Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала



Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала
Система беспроводной связи, базовая станция, терминал пользователя и способ определения состояния канала

 


Владельцы патента RU 2613338:

НТТ ДОКОМО, ИНК. (JP)

Изобретение относится к системе беспроводной связи и предназначено передавать в качестве информации обратной связи информацию о качестве канала, являющуюся оптимальной для используемого режима передачи из множества точек передачи. В системе беспроводной связи в соответствии с настоящим изобретением имеется базовая станция, содержащая модуль определения, определяющий информацию ресурса о ресурсах, которые выделены опорному сигналу для измерения полезных сигналов, и о ресурсе для измерения сигналов помехи, и модуль сообщения, сообщающий указанную информацию ресурса в терминал пользователя, и терминал пользователя, содержащий модуль приема, принимающий сообщенную информацию ресурса, модуль измерения, измеряющий полезные сигналы и сигналы помехи с использованием указанной информации ресурса, и модуль измерения, определяющий состояние канала с использованием результатов измерения, полученных модулем измерения. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 18 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к системе беспроводной связи, базовой станции, терминалу пользователя и способу определения информации о состоянии канала в системе мобильной связи следующего поколения.

Уровень техники

В сети UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, универсальная система мобильной связи) предпринимаются попытки оптимизации функций системы, построенной на основе W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access, широкополосный множественный доступ с разделением по коду), путем использования HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, высокоскоростная пакетная передача в нисходящей линии связи) и HSUPA (High Speed Uplink Packet Access, высокоскоростная пакетная передача в восходящей линии связи) с целью повышения спектральной эффективности и скорости передачи данных. В такой сети UMTS с целью дальнейшего повышения скорости передачи данных, снижения задержек и т.д. изучается система LTE (long-term evolution, долгосрочное развитие) (непатентный документ 1).

В системе третьего поколения в нисходящей линии связи с использованием полосы частот фиксированной ширины порядка 5 МГц может быть достигнута наибольшая скорость передачи данных порядка 2 Мбит/с. В то же время, в системе LTE путем использования полосы частот варьируемой ширины от 1,4 МГц до 20 МГц можно достичь скорости передачи данных порядка максимума в 300 Мбит/с в нисходящей линии связи и порядка максимума в 75 Мбит/с в восходящей линии связи. Кроме того, в сети UMTS с целью дальнейшего расширения полосы частот и достижения более высокой скорости изучается система-преемник системы LTE (называемая, например, «LTE advanced» (усовершенствованная LTE) или «LTE enhancement)) (расширенная LTE), далее LTE-A).

В нисходящей линии связи системы LTE (например, LTE Rel. 8) предусмотрены сигналы CRS (Cell-specific Reference Signals, индивидуальные для каждой соты опорные сигналы), привязанные к идентификаторам сот (Cell ID). Данные сигналы CRS используются для демодуляции данных пользователя, а также используются для измерения качества нисходящего канала (CQI, Channel Quality Indicator, индикатор качества канала) с целью планирования, адаптивного управления и т.д. В то же время для нисходящей линии связи системы-преемника LTE (например, LTE Rel. 10) изучается использование сигнала CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal, опорный сигнал информации о состоянии канала) специально для определения CSI (Channel State Information, информация о состоянии канала).

Список цитируемых материалов.

Непатентная литература:

Непатентный документ 1: 3GPP, TR25.912 (V7.1.0), "Feasibility Study for Evolved UTRA and UTRAN," Sept. 2006

В настоящее время в качестве перспективного способа дальнейшего совершенствования системы LTE рассматривается межсотовая ортогонализация. Например, благодаря использованию ортогонального множественного доступа как в восходящей линии связи, так и в нисходящей линии связи в системе LTE-A становится возможной внутрисотовая ортогонализация. Иными словами, в нисходящей линии связи ортогонализация обеспечивается между терминалами пользователя, UE (пользовательскими устройствами) в частотной области. С другой стороны, между сотами, как в W-CDMA, основное значение имеет рандомизация помех (интерференции) путем повторного использования частоты одной соты.

Соответственно, в 3GPP (3rd Generation Partnership Project, Партнерство по разработке сетей мобильной связи третьего поколения) в качестве способов межсотовой ортогонализации изучаются способы координированной многоточечной передачи/приема (coordinated multiple-point transmission/reception, СоМР). При передаче/приеме СоМР множество сот координируются между собой и осуществляют обработку сигнала при передаче и приеме для одного терминала UE пользователя или множества терминалов UE пользователя. Ожидается, что использование способов передачи/приема СоМР повысит пропускную способность, особенно в отношении терминалов UE пользователя, находящихся у границ соты.

Таким образом, в системе LTE-A, в дополнение к режиму передачи в терминалы пользователя из одной точки передачи, также предусмотрен режим передачи в терминалы пользователя из множества точек передачи, поэтому необходимо, чтобы терминалы пользователя передавали в качестве информации обратной связи информацию о качестве канала (CSI), оптимальную для каждого режима передачи.

Раскрытие изобретения

Настоящее изобретение сделано с учетом вышеизложенного, и поэтому целью настоящего изобретения является предложение системы беспроводной связи, базовой станции, терминала пользователя и способа определения информации о состоянии канала, которые сделали бы возможной передачу из терминала пользователя в качестве информации обратной связи информации о качестве канала, оптимальной для используемого режима передачи из множества точек передачи.

Система беспроводной связи в соответствии с настоящим изобретением содержит множество базовых станций, передающих опорный сигнал для измерения состояния канала, и а терминал пользователя, соединенный с одной из множества базовых станций, при этом в данной системе беспроводной связи каждая базовая станция содержит модуль определения, определяющий информацию ресурса о ресурсе, который выделен опорному сигналу для измерения полезного сигнала, и о ресурсе для измерения сигнала помехи; и модуль сообщения, сообщающий указанную информацию ресурса в терминал пользователя; а терминал пользователя содержит модуль приема, принимающий сообщенную информацию ресурса; модуль измерения, измеряющий полезный сигнал и сигнал помехи на основании указанной информации ресурса; и модуль измерения, определяющий состояние канала с использованием результатов измерения, полученных модулем измерения.

Технический результат изобретения.

Настоящее изобретение делает возможной передачу терминалом пользователя в качестве информации обратной связи информации о качестве канала, оптимальной для режима передачи из множества точек передачи. Указанным образом можно повысить пропускную способность и осуществить высокоэффективную систему беспроводной связи.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 показана схема размещения сигналов CSI-RS, содержащая сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи.

На фиг. 2 показана схема, поясняющая способ измерения сигналов помехи.

На фиг. 3 показана схема, поясняющая способ измерения полезных сигналов.

На фиг. 4 показаны схемы, поясняющие пример определения CSI.

На фиг. 5 показаны схемы, поясняющие пример определения CSI.

На фиг. 6 показаны схемы, поясняющие пример определения CSI.

На фиг. 7 показана схема субкадров, содержащих ресурсы для измерения полезных сигналов и ресурсы для измерения сигналов помехи.

На фиг. 8 показаны примеры сигнализации комбинации ресурсов для измерения полезных сигналов и ресурсов для измерения сигналов помехи.

На фиг. 9 показаны примеры сигнализации комбинации ресурсов для измерения полезных сигналов и ресурсов для измерения сигналов помехи.

На фиг. 10 показана схема, поясняющая конфигурацию системы беспроводной связи.

На фиг. 11 показана схема, поясняющая обобщенную конфигурацию базовой станции.

На фиг. 12 показана схема, поясняющая обобщенную конфигурацию терминала пользователя.

На фиг. 13 показана функциональная схема базовой станции.

На фиг. 14 показана функциональная схема терминала пользователя.

Осуществление изобретения

Вначале описывается сигнал CSI-RS, являющийся одним из опорных сигналов, используемых в системе-преемнике LTE (например, в LTE Rel. 10). CSI-RS представляет собой опорный сигнал, используемый для определения информации CSI, отражающей состояние канала, например, индикаторов CQI (Channel Quality Indicator, индикатор качества канала), PMI (Precoding Matrix Indicator, индикатор матрицы предварительного кодирования) и RI (Rank Indicator, индикатор ранга). В отличие от сигналов CRS, которым выделяются все субкадры, выделение для сигналов CSI-RS происходит в соответствии с заранее определенным циклом, например, циклом с периодом 10 субкадров. Помимо этого, сигналы CSI-RS задаются параметрами, такими, например, как позиция, последовательность и мощность передачи. Позиции сигналов CSI-RS включают смещение в субкадре, период и смещение поднесущая-символ (индекс).

