JP2009502088A - 通信システムにおける資源割当情報を送受信するシステム及び方法 - Google Patents

通信システムにおける資源割当情報を送受信するシステム及び方法 Download PDF

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Abstract

通信システムにおけるダウンリンク資源割当情報を送受信するシステムを提供する。本システムにおいて、基地局は、該基地局により支援される第1のモードを支援するために必要とされるダウンリンク資源割当情報を含む第1の情報を生成し、第1の情報の長さ情報を含む第2の情報を生成し、第1の情報及び第2の情報を送信する。移動端末は、該移動端末により支援される第2のモードを基地局に通知し、該通知の後に、第1の情報及び第2の情報を基地局から受信し、第1のモードが第2のモードと異なる場合には、長さ情報に相当する長さだけのダウンリンク資源割当情報をデコーディングせずにスキップする。
【選択図】図2

Description

本発明は、通信システムに関し、特に、通信システムにおける資源割当情報を送受信するためのシステム及び方法に関する。
次世代通信システムにおいては、様々なサービス品質(Quality of Service;以下、“QoS”と称する。)を有する高速のサービスを提供するために、活発な研究が進んでいる。特に、次世代通信システムでは、無線近距離通信ネットワーク(Local Area Network;以下、“LAN”と称する。)システム及び都市規模通信網(Metropolitan Area Network;以下、“MAN”と称する。)システムのような広帯域無線接続(Broadband Wireless Access;以下、“BWA”と称する。)通信システムに、移動性(Mobility)とQoSとを保証するような高速のサービスを支援するための研究が、活発に進められている。IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16a/d標準に基づく通信システム及びIEEE802.16e標準に基づく通信システムは、代表的なBWA通信システムである。
IEEE802.16e通信システムにおける資源割当情報、例えば、マップ(MAP)情報要素(Information Element:以下、“IE”と称する。)を送受信する動作について説明する。
IEEE802.16e通信システムは、フレーム構成を有し、これにより、基地局(Base Staion;以下、“BS”と称する。)は、各フレームの資源を複数の移動端末(Mobile Station;以下、“MS”と称する。)に効率的に割り当て、資源割当情報をMAPメッセージを通じて当該複数のMSへ送信する。ここで、ダウンリンク(DL)資源割当情報を送信するためのMAPメッセージを“DL MAPメッセージ”と呼び、アップリンク(UL)資源割当情報を送信するためのMAPメッセージを“UL MAPメッセージ”と呼ぶ。
このように、BSがDL MAPメッセージ及びUL_MAPメッセージを通じてダウンリンク資源割当情報及びアップリンク資源割当情報を送信する場合には、各MSが当該BSにより送信されたDL MAPメッセージ及びUL_MAPメッセージをデコーディングすることにより、MSに割り当てられた資源の割当位置及びMSが受信しなければならないデータの制御情報を検出することができる。MSは、かかる資源割当位置及び制御情報を検出することにより、ダウンリンク及びアップリンクを介してデータの受信及び送信を行うことができる。
MAPメッセージは、このMAPがダウンリンクであるか又はアップリンクであるか、このMAP IEのデータバーストタイプがハイブリッド自動反復要求(Hybrid Automatic Repeat reQuest;以下、“HARQ”と称する。)方式を適用するデータバースト(以下、“HARQデータバースト”と称する。)であるか、又はHARQ方式を適用しないデータバースト(以下、“Non-HARQデータバースト”と称する。)であるか、そして、このMAP IEが制御情報であるか、に従って、相互に異なる複数のMAP IEフォーマットを含む。したがって、MSは、このMAP IEをデコーディングするために、各MAP IEのフォーマットを認識する必要がある。各MAP IEは、ダウンリンクである場合には、ダウンリンク区間使用コード(Downlink Interval Usage Code;以下、“DIUC”と称する。)を使用し、アップリンクである場合には、アップリンク区間使用コード(Uplink Interval Usage Code;以下、“UIUC”と称する。)を使用して識別されることができる。
図1は、一般的なIEEE802.16e通信システムのフレーム構成を示す図である。
図1を参照すると、かかるフレームは、ダウンリンクサブフレーム100とアップリンクサブフレーム150とを含む。ダウンリンクサブフレーム100は、プリアンブル領域111と、フレーム制御ヘッダー(Frame Control Header;以下、“FCH”と称する。)領域113と、DL MAPメッセージ領域115と、UL MAPメッセージ領域117と、複数のDLバースト領域、すなわち、DLバースト#1 119-1と、DLバースト#2 119-2と、DLバースト#3 119-3と、DLバースト#4 119-4と、DLバースト#5 119-5と、を含む。アップリンクサブフレーム150は、複数の制御チャネル領域151-1、151-2、及び151-3と、複数のULバースト領域、すなわち、ULバースト#1 153-1、ULバースト#2 153-2、及びULバースト#3 153-3と、を含む。
プリアンブル領域111は、送信器と受信器、すなわち、BSとMSとの間の同期を取得するための同期信号、すなわち、プリアンブルシーケンスを送信するために使用される。FCH領域113は、サブチャネル、レンジング(ranging)、及び変調方式に関する基本情報を送信するために使用される。DL MAPメッセージ領域115は、DL MAPメッセージを送信するために使用され、UL_MAPメッセージ領域117は、UL MAPメッセージを送信するために使用される。
DL MAPメッセージ領域115は、複数のIE、すなわち、第1のIE(IE#1)115-1と、第2のIE(IE#2)115-2と、第3のIE(IE#3)115-3と、第4のIE(IE#4)115-4と、第5のIE(IE#5)115-5と、を含む。第1のIE115-1は、DLバースト#1 119-1に関する情報を含み、第2のIE115-2は、DLバースト#2 119-2に関する情報を含み、第3のIE115-3は、DLバースト#3 119-3に関する情報を含み、第4のIE115-4は、DLバースト#4 119-4に関する情報を含み、第5のIE115-5は、DLバースト#5 119-5に関する情報を含む。
