JP2010508695A - Mimoベースのワイヤレス通信システムにおけるsinrフィードバックのための方法および構成 - Google Patents

Mimoベースのワイヤレス通信システムにおけるsinrフィードバックのための方法および構成 Download PDF

Info

Publication number
JP2010508695A
JP2010508695A JP2009534529A JP2009534529A JP2010508695A JP 2010508695 A JP2010508695 A JP 2010508695A JP 2009534529 A JP2009534529 A JP 2009534529A JP 2009534529 A JP2009534529 A JP 2009534529A JP 2010508695 A JP2010508695 A JP 2010508695A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
allocation
sinr
power
code
index
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.)
Pending
Application number
JP2009534529A
Other languages
English (en)
Inventor
ワン、イーピン、エリック
チェン、ジュンフー、トーマス
グラント、ステファン
クラスニー、レオニド
モルナー、カール
Original Assignee
テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル)
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) filed Critical テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル)
Publication of JP2010508695A publication Critical patent/JP2010508695A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0426Power distribution
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • H04W52/262TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account adaptive modulation and coding [AMC] scheme
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/7097Direct sequence modulation interference
    • H04B2201/709727GRAKE type RAKE receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0618Space-time coding

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本発明は、ワイヤレス通信システムにおける通信パフォーマンスを拡張する方法および構成に関する。本発明の方法は、MIMO、およびPARC‐MIMOベースの通信システムにおいて報告SINRのよりよい調整を提供する。当該方法によれば、信号対干渉雑音比に関する情報はユーザイクイップメントによって定められ、基地局へ報告される。基地局は、電力および符号割当のSINR依存のモデルを使用して、報告されるSINRを調整する。依存は、電力割当にのみ関する第1のパラメータと、符号割当にのみ関する第2のパラメータとを含む関数によってモデリングされる。第1のパラメータは電力割当指数を有し、第2のパラメータは符号割当指数を有する。電力割当指数および符号割当指数の両方はデータストリーム依存である。
【選択図】図3