В качестве сигналов CSI-RS предусмотрены сигналы CSI-RS ненулевой мощности и сигналы CSI-RS нулевой мощности. При использовании сигналов CSI-RS ненулевой мощности на ресурсы, которые выделены сигналам CSI-RS, распределяется мощность передачи, а при использовании сигналов CSI-RS нулевой мощности на ресурсы, которые выделены сигналам CSI-RS, мощность передачи не распределяется (то есть указанные сигналы CSI-RS «глушатся»).

Как принято в LTE, в одном блоке ресурсов выделение для сигналов CSI-RS осуществляется так, чтобы не возникало перекрытия с сигналами управления, например, с PDCCH (Physical Downlink Control Channel, физический нисходящий канал управления), данными пользователя, например, с PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, физический нисходящий общий канал) и другими опорными сигналами, например, сигналами CRS (Cell-specific Reference Signals, индивидуальные для каждой соты опорные сигналы) и DM-RS (Demodulation - Reference Signals, опорные сигналы демодуляции). Один блок ресурсов образован двенадцатью поднесущими, следующими последовательно в частотном направлении, и четырнадцатью символами, следующими последовательно в направлении оси времени. С целью снижения показателя PAPR (отношения пиковой к средней мощности) ресурсам, которые могут быть выделены сигналам CSI-RS, выделяют, как группу, два ресурсных элемента, смежных в направлении оси времени.

Когда индикаторы CQI вычисляют с использованием сигналов CSI-RS, становится важной точность измерения помехи (интерференции). Путем использования сигналов CSI-RS, являющихся индивидуальными для каждого пользователя опорными сигналами, имеется возможность разделить сигналы CSI-RS из множества точек передачи в терминале пользователя, вследствие чего измерение помехи с использованием сигналов CSI-RS является перспективным. Однако поскольку в соответствии с нормативами LTE (LTE Rel. 10) плотность сигналов CSI-RS в одном блоке ресурсов невысока, невозможно выполнить измерение помехи из других точек передачи (других сот) точно.

С учетом изложенного, заявитель, как показано на фиг. 1, предложил ввести сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения только помехи (далее «сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи») и использовать сдвиги в направлении оси частот, чтобы ресурсы сигналов CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи не перекрывались для разных точек передачи. Таким образом, используя ресурсные элементы (РЭ, RE), в которых нисходящий общий канал данных (PDSCH) не передается, можно в терминалах пользователя выполнять измерение сигналов помехи для вычисления информации CSI (Channel State Information, информация о состоянии канала). В этом случае назначаются схемы размещения сигналов CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи, различающиеся для каждой точки передачи или для каждого множества точек передачи.

Указанным образом можно измерять помехи, используя как сигналы CSI-RS ненулевой мощности (существующие сигналы CSI-RS, у которых имеется мощность передачи), так и сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи, увеличить количество сигналов CSI-RS, которые могут быть использованы для измерения помехи и повысить точность измерения помехи. Кроме того, поскольку мощность передачи сигналов CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи равна нулю, компоненты сигнала, принятые в ресурсах, которые выделены сигналам CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи, могут обрабатываться в неизменном виде, как компоненты помехи, что в результате дает возможность снизить нагрузку при обработке в ходе измерения помехи.

Здесь описывается способ измерения сигнала помехи с использованием сигналов CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи. Далее в качестве примера описывается конфигурация системы, в которой в качестве точек передачи (transmission point, TP) используются две базовые радиостанции TP #1 и TP #2.

На фиг. 2А показан случай, в котором передача в терминал UE пользователя ведется из точек TP #1 и TP #2 передачи. Кроме того, на фиг. 2В показан пример схем размещения CSI-RS, где размещаются сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи. На фиг. 2В слева показан субкадр, подлежащий передаче из TP #1, а справа показан субкадр, подлежащий передаче из TP #2.

Если, как показано на фиг. 2В, в каждом из субкадров TP #1 и TP #2 сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи размещены в ресурсных элементах, которыми являются первый и седьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении, то в данных РЭ точек TP #1 и TP #2 передачи канал PDSCH не передается (отсюда нулевая мощность). Как следствие, в данных РЭ можно измерять сигналы помехи из сот, отличных от TP #1 и TP #2. Кроме того, если, как показано на фиг. 2В, в субкадре точки TP #1 передачи сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи размещены в ресурсных элементах, которыми являются третий и девятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении, то в данных РЭ точки TP #1 передачи PDSCH не передается (отсюда нулевая мощность). Как следствие, в данных РЭ можно измерять сигналы помехи из сот, отличных от TP #1 (TP #2+TP #1 и сот, отличных от TP #2). Кроме того, если, как показано на фиг. 2В, в субкадре TP #2 сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи размещены в ресурсных элементах, которыми являются пятый и одиннадцатый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении, то в данных РЭ точки TP #2 передачи PDSCH не передается (отсюда нулевая мощность). Как следствие, в данных РЭ можно измерять сигналы помехи из сот, отличных от TP #2 (TP #1+TP #1 и сот, отличных от TP #2).

Далее описывается способ измерения полезных сигналов с использованием сигналов CSI-RS. Здесь в качестве примера описывается конфигурация системы, в которой в качестве точек TP #1 и TP #2 передачи используются две базовые радиостанции.

На фиг. 3 показан случай, в котором передача в терминал UE пользователя ведется из точек TP #1 и TP #2 передачи. На фиг. 3 тоже показан пример схемы размещения CSI-RS, где размещены сигналы CSI-RS. На фиг. 3 слева показан субкадр, подлежащий передаче из TP #1, а справа показан субкадр, подлежащий передаче из TP #2.

Если, как показано на фиг. 3, в каждом субкадре TP #1 и TP #2 сигналы CSI-RS размещены в ресурсных элементах, которыми являются второй и восьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении, то в данных РЭ можно измерять полезные сигналы для комбинации TP #1 и TP #2. Кроме того, если, как показано на фиг. 3, в субкадре TP #1 сигналы CSI-RS размещены в ресурсных элементах, которыми являются четвертый и десятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении, то в данных РЭ можно измерять полезные сигналы для TP #1. Кроме того, если, как показано на фиг. 3, в субкадре TP #2 сигналы CSI-RS размещены в ресурсных элементах, которыми являются шестой и двенадцатый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении, то в данных РЭ можно измерять полезные сигналы для TP #2.

Таким образом, существует множество способов измерения сигналов помехи и измерения полезных сигналов, и, соответственно, можно получить множество типов требуемых результатов измерения соотношения между полезным сигналом и сигналом помехи (показателя SIR, Signal-to-lnterference Ratio, отношение сигнала к помехе). Авторы настоящего изобретения обратили на это внимание, и пришли к настоящему изобретению, поняв, что при наличии множества точек передачи (как, например, в случае координированной многоточечной передачи/приема (СоМР)) имеется возможность передавать из терминала пользователя в качестве информации обратной связи оптимальную информацию о качестве (CSI, которой, например, является индикатор CQI (индикатор качества канала)) путем выбора оптимального требуемого способа измерения соотношения между полезным сигналом и сигналом помехи (способ измерения отношения полезного сигнала к сигналу помехи с целью использования в определении CSI) в зависимости от режима передачи, и в результате повысить пропускную способность и улучшить эффективность системы.

Иными словами, сущностью настоящего изобретения является выполняемое в каждой базовой станции определение информации ресурса о ресурсах, выделяемых для опорных сигналов для измерения полезных сигналов, и о ресурсах для измерения сигналов помехи, и сообщение указанной информации ресурса в терминал пользователя, и выполняемые в терминале пользователя прием сообщенной информации ресурса, измерение полезных сигналов и сигналов помехи на основании указанной информации ресурса и определение состояния канала с использованием результатов измерения в модуле измерения, что дает возможность передавать из терминала пользователя в качестве информации обратной связи информацию о качестве канала, оптимальную для режима передачи из множества точек передачи. Указанным образом можно повысить пропускную способность и осуществить высокоэффективную систему беспроводной связи.