UL_MAPメッセージ領域117は、複数の制御チャネルIE117-1、117-2、及び117-3と、複数のIE、すなわち、第1のIE(IE#1)117-4と、第2のIE(IE#2)117-5と、第3のIE(IE#3)117-6と、を含む。制御チャネルIE117-1は、制御チャネル領域151-1に関する情報を含み、制御チャネルIE117-2は、制御チャネル領域151-2に関する情報を含み、制御チャネルIE117-3は、制御チャネル領域151-3に関する情報を含む。また、第1のIE117-4は、ULバースト#1 153-1に関する情報を含み、第2のIE117-5は、ULバースト#2 153-2に関する情報を含み、第3のIE117-6は、ULバースト#3 153-3に関する情報を含む。
DLバースト#1 119-1乃至DLバースト#5 119-5は、該当するダウンリンクデータバーストを送信するために使用され、制御チャネルIE117-1、117-2、及び117-3は、該当するアップリンク制御チャネル信号を送信するために使用され、ULバースト#1 153-1乃至ULバースト#3 153-3は、該当するアップリンクデータバーストを送信するために使用される。
一方、MSは、上記DL MAPメッセージ及び上記UL MAPメッセージを受信し、該受信されたDL MAPメッセージ及びUL MAPメッセージをデコーディングして、MS自身に割り当てられた資源に関する情報を示すIE、すなわちMAP IEを検出し、これにより、当該MSに割り当てられた資源の領域を検出する。ここで、DL MAPメッセージに含まれている各IEの領域は、時間領域及び周波数領域で、その割り当てられた領域の開始時点(start time)及びサイズを用いて表現され、また、UL MAPメッセージに含まれている各IEの領域は、その割り当てられた領域の開始時点及びサイズを用いて、スロットの倍数として表現される。ここで、上記“スロット”は、サブチャネルとシンボルとから構成される最小資源割当単位を示す。
したがって、MSは、DL MAPメッセージを受信した場合には、そのDL MAPメッセージに含まれている複数のMAP IEを順次にデコーディングする。この複数のMAP IEをデコーディングする過程において、当該MSに割り当てられたMAP IEを検出すると、該MSは、該検出されたMAP IEの位置情報を使用して当該MSに割り当てられた資源の位置を確認することができる。また、UL MAPメッセージを受信した場合には、MSが当該MSに割り当てられたMAP IEを検出する前の全てのMAP IEにより占有された領域を加算すると、その次の領域の位置は、MS自身に割り当てられたMAP IEの位置である。これについては、図1を参照して説明する。
まず、UL MAPメッセージに含まれている第3のIE117-6が該当するMSに割り当てられた情報である場合には、当該MSに割り当てられた資源の量は、第1のIE117-4に対応するULバースト#153-1の占有領域、すなわち、複数のスロットと、第2のIE117-5に対応するULバースト#2 153-2の占有領域、すなわち、複数のスロットと、を除外した部分から始めて、第3のIE117-6まで示す資源割当情報に対応する。
上述したように、IEEE802.16e通信システムは、HARQ方式がデータバーストに適用されるか否かに従って、データバーストをHARQデータバーストとnon-HARQデータバーストとに区分することができる。HARQ方式は、基本的に、メディアアクセス制御(Medium Access Control;MAC)プロトコルの自動反復要求(Automatic Repeat reQuest;以下、“ARQ”と称する。)方式と類似している。かかるHARQ方式において、送信器は、受信器からフィードバックされた、当該送信器の送信データに対する認知(ACKnowledgement;以下、“ACK”と称する。)/否定的認知(Non-ACKnowledgement;以下、“NACK”と称する。)信号を受信し、受信器からフィードバックされたNACK信号を受信した場合には、上記送信データを再送信し、これにより、送信データの信頼性を増加させる。ここで、受信器は、送信器により送信されたデータを正常に受信した場合には、上記ACK信号を当該送信器にフィードバックする。受信器は、送信器により送信されたデータを正常に受信できなかった場合には、すなわち、送信器により送信されたデータにエラーが発生した場合には、上記NACK信号を当該送信器にフィードバックする。
また、ダウンリンクでHARQ方式を使用するためには、BSは、該BSの送信データに対するACK/NACK信号を受信するために、MSがアップリンクでACK/NACK信号を送信するための領域を割り当てなければならない。また、アップリンクでHARQ方式を使用するためには、BSは、MSが再送信するデータに関する情報及びMSが該データを再送信する区間に関する情報を提供することにより、上記ACK/NACK信号のフィードバック動作に取って代わるようにするか、または、DL HARQ ACK IEを介して上記ACK/NACK信号のフィードバック動作に取って代わるようにする。
一方、HARQ方式は、ダウンリンク及びアップリンク別に、総7つのモード、すなわち、HARQチェース(chase)モードと、HARQインクリメンタルリダンダンシー(Incremental Redundancy;以下、“IR”と称する。)モードと、HARQ IR畳込みターボ符号化(Convolutional Turbo Coding;以下、“CTC”と称する。)モードと、HARQ IRチェースコンバイニング(Chase Combining;以下、“CC”と称する。)モードと、多入力多出力(Multiple Input Multiple Output;以下、“MIMO”と称する。)HARQチェースモードと、MIMO HARQ IR CCモードと、MIMO HARQ時空間符号化(Space Time Coding;以下、“STC”と称する。)モードと、に区分される。
MSは、BSと当該MSの基本能力を交渉する動作、すなわち、加入者端末機基本能力要求(Subscriber Station Basic Capability Request;以下、“SBC-REQ”と称する。)メッセージと加入者端末機基本能力応答(Subscriber Station Basic Capability Response;以下、“SBC-RSP”と称する。)メッセージとを送受信(交換)する動作を通じて、上記7つのモードの中で当該MSが支援可能なモードを選択する。
一方、BSは、HARQ方式を支援するために、DL MAPメッセージ内にHARQ方式を支援する複数のMAP IE、すなわち、HARQ DL MAP IE及びHARQ UL MAP IEを含めて、かかるDL MAPメッセージを送信する。その後、MSは、当該HARQ DL MAP IE及びHARQ UL MAP IEをデコーディングし、該MS自身に関するDL HARQバースト情報及びUL HARQバースト情報を検出する。