Description

本発明はチャネル品質フィードバックのための方法および構成に関する。特に、本発明はMIMOベースの通信システムにおけるSINRフィードバックに関する。
ワイヤレス通信システムにおけるトラフィック容量、カバレージおよび信頼性に対する要求は一見さらに増加しているようである。トラフィック容量におけるボトルネックの1つとしては、通信目的で使用可能な周波数スペクトルが制限されているということがあり、この制限は物理的なものおよび組織的なものの両方である。物理的とは、周波数スペクトルの一部のみが通信に適しており、周波数および時間ごとの情報コンテンツが制限されるということである。組織的とは、スペクトルの有用な部分が多くの目的で使用されることになるということであり、その目的にはTVおよびラジオブロードキャスト、航空機通信や軍事通信のような非公共通信、GSMのような公共ワイヤレス通信のための確立システム、第3世代ネットワーク(3G)、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN:Wireless Local Area Networks)等が含まれる。ワイヤレス通信システムのための無線送信技術の分野における最近の発展は、トラフィック容量が劇的に増加するとともに、同時処理相違および変動容量ニーズに関する柔軟性も増す、という有望な結果を示すものである。有望な技術は、多入力多出力(MIMO:Multiple‐Input‐Multiple‐Output)のコンセプトに基づくものである、例えばA.ゴールドスミス(A. Goldsmith)他、「MIMOチャネルの容量限界(Capacity Limits of MIMO Channels)」、通信の特定分野に関するIEEEジャーナル第21巻第5号(IEEE Journal on Selected Areas of Comm. VOL.21 NO.5)、2003年6月、を参照。TDMA(GSMで使用)やWCDMA(UMTSで使用)のような現在使用される送信技術と比較すると、上で例示した技術は、使用可能な無線周波数スペクトルをずっと良く使用する。新しい送信技術の能力の例として、また上述の要求の例としても、図1(prior art:先行技術)を参照しながらMIMOワイヤレスシステムを手短に説明することにする。基本原理と最近の発展およびMIMOの研究の分野との包括的説明は、A.ゴールドスミスらによる参照文献において発見されるであろう。
MIMOシステムにおける無線リンクは、送信端および受信端に複数のアンテナエレメントが設けられることに特徴がある。MIMOの背後にあるアイデアは、通信の品質(ビットエラーレートBER(bit‐error rate))またはデータレート(ビット/秒)が各MIMOユーザに対して改善されるようにある端の送信(TX)アンテナと他端の受信(RX)アンテナと上の信号が「組み合わされる(combined)」ということである。このような効果を使用して、ネットワークのサービス品質およびオペレータの収入の両方を大きく増加可能である。MIMOシステムにおいて核となるアイデアは、空間‐時間信号処理であり、空間的に分布された複数のアンテナの使用に固有の空間次元で時間(デジタル通信データの自然次元)が補われる。MIMOシステムの鍵となる特徴は、ワイヤレス送信における限定要素と従来見なされるマルチパス伝搬を、ユーザにとって利点へと変える能力である。MIMOは、ランダムフェーディングを、また使用可能ならばマルチパス遅延拡散を効果的に利用して、転送レートを増加させる。追加スペクトルのコストがない(ハードウェアおよび複雑性のみが追加される)ワイヤレス通信パフォーマンスにおける大きな改善の見込みは、自然と広く注目を集めてきた。MIMOは、その有望な可能性のために、第3世代セルラーシステムにおいて、特に高速ダウンリンク共有チャネル(HS‐DSCH:High‐Speed Downlink Shared Channel)に対して、データレートを拡張すると考えられる。
エラー制御符号化および(おそらくは追加される)複素変調シンボル(4次移相キーイング(QPSK)、M‐QAM等)へのマッピングの機能を備える送信ブロック110へ、バイナリデータストリーム105の形態の圧縮デジタルソースがフィードされる。後者は、独立から部分的に冗長から間然に冗長までの範囲のいくつかの別々のシンボルストリームを作り出す。そうすると、各々は複数のTXアンテナ115の1つへマッピングされる。マッピングは、アンテナエレメントの線形空間重み付けまたは線形アンテナ空間‐時間プレコーディングを含んでもよい。上方周波数変換、フィルタリングおよび増幅後、信号はワイヤレスチャネルへ発射される。N個のTXアンテナ115が使用され、送信ブロック110は、典型的に、N個の同時送信のための手段を含んでもよい。N個のTXアンテナ上で送信されるシンボルストリームを一般にアンテナストリームという。受信機において、信号は、好ましくは、複数のアンテナ(M)120によって捕らえられ、復調およびデマッピングオペレーションが受信ブロック125において行われ、メッセージが再生される。インテリジェンス、複雑性、符号化およびアンテナマッピングの選択に使用する先天的チャネル知識のレベルは、用途に実質的に依存して変動するであろう。これによって、実施されるマルチアンテナ解決手段のクラスおよびパフォーマンスが決まる。MIMO通信は、例えば、各々必要なマルチアンテナが設けられた基地局(BS)とユーザイクイップメント(UE)の間に起こる場合がある。
上述の多重化だけでは、ゲインにおける劇的な増加を達成するに十分ではない。高度な符号化/復号およびマッピングスキーム、すなわち空間‐時間符号化が不可欠である。GSMやUMTSのような今日存在するワイヤレスシステムにいてすでに、無線チャネルの知識が復号に必要であり、マルチアンテナシステムにおいて、この知識は絶対に重要である。MIMOについての最も有望な実施提案のいくつかにおいて、チャネルの知識は、受信側において行われる復調で使用されるだけではなく、システムが適応レート制御を使用する場合には送信側の符号化および変調にも使用される。適応レート制御で、送信機は、任意の無線チャネル条件に適する送信レートを決める。チャネル条件が良いと高い送信レートが使用され、一方でチャネル条件が悪いと低い送信レートが使用される。送信レートは、送信側の、変調順(例えばQPSK対16QAM)と、順方向エラー訂正符号(FEC:forward error‐correction code)の符号化レートとを決める。精確なレート制御が非常に望ましく、システムおよびユーザスループットを改善する。WCDMAリリース5において、送信レート制御は、移動局が提供するチャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)フィードバックによって容易になる。CQIは、目下の無線条件下の受信機信号対干渉雑音比(SINR:signal‐to‐interference‐plus‐noise‐ratio)を示す。本質的に、CQIは、目下の無線条件下においてあるブロックエラーレート(例えば10%)を得るための最高送信データレートを示す。MIMOシステムにおける精確なCQI推定およびレート制御を容易にするために、補助制御信号送信が必要となる場合がある。例えば、瞬間電力および符号割当を基地局から移動端末へ信号送信して、CQI推定を容易にすることが可能である。この種の情報はシステムにおける全移動端末へ信号送信されるため、これはブロードキャスト制御情報であると考えられる。他のブロードキャスト制御情報は、精確なCQI推定を容易にする。WCDMAリリース5によるCQIの使用は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)、技術仕様書グループ無線アクセスネットワークス:物理チャネルおよび物理チャネルへの搬送チャネルのマッピング(FDD)、3GPP TR 25.211、バージョン5.5.0、2003年9月と、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)、技術仕様書グループ無線アクセスネットワークス:物理レイヤ手続き(FDD)、3GPP TR 25.214、バージョン5.9.0、2003年6月とにおいて説明されている。
UMTSにおいては、共通パイロットチャネル(CPICH:common pilot channel)が専用無線チャネルの特性化に使用される。第1に、受信機はCPICHに依存して、復調の間に必要なチャネルインパルス応答の推定を得る。適応レート制御で、受信機はCPICHを使用して、目標ブロックエラーレート要求を満足するために目下のチャネル条件がサポートする最高送信レートを推定することも可能である。この送信レートは、次に、WCDMAリリース5ごとにチャネル品質インジケータ(CQI)の形態で送信機へ通信される。CPICHは、セル固有第1スクランブリング符号でスクランブルされた既知の変調シンボルを運ぶ符号チャネルである。UMTSは第2CPICHを提供し、第2CPICHは個々のスクランブリング符号を有してもよく、個々のスクランブリング符号は、トラフィック密度が高い場所におけるサービス提供のために意図される狭アンテナビームのオペレーションで典型的に使用される。MIMOベースのシステムに同様の手法が提案される。MIMOにおいては、送信アンテナまたはアンテナストリームの数に対応する複数の共通パイロットチャネル(CPICH)を使用して、送信アンテナと受信アンテナとの間のチャネルの各々を特性化する。複数のCPICHと併せて精確なチャネル特性化に対する要求は、制御信号送信を比較的広範囲なものにすることが可能であり、貴重な送信資源を占めるであろう。
