JP2008524913A - 通信システムにおけるチャネル品質情報送受信装置及び方法 - Google Patents

通信システムにおけるチャネル品質情報送受信装置及び方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、同一な周波数再使用率、または互いに異なる周波数再使用率に対応するサブチャネルが含まれたフレームを有する通信システムにおけるチャネル品質情報(CQI)の送/受信装置及び方法に関するものである。基地局は、フレームの1つ以上のサブチャネルを移動局に割り当てて、受信しようとするサブチャネルのチャネル品質情報送信を移動局に要求する。移動局は、CQI要求に対する応答で基地局が要求したサブチャネル毎にチャネル品質を測定し、測定されたチャネル品質を基地局に送信する。

Description

本発明は、直交周波数分割多重接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access;以下、‘OFDMA’と称する)方式を使用する通信システムに関し、特に多重周波数再使用率(multiple frequency reuse factor)を使用するOFDMA通信システムにおけるチャネル品質情報を送受信する装置及び方法に関する。
次世代の通信システムである第4世代(4th Generation;以下、‘4G’と称する)通信システムでは、高速のデータ伝送速度を有する多様なサービス品質(Quality of Service;以下、‘QoS’と称する)を有するサービスをユーザに提供するための活発な研究が進んでいる。したがって、現在の4G通信システムでは、比較的高いデータ伝送速度を保障する無線近距離通信ネットワーク(Local Area Network;以下、‘LAN’と称する)システム及び無線都市地域ネットワーク(MAN:Metropolitan Area Network;以下、‘MAN’と称する)システムに移動性(mobility)とQoSを保障する新しい通信システムを開発して高速サービスをサポートするようにする研究が活発に進んでいる。
上記無線MANシステムの物理チャネル(physical channel)に広帯域(broadband)伝送ネットワークをサポートするために直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing;以下、‘OFDM’と称する)方式及びOFDMA方式を適用したシステムがIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16標準基盤の通信システムである。上記IEEE 802.16通信システムは、上記無線MANシステムにOFDM/OFDMA方式を適用するために、多数のサブキャリヤ(sub-carrier)を使用して物理チャネル信号を送信することで、高速データ送信が可能な通信システムである。
一方、セルラー(cellular)構造を有する通信システム(以下、‘セルラー通信システム’と称する)では、限定された資源、即ち周波数(frequency)資源と、コード(code)資源と、タイムスロット(timeslot)資源などを、セルラー通信システムを構成する多数のセルが共通に使用できるために、セル間干渉(Inter-Cell Interference;以下、‘ICI’と称する)を受けるおそれがある。ここで、IEEE 802.16通信システムは、典型的なセルラー通信システムであるので、IEEE 802.16通信システムをセルラー通信システムの一例として説明することにする。
IEEE 802.16通信システムにおいて、周波数資源を多数のセルが分割して使用することになれば、ICIによりシステム性能の低下が発生することになるが、IEEE 802.16通信システムの全体容量を増加させるために、周波数資源を再使用する場合がある。ここで、周波数資源を再使用する割合が周波数再使用率であり、周波数再使用率Kは、同一な1つの周波数資源、即ち周波数帯域をK個のセル/セクタ(sector)毎に反復使用することと定義され、結果的に周波数再使用率は同一な周波数資源を使用しないセル/セクタの個数により決まる。
次に、図1を参照して周波数再使用率の概念について説明する。
図1は、セルラー通信システムにおける周波数を再使用する概念を示す構成図である。
図1を参照すれば、半径Rのセルで使われた周波数(F1)はDだけ離れた半径Rの他のセルでまた使われている。
図2は、一般的なIEEE 802.16通信システムにおける多重周波数再使用率基盤の資源割り当て方法を概略的に示す図である。
図2を参照すれば、基地局と比較的近接した距離に存在するセル中心領域201は、キャリヤ対干渉雑音比(Carrier to Interference and Noise Ratio;以下、‘CINR’と称する)が比較的高いので、周波数再使用率Kが1(K=1)の資源を加入者端末機(Subscriber Station)に割り当てて、これとは反対に、基地局と比較的離れている距離に存在するセル境界領域203は、CINRが比較的低いので、周波数再使用率Kが1以上(K>1)の資源を加入者端末機に割り当てる。このように、基地局(または、上位段)は、チャネル状態に対応するように周波数再使用率を相異するように適用して加入者端末機に資源を割り当てることによって、資源の活用度を向上させることができる。
図3は、IEEE 802.16通信システムにおける周波数再使用率が‘1’の場合と‘1’以上の場合の、基地局からの距離とCINRの間の関係を示すグラフである。
図3を参照すれば、周波数再使用率が1以上の場合、セル境界地域での周波数効率性を高められることが分かる。
したがって、IEEE 802.16通信システムにおいて、基地局はセル境界地域に位置した移動局に円滑なサービスを提供するために、または制御情報のような重要情報を安全に伝送するために、1つのフレーム内で周波数再使用率‘1’と‘K’が同時に存在するフレームを使用している。
図4は、IEEE 802.16通信システムにおけるOFDMA基盤のフレーム構造を示す図である。