また、HARQ DL MAP IEは、ダウンリンクHARQバーストに関する情報を含み、HARQ UL MAP IEは、アップリンクHARQバーストに関する情報を含む。HARQ DL MAP IE及びHARQ UL MAP IEは各々、モード別に総7つのサブバーストIEを含む。ここで、各サブバーストIEは、該当するモードを支援するMSのデータバーストの位置を示す。ダウンリンクである場合には、MSは、BSからHARQ ACK地域割当(Region Allocation)IEを介して複数のダウンリンクHARQバーストに対するACK/NACK信号をフィードバックすることができる区間に関する情報、すなわち、MSがACK/NACK信号をフィードバックすることができる全チャネルに関する情報を受信する。全チャネルにおいて、該当するMSが上記ACK/NACK信号をフィードバックする位置は、HARQ ACKイネーブルされた(enabled)ダウンリンクHARQバースト(以下、“HARQ ACKイネーブルドダウンリンクバースト”と称する。)の位置を受信する順序に基づいて決定される。以下では、説明の便宜上、ACK/NACK信号をフィードバックするために使用されるチャネルを“ACKチャネル”と称する。例えば、n番目のHARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストを受信するMSは、HARQ ACK地域割当IEにより通知された全ACKチャネルの中で、n番目のACKチャネルを介してn番目のHARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストに対するACK/NACK信号をフィードバックする。ここで、HARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストは、各サブバーストIE内のACK不能ビット(ACK disable bit;以下、“ACKディスエーブルビット”と称する。)値に基づいて決定され、このACKディスエーブル値が‘0’に設定される場合には、ACK/NACK信号フィードバックのためのACKチャネルが、該当するダウンリンクHARQバーストを受信するMSに割り当てられることを示す。それとは逆に、ACKディスエーブル値が‘1’に設定される場合には、ACK/NACK信号フィードバックのためのACKチャネルが、該当するダウンリンクHARQバーストを受信するMSに割り当てられないことを示す。したがって、MSは、ACKディスエーブルビットに基づいて、当該受信されたダウンリンクHARQバーストがHARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストであるか否かを判定し、該判定の結果、受信されたダウンリンクHARQバーストがHARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストである場合には、MSは、HARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストの順序を考慮して、全ACKチャネルの中で、該当するACKチャネルを介してACK/NACK信号をフィードバックする。もちろん、ACKディスエーブルビットの値が‘1’に設定される場合には、ACKチャネルがMSに割り当てられないため、MSは、ACK/NACK信号をフィードバックしない。
上記HARQ DL MAP IEのフォーマットを下記の<表1A>及び<表1B>に示す。
Figure 2009502088

Figure 2009502088
上記HARQ UL MAP IEのフォーマットを下記の<表2A>乃至<表2C>に示す。
Figure 2009502088
Figure 2009502088
Figure 2009502088
また、上記7つのモードの各々に対する複数のダウンリンクサブバーストIE及び複数のアップリンクサブバーストIEが存在する。例えば、上記複数のダウンリンクサブバーストIEの中で、HARQチェースモードに対する複数のサブバーストIE、すなわち、複数のDL HARQチェースサブバーストIEのフォーマットを、下記の<表3A>及び<表3B>に示す。
Figure 2009502088
Figure 2009502088
上記の<表1A>、<表1B>、<表2A>乃至<表2C>、<表3A>、及び<表3B>において、シンタックス(Syntax)領域は、各パラメータのタイプを示し、サイズ(Size)領域は、各パラメータのサイズを示し、ノート(Notes)領域は、各パラメータの機能を示す。
上記の<表1A>及び<表1B>を参照して、HARQ DL MAP IEをデコーディングする動作について説明する。
まず、MSは、4ビットのExtended-2 DIUC値を読み出し、このExtended-2 DIUC値が7である場合には、該当するMAP IEがHARQ DL MAP IEであることを認識する。その後、MSは、‘while(data remains)’で記載されたループを遂行し、3ビットのモード値を読み出すことにより、次のサブバーストIEのタイプを把握することができ、そのサブバーストIEのフォーマットを適用することにより、サブバーストIEをデコーディングする。MSは、このExtended-2 DIUCパラメータの下に存在する8ビットの長さ(Length)パラメータで示されるサイズに従ってループを遂行することにより、上述したデコーディング動作を遂行し、その後、HARQ DL MAP IEのデコーディングを終了する。HARQ DL MAP IEをデコーディングする動作は、HARQ UL MAP IEにも同様に適用されることができる。
上述したように、MSは、BSにより送信されたMAPメッセージをデコーディングするためには、このMAPメッセージに含まれた各MAP IEのフォーマットを予め認識していなければならない。上述した<表1A>及び<表1B>のHARQ DL MAP IE及び上述した<表2A>乃至<表2C>のHARQ UL MAP IEに示すように、MSがHARQ方式のモードを示すモードパラメータ値を読み出す場合には、当該MSは、当該モードが支援可能なモードであるか否かを判定することができる。MSの基本能力交渉動作の間に、該MS自身が支援可能なモードに関する情報をBSに既に提供したため、かかるMSは、支援不可能なモードに関する情報を含むサブバーストIEを介して資源の割当てを受けない。
しかしながら、上述した<表1A>及び<表1B>のHARQ DL MAP IE及び上述した<表2A>乃至<表2C>のHARQ UL MAP IEに示すように、MS自身が支援不可能なモードに該当するサブバーストIEでも、MSは、HARQ DL MAP IE及びHARQ UL MAP IEを正常にデコーディングするために、そのサブバーストIEのフォーマットをあらかじめ認識している必要がある。