最近、PARC(Per‐Antenna‐Rate‐Control:アンテナ毎のレート制御)という有望な新しいMIMO技術が、HS‐DSCHでの使用に提案されており、S.T.チュン(S. T. Chung)他、「レートおよび電力フィードバックにV‐BLASTを用いて固有モードBLASTチャネル容量に迫る(Approaching eigenmode BLAST channel capacity using V‐BLAST with rate and power feedback)」会報JEEE VTC’01‐秋、アトランティックシティ、ニュージャージー、2001年10月を参照のこと。このスキームは、色々なレートでアンテナストリームの独立符号化に続いて、連続干渉消去(SIC:successive interference cancellation)の適用および受信機にて復号を行う組合せ送信/受信アーキテクチャに基づく。それには、SICの各ステージにおいて信号対干渉雑音比(SINR)に基づくアンテナ毎のレートのフィードバックが必要となる。このスキームで、MIMOフラットフェーディングチャネルのフルオープンループ容量が達成可能であるということが示され、したがって非常に高いデータレートのポテンシャルが提供された。SINRフィードバックは、HS‐DSCHに使用されるリンク適応処理においてすでに活用され、スペクトル効率を拡張する。リンク適応で、基地局は任意のチャネル条件に適する適当なデータ送信レートを選択する。このように、チャネルがディープフェードにある場合にはより低いデータ送信レートが使用される一方で、チャネル条件が良い場合にはより高いデータ送信レートが使用される。レート適応を使用して、符号および電力使用可能性のバリエーションを説明することも可能である。使用可能な符号と使用可能な電力が多く基地局にある場合には、より高いデータ送信レートが使用される。他方で、使用されていない符号および電力が非常に制限された量しか基地局にない場合には、より低いデータ送信レートが使用される。リンク適応が使用されるシナリオにおいて、全スタンバイUEは、チャネル品質インジケータ(CQI)を基地局へ報告しなければならない。CQIは、典型的には、例えば受信機の出力で測られたUE受信機SINRの量子化バージョンである。SINRは、HS‐DSCHの単一の符号に対するシンボルSINRである場合もあり、またはHS‐DSCHの符号全部にわたる総計SINRである場合もある。
レート適応処理において、UEは、サービス中の基地局にて使用可能な瞬間符号および電力の知識なく、典型的に、ノミナル(nominal)符号および電力割当にしたがって出力シンボルSINRを推定する。SISOオペレーションにおいて、ノミナル符号割当はCQIテーブルにおいて定められ、3GPPによって規格化され、レート適応に使用されるのであるが、ここでノミナル電力割当ダウンリンク制御チャネルの1つで信号送信される。このノミナル符号および電力割当はCQI測定および報告の目的で確立されるのであって、基地局における実際の符号および電力使用可能性を反映することに対して意図されるものではない。実際、ノミナル電力割当を運ぶ制御チャネルは更新レートが非常に遅い。基地局はSINRフィードバックを受信し、UEへ割り当てられる瞬間電力および符号割当にしたがって報告SINRを調整する。調整は線形スケーリングオペレーションである。調整SINRは、基地局が使用して、適当な変調および符号化スキーム(MCS:modulation and coding scheme)を選択する。
MIMOシステムにおけるスケーリング処理は、上で概説したSISOシステムよりもかなり複雑であろう。複雑性は複数のアクティブ送信アンテナから生じ、推定SINRは電力および符号割当への入り組んだ依存を表すであろう。SINRの調整におけるモールエラーでさえ、システムスループットの大きな劣化を引き起こすであろう。このように、SINRの正しい調整は重要性が高い。同時に、制御信号送信の量を増加させないことが興味深い。
MIMOやPARC‐MIMOのような新規送信技術によって提供される潜在的に高いデータレート完全に利用するためには、SINR値の正しい推定に対する要求が高い。先行技術の方法は、送信局におけるSINRの調整においてエラーを引き起こす場合があり、たとえ小さなエラーであっても、システムスループットの大きな悪化を引き起こしかねない。
本発明の目的は、先行技術の欠点を克服する方法と、無線ノードとを提供することである。これは、独立請求項において限定される方法、基地局およびユーザイクイップメントによって達成される。
本発明による方法は、複数、m、のアンテナストリームを活用する少なくとも1つのユーザイクイップメント基地局が通信しているMIMOシナリオに適用可能である。提供されるのは、偏重および符号化レートのような適当な送信パラメータを選択するために、報告されるSINRを調整する調整方法である。調整は、報告されるチャネル品質インジケータ(CQI)に少なくとも部分的に基づく。当該方法によれば、CQIは、ノミナル電力および符号割当に対してユーザイクイップメントによって定められる信号対干渉雑音比に関する情報を備える。基地局は、電力および符号割当のSINR依存のモデルを使用して、報告されるSINRを調整するものであり、依存は、電力割当にのみ関する第1のパラメータと符号割当にのみ関する第2のパラメータとを含む関数によってモデリングされる。第1のパラメータは電力割当指数を有し、第2のパラメータは符号割当指数を有する。
本発明による当該方法において使用されるモデリング関数は、
SINRinst(m)=aqα(m)qK(m)SINRref(m)
という本質的形態を有し、ここで、SINRinst(m)は、第mのデータストリームに対する送信パラメータの前記調整に使用する調整されたSINR値であり、SINRref(m)は、基準電力および/または符号割当に関する以前ブロードキャストされた情報に基づいて推定された値であり、aは、前記電力割当にのみ関する第1のパラメータであり、bは前記符号割当にのみ関する第2のパラメータである。Qα(m)は前記第1のパラメータに関する電力割当指数であり、q(m)前記第2のパラメータに関する符号割当指数。q(m)およびq(m)の表記は、これらの指数がデータストリーム依存であることが可能であるということを示す。q(m)およびq(m)におけるこのデータストリーム依存性は、送信における特性化符号再利用、および/またはMIMO受信機における連続干渉消去の使用のために生じる。
本発明による方法は、効果的には、連続干渉消去、SICありまたはなしのMIMOシステムに実施される。どちらの場合でも、各データストリームについて、出力SINR(m)は関連可能であり、電力割当指数、qα(m)、と符号割当指数q(m)とは、各mについて出力されたSINR(m)を活用して推定可能である。
当該方法は次の基本ステップを含む。
電力および/または符号割当の第1の表現がBSからブロードキャストされる。
UEが、ブロードキャストされる電力および/または符号割当の第1の表現を受信する。
UEが、受信された電力および/または符号割当の第1の表現を使用して、SINRを推定する。
UEが、フィードバック手続においてCQIをBSに提供し、CQIは、推定されたSINRに関する情報を含む。
UE受信機の出力SINRが上述の関数としてモデリング可能であるという仮定を使用して、BSは、瞬間電力および符号割当にしたがって、報告されたSINR推定を調整する。
BSが、調整されるSINRに基づいて、送信パラメータ、例えば変調および符号化スキーム(MCS)を選択する。
本発明の一効果は、より精確なSINR調整が実行可能であり、変調および符号化スキームのよりよい選択をもたらす、ということである。これによって、システムにおけるスループットおよび/または通信における品質が高くなる。
本発明のさらなる一効果は、変調および符号化スキームの精確な選択を容易にするには、SINR(m)のモデルが2つのパラメータ、電力割当指数および符号割当指数のみを必要とする、ということである。ゆえに、本発明の方法を活用して、PARC‐MIMOは、制御信号送信の量が大きく増加することもなく、導入可能である。
なお、別の効果は、本発明による方法が、後述する実施形態において例示するシステムにおける柔軟な実施形態を可能とする、ということである。この柔軟性は、例えばUEがSINRまたは割当指数をフィードバック可能である、フィードバックにおいて報告される割当指数と、BSに格納される所定の、典型的には近似、値との組合せの使用、ブロードキャストされた複数の電力および符号割当の基準値の使用、において表明される。
本発明の実施形態は従属請求項において限定される。本発明の他の目的、効果および新規特徴は、添付の図面および特許請求の範囲と関連させて考慮すると、以下の発明を実施するための形態から明らかになるであろう。
ここで、添付図面を参照しながら、本発明を詳細に説明することにする。
MIMOシステム(先行技術)の概略図である。 本発明による方法および構成が実施可能なワイヤレス通信システムの概略図である。 本発明による方法を示すフローチャートである。 本発明による方法の一実施形態を示すフローチャートである。 本発明による方法の一実施形態を示すフローチャートである。 本発明による方法の一実施形態を示すフローチャートである。 本発明による方法の一実施形態を示すフローチャートである。 aおよびbは、本発明による無線基地局(a)およびユーザイクイップメント(b)を概略的に示す。
以降では、本発明の好ましい実施形態を示す添付図面を参照しながら、本発明をより完全に説明することにする。しかしながら、本発明は、多くの異なる形態で実施可能であり、ここで説明する実施形態に限定されるものとして見なされるべきものではない。むしろ、これらの実施形態を提供することによって、本開示が徹底的かつ完全なものとなり、本発明の範囲を当業者へ伝えることとなるものである。図面に置いて、類似番号は類似エレメントを表す。
本発明による方法および構成が図2に概略的に示されるあり得る通信シナリオ。ワイヤレス通信ネットワーク200は、当技術分野では時にノードBともいう無線基地局、BS、210と、複数のユーザイクイップメント、UE,220:1〜5とからなる。UEのいくつか、220:1〜4は、BS210とアクティブ通信をしており、図面では実線で示してあるのだが、一方で他のUE220:5〜6はスタンバイモードであるが、BS210との何らかの制御信号送信を依然維持している(破線)。BS210と、少なくともいくつかのUE,UE220:3〜5には、複数のリンクを通して、例えばMIMOベースの通信に適応したマルチアンテナ構成を通して通信する手段が設けられている。チャネル特性化は、共通パイロットチャネル、CPICHチャネル上のパイロット信号送信に依存する。各送信アンテナ、またはアンテナストリームは1つのCPICHに関連する。
「無線基地局(radio base station)」という言葉には広い解釈が与えられるべきであって、GSMやUMTSのような目下のワイヤレスシステムにおけると見なされるようなBSの意味を含むものであるが、固定されなくともよく、および/または例えばアドホックネットワークにおいて時折BSの役割をもつ無線ノードも含む。
UEは、例えば携帯電話であってもよく、ラップトップコンピュータ、PDA、カメラ、無線通信機能が備わったビデオ/オーディオプレーヤおよびゲームパッド、無線通信機能が備わった車両または固定機械のような様々な種類のユーザイクイップメントであってもよい。
