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协同多点系统中的链路自适应

阅读:623发布:2021-01-17

专利汇可以提供协同多点系统中的链路自适应专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本公开的 实施例 描述用于协同多点系统中的链路自适应的装置、方法、计算机可读介质和系统配置。在各实施例中,移动终端可确定链路自适应反馈信息并将信息反馈到基站。基站可基于协同多点测量集合内的 节点 的负载来调整链路自适应反馈信息的信道 质量 指示符。可以描述和/或要求保护其它实施例。,下面是协同多点系统中的链路自适应专利的具体信息内容。

1.一种用于链路自适应的仪器,包括:
信道干扰模,所述信道干扰模块执行以下操作:
从用户设备UE接收与协同多点CoMP测量集合的协作节点关联的参考信号接收功率(RSRP)信息,所述协作节点与所述CoMP测量集合的服务节点协同以促进与所述UE的无线通信;
从所述UE接收信道质量指示符CQI;以及
基于所述RSRP信息和所述CQI确定调整的CQI;
以及
链路自适应模块,用于基于所述调整的CQI来使与所述协作节点或所述服务节点关联的通信链路的传送参数适应。
2.如权利要求1所述的仪器,其中所述信道干扰模块将:
从所述UE接收指示所述服务节点的扇区的无声的资源的测量的信号功率的接收信号强度指示符(RSSI);以及
另外基于所述RSSI来确定所述调整的CQI。
3.如权利要求1所述的仪器,其中所述CQI和所述通信链路与所述协作节点关联。
4.如权利要求3所述的仪器,其中所述协作节点是所述CoMP测量集合的第一协作节点,并且所述链路自适应模块将还基于另一调整的CQI来使与所述CoMP测量集合的第二协作节点关联的通信链路的传送参数适应。
5.如权利要求1所述的仪器,其中所述CQI和所述通信链路与所述服务节点关联。
6.如权利要求1所述的仪器,其中所述信道干扰模块将接收所述RSRP信息作为无线电资源管理(RRM)消息的一部分。
7.如权利要求1所述的仪器,其中所述信道干扰模块将:
接收CoMP测量集合的多个节点的RSRP信息;
确定所述多个节点的物理下行链路共享信道(PDSCH)的瞬时负载;以及基于接收的RSRP信息和瞬时负载确定所述多个节点的协作节点干扰。
8.如权利要求7所述的仪器,其中所述信道干扰模块将:
确定所述PDSCH上的总干扰功率;
基于确定的总干扰功率和协作节点干扰功率来确定校正系数;以及
基于所述CQI和所述校正系数来确定所述调整的CQI。
9.如权利要求7所述的仪器,其中所述多个节点包括除了所述服务节点的所述CoMP测量集合的所有节点。
10.如权利要求7所述的仪器,其中所述信道干扰模块将:
从所述CoMP测量集合的一个或多个调度器接收调度报告;以及
基于调度报告来确定所述瞬时负载,
其中所述一个或多个调度器包括分别位于所述多个节点的多个调度器并且所述信道干扰模块将:
从所述多个调度器通过与所述多个节点的一个或多个回程连接来接收调度报告。
11.如权利要求1所述的仪器,其中所述调整的CQI是第一调整的CQI,所述CQI是与所述协作节点关联的第一CQI并且所述信道干扰模块还配置成:
从所述UE接收与所述服务节点关联的第二CQI;以及
基于所述RSRP信息和所述第二CQI来确定第二调整的CQI。
12.如权利要求11所述的仪器,其中所述信道干扰模块将基于校正系数确定所述第一和第二调整的CQI。
13.如权利要求1-12中的任何一项所述的仪器,包括基站以作为所述服务节点操作。
14.一种用于链路自适应的仪器,包括:
信道测量模块,所述信道测量模块执行以下操作:
接收由协同多点CoMP测量集合的协作节点传送的信道状态信息参考信号(CSI-RS);以及
基于所述CSI-RS为所述协作节点确定参考信号接收功率(RSRP)测量;以及反馈模块,用于将所述RSRP测量反馈到所述CoMP测量集合的服务节点作为无线电资源管理(RRM)测量报告的一部分。