BSにより送信されたDL MAPメッセージに含まれているHARQ DL MAP IEが7つのモードの各々に対する複数のサブバーストIEを含み、MSが7つのモードのうちの1つのみを支援することができる場合には、BSは、当該MSが支援可能なモードに対するサブバーストIEを介してMSに関する情報を割り当てるために、支援可能な1つのモードに対するサブバーストIEを除いた残りの6つのサブバーストIEをデコーディングする必要はない。しかしながら、現在のIEEE802.16e通信システムにおいて、MSは、DL MAPメッセージ及びUL MAPメッセージを正常にデコーディングするために、MS自身が支援可能なモードに対する複数のサブバーストIEだけでなく、MS自身が支援不可能なモードに対する複数のサブバーストIEもデコーディングする。しかしながら、サブバーストIEのフォーマットが非常に複雑であるため、サブバーストIEをデコーディングするために必要とされるデコーディング時間の増加が引き起こされる。
上述したように、MSは、MSに割り当てられた資源の位置及び制御情報を検出するために、複数のMAPメッセージ、すなわち、DL MAPメッセージ及びUL MAPメッセージをデコーディングしなければならない。その結果、DL MAPメッセージ及びUL MAPメッセージをデコーディングするために必要とされる時間は、MSの性能に影響を及ぼす。
例えば、ダウンリンクでは、DL MAPメッセージ及びUL MAPメッセージをデコーディングするために必要とされる時間の増加が遅延時間を発生させるため、MSは、当該遅延時間に関連した全てのデータを記憶していなければならない。このように、MSは、遅延時間に関連した全てのデータを記憶していなければならないため、大きなサイズのストレージデバイス、例えば、メモリバッファを備える必要がある。他の例として、アップリンクでは、DL MAPメッセージ及びUL MAPメッセージを迅速にデコーディングするので、メディアアクセス制御(MAC)ソフトウェアは、データを処理するのに十分な時間を確保することができる。したがって、DL MAPメッセージ及びUL MAPメッセージを迅速にデコーディングするための方法が必要となる。
本発明の目的は、通信システムにおける資源割当情報を送受信するシステム及び方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、通信システムにおいて、HARQ MAP IEを高速で送受信するシステム及び方法を提供することにある。
本発明のさらなる目的は、通信システムにおいて、MSが支援可能なHARQモードに対するサブバーストIEだけをデコーディングするHARQ MAP IE送受信システム及び方法を提供することにある。
本発明のさらにまた他の目的は、通信システムにおいて、MSが支援可能なHARQモードに対するサブバーストIEだけをデコーディングしている間でも、MSがACK/NACK信号を正確にフィードバックすることができるように、ACKチャネル位置情報を提供するHARQ MAP IE送受信システム及び方法を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の一の側面によれば、通信システムにおけるダウンリンク資源割当情報を送受信するシステムが提供される。かかるシステムにおいて、基地局は、該基地局により支援される第1のモードを支援するために必要とされるダウンリンク資源割当情報を含む第1の情報を生成し、かかる第1の情報の長さ情報を含む第2の情報を生成し、前記第1の情報及び前記第2の情報を送信する。移動端末は、該移動端末により支援される第2のモードを前記基地局に通知し、該通知の後に、前記第1の情報及び前記第2の情報を基地局から受信し、第1のモードが第2のモードと異なる場合には、長さ情報に相当する長さだけのダウンリンク資源割当情報をデコーディングせずにスキップする。
本発明による通信システムは、MSに、当該MSが支援可能なモードに対するサブバーストIEだけをデコーディングさせるようにすることにより、複数のMAPメッセージ、すなわち、DL MAPメッセージ及びUL MAPメッセージをデコーディングするために必要とされる時間を最小化することができる。かかるデコーディング時間の短縮は、MS性能の向上に寄与する。
以下、本発明の実施形態を、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。下記の説明において、明瞭性と簡潔性の観点から、公知の機能や構成に関する具体的な説明は、省略する。
基地局(BS)により送信されたDL MAPメッセージに含まれているハイブリッド自動反復要求(HARQ) DL MAP IEが7つのモードの各々に対する複数のサブバーストIEを含み、移動端末(MS)が7つのモードのうちの1つのみを支援することができる場合には、BSは、当該MSが支援可能なモードに対するサブバーストIEを介してMSに関する情報を割り当てるために、支援可能な1つのモードに対するサブバーストIEを除いた残りの6つのサブバーストIEをデコーディングする必要はない。
本発明は、通信システム、例えば、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16e標準に基づく通信システムにおいて、資源割当情報、例えば、ハイブリッド自動反復要求(Hybrid Automatic Repeat reQuest;以下、“HARQ”と称する。)MAP IEを送受信するシステム及び方法を提案する。特に、本発明は、IEEE802.16e標準に基づく通信システムにおいて、MSが支援可能なHARQモードに対するサブバーストIEだけをデコーディングするようにすることにより、HARQ MAP IEを高速で送受信するシステム及び方法を提案する。説明の便宜上、IEEE802.16e標準に基づく通信システムに関して本発明を説明するが、本発明が提案する方法は、IEEE802.16e標準に基づく通信システムだけでなく、他の通信システムにも適用されることができる。
まず、本発明のHARQ DL MAP IEのフォーマットを下記の<表4A>及び<表4B>に示す。
Figure 2009502088
Figure 2009502088
上記の<表4A>及び<表4B>において、シンタックス(Syntax)領域は、各パラメータのタイプを示し、サイズ(Size)領域は、各パラメータのサイズを示し、ノート(Notes)領域は、各パラメータの機能を示す。このHARQ DL MAP IEフォーマットは、該当するHARQモードに対するサブバーストの長さを示す長さパラメータを除いては、上述した<表1A>及び<表1B>に示したような一般的なIEEE802.16e通信システムのHARQ DL MAP IEのフォーマットと同一である。したがって、この長さパラメータ以外のパラメータについては、その具体的な説明を省略する。この長さパラメータは、かかる長さパラメータの次にくるサブバーストIEのサイズをニブル(4ビット)で示す。ここで、本発明で新たに提案された長さパラメータは、<表4B>中に示されるブースティング(Boosting)パラメータの直ぐ下(真下)にある長さ(Length)パラメータである。
次いで、本発明のDL HARQチェース(chase)サブバーストIE、DL HARQインクリメンタルリダンダンシー(IR)畳込みターボ符号化(CTC)サブバーストIE、及びDL HARQ IRチェースコンバイニング(CC)サブバーストIEのフォーマットを下記の<表5A>乃至<表5C>にそれぞれ示す。
Figure 2009502088
Figure 2009502088