本発明による通信システムにおいて、MIMO‐PARC(Per‐Antenna‐Rate‐Control)を活用して、高速ダウンリンク共有チャネル(HS‐DSCH)が提供される。背景技術の欄で示したように、高いスループットを維持する重要性が高いPARC‐MIMOにおいて、BS210が、電力および/または符号割当情報の更新をUE220へブロードキャスト可能である。情報は、UEにおける精確なSINR推定を容易にする。PARC‐MIMOは、UE受信機のSICの各ステージにおいて信号対干渉雑音比(SINR)に基づくアンテナ毎のレートのフィードバックを要求する。
MIMOベースのシステムにおいて、基地局において行われるスケーリング処理は、典型的には自明ではない。一般にdBでの出力シンボルSINRは、ほぼ符号および電力割当の線形関数としてモデリング可能である。しかしながら、線形スケーリング勾配は、Ior/Ioc、マルチパス遅延プロフィール、並びに符号および電力割当に依存する。Iorはサービス中の基地局から受け取られる総電力であり、Iocは他の基地局全部から受け取られる総電力と熱ノイズとである。基地局におけるSINRスケーリングが正しく行われないと、調整SINRは真のSINRとは大きく異なるものとなるであろう。調整SINRがあまりに高い場合、選択送信データレートは、無線チャネルがサポート可能なレートよりも高い。これにより、しばしば送信データにエラーが生じる。調整SINRがあまりに低い場合、選択送信データレートは、無線チャネルがサポート可能なレートよりも低い。どちらの場合でも、システムスループットは悪化する。
G‐RAKE出力シンボルSINRは以下である。
Figure 2010508695
と記載可能であり、ここでαおよびKは、それぞれ、HS‐DSCHに割り当てられる拡散符号の総電力および数であり、hおよびRは、それぞれ、ネット応答およびノイズ共分散である。比α/Kは、HS‐DSCH符号の各々に割り当てられる電力として解釈可能である。SISOシステムにおいて、ノイズ共分散行列RはCPICHから直接測定可能である。SISOの場合には、Rはダウンリンク符号チャネル上の電力割当とは独立である、ということが示される場合がある。結果として、dBでのSINRは、それぞれ電力割当(α)と符号割当(K)とについて、1または−1の勾配で、線形にスケーリングする。
SISOシステムにおけるレート適応について、UEは、それぞれ基準電力および符号割当arefおよびKrefに基づくSINRを推定する。因子arefおよびKrefは、SINR推定の目的で共通基準として確立され、典型的に、それぞれαinstおよびKinstと表される実際の瞬間電力および符号割当と同一ではない。このセットアップにおいて、UEにおいて推定されるSINRは、したがって、以下である。
Figure 2010508695
推定SINRは、次にCQIフィードバックを通してノードBへ報告され、ノードBは瞬間電力および符号割当に対するSINRrefをスケーリングする必要があるであろう。瞬間SINRは以下であることを留意されたい。
Figure 2010508695
数式(3)をdB収率へ変換すると、以下となる。
Figure 2010508695
このように、dBでの瞬間SINRは、それぞれ、電力および符号調整の両方で、スケーリング勾配を1および−1として、線形にスケーリングする。
MIMO‐PARCの場合、第mのストリームに対するSIC‐GRAKE出力SINRは以下のように示すことができる。
Figure 2010508695
ここで、α(m)は、アンテナ(またはデータストリーム)m上のMIMOチャネルに割り当てられる電力であり、KはMIMOチャネライゼーション符号の数であり、h(m)およびR(m)はそれぞれ、第mのストリームに対するネット応答およびノイズ共分散である。第mの復号ストリームに対するノイズ共分散は[3]のように表すことができる。
Figure 2010508695
ここで、RcpichはCPICHから測定されるノイズ共分散であり、Rcrは符号再利用干渉によって与えられ、Rsic(m)は、第mの復号ステージ前にSIC処理中に削除される干渉を説明する。符号再利用項Rcrは[3]のように与えられる。
Figure 2010508695
MIMO電力は、アクティブ送信アンテナにわたって平等に分配されると仮定すると、α(1)=a(2)=……=a(M)=a、ここでMはアンテナストリームの数であり、Maは当のMIMOユーザに割り当てられる総基地局電力であり、α/KはMIMO符号毎の、アクティブ送信アンテナ毎の電力である。Ror(m)は電力および符号割当に依存する、ということが留意されるべきである。さらに、SICは自身のMIMO信号のみに適用されるため、項Rsic(m)もMIMO電力割当αに依存する。この場合、SINR(m)はより入り組んだやり方でKおよびαに依存するため、これら2つの因子はSINRスケーリング問題に大きく衝突する。
Figure 2010508695
SICが適用されない場合、(6)の右辺の最後の項をドロップすることができて、符号再利用項が以下のようになる、ということに留意されたい。
Figure 2010508695
この場合、Rcrのmへの依存性のため、SINR(m)は、依然として、より入り組んだやり方でKおよびαに依存する。本発明によれば、SINR(m)は、電力割当指数、または電力スケーリング勾配、および符号割当指数または符号スケーリング勾配に依存する関数として効率的にモデリングされ、ゆえに、(SINR(m))dBが依然として電力および符号割当の線形関数である、と示すことができる。
Figure 2010508695
しかしながら、指数/勾配qα(m)およびq(m)は、常に1または−1であるわけではない。むしろ、現実的シナリオにおいて電力スケーリング勾配q(m)は、m、Ior/Ioc、マルチパスプロフィールおよび符号割当Kinstの関数である。電力スケーリング指数/勾配の範囲は、0<qα(m)≦1である。また、0<qα(1)<qα(2)<……<qα(M)=1である。符号スケーリング勾配q(m)は、m、Ior/Ioc、マルチパスプロフィールおよび電力割当ainstの関数である。符号スケーリング指数/勾配の範囲は、−1≦q(m)<0である。また、−1<q(M)<q(M−1)<……<q(1)<0である。ノミナルスケーリング勾配1および−1をqα(m)およびq(m)の両方にそれぞれ用いると、大きなレート適応エラーが引き起こされる場合がある。このデータストリーム依存性は、送信におけるチャネライゼーション符号再利用および/またはMIMO受信機における連続干渉消去の使用のために生じる。
第mのストリームに対する出力SINR、SINR(m)は、電力割当指数および符号割当指数に依存する関数としてモデリングされるということと、サービス中の基地局は報告SINRの調整にこの仮定を使用して、変調および符号化スキーム(MCS)の選択を容易にするということとを、本発明の方法は活用する。このモデルは、数式(9)に対応しており、以下のような本質的形態を有する。
SINRinst(m)=aqα(m)qK(m)SINRref(m) (10)
ここで、SINRinst(m)は、送信パラメータの調整に使用する調整SINRであり、SINRref(m)は、以前にブロードキャストされた、基準電力および/または符号割当に関する情報に基づく推定値であり、αは電力割当のみに関する第1のパラメータであり、bは符号割当のみに第2のパラメータであり、q(m)は電力割当指数、q(m)は符号割当指数。「本質的形態(essential form)」という言葉は、調整SINRと水滴SINRとの間の特性的関係を説明する(10)のように解釈されるべきである。当業者によって了解されるように、例えば定数を追加可能であって、特定の実施形態にモデルを適応するために含まれる電力および符号割当以外の、スケーリング定数が含まれ、パラメータを反映する他の因子をスケーリングする。この方法は図3のフローチャートによって示されており、次のステップを含む。
305:電力および/または符号割当の第1の表現が、BSからブロードキャストされる。
310:UEが、ブロードキャストされた電力および/または符号割当の第1の表現を受信する。
315:UEが、受信した電力および/または符号割当の第1の表現を用いて、SINRを推定する。
320:UEが、フィードバック手続においてCQIをBSに提供し、CQIは、推定SINRに関する情報を含む。
325:UE受信機の出力SINRが、電力割当指数と符号割当指数とに依存する関数としてモデリング可能であるという仮定を用いて、BSは、瞬間電力および符号割当にしたがって、報告されたSINR推定を調整する。
330:BSが、調整されたSINRに基づいて、送信パラメータを、例えば変調および符号化スキーム(MCS)を選択する。送信パラメータはMIMOストリームの数をさらに含んでもよい。
上のステップは、必ずしも上の順番で行われる必要はない、ということが留意されるべきである。
SINR推定および調整は、アンテナストリーム毎に別々に行われる。
本発明の第1の実施形態によれば、電力割当指数qα(m)および符号割当指数q(m)がUEにおいて推定され、フィードバック手続において基地局へ信号送信される。第1の実施形態による方法は、図4のフローチャートに示されており、次のステップを含む。
405:BSが、基準電力割当arefおよび/または符号割当Krefについての情報をブロードキャストする。
410:UEが、電力割当αrefおよび/または符号割当Krefを受信する。
415:UEが、電力割当αrefと符号割当KrefとにしたがってSINRを推定する。
416:UEが、基準電力割当arefに対するSINR電力割当指数qα(m)を推定する。
417:UEが、基準符号割当Krefに対するSINR符号割当指数q(m)を推定する。ステップ415〜417は各mに対して繰り返される。
420:UEが、電力割当指数qα(m)と符号割当指数q(m)とをBSへ報告する。
425:BSが、報告された電力割当指数と符号割当指数とを使用して、瞬間電力および符号割当にしたがって、報告されたSINR推定を調整する。
430:BSが、調整されたSINRに基づいて、変調および符号化スキーム(MCS)を選択する。
この場合、第1のm−1個の復号ストリームに関する指数のみが報告される必要がある。最後に復号されたストリームの指数は、対応するSISOの場合と同一、すなわちq(m)=1およびq(m)であろう。
本発明の方法の第2の実施形態によれば、基地局は、ノミナルである所定のスケーリング勾配qα(m)およびq(m)を使用するのであるが、これら所定のスケーリング勾配はmの関数(復号順)であり、SISOの場合に使用するものから分散するものであってもよい。第2の実施形態による方法は、図5のフローチャートに示されており、次のステップを含む。