15.如权利要求14所述的仪器,其中CSI-RS是第一CSI-RS并且所述信道测量模块将:
基于所述第一CSI-RS确定第一信道质量指示符CQI;以及
接收由所述服务节点传送的第二CSI-RS,并基于所述第二CSI-RS确定第二CQI。
16.如权利要求15所述的仪器,其中所述反馈模块将独立于所述RSRP测量把所述第一和第二CQI反馈到所述服务节点。
17.如权利要求14所述的仪器,其中:
所述CSI-RS将在物理下行链路共享信道(PDSCH)的一个或多个资源元素上被接收;
所述协作节点与所述CoMP测量集合的第一扇区关联;以及
除了所述第一扇区的CoMP测量集合的扇区将包括对应于所述一个或多个资源元素的无声的资源。
18.如权利要求14所述的仪器,其中所述仪器位于所述CoMP测量集合的第一扇区并且所述信道测量模块将:
在所述第一扇区中无声的物理下行链路共享信道(PDSCH)的一个或多个资源元素上测量接收信号强度以确定接收信号强度指示符(RSSI),
其中所述反馈模块将把所述RSSI反馈到所述服务节点。
19.如权利要求14-18中的任何一项所述的仪器,包括用户设备。
20.一种用于链路自适应的方法,包括:
确定与协同多点CoMP测量集合的一个或多个协作节点关联的协作节点干扰功率;
确定物理下行链路共享信道(PDSCH)上的总干扰功率;
基于所述协作节点干扰功率和所述总干扰功率确定校正系数;以及
基于所述校正系数和一个或多个报告的CQI来确定一个或多个调整的信道质量指示符CQI。
21.如权利要求20所述的方法,还包括:
基于从用户设备接收的参考信号接收功率(RSRP)报告来确定协作节点干扰功率,其中确定协作节点干扰功率是基于所述PDSCH的瞬时负载。
22.如权利要求21所述的方法,还包括:
基于来自一个或多个调度器的调度报告确定所述PDSCH的瞬时负载。
23.如权利要求20所述的方法,其中所述一个或多个CQI包括与所述CoMP测量集合的服务节点关联的第一CQI以及与所述CoMP测量集合的协作节点关联的第二CQI。
24.一个或多个具有指令的计算机可读介质,所述指令当执行时引起装置实现权利要求20-23中的任何一项所述的方法。
25.一种用于链路自适应的基站,包括信道干扰模块,所述信道干扰模块配置成实现权利要求20-23中的任何一项所述的方法。
26.一种用于链路自适应的装置,包括:
用于确定与协同多点CoMP测量集合的一个或多个协作节点关联的协作节点干扰功率的部件;
用于确定物理下行链路共享信道(PDSCH)上的总干扰功率的部件;
用于基于所述协作节点干扰功率和所述总干扰功率确定校正系数的部件;以及用于基于所述校正系数和一个或多个报告的CQI来确定一个或多个调整的信道质量指示符CQI的部件。
27.如权利要求26所述的装置,还包括:
用于基于从用户设备接收的参考信号接收功率(RSRP)报告来确定协作节点干扰功率的部件,
其中确定协作节点干扰功率是基于所述PDSCH的瞬时负载。
28.如权利要求27所述的装置,还包括:
用于基于来自一个或多个调度器的调度报告确定所述PDSCH的瞬时负载的部件。
29.如权利要求26所述的装置,其中所述一个或多个CQI包括与所述CoMP测量集合的服务节点关联的第一CQI以及与所述CoMP测量集合的协作节点关联的第二CQI。

说明书全文

协同多点系统中的链路自适应

[0001] 对相关申请的交叉引用
[0002] 本申请要求2011年11月4日提交的名称为“高级无线通信系统和技术(ADVANCED WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS AND TECHNIQUES)”的美国临时专利申请No.61/556109的优先权,其全部公开通过引用据此并入。

技术领域

[0003] 本发明实施例通常涉及通信的领域,并且更特别地,涉及协同多点系统中的链路自适应。

背景技术