Режимом передачи из множества точек передачи является, например, передача СоМР. Вначале описывается нисходящая передача СоМР. В число способов нисходящей передачи СоМР входят координированное планирование/координированное формирование диаграммы направленности и совместная обработка. Под координированным планированием/координированным формированием диаграммы направленности понимается способ передачи общего канала данных в один терминал UE пользователя только из одной соты, при этом радиочастотные ресурсы в частотной/пространственной области выделяются с учетом помехи из других сот и помехи, создаваемой в других сотах. Под совместной обработкой понимается способ, в котором применяется предварительное кодирование и общий канал данных одновременно передается из множества сот; сюда входят режим совместной передачи, в котором общий канал данных передается в один терминал UE пользователя из множества сот, и режим динамического выбора точки передачи (dynamic point selection, DPS), в котором в каждый момент времени выбирается одна сота и осуществляется передача общего канала данных. Также существует режим передачи, называемый динамическим отключением точки передачи (dynamic point blanking, DPB), в котором в отношении точки передачи, создающей помеху, приостанавливается передача данных в определенном районе.

В настоящем изобретении оптимальный способ измерения полезных сигналов и способ измерения сигналов помехи выбирается в соответствии с режимом передачи из множества точек передачи. Вначале с использованием фиг. 4 описывается способ измерения, подлежащий применению при использовании совместной передачи СоМР.

Как показано на фиг. 4А, при совместной передаче СоМР сигналы общего канала данных передаются из множества сот (TP #1 (соединяющая сота) и TP #2 (координируемая сота)) в один терминал UE пользователя. Как следствие, в отношении полезных сигналов предпочтительно выполнять измерение полезных сигналов из комбинации TP #1 и TP #2. В то же время измерение сигналов помехи предпочтительно выполнять в отношении сигналов из сот (точек передачи), отличных от TP #1 и TP #2. Соответственно, как показано на фиг. 4В, для измерения сигналов помехи в каждом субкадре TP #1 и TP #2 сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи размещены в ресурсных элементах, которыми являются первый и седьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении (то есть сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи у соединяющей соты (точки передачи) и у координируемой соты (точки передачи) размещены в одних и тех же ресурсных элементах), и измеряются сигналы помехи из сот, отличных от TP #1 и TP #2. В то же время с целью измерения полезных сигналов сигналы CSI-RS в каждом субкадре точек TP #1 и TP #2 передачи размещены в ресурсных элементах, которыми являются второй и восьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении (то есть сигналы CSI-RS у соединяющей соты (точки передачи) и у координируемой соты (точки передачи) размещены в одних и тех же ресурсных элементах)), и измеряются полезные сигналы из комбинации TP #1 и TP #2.

Далее с использованием фиг. 5 описывается способ измерения, подлежащий применению при режиме СоМР с динамическим отключением точки передачи. Как показано на фиг. 5А, при СоМР с динамическим отключением точки передачи для точки передачи, создающей помеху (на фиг. 5А это TP #2 (координируемая сота)) приостанавливается передача данных в определенном районе. Как следствие, что касается полезных сигналов, предпочтительно выполнять измерение полезных сигналов точки TP #1 передачи (соединяющей соты). В то же время измерение сигналов помехи предпочтительно выполнять в отношении сигналов помехи из сот, отличных от TP #1 и TP #2. Соответственно, как показано на фиг. 5В, для измерения сигналов помехи в каждом субкадре TP #1 и TP #2 сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи размещены в ресурсных элементах, которыми являются первый и седьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении (то есть сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи у соединяющей соты (точки передачи) и у координируемой соты (точки передачи) размещены в одних и тех же ресурсных элементах), и измеряются сигналы помехи из сот, отличных от TP #1 и TP #2. При этом для измерения полезных сигналов в субкадре TP #1 сигналы CSI-RS размещены в ресурсных элементах, которыми являются четвертый и десятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении (то есть сигналы CSI-RS размещены в ресурсных элементах соединяющей соты (точки передачи)), и измеряются полезные сигналы из TP #1.

Далее с использованием фиг. 6 описывается способ измерения, подлежащий применению, если СоМР не используется. На фиг. 6А показана передача из одной соты, предназначенная для передачи в терминал пользователя из одной точки TP #1 передачи. В данном случае в отношении полезных сигналов предпочтительно выполнять измерение полезных сигналов из точки TP #1 передачи (соединяющей соты). В то же время измерение сигналов помехи предпочтительно выполнять в отношении сигналов помехи из сот, отличных от ТР#1. Соответственно, как показано на фиг. 6В, для измерения сигналов помехи в субкадре TP #1 сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи размещены в ресурсных элементах, которыми являются третий и девятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении (то есть сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи размещены в ресурсных элементах соединяющей соты (точки передачи)), и измеряются сигналы помехи из сот, отличных от TP #1. При этом для измерения полезных сигналов в субкадре TP #1 сигналы CSI-RS размещены в ресурсных элементах, которыми являются четвертый и десятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении (сигналы CSI-RS размещены в ресурсных элементах соединяющей соты (точки передачи)), и измеряются полезные сигналы из TP #1.

Таким образом, в соответствии с настоящим изобретением при использовании множества точек передачи в зависимости от режима передачи выбирается оптимальный способ измерения соотношения между полезным сигналом и сигналом помехи (способ измерения отношения полезного сигнала к сигналу помехи с целью использования в определении CSI), что дает возможность передавать из терминала пользователя в качестве информации обратной связи оптимальную информацию о качестве (CQI) и в результате повысить пропускную способность системы и улучшить эффективность системы.

При этом из базовой радиостанции в терминал пользователя сообщается информация о способе измерения полезных сигналов и о способе измерения сигналов помехи. Иными словами, базовая радиостанция сообщает в терминал пользователя информацию о ресурсных элементах, подлежащих использованию для измерения полезных сигналов (SMR, Signal Measurement Resources, ресурсы для измерения сигналов), информацию о ресурсных элементах, подлежащих использованию для измерения сигналов помехи (IMR, Interference Measurement Resources, ресурсы для измерения помехи), и информацию о комбинациях ресурсов SMR и IMR (один или множество указанных элементов информации сообщаются в качестве информации ресурса о ресурсах, которые выделены для опорных сигналов для измерения полезных сигналов, и о ресурсах для измерения сигналов помехи). Указанные элементы информации также могут сообщаться из базовой радиостанции в терминал пользователя посредством сигнализации верхнего уровня (сигнализации RRC), или могут сообщаться из базовой радиостанции в терминал пользователя динамически посредством нисходящей информации управления (DCI, downlink control information). Например, как показано на фиг. 5А, если при использовании СоМР с динамическим отключением точки передачи требуется передавать в качестве обратной связи информацию CSI, то, как показано на фиг. 5В, в терминал пользователя из базовой радиостанции полустатически или динамически передается сигнализация, таким образом, чтобы в каждом субкадре TP #1 и TP #2 для измерения сигналов помехи использовались ресурсные элементы, которыми являются первый и седьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении, а в субкадре TP #1 для измерения полезных сигналов использовались ресурсные элементы, которыми являются четвертый и десятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении.

Путем задания множества комбинаций ресурсов SMR и IMR, как, например, описано выше, терминал пользователя получает возможность передавать в качестве информации обратной связи множество типов информации CSI. В этом случае один или множество ресурсов SMR и один или множество ресурсов IMR размещаются в одном субкадре или в разных субкадрах (конфигурации). Например, как показано на фиг. 7, при наличии двух типов ресурсов SMR и IMR (SMR #1, SMR #2, IMR #1 и IMR #2) и размещении SMR #1 и SMR #2 в одном субкадре, a IMR #1 и IMR #2 в разных субкадрах, из базовой радиостанции в терминал пользователя передается сигнализация (CSI #1), требующая определять CSI с использованием комбинации SMR #1 и IMR #1, и сигнализация (CSI #2), требующая определять CSI с использованием комбинации SMR #2 и IMR #2, в результате чего становится возможной передача из терминала пользователя в качестве информации обратной связи двух видов информации CSI (CSI #1 и CSI #2). Кроме того, при наличии двух типов ресурсов SMR и IMR (SMR #1, SMR #2, IMR #1 и IMR #2) и размещении ресурсов SMR и ресурсов IMR в одном субкадре, из базовой радиостанции в терминал пользователя передается сигнализация (CSI #1), требующая определять CSI с использованием комбинации SMR #1 и IMR #1, и сигнализация (CSI #2), требующая определять CSI с использованием комбинации SMR #2 и IMR #2, в результате чего становится возможной передача из терминалов пользователя в качестве информации обратной связи двух видов информации CSI (CSI #1 и CSI #2). Следует учесть, что варианты схем размещения одного или множества ресурсов SMR и одного или множества ресурсов IMR в одном субкадре или в разных субкадрах не имеют каких-либо ограничений.