505:BSが、基準電力割当αrefおよび/または符号割当Krefについての情報をブロードキャストする。
510:UEが、電力割当αrefと符号割当Krefとを受信する。
515:UEが、各mについて、電力割当αrefと符号割当Krefとにしたがって、SINRを推定する。
520:UEが、推定された前記SINRをBSへ報告する。
525:BSが、所定の電力割当および符号割当指数を使用して、瞬間電力および符号割当にしたがって、報告されたSINR推定を調整する。
530:BSが、調整されたSINRに基づいて、変調および符号化スキーム(MCS)を選択する。
第3の実施形態によれば、基地局は、ダウンリンク制御チャネルの1つにおいて更新された符号割当情報をブロードキャストする。UEは、更新された符号割当情報とノミナル電力割当因子に基づいて、出力SINRを推定する。またUEは、電力割当に関する電力割当指数も推定する。推定されたSINRおよび電力割当指数qα(m)は基地局へ送られ、基地局は、以下のステップを使用して、調整されたSINRを計算する。(1)スケーリング勾配としてq(m)を使用して、瞬間電力割当とノミナル電力割当因子との間の差異を説明する。(2)SISOスケーリング勾配(すなわち勾配1)を使用して、瞬間符号割当とダウンリンク制御チャネルにおいてブロードキャストされるものとの間の分散を説明する。符号割当における分散は小さくなると期待されるため、SISOスケーリング勾配を符号割当スケーリングに使用することは、SINRスケーリングエラーにはそれほど寄与しない。第3の実施形態による方法は、図6のフローチャートに示されており、次のステップを含む。
605:BSが、基準電力割当αrefと更新された符号割当Krefとについての情報をブロードキャストする。
610:UEが、電力割当αrefと更新された符号割当Krefとを受信する。
615:UEが、電力割当αrefと更新された符号割当Krefとにしたがって、SINRを推定する。
616:UEが、基準電力割当αrefとノミナル符号割当Krefとに対するSINR電力割当指数qα(m)を推定する。ステップ615〜616は各mに対して繰り返される。
620:UEが、m個のストリーム全部について推定されたSINRと、第1のm−1個のストリームに対する電力割当指数qα(m)とをBSへ報告する。
625:BSが、報告された電力割当指数を使用して、瞬間電力および符号割当にしたがって、報告されたSINR推定を調整する。
630:BSが、調整されたSINRに基づいて、変調および符号化スキーム(MCS)を選択する。
本発明の方法の第4の実施形態によれば、UEは、第1の基準符号および電力割当を使用して、第1の送信時間(TTI:transmission time interval)におけるSINRを推定および報告し、第2の基準符号および電力割当を使用して、第2の送信時間(TTI)におけるSINRを推定および報告する。この場合、基地局はSINR報告を通してスケーリング勾配を導出可能である。第4の実施形態による方法は、図7のフローチャートに記されており、次のステップを含む。
705.a:BSが、第1の基準電力割当αref1と符号割当Kref1についての情報をブロードキャストする。
710.a:UEが、電力割当αref1と符号割当Kref1とを受信する。
715.a:UEが、各mに対する電力割当αref1と符号割当Kref1とにしたがって、SINRを推定する。
720.a:UEが、m個のストリーム全部に対して推定されたSINRをBSへ報告する。
705.b:BSが、第2の基準電力割当αref2と符号割当Kref2とについての情報をブロードキャストする。
710.b:UEが、電力割当αref2と符号割当Kref2とを受信する。
715.b:UEが、各mに対する電力割当αref2と符号割当Kref2とにしたがって、SINRを推定する。
720.b:UEが、m個のストリーム全部について推定されたSINRをBSへ報告する。
722:報告されたUE受信機のSINRが、電力割当指数と符号割当指数とに依存する関数としてモデリング可能であるという仮定のもと、BSは、第1の基準電力および符号割当因子と第2の基準電力符号割当因子とに関する報告されたSINR推定を使用して、電力および符号割当指数を導出する。
725:BSが、瞬間電力および符号割当にしたがって、報告されたSINRを調整する。
730:BSが、調整されたSINRに基づいて、変調および符号化スキーム(MCS)を選択する。
上述の実施形態は、様々なやり方で組合せ可能である。このようなバリエーションは、上の説明で当業者にとっては明らかであろう。
上述の実施形態の達成に適切なそれぞれ無線基地局およびユーザイクイップメントにおける本発明による構成を図8aおよび8bに概略的に示す。本発明によるモジュールおよびブロックは、通信システムにおける基地局およびユーザイクイップメントの機能部として見なされることとなり、必ずしもそれ自体で物理物体として見なされる必要はない。モジュールおよびブロックは、好ましくは、ソフトウェア符号手段として少なくとも部分的に実施され、本発明による方法を達成するものである。しかしながら、選択される実施形態に依存して、あるモジュールが、受信または送信ノードにおける物理的に別個の物体として実現されてもよい。「含む/備える(comprising)」という言葉は第1に論理構造を表すものであり、「結合された(connected)」という言葉はここでは機能部との間のリンクとして解釈されるべきものであり、必ずしも物理的接続である必要はない。当技術分野では周知であるように、目下の実施形態に依存して、特定の機能が通信システムにおける異なるノードに存在させることが可能である。このように、送信/受信ノード(基地局またはユーザイクイップメント)に属する以下における手段は、システムにおける別のノードに、例えば無線ネットワークコントローラ(RNC:radio network controller)少なくとも部分的に実装されるが、送信/受信ノードからの信号送信を達成させることが可能である。
基地局805は無線通信手段810を備え、無線通信手段810は、無線信号の実際の受信および送信を行うに必要な機能を提供するものであり、当業者には周知のものである。基地局は、典型的には、アクセスネットワークの一部である。無線通信手段810は、好ましくは、複数のアンテナ815を介した通信のためのものである。アンテナストリーム、m、は各アンテナに関連する。無線通信手段810は電力および符号割当モジュール820に接続される。本発明によれば、電力および符号割当モジュール820は、電力および/または符号割当の表現をUEへブロードキャストするものであるブロードキャスティングモジュール825を備える。電力および符号割当モジュール820は、推定されたSINRに関するフィードバック情報をUEから受信するものであるフィードバック受信モジュール830と、SINR調整モジュール835とをさらに備える。フィードバック受信モジュール825は、SINR推定、または電力割当指数、および/または符号割当指数またはその表現を受信するものであってもよい。UE受信機の出力SINRが、あるパラメータは電力割当指数に指数関数的に依存し、別のパラメータは符号割当指数に指数関数的に依存する関数としてモデリング可能であるという仮定を使用して、SINR調整モジュール830は、報告されたSINRを調整するものである。SINR調整モジュール835と無線送信手段810とに接続する送信パラメータモジュール840は、調整されたSINRに基づいて、変調および符号化スキームのような送信パラメータを選択するものである。UEがSINR値または割当指数をフィードバックするかどうかに依存して、SINR調整モジュール835は、報告されたSINRから割当指数を第1に導出する、または瞬間SINR(調整されたSINR)を直接定めるものである。
ユーザイクイップメント855は無線通信手段860を備え、無線通信手段860は、無線信号の実際の受信および送信を行うに必要な機能を提供するものであり、当業者にとって周知のものである。ユーザイクイップメントには、好ましくは、複数のアンテナ865が設けられる。本発明によれば、ユーザイクイップメント855には、ブロードキャストされた電力および/または符号割当を受信し、電力および/または符号割当に関するCQIをフィードバックするものである電力/符号割当フィードバックモジュール870が設けられる。フィードバックモジュール870はSINR推定モジュール875と接続しており、SINR推定モジュール875は、受信された電力および/または符号割当値を使用してSINR値を推定するものである。本発明の一実施形態によれば、ユーザイクイップメント855はSINR推定をフィードバックするものである。本発明のさらなる実施形態によれば、ユーザイクイップメント855は割当指数推定モジュール880を備える。SINRが電力割当指数と符号割当指数とに依存した関数としてモデリング可能であるという仮定を使用して、割当指数推定モジュール880は、SINR推定モジュール875が提供するSINR推定から、電力および/または符号割当指数を推定するものである。この実施形態によれば、電力/符号割当フィードバックモジュール870は割当指数をフィードバックするものである。
ユーザイクイップメントは、例えば移動局、ラップトップコンピュータ、PDA、カメラ、無線通信機能が備わったビデオ/オーディオプレーヤまたはゲームパッドであってもよい。他の例には、車両または固定機械のような無線通信機能が備わった機械が含まれるが、限定されものではない。
電力または符号指数/勾配のフィードバックは、基地局に予め格納されたテーブルを読み出すために使用する量子化値またはインデックスに基づくこともできる。あるいは、電力または符号指数/勾配のフィードバックは、ユーザ端末が最新の推定指数/勾配と以前の推定指数/勾配との間の違いがわかるという意味では、増分値に基づくこともできる。これらのフィードバックは、サブフレーム(TTI)毎に、または定期的に数サブフレーム(TTI)に一度、提供可能である。また、これらのフィードバックは、全部のユーザ端末、またはダウンリンク送信を受信しているユーザ端末が提供可能である。
現在最も実際的かつ好適な実施形態と考えられるものに関連して本発明を説明したが、本発明は、開示した実施形態に限定されるものではなく、対照的に、様々な修正、および添付の特許請求の範囲で限定するものと均等な構成をカバーするよう意図されたものであるということが理解されるであろう。

