JP2006520109A - Mimo−ofdm通信システムのためのリソース割り当て - Google Patents
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Abstract
【解決手段】MIMO−OFDMシステムにおけるデータ伝送に端末を割り当てる技術。スケジューラは、複数の周波数バンドのそれぞれのデータ伝送のために仮説と呼ばれる端末の集合を形成する。各仮説に1つ又は複数のサブ仮説が更に形成されてよく、それぞれのサブ仮説は(1)仮説の中の(複数の)端末への送信アンテナの特定の割り当て、あるいは(2)(複数の)端末からのアップリンクデータ伝送を処理する特定の順序、に対応する。そして、それぞれのサブ仮説の性能が評価される。そして評価された性能に基づき周波数バンド毎に1つのサブ仮説が選択され、次にそれぞれの選択されたサブ仮説の中の端末の集合が対応する周波数バンドでのデータ伝送にスケジュールされる。
Description
端末の空間及び/又は周波数の「シグナチャ(signatures)」に基づきダウンリンク及び/又はアップリンクでのデータ伝送のための端末をスケジュール(schedule)するために技術がここに提供される。MIMO−OFDMシステムでは、次回の時間間隔でのデータ伝送を所望する各「アクティブ(active)」な端末は、端末により経験される様々なリンク状態を原因とした様々な機能を有する伝送チャネルと関連付けられてよい。システム目標(例えば、高スループット、公平さ等々)が達成されるように、各周波数バンドでのデータ伝送のために1つ又は複数の端末の「適切な」集合を選択し、そして選択された端末に使用可能な伝送チャネルを割り当てるために多様なスケジューリング(scheduling)方式がここに提供される。
図1は、直交周波数分割多重を利用する多重入力多重出力通信システム(すなわち、MIMO−OFDMシステム)100の図である。MIMO−OFDMシステム100は、データ伝送のために複数(NT)の送信アンテナと複数(NR)の受信アンテナを利用する。MIMO−OFDMシステム100は、1つ又は複数の端末(T)106と同時に通信できる1つ又は複数の基地局(BS)104を有する多元接続通信システムであってよい(簡単にするために図1には、基地局を1つだけ示す)。基地局はアクセスポイント、UTRAN、あるいは他の何らかの専門用語で呼ばれてもよく、端末はハンドセット、移動局、遠隔局、ユーザ装置又は他の何らかの専門用語で呼ばれてもよい。
MIMO機能を持たない多元接続OFDMシステムの場合、全体的なシステム帯域幅WがNF個の直交周波数サブチャネルに分けられ、それぞれのこのようなサブチャネルはW/NFの帯域幅を有する。このシステムの場合、多くの端末が時分割多重(TDM)を用いて使用可能なスペクトルを共有してよい。「純粋な」TDM方式では、タイムスロットと呼ばれることのある固定時間間隔毎に単一の端末がシステム帯域幅全体を割り当てられてよい。端末は、需要に基づいてタイムスロットを割り当てることによってデータ伝送のためにスケジュールされてよい。代わりに、このOFDMシステムの場合、NF個の周波数サブチャネルの一部分(NA個)だけを指定されたタイムスロットの指定端末に割り当てることが可能で、このようにして同じタイムスロットの中の残りの(NF−NA)周波数サブチャネルを他の端末が使用できるようにする。このようにして、TDMアクセス方式はハイブリッドTDM/FDMアクセス方式に変換される。
MIMO−OFDMシステムの場合、NF個の周波数サブチャネルがNS個の空間サブチャネルのそれぞれで最高NF個の独立したデータストリームを送信するために使用できる。したがって伝送チャネルの総数はNC=NF・NSである。純粋なTDM方式の場合、NC個の伝送チャネルがタイムスロット毎に単一の端末に割り当てられてよい。
(1)異なる周波数サブチャネルをマルチユーザOFDMシステムの異なる端末に割り当てるため、及び(2)単一ユーザMIMIO−OFDMシステムにおいて単一の端末に伝送チャネルを割り当てるために多様な技術が前述されている。これらの技術は、多元接続MIMO−OFDMシステムで複数の端末にリソース(例えば伝送チャネルと送信電力)を割り当てるために使用されてもよい。多様なスケジューリング方式はマルチユーザ環境のためにこれらの及び恐らく他の技術を活用することによって高いシステムスループットを達成するように設計されてよい。