図4を参照すれば、OFDMAフレームは多様なサブチャネル割り当て方式を有するサブチャネル割り当て領域を含む。即ち、OFDMAフレームは、部分使用サブチャネル(Partial Usage Subchannel;以下、‘PUSC’と称する)割り当て領域、全体使用サブチャネル(Full Usage Subchannel;以下、FUSC‘と称する)割り当て領域、選択的FUSC(Optional FUSC)割り当て領域、並びにバンド適応変調及びコーディング(Band Adaptive Modulation & Coding;以下、‘Band AMC’と称する)割り当て領域を含む。
割り当て領域は、その長さが基地局により変更できる可変的領域である。このような割り当て領域の変更のために、基地局は移動局にダウンリンクマップ(DL−MAP)をブロードキャストすることで、割り当て領域の変更を移動局に通知する。基地局は、割り当て領域のうち、FUSCと選択的FUSCは常に周波数再使用率‘1’で運用し、PUSCとBand AMCは周波数再使用率を‘1’または‘N’で運用する。
一方、IEEE 802.16通信システムは、高速データ伝送をサポートするために多様な方式が使われており、特に適応変調及びコーディング(Adaptive Modulation and Coding;以下、‘AMC’と称する)方式が使われている。AMC方式は、セル、即ち基地局と移動局との間のチャネル状態によって互いに異なる変調方式とコーディング方式を決定して、セル全体の使用効率を向上させるデータ伝送方式をいう。AMC方式は多数個の変調方式と多数個のコーディング方式を有し、変調方式とコーディング方式とを組合せてチャネル信号を変調及びコーディングする。
通常、変調方式とコーディング方式の組合せの各々を変調及びコーディング方式(Modulation and Coding Scheme;以下、‘MCS’と称する)といい、MCSの数によってレベル1からレベルNまで、複数個のMCSを定義することができる。即ち、AMC方式は、MCSのレベルを移動局と基地局との間のチャネル状態によって適応的に決定して、全体システム効率を向上させる方式である。したがって、基地局のスケジューラ(scheduler)は、各移動局のチャネル品質情報(Channel Quality Information;以下、‘CQI’と称する)を認知していなければならない。このため、移動局はチャネル状態を測定して基地局に関連するCQIを報告し、基地局は報告されたCQIを考慮して該当移動局のMSCレベルを決定する。しかしながら、仮に移動局から報告されたCQIが正確でない場合、基地局の適しないMCSレベル割り当てにより無線資源損失及びシステム性能の低下をもたらすことがある。
一般に、IEEE 802.16通信システムにおいて、移動局がCQIを基地局へフィードバックする方法により、媒体アクセス制御(Medium Access Control;以下、‘MAC’と称する)階層で定義するメッセージ、例えばREP−REQ(REPort REQuest)及びREP−RSP(REPort-ReSPonse)メッセージを利用してフィードバックする方法と、物理階層で定義するCQICH(Channel Quality Indicator CHannel)を利用してフィードバックする方法とがある。勿論、メッセージの名称および/またはチャネル名称は変更することができる。
まず、MAC階層でCQI送受信方法により、基地局は移動局へCQIを報告せよとのREP−REQメッセージを伝送し、移動局は測定したCQI報告のために基地局へREP−RSPメッセージを伝送する。ここで、REP−RSPメッセージは、非要求(Unsolicited)メッセージに使われることもできる。
次に、物理階層でCQI送受信方法により、基地局は各移動局にCQIチャネル割り当て情報エレメント(CQICH allocation Information Element)メッセージを伝送して専用CQIチャネルを割り当てて、移動局は割り当てられた専用CQIチャネルを利用してCQIを報告する。ここで、CQIはCINRになることができる。
一方、移動局は、特定のサブチャネルのチャネル品質を測定して報告することもでき、フレームの基準信号領域を測定したチャネル品質を報告することもできる。
移動局が特定のサブチャネルのチャネル品質を測定する場合、隣接セルまたはセクタからの干渉量(即ち、負荷量(loading))まで反映されたより正確なCQIを報告することができる。しかしながら、移動局はチャネル品質測定のために特定サブチャネルに対応するデータ信号を処理しなければならない。これは、移動局がデータ信号を獲得するために発生することになる演算量の増加という問題点をもたらす。
これとは異なり、移動局が既に認知している基準信号を利用してチャネル品質を測定する場合、移動局はチャネル品質測定にかかる演算量を減らすことができる。しかしながら、この場合、移動局は隣接セルまたはセクタからの干渉量(負荷量)まで反映されたCQIを報告することができない。したがって、移動局が最大干渉量(負荷量)を予め仮定して測定した等価CQIを報告することになる。等価CQIとは、移動局がブーストされた(boosted)基準信号の強さを測定し、CQI報告時には基準信号の強さからブーストされた値だけを差し引いて報告するCQIを意味する。基準信号は、プリアンブル(preamble)あるいはパイロット信号になることができる。
現在のIEEE 802.16通信システムにおいて、移動局は、Band AMCに該当するサブチャネルが割り当てられた場合を除外したサブチャネルが割り当てられた全ての場合、測定された1つのCQI、即ち1つのCINR値だけをREP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを介して基地局にフィードバックする。これによって、基地局は、移動局から報告されたCINR値が周波数再使用率‘1’に対するものであるか、周波数再使用率‘K’(1より大きい定数)に対するものであるかを区分できる方法がない。
