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

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.

 

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 , , , и , которые указываются посредством сигнализации более высокого уровня. В режиме 1-0, период передачи wCQI составляет , а временной интервал обратной связи по wCQI определяется при помощи смещения субкадра в размере . В дополнение, период передачи и смещение RI составляют и соответственно.

[0022] Фиг. 3 иллюстрирует временные интервалы обратной связи по RI, wCQI и PMI при условии, что =2, =2, =1 и =-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 и соответственно. Период обратной связи по wCQI составляет , а смещение wCQI равно тому, что присутствует у sCQI, . Здесь, , где является значением, которое указывается посредством сигнализации более высокого уровня, а является значением, которое определяется в соответствии с полосой пропускания системы. Например, равно 3 для 10-МГц системы. Таким образом, wCQI передается, замещая sCQI каждые передач sCQI. Период и смещение обратной связи по RI составляют и соответственно.

[0024] Фиг. 4 иллюстрирует временные интервалы обратной связи по RI, sCQI и wCQI при условии, что =2, =2, =3 (10 МГц), =1, =1, и =-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 и соответственно, а период и смещение обратной связи по wCQI и второму PMI определяются, как и 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 со смещением . 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 со смещением соответственно. Период и смещение обратной связи по первому PMI составляют и соответственно. 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 и соответственно. Передача wCQI и второго PMI осуществляется по обратной связи в период и со смещением . 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 =2, =2, =3(10 МГц), =1, =3, =1 и =-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.

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.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности передачи информации.

Изобретение относится к кодовой книге для систем беспроводной или мобильной связи, и, более конкретно, к передаче по обратной связи информации для кодовой книги. Техническим результатом является обеспечение решения относительно передачи, с пользовательского оборудования в базовую станцию, информации обратной связи для кодовой книги.

Изобретение относится к сотовой системе радиосвязи, использующей разнесение передачи восходящей линии связи с обратной связью. Технический результат заключается в повышении производительности в сотовых радиосистемах с пользовательским оборудованием (UE), конфигурируемыми для разнесения передачи с обратной связью (CLTD).

Изобретение относится к системе сотовой мобильной связи и предназначено для обеспечения эффективного формирования обратной связи посредством кооперативной многоточечной передачи (СоМР).

Изобретение относится к технике беспроводной связи и может быть использовано для поддержки связи в системе беспроводной связи с множеством входов и множеством выходов.

Изобретение относится к системе сотовой мобильной связи. Изобретение раскрывает, в частности, способ для передачи информации обратной связи пользовательским оборудованием (UE).

Изобретение относится к беспроводной системе мобильной связи. Технический результат изобретения - надлежащее распределение начального состояния, необходимого для генерации последовательности скремблирования для PDSCH DMR, чтобы достичь эффективной рандомизации помех в распределенной антенной системе (DAS), где имеется множество точек передачи, совместно использующих тот же самый ID соты.

Изобретение относится к системам беспроводной многоантенной связи со многими входами и многими выходами и обеспечивает повышение качества приема в LOS-окружении. Способ передачи, одновременно передающий первый модулированный сигнал и второй модулированный сигнал на общей частоте, выполняет предварительное кодирование для обоих сигналов с использованием фиксированной матрицы предварительного кодирования и регулярно изменяет фазу, по меньшей мере, одного из сигналов, тем самым повышая качество принимаемого сигнала данных для приемного устройства.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для создания систем беспроводной связи с распределенными входами и распределенными выходами, содержащих базовую станцию с M приемопередатчиками и N абонентских устройств, где N меньше или равно M.