Например, если комбинации ресурсов SMR и IMR сообщаются при использовании SMR #1, IMR #1 и IMR #2, как показано на фиг. 8, то возможна отправка сигнализации в двух битах. На фиг. 8 биты "10" используются при определении CSI с использованием SMR #1+IMR #1, биты "01" используются при определении CSI с использованием SMR #2+IMR #2, биты "11" используются при определении двух типов информации CSI с использованием SMR #1+IMR #1 и SMR #1+IMR #2, а биты "00" используются при определении CSI с использованием SMR #1 и обычного способа измерения помехи (например, измерения помехи с использованием сигналов CRS). Следует учесть, что фиг. 8 не ограничивает варианты взаимосвязи между комбинациями ресурсов SMR и IMR и битами.

Кроме того, если комбинации ресурсов SMR и IMR сообщаются при использовании SMR #1, SMR #2, IMR #1 и IMR #2, то возможна отправка сигнализации в четырех битах, как показано на фиг. 9. На фиг. 9 биты "1010" используются при определении CSI с использованием SMR #1+IMR #1, биты "0101" используются при определении CSI с использованием SMR #2+IMR #2, биты "1000" используются при определении CSI с использованием SMR #1 и обычного способа измерения помехи (например, измерения помехи с использованием сигналов CRS), биты "1011" используются при определении двух типов информации CSI с использованием SMR #1+IMR #1 и SMR #1+IMR #2, биты "1101" используются при определении двух типов информации CSI с использованием SMR #1+IMR #2 и SMR #2+IMR #2, а биты "1111" используются при определении четырех типов информации CSI с использованием SMR #1+IMR #1, SMR #1+IMR #2, SMR #2+IMR #1 и SMR #2+IMR #2. Следует учесть, что фиг. 9 никак не ограничивает взаимосвязи между комбинациями ресурсов SMR и IMR и битами.

Терминал пользователя измеряет полезные сигналы и сигналы помехи, используя ресурсные элементы, указываемые сообщенной информацией о ресурсах SMR, информацией о ресурсах IMR и информацией о комбинациях ресурсов SMR и IMR, и, используя результаты измерения, определяет информацию CSI одного или множества видов. Терминал пользователя сообщает в базовую радиостанцию найденную указанным образом информацию CSI одного или множества видов. Кроме того, при определении терминалом пользователя информации CSI на субкадры, в которых ищутся сигналы помехи, может накладываться ограничение на основании информации битовой карты, сообщаемой из базовой радиостанции посредством сигнализации верхнего уровня (например, сигнализации RRC). В этом случае терминал пользователя находит CSI, используя сигнализацию, указывающую комбинации ресурсов SMR и IMR, и сигнализацию, накладывающую ограничение на субкадры, в которых ищутся сигналы помехи.

Далее подробно описывается система беспроводной связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. На фиг. 10 показана схема, поясняющая конфигурацию системы беспроводной связи в соответствии с данным вариантом осуществления изобретения. Следует учесть, что система беспроводной связи, показанная на фиг. 10, представляет собой систему, выполненную с в соответствии со схемой LTE или SUPER 3G. В данной системе беспроводной связи используется объединение несущих (carrier aggregation), при котором множество элементарных блоков частот группируется в один блок частот, при этом ширина полосы частот системы в системе LTE является одним элементом. Такая система беспроводной связи может также называться IMT-Advanced или 4G.

Как показано на фиг. 10, система 1 беспроводной связи содержит базовые станции 20А и 20В самостоятельных точек передачи и терминалы 10 пользователя, осуществляющие связь с указанными базовыми станциями 20А и 20В. Базовые станции 20А и 20В соединены со станцией 30 верхнего уровня, а станция 30 верхнего уровня соединена с опорной сетью 40. Кроме того, базовые станции 20А и 20В соединены между собой посредством проводного соединения или беспроводного соединения. Терминалы 10 пользователя могут осуществлять связь с базовыми станциями 20А и 20В, которые являются точками передачи. Следует учесть, что станцией 30 верхнего уровня может быть, например, шлюз доступа, контроллер радиосети (RNC), устройство управления мобильностью (ММЕ) и т.д., и возможные варианты никак не ограничены приведенным списком.

Несмотря на то, что терминалами 10 пользователя могут быть как существующие терминалы (LTE Rel. 10), так и поддерживаемые терминалы (например, LTE Rel. 11), дальнейшее описание ведется в отношении просто «терминалов пользователя», если не указано иное. Кроме того, чтобы упростить пояснение, считается, что терминалы 10 пользователя осуществляют радиосвязь с базовыми станциями 20А и 20В.

В системе 1 беспроводной связи в качестве схем радиодоступа в нисходящей линии связи принята схема OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access, ортогональный множественный доступ с частотным разделением), а в восходящей линии связи принята схема SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access, множественный доступ с частотным разделением и одной несущей), однако схема радиодоступа в восходящей линии связи никоим образом не ограничена указанной схемой. OFDMA представляет собой схему передачи с несколькими несущими, в которой связь осуществляется делением полосы частот на множество узких полос частот (поднесущих) и отображением данных на каждую поднесущую. SC-FDMA представляет собой схему передачи с одной несущей, в которой взаимные помехи между терминалами снижаются путем деления, на терминал, полосы частот системы на полосы частот, образованные одним или несколькими смежными блоками ресурсов, и предоставления множеству терминалов возможности использовать разные полосы частот.

Далее описываются каналы связи. В число нисходящих каналов связи входят PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, физический нисходящий общий канал), являющийся нисходящим каналом данных, совместно используемым терминалами 10 пользователя, и нисходящие каналы L1/L2 управления (PDCCH, PCFICH и PHICH). Передаваемые данные и информация управления верхнего уровня передаются посредством PDSCH. Информация планирования PDSCH и PUSCH и т.д. передается посредством PDCCH (Physical Downlink Control CHannel, физический нисходящий канал управления). Количество символов OFDM, подлежащих использованию для PDCCH, сообщается посредством PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel, физический канал индикатора формата управления). Сигналы HARQ ACK/NACK для PUSCH передаются посредством PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel, физический канал гибридного индикатора ARQ).

В число каналов восходящей линии связи входят PUSCH (Physical Uplink Shared Channel, физический восходящий общий канал), представляющий собой восходящий канал данных, используемый каждым терминалом пользователя на совместной основе, и PUCCH (Physical Uplink Control Channel, физический восходящий канал управления), представляющий собой восходящий канал управления. Посредством данного канала PUSCH передаются передаваемые данные и информация управления верхнего уровня. Кроме того, посредством PUCCH передаются информация о состоянии нисходящего канала (CSI (содержащая CQI и т.д.)), сигналы ACK/NACK и т.д.

Далее со ссылкой на фиг. 11 описывается обобщенная конфигурация базовой станции в соответствии с данным вариантом осуществления изобретения. Следует учесть, что базовые станции 20А и 20В имеют одинаковую конфигурацию и поэтому описываются просто как «базовая станция 20». Базовая станция 20 содержит передающую/приемную антенну 201, модуль 202 усиления, модуль 203 передачи/приема (модуль сообщения), модуль 204 обработки сигнала основной полосы частот, модуль 205 обработки вызова и интерфейс 206 линии передачи. Передаваемые данные, подлежащие передаче из базовой станции 20 в терминал пользователя в нисходящей линии связи, подаются из станции 30 верхнего уровня в модуль 204 обработки сигнала основной полосы частот через интерфейс 206 линии передачи.

