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無線基站的制作方法

文檔序號:7910148閱讀:277來源:國知局
專利名稱:無線基站的制作方法
技術領域
本發明涉及無線基站。
背景技術
在由3GPP規定的LTE(長期演進)方式的移動通信系統中,無線基站eNB基于從移動臺UE反饋的CQI (信道質量指示符),能夠進行鏈路自適應(Link Adaptation)。

發明內容
發明要解決的課題但是,3GPP并未規定在LTE方式的移動通信系統中,應用MIMO (多輸入多輸出)方式的情況下,應怎樣進行鏈路自適應,因此有存在不能適當地進行鏈路自適應的可能性的問題。因此,本發明鑒于上述課題而完成,其目的在于,提供在應用MIMO方式的情況下能夠進行適當的鏈路自適應的無線基站。用于解決課題的方法本發明的第1特征是無線基站,是能夠利用MIMO方式對移動臺同時發送發送流數自適應可變的第1下行信號與發送流數固定為1的第2下行信號的無線基站,其主旨在于, 所述無線基站包括接收質量接收單元,接收由所述移動臺發送的用于表示所述第1下行信號的接收質量的信息;接收質量調整單元,基于所述第1下行信號的流數,計算用于表示所述接收質量的信息的調整值;以及處理單元,基于所計算的調整值,進行對于所述第2下行信號的自適應調制解調處理以及發送功率控制處理。發明效果如以上說明那樣,根據本發明,能夠提供在應用MIMO方式的情況下,能夠進行適當的鏈路自適應的無線基站。


圖1是用于說明本發明的第1實施方式的移動通信系統的圖。圖2是本發明的第1實施方式的無線基站的功能方框圖。圖3是用于說明在本發明的第1實施方式的移動通信系統中由移動臺發送的CQI 的圖。圖4是用于說明在本發明的第1實施方式的移動通信系統中由移動臺發送的CQI 的圖。圖5是用于說明在本發明的第1實施方式的移動通信系統中使用的秩自適應控制 (RankAdaptation)的圖。圖6是表示由本發明的第1實施方式的無線基站的自適應調制解調處理單元進行管理的對應表格的一例的圖。
圖7是用于說明本發明的第1實施方式的無線基站的動作的圖。
具體實施例方式(本發明的第1實施方式的移動通信系統的結構)參照圖1至圖6,說明本發明的第1實施方式的移動通信系統的結構。本實施方式的移動通信系統是LTE方式的移動通信系統,在本實施方式的移動通信系統中,如圖1所示,無線基站eNB能夠利用MIMO方式,對移動臺UE發送下行信號。例如,在該移動通信系統中,無線基站eNB能夠利用MIMO方式,同時發送發送流數自適應可變的第1下行信號以及發送流數固定為1的第2下行信號。這里,第1 下行信號是經由PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行鏈路共享信道)而發送的、應用動態調度(Dynamic scheduling)的下行數據信號。此外,第2 下行信號可以是經由 PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行鏈路控制信道)而發送的下行控制信號(PDCCH信號)、經由PHICH(Physical HARQ Indicator Channel,物理HARQ指示符信道)而發送的送達確認信號(ACK/NACK、PHICH信號)、經由 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel,物理控制格式指示符信道)而發送的控制格式信號(PCFICH信號)、或者經由PDSCH (物理下行共享信道)而發送的、應用半持續調度(SPS :Semi-Persistent Scheduling)的下行數據信號(SPS-PDSCH信號)中的至少一個。此外,在系統頻帶整體中發送用于數據解調以及接收質量測定的“Downlink Reference Signal (下行鏈路參考信號)”。作為該MIMO方式,存在“閉環MIMO方式(closed-Loop ΜΙΜΟ) ”以及“開環ΜΙΜΟ方式(Open-loop ΜΙΜΟ),,。在本實施方式的移動通信系統中,當應用閉環ΜΙΜΟ方式的情況下,在移動臺UE與無線基站eNB之間保持共用的“預編碼矢量的集合(Codebook,碼本)”,且移動臺UE選擇與接收特性最佳的第1下行信號對應的預編碼矢量,并反饋給無線基站eNB。然后,無線基站eNB基于由移動臺UE反饋的預編碼矢量,決定發送天線權重,即形成最佳的發送波束。另一方面,在本實施方式的移動通信系統中,當應用開環MIMO方式的情況下,無線基站eNB在有兩條發送天線時,利用固定的預編碼矢量,在有四條發送天線時,利用周期性地變更的預編碼矢量,而不使用由移動臺UE反饋的預編碼矢量。