Figure 2009502088
上記の<表5A>乃至<表5C>に示すN.ACKチャネルは、サブバーストIE内で、HARQ ACKイネーブルされたダウンリンクHARQバースト(以下、“HARQ ACKイネーブルドダウンリンクバースト”と称する。)を受信する複数のMSに割り当てられたACKチャネルの個数を示す。ここで、上記“ACKチャネル”は、認知(ACK)/否定的認知(NACK)信号をフィードバックするために使用されるチャネルを意味する。上記HARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストは、各サブバーストIE内のACKディスエーブルビット値により決定され、上記ACKディスエーブルビットの値が‘0’に設定される場合には、このACK/NACK信号のフィードバックのためのACKチャネルが、該当するダウンリンクHARQバーストを受信するMSに割り当てられることを示す。それとは逆に、上記ACKディスエーブルビットの値が‘1’に設定される場合には、このACK/NACK信号のフィードバックのためのACKチャネルが、該当するダウンリンクHARQバーストを受信するMSに割り当てられないことを示す。一方、上述した<表5A>乃至<表5C>におけるN.ACKチャネルを除いた他のパラメータは、本発明の一般的な理解に直接関連がないので、その詳細な説明を省略する。
次いで、本発明の多入力多出力(MIMO)DLチェースHARQサブバーストIE、MIMO DL IR HARQサブバーストIE、CCのためのMIMO DL IR HARQサブバーストIE、及びMIMO DL時空間符号化(STC)HARQサブバーストIEのフォーマットを、下記の<表6A>乃至<表6D>にそれぞれ示す。
Figure 2009502088
Figure 2009502088
Figure 2009502088
Figure 2009502088
上記の<表6A>乃至<表6D>に示すN.ACKチャネルは、サブバーストIE内で、HARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストを受信するMSに割り当てられたACKチャネルの個数を示す。一方、上述した<表6A>乃至<表6D>におけるN.ACKチャネルを除いた他のパラメータは、本発明の一般的な理解に直接関連がないので、その詳細な説明を省略する。
次いで、本発明のHARQアップリンク(UL)MAP IEのフォーマットを下記の<表7A>乃至<表7C>に示す。
Figure 2009502088
Figure 2009502088
Figure 2009502088
上記の<表7A>乃至<表7C>において、シンタックス(Syntax)領域は、各パラメータのタイプを示し、サイズ(Size)領域は、各パラメータのサイズを示し、ノート(Notes)領域は、各パラメータの機能を示す。上記HARQ UL MAP IEフォーマットは、該当するHARQモードに対するサブバーストに割り当てられた資源量の和をスロット単位で表示するデュレーション(Duration)パラメータと、該当するHARQモードに対するサブバーストの長さを示す長さ(Length)パラメータと、を除いては、上述した<表2A>乃至<表2C>に示すような一般的なIEEE802.16e通信システムのHARQ UL MAP IEのフォーマットと同一である。したがって、デュレーションパラメータ及び長さパラメータ以外のパラメータについての詳細な説明を省略する。長さパラメータは、該長さパラメータの次にくるサブバーストIEのサイズをニブル(4ビット)で示す。上記“スロット”は、サブチャネルとシンボルとから構成された最小資源割当単位を意味する。本発明で新たに提案する長さパラメータは、上記デュレーションパラメータの真下にある。このデュレーションパラメータは、IEEE802.16e標準に基づく通信システムのアップリンク特性のため、該当するMSに割り当てられた資源の位置を把握するためには、以前のサブバーストIEで割り当てられた資源の量を認識する必要があることから、かかる以前のサブバーストIEで割り当てられた資源の量を示すために追加される。
図2は、本発明によるHARQ DL MAP IEの送受信動作を示す信号フローチャートである。
図2を参照すると、まず、MS250は、ステップ211で、基地局(BS)200とこのMSの基本能力交渉動作、すなわち、加入者端末機基本能力要求(Subscriber Station Basic Capability Request;以下、“SBC-REQ”と称する。)メッセージ及び加入者端末機基本能力応答(Subscriber Station Basic Capability Response;以下、“SBC-RSP”と称する。)メッセージをBS200と送受信する動作、を通じて、IEEE802.16e通信システムで支援可能な総7つのモードの中からMS250が支援可能なモードを選択し、該選択された支援可能なモードを示す通知をBS200へ送信する。上述したように、総7つのモードは、HARQチェースモードと、HARQインクリメンタルリダンダンシー(Incremental Redundancy;以下、“IR”と称する。)モードと、HARQ IR畳込みターボ符号化(Convolutional Turbo Coding;以下、“CTC”と称する。)モードと、HARQ IRチェースコンバイニング(Chase Combining;以下、“CC”と称する。)モードと、多入力多出力(Multiple Input Multiple Output;以下、“MIMO”と称する。)HARQチェースモードと、MIMO HARQ IR CCモードと、MIMO HARQ時空間符号化(Space Time Coding;以下、“STC”と称する。)モードと、を含む。ここで、MS250が支援可能なモードは、この7つのモードのうちの少なくとも一つを含む。
MS250での支援可能なモードを示す通知を受信した場合には、BS200は、ステップ213で、当該選択されたモードに対応するサブバーストIEの長さを示す長さパラメータをHARQ DL MAP IEに含めることにより、DL MAPメッセージを生成し、ステップ215で、該生成されたDL MAPメッセージをブロードキャストする。ここで、BS200は、MS250で支援可能なモードだけでなく、当該BS200で支援可能なモードに従って、ステップ215での動作と類似した動作を遂行する。MS250は、BS200によりブロードキャストされたDL MAPメッセージを受信し、ステップ217で、該受信されたDL MAPメッセージのデコーディングを開始する。MS250は、ステップ219で、このDL MAPメッセージのデコーディング開始とともに、DL MAP IEのデコーディングを開始し、ステップ221で、当該デコーディングの開始されたDL MAP IEがHARQ DL MAP IEであるか否かを判定する。該判定の結果、デコーディングの開始されたDL MAP IEがHARQ DL MAP IEでない場合には、MS250は、ステップ223で、一般的なデコーディング方式を用いて、当該DL MAP IEをデコーディングする。