周波数再使用率が高いほど基地局は移動局から高いCINR値を有するCQIを受信する。例えば、移動局に実際割り当てられたサブチャネルの周波数再使用率が‘K’である状態で周波数再使用率‘1’に対するCINR値を移動局が報告するならば、報告されるCINR値は実際より低いCINR値である。このようになれば、移動局はより高い変調次数と符号化率を有するMCSレベルが割り当てられて高いデータレート(data rate)で通信を遂行できるにもかかわらず、実際より低く測定されたCINR報告により低いデータレートでサービスを受けることになる。これは無線資源の浪費をもたらす。
逆に、移動局に実際に割り当てられたサブチャネルの周波数再使用率が‘1’である状態で周波数再使用率‘K’に対するCINR値を移動局が報告するならば、報告されるCINR値は実際より高いCINR値である。このようになれば、移動局は干渉信号量を実際より低く報告することになることで、伝送誤りを起こす確率が大きくなる。結局、基地局がAMCを効果的に活用するには、移動局がフレーム内に存在する周波数再使用率の相異するサブチャネル毎に各々CQIを報告することが好ましい。しかしながら、このような方案はIEEE 802.16標準規格に開示されていない。また、IEEE 802.16標準規格には、移動局が特定サブチャネルのCQIを報告するものであるか、等価CQIを報告するものであるかが分かる方法が定義されていない。
本発明は、上記のような問題点を解決するために発案したものであって、本発明の目的は、IEEE 802.16通信システムにおいて、効率のよい無線資源割り当てのための装置及び方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、IEEE 802.16通信システムにおいて、周波数再使用率が相異するサブチャネルのチャネル品質情報を報告する移動局の装置及び方法を提供することにある。
本発明の更に他の目的は、IEEE 802.16通信システムにおいて、隣接セルまたはセクタからの干渉量が反映されたか否かに対する情報が含まれたチャネル品質情報送受信装置及び方法を提供することにある。
前述したような目的を達成するための本発明の第1方法は、通信システムにおけるチャネル品質情報送受信方法であって、基地局は、基地局により指示された周波数再使用率に対応するダウンリンク資源に対するCQI(Channel Quality Information)を移動局に要求する過程と、移動局は、CQI要求に対する応答でダウンリンク資源のチャネル品質を測定し、測定されたCQIを前記基地局へ送信する過程とを含むことを特徴とする。
前述したような目的を達成するための本発明の第2方法は、サブチャネルを含むフレームが存在する通信システムにおけるチャネル品質情報を送受信する方法であって、基地局は、基地局により指定される周波数再使用率に対応するサブチャネルに対するCQI(Channel Quality Information)伝送要求を移動局へ送信する過程と、移動局はCQI要求に対する応答で基地局が指定したサブチャネル別チャネル品質を測定して基地局へ送信する過程とを含むことを特徴とする。
前述したような目的を達成するための本発明の第1装置は、通信システムにおけるチャネル品質情報を送信する装置であって、基地局が指定した周波数再使用率に対応するサブチャネルのチャネル品質情報を測定するチャネル品質測定器と、測定されたサブチャネルのチャネル品質情報を基地局へ送信するチャネル品質情報生成/送信機とを含むことを特徴とする。
前述したような目的を達成するための本発明の第2装置は、通信システムにおけるチャネル品質情報を受信する装置であって、受信しようとするサブチャネルの品質情報送信を移動局に要求し、移動局から受信したチャネル品質情報を利用してスケジューリングを遂行するスケジューラを含むことを特徴とする。
前述したような目的を達成するための本発明の第3方法は、通信システムにおける移動局がチャネル品質情報を送信する方法であって、基地局からサブチャネルのチャネル品質情報送信要求を受信する過程と、サブチャネルのチャネル品質を測定する過程と、測定されたサブチャネルのチャネル品質を送信する過程とを含むことを特徴とする。
前述したような目的を達成するための本発明の第4方法は、通信システムにおける基地局がチャネル品質情報を受信する方法であって、受信しようとするサブチャネルの品質情報送信を前記移動局に要求する過程と、移動局から各サブチャネル別チャネル品質情報を受信する過程とを含むことを特徴とする。
前述したように、本発明は、OFDMA方式を使用する通信システムにおいて、チャネル品質情報を効率良く送受信するための新たなREP−REQ及びREP−RSPメッセージを利用することで、周波数再使用率が相異するサブチャネル別チャネル品質情報を正確に送受信できる利点がある。これによって、基地局はより効果的にAMCを移動局に適用できることになって、システム全体伝送効率及び資源管理効率が増大する利点がある。
以下、本発明の好ましい実施形態を添付した図面を参照しつつ詳細に説明する。下記の説明では、本発明の動作の理解のために必要な部分だけを説明し、その他の部分に対する説明は本発明の要旨を簡単明瞭にするために省略する。
本発明は、直交周波数分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiplex Access;以下、‘OFDMA’と称する)方式を使用する通信システムにおいて、基地局は本発明で新しく提案するチャネル品質情報(Channel Quality Information;以下、‘CQI’と称する)要求メッセージであるREP−REQ(REPort-REQuest)メッセージを移動局へ送信し、移動局は本発明で新しく提案するREP−RSP(REPort-ReSPonse)メッセージを利用してCQIを基地局へ送信する。CQIは、キャリヤ対干渉雑音比(Carrier to Interference and Noise Ratio;以下、‘CINR’と称する)、または受信信号強度指示子(Receive Signal Strength Indicator;以下、‘RSSI’と称する)になることができる。下記ではCINRを用いて説明する。