[0004] 已经开发协同多点(CoMP)系统以便改进无线网络中的各种操作参数。CoMP系统利用与服务节点协作的一个或多个协同节点来改进与用户设备的通信。用于CoMP系统的信道质量指示符定义为每点(例如,每信道状态信息(CSI)–参考信号(RS)–资源)CQI反馈(假设在CoMP测量集合外的干扰)。干扰估计可以是这些系统中的挑战。例如,CoMP测量集合的节点相对于不同的UE可以是不同的。因此,难以估计在特定CoMP测量集合外的物理下行链路
共享信道(PDSCH)上的干扰。
附图说明
[0005] 结合附图,通过下文的具体实施方式将容易理解实施例。为了便于此描述,类似参考标号指代类似结构元件。在附图的图中,实施例以示例的方式而不以限制的方式来图示。
[0006] 图1示意性地图示根据各实施例的无线通信网络。
[0007] 图2示意性地图示根据各实施例的不同的扇区(sector)的物理资源
[0008] 图3是图示根据各实施例的链路自适应反馈的确定和反馈的流程图
[0009] 图4是图示根据各实施例的基站的链路自适应操作的流程图。
[0010] 图5示意性地描绘根据各实施例的示例系统。

具体实施方式

[0011] 本公开的说明性的实施例包括但不限于用于无线通信网络的协同多点(CoMP)测量集合中的链路自适应的方法、系统和仪器。
[0012] 说明性的实施例的各种方面将使用本领域技术人员通常采用的术语来描述以将他们的工作的实质传递给本领域中的其他技术人员。然而,对于本领域技术人员将显而易
见的是备选实施例可以用所描述的方面中的仅仅一些来实践。为了解释的目的,阐述了具
体数量、材料和配置以便提供说明性的实施例的全面理解。然而,对于本领域的技术人员将显而易见的是备选实施例可以在没有所述具体细节的情况下实践。在其他实例中,省略或
简化已知特征以便不使说明性的实施例变得模糊。
[0013] 另外,各种操作将描述为多个离散操作,又以最有助于理解说明性的实施例方式;然而,描述的顺序不应解释为暗示这些操作是必定顺序相关的。特别地,这些操作不需要以呈现的顺序来执行。
[0014] 短语“在一些实施例中”重复地使用。短语通常不指相同的实施例;然而,它可以指相同的实施例。术语“包含”、“具有”和“包括”是同义的,除非上下文以其它方式指示。短语“A和/或B”意思是(A)、(B)或(A和B)。短语“A/B”意思是(A)、(B)或(A和B),类似于短语“A和/或B”。短语“A、B和C的至少一个”意思是(A)、(B)、(C)、(A和B)、(A和C)、(B和C)或(A、B和C)。短语“(A)B”意思是(B)或(A和B),即,A是可选的。
[0015] 如本文所使用的,术语“模块”可以指下列、是下列的一部分或包括以下:专用集成电路(ASIC)、电子电路、处理器(共享的、专用的或组)和/或执行一个或多个软件固件程序的存储器(共享的、专用的或组)、组合逻辑电路和/或提供所描述的功能性的其它合适的部件。
[0016] 图1示意性地图示根据各实施例的无线通信网络100。无线通信网络100(在下文中“网络100”)可以是第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)网络的接入网络,例如演进的通用移动电信系统(UMTS)地面无线电接入网络(E-UTRAN)。网络100可包含基站,例如,增强节点基站(eNB)104,配置成与移动终端(例如用户设备(UE)108)无线通信。虽然本发明的实施例参考LTE网络来描述,但是一些实施例可以用其它类型的无线接入网络来使用。
[0017] 至少初始地,eNB 104可具有与UE 108的已建立的无线连接并且可操作为CoMP测量集合内的服务节点。网络100的一个或多个额外的eNB,例如eNB 112和116,还可包括于
CoMP测量集合内。eNB 112和116可以配置成通过与eNB 104的协同促进与UE 108的无线通
信。一个或多个额外的eNB可以统一地被称作“协同节点”。eNB可在协同和服务节点色之间转变。
[0018] CoMP测量集合可以是协同服务节点和一个或多个协同节点的操作以促进与用户设备的通信的任何类型的系统。CoMP测量集合的服务节点和协同节点可通过无线连接和/