一方、上記判定の結果、デコーディングの開始されたDL MAP IEがHARQ DL MAP IEである場合には、MS250は、ステップ225で、このHARQ DL MAP IEに含まれているモードを検出する。MS250は、ステップ227で、当該HARQ DL MAP IEに含まれているモードが、MS250で支援可能なモードであるか否かを判定する。該判定の結果、HARQ DL MAP IEに含まれているモードが、MS250で支援可能なモードでない場合には、MS250は、ステップ229へ進む。ステップ229で、MS250は、当該HARQ DL MAP IEに含まれている長さパラメータを検出し、サブバーストIE内のN.ACKチャネルパラメータを検出する。また、事前に検出されたN.ACKチャネルパラメータ値が存在する場合には、MS250は、当該事前に検出されたN.ACKチャネルパラメータ値と現在検出されたN.ACKチャネルパラメータ値とを合計し、該合計の結果を累積的に記憶する。他方、事前に検出されたN.ACKチャネルパラメータ値が存在しない場合には、MS250は、現在検出されたN.ACKチャネルパラメータ値だけを累積的に記憶する。この現在のN.ACKチャネルパラメータ値を記憶した後に、MS250は、ステップ229で、当該長さパラメータだけのDL MAP IEデータをデコーディングせずにスキップする。ここで、上記長さパラメータは、サブバーストIEごとにデコーディングする必要なく、MS250が支援不可能なモードに対するサブバーストIEをスキップするようにすることができ、サブバーストIE内のN.ACKチャネルは、このサブバーストIEで割り当てられたACKチャネルの個数を通知することにより、MS250が支援可能なモードに対するサブバーストIEをデコーディングする際に、MS250に割り当てられたACKチャネルの位置をMS250で正確に識別することができるようにする。
一方、ステップ227で判定した結果、HARQ DL MAP IEに含まれているモードが、MS250で支援可能なモードである場合には、MS250は、ステップ231へ進む。ステップ231で、MS250は、このHARQ DL MAP IEに含まれているサブバーストIEをデコーディングして、割り当てられたデータ領域を探し出す。割り当てられたACKチャネルが存在する場合、すなわち、当該割り当てられたデータがHARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストである場合には、MS250は、現在のモードで、MS250に割り当てられたHARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストの順序を以前のN.ACKチャネルパラメータ値に加算して、MS250に割り当てられたACKチャネルの位置を正確に検出する。その後、ステップ233で、MS250は、当該HARQ DL MAP IEのデコーディング終了時点、すなわち、当該HARQ DL MAP IEの終りに達したか否かを判定する。該判定の結果、HARQ DL MAP IEの終りに達した場合には、MS250は、ステップ235で、当該HARQ DL MAP IEの終了時点、すなわち、DL MAPメッセージの終りに達したか否かを判定する。該判定の結果、このDL MAPメッセージの終わりに達した場合には、MS250は、このDL MAPメッセージのデコーディングを終了する。図2に関連して説明されたHARQ DL MAP IEのデコーディング動作は、HARQ DL MAP IEのExtended-2ダウンリンク区間使用コード(DIUC)パラメータの真下にある8ビットの長さパラメータで示されるサイズ分だけの回数のループを繰返し遂行する。ここで、上述した<表4A>に示された、Extended-2 DIUCパラメータの真下にある8ビットの長さパラメータは、上述した<表4B>に示された、新たに提案されたブースティングパラメータの真下にある長さパラメータとは相違することに留意されるべきである。
図2で説明した通り、MS250は、MS250自身が支援しない複数のモードに関する情報を含む複数のサブバーストIEを、上記長さパラメータに従って複数のサブバーストIEをデコーディングせずにスキップし、MS250自身が支援可能なモードに関する情報を含むサブバーストIEだけをデコーディングすることにより、必要とされるデコーディング時間を最小化させる。
図3は、本発明によるHARQ UL MAP IEの送受信動作を示す信号フローチャートである。
図3を参照すると、まず、MS350は、ステップ311で、BS300とこのMSの基本能力交渉動作、すなわち、SBC-REQメッセージ及びSBC-RSPメッセージをBS300と送受信する動作、を通じて、IEEE802.16e通信システムで支援可能な総7つのモードの中からMS350が支援可能なモードを選択し、該選択された支援可能なモードを示す通知をBS300へ送信する。総7つのモードは、HARQチェースモードと、HARQ IRモードと、HARQ IR CTCモードと、HARQ IR CCモードと、MIMO HARQチェースモードと、MIMO HARQ IR CCモードと、MIMO HARQ STCモードと、を含む。ここで、MS350が支援可能なモードは、この7つのモードのうちの少なくとも一つを含む。
MS350での支援可能なモードを示す通知を受信した場合には、BS300は、ステップ313で、当該選択されたモードに対するサブバーストIEで、該当するMSに割り当てられた資源の量を示すデュレーションパラメータと、当該サブバーストIEの長さを示す長さパラメータと、をHARQ UL MAP IEに含めることにより、UL MAPメッセージを生成し、ステップ315で、該生成されたUL MAPメッセージをブロードキャストする。ここで、BS300は、MS350で支援可能なモードだけでなく、当該BS300で支援可能なモードに従って、ステップ315での動作と類似した動作を遂行する。MS350は、BS300によりブロードキャストされたUL MAPメッセージを受信し、ステップ317で、該受信されたUL MAPメッセージのデコーディングを開始する。MS350は、ステップ319で、このUL MAPメッセージのデコーディング開始とともに、UL MAP IEのデコーディングを開始し、ステップ321で、当該デコーディングの開始されたUL MAP IEがHARQ UL MAP IEであるか否かを判定する。該判定の結果、デコーディングの開始されたUL MAP IEがHARQ UL MAP IEでない場合には、MS350は、ステップ323で、一般的なデコーディング方式を用いて、当該UL MAP IEをデコーディングする。