В модуле 204 обработки сигнала основной полосы частот над сигналом нисходящего канала данных выполняются операции уровня PDCP, разделение и объединение передаваемых данных, операции передачи уровня RLC (Radio Link Control, управление каналом радиосвязи), например, операция передачи сигналов управления повторной передачей уровня RLC, управление повторной передачей уровня MAC (Medium Access Control, доступ к среде передачи), например, операция передачи HARQ, планирование, выбор транспортного формата, канальное кодирование, операция обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) и операция предварительного кодирования. Кроме того, сигнал физического нисходящего канала управления, являющегося нисходящим каналом управления, также подвергается операциям передачи, например, канальному кодированию и обратному быстрому преобразованию Фурье.

Кроме того, модуль 204 обработки сигнала основной полосы частот с целью предоставления каждому терминалу 10 возможности осуществлять радиосвязь с базовой станцией 20 сообщает информацию управления в терминалы 10 пользователя, соединенные с одной и той же точкой передачи, через широковещательный канал. Указанная информация для обеспечения возможности осуществления связи с точкой передачи содержит, например, ширину восходящей или нисходящей полосы частот системы, информацию идентификации исходной последовательности (индекс исходной последовательности) для формирования сигналов преамбулы произвольного доступа в PRACH (Physical Random Access Channel, физический канал произвольного доступа) и т.д.

Модуль 203 передачи/приема преобразует сигнал основной полосы частот, переданный из модуля 204 обработки сигнала основной полосы частот, в радиочастотную полосу частот. Модуль 202 усиления усиливает радиочастотный сигнал, прошедший преобразование частоты, и передает результат на передающую/приемную антенну 201.

При этом, что касается сигнала, передаваемого из терминала 10 пользователя в базовую станцию 20 в восходящей линии связи, радиочастотный сигнал, принятый передающей/приемной антенной 201, усиливается в модуле 202 усиления, преобразуется в сигнал основной полосы частот путем преобразования частоты в модуле 203 передачи/приема и передается в модуль 204 обработки сигнала основной полосы частот.

Модуль 204 обработки сигнала основной полосы частот выполняет операцию БПФ, операцию ОДПФ, декодирование с коррекцией ошибок, операцию приема с управлением повторной передачей уровня MAC и операции приема уровня RLC и уровня PDCP в отношении передаваемых данных, содержащихся в сигнале основной полосы частот, принятом в восходящей линии связи. Декодированный сигнал передается в станцию 30 верхнего уровня через интерфейс 206 линии передачи.

Модуль 205 обработки вызова выполняет операции вызова, например, установление и высвобождение каналов связи, управляет состоянием базовой станции 20 и управляет радиочастотными ресурсами.

Далее со ссылкой на фиг. 12 описывается обобщенная конфигурация терминала пользователя в соответствии с данным вариантом осуществления изобретения. Терминал 10 пользователя содержит передающую/приемную антенну 101, модуль 102 усиления, модуль 103 передачи/приема (модуль приема), модуль 104 обработки сигнала основной полосы частот и прикладной модуль 105.

Что касается нисходящих данных, радиочастотный сигнал, принятый в передающей/приемной антенне 101, усиливается в модуле 102 усиления, подвергается преобразованию частоты и преобразуется в сигнал основной полосы частот в модуле 103 передачи/приема. Над указанным сигналом основной полосы частот в модуле 104 обработки сигнала основной полосы частот выполняются операции приема, например, операция БПФ, декодирование с коррекцией ошибок и управление повторной передачей. Содержащиеся в этих нисходящих данных переданные нисходящие данные, направляются в прикладной модуль 105. Прикладной модуль 105 выполняет операции, относящиеся к уровням, вышележащим по отношению к физическому уровню и уровню MAC. Кроме того, в прикладной модуль 105 передается широковещательная информация, содержащаяся в нисходящих данных.

В то же время восходящие передаваемые данные передаются из прикладного модуля 105 в модуль 104 обработки сигнала основной полосы частот. Модуль 104 обработки сигнала основной полосы частот выполняет операцию отображения, операцию передачи с управлением повторной передачей (HARQ), канальное кодирование, операцию ДПФ и операцию ОБПФ. Сигнал основной полосы частот, переданный из модуля 104 обработки сигнала основной полосы частот, преобразуется в радиочастотную полосу в модуле 103 передачи/приема. Затем модуль 102 усиления усиливает радиочастотный сигнал, прошедший преобразование частоты, и передает результат с передающей/приемной антенны 101.

Далее со ссылкой на фиг. 13 описываются функциональные блоки базовой станции, имеющие отношение к операции определения ресурсных элементов для измерения, предназначенных для измерения полезных сигналов и для измерения сигналов помехи. Следует учесть, что все функциональные блоки на фиг. 13 в основном относятся к модулю обработки сигнала основной полосы частот, показанному на фиг. 11. Кроме того, функциональная схема на фиг. 13 упрощена для пояснения настоящего изобретения, но предполагается имеющей конфигурацию, обычную для модуля обработки сигнала основной полосы частот.

Базовая станция 20 содержит, на передающей стороне, модуль 401 определения ресурсных элементов для измерения, модуль 402 формирования информации управления верхнего уровня, модуль 403 формирования нисходящих передаваемых данных, модуль 404 формирования нисходящей информации управления, модуль 405 формирования CSI-RS, модуль 406 кодирования/модуляции нисходящих передаваемых данных, и модуль 407 кодирования/модуляции нисходящей информации управления. Кроме того, базовая станция 20 содержит модуль 408 мультиплексирования нисходящего канала, модуль 409 ОБПФ и модуль 410 добавления циклических префиксов (ЦП).

Модуль 401 определения ресурсных элементов для измерения определяет ресурсы (РЭ для измерения), предназначенные для выделения опорным сигналам (сигналам CSI-RS) для измерения полезных сигналов, и ресурсы (РЭ для измерения) для измерения сигналов помехи. Кроме того, модуль 401 определения ресурсных элементов для измерения определяет комбинацию ресурсов (РЭ для измерения), предназначенных для выделения опорным сигналам для измерения полезных сигналов, и ресурсы (РЭ для измерения) для измерения сигналов помехи. Указанные ресурсы (РЭ для измерения) образуют информацию ресурса.

Модуль 401 определения ресурсных элементов для измерения определяет вышеуказанную информацию ресурса в зависимости от режима передачи множества базовых станций (точек передачи). Например, если режимом передачи является совместная координированная многоточечная передача, как показано на фиг. 4В, то модуль 401 определения ресурсных элементов для измерения определяет в отношении полезных сигналов ресурсы для измерения полезных сигналов из комбинации соединяющей точки передачи (TP #1) и координируемой точки передачи (TP #2) (на фиг. 4В это второй и восьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении в каждом субкадре TP #1 и TP #2), и определяет в отношении сигналов помехи ресурсы (РЭ для измерения) для измерения сигналов помехи из точек передачи, отличных от соединяющей точки передачи (TP #1) и координируемой точки передачи (TP #2) (на фиг. 4В это первый и седьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении в каждом субкадре TP #1 и TP #2).

Кроме того, если режимом передачи является координированная многоточечная передача с динамическим отключением точки передачи, как показано на фиг. 5В, то модуль 401 определения ресурсных элементов для измерения определяет в отношении полезных сигналов ресурсы для измерения полезных сигналов из соединяющей точки передачи (TP #1) (на фиг. 5В это четвертый и десятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении в субкадре точки TP #1 передачи), и определяет в отношении сигналов помехи ресурсы (РЭ для измерения) для измерения сигналов помехи из точек передачи, отличных от соединяющей точки передачи (TP #1) и координируемой точки передачи (TP #2) (на фиг. 5В это первый и седьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении в каждом субкадре TP #1 и TP #2).

Кроме того, если режимом передачи является передача из одной соты, как показано на фиг. 6В, то модуль 401 определения ресурсных элементов для измерения определяет в отношении полезных сигналов ресурсы для измерения полезных сигналов из соединяющей точки передачи (TP #1) (на фиг. 6В это четвертый и десятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении в субкадре TP #1), и определяет в отношении сигналов помехи ресурсы (РЭ для измерения) для измерения сигналов помехи из точек передачи, отличных от соединяющей точки передачи (TP #1) (на фиг. 6В это третий и девятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении в субкадре TP #1).