或有线连接(例如,高速光纤回程连接)彼此通信。在各实施例中,CoMP测量集合可采用CoMP方案,例如,联合传送(JT)CoMP、动态点选择(DPS)CoMP和/或协作调度和协作波束成形(CS/CB)CoMP。
[0019] eNB可各自具有一般彼此相同的传送功率能,或备选地,一些eNB可具有相对较低的传送功率能力。例如,在一个实施例中,eNB 104可以是相对高功率的基站,例如宏eNB,而eNB 112和116可以是相对低功率基站,例如微微eNB和/或毫微微eNB。
[0020] UE 108可包含接收器模块120、信道测量模块(CMM)124、反馈模块(FM)126以及传送器模块128至少如示出的彼此耦合。接收器模块120和传送器模块128可各自另外与UE 108的多个天线132中的一个或多个耦合。
[0021] UE 108可包含任何数量的合适的天线。在各实施例中,UE 108可包含至少和多个同时的空间层或由UE 108从eNB接收的流一样多的天线,尽管本公开的范围在这方面可不
受限制。同时的空间层或流的数量还可被称作传送等级,或简单地称为等级。
[0022] 天线132中的一个或多个可备选地用作传送或接收天线。备选地或额外地,天线132中的一个或多个可以是专用接收天线或专用传送天线。
[0023] eNB 104可包含接收器模块136、信道干扰模块(CIM)140、链路自适应模块(LAM)144和传送器模块148至少如所示出的彼此耦合。接收器模块136和传送器模块148可各自另
外与eNB 104的多个天线152中的一个或多个耦合。eNB 104可包含任何数量的合适的天线。
在各实施例中,eNB 104可包含至少和传送到UE 108的多个同时的传送流一样多的天线,尽管本公开的范围在这方面可不受限制。天线152中的一个或多个可备选地用作传送或接收
天线。备选地,或额外地,天线152中的一个或多个可以是专用接收天线或专用传送天线。
[0024] 尽管未明确示出,eNB 112和116可包含类似于eNB 104的那些的模块/部件。
[0025] 在各实施例中,CMM 124可基于由接收器模块120接收的信号来测量信道条件的方面,例如,信号噪声加干扰比(SNIR)、衰落相关等。FM 126然后可基于所测量的方面通过传送器模块128反馈信道状态信息(CSI)到服务节点。在一些实施例中,CSI可额外地/备选地反馈给协作节点中的一个或多个。
[0026] 信道状态信息可包含预编码矩阵指示符(PMI)、等级指示符(RI)和/或信道质量指示符(CQI),其可用于使用于在通信上耦合UE 108和服务节点的通信链路适应。例如,PMI可以是代码本中的优选预编码矩阵的索引。优选预编码矩阵可包含一个或多个预编码向量,其可由eNB 104使用以附加空间签名到下行链路传送,例如通过应用波束成形向量。RI可用于指示所希望的等级且CQI可用于确定调制和编码方案(MCS)。
[0027] 在确定CQI中,希望UE 108确定发生在CoMP测量集合外的干扰,UE 108位于所述CoMP测量集合内。在UE 108得出所希望的干扰功率的一种方法是从总估计的干扰功率中减
去CoMP测量集合的干扰成分如下:
[0028] ,  等式1
[0029] 其中 是所希望的干扰功率, 是在物理下行链路共享信道(PDSCH)上估计的总干扰功率,Hi是基于来自对应节点的信道状态信息参考信号(CSI-RS)的来自在UE 108估计的CoMP测量集合的第i点(或“节点”)的信道,vi是在UE 108假设的用于干扰估计的波束成形向量(或向量集合)以及N是CoMP测量集合中的点的数量。
[0030] 此方法的复杂是UE 108可不具有关于实际波束成形的信息,以及更重要的关于在CoMP集合的协作节点的PDSCH调度决定。在此情况下,CoMP集合外的干扰估计可能不准确,特别是在一些协作节点可能在干扰测量时不活动的突发业务条件下。
[0031] 因此,各实施例提供备选方案用于CQI计算和干扰估计以促进CoMP系统内的操作。
[0032] 在实施例中,CMM 124可使用 执行每点CQI计算
[0033]   等式2
[0034] 在此情况下,CIM 140可调整由UE 108报告的CQI以说明总干扰功率中的差别和CoMP测量集合外的干扰功率如下:
[0035] 等式3
[0036] 参数α是校正系数,其可以由CIM 140在网络侧使用以下表达来计算:
[0037] 等式4
[0038] 其中 是由除了服务节点的CoMP测量集合的节点生成的总干扰。 还可被称作协作节点干扰。在一般情况中,关于 和 的信息在网络侧可能不可用;然而,各实施例
从引入用于CoMP配置的CoMP的RRM测量报告提供它们的近似值。特别地, 可以是从CoMP
测量集合的参考信号接收功率(RSRP)报告的RSRPi近似如以下:
[0039] ,等式5
[0040] 其中 是说明瞬时PDSCH负载的系数且RSRPi =  ,它是在UE使用由ith点传送的CSI-RS资源计算的RSRP报告。PDSCH负载信息由于提供给CIM 140的调度报告对CoMP方
法可以是可用的。例如,对于非活动点,系数 可以设置为0,而对于活动点,系数 可以设置为1以说明点对于CoMP测量集合的总干扰功率的贡献。参数 的其它整数和非整数值可
用于反映局部负载和可与考虑的UE的PDSCH冲突的参考信号的传送。参数 可从接收的信
号强度指示符(RSSI)报告得出并且可以从无声的(muted)(例如,零功率)CSI-RS资源来计算(如在下文的图中所示出)。
[0041] 图2示意性地图示根据各实施例的不同扇区的物理资源块(PRB)。特别地,PRB 204对应于扇区208,PRB 212对应于扇区216,以及PRB 220对应于扇区224。PRB用从跨顶部标号(0-13)的正交频分复用(OFDM)符号以及在下侧标号(1-12)的副载波来示出。单个OFDM符号和副载波可以被称作资源元素。在一些实施例中,扇区208可对应于eNB 104,扇区216可对应于eNB 112,以及扇区224可对应于eNB 116。
[0042] PRB可包含由可由UE用来确定CSI的对应扇区的eNB传送的一个或多个CSI-RS。例如,PRB 204可包含位于第一和第七副载波的第九和第十OFDM符号中的CSI-RS 226;PRB 
212可包含位于第二和第八副载波的第九和第十OFDM符号中的CSI-RS 228;以及PRB 220可
包含位于第三和第九副载波的第九和第十OFDM符号中的CSI-RS 232。
[0043] PRB 可具有PDSCH无声的资源236,其对应于在其他扇区中传送的CSI-RS。例如,PRB 204可具有在第二、第三、第八和第九副载波的第九和第十OFDM符号上的PDSCH无声的
资源236;PRB 212可具有在第一、第三、第七和第九副载波的第九和第十OFDM符号上的
PDSCH无声的资源236;等等。
[0044] PRB还可包括在其他资源处的PDSCH无声的资源236以允许UE(例如UE 108)测量CoMP测量集合内的干扰。例如,PRB 204可包含在第三和第九副载波的第五和第六OFDM符号上的PDSCH无声的资源236。这可允许UE 108测量来自扇区216和224的干扰,其可以在对应
资源上传送。
[0045] 图3是图示由信道测量模块(例如,CMM 124)和反馈模块(例如,FM 126)执行的操作300的流程图,其中根据一些实施例链路自适应反馈被确定并反馈到服务节点(例如,eNB 104)。在框304,操作300可包含为CoMP测量集合的节点确定RSRP。在各实施例中,RSRP可以基于从CoMP测量集合的协作节点接收的CSI-RS的信号功率来确定。信号功率可以由接收UE
来测量。例如,UE 108可通过测量扇区216的CSI-RS 228的接收功率来确定eNB 112的RSRP,并且可以通过测量扇区224的CSI-RS 232的接收功率为eNB 116确定RSRP。在一些实施例
中,可以为除了服务节点的CoMP测量集合的每个节点确定RSRP。
[0046] 操作300还可包括,在框308,确定RSSI。在各实施例中,RSSI可以由测量在UE的扇区中无声但在CoMP测量集合的其他扇区不无声或用于CSI-RS的资源上的信号功率的UE来确定。例如,UE 108可通过测量第三和第九副载波的第五和第六OFDM符号上的PDSCH无声的资源236上的信号功率来确定RSSI。