Изобретение относится к системе связи с множеством входов - множеством выходов и к технологии обмена информацией обратной связи между передатчиком и приемником в системе связи MIMO.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи (MIMO). Технический результат состоит в повышении надежности связи. Для этого система может содержать передающее устройство, имеющее по меньшей мере две передающие антенны, так что каждая из этих по меньшей мере двух передающих антенн конфигурирована для формирования направленного радиолуча и/или управления таким радиолучом, и приемное устройство, имеющее по меньшей мере две приемные антенны. Эти передающее устройство и приемное устройство конфигурированы и расположены таким образом, что размер облучаемых пятен на приемном устройстве, создаваемых радиолучами передающих антенн, меньше величины пространственного промежутка между соседствующими приемными антеннами и/или размер разрешаемых пятен, создаваемых приемными антеннами, меньше величины пространственного промежутка между передающими антеннами. 5 н. и 16 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи. Система с множественными входами и множественными выходами (MIMO) с множественными усилителями мощности и антеннами в мобильном передатчике, например, пользовательском оборудовании для системы сотовой телефонной связи, оказывает настолько большое влияние на время работы батареи, форм фактор и сложность передатчика, что ее не следует использовать, пока ее преимущества значимо не перевесят ее недостатки. Способы и устройства обеспечивают получение преимуществ MIMO за счет формирования диаграммы направленности и коммутации антенн, не приводя к недостаткам увеличенного потребления тока вследствие наличия множественных усилителей мощности. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах мобильной связи. Технический результат состоит в повышении надежности связи. Для этого в способе и устройстве указывают и идентифицируют квазисовмещенные порты опорного сигнала. Способ включает в себя идентификацию из управляющей информации нисходящей линии связи порта CSI-RS, который является квазисовмещенным с портом DM-RS. Способ включает в себя идентификацию глобальных свойств для назначенного порта DM-RS на основе глобальных свойств для порта CSI-RS. Способ включает в себя выполнение оценки канала и/или временной/частотной синхронизации с использованием идентифицированных глобальных свойств для порта DM-RS. Способ идентификации оборудованием UE включает в себя идентификацию из управляющей информации нисходящей линии связи порта CRS, который является квазисовмещенным с портом CSI-RS, сконфигурированным для упомянутого UE. Способ включает в себя идентификацию глобальных свойств для упомянутого сконфигурированного порта CSI-RS на основе глобальных свойств для порта CRS. Способ включает в себя выполнение оценки канала и/или временной/частотной синхронизации с использованием идентифицированных глобальных свойств для упомянутого порта CSI-RS. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 9 ил., 12 табл.

Базовая станция и мобильная станция осуществляют связь с использованием связи с множеством входов и множеством выходов (MIMO). Базовая станция включает в себя двухмерную (2D) антенную решетку, содержащую число N элементов антенны, сконфигурированных в 2D сетке. 2D антенная решетка сконфигурирована для связи с по меньшей мере одной абонентской станцией. Базовая станция также включает в себя контроллер, сконфигурированный для передачи N антенных портов (AP) опорных сигналов информации о состоянии канала (CSI-RS), связанных с каждым из N элементов антенны. Абонентская станция включает в себя антенную решетку, сконфигурированную для связи с по меньшей мере одной базовой станцией. Абонентская станция также включает в себя схему обработки, сконфигурированную для приема физических совместно используемых каналов нисходящей линии связи (PDSCH) от 2D активной антенной решетки в по меньшей мере одной базовой станции. 2D активная антенная решетка включает в себя число N элементов антенны. Cхема обработки дополнительно сконфигурирована для оценивания полной CSI, связанной с N элементами антенны. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 табл., 19 ил.

Изобретение относится к системе беспроводной связи. Технический результат – обеспечение эффективной передачи информации состояния канала с использованием субдискретизации таблицы кодирования в системе беспроводной связи. Способ передачи информации состояния канала (CSI) в системе беспроводной связи, согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, содержит этапы: субдискретизации таблицы кодирования для порта с четырьмя антеннами, включающей в себя 16 матриц предварительного кодирования; и выполнения передачи по обратной связи CSI на основе субдискретизированной таблицы кодирования, при этом когда индикатор ранга (RI) равен четырем, субдискретизированная таблица кодирования включает в себя, из 16 матриц предварительного кодирования, первую матрицу предварительного кодирования, имеющую индекс 0, третью матрицу предварительного кодирования, имеющую индекс 2, девятую матрицу предварительного кодирования, имеющую индекс 8, и одиннадцатую матрицу предварительного кодирования, имеющую индекс 10. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат – улучшение качества соединения и повышение скорости передачи данных путем формирования множества не создающих помех друг другу пространственных каналов для каждого пользователя. Для этого в многопользовательской системе (MU) с множеством антенн (MAS) используются области когерентности в беспроводных каналах для формирования множества не создающих взаимные помехи потоков данных для различных пользователей. В одном варианте осуществления используется нелинейное или линейное предварительное кодирование для формирования отдельных областей когерентности для разных пользователей. В качестве примера нелинейное предварительное кодирование может содержать кодирование типа ''грязная бумага'' (DPC) или предварительное кодирование Томлинсона-Харашимы, и линейное предварительное кодирование может содержать диагонализацию блока (BD) или формирование луча с принудительной установкой в ноль энергии взаимных помех (ZF-BF). Технологию с ограниченной обратной связью также можно использовать для передачи информации о состоянии канала (CSI) от множества пользователей в MU-MAS. 4 н. и 30 з.п. ф-лы, 58 ил.

