用于确定链路自适应参数的节点和方法

文档序号:9204629阅读:357来源:国知局
用于确定链路自适应参数的节点和方法
【技术领域】
[0001] 本公开内容设及链路自适应,并且更具体地说,设及胜过为无线装置确定链路自 适应参数的无线电网络节点和方法。
【背景技术】
[0002] 长期演进(LTC)是在第S代合作伙伴项目(3GP巧内开发的改进通用移动电信系 统扣MT巧标准的第四代移动通信技术标准,W应对在诸如更高数据率、改进的效率及降低 的成本方面的将来要求。通用地面无线电接入网络扣TRAN)是UMTS的无线电接入网络,并 且演进UTRAN巧-UTRAN)是LTE系统的无线电接入网络。在E-UTRAN中,用户设备(肥)W 无线方式连接到通常称为演进NodeB(eNodeB)的无线电基站(RB巧。RBS是用于能够将无 线电信号传送到UE和接收UE传送的信号的无线电网络节点的通用术语。
[0003] 图1示出在LTE系统中的常规无线电接入网络。带有传送点101的eNodeB100 服务于位于也称为小区105的eNodeB的服务地理区域内的肥103。eNodeB100管理其小 区105中的无线电资源,并且直接连接到CN(未示出)。NodeB100也经X2接口连接到带 有服务于另一小区155的传送点151的相邻eNodeB150。
[0004] 无线电资源管理(RRM)在如何使用无线通信系统中资源方面起着重要作用。具体 而言,无线通信系统中的RRM技术具有高重要性,该是因为它们对如何有效使用系统影响 很大。两个RRM功能性调度和链路自适应(LA)对资源分配起到核屯、作用,并且对系统性能 有着重要影响。该两个RRM功能性在一起紧密地工作。调度将频谱(即,可用频率资源)的 某些部分在某个时间内分配到某个肥。LA计算在考虑到操作信道条件、传送功率和正确接 收的所需概率的情况下,在频率资源的调度部分中可传送的比特数。LA因此是调制、编码和 其它信号和协议参数与诸如路径损耗和由于来自其它传送器的信号造成的干扰等无线电 链路上条件的匹配。
[0005] 调度和LAW单独优化在每个小区中频率资源利用的方式使用。其它RRM功能性 促进在不同小区之间的协调,并且也对良好的无线通信系统性能十分重要。例如,有尝试减 轻和协调在不同小区之间干扰的方案,通常称为小区间干扰协调(ICIC)方案。ICIC方案一 般通过利用反馈和在相邻无线电基站之间的交换信息,尝试协调在小区之间生成的小区间 干扰,W便生成的干扰的影响变得较不具有害性。ICIC方案通常在比调度和LA更慢的基础 上工作W便减轻由需要用于ICIC的额外信息交换、信令和处理产生的增大开销和复杂性。
[0006] 常规调度和LA中主要操作原则是在考虑到频率资源分配的情况下传送尽可能多 数据比特,或者换而言之,在考虑到要传送的一定量的数据比特的情况下查找最小可能频 率资源分配。同时,应满足在操作信道条件下正确接收的某个概率。用于正确接收的概率 的常用准则是误块率炬LER)目标。
[0007] LA要求在传送器的信道状态信息。该能够在时分双工系统中通过假设从传送器到 接收器的信道与从接收器到传送器的信道大约相同而获得。备选,也能够在接收器直接测 量,并且向传送器反馈该信道知识。LA通过利用在传送器存在的信道状态信息,改进传送的 速率和/或误码率。
[000引信道质量的指示符(CQI)是无线信道的通信质量的指示符。CQI能够是指示用于 给定信道的信道质量的量度的值。一般情况下,CQI的高值指示带有高质量的信道,且反之 亦然。通过利用性能度量,如用于信道的信噪比(SNR)、信号干扰噪声比(SINR)和信噪失真 比(SNDR),能够计算用于信道的CQI。能够为给定信道测量该些值和其它值并且随后可使 用该些值和其它值W确定用于信道的CQI。
[0009] 在无线网络中已长时间采用基于肥进行并且向RBS报告的CQI测量的LA。然而, 由于在反馈定时与调度定时之间的延迟,RBS要使用"旧"测量结果估计CQI,预测信道质 量,并且判定LA参数,如用于肥传送的下一调度的机会的调制和编码方案(MC巧。
[0010] 此外,由于信道质量预测误差始终存在,例如,由于快速信道变化和CQI估计误 差,LA准确度可受损。该可最终导致更低的吞吐量。下文描述改进LA质量的两种常规方 法。