ダウンリンクのためのリソース割り当ては(1)評価のために端末の1つ又は複数の集合を選択することと、(2)各集合内の端末に使用可能な伝送チャネルを割り当て、性能を評価することと、(3)端末の最良の集合及びそれらの伝送チャネル割り当てを同定することとを含む。各集合は多くのSIMO端末、多くのMISO端末、1つ又は複数のMIMO端末、あるいはSIMO端末、MISO端末及びMIMO端末の組み合わせを含んでよい。アクティブな端末の全てあるいはただの部分集合が評価のために考慮されてよく、これらの端末は評価される1つ又は複数の集合を形成するために選択されてよい。端末の各集合は1つの仮説に対応する。各仮説毎に、使用可能な伝送チャネルが、多くのチャネル割り当て方式の内の任意の1つに基づいて仮説内の端末に割り当てられてよい。そして最良の仮説の中の端末は、次回のタイムスロットでのデータ伝送のためにスケジュールされてよい。データ伝送のために端末の最良の集合を選択することと、選択された端末に伝送チャネルを割り当てることとの両方における柔軟性により、スケジューラはマルチユーザダイバーシティの環境を利用し、フラットフェージングチャネルと周波数選択性フェージングチャネルの両方で高性能を達成できる。
SIMO端末とMIMO端末のためのスケジューリングは、完全なCIS(例えば、複素数チャネル利得)及び部分的なCSI(例えばSNR)を含む多様な種類のチャネル状態情報に基づいて実行されてよい。端末をスケジューリングするために使用される統計値がSNRである場合には、次回タイムスロットでのデータ伝送について評価される1つ又は複数の端末の集合毎に、k番目の周波数サブチャネルグループのためのこの端末の集合についての後処理されたSNRの仮説行列Г(k)は、以下のように表されてよく:
γ sub-hyp(k)={γa,1(K),γb,2(k),...,γγ,NT(k)}, 等式(3)
ここでγi,j(k)は、k番目の周波数サブチャネルグループのj番目の送信アンテナからi番目の端末へのデータストリームの後処理されたSNRであり、添え字{a,b,...及びr}はサブ仮説の送信アンテナ/端末のペアリングにおける特定の端末を識別する。
Rsub-hyp(k)=f(γ sub-hyp(k)), 等式(4)
ここでf(・)は括弧内の(複数の)引数のある特定の正の実関数である。
rj(k)=cj・log2(1+γj(k)), 等式(6)
この場合、cjはj番目の送信アンテナで送信されるデータストリームのために選択された符号化方式と変調方式により達成される理論的な容量の一部(fraction)を反映する正の定数であり、γj(k)はk番目の周波数サブチャネルグループでのj番目のデータストリームに対する後処理されたSNRである。
表2は、表1に示される行列Г(k)の例に対してマックス−マックス基準を使用するアンテナの割り当てを示す。端末1の場合、最良のSNR(16dB)は送信アンテナ3から送信される信号を処理するときに達成される。他の端末に対する最良の送信アンテナも表2に示されている。次にスケジューラは、データ伝送のために使用するための適切な符号化方式と変調方式を選択するためにこの情報を使用してよい。
ある特定の仮説行列Г(k)に対してマックス−マックス基準を使用してアンテナの割り当てが一旦行われると、この仮説に対応する性能基準(例えば、システムスループット)が、等式(4)から(6)に示されるように(例えば、アンテナの割り当てに対応するSNRに基づいて)決定されてよい。この性能基準は特定の周波数サブチャネルグループにおける仮説毎に更新される。周波数サブチャネルグループの全ての仮説が評価されると、端末及びアンテナの割り当ての最良の集合が次のタイムスロットでの周波数サブチャネルグループ上のダウンリンクデータ伝送のために選択される。スケジューリングはNG個の周波数サブチャネルグループのそれぞれに実行されてよい。
各端末が、最良の後処理されたSNRが検出される異なる送信アンテナを識別すると、送信アンテナはそれらの最良の後処理されたSNRに基づいて端末に割り当てられてよい。表3に示されている例の場合、端末1は送信アンテナ3に割り当てられてよく、端末2は送信アンテナ2に割り当てられてよい。
(NR<NT)であるN−MISOモードの場合、基地局の送信アンテナと端末の(複数の)受信アンテナの間の複素数のチャネル利得は、評価されるMISO端末の集合毎に等式(1)に図示されるチャネル応答行列H(k)を形成するために使用できる。ダウンリンク伝送のためのMISO端末の選択は、次にアクティブな端末で実行され、選択の目標は当該帯域での相互に互換性のある空間シグナチャである。
yi(k)=H i(k)x(k)+ni(k), 等式(8)
ここで、yi(k)はk番目の周波数サブチャネルグループで、i∈{1...,NU}に対して、i番目の端末により受信されるシンボルであり;
x(k)は送信されたベクトル(すなわち、x=[x1x2...xNT] T)であり、ここで、{xj}はj∈{1,...,NT}のj番目の送信アンテナから送信されるエントリ(entry)であり、任意の行列Mに対して、M TがMの転置行列を示す;
H i(k)は、k番目の周波数サブチャネルグループのi番目の端末のMISOチャネルに対する1×NTのチャネル応答ベクトルであり、ここで、要素hi,jは、i∈{1...,NU}及びj∈{1,...,NT}の場合のj番目の送信アンテナとj番目の端末の受信アンテナの間の結合(すなわち、複素数利得)であり、そして
