WO2013034115A1 - 多节点协作传输的方法和装置 - Google Patents
多节点协作传输的方法和装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2013034115A1 WO2013034115A1 PCT/CN2012/081208 CN2012081208W WO2013034115A1 WO 2013034115 A1 WO2013034115 A1 WO 2013034115A1 CN 2012081208 W CN2012081208 W CN 2012081208W WO 2013034115 A1 WO2013034115 A1 WO 2013034115A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- node
- user equipment
- information
- channel state
- indication information
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0058—Allocation criteria
- H04L5/0073—Allocation arrangements that take into account other cell interferences
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/022—Site diversity; Macro-diversity
- H04B7/024—Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0615—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
- H04B7/0619—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
- H04B7/0621—Feedback content
- H04B7/0626—Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0032—Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/08—Testing, supervising or monitoring using real traffic
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/54—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
Definitions
- the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and apparatus for multi-node cooperative transmission. Background technique
- Heterogeneous Network a macro site and a microsite can be deployed at the same time.
- the coverage of the macro site is called a macro cell
- the coverage of the microsite is called a micro cell.
- the same time-frequency resource is covered at all sites.
- the range is multiplexed to provide gain from cell splitting and resource multiplexing.
- the inter-cells will interfere with each other, and the interference will seriously affect the receiving channel quality of some user equipments (User Equipment, UE).
- User Equipment User Equipment
- the throughput of the UE is related to the quality of the received channel of the UE. Therefore, how to optimize the throughput of the system is a problem to be solved.
- ABS almost blank subframe
- CRE cell range extension
- the flexibility is poor, and it is impossible to target different scheduling targets, that is, different scenarios or requirements, for example, a scenario or demand that preferentially increases the throughput of the UE served by the macro node, and preferentially increases the micro
- the scenario or demand of the throughput of the UE served by the node, and the communication system is flexibly adjusted.
- a main object of an embodiment of the present invention is to provide a multi-node cooperative transmission method and device And the system, the communication system can be flexibly adjusted according to different scheduling goals.
- a method for multi-node cooperative transmission includes:
- the user equipment acquires channel state indication information of each collaboration node
- a method for multi-node cooperative transmission includes:
- a user equipment including:
- An acquiring unit configured to acquire channel state indication information of each collaboration node
- a feedback unit configured to feed back, to the base station, all information or part of the obtained channel state indication information, so that each coordinated node serves the user equipment and/or each collaboration node according to the fed back channel state indication information.
- Other user equipments are scheduled;
- a receiving unit configured to: if the user equipment is scheduled, receive a scheduling result notification sent by the base station Information, and
- a base station comprising:
- a receiving unit configured to receive channel state indication information of the cooperation node that is fed back by the user equipment
- a scheduling unit configured to schedule, according to the feedback channel state indication information, the user equipment and/or other user equipments served by each collaboration node ;
- a sending unit configured to send, according to the result of the scheduling, scheduling result notification information to the scheduled user equipment
- the multi-node cooperative transmission method, the UE, and the base station provided by the embodiments of the present invention adopt a manner in which multiple nodes cooperate to provide services, and the UE feeds back CSI information, and each coordinated node serves the UE and/or each coordinated node.
- the other UEs perform scheduling.
- the UE may feed back channel state indication information required to reach the scheduling target, so that the base station implements scheduling to reach the scheduling target, and on the other hand, uses multi-node cooperation to provide services for the UE.
- data may be transmitted by the different cooperative nodes for the UE in a certain period of time. Therefore, each collaboration node can perform scheduling according to the requirements of the desired scheduling target, selectively serving each UE in the system, thereby communicating
- the system is flexibly adjusted to achieve the goal of flexibly optimizing wireless communication performance.
- FIG. 1 is a flowchart of a method for multi-node cooperative transmission according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a flowchart of a method for multi-node cooperative transmission according to an embodiment of the present invention
- FIG. 4 is a flowchart of a multi-node cooperative transmission method according to an embodiment of the present invention
- FIG. 5 is a flowchart of a method for multi-node cooperative transmission according to an embodiment of the present invention
- FIG. 6 is a structural block diagram of a UE according to an embodiment of the present invention
- FIG. 7 is a structural block diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a structural block diagram of a UE according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 9 is a structural block diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a structural block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is a structural block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a structural block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention. detailed description
- the applied wireless network communication system may be a homogeneous or heterogeneous system.
- the wireless network communication system includes a plurality of nodes and a UE, where the nodes include but are not limited to a cell, a base station, a remote radio head, and a remote radio frequency. Unit, cell set or node set, etc.
- Each UE can be served by at least one node, that is, data is directly or indirectly transmitted by at least one node, wherein the node directly transmitting data for the UE means that the data of the UE is sent by the node, the node Indirect transmission of data for the UE means that the data of the UE is not sent by the node, but the data transmission of the node may provide assistance for the data transmission of the UE.
- at least one node that can serve each UE is referred to as a cooperative node, where a node that transmits physical layer broadcast information for the UE in the cooperative node is referred to as a primary node of the UE, or a cooperative node is used.
- the node that transmits the physical layer downlink control information for the UE is called the primary node of the UE.
- the cooperative node may be preset, and is at least one node fixed in the wireless network communication system, or may be a master node.
- the UE selected and notified to the UE may also be selected by the UE.
- the cooperative nodes selected by the foregoing two methods may be fixed, or may be changed in real time according to actual conditions such as the network status of each node. Not limited.
- an embodiment of the present invention provides a method for multi-node cooperative transmission, which is based on a UE, and includes the following steps:
- the UE acquires a CSI (Channel Status Indicator) information of each coordinated node.
- CSI Channel Status Indicator
- the CSI information includes various channel state information, such as a channel quality indicator.
- CQI Channel Quality Indicator
- the UE feeds back all information or partial information in the acquired CSI information to a base station, so that each coordinated node performs scheduling on the UE and/or other UEs served by each coordinated node according to the fed back CSI information.
- the base station that receives the CSI information fed back by the UE is a base station corresponding to the primary node of the UE, and the UE may forward the CSI information of other coordinated nodes to other collaborations by using the primary node base station thereof.
- the UE may feed back all the information in the CSI information that is obtained in the step 101 to the base station, and the base station determines which CSI information to use, and the UE may also perform initial selection, in step 101.
- the partial information in the obtained CSI information is fed back to the base station.
- the UE may perform initial selection according to the indication of the base station or a predetermined rule, and only feed back the selected CSI information, for example, only feedback the channel required for the scheduling purpose. status information.
- the resource identifier and/or the node identifier corresponding to the feedback CSI information may be implicit feedback, that is, implicit in feedback.
- the CSI information in a certain field is the CSI information of the resource corresponding to the field by using the correspondence between the field of the preset CSI information and the resource.
- the resource identifier corresponding to the fed back CSI information, or the resource identifier and the node identifier may also be explicitly fed back, and the UE directly informs the base station that the multi-node cooperative transmission method of the present invention may further include:
- the UE feeds back, to the base station, at least one of a resource identifier and a node identifier corresponding to the fed back CSI information.
- the node identifier is an identifier of the node or an identifier of a cell to which the node belongs; when the collaboration node is a cell set or a node set, the node identifier is The identifier of the set of nodes or the identity of the set of cells to which the node belongs.
- the method for multi-node cooperative transmission in this embodiment further includes:
- the UE receives scheduling result notification information sent by a base station.
- a cooperative node transmitting physical layer broadcast information or physical layer downlink control information, that is, a master node, for the U E, and at least one cooperative node transmits data for the UE.
- the base station that sends the scheduling result notification information is the base station corresponding to the primary node of the UE after the scheduling of each coordinated node, and the base station may be the same as the base station that receives the CSI information before scheduling, or different.
- the scheduling result notification message includes, but is not limited to, one or more of a node identifier, a time-frequency resource location, a scrambling code information, and demodulation pilot related information of a cooperative node that transmits data for the UE.
- the UE receives, according to the scheduling result notification information, data transmitted by a base station corresponding to a coordinated node served by the UE.
- the multi-node cooperative transmission method, the UE, and the base station provided by the embodiment of the present invention use a manner in which multiple nodes cooperate to provide a service, and the UE feeds back CSI information, and each coordinated node performs scheduling on the UE and/or other UEs served by each coordinated node.
- the UE may feed back the CSI information required to reach the scheduling target, so that the base station implements scheduling to reach the scheduling target, and on the other hand, uses multi-node cooperation to provide services for the UE.
- the UE for the UE, During a period of time, different cooperative nodes may separately transmit data for the UE. Therefore, each cooperative node can perform scheduling according to the requirements of the desired scheduling target, selectively serve the UE in the system, thereby flexibly adjusting the communication system to achieve flexible optimization.
- the acquiring the CSI information of each coordinated node by the UE in step 101 specifically includes: the UE measuring a channel state of each coordinated node;
- the UE acquires CSI information of each coordinated node according to the measured channel state.
- the channel state includes interference, signal to noise ratio, channel capacity or channel throughput, and the like.
- the UE first measures the interference or signal to noise ratio of each coordinated node, and then calculates the CQI information of each coordinated node according to the measured interference or signal to noise ratio.
- the acquiring, by the UE, the CSI information of each collaboration node in the step 101 includes:
- the UE measures a channel state of each coordinated node, and performs interference compensation on the measured channel state
- the UE acquires CSI information of each coordinated node according to the channel state after performing interference compensation.
- the channel state after interference compensation can be made closer to the real channel state, and the accuracy of the CSI information is effectively improved.
- the step of measuring the channel state of each coordinated node by the UE and performing interference compensation on the measured channel state is specifically described.
- step 102 specifically includes:
- the UE measures interference on a first type of resource unit (RE, Resource Element).
- RE Resource Element
- the first type of RE is the same as the interference reference signal position of the cooperative node to be measured.
- the cooperative node to be measured is a cooperative node of a channel state to be measured.
- the interference reference signal refers to a reference signal used for interference measurement, and specifically may be a CRS (Cell-specific Reference Signal), and a channel state information reference signal (CSI-RS, Channel State Information - Reference Signal) ), etc., there is no limit here. 1022.
- the UE acquires a location of a second type of RE.
- the second type of RE is part or all of the REs other than the first type of RE.
- the second type of RE is an RE that is strongly interfered by other cooperative nodes or an RE whose absolute value of the difference between the interference strength and the interference strength of the first type of RE is greater than a certain threshold.
- the cooperative node of the strong interference is at least one node that receives a power value greater than the received power value of the other coordinated node, for example, the reference signal receiving, in all the cooperative nodes except the cooperative node to be measured.
- the power RSRP (Reference Signal Received Power) value is greater than at least one node of the RSRP value of the other coordinated node.
- the manner in which the UE acquires the location of the second type of RE includes:
- the UE may determine, by using a node identifier of the cooperative node of the strong interference, a Cell ID, and a Cell ID of the access point to be measured, a CRS (Cell-specific Reference Signal) of the cooperative node of the strong interference. Whether the location of the RE is the same as the location of the RE of the CRS to be measured by the coordinating node to be measured, and if not, the location of the RE of the CRS of the strongly interfered cooperative node is the location of the RE that the UE is strongly interfered with, that is, the second type The location of the RE.
- a CRS Cell-specific Reference Signal
- the UE may obtain a physical downlink control channel PDCCH (Physical Downlink Control Channel) of the cooperative node to be measured by demodulating a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) of the strong interference access point or a method of accessing the base station port.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
- the cooperative node of the strong interference transmits the PDCCH
- the location of the RE to be measured by the cooperative node that does not transmit the PDCCH is the location of the RE that the UE is strongly interfered with, that is, the location of the second type of RE.
- the UE may directly obtain the second type of RE by receiving the notification of the base station. s position.
- the UE measures interference on the second type of RE.
- the UE obtains equivalent interference according to interference on the first type of RE and interference on the second type of RE.
- the UE may perform weighted averaging on the interference on the first type of RE and the interference on the second type of RE to obtain equivalent interference.
- the UE acquires the CQI of the cooperative node to be measured
- the interference measured on the first type of RE is 10
- the interference measured on the second type of RE is II
- the weighted average of 10 and II is obtained to obtain the equivalent interference I.
- CQI is obtained. among them:
- a, b is a weighting factor, which may be a fixed value, or is notified to the UE by the primary node base station, or the UE calculates the number and power of the REs that cause strong interference according to the cooperative node of the strong interference.
- the UE calculates the weighting factor according to the number and power of CRS:
- P_CRS is the average power of CRS
- P_PDSCH is the average power of PDSCH (PDSCH Physical Downlink Shared Channel)
- N_CRS is the number of REs of CRS
- the UE may obtain the equivalent interference according to the interference on the first type of RE and the interference on the second type of RE by using other calculation methods, which is not limited by the present invention.
- the UE After obtaining the equivalent interference, the UE acquires the CQI information of each coordinated node according to the equivalent interference, and effectively improves the accuracy of the CQI information of each coordinated node.
- the UE can also measure each association.
- the CQI is obtained by the signal-to-noise ratio calculation.
- step 102 may specifically include:
- the UE measures a signal to noise ratio on the first type of RE.
- the UE acquires a location of the second type of RE.
- the UE measures a signal to noise ratio on the second type of RE.
- the first type of RE the second type of RE, and how to obtain the location of the second type of RE, please refer to the foregoing method, and details are not described here.
- the UE obtains an equivalent signal to noise ratio according to a signal to noise ratio on the first type of RE and a signal to noise ratio on the second type of RE.
- the UE may obtain an equivalent signal to noise ratio by weighted averaging, or obtain a signal to noise ratio (SNR) mapping on the first type of RE and a signal to noise ratio on the second type of RE to obtain a signal to noise ratio mapping.
- SNR signal to noise ratio
- Effective signal-to-noise ratio, wherein, the mapping method may be an exponential effective SNR mapping (EESM) and a mutual information effective SINR mapping (MI-ESM), etc.
- EESM exponential effective SNR mapping
- MI-ESM mutual information effective SINR mapping
- the UE After obtaining the equivalent signal to noise ratio, the UE obtains the CQI information of each coordinated node according to the equivalent signal to noise ratio, and effectively improves the accuracy of the CQI information of each coordinated node.
- the UE may further measure a signal to noise ratio on the first type of RE, and then adjust signaling signaling delta_SNR according to a signal to noise ratio received from the base station, on the first type of RE.
- the signal-to-noise ratio is adjusted to obtain an equivalent signal-to-noise ratio, and the CQI information is obtained.
- the delta_SNR may be configured by the base station according to the RE number and power of the CRS, PDCCH, and PDSCH of the strong interference access point.
- the signal to noise ratio adjustment signaling when the UE measures each coordinated node may be the same or different, and the signal to noise ratio adjustment signaling received by the UE may have one or more, where each signal to noise ratio adjustment signaling and one Or multiple collaboration nodes correspond.
- the primary node base station of the UE may pass The method for determining whether the UE performs interference compensation, that is, before the UE acquires the CSI information of each coordinated node, the method for the multi-node cooperative transmission of the present invention further includes:
- the UE receives the measurement indication information sent by the base station, and the measurement indication information is used to indicate whether the U E performs interference compensation on the measured channel state.
- the UE can determine, according to the indication information, whether to perform interference compensation on the measured channel state.
- the measurement indication information may be sent by the high layer signaling or the physical layer dynamic signaling.
- the measurement indication information may be sent by the UE dedicated high layer signaling or by the PDCCH carrying the feedback trigger signaling. It should be noted that the measurement indication information when the UE measures each collaboration node may be the same or different, and the measurement indication information received by the UE may have one or more, where each measurement indication information corresponds to one or more collaboration nodes.
- the UE may perform interference compensation on all measured channel states, or may perform interference compensation only on the measured partial channel states, and the partial channel state in which the interference compensation is performed may be predefined, or may be notified by the base station.
- the method before the acquiring the CSI information of each coordinated node by the UE, the method further includes: receiving, by the UE, interference compensation resource information sent by the base station, the interference compensation resource The information is used to indicate the resource location of the UE to perform interference compensation or the indication information of the interfering node, where the interfering node indication information indicates a cooperative node that needs to perform interference compensation, and after measuring the channel state of each coordinated node, the UE will compensate according to the interference.
- the resource information performs interference compensation on the measured channel state of the resource or the coordinated node indicated by the interference compensation resource information, and the channel state will not be compensated for other channel states.
- the interfering node indication information indicates that the first cooperating node needs to perform interference compensation
- the UE performs interference compensation on the measured channel state of the first cooperating node according to the interfering node indication information.
- the UE may use all of the CSI information acquired in step 101. The information is fed back to the base station, and the base station determines which CSI information is used. The UE may also perform initial selection, and feed back part of the information in the CSI information obtained in step 101 to the base station.
- the method for multi-node cooperative transmission of the present invention further includes the following steps:
- the UE determines that the selection reference parameter is 0 or a predefined value for the cooperation node that does not have the corresponding selection reference parameter;
- the UE has five cooperative nodes
- the base station may send five selection reference parameters to the UE, corresponding to the five coordinated nodes, that is, each cooperative node has its own selection reference parameter, and the base station further
- the three selection reference parameters may be sent to the UE, corresponding to three of the five cooperation nodes, and the UE will consider that the selection reference parameters of the other two of the five nodes are 0. , or a predefined value.
- the method for multi-node cooperative transmission of the present invention further includes:
- the UE selects, according to the selection reference parameter, CSI information that needs to be fed back to the base station in the acquired CSI information of each coordinated node;
- step 102 the UE feeds back the selected CSI information to the base station.
- the method of the embodiment of the present invention further includes:
- the UE feeds back, to the base station, at least one of a resource identifier and a node identifier corresponding to each selected CSI information.
- the reference parameter is selected as a reference parameter for the UE to select the serving node on different resources, or is referred to as a reference offset.
- the reference parameter is selected.
- the UE is configured to select information that is fed back to the base station for the CSI information of the different cooperative nodes on the same resource in the acquired CSI information, specifically, so that the UE acquires each
- the CSIs of the one or more coordinated nodes are selected in the CSI information on the same time-frequency resource block, and the nodes corresponding to the CSIs fed back on the time-frequency resource blocks may be the same or different.
- the selection reference parameter is a generalized concept, which may be a reference offset of different parameters, corresponding to the channel state measured by the UE.
- the measured channel state is: signal to noise ratio, channel capacity.
- the selection reference parameter is corresponding to a signal to noise ratio reference parameter, a channel capacity reference parameter or a channel throughput reference parameter.
- the selection reference parameter may be a CQI reference parameter, a signal to noise ratio reference parameter, a channel capacity reference parameter, or a channel throughput reference parameter, preferably a CQI reference parameter or a signal to noise ratio reference parameter, and may of course be other parameters. Reference bias.
- the selection reference parameter may be independently sent or jointly sent by the cell-specific high-layer signaling or the UE-specific high-layer signaling or the physical layer dynamic signaling.
- the selection reference parameter may be sent by any one of the following methods:
- the selection reference parameter received from the base station is based on a selection reference parameter sent by the node-specific high-layer signaling and a selection reference sent by the UE-specific high-layer signaling.
- the parameter is obtained, for example, the selection reference parameter is equal to the selection reference parameter sent by the node-specific high-layer signaling plus the selective node-specific high-level signaling and the PDCCH jointly transmitted by the UE-specific high-layer signaling, where the receiving from the base station is received.
- selection reference parameter is obtained, for example, the selection reference parameter is equal to the selection reference parameter sent by the node-specific high-layer signaling plus the selection reference parameter sent by the PDCCH;
- the selection reference parameter received from the base station is obtained according to the selection reference parameter sent by the UE-specific high-layer signaling and the selection reference parameter sent by the PDCCH, for example, the selection reference parameter is equal to the UE.
- the node-specific high-layer signaling, the UE-specific high-layer signaling, and the PDCCH are jointly sent, where the selection reference parameter received from the base station is sent by the UE-specific high-layer signaling according to the selection reference parameter sent by the node-specific high-layer signaling.
- Selecting a reference parameter and a selection reference parameter sent by the PDCCH for example, selecting a reference parameter equal to a selection reference parameter sent by the node-specific high-layer signaling plus a selection reference parameter sent by the UE-specific high-layer signaling plus sending by the PDCCH Select the reference parameter.
- the acquiring, by the UE, the CSI information of each collaboration node includes:
- the UE measures a channel state of each coordinated node
- the UE acquires CSI information according to the measured channel state
- the UE selects the CSI information that needs to be fed back to the base station in the obtained CSI information of each coordinated node according to the selection reference parameter, and includes the following steps:
- the UE respectively obtains a sum of channel state information of each collaboration node and a selection reference parameter corresponding to each collaboration node respectively;
- the UE sorts the sum of channel state information and selection reference parameters of each coordinated node
- the UE selects the CSI information of the one or more coordinated nodes as the CSI information that needs to be fed back according to the result of the sorting, and the sum of the channel state information of the selected coordinated node and the selected reference parameter is greater than the unselected Channel state information and selection reference of cooperative nodes The sum of the parameters.
- the UE when the UE acquires CSI information, the UE performs interference compensation. At this time, when the feedback information is selected, the used channel state is the channel state after interference compensation.
- CQI-bias selection reference parameters
- the UE acquires the CSIs of the three cooperative nodes of Node 1, Node 2, and Node 3 on each subband, in the process of acquiring the CSI of each coordinated node on each subband.
- the UE measures the signal-to-noise ratio SINR of each coordinated node on each sub-band, and the UE receives the signal-to-noise ratio CQI-bias of each coordinated node from the base station, and the signal-to-noise ratio CQI-bias corresponding to the node 1 is 1 , the signal-to-noise ratio CQI-bias corresponding to node 2 is 1.5, and the signal-to-noise ratio CQI-bias3 corresponding to node 3 is 2.
- the UE selects only one node's CSI for feedback on each sub-band, on sub-band 1
- the sum of the signal-to-noise ratio SINR of node 1 and the signal-to-noise ratio CQI-bias is 13
- the sum of the signal-to-noise ratio SINR of node 2 and the signal-to-noise ratio CQI-bias is 11.5
- the signal-to-noise ratio SINR and signal-to-noise ratio of node 3 The sum of CQI-bias is 11, therefore, the UE selects the CSI information of the feedback node 1 on the subband 1, and the other subbands select the same.
- the UE acquires CSI information of at least one coordinated cell for the same resource, and the CSI information that the UE feeds back to the same resource may be CSI information of one or multiple coordinated cells, For the same resource, the CSI information of several coordinated cells may be predefined according to the CQI-bias, or may be notified by the base station to the UE.
- the method further includes: The UE receives the feedback indication information sent by the base station or obtains the predefined feedback indication information, where the feedback indication information is used to indicate the number of the cooperative nodes or the feedback threshold that the UE needs to feed back the CSI information;
- the UE When the feedback indication information indicates the number of the cooperative nodes that the UE needs to feed back the CSI information, specifically, according to the result of the foregoing sorting, the UE follows the order of the sum of the channel state information and the selection reference parameter from largest to smallest.
- the CSI information of the at least one coordinated node is sequentially selected as the CSI information that needs to be fed back, and the number of the at least one coordinated node is the number indicated by the feedback indication information. For example, when the feedback indication information indicates that the number of cooperative nodes that the UE needs to feed back CSI information is N, for the same resource, the UE will select CSI information of N cooperative nodes according to CQI-bias to perform feedback.
- the UE sequentially selects CSI information of at least one coordinated node according to the result of the sorting according to the sum of the channel state information and the selection reference parameter from large to small.
- the CSI information that is required to be fed back, wherein a difference between a maximum value of a sum of channel state information and a selection reference parameter of all the cooperative nodes and a sum of channel state information and a selection reference parameter of the at least one coordinated node is smaller than the feedback Threshold.
- the UE will select according to CQI-bias
- the UE passes
- the CSI information of the at least one node that is required to be fed back by the CQI-bias may be the sub-band CSI information of the at least one node.
- the present invention is not limited thereto, and at least one node selected by the UE and requiring feedback is required.
- the CSI information may also be broadband CSI information, or include wideband CSI information and sub-band CSI information.
- the UE selects at least one feedback according to CQI-bias selection.
- the UE selects a cooperative node that needs to feed back CSI information according to the CQI-bias, and then calculates a broadband Wideband CSI information for each fed node to perform feedback, and optionally, only feedbacks the CSI information of the node according to the selection.
- the Wideband CSI information is calculated by the CSI information on the subband or the CSI information of the corresponding node on all subbands.
- the UE jointly selects N subband feedback subband CSI information, and feeds back the Wideband CSI information for each fed node;
- the UE selects a cooperative node that needs to feed back CSI information according to the CQI-bias, selects M subband feedback subband CSI information for each feedback node, and feeds back the Wideband CSI information for each fed node;
- the UE may also select a node according to all subbands that do not feed back CSI information, and then feed back the broadband CSI information of the corresponding node, and only feedback one broadband CSI information.
- the CQI-bias is introduced in the process of the feedback of the CSI information by the UE.
- the UE can only feed back some information in the CSI information of each coordinated node, thereby effectively reducing the resource occupancy rate.
- the CQI-bias can enable the base station to flexibly control which CSI information of the coordinated nodes is fed back by the UE, and then schedule the coordinated nodes fed back by the UE as scheduling nodes. That is to say, the base station can control the cooperative node that the UE performs feedback through CQI-bias according to the scheduling target, for example, the requirement of optimizing the throughput, so that the coordinated node that the UE performs feedback has a greater probability.
- the UE in each of the cooperative nodes serves to achieve the scheduling target, thereby achieving the purpose of flexibly optimizing the performance of the wireless communication.
- the base station After the step 102, that is, after the UE feeds back the selected CSI information to the base station, after the coordinated scheduling is performed by each coordinated node, the base station, that is, the master node, can analyze the scheduling result by using the scheduling related information of the interaction between the nodes. In order to determine whether the scheduling result has reached a predefined scheduling target, if not, the CQI-bias according to the UE may be used for feedback selection.
- the predefined scheduling target is adjusted, and there is no limitation here, for example, raising or lowering the said
- the method may further include:
- the UE receives a selection reference parameter that is sent by the base station and is adjusted by the base station.
- the adjusted CQI-bias will be used to select the CSI information that needs to be fed back to the base station.
- the base station adjusts the CQI-bias to control the cooperative node that the UE performs feedback, so that the coordinated node that the UE performs feedback has a greater probability of serving the UE in each coordinated node, thereby achieving the pre-preparation.
- defined scheduling goals for the purpose of flexibly optimizing the performance of wireless communications.
- the pre-defined scheduling target is that the node edge user throughput of the class A node reaches x% of the node edge user throughput of the class B node, wherein the class A node can be a Macro node, and the class B node can be a Pico.
- the node, CQI-bias adjustment method is as follows:
- Each node is independently scheduled, and the primary node of the UE determines that the predefined scheduling target is reached by the information exchanged between the nodes. At this time, the node edge user throughput of the a node (the class A node) is lower than the b node (class B).
- the CQI-bias corresponding to the node a and/or the CQI-bias corresponding to the node b are increased, which is equivalent to increasing the CQI-bias of the node a relative to the node b, thereby
- the UE has a greater probability of feeding back the CSI information of the node b, that is, there is a greater probability that the node b serves the UE of each coordinated node, and conversely, reduces the CQI-bias of the node a relative to the node b, thereby enabling
- the UE has a greater probability of feeding back the CSI information of the node a, that is, there is a greater probability that the node a serves the UE of each coordinated node.
- the information of the inter-cell interaction is used to determine whether the target is reached. If the average cell throughput of the b-cell (B-type cell) is lower than the a-cell (Class A cell) When the average cell throughput is y times, the CQI-bias of the cell a relative to the cell b is reduced, so that the two cell edge users have a greater probability of selecting the cell a to serve; otherwise, the CQI of the cell a relative to the cell b is improved. -bias, so that two cell edge users have a greater probability of selecting cell b for their service.
- the throughput of a certain user can reach a certain threshold as an optimization target, and the optimization target is not achieved, and when the cell a can provide greater throughput than the cell currently serving the user, the CQI-bias of the user can be performed.
- the adjustment such as increasing the CQI-bias of the cell a relative to the current serving cell of the user, is that the cell a has a greater probability of serving the user, so that the throughput of the user increases.
- the primary node of the UE After each coordinated node performs scheduling according to the CSI information sent by the UE and the CSI information sent by other UEs, if the UE is scheduled, the primary node of the UE sends a scheduling result notification message to the UE.
- one or more cooperative nodes may simultaneously send a data downlink physical channel shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) to the UE.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- the base station can indicate the corresponding PDSCH transmission by using multiple downlink control information (DCI), such as a resource block indicating that each node transmits data for the UE, HARQ information, and using a demodulation reference signal.
- DCI downlink control information
- DMRS Demodulation Reference Signal
- the base station can use the indication with multiple codewords.
- the DCI indicates information about a plurality of codewords, and when a plurality of DCIs are simultaneously transmitted to the UE, the UE is notified and the UE is required to detect and receive a plurality of DCIs.
- step 103 specifically includes:
- the cooperation node of the IT may be the same as or different from the cooperation node of the transmission user data;
- the UE receives the downlink control information indicating the data channel transmission, where the downlink control information includes one or more codeword indications, and the multiple codewords included in the downlink control information are used to indicate different cooperation on the same or different carriers.
- the node transmits codeword information of the user data, wherein the node that sends the downlink control information is the same as or different from the node that transmits the user data.
- one or more cooperative nodes may simultaneously send the data information physical downlink shared channel PDSCH to the UE.
- the base station needs to notify the UE to transmit a data channel, that is, a PDSCH node, and/or the UE.
- the demodulation pilot information of the data channel in an embodiment of the present invention, the receiving, by the UE, the scheduling result notification information of the base station, specifically includes:
- the UE receives the node list indication information and/or the extended identifier information that is sent by the base station, where the node list indication information is used to indicate a node that transmits a data channel for the UE, and the extended identifier information is used to indicate the data. Demodulation pilot information for the channel.
- signaling for carrying the node list information and/or the extended identifier information may be added, that is, the transmission indication, and the base station sends the indication by using the transmission indication.
- the node list indication information and/or the extended identification information at this time, the UE receives the node list indication information and/or the extended identification information that the base station transmits by using the transmission indication.
- a dynamic signaling M1 may be added to send the node list indication information
- a dynamic signaling M2 is added to send the node list indication information and the extended identifier information.
- the base station When the base station transmits the node list indication information and/or the extended identifier information by using the transmission indication, the base station needs to indicate, by the high layer signaling, that the transmission indication is the node list indication information and/or the extension identifier information.
- the base station when the base station sends the node list indication information and/or the extended identifier information by using the transmission indication, the base station needs to notify the UE whether the transmission indication is sent, that is,
- the method of the embodiment of the invention further includes:
- the UE receives high layer signaling, and the high layer signaling indicates whether the transmission indication is sent.
- the base station may also multiplex the existing signaling node list indication information and/or the extended identifier information, for example, a carrier indication field (CIF), in which case the UE receives the node list indication information sent by the base station through the CIF. And/or extended identification information.
- the base station sends the node list indication information and/or the extended identifier information through the CIF, the base station needs to notify the UE by using the high layer signaling, where the CIF is the node list indication information and/or the extended identifier information, that is, the method of the embodiment of the present invention is further Includes:
- the user accepts high layer signaling, and the high layer signaling indicates that the carrier indication is node list indication information and/or extended identification information.
- the mapping relationship between the carrier indication signaling or the predefined signaling and the node list indication information and/or the extended identifier information may be through a bitmap or a state map or a bit indicated by the high layer signaling.
- the map map or state map is indicated.
- the signaling of the transmission node list indication information is 3 bits, and a bitmap mapping manner of the foregoing signaling, when the 0th bit is 1, the node indicating the node number 0 is the transmission data channel of the UE.
- a node when the 0th bit is 0, a node indicating that the node number is 0 does not transmit a data channel to the UE; when the first bit is 1, the node indicating the node number 1 is the UE
- the node transmitting the data channel when the first bit is 0, indicates that the node whose node number is 1 does not transmit a node of the data channel to the UE; and so on.
- the node indicating that the node number is 0 is the node that transmits the data channel to the UE, and when the 0th bit is 1, the node indicating that the node number is 0 is not the The node transmitting the data channel by the UE; when the first bit is 0, the node indicating the node number 1 is the node transmitting the data channel of the UE, and when the first bit is 1, the node indicating the node number 1 is not A node that transmits a data channel for the UE; and so on.
- the signaling of the transmission node list indication information is 3 bits, and the signaling value Value may be 0 to 7, as shown in Table 2, a state mapping manner of the foregoing signaling, when the signaling value is 0,
- the node number indicating that the UE transmits a data channel is 0.
- the node number indicating that the UE transmits a data channel is 1, and so on.
- the signaling of the transmission node list indication information and the extended identification information is 3 bits
- the signaling value Value may be 0 to 7, as shown in Table 3, a state mapping manner of the foregoing signaling, when the signaling value When the value is 0, the node number indicating that the UE transmits the data channel is 0, and the extension identifier is 0.
- the signaling value When the signaling value is 1, the node number indicating that the UE transmits the data channel is 1 and the extension identifier is 1. And so on.
- the base station may further send the carrier indication information, the node list indication information, and/or the extended identifier information by using the hybrid indication, that is, the method in this embodiment further includes:
- the base station needs to indicate, by using the high layer signaling, the hybrid indication as the carrier indication information, and the node list indication information and/or the extended identifier information, that is, the method in the embodiment of the present invention further includes:
- the UE receives high layer signaling, and the high layer signaling indicates that the hybrid indication is carrier indication information, and node list indication information and/or extended identification information;
- the base station when the base station sends the carrier indication information and the node list indication information and/or the extended identifier information by using the hybrid indication, the base station needs to notify the UE of the hybrid indication, whether it is sent, that is, the embodiment of the present invention
- the methods also include:
- the UE receives high layer signaling, and the high layer signaling indicates whether the hybrid indication is sent.
- mapping relationship between the hybrid indication and the carrier indication information, and the node list indication information and/or the extended identifier information may be a bitmap map or a state map or a bitmap map or state indicated by high layer signaling high layer signaling. The mapping is indicated.
- the method further includes:
- the user equipment receives multi-node high layer signaling, and the multi-node high layer signaling includes at least one of the following information:
- the UE determines, according to the node list indication information and the multi-node high-layer signaling received by the UE, a node identifier of a node that transmits a data channel of the UE and/or a node that is determined to be a node that transmits a data channel to the UE.
- the multi-node high-level signaling includes a node identifier corresponding to each coordinated node and/or a number of pilot ports corresponding to each coordinated node, a pilot location, and/or a corresponding corresponding to each coordinated node.
- the specific UE determines, according to the node list indication information, the node that the UE transmits the data channel, and then searches for the node identifier and/or the pilot port number, the pilot position, and/or the data channel corresponding to the node of the UE transmission data channel according to the multi-node high-layer signaling. starting point.
- step 104 the UE receives the data transmitted by the base station corresponding to the cooperation node served by the UE according to the scheduling result notification message.
- the node identifier of the primary node serving the UE is used to perform scrambling and demodulation pilot initialization on data transmitted by the base station corresponding to the coordinated node served by the UE, where The UE may perform descrambling and demodulation according to the node identifier of the master node.
- the data transmitted by the base station corresponding to the coordinated node served by the UE may also perform scrambling and demodulation pilot initialization using the node identifier of the node that transmits the data channel for the UE after scheduling.
- the UE may descramble and demodulate according to the node identifier of the node that transmits the data channel for the UE.
- the data transmitted by the base station corresponding to the coordinated node served by the UE may also perform scrambling and demodulation pilot initialization using a predefined node identifier, and the UE performs descrambling and solution according to the predefined node identifier. Tune.
- which node identifier is specifically used for the initialization of the scrambling code and the demodulation pilot may be predefined or may be known by the base station.
- the UE needs to synchronize with a cooperating node that separately transmits the PDSCH, and receives the PDSCH. Specifically, the UE may synchronize with the node that transmits the data channel for the UE according to the scheduling result notification information and the timing offset sent by the base station, and receive data transmitted by the node that transmits the data channel for the UE.
- the UE performs downlink synchronization according to the synchronization channel of the reference cooperation node, and the base station notifies the UE of the timing offset corresponding to each non-reference cooperation node, and the UE performs the right and wrong according to the associated timing deviation and the downlink synchronization with the reference cooperation node.
- the collaboration node for synchronization.
- the timing offset is based on the non-reference cooperation node and the reference cooperation node Deviation between the synchronization, and the deviation of the UE uplink signal from the non-reference cooperation node and the reference cooperation node; wherein the reference cooperation node may be the master node or another cooperation node, and if it is another cooperation node, the master node base station may specify the reference
- the cooperating node notifies the UE or selects the reference cooperating node by the UE and feeds back to the base node.