一方、この判定の結果、デコーディングの開始されたUL MAP IEがHARQ UL MAP IEである場合には、MS350は、ステップ325で、このHARQ UL MAP IEに含まれているモードを検出する。MS350は、ステップ327で、当該HARQ UL MAP IEに含まれているモードが、MS350で支援可能なモードであるか否かを判定する。該判定の結果、HARQ UL MAP IEに含まれているモードが、MS350で支援可能なモードでない場合には、MS350は、ステップ329で、このHARQ UL MAP IEに含まれているデュレーションパラメータ及び長さパラメータを検出し、このデュレーションパラメータ及びこの長さパラメータだけのUL MAP IEデータをデコーディングせずにスキップする。
一方、上記判定の結果、HARQ UL MAP IEに含まれているモードが、MS350で支援可能なモードである場合には、MS350は、ステップ331で、このHARQ UL MAP IEに含まれているサブバーストIEをデコーディングする。その後、MS350は、ステップ333で、当該HARQ UL MAP IEのデコーディング終了時点、すなわち、当該HARQ UL MAP IEの終りに達したか否かを判定する。該判定の結果、HARQ UL MAP IEの終りに達した場合には、MS350は、ステップ335で、当該HARQ UL MAP IEの終了時点、すなわち、このUL MAPメッセージの終りに達したか否かを判定する。該判定の結果、このUL MAPメッセージの終わりに達した場合には、MS350は、このUL MAPメッセージのデコーディングを終了する。図3に関連して説明されたHARQ UL MAP IEのデコーディング動作は、このHARQ UL MAP IEのExtended-2 DIUCパラメータの真下に示された8ビットの長さパラメータで示されるサイズ分だけの回数のループを繰返し遂行する。ここで、上述した<表7A>に示された、Extended-2 DIUCパラメータの真下に示された8ビットの長さパラメータは、上述した<表7B>に示された、新たに提案されたデュレーションパラメータの真下にある長さパラメータとは相違することに留意しなければならない。
図3で説明した通り、MS350は、MS350自身が支援しない複数のモードに関する情報を含む複数のサブバーストIEを、当該長さパラメータに従って複数のサブバーストIEをデコーディングせずにスキップし、MS350自身が支援可能なモードに関する情報を含むサブバーストIEだけをデコーディングすることにより、必要とされるデコーディング時間を最小化させる。
以上、本発明につき、特定の好ましい具体例を挙げて説明してきたが、添付した特許請求の範囲に定義された本発明の精神及び範囲から逸脱することなく様々な変形または変更が可能であるということが、当該技術分野における通常の知識を持つ者にとっては明らかである。
一般的なIEEE802.16e通信システムのフレーム構成を示す図である。 本発明によるHARQ DL MAP IEの送受信動作を示す信号フローチャートである。 本発明によるHARQ UL MAP IEの送受信動作を示す信号フローチャートである。

Claims (19)

  1. 通信システムにおける基地局がダウンリンク資源割当情報を送信する方法であって、
    前記基地局により支援されるモードを支援するために必要とされるダウンリンク資源割当情報を含む第1の情報を生成するステップと、
    前記第1の情報の長さ情報を含む第2の情報を生成するステップと、
    前記第1の情報及び前記第2の情報を送信するステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記モードは、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)モードであり、前記第1の情報は、前記HARQモードで、ダウンリンクHARQバーストに対する認知(ACK)/否定的認知(NACK)信号をフィードバックしなければならないHARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストを受信する移動端末に割り当てられたACKチャネルの個数を示すN.ACKチャネルパラメータを含むサブバースト情報エレメント(IE)であり、前記第2の情報は、前記サブバーストIEの長さを示す長さパラメータを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記HARQモードは、HARQチェースモード、HARQインクリメンタルリダンダンシー(IR)モード、HARQ IR畳込みターボ符号化(CTC)モード、HARQ IRチェースコンバイニング(CC)モード、多入力多出力(MIMO)HARQチェースモード、MIMO HARQ IR CCモード、及びMIMO HARQ時空間符号化(STC)モードのうちのいずれか1つであることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 通信システムにおける基地局がアップリンク資源割当情報を送信する方法であって、
    前記基地局により支援されるモードを支援するために必要とされるアップリンク資源割当情報を含む第1の情報を生成するステップと、
    前記第1の情報の長さ情報を含む第2の情報を生成するステップと、
    前記第1の情報により割り当てられたアップリンク資源の量を示す第3の情報を生成するステップと、
    前記第1の情報、前記第2の情報、及び前記第3の情報を送信するステップと、を含むことを特徴とする方法。
  5. 前記モードは、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)モードであり、
    前記第1の情報は、前記HARQモードに関する情報を含むサブバースト情報エレメント(IE)であり、
    前記第2の情報は、前記サブバーストIEの長さを示す長さパラメータを含み、
    前記第3の情報は、前記サブバーストIEにより割り当てられたアップリンク資源の量を示すデュレーションパラメータを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 通信システムにおける移動端末がダウンリンク資源割当情報を受信する方法であって、
    前記移動端末により支援される第1のモードを基地局に通知するステップと、
    該通知の後に、前記基地局により支援される第2のモードを支援するために必要とされるダウンリンク資源割当情報を含む第1の情報と、該第1の情報の長さ情報を含む第2の情報と、を前記基地局から受信するステップと、
    前記第1のモードが前記第2のモードと異なる場合には、前記長さ情報に相当する長さだけのダウンリンク資源割当情報をデコーディングせずにスキップするステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  7. 前記モードは、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)モードであり、
    前記第1の情報は、前記HARQモードで、ダウンリンクHARQバーストに対する認知(ACK)/否定的認知(NACK)信号をフィードバックしなければならないHARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストを受信する移動端末に割り当てられたACKチャネルの個数を示すN.ACKチャネルパラメータを含むサブバースト情報エレメント(IE)であり、