REP−REQメッセージは、1つのフレーム内に周波数再使用率が相異するサブチャネルのCQI報告を指示しているメッセージであり、REP−RSPメッセージは、REP−REQメッセージのCQI報告指示によって測定したサブチャネル別CINR値が記録されているメッセージである。また、REP−RSPメッセージには移動局が隣接セルまたはセクタからの干渉量を反映したか否かに対する情報が含まれている。即ち、移動局はダウンリンクフレームのサブチャネルのチャネル品質を測定してCQIを報告することもでき、基準信号(即ち、プリアンブルまたはパイロット信号)を利用してチャネル品質(等価CQI)を測定してCQIを報告することもできる。等価CQIは、ブーストされた(boosted)基準信号の強さを移動局が測定し、CQI報告時、基準信号の強さからブーストされた値を差し引いて測定されたCQIを指し示す。基準信号はプリアンブル(preamble)あるいはパイロット信号になることができる。
このように、移動局は基地局がサブチャネルまたは周波数再使用率別CQI送信を要求しても移動局自身が選択したCQI測定方法によってチャネル品質を測定し、隣接セルまたはセクタからの干渉量を反映したか否かに対する情報をREP−RSPメッセージに含んでREP−RSPメッセージを基地局へ送信する。基地局は干渉量を反映するか否かに対する情報(以下、‘Cell loading indicator’と称する)が含まれたREP−RSPメッセージを受信することによって、より効率のよくスケジューリングを遂行できることになる。
以下、OFDMA方式を適用した通信システムのうち、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16通信システムを一例として説明する。
本発明では、周波数再使用率によるCQI送受信方案を次のように3つの実施形態に定義することができる。
まず、第1実施形態において、基地局は移動局へダウンリンクフレームに存在する個別サブチャネル領域の全部または一部に対してCQIを報告するようにREP−REQメッセージを送信する。REP−REQメッセージを受信した移動局は、ダウンリンクフレームに存在する個別サブチャネル領域の全部または一部に対するCQIを各々測定して報告することもでき、等価CQIを報告することもできる。勿論、REP−REQメッセージにはセルローディングインディケータ(Cell loading indicator)情報が常に含まれている。
第2実施形態において、基地局はダウンリンクフレームに存在するサブチャネルの個別CQIの代わりにサブチャネルを周波数再使用率‘1’及び‘K’(1より大きい正の定数値を有する)によって分類し、周波数再使用率別CQIを全部または一部を報告するように移動局へREP−REQメッセージを送信し、REP−REQメッセージを受信した移動局はREP−RSPメッセージを基地局へ送信することで、周波数再使用率が‘1’または‘K’であるサブチャネルのCQIまたは等価CQIの全部または一部を報告する。
第3実施形態において、基地局は移動局に特定周波数再使用率に該当するサブチャネルのCQI報告の伝送を要求し、移動局は基地局の要求に対応するように指定された周波数再使用率に該当するサブチャネルのCQIまたは等価CQIを報告する。
次に、図5を参照しつつ本発明によるIEEE 802.16通信システムの基地局構造を説明する。
図5は、IEEE 802.16通信システムにおけるCQI報告を指示する基地局装置の構造を示す図である。
図5を参照すれば、まず基地局は、データ及び媒体アクセス制御(Medium Access Control;以下、‘MAC’と称する)メッセージを生成及び解析するMAC階層処理器501と、MAC階層処理器501で生成したデータ及びMACメッセージを移動局へ送信するために時分割変/復調する時分割デュプレクシング(Time Division Duplexing;以下、‘TDD’と称する)送信モデム(modem)502と、移動局から受信したデータ及びMACメッセージを時分割変/復調するTDD受信モデム504と、アンテナを介して送受信される信号を分離するデュプレックサー(duplexer)503と、MAC階層処理器501と連結されて移動局をスケジューリングするスケジューラ505とを含む。
ここで、スケジューラ505は、運用環境によって移動局の周波数再使用率を決定し、REP−REQメッセージを移動局へ送信することにより決定された周波数再使用率に対するCQI報告を指示する。ここで、REP−REQメッセージに含まれる情報は、前述した第1、第2及び第3実施形態により可変的に決定できることは勿論である。
図6は、本発明によるIEEE 802.16通信システムにおけるCQIを測定及び報告する移動局装置の構造を示す図である。
図6を参照すれば、まず移動局は、データ及びMACメッセージを生成及び解析するMAC階層処理器601、MAC階層処理器601で生成したデータ及びMACメッセージを基地局へ送信するために時分割変/復調するTDD送信モデム602、基地局から受信したデータ及びMACメッセージを時分割変/復調するTDD受信モデム604、アンテナを介して送受信される信号を分離するデュプレックサー603、ダウンリンクチャネルの品質を測定するチャネル品質測定器605、及び測定されたチャネル品質を基地局へ送信するために、REP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを介して伝送するチャネル品質測定値の符号化値を生成するチャネル品質情報生成/送信機606を含む。
チャネル品質測定器605は、基地局が指定したサブチャネル、若しくは特定の周波数再使用率によるサブチャネルのチャネル品質を測定するか、またはプリアンブルのチャネル品質を測定する。チャネル品質情報生成/送信機606は、測定されたチャネル品質に対応し、各実施形態別に相異するように設定できるREP−RSPメッセージを生成するか、または専用CQIチャネルを介して伝送するチャネル品質測定値を符号化してMAC階層処理器601へ出力する。