如圖2所示,本實施方式的無線基站eNB包括CQI接收單元11、調度處理單元12、 自適應調制解調處理單元13、CQI調整單元14、自適應解調處理單元15、發送功率控制處理單元16、秩控制單元17、發送模式控制單元18。CQI接收單元11接收由移動臺UE發送的CQI (表示第1下行信號的接收質量的信 這里,移動臺UE利用“下行鏈路參考信號”,測定下行鏈路中的第1下行信號的接收質量(例如SIR 信噪比(Signal to Interference Ratio)),并將作為用于表示所測定的接收質量的信息的CQI經由PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)發送給無線基站eNB。
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另外,移動臺UE在用于發送上行鏈路的數據信號(PUSCH,作為傳輸信道是 UL-SCH)的子幀中,也可以將上述CQI復用到PUSCH而發送給無線基站eNB。另外,作為CQI,已知“寬帶 CQI (Wideband CQI) ” 以及“子帶 CQI (Subband CQI)" 兩種?!皩拵QI”是表示在系統帶寬整體中測定的接收質量的信息,“子帶CQI”是表示對如圖3所示那樣分割系統帶寬而得到的每個子帶測定的接收質量的信息。如圖3所示,無線基站eNB能夠通過利用“子帶CQI”,利用移動臺UE中的接收狀態良好的頻帶的資源塊,發送下行信號。另外,SPS-PDSCH信號是基本上在每個發送周期通過相同資源塊發送的信號,不應用頻帶中的調度,而是被映射到系統頻帶整體中,因此優選基于“寬帶CQI”來進行鏈路自適應。此外,對PDCCH信號、PHICH信號以及PCFICH信號也同樣為了得到頻率分集效果, 映射在系統頻帶整體中,因此優選基于“寬帶CQI”進行鏈路自適應。此外,移動臺UE基本上在全部的發送模式中對無線基站eNB發送“寬帶CQI”。另外,移動臺UE對無線基站eNB除了發送“寬帶CQI ”之外,還可以發送“子帶CQI ”。此外,移動臺UE對每個碼字(Codeword),計算CQI。這里,碼字表示在一個子幀(TTI 傳輸時間間隔)發送的代碼字(TB transport Block),如圖4所示,碼字的數根據第1下行信號(例如PDSCH信號)的發送模式而不同。如圖4所示,當第1下行信號的發送模式為“單一天線”以及“發送分集”的情況下,碼字的數為“ 1 ”,被發送的“寬帶CQI,,的數為“ 1 ”。此外,當第1下行信號的發送模式為“開環ΜΙΜΟ”的情況下,碼字的數為“1”或“2”, 被發送的“寬帶CQI”的數為“1”。而且,當第1下行信號的發送模式為“閉環ΜΙΜ0”的情況下,碼字的數為“1”或“2”, 被發送的“寬帶CQI ”的數為“ 1 ”或“ 2 ”。另外,當第1下行信號的發送模式為“開環ΜΙΙΜ0”或“閉環ΜΙΜ0”的情況下,基于移動臺UE中的第1下行信號的接收狀態(例如,路徑損耗或接收SINR),改變能夠由移動臺 UE發送的碼字的數。此外,當第1下行信號的發送模式為“開環ΜΙΜ0”的情況下,即使碼字的數為“2”, 從減少開銷的觀點出發,被發送的“寬帶CQI”的數也為“1”。以下,在本實施方式中,由于設作為CQI而使用“寬帶CQI”,因此只要沒有特別事先說明,設CQI表示“寬帶CQI ”。發送模式控制單元18控制應在無線基站eNB中應用的第1下行信號(例如PDSCH 信號)的發送模式。秩控制單元17基于由移動臺UE通知的RI (秩指示符),決定應對第1下行信號應用的秩(rank)。這里,秩是表示應利用MIMO方式同時發送的第1下行信號的流數的值。移動臺UE基于下行鏈路中的傳播路徑狀況(接收SINR或天線衰減相關等),自適應地控制最佳的秩。例如,如圖5所示,在移動臺UE#2位于小區中央附近,而且空間相關小,移動臺UE#2中的第1下行信號的接收質量(例如,路徑損耗或接收SINR)好的情況下,通過將秩設為“2”(使用空間復用(SDM =Spatial Division Multiplexing,空分復用)),即通過將碼字的數設為“2”,能夠實現高速的傳送速度。另一方面,如圖5所示,當移動臺UE#1位于小區邊緣附近,且空間相關大,移動臺 UEtn中的第1下行信號的接收質量(例如,路徑損耗或接收SINR)差的情況下,通過將秩設為“1”(使用發送分集),即通過將碼字的數設為“1”,從而能夠實現移動臺UE#1中的第1 下行信號的接收質量的改善以及覆蓋區域的擴大。這里,在發送天線為2條,而且應用MIMO方式的移動通信系統中,當秩被變更的情況下,由移動臺UE發送的CQI的性質與數量被變更。