ni(k)は、i番目の端末のk番目の周波数サブチャネルグループに対する加法的白色ガウス雑音(AWGN)であり、0の平均及びσ2 iの分散を有する。
x(k)=A(k)S(k)d(k), 等式(9)
ここでA(k)はNT×NUのCCMI行列であり、S(k)はNU×NUのスケーリング行列である。CCMI行列は、MISO端末毎に1つづつ、複数のステアリングベクトルを含むと見なされてよく、各ステアリングベクトルはそれぞれのMISO端末のためにビームを生成するために使用されている。CCMI技術はMISO端末に対するデータストリームをデコリレート(decorrelates)し、A(k)の解は以下のように表されてよい:
A(k)=H T(k)(H(k)H T(k)))-1, 等式(10)
ここで、
diag((A(k)S(k))(A(k)S(k))T)<Pmax(k), 等式(12)
ここでP max(k)=[Pmax,1(k) Pmax,2(k)ΛPmax,NT(k)]Tであり、Pmax,j(k)はj番目の送信アンテナのk番目の周波数サブチャネルグループに割り当てられる最大電力である。値Si(k)は、等式(12)から解くことができ、k番目の周波数サブチャネルグループに対する各送信アンテナで使用される電力がPmax,j(k)を超えないことを確実にする。
yi(k)=H i(k)A(k)S(k)d(k)+ni(k), 等式(13)
これは以下に簡単化する
yi(k)=Si(k)di(k)+ni(k), 等式(14)
なぜならH i(k)は、A(k)のi番目の列を除いた全ての列に対して直交しているからである。
指定された周波数サブチャネルグループでのダウンリンクデータ伝送のために相互に互換性のある空間シグナチャを有するMISO端末の集合を選択する上で、上記分析は評価されるMISO端末の集合毎(すなわち仮説毎)に実施されてよい。集合の中の端末ごとのSNRは等式(15)に示されるように決定されてよい。このSNRは、等式(5)と(6)で上記に示されたスループットに基づいた性能基準などのような性能基準で使用できる。相互互換性は、このようにしてスループット又は他の何らかの基準に基づいて定義されてよい(例えば、最も相互に互換性のあるMISO端末とは、最高の全体的なスループットを達成する端末であってよい)。
φi(n)=(1-α)・φi(n-1)+α・ri(n)/rmax, 等式(17)
ここでαは指数平均化のための時間定数であり、αのより大きな値がより短い平均化時間間隔に対応する。
・MIMOチャネルにおける相関が、少ない数のデータストリームで最良の性能が達成できるように高い。しかしながら、使用可能な送信アンテナの部分集合だけで送信することは(そして、それらの関連付けられた送信増幅器だけを使用することは)、より小さい総送信電力となる。変換は、データストリームが送信されるために送信アンテナ(及びその増幅器)の大部分又は全てを使用するように選択されてよい。この場合、より高い送信電力が送信されたデータストリームに対して達成される。
アップリンクでは、基地局がスケジュールされる端末からのデータ伝送に対する意図された受取人であるため、連続除去受信機処理技術は複数の端末からの伝送を処理するために基地局で使用できる。この技術は、端末から送信された信号を復元するために何回も連続してNR個の受信信号を処理し、反復毎に1つの送信された信号が復元される。
γ hyp,order(k)={γ1(K),γ2(k),...,γNT(k)}, 等式(18)
ここでγi(k)は、サブ仮説の中のi番目の端末での受信機処理の後のk番目の周波数サブチャネルグループに対するSNRである。
ダウンリンクとアップリンクの両方にとって、部分CSI(例えば、後処理されたSNR)はデータ伝送のために端末をスケジュールするために使用され、次に共通の符号化及び変調方式が指定される端末に割り当てられる全ての伝送チャネルに対して使用されてよいか、あるいは各割り当てられた伝送チャネルに対して異なる符号化及び変調方式が使用されてよい。全ての割り当てられた伝送チャネルに対して共通の符号化及び変調方式を使用すると、端末と基地局の両方での処理が簡略化できる。スケジューラは、使用可能な伝送チャネルでのデータ伝送のために端末をスケジュールするときにこれを考慮に入れるように設計されてよい。例えば、共通の符号化及び変調方式がこの端末に割り当てられる複数の伝送チャネルでのデータ伝送に対して使用されてよいように、類似する伝送容量(例えば、類似するSNR)を有する伝送チャネルを同じ端末に割り当てることが好ましいことがある。