Изобретение относится к системе связи, в частности к беспроводной телекоммуникационной системе с использованием множества антенн, и предназначено для передачи зондирующего опорного сигнала в соответствии с антенной диаграммой, в которой зондирующий опорный сигнал передается во всей ширине полосы передачи данных системы восходящей линии связи для каждой антенны терминала без дополнительной служебной нагрузки этой среде. Терминал, использующий метод множества антенн, оборудован множеством антенн, и базовая станция принимает зондирующий опорный сигнал, переданный от этих антенн, и оценивает состояние канала восходящей линии связи каждой антенны. Кроме того, зондирующий опорный сигнал осуществляет скачкообразное изменение частоты, так что базовая станция определяет условия канала для всей ширины полосы, в которой передаются данные в системе восходящей линии связи. 4 н. и 24 з.п. ф-лы, 14 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении эффективной передачи и приема информации о состоянии канала (CSI) через множество антенн. Способ передачи CSI терминала включает в себя прием первого опорного сигнала с CSI (CSI-RS) и второго CSI-RS, передачу индикатора CSI, указывающего один из первого и второго CSI-RS, который соответствует CSI, которая должна быть передана, и передачу CSI, сгенерированной на основе упомянутого индикатора CSI, до передачи нового индикатора CSI. 4 н. и 8 з.п. ф-лы, 1 табл., 19 ил.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системе беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении надежности связи. для этого базовая станция определяет, согласно заранее определенному условию инициирования и состоянию канала терминала, активировать ли режим перекрытия лепестков с использованием лепестка перекрытия, в котором несколько одинарных лепестков базовой станции перекрываются, выбирает один или более наилучших лепестков из множества одинарных лепестков, если определено, что режим перекрытия лепестков не активирован, и передает или принимает сигнал для терминала через выбранные наилучшие лепестки. Если определено, что режим перекрытия лепестков активирован, базовая станция формирует лепесток перекрытия, в котором несколько одинарных лепестков базовой станции перекрывается, путем регулировки коэффициентов формирования диаграммы направленности одинарного формирования диаграммы направленности, и передает или принимает сигнал для терминала через лепесток перекрытия. 4 н. и 15 з.п. ф-лы, 14 ил., 1 табл.

Изобретение относится к кодовой книге для систем беспроводной или мобильной связи, и, более конкретно, к передаче по обратной связи информации для кодовой книги. Техническим результатом является обеспечение решения относительно передачи, с пользовательского оборудования в базовую станцию, информации обратной связи для кодовой книги. Предложен cпособ приема индикации ранга (RI), осуществляемый в базовой станции, содержащий этапы: принимают, от пользовательского оборудования, RI, первый индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI) и второй PMI, определяют индекс i2 кодовой книги на основе RI и второго PMI, причем значения 0-15 назначаются второму PMI (IPMI2) для RI=1, и значения 0-3 назначаются второму PMI (IPMI2) для каждого из RI=2, RI=3 и RI=4, причем индекс i2 кодовой книги содержит IPMI2 для RI=1, и индекс i2 кодовой книги содержит {0, 1, 4, 5} для RI=2. 6 н. и 20 з.п. ф-лы, 7 ил., 22 табл.
Наверх