以下,說明由該移動臺UE發送的CQI。第1,說明在秩為“1” (即,碼字的數為“1”)的情況下,由移動臺UE發送的CQI。此時,CQI是對一個碼字進行測定的值,相當于包含發送分集增益的SIR。這里,當第1下行信號的發送模式為“開環ΜΙΜΟ”的情況下,應用SFBC(空間頻率塊編碼Space-frequency Block Coding),因此上述的S^理想上相當于傳播路徑頻率響應的最大比合成。此外,當第1下行信號的發送模式為“閉環ΜΙΜΟ”的情況下,由于選擇了最佳的預編碼矢量,因此上述的S^成為比第1下行信號的發送模式為“開環ΜΙΜ0”時的S^高的值。第2,說明在秩為“2” (即,碼字的數為“2”)的情況下,由移動臺UE發送的CQI。此時,CQI是對各碼字測定的值。這里,由于各碼字互相受到干擾的影響,因此可以預想此時的SIR與秩為“1”的情況下的WR相比,其劣化在由單純的接收功率減半而引起的影響以上。另外,當第1下行信號的發送模式為“閉環ΜΙΜ0”的情況下,由于選擇了最佳的預編碼矢量,因此預想SIR的劣化量比第1下行信號的發送模式為“開環ΜΙΜ0”時還小。這樣,當應用MIMO方式的情況下,CQI不僅依賴于實際的傳播路徑狀態,還非常依賴于同時發送的第1下行信號的流數(秩)。相對于此,由于對于第2下行信號(例如下行控制信號等),與第1下行信號的發送模式無關而始終應用發送分集(SFBC),因此存在根據上述的秩,第1下行信號(例如 PDSCH信號)的SIR與第2下行信號的S^大不相同的可能性。S卩,當秩為“1”的情況下,對第1下行信號與第2下行信號兩者應用發送分集,因此第1下行信號的SIR與第2下行信號的3頂之差并不明顯。相對于此,當秩為“2”的情況下,對于第1下行信號應用碼字的數(流數)為“2” 的空間復用,因此對于第1下行信號的SIR比對于第2下行信號的3頂還要小。從而,當秩為“2”的情況下,若無線基站eNB基于針對該第1下行信號的CQI,對第 2下行信號(例如下行控制信號)進行鏈路自適應(例如調度處理、自適應調制解調處理、 發送功率控制處理等),則發生以下的問題。作為第1問題,可設想以下的問題由于由移動臺UE報告的CQI表示比由移動臺 UE實際測定的第2下行信號的接收質量還要小的值,因此導致第2下行信號(例如下行控制信號)的發送功率通過基于該CQI的發送功率控制處理而成為必要以上的發送功率。此外,作為第2問題,可設想以下的問題由于由移動臺UE報告的CQI表示比由移動臺UE實際測定的第2下行信號的接收質量還要小的值,因此導致在基于該CQI決定第2 下行信號(例如PDCCH信號)的編碼率(例如聚合等級)時,下行鏈路中的資源被浪費。這里,“聚合等級”表示基于從移動臺UE報告的CQIJf PDCCH信號連續分配幾個控制信道兀素(CCE Control Channel Element) 此外,控制信道元素由9個連續的資源元素組(REG =Resource Element Group)構成。此外,資源元素組由4個連續的資源元素(RE Resource Element)構成。此外,資源元素由一個OFDM碼元(時間方向)與一個副載波(頻率方向)構成??紤]以上的問題,CQI調整單元14基于由秩控制單元17決定的秩(同時發送的第1下行信號的流數),計算CQI的調整值。例如,當由秩控制單元17決定的秩為“2”的情況下,CQI調整單元14可以選擇由 CQI接收單元11接收的兩個CQI中較大的CQI作為CQI的調整值。具體來說,若將CQI的調整值設為"CQIadjust”,將上述的兩個CQI設為"CQIwideband, 廣以及“CQIwideband,2”,則作為CQI的調整值的CQIadjust由算式“CQI
adjust
一 max (CQIwidebanda, CQIwideband,2) ”來表示。這里,max(A,B)是返回A與B中較大的值的函數。此外,當由秩控制單元17決定的秩為“2”的情況下,CQI調整單元14也可以選擇由CQI接收單元11接收的兩個CQI中較小的CQI作為CQI的調整值。具體來說,若將CQI 的調整值設為"CQIadjust”,將這兩個CQI設為"CQIwideband,廣以及"CQIwideband,2”,則作為CQI的調整值的 CQIadjust 由算式"CQIadjust = min (CQIwidebanda, CQIwideband,2) ”來表示。這里,min(A, B)是返回A與B中較小的值的函數。此外,當由秩控制單元17決定的秩為“2”的情況下,CQI調整單元14也可以合計由CQI接收單元11接收的兩個CQI,從而計算CQI的調整值。另外,CQI調整單元14針對這兩個CQI,可以作為dB值來合計,也可以作為真值來合計。即,CQI是對由移動臺UE測定的SIR(dB值)進行了量化的索引(index),因此CQI 的單位的維數與dB值相當。從而,若將CQI的調整值設為"CQIadjust”,將這兩個CQI設為“CQIwideband, 1 ”以及 "CQIwideband,2”,則CQI調整單元14通過以下的(算式1),對這兩個CQI能夠作為真值來合計。(式1)CQIa^ust =IOloglO 10 10 +10 10 (算式 1)