図8Aは、ダウンリンクデータ伝送のためのMIMO−OFDMシステム100の中の1つの基地局104と2つの端末106のブロック図である。基地局104では、データソース808が送信(TX)データプロセッサ810にデータ(すなわち情報ビット)を供給する。独立したデータストリーム毎に、TXデータプロセッサ810は、(1)特定の符号化方式に基づいて該データを符号化し、(2)特定のインタリーブ方式に基づいて符号化されたビットをインタリーブし(interleaves)(すなわち再配列し(reorders))、そして(3)インタリーブされたビットを、そのデータストリームの使用のために選択された1つ又は複数の伝送チャネルのための変調シンボルに写像(maps)する。符号化はデータ伝送の信頼性を高める。インタリーブすることは符号化されたビットに時間ダイバーシティ(diversity)を与え、データが伝送チャネルの平均SNRに基づいて送信され得るようにし、フェージングに対抗し、各変調シンボルを形成するために使用される符号化されたビット間の相関を取り除き、符号化されたビットが複数の周波数サブチャネルで送信される場合に更に周波数ダイバシティを与えてよい。符号化及び変調(すなわちシンボルマッピング(mapping))は、コントローラ830によって供給される制御信号に基づいて実行されてよい。
独立したデータストリーム毎に適切なデータレート及び符号化方式と変調方式を選択するために使用されるCSIは、通信リンクの特性を示す任意の形式の情報を含んでよい。CSIは、「完全CSI」又は「部分CSI」のどちらかとして分類されてよい。多様な種類の情報が完全又は部分CSIとして提供されてよく、いくつかの例が後述される。
CSIは、送信機装置によって送信され、受信機装置で受信される信号に基づいて導出されてよい。実施形態では、CSIは送信された信号に含まれるパイロットに基づいて導出される。あるいは、または加えて、CSIは送信された信号に含まれるデータに基づいて導出されてよい。
・1998年8月25日に発行された「CDMA通信システムにおいて受信されたパイロット電力及び経路損失を決定するためのシステム及び方法(System and Method for Determining Received Pilot Power and Path Loss in CDMA Communication System)」と題される米国特許第5,799,005号;
・1999年5月11日に発行された「スペクトル拡散通信システムにおいてリンク品質を測定するための方法及び装置(Method and Apparatus for Measuring Link Quality in a Spread Spectrum Communication System)」と題される米国特許第5,903,554号;
・それぞれ1991年10月8日と1993年11月23日に発行された、共に「CDMAセルラー移動電話システムにおいて送信電力を制御するための方法及び装置(Method and Apparatus for Controlling Transmission Power in a CDMA Cellular Mobile Telephone System)」と題される米国特許第5,056,109号と米国特許第5,265,119号;そして
・2000年8月1日に発行された「CDMA移動電話システムにおいて電力制御信号を処理するための方法及び装置(Method and Apparatus for Processing Power Control Signals in CDMA Mobile Telephone System)」と題される米国特許第6,097,972号。
910a〜910n…チャネルデータプロセッサ、
1000a、1000b…受信機装置、1020…RXデータプロセッサ、
1050a〜1050n…受信処理段
Claims (65)
- 無線通信システムの複数の端末のためにデータ伝送をスケジュールするための方法であって、以下を具備する方法:
複数の周波数バンドのそれぞれに対して可能なデータ伝送のために端末の少なくとも1つの集合を形成すること、ここにおいて各集合が1つ又は複数の端末を含み、評価される仮説に対応する;
各仮説の性能を評価すること;
評価された性能に基づいて周波数バンド毎に1つの仮説を選択すること;そして
対応する周波数バンドでのデータ伝送のためにそれぞれの選択された仮説で前記1つ又は複数の端末をスケジュールすること。 - 各周波数バンドは、1つ又は複数の周波数サブチャネルのそれぞれのグループに対応する、請求項1記載の方法。
- 前記複数の端末は、ダウンリンクデータ伝送にスケジュールされる、請求項1記載の方法。
- 仮説毎に1つ又は複数のサブ仮説を形成することを更に備え、各サブ仮説が仮説の中の前記1つ又は複数の端末への複数の送信アンテナの特定の割り当てに対応し、各サブ仮説の性能が評価され、評価された性能に基づいて周波数バンド毎に1つのサブ仮説が選択される、請求項3記載の方法。
- 各仮説の中の前記1つ又は複数の端末に複数の送信アンテナを割り当てることを更に備え、各仮説の性能が仮説に対するアンテナの割り当てに部分的に基づいて評価される、請求項3記載の方法。
- 各仮説に対する前記割り当ては、
全ての割り当てられていない送信アンテナの中で最良の基準で送信アンテナと端末の対を識別することと、
前記対の送信アンテナを前記対の端末に割り当てることと、そして