次に、各実施形態別に相異するように設定されるREP−REQメッセージ及びREP−RSPメッセージに関して説明する。一方、従来のREP−REQ及びREP−RSPメッセージは、IEEE 802.16−REVd/D5に明示されており、本発明では上記従来のREP−REQ及びREP−RSPメッセージの一部を修正して下記の表1乃至表6に表した新たなREP−REQ及びREP−RSPメッセージを提案する。上記新しく提案されたメッセージを用いて、基地局及び移動局は、多重周波数再使用率を使用するチャネル環境のCQIを送受信することができる。
(第1実施形態)
下記の表1は、本発明の第1実施形態によるREP−REQメッセージのTLV(Type Length Value)パラメータを表す表である。長さ(Length)はバイト(byte)単位である。
Figure 2008524913
前述したように、第1実施形態において、基地局はダウンリンクフレームに存在する個別サブチャネル領域の全部または一部に対してCQIを報告するように移動局へREP−REQメッセージを送信し、REP−REQメッセージを受信した移動局は、ダウンリンクフレームに存在する個別サブチャネル領域の全部または一部に対するCQIまたは等価CQIを各々測定して報告する。
したがって、基地局は表1に表したREP−REQメッセージのチャネルタイプ要請フィールドのビットマップ値を決定してREP−REQメッセージを移動局へ送信する。
REP−REQメッセージを受信した移動局は、基地局が指定したサブチャネルのCINRを測定するか、プリアンブルのCINR(等価CINR)を測定して、下記の表2のREP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを介して基地局に測定されたCINRを報告する。
下記の表2は、本発明の第1実施形態によるREP−REQメッセージの応答メッセージであるREP−RSPメッセージを表す表である。
Figure 2008524913
表2に表すように、移動局は基地局から受信したREP−REQメッセージを通じてサブチャネル領域に対するCQI報告要求を認知し、該当サブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定し、測定されたCQI値を記録したREP−RSPメッセージを基地局へ送信する。REP−RSPメッセージの特定ビットはセルローディングインディケータ(Cell loading indicator)を表し、その値が‘0’である時は最大干渉量(負荷量)を仮定し、隣接セルまたはセクタからの干渉量は反映されていないことを意味する等価CQI報告を意味し、‘1’である時は隣接セルまたはセクタからの干渉量を反映したサブチャネル領域の全部または一部に対するCQI報告を意味する。セルローディングインディケータ(Cell loading indicator)は、後述する第2及び第3実施形態のREP−RSPメッセージにも含まれる。
一方、移動局は、REP−REQメッセージを利用せず、専用CQIチャネルを利用してCQIを送信することもできる。このために、基地局は既存のCQIチャネル割り当て情報エレメント(CQICH allocation IE)を多数回送信して多数個の専用CQIチャネルを移動局に割り当てて、移動局は割り当てられた多数個の専用CQIチャネルを利用して多数のサブチャネルまたはプリアンブルのCINR値を報告する。この際、移動局は最近に送信したREP−RSPメッセージで指定したCQI報告方法に従う。仮に、最近に送信したREP−RSPメッセージを通じて送信したCQIの数が現在割り当てられたCQIチャネルの数(Q、正の定数)より多い場合、REP−RSPメッセージを通じて送信した最初のQ個のCQI情報報告方法を現在割り当てられたCQIチャネルに適用する。これは、後述する第2実施形態及び第3実施形態でも同様に適用できることは勿論である。
(第2実施形態)
下記の表3は、本発明の第2実施形態によるREP−REQメッセージのTLVパラメータを表す表である。長さ(Length)はバイト(byte)単位である。
Figure 2008524913
前述したように、第2実施形態において、基地局は周波数再使用率‘1’と‘K’に対するサブチャネルのCQIを報告するように移動局に指示し、移動局は周波数再使用率‘1’と‘K’に対するサブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定して基地局に報告する。したがって、第2実施形態は、第1実施形態と比較してメッセージオーバーヘッド(overhead)を減らすことができる利点がある。
基地局は、表3に表したREP−REQメッセージのチャネルタイプ要請フィールドのビットマップ値を決定してREP−REQメッセージを移動局へ送信する。例えば、基地局がBit#0=1にビットマップ値を決定したならば、移動局は周波数再使用率‘1’に該当するサブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定して報告することができる。したがって、REP−REQメッセージを受信した該当移動局は、基地局が指定した周波数再使用率‘1’と‘K’に対するサブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定して下記の表4のREP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを介して基地局に測定されたCQI(または、CINR)を報告する。
下記の表4は、本発明の第2実施形態によるREP−REQメッセージの応答メッセージであるREP−RSPメッセージを表した表である。
Figure 2008524913
上記の表4に表すように、移動局は基地局から周波数再使用率‘1’及び‘K’に該当するサブチャネル領域に対するCQI報告要求を認知し、該当周波数再使用率サブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定し、測定されたCQIまたは等価CQI値を記録したREP−RSPメッセージを基地局へ送信する。Kは1より大きい定数値を有する。
(第3実施形態)
下記の表5は、本発明の第3実施形態によるREP−REQメッセージのTLVパラメータを表した表である。長さ(Length)はバイト(byte)単位である。