[0047] 在框312,操作300还可包括确定CQI。在各实施例中,CQI可以由测量一个或多个CSI-RS的信号功率的UE来确定。例如,UE 108可通过测量在第一和第七副载波的第九和第
十OFDM符号上的CSI-RS 226的信号功率来确定与服务节点152关联的CQI。UE 108可通过测
量在第二和第八副载波的第九和第十OFDM符号中的CSI-RS 228的信号功率来确定与协作
节点112关联的CQI。UE 108可通过测量在第三和第九副载波的第九和第十OFDM符号中的
CSI-RS 232的信号功率来确定与协作节点116关联的CQI。
[0048] 在框316,操作300还可包括反馈CQI、RSRP和RSSI。CQI、RSRP和RSSI可统一地被称作链路自适应反馈。在各实施例中,RSSI、RSRP和CQI可以在不同的时间和/或间隔反馈。例如,CQI可以在CSI报告中反馈,而RSRP和/或RSSI可以反馈为CoMP RRM测量中的周期性或事件触发的报告。
[0049] 例如,框304、308和312的确定操作可以由CMM 124执行,而框316的反馈操作可以例如由FM 126进行。
[0050] 图4是图示由信道干扰模块(例如,CIM 140)和链路自适应模块(例如,LAM 144)的操作400的流程图,其中根据一些实施例确定信道干扰并且由服务节点(例如,eNB 104)使各种链路适应。在框404,操作400可包含从UE 108接收CQI、RSSI和RSRP。如以前描述的,CQI、RSSI和RSRP可以在不同的时间和/或间隔接收。
[0051] 操作400还可包括,在框408,从CoMP测量集合中的一个或多个调度器接收调度报告。调度报告可包含关于CoMP测量集合的各个节点的PDSCH的负载的信息。在一些实施例
中,调度器可以位于CoMP测量集合的每个节点上并且由高速光纤回程连接传送到服务节
点。在其它实施例中,可以呈现一个或多个集中式调度器。
[0052] 在框412,操作400还可包括确定调整的CQI。调整的CQI可以基于从UE 108接收的CQI、RSSI和RSRP连同从调度器接收的调度报告。特别地, 可以基于RSSI报告来确定并
且 可以基于RSRP和PDSCH(来自调度报告)的瞬时负载并且如在等式5中示出。 和
然后可用于确定校正因数α,如在等式4中示出。调整的CQI然后可基于报告的CQI和校
正因数来确定,如在等式3中示出的。
[0053] 在框416,操作400可包含基于所调整的CQI确定协作节点和服务节点传送参数。在一些实施例中,确定各种传送参数还可被称作链路自适应。
[0054] 在框420,操作400可包含分配协作节点传送参数到CoMP测量集合的各个协作节点。
[0055] 框404、408和412的接收和确定操作可由信道干扰模块(例如,CIM 140)执行,以及框416和420的确定和分配操作可由链路自适应模块(例如,LAM 144)来执行。
[0056] 本文描述的模块可以使用任何合适的硬件和/或软件实现系统中以如所希望的进行配置。图5为一个实施例图示示例系统500,包括一个或多个处理器504、与所述一个或多个处理器504中的至少一个耦合的系统控制逻辑508、与系统控制逻辑508耦合的系统存储
器512、与系统控制逻辑508耦合的非易失性存储器(NVM)/存储装置516以及与系统控制逻辑508耦合的网络接口520。
[0057] 所述一个或多个处理器504可包含一个或多个单核或多核处理器。所述一个或多个处理器504可包含通用处理器和专用处理器(例如,图形处理器、应用处理器、基带处理器等)的任何组合。
[0058] 一个实施例的系统控制逻辑508可包含任何合适的接口控制器以提供任何合适的接口给所述一个或多个处理器504中的至少一个和/或给与系统控制逻辑508通信的任何合
适的装置或部件。