仮説に対する検討から割り当てられた送信アンテナと端末を取り除くことを含む、請求項5記載の方法。 - 前記複数の送信アンテナは、各端末の優先順位に基づいて各仮説の中の前記1つ又は複数の端末に割り当てられる、請求項5記載の方法。
- 各仮説の最高の優先順位の端末が最高のスループットと関連付けられる送信アンテナを割り当てられ、仮説の最低の優先順位の端末が最低のスループットと関連付けられる送信アンテナを割り当てられる、請求項7記載の方法。
- 特定の仮説の複数の端末に対してチャネル応答行列を形成することを更に備え、前記仮説の性能が前記チャネル応答行列に基づいて評価される、請求項3記載の方法。
- 前記評価は、
前記特定の仮説の複数の端末のために複数のビームを生成するために使用されるステアリングベクトルの行列を導出することを含む、請求項9記載の方法。 - 前記特定の仮説の中の各端末に対する送信電力を調整するために使用されるスケーリング行列を導出することを更に含む、請求項10記載の方法。
- 前記複数の端末は、アップリンクデータ伝送にスケジュールされる、請求項1記載の方法。
- 仮説毎に1つ又は複数のサブ仮説を形成することを更に備え、各サブ仮説が仮説の中の前記1つ又は複数の端末の特定の順序付けに対応し、各サブ仮説の性能が評価され、評価された性能に基づいて周波数バンド毎に1つのサブ仮説が選択される、請求項12記載の方法。
- 仮説の中の各端末の優先順位に基づいて仮説毎に1つの端末の順序付けが形成される、請求項13記載の方法。
- 各サブ仮説は、
処理された信号を提供するために前記サブ仮説の中の前記1つ又は複数の端末から仮説的に送信される信号を処理すること、及び
処理された信号に対して信号対雑音及び干渉比(SNR)を推定すること
によって評価される、請求項13記載の方法。 - 前記処理された信号のSNRは、前記仮説的に送信された信号が処理される特定の順序付けに依存し、前記仮説的に送信された信号が、評価されているサブ仮説に対する端末の順序付けによって決定される特定の順序で処理される、請求項15記載の方法。
- 仮説毎に1つのサブ仮説が形成され、前記サブ仮説に対する端末の順序付けが処理された信号のSNRに基づいて決定される、請求項15記載の方法。
- 仮説毎に1つのサブ仮説が形成され、仮説の中で最低の優先順位の端末から送信された信号が最初に処理され、最高の優先順位の端末から送信された信号が最後に処理される、請求項15記載の方法。
- 各仮説の前記性能は、連続除去受信機処理に基づいて評価される、請求項12記載の方法。
- 前記連続除去受信機処理は、各仮説の中の前記1つ又は複数の端末から仮説的に送信される複数の信号を復元するために複数の反復を実行し、1回の反復が復元されるそれぞれの仮説的に送信された信号のためである、請求項19記載の方法。
- 各反復は、
複数の処理された信号を提供するために特定の等化方式に従って複数の入力信号を処理することと、
復号されたデータストリームを提供するために反復で復元されている仮説的に送信された信号に対応する処理された信号を検出することと、そして
入力信号に基づいて複数の修正された信号を選択的に導出すること、及び復号されたデータストリームを原因とした干渉成分をほぼ取り除かせることを含み、そして
第1の反復に対する入力信号が、評価されている仮説の中の前記1つ又は複数の端末から受信される信号であり、以後の各反復に対する入力信号が、先行する反復からの修正された信号である、請求項20記載の方法。 - 各仮説は、仮説の中の各端末についてのチャネル状態情報(CSI)に部分的に基づいて評価される、請求項1記載の方法。
- 前記チャネル状態情報は、信号対雑音及び干渉比(SNR)を含む、請求項22記載の方法。
- 特定の周波数バンドについて評価される1つ又は複数の端末の各集合は、その周波数バンドに対する前記集合の中の前記1つ又は複数の端末によって達成されるSNRのそれぞれの行列と関連付けられる、請求項23記載の方法。
- 前記チャネル状態情報は、データ伝送のために使用される送信−受信アンテナ対ごとのチャネル利得を含む、請求項22記載の方法。
- スケジュールされる各端末に送信されるデータストリーム毎にデータレートを決定することを更に備え、複数のデータストリームが前記決定されたデータレートで送信される、請求項1記載の方法。
- 送信されるデータストリーム毎に使用される符号化及び変調方式を決定することを更に備え、複数のデータストリームが送信の前に前記決定された符号化方式と変調方式に基づいて処理される、請求項26記載の方法。
- 前記複数の端末は、複数の空間サブチャネル上でのデータ伝送にスケジュールされる、請求項1記載の方法。
- 各選択された仮説は、複数のSIMO端末を含み、各SIMO端末は1つの空間サブチャネルを割り当てられる、請求項28記載の方法。
- 各選択された仮説は、全ての空間サブチャネルを割り当てられた単一のMIMO端末を含む、請求項28記載の方法。