    前記第2の情報は、前記サブバーストIEの長さを示す長さパラメータを含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 前記スキップするステップは、
    前記長さパラメータ及び前記N.ACKチャネルパラメータを検出するステップと、
    該検出されたN.ACKチャネルパラメータ値と予め記憶されているN.ACKチャネルパラメータ値とを加算し、該加算の結果を累積的に記憶し、前記長さパラメータに対応するデータをデコーディングせずにスキップするステップと、
    を含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1のモードが前記第2のモードと同一である場合には、前記サブバーストIEをデコーディングするステップと、
    前記移動端末が受信するHARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストが存在する場合には、前記累積されたN.ACKチャネルパラメータと、前記HARQモードで、前記移動端末自身に割り当てられたHARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストの順序と、を加算し、該加算の結果に基づいて、ACKチャネルの位置を検出するステップと、
    をさらに含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記HARQモードは、HARQチェースモード、HARQインクリメンタルリダンダンシー(IR)モード、HARQ IR畳込みターボ符号化(CTC)モード、HARQ IRチェースコンバイニング(CC)モード、多入力多出力(MIMO)HARQチェースモード、MIMO HARQ IR CCモード、及びMIMO HARQ時空間符号化(STC)モードのうちのいずれか1つであることを特徴とする請求項7に記載の方法。
  11. 通信システムにおける移動端末がアップリンク資源割当情報を受信する方法であって、
    前記移動端末により支援される第1のモードを基地局に通知するステップと、
    該通知の後に、前記基地局により支援される第2のモードを支援するために必要とされるダウンリンク資源割当情報を示す第1の情報と、該第1の情報の長さ情報を含む第2の情報と、前記第1の情報により割り当てられたアップリンク資源の量を示す第3の情報と、を前記基地局から受信するステップと、
    前記第1のモードが前記第2のモードと異なる場合には、前記長さ情報に相当する長さだけのアップリンク資源割当情報をデコーディングせずにスキップするステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  12. 前記第2のモードは、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)モードであり、
    前記第1の情報は、前記HARQモードに関する情報を含むサブバースト情報エレメント(IE)であり、
    前記第2の情報は、前記サブバーストIEの長さを示す長さパラメータを含み、
    前記第3の情報は、前記サブバーストIEにより割り当てられたアップリンク資源の量を示すデュレーションパラメータを含むことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. 通信システムにおけるダウンリンク資源割当情報を送受信するシステムであって、
    基地局により支援される第1のモードを支援するために必要とされるダウンリンク資源割当情報を含む第1の情報を生成し、前記第1の情報の長さ情報を含む第2の情報を生成し、前記第1の情報及び前記第2の情報を送信する前記基地局を含むことを特徴とするシステム。
  14. 移動端末により支援される第2のモードを前記基地局に通知し、該通知の後に、前記第1の情報及び前記第2の情報を前記基地局から受信し、前記第1のモードが前記第2のモードと異なる場合には、前記長さ情報に相当する長さだけのダウンリンク資源割当情報をデコーディングせずにスキップする前記移動端末をさらに含むことを特徴とする請求項13に記載のシステム。
  15. 前記第1のモードは、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)モードであり、
    前記第1の情報は、前記HARQモードで、ダウンリンクHARQバーストに対する認知(ACK)/否定的認知(NACK)信号をフィードバックしなければならないHARQ ACKイネーブルドダウンリンクバーストを受信する移動端末に割り当てられたACKチャネルの個数を示すN.ACKチャネルパラメータを含むサブバースト情報エレメント(IE)であり、
    前記第2の情報は、前記サブバーストIEの長さを示す長さパラメータを含むことを特徴とする請求項14に記載のシステム。
  16. 前記HARQモードは、HARQチェースモード、HARQインクリメンタルリダンダンシー(IR)モード、HARQ IR畳込みターボ符号化(CTC)モード、HARQ IRチェースコンバイニング(CC)モード、多入力多出力(MIMO)HARQチェースモード、MIMO HARQ IR CCモード、及びMIMO HARQ時空間符号化(STC)モードのうちのいずれか1つであることを特徴とする請求項15に記載のシステム。
  17. 通信システムにおけるアップリンク資源割当情報を送受信するシステムであって、
    基地局により支援される第1のモードを支援するために必要とされるアップリンク資源割当情報を含む第1の情報を生成し、前記第1の情報の長さ情報を含む第2の情報を生成し、前記第1の情報により割り当てられたアップリンク資源の量を示す第3の情報を生成し、前記第1の情報、前記第2の情報、及び前記第3の情報を送信する前記基地局を含むことを特徴とするシステム。
  18. 移動端末により支援される第2のモードを前記基地局に通知し、該通知の後に、前記第1の情報、前記第2の情報、及び前記第3の情報を前記基地局から受信し、前記第1のモードが前記第2のモードと異なる場合には、前記長さ情報に相当する長さだけのアップリンク資源割当情報をデコーディングせずにスキップする前記移動端末をさらに含むことを特徴とする請求項17に記載のシステム。
  19. 前記第1のモードは、ハイブリッド自動反復要求(HARQ )モードであり、
    前記第1の情報は、前記HARQモードに関する情報を含むサブバースト情報エレメント(IE)であり、
    前記第2の情報は、前記サブバーストIEの長さを示す長さパラメータを含み、
    前記第3の情報は、前記サブバーストIEにより割り当てられたアップリンク資源の量を示すデュレーションパラメータを含むことを特徴とする請求項18に記載のシステム。
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