- the UE may further perform downlink synchronization according to the scheduling result notification information and according to synchronization information obtained from a synchronization channel of each node that transmits a data channel of the UE, and receive a data channel for the UE.
- the data transmitted by the node may be performed according to the scheduling result notification information and according to synchronization information obtained from a synchronization channel of each node that transmits a data channel of the UE, and receive a data channel for the UE. The data transmitted by the node.
- the node identifier in the embodiment of the present invention is an identifier of the node or an identifier of a cell to which the node belongs;
- the node identifier in the embodiment of the present invention is an identifier of the node set or an identifier of the cell set to which the node belongs.
- the embodiment of the present invention further provides a method for multi-node cooperative transmission.
- the UE-based collaboration node as shown in FIG. 4, includes:
- the CSI information includes various channel state information, for example, a channel quality indicator CQI (Channel Quality Indicator) information, a signal to noise ratio, a channel feature vector, a channel capacity, or a channel throughput.
- CQI Channel Quality Indicator
- the CSI information fed back by the UE may be CSI information of all the cooperative nodes acquired by the UE or CSI information of some coordinated nodes.
- the CSI information fed back by the UE performs interference compensation, and therefore, can indicate a closer to the real channel state, and effectively improves the accuracy of the CSI information.
- the method for the multi-node cooperative transmission further includes:
- the measurement indication information is used to indicate the UE Whether interference compensation is performed on the measured channel state.
- the UE may perform interference compensation on all measured channel states, or may perform interference compensation only on the measured partial channel states, and the partial channel state in which the interference compensation is performed may also be notified by the base station, that is, further,
- the method for the multi-node cooperative transmission further includes:
- the interference compensation resource information is sent to the UE, where the interference compensation resource information is used to indicate resource location or interference node indication information that the UE performs interference compensation.
- each coordinated node of the UE can be scheduled according to a predefined scheduling target, thereby flexibly increasing or decreasing the throughput of each coordinated node.
- the multi-node cooperative transmission method provided by the embodiment of the present invention adopts a manner in which a plurality of nodes cooperate to provide a service, and the UE feeds back CSI information, and each coordinated node performs scheduling on the UE and/or other UEs served by each coordinated node, on the one hand, The UE may feed back the CSI information required to reach the scheduling target, so that the base station implements scheduling to reach the scheduling target.
- the multi-node cooperation is used to provide services for the UE. For the UE, a certain period may be Different cooperative nodes respectively transmit data for the UE. Therefore, each coordinated node can perform scheduling according to the requirements of the desired scheduling target, selectively serve each UE in the system, thereby flexibly adjusting the communication system, and achieving flexible optimization of wireless communication performance. purpose.
- the method for the multi-node cooperative transmission before receiving the CSI information fed back by the UE, the method for the multi-node cooperative transmission further includes the following steps:
- a CQI-bias selected for the UE optionally, the CQI-bias is independently sent by using cell-specific high-layer signaling or UE-specific high-layer signaling or physical layer dynamic signaling. Or send it jointly.
- the CQI-bias sent to the UE in this step includes CQI-bias initially selected for the UE or CQI-bias reselected for the UE, for example, the adjusted CQI-bias .
- the CQI-bias has a one-to-one correspondence with some or all of the cooperative nodes.
- the CQI-bias corresponds to a portion of the cooperative nodes, for a cooperative node that does not have a corresponding CQI-bias, the UE will determine that its CQI-bias is 0 or a predetermined value.
- the UE can select the CSI information that needs to be fed back among all the acquired CSI information according to the CQI-bias selected for the UE.
- the received CSI information is selected from the CSI information of each coordinated node acquired by the UE according to the CQI-bias.
- CQI-bias it is a selection reference parameter; for the selection of the reference parameter, please refer to the foregoing detailed description of the UE-based method embodiment, which is not described here.
- the base station sends the feedback indication information to the UE or obtains the predefined feedback indication information, where the feedback indication information is used to indicate the number or feedback of the cooperation nodes that the UE needs to feed back the CSI information. Threshold; the UE performs feedback according to the feedback indication information.
- the CSI information fed back by the UE is first received by the primary node of the UE, and the primary node can forward the CSI information fed back by the UE or the information selected from the CSI information fed back by the UE to the information.
- the primary node can forward the CSI information fed back by the UE or the information selected from the CSI information fed back by the UE to the information.
- the coordinated cell or network side device corresponds to the coordinated cell or network side device.
- the UE can only feedback part of the information in the CSI information of each coordinated node, thereby effectively reducing the resource occupancy rate; on the other hand, through the CQI -bias can enable the primary node base station of the UE to flexibly control which CSI information of the coordinated nodes is fed back by the UE, so that each coordinated node will The coordinated node fed back by the UE performs scheduling as a scheduling node. That is, the primary node base station of the UE may perform a coordinated cooperative node that controls the UE to perform feedback through CQI-bias according to a scheduling target, for example, an optimized throughput requirement, so that the UE performs feedback cooperation.
- a scheduling target for example, an optimized throughput requirement
- the embodiment of the present invention provides two scheduling modes, namely, distributed scheduling and joint scheduling.
- distributed scheduling as the name implies, each cooperative node separately performs independent scheduling, and the joint scheduling is performed. It means to unify the coordination nodes. The following describes the distributed scheduling and joint scheduling in detail.
- the step 202 may specifically include:
- the method further includes:
- the scheduling related information includes one or more of the following information: scheduling result information, node service user information, channel state information of the node serving user, for example, how many users feedback the CSI information request service of the node, The total number of resource blocks that the user feeds back the CSI, and the channel state corresponding to the CSI fed back by the user, such as the channel quality level.
- the primary node of the UE can analyze the scheduling result to determine whether the scheduling result has reached a predefined scheduling target. If not, the CQI-bias that can be used for feedback selection by the UE can be used. Adjusting according to a predefined scheduling target, for example, raising or lowering the CQI-bias, for example, if the original CQI-bias is adjusted by a certain step size each time, the original CQI-bias is multiplied by a certain coefficient, etc., and The adjusted CQI-bias is sent to the UE.
- a predefined scheduling target for example, raising or lowering the CQI-bias, for example, if the original CQI-bias is adjusted by a certain step size each time, the original CQI-bias is multiplied by a certain coefficient, etc.
- the cooperative node that controls the UE to perform feedback is targeted, so that the cooperative node that the UE performs feedback has a greater probability of serving the UE in each coordinated node, thereby achieving a predefined Scheduling goals to achieve the goal of flexibly optimizing the performance of wireless communications.
- the UE may feed back CSIs of multiple nodes for the same time-frequency resource, and therefore, in a preferred embodiment of the present invention, whether or not The CQI-bias is introduced in the process of the CSI information feedback of the UE, and the CQI-bias is also used in the primary node of the UE.
- the CSI corresponding to the coordinated node and other coordinated nodes is selected. And forwarding the CSI information of the selected other coordinated nodes to the corresponding collaboration node.
- the primary node base station may select one node as a scheduling node by using CQI-bias for each resource block for each UE, and transmit the fed back CSI of the node to the corresponding node.
- the primary cooperative node of the UE can selectively select the scheduled scheduling node, so that the scheduling node has a greater probability of serving the UE in each coordinated node, thereby achieving a predefined Scheduling goals to achieve the goal of flexibly optimizing the performance of wireless communications.
- step 202 specifically includes:
- the feedback CSI information includes channel state information
- selecting the CSI information corresponding to the collaboration node and the CSI information corresponding to the other collaboration nodes includes:
- each cooperation node respectively obtain the sum of the channel state information of the corresponding cooperation node and the CQI-bias of the corresponding cooperation node;
- the CSI information used by the coordinated node scheduling and the CSI information used by the other coordinated node scheduling are selected;
- the sum of the channel state information of the selected cooperative node and the CQI-bias is greater than the sum of the channel state information of the unselected cooperative node and the CQI-bias, that is, the sum of the selected channel state information and the CQI-bias is the largest.
- the CSI information of one or several cooperative nodes of course, the present invention is not limited to the channel state information of the selected cooperative node and the selection of CQI-bias
- the sum is not limited to being one or several of the maximum values, and may also be selected in other manners, for example, selecting CSI information of one or several cooperative nodes in which the channel state information and the selected CQI-bias are sorted at an intermediate position. .
- step 202 specifically includes:
- Step 2022 Perform scheduling on the UE and/or other UEs served by the local node according to the selected CSI information used by the coordinated node scheduling;
- the scheduling related information includes one or more of the following information:
- Scheduling result information node service user information, channel state information of the node service user.
- the adjusted CQI-bias is used for the next scheduling process.
- an iterative scheduling mode may be adopted in step 202.
- the CQI-bias adjusted in step 2026 is used for rescheduling of the next iteration in the current scheduling, until After the scheduling stop condition is reached, the scheduling is terminated.
- Steps 203 and 204 are further performed. Specifically, as shown in FIG. 6, after step 2026, if the scheduling stop condition is not reached, the process returns to step 2021 to perform the selection CSI information and the scheduling process again.
- Step 202 further includes:
- the CSI information used by the coordinated node scheduling and the CSI information used by other coordinated node scheduling are selected;
- the scheduling stop condition is that the rescheduling number threshold is reached, and the difference or ratio of the scheduling targets of the two adjacent schedulings reaches a predetermined range, and one of the scheduling targets is reached. If at least two scheduling stop conditions are set, it is preferable to repeat the iterative scheduling process as long as one of the two scheduling stop conditions is satisfied.
- the scheduling stop condition includes the threshold of the rescheduling number being 3 times and the predefined scheduling target.
- it may first determine whether the predefined scheduling target is reached, ie, The entire scheduling process is terminated. If it is not reached, it is determined whether the scheduling has been repeated 3 times. If so, the entire scheduling process is ended. If not, the repeated scheduling of the iteration is continued.
- the following examples illustrate the adjustment of CQI-bias in detail.
- the adjustment of the CQI-bias can be used for the adjustment of the CQI-bias used by the UE in the above embodiment, and can also be used for the adjustment of the CQI-bias used when the cooperative node selects the CSI information in the above embodiment.
- the following example is described by taking the first node and the second node as an example. It should be noted that the first node may be one or more collaboration nodes, and the second node may be one or more collaboration nodes, and the specific examples are as follows: In one embodiment of the invention:
- the scheduling related information transmitted between the cooperation nodes is node service user information, and the node service user information includes an average number of users that the cooperation node needs to serve;
- the scheduling target is that the ratio of the average number of users that the first node needs to service to the average number of users that the second node needs to serve is less than the first specified threshold and/or greater than the second specified threshold;
- the adjusting the CQI-bias includes:
- the ratio of the average number of users that the first node needs to service to the average number of users that the second node needs to service is greater than the first specified threshold, lowering the CQI-bias of the first node and/or increasing the CQI of the second node. If the ratio of the average number of users that the first node needs to service to the average number of users that the second node needs to service is less than the second specified threshold, increasing the CQI-bias of the first node and/or lowering the second node CQI-bias.
- the scheduling related information transmitted between the cooperative nodes is node service user information, and the node service user information includes a total number of service users that the node needs to serve;
- the scheduling target is that a ratio of a total number of service users that the first node needs to serve to a total number of service users that the second node needs to serve is smaller than a first specified threshold and/or greater than a second predetermined threshold; the adjusting the CQI-bias Includes:
- the ratio of the total number of service users that the first node needs to service to the total number of service users that the second node needs to serve is greater than the first specified threshold, lowering the CQI-bias of the first node and/or increasing the CQI-bias of the second node; Increasing the CQI-bias of the first node and/or lowering the second node if the ratio of the total number of service users that the first node needs to service to the total number of service users that the second node needs to serve is less than a second specified threshold CQI-bias.
- the scheduling related information transmitted between the cooperative nodes is node service user information, and the node service user information includes node edge user throughput or node average throughput;
- the scheduling target is that the ratio of the first node node edge user throughput or the node average throughput to the second node node edge user throughput or the node average throughput is less than the first specified threshold and/or greater than the second specified threshold;
- the adjusting the CQI-bias includes:
- the ratio of the first node node edge user throughput or the node average throughput to the second node node edge user throughput or the node average throughput is greater than the first specified threshold, increasing the CQI-bias and/or decreasing of the first node The CQI-bias of the second node; if the ratio of the edge user throughput or the node average throughput of the first node node to the edge user throughput or the node average throughput of the second node node is less than the second specified threshold, reducing the number CQI-bias of a node and/or raising CQI-bias of the second node.
- the scheduling related information transmitted between the cooperative nodes is node service user information
- the node service user information includes a node edge user throughput or a node average throughput or an average priority of the node service user
- the scheduling target is that the sum of the node edge user throughput or the node average throughput of the plurality of cooperation nodes or the average priority of the node service users is greater than a specified threshold or reaches a maximum;
- the adjusting the CQI-bias includes:
- CQI-bias of one or more of the cooperating nodes is reduced or increased, the sum of the node edge user throughput or the node average throughput of the plurality of cooperating nodes or the average priority of the node service users is improved, then the lowering or improving is performed.
- CQI-bias of one or more cooperative nodes if the CQI-bias of any one or more of the cooperative nodes is reduced or improved, The sum of the node edge user throughput or the node average throughput of the plurality of cooperating nodes or the average priority of the node service users is reduced or unchanged, then the CQI-bias of the one or more cooperating nodes are increased or decreased, or not changed.
- the scheduling related information transmitted between the cooperative nodes is the UE to node channel state information
- the scheduling target is that the throughput of the UE is greater than a certain threshold
- the adjusting the CQI-bias includes:
- the first node is capable of providing greater throughput to the UE than the second node, and the throughput of the UE is less than a certain threshold, increasing the UE relative to the first node CQI-bias and/or reducing CQI-bias of the UE relative to the second node;
- the second node can provide greater throughput to the UE than the first node, and the throughput of the UE is less than a certain threshold, improve the CQI of the UE relative to the second node. Bias and/or reduce CQI-bias of the UE relative to the first node.
- the scheduling related information transmitted between the cooperative nodes is the UE to node channel state information
- the scheduling target is that the throughput of the UE is less than a certain threshold
- the adjusting the CQI-bias includes:
- the first node can provide greater throughput to the UE than the second node, and the throughput of the UE is greater than a certain threshold, reduce the CQI of the UE relative to the first node. Bigging and/or increasing CQI-bias of the UE relative to the second node;
- the second node is capable of providing greater throughput to the UE than the first node, And when the throughput of the UE is greater than a certain threshold, the CQI-bias of the UE relative to the second node is reduced and/or the CQI-bias of the UE relative to the first node is increased.
- first node and the second node are multiple coordinated nodes, in the above example, all the cooperative nodes of the first node and all the cooperative nodes of the second node need to satisfy the comparison relationship.
- channel state indication information used by the coordinated node scheduling and the channel state indication information used by other coordinated node scheduling may be selected according to channel state indication information and CQI-bias fed back by the user, or may be adjusted according to the scheduling result.
- the channel state indication information of the user may also be based on channel state indication information and CQI-bias of the user adjusted according to the scheduling result.
- the throughput and the priority are obtained according to channel state indication information fed back by the user or according to channel state indication information of the user adjusted according to the scheduling result.
- CQI-bias can be the sum of two parts:
- the master base station adjusts the CQI-bias of the users in the entire node, it actually adjusts the node-specific CQI-bias. For example, when the average user resources of node A / the average number of users of node B > the predefined threshold, the CQI-bias of the users in the entire node can be adjusted, such as reducing the node-specific CQI-bias to node A.
- the user-specific CQI-bias of the user can be adjusted, such as adding its user-specific CQI-bias to node A.
- the step 202 may specifically include:
- the UEs are allocated time and frequency resources for the nodes served by the UE, or Each time-frequency resource of each coordinated node selects a UE or a UE group that needs to be served.
- the scheduler calculates a scheduling priority for each node on each time-frequency resource block for each UE, and then performs scheduling priority from multiple dimensions of all time domains, frequency domains, user domains, and node domains.
- Resource scheduling selection For example, the largest of all priorities may be selected to allocate the time-frequency resource of the corresponding node to the corresponding user; if the transmission mode of the same resource is used by multiple users at the same time, the user of the service may continue to be selected on the resource block, otherwise the node
- the resource block has been scheduled to be completed, then all the resources corresponding to the resource block of the node in the scheduling priority are not participating in the resource allocation; then, the maximum scheduling priority is selected from the scheduling priorities that can participate in the scheduling selection. To allocate resources until the schedule is complete.
- step 202 specifically includes:
- the proportional fairness factor is a variable related to the scheduling priority, for example, proportional to the scheduling priority, and when the proportional fairness factor changes, the scheduling priority changes accordingly.
- the iterative repeat scheduling process is entered, that is, the method includes:
- the UEs are reassigned to the nodes served by the UEs in time. Frequency resources, or select the UE or UE group to be served for each time-frequency resource of the cooperative node.
- the following example illustrates the adjustment of the proportional fairness factor in detail. The following example is also described by taking the first node and the second node as an example. It should be noted that the first node may be one or more collaboration nodes, and the second node may be one or more collaboration nodes, and the specific examples are as follows: In one embodiment of the invention:
- the scheduling target is that the ratio of the average number of users that the first collaboration node needs to service to the average number of users that the second collaboration node needs to serve is less than the first specified threshold and/or greater than the second rule.
- the said adjustment and adjustment ratio ratio example fair fair factor factor sub-package includes:
- the average number of users should be equal to the number of users and the second and second cooperation should be used as the node point.
- the ratio of the number of user households is greater than the threshold value specified in the first regulation, and the lowering is lower than the ratio of the first joint cooperative node points.
- the target of the dispatching schedule in 1100 is marked as the total number of the total number of service users of the total number of service users who need to be served by the first joint cooperative node, and the cooperation with the second association.
- the ratio of the number of the total number of service users of the total number of service users that need to be served by the node is smaller than the threshold of the first rule and/or or greater than the second.
- the second regulation stipulates the threshold of the door;
- the said adjustment and adjustment ratio ratio example fair fair factor factor sub-package includes:
- the total number of service users of the service and the number of users of the second association should be required to serve the service 1155.
- the ratio of the number of users of the general service service users is greater than the threshold of the first rule, and the ratio of the lower first node is lower than that of the first node.
- the target of the described scheduling degree is marked as the first first cooperative association node node node edge edge edge edge user user throughput or node node point average average throughput or node node service
- the second and second regulations stipulate the threshold of the door;
- the scheduling target is that a ratio of an average priority of a node serving user of the first collaboration node to an average priority of a node serving user of the second collaboration node is less than a first specified threshold and/or greater than a second specified threshold;
- the adjustment ratio fairness factor includes:
- the ratio of the average priority of the first node node serving user to the average priority of the second partner node serving user is greater than the first specified threshold, reducing the proportional fairness factor of the first partner node and/or increasing the second a proportional fairness factor of the cooperative node; if the ratio of the average priority of the first node node serving user to the average priority of the second partner node serving user is less than a second specified threshold, increasing the proportional fairness factor of the first partner node / or reduce the proportional fairness factor of the second collaborative node.
- the scheduling target is that the sum of the node edge user throughput or the node average throughput of the plurality of cooperation nodes or the average priority of the node service users is greater than a specified threshold or reaches a maximum;
- the adjustment ratio fairness factor includes:
- the proportional fairness factor of one or more of the cooperative nodes is reduced or increased, the node edge user throughput or the node average throughput of the plurality of cooperative nodes or the average of the node service users If the sum of the priorities is increased, then the proportional fairness factor of the one or more cooperative nodes is reduced or increased; if the proportional fairness factor of any one or more of the cooperative nodes is reduced or increased, the node edge users of the multiple cooperative nodes are The sum of the throughput or node average throughput or the average priority of the node service users is reduced or unchanged, then the proportional fairness factor of the one or more cooperating nodes is increased or decreased.
- the scheduling target is that the throughput of the user is greater than a certain threshold
- the adjustment ratio fairness factor includes:
- the first node can provide greater throughput to the user than the second node, and the throughput of the user is less than a certain threshold, increase the ratio of the user to the first collaboration node a fairness factor and/or a proportional fairness factor of the user relative to the second cooperating node;
- the second node is capable of providing greater throughput to the user than the first node, and the throughput of the user is less than a certain threshold, increasing the proportion of the user relative to the second collaboration node A fairness factor and/or a proportional fairness factor of the user relative to the first cooperating node.
- the scheduling target is that the throughput of the UE is less than a certain threshold
- the adjustment ratio fairness factor includes:
- first node is capable of providing greater throughput to the UE than the second node, and the throughput of the UE is greater than a certain threshold, reducing the ratio of the UE to the first coordinated node a fairness factor and/or a proportional fairness factor of the UE relative to the second coordinated node; If the second node is capable of providing greater throughput to the UE than the first node, and the throughput of the UE is greater than a certain threshold, reducing the ratio of the UE to the second coordinated node A fairness factor and/or a proportional fairness factor of the UE relative to the first cooperating node.
- first node and the second node are multiple coordinated nodes, in the above example, all the cooperative nodes of the first node and all the cooperative nodes of the second node need to satisfy the comparison relationship.
- channel state indication information used by the coordinated node scheduling and the channel state indication information used by other coordinated node scheduling may be selected according to the channel state indication information fed back by the user, or may be based on the channel state of the user adjusted according to the scheduling result. Instructions.
- the throughput and the priority are obtained according to channel state indication information fed back by the user or according to channel state indication information of the user adjusted according to the scheduling result.
- the adjustment does not impose any limitation on the present invention.
- the primary node of the UE sends a scheduling result notification message to the UE according to the scheduling result.
- one or more cooperative nodes may simultaneously send a data downlink physical channel shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) to the UE, when multiple cooperative nodes simultaneously transmit the same or different PDSCH to the UE, if used
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- the base station can indicate the corresponding PDSCH transmission by using multiple downlink control information (DCI), such as resource blocks indicating that each node transmits data for the UE, HARQ information, and using demodulation reference signals.
- DCI downlink control information
- DMRS Demodulation Reference Signal
- SCID SCID
- the base station may use DCI with multiple codeword indications to indicate related information of multiple codewords, and when multiple DCIs are simultaneously sent to the The UE is to notify the UE and request the UE to detect and receive multiple DCIs. That is, the optional step 203 specifically includes:
- the node transmits codeword information of the user data, wherein the node that sends the downlink control information may be the same as or different from the node that transmits the user data.
- one or more cooperative nodes may simultaneously send the data information physical downlink shared channel PDSCH to the UE.
- the base station needs to notify the UE to transmit a data channel, that is, a PDSCH node, to the UE.
- a data channel that is, a PDSCH node
- step 203 specifically includes:
- the node list indication information is used to indicate a node that transmits a data channel for the UE
- the extended identifier information is used to indicate the data channel. Demodulate pilot information.
- signaling for carrying the node list information and/or the extended identifier information may be added, that is, the transmission indication, the base station of the primary cooperative node Transmitting the node list indication information and/or the extension identifier information by the transmission indication; at this time, the UE receives the node list indication information and/or the extension identifier information that the base station transmits by using the transmission indication.
- a dynamic signaling M1 may be added to send the node list indication information
- a dynamic signaling M2 is added to send the node list indication information and the extended identifier information.
- the base station When the base station transmits the node list indication information and/or the extended identification letter by transmitting the indication, the base station sends high layer signaling to the UE, where the high layer signaling indicates sending node list indication information and/or extended identifier information by using the carrier indication or transmission indication.
- the base station when the base station sends the node list indication information and/or the extended identifier information by using the transmission indication, the base station needs to notify the UE whether the transmission indication is sent, that is, the method in the embodiment of the present invention further includes:
- High layer signaling is sent to the UE, the high layer signaling indicating whether the transmission indication is sent.
- the base station may also multiplex the existing signaling node list indication information and/or the extended identifier information, for example, a carrier indication field (CIF), in which case the UE receives the node list indication information sent by the base station through the CIF. And/or extended identification information.
- the base station sends the node list indication information and/or the extended identifier information through the CIF, the base station needs to notify the UE by using the high layer signaling, where the CIF is the node list indication information and/or the extended identifier information, that is, the method of the embodiment of the present invention is further Includes:
- the high layer signaling is sent to the UE, and the high layer signaling indicates that the carrier indication is node list indication information and/or extended identification information.
- the base station needs to inform the UE whether to use the transmission indication or the CIF to send the list indication information and/or the extended identification information, that is, the present invention.
- the method of the embodiment further includes:
- the high layer signaling indicating sending node list indication information and/or extended identification information by the carrier indication or transmission indication.
- the mapping relationship between the carrier indication or the transmission indication and the node list indication information and/or the extended identification information is indicated by a bitmap mapping or a state mapping or a bitmap mapping or a state mapping indicated by the high layer signaling.
- the base station may also send the indication by mixing The carrier indication information, and the node list indication information and/or the extended identification information, that is, the hybrid indication includes the carrier indication information, and further includes the node list indication information and/or the extended identifier information.
- the method in this embodiment further includes:
- the carrier indication information, and the node list indication information and/or the extension identification information are transmitted to the UE through a hybrid indication.
- the base station needs to indicate, by using the high layer signaling, the hybrid indication as the carrier indication information, and the node list indication information and/or the extended identifier information, that is, the method in the embodiment of the present invention further includes:
- the high layer signaling is sent to the UE, and the high layer signaling indicates that the hybrid indication is carrier indication information, and node list indication information and/or extended identification information.
- the base station when the base station sends the carrier indication information and the node list indication information and/or the extended identifier information by using the hybrid indication, the base station needs to notify the UE of the hybrid indication, whether it is sent, that is, the embodiment of the present invention
- the methods also include:
- High layer signaling is sent to the UE, the high layer signaling indicating whether the hybrid indication is sent.
- the mapping relationship between the hybrid indication and the carrier indication information, and the node list indication information and/or the extended identifier information may be a bitmap map or a state map or a bitmap map or state indicated by high layer signaling high layer signaling. The mapping is indicated. Further, in an embodiment of the present invention, before sending the node list indication information to the UE, the method further includes:
- the node base station that is scheduled for the UE to transmit the data channel will transmit data to the scheduled UE according to the scheduling result, preferably, using the primary node serving the UE.
- the node identifier or the predefined node identifier performs scrambling and demodulation pilot initialization on the data transmitted by the base station corresponding to the cooperation node served by the UE, and of course, the base station corresponding to the cooperation node serving the UE
- the transmitted data may also be scrambled and demodulated pilot initialized using the node identification of the node transmitting the data channel for the UE after scheduling.
- the method of the embodiment of the present invention may further include:
- step 204 the data transmitted to the UE is scrambled and solved by using a node identifier of a primary node served by the UE or a node identifier or a predefined node identifier for transmitting data of the UE. Pilot initialization.
- the method further includes: sending indication signaling, where the indication signaling is used to indicate that the base station corresponding to the coordinated node served by the UE transmits
- the data is scrambled and demodulated.
- the pilot initialization uses the node identity of the primary node serving the UE or the node identity or predefined node identity for transmitting data to the UE.
- the cooperative node is a cell, a base station, a remote radio head, a remote radio unit, a cell set or a node set; when the cooperative node is a base station or a remote radio head or In the remote radio unit, the node identifier is an identifier of the node or an identifier of a cell to which the node belongs; when the coordinated node is a cell set or a node set, the node identifier is an identifier of the node set or the node The identifier of the cell collection to which it belongs.
- the embodiment of the present invention further provides a UE. As shown in FIG. 6, the UE provided by the embodiment of the present invention includes:
- the obtaining unit 10 is configured to acquire CSI information of each collaboration node
- the feedback unit 11 is configured to feed back all the information or the partial information in the acquired CSI information to the base station, so that each coordinated node performs the UE and/or other UEs served by the cooperative nodes according to the fed back CSI information.
- the receiving unit 12 is configured to: if the UE is scheduled, receive scheduling result notification information sent by the base station, and
- the UE provided by the embodiment of the present invention uses a method in which multiple nodes cooperate to provide a service, and the UE feeds back CSI information, and each coordinated node performs scheduling on the UE and/or other UEs served by each coordinated node. Scheduling the channel state indication information required by the target, so that the base station implements scheduling to reach the scheduling target.
- multi-node cooperation is used to provide services for the UE. For the UE, a certain period may be caused by different cooperation.
- the nodes respectively transmit data for the UE. Therefore, each coordinated node can perform scheduling according to the requirements of the desired scheduling target, selectively serve each UE in the system, thereby flexibly adjusting the communication system, and achieving the purpose of flexibly optimizing wireless communication performance.
- the obtaining unit 10 includes: a first measurement module 101, configured to measure a channel state of each coordinated node;
- the first obtaining module 102 is configured to acquire CSI information of each collaboration node according to the measured channel state.
- the obtaining unit 10 specifically includes:
- a second measurement module 103 configured to measure a channel state of each coordinated node
- the compensation module 104 is configured to perform interference compensation on the measured channel state.
- the second obtaining module 105 is configured to acquire CSI information of each coordinated node according to the channel state after performing interference compensation.
- the channel state after interference compensation can be made closer to the real channel state, and the accuracy of the CSI information is effectively improved.
- the CSI information includes CQI information
- the second measurement module 103 is specifically configured to: measure the interference on the first type of resource unit, where the first type of resource unit is the same resource unit as the interference reference signal of the coordinated cell to be measured, where the coordinated cell to be measured is to be measured. a cooperative node of the channel state; acquiring a location of the second type of resource unit, the second type of resource unit being part or all of the resource unit except the first type of resource unit; measuring interference on the second type of resource unit ;
- the compensation module 104 is specifically configured to: obtain an equivalent interference according to the interference on the first type of resource unit and the interference on the second type of resource unit;
- the second obtaining module 105 is specifically configured to: obtain CQI information of the collaboration node to be measured according to the equivalent interference.
- the CSI information includes CQI information
- the second measurement module 103 is specifically configured to: measure a signal to noise ratio on the first type of resource unit, where the first type of resource unit is a resource unit with the same location as the interference reference signal of the cooperative node to be measured, where the coordinated node to be measured is a cooperative node that is to measure the channel state; acquiring a location of the second type of resource unit, the second type of resource unit being part or all of the resource unit except the first type of resource unit; measuring the second type of resource unit Signal to noise ratio
- the second type of resource unit is a resource unit that is strongly interfered by other cooperative nodes or is subjected to a difference between the interference strength and the interference strength of the first type of resource unit.
- the cooperative node with strong interference is at least one node that receives power values greater than the received power values of other coordinated nodes for all UEs except the cooperative node to be measured.
- the compensation module 104 is specifically configured to: obtain an equivalent signal to noise ratio according to a signal to noise ratio on the first type of resource unit and a signal to noise ratio on the second type of resource unit;
- the second obtaining module 105 is specifically configured to obtain CQI information of each collaboration node according to the equivalent signal to noise ratio.
- the second measurement module 103 may also be specifically configured to measure a signal to noise ratio on the first type of resource unit.
- the compensation module 104 is specifically configured to: adjust a signal to noise ratio on the first type of resource unit according to a signal to noise ratio adjustment signaling received from the base station, to obtain an equivalent signal to noise ratio;
- the module 105 is specifically configured to acquire CQI information of each collaboration node according to the equivalent signal to noise ratio.
- the receiving unit 12 is further configured to: before acquiring CSI information of each coordinated node, receive measurement indication information sent by the base station, where the measurement indication information is used to indicate whether the UE is The measured channel state is subjected to interference compensation.
- the receiving unit 12 is further configured to: before acquiring, by the UE, CSI information of each coordinated node, receive interference compensation resource information sent by the base station, where the interference compensation resource information is used. a resource location or interference node indication information indicating that the UE performs interference compensation;
- the compensation module 104 is specifically configured to perform interference compensation on the measured resource state of the resource or the coordinated node indicated by the interference compensation resource information.
- the receiving unit 12 is further configured to: Receiving a selection reference parameter sent by the base station, where the selection reference parameter corresponds to a part of nodes or all nodes in each collaboration node;
- the UE further includes:
- a determining unit 13 configured to determine, when the selection reference parameter corresponds to a partial node of each of the cooperation nodes, that the selection reference parameter has a corresponding reference parameter of 0 or a predefined value;
- the selecting unit 14 is configured to: after acquiring the CSI information of each coordinated node, before the UE feeds back all the information or the partial information in the acquired CSI information to the base station, according to the selection reference parameter, in the acquired each In the CSI information of the cooperation node, selecting CSI information that needs to be fed back to the base station;
- the feedback unit 11 is specifically configured to: feed back the selected CSI information to the base station. Further, the feedback unit 11 is further configured to: feed back, to the base station, at least one of a resource identifier and a node identifier corresponding to each selected CSI information.
- the acquiring unit 10 is specifically configured to: measure channel states of each coordinated node, and acquire CSI information according to the measured channel state;
- the selecting unit 14 includes:
- an obtaining module configured to separately obtain a sum of channel state information of each collaboration node and a selection reference parameter corresponding to each collaboration node
- a sorting module configured to sort the sum of channel state information and selection reference parameters of each collaboration node
- the selecting module is further configured to: select, according to the result of the sorting, the CSI information of the one or more coordinated nodes as the CSI information that needs to be fed back, and is preferably used to select one or more cooperative nodes according to the sorted result.
- the channel state indication information is channel state indication information that needs to be fed back, and the sum of the channel state information of the selected cooperation node and the selection reference parameter is greater than the sum of the channel state information of the unselected cooperation node and the selection reference parameter; or,
- the acquiring unit 10 is specifically configured to: measure channel states of each coordinated node, perform interference compensation on the measured channel state, and acquire according to the channel state after performing interference compensation.
- the selecting unit 14 includes:
- an obtaining module configured to obtain, respectively, a sum of the interference compensated channel state information of each coordinated node and a selection reference parameter corresponding to each coordinated node;
- a sorting module configured to sort the sum of channel state information and selection reference parameters of each collaboration node
- a selection module configured to select, according to the result of the sorting, CSI information of one or more coordinated nodes as CSI information that needs to be fed back, and is preferably used to select a channel of one or more coordinated nodes according to the sorted result.
- the status indication information is channel state indication information that needs to be fed back, and the sum of the interference compensated channel state information and the selection reference parameter of the selected cooperation node is greater than the interference compensation channel state information of the unselected cooperation node. Select the sum of the reference parameters.
- the receiving unit 12 is further configured to: receive feedback indication information sent by the base station, or obtain predefined feedback indication information, where the feedback indication information is used to indicate the UE The number of cooperative nodes or feedback thresholds that need to feed back CSI information;
- the selection module is specifically configured to:
- the selection module is specifically configured to:
- the feedback indication information indicates the feedback threshold
- at least one cooperative node is sequentially selected in descending order, and the CSI information of the at least one coordinated node is CSI information that needs feedback
- the difference between the maximum of the sum of the channel state information and the selection reference parameter of the cooperating node and the sum of the channel state information and the selection reference parameter of the at least one cooperating node is less than the feedback threshold.
- the CSI information of the one or more cooperation nodes that need to be fed back includes sub-band CSI information and/or broadband CSI information of the cooperation node.
- the measured channel states of the coordinated nodes are: signal to noise ratio, channel capacity, or channel throughput
- the selection reference parameters are corresponding to a signal to noise ratio reference parameter, a channel capacity reference parameter, or a channel throughput reference parameter.
- the receiving unit 12 is further configured to: after the feedback unit 11 feeds back all or part of the acquired CSI information to the base station, the receiving base station sends The base station performs the adjusted selection reference parameter.
- the selection reference parameter is independently sent or jointly sent by cell-specific high-layer signaling or UE-specific high-layer signaling or physical layer dynamic signaling.
- the receiving unit 12 is specifically configured to: receive one or more downlink control information indicating a data channel transmission, where the multiple downlink control information received by the UE respectively indicates the same Or scheduling information of the user data transmitted by different cooperation nodes on different carriers, where the cooperation node that sends the downlink control information may be the same as or different from the cooperation node that transmits the user data;
- Receiving downlink control information indicating data channel transmission where the downlink control information includes one or more codeword indications, and the plurality of codewords included in the downlink control information are used to indicate phase
- the codeword information of the user data is transmitted by different cooperative nodes on the same or different carriers, where the node that sends the downlink control information is the same as or different from the node that transmits the user data.
- the receiving unit 12 is specifically configured to:
- the data transmitted by the base station corresponding to the coordinated node served by the UE uses a node identifier of a primary node served by the UE or a node identifier or a pre-transmitted data for the UE.