- 各選択された仮説は、SIMO端末とMIMO端末の組み合わせを含み、各SIMO端末は1つの空間サブチャネルを割り当てられ、各MIMO端末は2つ又はそれ以上の空間サブチャネルを割り当てられる、請求項28記載の方法。
- 少なくとも1つの集合が、それぞれがダウンリンクデータ伝送を受信するための単一のアンテナを有する複数のMISO端末を含む、請求項1記載の方法。
- 複数の端末の各集合が類似するリンクマージンを有する端末を含む、請求項1記載の方法。
- 各仮説について評価することは、
仮説に対する性能基準を計算することを含む、請求項1記載の方法。 - 前記性能基準は、特定の周波数バンドに対する仮説の中の前記1つ又は複数の端末によって達成可能な全体のスループットの関数である、請求項34記載の方法。
- 仮説の中の各端末のスループットは、特定の周波数バンドに対する端末により達成される信号対雑音及び干渉比(SNR)に基づいて決定される、請求項35記載の方法。
- 各端末のスループットは、特定の周波数バンドの複数の周波数サブチャネルのそれぞれに対する端末により達成される信号対雑音及び干渉比(SNR)に基づいて決定される、請求項35記載の方法。
- 周波数バンド毎に最良の性能基準を有する仮説が、スケジューリングのために選択される、請求項34記載の方法。
- データ伝送のためにスケジュールされる複数の端末を優先することを更に備える、請求項1記載の方法。
- Nが1またはそれより大きい場合に、周波数バンドごとのスケジューリングのために検討されるN個の最高の優先順位の端末のグループを選択することを更に備える、請求項39記載の方法。
- スケジューリングのために検討される各端末に対して1つ又は複数の基準を維持することを更に備え、各端末の優先順位が前記端末に対して維持される前記1つ又は複数の基準に基づいて決定される、請求項39記載の方法。
- 端末毎に維持される1つの基準が前記端末により達成される平均スループットに関係する、請求項41記載の方法。
- 各端末の優先順位は、端末のために維持される1つ又は複数の要因に基づいて決定され、サービスの品質(QoS)に関連付けられる、請求項39記載の方法。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する多元入力多元出力(MIMO)通信システムにおいて、複数の端末に対してダウンリンクデータ伝送をスケジュールするための方法であって、以下を具備する方法:
複数の周波数バンドのそれぞれに対して可能なデータ伝送のために端末の少なくとも1つの集合を形成すること、ここにおいて各集合が1つ又は複数の端末を含み、評価される仮説に対応し、各周波数バンドが1つ又は複数の周波数サブチャネルのそれぞれのグループに対応する;
仮説毎に1つ又は複数のサブ仮説を形成することであって、各サブ仮説が仮説の中の前記1つ又は複数の端末に対する複数の送信アンテナの特定の割り当てに対応する;各サブ仮説の性能を評価すること;
評価された性能に基づき周波数バンド毎に1つのサブ仮説を選択すること;そして
対応する周波数バンドでのダウンリンクデータ伝送のために選択された各サブ仮説の中の前記1つ又は複数の端末をスケジュールすること。 - 前記サブ仮説毎に評価することは、
特定のアンテナの割り当てに基づいてサブ仮説の中の前記1つ又は複数の端末に対する全体的なスループットを決定することを含み、
周波数バンド毎に、最高のスループットのサブ仮説が選択される、請求項44記載の方法。 - 端末の1つの集合が形成され、各集合内の前記1つ又は複数の端末が優先順位に基づいて選択される、請求項44記載の方法。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する多元入力多元出力(MIMO)通信システムにおいて、複数の端末に対してダウンリンクデータ伝送をスケジュールするための方法であって、以下を具備する方法:
複数の周波数バンドのそれぞれに対して可能なデータ伝送のために端末の少なくとも1つの集合を形成すること、ここにおいて各集合が複数の端末を含み、評価される仮説に対応し、各周波数バンドが1つ又は複数の周波数サブチャネルのそれぞれのグループに対応する;
各仮説の中の複数の端末に対してチャネル応答行列を形成すること;
チャネル応答行列に基づいて各仮説の性能を評価すること;
評価された性能に基づいて周波数バンド毎に1つの仮説を選択すること;そして
対応する周波数バンドでのダウンリンクデータ伝送のために選択された各仮説の中の前記1つ又は複数の端末をスケジュールすること。 - 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する多元入力多元出力(MIMO)通信システムにおいて、複数の端末に対してダウンリンクデータ伝送をスケジュールするための方法であって、以下を具備する方法:
複数の周波数バンドのそれぞれに対して可能なデータ伝送のために端末の少なくとも1つの集合を形成すること、ここにおいて各集合が1つ又は複数の端末を含み、評価される仮説に対応し、各周波数バンドが1つ又は複数の周波数サブチャネルのそれぞれのグループに対応する;