Claims (23)

  1. 多入力多出力、以降ではMIMOという、ベースのワイヤレス通信システムにおいて送信パラメータを調整する方法であって、基地局が、複数のアンテナストリーム、m、を活用する少なくとも1つのユーザイクイップメントと通信しており、前記調整は、報告されたチャネル品質インジケータ、以降ではCQIという、に少なくとも部分的に基づく、方法において、
    前記CQIは、少なくとも1つの信号対干渉雑音比、以降ではSINRという、に関する情報を含み、
    前記基地局からの送信に使用するための送信パラメータの前記調整に、電力および符号割当の前記SINR依存のモデルが活用され、前記依存は、電力割当指数で電力割当にのみ関する第1のパラメータと、符号割当指数で符号割当にのみ関する第2のパラメータとを含む関数によってモデリングされること、を特徴とする方法。
  2. 前記電力割当指数qα(m)は前記アンテナストリーム、m、に依存する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記電力割当指数qα(m)のうちの少なくとも1つは範囲0<qα(m)<1にある、請求項2に記載の方法。
  4. 前記電力割当指数は関係0<qα(1)<qα(2)<……<qα(M)=1を有し、qα(M)は最後のアンテナストリームの電力割当指数を表す、請求項3に記載の方法。
  5. 前記符号割当指数q(m)は前記アンテナストリーム、m、に依存する、請求項1〜4のいずれかに記載の方法。
  6. 前記符号割当指数q(m)のうちの少なくとも1つは範囲−1<q(m)<0にある、請求項5に記載の方法。
  7. 前記符号割当指数は関係−1=<q(M)<q(M−1)<……<q(1)<0を有し、q(M)は最後のアンテナストリームの電力割当指数を表す、請求項3に記載の方法。
  8. 連続干渉消去、SIC、が受信に活用され、前記連続干渉消去の各ステージにおいて、出力SINR(m)か関係可能であり、各mについて前記出力されたSINR(m)を活用して、電力割当指数、qα(m)、と符号割当指数q(m)とが推定可能である、請求項1〜7のいずれかに記載の方法。
  9. 前記モデリング関数は、形態:
    SINRinst(m)=aqα(m)qK(m)SINRref(m)
    を本質的に有し、
    SINRinst(m)は、送信パラメータの前記調整に使用する調整されたSINR値であり、SINRref(m)は、基準電力および/または符号割当に関する以前ブロードキャストされた情報に基づいて推定された値であり、αは、前記電力割当にのみ関する第1のパラメータであり、bは前記符号割当にのみ関する第2のパラメータであり、q(m)は前記第1のパラメータに関する電力割当指数であり、q(m)前記第2のパラメータに関する符号割当指数、請求項8に記載の方法。
  10. 前記電力割当指数、q(m)と前記符号割当指数、q(m)とのうちの少なくとも1つは、ユーザイクイップメントによって定められ、基地局へ報告される、請求項9に記載の方法。
  11. 基地局からの電力および/または符号割当の第1の表現のブロードキャストする(305)のステップと、
    ユーザイクイップメントが電力および/または符号割当の第1の表現を受信する(310)ステップと、
    ユーザイクイップメントが、各mについて、受信された前記電力および/または符号割当の第1の表現を使用して、SINRを推定する(315)ステップと、
    ユーザイクイップメントが、推定された前記SINRに関する情報を基地局へ報告する(320)ステップと、
    基地局が、前記電力割当指数と前記符号割当指数とへの前記SINR依存のモデルを使用して、瞬間電力および符号割当にしたがって、報告された前記SINR推定を調整する(325)ステップと
    基地局が、調整された前記SINRに基づいて、変調および符号化スキームを選択する(330)ステップと
    を有することを特徴とする、請求項1〜10のいずれかに記載の方法。
  12. BSが、基準電力割当arefおよび/または符号割当Krefについての情報をブロードキャストする(405)ステップと、
    UEが、電力割当αrefおよび/または符号割当Krefを受信する(410)ステップと、
    UEが、各mについて、電力割当αrefと符号割当Krefとにしたがって、SINRを推定する(415)ステップと、
    UEが、各mについて、基準電力割当arefに対するSINR電力割当指数qα(m)を推定する(416)ステップと、
    UEが、各mについて、基準符号割当Krefに対するSINR符号割当指数q(m)を推定する(417)ステップと
    UEが、電力割当指数qα(m)と符号割当指数q(m)とをBSへ報告する(420)ステップと、
    BSが、報告された前記電力割当指数と前記符号割当指数とを使用して、瞬間電力および符号割当にしたがって、報告された前記SINR推定を調整する(425)ステップと、
    BSが、調整された前記SINRに基づいて、送信パラメータを選択する(430)ステップと
    を有することを特徴とする、請求項11に記載の方法。
  13. BSが、基準電力割当αrefおよび/または符号割当Krefについての情報をブロードキャストする(505)ステップと、
    UEが、電力割当αrefと符号割当Krefとを受信する(510)ステップと、
    UEが、各mについて、電力割当αrefと符号割当Krefとにしたがって、SINRを推定する(515)ステップと、
    UEが、推定された前記SINR値をBSへ報告する(520)ステップと、
    BSが、所定の電力割当および符号割当指数を使用して、瞬間電力および符号割当にしたがって、報告された前記SINR推定を調整する(525)ステップと、
    BSが、調整されたSINRに基づいて、変調および符号化スキーム(MCS)を選択する(530)ステップと
    を有することを特徴とする、請求項11に記載の方法。
  14. 基地局は更新された符号割当情報をブロードキャストし、UEは、前記更新された符号割当情報とノミナル電力割当因子とに基づいて、前記出力SINRを推定し、電力割当に関する前記電力割当指数qα(m)を推定し、BSは、瞬間電力割当と前記ノミナル電力割当因子との間の差異を説明するためのスケーリング勾配としてqα(m)を使用して、また瞬間符号割当とブロードキャストされた前記割当情報との間のいかなる偏差も説明するための所定のスケーリング勾配を使用して、前記SINR推定を調整する、請求項11に記載の方法。
  15. 所定の符号は、SISOシステムに関する符号割当指数で近似される、請求項14に記載の方法。
  16. BSが、基準電力割当αrefと更新された符号割当Krefとについての情報をブロードキャストする(605)ステップと、
    UEが、電力割当αrefと更新された符号割当Krefとを受信する(610)ステップと、
    UEが、各mについて、電力割当αrefと更新された符号割当Krefとにしたがって、SINRを推定する(615)ステップと、
    UEが、各mについて、基準電力割当αrefとノミナル符号割当Krefとに対するSINR電力割当指数qα(m)を推定する(616)ステップと、
    UEが、m個のストリーム全部について推定された前記SINRと、第1のm−1個のストリームに対する前記電力割当指数qα(m)とをBSへ報告する(620)ステップと、
    BSが、報告された前記電力割当指数を使用して、瞬間電力および符号割当にしたがって、報告された前記SINR推定を調整する(625)ステップと、
    BSが、調整された前記SINRに基づいて、変調および符号化スキーム(MCS)を選択する(630)ステップと
    を含む、請求項15に記載の方法。
  17. 基地局は、第1の時間インスタンスにおいて第1の基準電力および符号割当を、第2の時間インスタンスにおいて第2の基準電力および符号割当をブロードキャストし、基地局は、前記第1の基準電力および符号割当と前記第2の基準電力および符号割当とに関する報告されたSINR値を使用して、割当指数を導出する、請求項11に記載の方法。
  18. BSが、第1の基準電力割当αref1と符号割当Kref1についての情報をブロードキャストする(705.a)ステップと、
    UEが、電力割当αref1と符号割当Kref1とを受信する(710.a)ステップと、
    UEが、電力割当αref1と符号割当Kref1とにしたがって、SINRを推定する(715.a)ステップと、
    UEが、m個のストリーム全部に対して推定された前記SINRをBSへ報告する(720.a)ステップと、
    BSが、第2の基準電力割当αref2と符号割当Kref2とについての情報をブロードキャストする(705.b)ステップと、
    UEが、電力割当αref2と符号割当Kref2とを受信する(710.b)ステップと、
    UEが、電力割当αref2と符号割当Kref2とにしたがって、SINRを推定する(715.b)ステップと、
    UEが、m個のストリーム全部について推定された前記SINRをBSへ報告する(720.b)ステップと、
    BSが、第1の基準電力および符号割当因子と第2の基準電力符号割当因子とに関する報告されたSINR推定を使用して、前記電力および符号割当指数を導出する(722)ステップと、
    BSが、瞬間電力および符号割当にしたがって、報告された前記SINRを調整する(725)ステップと、
    BSが、調整された前記SINRに基づいて、変調および符号化スキーム(MCS)を選択する(730)ステップと
    を含む、請求項15に記載の方法。
  19. ワイヤレス通信システムの一部であり、ユーザイクイップメントとワイヤレス通信している複数のアンテナストリーム、m、を活用する無線基地局(805)であって、複数のアンテナ(815)と、前記複数のアンテナを介して通信する無線通信手段(810)とが設けられた無線基地局において、
    電力および符号割当モジュール(820)であって、
    電力および/または符号割当表現をUEへブロードキャストするブロードキャスティングモジュール(825)と、
    推定されたSINRに関するフィードバック情報をUEから受信するフィードバック受信モジュール(830)と、
    UE受信機の出力SINRが、あるパラメータは電力割当指数に指数関数的に依存し、別のパラメータは符号割当指数に指数関数的に依存する関数としてモデリング可能であるという仮定を使用して、前記フィードバック受信モジュール(830)から提供される、報告されたSINRを調整するSINR調整モジュール(835)と
    を備える電力および符号割当モジュール(820)と、
    前記SINR調整モジュール(830)と前記無線送信手段(810)とに接続され、調整された前記SINRに基づいて、送信パラメータを選択する送信パラメータモジュール(840)と
    を有することを特徴とする無線基地局。
  20. 前記フィードバック受信モジュール(825)はSINR推定を受信する、請求項19に記載の無線基地局。
  21. 前記SINR調整モジュール(830)は、報告された前記SINRを調整する前に、報告された前記SINRから割当指数を導出する、請求項20に記載の無線基地局。
  22. 前記フィードバック受信モジュール(825)は、電力割当指数および/または符号割当指数またはその表現を受信する、請求項19に記載の無線基地局。
  23. ワイヤレス通信システムにおいて使用され、複数のアンテナストリーム、m、を受信するユーザイクイップメントであって、複数のアンテナ(865)と、前記複数のアンテナを介して通信する無線通信手段(860)とが設けられたユーザイクイップメントにおいて、
    ブロードキャストされた電力および/または符号割当を受信し、電力および/または符号割当に関するCQIをフィードバックする電力/符号割当フィードバックモジュール870と、
    割当指数推定モジュール(875)を有することを特徴とするユーザイクイップメント。割当指数推定モジュール880は、SINRが電力割当指数と符号割当指数とに依存した関数としてモデリング可能であるという仮定を使用して、SINR推定モジュール875が提供するSINR推定から、電力および/または符号割当指数を推定するものである。この実施形態によれば、電力/符号割当フィードバックモジュール870は割当指数をフィードバックするものである。
JP2009534529A 2006-11-01 2006-11-01 Mimoベースのワイヤレス通信システムにおけるsinrフィードバックのための方法および構成 Pending JP2010508695A (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/SE2006/001241 WO2008054267A1 (en) 2006-11-01 2006-11-01 Method and arrangement for sinr feedback in mimo based wireless communication systems