νJ另外,若將CQI的調整值設為"CQIadjust”,將這兩個CQI設為"CQIwideband,/'以及 "CQIwideban,2”,則 CQI 調整單元 14 能夠通過算式"CQIadjust = CQIwidebanda, +CQIwideband,/,對該兩個CQI作為dB值來合計。此外,當由秩控制單元17決定的秩為“2”的情況下,CQI調整單元14通過對由CQI 接收單元11接收到的兩個CQI的平均值加上規定偏移值,也能夠計算CQI的調整值。另外,CQI調整單元14可以作為dB值來計算該CQI的平均值,也可以作為真值來計算該CQI的平均值。具體來說,若將CQI的調整值設為"CQIadjust”,將這兩個CQI設為"CQIwideband,/'以及"CQIwideband,2”,則CQI調整單元14通過以下的(算式幻,對這兩個CQI能夠作為真值來計算該CQI的平均值。(式2)
權利要求
1.一種無線基站,能夠利用MIMO方式,對移動臺同時發送發送流數自適應可變的第1 下行信號以及發送流數固定為1的第2下行信號,其特征在于,所述無線基站包括接收質量接收單元,接收由所述移動臺發送的用于表示所述第1下行信號的接收質量的信息;接收質量調整單元,基于所述第1下行信號的流數,計算用于表示所述接收質量的信息的調整值;以及處理單元,基于所計算的調整值,進行對于所述第2下行信號的自適應調制解調處理以及發送功率控制處理。
2.如權利要求1所述的無線基站,其特征在于,當所述第1下行信號的流數為多個的情況下,所述接收質量調整單元選擇所接收到的用于表示所述接收質量的信息中最大或者最小的信息的其中一個作為所述調整值。
3.如權利要求1所述的無線基站,其特征在于,當所述第1下行信號的流數為多個的情況下,所述接收質量調整單元通過合計所接收到的用于表示所述接收質量的信息,從而計算出所述調整值。
4.如權利要求1所述的無線基站,其特征在于,當所述第1下行信號的流數為多個的情況下,所述接收質量調整單元通過對接收到的用于表示所述接收質量的信息進行平均,從而計算出所述調整值。
5.如權利要求1所述的無線基站,其特征在于,當所述第1下行信號的流數為多個的情況下,所述接收質量調整單元通過對接收到的用于表示所述接收質量的信息中的其中一個加上規定偏移值,從而計算出所述調整值。
6.如權利要求1所述的無線基站,其特征在于,當所述第1下行信號的流數為多個的情況下,所述接收質量調整單元通過對接收到的用于表示所述接收質量的信息的合計值加上規定偏移值,從而計算出所述調整值。
7.如權利要求1所述的無線基站,其特征在于,當所述第1下行信號的流數為多個的情況下,所述接收質量調整單元通過對接收到的用于表示所述接收質量的信息的平均值加上規定偏移值,從而計算出所述調整值。
8.如權利要求1至7的任一項所述的無線基站,其特征在于,所述第1下行信號是經由物理下行共享信道在系統頻帶整體中發送的下行參考信號。
9.如權利要求1至8的任一項所述的無線基站,其特征在于,所述第2下行信號是經由物理下行控制信道而發送的下行控制信號、經由物理HARQ指示符信道而發送的送達確認信號、經由物理控制格式指示符信道而發送的控制格式信號、 或經由物理下行共享信道而發送的應用半持續調度時的下行數據信號中的至少一個。
全文摘要
本發明的無線基站(eNB)是能夠利用MIMO方式,對移動臺同時發送發送流數自適應可變的第1下行信號以及發送流數固定為1的第2下行信號的無線基站,所述無線基站包括接收質量接收單元,接收由所述移動臺發送的用于表示所述第1下行信號的接收質量的信息;接收質量調整單元,基于所述第1下行信號的流數,計算用于表示所述接收質量的信息的調整值;以及處理單元,基于所計算的調整值,進行對于所述第2下行信號的自適應調制解調處理以及發送功率控制處理。
文檔編號H04L1/00GK102349326SQ20108001122
公開日2012年2月8日 申請日期2010年3月3日 優先權日2009年3月9日
發明者大久保尚人, 岸山祥久, 石井啟之 申請人:株式會社Ntt都科摩
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