[0059] 一个实施例的系统控制逻辑508可包含一个或多个存储器控制器以提供接口给系统存储器512。系统存储器512可用于载入和储存数据和/或指令,例如,用于系统500。一个实施例的系统存储器512可包含任何合适的易失性存储器,例如,诸如合适的动态随机存取存储器(DRAM)。
[0060] 例如,NVM/存储装置516可包含一个或多个有形的、非暂时性的计算机可读介质用于储存数据和/或指令。NVM/存储装置516可包含任何合适的非易失性存储器,例如,诸如闪速存储器,和/或可包含任何合适的非易失性存储装置,例如,诸如一个或多个硬盘驱动
(HDD)、一个或多个光盘(CD)驱动器和/或一个或多个数字多功能盘(DVD)驱动器。
[0061] NVM/存储装置516可包含物理上是装置的一部分的存储资源,系统500安装于其上或者它可由但不一定可由所述装置的一部分可接入。例如,NVM/存储装置516可以在网络上通过网络接口520接入。
[0062] 特别地,系统存储器512和NVM/存储装置516可分别包括逻辑524的暂时和持久的拷贝。逻辑524可包含指令,所述指令当由所述一个或多个处理器504中的至少一个执行时
导致系统500实现一个或多个模块(例如,CMM 124、FM 126、CIM 140和/或LAM 144)以执行本文描述的对应操作。在一些实施例中,逻辑524或硬件、固件和/或其软件部件可额外地/备选地位于系统控制逻辑508、网络接口520和/或所述一个或多个处理器504中。
[0063] 网络接口520可具有收发器522来为系统500提供无线电接口以在一个或多个网络上通信和/或与任何其它合适的装置通信。收发器522可实现接收器模块120和/或传送器模
块128。在各实施例中,收发器522可以与系统500的其它部件集成。例如,收发器522可包含所述一个或多个处理器504的处理器、系统存储器512的存储器以及NVM/存储装置516的
NVM/存储装置。网络接口520可包含任何合适的硬件和/或固件。网络接口520可包含多个天线以提供多输入、多输出无线电接口。例如,一个实施例的网络接口520可包含网络适配器、无线网络适配器、电话调制解调器和/或无线调制解调器。
[0064] 对于一个实施例,所述一个或多个处理器504中的至少一个可以与系统控制逻辑508的一个或多个控制器的逻辑封装在一起。对于一个实施例,所述一个或多个处理器504
中的至少一个可以与系统控制逻辑508的一个或多个控制器的逻辑封装在一起以形成封装
中的系统(SiP)。对于一个实施例,所述一个或多个处理器504中的至少一个可以与系统控制逻辑508的一个或多个控制器的逻辑集成在相同的管芯上。对于一个实施例,所述一个或多个处理器504中的至少一个可以与系统控制逻辑508的一个或多个控制器的逻辑集成在
相同的管芯上以形成芯片上系统(SoC)。
[0065] 系统500还可包括输入/输出(I/O)装置532。I/O装置532可包含设计成使用户能与系统500交互的接口、设计成使外围部件与系统500交互的外围部件接口和/或设计成确定关于系统500的环境条件和/或位置信息的传感器
[0066] 在各实施例中,用户接口可包括但不限于显示器(例如,液晶显示器、触摸屏显示器等)、扬声器、麦克、一个或多个相机(例如,静止照相机和/或视频照相机)、闪光(例如,发光二极管闪光)以及键盘(例如,虚拟、投射或物理键盘)。
[0067] 在各实施例中,外围部件接口可包含但不限于非易失性存储器端口、音频插孔和电源接口。
[0068] 在各实施例中,传感器可包含但不限于陀螺仪传感器、加速计、接近传感器、环境光传感器和定位单元。定位单元还可以是网络接口520的一部分或与网络接口520交互以与定位网络的部件(例如全球定位系统(GPS)卫星)通信。
[0069] 在各实施例中,系统500可以是移动计算装置,例如但不限于膝上型计算装置、平板计算装置、上网本、智能电话等。在各实施例中,系统500可具有更多或者更少部件和/或不同的架构。
[0070] 在一些实施例中,描述仪器(例如,eNB),其包括信道干扰模块以从UE接收与CoMP测量集合的协作节点关联的RSRP信息,协作节点与CoMP测量集合的服务节点协同以促进与UE的无线通信;从UE接收CQI;以及基于RSRP信息和CQI确定调整的CQI。仪器还可包括链路自适应模块以基于调整的CQI来使与协作节点或服务节点关联的通信链路的传送参数适