Figure 2008524913
前述したように、第3実施形態において、基地局は運用環境によって個別移動局に対して1つの周波数再使用率に対するサブチャネルを割り当てることができる。したがって、基地局は移動局に特定周波数再使用率に対するサブチャネルのCQIのみを報告するように指示することができる。勿論、第3実施形態でも移動局は等価CQIを送信することもできる。したがって、第3実施形態は、第1及び第2実施形態と比較してメッセージオーバーヘッド(overhead)を減らすことができる利点がある。
上記基地局は、移動局の初期接続時または必要時、上記移動局の周波数再使用率を決定してREP−REQメッセージ(表5)を通じてその結果を送信する。例えば、基地局がREP−REQメッセージのチャネルタイプを‘000’に指定したならば、移動局は周波数再使用率‘1’に該当するサブチャネルのCQIまたは等価CQIのみを測定して基地局に報告する。この際、移動局は下記の表6のREP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを介して基地局に測定されたCQIまたは等価CQIを報告する。
下記の表6は、本発明の第3実施形態によるREP−REQメッセージの応答メッセージであるREP−RSPメッセージを表した表である。長さ(Length)はバイト(byte)単位である。
Figure 2008524913
上記の表6に表すように、移動局は基地局から周波数再使用率‘1’または‘K’に該当するサブチャネル領域のうち、特定周波数再使用率に対するサブチャネルCQIまたは等価CQI報告要求を認知し、該当周波数再使用率サブチャネルのCQIまたは等価CQIを測定し、測定されたCQI値を記録したREP−RSPメッセージを基地局へ送信する。ここで、第3実施形態と第2実施形態との差異点は、第2実施形態において移動局は周波数再使用率‘1’と‘K’に対する各サブチャネルのCQIを送信できるのに対し、第3実施例において移動局は自分に割り当てられた周波数再使用率サブチャネル、即ち周波数再使用率‘1’に該当するサブチャネルが割り当てられた場合、CINRを測定して報告すればよい。したがって、第3実施形態は第1及び第2実施形態と比較すると、メッセージオーバーヘッド(overhead)が最小であることが分かる。
次に、図7を参照しつつ本発明によるCQI送受信信号の流れに関して説明する。
図7は、本発明による信号送受信手続きを示す信号フローチャートである。
図7を参照すれば、基地局750は、移動局700へチャネル品質測定要求メッセージであるREP−REQメッセージを送信する(ステップ702)。ここで、REP−REQメッセージは、各実施形態別に相異し、表1、表3及び表5のうち、どれか1つの形態となることができる。移動局700は、REP−REQメッセージに対する応答でREP−RSPメッセージを送信する(ステップ704)。ここで、REP−RSPメッセージは、REP−REQメッセージに対応するメッセージであり、表2、表4及び表6のうち、1つの形態になることができる。
一方、ステップ702及びステップ704は、MAC階層で定義されたREP−REQ及びREP−RSPメッセージを使用してCQIを送信することを表し、これとは異なり、物理階層で定義された専用CQIチャネルを利用してCQIを送信することもできる。
即ち、基地局750はダウンリンクフレームのDL/UL MAPを通じて移動局700に専用CQIチャネルを割り当てる(ステップ706)。移動局700は、最近に送信したREP−RSPメッセージで指定したCQI報告方法に合うように割り当てられた専用CQIチャネルを利用して基地局750にCQIを報告する(ステップ708)。
一方、移動局700が非要求(Unsolicited)REP−RSPメッセージを利用してCQIを報告(ステップ710)する場合も発生する。基地局750は、非要求REP−RSPメッセージを受信することによって、CQI報告方式を認知することになる。
図8は、本発明の第3実施形態による基地局動作過程を示すフローチャートである。
図8を参照すれば、ステップ802で、基地局は運用環境によって移動局がCQI報告するサブチャネルまたは周波数再使用率を決定し、ステップ804に進行する。ステップ804で、基地局はREP−REQメッセージを移動局へ送信して決定された周波数再使用率によるサブチャネルCQI報告を要求する。
図9は、本発明の第3実施形態による移動局の動作過程を示すフローチャートである。
図9を参照すれば、まずステップ902で、移動局は上位階層から非要求REP−RSPメッセージの伝送命令を受信、または基地局からREP−REQメッセージを受信し、ステップ904に進行する。ステップ904で、移動局は基地局が通報した、または基地局の上位階層が決定した測定/報告方式によって測定するサブチャネル情報を変更し、ステップ906へ進行する。ステップ906で、移動局はステップ904で設定されたサブチャネルのCINRまたはプリアンブルのCINRを測定し、ステップ908へ進行する。ステップ908で、移動局はREP−RSPメッセージまたは専用CQIチャネルを利用して測定されたCINRを基地局に報告する。ここで、REP−RSPメッセージには報告されるチャネル品質が隣接セルまたはセクタからの干渉量(負荷量)を反映したか否かに対する情報であるセルローディングインディケータ(Cell loading indicator)情報が含まれることができる。
一方、本発明の具体的な実施形態に関して詳細に説明したが、本発明の範囲を逸脱することなく、様々な変形が可能であることは勿論である。したがって、本発明の範囲は、上述した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲及びこの特許請求の範囲と均等なものに基づいて定められるべきである。