Если эта информация ресурса сообщается в терминал пользователя полустатически, то информация ресурса отправляется в модуль 402 формирования информации управления верхнего уровня для передачи посредством сигнализации верхнего уровня (например, сигнализации RRC). Если же эта информация ресурса сообщается в терминал пользователя динамически, то информация ресурса отправляется в модуль 404 формирования нисходящей информации управления для включения в нисходящую информацию управления. Указанная информация ресурса также передается в модуль 405 формирования CSI-RS для формирования сигналов CSI-RS, а также передается в модуль 403 формирования нисходящих передаваемых данных для придания нисходящим передаваемым данным нулевой мощности (для глушения) (то есть для размещения сигналов CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи).

Модуль 402 формирования информации управления верхнего уровня формирует информацию управления верхнего уровня, подлежащую передаче и приему посредством сигнализации верхнего уровня (например, сигнализации RRC), и передает сформированную информацию управления верхнего уровня в модуль 406 кодирования/модуляции нисходящих передаваемых данных. Модуль 402 формирования информации управления верхнего уровня формирует информацию управления верхнего уровня, которая содержит информацию ресурса, переданную из модуля 401 определения ресурсных элементов для измерения. Например, модуль 402 формирования информации управления верхнего уровня формирует информацию о комбинации ресурсов (РЭ для измерения), которые выделяются опорным сигналам (сигналам CSI-RS) для измерения полезных сигналов, и ресурсов (РЭ для измерения) для измерения сигналов помехи в форме битовой информации, например, такой, как показано на фиг. 8 и фиг. 9.

Модуль 403 формирования нисходящих передаваемых данных формирует нисходящие передаваемые данные и передает их в модуль 406 кодирования/модуляции нисходящих передаваемых данных. Модуль 403 формирования нисходящих передаваемых данных размещает сигналы CSI-RS нулевой мощности для измерения помехи (то есть осуществляет глушение) в соответствии с информацией ресурса, переданной из модуля 401 определения ресурсных элементов для измерения.

Модуль 404 формирования нисходящей информации управления формирует нисходящую информацию управления и передает ее в модуль 407 кодирования/модуляции нисходящей информации управления. При динамической сигнализации информации ресурса в терминал пользователя модуль 404 формирования нисходящей информации управления формирует нисходящую информацию управления, содержащую указанную информацию ресурса. Модуль 406 кодирования/модуляции нисходящих передаваемых данных выполняет канальное кодирование и модуляцию нисходящих передаваемых данных и информации управления верхнего уровня, после чего передает результат в модуль 408 мультиплексирования нисходящего канала. Модуль 407 кодирования/модуляции нисходящей информации управления выполняет канальное кодирование и модуляцию данных нисходящей информации управления и передает результат в модуль 408 мультиплексирования нисходящего канала.

Модуль 405 формирования CSI-RS формирует сигнал CSI-RS в соответствии с информацией ресурса, переданной из модуля 401 определения ресурсных элементов для измерения, и передает указанный сигнал CSI-RS в модуль 408 мультиплексирования нисходящего канала.

Модуль 408 мультиплексирования нисходящего канала комбинирует нисходящую информацию управления, сигналы CSI-RS, информацию управления верхнего уровня и нисходящие передаваемые данные и формирует передаваемый сигнал. Модуль 408 мультиплексирования нисходящего канала передает сформированный передаваемый сигнал в модуль 409 ОБПФ. Модуль 409 ОБПФ применяет к передаваемому сигналу обратное быстрое преобразование Фурье и преобразует передаваемый сигнал из сигнала в частотной области в сигнал во временной области. Прошедший ОБПФ передаваемый сигнал передается в модуль 410 добавления ЦП. Модуль 410 добавления ЦП добавляет циклические префиксы (ЦП) в прошедший ОБПФ передаваемый сигнал и передает передаваемый сигнал с добавленными ЦП в модуль 202 усиления, показанный на фиг. 11.

Далее со ссылкой на фиг. 14 описываются функциональные модули терминала пользователя, имеющие отношение к операции определения состояния канала в соответствии с настоящим изобретением. Следует учесть, что все функциональные блоки на фиг. 14 в основном относятся к модулю 104 обработки сигнала основной полосы частот, показанному на фиг. 12. Кроме того, функциональные блоки на фиг. 12 упрощены для пояснения настоящего изобретения, но предполагаются имеющими конфигурацию, обычную для модуля обработки сигнала основной полосы частот.

Терминал 10 пользователя на приемной стороне содержит модуль 301 удаления ЦП, модуль 302 БПФ, модуль 303 демультиплексирования нисходящего канала, модуль 304 приема нисходящей информации управления, модуль 305 приема нисходящих передаваемых данных, модуль 306 измерения сигнала помехи, модуль 307 измерения канала и модуль 308 вычисления CQI.

Передаваемый сигнал, который передается из базовой станции 20, принимается в передающей/приемной антенне 101, показанной на фиг. 12, и передается в модуль 301 удаления ЦП. Модуль 301 удаления ЦП удаляет из принятого сигнала циклические префиксы и передает результат в модуль 302 БПФ. Модуль 302 БПФ выполняет над сигналом, из которого удалены ЦП, быстрое преобразование Фурье (БПФ), преобразуя сигнал во временной области в сигнал в частотной области. Модуль 302 БПФ передает сигнал, преобразованный в частотную область, в модуль 303 демультиплексирования нисходящего канала.

Модуль 303 демультиплексирования нисходящего канала демультиплексирует сигнал нисходящего канала, выделяя нисходящую информацию управления, нисходящие передаваемые данные и сигналы CSI-RS. Модуль 303 демультиплексирования нисходящего канала передает нисходящую информацию управления в модуль 304 приема нисходящей информации управления, передает нисходящие передаваемые данные и информацию управления верхнего уровня в модуль 305 приема нисходящих передаваемых данных и передает сигналы CSI-RS в модуль 307 измерения канала.

Модуль 304 приема нисходящей информации управления демодулирует нисходящую информацию управления и передает демодулированную нисходящую информацию управления в модуль 305 приема нисходящих передаваемых данных. Модуль 305 приема нисходящих передаваемых данных демодулирует нисходящие передаваемые данные, используя демодулированную нисходящую информацию управления. При этом модуль 305 приема нисходящих передаваемых данных определяет ресурсные элементы для измерения полезного сигнала (ресурсы CSI-RS) и ресурсные элементы для измерения сигнала помехи на основании информации ресурса, содержащейся в информации управления верхнего уровня. Модуль 305 приема нисходящих передаваемых данных демодулирует данные пользователя, исключая из обработки РЭ для измерения полезного сигнала (ресурсы CSI-RS) и РЭ для измерения сигнала помехи. Кроме того, модуль 305 приема нисходящих передаваемых данных передает информацию управления верхнего уровня, содержащуюся в передаваемых нисходящих данных, в модуль 306 измерения сигнала помехи.

Модуль 306 измерения сигнала помехи измеряет сигналы помехи в РЭ для измерения сигнала помехи на основании информации ресурса, содержащейся в информации управления верхнего уровня (или в нисходящей информация управления).

Если, например, режимом передачи является совместная координированная многоточечная передача, как показано на фиг. 4В, то модуль 306 измерения сигнала помехи измеряет сигналы помехи с использованием в каждом субкадре TP #1 и TP #2 ресурсных элементов, которыми являются первый и седьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении. Кроме того, если, например, режимом передачи является координированная многоточечная передача с динамическим отключением точки передачи, как показано на фиг. 5В, то модуль 306 измерения сигнала помехи измеряет сигналы помехи с использованием в каждом субкадре TP #1 и TP #2 ресурсных элементов, которыми являются первый и седьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении. Если же, например, режимом передачи является передача из одной соты, как показано на фиг. 6В, то модуль 306 измерения сигнала помехи измеряет сигналы помехи с использованием в субкадре TP #1 ресурсных элементов, которыми являются третий и девятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении.

Модуль 306 измерения сигнала помехи измеряет сигналы помехи указанным образом и усредняет результаты измерения по всем блокам ресурсов. Усредненный результат измерения сигнала помехи сообщается в модуль 308 вычисления CQI.

Модуль 307 измерения канала определяет ресурсные элементы для измерения полезного сигнала (ресурсы CSI-RS) на основании информации ресурса, содержащейся в информации управления верхнего уровня (или в нисходящей информации управления), и измеряет полезные сигналы, используя указанные РЭ для измерения полезного сигнала (ресурсы CSI-RS).