仮説毎に1つ又は複数のサブ仮説を形成すること、ここにおいて各サブ仮説が仮説の中の前記1つ又は複数の端末の特定の順序付けに対応する;
各サブ仮説の性能を評価すること;
評価された性能に基づき周波数バンド毎に1つのサブ仮説を選択すること;そして
対応する周波数バンドでのアップリンクデータ伝送のために選択された各サブ仮説の中の前記1つ又は複数の端末をスケジュールすること。 - 周波数バンドごとの前記選択されたサブ仮説の中の前記1つ又は複数のスケジュールされた端末から送信される信号が、サブ仮説に対する順序付けにより決定される特定の順序で処理される、請求項48記載の方法。
- 前記サブ仮説毎に評価することは、
対応する処理された信号を提供するために、サブ仮説の中の各端末から仮説的に送信される各信号を処理することと、
処理された信号毎に信号対雑音及び干渉比(SNR)を決定することを含む、請求項48記載の方法。 - 1つのサブ仮説が仮説毎に形成され、前記サブ仮説の順序付けが、1つ又は複数の性能基準によって決定されるように、仮説に対して最良の性能を達成するように選択される、請求項50記載の方法。
- デジタル情報を解釈することができるデジタル信号処理装置(DSPD)に通信で接続されるメモリであって、以下のためのメモリ:
無線通信システムの複数の端末に対するチャネル推定値を示すチャネル状態情報(CSI)を受信する;
複数の周波数バンドのそれぞれに対して可能なデータ伝送のために端末の少なくとも1つの集合を形成する、ここにおいて各集合が1つ又は複数の端末を含み、評価される仮説に対応している;
仮説の中の前記1つ又は複数の端末に対するチャネル状態情報に部分的に基づいて各仮説の性能を評価する;
評価された性能に基づいて周波数バンド毎に1つの仮説を選択する;そして
対応する周波数バンドでのデータ伝送のために選択された各仮説の中の前記1つ又は複数の端末をスケジュールする。 - 無線通信システムの複数の端末のためにデータ伝送をスケジュールするためのコンピュータプログラム製品であって、以下を具備するコンピュータプログラム製品:
通信システムの複数の端末に対するチャネル推定値を示すチャネル状態情報(CSI)を受信するためのコード;
複数の周波数バンドのそれぞれに対して可能なデータ伝送のために端末の少なくとも1つの集合を形成するためのコードであって、各集合が1つ又は複数の端末を含み、評価される仮説に対応するコード;
仮説の中の前記1つ又は複数の端末に対するチャネル状態情報に部分的に基づいて各仮説の性能を評価するためのコード;
評価された性能に基づいて各周波数バンドに対して1つの仮説を選択するためのコード;
対応する周波数バンドでのデータ伝送のために選択された各仮説の中の前記1つ又は複数の端末をスケジュールするためのコード;そして
コードを記憶するためのコンピュータが使用可能な媒体。 - 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する多元入力多元出力(MIMO)通信システムにおけるスケジューラであって、以下を具備するスケジューラ:
通信システムの複数の端末に対するチャネル推定値を示すチャネル状態情報(CSI)を受信するための手段;
複数の周波数バンドのそれぞれに対して可能なデータ伝送のために端末の少なくとも1つの集合を形成するための手段であって、各集合が1つ又は複数の端末を含み、評価される仮説に対応する手段;
仮説の中の前記1つ又は複数の端末に対するチャネル状態情報に部分的に基づいて各仮説の性能を評価するための手段;
評価された性能に基づいて各周波数バンドに対して1つの仮説を選択するための手段;そして
対応する周波数バンドでのデータ伝送のために選択された各仮説の中の前記1つ又は複数の端末をスケジュールするための手段。 - 仮説毎に1つ又は複数のサブ仮説を形成するための手段を更に備え、各サブ仮説がダウンリンクデータ伝送のための仮説の中の前記1つ又は複数の端末への複数の送信アンテナの特定の割り当てに対応し、各サブ仮説の性能が評価され、評価された性能に基づいて周波数バンド毎に1つのサブ仮説が選択される、請求項54記載のスケジューラ。
- 仮説毎に1つ又は複数のサブ仮説を形成するための手段を更に備え、各サブ仮説が仮説の中の前記1つ又は複数の端末からのアップリンクデータ伝送を処理するための特定の順序に対応し、各サブ仮説の性能が評価され、評価された性能に基づいて周波数バンド毎に1つのサブ仮説が選択される、請求項54記載のスケジューラ。
- データ伝送のためにスケジュールされる複数の端末を優先するための手段を更に備える、請求項54記載のスケジューラ。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する多元入力多元出力(MIMO)通信システムにおける基地局であって、以下を具備する基地局:
通信システムの複数の端末に対するチャネル推定値を示すチャネル状態情報(CSI)を受信し、複数の周波数バンド毎にデータ伝送のために1つ又は複数の端末の集合を選択し、それぞれの選択された集合の中の前記1つ又は複数の端末に、対応する周波数バンドの複数の空間サブチャネルを割り当てるように動作するスケジューラ;
1つ又は複数のスケジュールされた端末への伝送のために複数のデータストリームを提供するためにデータを受信及び処理するように動作する送信データプロセッサであって、前記データが前記1つ又は複数のスケジュールされた端末に対するチャネル状態情報に基づいて処理される送信データプロセッサ;
複数の変調された信号を提供するために複数のデータストリームを処理するように動作する少なくとも1つの変調器;そして
複数の変調された信号を受信し、前記1つ又は複数のスケジュールされた端末に送信するように構成された複数のアンテナ。 - 前記スケジューラは、データストリーム毎にデータレートを選択するように更に動作する、請求項58記載の基地局。
- 前記スケジューラは、データストリーム毎に使用される符号化及び変調方式を選択するように更に動作し、前記送信データプロセッサは、データストリームに対して選択された符号化及び変調方式に基づいて各データストリームに対してデータを処理するように更に動作する、請求項58記載の基地局。
- 複数の受信信号を提供するために、複数のアンテナを介して受信される複数の信号を処理するように動作する少なくとも1つの復調器と、
通信システムの複数の端末に対するチャネル状態情報を導出するために複数の受信信号を処理するように動作する受信データプロセッサ
を更に備える、請求項58記載の基地局。 - 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する多元入力多元出力(MIMO)通信システムにおける送信機装置であって、以下を具備する送信機装置:
通信システムの複数の端末に対するチャネル推定値を示すチャネル状態情報(CSI)を受信するための手段;
複数の周波数バンド毎にデータ伝送のために1つ又は複数の端末の集合を選択するための手段;
それぞれの選択された集合の中の前記1つ又は複数の端末に、対応する周波数バンドの複数の空間サブチャネルを割り当てるための手段;
1つ又は複数のスケジュールされた端末への伝送のために複数のデータストリームを提供するためにデータを処理するための手段であって、前記データが前記1つ又は複数のスケジュールされた端末に対するチャネル状態情報に基づいて処理される手段;
複数の変調された信号を提供するために複数のデータストリームを処理するための手段;そして
1つ又は複数のスケジュールされた端末に複数の変調された信号を送信するための手段。 - 多元入力多元出力(MIMO)通信システムにおける端末であって、
各アンテナが複数の送信された信号を受信し、それぞれの受信信号を提供するように構成される複数のアンテナと、
各フロントエンド装置が、対応するサンプルのストリームを提供するためにそれぞれの受信された信号を処理し、複数のサンプルストリームに対するチャネル状態情報(CSI)を導出するように動作する複数のフロントエンド装置と、
1つ又は複数の復号されたデータストリームを提供するために複数のフロントエンド装置からの複数のサンプルストリームを処理するように動作する受信プロセッサと、そして
送信のためにチャネル状態情報を処理するように動作する送信データプロセッサを具備する端末であって、
端末が特定の時間間隔の間、複数の周波数バンドの1つ又は複数を介するデータ伝送のためにスケジュールされる集合に含まれる1つ又は複数の端末の1つである端末。 - ダウンリンクデータ伝送のために端末に割り当てられる1つ又は複数の周波数サブチャネルの1つ又は複数の空間サブチャネルに1つ又は複数の受信されたシンボルストリームを提供するために複数のサンプルストリームを処理するように動作する少なくとも1つの復調器を更に備える、請求項63記載の端末。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する多元入力単元出力(MIMO)通信システムであって、以下を具備する通信システム:
通信システム内の複数の端末に対するチャネル推定値を示すチャネル状態情報(CSI)を受信し、複数の周波数バンドのそれぞれでのデータ伝送のために1つ又は複数の端末の集合を選択し、それぞれの選択された集合の中の1つ又は複数の端末に、対応する周波数バンドの複数の空間サブチャネルを割り当てるように動作するスケジューラ;
複数の周波数バンドの複数の空間サブチャネルでのデータ伝送にスケジュールされる1つ又は複数の端末に対する伝送を処理するように動作する基地局;そして
各端末が、スケジューラによってデータ伝送のためにスケジュールされるときに端末に割り当てられた1つ又は複数の周波数バンドの1つ又は複数の空間サブチャネルを介して基地局と通信するように動作する複数の端末。
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