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2010508695A true JP2010508695A (ja) 2010-03-18

Family

ID=39344518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009534529A Pending JP2010508695A (ja) 2006-11-01 2006-11-01 Mimoベースのワイヤレス通信システムにおけるsinrフィードバックのための方法および構成

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8644263B2 (ja)
EP (1) EP2078365A4 (ja)
JP (1) JP2010508695A (ja)
CN (1) CN101595670B (ja)
WO (1) WO2008054267A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010516198A (ja) * 2007-01-09 2010-05-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおけるmimoためのcqiレポーティング
JP2013176039A (ja) * 2012-02-24 2013-09-05 Ntt Docomo Inc チャネル状態情報のフィードバック、処理方法および装置、並びにユーザ設備、基地局

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10200094B2 (en) 2004-04-02 2019-02-05 Rearden, Llc Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems
US11309943B2 (en) 2004-04-02 2022-04-19 Rearden, Llc System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum
US10425134B2 (en) 2004-04-02 2019-09-24 Rearden, Llc System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum
US7633994B2 (en) 2004-07-30 2009-12-15 Rearden, LLC. System and method for distributed input-distributed output wireless communications
US8170081B2 (en) * 2004-04-02 2012-05-01 Rearden, LLC. System and method for adjusting DIDO interference cancellation based on signal strength measurements
US8654815B1 (en) 2004-04-02 2014-02-18 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US8571086B2 (en) * 2004-04-02 2013-10-29 Rearden, Llc System and method for DIDO precoding interpolation in multicarrier systems
US10187133B2 (en) * 2004-04-02 2019-01-22 Rearden, Llc System and method for power control and antenna grouping in a distributed-input-distributed-output (DIDO) network
US10277290B2 (en) 2004-04-02 2019-04-30 Rearden, Llc Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems
US9819403B2 (en) * 2004-04-02 2017-11-14 Rearden, Llc System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client
US10749582B2 (en) 2004-04-02 2020-08-18 Rearden, Llc Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering
US10985811B2 (en) 2004-04-02 2021-04-20 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US9826537B2 (en) * 2004-04-02 2017-11-21 Rearden, Llc System and method for managing inter-cluster handoff of clients which traverse multiple DIDO clusters
US10886979B2 (en) * 2004-04-02 2021-01-05 Rearden, Llc System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems
US9312929B2 (en) 2004-04-02 2016-04-12 Rearden, Llc System and methods to compensate for Doppler effects in multi-user (MU) multiple antenna systems (MAS)
US8542763B2 (en) 2004-04-02 2013-09-24 Rearden, Llc Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering
US11451275B2 (en) 2004-04-02 2022-09-20 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US11394436B2 (en) 2004-04-02 2022-07-19 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US8160121B2 (en) 2007-08-20 2012-04-17 Rearden, Llc System and method for distributed input-distributed output wireless communications
US9685997B2 (en) 2007-08-20 2017-06-20 Rearden, Llc Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems
CN101296016A (zh) * 2007-04-27 2008-10-29 北京三星通信技术研究有限公司 WiMax&WiBro中继系统中多播数据的传输方法
US8521113B2 (en) * 2007-04-30 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for predicting a channel quality indicator in a communication system
US8989155B2 (en) 2007-08-20 2015-03-24 Rearden, Llc Systems and methods for wireless backhaul in distributed-input distributed-output wireless systems
US20090128410A1 (en) * 2007-11-15 2009-05-21 Nokia Corporation Method, apparatus and computer readable medium providing power allocation for beamforming with minimum bler in an MIMO-OFDM system
CN101753190B (zh) * 2008-12-09 2014-02-05 中兴通讯股份有限公司南京分公司 Lte发射模式7时的cqi修正方法及装置
EP2410785B1 (en) 2009-03-17 2018-05-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for estimating downlink channel quality
US8233517B2 (en) 2009-07-28 2012-07-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Pilot-based SINR estimation for MIMO systems
CN102088761B (zh) * 2009-12-04 2014-09-03 华为技术有限公司 分配功率的方法、设备及系统
CN102088762B (zh) * 2009-12-04 2014-02-05 中兴通讯股份有限公司 一种利用信道对称性的频选调度方法及装置
US8644180B2 (en) * 2010-04-05 2014-02-04 Nec Laboratories America, Inc. MU-MIMO-OFDMA methods and systems for signaling multi-rank CQIs and precoders
US20110250919A1 (en) 2010-04-13 2011-10-13 Qualcomm Incorporated Cqi estimation in a wireless communication network
US9060306B2 (en) 2011-01-13 2015-06-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Estimation of channel quality indicator using additional reference signals
US20130294276A1 (en) * 2011-01-13 2013-11-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Estimation of channel quality indicator using unused codes
CN102611536A (zh) * 2011-01-20 2012-07-25 夏普株式会社 信道状态信息反馈方法和用户设备
US8676192B2 (en) * 2011-02-09 2014-03-18 Qualcomm Incorporated High data rate aircraft to ground communication antenna system
US8565081B1 (en) * 2011-02-23 2013-10-22 Google Inc. Rate adaptation in a communication system
WO2012148337A1 (en) * 2011-04-29 2012-11-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for assisting a network management unit
US9319172B2 (en) 2011-10-14 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Interference mitigation techniques for air to ground systems
JP5736298B2 (ja) * 2011-10-21 2015-06-17 株式会社日立製作所 無線基地局装置及び干渉制御方法
US11050468B2 (en) 2014-04-16 2021-06-29 Rearden, Llc Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum
US11189917B2 (en) 2014-04-16 2021-11-30 Rearden, Llc Systems and methods for distributing radioheads
US10194346B2 (en) 2012-11-26 2019-01-29 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US11190947B2 (en) 2014-04-16 2021-11-30 Rearden, Llc Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum
US9130617B2 (en) 2013-03-07 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Automatic compensation of transmit power of separate transmit chains in MIMO communication
US9973246B2 (en) 2013-03-12 2018-05-15 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US10488535B2 (en) 2013-03-12 2019-11-26 Rearden, Llc Apparatus and method for capturing still images and video using diffraction coded imaging techniques
US10164698B2 (en) 2013-03-12 2018-12-25 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US9923657B2 (en) 2013-03-12 2018-03-20 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US10547358B2 (en) 2013-03-15 2020-01-28 Rearden, Llc Systems and methods for radio frequency calibration exploiting channel reciprocity in distributed input distributed output wireless communications
US11290162B2 (en) 2014-04-16 2022-03-29 Rearden, Llc Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum
US9413563B2 (en) * 2014-12-09 2016-08-09 Mbit Wireless, Inc. Method and apparatus for channel estimation using localized SINR in wireless communication systems
KR102247019B1 (ko) * 2015-03-11 2021-04-30 한국전자통신연구원 데이터 송수신 방법 및 장치
WO2016165096A1 (zh) * 2015-04-16 2016-10-20 富士通株式会社 信道质量指示的反馈和接收方法、装置以及通信系统
US9985700B2 (en) * 2015-05-12 2018-05-29 Mediatek Inc. Channel state feedback enhancement in downlink multiuser superposition transmission
CN106685888B (zh) * 2015-11-11 2019-06-21 北京信威通信技术股份有限公司 一种下行两用户叠加传输方法
KR20180097302A (ko) * 2017-02-23 2018-08-31 삼성전자주식회사 스케줄링을 위한 전자 장치 및 방법
CN111082891B (zh) * 2018-10-18 2022-07-19 上海华为技术有限公司 调整无线通信网络的处理算法的方法以及接收装置
US10601517B1 (en) * 2019-01-22 2020-03-24 Fujitsu Limited Probabilistic shaping on eight-dimensional super-symbols