[0011] 分方豕1^似心心..化LA是网络侧上改进的LA机制。来自混合自动请求重发 (HAR曲过程的确认/否定确认(ACK/NACK)反馈用于帮助MCS判定。通过给定MCS传送的 分组由肥成功收到时,即,RBS收到与分组相关联的ACK时,信道质量预测增大了一小步长。 另一方面,如果RBS收到与分组相关联的NACK,该表示分组未由肥成功收到,则信道质量预 测降低一大步长。通过调谐步长大小,能够将BL邸保持在给定级别,例如,10%,并且能够优 化吞吐量。信道质量预测调谐是累加的。化LA机制能够根据W下所示W公式表示: SINROLLA=CQIo;rg-Step_acc(1) 其中,SINROLLA表示化LA调整的信道质量指示符。从原CQICQIorg推断累加步长Step_acc,W获得SINR0LLA。可过滤CQIorg。
[0012] 方场7属式Z廣盛在ICIC的范围中的协调式调度允许实现减轻小区间干扰的影响 的另一种方式。eNodeB可共享包括传送功率电平的调度信息,W便基于其调整CQIW在LA 中使用。
[0013] 然而,如下文将描述的一样,即使采用化LA和协调式调度,蜂窝网络中LA的准确 度也能够受意外的小区间干扰变化及自己的信号变化严重损害。
[0014] 为保持一定的服务质量,对于无线系统,0LLA必须是保守的。在化LA的典型配置 中,增大步长配置成是降低步长的1/10。该样,能够实现10%BLERW均衡下行链路吞吐量 和传送延迟。因此,可捕捉时间域中急剧SINR降低,使得更低信道质量预测用于确保成功 传送的安全。然而,由于在增大与降低步长之间大小差别,不能够如SINR降低般快速地捕 捉时间域中的急剧SINR增大。
[0015] 意外小区间干扰变化造成的SINR变化能够是由于S个原因:由于干扰小区中传 送功率的变化造成的干扰小区信号的变化、由于慢速衰落造成的干扰小区信号的变化或由 于快速衰落造成的干扰小区信号的变化。由自己小区信号变化造成的SINR变化能够是由 于快速衰落或快速衰落。
[0016] 快速衰落变化可通过时间域过滤来减轻。通过使用经协调式调度从干扰邻居收到 的信息,能够预测由于干扰小区中传送功率的变化造成的SINR变化。然而,通过当前LA方 法,不可能预测慢衰落的快速变化,该可W是在UE快速移动时的情况。
[0017] 图2示出由于肥203由车辆中的用户使用,而车辆在快速通过阻碍来自传送点 201的信号路径的建筑物202,并且因此在从区域A到区域BW及从区域B到区域C时形成 慢衰落的快速变化的对于UE203存在慢衰落的快速变化时的示例情形。区域B是由建筑 物202遮蔽的区域。如果假设传送点202对应于托管肥的服务小区的eNodeB,则在汽车从 区域A移到区域B时,例如测量为SINR的无线电信道质量急剧下降。由于肥在快速移动, 因此,存在在下一CQI报告更新到达前,发生SINR下降的高概率。如果使用根据上述公式 [1]的化LA机制,则将通过大的累加步长Step_acc降低信道质量预测估计SINR0LLA,W便 使SINR0LLA适应真正的信道质量。然而,在SINR再次增大时,Step_acc将不立刻重置,该 是因为eNodeB不知道St^_acc是用于补偿信道质量变化还是信道估计误差。在W后基于 新CQI报告更新原CQICQIorg时,肥可已经在区域C中,并且降低的Step_acc导致比它 应具有的吞吐量更低的调度的吞吐量。
[0018] 如果假设在图2中的传送点对应于托管小区的eNodeB,而该小区是干扰肥203的 小区,则在肥从区域A移到区域B时干扰降低。肥将使用Step_acc减轻干扰变化。然而, 对于每个收到的ACK,信道质量预测增大一小步长。化LA机制要求来自肥的大量ACKW确 保空中接口和信道确实已变得更佳。因此,SINR0LLA的修改可消耗相当长的时间。
[0019] 即使在传送点201传送干扰小区时,用于与干扰小区相关联的肥的路径损耗值也 不像在图2中一样变化,由于来自干扰小区的下行链路传送在时间域中改变,仍可存在干 扰的变化。干扰可因此随着时间的变化不时出现。类似于上面图2中所述情形,0LLA可能 未能准确地捕捉此变化。

【发明内容】

[0020] 因此,一个目的是解决上述至少一些问题,并且通过将自己小区的信号变化及小 区间干扰变化考虑在内,改进CQI估计。此目的和其它目的通过根据独立权利要求项的方 法和无线电网络节点及根据从属权利要求项的实施例而得W实现。
[0021] 根据实施例的第一方面,提供了一种用于为无线装置确定LA参数的方法。方法在 无线通信系统的第一无线电网络节点中执行。第一无线电网络节点托管服务于无线装置的 第一
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