- Defining a node identifier to perform scrambling and demodulation pilot initialization and the UE generates a scrambling code and a demodulation pilot according to a node identifier of a primary node serving the primary node or a node identifier or a predefined node identifier for which data is transmitted, and according to The generated scrambling code and demodulation pilot process data.
- the receiving unit 12 is further configured to receive indication signaling sent by the base station, where the indication signaling is used to indicate that the coordinated node that serves the UE corresponds to The data transmitted by the base station is scrambled and demodulated.
- the pilot initialization uses the node identifier of the primary node serving the UE or the node identifier or predefined node identifier for transmitting data to the UE.
- the receiving unit 12 is specifically configured to:
- node list indication information is used to indicate a node that transmits a data channel for the UE
- extended identifier information is used to indicate a solution of the data channel Adjust the pilot information
- node list indication information and/or extended identification information sent by a carrier indication or a transmission indication Receiving, by the base station, node list indication information and/or extended identification information sent by a carrier indication or a transmission indication
- the receiving unit is specifically configured to:
- node list indication information and/or extended identification information sent by a carrier indication or a transmission indication Receiving, by the base station, node list indication information and/or extended identification information sent by a carrier indication or a transmission indication
- the high layer signaling instructing the base station to indicate sending node list indication information and/or extended identification information by using the carrier indication or transmission;
- the receiving unit 12 is further configured to:
- the high layer signaling indicating that the carrier indication or transmission indication is node list indication information and/or extended identification information
- the receiving unit 12 is further configured to:
- the high layer signaling indicating that the transmission indication is node list indication information and/or extended identification information;
- the high layer signaling indicates whether the transmission indication is sent.
- mapping relationship between the carrier indication or the transmission indication and the node list indication information and/or the extended identifier information is indicated by a bitmap mapping or a state mapping or by higher layer signaling.
- the receiving unit 12 is specifically configured to:
- the receiving unit 12 is further configured to:
- the high layer signaling indicates whether the hybrid indication is sent.
- mapping relationship between the hybrid indication and the carrier indication information, and the node list indication information and/or the extended identifier information is indicated by a bitmap mapping or a state mapping or by higher layer signaling.
- the receiving unit 12 is further configured to receive multi-node high-layer signaling, where the multi-node high-level signaling includes at least one of the following information:
- the receiving unit 12 is specifically configured to:
- the determining unit 13 After receiving the node list indication information sent by the base station, the determining unit 13 is further configured to: determine at least one of the following information according to the node list indication information and the multi-node high layer signaling:
- a node identifier of a node transmitting a data channel for the UE a number of pilot ports of a node transmitting a data channel for the UE, a pilot position of a node transmitting a data channel for the UE, and transmitting a data channel for the UE
- the data channel start position of the node a node identifier of a node transmitting a data channel for the UE, a number of pilot ports of a node transmitting a data channel for the UE, a pilot position of a node transmitting a data channel for the UE, and transmitting a data channel for the UE The data channel start position of the node.
- the cooperative node is a cell, a base station, a remote radio head, a remote radio unit, a cell set or a node set;
- the node identifier is an identifier of the node or an identifier of a cell to which the node belongs;
- the embodiment of the present invention further provides a base station for multi-node cooperative transmission, as shown in the figure. 10, the base station includes:
- the receiving unit 20 is configured to receive CSI information of the cooperation node fed back by the UE;
- the scheduling unit 21 is configured to schedule, according to the fed back CSI information, the UE and/or other UEs served by each collaboration node;
- the sending unit 22 is configured to send, according to the result of the scheduling, scheduling result notification information to the scheduled UE;
- the transmitting unit 23 is configured to transmit data to the scheduled UE according to the result of the scheduling.
- the multi-cell cooperative transmission base station provided by the embodiment of the present invention adopts a multi-cell cooperative service manner, the UE feeds back CSI information, and each coordinated cell performs scheduling on the UE and/or other UEs served by each coordinated cell. So that at least one coordinated cell serves the UE and/or other UEs.
- the UE may feed back channel state information required to reach the scheduling target, thereby enabling the base station to implement scheduling and achieve the scheduling target.
- the multi-cell cooperation is used to provide services for the UE.
- data may be transmitted by the different coordinated cells for the UE in a certain period of time.
- the throughput of each coordinated cell can be flexibly adjusted by scheduling, that is, The coordinated cells can be scheduled according to the requirements of the desired scheduling target, and the throughput of each coordinated cell can be flexibly reduced or increased, thereby achieving the purpose of flexibly optimizing the performance of the wireless communication.
- the sending unit 22 is further configured to: before receiving the CSI information of the coordinated node that is fed back by the UE, send measurement indication information to the UE, where the measurement indication information is used to indicate the Whether the UE performs interference compensation on the measured channel state;
- the interference compensation resource information is used to indicate the resource location or the interference node indication information of the UE for performing interference compensation
- the selection reference parameter corresponding to a part of the nodes or all nodes in the cooperation nodes, when the selection reference parameter is in one-to-one correspondence with the parts of the cooperation nodes, there is no corresponding A cooperating node that selects a reference parameter, the UE determines that its selection reference parameter is 0 or a predefined value.
- the receiving unit 20 is specifically configured to: receive the CSI information selected by the UE according to the selection reference parameter, and the CSI information of each coordinated node acquired by the UE.
- the selection reference parameter is independently sent or jointly sent by cell-specific high-layer signaling or UE-specific high-layer signaling or physical layer dynamic signaling.
- the scheduling unit 21 is specifically configured to:
- the sending unit 22 is further configured to: after scheduling the UE and/or other UEs served by each coordinated node according to the feedback CSI information, send scheduling related information to the other coordinated nodes;
- the receiving unit 20 is further configured to: after scheduling the UE and/or other UEs served by the cooperative nodes according to the feedback CSI information, receiving scheduling related information of the other coordinated nodes;
- the base station further includes:
- a determining unit 24 configured to: in the UE and/or in the CSI information according to the feedback After scheduling, the other UEs served by the coordinated nodes determine whether the scheduling stop condition is reached according to the scheduling related information of the other coordinated nodes and the scheduling related information of the coordinated node;
- the adjusting unit 25 is configured to adjust the selected reference parameter selected by the UE when the scheduling stop condition is not reached;
- the selection reference parameter selected for the UE is adjusted, and is used when the next scheduling is performed.
- the sending unit 22 is further configured to send the adjusted selection reference parameter to the UE;
- the scheduling related information includes one or more of the following information: scheduling result information, node service user information, and channel state information of the node serving user.
- adjusting unit 25 is specifically configured to:
- the original selection reference parameter selected for the UE is raised or lowered.
- the scheduling unit 21 includes: a selecting module 211, configured to: in the CSI information of the feedback cooperative node, according to a selection reference parameter selected for the UE, Selecting the CSI information used by the coordinated node scheduling and the CSI information used by the other coordinated node scheduling, the selection reference parameter corresponding to some or all of the cooperative nodes, when the selection reference parameter and the Part of each of the cooperative nodes - when corresponding, for a cooperative node that does not have a corresponding selection reference parameter, the selection reference parameter is 0 or a predefined value;
- the scheduling module 212 is configured to schedule, according to the selected CSI information used by the coordinated node, to perform scheduling on the UE and/or other UEs served by the local node;
- the forwarding module 213 is configured to forward the CSI information used by the selected other coordinated node to the base station corresponding to the other coordinated node, so that the base stations corresponding to the other coordinated nodes respectively according to the CSI information corresponding thereto The UEs it serves are scheduled.
- the CSI information of the feedback includes channel state information.
- the selecting module 211 is specifically configured to acquire, for each coordinated node, a sum of channel state information of the corresponding cooperative node and a selection reference parameter of the corresponding cooperative node, respectively;
- Sorting the sum of the channel state information and the selection reference parameter of each coordinated node; selecting, according to the result of the sorting, the CSI information used by the coordinated node and the CSI information used by the other coordinated nodes, preferably according to the As a result of the sorting, the channel state indication information used by the coordinated node scheduling and the channel state indication information used by the other coordinated node scheduling are selected, and the sum of the selected channel state information of the coordinated node and the selected reference parameter is greater than the unselected cooperation. The sum of the channel state information of the node and the selected reference parameter.
- the channel state information is: signal to noise ratio, channel capacity or channel throughput;
- the selection reference parameter is corresponding to a signal to noise ratio reference parameter, a channel capacity reference parameter or channel throughput, and the scheduling module 212 is further configured to use
- the scheduling module 212 is further configured to use In:
- the scheduling related information includes one or more of the following information:
- Scheduling result information node service user information, channel state information of the node service user. Further, the scheduling module 212 is further configured to:
- the adjusting the selection reference parameter After the adjusting the selection reference parameter, according to the adjusted selection reference parameter, selecting, in the CSI information of the feedback, the CSI information used by the coordinated node and the CSI information used by other cooperative nodes to be scheduled;
- the scheduling stop condition is that the rescheduling number threshold is reached, and the difference or ratio of the scheduling targets of the two adjacent schedulings reaches a predetermined range, and one of the scheduling targets is reached.
- the adjusting the selection reference parameter comprises: raising or lowering the original selection reference parameter.
- the scheduling related information is node service user information, and the node service user information includes an average number of users that the cooperation node needs to serve;
- the scheduling target is that the ratio of the average number of users that the first node needs to service to the average number of users that the second node needs to serve is smaller than the first specified threshold and/or greater than the second predetermined threshold; the scheduling module 212 adjusts the selection reference.
- the parameters include:
- the ratio of the average number of users that the first node needs to service to the average number of users that the second node needs to service is greater than the first specified threshold, lowering the selection reference parameter of the first node and/or increasing the selection reference of the second node a parameter; if a ratio of an average number of users that the first node needs to service to an average number of users that the second node needs to serve is less than a second specified threshold, increasing a selection reference parameter of the first node and/or lowering the second node Select reference parameters;
- the scheduling related information is node service user information, and the node service user information includes a total number of service users that the node needs to serve;
- the scheduling target is that the ratio of the total number of service users that the first node needs to service to the total number of service users that the second node needs to serve is less than the first specified threshold and/or greater than the second predetermined threshold;
- the scheduling module 212 adjusting the selection reference parameters includes:
- the ratio of the total number of service users that the first node needs to service to the total number of service users that the second node needs to service is greater than the first specified threshold, lowering the selection reference parameter of the first node and/or increasing the selection reference parameter of the second node; If the ratio of the total number of service users that the first node needs to service to the total number of service users that the second node needs to serve is less than a second predetermined threshold, increasing the selection reference parameter of the first node and/or lowering the second node Select reference parameters;
- the scheduling related information is node service user information, and the node service user information includes a node edge user throughput or a node average throughput;
- the scheduling target is that the ratio of the first node node edge user throughput or the node average throughput to the second node node edge user throughput or the node average throughput is less than the first specified threshold and/or greater than the second specified threshold;
- the scheduling module 212 adjusting the selection reference parameters includes:
- the ratio of the first node node edge user throughput or the node average throughput to the second node node edge user throughput or the node average throughput is greater than the first specified threshold, increasing the first node selection reference parameter and/or decreasing Selecting a reference parameter of the second node; if the ratio of the first node node edge user throughput or the node average throughput to the second node node edge user throughput or the node average throughput is less than a second specified threshold, reducing the number Selecting a reference parameter of a node and/or increasing a selection reference parameter of the second node;
- the scheduling related information is node service user information, and the node service user information includes a node edge user throughput or a node average throughput or an average priority of a node service user;
- the scheduling target is that the sum of the node edge user throughput or the node average throughput of the multiple cooperative nodes or the average priority of the node service users is greater than a specified threshold or reaches a maximum;
- the scheduling module 212 adjusting the selection reference parameters includes:
- the selection reference parameter of one or more of the cooperative nodes is lowered or increased, the sum of the node edge user throughput or the node average throughput of the plurality of cooperation nodes or the average priority of the node service users is improved, then the reduction or improvement is performed. Determining a reference parameter of one or more cooperating nodes; if the selection reference parameter of any one or more of the cooperating nodes is reduced or increased, the node edge user throughput or the node average throughput of the plurality of cooperating nodes or the node service user The sum of the average priorities is reduced or unchanged, then the selection reference parameters of the one or more cooperating nodes are not changed, or increased or decreased;
- the scheduling related information is the user equipment to node channel state information
- the scheduling target is that the throughput of the user equipment is greater than a certain threshold; the scheduling module 212 adjusting the selection reference parameters includes:
- the user equipment is increased relative to the first Selecting a reference parameter of a node and/or reducing a selection reference parameter of the user equipment relative to the second node;
- Raising the user equipment relative to the second node if the second node is capable of providing greater throughput to the user equipment than the first node, and the throughput of the user equipment is less than a certain threshold Selecting a reference parameter and/or reducing a selection reference parameter of the user equipment relative to the first node;
- the scheduling related information is the user equipment to node channel state information
- the scheduling target is that the throughput of the user equipment is less than a certain threshold; the scheduling module 212 adjusting the selection reference parameters includes:
- the first node is capable of providing a larger swallow for the user equipment than the second node
- the throughput of the user equipment is greater than a certain threshold, reducing the selection reference parameter of the user equipment relative to the first node and/or increasing the selection reference parameter of the user equipment relative to the second node ;
- the second node Decrease the user equipment relative to the second node if the second node is capable of providing greater throughput to the user equipment than the first node, and the throughput of the user equipment is greater than a certain threshold Selecting a reference parameter and/or increasing a selection reference parameter of the user equipment relative to the first node;
- the first node is one or more collaboration nodes
- the second node is one or more collaboration nodes.
- the scheduling module 212 is specifically configured to: send scheduling related information to other coordinated nodes;
- the scheduling related information includes scheduling result information
- the coordinated node schedules the used CSI information, and re-schedules the UE and/or other UEs of the local node service;
- the scheduling unit 21 is specifically configured to: calculate, according to the CSI information fed back by the UE, and the CSI information fed back by other UEs served by each coordinated node, each UE in the time domain, Scheduling priority in frequency domain and node domain dimensions;
- each UE is allocated a time-frequency resource for the node it serves or a UE that needs the monthly service for each time-frequency resource of the cooperative node or UE group.
- the scheduling unit 21 is specifically configured to: prioritize scheduling from all time domains, node domains, frequency domains and node domains, or time domains and node domains. In the level, the time domain resource or the frequency domain resource of the highest priority, which is the highest priority, is allocated to the user equipment of the highest priority. Further, in a further embodiment of the present invention, the scheduling unit 21 is further configured to: select, according to a serving node time-frequency resource allocated to each user equipment, or select a UE or a UE group to be served for each time-frequency resource of the cooperative node, Determine whether the scheduling stop condition is reached;
- the proportional fairness factor is adjusted, and is used when the next scheduling is performed;
- the scheduling stop condition is that the rescheduling number threshold is reached, and the difference or ratio of the scheduling targets of the two adjacent schedulings reaches a predetermined range, and one of the scheduling targets is reached.
- the scheduling target is that a ratio of an average number of users that the first node needs to service to an average number of users that the second node needs to serve is smaller than a first specified threshold and/or greater than a second predetermined threshold; and the scheduling unit 21 adjusts the proportional fairness factor to include :
- the ratio of the average number of users that the first node needs to service to the average number of users that the second node needs to serve is greater than the first specified threshold, lowering the proportional fairness factor of the first node and/or increasing the proportion of the second node is fair a factor; if a ratio of an average number of users that the first node needs to service to an average number of users that the second node needs to serve is less than a second specified threshold, increasing a proportional fairness factor of the first node and/or lowering the second node Proportional equity factor;
- the scheduling target is that the ratio of the total number of service users that the first node needs to service to the total number of service users that the second node needs to serve is smaller than the first specified threshold and/or greater than the second predetermined threshold; the scheduling unit 21 adjusts the proportional fairness.