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005081444A1 (en) * 2004-02-13 2005-09-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive feedback for mimo communication systems
JP2005277570A (ja) * 2004-03-23 2005-10-06 Fujitsu Ltd 送信装置、受信装置、再送制御方法
WO2005109717A1 (en) * 2004-05-07 2005-11-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selective per antenna rate control in a wireless communications network

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7327800B2 (en) * 2002-05-24 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for data detection in wireless communication systems
US8165619B2 (en) * 2002-10-02 2012-04-24 Qualcomm Incorporated Power allocation for power control bits in a cellular network
US20040120290A1 (en) * 2002-12-24 2004-06-24 Makhijani Mahesh A. Admission control in a wireless communication network
US7545765B2 (en) * 2003-04-11 2009-06-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-user diversity forwarding
US7535970B2 (en) * 2003-08-23 2009-05-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless communication apparatus and method for multiple transmit and receive antenna system using multiple codes
US8249518B2 (en) * 2003-12-29 2012-08-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network controlled feedback for MIMO systems
US20050195886A1 (en) * 2004-03-02 2005-09-08 Nokia Corporation CPICH processing for SINR estimation in W-CDMA system
US8059589B2 (en) * 2004-06-09 2011-11-15 Qualcomm Incorporated Dynamic restrictive reuse scheduler
US7876848B2 (en) * 2004-07-27 2011-01-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting a data stream in a wireless communication system with multiple antennas
WO2006062356A1 (en) 2004-12-08 2006-06-15 Electronics And Telecommunications Research Institute Transmitter, receiver and method for controlling multiple input multiple output system
US20060234777A1 (en) * 2005-04-18 2006-10-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible multi-sector multiple antenna system
US20060251180A1 (en) * 2005-05-03 2006-11-09 Motorola, Inc. Method and system for selecting mcs in a communication network
EP1734663B1 (en) * 2005-06-17 2011-06-15 Fujitsu Limited Multi-hop communication system
EP2144467B1 (en) * 2005-06-17 2011-11-23 Fujitsu Limited Systems and methods for power control in multi-hop communication system
EP1734666A1 (en) * 2005-06-17 2006-12-20 Fujitsu Limited Resource management in multi-hop communication system
US7965649B2 (en) * 2005-11-04 2011-06-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for feedback of subcarrier quality estimation in an OFDM/OFDMA system
US7627347B2 (en) * 2006-03-17 2009-12-01 Nokia Corporation Data transmission parameter optimization in MIMO communications system
US7634235B2 (en) * 2006-05-30 2009-12-15 Broadcom Corporation Method and apparatus to improve closed loop transmit diversity modes performance via interference suppression in a WCDMA network equipped with a rake receiver
US7702029B2 (en) * 2006-10-02 2010-04-20 Freescale Semiconductor, Inc. MIMO precoding enabling spatial multiplexing, power allocation and adaptive modulation and coding

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005081444A1 (en) * 2004-02-13 2005-09-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive feedback for mimo communication systems
JP2005277570A (ja) * 2004-03-23 2005-10-06 Fujitsu Ltd 送信装置、受信装置、再送制御方法
WO2005109717A1 (en) * 2004-05-07 2005-11-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selective per antenna rate control in a wireless communications network

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010516198A (ja) * 2007-01-09 2010-05-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおけるmimoためのcqiレポーティング
JP2013176039A (ja) * 2012-02-24 2013-09-05 Ntt Docomo Inc チャネル状態情報のフィードバック、処理方法および装置、並びにユーザ設備、基地局

Also Published As

Publication number Publication date
EP2078365A4 (en) 2012-07-25
US8644263B2 (en) 2014-02-04
CN101595670B (zh) 2012-05-23
EP2078365A1 (en) 2009-07-15
WO2008054267A1 (en) 2008-05-08
CN101595670A (zh) 2009-12-02
US20100098030A1 (en) 2010-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8644263B2 (en) Method and arrangement for SINR feedback in MIMO based wireless communication systems
US10298373B2 (en) Method and arrangement for pilot pattern based control signaling in MIMO systems
US8457235B2 (en) Method of transmitting feedback data in multiple antenna system
US8290539B2 (en) Beam selection in open loop MU-MIMO
US8914015B2 (en) Grouping of users for MIMO transmission in a wireless communication system
US8233939B2 (en) Multiuser sector micro diversity system
US9979508B2 (en) Communication device and communication method
CN1330108C (zh) 移动通信系统中用于发送分集方案模式转换的设备和方法
JP2010534442A (ja) 多重アンテナシステムにおけるフィードバックデータの伝送方法
KR20060123283A (ko) Mimo 기반 통신 시스템에서의 방법 및 장치
JP2007336547A (ja) 無線システム、基地局装置および端末装置
JP5324570B2 (ja) マルチアンテナシステムにおけるフィードバック情報の送信方法
CN104584653B (zh) 用于确定测量功率偏移的系统和方法
US8737339B2 (en) Antenna weighting in relation to transmissions from two cells
EP2266243B1 (en) Reduced complexity frequency band and virtual antenna combination selection
US8908548B2 (en) Method and apparatus for feedback of channel state information in a distributed antenna system (DAS)— based wireless communication system
US10128977B2 (en) Transmitting a first and a second channel quality information between two network elements
WO2009024944A2 (en) System and method employing a dedicated reference signal sequence for precoding weight identification

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20120209

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20120221

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20120521

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20120528

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20121113