セルラー通信システムにおける周波数を再使用する概念を示す構成図である。 一般的なIEEE 802.16通信システムにおける多重周波数再使用率基盤の資源割り当て方法を概略的に示す図である。 IEEE 802.16通信システムにおける周波数再使用率が‘1’の場合と‘1’以上の場合、基地局からの距離とCINRの間の関係を示すグラフである。 IEEE 802.16通信システムにおけるOFDMA基盤のフレーム構造を示す図である。 本発明の実施形態によるIEEE 802.16通信システムにおけるCQI報告を指示する基地局装置の構造を示す図である。 本発明の実施形態によるIEEE 802.16通信システムにおけるCQIを測定及び報告する移動局装置の構造を示す図である。 本発明の実施形態による信号送受信手続きを示す信号フローチャートである。 本発明の第3実施形態による基地局の動作過程を示すフローチャートである。 本発明の第3実施形態による移動局の動作過程を示すフローチャートである。
符号の説明
501 MAC階層処理器
502 時分割デュプレクシング送信モデム
503 デュプレクサ
504 時分割デュプレクシング受信モデム
505 スケジューラ

Claims (41)

  1. 通信システムにおけるチャネル品質情報送受信方法であって、
    基地局は、該基地局により指示された周波数再使用率に対応するダウンリンク資源に対するCQI(Channel Quality Information)を移動局に要求する過程と、
    前記移動局は、前記CQI要求に対する応答でダウンリンク資源のチャネル品質を測定し、測定されたCQIを前記基地局へ送信する過程と
    を含むことを特徴とするチャネル品質情報送受信方法。
  2. 前記チャネル品質は、キャリヤ対干渉雑音比(CINR:Carrier to interference and noise ratio)で測定されることを特徴とする請求項1記載のチャネル品質情報送受信方法。
  3. 前記CINRは、プリアンブル(preamble)信号、あるいは特定サブチャネル領域から測定されることを特徴とする請求項2記載のチャネル品質情報送受信方法。
  4. 前記CQIは等価CQIであり、該等価CQIは、前記移動局がブーストされた(boosted)基準信号の強さを測定し、基準信号の強さからブーストされた値を差し引いて測定されることを特徴とする請求項1記載のチャネル品質情報送受信方法。
  5. 前記周波数再使用率は、基地局により指示され、その値は1または1より大きい定数値であるKを有することを特徴とする請求項1記載のチャネル品質情報送受信方法。
  6. サブチャネルを含むフレームが存在する通信システムにおけるチャネル品質情報を送受信する方法であって、
    基地局は、該基地局により指定される周波数再使用率に対応するサブチャネルに対するCQI(Channel Quality Information)伝送要求を移動局へ送信する過程と、
    前記移動局は、前記CQI要求に対する応答で前記基地局が指定したサブチャネル別チャネル品質を測定して前記基地局へ送信する過程と
    を含むことを特徴とするチャネル品質情報送受信方法。
  7. 前記CQIは等価CQIであり、該等価CQIは、前記移動局がブーストされた(boosted)基準信号の強さを測定し、基準信号の強さからブーストされた値を差し引いて測定されることを特徴とする請求項6記載のチャネル品質情報送受信方法。
  8. 前記基地局は、特定周波数再使用率に該当するプリアンブルの信号の強さの測定を要求し、前記移動局は、前記基地局が要求した特定周波数再使用率によるプリアンブルの信号の強さを測定して報告することを特徴とする請求項6記載のチャネル品質情報送受信方法。
  9. 前記サブチャネル品質情報送信要求は、前記割り当てられたサブチャネルの全部または一部に対する品質情報の送信を要求することを特徴とする請求項8記載のチャネル品質情報送受信方法。
  10. 前記サブチャネル品質情報送信要求は、前記フレームに存在する全体周波数再使用率またはどれか1つの周波数再使用率に対応するサブチャネルの品質情報送信を要求することを特徴とする請求項8記載のチャネル品質情報送受信方法。
  11. 前記サブチャネル別品質情報送信要求は、前記基地局がチャネル品質情報を受信しようとするサブチャネル毎にビットマップ型式で設定された報告−要求(REP−REQ)メッセージを利用して要求することを特徴とする請求項1記載のチャネル品質情報送受信方法。
  12. 前記報告−要求メッセージに対する応答は、前記ビットマップ型式で指定した各サブチャネルに対するCINRを測定及び記録した報告−応答(REP−RSP)メッセージを利用してチャネル品質情報を送信することを特徴とする請求項10記載のチャネル品質情報送受信方法。
  13. 前記報告−応答メッセージ送信時、以前に送信した報告−応答メッセージで適用したチャネル品質情報報告方式を適用することを特徴とする請求項11記載のチャネル品質情報送受信方法。
  14. 前記報告−応答メッセージは、隣接セルまたはセクタからの干渉をチャネル品質情報に反映したか否かに対する情報を含むことを特徴とする請求項11記載のチャネル品質情報送受信方法。
  15. 前記サブチャネル別品質情報の送信は、移動局に専用で割り当てられたチャネル品質情報チャネル(CQICH)を利用して送信することを特徴とする請求項6記載のチャネル品質情報送受信方法。
  16. 前記移動局が前記基地局から前記チャネル品質情報送信要求を受信しないで、サブチャネル別チャネル品質情報を送信する場合、以前に送信した報告−応答(REP−RSP)メッセージに適用したチャネル品質情報報告方式を適用してチャネル品質情報を送信することを特徴とする請求項15記載のチャネル品質送受信方法。
  17. 通信システムにおけるチャネル品質情報を送信する装置であって、
    基地局が指定した周波数再使用率に対応するサブチャネルのチャネル品質情報を測定するチャネル品質測定器と、
    前記測定されたサブチャネルのチャネル品質情報を前記基地局へ送信するチャネル品質情報生成/送信機と
    を含むことを特徴とするチャネル品質情報送信装置。
  18. 前記チャネル品質測定器は、前記チャネル品質情報をキャリヤ対干渉雑音比(Carrier to Interference and Noise Ratio:CINR)で測定することを特徴とする請求項17記載のチャネル品質情報送信装置。