- Factors include:
- the ratio of the total number of service users that the first node needs to service to the total number of service users that the second node needs to serve is greater than the first specified threshold, lower the proportional fairness factor of the first node and/or increase the proportional fairness factor of the second node; If the ratio of the total number of service users that the first node needs to service to the total number of service users that the second node needs to serve is less than the second specified threshold, increase the number a proportional fairness factor of a node and/or a proportional fairness factor of the second node; or
- the scheduling target is that the ratio of the first node node edge user throughput or the node average throughput or the node service user average priority to the second node node edge user throughput or the node average throughput is less than the first specified threshold and/or Greater than the second specified threshold;
- the scheduling unit 21 adjusts the proportional fairness factor to include:
- the ratio of the first node node edge user throughput or the node average throughput to the second node node edge user throughput or the node average throughput is greater than the first specified threshold, increasing the proportional fairness factor of the first node and/or increasing a proportional fairness factor of the second node; if the ratio of the node-node user throughput or the node average throughput to the second node node edge user throughput or the node average throughput is less than a second predetermined threshold, reducing the number a proportional fairness factor of a node and/or a proportional fairness factor of the second node;
- the scheduling target is that the ratio of the average priority of the first node node serving user to the average priority of the second node node serving user is less than the first specified threshold and/or greater than the second specified threshold;
- the scheduling unit 21 adjusts the proportional fairness factor to include:
- the ratio of the average priority of the first node node serving user to the average priority of the second node node serving user is greater than the first specified threshold, reducing the proportional fairness factor of the first node and/or increasing the second node a proportional fairness factor; if a ratio of an average priority of the first node node serving user to an average priority of the second node node serving user is less than a second specified threshold, increasing a proportional fairness factor of the first node and/or decreasing the The proportional fairness factor of the second node;
- the scheduling target is node edge user throughput or node average swallowing of multiple cooperative nodes
- the sum of the average priority of the throughput or the node service user is greater than a specified threshold or reaches a maximum; the scheduling unit 21 adjusts the proportional fairness factor to include:
- the proportional fairness factor of one or more of the cooperative nodes is reduced or increased, the sum of the node edge user throughput or the node average throughput of the plurality of cooperative nodes or the average priority of the node service users is improved, then the reduction or improvement is performed.
- a proportional fairness factor of one or more cooperative nodes if the proportional fairness factor of any one or more of the cooperative nodes is reduced or increased, the node edge user throughput or the node average throughput of the plurality of cooperative nodes or the node service user The sum of the average priorities is reduced or unchanged, then the proportional fairness factor of the one or more collaborative nodes is not changed, increased or decreased;
- the scheduling target is that the throughput of the user equipment is greater than a certain threshold; the scheduling unit adjusting the proportional fairness factor includes:
- Raising the user equipment relative to the second node if the second node is capable of providing greater throughput to the user equipment than the first node, and the throughput of the user equipment is less than a certain threshold a proportional fairness factor and/or a proportional fairness factor of the user equipment relative to the first node;
- the scheduling target is that the throughput of the user equipment is less than a certain threshold; and the scheduling unit 21 adjusts the proportional fairness factor to include:
- the first node is one or more collaboration nodes
- the second node is one or more collaboration nodes.
- the sending unit 22 is specifically configured to: send, to the UE, one or more downlink control information indicating a data channel transmission, where the multiple downlink control information respectively indicate a scheduling of transmitting user data by different nodes on the same or non-moving carrier Information, wherein the node that sends the downlink control information may be the same as or different from the node that transmits the user data;
- the node transmits codeword information of the user data, wherein the node that sends the downlink control information may be the same as or different from the node that transmits the user data.
- the sending unit 22 is further configured to:
- the UE sends a timing offset corresponding to each of the cooperative nodes that each of the UEs transmitting the data channel.
- the data transmitted to the UE is scrambled and solved using a node identifier of a primary node served by the UE or a node identifier or a predefined node identifier for transmitting data of the UE. Pilot initialization.
- the sending unit 22 is further configured to send indication signaling, where the indication signaling is used to indicate that the data transmitted by the base station corresponding to the coordinated node served by the UE performs scrambling and demodulation pilot initialization. Is the node identity of the primary node serving the UE or the node identity or predefined node identity for transmitting data to the UE.
- the sending unit 22 is specifically configured to: send the node list indication information and/or the extended identifier information to the UE, where the node list indication information is used to indicate a node that transmits a data channel for the UE, the extension The identification information is used to indicate demodulation pilot information of the data channel.
- the sending unit 22 is specifically configured to:
- the transmitting unit 22 is further configured to:
- the transmitting unit 22 is further configured to:
- the sending unit 22 is specifically configured to: send, by using a hybrid indication, carrier indication information, and node list indication information and/or extended identifier information to the UE; Further, the sending unit 22 is further configured to: send, to the UE, high layer signaling, where the high layer signaling indicates that the hybrid indication is carrier indication information, and node list indication information and/or extended identifier information;
- High layer signaling is sent to the UE, the high layer signaling indicating whether the hybrid indication is sent.
- the mapping relationship between the hybrid indication and the carrier indication information, and the node list indication information and/or the extended identifier information is indicated by a bitmap mapping or a state mapping or a bitmap mapping or a state mapping indicated by the high layer signaling.
- the sending unit 22 is further configured to: before sending the node list indication information to the UE, send, to the UE, multi-node high-level signaling, where the multi-node high-level
- the signaling includes at least one of the following information:
- the node identifier corresponding to each collaboration node the number of pilot ports corresponding to each collaboration node, the pilot location corresponding to each collaboration node, and the data channel start location corresponding to each collaboration node.
- the cooperative node is a cell, a base station, a remote radio head, a remote radio unit, a cell set or a node set;
- the node identifier is an identifier of the node or an identifier of a cell to which the node belongs;
- the node identifier is an identifier of the node set or an identifier of a cell set to which the node belongs.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本发明的实施例提供了一种多节点协作传输的方法和装置,涉及通信技术领域,为能够根据不同的调度目标而对通信系统进行灵活调整而发明。所述多节点协作传输的方法,包括:用户设备获取各协作节点的信道状态指示信息;所述用户设备向基站反馈所述获取的信道状态指示信息中的全部信息或部分信息,以使各协作节点根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备和/ 或各协作节点服务的其它用户设备进行调度;如果所述用户设备被调度:所述用户设备接收基站发送的调度结果通知信息;所述用户设备根据所述调度结果通知信息,接收为所述用户设备服务的协作节点对应的基站所传输的数据。本发明可用于无线通信系统中。
Description
多节点协作传输的方法和装置
本申请要求于 2011 年 09 月 10 日提交中国专利局、 申请号为 201110268236.X,发明名称为"多节点协作传输的方法和装置 "的中国专利申请 的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种多节点协作传输的方法和装置。 背景技术
随着通信技术的发展, 一种新的网络部署正逐渐被引入到无线网络中, 即 异构网络( Heterogeneous Network, HetNet )。 在异构网络中, 可以同时部署 宏站点和微站点, 其中, 宏站点覆盖的范围称之为宏小区, 而微站点覆盖的范 围称之为微小区,相同的时频资源在所有的站点覆盖范围内被复用,从而提供 了小区分裂和资源复用带来的增益。 但同时, 由于相同时频资源的复用, 各小 区之间将相互产生干扰,干扰将严重影响一些用户设备(User Equipment , UE ) 的接收信道质量。 而众所周知的, 在无线通信系统中, UE的吞吐量与 UE的接 收信道质量有关, 因此, 如何优化系统的吞吐量是一个需要解决的问题。
现有技术中,为了优化系统的吞吐量,可采用几乎为空子帧(Almos t Blank Subf rame, ABS)、 小区范围扩展(Cel l Range Extens ion, CRE )等方式。 然 而, 无论上述任何一种优化方式, 灵活性较差, 均无法针对不同的调度目标、 即不同的场景或需求, 例如, 优先提高宏节点服务的 UE的吞吐量的场景或需 求, 优先提高微节点服务的 UE的吞吐量的场景或需求, 而对通信系统进行很 灵活的调整。 发明内容
本发明的实施例的主要目的在于,提供一种多节点协作传输的方法、装置
和系统, 能够根据不同的调度目标而对通信系统进行灵活调整。
为达到上述目的, 本发明的实施例采用如下技术方案:
一种多节点协作传输的方法, 包括:
用户设备获取各协作节点的信道状态指示信息;
所述用户设备向基站反馈所述获取的信道状态指示信息中的全部信息或 部分信息,以使各协作节点根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备 和 /或各协作节点服务的其它用户设备进行调度;
如果所述用户设备被调度:
所述用户设备接收基站发送的调度结果通知信息;
所述用户设备根据所述调度结果通知信息,接收为所述用户设备服务的协 作节点对应的基站所传输的数据。 一种多节点协作传输的方法, 包括:
接收用户设备反馈的协作节点的信道状态指示信息;
根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备和 /或各协作节点服务 的其它用户设备进行调度;
根据所述调度的结果, 向被调度的用户设备发送调度结果通知信息; 根据所述调度的结果, 向被调度的用户设备传输数据。 一种用户设备, 包括:
获取单元, 用于获取各协作节点的信道状态指示信息;
反馈单元,用于向基站反馈所述获取的信道状态指示信息中的全部信息或 部分信息,以使各协作节点根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备 和 /或各协作节点服务的其它用户设备进行调度;
接收单元, 用于如果所述用户设备被调度,接收基站发送的调度结果通知
信息, 和
根据所述调度结果通知信息,接收为所述用户设备服务的协作节点对应的 基站所传输的数据。 一种基站, 包括:
接收单元, 用于接收用户设备反馈的协作节点的信道状态指示信息; 调度单元, 用于根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备和 /或 各协作节点服务的其它用户设备进行调度;
发送单元, 用于根据所述调度的结果, 向被调度的用户设备发送调度结果 通知信息;
传输单元, 用于根据所述调度的结果, 向被调度的用户设备传输数据。 采用上述技术方案后, 本发明实施例提供的多节点协作传输的方法、 UE 和基站, 采用多个节点协作提供服务的方式, UE反馈 CSI信息, 各协作节点 对 UE和 /或各协作节点服务的其它 UE进行调度, 一方面, 所述 UE可以反馈 达到调度目标所需要的信道状态指示信息,从而使基站实现调度而达到调度目 标, 另一方面, 采用多节点协作为所述 UE提供服务, 对于所述 UE来讲, 某 一时段可能由不同的协作节点分别为 UE传输数据, 因此, 各协作节点能够根 据期望调度目标的要求进行调度, 有选择地为系统中各 UE服务, 从而对通信 系统进行灵活调整, 达到灵活优化无线通信性能的目的。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施 例或现有技术描述中所需要使用的附图作筒单地介绍,显而易见地, 下面描述 中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付
出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。 图 1为本发明实施例提供的多节点协作传输的方法的一种流程图; 图 2为本发明实施例提供的多节点协作传输的方法的一种流程图; 图 3为本发明实施例提供的多节点协作传输的方法的一种流程图; 图 4为本发明实施例提供的多节点协作传输的方法的一种流程图; 图 5为本发明实施例提供的多节点协作传输的方法的一种流程图; 图 6为本发明实施例提供的 UE的一种结构框图;
图 7为本发明实施例提供的 UE的一种结构框图;
图 8为本发明实施例提供的 UE的一种结构框图;
图 9为本发明实施例提供的 UE的一种结构框图;
图 10为本发明实施例提供的基站的一种结构框图;
图 11为本发明实施例提供的基站的一种结构框图;
图 12为本发明实施例提供的基站的一种结构框图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案 进行清楚、 完整地描述;
应当明确, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全 部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出 创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
为了使本领域技术人员更好的理解本发明实施例的技术方案, 首先 对本发明实施例的应用场景进行筒要介绍。
本发明实施例的多节点协作传输的方法, 所应用的无线网络通信系 统可以为同构或异构系统。 所述无线网络通信系统包括若干个节点和 UE, 其中, 所述节点包括但不限于小区、 基站、 远端射频头、 远端射频
单元, 小区集合或节点集合等。 每个 UE能够由至少一个节点为其服务, 即由至少一个节点为其直接或间接的传输数据,其中所述节点为 U E直接 的传输数据是指该 UE的数据由该节点发送, 所述节点为 UE间接的传输 数据是指该 UE的数据不由该节点发送, 但该节点的数据发送会对该 UE 数据传输提供帮助。 本发明实施例中, 将能够为每个 UE服务的至少一个 节点称之为协作节点, 其中, 将协作节点中为 UE传输物理层广播信息的 节点称之为 UE的主节点, 或将协作节点中为 UE传输物理层下行控制信 息的节点称之为 UE的主节点。
需要说明的是, 在本发明实施例中, 对于每个 UE来讲, 其协作节点 可以是预先设定好的, 为所述无线网络通信系统中固定的至少一个节点, 也可以是为主节点为 UE选择并通知给 UE的,还可以是 UE自行选择的, 上述这两种方式选择的协作节点可以是固定的, 也可以根据各节点的网 络状态等实际情况而实时改变, 本发明对此不做限定。
以下对本发明实施例提供的多节点协作传输的方法和装置进行详细 说明。
如图 1 所示, 本发明实施例提供了一种多节点协作传输的方法, 基 于 UE, 包括以下步骤:
101 , UE 获取各协作节点的信道状态指示 CSI ( Channel Status Indicator ) 信息。
可选的, 所述 CSI信息包括各种信道状态信息, 例如信道质量指示
CQI ( Channel Quality Indicator ) 信息, 信噪比、 信道特征向量, 信道容 量或信道吞吐量等。
102, 所述 UE向基站反馈所述获取的 CSI信息中的全部信息或部分 信息, 以使各协作节点根据所述反馈的 CSI信息对所述 UE和 /或各协作 节点服务的其它 UE进行调度。
需要说明的是, 本步骤中,接收所述 UE反馈的 CSI信息的基站为所 述 UE的主节点对应的基站, 所述 UE可通过其主节点基站将其他协作节 点的 CSI信息转发给其它协作节点对应的基站。
可选的, 本步骤中, 所述 UE可以将步骤 101中获取的 CSI信息中的 所有信息均反馈给基站, 由基站决定使用哪些 CSI信息, 所述 UE还可以 进行初始选择, 将步骤 101中获取的 CSI信息中的部分信息反馈给基站, 具体的, 所述 UE可以根据基站的指示, 或者预定规则进行初始选择, 仅 反馈选择出的 CSI信息, 例如, 仅反馈达到调度目的所需要的信道状态 信息。
需要说明的是,无论 UE向基站反馈获取的 CSI信息中的全部信息还 是部分信息, 所反馈的 CSI信息所对应的资源标识和 /或节点标识均可以 是隐式反馈的, 即隐含于反馈的 CSI信息中, 例如, 利用预先设定的 CSI 信息的字段与资源的对应关系, 某一字段上的 CSI信息即为与该字段对 应的资源的 CSI信息。
当然, 所反馈的 CSI信息所对应的资源标识, 或者资源标识与节点 标识还可以是显式反馈的, 由所述 UE直接告知基站, 即本发明的多节点 协作传输的方法还可包括:
所述 UE向基站反馈所述反馈的 CSI信息对应的资资源标识与节点标 识中的至少一种。
需要说明的是, 当所述节点不是小区时, 所述节点标识为该节点的 标识或该节点所属的小区的标识; 当所述协作节点为小区集合或节点集 合时, 所述节点标识为该节点集合的标识或该节点所属的小区集合的标 识。
可以理解的是, 各协作节点本次调度的过程中, 虽然利用了所述 UE 反馈的 CSI信息, 但可能未对所述 UE进行调度, 即未为所述 UE分配为
其服务的协作节点及时频资源。 如果所述 UE被调度, 本实施例的多节点 协作传输的方法还包括:
103 , 所述 UE接收基站发送的调度结果通知信息。
经过调度后,有一个协作节点为所述 U E传输物理层广播信息或物理 层下行控制信息, 即主节点, 而有至少一个协作节点为 UE传输数据。
需要说明的是, 本步骤中, 发送调度结果通知信息的基站为经过各 协作节点的调度后, 所述 UE的主节点对应的基站, 该基站可能与调度前 接收 CSI信息的基站相同, 也可能不同。
其中,调度结果通知消息包括但不限于为所述 UE传输数据的协作节 点的节点标识、 时频资源位置、 扰码信息和解调导频相关信息等中的一 种或几种。
104, 所述 UE根据所述调度结果通知信息, 接收为所述 UE服务的 协作节点对应的基站所传输的数据。
本发明实施例提供的多节点协作传输的方法、 UE和基站, 采用多个 节点协作提供服务的方式, UE反馈 CSI信息, 各协作节点对 UE和 /或各 协作节点服务的其它 UE进行调度, 一方面, 所述 UE可以反馈达到调度 目标所需要的 CSI信息, 从而使基站实现调度而达到调度目标, 另一方 面, 采用多节点协作为所述 UE提供服务, 对于所述 UE来讲, 某一时段 可能由不同的协作节点分别为 UE传输数据, 因此, 各协作节点能够根据 期望调度目标的要求进行调度, 有选择地为系统中的 UE服务, 从而对通 信系统进行灵活调整, 达到灵活优化无线通信性能的目的。
可选的, 步骤 101中所述 UE获取各协作节点的 CSI信息具体包括: 所述 UE测量各协作节点的信道状态;
所述 UE根据所述测量的信道状态, 获取各协作节点的 CSI信息。 其中, 所述信道状态包括干扰、 信噪比、 信道容量或信道吞吐量等。
以所述 UE获取各协作节点的 CQI信息为例 ,所述 UE首先测量各协 作节点的干扰或信噪比, 然后, 根据所测量的干扰或信噪比, 计算出各 协作节点的 CQI信息。
为了有效提高所述 UE获取的 CSI信息的准确性,优选的,在本发明 的一个实施例中,步骤 101中所述 UE获取各协作节点的 CSI信息具体包 括:
所述 UE测量各协作节点的信道状态,并对所述测量的信道状态进行 干扰补偿;
所述 UE 根据进行干扰补偿后的信道状态, 获取各协作节点的 CSI 信息。
通过对所测量的信道状态进行干扰补偿, 可以使得干扰补偿后的信 道状态更加接近真实的信道状态, 有效提高了 CSI信息的准确性。
同样以所述 UE获取各协作节点的 CQI为例,对上述所述 UE测量各 协作节点的信道状态, 并对所述测量的信道状态进行干扰补偿的步骤进 行具体说明。
在本发明的一个实施例中, 如图 2所示, 当 UE获取的 CSI信息为
CQI时, 此时, 步骤 102具体包括:
1021 , 所述 UE测量第一类资源单元 ( RE , Resource Element ) 上的 干扰。
其中,所述第一类 RE为与待测量协作节点干扰参考信号位置相同的
RE , 所述待测量协作节点为待测量信道状态的协作节点。
所述干扰参考信号是指用于干扰测量的参考信号, 具体的可以是节 点专有参考信号( CRS, Cell-specific Reference Signal ) , 信道状态信息参 考信号 ( CSI-RS, Channel State Information -Reference Signal )等, 此处不 做限定。
1022、 所述 UE获取第二类 RE的位置。
其中, 所述第二类 RE为所述第一类 RE之外的部分或全部 RE。
优选的, 所述第二类 RE为受到其他协作节点强干扰的 RE或者受到 干扰强度与所述第一类 RE 受到干扰强度之间的差值的绝对值大于一定 门限的 RE。 其中, 所述强干扰的协作节点为除待测量协作节点外的所有 协作节点中,对所述 UE而言接收功率值大于其他所述协作节点接收功率 值的至少一个节点, 例如, 参考信号接收功率 RSRP ( Reference Signal Received Power ) 值大于其他所述协作节点的 RSRP值的至少一个节点。
当所述第二类 RE为受到其他协作节点强干扰的 RE时, 具体的, 所 述 UE获取第二类 RE的位置的方式包括:
所述 UE可以通过根据所述强干扰的协作节点的节点标识 Cell ID和 待测量接入点的 Cell ID确定所述强干扰的协作节点的发送节点专用参考 信号 CRS ( Cell-specific Reference Signal ) 的 RE的位置是否与待测量协 作节点发送 CRS的 RE的位置相同, 如果不同, 那么所述强干扰的协作 节点的 CRS的 RE的位置为所述 UE受到强干扰的 RE的位置,即第二类 RE的位置。
或者,所述 U E还可以通过解调强干扰接入点的物理控制格式指示信 道 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel) )或接 基站通 口的 方式获取待测量协作节点的物理下行控制信道 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel )符号数和所述强干扰的协作节点的 PDCCH符 号数,如果所述强干扰的协作节点的 PDCCH符号数大于待测量协作节点 的 PDCCH符号, 那么所述强干扰的协作节点发送 PDCCH且待测量协作 节点不发送 PDCCH的 RE的位置为 UE受到强干扰的 RE的位置, 即第 二类 RE的位置。
或者, 所述 UE还可以通过接收基站通知的方式直接获得第二类 RE
的位置。
以上三种 UE获取第二类 RE的位置的方式仅为举例, 对本发明不做 任何限制。
1023、 所述 UE测量所述第二类 RE上的干扰。
1024、 所述 UE根据所述第一类 RE上的干扰和所述第二类 RE上的 干扰, 获得等效干扰。
可选的, 所述 UE可对所述第一类 RE上的干扰和所述第二类 RE上 的干扰进行加权平均, 从而获取等效干扰。
例如, UE获取待测量协作节点的 CQI时, 在第一类 RE上测量的干 扰为 10, 而在第二类 RE上测量的干扰为 II , 对 10和 II进行加权平均得 到等效干扰 I, 进而得到 CQI。 其中:
I=a*I0 + b*Il
a, b为加权因子, 可为固定的数值, 或由主节点基站通知给 UE, 或 UE根据所述强干扰的协作节点造成强干扰的 RE的数目和功率等计算。 以造成强干扰的 RE为 CRS为例, UE根据 CRS的数目和功率等计算加 权因子:
b = (P_CRS - P_PDSCH) * N_CRS/N_PDSCH
其中 P_CRS 为 CRS 的平均功率, P_PDSCH 为物理下行共享信道 PDSCH( PDSCH Physical Downlink Shared Channel )的平均功率, N_CRS 为 CRS的 RE数, N_PDSCH为 PDSCH的 RE数, 此时可以令 a=l。
当然, 所述 UE还可以根据所述第一类 RE上的干扰和所述第二类 RE上的干扰通过其他计算方法获取等效干扰, 本发明对此不做限定。
获取等效干扰后, 所述 UE将根据所述等效干扰, 获取各协作节点的 CQI信息, 有效提高了各协作节点的 CQI信息的准确性。
可以理解的是, 在本发明的一个实施例中, 所述 UE还可以测量各协
作节点的信噪比, 通过信噪比计算获取 CQI, 此时, 如图 3 所示, 步骤 102可具体包括:
1021' 、 所述 UE测量第一类 RE上的信噪比。
1022' 、 所述 UE获取第二类 RE的位置。
1023' 、 所述 UE测量所述第二类 RE上的信噪比。
其中, 第一类 RE、 第二类 RE以及如何获取第二类 RE的位置请参 见前述方式, 这里不再赘述。
1024' 、 所述 UE根据所述第一类 RE上的信噪比和所述第二类 RE 上的信噪比, 获得等效信噪比。
具体的, 所述 UE可同样通过加权平均的方式获得等效信噪比, 或者 通过对第一类 RE上的信噪比和第二类 RE上的信噪比进行信噪比映射而 获得等效信噪比, 其中, 可选的, 映射的方法可以是指数有效信噪比映 射 EESM (Exponential Effective SINR Mapping)和互信息有效信噪比映射 MI-ESM (Mutual Information Effective SINR Mapping)等, 本发明对此不 做限定。
获取等效信噪比后, 所述 UE将根据所述等效信噪比, 获取各协作节 点的 CQI信息 , 有效提高了各协作节点的 CQI信息的准确性。
另外, 在本发明的一个实施例中, 所述 UE还可以测量第一类 RE上 的信噪比, 然后根据从基站接收的信噪比调整信令 delta_SNR, 对所述第 一类 RE上的信噪比进行调整, 以获得等效信噪比, 进而获取 CQI信息; 其中, delta_SNR可以是基站根据强干扰接入点的 CRS、 PDCCH、 PDSCH 等的 RE数和功率进行配置的。 需要说明的是, UE测量各协作节点时的 信噪比调整信令可以相同或不同, UE接收的信噪比调整信令可以有一个 或多个, 其中每个信噪比调整信令与一个或多个协作节点对应。
进一步的, 在本发明的一个实施例中, 所述 UE的主节点基站可以通
知所述 UE是否进行干扰补偿, 即在所述 UE获取各协作节点的 CSI信息 前, 本发明的多节点协作传输的方法还包括:
所述 UE接收基站发送的测量指示信息,所述测量指示信息用于指示 所述 U E是否对所述测量的信道状态进行干扰补偿。
所述 UE 能够根据该指示信息判断是否对所述测量的信道状态进行 干扰补偿。 具体的, 所述测量指示信息可由高层信令发送或由物理层动 态信令发送, 优选的, 所述测量指示信息可由 UE专有高层信令发送或由 携带反馈触发信令的 PDCCH发送。 需要说明的是, UE测量各协作节点 时的测量指示信息可以相同或不同, UE接收的测量指示信息可以有一个 或多个, 其中每个测量指示信息与一个或多个协作节点对应。
另外, 所述 UE可以对所有测量的信道状态进行干扰补偿, 也可以仅 对所测量的部分信道状态进行干扰补偿, 所进行干扰补偿的部分信道状 态可以是预定义的, 也可以是基站通知的, 即进一步的, 在本发明的一 个实施例中,在所述 UE获取各协作节点的 CSI信息前,所述方法还包括: 所述 UE接收基站发送的干扰补偿资源信息,所述干扰补偿资源信息 用于指示所述 UE进行干扰补偿的资源位置或干扰节点指示信息, 其中, 干扰节点指示信息指示需要进行干扰补偿的协作节点,所述 UE测量各协 作节点的信道状态后, 将根据干扰补偿资源信息, 对所述测量的、 所述 干扰补偿资源信息所指示的资源或协作节点的信道状态进行干扰补偿, 而其他的信道状态将不进行信道补偿。
例如, 干扰节点指示信息指示第一协作节点需要进行干扰补偿, 所 述 UE根据该干扰节点指示信息,对所测量的第一协作节点的信道状态进 行干扰补偿。 在步骤 102中,所述 UE可以将步骤 101中获取的 CSI信息中的所有
信息均反馈给基站, 由基站决定使用哪些 CSI信息, 所述 UE还可以进行 初始选择, 将步骤 101中获取的 CSI信息中的部分信息反馈给基站。
在本发明的一个优选实施例中, 本发明的多节点协作传输的方法还 包括以下步骤:
所述 UE接收基站发送的选择参考参数,所述选择参考参数与所述各 协作节点中的部分节点或全部节点——对应;
当所述选择参考参数与所述各协作节点中的部分节点——对应时, 对于没有对应选择参考参数的协作节点,所述 UE确定其选择参考参数为 0或预定义值;
例如, 所述 UE具有 5个协作节点, 基站可以向所述 UE发送 5个选 择参考参数, 分别与这 5 个协作节点——对应, 即每个协作节点均具有 各自的选择参考参数,基站还可以向所述 UE发送 3个选择参考参数, 分 别与这 5个协作节点中的 3个节点——对应, 这时, UE将认为这 5个节 点中的其它 2个节点的选择参考参数为 0, 或者为预定义值。
这时, 在步骤 101后, 在步骤 102前, 本发明的多节点协作传输的 方法还包括:
所述 UE 根据所述选择参考参数, 在所述获取的各协作节点的 CSI 信息中, 选择出需要反馈给基站的 CSI信息;
之后, 在步骤 102中, 所述 UE向基站反馈所述选择出的 CSI信息。 可以理解的是,为了告知基站所述 UE反馈的 CSI信息对应的资源或 协作节点, 本发明实施例的方法还包括:
所述 UE向基站反馈所述选择出的各 CSI信息对应的资源标识与节点 标识中的至少一种。
本发明实施例中,选择参考参数是为 UE在不同资源上选择服务节点 的参考参数, 或称之为参考偏量, 在本发明实施例中, 选择参考参数用
于在所述 UE反馈 CSI的过程中, 使得所述 UE在获取的 CSI信息中, 针 对相同资源上不同协作节点的 CSI信息, 选择反馈给基站的信息, 具体 的, 使得 UE在获取的、 各协作节点在同一时频资源块上的 CSI信息中, 选择出一个或多个协作节点的 CSI进行反馈, 其中在各时频资源块上反 馈的 CSI对应的节点可以相同, 也可以不同。
本发明实施例中, 选择参考参数是一个广义概念, 可以是不同的参 数的参考偏量, 与 UE测量到的信道状态相对应, 例如, 所述测量的信道 状态为: 信噪比、 信道容量或信道吞吐量, 所述选择参考参数相应为信 噪比参考参数、 信道容量参考参数或信道吞吐量参考参数。
可选的, 所述选择参考参数可以为 CQI参考参数, 信噪比参考参数、 信道容量参考参数或信道吞吐量参考参数, 优选为 CQI参考参数或信噪 比参考参数, 当然还可以为其他参数的参考偏量。
可选的,所述选择参考参数可由小区专有高层信令或 UE专有高层信 令或物理层动态信令独立发送或联合发送。 具体的, 所述选择参考参数 可由以下几种方法中的任意一种发送:
由节点专有高层信令发送;
由 UE专有高层信令发送;
由 PDCCH发送;
由节点专有高层信令和 UE专有高层信令联合发送,其中从基站接收 的选择参考参数根据由节点专有高层信令发送的选择参考参数和由 UE 专有高层信令发送的选择参考参数得到, 例如, 选择参考参数等于由节 点专有高层信令发送的选择参考参数加上由 UE 专有高层信令发送的选 由节点专有高层信令和 PDCCH联合发送,其中从基站接收的选择参 考参数根据由节点专有高层信令发送的选择参考参数和由 PDCCH 发送
的选择参考参数得到, 例如选择参考参数等于由节点专有高层信令发送 的选择参考参数加上由 PDCCH发送的选择参考参数;
由 UE专有高层信令和 PDCCH联合发送, 其中从基站接收的选择参 考参数根据由 UE专有高层信令发送的选择参考参数和由 PDCCH发送的 选择参考参数得到,例如选择参考参数等于由 UE专有高层信令发送的选 择参考参数加上由 PDCCH发送的选择参考参数;
由节点专有高层信令、 UE专有高层信令和 PDCCH联合发送, 其中 从基站接收的选择参考参数根据由节点专有高层信令发送的选择参考参 数、 由 UE专有高层信令发送的选择参考参数和由 PDCCH发送的选择参 考参数得到, 例如选择参考参数等于由节点专有高层信令发送的选择参 考参数加上由 UE专有高层信令发送的选择参考参数加上由 PDCCH发送 的选择参考参数。
在本发明的一个实施例中, 具体的, 步骤 101所述 UE获取各协作节 点的 CSI信息具体包括:
所述 UE测量各协作节点的信道状态;
所述 UE根据所述测量的信道状态, 获取 CSI信息;
这时, 所述 UE根据选择参考参数, 在所述获取的各协作节点的 CSI 信息中, 选择出需要反馈给基站的 CSI信息包括以下步骤:
所述 UE 分别获取每个协作节点的信道状态信息与每个协作节点所 分别对应的选择参考参数之和;
所述 UE 对各协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和进行排 序;
所述 UE 根据所述排序的结果, 选择出一个或多个协作节点的 CSI 信息为需要反馈的 CSI信息, 所述选择出的协作节点的信道状态信息与 选择参考参数之和大于未选择出的协作节点的信道状态信息与选择参考
参数之和。
需要说明的是, 如果所述 UE在获取 CSI信息时, 所述 UE进行了干 扰补偿, 此时, 进行反馈信息选择时, 所使用的信道状态为进行干扰补 偿后的信道状态。
为方便描述, 下文中将选择参考参数均称之为 CQI-bias。
举例说明, 如表一所示, 所述 UE在每一个子带上获取了节点 1、 节 点 2、 节点 3 三个协作节点的 CSI, 在获取每一个子带上各协作节点的 CSI的过程中, 所述 UE测量了每一个子带上各协作节点的信噪比 SINR, 所述 UE从基站处接收了各协作节点的信噪比 CQI-bias,节点 1对应的信 噪比 CQI-bias为 1 , 节点 2对应的信噪比 CQI-bias为 1.5 , 节点 3对应的 信噪比 CQI-bias3为 2, 假设 UE在每一个子带上仅选择一个节点的 CSI 进行反馈, 在子带 1上, 节点 1的信噪比 SINR与信噪比 CQI-bias之和 为 13 , 节点 2的信噪比 SINR与信噪比 CQI-bias之和为 11.5 , 节点 3的 信噪比 SINR与信噪比 CQI-bias之和为 11 , 因此, 所述 UE在子带 1上 选择反馈节点 1的 CSI信息, 而其他子带上同理选择。
子带
子带 2 子带 3 子带 4 子带 5 1
SINR 12 10 7 9 11
CQI-bias 1 1 1 1 1 节点 1
SINR+
13 11 8 10 12 CQI-bias
SINR 10 8 9 10 12
CQI-bias 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 节点 2
SINR+
11.5 9.5 10.5 11.5 13.5 CQI-bias
SINR 9 11 10 9 10
CQI-bias 2 2 2 2 2 节点 3
SINR+
11 13 12 11 12 CQI-bias 节点
选择结果 节点 3 节点 3 节点 2 节点 2
1
需要说明的是, 本发明实施例中, 所述 UE针对相同资源获取了至少 一个协作小区的 CSI信息, 所述 UE针对相同资源反馈的 CSI信息可以 为一个或多个协作小区的 CSI信息, 至于所述 UE针对相同资源, 根据 CQI-bias选择几个协作小区的 CSI信息可以是预定义的, 也可以是基站 通知给 UE的。 具体的, 在本发明的一个实施例中, 所述方法还包括:
所述 UE 接收基站发送的反馈指示信息或获取预定义的反馈指示信 息,所述反馈指示信息用于指示所述 UE需要反馈 CSI信息的协作节点的 个数或者反馈门限;
当所述反馈指示信息指示所述 UE需要反馈 CSI信息的协作节点的个 数时, 具体的, 所述 UE根据上述排序的结果, 按照信道状态信息与选择 参考参数的和从大到小的顺序依次选择出至少一个协作节点的 CSI信息 为需要反馈的 CSI信息, 所述至少一个协作节点的个数为反馈指示信息 指示的个数。例如, 当所述反馈指示信息指示所述 UE需要反馈 CSI信息 的协作节点的个数为 N,针对相同资源,所述 UE将根据 CQI-bias选择 N 个协作节点的 CSI信息进行反馈。
当所述反馈指示信息指示反馈门限时, 具体的, 所述 UE根据所述排 序的结果, 按照信道状态信息与选择参考参数的和从大到小的顺序依次 选择出至少一个协作节点的 CSI信息为需要反馈的 CSI信息, 其中, 所 有的协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和中的最大值与所述至 少一个协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和的差小于所述反馈 门限。 例如, 假设所述反馈指示信息指示反馈门限为 3 , 针对同一资源, 所有的协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和中的最大值为 10, 那么, 所述 UE将根据 CQI-bias选择反馈信道状态信息与选择参考参数 之和大于 7的协作节点的 CSI信息。
需要说明的是, 本发明实施例中, 如上述示例中所述, 所述 UE通过
CQI-bias选择出的、 需要反馈的至少一个节点的 CSI信息可以是所述至 少一个节点的子带 CSI信息,显然,本发明不限于此,所述 UE选择出的、 需要反馈的至少一个节点的 CSI信息还可以是宽带 CSI信息, 或者包括 宽带 CSI信息和子带 CSI信息。
例如, 针对每一个子带, 所述 UE根据 CQI-bias选择反馈至少一个
节点的子带 CSI信息;
或者, 所述 UE根据 CQI-bias选择出需要反馈 CSI信息的协作节点, 然后,针对每一个被反馈的节点计算其宽带 Wideband CSI信息进行反馈, 可选的, 只根据选中反馈该节点 CSI信息的子带上的 CSI信息或者所有 子带上对应该节点的 CSI信息来计算 Wideband CSI信息。
或者, 所述 UE联合选择 N个子带反馈子带 CSI信息, 针对每一个 被反馈的节点反馈其 Wideband CSI信息;
或者, 所述 UE根据 CQI-bias选择出需要反馈 CSI信息的协作节点, 针对每一个被反馈节点选择 M个子带反馈子带 CSI信息, 针对每一个被 反馈的节点反馈其 Wideband CSI信息;
当然,所述 UE也可以根据在未反馈 CSI信息的所有子带选择一个节 点, 然后反馈对应节点的宽带 CSI信息, 此时只反馈一个宽带 CSI信息。
本发明实施例中, 通过在所述 UE 反馈 CSI 信息的过程中引入 CQI-bias , 一方面, 可使所述 UE仅反馈各协作节点的 CSI信息中的部分 信息, 有效降低了资源占用率; 另一方面, 通过 CQI-bias可以使得基站 能够灵活的控制所述 UE反馈哪些协作节点的 CSI信息, 进而将所述 UE 反馈的协作节点作为调度节点进行调度。 也就是说, 基站可以根据调度 目标, 例如优化吞吐量的要求, 有针对性通过 CQI-bias控制所述 UE进 行反馈的协作节点,从而使所述 UE进行反馈的协作节点有更大的概率为 各协作节点中的 UE服务, 从而达到调度目标, 从而达到灵活优化无线通 信的性能的目的。
在步骤 102后, 即所述 UE向基站反馈所述选择出的 CSI信息后,在 各协作节点进行调度后, 通过节点间交互的调度相关信息, 基站即主节 点基站能够对调度结果进行分析, 以判断调度结果是否达到了预定义的 调度目标, 如果未达到, 可以对 UE用于进行反馈选择的 CQI-bias根据
