づくビームテーブルである。
 前述した下りベストビーム選択部102は、通信品質が所定条件以上となる1つ以上の下りベストビームを選択するものであってもよい。
 例えば、通信品質が受信信号電力である場合、以下のような所定条件を設定し、複数の下りベストビームを選択することができる。
(所定条件1)受信信号電力が高い順に最大xx個の下りビーム
(所定条件2)受信信号電力がyydBm以上の下りビーム
(所定条件3)受信信号電力がyydBm以上の最大xx個の下りビーム
 これによって、図7のビームテーブルは、図4のビームテーブルと比較して、端末1の上りビーム毎に、1つ以上の下りベストビームが対応付けられている。
 また、図7のビームテーブルには、図6における端末1の同時使用可能ビームの組み合わせも含められる。
 これによって、ビームテーブルを受信した基地局制御装置3は、端末1の同時使用可能ビーム毎に、基地局2に対して、通信品質が高い下りベストビームを知ることができる。
<実施例2>
 図8は、本発明の第2の実施形態におけるビームフォーミングを表す構成図である。
 図8によれば、図1と比較して、1台の基地局2が同時に複数の端末と通信する場合、基地局の複数の下りビームと、複数の端末それぞれの複数の上りビームとの組み合わせを表す。
 端末1は、複数の方位へ上りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有する。端末1、基地局2及び基地局制御装置3の機能は、図1と全く同様である。
 図9は、本発明の第2の実施形態における基地局の機能構成図である。
 図9によれば、基地局2は、マルチアンテナ200と共に、通信品質計測部201と、上りベストビーム選択部202と、下りベストビーム選択部203と、下りビーム制御部204と、ビームテーブル通知部205と、下りビーム通知部206とを有する。マルチアンテナ以外のこれら機能構成部は、基地局に搭載されたコンピュータを機能させるプログラムを実行することによって実現される。また、これら機能構成部の処理の流れは、マルチアンテナを有する基地局におけるビーム選択方法としても理解できる。
 図9と、前述した図2とを比較して、以下の機能は相対的に同じものである。
  <図2の端末側>      <-> <図9の基地局側>
  通信品質計測部101        通信品質計測部201
  下りベストビーム選択部102    上りベストビーム選択部202
  上りベストビーム選択部103    下りベストビーム選択部203
  上りビーム制御部104       下りビーム制御部204
  ビームテーブル通知部105     ビームテーブル通知部205
  上りビーム通知部106       下りビーム通知部206
[マルチアンテナ200]
 マルチアンテナ200は、複数の方位へ下りビームを送信可能なビームフォーミング対応のものである。
[通信品質計測部201]
 通信品質計測部201は、当該基地局2における異なる方位の下りビーム毎に、各端末11~13からの複数の上りビームの通信品質を計測する。
 図10は、本発明の第2の実施形態における通信品質テーブルである。
 図10によれば、当該基地局2における異なる方位の下りビーム#1~#8毎に、各端末11~13からの複数の上りビーム#1~#4の受信信号電力(通信品質)が対応付けられている。
[上りベストビーム選択部202]
 上りベストビーム選択部202は、異なる方位の下りビーム毎に、各端末11~13について複数の上りビームの中で通信品質が所定条件以上となる上りベストビームを選択する。
 図10によれば、例えば、基地局2の下りビーム#1について、端末11における上りビーム#1~#4の中で、通信品質が最も高い上りビーム#1が上りベストビームとして選択されている。同様に次に、基地局2の下りビーム#1について、端末12における下りビーム#1~#4の中で、通信品質が最も高い上りビーム#4が上りベストビームとして選択されている。
 また、基地局2の下りビーム#2について、端末11における上りビーム#1~#4の中で、通信品質が最も高い上りビーム#3が上りベストビームとして選択されている。
 なお、上りベストビーム選択部202は、通信品質の所定条件以上となる1つ以上の上りベストビームを選択するものであってもよい。
[下りベストビーム選択部203]
 下りベストビーム選択部203は、当該基地局2における複数の下りビームの中で、全ての端末1における上りベストビームの通信品質の総和が所定条件以上となる下りベストビームを選択する。
 図10によれば、例えば、基地局2における複数の上りビーム#1~#8の中で、全ての端末1における下りベストビームの通信品質の総和が算出される。