Если, например, режимом передачи является совместная координированная многоточечная передача, как показано на фиг. 4В, то модуль 307 измерения канала измеряет полезные сигналы с использованием ресурсных элементов, которыми являются второй и восьмой РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении в каждом субкадре TP #1 и TP #2. Кроме того, если, например, режимом передачи является координированная многоточечная передача с динамическим отключением точки передачи, как показано на фиг. 5В, то модуль 307 измерения канала измеряет полезные сигналы с использованием ресурсных элементов, которыми являются четвертый и десятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении в субкадре TP #1. Если же, например, режимом передачи является передача из одной соты, как показано на фиг. 6В, то модуль 307 измерения канала измеряет полезные сигналы с использованием ресурсных элементов, которыми являются четвертый и десятый РЭ в частотном направлении и десятый и одиннадцатый РЭ во временном направлении в субкадре TP #1.

Модуль 307 измерения канала сообщает результаты измерения канала в модуль 308 вычисления CQI. Модуль 308 вычисления CQI вычисляет состояние канала (CQI) на основании результата измерения помехи, сообщенного из модуля 306 измерения сигнала помехи, результата измерения канала, сообщенного из модуля 307 измерения канала, и режима обратной связи. Следует учесть, что режимом обратной связи может быть любой из следующих режимов: CQI в широкой полосе, CQI в части полосы и усреднение по М лучшим полосам. Индикатор CQI, вычисленный в модуле 308 вычисления CQI, сообщается в базовую станцию 20 в качестве информации обратной связи.

В вышеприведенном описании схемы размещения CSI-RS, показанные на фиг. 1-6, следуют схемам размещения CSI-RS, определенным в LTE-A (LTE Rel. 10) без изменения (иными словами, «повторно используют» указанные схемы). В результате имеется возможность сообщать ресурсы, подлежащие глушению, в существующие терминалы (LTE Rel. 10), не выходя за пределы возможностей указанных терминалов (функций, которые указанные терминалы поддерживают).

Настоящее изобретение никоим образом не ограничено вышеприведенным вариантом осуществления и может быть осуществлено с различными модификациями. Например, осуществляя настоящее изобретение, можно без выхода за пределы объема настоящего изобретения адекватно менять позиции размещения сигналов CSI-RS, позиции глушения (как результат нулевой мощности), количество модулей обработки, порядок следования операций, количество сигналов CSI-RS, число заглушаемых ресурсов и количество точек передачи в вышеприведенном описании. Несмотря на то, что выше описан случай, в котором множеством точек передачи является множество базовых радиостанций, точкой передачи может быть и антенна. Настоящее изобретение может быть осуществлено с различными изменениями без выхода за пределы объема охраны настоящего изобретения.

Патентная заявка Японии №2012-017278, поданная 30 января 2012 года, включая раскрытие, чертежи и реферат, полностью включена в настоящий документ посредством ссылки.

1. Система беспроводной связи, содержащая базовую станцию, передающую опорный сигнал для измерения состояния канала, и терминал пользователя, соединенный с базовой станцией, причем

базовая станция содержит

модуль определения, определяющий информацию о ресурсе для опорного сигнала и о ресурсе для измерений помехи; и

модуль сообщения, сообщающий указанную информацию в терминал пользователя; а

терминал пользователя содержит

модуль измерения, использующий указанную информацию в качестве основы для проведения измерений канала с использованием ресурса для опорного сигнала и для проведения измерений помехи с использованием ресурса для измерений помехи; и

модуль вычисления, вычисляющий качество канала с использованием измерений канала и измерений помехи.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что ресурс для опорного сигнала включает опорный сигнал для измерения состояния канала с ненулевой мощностью, а ресурс для измерений помехи включает опорный сигнал для измерения состояния канала с нулевой мощностью.

3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что режим передачи базовой станции представляет собой координированную многоточечную передачу или передачу из одной соты.

4. Система по п. 3, отличающаяся тем, что если режим передачи представляет собой совместную координированную многоточечную передачу, то ресурс для опорного сигнала определяется для измерения полезного сигнала из комбинации соединяющей точки передачи и координируемой точки передачи, а ресурс для измерений помехи определяется для измерения помехи из точки передачи, отличной от соединяющей точки передачи и координируемой точки передачи.

5. Система по п. 3, отличающаяся тем, что если режим передачи представляет собой координированную многоточечную передачу с динамическим отключением точки передачи, то ресурс для опорного сигнала определяется для измерения полезного сигнала из соединяющей точки передачи, а ресурс для измерений помехи определяется для измерения помехи из точки передачи, отличной от соединяющей точки передачи и координируемой точки передачи.

6. Система по п. 3, отличающаяся тем, что если режим передачи представляет собой передачу из одной соты, то ресурс для опорного сигнала определяется для измерения полезного сигнала из соединяющей точки передачи, а ресурс для измерений помехи определяется для измерения помехи из точки передачи, отличной от соединяющей точки передачи.

7. Система по любому из пп. 1-6, отличающаяся тем, что информация сообщается посредством сигнализации верхних уровней.

8. Базовая станция в системе беспроводной связи, содержащей базовую станцию, передающую опорный сигнал для измерения состояния канала, и терминал пользователя, соединенный с базовой станцией, содержащая

модуль определения, определяющий информацию о ресурсе для опорного сигнала и о ресурсе для измерений помехи; и

модуль сообщения, сообщающий указанную информацию в терминал пользователя.

9. Терминал пользователя в системе беспроводной связи, содержащей базовую станцию, передающую опорный сигнал для измерения состояния канала, и терминал пользователя, соединенный с базовой станцией, содержащий

модуль измерения, использующий информацию о ресурсе для опорного сигнала и о ресурсе для измерений помехи в качестве основы для проведения измерений канала с использованием ресурса для опорного сигнала и для проведения измерений помехи с использованием ресурса для измерений помехи; и

модуль вычисления, вычисляющий качество канала с использованием измерений канала и измерений помехи.

10. Способ определения информации о состоянии канала в системе беспроводной связи, содержащей базовую станцию, передающую опорный сигнал для измерения состояния канала, и терминал пользователя, соединенный с базовой станцией, включающий следующие шаги, выполняемые в базовой станции:

определение информации о ресурсе для опорного сигнала и о ресурсе для измерений помехи; и

сообщение указанной информации в терминал пользователя; и

следующие шаги, выполняемые в терминале пользователя:

использование указанной информации в качестве основы для проведения измерений канала с использованием ресурса для опорного сигнала и для проведения измерений помехи с использованием ресурса для измерений помехи; и

вычисление качества канала с использованием измерений канала и измерений помехи.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в повышении эффективности использования полосы пропускания.

Изобретение относится к мобильной связи. Технический результат заключается в обеспечении эффективной регистрации сбоя управления радиоресурсами (RRC) в пользовательском оборудовании (UE).

Изобретение относится к беспроводной связи. Техническим результатом является улучшение способа управления распределением мощности в гетерогенных сетевых средах.

Предлагаются способы, устройства, системы и компьютерные программные продукты для передачи/приема назначения плана передачи (SA). Технический результат заключается в улучшении общей производительности системы за счет разделения физических ресурсов с помехами.

Изобретение относится к средствам приема услуги, связанной с объектом. Технический результат заключается в обеспечении возможности предоставления услуг, которые удовлетворяют намерениям пользователя.

Изобретение относится к беспроводной связи. Обеспечивается способ восстановления при потере обнаружения канала управления.

Изобретение относится к области радиосвязи. Технический результат изобретения заключается в устранении нагрузки, вызванной чрезмерной сигнализацией после установления RRC-соединения или переконфигурации.

Изобретение относится к Интернет-технологии, в частности к способу и системе формирования круга общения и устройству памяти. Технический результат заключается в обеспечении динамического формирования информации круга общения.

Изобретение относится к передаче вспомогательной информации. Технический результат заключается в исключении избыточной передачи сигналов индикаторов предпочтения.

Изобретение относится к системе беспроводной связи и предназначено для передачи/приема кадра в соответствии с его шириной полосы в системе WLAN. Технический результат – предотвращение растраты ресурсов и обеспечение правильного выполнения переключения между кадрами посредством ожидания ответного кадра или откладывания доступа к каналу с учетом ответного кадра и/или ширины полосы канала.