预定义的调度目标进行调整, 这里不做限制, 例如, 升高或降低所述
CQI-bias , 具体如对原 CQI-bias每一次调整一定步长, 或对原 CQI-bias 每一次乘以一定系数等, 并将调整的 CQI-bias发送给所述 UE, 则进一步 的, 在步骤 102后, 所述方法还可包括:
所述 UE接收基站发送的、 所述基站进行调整的选择参考参数。
在所述 UE之后反馈 CSI的过程中, 将使用调整的 CQI-bias , 选择出 需要反馈给基站的 CSI信息。
这样, 基站通过调整 CQI-bias , 有针对性的控制所述 UE进行反馈的 协作节点,从而使所述 UE进行反馈的协作节点有更大的概率为各协作节 点中的 UE服务, 从而达到预定义的调度目标, 实现灵活优化无线通信的 性能的目的。
举例说明, 以预定义的调度目标为 A类节点的节点边缘用户吞吐量 达到 B类节点的节点边缘用户吞吐量的 x%为例, 其中 A类节点可以为 Macro节点, B类节点可以为 Pico节点, CQI-bias的调整方法如下:
各节点独立调度, 所述 UE的主节点基站通过节点间交互的信息, 判 断达到预定义的调度目标, 此时当 a节点 (A类节点) 的节点边缘用户 吞吐量低于 b节点 (B类节点) 的节点边缘用户吞吐量的 x%时, 减小节 点 a对应的 CQI-bias和 /或增加节点 b对应的 CQI-bias, 即相当于提高节 点 a相对于节点 b的 CQI-bias , 从而使所述 UE有更大的概率反馈节点 b 的 CSI信息, 即有更大的概率使节点 b为各协作节点的 UE服务, 反之, 则降低节点 a相对于节点 b的 CQI-bias ,从而使所述 UE有更大的概率反 馈节点 a的 CSI信息,即有更大的概率使节点 a为各协作节点的 UE服务。
当优化目标位 B类小区小区平均吞吐量达到 A类小区小区平均吞吐 量的 y倍 (如 1.5倍) 时, 通过小区间交互的信息, 判断是否达到目标。 若当 b小区 (B类小区) 的小区小区平均吞吐量低于 a小区 (A类小区)
的小区小区平均吞吐量的 y倍时, 降低小区 a相对小区 b的 CQI-bias, 从而两小区边缘用户有更大的概率选择小区 a 为其服务; 反之, 则提高 小区 a相对小区 b的 CQI-bias , 从而两小区边缘用户有更大的概率选择 小区 b为其服务。
同时可以以某一个用户的吞吐量达到一定门限为优化目标, 未达到 优化目标, 且当小区 a能比目前为用户服务的小区提供更大的吞吐量时, 可以针对该用户的 CQI-bias进行调整, 如提高小区 a相对该用户当前服 务小区的 CQI-bias来是小区 a有更大的概率为该用户服务, 从而用户的 吞吐量增加。
在各协作节点根据所述 UE发送 CSI信息和其它 UE发送的 CSI信息 进行调度后, 如果所述 UE被调度, 所述 UE的主节点基站将向所述 UE 发送调度结果通知消息。
根据调度结果,可能有 1个或者多个协作节点同时向 UE发送数据信 息物理下行共享信道 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel ), 当同 时有多个协作节点向 UE发射相同或不同 PDSCH时, 若使用的时频资源 不能完全重合, 基站可以通过多个下行控制信息 DCI ( Downlink Control Information ) 来指示对应的 PDSCH传输, 如指示每一个节点为 UE传输 数据使用的资源块, HARQ信息,使用解调参考信号 DMRS(Demodulation Reference Signal) 对应的 SCID等等;
若使用的时频资源完全重合, 则基站可以使用带有多个码字指示的
DCI, 指示多个码字的相关信息, 而且, 当同时有多个 DCI 发送给所述 UE时, 要通知所述 UE并要求所述 UE检测和接收多个 DCI。
即可选的, 步骤 103具体包括:
所述 UE 接收一个或多个指示数据信道传输的下行控制信息, 所述 UE 接收的多个下行控制信息分别指示相同或不同载波上不同协作节点
传输用户数据的调度信息, 其中发送所述下行控制信, IT的协作节点可以 与所述传输用户数据的协作节点相同或不同;
或者,
所述 UE接收指示数据信道传输的下行控制信息,所述下行控制信息 中包括一个或多个码字指示, 所述下行控制信息中包含的多个码字用于 指示相同或不同载波上不同协作节点传输用户数据的码字信息, 其中发 送所述下行控制信息的节点与所述传输用户数据的节点相同或不同。
另外, 根据调度结果, 可能有 1个或者多个协作节点同时向 UE发送 数据信息物理下行共享信道 PDSCH, 可选的, 基站需要通知所述 UE为 所述 UE传输数据信道即 PDSCH的节点和 /或所述数据信道的解调导频信 息, 在本发明的一个实施例中, 步骤 103所述 UE接收基站的调度结果通 知信息具体包括:
所述 UE接收基站发送的节点列表指示信息和 /或扩展标识信息; 其 中, 所述节点列表指示信息用于指示为所述 UE传输数据信道的节点, 所 述扩展标识信息用于指示所述数据信道的解调导频信息。
具体的, 本发明实施例中, 为了发送节点列表指示信息和 /或扩展标 识信息, 可新增用于承载节点列表信息和 /或扩展标识信息的信令, 即传 输指示, 基站通过传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息; 这时, 所述 UE接收基站通过传输指示发送的节点列表指示信息和 /或扩 展标识信息。例如, 可新增一动态信令 Ml , 用于发送节点列表指示信息, 新增一动态信令 M2, 用于发送节点列表指示信息和扩展标识信息。 当基 站通过传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息时, 可选的, 基站需要通过高层信令指示该传输指示为节点列表指示信息和 /或扩展标 识信息。 另外, 可选的, 当基站通过传输指示发送节点列表指示信息和 / 或扩展标识信息时,基站需要通知所述 UE所述传输指示是否被发送, 即
本发明实施例的方法还包括:
所述 UE 接收高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示是否被发 送。
当然, 基站还可复用现有信令发送节点列表指示信息和 /或扩展标识 信息, 例如, 载波指示 CIF ( Carrier Indicator Field ) , 这时, 所述 UE 接收基站通过 CIF发送的节点列表指示信息和 /或扩展标识信息。 当基站 通过 CIF发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息时, 基站需要通过高 层信令通知所述 UE, 该 CIF为节点列表指示信息和 /或扩展标识信息, 即本发明实施例的方法还包括:
所述用户接受高层信令, 所述高层信令指示所述载波指示为节点列 表指示信息和 /或扩展标识信息。
可选的, 所述载波指示信令或预定义信令与节点列表指示信息和 /或 扩展标识信息之间的映射关系可通过位图映射( bitmap )或状态映射或由 高层信令指示的位图映射或状态映射进行指示。
举例说明, 传输节点列表指示信息的信令为 3 比特, 上述信令的一 种位图映射的方式, 当第 0个 bit为 1时, 表示节点编号为 0的节点为所 述 UE传输数据信道的节点, 当第 0个 bit为 0时, 表示节点编号为 0的 节点不为所述 UE传输数据信道的节点; 当第 1个 bit为 1时, 表示节点 编号为 1的节点为所述 UE传输数据信道的节点, 当第 1个 bit为 0时, 表示节点编号为 1的节点不为所述 UE传输数据信道的节点; 以此类推。 当然也可以, 当第 0个 bit为 0时, 表示节点编号为 0的节点为所述 UE 传输数据信道的节点, 当第 0个 bit为 1时, 表示节点编号为 0的节点不 为所述 UE传输数据信道的节点; 当第 1个 bit为 0时, 表示节点编号为 1的节点为所述 UE传输数据信道的节点, 当第 1个 bit为 1时, 表示节 点编号为 1的节点不为所述 UE传输数据信道的节点; 以此类推。
举例说明, 传输节点列表指示信息的信令为 3 比特, 信令值 Value 可为 0至 7 , 如表二所示, 上述信令的一种状态映射的方式, 当信令值为 0时, 表示为所述 UE传输数据信道的节点编号为 0, 当信令值为 1时, 表示为所述 UE传输数据信道的节点编号为 1 , 以此类推。
举例说明, 传输节点列表指示信息和扩展标识信息的信令为 3比特, 信令值 Value可为 0至 7 ,如表三所示,上述信令的一种状态映射的方式, 当信令值为 0时, 表示为所述 UE传输数据信道的节点编号为 0, 扩展标 识为 0; 当信令值为 1时, 表示为所述 UE传输数据信道的节点编号为 1 , 扩展标识为 1 , 以此类推。
所述 UE接收所述基站通过混合指示发送的载波指示信息、以及节点
列表指示信息和 /或扩展标识信息;
可选的, 基站需要通过高层信令指示该混合指示为载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息, 即本发明实施例的方法还包 括:
所述 UE接受高层信令,所述高层信令指示所述混合指示为载波指示 信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
另外, 可选的, 当基站通过混合指示发送载波指示信息、 以及节点 列表指示信息和 /或扩展标识信息时, 基站需要通知所述 UE所述混合指 示时, 是否被发送, 即本发明实施例的方法还包括:
所述 UE 接收高层信令, 所述高层信令指示所述混合指示是否被发 送。
同样, 所述混合指示与载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或 扩展标识信息之间的映射关系可以通过位图映射或状态映射或由高层信 令高层信令指示的位图映射或状态映射进行指示。
进一步的, 在本发明的一个实施例中, 所述方法还包括:
所述用户设备接收多节点高层信令, 所述多节点高层信令包括以下 信息中的至少一种:
每个协作节点对应的节点标识、 每个协作节点对应的导频端口数、 每个协作节点对应的导频位置、 每个协作节点对应的数据信道起始位置; 这样, 所述 UE接收基站发送的节点列表指示信息之后, UE根据节 点列表指示信息和 UE接收的多节点高层信令确定为所述 UE传输数据信 道的节点的节点标识和 /或确定为所述 UE传输数据信道的节点的导频端 口数、 导频位置和 /或确定为所述 UE传输数据信道的节点的数据信道起 始位置。 其中所述多节点高层信令中包括每个协作节点对应的节点标识 和 /或每个协作节点对应的导频端口数、 导频位置和 /或每个协作节点对应
的数据信道起始位置。具体的 UE根据节点列表指示信息确定 UE传输数 据信道的节点,然后根据多节点高层信令查找 UE传输数据信道的节点对 应的节点标识和 /或导频端口数、 导频位置和 /或数据信道起始位置。
在所述 UE接收到调度结果通知消息后, 在步骤 104中, 所述 UE将 根据调度结果通知消息,接收为所述 UE服务的协作节点对应的基站所传 输的数据。
本发明实施例中, 优选的, 使用为所述 UE服务的主节点的节点标识 对为所述 UE 服务的协作节点对应的基站所传输的数据进行扰码和解调 导频初始化,则所述 UE可根据主节点的节点标识进行解扰和解调。当然, 所述为所述 UE 服务的协作节点对应的基站所传输的数据也可以使用调 度后为所述 UE 传输数据信道的节点的节点标识进行扰码和解调导频初 始化, 此时, 所述 UE可根据为所述 UE传输数据信道的节点的节点标识 进行解扰和解调。 另外, 所述为所述 UE服务的协作节点对应的基站所传 输的数据也可以使用预定义节点标识进行扰码和解调导频初始化, 则所 述 UE根据预定义节点标识进行解扰和解调。 当然, 具体使用哪个节点标 识进行扰码和解调导频的初始化, 可以是预先定义的, 也可以是基站通 知的。
如果多个协作节点为所述 UE发送数据信道 PDSCH, 且发送不同的 数据,所述 UE需要与分别发送 PDSCH的协作节点同步,并接收 PDSCH。 具体的, 所述 UE 可以根据所述调度结果通知信息及基站发送的定时偏 差, 分别与为所述 UE传输数据信道的节点同步并接收为所述 UE传输数 据信道的节点所传输的数据。 例如, 所述 UE根据参考协作节点的同步信 道进行下行同步, 基站通知所述 UE 每个非参考协作节点对应的定时偏 差,所述 UE根据所属定时偏差及与参考协作节点的下行同步进行与非参 考协作节点同步。 其中定时偏差根据非参考协作节点与参考协作节点之
间的同步的偏差,以及 UE上行信号到达非参考协作节点与参考协作节点 的偏差来确定; 其中参考协作节点可以是主节点或其它一个协作节点, 如果是其它协作节点, 可以主节点基站指定参考协作节点并通知给 UE 或由 UE选择参考协作节点并反馈给主节点基站。
具体的,所述 UE还可以根据所述调度结果通知信息并根据从每个为 所述 UE传输数据信道的节点的同步信道获得的同步信息,分别进行下行 同步并接收为所述 UE传输数据信道的节点所传输的数据。
需要说明的是, 当所述协作节点为基站或远端射频头或远端射频单 元时, 本发明实施例中所述节点标识为该节点的标识或该节点所属的小 区的标识; 当所述协作节点为小区集合或节点集合时, 本发明实施例中 所述节点标识为该节点集合的标识或该节点所属的小区集合的标识。 与前述基于 UE的方法相对应,本发明实施例还提供了一种多节点协 作传输的方法, 基于 UE的协作节点, 如图 4所示, 包括:
201 , 接收 UE反馈的协作节点的 CSI信息。
可选的, 所述 CSI信息包括各种信道状态信息, 例如, 信道质量指 示 CQI ( Channel Quality Indicator ) 信息, 信噪比、 信道特征向量, 信道 容量或信道吞吐量等。
其中, 所述 UE反馈的 CSI信息可以是 UE获取的全部协作节点的 CSI信息或部分协作节点的 CSI信息。
优选的, 所述 UE反馈的 CSI信息进行了干扰补偿, 因此, 能够指示 更加接近真实的信道状态, 有效提高了 CSI信息的准确性。
此时, 进一步的, 在本发明的一个实施例中, 在步骤 201 前, 所述 多节点协作传输的方法还包括:
向所述 UE发送测量指示信息, 所述测量指示信息用于指示所述 UE
是否对所述测量的信道状态进行干扰补偿。
另外, 所述 UE可以对所有测量的信道状态进行干扰补偿, 也可以仅 对所测量的部分信道状态进行干扰补偿, 所进行干扰补偿的部分信道状 态也可以是基站通知的, 即进一步的, 在本发明的一个实施例中, 在步 骤 201前, 所述多节点协作传输的方法还包括:
向所述 UE发送干扰补偿资源信息,所述干扰补偿资源信息用于指示 所述 UE进行干扰补偿的资源位置或干扰节点指示信息。
202,根据所述反馈的 CSI信息对所述 UE和 /或各协作节点服务的其 它 UE进行调度。
本步骤中,所述 UE的各协作节点能够根据预定义的调度目标进行调 度, 从而灵活升高或降低各协作节点各自的吞吐量。
203, 根据所述调度的结果, 向被调度的 UE发送调度结果通知信息。
204, 根据所述调度的结果, 向被调度的 UE传输数据。
本发明实施例提供的多节点协作传输的方法, 采用多个节点协作提 供服务的方式, UE反馈 CSI信息, 各协作节点对 UE和 /或各协作节点服 务的其它 UE进行调度, 一方面, 所述 UE可以反馈达到调度目标所需要 的 CSI信息, 从而使基站实现调度而达到调度目标, 另一方面, 采用多 节点协作为所述 UE提供服务, 对于所述 UE来讲, 某一时段可能由不同 的协作节点分别为 UE传输数据, 因此, 各协作节点能够根据期望调度目 标的要求进行调度, 有选择地为系统中各 UE服务, 从而对通信系统进行 灵活调整, 达到灵活优化无线通信性能的目的。
进一步的, 在本发明的一个优选实施例中, 在步骤 201接收 UE反馈 的 CSI信息前, 所述多节点协作传输的方法还包括以下步骤:
向所述 UE发送为所述 UE选定的 CQI-bias, 可选的, 所述 CQI-bias 通过小区专有高层信令或 UE 专有高层信令或物理层动态信令独立发送
或联合发送。 需要说明的是, 该步骤中向所述 UE发送的 CQI-bias 包括 为所述 UE初始选定的 CQI-bias或为所述 UE重新选定的 CQI-bias ,例如, 调整后的 CQI-bias。
其中, 所述 CQI-bias与所述各协作节点中的部分节点或全部节点一 一对应。 当所述 CQI-bias与所述各协作节点中的部分——对应时, 对于 没有对应 CQI-bias的协作节点, 所述 UE将确定其 CQI-bias为 0或预定 义值。
这样, 使得 UE能够根据为其选定的 CQI-bias , 在获取到的全部 CSI 信息中, 选择出需要反馈的 CSI信息。 这时, 在步骤 201 中, 将接收所 述 UE根据所述 CQI-bias, 在所述 UE获取的各协作节点的 CSI信息中, 选择出的 CSI信息。
关于 CQI-bias , 为一种选择参考参数; 关于选择参考参数, 请参见 前述基于 UE的方法实施例的详细描述, 此处不在赘述。
需要说明的是, 本发明实施例中,基站向 UE发送反馈指示信息或获 取预定义的反馈指示信息,所述反馈指示信息用于指示所述 UE需要反馈 CSI信息的协作节点的个数或者反馈门限; 所述 UE根据所述反馈指示信 息进行反馈, 请参见前述基于 UE的方法实施例的详细描述, 此处不在赘 述。
需要说明的是, 本发明实施例中, UE反馈的 CSI信息是由 UE的主 节点基站首先接收的, 主节点基站能够把 UE反馈的 CSI信息或者从 UE 反馈的 CSI信息选择出的信息转发给对应协作小区或网络侧设备。
通过在所述 UE反馈 CSI信息的过程中引入 CQI-bias , —方面, 可使 所述 UE仅反馈各协作节点的 CSI信息中的部分信息,有效降低了资源占 用率; 另一方面, 通过 CQI-bias可以使得所述 UE的主节点基站能够灵 活的控制所述 UE反馈哪些协作节点的 CSI信息,进而使得各协作节点将
所述 UE反馈的协作节点作为调度节点进行调度。 也就是说, 所述 UE的 主节点基站可以根据调度目标, 例如优化吞吐量的要求, 有针对性通过 CQI-bias控制所述 UE进行反馈的协作节点, 从而使所述 UE进行反馈的 协作节点有更大的概率为各协作节点中的 UE服务, 从而达到调度目标, 从而达到灵活优化无线通信的性能的目的。 具体的, 对于步骤 202 中的调度, 本发明实施例提供了两种调度方 式, 分别为分布式调度和联合调度, 对于分布式调度, 顾名思义, 意为 各协作节点分别各自独立调度, 而联合调度意为统一对各协作节点进行 调度。 以下对分布式调度和联合调度进行详细说明。
若采用分布式调度方式, 步骤 202可具体包括:
根据所述反馈的 CSI信息中本协作节点的 CSI信息, 对所述 UE和 / 或本节点服务的其它 UE进行调度; 和
将所述反馈的 CSI信息中, 其它协作节点的 CSI信息转发给所述其 它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别根据与 其对应的 CSI信息, 对其服务的 UE进行调度。
在本发明的一个实施例中, 在 UE利用 CQI-bias选择反馈的 CSI信 息的情形, 在步骤 202各协作节点均进行调度后, 所述方法还包括:
向所述其它协作节点发送调度相关信息;
接收所述其他协作节点的调度相关信息;
根据所述其它协作节点的调度相关信息与本协作节点的调度相关信 息, 判断是否达到调度停止条件;
若未达到调度停止条件, 调整所述为所述 UE选定的 CQI-bias;
或者, 进一步在达到调度停止条件时, 调整所述为所述 UE 选定的 CQI-bias , 待下一次调度时使用;
向所述 UE发送所述调整后的 CQI-bias;
其中, 所述调度相关信息包括以下信息中的一种或几种: 调度结果 信息, 节点服务用户信息, 节点服务用户的信道状态信息, 例如, 一共 多少用户反馈了本节点的 CSI信息请求服务, 用户反馈 CSI的资源块数 量总数, 用户分别反馈的 CSI对应的信道状态, 如信道质量等级。
这样, 在步骤 202后, 所述 UE的主节点基站能够对调度结果进行分 析, 以判断调度结果是否达到了预定义的调度目标, 如果未达到, 可以 对 UE用于进行反馈选择的 CQI-bias根据预定义的调度目标进行调整, 例如, 升高或降低所述 CQI-bias , 具体如对原 CQI-bias每一次调整一定 步长, 对原 CQI-bias每一次乘以一定系数等, 并将调整的 CQI-bias发送 给所述 UE。 从而通过调整 CQI-bias , 有针对性的控制所述 UE进行反馈 的协作节点,从而使所述 UE进行反馈的协作节点有更大的概率为各协作 节点中的 UE服务, 从而达到预定义的调度目标, 实现灵活优化无线通信 的性能的目的。 在 UE反馈的 CSI信息中,无论 UE是否使用 CQI-bias进行选择,对 于相同的时频资源, UE均可能反馈多个节点的 CSI, 因此, 在本发明的 一个优选实施例中, 无论是否在 UE 的 CSI 信息反馈的过程中引入 CQI-bias , 在所述 UE的主节点基站同样可使用 CQI-bias , 在所述反馈的 信道状态信息中, 选择出本协作节点和其他协作节点对应的 CSI信息, 并将所述选择的、 其他协作节点的 CSI信息转发给对应的协作节点。 具 体的, 主节点基站针对每一个 UE在每一个资源块可以通过 CQI-bias来 选择一个节点作为调度节点, 并将反馈的该节点的 CSI传输到对应节点。 这样,所述 UE的主协作节点能够有针对性的选择进行调度的调度节点从 而调度节点有更大的概率为各协作节点中的 UE服务,从而达到预定义的
调度目标, 实现灵活优化无线通信的性能的目的。
需要说明的是,此处使用的 CQI-bias与前述 UE侧实施例的 CQI-bias 意义相同, 而主节点基站利用 CQI-bias进行 CSI信息的选择方式同样可 与前述 UE侧实施例相同, 具体的, 此时, 步骤 202具体包括:
根据为所述 UE选定的 CQI-bias ,在所述反馈的协作节点的 CSI信息 中, 选择出本协作节点调度使用的 CSI信息和其它协作节点调度使用的 CSI信息;
根据所述选择出的本协作节点调度使用的 CSI信息, 对所述 UE和 / 或本节点服务的其它 UE进行调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的 CSI信息转发给所述其它 协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别根据与其 对应的 CSI信息, 对其服务的 UE进行调度。
具体的, 在本发明的一个实施例中, 所述反馈的 CSI信息中包括信 道状态信息;
所述根据 CQI-bias , 在所述反馈的协作节点的 CSI信息中, 选择出 本协作节点对应的 CSI信息和其它协作节点对应的 CSI信息包括:
针对每个协作节点, 分别获取对应协作节点的信道状态信息与对应 协作节点的 CQI-bias之和;
对各协作节点的信道状态信息与 CQI-bias之和进行排序;
根据所述排序的结果, 选择出本协作节点调度使用的 CSI信息和其 它协作节点调度使用的 CSI信息;
优选的, 所述选择出的协作节点的信道状态信息与 CQI-bias之和大 于未选择出的协作节点的信道状态信息与 CQI-bias之和, 即选择信道状 态信息与 CQI-bias之和最大的一个或几个协作节点的 CSI信息, 当然, 本发明不限如此,所述选择出的协作节点的信道状态信息与选择 CQI-bias
之和不限于为处于最大值的一个或几个, 也可以按照所其他方式进行选 择, 例如, 选择信道状态信息与选择 CQI-bias之和排序处于中间位置的 一个或几个协作节点的 CSI信息。
进一步的, 在本发明的一个实施例中, 如图 5所示, 步骤 202具体 包括:
2021 , 根据为所述 UE选定的 CQI-bias, 在所述反馈的协作节点的 CSI信息中,选择出本协作节点调度使用的 CSI信息和其它协作节点调度 使用的 CSI信息;
2022, 根据所述选择出的本协作节点调度使用的 CSI信息, 对所述 UE和 /或本节点服务的其它 UE进行调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的 CSI信息转发给所述其它 协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别根据与其 对应的 CSI信息, 对其服务的 UE进行调度。
2024, 向其它协作节点发送本协作节点的调度相关信息, 接收所述 选择出的 CSI信息对应的其它协作节点的调度相关信息;
其中, 所述调度相关信息包括以下信息中的一种或几种:
调度结果信息, 节点服务用户信息, 节点服务用户的信道状态信息。
2025 , 根据所述其它协作节点的调度相关信息与本协作节点的调度 相关信息, 判断是否达到调度停止条件;
2026, 若未达到调度停止条件, 调整所述 CQI-bias。
具体的, 升高或降低原所述 CQI-bias。
可选的, 所调整的 CQI-bias用于下一次的调度过程。
当然, 进一步的, 在本发明的一个实施例中, 在步骤 202 中可以采 用迭代调度方式, 此时, 步骤 2026调整的 CQI-bias用于本次调度中的下 一次的迭代的重新调度, 直到达到调度停止条件后, 才结束本次调度,
进而进行步骤 203和 204, 具体的, 如图 6所示, 在步骤 2026后, 若未 达到调度停止条件, 将返回至步骤 2021 , 重新进行一次选择 CSI信息和 调度过程, 即步骤 202进一步包括:
根据调整的 CQI-bias , 在所述反馈的 CSI信息中, 选择出本协作节 点调度使用的 CSI信息和其它协作节点调度使用的 CSI信息;
根据所述选择出的本协作节点调度使用的 CSI信息, 对所述 UE和 / 或本节点服务的其它 UE进行重新调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的 CSI信息转发给所述其它 协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别根据与其 对应的 CSI信息, 对其服务的 UE进行重新调度。
其中, 所述调度停止条件为达到重新调度次数阈值, 相邻两次调度 的调度目标的差值或比值达到规定范围, 和达到调度目标中的一种。 如 果设置有至少两种调度停止条件时, 优选的, 只要满足两种调度停止条 件中的其中一种即停止迭代的重复调度过程。
例如, 所述调度停止条件包括达到重新调度次数阈值为 3 次和预定 义调度目标, 在迭代调度的每次调度的过程中, 在步骤 2025中, 可首先 判断是否达到预定义调度目标, 达到即结束整个调度过程, 若未达到, 再判断是否已经重复调度 3 次, 若是即结束整个调度过程, 若否, 将继 续迭代的重复调度。 下面举例对 CQI-bias的调整进行详细说明。 该 CQI-bias的调整可用 于上述实施例中对 UE使用的 CQI-bias的调整, 还可用于上述实施例中 协作节点选择 CSI信息时使用的 CQI-bias的调整。 以下示例以第一节点 和第二节点为例进行说明, 需要说明的是, 第一节点可以是一个或多个 协作节点, 第二节点可以是一个或多个协作节点, 具体示例如下:
在本发明的一个实施例中:
协作节点之间传输的所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述 节点服务用户信息包括协作节点需要服务的平均用户数量;
而所述调度目标为第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需 要服务的平均用户数量的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门 限;
所述调整所述 CQI-bias包括:
若第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要服务的平均用 户数量的比值大于第一规定门限, 降低所述第一节点的 CQI-bias和 /或提 高所述第二节点的 CQI-bias; 若第一节点需要服务的平均用户数量与第 二节点需要服务的平均用户数量的比值小于第二规定门限, 提高所述第 一节点的 CQI-bias和 /或降低所述第二节点的 CQI-bias。 在本发明的一个实施例中:
协作节点之间传输的所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述 节点服务用户信息包括节点需要服务的总服务用户数;
所述调度目标为第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要 服务的总服务用户数的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调整所述 CQI-bias包括:
若第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要服务的总服务 用户数的比值大于第一规定门限, 降低第一节点的 CQI-bias和 /或提高第 二节点的 CQI-bias; 若第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需 要服务的总服务用户数的比值小于第二规定门限, 提高所述第一节点的 CQI-bias和 /或降低所述第二节点的 CQI-bias。
在本发明的一个实施例中:
协作节点之间传输的所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述 节点服务用户信息包括节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量;
所述调度目标为第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与 第二节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值小于第一规定门 限和 /或大于第二规定门限;
所述调整所述 CQI-bias包括:
若第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点 边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值大于第一规定门限, 提高所述 第一节点的 CQI-bias和 /或降低所述第二节点的 CQI-bias;若第一节点节点 边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点边缘用户吞吐量或节 点平均吞吐量的比值小于第二规定门限, 降低所述第一节点的 CQI-bias 和 /或提高所述第二节点的 CQI-bias。 在本发明的一个实施例中:
协作节点之间传输的所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述 节点服务用户信息包括节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服 务用户的平均优先级;
所述调度目标为多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞 吐量或节点服务用户的平均优先级的总和大于规定门限或达到最大;
所述调整所述 CQI-bias包括:
若降低或提高其中一个或多个协作节点的 CQI-bias后, 多个协作节 点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服务用户的平均优先 级的总和得到提高, 那么降低或提高所述一个或多个协作节点的 CQI-bias; 若降低或提高其中任意一个或多个协作节点的 CQI-bias 后,
多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服务用户 的平均优先级的总和降低或不变, 那么提高或降低, 或不改变所述一个 或多个协作节点的 CQI-bias。 在本发明的一个实施例中:
协作节点之间传输的所述调度相关信息为所述 UE 到节点信道状态 信息;
所述调度目标为所述 UE的吞吐量大于一定规定门限;
所述调整所述 CQI-bias包括:
若所述第一节点相对所述第二节点能为所述 UE提供更大的吞吐量, 且所述 UE的吞吐量小于一定规定门限时,提高所述所述 UE相对所述第 一节点的 CQI-bias和 /或降低所述 UE相对所述第二节点的 CQI-bias;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述 UE提供更大的吞吐量, 且所述 UE的吞吐量小于一定规定门限时,提高所述 UE相对所述第二节 点的 CQI-bias和 /或降低所述 UE相对所述第一节点的 CQI-bias。 在本发明的一个实施例中:
协作节点之间传输的所述调度相关信息为所述 UE 到节点信道状态 信息;
所述调度目标为所述 UE的吞吐量小于一定规定门限;
所述调整所述 CQI-bias包括:
若所述第一节点相对所述第二节点能为所述 UE提供更大的吞吐量, 且所述 UE的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述 UE相对所述第一节 点的 CQI-bias和 /或提高所述 UE相对所述第二节点的 CQI-bias;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述 UE提供更大的吞吐量,
且所述 UE的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述 UE相对所述第二节 点的 CQI-bias和 /或提高所述 UE相对所述第一节点的 CQI-bias。
需要说明的是, 当第一节点和第二节点均为多个协作节点时, 上述 示例中, 第一节点的所有协作节点和第二节点的所有协作节点均需要满 足比较关系。
需要说明的是, 上述示例仅为说明本发明实施例中对 CQI-bias的调 整, 对本发明不做任何限制。
需要说明的是, 选择本协作节点调度使用的信道状态指示信息和其 它协作节点调度使用的信道状态指示信息, 可以根据用户反馈的信道状 态指示信息和 CQI-bias , 也可以根据根据调度结果调整的用户的信道状 态指示信息, 也可以根据根据调度结果调整的用户的信道状态指示信息 和 CQI-bias。
其中, 所述吞吐量和所述优先级为根据用户反馈的信道状态指示信 息得到的或根据根据调度结果调整的用户的信道状态指示信息得到的。
需要说明的是, 在本发明的一个优选实施例中, 对于所述基站来讲,
CQI-bias可为两部分之和:
01-1^&8=节点专用 CQI-bias+用户专用 CQI-bias
当主节点基站调整整个节点内用户的 CQI-bias时, 实际上调整的是 节点专用 CQI-bias。 例如, 当节点 A的用户平均资源数 /节点 B的用户平 均资源数>预定义门限时, 可以调整整个节点内用户的 CQI-bias , 如降低 其对节点 A的节点专用 CQI-bias。
当某一个用户在节点 A的信道容量 /在节点 B的信道容量 >预定义门 限时, 可以调整该用户的用户专用 CQI-bias , 如增加其对节点 A的用户 专用 CQI-bias。
从而, 调整 CQI-bias时对节点专用 CQI-bias或用户专用 CQI-bias进
行调整, 而使用 CQI-bias时则使用总的 CQI-bias。 采用联合调度, 相当于在网络侧设置一独立的调度器, 该调度器可 设置在任一协作节点基站中或独立于各协作节点基站而存在, 调度器收 集各协作节点的 UE反馈的所有的 CSI信息并统一进行调度, 此时, 步骤 202可具体包括:
根据所述 UE反馈的 CSI信息、以及各协作节点服务的其他 UE反馈 的 CSI信息, 计算各 UE分别在时域、 频域、 节点域、 频域和节点域、 或, 时域和节点域各维度上的调度优先级;
根据各 UE分别在时域、 频域、 节点域, 频域和节点域、 或, 时域 和节点域各维度上的调度优先级,为各 UE分配为其服务的节点及时频资 源, 或为各协作节点的各时频资源选择需要服务的 UE或 UE组。
例如,调度器计算每一个 UE在每一个时频资源块上针对每一个节点 的调度优先级, 然后从所有的时域、 频域、 用户域、 节点域等多个维度 的调度优先级中进行资源调度选择。 如可以选择所有优先级中最大的来 将对应节点的时频资源分配给对应用户; 若使用多用户同时使用相同资 源的传输模式, 则可以在该资源块上继续选择服务的用户, 否则该节点 的该资源块已经被调度完成, 那么将调度优先级中所有与此节点的此资 源块对应的都不在参与资源分配; 接着, 继续从可以参与调度选择的调 度优先级中选择最大的调度优先级来分配资源, 直到调度完成。
当然, 联合调度也可以采用迭代调度。 具体的, 在迭代调度方式下, 步骤 202具体包括:
根据所述 UE反馈的 CSI信息、以及各协作节点服务的其他 UE反馈 的 CSI信息, 计算各 UE分别在时域、 频域、 节点域、 频域和节点域、 或, 时域和节点域各维度上的调度优先级;
根据各 UE分别在时域、 频域、 节点域, 频域和节点域、 或, 时域 和节点域各维度上的调度优先级,为各 UE分配为其服务的节点及时频资 源, 或为各协作节点的各时频资源选择需要服务的 UE或 UE组;
根据为各 UE 分配的服务节点及时频资源或为协作节点的各时频资 源选择需要服务的 UE或 UE组, 判断是否达到调度停止条件;
若未达到调度停止条件, 调整比例公平因子, 或者, 进一步在达到 调度停止条件时, 调整比例公平因子, 待下一次调度时使用。
其中, 所述比例公平因子为与调度优先级相关的变量, 例如, 与调 度优先级成正比, 在比例公平因子发生改变时, 调度优先级相应发生改 变。
在调整比例公平因子后, 根据调整后的比例公平因子, 进入迭代的 重复调度过程, 即所述方法包括:
根据所述调整的比例公平因子, 调整各 UE分别在时域、 频域、 节点 域、 频域和节点域、 或, 时域和节点域各维度上的调度优先级;
根据所述调整的各 UE分别在时域、 频域、 节点域, 频域和节点域、 或, 时域和节点域各维度上的调度优先级, 重新为各 UE分配为其服务 的节点及时频资源, 或为协作节点的各时频资源选择需要服务的 UE 或 UE组。 下面举例对比例公平因子的调整进行详细说明。 以下示例同样以第 一节点和第二节点为例进行说明, 需要说明的是, 第一节点可以是一个 或多个协作节点, 第二节点可以是一个或多个协作节点, 具体示例如下: 在本发明的一个实施例中:
所述调度目标为第一协作节点需要服务的平均用户数量与第二协作 节点需要服务的平均用户数量的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规
定门限;
所所述述调调整整比比例例公公平平因因子子包包括括::
若若第第一一节节点点需需要要服服务务的的平平均均用用户户数数量量与与第第二二协协作作节节点点需需要要服服务务的的平平 均均用用户户数数量量的的比比值值大大于于第第一一规规定定门门限限,, 降降低低所所述述第第一一协协作作节节点点的的比比例例公公
55 平平因因子子和和 //或或提提高高所所述述第第二二协协作作节节点点的的比比例例公公平平因因子子;; 若若第第一一节节点点需需要要服服 务务的的平平均均用用户户数数量量与与第第二二协协作作节节点点需需要要服服务务的的平平均均用用户户数数量量的的比比值值小小于于 第第二二规规定定门门限限,, 提提高高所所述述第第一一协协作作节节点点的的比比例例公公平平因因子子和和 //或或降降低低所所述述第第 二二协协作作节节点点的的比比例例公公平平因因子子。。
在在本本发发明明的的一一个个实实施施例例中中::
1100 所所述述调调度度目目标标为为第第一一协协作作节节点点需需要要服服务务的的总总服服务务用用户户数数与与第第二二协协作作 节节点点需需要要服服务务的的总总服服务务用用户户数数的的比比值值小小于于第第一一规规定定门门限限和和 //或或大大于于第第二二规规 定定门门限限;;
所所述述调调整整比比例例公公平平因因子子包包括括::
若若第第一一协协作作节节点点需需要要服服务务的的总总服服务务用用户户数数与与第第二二协协作作节节点点需需要要服服务务 1155 的的总总服服务务用用户户数数的的比比值值大大于于第第一一规规定定门门限限,, 降降低低第第一一协协作作节节点点的的比比例例公公 平平因因子子和和 //或或提提高高第第二二协协作作节节点点的的比比例例公公平平因因子子;; 若若第第一一协协作作节节点点需需要要服服 务务的的总总服服务务用用户户数数与与第第二二协协作作节节点点需需要要服服务务的的总总服服务务用用户户数数的的比比值值小小于于 第第二二规规定定门门限限,, 提提高高所所述述第第一一协协作作节节点点的的比比例例公公平平因因子子和和 //或或降降低低所所述述第第 二二协协作作节节点点的的比比例例公公平平因因子子。。
2200 在在本本发发明明的的一一个个实实施施例例中中::
所所述述调调度度目目标标为为第第一一协协作作节节点点节节点点边边缘缘用用户户吞吞吐吐量量或或节节点点平平均均吞吞吐吐 量量或或节节点点服服务务用用户户的的平平均均优优先先级级与与第第二二协协作作节节点点节节点点边边缘缘用用户户吞吞吐吐量量或或 节节点点平平均均吞吞吐吐量量或或节节点点服服务务用用户户的的平平均均优优先先级级的的比比值值小小于于第第一一规规定定门门限限 和和 //或或大大于于第第二二规规定定门门限限;;
2255 *
若第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二协作节点 节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值大于第一规定门限, 提高 所述第一协作节点的比例公平因子和 /或降低所述第二协作节点的比例公 平因子;若第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二协作节 点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值小于第二规定门限, 降 低所述第一协作节点的比例公平因子和 /或提高所述第二协作节点的比例 公平因子。
在本发明的一个实施例中:
所述调度目标为第一协作节点的节点服务用户的平均优先级与第二 协作节点的节点服务用户的平均优先级的比值小于第一规定门限和 /或大 于第二规定门限;
所述调整比例公平因子包括:
若第一节点节点服务用户的平均优先级与第二协作节点节点服务用 户的平均优先级的比值大于第一规定门限, 降低所述第一协作节点的比 例公平因子和 /或提高所述第二协作节点的比例公平因子;若第一节点节 点服务用户的平均优先级与第二协作节点节点服务用户的平均优先级的 比值小于第二规定门限, 提高所述第一协作节点的比例公平因子和 /或降 低所述第二协作节点的比例公平因子。 在本发明的一个实施例中:
所述调度目标为多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞 吐量或节点服务用户的平均优先级的总和大于规定门限或达到最大; 所述调整比例公平因子包括:
若降低或提高其中一个或多个协作节点的比例公平因子后, 多个协 作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服务用户的平均
优先级的总和得到提高, 那么降低或提高所述一个或多个协作节点的比 例公平因子; 若降低或提高其中任意一个或多个协作节点的比例公平因 子后, 多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服 务用户的平均优先级的总和降低或不变, 那么提高或降低, 或不改变所 述一个或多个协作节点的比例公平因子。
在本发明的一个实施例中:
所述调度目标为所述用户的吞吐量大于一定规定门限;
所述调整比例公平因子包括:
提高所述用户相对所有协作节点的比例公平因子, 或者
若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户提供更大的吞吐 量, 且所述用户的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述用户相对所述 第一协作节点的比例公平因子和 /或降低所述用户相对所述第二协作节点 的比例公平因子;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户提供更大的吞吐 量, 且所述用户的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述用户相对所述 第二协作节点的比例公平因子和 /或降低所述用户相对所述第一协作节点 的比例公平因子。
在本发明的一个实施例中:
所述调度目标为所述 UE的吞吐量小于一定规定门限;
所述调整比例公平因子包括:
降低所述 UE相对所有协作节点的比例公平因子, 或者
若所述第一节点相对所述第二节点能为所述 UE提供更大的吞吐量, 且所述 UE的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述 UE相对所述第一协 作节点的比例公平因子和 /或提高所述 UE相对所述第二协作节点的比例 公平因子;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述 UE提供更大的吞吐量, 且所述 UE的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述 UE相对所述第二协 作节点的比例公平因子和 /或提高所述 UE相对所述第一协作节点的比例 公平因子。
需要说明的是, 当第一节点和第二节点均为多个协作节点时, 上述 示例中, 第一节点的所有协作节点和第二节点的所有协作节点均需要满 足比较关系。
需要说明的是, 选择本协作节点调度使用的信道状态指示信息和其 它协作节点调度使用的信道状态指示信息, 可以根据用户反馈的信道状 态指示信息, 也可以根据根据调度结果调整的用户的信道状态指示信息。
其中, 所述吞吐量和所述优先级为根据用户反馈的信道状态指示信 息得到的或根据根据调度结果调整的用户的信道状态指示信息得到的。 的调整, 对本发明不做任何限制。 在步骤 202结束后, 所述 UE的主节点基站将根据调度结果, 向所述 UE发送调度结果通知消息。 根据调度结果, 可能有 1个或者多个协作节 点同时向 UE发送数据信息物理下行共享信道 PDSCH( Physical Downlink Shared Channel ), 当同时有多个协作节点向 UE发射相同或不同 PDSCH 时, 若使用的时频资源不能完全重合, 基站可以通过多个下行控制信息 DCI ( Downlink Control Information )来指示对应的 PDSCH传输, 如指示 每一个节点为 UE传输数据使用的资源块, HARQ信息,使用解调参考信 号 DMRS (Demodulation Reference Signal) 对应的 SCID等等;
若使用的时频资源完全重合, 则基站可以使用带有多个码字指示的 DCI, 指示多个码字的相关信息, 而且, 当同时有多个 DCI 发送给所述
UE时, 要通知所述 UE并要求所述 UE检测和接收多个 DCI。 即可选的, 步骤 203具体包括:
向所述 U E发送一个或多个指示数据信道传输的下行控制信息,所述 多个下行控制信息分别指示相同或不同载波上不同节点传输用户数据的 调度信息, 其中发送所述下行控制信息的节点可以与所述传输用户数据 的节点相同或不同;
或者
向所述 U E发送指示数据信道传输的下行控制信息,所述下行控制信 息中包括一个或多个码字指示, 所述下行控制信息中包含的多个码字用 于指示相同或不同载波上不同节点传输用户数据的码字信息, 其中发送 所述下行控制信息的节点可以与所述传输用户数据的节点相同或不同。
另外, 根据调度结果, 可能有 1个或者多个协作节点同时向 UE发送 数据信息物理下行共享信道 PDSCH , 可选的, 所述基站需要通知所述 UE为所述 UE传输数据信道即 PDSCH的节点和 /或所述数据信道的解调 导频信息, 在本发明的一个实施例中, 步骤 203具体包括:
向所述 UE发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息, 其中, 所述 节点列表指示信息用于指示为所述 UE传输数据信道的节点,所述扩展标 识信息用于指示所述数据信道的解调导频信息。
具体的, 本发明实施例中, 为了发送节点列表指示信息和 /或扩展标 识信息, 可新增用于承载节点列表信息和 /或扩展标识信息的信令, 即传 输指示, 主协作节点的基站通过传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩 展标识信息; 这时, 所述 UE接收基站通过传输指示发送的节点列表指示 信息和 /或扩展标识信息。 例如, 可新增一动态信令 Ml , 用于发送节点 列表指示信息, 新增一动态信令 M2, 用于发送节点列表指示信息和扩展 标识信息。 当基站通过传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信
息时, 可选的, 基站向所述 UE发送高层信令, 所述高层信令指示通过所 述载波指示或传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息。另外, 可选的, 当基站通过传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息 时,基站需要通知所述 UE所述传输指示是否被发送, 即本发明实施例的 方法还包括:
向所述 UE发送高层信令,所述高层信令指示所述传输指示是否被发 送。
当然, 基站还可复用现有信令发送节点列表指示信息和 /或扩展标识 信息, 例如, 载波指示 CIF ( Carrier Indicator Field ) , 这时, 所述 UE 接收基站通过 CIF发送的节点列表指示信息和 /或扩展标识信息。 当基站 通过 CIF发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息时, 基站需要通过高 层信令通知所述 UE, 该 CIF为节点列表指示信息和 /或扩展标识信息, 即本发明实施例的方法还包括:
向所述 UE发送高层信令,所述高层信令指示所述载波指示为节点列 表指示信息和 /或扩展标识信息。
需要说明的是, 在即可以通过传输指示又可以通过 CIF发送节点列 表指示信息和 /或扩展标识信息时, 基站需要告知 UE使用传输指示还是 CIF 发送列表指示信息和 /或扩展标识信息, 即本发明实施例的方法还包 括:
向所述 UE发送高层信令,所述高层信令指示通过所述载波指示或传 输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息。
可选的, 所述载波指示或传输指示与节点列表指示信息和 /或扩展标 识信息之间的映射关系通过位图映射或状态映射或由高层信令指示的位 图映射或状态映射进行指示。
进一步的, 在本发明的一个实施例中, 基站还可以通过混合指示发
送载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息, 即该混合 指示包括载波指示信息, 还包括节点列表指示信息和 /或扩展标识信息, 这时, 本实施例的方法还包括:
通过混合指示向所述 UE发送载波指示信息、以及节点列表指示信息 和 /或扩展标识信息。
可选的, 基站需要通过高层信令指示该混合指示为载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息, 即本发明实施例的方法还包 括:
向所述 UE发送高层信令,所述高层信令指示所述混合指示为载波指 示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息。
另外, 可选的, 当基站通过混合指示发送载波指示信息、 以及节点 列表指示信息和 /或扩展标识信息时, 基站需要通知所述 UE所述混合指 示时, 是否被发送, 即本发明实施例的方法还包括:
向所述 UE发送高层信令,所述高层信令指示所述混合指示是否被发 送。
同样, 所述混合指示与载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或 扩展标识信息之间的映射关系可以通过位图映射或状态映射或由高层信 令高层信令指示的位图映射或状态映射进行指示。 进一步的, 在本发明的一个实施例中, 在向所述 UE发送节点列表指 示信息之前, 所述方法还包括:
向所述 U E发送多节点高层信令,其所述多节点高层信令包括以下信 息中的至少一种:
每个协作节点对应的节点标识、 每个协作节点对应的导频端口数、 每个协作节点对应的导频位置、 每个协作节点对应的数据信道起始位置。
在发送调度结果通知消息后, 在步骤 204中, 调度给 UE为其传输数 据信道的节点基站将根据调度结果, 向被调度的 UE传输数据, 优选的, 使用为所述 UE 服务的主节点的节点标识或预定义的节点标识对为所述 UE 服务的协作节点对应的基站所传输的数据进行扰码和解调导频初始 化, 当然, 所述为所述 UE服务的协作节点对应的基站所传输的数据还可 以使用调度后为所述 UE 传输数据信道的节点的节点标识进行扰码和解 调导频初始化。
为了使得 UE在接收数据时候能够定时同步,本发明实施例的方法还 可包括:
向所述 UE发送每个为所述 UE发送数据信道的协作节点所分别对应 的定时偏差。
可选的, 在步骤 204中, 所述向所述 UE传输的数据使用为所述 UE 服务的主节点的节点标识或为所述 UE 传输数据的节点标识或预定义节 点标识进行扰码和解调导频初始化。
这时, 进一步的, 在本发明的一个实施例中, 所述方法还包括: 发送指示信令,所述指示信令用于指示所述为所述 UE服务的协作节 点对应的基站所传输的数据进行扰码和解调导频初始化使用的是为所述 UE服务的主节点的节点标识或为所述 UE传输数据的节点标识或预定义 节点标识。
需要说明的是, 在本发明实施例中, 所述协作节点为小区、 基站、 远端射频头、 远端射频单元, 小区集合或节点集合; 当所述协作节点为 基站或远端射频头或远端射频单元时, 所述节点标识为该节点的标识或 该节点所属的小区的标识; 当所述协作节点为小区集合或节点集合时, 所述节点标识为该节点集合的标识或该节点所属的小区集合的标识。
与前述的方法相对应,本发明实施例还提供了一种 UE,如图 6所示, 本发明实施例提供的 UE包括:
获取单元 10, 用于获取各协作节点的 CSI信息;
反馈单元 11 , 用于向基站反馈所述获取的 CSI信息中的全部信息或 部分信息, 以使各协作节点根据所述反馈的 CSI信息对所述 UE和 /或各 协作节点服务的其它 UE进行调度;
接收单元 12, 用于如果所述 UE被调度, 接收基站发送的调度结果 通知信息, 和
根据所述调度结果通知信息,接收为所述 UE服务的协作节点对应的 基站所传输的数据。
本发明实施例提供的 UE, 采用多个节点协作提供服务的方式, UE 反馈 CSI信息, 各协作节点对 UE和 /或各协作节点服务的其它 UE进行 调度, 一方面, 所述 UE可以反馈达到调度目标所需要的信道状态指示信 息, 从而使基站实现调度而达到调度目标, 另一方面, 采用多节点协作 为所述 UE提供服务, 对于所述 UE来讲, 某一时段可能由不同的协作节 点分别为 UE传输数据, 因此, 各协作节点能够根据期望调度目标的要求 进行调度,有选择地为系统中各 UE服务,从而对通信系统进行灵活调整, 达到灵活优化无线通信性能的目的。
可选的, 在本发明的一个实施例中, 如图 7所示, 获取单元 10包括: 第一测量模块 101 , 用于测量各协作节点的信道状态;
第一获取模块 102, 用于根据所述测量的信道状态, 获取各协作节点 的 CSI信息;
优选的, 在本发明的另一个实施例中, 为了有效提高 CSI信息的准 确性, 如图 8所示, 获取单元 10具体包括:
第二测量模块 103 , 用于测量各协作节点的信道状态,
补偿模块 104, 用于对所述测量的信道状态进行干扰补偿; 第二获取模块 105 , 用于根据进行干扰补偿后的信道状态, 获取各协 作节点的 CSI信息。
通过对所测量的信道状态进行干扰补偿, 可以使得干扰补偿后的信 道状态更加接近真实的信道状态, 有效提高了 CSI信息的准确性。
可选的, 在本发明的一个实施例中:
所述 CSI信息包括 CQI信息;
第二测量模块 103 具体用于: 测量第一类资源单元上的干扰, 所述 第一类资源单元为与待测量协作小区干扰参考信号位置相同的资源单 元, 所述待测量协作小区为待测量信道状态的协作节点; 获取第二类资 源单元的位置, 所述第二类资源单元为所述第一类资源单元之外的部分 或全部资源单元; 测量所述第二类资源单元上的干扰;
补偿模块 104 具体用于: 根据所述第一类资源单元上的干扰和所述 第二类资源单元上的干扰, 获得等效干扰;
第二获取模块 105具体用于:根据所述等效干扰, 获取待测量协作节 点的 CQI信息。
可选的, 在本发明的一个实施例中:
所述 CSI信息包括 CQI信息;
第二测量模块 103 具体用于: 测量第一类资源单元上的信噪比, 所 述第一类资源单元为与待测量协作节点干扰参考信号位置相同的资源单 元, 所述待测量协作节点为待测量信道状态的协作节点; 获取第二类资 源单元的位置, 所述第二类资源单元为所述第一类资源单元之外的部分 或全部资源单元; 测量所述第二类资源单元上的信噪比;
优选的, 所述第二类资源单元为受到其它协作节点强干扰的资源单 元或者受到干扰强度与所述第一类资源单元受到干扰强度之间的差值的
绝对值大于一定门限的资源单元;
其中, 所述强干扰的协作节点为除所述待测量协作节点外的所有协 作节点中,对所述 UE而言接收功率值大于其他所述协作节点接收功率值 的至少一个节点。
此时, 所述补偿模块 104具体用于: 根据所述第一类资源单元上的 信噪比和所述第二类资源单元上的信噪比, 获得等效信噪比;
此时, 第二获取模块 105 具体用于根据所述等效信噪比, 获取各协 作节点的 CQI信息。
当然, 在本发明的另一个实施例中, 第二测量模块 103 也可以具体 用于测量第一类资源单元上的信噪比。
此时, 补偿模块 104具体用于: 根据从所述基站接收的信噪比调整 信令, 对所述第一类资源单元上的信噪比进行调整, 获得等效信噪比; 第二获取模块 105具体用于根据所述等效信噪比,获取各协作节点的 CQI 信息。
进一步的, 在本发明的一个实施例中, 接收单元 12还用于在获取各 协作节点的 CSI信息前, 接收基站发送的测量指示信息, 所述测量指示 信息用于指示所述 UE是否对所述测量的信道状态进行干扰补偿。
进一步的, 在本发明的另一个实施例中, 所述接收单元 12还用于在 所述 UE获取各协作节点的 CSI信息前,接收基站发送的干扰补偿资源信 息,所述干扰补偿资源信息用于指示所述 UE进行干扰补偿的资源位置或 干扰节点指示信息;
此时, 所述补偿模块 104具体用于对所述测量的、 所述干扰补偿资 源信息所指示的资源或协作节点的信道状态进行干扰补偿。
进一步的, 在本发明的另一个实施例中, 如图 9 所示, 所述接收单 元 12还用于:
接收基站发送的选择参考参数, 所述选择参考参数与所述各协作节 点中的部分节点或全部节点 对应;
所述 UE还包括:
确定单元 13 , 用于在当所述选择参考参数与所述各协作节点中的部 分节点——对应时, 对于没有对应选择参考参数的协作节点, 确定其选 择参考参数为 0或预定义值;
选择单元 14, 用于在获取各协作节点的 CSI信息后, 所述 UE向基 站反馈所述获取的 CSI信息中的全部信息或部分信息前, 根据所述选择 参考参数, 在所述获取的各协作节点的 CSI信息中, 选择出需要反馈给 基站的 CSI信息;
贝 |J , 反馈单元 11具体用于: 向基站反馈所述选择出的 CSI信息。 进一步地,所述反馈单元 11还用于:向基站反馈所述选择出的各 CSI 信息对应的资源标识与节点标识中的至少一种。
进一步地,所述获取单元 10具体用于: 测量各协作节点的信道状态, 根据所述测量的信道状态, 获取 CSI信息;
则, 所述选择单元 14包括:
获取模块, 用于分别获取每个协作节点的信道状态信息与每个协作 节点所分别对应的选择参考参数之和;
排序模块, 用于对各协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和 进行排序;
选择模块, 还用于根据所述排序的结果, 选择出一个或多个协作节 点的 CSI信息为需要反馈的 CSI信息, 优选用于根据所述排序的结果, 选择出一个或多个协作节点的信道状态指示信息为需要反馈的信道状态 指示信息, 所述选择出的协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和 大于未选择出的协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和;
或者,
所述获取单元 10具体用于: 测量各协作节点的信道状态, 并对所述 测量的信道状态进行干扰补偿, 根据进行干扰补偿后的信道状态, 获取
CSI信息;
则, 所述选择单元 14包括:
获取模块, 用于分别获取每个协作节点的、 干扰补偿后的信道状态 信息与每个协作节点所分别对应的选择参考参数之和;
排序模块, 用于对各协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和 进行排序;
选择模块, 用于根据所述排序的结果, 选择出一个或多个协作节点 的 CSI信息为需要反馈的 CSI信息, 优选用于根据所述排序的结果, 选 择出一个或多个协作节点的信道状态指示信息为需要反馈的信道状态指 示信息, 所述选择出的协作节点的、 干扰补偿后的信道状态信息与选择 参考参数之和大于未选择出的协作节点的干扰补偿后的信道状态信息与 选择参考参数之和。
可选的, 在本发明的另一个实施例中, 所述接收单元 12还用于: 接收基站发送的反馈指示信息或获取预定义的反馈指示信息, 所述 反馈指示信息用于指示所述 UE需要反馈 CSI信息的协作节点的个数或者 反馈门限;
进一步地, 当所述反馈指示信息指示所述用户设备需要反馈信道状 态指示信息的个数时, 所述选择模块具体用于:
当所述反馈指示信息指示所述 UE需要反馈 CSI信息的个数时,根据 所述排序的结果, 按照从大到小的顺序依次选择出至少一个协作节点, 所述至少一个协作节点的 CSI信息为需要反馈的 CSI信息, 所述至少一 个协作节点的个数为反馈指示信息指示的个数;
进一步地, 当所述反馈指示信息指示反馈门限时, 选择模块具体用 于:
当所述反馈指示信息指示反馈门限时, 根据所述排序的结果, 按照 从大到小的顺序依次选择出至少一个协作节点, 所述至少一个协作节点 的 CSI信息为需要反馈的 CSI信息, 所有的协作节点的信道状态信息与 选择参考参数之和中的最大值与所述至少一个协作节点的信道状态信息 与选择参考参数之和的差小于所述反馈门限。
其中, 所述需要反馈的、 一个或多个协作节点的 CSI信息包括所述 协作节点的子带 CSI信息和 /或宽带 CSI信息。
其中, 所述测量的各协作节点的信道状态为: 信噪比、 信道容量或 信道吞吐量, 所述选择参考参数相应为信噪比参考参数、 信道容量参考 参数或信道吞吐量参考参数。
可选的, 在本发明的另一个实施例中, 所述接收单元 12还用于: 在所述反馈单元 11向基站反馈所述获取的 CSI信息中的全部信息或 部分信息后, 接收基站发送的、 所述基站进行调整的选择参考参数。
其中,所述选择参考参数通过小区专有高层信令或 UE专有高层信令 或物理层动态信令独立发送或联合发送。
可选的, 在本发明的另一个实施例中, 所述接收单元 12具体用于: 接收一个或多个指示数据信道传输的下行控制信息,所述 UE接收的 多个下行控制信息分别指示相同或不同载波上不同协作节点传输用户数 据的调度信息, 其中发送所述下行控制信息的协作节点可以与所述传输 用户数据的协作节点相同或不同;
或者
接收指示数据信道传输的下行控制信息, 所述下行控制信息中包括 一个或多个码字指示, 所述下行控制信息中包含的多个码字用于指示相
同或不同载波上不同协作节点传输用户数据的码字信息, 其中发送所述 下行控制信息的节点与所述传输用户数据的节点相同或不同。
进一步地, 所述接收单元 12具体用于:
根据所述调度结果通知信息及所述基站发送的定时偏差, 分别与为 所述 UE传输数据信道的协作节点同步并接收为所述 UE传输数据信道的 协作节点所传输的数据;
或者,
根据所述调度结果通知信息并根据从每个为所述 UE 传输数据信道 的协作节点的同步信道获得的同步信息, 分别进行下行同步并接收为所 述 UE传输数据信道的协作节点所传输的数据。
在本发明的各实施例中,所述为所述 U E服务的协作节点对应的基站 所传输的数据使用为所述 UE服务的主节点的节点标识或为所述 UE传输 数据的节点标识或预定义节点标识进行扰码和解调导频初始化, 所述 UE 根据为其服务的主节点的节点标识或为其传输数据的节点标识或预定义 节点标识生成扰码和解调导频, 并根据所述生成的扰码和解调导频处理 数据。
可选的, 在本发明的另一个实施例中, 所述接收单元 12, 还用于接 收基站发送的指示信令,所述指示信令用于指示所述为所述 UE服务的协 作节点对应的基站所传输的数据进行扰码和解调导频初始化使用的是为 所述 UE服务的主节点的节点标识或为所述 UE传输数据的节点标识或预 定义节点标识。
进一步地, 所述接收单元 12具体用于:
接收所述基站发送的节点列表指示信息和 /或扩展标识信息, 所述节 点列表指示信息用于指示为所述 UE传输数据信道的节点,所述扩展标识 信息用于指示所述数据信道的解调导频信息。
进一步地, 所述接收单元 12具体用于:
接收所述基站通过载波指示或传输指示发送的节点列表指示信息和 / 或扩展标识信息;
所述接收单元具体用于:
接收所述基站通过载波指示或传输指示发送的节点列表指示信息和 / 或扩展标识信息;
接收高层信令, 所述高层信令指示所述基站通过所述载波指示或传 输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
当所述基站通过载波指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息 时, 所述接收单元 12还用于:
接受高层信令, 所述高层信令指示所述载波指示或传输指示为节点 列表指示信息和 /或扩展标识信息;
当所述基站通过传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息 时, 所述接收单元 12还用于:
接收高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示为节点列表指示信 息和 /或扩展标识信息; 和 /或
接收高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示是否被发送。
其中, 所述载波指示或传输指示与节点列表指示信息和 /或扩展标识 信息之间的映射关系通过位图映射或状态映射或由高层信令进行指示。
进一步地, 所述接收单元 12具体用于:
接收所述基站通过混合指示发送的载波指示信息、 以及节点列表指 示信息和 /或扩展标识信息;
所述接收单元 12还用于:
接受高层信令, 所述高层信令指示所述混合指示为载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息; 和 /或
接收高层信令, 所述高层信令指示所述混合指示是否被发送。
其中, 所述混合指示与载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或 扩展标识信息之间的映射关系通过位图映射或状态映射或由高层信令进 行指示。
可选地, 在本发明的有一个实施例中, 接收单元 12还用于, 接收多节点高层信令, 所述多节点高层信令包括以下信息中的至少 一种:
每个协作节点对应的节点标识、 每个协作节点对应的导频端口数、 每个协作节点对应的导频位置、 每个协作节点对应的数据信道起始位置; 接收单元 12具体用于:
接收所述基站发送的节点列表指示信息;
接收所述基站发送的节点列表指示信息之后, 确定单元 13还用于: 根据所述节点列表指示信息和所述多节点高层信令确定以下信息中 的至少一种:
为所述 UE传输数据信道的节点的节点标识、 为所述 UE传输数据信 道的节点的导频端口数、 为所述 UE传输数据信道的节点的导频位置、 为 所述 UE传输数据信道的节点的数据信道起始位置。
在本发明的各实施例中, 所述协作节点为小区、 基站、 远端射频头、 远端射频单元, 小区集合或节点集合;
当所述协作节点为基站或远端射频头或远端射频单元时, 所述节点 标识为该节点的标识或该节点所属的小区的标识;
当所述协作节点为小区集合或节点集合时, 所述节点标识为该节点 集合的标识或该节点所属的小区集合的标识。 相应的, 本发明实施例还提供了一种多节点协作传输的基站, 如图
10所示, 所述基站包括:
接收单元 20, 用于接收 UE反馈的协作节点的 CSI信息;
调度单元 21 , 用于根据所述反馈的 CSI信息对所述 UE和 /或各协作 节点服务的其它 UE进行调度;
发送单元 22, 用于根据所述调度的结果, 向被调度的 UE发送调度 结果通知信息;
传输单元 23 , 用于根据所述调度的结果, 向被调度的 UE传输数据。 采用上述技术方案后, 本发明实施例提供的多小区协作传输的基站, 采用多小区协作提供服务的方式, UE反馈 CSI信息, 各协作小区对 UE 和 /或各协作小区服务的其它 UE进行调度, 从而使得至少一个协作小区 为所述 UE和 /或其它 UE服务, 一方面, 所述 UE可以反馈达到调度目标 所需要的信道状态信息, 从而使基站实现调度而达到调度目标, 另一方 面, 采用多小区协作为所述 UE提供服务, 对于所述 UE来讲, 某一时段 可能由不同的协作小区分别为 UE传输数据, 因此, 能够通过调度对各协 作小区的吞吐量进行灵活调整, 即可使各协作小区能够根据期望调度目 标的要求进行调度, 灵活降低或升高各协作小区的吞吐量, 从而达到灵 活优化无线通信的性能的目的。
进一步的, 在本发明的另一个实施例中, 发送单元 22还用于在接收 UE反馈的协作节点的 CSI信息前, 向所述 UE发送测量指示信息, 所述 测量指示信息用于指示所述 UE 是否对所述测量的信道状态进行干扰补 偿;
在接收 UE反馈的协作节点的 CSI信息前,向所述 UE发送干扰补偿 资源信息,所述干扰补偿资源信息用于指示所述 UE进行干扰补偿的资源 位置或干扰节点指示信息;
在所述接收 UE反馈的 CSI信息前, 向所述 UE发送为所述 UE选定
的选择参考参数, 所述选择参考参数与所述各协作节点中的部分节点或 全部节点——对应, 当所述选择参考参数与所述各协作节点中的部分一 一对应时, 对于没有对应选择参考参数的协作节点, 所述 UE确定其选择 参考参数为 0或预定义值。
则, 接收单元 20具体用于: 接收所述 UE根据所述选择参考参数, 在所述 UE获取的各协作节点的 CSI信息中, 选择出的 CSI信息。
其中,所述选择参考参数通过小区专有高层信令或 UE专有高层信令 或物理层动态信令独立发送或联合发送。
具体的, 所述调度单元 21具体用于:
根据所述反馈的信道状态指示信息中本节点的信道状态指示信息, 对所述用户设备和 /或本节点服务的其它用户设备进行调度;
和
将所述反馈的信道状态指示信息中, 其它协作节, ^的信道状态指示 信息转发给所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应 的基站分别根据与其对应的信道状态指示信息, 对其服务的用户设备进 行调度。
进一步地, 发送单元 22还用于在所述根据所述反馈的 CSI信息对所 述 UE和 /或各协作节点服务的其它 UE进行调度后, 向所述其它协作节 点发送调度相关信息;
接收单元 20, 还用于在所述根据所述反馈的 CSI信息对所述 UE和 / 或各协作节点服务的其它 UE进行调度后,接收所述其他协作节点的调度 相关信息;
进一步地, 在本发明的又一个实施例中, 如图 11所示, 该基站还包 括:
判断单元 24, 用于在所述根据所述反馈的 CSI信息对所述 UE和 /或
各协作节点服务的其它 UE进行调度后 ,根据所述其它协作节点的调度相 关信息与本协作节点的调度相关信息, 判断是否达到调度停止条件;
调整单元 25 , 用于在未达到调度停止条件时, 调整所述为所述 UE 选定的选择参考参数;
或者, 进一步在达到调度停止条件时, 调整所述为所述 UE选定的选 择参考参数, 待下一次调度时使用。
进一步地, 发送单元 22还用于向所述 UE发送所述调整后的选择参 考参数;
其中, 所述调度相关信息包括以下信息中的一种或几种: 调度结果 信息, 节点服务用户信息, 节点服务用户的信道状态信息。
进一步地, 调整单元 25具体用于:
升高或降低为所述 UE选定的原选择参考参数。
如图 12所示, 本发明的另一个实施例中, 调度单元 21包括: 选择模块 211 , 用于根据为所述 UE选定的选择参考参数, 在所述反 馈的协作节点的 CSI信息中, 选择出本协作节点调度使用的 CSI信息和 其它协作节点调度使用的 CSI信息, 所述选择参考参数与所述各协作节 点中的部分节点或全部节点——对应, 当所述选择参考参数与所述各协 作节点中的部分——对应时, 对于没有对应选择参考参数的协作节点, 其选择参考参数为 0或预定义值;
调度模块 212, 用于根据所述选择出的本协作节点调度使用的 CSI 信息, 对所述 UE和 /或本节点服务的其它 UE进行调度;
和
转发模块 213 , 用于将所述选择出的其它协作节点调度使用的 CSI 信息转发给所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应 的基站分别根据与其对应的 CSI信息, 对其服务的 UE进行调度。
其中, 所述反馈的 CSI信息中包括信道状态信息;
进一步地, 选择模块 211 具体用于针对每个协作节点, 分别获取对 应协作节点的信道状态信息与对应协作节点的选择参考参数之和;
对各协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和进行排序; 根据所述排序的结果, 选择出本协作节点调度使用的 CSI信息和其 它协作节点调度使用的 CSI信息, 优选用于根据所述排序的结果, 选择 本协作节点调度使用的信道状态指示信息和其它协作节点调度使用的信 道状态指示信息, 所述选择出的协作节点的信道状态信息与选择参考参 数之和大于未选择出的协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和。
其中, 所述信道状态信息为: 信噪比、 信道容量或信道吞吐量; 所 述选择参考参数相应为信噪比参考参数、 信道容量参考参数或信道吞吐 进一步地, 调度模块 212还用于用于:
向其它协作节点发送本协作节点的调度相关信息;
接收所述选择出的 CSI信息对应的其它协作节点的调度相关信息; 根据所述其它协作节点的调度相关信息与本协作节点的调度相关信 息, 判断是否达到调度停止条件;
若未达到调度停止条件, 调整所述选择参考参数;
所述调度相关信息包括以下信息中的一种或几种:
调度结果信息, 节点服务用户信息, 节点服务用户的信道状态信息。 进一步地, 所述调度模块 212还用于:
在所述调整所述选择参考参数后, 根据调整的选择参考参数, 在所 述反馈的 CSI信息中, 选择出本协作节点调度使用的 CSI信息和其它协 作节点调度使用的 CSI信息;
根据所述选择出的本协作节点调度使用的 CSI信息, 对所述 UE和 /
或本节点服务的其它 UE进行重新调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的 CSI信息转发给所述其它 协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别根据与其 对应的 CSI信息, 对其服务的 UE进行重新调度。
其中, 所述调度停止条件为达到重新调度次数阈值, 相邻两次调度 的调度目标的差值或比值达到规定范围, 和达到调度目标中的一种。
其中, 所述调整所述选择参考参数包括: 升高或降低原所述选择参 考参数。
在本发明的一实施例中:
所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述节点服务用户信息包 括协作节点需要服务的平均用户数量;
所述调度目标为第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要 服务的平均用户数量的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调度模块 212调整所述选择参考参数包括:
若第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要服务的平均用 户数量的比值大于第一规定门限, 降低所述第一节点的选择参考参数和 / 或提高所述第二节点的选择参考参数; 若第一节点需要服务的平均用户 数量与第二节点需要服务的平均用户数量的比值小于第二规定门限, 提 高所述第一节点的选择参考参数和 /或降低所述第二节点的选择参考参 数;
或者
所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述节点服务用户信息包 括节点需要服务的总服务用户数;
所述调度目标为第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要 服务的总服务用户数的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限;
所述调度模块 212调整所述选择参考参数包括:
若第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要服务的总服务 用户数的比值大于第一规定门限, 降低第一节点的选择参考参数和 /或提 高第二节点的选择参考参数; 若第一节点需要服务的总服务用户数与第 二节点需要服务的总服务用户数的比值小于第二规定门限, 提高所述第 一节点的选择参考参数和 /或降低所述第二节点的选择参考参数;
或者
所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述节点服务用户信息包 括节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量;
所述调度目标为第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与 第二节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值小于第一规定门 限和 /或大于第二规定门限;
所述调度模块 212调整所述选择参考参数包括:
若第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点 边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值大于第一规定门限, 提高所述 第一节点的选择参考参数和 /或降低所述第二节点的选择参考参数; 若第 一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点边缘用户 吞吐量或节点平均吞吐量的比值小于第二规定门限, 降低所述第一节点 的选择参考参数和 /或提高所述第二节点的选择参考参数;
或者
所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述节点服务用户信息包 括节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服务用户的平均优先 级;
所述调度目标为多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞 吐量或节点服务用户的平均优先级的总和大于规定门限或达到最大;
所述调度模块 212调整所述选择参考参数包括:
若降低或提高其中一个或多个协作节点的选择参考参数后, 多个协 作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服务用户的平均 优先级的总和得到提高, 那么降低或提高所述一个或多个协作节点的选 择参考参数; 若降低或提高其中任意一个或多个协作节点的选择参考参 数后, 多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服 务用户的平均优先级的总和降低或不变, 那么不改变、 或提高或降低所 述一个或多个协作节点的选择参考参数;
或者
所述调度相关信息为所述用户设备到节点信道状态信息;
所述调度目标为所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限; 所述调度模块 212调整所述选择参考参数包括:
若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述所述用 户设备相对所述第一节点的选择参考参数和 /或降低所述用户设备相对所 述第二节点的选择参考参数;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述用户设 备相对所述第二节点的选择参考参数和 /或降低所述用户设备相对所述第 一节点的选择参考参数;
或者
所述调度相关信息为所述用户设备到节点信道状态信息;
所述调度目标为所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限; 所述调度模块 212调整所述选择参考参数包括:
若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞
吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第一节点的选择参考参数和 /或提高所述用户设备相对所述第 二节点的选择参考参数;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第二节点的选择参考参数和 /或提高所述用户设备相对所述第 一节点的选择参考参数;
其中, 所述第一节点为是一个或多个协作节点, 第二节点为一个或 多个协作节点。 进一步地, 在本发明的又一实施例中, 调度模块 212具体用于: 向其它协作节点发送调度相关信息;
接收所述选择出的 CSI信息对应的其它协作节点的调度相关信息; 所述调度相关信息包括调度结果信息;
根据所述调度结果信息, 调整所述 UE反馈的 CSI信息;
判断是否达到调度停止条件;
若未达到调度停止条件:
根据所述调整后的 CSI信息, 在所述调整后的 CSI信息中, 选择出 本协作节点调度使用的 CSI信息和其它协作节点调度使用的 CSI信息, 以根据所述选择出的本协作节点调度使用的 CSI信息, 对所述 UE和 /或 本节点服务的其它 UE进行重新调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的 CSI信息转发给所述其它 协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别根据与其 对应的 CSI信息, 对其服务的 UE进行重新调度;
或者
根据所述调整后的 CSI信息和选择参考参数, 在所述调整后的 CSI 信息中, 选择出本协作节点调度使用的 CSI信息和其它协作节点调度使 用的 CSI信息, 以根据所述选择出的本协作节点调度使用的 CSI信息, 对所述 UE和 /或本节点 良务的其它 UE进行重新调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的 CSI信息转发给所述其它 协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别根据与其 对应的 CSI信息, 对其服务的 UE进行重新调度。
进一步地, 在本发明的又一实施例中, 调度单元 21具体用于: 根据所述 UE反馈的 CSI信息、以及各协作节点服务的其他 UE反馈 的 CSI信息, 计算各 UE分别在时域、 频域、 节点域各维度上的调度优先 级;
根据各 UE分别在时域、 频域、 节点域各维度上的调度优先级, 为各 UE 分配为其服务的节点及时频资源或为协作节点的各时频资源选择需 要月良务的 UE或 UE组。
进一步地, 在本发明的又一实施例中, 所述调度单元 21具体用于: 从所有的时域、 节点域, 频域和节点域、 或, 时域和节点域各维度 上的调度优先级中, 选择最大优先级的节点的、 最大优先级的最大优先 级的时域资源或频域资源分配给最大优先级的用户设备。 进一步地, 在本发明的又一实施例中, 调度单元 21还用于: 根据为各用户设备分配的服务节点及时频资源或为协作节点的各时 频资源选择需要服务的 UE或 UE组, 判断是否达到调度停止条件;
或者, 进一步在达到调度停止条件时, 调整比例公平因子, 待下一 次调度时使用;
根据所述调整的比例公平因子, 调整各用户设备分别在时域、 频域、
节点域、 频域和节点域、 或, 时域和节点域各维度上的调度优先级; 根据所述调整的各用户设备分别在时域、 频域、 节点域, 频域和节 点域、 或, 时域和节点域各维度上的调度优先级, 重新为各用户设备分 配为其服务的节点及时频资源, 或为协作节点的各时频资源选择需要服 务的用户设备或用户设备组。
其中, 所述调度停止条件为达到重新调度次数阈值, 相邻两次调度 的调度目标的差值或比值达到规定范围, 和达到调度目标中的一种。
在本发明的一个实施例中:
所述调度目标为第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要 服务的平均用户数量的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调度单元 21调整比例公平因子包括:
若第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要服务的平均用 户数量的比值大于第一规定门限, 降低所述第一节点的比例公平因子和 / 或提高所述第二节点的比例公平因子; 若第一节点需要服务的平均用户 数量与第二节点需要服务的平均用户数量的比值小于第二规定门限, 提 高所述第一节点的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例公平因 子;
或者
所述调度目标为第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要 服务的总服务用户数的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调度单元 21调整比例公平因子包括:
若第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要服务的总服务 用户数的比值大于第一规定门限, 降低第一节点的比例公平因子和 /或提 高第二节点的比例公平因子; 若第一节点需要服务的总服务用户数与第 二节点需要服务的总服务用户数的比值小于第二规定门限, 提高所述第
一节点的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例公平因子; 或者
所述调度目标为第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或 节点服务用户的平均优先级与第二节点节点边缘用户吞吐量或节点平均 吞吐量的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限;
所述调度单元 21调整比例公平因子包括:
若第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点 边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值大于第一规定门限, 提高所述 第一节点的比例公平因子和 /或提高所述第二节点的比例公平因子; 若第 —节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点边缘用户 吞吐量或节点平均吞吐量的比值小于第二规定门限, 降低所述第一节点 的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例公平因子;
或者
所述调度目标为第一节点节点服务用户的平均优先级与第二节点节 点服务用户的平均优先级的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门 限;
所述调度单元 21调整比例公平因子包括:
若第一节点节点服务用户的平均优先级与第二节点节点服务用户的 平均优先级的比值大于第一规定门限, 降低所述第一节点的比例公平因 子和 /或提高所述第二节点的比例公平因子; 若第一节点节点服务用户的 平均优先级与第二节点节点服务用户的平均优先级的比值小于第二规定 门限, 提高所述第一节点的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例 公平因子;
或者
所述调度目标为多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞
吐量或节点服务用户的平均优先级的总和大于规定门限或达到最大; 所述调度单元 21调整比例公平因子包括:
若降低或提高其中一个或多个协作节点的比例公平因子后, 多个协 作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服务用户的平均 优先级的总和得到提高, 那么降低或提高所述一个或多个协作节点的比 例公平因子; 若降低或提高其中任意一个或多个协作节点的比例公平因 子后, 多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服 务用户的平均优先级的总和降低或不变, 那么不改变、 提高或降低所述 一个或多个协作节点的比例公平因子;
或者
所述调度目标为所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限; 所述调度单元调整比例公平因子包括:
提高所述用户设备相对所有协作节点的比例公平因子, 或者 若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述用户设 备相对所述第一节点的比例公平因子和 /或降低所述用户设备相对所述第 二节点的比例公平因子;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述用户设 备相对所述第二节点的比例公平因子和 /或降低所述用户设备相对所述第 一节点的比例公平因子;
或者
所述调度目标为所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限; 所述调度单元 21调整比例公平因子包括:
降低所述用户设备相对所有协作节点的比例公平因子, 或者
若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第一节点的比例公平因子和 /或提高所述用户设备相对所述第 二节点的比例公平因子;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第二节点的比例公平因子和 /或提高所述用户设备相对所述第 一节点的比例公平因子;
其中, 所述第一节点为一个或多个协作节点, 第二节点为一个或多 个协作节点。
进一步地, 发送单元 22具体用于: 向所述 UE发送一个或多个指示 数据信道传输的下行控制信息, 所述多个下行控制信息分别指示相同或 不动弹载波上不同节点传输用户数据的调度信息, 其中发送所述下行控 制信息的节点可以与所述传输用户数据的节点相同或不同;
或者
向所述 U E发送指示数据信道传输的下行控制信息,所述下行控制信 息中包括一个或多个码字指示, 所述下行控制信息中包含的多个码字用 于指示相同或不同载波上不同节点传输用户数据的码字信息, 其中发送 所述下行控制信息的节点可以与所述传输用户数据的节点相同或不同。
进一步地, 在本发明的又一实施例中, 发送单元 22还用于: 向所述
UE 发送每个为所述 UE 发送数据信道的协作节点所分别对应的定时偏 差。
在本发明的各实施例中, 所述向所述 UE传输的数据使用为所述 UE 服务的主节点的节点标识或为所述 UE 传输数据的节点标识或预定义节 点标识进行扰码和解调导频初始化。
进一步地, 发送单元 22还用于发送指示信令, 所述指示信令用于指 示所述为所述 UE 服务的协作节点对应的基站所传输的数据进行扰码和 解调导频初始化使用的是为所述 UE 服务的主节点的节点标识或为所述 UE传输数据的节点标识或预定义节点标识。
进一步地, 发送单元 22具体用于: 向所述 UE发送节点列表指示信 息和 /或扩展标识信息, 其中, 所述节点列表指示信息用于指示为所述 UE 传输数据信道的节点, 所述扩展标识信息用于指示所述数据信道的解调 导频信息。
进一步地, 发送单元 22具体用于:
通过载波指示或传输指示向所述用户设备发送节点列表指示信息和 / 或扩展标识信息;
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示通过所述载波指 示或传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
当通过载波指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息时, 所发 送单元 22还用于:
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述载波指示为 节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
当通过传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息时, 所发 送单元 22还用于:
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示为 节点列表指示信息和 /或扩展标识信息; 和 /或
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示是 否被发送。
进一步地, 发送单元 22具体用于: 通过混合指示向所述 UE发送载 波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
进一步地, 发送单元 22还用于: 向所述 UE发送高层信令, 所述高 层信令指示所述混合指示为载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或 扩展标识信息; 和
向所述 UE发送高层信令,所述高层信令指示所述混合指示是否被发 送。
其中, 所述混合指示与载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或 扩展标识信息之间的映射关系通过位图映射或状态映射或由高层信令指 示的位图映射或状态映射进行指示。
进一步地, 在本发明的又一个实施例中, 发送单元 22还用于: 所述向所述 UE发送节点列表指示信息之前, 向所述 UE发送多节点 高层信令, 其所述多节点高层信令包括以下信息中的至少一种:
每个协作节点对应的节点标识、 每个协作节点对应的导频端口数、 每个协作节点对应的导频位置、 每个协作节点对应的数据信道起始位置。
在本发明的各实施例中, 所述协作节点为小区、 基站、 远端射频头、 远端射频单元, 小区集合或节点集合;
当所述协作节点为基站或远端射频头或远端射频单元时, 所述节点 标识为该节点的标识或该节点所属的小区的标识;
当所述协作节点为小区集合或节点集合时, 所述节点标识为该节点 集合的标识或该节点所属的小区集合的标识。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述方法实施例的全部或部分 流程可以通过计算机程序指令相关的硬件来完成, 前述的程序可以存储 于一计算机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 执行包括上述方法实 施例的步骤; 而前述的存储介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各 种可以存储程序代码的介质。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不 局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本 发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims
1、 一种多节点协作传输的方法, 其特征在于, 包括:
用户设备获取各协作节点的信道状态指示信息;
所述用户设备向基站反馈所述获取的信道状态指示信息中的全部信 息或部分信息, 以使各协作节点根据所述反馈的信道状态指示信息对所 述用户设备和 /或各协作节点服务的其它用户设备进行调度;
如果所述用户设备被调度:
所述用户设备接收基站发送的调度结果通知信息;
所述用户设备根据所述调度结果通知信息, 接收为所述用户设备服 务的协作节点对应的基站所传输的数据。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备获取各 协作节点的信道状态指示信息包括:
所述用户设备测量各协作节点的信道状态;
所述用户设备根据所述测量的信道状态, 获取各协作节点的信道状 态指示信息;
或者
所述用户设备测量各协作节点的信道状态, 并对所述测量的信道状 态进行干扰补偿;
所述用户设备根据进行干扰补偿后的信道状态, 获取各协作节点的 信道状态指示信息。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于,
所述信道状态指示信息包括信道质量指示信息;
所述用户设备测量各协作节点的信道状态, 并对所述测量的信道状 态进行干扰补偿包括:
所述用户设备测量第一类资源单元上的干扰, 所述第一类资源单元 为与待测量协作节点干扰参考信号位置相同的资源单元, 所述待测量协 作节点为待测量信道状态的协作节点;
所述用户设备获取第二类资源单元的位置, 所述第二类资源单元为 所述第一类资源单元之外的部分或全部资源单元;
所述用户设备测量所述第二类资源单元上的干扰;
所述用户设备根据所述第一类资源单元上的干扰和所述第二类资源 单元上的干扰, 获得等效干扰;
所述用户设备根据进行干扰补偿后的信道状态, 获取各协作节点的 信道状态指示信息包括:
所述用户设备根据所述等效干扰, 获取待测量协作节点的信道质量 指示信息。
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于,
所述信道状态指示信息包括信道质量指示信息;
所述用户设备测量各协作节点的信道状态, 并对所述测量的信道状 态进行干扰补偿包括:
所述用户设备测量第一类资源单元上的信噪比, 所述第一类资源单 元为与待测量协作节点干扰参考信号位置相同的资源单元, 所述待测量 协作节点为待测量信道状态的协作节点;
所述用户设备获取第二类资源单元的位置, 所述第二类资源单元为 所述第一类资源单元之外的部分或全部资源单元;
所述用户设备测量所述第二类资源单元上的信噪比;
所述用户设备根据所述第一类资源单元上的信噪比和所述第二类资 源单元上的信噪比, 获得等效信噪比;
或者,
所述用户设备测量第一类资源单元上的信噪比; 所述用户设备根据从所述基站接收的信噪比调整信令, 对所述第一 类资源单元上的信噪比进行调整, 获得等效信噪比;
所述用户设备根据进行干扰补偿后的信道状态, 获取各协作节点的 信道状态指示信息包括:
所述用户设备根据所述等效信噪比, 获取所述待测量协作节点的信 道质量指示信息。
5、 根据权利要求 3或 4所述的方法, 其特征在于,
所述第二类资源单元为受到其它协作节点强干扰的资源单元或者受 到干扰强度与所述第一类资源单元受到干扰强度之间的差值的绝对值大 于一定门限的资源单元;
其中, 所述强干扰的协作节点为除所述待测量协作节点外的所有协 作节点中, 对所述用户设备而言接收功率值大于其他所述协作节点接收 功率值的至少一个节点。
6、 根据权利要求 2-5任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述用户 设备获取各协作节点的信道状态指示信息前, 所述方法还包括:
所述用户设备接收基站发送的测量指示信息, 所述测量指示信息用 于指示所述用户设备是否对所述测量的信道状态进行干扰补偿。
7、 根据权利要求 2-6任意一项所述的方法, 其特征在于, 在所述用 户设备获取各协作节点的信道状态指示信息前, 所述方法还包括:
所述用户设备接收基站发送的干扰补偿资源信息, 所述干扰补偿资 源信息用于指示所述用户设备进行干扰补偿的资源位置或干扰节点指示 信息;
所述用户设备测量各协作节点的信道状态, 并对所述测量的信道状 态进行干扰补偿包括:
所述用户设备测量各协作节点的信道状态, 并对所述测量的、 所述 干扰补偿资源信息所指示的资源或协作节点的信道状态进行干扰补偿。
8、 根据权利要求 1至 7任一项所述的方法, 其特征在于,
所述方法还包括:
所述用户设备接收基站发送的选择参考参数, 所述选择参考参数与 所述各协作节点中的部分节点或全部节点——对应;
当所述选择参考参数与所述各协作节点中的部分节点——对应时, 对于没有对应选择参考参数的协作节点, 所述用户设备确定其选择参考 参数为 0或预定义值;
在所述用户设备获取各协作节点的信道状态指示信息后, 所述用户 设备向基站反馈所述获取的信道状态指示信息中的全部信息或部分信息 前, 所述方法还包括:
所述用户设备根据所述选择参考参数, 在所述获取的各协作节点的 信道状态指示信息中, 选择出需要反馈给基站的信道状态指示信息; 所述用户设备向基站反馈所述获取的信道状态指示信息中的全部信 息或部分信息包括:
所述用户设备向基站反馈所述选择出的信道状态指示信息。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述用户设备向基站反馈所述选择出的各信道状态指示信息对应的 资源标识与节点标识中的至少一种。
10、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于,
所述用户设备获取各协作节点的信道状态指示信息包括:
所述用户设备测量各协作节点的信道状态;
所述用户设备根据所述测量的信道状态, 获取信道状态指示信息; 所述用户设备根据从所述基站接收的选择参考参数, 在所述获取的 各协作节点的信道状态指示信息中, 选择出需要反馈给所述基站的信道 状态指示信息包括:
所述用户设备分别获取每个协作节点的信道状态信息与每个协作节 点所分别对应的选择参考参数之和;
所述用户设备对各协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和进 行排序;
所述用户设备根据所述排序的结果, 选择出一个或多个协作节点的 信道状态指示信息为需要反馈的信道状态指示信息, 或者根据所述排序 的结果, 选择出一个或多个协作节点的信道状态指示信息为需要反馈的 信道状态指示信息, 所述选择出的协作节点的信道状态信息与选择参考 参数之和大于未选择出的协作节点的信道状态信息与选择参考参数之 和;
或者,
所述用户设备获取各协作节点的信道状态指示信息包括:
所述用户设备测量各协作节点的信道状态, 并对所述测量的信道状 态进行干扰补偿;
所述用户设备根据进行干扰补偿后的信道状态, 获取信道状态指示 信息;
所述用户设备根据从所述基站接收的选择参考参数, 在所述获取的 各协作节点的信道状态指示信息中, 选择出需要反馈给所述基站的信道 状态指示信息包括:
所述用户设备分别获取每个协作节点的、 干扰补偿后的信道状态信 息与每个协作节点所分别对应的选择参考参数之和;
所述用户设备对各协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和进 行排序;
所述用户设备根据所述排序的结果, 选择出一个或多个协作节点的 信道状态指示信息为需要反馈的信道状态指示信息, 或者根据所述排序 的结果, 选择出一个或多个协作节点的信道状态指示信息为需要反馈的 信道状态指示信息, 所述选择出的协作节点的、 干扰补偿后的信道状态 信息与选择参考参数之和大于未选择出的协作节点的干扰补偿后的信道 状态信息与选择参考参数之和。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述用户设备接收基站发送的反馈指示信息或获取预定义的反馈指 示信息, 所述反馈指示信息用于指示所述用户设备需要反馈信道状态指 示信息的协作节点的个数或者反馈门限;