 基地局2の下りビーム#1によれば、上りベストビームとして、端末11の上りビーム#1、端末12の上りビーム#4、端末13の上りビーム#3の通信品質の総和が算出される。同様に、基地局2の下りビーム#2によれば、上りベストビームとして、端末11の上りビーム#3、端末12の上りビーム#4、端末13の上りビーム#4の通信品質の総和が算出される。
 最終的に、全ての端末11~13における下りベストビームの通信品質の総和が最も高い、基地局2の下りビーム#2が、「下りベストビーム」として選択される。
 下りビーム制御部204は、選択された下りベストビームで、マルチアンテナ200を制御する。
[ビームテーブル通知部205]
 ビームテーブル通知部205は、当該基地局の下りビームの識別子と各端末の上りベストビームの識別子とを対応付けたビームテーブルを、基地局制御装置3へ通知する。
 図11は、本発明の第2の実施形態におけるビームテーブルである。
 図11によれば、例えば以下のようなビームテーブルが作成されている。
 基地局2の下りビーム#1に対して、端末11から受信した上りベストビームの中で、受信信号強度が最も高い上りベストビーム#1の識別子が対応付けられる。
 基地局2の下りビーム#2に対して、端末11から受信した上りベストビームの中で、受信信号強度が最も高い上りベストビーム#3の識別子が対応付けられる。
 ・・・・・
 基地局2の下りビーム#8に対して、端末11から受信した上りベストビームの中で、受信信号強度が最も高い上りベストビーム#2の識別子が対応付けられる。
 ・・・・・
 また、ビームテーブル通知部205は、ビームテーブルに、各端末の1つ以上の上りベストビームの識別子を対応付けるものであってもよい。
 さらに、ビームテーブル通知部205は、ビームテーブルに、当該基地局の下りビームの識別子毎に、各端末の上りベストビームの通信品質をさらに対応付けるものであってもよい。
 さらに、ビームテーブル通知部205は、当該基地局における複数の下りビームの中で、同時に送信可能な下りビームの識別子の組み合わせをさらに通知するものであってもよい。
[下りビーム通知部206]
 下りビーム通知部206は、各端末1へ、当該基地局2の下りビームの識別子と、当該下りビームの識別子に対応する当該端末の上りベストビームの識別子とを通知する。
 以上、詳細に説明したように、本発明の端末、基地局及びプログラムによれば、端末と基地局との間で同時にマルチ接続する場合に、ビームフォーミングにおける最適な上りビーム及び下りビームの組み合わせを選択することができる。
 なお、これにより、例えば「端末と基地局との間の無線リソースを有効に利用することができる」ことから、国連が主導する持続可能な開発目標(SDGs)の目標9「レジリエントなインフラを整備し、持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る」に貢献することが可能となる。
 発明は上記の実施形態に制限されるものではなく、発明の要旨の範囲内で、種々の変形・変更が可能である。
 本願は、2022年9月29日提出の日本国特許出願特願2022-156966を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。

Claims (12)

  1.  複数の方位へ下りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有する複数の基地局と、同時に通信する端末において、
     複数の方位へ上りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナと、
     当該端末における異なる方位の上りビーム毎に、各基地局からの複数の下りビームの通信品質を計測する通信品質計測手段と、
     異なる方位の上りビーム毎に、各基地局における複数の下りビームの中で通信品質が所定条件以上となる下りベストビームを選択する下りベストビーム選択手段と、
     当該端末における複数の上りビームの中で、全ての基地局における下りベストビームの通信品質の総和が所定条件以上となる上りベストビームを選択する上りベストビーム選択手段と
    を有する端末。
  2.  当該端末の上りビームの識別子と各基地局の下りベストビームの識別子とを対応付けたビームテーブルを、基地局を介して基地局制御装置へ通知するビームテーブル通知手段と
    をさらに有する請求項1に記載の端末。
  3.  下りベストビーム選択手段は、通信品質が所定条件以上となる1つ以上の下りベストビームを選択し、
     ビームテーブル通知手段は、ビームテーブルに、各基地局の1つ以上の下りベストビームの識別子を対応付ける