应。
[0071] 在一些实施例中,信道干扰模块可从UE接收接收信号强度指示符(RSSI),其指示服务节点的扇区的无声资源的测量的信号功率;以及还基于RSSI确定调整的CQI。
[0072] 在一些实施例中,所接收的CQI和通信链路可以与协作节点关联。如果协作节点是CoMP测量集合的第一协作节点,链路自适应模块还可基于另一调整的CQI来使与CoMP测量
集合的第二协作节点关联的通信链路的传送参数适应。
[0073] 在一些实施例中,所接收的CQI和通信链路可以与服务节点关联。
[0074] 在一些实施例中,信道干扰模块可接收RSRP信息作为RRM消息的一部分。
[0075] 在一些实施例中,信道干扰模块可接收CoMP测量集合的多个节点的RSRP信息,例如,除了服务节点的CoMP测量集合的所有节点;确定所述多个节点的PDSCH的瞬时负载;以及基于所接收的RSRP信息和瞬时负载确定多个节点的协作节点干扰。信道干扰模块确定
PDSCH上的总干扰功率;基于确定的总干扰功率和协作节点干扰功率来确定校正系数;以及基于CQI和校正系数来确定调整的CQI。
[0076] 在一些实施例中,信道干扰模块可从CoMP测量集合的一个或多个调度器接收调度报告;以及基于调度报告确定瞬时负载。一个或多个调度器可以分别位于多个节点上并且
信道干扰模块可从多个调度器通过与多个节点的一个或多个回程连接来接收调度报告。
[0077] 在一些实施例中,调整的CQI可以是第一调整的CQI,CQI可以是与协作节点关联的第一CQI,并且信道干扰模块可从UE接收与服务节点关联的第二CQI;以及基于RSRP信息和
第二CQI来确定第二调整的CQI。信道干扰模块可基于校正系数来确定第一和第二调整的
CQI。
[0078] 在各实施例中,仪器可以是作为服务节点操作的基站。
[0079] 在一些实施例中,描述仪器(例如,UE)以包括信道测量模块以接收由CoMP测量集合的协作节点传送的CSI-RS;以及基于CSI-RS来确定用于协作节点的RSRP测量;以及反馈模块来反馈RSRP测量到CoMP测量集合的服务节点作为RRM测量报告的一部分。CSI-RS可以
是第一CSI-RS并且信道测量模块可基于第一CSI-RS来确定第一信道质量指示符(CQI);以及接收由服务节点传送的第二CSI-RS,以及基于第二CSI-RS来确定第二CQI。反馈模块可将第一和第二CQI反馈到服务节点。第一和第二CQI可独立于RSRP测量来反馈。
[0080] 在一些实施例中,CSI-RS可以在PDSCH的一个或多个资源元素上接收;协作节点可以与CoMP测量的第一扇区关联;以及除了第一扇区的CoMP测量集合的扇区可包含对应于一
个或多个资源元素的无声的资源。
[0081] 在一些实施例中,仪器可以位于CoMP测量集合的第一扇区并且信道测量模块可测量在第一扇区无声的PDSCH的一个或多个资源元素上的接收信号强度以确定RSSI。反馈模
块可将RSSI反馈到服务节点。
[0082] 在各实施例中,公开方法,所述方法包括确定与CoMP测量集合的一个或多个协作节点关联的协作节点干扰功率;确定PDSCH上的总干扰功率;基于协作节点干扰功率和总干扰功率来确定校正系数;以及基于校正系数和一个或多个报告的CQI来确定一个或多个调
整的CQI。
[0083] 在各实施例中,协作节点干扰功率可以基于从用户设备接收的RSRP报告。协作节点干扰功率可以基于PDSCH的瞬时负载,其可以基于来自一个或多个调度器的调度报告。
[0084] 尽管为了描述的目的已经在本文中图示和描述某些实施例,在不背离本公开的范围的情况下,打算实现相同目的的多种备选和/或同等实施例或实现可以替代示出的和描
述的实施例。本申请旨在覆盖本文讨论的实施例的任何改编或变化。因此,显然意图是本文描述的实施例仅仅由权利要求和其等同物来限制。
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