当所述反馈指示信息指示所述用户设备需要反馈信道状态指示信息 的个数时, 所述用户设备根据所述排序的结果, 选择出一个或多个协作 节点的信道状态指示信息为需要反馈的信道状态指示信息包括:
所述用户设备根据所述排序的结果, 按照从大到小的顺序依次选择 出至少一个协作节点, 所述至少一个协作节点的信道状态指示信息为需 要反馈的信道状态指示信息, 所述至少一个协作节点的个数为反馈指示 信息指示的个数;
当所述反馈指示信息指示反馈门限时, 所述用户设备根据所述排序 的结果, 选择出一个或多个协作节点的信道状态指示信息为需要反馈的 信道状态指示信息包括:
所述用户设备根据所述排序的结果, 按照从大到小的顺序依次选择 出至少一个协作节点, 所述至少一个协作节点的信道状态指示信息为需 要反馈的信道状态指示信息, 所有的协作节点的信道状态信息与选择参 考参数之和中的最大值与所述至少一个协作节点的信道状态信息与选择 参考参数之和的差小于所述反馈门限。
12、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述需要反馈的、 一个或多个协作节点的信道状态指示信息包括所述协作节点的子带信道 状态指示信息和 /或宽带信道状态指示信息。
13、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于,
所述测量的信道状态为: 信噪比、 信道容量或信道吞吐量, 所述选 择参考参数相应为信噪比参考参数、 信道容量参考参数或信道吞吐量参 考参数。
14、 根据权利要求 8至 13任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述 用户设备向基站反馈所述获取的信道状态指示信息中的全部信息或部分 信息后, 所述方法还包括:
所述用户设备接收基站发送的、 所述基站进行调整的选择参考参数。
15、 根据权利要求 8至 13任一项所述的方法, 所述选择参考参数通 过小区专有高层信令或用户设备专有高层信令或物理层动态信令独立发 送或联合发送。
16、 根据权利要求 1至 15任一项所述的方法, 其特征在于, 所述用 户设备接收基站发送的调度结果通知信息包括:
所述用户设备接收一个或多个指示数据信道传输的下行控制信息, 所述用户设备接收的多个下行控制信息分别指示相同或不同载波上不同 协作节点传输用户数据的调度信息, 其中发送所述下行控制信, ¾的协作 节点可以与所述传输用户数据的协作节点相同或不同;
或者
所述用户设备接收指示数据信道传输的下行控制信息, 所述下行控 制信息中包括一个或多个码字指示, 所述下行控制信息中包含的多个码 字用于指示相同或不同载波上不同协作节点传输用户数据的码字信息, 其中发送所述下行控制信息的节点与所述传输用户数据的节点相同或不 同。
17、 根据权利要求 1至 16任一项所述的方法, 其特征在于, 所述用 户设备根据所述调度结果通知信息, 接收为所述用户设备服务的协作节 点对应的基站所传输的数据包括:
所述用户设备根据所述调度结果通知信息及所述基站发送的定时偏 差, 分别与为所述用户设备传输数据信道的协作节点同步并接收为所述 用户设备传输数据信道的协作节点所传输的数据;
或者,
所述用户设备根据所述调度结果通知信息并根据从每个为所述用户 设备传输数据信道的协作节点的同步信道获得的同步信息, 分别进行下 行同步并接收为所述用户设备传输数据信道的协作节点所传输的数据。
18、 根据权利要求 1至 17任一项所述的方法, 其特征在于: 所述为所述用户设备服务的协作节点对应的基站所传输的数据使用 为所述用户设备服务的主节点的节点标识或为所述用户设备传输数据的 节点标识或预定义节点标识进行扰码和解调导频初始化, 所述用户设备 根据为其服务的主节点的节点标识或为其传输数据的节点标识或预定义 节点标识生成扰码和解调导频, 并根据所述生成的扰码和解调导频处理 数据。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述用户接收基站发送的指示信令, 所述指示信令用于指示所述为 所述用户设备服务的协作节点对应的基站所传输的数据进行扰码和解调 导频初始化使用的是为所述用户设备服务的主节点的节点标识或为所述 用户设备传输数据的节点标识或预定义节点标识。
20、 根据权利要求 1至 19任一项所述的方法, 其特征在于, 所述用 户设备接收所述基站的调度结果通知信息包括:
所述用户设备接收所述基站发送的节点列表指示信息和 /或扩展标识 信息, 所述节点列表指示信息用于指示为所述用户设备传输数据信道的 节点, 所述扩展标识信息用于指示为所述用户设备传输数据的信道的解 调导频信息。
21、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备接收 所述基站发送的节点列表指示信息和 /或扩展标识信息包括:
所述用户设备接收所述基站通过载波指示或传输指示发送的节点列 表指示信息和 /或扩展标识信息;
所述用户设备接收高层信令, 所述高层信令指示所述基站通过所述 载波指示或传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
当所述基站通过载波指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息 时, 所述方法还包括:
所述用户接收高层信令, 所述高层信令指示所述载波指示为节点列 表指示信息和 /或扩展标识信息;
当所述基站通过传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息 时, 所述方法还包括:
所述用户接收高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示为节点列 表指示信息和 /或扩展标识信息; 和 /或
所述用户接收高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示是否被发 送。
22、 根据权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述载波指示或传 输指示与节点列表指示信息和 /或扩展标识信息之间的映射关系通过位图 映射或状态映射或由高层信令指示的位图映射或状态映射进行指示。
23、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备接收 所述基站发送的节点列表指示信息和 /或扩展标识信息包括:
所述用户设备接收所述基站通过混合指示发送的载波指示信息、 以 及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
所述方法还包括:
所述用户设备接受高层信令, 所述高层信令指示所述混合指示为载 波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息; 和 /或
所述用户设备接收高层信令, 所述高层信令指示所述混合指示是否 被发送。
24、 根据权利要求 23所述的方法, 其特征在于, 所述混合指示与载 波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息之间的映射关系 通过位图映射或状态映射或由高层信令指示的位图映射或状态映射进行 指示。
25、 根据权利要求 20至 24任一项所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括,
所述用户设备接收多节点高层信令, 所述多节点高层信令包括以下 信息中的至少一种:
每个协作节点对应的节点标识、 每个协作节点对应的导频端口数、 每个协作节点对应的导频位置、 每个协作节点对应的数据信道起始位置; 所述用户设备接收所述基站发送的节点列表指示信息和 /或扩展标识 信息包括:
所述用户设备接收所述基站发送的节点列表指示信息;
所述用户设备接收所述基站发送的节点列表指示信息之后, 所述方 法还包括:
所述用户设备根据所述节点列表指示信息和所述多节点高层信令确 定以下信息中的至少一种:
为所述用户设备传输数据信道的节点的节点标识、 为所述用户设备 传输数据信道的节点的导频端口数、 为所述用户设备传输数据信道的节 点的导频位置、 为所述用户设备传输数据信道的节点的数据信道起始位 置。
26、 根据权利要求 1至 25任一项所述的方法, 其特征在于, 所述协作节点为小区、 基站、 远端射频头、 远端射频单元, 小区集 合或节点集合;
当所述协作节点为基站或远端射频头或远端射频单元时, 所述节点 标识为该节点的标识或该节点所属的小区的标识;
当所述协作节点为小区集合或节点集合时, 所述节点标识为该节点 集合的标识或该节点所属的小区集合的标识。
27、 一种多节点协作传输的方法, 其特征在于, 包括:
接收用户设备反馈的协作节点的信道状态指示信息;
根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备和 /或各协作节点 服务的其它用户设备进行调度;
根据所述调度的结果, 向被调度的用户设备发送调度结果通知信息; 根据所述调度的结果, 向被调度的用户设备传输数据。
28、 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 在接收用户设备反 馈的协作节点的信道状态指示信息前, 所述方法还包括:
向所述用户设备发送测量指示信息, 所述测量指示信息用于指示所 述用户设备是否对所述测量的信道状态进行干扰补偿。
29、 根据权利要求 27或 28所述的方法, 其特征在于, 在接收用户 设备反馈的协作节点的信道状态指示信息前, 所述方法还包括:
向所述用户设备发送干扰补偿资源信息, 所述干扰补偿资源信息用 于指示所述用户设备进行干扰补偿的资源位置或干扰节点指示信息。
30、 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 在所述接收用户设 备反馈的信道状态指示信息前, 所述方法还包括:
向所述用户设备发送为所述用户设备选定的选择参考参数, 所述选 择参考参数与所述各协作节点中的部分节点或全部节点——对应, 当所 述选择参考参数与所述各协作节点中的部分——对应时, 对于没有对应 选择参考参数的协作节点, 所述用户设备确定其选择参考参数为 0或预 定义值;
所述接收用户设备反馈的协作节点的信道状态指示信息包括: 接收所述用户设备根据所述选择参考参数, 在所述用户设备获取的 各协作节点的信道状态指示信息中, 选择出的信道状态指示信息。
31、 根据权利要求 30所述的方法, 所述选择参考参数通过小区专有 高层信令或 UE专有高层信令或物理层动态信令独立发送或联合发送。
32、 根据权利要求 27至 31任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备和 /或各协作节点服务 的其它用户设备进行调度包括:
根据所述反馈的信道状态指示信息中本协作节点的信道状态指示信 息, 对所述用户设备和 /或本节点服务的其它用户设备进行调度;
和
将所述反馈的信道状态指示信息中, 其它协作节, ^的信道状态指示 信息转发给所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应 的基站分别根据与其对应的信道状态指示信息, 对其服务的用户设备进 行调度。
33、 根据权利要求 32所述的方法, 其特征在于,
在所述根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备和 /或各协 作节点服务的其它用户设备进行调度后, 所述方法还包括:
向所述其它协作节点发送调度相关信息; 接收所述其他协作节点的调度相关信息;
根据所述其它协作节点的调度相关信息与本协作节点的调度相关信 息, 判断是否达到调度停止条件;
若未达到调度停止条件, 调整所述为所述用户设备选定的选择参考 参数;
或者, 进一步在达到调度停止条件时, 调整所述为所述用户设备选 定的选择参考参数, 待下一次调度时使用;
其中, 所述调度相关信息包括以下信息中的一种或几种: 调度结果 信息, 节点服务用户信息, 节点服务用户的信道状态信息。
34、 根据权利要求 33所述的方法, 其特征在于, 所述调整为所述用 户设备选定的选择参考参数包括:
升高或降低为所述用户设备选定的原选择参考参数。
35、 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于,
所述根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备和 /或各协作 节点服务的其它用户设备进行调度包括:
根据为所述用户设备选定的选择参考参数, 在所述反馈的协作节点 的信道状态指示信息中, 选择出本协作节点调度使用的信道状态指示信 息和其它协作节点调度使用的信道状态指示信息, 所述选择参考参数与 所述各协作节点中的部分节点或全部节点——对应, 当所述选择参考参 数与所述各协作节点中的部分——对应时, 对于没有对应选择参考参数 的协作节点, 其选择参考参数为 0或预定义值;
根据所述选择出的本协作节点调度使用的信道状态指示信息, 对所 述用户设备和 /或本节点服务的其它用户设备进行调度;
和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的信道状态指示信息转发给 所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别 根据与其对应的信道状态指示信息, 对其服务的用户设备进行调度。
36、 根据权利要求 35所述的方法, 其特征在于,
所述反馈的信道状态指示信息中包括信道状态信息;
所述根据选择参考参数, 在所述反馈的协作节点的信道状态指示信 息中, 选择出本协作节点对应的信道状态指示信息和其它协作节点对应 的信道状态指示信息包括:
针对每个协作节点, 分别获取对应协作节点的信道状态信息与对应 协作节点的选择参考参数之和;
对各协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和进行排序; 根据所述排序的结果, 选择出本协作节点调度使用的信道状态指示 信息和其它协作节点调度使用的信道状态指示信息, 或者, 根据所述排 序的结果, 选择本协作节点调度使用的信道状态指示信息和其它协作节 点调度使用的信道状态指示信息, 所述选择出的协作节点的信道状态信 息与选择参考参数之和大于未选择出的协作节点的信道状态信息与选择 参考参数之和。
37、 根据权利要求 36所述的方法, 其特征在于,
所述信道状态信息为: 信噪比、 信道容量或信道吞吐量; 所述选择 参考参数相应为信噪比参考参数、 信道容量参考参数或信道吞吐量参考 参数。
38、 根据权利要求 36所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述反馈 的信道状态指示信息对所述用户设备和 /或各协作节点服务的其它用户设 备进行调度进一步包括:
向其它协作节点发送本协作节点的调度相关信息;
接收所述选择出的信道状态指示信息对应的其它协作节点的调度相 关信息;
根据所述其它协作节点的调度相关信息与本协作节点的调度相关信 息, 判断是否达到调度停止条件;
若未达到调度停止条件, 调整所述选择参考参数;
所述调度相关信息包括以下信息中的一种或几种:
调度结果信息, 节点服务用户信息, 节点服务用户的信道状态信息。
39、 根据权利要求 38所述的方法, 其特征在于, 在所述调整所述选 择参考参数后, 所述方法还包括:
根据调整的选择参考参数, 在所述反馈的信道状态指示信息中, 选 择出本协作节点调度使用的信道状态指示信息和其它协作节点调度使用 的信道状态指示信息;
根据所述选择出的本协作节点调度使用的信道状态指示信息, 对所 述用户设备和 /或本节点服务的其它用户设备进行重新调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的信道状态指示信息转发给 所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别 根据与其对应的信道状态指示信息, 对其服务的用户设备进行重新调度。
40、 根据权利要求 38或 39所述的方法, 其特征在于, 所述调度停 止条件为达到重新调度次数阈值, 相邻两次调度的调度目标的差值或比 值达到规定范围, 和达到调度目标中的一种。
41、 根据权利要求 38至 40任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 调整所述选择参考参数包括: 升高或降低原所述选择参考参数。
42、 根据权利要求 38至 41任一项所述的方法, 其特征在于, 所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述节点服务用户信息包 括协作节点需要服务的平均用户数量;
所述调度目标为第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要 服务的平均用户数量的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调整所述选择参考参数包括:
若第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要服务的平均用 户数量的比值大于第一规定门限, 降低所述第一节点的选择参考参数和 / 或提高所述第二节点的选择参考参数; 若第一节点需要服务的平均用户 数量与第二节点需要服务的平均用户数量的比值小于第二规定门限, 提 高所述第一节点的选择参考参数和 /或降低所述第二节点的选择参考参 数;
或者
所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述节点服务用户信息包 括节点需要服务的总服务用户数;
所述调度目标为第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要 服务的总服务用户数的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调整所述选择参考参数包括:
若第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要服务的总服务 用户数的比值大于第一规定门限, 降低第一节点的选择参考参数和 /或提 高第二节点的选择参考参数; 若第一节点需要服务的总服务用户数与第 二节点需要服务的总服务用户数的比值小于第二规定门限, 提高所述第 一节点的选择参考参数和 /或降低所述第二节点的选择参考参数;
或者
所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述节点服务用户信息包 括节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量;
所述调度目标为第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与 第二节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值小于第一规定门 限和 /或大于第二规定门限; 若第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点 边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值大于第一规定门限, 提高所述 第一节点的选择参考参数和 /或降低所述第二节点的选择参考参数; 若第 一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点边缘用户 吞吐量或节点平均吞吐量的比值小于第二规定门限, 降低所述第一节点 或者
所所述述调调度度相相关关信信息息为为节节点点服服务务用用户户信信息息,, 所所述述节节点点服服务务用用户户信信息息包包
1100 括括节节点点边边缘缘用用户户吞吞吐吐量量或或节节点点平平均均吞吞吐吐量量或或节节点点服服务务用用户户的的平平均均优优先先 级级;;
所所述述调调度度目目标标为为多多个个协协作作节节点点的的节节点点边边缘缘用用户户吞吞吐吐量量或或节节点点平平均均吞吞 吐吐量量或或节节点点服服务务用用户户的的平平均均优优先先级级的的总总和和大大于于规规定定门门限限或或达达到到最最大大;; 所所述述调调整整所所述述选选择择参参考考参参数数包包括括::
1155 若若降降低低或或提提高高其其中中一一个个或或多多个个协协作作节节点点的的选选择择参参考考参参数数后后,, 多多个个协协 作作节节点点的的节节点点边边缘缘用用户户吞吞吐吐量量或或节节点点平平均均吞吞吐吐量量或或节节点点服服务务用用户户的的平平均均 优优先先级级的的总总和和得得到到提提高高,, 那那么么降降低低或或提提高高所所述述一一个个或或多多个个协协作作节节点点的的选选 择择参参考考参参数数;; 若若降降低低或或提提高高其其中中任任意意一一个个或或多多个个协协作作节节点点的的选选择择参参考考参参 数数后后,, 多多个个协协作作节节点点的的节节点点边边缘缘用用户户吞吞吐吐量量或或节节点点平平均均吞吞吐吐量量或或节节点点服服 2200 务务用用户户的的平平均均优优先先级级的的总总和和降降低低或或不不变变,, 那那么么不不改改变变、、 或或提提高高或或降降低低所所 述述一一个个或或多多个个协协作作节节点点的的选选择择参参考考参参数数;;
或或者者
所所述述调调度度相相关关信信息息为为所所述述用用户户设设备备到到节节点点信信道道状状态态信信息息;; 所所述述调调度度目目标标为为所所述述用用户户设设备备的的吞吞吐吐量量大大于于一一定定规规定定门门限限;;
2255 * 若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述所述用 户设备相对所述第一节点的选择参考参数和 /或降低所述用户设备相对所 述第二节点的选择参考参数;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述用户设 备相对所述第二节点的选择参考参数和 /或降低所述用户设备相对所述第 一节点的选择参考参数;
或者
所述调度相关信息为所述用户设备到节点信道状态信息;
所述调度目标为所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限; 所述调整所述选择参考参数包括:
若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第一节点的选择参考参数和 /或提高所述用户设备相对所述第 二节点的选择参考参数;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第二节点的选择参考参数和 /或提高所述用户设备相对所述第 一节点的选择参考参数;
其中, 所述第一节点为是一个或多个协作节点, 第二节点为一个或 多个协作节点。
43、 根据权利要求 36所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述反馈 的信道状态指示信息对所述用户设备和 /或各协作节点服务的其它用户设 备进行调度进一步包括: 向其它协作节点发送调度相关信息;
接收所述选择出的信道状态指示信息对应的其它协作节点的调度相 关信息; 所述调度相关信息包括调度结果信息;
根据所述调度结果信息, 调整所述用户设备反馈的信道状态指示信 ,
判断是否达到调度停止条件;
若未达到调度停止条件:
根据所述调整后的信道状态指示信息, 在所述调整后的信道状态指 示信息中, 选择出本协作节点调度使用的信道状态指示信息和其它协作 节点调度使用的信道状态指示信息;
根据所述选择出的本协作节点调度使用的信道状态指示信息, 对所 述用户设备和 /或本节点服务的其它用户设备进行重新调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的信道状态指示信息转发给 所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别 根据与其对应的信道状态指示信息, 对其服务的用户设备进行重新调度; 或者
根据所述调整后的信道状态指示信息和选择参考参数, 在所述调整 后的信道状态指示信息中, 选择出本协作节点调度使用的信道状态指示 信息和其它协作节点调度使用的信道状态指示信息;
根据所述选择出的本协作节点调度使用的信道状态指示信息, 对所 述用户设备和 /或本节点服务的其它用户设备进行重新调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的信道状态指示信息转发给 所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别 根据与其对应的信道状态指示信息, 对其服务的用户设备进行重新调度。
44、 根据权利要求 27至 29任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备和 /或各协作节点服务 的其它用户设备进行调度包括:
根据所述用户设备反馈的信道状态指示信息、 以及各协作节点服务 的其他用户设备反馈的信道状态指示信息, 计算各用户设备分别在时域、 频域、 节点域、 频域和节点域、 或, 时域和节点域各维度上的调度优先 级;
根据各用户设备分别在时域、频域、 节点域、频域和节点域, 或, 时 域和节点域各维度上的调度优先级, 为各用户设备分配为其服务的节点 及时频资源, 或为各协作节点的各时频资源选择需要服务的用户设备或 用户设备组。
45、 根据权利要求 44所述的方法, 其特征在于, 所述根据各用户设 备分别在时域、 频域、 节点域、 频域和节点域、 或, 时域和节点域各维 度上的调度优先级, 为各用户设备分配为其服务的节点及时频资源, 或 为协作节点的各时频资源选择需要服务的用户设备或用户设备组包括: 从所有的时域、 频域、 节点域, 频域和节点域、 或, 时域和节点域 各维度上的调度优先级中, 选择最大优先级的节, 的时域资源或频域资 源或时频域资源分配给对应的用户设备或为各协作节点的各时频资源选 择最大优先级的需要服务的用户设备或用户设备组。
46、 根据权利要求 44或 45所述的方法, 其特征在于, 所述根据所 述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备和 /或各协作节点服务的其它 用户设备进行调度进一步包括:
根据为各用户设备分配的服务节点及时频资源或为协作节点的各时 频资源选择需要服务的 UE或 UE组, 判断是否达到调度停止条件;
若未达到调度停止条件, 调整比例公平因子;
或者, 进一步在达到调度停止条件时, 调整比例公平因子, 待下一 次调度时使用;
根据所述调整的比例公平因子, 调整各用户设备分别在时域、 频域、 节点域、 频域和节点域、 或, 时域和节点域各维度上的调度优先级;
根据所述调整的各用户设备分别在时域、 频域、 节点域, 频域和节 点域、 或, 时域和节点域各维度上的调度优先级, 重新为各用户设备分 配为其服务的节点及时频资源, 或为协作节点的各时频资源选择需要服 务的用户设备或用户设备组。
47、 根据权利要求 46所述的方法, 其特征在于, 所述调度停止条件 为达到重新调度次数阈值, 相邻两次调度的调度目标的差值或比值达到 规定范围, 和达到调度目标中的一种。
48、 根据权利要求 47所述的方法, 其特征在于,
所述调度目标为第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要 服务的平均用户数量的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调整比例公平因子包括:
若第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要服务的平均用 户数量的比值大于第一规定门限, 降低所述第一节点的比例公平因子和 / 或提高所述第二节点的比例公平因子; 若第一节点需要服务的平均用户 数量与第二节点需要服务的平均用户数量的比值小于第二规定门限, 提 高所述第一节点的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例公平因 子;
或者
所述调度目标为第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要 服务的总服务用户数的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调整比例公平因子包括:
若第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要服务的总服务 用户数的比值大于第一规定门限, 降低第一节点的比例公平因子和 /或提 高第二节点的比例公平因子; 若第一节点需要服务的总服务用户数与第 二节点需要服务的总服务用户数的比值小于第二规定门限, 提高所述第 一节点的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例公平因子;
或者
所述调度目标为第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或 节点服务用户的平均优先级与第二节点节点边缘用户吞吐量或节点平均 吞吐量的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限;
所述调整比例公平因子包括:
若第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点 边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值大于第一规定门限, 提高所述 第一节点的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例公平因子; 若第 一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点边缘用户 吞吐量或节点平均吞吐量的比值小于第二规定门限, 降低所述第一节点 的比例公平因子和 /或提高所述第二节点的比例公平因子;
或者
所述调度目标为第一节点节点服务用户的平均优先级与第二节点节 点服务用户的平均优先级的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门 限;
所述调整比例公平因子包括:
若第一节点节点服务用户的平均优先级与第二节点节点服务用户的 平均优先级的比值大于第一规定门限, 降低所述第一节点的比例公平因 子和 /或提高所述第二节点的比例公平因子; 若第一节点节点服务用户的 平均优先级与第二节点节点服务用户的平均优先级的比值小于第二规定 门限, 提高所述第一节点的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例 公平因子;
或者
所述调度目标为多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞 吐量或节点服务用户的平均优先级的总和大于规定门限或达到最大; 所述调整比例公平因子包括:
若降低或提高其中一个或多个协作节点的比例公平因子后, 多个协 作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服务用户的平均 优先级的总和得到提高, 那么降低或提高所述一个或多个协作节点的比 例公平因子; 若降低或提高其中任意一个或多个协作节点的比例公平因 子后, 多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服 务用户的平均优先级的总和降低或不变, 那么不改变、 提高或降低所述 一个或多个协作节点的比例公平因子;
或者
所述调度目标为所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限; 所述调整比例公平因子包括:
提高所述用户设备相对所有协作节点的比例公平因子, 或者 若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述用户设 备相对所述第一节点的比例公平因子和 /或降低所述用户设备相对所述第 二节点的比例公平因子;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述用户设 备相对所述第二节点的比例公平因子和 /或降低所述用户设备相对所述第 一节点的比例公平因子;
或者 所述调度目标为所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限; 所述调整比例公平因子包括:
降低所述用户设备相对所有协作节点的比例公平因子, 或者 若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第一节点的比例公平因子和 /或提高所述用户设备相对所述第 二节点的比例公平因子;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第二节点的比例公平因子和 /或提高所述用户设备相对所述第 一节点的比例公平因子;
其中, 所述吞吐量和所述优先级为根据用户反馈的信道状态指示信 息得到的或根据根据调度结果调整的用户的信道状态指示信息获得的; 其中, 所述第一节点为一个或多个协作节点, 第二节点为一个或多 个协作节点。
49、 根据权利要求 27至 48任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 向所述用户设备发送调度结果通知信息包括:
向所述用户设备发送一个或多个指示数据信道传输的下行控制信 息, 所述多个下行控制信息分别指示相同或不同载波上不同节点传输用 户数据的调度信息, 其中发送所述下行控制信息的节点可以与所述传输 用户数据的节点相同或不同;
或者
向所述用户设备发送指示数据信道传输的下行控制信息, 所述下行 控制信息中包括一个或多个码字指示, 所述下行控制信息中包含的多个 码字用于指示相同或不同载波上不同节点传输用户数据的码字信息, 其 中发送所述下行控制信息的节点可以与所述传输用户数据的节点相同或 不同。
50、 根据权利要求 27至 49任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 方法还包括:
向所述用户设备发送每个为所述用户设备发送数据信道的协作节点 所分别对应的定时偏差。
51、 根据权利要求 27至 50任一项所述的方法, 其特征在于: 所述向所述用户设备传输的数据使用为所述用户设备服务的主节点 的节点标识或为所述用户设备传输数据的节点标识或预定义节点标识进 行扰码和解调导频初始化。
52、 根据权利要求 49所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述基站发送指示信令, 所述指示信令用于指示所述为所述用户设 备服务的协作节点对应的基站所传输的数据进行扰码和解调导频初始化 使用的是为所述用户设备服务的主节点的节点标识或为所述用户设备传 输数据的节点标识或预定义节, 标识。
53、 根据权利要求 27至 52任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 向所述用户设备发送调度结果通知信息包括:
向所述用户设备发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息, 其中, 所述节点列表指示信息用于指示为所述用户设备传输数据信道的节点, 所述扩展标识信息用于指示所述数据信道的解调导频信息。
54、 根据权利要求 53所述的方法, 其特征在于, 所述向所述用户设 备发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息包括:
通过载波指示或传输指示向所述用户设备发送节点列表指示信息和 / 或扩展标识信息;
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示通过所述载波指 示或传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
当通过载波指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息时, 所述 方法还包括:
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述载波指示为 节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
当通过传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息时, 所述 方法还包括:
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示为 节点列表指示信息和 /或扩展标识信息; 和 /或
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示是 否被发送。
55、 根据权利要求 53所述的方法, 其特征在于, 所述载波指示或传 输指示与节点列表指示信息和 /或扩展标识信息之间的映射关系通过位图 映射或状态映射或由高层信令指示的位图映射或状态映射进行指示。
56、 根据权利要求 53所述的方法, 其特征在于, 所述向所述用户设 备发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息包括:
通过混合指示向所述用户设备发送载波指示信息、 以及节点列表指 示信息和 /或扩展标识信息;
所述方法还包括:
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述混合指示为 载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息; 和 /或
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述混合指示是 否被发送。
57、 根据权利要求 56所述的方法, 其特征在于, 所述混合指示与载 波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息之间的映射关系 通过位图映射或状态映射或由高层信令指示的位图映射或状态映射进行 指示。
58、 根据权利要求 53所述的方法, 其特征在于, 所述向所述用户设 备发送节点列表指示信息之前, 所述方法还包括:
向所述用户设备发送多节点高层信令, 其所述多节点高层信令包括 以下信息中的至少一种:
每个协作节点对应的节点标识、 每个协作节点对应的导频端口数、 每个协作节点对应的导频位置、 每个协作节点对应的数据信道起始位置。
59、 根据权利要求 27至 58任一项所述的方法, 其特征在于, 所述协作节点为小区、 基站、 远端射频头、 远端射频单元, 小区集 合或节点集合;
当所述协作节点为基站或远端射频头或远端射频单元时, 所述节点 标识为该节点的标识或该节点所属的小区的标识;
当所述协作节点为小区集合或节点集合时, 所述节点标识为该节点 集合的标识或该节点所属的小区集合的标识。
60、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
获取单元, 用于获取各协作节点的信道状态指示信息;
反馈单元, 用于向基站反馈所述获取的信道状态指示信息中的全部 信息或部分信息, 以使各协作节点根据所述反馈的信道状态指示信息对 所述用户设备和 /或各协作节点服务的其它用户设备进行调度;
接收单元, 用于如果所述用户设备被调度, 接收基站发送的调度结 果通知信息, 和
根据所述调度结果通知信息, 接收为所述用户设备服务的协作节点 对应的基站所传输的数据。
61、 根据权利要求 60所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取单元 包括:
第一测量模块, 用于测量各协作节点的信道状态;
第一获取模块, 用于根据所述测量的信道状态, 获取各协作节点的 信道状态指示信息;
或者, 所述获取单元包括:
第二测量模块, 用于测量各协作节点的信道状态,
补偿模块, 用于对所述测量的信道状态进行干扰补偿;
第二获取模块, 用于根据进行干扰补偿后的信道状态, 获取各协作 节点的信道状态指示信息。
62、 根据权利要求 61所述的用户设备, 其特征在于,
所述信道状态指示信息包括信道质量指示信息;
所述第二测量模块具体用于:
测量第一类资源单元上的干扰, 所述第一类资源单元为与待测量协 作小区干扰参考信号位置相同的资源单元, 所述待测量协作小区为待测 量信道状态的协作节点;
获取第二类资源单元的位置, 所述第二类资源单元为所述第一类资 源单元之外的部分或全部资源单元;
测量所述第二类资源单元上的干扰;
所述补偿模块具体用于: 根据所述第一类资源单元上的干扰和所述 第二类资源单元上的干扰, 获得等效干扰;
所述第二获取模块具体用于:
根据所述等效干扰, 获取待测量协作节点的信道质量指示信息。
63、 根据权利要求 61所述的用户设备, 其特征在于,
所述信道状态指示信息包括信道质量指示信息; 所述第二测量模块具体用于:
测量第一类资源单元上的信噪比, 所述第一类资源单元为与待测量 协作节点干扰参考信号位置相同的资源单元, 所述待测量协作节点为待 测量信道状态的协作节点;
获取第二类资源单元的位置, 所述第二类资源单元为所述第一类资 源单元之外的部分或全部资源单元;
测量所述第二类资源单元上的信噪比;
所述补偿模块具体用于:
根据所述第一类资源单元上的信噪比和所述第二类资源单元上的信 噪比, 获得等效信噪比;
或者
所述第二测量模块具体用于: 测量第一类资源单元上的信噪比; 所述补偿模块具体用于: 根据从所述基站接收的信噪比调整信令, 对所述第一类资源单元上的信噪比进行调整, 获得等效信噪比;
所述第二获取模块具体用于: 用于根据所述等效信噪比, 获取各协 作节点的信道质量指示信息。
64、 根据权利要求 62或 63所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二类资源单元为受到其它协作节点强干扰的资源单元或者受 到干扰强度与所述第一类资源单元受到干扰强度之间的差值的绝对值大 于一定门限的资源单元;
其中, 所述强干扰的协作节点为除所述待测量协作节点外的所有协 作节点中, 对所述用户设备而言接收功率值大于其他所述协作节点接收 功率值的至少一个节点。
65、 根据权利要求 61-64任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 接收单元还用于: 在获取各协作节点的信道状态指示信息前, 接收基站发送的测量指 示信息, 所述测量指示信息用于指示所述用户设备是否对所述测量的信 道状态进行干扰补偿。
66、 根据权利要求 61-65任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 接收单元还用于:
在所述用户设备获取各协作节点的信道状态指示信息前, 接收基站 发送的干扰补偿资源信息, 所述干扰补偿资源信息用于指示所述用户设 备进行干扰补偿的资源位置或干扰节点指示信息;
所述补偿模块具体用于: 对所述测量的、 所述干扰补偿资源信息所 指示的资源或协作节点的信道状态进行干扰补偿。
67、 根据权利要求 60至 66任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收单元还用于:
接收基站发送的选择参考参数, 所述选择参考参数与所述各协作节 点中的部分节点或全部节点 对应;
所述用户设备还包括:
确定单元, 用于在当所述选择参考参数与所述各协作节点中的部分 节点——对应时, 对于没有对应选择参考参数的协作节点, 确定其选择 参考参数为 0或预定义值;
选择单元, 用于在获取各协作节点的信道状态指示信息后, 所述用 户设备向基站反馈所述获取的信道状态指示信息中的全部信息或部分信 息前, 根据所述选择参考参数, 在所述获取的各协作节点的信道状态指 示信息中, 选择出需要反馈给基站的信道状态指示信息;
所述反馈单元具体用于:
向基站反馈所述选择出的信道状态指示信息。
68、 根据权利要求 67所述的用户设备, 其特征在于, 所述反馈单元 还用于:
向基站反馈所述选择出的各信道状态指示信息对应的资源标识与节 点标识中的至少一种。
69、 根据权利要求 67所述的用户设备, 其特征在于,
所述获取单元具体用于: 测量各协作节点的信道状态, 根据所述测 量的信道状态, 获取信道状态指示信息;
所述选择单元包括:
获取模块, 用于分别获取每个协作节点的信道状态信息与每个协作 节点所分别对应的选择参考参数之和;
排序模块, 用于对各协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和 进行排序;
选择模块, 还用于根据所述排序的结果, 选择出一个或多个协作节 点的信道状态指示信息为需要反馈的信道状态指示信息, 或者根据所述 排序的结果, 选择出一个或多个协作节点的信道状态指示信息为需要反 馈的信道状态指示信息, 所述选择出的协作节点的信道状态信息与选择 参考参数之和大于未选择出的协作节点的信道状态信息与选择参考参数 之和;
或者,
所述获取单元具体用于: 测量各协作节点的信道状态, 并对所述测 量的信道状态进行干扰补偿, 根据进行干扰补偿后的信道状态, 获取信 道状态指示信息;
所述选择单元包括:
获取模块, 用于分别获取每个协作节点的、 干扰补偿后的信道状态 信息与每个协作节点所分别对应的选择参考参数之和;
排序模块, 用于对各协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和 进行排序;
选择模块, 用于根据所述排序的结果, 选择出一个或多个协作节点 的信道状态指示信息为需要反馈的信道状态指示信息, 或者根据所述排 序的结果, 选择出一个或多个协作节点的信道状态指示信息为需要反馈 的信道状态指示信息, 所述选择出的协作节点的、 干扰补偿后的信道状 态信息与选择参考参数之和大于未选择出的协作节点的干扰补偿后的信 道状态信息与选择参考参数之和。
70、 根据权利要求 69所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收单元 还用于:
接收基站发送的反馈指示信息或获取预定义的反馈指示信息, 所述 反馈指示信息用于指示所述用户设备需要反馈信道状态指示信息的协作 节点的个数或者反馈门限;
当所述反馈指示信息指示所述用户设备需要反馈信道状态指示信息 的个数时, 所述选择模块具体用于:
根据所述排序的结果, 按照从大到小的顺序依次选择出至少一个协 作节点, 所述至少一个协作节点的信道状态指示信息为需要反馈的信道 状态指示信息, 所述至少一个协作节点的个数为反馈指示信息指示的个 数;
当所述反馈指示信息指示反馈门限时, 所述选择模块具体用于: 根据所述排序的结果, 按照从大到小的顺序依次选择出至少一个协 作节点, 所述至少一个协作节点的信道状态指示信息为需要反馈的信道 状态指示信息, 所有的协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和中 的最大值与所述至少一个协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和 的差小于所述反馈门限。
71、 根据权利要求 69所述的用户设备, 其特征在于, 所述需要反馈 的、 一个或多个协作节点的信道状态指示信息包括所述协作节点的子带 信道状态指示信息和 /或宽带信道状态指示信息。
72、 根据权利要求 69所述的用户设备, 其特征在于,
所述测量的各协作节点的信道状态为: 信噪比、 信道容量或信道吞 吐量, 所述选择参考参数相应为信噪比参考参数、 信道容量参考参数或 信道吞吐量参考参数。
73、 根据权利要求 67至 72任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收单元还用于:
在所述反馈单元向基站反馈所述获取的信道状态指示信息中的全部 信息或部分信息后, 接收基站发送的、 所述基站进行调整的选择参考参 数。
74、 根据权利要求 67至 72任一项所述的用户设备, 所述选择参考 参数通过小区专有高层信令或用户设备专有高层信令或物理层动态信令 独立发送或联合发送。
75、 根据权利要求 60至 74任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收单元具体用于:
接收一个或多个指示数据信道传输的下行控制信息, 所述用户设备 接收的多个下行控制信息分别指示相同或不同载波上不同协作节点传输 用户数据的调度信息, 其中发送所述下行控制信息的协作节点可以与所 述传输用户数据的协作节点相同或不同;
或者
接收指示数据信道传输的下行控制信息, 所述下行控制信息中包括 一个或多个码字指示, 所述下行控制信息中包含的多个码字用于指示相 同或不同载波上不同协作节点传输用户数据的码字信息, 其中发送所述 下行控制信息的节点与所述传输用户数据的节点相同或不同。
76、 根据权利要求 60至 75任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收单元具体用于:
根据所述调度结果通知信息及所述基站发送的定时偏差, 分别与为 所述用户设备传输数据信道的协作节点同步并接收为所述用户设备传输 数据信道的协作节点所传输的数据;
或者,
根据所述调度结果通知信息并根据从每个为所述用户设备传输数据 信道的协作节点的同步信道获得的同步信息, 分别进行下行同步并接收 为所述用户设备传输数据信道的协作节点所传输的数据。
77、 根据权利要求 60至 76任一项所述的用户设备, 其特征在于: 所述为所述用户设备服务的协作节点对应的基站所传输的数据使用 为所述用户设备服务的主节点的节点标识或为所述用户设备传输数据的 节点标识或预定义节点标识进行扰码和解调导频初始化, 所述用户设备 根据为其服务的主节点的节点标识或为其传输数据的节点标识或预定义 节点标识生成扰码和解调导频, 并根据所述生成的扰码和解调导频处理 数据。
78、 根据权利要求 77所述的用户设备, 其特征在于:
所述接收单元, 还用于接收基站发送的指示信令, 所述指示信令用 于指示所述为所述用户设备服务的协作节点对应的基站所传输的数据进 行扰码和解调导频初始化使用的是为所述用户设备服务的主节点的节点 标识或为所述用户设备传输数据的节点标识或预定义节点标识。
79、 根据权利要求 60至 78任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收单元具体用于:
接收所述基站发送的节点列表指示信息和 /或扩展标识信息, 所述节 点列表指示信息用于指示为所述用户设备传输数据信道的节点, 所述扩 展标识信息用于指示所述数据信道的解调导频信息。
80、 根据权利要求 79所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收单元 具体用于:
接收所述基站通过载波指示或传输指示发送的节点列表指示信息和 / 或扩展标识信息;
接收高层信令, 所述高层信令指示所述基站通过所述载波指示或传 输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
当所述基站通过载波指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息 时, 所述接收单元还用于:
接受高层信令, 所述高层信令指示所述载波指示或传输指示为节点 列表指示信息和 /或扩展标识信息;
当所述基站通过传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息 时, 所述接收单元还用于:
接收高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示为节点列表指示信 息和 /或扩展标识信息; 和 /或
接收高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示是否被发送。
81、 根据权利要求 80所述的用户设备, 其特征在于, 所述载波指示 或传输指示与节点列表指示信息和 /或扩展标识信息之间的映射关系通过 位图映射或状态映射或由高层信令进行指示。
82、 根据权利要求 79所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收单元 具体用于:
接收所述基站通过混合指示发送的载波指示信息、 以及节点列表指 示信息和 /或扩展标识信息;
所述接收单元还用于:
接受高层信令, 所述高层信令指示所述混合指示为载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息; 和 /或
接收高层信令, 所述高层信令指示所述混合指示是否被发送。
83、 根据权利要求 82所述的用户设备, 其特征在于, 所述混合指示 与载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息之间的映射 关系通过位图映射或状态映射或由高层信令进行指示。
84、 根据权利要求 79至 83任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收单元还用于:
接收多节点高层信令, 所述多节点高层信令包括以下信息中的至少 一种:
每个协作节点对应的节点标识、 每个协作节点对应的导频端口数、 每个协作节点对应的导频位置、 每个协作节点对应的数据信道起始位置; 所述接收单元具体用于:
接收所述基站发送的节点列表指示信息;
所述确定单元还用于:
根据所述节点列表指示信息和所述多节点高层信令确定以下信息中 的至少一种:
为所述用户设备传输数据信道的节点的节点标识、 为所述用户设备 传输数据信道的节点的导频端口数、 为所述用户设备传输数据信道的节 点的导频位置、 为所述用户设备传输数据信道的节点的数据信道起始位 置。
85、 根据权利要求 60至 84任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述协作节点为小区、 基站、 远端射频头、 远端射频单元, 小区集 合或节点集合;
当所述协作节点为基站或远端射频头或远端射频单元时, 所述节点 标识为该节点的标识或该节点所属的小区的标识; 当所述协作节点为小区集合或节点集合时, 所述节点标识为该节点 集合的标识或该节点所属的小区集合的标识。
86、 一种基站, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收用户设备反馈的协作节点的信道状态指示信息; 调度单元, 用于根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用户设备 和 /或各协作节点服务的其它用户设备进行调度;
发送单元, 用于根据所述调度的结果, 向被调度的用户设备发送调 度结果通知信息;
传输单元, 用于根据所述调度的结果, 向被调度的用户设备传输数 据。
87、 根据权利要求 86所述的基站, 其特征在于, 所述发送单元还用 于:
在接收用户设备反馈的协作节点的信道状态指示信息前, 向所述用 户设备发送测量指示信息, 所述测量指示信息用于指示所述用户设备是 否对所述测量的信道状态进行干扰补偿。
88、 根据权利要求 86或 87所述的基站, 其特征在于, 所述发送单 元还用于:
在接收用户设备反馈的协作节点的信道状态指示信息前, 向所述用 户设备发送干扰补偿资源信息, 所述干扰补偿资源信息用于指示所述用 户设备进行干扰补偿的资源位置或干扰节点指示信息。
89、 根据权利要求 86所述的基站, 其特征在于, 所述发送单元还用 于:
在所述接收用户设备反馈的信道状态指示信息前, 向所述用户设备 发送为所述用户设备选定的选择参考参数, 所述选择参考参数与所述各 协作节点中的部分节点或全部节点——对应, 当所述选择参考参数与所 述各协作节点中的部分——对应时, 对于没有对应选择参考参数的协作 节点, 所述用户设备确定其选择参考参数为 0或预定义值;
所述接收单元具体用于:
接收所述用户设备根据所述选择参考参数, 在所述用户设备获取的 各协作节点的信道状态指示信息中, 选择出的信道状态指示信息。
90、 根据权利要求 89所述的基站, 所述选择参考参数通过小区专有 高层信令或 UE专有高层信令或物理层动态信令独立发送或联合发送。
91、 根据权利要求 86至 90任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 调度单元具体用于:
根据所述反馈的信道状态指示信息中本节点的信道状态指示信息, 对所述用户设备和 /或本节点服务的其它用户设备进行调度;
和
将所述反馈的信道状态指示信息中, 其它协作节, ^的信道状态指示 信息转发给所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应 的基站分别根据与其对应的信道状态指示信息, 对其服务的用户设备进 行调度。
92、 根据权利要求 91所述的基站, 其特征在于,
所述发送单元, 还用于在所述根据所述反馈的信道状态指示信息对 所述用户设备和 /或各协作节点服务的其它用户设备进行调度后, 向所述 其它协作节点发送调度相关信息;
所述接收单元, 还用于在所述根据所述反馈的信道状态指示信息对 所述用户设备和 /或各协作节点服务的其它用户设备进行调度后, 接收所 述其他协作节点的调度相关信息;
所述基站还包括: 判断单元, 用于在所述根据所述反馈的信道状态指示信息对所述用 户设备和 /或各协作节点服务的其它用户设备进行调度后, 根据所述其它 协作节点的调度相关信息与本协作节点的调度相关信息, 判断是否达到 调度停止条件;
调整单元, 用于在未达到调度停止条件时, 调整所述为所述用户设 备选定的选择参考参数; 或者, 进一步在达到调度停止条件时, 调整所 述为所述用户设备选定的选择参考参数, 待下一次调度时使用;
其中, 所述调度相关信息包括以下信息中的一种或几种: 调度结果 信息, 节点服务用户信息, 节点服务用户的信道状态信息。
93、 根据权利要求 92所述的基站, 其特征在于, 所述调整单元具体 用于:
升高或降低为所述用户设备选定的原选择参考参数。
94、 根据权利要求 86所述的基站, 其特征在于,
所述调度单元包括:
选择模块, 用于根据为所述用户设备选定的选择参考参数, 在所述 反馈的协作节点的信道状态指示信息中, 选择出本协作节点调度使用的 信道状态指示信息和其它协作节点调度使用的信道状态指示信息, 所述 选择参考参数与所述各协作节点中的部分节点或全部节点——对应, 当 所述选择参考参数与所述各协作节点中的部分——对应时, 对于没有对 应选择参考参数的协作节点, 其选择参考参数为 0或预定义值;
调度模块, 用于根据所述选择出的本协作节点调度使用的信道状态 指示信息, 对所述用户设备和 /或本节点服务的其它用户设备进行调度; 和
转发模块, 用于将所述选择出的其它协作节点调度使用的信道状态 指示信息转发给所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点 对应的基站分别根据与其对应的信道状态指示信息, 对其服务的用户设 备进行调度。
95、 根据权利要求 94所述的基站, 其特征在于,
所述反馈的信道状态指示信息中包括信道状态信息;
所述选择模块具体用于:
针对每个协作节点, 分别获取对应协作节点的信道状态信息与对应 协作节点的选择参考参数之和;
对各协作节点的信道状态信息与选择参考参数之和进行排序; 根据所述排序的结果, 选择出本协作节点调度使用的信道状态指示 信息和其它协作节点调度使用的信道状态指示信息, 或者, 根据所述排 序的结果, 选择本协作节点调度使用的信道状态指示信息和其它协作节 点调度使用的信道状态指示信息, 所述选择出的协作节点的信道状态信 息与选择参考参数之和大于未选择出的协作节点的信道状态信息与选择 参考参数之和。
96、 根据权利要求 95所述的基站, 其特征在于,
所述信道状态信息为: 信噪比、 信道容量或信道吞吐量; 所述选择 参考参数相应为信噪比参考参数、 信道容量参考参数或信道吞吐量参考 参数。
97、 根据权利要求 94所述的基站, 其特征在于, 所述调度模块还用 于:
向其它协作节点发送本协作节点的调度相关信息;
接收所述选择出的信道状态指示信息对应的其它协作节点的调度相 关信息;
根据所述其它协作节点的调度相关信息与本协作节点的调度相关信 息, 判断是否达到调度停止条件; 若未达到调度停止条件, 调整所述选择参考参数;
所述调度相关信息包括以下信息中的一种或几种:
调度结果信息, 节点服务用户信息, 节点服务用户的信道状态信息。
98、 根据权利要求 97所述的基站, 其特征在于, 所述调度模块还用 于:
在所述调整所述选择参考参数后, 根据调整的选择参考参数, 在所 述反馈的信道状态指示信息中, 选择出本协作节点调度使用的信道状态 指示信息和其它协作节点调度使用的信道状态指示信息;
根据所述选择出的本协作节点调度使用的信道状态指示信息, 对所 述用户设备和 /或本节点服务的其它用户设备进行重新调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的信道状态指示信息转发给 所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别 根据与其对应的信道状态指示信息, 对其服务的用户设备进行重新调度。
99、 根据权利要求 97或 98所述的基站, 其特征在于, 所述调度停 止条件为达到重新调度次数阈值, 相邻两次调度的调度目标的差值或比 值达到规定范围, 和达到调度目标中的一种。
100、 根据权利要求 97或 98所述的基站, 其特征在于, 所述调整所 述选择参考参数包括: 升高或降低原所述选择参考参数。
101、 根据权利要求 97或 98所述的基站, 其特征在于,
所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述节点服务用户信息包 括协作节点需要服务的平均用户数量;
所述调度目标为第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要 服务的平均用户数量的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调度模块调整所述选择参考参数包括:
若第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要服务的平均用 户数量的比值大于第一规定门限, 降低所述第一节点的选择参考参数和 / 或提高所述第二节点的选择参考参数; 若第一节点需要服务的平均用户 数量与第二节点需要服务的平均用户数量的比值小于第二规定门限, 提 高所述第一节点的选择参考参数和 /或降低所述第二节点的选择参考参 数;
或者
所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述节点服务用户信息包 括节点需要服务的总服务用户数;
所述调度目标为第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要 服务的总服务用户数的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调整所述选择参考参数包括:
若第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要服务的总服务 用户数的比值大于第一规定门限, 降低第一节点的选择参考参数和 /或提 高第二节点的选择参考参数; 若第一节点需要服务的总服务用户数与第 二节点需要服务的总服务用户数的比值小于第二规定门限, 提高所述第 一节点的选择参考参数和 /或降低所述第二节点的选择参考参数;
或者
所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述节点服务用户信息包 括节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量;
所述调度目标为第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与 第二节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值小于第一规定门 限和 /或大于第二规定门限;
所述调度模块调整所述选择参考参数包括:
若第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点 边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值大于第一规定门限, 提高所述 第一节点的选择参考参数和 /或降低所述第二节点的选择参考参数; 若第 一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点边缘用户 吞吐量或节点平均吞吐量的比值小于第二规定门限, 降低所述第一节点 的选择参考参数和 /或提高所述第二节点的选择参考参数;
或者
所述调度相关信息为节点服务用户信息, 所述节点服务用户信息包 括节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服务用户的平均优先 级;
所述调度目标为多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞 吐量或节点服务用户的平均优先级的总和大于规定门限或达到最大; 所述调度模块调整所述选择参考参数包括:
若降低或提高其中一个或多个协作节点的选择参考参数后, 多个协 作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服务用户的平均 优先级的总和得到提高, 那么降低或提高所述一个或多个协作节点的选 择参考参数; 若降低或提高其中任意一个或多个协作节点的选择参考参 数后, 多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服 务用户的平均优先级的总和降低或不变, 那么不改变、 或提高或降低所 述一个或多个协作节点的选择参考参数;
或者
所述调度相关信息为所述用户设备到节点信道状态信息;
所述调度目标为所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限; 所述调度模块调整所述选择参考参数包括:
若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述所述用 户设备相对所述第一节点的选择参考参数和 /或降低所述用户设备相对所 述第二节点的选择参考参数;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述用户设 备相对所述第二节点的选择参考参数和 /或降低所述用户设备相对所述第 一节点的选择参考参数;
或者
所述调度相关信息为所述用户设备到节点信道状态信息;
所述调度目标为所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限; 所述调度模块调整所述选择参考参数包括:
若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第一节点的选择参考参数和 /或提高所述用户设备相对所述第 二节点的选择参考参数;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第二节点的选择参考参数和 /或提高所述用户设备相对所述第 一节点的选择参考参数;
其中, 所述第一节点为是一个或多个协作节点, 第二节点为一个或 多个协作节点。
102、 根据权利要求 95 所述的基站, 其特征在于, 所述调度模块还 用于:
向其它协作节点发送调度相关信息;
接收所述选择出的信道状态指示信息对应的其它协作节点的调度相 关信息; 所述调度相关信息包括调度结果信息;
根据所述调度结果信息, 调整所述用户设备反馈的信道状态指示信 判断是否达到调度停止条件;
若未达到调度停止条件:
根据所述调整后的信道状态指示信息, 在所述调整后的信道状态指 示信息中, 选择出本协作节点调度使用的信道状态指示信息和其它协作 节点调度使用的信道状态指示信息, 以根据所述选择出的本协作节点调 度使用的信道状态指示信息, 对所述用户设备和 /或本节点服务的其它用 户设备进行重新调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的信道状态指示信息转发给 所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别 根据与其对应的信道状态指示信息, 对其服务的用户设备进行重新调度; 或者
根据所述调整后的信道状态指示信息和选择参考参数, 在所述调整 后的信道状态指示信息中, 选择出本协作节点调度使用的信道状态指示 信息和其它协作节点调度使用的信道状态指示信息, 以根据所述选择出 的本协作节点调度使用的信道状态指示信息, 对所述用户设备和 /或本节 点服务的其它用户设备进行重新调度; 和
将所述选择出的其它协作节点调度使用的信道状态指示信息转发给 所述其它协作节点对应的基站, 以使所述其它协作节点对应的基站分别 根据与其对应的信道状态指示信息, 对其服务的用户设备进行重新调度。
103、 根据权利要求 86至 88任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 调度单元具体用于:
根据所述用户设备反馈的信道状态指示信息、 以及各协作节点服务 的其他用户设备反馈的信道状态指示信息, 计算各用户设备分别在时域、 频域、 节点域各维度上的调度优先级; 根据各用户设备分别在时域、频域、 节点域、频域和节点域, 或, 时 域和节点域各维度上的调度优先级, 为各用户设备分配为其服务的节点 及时频资源, 或为各协作节点的各时频资源选择需要服务的用户设备或 用户设备组。
104、 根据权利要求 83 所述的基站, 其特征在于, 所述调度单元具 体用于:
从所有的时域、 频域、 节点域, 频域和节点域、 或, 时域和节点域 各维度上的调度优先级中, 选择最大优先级的节, 的时域资源或频域资 源或时频域资源分配给对应的用户设备或为各协作节点的各时频资源选 择最大优先级的需要服务的用户设备或用户设备组。
105、 根据权利要求 103或 104所述的基站, 其特征在于, 所述调度 单元还用于:
根据为各用户设备分配的服务节点及时频资源或为协作节点的各时 频资源选择需要服务的 UE或 UE组, 判断是否达到调度停止条件;
或者, 进一步在达到调度停止条件时, 调整比例公平因子, 待下一 次调度时使用;
根据所述调整的比例公平因子, 调整各用户设备分别在时域、 频域、 节点域、 频域和节点域、 或, 时域和节点域各维度上的调度优先级; 根据所述调整的各用户设备分别在时域、 频域、 节点域, 频域和节 点域、 或, 时域和节点域各维度上的调度优先级, 重新为各用户设备分 配为其服务的节点及时频资源, 或为协作节点的各时频资源选择需要服 务的用户设备或用户设备组。
106、 根据权利要求 105所述的基站, 其特征在于, 所述调度停止条 件为达到重新调度次数阈值, 相邻两次调度的调度目标的差值或比值达 到规定范围, 和达到调度目标中的一种。
107、 根据权利要求 106所述的基站, 其特征在于,
所述调度目标为第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要 服务的平均用户数量的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调度单元调整比例公平因子包括:
若第一节点需要服务的平均用户数量与第二节点需要服务的平均用 户数量的比值大于第一规定门限, 降低所述第一节点的比例公平因子和 / 或提高所述第二节点的比例公平因子; 若第一节点需要服务的平均用户 数量与第二节点需要服务的平均用户数量的比值小于第二规定门限, 提 高所述第一节点的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例公平因 子;
或者
所述调度目标为第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要 服务的总服务用户数的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限; 所述调度单元调整比例公平因子包括:
若第一节点需要服务的总服务用户数与第二节点需要服务的总服务 用户数的比值大于第一规定门限, 降低第一节点的比例公平因子和 /或提 高第二节点的比例公平因子; 若第一节点需要服务的总服务用户数与第 二节点需要服务的总服务用户数的比值小于第二规定门限, 提高所述第 一节点的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例公平因子;
或者
所述调度目标为第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或 节点服务用户的平均优先级与第二节点节点边缘用户吞吐量或节点平均 吞吐量的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门限;
所述调度单元调整比例公平因子包括:
若第一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点 边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量的比值大于第一规定门限, 提高所述 第一节点的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例公平因子; 若第 一节点节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量与第二节点节点边缘用户 吞吐量或节点平均吞吐量的比值小于第二规定门限, 降低所述第一节点 的比例公平因子和 /或提高所述第二节点的比例公平因子;
或者
所述调度目标为第一节点节点服务用户的平均优先级与第二节点节 点服务用户的平均优先级的比值小于第一规定门限和 /或大于第二规定门 限;
所述调度单元调整比例公平因子包括:
若第一节点节点服务用户的平均优先级与第二节点节点服务用户的 平均优先级的比值大于第一规定门限, 降低所述第一节点的比例公平因 子和 /或提高所述第二节点的比例公平因子; 若第一节点节点服务用户的 平均优先级与第二节点节点服务用户的平均优先级的比值小于第二规定 门限, 提高所述第一节点的比例公平因子和 /或降低所述第二节点的比例 公平因子;
或者
所述调度目标为多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞 吐量或节点服务用户的平均优先级的总和大于规定门限或达到最大; 所述调度单元调整比例公平因子包括:
若降低或提高其中一个或多个协作节点的比例公平因子后, 多个协 作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服务用户的平均 优先级的总和得到提高, 那么降低或提高所述一个或多个协作节点的比 例公平因子; 若降低或提高其中任意一个或多个协作节点的比例公平因 子后, 多个协作节点的节点边缘用户吞吐量或节点平均吞吐量或节点服 务用户的平均优先级的总和降低或不变, 那么不改变、 提高或降低所述 一个或多个协作节点的比例公平因子;
或者
所述调度目标为所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限; 所述调度单元调整比例公平因子包括:
提高所述用户设备相对所有协作节点的比例公平因子, 或者 若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述用户设 备相对所述第一节点的比例公平因子和 /或降低所述用户设备相对所述第 二节点的比例公平因子;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限时, 提高所述用户设 备相对所述第二节点的比例公平因子和 /或降低所述用户设备相对所述第 一节点的比例公平因子;
或者
所述调度目标为所述用户设备的吞吐量小于一定规定门限; 所述调度单元调整比例公平因子包括:
降低所述用户设备相对所有协作节点的比例公平因子, 或者 若所述第一节点相对所述第二节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第一节点的比例公平因子和 /或提高所述用户设备相对所述第 二节点的比例公平因子;
若所述第二节点相对所述第一节点能为所述用户设备提供更大的吞 吐量, 且所述用户设备的吞吐量大于一定规定门限时, 降低所述用户设 备相对所述第二节点的比例公平因子和 /或提高所述用户设备相对所述第 一节点的比例公平因子;
其中, 所述吞吐量和所述优先级为根据用户反馈的信道状态指示信 息得到的或根据根据调度结果调整的用户的信道状态指示信息获得的; 其中, 所述第一节点为一个或多个协作节点, 第二节点为一个或多 个协作节点。
108、 根据权利要求 86至 107任一项所述的基站, 其特征在于, 所 述发送单元具体用于:
向所述用户设备发送一个或多个指示数据信道传输的下行控制信 息, 所述多个下行控制信息分别指示相同或不同载波上不同节点传输用 户数据的调度信息, 其中发送所述下行控制信息的节点可以与所述传输 用户数据的节点相同或不同;
或者
向所述用户设备发送指示数据信道传输的下行控制信息, 所述下行 控制信息中包括一个或多个码字指示, 所述下行控制信息中包含的多个 码字用于指示相同或不同载波上不同节点传输用户数据的码字信息, 其 中发送所述下行控制信息的节点可以与所述传输用户数据的节点相同或 不同。
109、 根据权利要求 86至 108任一项所述的基站, 其特征在于, 所 述发送单元还用于:
向所述用户设备发送每个为所述用户设备发送数据信道的协作节点 所分别对应的定时偏差。
110、 根据权利要求 86至 109任一项所述的基站, 其特征在于: 所述向所述用户设备传输的数据使用为所述用户设备服务的主节点 的节点标识或为所述用户设备传输数据的节点标识或预定义节点标识进 行扰码和解调导频初始化。
111、 根据权利要求 110所述的基站, 其特征在于, 所述发送单元还 用于:
发送指示信令, 所述指示信令用于指示所述为所述用户设备服务的 协作节点对应的基站所传输的数据进行扰码和解调导频初始化使用的是 为所述用户设备服务的主节点的节点标识或为所述用户设备传输数据的 节点标识或预定义节点标识。
112、 根据权利要求 86至 111任一项所述的基站, 其特征在于, 所 述发送单元具体用于:
向所述用户设备发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息, 其中, 所述节点列表指示信息用于指示为所述用户设备传输数据信道的节点, 所述扩展标识信息用于指示所述数据信道的解调导频信息。
113、 根据权利要求 112所述的基站, 其特征在于, 所述发送单元具 体用于:
通过载波指示或传输指示向所述用户设备发送节点列表指示信息和 / 或扩展标识信息;
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示通过所述载波指 示或传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
当通过载波指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息时, 所发 送单元还用于:
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述载波指示为 节点列表指示信息和 /或扩展标识信息;
当通过传输指示发送节点列表指示信息和 /或扩展标识信息时, 所发 送单元还用于:
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示为 节点列表指示信息和 /或扩展标识信息; 和 /或 向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述传输指示是 否被发送。
114、 根据权利要求 112所述的基站, 其特征在于, 所述载波指示或 传输指示与节点列表指示信息和 /或扩展标识信息之间的映射关系通过位 图映射或状态映射或由高层信令进行指示。
115、 根据权利要求 112所述的基站, 其特征在于, 所述发送单元具 体用于:
通过混合指示向所述用户设备发送载波指示信息、 以及节点列表指 示信息和 /或扩展标识信息;
所述发送单元还用于:
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述混合指示为 载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息; 和 /或
向所述用户设备发送高层信令, 所述高层信令指示所述混合指示是 否被发送。
116、 根据权利要求 115所述的基站, 其特征在于, 所述混合指示与 载波指示信息、 以及节点列表指示信息和 /或扩展标识信息之间的映射关 系通过位图映射或状态映射或由高层信令指示的位图映射或状态映射进 行指示。
117、 根据权利要求 112所述的基站, 其特征在于, 所述发送单元还 用于:
所述向所述用户设备发送节点列表指示信息之前, 向所述用户设备 发送多节点高层信令, 其所述多节点高层信令包括以下信息中的至少一 种:
每个协作节点对应的节点标识、 每个协作节点对应的导频端口数、 每个协作节点对应的导频位置、 每个协作节点对应的数据信道起始位置。
118、 根据权利要求 86至 117任一项所述的基站, 其特征在于, 所述协作节点为小区、 基站、 远端射频头、 远端射频单元, 小区集 合或节点集合;
当所述协作节点为基站或远端射频头或远端射频单元时, 所述节点 标识为该节点的标识或该节点所属的小区的标识;
当所述协作节点为小区集合或节点集合时, 所述节点标识为该节点 集合的标识或该节点所属的小区集合的标识。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP12829499.8A EP2755336B1 (en) | 2011-09-10 | 2012-09-10 | Method for multinode cooperative transmission |
| US14/202,537 US9385853B2 (en) | 2011-09-10 | 2014-03-10 | Method and apparatus for coordinated multi-node transmission |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201110268236.X | 2011-09-10 | ||
| CN201110268236.XA CN103001678B (zh) | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 多节点协作传输的方法和装置 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US14/202,537 Continuation US9385853B2 (en) | 2011-09-10 | 2014-03-10 | Method and apparatus for coordinated multi-node transmission |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2013034115A1 true WO2013034115A1 (zh) | 2013-03-14 |
Family
ID=47831547
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2012/081208 Ceased WO2013034115A1 (zh) | 2011-09-10 | 2012-09-10 | 多节点协作传输的方法和装置 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9385853B2 (zh) |
| EP (1) | EP2755336B1 (zh) |
| CN (1) | CN103001678B (zh) |
| WO (1) | WO2013034115A1 (zh) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104053163A (zh) * | 2014-06-24 | 2014-09-17 | 无锡北邮感知技术产业研究院有限公司 | 一种基于计算处理的异构无线网络的组网方法 |
| CN104080160A (zh) * | 2013-03-28 | 2014-10-01 | 国际商业机器公司 | 用于在干扰环境中的无线宽带系统的同步方法和装置 |
Families Citing this family (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103326764B (zh) * | 2012-03-20 | 2017-03-01 | 华为技术有限公司 | 一种下行信道质量信息获取方法和装置 |
| CN105379412B (zh) * | 2013-05-31 | 2019-08-16 | 华为技术有限公司 | 一种控制多个无线接入节点的系统和方法 |
| US9426663B2 (en) * | 2013-06-26 | 2016-08-23 | Cable Television Laboratories, Inc. | Capacity sharing between wireless systems |
| CN104660531A (zh) * | 2013-11-21 | 2015-05-27 | 富士通株式会社 | 对数似然比数据的补偿方法和装置 |
| WO2015117030A2 (en) * | 2014-01-30 | 2015-08-06 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for channel quality feedback |
| CN104955152B (zh) * | 2014-03-28 | 2019-01-25 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 一种用于基于CoMP的进行资源分配的方法、装置和系统 |
| EP3116141A4 (en) * | 2014-04-11 | 2017-04-05 | Huawei Technologies Co. Ltd. | Downlink scheduling method and device |
| KR102301826B1 (ko) * | 2014-08-27 | 2021-09-14 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템 및 그 시스템에서 간섭 조정을 위한 자원 관리 방법 |
| WO2016061824A1 (zh) * | 2014-10-24 | 2016-04-28 | 华为技术有限公司 | 用于数据传输的方法和基站 |
| WO2016119138A1 (zh) * | 2015-01-28 | 2016-08-04 | 富士通株式会社 | 非授权频段的信道信息反馈方法、装置以及通信系统 |
| WO2016189366A1 (en) * | 2015-05-24 | 2016-12-01 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and device for electing a coordination node in a coordinated multipoiint set |
| EP3301841A4 (en) | 2015-06-30 | 2018-06-27 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus for acquiring channel state information |
| CN106559879B (zh) | 2015-09-25 | 2019-08-02 | 中兴通讯股份有限公司 | 信息发送及确定、关系确定的方法及装置 |
| CN106559888B (zh) * | 2015-09-29 | 2020-06-23 | 电信科学技术研究院 | 一种协作资源分配的方法和装置 |
| US10419390B2 (en) * | 2016-06-27 | 2019-09-17 | International Business Machines Corporation | Using dynamic host configuration protocol to protect data |
| CN107872303B (zh) * | 2016-09-26 | 2020-07-28 | 华为技术有限公司 | 传输反馈信息的方法和装置 |
| CN108462552B (zh) | 2017-02-17 | 2022-04-12 | 华为技术有限公司 | 一种多码字传输方法及装置 |
| US10673652B2 (en) | 2017-03-02 | 2020-06-02 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for providing explicit feedback in the uplink |
| US10420109B2 (en) * | 2017-04-13 | 2019-09-17 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for providing explicit feedback in communications systems with multi-point connectivity |
| CN109152032B (zh) * | 2017-06-16 | 2022-08-02 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输方法及装置 |
| US10952252B2 (en) * | 2017-08-08 | 2021-03-16 | Cable Television Laboratories, Inc. | Systems and methods for coordinated multi point operation in the unlicensed band |
| US11445487B2 (en) | 2018-06-15 | 2022-09-13 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Single user super position transmission for future generation wireless communication systems |
| US11140668B2 (en) | 2018-06-22 | 2021-10-05 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Performance of 5G MIMO |
| US10945281B2 (en) | 2019-02-15 | 2021-03-09 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Facilitating improved performance of multiple downlink control channels in advanced networks |
| CN112242859B (zh) * | 2019-07-16 | 2025-05-02 | 华为技术有限公司 | 信道探测方法及装置 |
| US11252740B2 (en) * | 2019-09-19 | 2022-02-15 | Cisco Technology, Inc. | Controlling communications in heterogeneous networks |
| CN116156646A (zh) * | 2020-04-30 | 2023-05-23 | 华为技术有限公司 | 通信方法、装置及系统 |
| WO2021255497A1 (en) * | 2020-06-16 | 2021-12-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Fast outerloop link adaptation |
| US12021665B2 (en) * | 2021-05-18 | 2024-06-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and wireless network for selecting pilot pattern for optimal channel estimation |
| CN115315014A (zh) * | 2022-08-10 | 2022-11-08 | 中国铁塔股份有限公司 | 一种多流调度方法、装置、通信基站及存储介质 |
| CN117676717A (zh) * | 2022-08-12 | 2024-03-08 | 华为技术有限公司 | 一种协作传输接收点指示方法及装置 |
| CN116233079B (zh) * | 2022-12-02 | 2024-03-12 | 北京富通亚讯网络信息技术有限公司 | 一种无中心终端自组视频会议的控制方法 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101854233A (zh) * | 2009-04-03 | 2010-10-06 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种信道质量指示信息的处理方法及设备 |
| CN102013952A (zh) * | 2009-09-07 | 2011-04-13 | 夏普株式会社 | 信道状态信息获取方法、基站及用户设备 |
| CN102083223A (zh) * | 2010-03-05 | 2011-06-01 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种发送dci和上行传输的方法、系统及装置 |
| CN102149124A (zh) * | 2011-04-22 | 2011-08-10 | 电信科学技术研究院 | 一种多点协作传输下的干扰测量方法及设备 |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101282564B (zh) * | 2007-04-05 | 2011-01-05 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种时分双工系统中估计信道质量指示的方法及终端 |
| CN102405606B (zh) * | 2009-06-22 | 2014-05-14 | 上海贝尔股份有限公司 | 预编码协同传输方法和数据传输系统 |
| EP2448340B1 (en) * | 2009-06-22 | 2018-09-05 | Alcatel Lucent | Method and device for establishing uplink synchronization |
| US8427978B2 (en) * | 2009-07-16 | 2013-04-23 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for information feedback in a wireless communications system with coordinated multiple point transmission |
| US9124409B2 (en) * | 2009-07-30 | 2015-09-01 | Qualcomm Incorporated | Determining control region parameters for multiple transmission points |
| US9014138B2 (en) * | 2009-08-07 | 2015-04-21 | Blackberry Limited | System and method for a virtual carrier for multi-carrier and coordinated multi-point network operation |
| US8588801B2 (en) * | 2009-08-21 | 2013-11-19 | Qualcomm Incorporated | Multi-point equalization framework for coordinated multi-point transmission |
| KR101432691B1 (ko) * | 2009-09-15 | 2014-08-21 | 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 | 통신 시스템, 통신 방법, 기지국, 유저 장비 및 프로그램 |
| US20130021925A1 (en) * | 2011-07-22 | 2013-01-24 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Coordinated multipoint (comp) transmission method selection and feedback requirements |
-
2011
- 2011-09-10 CN CN201110268236.XA patent/CN103001678B/zh active Active
-
2012
- 2012-09-10 WO PCT/CN2012/081208 patent/WO2013034115A1/zh not_active Ceased
- 2012-09-10 EP EP12829499.8A patent/EP2755336B1/en active Active
-
2014
- 2014-03-10 US US14/202,537 patent/US9385853B2/en active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101854233A (zh) * | 2009-04-03 | 2010-10-06 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种信道质量指示信息的处理方法及设备 |
| CN102013952A (zh) * | 2009-09-07 | 2011-04-13 | 夏普株式会社 | 信道状态信息获取方法、基站及用户设备 |
| CN102083223A (zh) * | 2010-03-05 | 2011-06-01 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种发送dci和上行传输的方法、系统及装置 |
| CN102149124A (zh) * | 2011-04-22 | 2011-08-10 | 电信科学技术研究院 | 一种多点协作传输下的干扰测量方法及设备 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| See also references of EP2755336A4 * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104080160A (zh) * | 2013-03-28 | 2014-10-01 | 国际商业机器公司 | 用于在干扰环境中的无线宽带系统的同步方法和装置 |
| CN104080160B (zh) * | 2013-03-28 | 2018-04-10 | 国际商业机器公司 | 用于在干扰环境中的无线宽带系统的同步方法和装置 |
| CN104053163A (zh) * | 2014-06-24 | 2014-09-17 | 无锡北邮感知技术产业研究院有限公司 | 一种基于计算处理的异构无线网络的组网方法 |
| CN104053163B (zh) * | 2014-06-24 | 2017-11-03 | 无锡北邮感知技术产业研究院有限公司 | 一种基于计算处理的异构无线网络的组网方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2755336A4 (en) | 2015-04-29 |
| CN103001678B (zh) | 2016-05-25 |
| US20140192744A1 (en) | 2014-07-10 |
| EP2755336B1 (en) | 2017-08-02 |
| EP2755336A1 (en) | 2014-07-16 |
| US9385853B2 (en) | 2016-07-05 |
| CN103001678A (zh) | 2013-03-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2013034115A1 (zh) | 多节点协作传输的方法和装置 | |
| US9787504B2 (en) | Channel estimation method and apparatus for cooperative communication in a cellular mobile communication system | |
| JP6514203B2 (ja) | 無線通信システムにおいてNIB CoMP方法及び装置 | |
| CN106797353B (zh) | 蜂窝系统中考虑干扰控制和协调通信的信道质量估计方法和装置 | |
| US9337906B2 (en) | Feedback and scheduling for coordinated multi-point (CoMP) joint transmission (JT) in orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) | |
| US9124398B2 (en) | Method and apparatus for generating feedback in a communication system | |
| CN107771381A (zh) | 干扰测量资源的配置 | |
| KR20160039144A (ko) | 무선 통신 시스템에서 NIB CoMP 방법 및 장치 | |
| WO2013055152A1 (en) | Method and apparatus for transmitting and receiving feedback information in a mobile communication system | |
| US9722712B2 (en) | Interference management for a distributed spatial network | |
| CN102916732A (zh) | 一种实现超级小区数据传输的方法、系统及控制站 | |
| EP2795825A1 (en) | Method, apparatus and computer program for providing sounding reference signals for coordinated multipoint transmissions | |
| Jacobsen et al. | Multi-cell reception for uplink grant-free ultra-reliable low-latency communications | |
| CN107735973A (zh) | 协调多点调度 | |
| KR20150123105A (ko) | 이동통신시스템에서 비주기적 채널 상태 정보 보고 방법 및 장치 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 12829499 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| REEP | Request for entry into the european phase |
Ref document number: 2012829499 Country of ref document: EP |