    請求項2に記載の端末。
  4.  ビームテーブル通知手段は、ビームテーブルに、当該端末の上りビームの識別子毎に、各基地局の下りベストビームの通信品質をさらに対応付ける
    請求項2又は3に記載の端末。
  5.  ビームテーブル通知手段は、当該端末における複数の上りビームの中で、同時に送信可能な上りビームの識別子の組み合わせをさらに通知する
    請求項2又は3に記載の端末。
  6.  複数の方位へ上りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有する複数の端末と、同時に通信する基地局において、
     複数の方位へ下りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナと、
     当該基地局における異なる方位の下りビーム毎に、各端末からの複数の上りビームの通信品質を計測する通信品質計測手段と、
     異なる方位の下りビーム毎に、各端末について複数の上りビームの中で通信品質が所定条件以上となる上りベストビームを選択する上りベストビーム選択手段と、
     当該基地局における複数の下りビームの中で、全ての端末における上りベストビームの通信品質の総和が所定条件以上となる下りベストビームを選択する下りベストビーム選択手段と
    を有する基地局。
  7.  当該基地局の下りビームの識別子と各端末の上りベストビームの識別子とを対応付けたビームテーブルを、基地局制御装置へ通知するビームテーブル通知手段と
    をさらに有する請求項6に記載の基地局。
  8.  上りベストビーム選択手段は、通信品質の所定条件以上となる1つ以上の上りベストビームを選択し、
     ビームテーブル通知手段は、ビームテーブルに、各端末の1つ以上の上りベストビームの識別子を対応付ける
    請求項7に記載の基地局。
  9.  ビームテーブル通知手段は、ビームテーブルに、当該基地局の下りビームの識別子毎に、各端末の上りベストビームの通信品質をさらに対応付ける
    請求項7又は8に記載の基地局。
  10.  ビームテーブル通知手段は、当該基地局における複数の下りビームの中で、同時に送信可能な下りビームの識別子の組み合わせをさらに通知する
    請求項7又は8に記載の基地局。
  11.  複数の方位へ下りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有する複数の基地局と、同時に通信する端末に搭載されたコンピュータを機能させるプログラムにおいて、
     当該端末は、複数の方位へ上りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有し、
     当該端末における異なる方位の上りビーム毎に、各基地局からの複数の下りビームの通信品質を計測する通信品質計測手段と、
     異なる方位の上りビーム毎に、各基地局における複数の下りビームの中で通信品質が所定条件以上となる下りベストビームを選択する下りベストビーム選択手段と、
     当該端末における複数の上りビームの中で、全ての基地局における下りベストビームの通信品質の総和が所定条件以上となる上りベストビームを選択する上りベストビーム選択手段と
    してコンピュータを機能させるプログラム。
  12.  複数の方位へ上りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有する複数の端末と、同時に通信する基地局に搭載されたコンピュータを機能させるプログラムにおいて、
     当該基地局は、複数の方位へ下りビームを送信可能なビームフォーミング対応のマルチアンテナを有し、
     当該基地局における異なる方位の下りビーム毎に、各端末からの複数の上りビームの通信品質を計測する通信品質計測手段と、
     異なる方位の下りビーム毎に、各端末について複数の上りビームの中で通信品質が所定条件以上となる上りベストビームを選択する上りベストビーム選択手段と、
     当該基地局における複数の下りビームの中で、全ての端末における上りベストビームの通信品質の総和が所定条件以上となる下りベストビームを選択する下りベストビーム選択手段と
    してコンピュータを機能させるプログラム。
PCT/JP2023/024204 2022-09-29 2023-06-29 マルチアンテナを用いてビームフォーミングを実行する端末、基地局及びプログラム WO2024070104A1 (ja)

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