  19. 前記サブチャネルに対する品質情報送信要求は、サブチャネル別にビットマップ型式で設定されたメッセージを受信することにより認知することを特徴とする請求項17記載のチャネル品質情報送信装置。
  20. 前記チャネル品質情報生成/送信機は、前記メッセージに対する応答として指定したサブチャネルに対するCINR、またはプリアンブルのCINRを測定及び記録したビットマップ型式のメッセージを生成し、生成されたメッセージを送信することを特徴とする請求項17記載のチャネル品質情報送信装置。
  21. 前記チャネル品質情報生成/送信機は、前記サブチャネル別品質情報送信を移動局に専用で割り当てられたチャネル品質情報チャネル(CQICH)を利用して送信することを特徴とする請求項17記載のチャネル品質情報送信装置。
  22. 前記チャネル品質情報生成/送信機は、前記基地局から前記チャネル品質情報送信要求を受信しないで、前記サブチャネル別チャネル品質情報を送信する場合、以前に送信したメッセージに適用したチャネル品質情報報告方式を適用してチャネル品質情報を送信することを特徴とする請求項21記載のチャネル品質情報送信装置。
  23. 前記チャネル品質測定器は、基地局が指定した特定周波数再使用率に該当するプリアンブルの信号の強さを測定することを特徴とする請求項17記載のチャネル品質情報送信装置。
  24. 前記CQIは等価CQIであり、該等価CQIは、前記移動局がブーストされた(boosted)基準信号の強さを測定し、基準信号の強さからブーストされた値を差し引いて測定することを特徴とする請求項17記載のチャネル品質情報送信装置。
  25. 通信システムにおけるチャネル品質情報を受信する装置であって、
    受信しようとするサブチャネルの品質情報送信を前記移動局に要求し、前記移動局から受信したチャネル品質情報を利用してスケジューリングを遂行するスケジューラを含むことを特徴とするチャネル品質情報受信装置。
  26. 前記スケジューラは、特定周波数再使用率に該当するプリアンブルの信号の強さの測定及び報告を前記移動局に要求し、前記移動局から測定された信号の強さの値を受信することを特徴とする請求項25記載のチャネル品質情報受信装置。
  27. 前記スケジューラは、特定周波数再使用率に対応するサブチャネルのCQI送信を要求することを特徴とする請求項26記載のチャネル品質情報受信装置。
  28. 前記スケジューラは、全体周波数再使用率、またはどれか1つの周波数再使用率に対応するサブチャネルの品質情報送信を要求することを特徴とする請求項26記載のチャネル品質情報受信装置。
  29. 前記CQIは等価CQIであり、該等価CQIは、前記移動局がブーストされた(boosted)基準信号の強さを測定し、基準信号の強さからブーストされた値を差し引いて測定することを特徴とする請求項25記載のチャネル品質情報受信装置。
  30. 通信システムにおける移動局がチャネル品質情報を送信する方法であって、
    基地局からサブチャネルのチャネル品質情報送信要求を受信する過程と、
    前記サブチャネルのチャネル品質を測定する過程と、
    前記測定されたサブチャネルのチャネル品質を送信する過程と
    を含むことを特徴とするチャネル品質情報送信方法。
  31. 前記チャネル品質は、キャリヤ対干渉雑音比(Carrier to Interference and Noise Ratio)で測定することを特徴とする請求項30記載のチャネル品質情報送信方法。
  32. 前記サブチャネルの品質情報送信要求は、基地局がチャネル品質情報を受信しようとするサブチャネル別にビットマップ型式で設定された第1メッセージを受信することにより認知することを特徴とする請求項30記載のチャネル品質情報送信方法。
  33. 前記第1メッセージに対する応答として、前記ビットマップ型式で指定した各サブチャネルに対するCINRを測定及び記録した第2メッセージを送信することを特徴とする請求項32記載のチャネル品質情報送信方法。
  34. 前記第2メッセージは、隣接セルまたはセクタからの干渉をチャネル品質情報に反映したか否かに対する情報を含むことを特徴とする請求項33記載のチャネル品質情報送信方法。
  35. 前記移動局が前記基地局から前記チャネル品質情報送信要求を受信しないで、サブチャネル別チャネル品質情報を送信する場合、以前に送信した第2メッセージに適用したチャネル品質情報報告方式を適用してチャネル品質情報を送信することを特徴とする請求項30記載のチャネル品質情報送信方法。
  36. 前記サブチャネル別品質情報送信は、移動局に専用で割り当てられたチャネル品質情報チャネル(CQICH)を利用して送信することを特徴とする請求項30記載のチャネル品質情報送信方法。
  37. 通信システムにおける基地局がチャネル品質情報を受信する方法であって、
    受信しようとするサブチャネルの品質情報送信を前記移動局に要求する過程と、
    前記移動局から各サブチャネル別チャネル品質情報を受信する過程と
    を含むことを特徴とするチャネル品質情報受信方法。
  38. 前記サブチャネル品質情報送信要求は、前記サブチャネルに対する品質情報送信を要求することを特徴とする請求項37記載のチャネル品質情報受信方法。
  39. 前記基地局は、前記移動局に特定周波数再使用率に該当するプリアンブルの信号の強さの測定を要求することを特徴とする請求項37記載のチャネル品質情報受信方法。
  40. 前記サブチャネル品質情報送信要求は、全体周波数再使用率またはどれか1つの周波数再使用率に対応するサブチャネルの品質情報送信を要求することを特徴とする請求項37記載のチャネル品質情報受信方法。
  41. 前記CQIは等価CQIであり、該等価CQIは前記移動局がブーストされた(boosted)基準信号の強さを測定し、基準信号の強さからブーストされた値を差し引いて測定することを特徴とする請求項37記載のチャネル品質情報受信方法。
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