Изобретение относится к способу получения доступа к среде радиосвязи, совместно используемой множеством терминалов связи. Технический результат заключается в возможности устранения конфликтов в системе радиосвязи. Терминал, желающий отправить данные на другие терминалы, выполняет следующие шаги: шаг прослушивания упомянутой среды; если среда свободна, шаг передачи маркера по среде; шаг приема ответа, переданного приемниками, которые приняли этот маркер; шаг ожидания и прослушивания среды, если ответом является сообщение о конфликте, указывающее, что приемник, передающий ответ, принял несколько маркеров; шаг передачи данных, если принимаемым ответом является подтверждение приема только одного маркера. При этом среда радиосвязи задана выделенным частотно-временным пространством в кадре системы радиосвязи с множественным доступом с временным разделением (TDMA), последовательные временные слоты, составляющие широковещательную среду, объединены в пары, и все терминалы разбиты на два подмножества. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к системе беспроводной связи. Техническим результатом является эффективное управление сеансовым соединением, когда сеансовое соединение выполнено с возможностью быть отсроченным. Способ содержит этапы: посредством первого устройства принимают первый кадр запроса на обнаружение предоставления услуг посредством первого устройства, передают первый кадр ответа во второе устройство, при этом первый кадр ответа содержит информацию относительно отсрочки сеанса. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 9 ил., 14 табл.

Изобретение относится к области передачи и приема чат-сообщения через сервер обмена сообщениями. Техническим результатом является расширение функции программы обмена сообщениями посредством чата с доступом к центральному серверу обмена сообщениями. Пользователь может передавать и принимать чат-сообщение другу первого типа и от друга первого типа и может принимать чат-сообщение от друга второго типа, а также принимать разные чат-сообщения от компании, поддерживающей друга второго типа. 7 н. и 6 з.п. ф-лы, 23 ил.

Изобретение относится к области связи. Вариант осуществления настоящего изобретения предоставляет терминал, включающий в себя уровень PDCP, который передает специализированный IP пакет D2D из верхнего уровня в нижний уровень, уровень RLC, который обрабатывает принятый пакет при адаптации к состоянию радиоканала и передает обработанные данные в уровень МАС, и уровень МАС, который выбирает то, когда пакетные данные D2D появляются, ресурсы для линии связи D2D без запрашивания планирования из eNB, и мультиплексирует данные, принятые через специализированные логические каналы D2D, и способ управления терминалом. В частности, вариант осуществления настоящего изобретения предоставляет новый способ управления МАС терминала, поддерживающего связь D2D. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к области беспроводной связи и предназначено для увеличения пропускной способности за счет представления информации о состоянии канала, относящейся к состоянию канала в произвольной частотной полосе пропускания из множества частотных полос пропускания. Изобретение раскрывает, в частности, устройство радиосвязи, в котором первое устройство беспроводной связи и второе устройство беспроводной связи осуществляют связь беспроводным образом при помощи нескольких частотных диапазонов, первое устройство беспроводной связи передает первые запросы информации о состоянии канала, которые соответствуют каждому из нескольких частотных диапазонов, второму устройству беспроводной связи. Второе устройство беспроводной связи, после приема первых запросов информации о состоянии канала, передает информацию, которая касается состояния канала частотных диапазонов, которые определены первыми запросами информации о состоянии канала, первому устройству беспроводной связи. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 76 ил.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат – функционирование терминала с множеством состояний ожидания и множеством режимов поддержки различных сетей связи и с одним состоянием ожидания и множеством режимов поддержки различных сетей связи. Для этого терминал содержит: микросхему управления питанием, микросхему обработки цифровых сигналов основной полосы, первую микросхему обработки радиочастотных сигналов, вторую микросхему обработки радиочастотных сигналов, первое гнездо для карты, второе гнездо для карты, первый источник тактовых сигналов и второй источник тактовых сигналов. Микросхема управления питанием подключена к микросхеме обработки цифровых сигналов основной полосы, первому гнезду для карты и второму гнезду для карты. Микросхема обработки цифровых сигналов основной полосы также подключена к первому гнезду для карты и второму гнезду для карты и подключена к первой микросхеме обработки радиочастотных сигналов и второй микросхеме обработки радиочастотных сигналов через линию синфазных/квадратурных (I/Q) данных и линию управления соответственно. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к области радиосвязи. Техническим результатом является передача электронных ключей для внутрибольничных систем MBAN (медицинские сети в пределах человеческого тела). Система (10) передачи электронных ключей медицинского учреждения (14) включает в себя контрольную точку (70). Контрольная точка (70) принимает один или более электронных ключей из координатора (12) MBAN-спектра. Каждый из электронных ключей авторизует медицинское учреждение (14) на использование, по меньшей мере, части MBAN-спектра. Система (10) дополнительно включает в себя канальный регулятор (72), формирующий посредством процессора (80) одно или более правил использования каналов на основе электронных ключей. Правила использования каналов авторизуют MBAN-системы (18, 20, 22) медицинского учреждения (14) на использование, по меньшей мере, части MBAN-спектра. Кроме того, система (10) включает в себя одну или более точек доступа и/или портов (74, 76), уведомляющих MBAN-системы (18, 20, 22) относительно текущих авторизованных частей MBAN-спектра на основе правил использования каналов. Электронный ключ основан на доступном спектре первичных пользователей, таких как AMT, правила основаны на ключе и спектре, уже занимаемом другими MBAN и их узлами. Диапазон частот используемого 802.15.4j составляет 2360-2390 МГц или 2360-2400 МГц. Применяются когнитивные принципы радиосвязи. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к технике связи «от устройства к устройству» и может быть использовано для управления помехами при указанной связи. Способ управления помехами для связи «от устройства к устройству» с помощью сети в первом устройстве беспроводной связи, выполненном с возможностью выполнения связи «от устройства к устройству» и задействованном в связи «от устройства к устройству» с третьим устройством беспроводной связи, содержит определение (440) критерия помех, связанного со вторым устройством беспроводной связи, которое вызывает помехи для связи «от устройства к устройству», передачу (450) на сетевой узел сообщения с запросом на управление помехами, относящегося к критерию помех, и прием информации относительно настройки, сделанной во втором устройстве беспроводной связи или в третьем устройстве беспроводной связи. Технический результат – обеспечение эффективных подходов к управлению помехами для связи «от устройства к устройству» с помощью сети. 7 н. и 11 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к области обеспечения беспроводной связи между мобильными терминалами. Технический результат заключается в повышении надежности работы между пользователем и терминалом за счет исключения возникновения ошибок по причине невыполнения пользователем назначенной операции. В способе обнаруживают, имеется ли заранее заданное количество терминалов, выполнивших назначенную операцию в одной и той же зоне в течение заранее заданного периода времени, осуществляют запрос терминала, не выполнившего назначенную операцию в этой области, если определено, что имеется заранее заданное количество терминалов, выполнивших назначенную операцию в одной и той же зоне в течение заранее заданного периода времени, и передают информацию указания в терминал, не выполнивший эту назначенную операцию, причем информация указания предназначена для указания пользователю на необходимость выполнения назначенной операции. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к средствам обеспечения услуг в сети Интернет. Технический результат заключается в повышении надежности передачи сообщений о событиях. Система включает канал сигнализации, предоставляющий службу напоминания событий для по меньшей мере двух клиентов в одно и то же время. Канал получает список подписки клиентов канала сигнализации, по которому осуществляют передачу упомянутых событий напоминания для каждого клиента в списке подписки. Канал сигнализации указывает каждому клиенту выдавать напоминание события в соответствии с упомянутым событием напоминания. При этом пользователю необходимо устанавливать сигнал оповещения для индивидуальных событий. Если пользователь забывает установить сигнал оповещения, то он пропускает важные события, или же уведомление события может быть выдано слишком поздно для пользователя, чтобы установить напоминание события. В системе обеспечивается аутентификация полномочий, чтобы открыть канал сигнализации, а также определение состояния сети, используемой для осуществления связи, при передаче того или иного события напоминания клиенту. 5 н. и 18 з.п. ф-лы, 20 ил.
Наверх